CDMA2000网规网优培训授课手册-2

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CDMA2000实训课配置步骤

CDMA2000实训课配置步骤

第一个机房第一次打开界面为告警管理界面,视图---配置管理,在配置管理界面下配置首先恢复到init模式:ZXC10 BSSB[100007]Server----右键---数据备份与恢复---恢复---init配置一般顺序:物理配置---无线参数----信令配置1、ZXC10 BSSB[100007]Server----右键----增加BSS---输入名称---确定2、右键---增加BSC---输入名称---确定3、物理配置----右键---增加机架----增加IP机架4、机架----右键-----增加机框:分别增加一级交换框、控制框、资源框和GCM框5、增加单板:单板名称:一级交换框:PSN 、GLIQV、UIMC;控制框:MP、UIMC、OMP、CLKG、CHUB;资源框:UIMU、DTB、IPCFE、ABPM、UPCF、DOSDU、1XSDU、SPB、VTCD选择85XX和-2的单板提示:资源框中:第13为DO_SDU,第14为1X_SDU,在增加1X_SDU时,先配置一部分无线参数6、双击无线参数下的1X参数,选择专家模式,配置内容查看信息查看表填写:BSID=0,markid=1,交换机序号=1( 信息表中没有),移动国家码MCC=460,移动网络码=03,移动台IMSI=09 最后选择保存7、配置模块类型:只针对控制框的4个MP单板提示:模块类型有:1X_CMP、DO_CMP、SPCF、DSMP、RMP、BCTMP、OMP、RPU;4个MP单板,1和2主备,3和4主备操作:第一个单板MP---右键---配置模块类型---双击CPU1---选择1X_CMP---确定---双击CPU2---选择DO_CMP;同理:第3个单板----右键---配置模块类型---分别双击CPU1和CPU2---选择SPCF和DSMP;第4个单板---右键---删除单板---右键---增加单板---选择85XX MP单板(拆主备)---右键---配置模块类型---分别双击CPU1和CPU2---RMP和DO_CMP8、配置模块从属关系:MP和OMP都要配置MP---右键---配置模块从属关系---分别选择1XCMP和DOCMP-----选定DOSDU(可配置模块从属关系单元-)---点击增加---关闭,其他类似同理:第3个单板----右键---配置模块从属关系---分别选择SPCF和DSMP的可配置模块从属关系单元-----选择全部的UPCF---点击增加---关闭;第4个单板----右键---配置模块从属关系---分别选择RMP和DO_CMP---分别选择所有的可配置模块从属关系单元---点击增加---关闭;第11个MP单板---右键---配置模块从属关系---分别选择OMP和RPU----分别选择所有的可配置模块从属关系单元---点击增加---关闭9、配置MDM服务类型:对控制框的UIMC配置控制框中的UIMC---右键---配置MDM的服务类型---全选---10、SPB单板----右键---配置窄带信令链路二---点击增加----中继时隙起始改为16---确定-----关闭11、物理配置双击物理配置---(1)点击1XCMP\DOCMP选择表---在1XCMP模块信息中---右键---配置1XCMP选择表-----选择模块3----确定连续3次;在DOCMP模块信息中---右键---配置DOCMP选择表-----选择模块4----确定连续3次;在DOCMP模块信息中---右键---配置DOCMP选择表-----选择模块7----确定连续3次;(2)点击DSMP与RMP连接关系---右键---配置DSMP与RMP的连接关系---选中两边点连接-----点击确定-----关闭----关闭(3)IP协议栈接口---选定SPCF---在已经配置的IP接口地址信息中----右键---增加IP协议栈的接口----输入IP地址:10.1.1.2---点击确定;同理:选定IPCF----在已经配置的IP接口地址信息中----右键---增加IP协议栈的接口----输入IP地址:10.1.1.1---点击确定选定IPCF----在已经配置的IP接口地址信息中----右键---增加IP协议栈的接口----输入IP 地址:10.1.2.23---MAC地址改为01-00----点击确定(4)点击PDSN---右键-----增加PDSN----输入IP地址:10.1.1.3---绑定IP地址:10.1.1.3----输入任意的名称和位置---点击确定IP地址==绑定IP地址(5)点击SPCF\BCMCS:右键---配置PCF方式---选定PCF----点击确定右键---配置PCF防火墙和A10参数---增加---确定----关闭右键---配置SPCF与PDSN的连接----选中两边----点连接----点击确定----输入SPI=101,鉴权编码=1234567890ABCDEF,鉴权解码=1234567890ABCDEF---确定---关闭12、配置无线参数点击无线参数---点击频率参数---右键---增加----输入:载频频率指配=283----点击确定同理:点击频率参数---右键---增加----输入:载频频率指配=37----点击确定选择DO参数、非Qo参数下的系统参数---双击系统参数在总体参数中输入:AN_ID=0,SID=1,NID=1再点击保存查信息表在A12接口参数中输入:AN-IP地址为:10.1.2.21---点击保存----在下面右键----选择修改---AAA服务器IP地址为:10.1.2.22----点击确定选择子网参数配置---在下面右键---增加----输入:颜色码=6,子网地址=000…….00-16-00-00-00---点击确定13、信令配置本交换局(BSC)配置:点击—本交换局数据---测试号=1(可以任意数字)----点击保存----点击本交换局信令点数据-----右键---增加----在信令点编码中:24位信令编码=22-22-22---点击确定邻接局(MSC)配置:双击邻接局(MSC)配置-----右键---增加----在子业务字段改为:国内信令点编码[8],信令点编码类型为:24位信令编码[24];在信令点编码中输入:15-15-15---点击确定14、MTP配置双击信令链路组---右键----增加----确定双击信令链路---右键-----增加----选择链路组编号为1----确定双击信令路由---右键----增加-----确定双击信令局向---右键---增加----确定15、SSN配置右键---增加---确定重复10次,加满为止16、DTB单板配置选择DTB单板---右键---配置PCM---点击增加---确定---右键---配置中继---全部选定可用时隙---点击增加---点击关闭---关闭BTS配置1、BSSB[0]----右键---增加BTS----增加CBTS I2---确定在CBTS I2下---物理配置---右键----增加CBTS I2机架----不支持CBM---确定CBM介绍提示:CBM为中兴研发的一个单板,含CSM芯片,集成度太高,易坏,一般不使用,选用CBM单板后,CHM单板不再使用,第二个机房的BTS含CBM单板2、添加单板单板名称:FEFC(3个),PIMB,DPA(3个),BIM,GCM,SAM3,TRXB(3个),RIM7,CHM0(2个),CMM(2个),CHM2(2个),DSMA3、BTS与BSC的连接单板DSMA---右键---配置与BSC的连接---E1/T1方式---选中BSC中的第三行与BTS的第1行,点连接----点击确定---关闭4、配置无线参数双击无线参数----点击保存右键---增加小区-----选择1X小区---在小区实体参数中输入:SID=1,NID=1,位置区域编码LAC=2,小区识别码CI=21(查信息表),Pilot_PN=12,Pilot_PN增量=3,频带类别=800M点击系统参数----基站识别码=21,时差=16,登记地区=2,点击保存1X小区---右键----增加载频---点击是---点击保存双击导频信道----右键---增加----确定双击同步信道----右键---增加----确定双击寻呼信道----右键---增加----确定双击接入信道----右键---增加----确定双击快速寻呼信道----右键---增加----确定双击PTT公用信道----右键---增加----确定双击DO小区---在小区无线参数下,输入小区别名,小区全局标识=000…-00-01-00---在小区状态关系下,输入:当地时间相对系统时间的偏执=北京,Pilot_PN=12---点击保存DO小区---右键----增加载频---点击保存DO信道自动生成,无需配置BSC物理配置1、物理配置----选择专家模式----BTS状态---正式商用---确定---点击授权CE数---1X=10,DO=1 编译:视图---系统工具---版本管理---版本管理功能1、版本添加:版本管理功能---版本添加---选定全部---确定---关闭----再次选定全部-----右键---添加版本2、版本分发:版本管理功能---版本分发---普通分发---点击绿色箭头----全部选定---确定---特殊分发-----点击绿色箭头----全部选定---确定---全部选定---右键---版本分发3、版本激活:版本管理功能---版本激活---普通激活---BSC下全部选定打钩,BTS下全部打钩---确定-----再次全部选定----右键-----普通激活数据同步回到配置管理界面:视图---配置管理1、ZXC10 BSSB[1000]----右键---数据同步---选定整表传输,OMP数据分发---是查看手机是否能上网、打通电话和发短信每次修改完之后,只要进行数据同步即可,不需要再进行版本分发。

CDMA2000中兴网优网规资料1-6

CDMA2000中兴网优网规资料1-6

CPO-002-C1 CDMA 无线网络评估课程目标:●掌握无线通信基础知识;掌握CDMA扩频通信原理及关键技术●掌握网络规划流程、原理及各种工具的使用并能够完成相应的网络拓扑结构设计●学习后台无线参数的含义,网优数据的分析和多载频网络的优化以及数据业务优化的相关内容●学习软件使用,能够完成路测并对数据进行分析,提出优化方案并实施参考资料:●《CDMA 网规网优培训手册》●《网优方法之路测分析法》●《CDMA 网络规划与优化》目录第1章无线网络评估 (1)1.1 网络评估过程 (1)1.2 评估所用测试设备和软件 (2)1.3 测试选择 (3)1.3.1 负载选择 (3)1.3.2 呼叫方式 (4)1.4 DT测试 (4)1.4.1 数据采集 (5)1.4.2 测试步骤 (5)1.4.3 数据分析处理 (6)1.4.4 评分标准 (6)1.5 CQT测试 (7)1.5.1 数据采集 (7)1.5.2 测试步骤 (8)1.5.3 数据分析处理 (8)1.5.4 评分标准 (10)1.6 PM指标 (10)1.7 网络综合评估 (10)i第1章无线网络评估在CDMA无线网络规划和优化过程中,需要进行无线网络评估。

如果网络规划是在现有网络基础上进行扩容,对现有网络的情况又不熟悉,一般需要进行网络评估,用于为本期网络的规划提供指导。

正常的网络优化流程需要进行两次网络评估:1.优化前的网络评估:一方面用于对网络状况进行分析,发现网络中存在的问题,为接下来的优化作准备;另一方面用于优化前后网络性能的对比。

2.优化后的网络评估:用于对优化后的网络效果进行评估。

1.1 网络评估过程无线网络评估过程如图1.1-1所示:图1.1-1 网络评估过程1CPO_NO02_C2 CDMA 无线网络评估2从图1.1-1可以看出,网络评估主要是通过路测DT ,Drive Test )、定点呼叫质量测试CQT ,Call Quality Test )和PMPerformance Management )数据采集等方式,来获取当前网络的相关性能指标,对话音业务和数据业务分别从网络覆盖情况和网络性能方面,进行各项指标的评估,由此得到网络的运营状况。

CDMA网络优化培训资料基础部分PPT课件

CDMA网络优化培训资料基础部分PPT课件
码分多址技术是CDMA系统关键技术之一。
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CDMA基本原理-多址技术
码分多址
CDMA网络的中心频点计算方法: 下行——870+0.03*N ; (N是载频号,例如283) 上行——825+0.03*N; 码分多址的理解: 一个房间(频段1.23Mhz)中有多人(手机MS)在交谈,每组人
CDMA网络优化培训资料 -基础部分
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内容介绍
一、CDMA基本原理 二、CDMA的逻辑信道 三、关键技术-功率控制 四、关键技术-软切换 五、RAKE接收机与呼吸效应 六、 CDMA优化一般流程
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CDMA基本原理
➢多址技术 ➢扩频通信原理 ➢CDMA码序列
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CDMA基本原理-多址技术
之间使用不同的语言(码分),因此相互之间交谈不受影响。基 于这个模型,可以推测到CDMA的几个特点: 自干扰:如果有人说话声音过大,势必影响其他人的交流 码分:不同组之间使用不同的语言保证互不干扰,或者,使用同 样语言的两组人之间间隔足够远
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CDMA基本原理-多址技术
码分多址
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CDMA基本原理-扩频通信原理
正交扩频,利于调制 正交扩频,利于调制,
并且用于标识基站
平衡性
所有前向信道 前向补充信道 前向快速寻呼信道 反向基本信道 反向导频信道 反向补充信道
正交扩频, 前向信道化分
正交扩频, 反向信道化区分
正交性
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CDMA的逻辑信道
前向信道(FORWARD CHANNELS)
CDMA 前向共有4个逻辑信道,介绍如下:
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CDMA基本原理-多址技术
码分多址
码分多址是一种利用扩频技术所形成的不同的码序列实现的多址 方式,它不像FDMA、TDMA那样把用户的信息从频率和时间上进行 分离,它可在一个信道上同时传输多个用户的信息,也就是说, 允许用户之间的相互干扰。其关键是信息在传输以前要进行特殊 的编码,编码后的信息混合后不会丢失原来的信息。有多少个互 为正交的码序列,就可以有多少个用户同时在一个载波上通信。 每个发射机都有自己唯一的代码(伪随机码),同时接收机也知 道要接收的代码,用这个代码作为信号的滤波器,接收机就能从 所有其他信号的背景中恢复成原来的信息码(这个过程称为解 扩)。

CDMA2000无线网络规划与优化

CDMA2000无线网络规划与优化

调话分析目录1.调话机制 (2)1.1.移动台调话机制 (2)1.2.基站调话机制 (2)2.调话分析模板 (2)2.1.接入/切换掉话模版 (3)2.2.前向干扰掉话(长时干扰) (4)2.3.前向干扰掉话(短时干扰) (5)2.4.由于反向链路干扰引起的掉话 (6)2.5.由于导频污染引起的掉话 (7)2.6.前反向链路不平衡导致的掉话 (9)2.7.覆盖不好造成的掉话(长时覆盖不好) (10)2.8.覆盖不好造成的掉话(短时覆盖不好) (10)2.9.业务信道发射功率受限造成的掉话 (11)2.10.由于小区负荷引起的掉话 (12)2.11.由于软切换问题引起的掉话 (13)2.12.由于硬切换问题引起的掉话 (14)2.13.由于BTS时钟同步错误引起的掉话 (15)2.14.软切换分支Abis链路传输时延超大 (15)1.调话机制1.1.移动台调话机制移动台接收到坏帧:当连续接收到12个坏帧之后,移动台会关闭它的发射机。

在连续接收到2个好帧帧之后会重新启动发射机。

移动台的衰落计时器:过高的FER意味着前向链路很差。

移动台设有衰落定时器。

定时器的期满值为T5m(5秒),该计时器一直在倒计时一直到0;当接收到连续的2个好帧时,计时器被重置。

如果移动台在回零之前没有接收到连续的两个好帧,那么移动台将重新初始化。

移动台接收确认消息失败:移动台可能在业务信道上向基站发送消息,并需要基站的确认。

如果在发送消息之后的N1m(在IS-95A和J-STD-008中设置为3s,在IS-95B中建议设置为8s)时间内没有接收到基站的确认消息,移动台将重新初始化。

1.2.基站调话机制基站坏帧机制:基站有可能也有与移动台类似的“坏帧”机制:当接收到一定数目的反向坏帧之后,前向业务信道不再继续发送信号。

具体的细节在IS-95A 中没有描述。

各个设备厂商可能不同。

基站接收确认消息失败:基站有可能也有与移动台类似的接收确认消息失败机制。

CDMA2000中兴网优网规资料1-4

CDMA2000中兴网优网规资料1-4

CPO_T04_C2 CDMA 关键技术课程目标:●掌握无线通信基础知识;掌握CDMA扩频通信原理及关键技术●掌握网络规划流程、原理及各种工具的使用并能够完成相应的网络拓扑结构设计●学习后台无线参数的含义,网优数据的分析和多载频网络的优化以及数据业务优化的相关内容●学习软件使用,能够完成路测并对数据进行分析,提出优化方案并实施参考资料:●《CDMA 网规网优培训手册》●《网优方法之路测分析法》●《CDMA 网络规划与优化》目录第1章CDMA关键技术 (1)1.1 功率控制 (1)1.1.1 功率控制概述 (1)1.1.2 1x中的前向快速功率控制 (3)1.1.3 1x中的RC1和RC2的前向功率控制 (6)1.1.4反向功率控制 (8)1.2 分集接收 (16)1.2.1 时间分集 (17)1.2.2 频率分集 (17)1.2.3 空间分集 (18)1.2.4 RAKE接收机 (19)1.3 软切换 (21)1.3.1 软切换 (21)1.3.2 更软切换 (25)i第1章CDMA关键技术1.1 功率控制1.1.1 功率控制概述CDMA的功率控制包括前向功率控制、反向功率控制。

如果小区中的所有用户均以相同功率发射,则靠近基站的移动台到达基站的信号强,远离基站的移动台到达基站的信号弱,导致强信号掩盖弱信号,这就是移动通信中的“远近效应”问题。

因为CDMA是一个自干扰系统,所有用户共同使用同一频率,所以“远近效应”问题更加突出。

CDMA系统中某个用户信号的功率较强,对该用户被正确接受是有利的,但却会增加对共享的频带内其它的用户的干扰,甚至淹没有用信号,结果使其它用户通信质量劣化,导致系统容量下降。

为了克服远近效应,必须根据通信距离的不同,实时地调整发射机所需的功率,这就是“功率控制”。

CDMA系统的容量主要受限于系统内移动台的相互干扰,所以如果每个移动台的信号到达基站时都达到最小所需的信噪比,系统容量将会达到最大值。

CDMA2000网络规划与优化案例教程 (2)

CDMA2000网络规划与优化案例教程 (2)

1. 定义
所谓扩频通信(Spread Spectrum,SS),是把需要传送 的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽大于信号带宽 的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再 经载波调制并发送出去。接收端由使用完全相同的伪随机码, 与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号转换成原信息数 据的窄带信号即解扩,以此实现信息通信。
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这一定义包含了以下三方面的含义: (1) 信号的频谱被展宽了。 (2) 采用扩频码序列调制的方式来展宽信号频谱。 (3) 在接收端用相关解调来解扩。 应该指出的是,CDMA只能由扩频技术来实现,而扩频通 信并不意味着CDMA。
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2. 扩频通信的理论基础
任何信息传输都需要一定的频带,称为信息带宽或基带 信号频带宽度,如人类语音的信息带宽为300~3400 Hz。而 频谱资源是有限的,因此,长期以来,人们一直想方设法使 信号所占频谱尽量的窄,即采用所谓的“窄带通信”,以充 分利用十分宝贵的频谱资源。
传输线部分主要指连接各设备之间的中继线。目前MSC 到BS之间的传输主要采用小微波及光缆等方式。
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2.2.2 CDMA网络参考模型
CDMA系统的网络结构与一般数字蜂窝移动通信系统的网 络结构基本相同,差别主要在于无线信道的构成、相关的无 线接口和无线设备、特殊的控制功能等。CDMA网络主要由基 站收/发信机(BS)、基站控制器(BSC)、移动交换中心(MSC)、 操作管理中心(OMC)等组成,如图2-3所示。
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IS-95标准规定的双模式移动台,必须与原有的模拟蜂 窝系统(AMPS)兼用,以便使 CDMA系统的移动台也能用于所 有的现有蜂窝系统的覆盖区,从而有利于发展CDMA蜂窝系统。 这一点非常有价值,也利于从模拟蜂窝平滑地过渡到数字蜂 窝网。

CDMA2000中兴网优网规资料1-3

CDMA2000中兴网优网规资料1-3

CPO_T03_C2 CDMA 信道结构和调制课程目标:●掌握无线通信基础知识;掌握CDMA扩频通信原理及关键技术●掌握网络规划流程、原理及各种工具的使用并能够完成相应的网络拓扑结构设计●学习后台无线参数的含义,网优数据的分析和多载频网络的优化以及数据业务优化的相关内容●学习软件使用,能够完成路测并对数据进行分析,提出优化方案并实施参考资料:●《CDMA 网规网优培训手册》●《网优方法之路测分析法》●《CDMA 网络规划与优化》目录第1章CDMA信道结构和调制 (1)1.1 信道结构介绍 (1)1.1.1 cdma2000 1xRTT性能的增强 (1)1.1.2 扩频速率和无线配置 (2)1.1.3 信道种类及结构 (5)1.1.4中兴cdma系统支持的CDMA2000-1X信道 (8)i第1章CDMA信道结构和调制1.1 信道结构介绍1.1.1 cdma2000 1xRTT性能的增强cdma2000 1xRTT系统向后兼容IS-95系统,但与IS-95相比,cdma2000 1xRTT具有一些新的实质性的技术特点,这些技术特点简要列出如下:无线部分:1.相比于IS-95系统采用64位Walsh码,cdma2000 1xRTT系统最高可采用128位Walsh码,提高系统容量2.快速前向功率控制--增加前向容量3.前向发送分集-增加前向容量4.补充信道SCH)--支持高速分组数据业务5.引入Turbo编码--增加系统的吞吐量6.反向辅助导频信道--反向链路相干解调采用相关解调,提高反向容量7.灵活的帧长度--满足不同的分组数据业务要求8.可选择较长的交织器9.改进的媒体接入控制MAC)方案--支持QoS/分组状态转移等网络部分:1.增强的A1接口--支持并发业务,支持紧急呼叫2.引入用户区域--为用户在不同地理区域提供不同的服务3.A3/A7接口--支持BSC间软切换4.A10/A11接口--支持分组数据5.PCF和PDSN之间的安全联盟--支持安全可靠的传输6.支持Mobile IP--支持分组数据的宏移动PDSN/FA之间)1CPO_T03_C2 CDMA 信道结构和调制2在增加了这些新特点的同时,cdma2000 1xRTT系统保持了与IS-95系统的向后兼容性。

CDMA2000无线网络规划与优化培训——切换分析

CDMA2000无线网络规划与优化培训——切换分析

切换分析1.切换分类 (2)1.1 CDMA中的空闲切换 (2)1.2 软切换 (2)1.3 更软切换 (3)1.4 CDMA-to-CDMA硬切换 (3)2.软切换中的主要概念 (4)2.1 导频集 (4)2.1.1导频集分类: (4)2.1.2导频集的初始化 (5)2.1.3导频集的更新(当处于通话状态) (5)2.1.4有效集合的维持 (6)2.1.5候选集合维持 (6)2.2 切换参数 (6)2.2.1 T_ADD (7)2.2.2 T_DROP和 T_TDROP (7)2.2.3 T_COMP (7)2.2.4切换参数设置的推荐值 (8)2.3 导频搜索窗口 (8)2.3.1 SRCH_WIN_A (8)2.3.2 SRCH_WIN_N (9)2.3.3 SRCH_WIN_R (9)2.3.4设置值与实际窗口大小的对应关系 (9)2.3.5搜索窗参数的典型设置值 (10)2.3.6参数推荐值 (10)2.4 切换过程中的几类消息 (10)2.5 切换算法 (11)2.5.1 95软切换算法 (11)2.5.2 2000软切换算法 (13)3.切换失败分析 (14)3.1 切换许可问题 (14)3.2 资源分配问题 (15)3.3 切换信令问题 (16)3.3.1强导频没有探测到 (16)3.3.2反向链路衰落 (17)3.3.3前向链路衰落 (17)1.切换分类1.1CDMA中的空闲切换在IS-95A中,接入过程中不允许有空闲切换,在IS-95B及CDMA2000中,接入过程可以有空闲切换。

1.2软切换软切换:移动台在从一个基站覆盖区域移向另一个基站时,开始与目标基站通信但不中断与当前提供服务的基站的通信.可以同时包括与三个基站保持通信,移动台合并从每个基站发送来的信号帧.1)同一BSC内不同BTS之间相同载频的切换;2)同一MSC内,不同BSC的之间相同载频的切换;SUC(即BSC)间通过ASM连接,从而实现跨SUC间的软切换,这类软切换需要借助GAN模块实现。

(整理)CDMA无线网络优化技能基础培训教材二.

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CDMA无线网络优化技能考评培训教材第二部分CDMA基础知识(下)目录第1章网络KPI指标及常用参数 (4)1.1 CDMA2000 1X 语音业务KPI指标 (4)1.1.1 呼叫建立成功率 (4)1.1.2 覆盖率 (4)1.1.3 坏小区比例 (5)1.1.4 业务信道阻塞率 (5)1.1.5 软切换成功率 (5)1.1.6 业务信道掉话率 (5)1.1.7 话务掉话比 (6)1.1.8 寻呼成功率 (6)1.1.9 主叫业务信道分配成功率(不含切换不含短信) (6)1.1.10 被叫业务信道分配成功率(不含切换不含短信) (7)1.1.11 无线系统接通率 (7)1.2 CDMA2000 1X数据业务KPI指标 (8)1.1.12 短信发送成功率 (8)1.1.13 彩信 (8)1.1.14 分组业务建立成功率 (8)1.1.15 平均分组业务建立时延 (9)1.1.16 分组业务掉话率 (9)1.1.17 下行FTP吞吐率 (9)1.1.18 上行FTP吞吐率 (9)第2章优化中经常使用参数 (10)2.1 开销增益参数 (10)2.1.1 导频信道增益 (10)2.1.2 同步信道增益 (10)2.1.3 寻呼信道增益 (11)2.2 登记参数 (11)2.2.1 寻呼信道数目 (11)2.2.2 最大时隙周期索引 (12)2.2.3 系统登记周期 (12)2.2.4 Zone_List 中保留的注册区数量 (13)2.2.5 注册区定时器 (13)2.3 接入参数 (14)2.3.1 接入信道试探前缀长度 (14)2.3.2 接入信道试探消息实体长度 (14)2.3.3 接入信道试探随机延迟 (15)2.3.4 接入信道试探滞后范围 (16)2.3.5 接入试探数 (17)2.3.6 接入信道试探序列滞后范围 (18)2.3.7 接入信道数目 (18)2.3.8 接入信道响应等待时间 (19)2.3.9 接入信道请求最大试探序列数 (20)2.3.10 接入信道响应最大试探序列数 (20)2.3.11 接入信道初始标称功率 (20)2.3.12 接入信道初始功率偏置 (21)2.3.13 接入信道功率调整步长 (21)2.4 功控参数 (22)2.4.1 慢速前向功率控制的参数 (22)2.4.2 快速前向功率控制的参数 (25)2.4.3 反向功率控制的参数 (32)2.5 切换参数 (35)2.5.1 软切换门限 (35)2.5.2 搜索相关的参数 (45)2.6 邻集列表参数 (47)2.6.1 PILOT_INC (47)2.6.2 NGHBR_MAX_AGE (48)第3章天馈概念 (50)3.1 基站天线基本原理 (50)3.1.1 天线增益 (50)3.1.2 辐射方向图 (50)3.1.3 波瓣宽度 (51)3.1.4 工作频段 (52)3.1.5 极化方式 (53)3.1.6 下倾方式 (53)3.1.7 天线的前后比 (54)3.1.8 旁瓣抑制与零点填充 (55)3.1.9 天线的驻波比 (55)3.1.10 三阶互调 (56)3.2 天线的安装和调整 (57)3.2.1 天馈线的安装 (57)3.2.2 室内分布系统天线选用 (60)3.2.3 天馈线常见故障处理 (61)第4章网优仪器仪表的使用 (63)4.1 天馈测试仪的使用 (63)4.1.1 天馈线测试仪 (63)4.1.2 频域特性与故障点测量原理 (63)4.1.3 WILTRON SITEMASTER S331测试仪使用 (63)4.2 频谱测试仪的使用 (65)4.2.1频谱测试仪概述 (65)4.2.2 安立频谱测试仪测试项目 (66)4.2.3 安立频谱测试仪技术指标参数: (67)4.3 路测数据采集和分析软件的使用(以鼎利公司产品为例) (68)4.3.1 DT、CQT测试设备及软件 (68)4.3.2 PILOT PIONNER3.6.0的主要操作流程 (69)4.3.3 PILOT PIONNER3.6.0 操作中的常见问题 (69)4.3.4 后台数据分析软件DCI-Pilot NA VIGATOR的功能 (71)4.3.5 Navigator操作中常见的故障举例 (71)第1章网络KPI指标及常用参数1.1 CDMA2000 1X 语音业务KPI指标1.1.1呼叫建立成功率定义:业务信道分配成功次数(不含切换含短信) /呼叫尝试总次数*100%呼叫建立成功率是评价系统性能的一个非常重要的指标,反映系统接通呼叫的能力。

中国电信CDMA卡培训资料之二卡规范部幻灯片PPT

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编写目的 主要内容
为中国电信在CDMA网络中OTA服务器的开发、调试和运营维护提 供技术依据。
功能要求:
➢ OTA下载服务器功能:定义了服务器中用户管理、UTK卡 菜单目录管理、菜单应用管理、用户品牌管理;与支持 OTA下载的UTK卡相结合的应用推荐、搜索、更新、远程 文件更新、交互式应用、一次性应用、DIY应用、触发型 应用;排行榜功能;批量处理功能,以及应用使用统计功 能等
超级号簿标准内容
需求规范
1.
号簿管理
2.
号簿查询
3.
号簿操作
4.
功能描述
5.
容量配置要求
6.
短信群发
7.
群组管理
8.
短信签名
测试规范
1.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
测试环境
2.
测试素材
3.
个人化数据
4.
配置参数
5.
各级功能测试
超级号簿需求标准〔1〕
编写目的
为中国电信在CDMA网络中超级号簿卡的开发、制作提供技术依据。
主要内容
接口要求
➢ 与短信网关的接口要求 ➢ 与用户网站的接口要求 ➢ 与BOSS系统的接口要求
OTA系统技术标准〔3〕
主要内容
传输同步要求 ➢ 正反向序列号功能 ➢ 序列号冗灾处理功能 ➢ 传输格式遵守《中国电信CDMA卡需求规范-OTA分册》
网管理与操作维护功能要求 ➢ 操作维护和管理功能 ➢ 网管功能:监控系统内网络设备、主机及操作系统、数据 库软件、中间件及应用软件等,具有自动记录错误和警告 的功能,以便在发生故障时进行故障排除
➢ 基本UTK功能测试、增强UTK功能测试 ➢ PRL更新 ➢ 机卡兼容性测试
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信道的含义
信道: 通过传输媒介为一个用户传送信息的专用通路。

物理传输介质是一种可以根据所采用的不同技 术进一步划分为单个信道的资源。
FDMA
Power

几种流行的多址技术:
FDMA 频分多址
每个用户使用不同的频率 一个信道对应一个频率
TDMA
Power
TDMA 时分多址
每个用户使用不同的时隙 一个信道就是特定频率的特定时隙

压缩频谱后,恢复出的原始数据流仍然保持完整。
扩频通信定义、特点及分类
不同用户使用不同的扩频码
扩频通信定义、特点及分类
扩频通信的理论基础
理论基础Shanon公式
C=B*log2(1+S/N)
C:信道容量,单位b/s
B:信号频带宽度,单位Hz
S:信号平均功率,单位W N:噪声平均功率,单位W
结论:在信道容量C不变的情况下,信号频带宽度B与信噪比S/N 完全可以互相交换,即可以通过增大传输系统的带宽以在较低信 噪比的条件下获得比较满意的传输质量
传输

传输介质类型举例:
双绞线 同轴电缆 光缆 空中接口(无线电信号)
介质

采用多址技术的好处
增加系统的容量,为更多的用户提供服务 因为所需传输媒介减少,降低了系统成本 降低单用户的费用
每对用户各自通过传输介质使 用一专用电路通信而彼此并不 知道其他用户的存在。
CDMA含义和实现
扩频通信定义、特点及分类
扩频通信的特点和分类

隐蔽性和保密性好 多个用户可以同时占用相同频带,实现多址 抗衰落、抗多径干扰 抗干扰能力强
直接序列扩展频谱DSSS
CDMA采用的是直接序列扩频,即将需要传送的信号与速率远大 于信息速率的伪随机序列编码(扩频码)直接混合,这样调制 信号的频谱宽度远大于原来信息的频谱宽度。
跳频FH
跳时TH 线性调频
主要内容
CDMA含义和实现 扩频通信定义、特点及分类 CDMA中使用的扩频码 声码器(VOCODER)的作用和类型
CDMA中使用的扩频码
CDMA扩频码的选择
扩频码的使用是扩频通信的关键点


扩频码速率:1.2288Mcps;
扩频码:前向为Walsh码和PN短码,反向为PN长码。
CDMA中使用的扩频码
Walsh码的定义
Walsh码的定义:

Walsh函数是一种非正弦波的完备正交函数系统,可用 哈达玛矩阵H通过递推关系构成。由于它仅有可能的
取值是+1和-1(或0和1),比较适合于用来表达和
处理数字信号。

Walsh函数具有理想的互相关特性。在Walsh函数中, 两两之间的互相关函数为“0”,亦即它们之间是正交 的。
CDMA中使用的扩频码
Walsh码
沃尔什码(walsh code)-------Walsh 函 数, 正交,用于 CDMA 系统前向扩频
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
WALSH CODES
# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ---------------------------------- 64-Chip Sequence -----------------------------------------0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011 0110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110 0000111100001111000011110000111100001111000011110000111100001111 0101101001011010010110100101101001011010010110100101101001011010 0011110000111100001111000011110000111100001111000011110000111100 0110100101101001011010010110100101101001011010010110100101101001 0000000011111111000000001111111100000000111111110000000011111111 0101010110101010010101011010101001010101101010100101010110101010 0011001111001100001100111100110000110011110011000011001111001100 0110011010011001011001101001100101100110100110010110011010011001 0000111111110000000011111111000000001111111100000000111111110000 0101101010100101010110101010010101011010101001010101101010100101 0011110011000011001111001100001100111100110000110011110011000011 0110100110010110011010011001011001101001100101100110100110010110 0000000000000000111111111111111100000000000000001111111111111111 0101010101010101101010101010101001010101010101011010101010101010 0011001100110011110011001100110000110011001100111100110011001100 0110011001100110100110011001100101100110011001101001100110011001 0000111100001111111100001111000000001111000011111111000011110000 0101101001011010101001011010010101011010010110101010010110100101 0011110000111100110000111100001100111100001111001100001111000011 0110100101101001100101101001011001101001011010011001011010010110 0000000011111111111111110000000000000000111111111111111100000000 0101010110101010101010100101010101010101101010101010101001010101 0011001111001100110011000011001100110011110011001100110000110011 0110011010011001100110010110011001100110100110011001100101100110 0000111111110000111100000000111100001111111100001111000000001111 0101101010100101101001010101101001011010101001011010010101011010 0011110011000011110000110011110000111100110000111100001100111100 0110100110010110100101100110100101101001100101101001011001101001 0000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111 0101010101010101010101010101010110101010101010101010101010101010 0011001100110011001100110011001111001100110011001100110011001100 0110011001100110011001100110011010011001100110011001100110011001 0000111100001111000011110000111111110000111100001111000011110000 0101101001011010010110100101101010100101101001011010010110100101 0011110000111100001111000011110011000011110000111100001111000011 0110100101101001011010010110100110010110100101101001011010010110 0000000011111111000000001111111111111111000000001111111100000000 0101010110101010010101011010101010101010010101011010101001010101 0011001111001100001100111100110011001100001100111100110000110011 0110011010011001011001101001100110011001011001101001100101100110 0000111111110000000011111111000011110000000011111111000000001111 0101101010100101010110101010010110100101010110101010010101011010 0011110011000011001111001100001111000011001111001100001100111100 0110100110010110011010011001011010010110011010011001011001101001 0000000000000000111111111111111111111111111111110000000000000000 0101010101010101101010101010101010101010101010100101010101010101 0011001100110011110011001100110011001100110011000011001100110011 0110011001100110100110011001100110011001100110010110011001100110 0000111100001111111100001111000011110000111100000000111100001111 0101101001011010101001011010010110100101101001010101101001011010 0011110000111100110000111100001111000011110000110011110000111100 0110100101101001100101101001011010010110100101100110100101101001 0000000011111111111111110000000011111111000000000000000011111111 0101010110101010101010100101010110101010010101010101010110101010 0011001111001100110011000011001111001100001100110011001111001100 0110011010011001100110010110011010011001011001100110011010011001 0000111111110000111100000000111111110000000011110000111111110000 0101101010100101101001010101101010100101010110100101101010100101 0011110011000011110000110011110011000011001111000011110011000011 0110100110010110100101100110100110010110011010010110100110010110
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