CDMA网优日常问题分析思路

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CDMA网优日常问题分析思路CDR原因值
一些定义
最差小区(坏小区)定义:
业务信道掉话率>2.5%&业务信道掉话次数>3&业务信道承载的话务量(不含切)>2.5
拥塞小区定义:
业务信道拥塞次数(含切换)>0
干扰小区定义:
主集平均RSSI>-93dBm&RSSI主分集差值绝对值<6
VIP小区定义:
业务信道话务量(不含切)-CS>=3&业务信道拥塞次数-CS=0&业务信道掉话次数-CS=0&呼叫建立成功率-CS=100&主集平均RSSI<-93
网络掉话分析:
可以结合的分析模块:
、、、、、、、、、、、等
掉话是指呼叫保持过程中的异常释放,包括语音与数据业务。

掉话率指标反映CDMA 移动网的无线环境与系统质量情况。

无线网络有一定比例的掉话是正常的,但对于一些掉话率较高的小区必须进行优化。

在CDMA系统中,产生掉话的原因是多种多样的,如无线链路差、传输链路故障、设备软硬件故障、干扰、切换、参数设置不当等。

这里着重分析无线链路差导致的掉话及其优化。

话统掉话原因值分析
➢CS掉话次数(Erasure帧多)
对应释放原因为C05(FMR中各分支合并后300个反向帧中有270个以上Erasure帧)和C04(反向连续收到300个idel帧)。

一般都是由于空口质量差导致到掉话。

➢CS掉话次数(收不到反向帧)
对应释放原因为C02(某个分支240ms没有收到帧),一般是由于传输链路故障导致。

➢CS掉话次数(Abis接口)
电路业务中因Abis接口原因(包括BTS资源故障、Abis链路资源故障、FMR资源故障、RPS资源故障)造成的掉话次数.
➢CS掉话次数(A2接口)
当MSC发起的异常释放、A2接口电路异常发起释放、CIE资源故障、A3A7接口资源故障、TIE资源故障、LIM资源故障造成的掉话,都会统计到A2接口原因掉话中。

需要核心网配合检查。

另外核心网没加外部载频也会造成A2掉话。

1X高掉话问题分析思路
1.问题发生的区域、时间围、现象描述,对于突发性的高掉话,首先要确认周围是否有新开站,若有重点检查有无邻区漏配、优先级是否合理、PN复用距离是否合理
2.掉话率高的基站是否带了直放站及直放站工作是否正常
3.掉话小区RSSI是否正常、有无传输、时钟、驻波比等硬件告警
4.PN规划是否有问题,是否存在PN复用距离不够,OneWay、TwoWay问题
5.无线参数设置是否正确;重点检查功率、搜索窗大小、小区半径、切换参数等容。

6.掉话小区话务量,是否存在拥塞,传输资源受限等问题
7.掉话小区在多载波边界、或者华为中兴设备边界,首先检查硬切换开关是否打开、硬切换参数配置是否正确。

8.现场测试,确认掉话区域手机接收功率如何,能否满足手机良好通话的要求,是否有导频污染,是否存在弱覆盖;
9.现场测试,确认是否存在越区覆盖、天线方位角是否合理、是否存在扇区接反。

10.借助CDR分析IMSI,掉话是个别手机还是全部手机,如果是个别手机的掉话,可能与手机的版本和手机本身质量有关;对高掉话手机进行回访,确认掉话区域。

11.需要注意:在多分支情况下,该版本话统中对于载频级掉话率的统计是:当最初接入小区还在当前激活集时,掉话时计算在接入小区上;如果接入小区不在当前激活集中,通过一个函数查找该用户占用的所有分支,然后将掉话统计在最先查找到分支(扇区载频)上,没有取平均值,这种分支查找是随机的。

所以我们还要检查周围小区是否正常。

网络切换分析:
可以结合的分析模块:
、、、、、、、、、、等
CDMA系统支持多种类型的切换,主要类型有硬切换、软切换和更软切换。

改进切换过程和
调整切换参数是为了在增强CDMA功能的同时保持呼叫的完整性。

硬切换是时间离散的事
件,当呼叫从一个小区交换到另一个小区或者从一个载波交换到另一个载波时发生。

软切换
是一种状态,由多个基站同时支持一个呼叫。

硬切换事件必然是短暂的;相反,移动台经常
在相当长的呼叫时间处于软切换状态。

话统原因值分析
➢BS 软切换失败次数(无可用无线资源)
BSC 在申请软切换资源(无线资源、Abis资源、A 接口资源等)过程中,由于目标侧无线资源不可用,导致资源申请失败,从而软切换失败,需检查目标小区无线资源配置情况,Walsh 和CE 资源等使用情况。

➢BS 软切换失败次数(要求的abis资源不可用)
BSC 在申请软切换资源(无线资源、Abis资源、A 接口资源等)过程中,由于目标侧Abis 资源不可用,导致资源申请失败,从而软切换失败,需检查目标侧Abis 资源配置,系统设备。

➢BS 软切换失败次数(无线接口故障)
BSC 在申请软切换资源成功后,下发“Extended Handoff Direction Message”消息,由于无线接口故障,BSC 等待“MSAck Order”消息超时,需检查无线空口资源使用情况,Walsh 和CE 资源等使用情况。

➢BS 软切换失败次数(MS拒接切换)
BSC 收到PSMM 消息,无线资源管理模块触发软切换,触发后需要申请资源(无线资源、Abis 资源、A 接口资源等)。

资源申请成功后BSC 下发“Extended HandoffDirection Message”消息,MS 返回的不是MS Ack Oder”消息而是“MS RejectOrder”消息给
BSC,需检查前反向链路质量。

➢BS 软切换失败次数(其他)
统计其它原因,如CBTS 的CE 资源不足,DPUSb 的DSP 资源不足等原因导致BSC软切换失败。

检查除上述原因外的其他情况,如系统设备,MS参数设置等
软切换问题分析思路
1、无主导频覆盖。

2、切换门限及参数设置不合理。

切换不成功是造成掉话高的大部分原因。

参数T_ADD、T_DROP、T_P、T_TDROP是CDMA系统进行软切换增加、删除分支的重要参数,如果设置不合理,会导致系统掉话率升高,也会影响系统容量。

1)T_ADD、T_P,如果设置过高,导致强信号加入不了激活集,成为干扰,导致前向误
码率增大,引起掉话;如果设置过低,容易频繁增加软切换分支,导致频繁切换,
系统负荷增高,影响系统容量,也会引起掉话。

2)T_DROP,如果设置过低,手机不容易快速删除强度弱的软切换分支,信号强的分
支不容易加入,造成干扰,导致掉话;如果设置过高,容易频繁增加软切换分支,
导致频繁切换,系统负荷增高,容易掉话。

3)而且T_ADD,T_DROP 不能设成相同的值,需保持合理的DB差,才可避免过多的乒
乓切换。

4)T_TDROP,过高导致候选集中较强的导频加入激活集较慢,形成强干扰,甚至掉话;
过低导致手机频繁增删分支,系统信令负荷加大,影响系统容量。

3、漏配相邻关系。

4、邻区优先级不合理。

邻区关系规划不合理,会影响到小区的大小和形状,要十分注意。

一种情况是漏配邻区关系,它产生影响有:
1)影响掉话。

一是小区A信号较强,小区B邻区列表中无小区A,A小区导频加不到移动
台激活集中,成为干扰信号,会导致导频污染;二是小区A信号较弱,小区A邻区列
表中没有小区B,当移动台以A作为服务小区并逐步进入小区B时移动台切换不到该
小区,原小区信号逐渐变弱,直致最终掉话,形成所谓的孤岛效应。

2)影响呼叫建立。

如果手机当前服务小区为B,小区B信号较差,小区A信号较强,手
机需要向小区A空闲切换。

若小区B邻区列表中无小区A,则手机无法空闲切换,若
此时发起呼叫,将很可能呼叫建立不成功。

3)切换不成功。

4)造成拥塞。

话务量高的扇区漏配邻区,导致本可以切换到其它小区的移动台一直不
能切出去,造成本小区的拥塞。

5)漏配邻区关系,可以从路测数据中检查,也可以从调试台的“Unkown pilot”告警中
发现。

整理数据后,合理增加邻区。

6)另一种情况是邻区优先级设置不合理,影响切换成功。

在CDMA网络优化中,对邻区关系的优化是一个非常重要的方面。

目前系统不支持
对邻区优先级自动排序,邻区优先需要人工维护的情况下,需要我们投入大量的时间精力去进行路测,分析数据,得到最合理的邻区关系。

可以通过扫频来设置和检查邻区的设置。

5、搜索窗设置不合理。

由于移动台想要检测的导频并不会正好在预期的一个时间点到达,所以它必须在一个合理的时延窗口上进行搜索,直到找出需要导频的实际时序。

移动台搜索导频时使用了3种不同的搜索窗口参数:
✧SRCH_WIN_A 用于搜索激活集和候选集中的导频
✧SRCH_WIN_N 用于搜索相邻集中的导频
✧SRCH_WIN_R 用于搜索剩余集中的导频
搜索窗口以PN码片为单位来指定,在设置搜索窗口大小时的主要思想如下:
1)在搜索窗口大小和搜索速度之间要进行折衷。

搜索窗口大则每次搜索时移动台需要
进行更多的出来,这样将减少固定周期可以搜索到的总导频数;
2)移动台检测不到搜索窗口外的导频,无论它们的强度多大。

因此,未检测处的导频
可能成为强干扰源;
3)如果导频不在相邻集的列表中,某些设备强不允许导频进入激活集,建议在优化以
后将SRCH_WIN_R设置为0,防止移动台浪费时间来搜索不能用于切换的导频。

搜索窗大小的设置见《CDMA1X BSS网络规划参数配置建议》。

手机在搜索窗围搜索导频,当SRCH_Win_A设置较小时,手机会丢失多径信号,当SRCH_Win_N,SRCH_Win_R设置较小时,会丢失相邻小区信号,造成切换成功率低。

尤其要注意,当一个小区作为直放站或分布系统的施主小区时,由于直放站或分布系统的延时,相当于大幅度扩大了这个小区的半径。

这个小区的小区半径参数和切换参数中的手机搜索窗参数都要相应的放大,同时有可能和这个小区中直放站,分布系统覆盖区域发生切换的相邻小区的相应的参数也要放大。

如果这些参数没有放大,会造成在直放站,分布系统覆盖下的手机无法起呼或无法切出切入。

CAIT中可以看到各导频相对于参考导频的时延情况,在调试台及信令中也能看到上报的导频与参考导频的时延。

但对搜索窗的优化要较谨慎,因为如搜索窗设置过大,如SRCH_Win_A设置大于80个码片,SRCH_WIN_N和SRCH_WIN_R设置大于130码片。

使手机的搜索速度慢,也会影响切换和掉话。

6、前反向不平衡。

7、拥塞
8、干扰
网络接入分析:
可以结合的分析模块:
、、、、、
、、、、、等
呼叫建立成功率低小区分析
该指标反映CDMA移动网无线系统业务信道分配成功(呼叫建立)的情况,包括主被叫、语音/数据业务等的呼叫建立情况。

不包括短消息,不包括切换。

话统呼建成功率原因值分析
➢分配呼叫资源失败次数
一般都是由于拥塞导致的呼叫资源失败,需要扩容解决。

➢捕获反向业务信道前导失败
由于空口差造成的手机没有收到前向消息或手机不能成功解调前向业务信道。

➢业务信道信令交互失败
捕获反向业务信道前导失败与业务信道信令交互失败可以归为是无线链路的失败,区别在于业务信道交互时反向已是闭环功控过程,基站如果已解调反向业务信道也进入了前向功率控制过程。

在现网中,捕获反向业务信道前导失败是呼叫建立不成功的最主要原因。

呼叫建立成功率低问题分析思路
1.呼叫成功率低的小区是否存在拥塞,是否存在ABIS链路不足。

2.功率控制参数设置不合理。

VINITFCH、VMAXFCH设置过小,可能造成移动台无确解调前向业务信道。

进入前反向功控过程后,还有可能是由于前反向功控步长、频度、Eb/Nt设定等参数设置不合理造成业务信道解调的失败。

3.接入参数设置不合理。

反向接入参数设置不合理可能造成移动台的发射功率偏低,不足以让系统解调,如NOM_PWR,INIT_PWR,PWR_STEP,RLGAIN_ADJ,RLGAIN_TRAF_PILOT等。

4.检查RSSI是否正常,是否存在驻波比和传输等硬件告警。

5.前反向搜索窗设置是否合理。

6.检查邻区是否漏配,邻区优先级是否合理,是否打开了接入切换开关。

7.定时器设置是否合理;在整个呼叫建立过程中,无论是BS、MS、MSC侧都存在呼叫控制定时器。

CDMA协议中对呼叫流程中的定时器都有规定,实现中不同厂商的定时器设置可能稍有不同。

8.检查是否有非法用户造成的A1接口失败。

9、干扰原因。

干扰包括CDMA系统自身的干扰以及来自外界的干扰,系统受到干扰,一般反向会表现为移动台发射功率高,前向表现为Rx高而Ec/Io差。

系统自身的干扰需要综合考虑网络的质量容量覆盖等问题后加以调整。

外界干扰可以通过干扰测试仪器检测并进一步定位清除。

通过基站的RSSI数据可以大致了解反向的干扰情况,一般情况下,网络负载时RSSI 值也不应高于-90dBm。

RSSI高于-90 dBm,特别是高于-80 dBm后会出现接入困难、掉话等情况。

拥塞流程分析:
可以结合的分析模块:
、、、、、
、、、等
拥塞小区分析
因Walch Codes不足、功率不足、业务信道不足、编码器不足、BTS到BSC的传输链路不足等各种原因导致不能成功分配到信道(包含控制信道和业务信道)的总次数。

话统拥塞原因值分析
➢WALSH不足
WALSH不足在语音业务的正常话务量下不会出现,只可能在话务量极大或申请数据业务时发生。

对应释放原因值为0525(码资源分配失败)。

一般是扩容或者修改SCH分配导频门限解决。

➢前向功率不足
前向功率不足可能是由于前向公共信道占用过多功率、用户量过大、前向准入门限设置不合理造成。

对应释放原因值为0560(前向受限)。

➢反向功率不足
可能是用户量过大、反向准入门限设置不合理造成。

处理参考前向。

对应释放原因值为0561(反向受限)。

➢信道不足
对应释放原因值为0562(前向CE不足)、0563(反向CE不足)。

检查是否存在CE LICENSE 告警。

➢其它:
指除以上四种情况之外,造成分配FCH业务信道失败的总次数。

如果出现拥塞的其它指标异常,可以认为是RRM模块部的异常,通过释放原因值需要对设备部进一步定位。

拥塞问题分析思路
1.WASH不足:
1.1可以通过调整天线的方位角、下倾角、发射功率等方式,收缩拥塞小区的覆盖围,
减少小区话务负荷,解决拥塞。

1.2可以通过调整本小区及相邻小区的切换参数,减少因软切换占用的Walsh码资源,
解决拥塞。

1.3多载波话务均衡处理,通过修改硬指配参数是话务量达到均衡。

1.4 限制高速数据业务的接入,通过修改修改SCH分配导频门限降低对WASH资源的占

WASH不足,但功率不受限,可以使用使用RC4配置方式,增加WASH码长度。

1.5扩容解决。

2.信道(CE)不足:
2.1调整天线,发射功率、调整切换参数、减少因软切换占用的CE资源,解决拥塞。

2.2增加CE资源。

3.前向功率不足:
3.1公共信道占用了过多的前向功率,会造成前向功率不足的统计,在综合考虑覆盖与
容量的平衡后,降低公共信道功率可解除拥塞。

3.2调整接入准入门限。

3.2检查是否打开了RC4。

4.传输资源链路不足造成的拥塞:
4.1检查传输资源是否够用,是否需要扩容。

4.2检查传输资源是否存在告警。

5.由于基站未开通或者小区闭塞造成的假拥塞:
5.1对已开通的小区用隔离命令将该小区隔离。

5.2对未开通的小区删除该小区的邻区。

EVDO掉话分析:
可以结合的分析模块:
、、、、、、、等EVDO高掉话小区分析
EV-DO的呼叫释放有可能是AT发起的也有可能是AN发起的,在所有的呼叫释放过程中有正常连接释放,还有异常连接释放,即所谓的掉话。

由于掉话问题一般都是从话统指标观察中得到,所以本文也按照话统指标中定义的连接释放种类来描述,主要有两类:“空口丢失”和“其它原因”(话统中虽然有“硬切换失败”的原因值,但目前硬切换失败引起的掉话并不统计在其中,而是统计在“空口丢失”或“其他原因”中)。

其中“空口丢失”对应原因值为272F;“其他原因”包含很多,最常见的有2733、120E 等。

话统EVDO高掉话原因值分析
➢空口丢失
一般指已经成功建立的连接(在AN收到A9-Update A8 Ack后),由于空口丢失发起释放,即AN在一段时间无法捕获AT信号从而释放连接,此时AT可能关闭发射机、转入1X网络或反向链路变差等。

类似于1X里面的C05掉话。

➢其他原因
一般指已经建立成功的连接(在AN收到A9-Update A8 Ack后),由于“连接正常释放”、“空口丢失”、“休眠定时器超时”和“休眠定时器超时AT无响应”等原因之外的其它原因而产生的释放。

如在连接态收到AT的连接请求导致连接释放,设备、链路故障导致的连接释放等。

对应的原因值有很多,最常见的有2733、120E等。

EVDO高掉话问题分析思路
1.异常用户(如终端乱报PN、孖机、MEID为全0等);
2.用户直接拔卡;
3.1X与DO互操作引起掉话;
4.告警(包括传输中断或传输闪断、时钟告警或GPS锁星不足、BTS资源故障、FMR资源故障或RPS资源故障、BSC故障等);
5.RSSI异常(包括RSSI过高、RSSI过低、主分集差异大);
6.邻区配置问题(邻区漏配、邻区错配、邻区冗余、优先级不合理、单向、1WAY/2WAY、超远邻区、空闲态与业务态邻区不一致等);
7.PN复用不合理;
8.参数配置不合理(如射频增益、切换参数、DRC信道增益、去激活定时器、反向PCT参数等);
9.AN间切换失败;
10.异频硬切换失败;
11.覆盖问题(如覆盖不连续、室覆盖差、越区覆盖、导频污染)。

EVDO连接分析:
可以结合的分析模块:
、、、、、、、等EVDO连接成功率低小区分析
该指标反映CDMA移动网无线系统业务信道分配成功(呼叫建立)的情况。

包括AN发起的连接和AT发起的连接。

话统EVDO连接成功率低原因值分析
➢分配呼叫资源失败
连接建立时,AT在发送Connect Request的同时也会发送Route Update,RU消息中包含激活集导频信息,其中referencePilotPN所指的导频就是AT的参考导频,AN会要求参考导频所在的基站分配呼叫资源,如果分配失败则连接失败。

EVDO呼叫资源主要包括空口资源(CE资源、功率资源和MacIndex资源)和Abis传输资源(带宽资源、IP传输时的端口资源、ATM传输时的CID 资源等)。

查询告警信息和分析CSL日志是定位分配呼叫资源失败问题的有效有段。

当DO的信令和业务分链路传输时,信令链路正常而业务链路故障的话,BSC可能不会产生告警。

➢反向业务信道捕获失败
在收到AN发送的TCA之后,AT开始建立反向业务信道,并发送导频和DRC信息给AN,如果AN没有收到或者解调失败,则会发生反向业务信道捕获失败。

这个过程是MAC层信令交互,无法在信令跟踪中直接体现。

通常情况下,反向业务信道捕获失败是影响连接成功率的主要因素,而业务链路故障和空口质量差是导致反向业务信道捕获失败的主要因素。

➢没有收到TCC
在AN捕获反向业务信道前导之后,AT应该发送TCC告知AN反向业务信道建立完成,如果AN发送的TCA没有被AT收到或者AT发送的TCC没有被AN收到,都会导致连接建立失败,话统中的失败原因为没有收到TCC。

和反向业务信道前导捕获失败类似,业务链路故障和空口质量差是导致没有收到TCC的主要因素。

➢其它原因
由于统计为其它原因的连接建立失败一般都是设备故障或者定时器设置不当导致的,而且在信令流程中没有具体的统计点,所以需要结合设备运行状态和CSL日志进行分析,得到分析结果之后才能采取优化措施。

EVDO连接成功率低问题分析思路
1.检查是否存在告警、CE License是否足够,增加CE License、信道板是否故障,更换信道板。

2.业务链路故障在有连接请求时,没有配置业务链路会导致分配呼叫资源失败,但是业务链路故障则会导致反向业务信道捕获失败,一般可以通过PING基站的接口板IP地址来检查业务链路是否畅通,PING不通或者丢包都表明业务链路故障,需要实施整改,检查业务链路、对业务链路进行重新配置。

3.空口质量差时,AT发送的导频和DRC信息可能无法被AN正确解调,从而导致捕获反向业
务信道失败。

对于该问题,虽然无法杜绝,但是可以通过调整参数和改善覆盖来优化。

排查方法与建议:a、改善覆盖。

覆盖不好会导致AT的反向业务信道前导不能被AN正确解调,主要的覆盖类原因可以从下面几方面来排查:①检查RSSI是否过高。

主要需排查天馈工艺,外部干扰等。

②前反向链路不平衡。

主要是由于外部干扰或是直放站、干放等对反向形成干扰。

③无主覆盖形成导频污染,影响接入。

需要进行RF天馈调整,修改功率参数等。

④弱覆盖导致。

室外需要通过加站、RF调整或修改功率。

室可以通过RRU,增加天馈来解决。

b、调整参数。

影响连接成功率的参数主要有接入参数、DRC信道增益和接入宏分集,①当反向链路不好时,适当提高接入探测周期、接入探测前缀帧长、接入探测功率增量等接入参数可以在一定程度上提高接入成功率,但是需要注意接入信道容量;②适当提高DRC信道增益,有利于减少捕获反向业务信道前导失败次数;③打开EVDO的接入宏分集开关之后,在连接建立时AN会同时给AT建立多个分支,使AT直接进入软切换状态,在一个导频污染比较严重的区域,开启接入宏分集有利于提高连接成功率。

4.业务链路故障既可能导致“捕获反向业务信道失败”,也可能导致“没有收到TCC”,现有案例表明,在DO信令链路和业务链路同框不同槽位时,如果基站IP路由中的目的IP地址和基站所在槽位的接口板IP地址不一致会导致AN发送TCA之后收不到TCC。

在FE链路配置ARP检测功能也会导致AN发送TCA之后收不到TCC。

排查方法与建议:b、检查在FE 链路是否配置ARP检测功能。

搜索窗分析:
可以结合的分析模块:
、、、、、等
搜索窗设置过大时,手机搜索速度减慢,会引起掉话、切换不成功等问题,影响网络质量。

当SRCH_Win_N,SRCH_Win_R设置较小时,会丢失相邻小区信号,造成切换成功率低。

尤其要注意,当一个小区作为直放站或分布系统的施主小区时,由于直放站或分布系统的延时,相当于大幅度扩大了这个小区的半径。

这个小区的小区半径参数和切换参数中的手机搜
索窗参数都要相应的放大,同时有可能和这个小区中直放站,分布系统覆盖区域发生切换的相邻小区的相应的参数也要放大。

如果这些参数没有放大,会造成在直放站,分布系统覆盖下的手机无法起呼或无法切出切入。

由于移动台想要检测的导频并不会正好在预期的一个时间点到达,所以它必须在一个合理的时延窗口上进行搜索,直到找出需要导频的实际时序。

移动台搜索导频时使用了3种不同的搜索窗口参数:
✧SRCH_WIN_A 用于搜索激活集和候选集中的导频
✧SRCH_WIN_N 用于搜索相邻集中的导频
✧SRCH_WIN_R 用于搜索剩余集中的导频
搜索窗口以PN码片为单位来指定,在设置搜索窗口大小时的主要思想如下:
4)在搜索窗口大小和搜索速度之间要进行折衷。

搜索窗口大则每次搜索时移动台需要进行更多的出来,这样将减少固定周期可以搜索到的总导频数;
5)移动台检测不到搜索窗口外的导频,无论它们的强度多大。

因此,未检测处的导频可能成为强干扰源;
如果导频不在相邻集的列表中,某些设备强不允许导频进入激活集,建议在优化以后将SRCH_WIN_R设置为0,防止移动台浪费时间来搜索不能用于切换的导频
➢搜索窗设置与PN-INC的关系
搜索窗的大小与PN_INC相关。

如PN_INC为2时,两个相邻扇区PN相位偏移最小可能为2*64chips=128chips。

为了避免PN混淆,要求激活集窗口不能超过10(100chips)。

否则相邻PN信号会落入激活集窗口中,造成导频混淆。

如果PN_INC为4,要求激活集窗口不超过13(226chips)。

如当相邻搜索窗窗口设为13时,PN_INC不应该小于4。

一般来说我们是根据当地的无线环境即系统配置状况,按照搜索窗的设置原则来决定搜索窗的大小。

然后通过选取合适PN_INC的大小来保证上述准则得到满足。

➢SRCH_WIN_A的设置原则。

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