3. Techniques de suivi de la QoS
3.1. Introduction
Pour la mise à jour de l'état de fonctionnement
du réseau, plusieurs outils d'analyses de la QoS, sont mis en place. La
comparaison des indicateurs obtenus par ces techniques et les paramètres
du seuil (cités dans le paragraphe suivant), permet l'identification des
origines des problèmes (échec de handover, coupure de
communication, mauvaise qualité due à
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l'interférence...). Ces techniques se font à
partir des analyses de l'interface radio (Drive test) et à partir des
analyses de systèmes (compteurs OMC-R).
3.2. Indicateurs de QoS GSM
L'analyse des indicateurs permet le suivi de la qualité
de service. En effet, ces indicateurs permettent la localisation des anomalies
dans le réseau et par la suite, l'identification des causes de ces
problèmes afin d'adopter les actions correctives nécessaires.
Il y a deux types d'indicateurs :
? Les indicateurs globaux : ils
résument l'efficacité de tout le réseau. Ils sont
employés pour la quantification globale du réseau, pour
l'estimation de l'impact d'une mauvaise qualité sur le client et
permettent aussi la comparaison entre les réseaux (concurrence...),
? Les indicateurs intermédiaires : ils
nous renseignent sur l'efficacité des services intermédiaires du
réseau, et par conséquent, ils impliquent les indicateurs
globaux. Ces indicateurs permettent : la détection, l'identification et
la localisation des problèmes dans le réseau, ainsi que
l'identification des causes.
3.3. Le Drive test
La méthode de mesure du drive test consiste à la
caractérisation précise des canaux radio. Cette technique
d'analyse permet la récupération d'une trace de mesure faite par
le mobile à différents instants.
La méthode du drive test consiste à embarquer dans
une voiture les équipements suivants :
? Une station mobile : un mobile de test avec double
capacité GSM/GPRS équipé d'un logiciel spécial. Il
est appelé généralement mobile à trace.
? Un système de localisation GPS (Global Posionner
System) : utilisé pour la localisation exacte de la position où
on désire faire l'étude de l'environnement radio.
? Un PC portable : permet d'automatiser l'acquisition et le
stockage des données. Le PC doit être équipé d'une
carte interface RS 232 pour assurer le lien entre la sortie série de la
MS et le port série du PC.
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? Un onduleur d'alimentation permettant d'alimenter les
différents appareils de mesure.
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Figure 3: équipement d'une chaine de mesure
I1]
Tout au long du trajet, la MS effectue des mesures
instantanées. Les données sont présentées en temps
réel et seront stockées dans des fichiers. L'un des messages
intéressant qui est enregistré est le message "Measurement
Report" contenant les mesures effectuées par le mobile (mesures DL) : en
particulier le niveau RxLev DL et la qualité RxQual DL. Cette
chaîne de mesure est utile pour analyser un problème client (une
information géographique) et elle permet d'évaluer les
réseaux concurrents (benchmarking).
Le Drive test nous offre une série de mesures, dont les
principales sont :
? Longitude, Latitude (X, Y) : le
système de GPS nous donne les coordonnés de chaque point de
mesure,
? RXLEVEL_FULL : niveau de puissance
reçu par le MS, obtenu par moyennage du niveau du signal pendant une
période SACCH (environ 1/2 secondes), cette valeur de RXLEVEL est
codée sur 6 bits (de 0 à 63). La puissance du signal reçue
par le mobile varie de -110 dBm à -48 dBm, en effet, pour une valeur "a"
de RXLEVEL (comprise entre 0 et 63), la puissance reçue est
donnée par "-110 + a" dBm,
? RXQUA_LFUL : c'est un indicateur de niveau
de qualité. Il est obtenu par moyennage du taux d'erreurs binaires BER
pendant une période de mesure SACCH, ce BER est quantifié sur 8
niveaux (codé sur trois bits, et donc varie de 0 à 7). Chaque
niveau de qualité (de 0 à 7) correspond à un BER
donné, (voir Tab 2.1),
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RXQUAL
|
BER (%)
|
0
|
0.2
|
1
|
0.2 à 0.4
|
2
|
0.4 à 0.8
|
3
|
0.8 à 1.6
|
4
|
1.6 à 3.2
|
5
|
3.2 à 6.4
|
6
|
6.4 à 12.8
|
7
|
12.8
|
Tab 2.1 : correspondance entre RXQUAL et BER
[1]
? FER : c'est un indicateur de niveau de
qualité spécifique au taux de rejet de trame. Dans le tableau
2.2 nous présentons la correspondance entre le FER et le RXQUAL.
RXQUAL
|
FER (%)
|
0
|
< = 4.5
|
1
|
4.5 à 8.5
|
2
|
8.5 à 12.5
|
3
|
12.5 à 16.5
|
4
|
16.5 à 20.5
|
5
|
20.5 à 24.5
|
6
|
> = 24.5
|
7
|
> = 24.5
|
Tab 2.2 : correspondance entre RXQUAL et FER
[1]
? TADV: sert à calculer la distance
entre la BTS et le point de mesure. Il varie entre 0 et 63. Exemple, pour
TADV=1, correspond un rayon égal à environ 1100m,
? RXFREQ : c'est le numéro du canal
radio alloué en réception. En effet, si le nombre
du canal est la fréquence reçue sera ,
? BCCH : Broadcast control Channel
? MSPWR : cet indicateur permet le
contrôle de la puissance émise par le MS. La puissance
émise est égale à
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Pour MSPWR = 5, la puissance émise maximale par la MS
est égale à 2W (33 dBm), ? Cell Id :
numéro d'identification de la cellule,
? BSIC : identificateur de cellule. En effet,
la même fréquence peut être utilisée pour supporter
la voie balise de deux stations suffisamment éloignées. Les deux
stations ne se brouillent pas sur leur zone de service respective mais un
mobile situé à mi-distance peut recevoir alternativement l'une ou
l'autre station avec un niveau de champ suffisant. Afin de différencier
les deux stations, on utilise le code de couleur BSIC. Le couple
(fréquence, BSIC) permet sur une zone donnée de déterminer
parfaitement une cellule. A l'intérieur d'un motif on utilise le
même BSIC. Ainsi les cellules voisines (cellules de fréquences de
voie balise identique) ne font pas partie du même motif.
|