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文檔簡介
直放站及室內分布系統的優化GSM網絡參數的優化
-小區選擇小區選擇過程描述小區選擇:移動臺開機進入空閑模式時優先選擇效勞小區的過程選擇小區后首先調諧到該小區的BCCH上,接收尋呼信息和系統消息小區選擇一般是指開機或脫網時選擇效勞區的過程移動臺駐留小區的條件MS解碼正確,小區是PLMN的一局部小區未被罷止C1>0C1=RxLev-RxLev_Access_Min-MAX((MS_TXPWR_CCH-P),0)小區選擇圖例AB優先級相同C1=15C1=8小區接入禁止定義:Cell_Bar_Access用以表示小區是否允許移動臺接入格式:0:表示允許接入1:表示不允許接入設置及影響:該參數僅用于一些特殊場合,一般情況下設為0
當希望小區只用于切換業務時將該值設為1Cell_Bar_Access使用說明雙層網結構:微蜂窩用于用戶覆蓋,基站用于支持高速移動用戶或切換業務,對于慢速用戶不接入。定義:Cell_Bar_Qualify用于優先選擇某些小區CBQ=0,優先級為正常;CBQ=1,優先級為較低當優先級為正常的小區不存在時才轉入較低級的小區小區禁止限制CBQ的應用ABA、B小區話務量較大,此時可將其它小區設為正常,A、B小區設為較低,以均衡話務量CBQ的應用A微蜂窩B為了讓B更多的吸收話務量,B優先級設為正常,A為較低,這樣B范圍內只要符合小區選擇門限,MS將選B小區優先級設置CBQ=0,CBA=1:此時小區只允許做切換業務,不允許MS直接接入。這種方法適用于雙層網或微蜂窩環境下。一般下層小區用以叫收話務量而上層網絡保證覆蓋CBQ僅影響小區選擇,對小區重選不起作用,優化時必須結合CBQ、C2一起使用Rxlev_Access_Min傳送:該電平在系統消息中周期傳送設置及影響:該值可改變覆蓋有效范圍設置太高,接入困難,覆蓋范圍變小;設置太低,可擴大覆蓋范圍,但小區邊緣通話質量將下降,且會導致上行信號弱,導致功率控制下MS以最大功率發射,從而增加上行干擾GSM網絡參數的優化
-小區重選小區重選信道質量參數C2C2=C1+Cell_Reselct_Offset-TO×H(PT-T)CRO:小區重選偏置TO:臨時重選偏置,為C2增加一個負偏置取值范圍:20~620秒,編碼11111保存用于更改CRO的值微蜂窩越大,PT應越大小區重選偏置---CROCRO是為了鼓勵或阻礙MS優先進入某些小區取值:0~126〔STEP:2〕當小區業務量很大,一般可設置較小,使得MS重選到該小區的困難性增大業務量較小的區域,可設置較高,鼓勵MS進入小區業務量一般,建議設置為0,C2=C1,即不對小區施加影響對于雙頻網,一般設為20~30,使MS盡量選擇優先的頻段臨時偏置---TO當一個小區的BCCH頻點進入MS的鄰小區表后,在計時器T之內將計算C2所要參加的負偏移量取值:0~60〔STEP:10〕取編碼111時為無窮大該參數的設置主要針對于微蜂窩小區,防止快速移動的MS進入該小區防止MS進入微蜂窩小區又快速離開導致切換不及而掉話懲罰時間---PTMS計算C2時用到的定時計時器取值:20~620,取值31時CRO反號微蜂窩越大,PT也應設置越大C2(A)C1(A)C1(B)C2(A)AB慢速用戶快速用戶C1(B)懲罰時間結束GSM網絡參數的優化
-切換分析BA分配表切換過程涉及到二個BA分配表:BA〔BCCH〕分配表:包含PLMN某個區域使用的BCCH載波,最多64個載頻BA〔SACCH〕分配表:在SACCH信道上通過系統消息5發送,它向移動臺指示哪個BCCH用于切換,最多32個鄰小區當只有BA〔BCCH〕沒有BA〔SACCH〕,小區不參與切換判決焦作聯通:小區覆蓋案例分析ANT1-1F接收東方紅基站信號/6載頻ANT1-2F接收文化宮基站信號/6載頻R-9122AC1/6CHR-9122AC1/6CHANT2-2FANT3-2F1/2饋線8dB/100米0.8dB/10米M-4000APANT2-1FANT3-1FANT4-1F10dB5dB1/2饋線8dB/100米5.2dB/130米7/8饋線7/8饋線6dB/150米1.6dB/20米上海聯通:小區覆蓋案例分析MS列入鄰小區表的小區應滿足的條件當BS收到MS關于其鄰小區的報告后,會根據其參數定義情況來檢查該鄰小區是否滿足條件,其公式如下:RxLev_NCell(n)>RxLevMinCell(n)+MAX(0,Pa)Pa=msTxPwrMaxCell(n)-msTxPwrMaxRxLev_NCell(n):鄰小區的接收電平RxLevMinCell(n):
鄰小區的最小接入電平,msTxPwrMaxCell(n):允許鄰小區專用信道上發射的最大功率msTxPwrMax:MS在該小區專用信道上的最大發射功率條件說明只有RxLev_NCell(n)>RxLevMinCell(n)+MAX(0,Pa)滿足時才將鄰小區列入切換候選小區表RxLevMinCell(n)、msTxPwrMaxCell(n)由小區切換參數定義定義RxLevMinCell(n)時一定要保證它比效勞小區的最小接入電平要大出一些,以使切換的成功率提高,同時該參數設置時也應考慮MS的靈敏度,一般GSM900中設為-99~-98dBm,GSM1800設為-97~-96dBm觸發切換的原因觸發切換的原因有以下幾種:基于功率預算的切換基于接收電平的切換〔救援性電平切換〕基于接收質量的切換〔救援性質量切換〕基于距離的切換基于話務量的切換基于功率預算的切換根據標準,MS應工作在接收電平最高的小區上,當穿越二個小區時MS根據接收電平決定是否觸發功率預算切換:PBGT-HO_Margin>0PBGT=RxLev_NCell-(RxLev_DL+Pb)+PaPb=bsTxPwrMax-bsCurrentTxPwrPa=Min〔msTxPwrMax,MSTxPwr〕-Min〔msTxPwrMaxCell,MSTxPwr〕RxLev_NCell:MS測得的鄰小區的接收電平RxLev_DL:MS測得的效勞小區的下行接收電平bsTxPwrMax:BS允許的最大發射功率bsCurrentTxPwr:BS當前的發射功率MSTxPwr:MS的額定最大發射功率HO_Margin:切換門限切換門限該參數為BSC在切換中的控制參數,當鄰小區的電平高于效勞區電平〔切換門限〕后觸發切換取值:-24~24B,STEP為1設置及影響:目的是為了增加和鄰小區進行切換的難度,從而預防乒乓切換,設置過高會導致切換滯后,過低會導致切換效率降低只有滿足功率預算公式的小區才被列為目標切換小區切換門限分析改變切換門限值可以相應增大或減小切換半徑,到達均衡話務量的目的切換門限是針對鄰小區的,可以按每一個小區獨立設置切入邊界小區選擇邊界切出半徑切換門限分析假設:A小區話務量較高,B小區話務很小為解決擁塞及均衡話務量,此時可降低A至B的切換門限,提高B至A的切換門限這種優化方法實際效果就相當于將效勞區邊界向A小區推移,即縮小了A的范圍,增大了B的范圍例如A到B的切換門限由HO_Margin=15降低至HO_Margin=8,那么B的功率預算只要比A大8就可以觸發切換,相當于B的切入半徑變大,效勞范圍變大;同理B到A的HO_Margin由0變到8,那么B的功率預算必須比A大8才能切入到A,相當于A的切入半徑變小。由此可以把A的話務量分流給B,同時控制B的話務量不流入A基于接收電平的切換在小區切換參數中定義了上下行電平切換門限值下行鏈路電平切換門限L_RxLev_DL_H上行鏈路電平切換門限L_RxLev_UL_H當BSC從測量報告中發現上下行電平值低于設定的門限值,BSC將從測量報告中選一個最適宜的小區作為目標小區觸發切換在郊區,要降低該值以使切換及時發生;在市區等基站集中的區域要提高該值接收電平門限:HO_Margin_RxLev切換門限的設定救援性電平切換發生在沒有合格的小區做功率預算的切換的區域,即功率預算切換比基于電平切換具有更高的優先級L_RxLev_DL_H:MS接收電平一旦小于此值就觸發電平切換L_RxLev_UL_H:BS接收電平一旦小于此值就觸發電平切換取值:<-110-110~-109-109~-108………>-48一般設置:GSM900:-101~-100GSM1800:-99~-98上下行門限設置必須小于RxLev_Min(n)基于信號質量的切換在小區切換參數中定義了上下行信號質量切換門限值下行鏈路質量切換門限L_RxQual_DL_H上行鏈路質量切換門限L_RxQual_UL_H當BSC從測量報告中發現上下行信號質量值低于設定的門限值,BSC將從測量報告中選一個最適宜的小區作為目標小區觸發切換質量切換門限值(冗余)HO_Margin_RxQual設置可寬松些,只要目標小區的信號電平不是比當前小區差很多,就應鼓勵進行切換,以改善通話的質量門限值的設定L_RxQUAL_DL_H:MS接收質量一旦小于此值就觸發電平切換L_RxQUAL_UL_H:BS接收質量一旦小于此值就觸發電平切換取值:<-0.2%-0.2%~0.4%-6.4%~-12.8%>-12.8%一般設置:MS的移動速度高于80KM/H或屬于非跳頻網絡,設為4;相采用跳頻或MS移動速度較低,設為5對于非跳頻網絡該值過大會增加切換失敗率,增大掉話率;過小那么會增加無謂的切換對于跳頻網絡該值一般設為6,假設同時啟用跳頻和DTX,建議取消質量切換隔離度問題的深入理解基站施主天線主機用戶天線基于距離的切換為了到達控制基站覆蓋范圍并減小系統干擾的目的,使用距離切換,當BSC發現MS匯報的TA大于規定值時即可觸發注意:TA設置過小容易引起乒乓效應;同時也可將切換門限設為負值以保證切換MS最大接入范圍:(MS_RANGE_MAX_HAND)MS和BS的距離超過該值即發生距離切換取值為:1~34KM該值應小于通話去除門限,否那么該值將不起作用該值一般不小于2KM
基于話務量的切換在通話呼叫時先指配SDCCH,再指配TCH.如此時本小區無TCH,那么可根據測量報告的指示接入到最正確鄰小區的TCH上.激活此類功能后應將排隊功能翻開排隊是當系統沒有TCH時將TCH分配請求放入另一個等候的序列中.排隊是一種TCH過飽和的手段.MS在排隊期間仍占用SDCCH而且向網絡進行正常的測量報告處理過程GSM網絡參數的優化
-時延分析光纖天饋系統案例分析—蘇州MAXTOR信源:斜塘鎮基站第一扇區3載頻〔9km〕天饋系統:一拖一光纖直放站,覆蓋整個廠房故障現象:開通后呼叫成功率很低、呼叫失敗時電平及通話質量下降很快、呼叫中斷發生在MS振鈴之前、MS測得TA=38光纖天饋系統案例分析—蘇州MAXTOR錯誤判斷:由于光纜繞行布放、融結點等原因造成時延過大〔TA=38,時延距離20km左右〕,超過了光纖直放站的最大覆蓋距離〔經驗值一般不超過15km〕,因此造成呼叫成功率很低。錯誤判斷的原因:時延過大會導致接入失敗而且同時會造成RxQual下降、掉話率上升的故障現象。光纖天饋系統案例分析—蘇州MAXTOR原因分析:從呼叫MS聽不到振鈴便中斷可以大致斷定問題出在ChannelRequest到Alerting進程之間。為了準確定位故障,需進行路測。排除步驟:路測,檢查信令流程起呼前信令及無線參數情況起呼時信令及無線參數情況光纖天饋系統案例分析—蘇州MAXTOR由信令可知:呼叫失敗是由于TCHAssignmentFailure引起的。指配失敗的主要由無線消息失敗、傳輸故障、干擾等原因造成。在本案例中原基站不存在上述問題,只是在直放站室內分布系統中出現,由此可以判斷基站原先不存在傳輸或無線消息故障。光纖天饋系統案例分析—蘇州MAXTOR可能的原因一:跳頻序列HSN、MAIO引起的干擾。由于信源基站離廠房很遠,源基站的HSN、MAIO可能和廠房周邊基站的HSN、MAIO設置不當而沖突引起干擾。經網優查實,信源基站的HSN、MAIO和周邊站〔外跨塘站〕沒有沖突。光纖天饋系統案例分析—蘇州MAXTOR可能的原因二:基站采用互為分集技術,TCH載頻板也有發射功能,而耦合信源只接了Tx端。從故障現象看,當TCH指配后Rxlev下降很快,初步認為載頻板故障或載頻信號根本沒有進入分布系統。經查詢Motorola工程師,證實了該BTS設備采用的正是互為分集技術。光纖天饋系統案例分析—蘇州MAXTOR解決方法:將二個端口分別用大功率耦合器撮信號并用微蜂窩電橋合路后接入分布系統,經測試,故障排除。討論一:上述問題與分集接收的不同討論二:時延和覆蓋區域大小的深入分析〔開射頻跳頻時對覆蓋區的影響〕討論三:TCHAssignmentCommand引入直放站對搜索窗的影響搜索窗寬度
SRCH-A:2×[(DB-R+DR+DR-m)-DB-m]SRCH-A〔單邊〕:113chips對應的距離差:27.5km十堰松樹嶺光纖直放站案例一臺光纖直放站中繼端機和一臺遠端機,覆蓋松樹嶺水庫管理區中繼端機至遠端機光纜長16公里很小區覆蓋范圍內MS才能接入,其余范圍無法接入十堰松樹嶺光纖直放站案例Search_Win_A=13對應的覆蓋范圍為27.6Km光纜造成的時延是空間的1.5倍,因此16公里的光纜近算成空間時延距離為24公里直放站的引入相當于引入了一條多徑,這條多徑由三局部組成:光纜的距離、直放站的時延折算成的空間距離、MS到RPT的空間距離直放站時延為5uS,折算成距離為1.5公里十堰松樹嶺光纖直放站案例上述局部之和≤Search_Win_A〔距離〕可得最大覆蓋范圍約為:2.1公里原因:光纜造成的時延過大建議:將Search_Win_A設為14,其對應的距離為39,可擴大直放站的覆蓋范圍,但同時應提高T-ADD等參數,以免搜索時間過長、降低切換性能等。CDMA網絡參數的優化
-接入參數的優化信源:宏蜂窩天饋系統:無源天饋系統故障現象:接入很慢或接入失敗上海聯通恒基大廈室內分布系統接入過程分析接入參數的優化—PAM_SZ
該參數定義接入試探序列前綴的幀的最大長度。前綴幀的長度為1+PAM_SZ
☆范圍:0~15,默認值:3
☆該值太大會導致接入時間變長
☆該值太小會導致BTS接收不到MS的接入探測☆該值和初始發射功率的設置存在著折衷
接入參數的優化—MAX_CAP_SZ該參數定義接入試探序列實體幀的最大長度。消息幀的長度為3+MAX_CAP_SZ☆范圍:0~7,默認值:2☆該值太大會導致消息實體過長,擠占接入信道;增加了接入時間☆該值太小會導致MS始呼時信息缺乏
接入參數的優化—PAM_SZ_SEQ該參數定義MS在一次請求類接入嘗試中請求試探序列的最大數目,假設超過該MS該值仍未收到基站的響應,MS接入失敗并返回初始態?!罘秶?~15,默認值:2☆該值太大會導致一次接入嘗試中重復探測序列過多,影響接入信道的容量☆該值太小會導致接入的成功率降低
接入參數的優化—MAX_REQ_SEQ該參數定義MS在一次請求類接入嘗試中請求試探序列的最大數目,假設超過該MS該值仍未收到基站的響應,MS接入失敗并返回初始態?!罘秶?~15,默認值:2☆該值太大會導致一次接入嘗試中重復探測序列過多,影響接入信道的容量☆該值太小會導致接入的成功率降低
接入參數的優化—MAX_RSP_SEQ該參數定義MS在一次響應類接入嘗試中請求試探序列的最大數目,假設超過該MS該值仍未收到基站的響應,MS接入失敗并返回初始態。☆范圍:0~15,默認值:2☆該值太大會導致一次接入嘗試中重復探測序列過多,影響接入信道的容量☆該值太小會導致接入的成功率降低
接入參數的優化—ACC_TMO該參數定義MS等待回執確認信號的最大時間。MS向BTS發送試探序列后等待一段時間TA,TA就是由該參數決定的。二者之間的關系:TA=〔2+ACC_TMO〕*80ms☆范圍:0~15,默認值:3☆該值太大會導致第二個探測序列的發生時間變長,從而接入過程變慢☆該值太小會導致第一個序列還未得到BTS確實認就發送第二個序列,從而導致一些沒有必要的序列發送,造成接入負荷變重或接入信道碰撞
接入參數的優化—PROBE_PN_RAN
該參數用以供HASH函數生成接入信道發送延遲量RN,單位chip。RN的數值在0~2PROBE_PN_RAN-1之間。
☆范圍:0~9,默認值:0
☆該值太大會導致呼叫建立的時延過大
☆該值太小會導致MS在接入時碰撞的可能性;可能會導致BTS分不出二個MS的接入請求。尤其是在微蜂窩中這二種可能性會加大
接入參數的優化—PROBE_BKOFF在一個探測試探中,MS在前一個探測序列未被BTS收到后將要發后一個探測序列,MS在等待TA后還要延時RT才發送后一個探測序列。該參數確定了RT的大小。RT為0~1+PROBE_BKOFF
☆范圍:0~15,默認值:0
☆該值太大會導致后一個探測序列發送變慢,增加了接入時間
☆該值太小會導致序列發送的時間間隔變小,從而增加接入碰撞的可能性
接入參數的優化—BKOFFMS在前一個探測序列未被BTS收到后將要發后一個探測序列,MS在等待RS后后一個探測序列。該參數確定了RS的大小。RS為0~1+BKOFF
☆范圍:0~15,默認值:1
☆該值太大會導致后一個探測序列發送變慢,增加了接入時間
☆該值太小會導致序列發送的時間間隔變小,從而增加接入碰撞的可能性
功率參數的優化Parameter Range Default Recommended Description
nom_pwr -8to+7dB 0 0 Nominaltransmitpoweroffset
init_pwr -16to+15dB 0 0 Initialpoweroffsetforaccesspwr_step 0-7dB 4 4 Powerincreasestepsizenum_step 0-15 5 5 Maxnumberofaccessprobesinasequence rfer 0.2-3.0% 1% 1% Targetreverseframeerrorrate pnom 3.5-8.
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