表1 DT/CQT和TD MRR的性能對比
TD MRR工具具有網絡評估、問題小區分析、地理化顯示等豐富的功能。
2.1 網絡評估
網絡建設的過程中經常要對網絡的覆蓋率進行評估,最常采用的是對全網進行DT測試。DT測試只能在街道上進行,無法測試到每個點,因此對全網的覆蓋率評估結果較片面,同時DT全網測試需要多組DT測試人員花費多天的時間才能覆蓋至全網,評估效率低下。使用TD MRR工具則非常方便,進行覆蓋率評估時統計的是每個用戶的真實場強,統計值客觀全面。
圖1中RNC1的PCCPCH RSCP高于-90dBm的覆蓋率為89.42%,高于-100dBm的覆蓋率為98.2%,有10.58%的采樣點低于-90dBm。通過下行RSCP的統計可以發現這些通話是在弱覆蓋下進行的。對于這些弱場的通話,非常容易出現接入失敗、切換失敗及掉話等問題。
圖1 下行RSCP統計功能示意圖
2.2 問題小區分析
問題小區包括過覆蓋、弱覆蓋、強干擾、高誤塊率、UPPTS干擾等問題。以弱覆蓋小區為例,問題小區分析流程可分為:
(1)下行弱覆蓋TOPN小區篩選
通過下行弱覆蓋TOP10小區的篩選,找到下行弱覆蓋比例較高的小區。每個弱覆蓋小區可看到平均PCCPCH RSCP值,了解大致覆蓋情況。
通過圖2可以發現,CellID為169,25791,26202,25811,25142等的小區為下行弱覆蓋TOPN小區。
圖2 下行弱覆蓋TopN小區功能示意圖
(2)下行弱覆蓋小區PCCPCH RSCP展現
根據篩選出來的TOP10下行弱覆蓋小區查看某個弱覆蓋小區的PCCPCH RSCP指標分布情況。
通過圖3可發現,CellID為25811小區的PCCPCH RSCP分布在-90~-100dBm之間,覆蓋比較差。
(3)弱覆蓋小區的覆蓋地理分布
根據篩選出來的TOP10下行弱覆蓋小區,查看某個弱覆蓋小區的PCCPCH RSCP地理化分布情況,了解弱覆蓋的區域分布。
通過圖4發現,CellID為25811的小區覆蓋地理分布距離基站僅100m左右,說明有阻擋或發射功率不足導致,建議檢查硬件發射功率以及是否存在阻擋。

2.3 地理化顯示
在MRR工具完成柵格定位后,以柵格渲染的方式,將網絡的覆蓋、干擾、誤塊率及導頻污染的區域以不同顏色顯示在GIS地圖上,網優工程師可以迅速發現問題地點,進行重點分析。
通過圖5觀察到嘉湖酒店附近的覆蓋較差,需要進行重點分析。

3 TD MRR成倍提升網優效率
從TD一、二期的網優經驗看,3組測試人員對中等規模網絡進行全面測試需要至少三套測試設備、3部測試車輛和5天的測試工作量。而TD MRR工具可以部分替代DT/CQT工作,工程師無需再進行大規模的拉網測試,而是根據MRR分析結果進行優化,或者僅需要進行小范圍的測試驗證即可滿足要求,網優效率得到極大的提升(見表2)。網優工程師從繁重的路測工作中解放出來,將更多精力放在提升問題區域的網絡質量上。

采用MRR工具對網絡進行分析,并輔以DT/CQT測試,相比傳統DT/CQT方式工作效率將提高200%。采用TD MRR工具,可以加速當前TD三期網絡優化的進程,可以大幅緩解當前網優工程師人力緊缺的現狀。
4 TD網優的最佳選擇
TD MRR工具目前已經開始在福建、北京等地展開應用,并取得了預期的效果。相信TD MRR工具必將在TD三期網絡優化工作中發揮其評估結果準確、分析效率高和節省人力、物力的優勢,大幅提升網優效率,成為TD網絡質量分析的利器。