CDMA路测中参数含意

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CDMA参数详解教程

CDMA参数详解教程
鼎利通信 鼎力支持
Dingli Communications Inc.
CDMA关键参数-T_TDrop



导频去掉定时器长度,当激活集和候选集中导频 降低时间超过了T_TDrop计数器,导频将被去除 到相邻集;如果候选集满了,但是有新的导频满 足T_Add要求需要增加,那么就去除一个最接近 T_TDrop门限的导频。 取值范围:0~319s 推荐值:2~4s
鼎利通信 鼎力支持
Dingli Communications Inc.
CDMA关键参数-T_Drop


导频最低可用门限,当激活集或候选集中的导频的 Ec/Io 下降低于T_Drop 触发计数器T_TDrop;如 果导频 Ec/Io 超过T_Drop, 计数器中止;计数器满 时,对于候选集导频,手机将自发的将该导频转移 到相邻集中。对于激活集导频,手机将产生一条导 频强度测量消息PSMM报给BSC,提醒BSC应当 删除该导频。 取值范围:-31.5~0dB 推荐值:-16~-13dB T_Drop编码值除以2,然后在前面加个负号,就可 以转换为实际值;
1W
10 W
1000 mW/1mW=1000
10 000mW/1mW=10 000
30 dBm = 10 x Log10(1 000)
40 dBm = 10 x Log10(10 000)
鼎利通信 鼎力支持
Dingli Communications Inc.
CDMA关键参数-RxAGC

手机接收功率,指在所有前向信道接收到的功率 (包括周围各基站/扇区,外加噪声),反映了手 机当前的信号接收水平,RxAGC大的地方,即 信号覆盖好的区域, RxAGC只是简单的反映了路 测区域的信号覆盖水平,而不是信号覆盖质量的 情况。 RSSI,RxPower,RxAGC,Io意义相同

CDMA路测分析

CDMA路测分析

EC/IO弱覆盖引起的无法切换此类问题的特征是移动台的发射功率达到最大,移动台的接收功率和导频的Ec/Io不断降低,常常有FFER较高的现象。

下面分析一下CDMA弱覆盖的原因:EcIo反映了手机在当前接收到的导频信号的水平。

这是一个综合的导频信号情况,因为手机经常处在一个多路软切换的状态(手机经常处在多个BestEcio盖区域),手机的EcIo水平(主要看TATOL ECIO),反映了手机在这一点上多路导频信号的整体覆盖水平。

我们知道Ec是手机可用导频的信号强度,而Io是手机接收到的所有信号的强度。

所以EcIo反映了可用信号的强度在所有信号中占据的比例。

这个值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦反。

在某一点上EcIo大,有两种可能性:一是Ec很大,在这里占据主导水平;另一种是Ec不大,但是Io 很小,也就是说这里来自其他基站的杂乱导频信号很少,所以EcIo也可以较大。

后一种情况属于弱覆盖区域,因为Ec小,Io也小,所以也可能出现不能正常切换的情况,手机因邻域搜索窗口无法检测到邻域弱信号,因此无法请求切换,导致掉话产生。

适当调大SRCH_WIN_N值,保证手机能够搜索到邻域信号,顺利切换。

在路测中,这种情况的典型现象是手机在移动中EcIo 水平急剧下降,FER急剧升高,并最终掉话。

覆盖优化的手段有:1)建设新的基站(话务量较少的地方可用微蜂窝),2)增大其导频功率;3)改换天线的类型,或者调整天线的覆盖方位;4)利用直放站延伸并扩大覆盖,消除弱区及盲区等;5)适当调大SRCH_WIN_N值(降低切换门限)1载波等基站问题引起切换失败(1) 基站经纬度有误在实地路测中,发现少数基站的实际经纬度与规划中的经纬度不一致,因而造成很多相邻小区漏做或做错,这样造成切换失败率很高。

发现此问题后,按实际地形重新规划邻区及频点,即恢复正常。

(2) 扇区错位及方位角有误,分集接收天线间距过小,收发天线不平行。

天线被挡或朝向长条形建筑物屋顶。

CDMA路测中5个比较重要的参数常见问题的分析

CDMA路测中5个比较重要的参数常见问题的分析

注意以上参数中,Ec/Io、RXPOWER是手机无论在待机状态还是通话中都有的参数,TXPOWER、TXADJ、FER则是只有起呼和通话中才有的参数。

以上5个参数,结合起来,能够分析路测区域的前向覆盖强度水平、前向覆盖质量水平、以及反向链路损耗水平等等情况,是路测分析中最为重要的参数。

深入理解这5个参数,结合路测整体情况进行具体分析,是从事网络优化人员的一个基本的条件CDMA网络优化常见问题及解决方法随着CDMA技术在国内运营商的成熟应用,CDMA的网络优化成为运营商、设计单位和设备商共同关注的焦点。

CDMA网络优化有着本身的特点,CDMA特有的软切换方式使基站信号的控制比其他移动通信系统更为重要,这也增加了控制难度,如果信号控制不当,可能造成导频污染、强干扰等致使网络性能下降的问题。

在实际工程中,应对出现的网络问题进行归纳总结,结合实地勘察、路测和OMC报表分析得出原因,不断积累网络优化的工程经验,打造精品网络。

本文中定义“良好的RF环境”是满足以下性能参数的RF环境:FFER好(<2%)(前向误帧率)Ec/Io好(>-9dB)(导频信噪比)Mtx正常(<+5dBm)(移动台发射功率)Mrx好(>-85dBm)(移动台接收功率)前向链路干扰问题指标指示:FFER高(>5%),Ec/Io低(<-12dB),Mtx正常(<+15dBm),Mrx较好(>-95dBm)。

第一是邻集列表丢失。

即使PN没有包含在邻集列表内,如果SRCH_WIN_R设置的值足够大,移动台也可在通话期间检测到剩余集的PN,如强度足够大将升级到候选集。

但该PN仅能存在于候选集并发送PSMM消息,却不能提升到激活集。

该PN将对前向链路造成干扰,使当前激活PN的FFER和Ec/Io均有相应的下降,从而导致掉话。

掉话后移动台通常在掉话前邻集列表内不存在的强PN上发起登记。

解决方案:将该PN添加到激活扇区的邻集列表内。

CDMA参数指标说明

CDMA参数指标说明

CDMA参数指标说明CDMA1、CDMA Radio窗口参数名称参数描述RX Power(dBm)手机的接收功率TX Power(dBm)手机的发射功率TX Adj.(dB)发射功率调整Total Ec /Io(dB)搜索到的多径的Ec/Io总和Reference Ec/Io(dB)主导频的Ec/IoMax Ec/Io(dB)多径中Ec/Io的最高值。

Total Ec(dBm)导频功率的总和Reference Ec(dBm)主导频的EcMax Ec(dBm)导频功率的最大值Reference PN主导频的PNMax Ec/Io PN多径中Ec/Io最高的导频PNFFER(%)前向误帧率ActiveSet Number激活集导频个数Frequency主服务导频的频点2、CDMA Markov窗口参数名称参数描述Full预期的马尔可夫帧全速率D1/2马尔可夫半速率下的接收帧的实际速率D1/4马尔可夫1/4速率下的接收帧的实际速率D1/8马尔可夫1/8速率下的接收帧的实际速率BSig带有信令信息的帧数Half预期的马尔可夫帧半速率Quarter预期的马尔可夫帧1/4速率Eight预期的马尔可夫帧1/8速率Eras接收时有删除记号的帧数FError接收时有误码的帧数BError每次呼叫中误码的总数Ferr.%误帧率3、CDMA Finger窗口参数名称参数描述PN多径信号的PNSector多径信号所在的扇区Distance(m)与服务扇区的距离Ec/Io(dB)多径信号的Ec/IoOffSet多径信号PN偏置4、CDMA System Parameters窗口参数名称参数描述SID移动业务本地网IDNID网络IDBID基站IDWin_A切换类参数,用来设定Active Set和Candidate Set的搜索窗口长度Win_N切换类参数,用来设定neighbor set的搜索窗口长度Win_R切换类参数,用来设定remaining set的搜索窗口长度Pilot Inc.导频增量,即相邻两个导频相位偏置之差(PILOT_INC×64chip)T_Add导频信号强度门限T_Comp Active Set与Candidate Set导频信号强度的比较门限T_Drop导频信号去除门限T_TDrop导频去除计时器值Soft Slope切换斜率Ec Threshold导频信号功率Ec/Io Threshold导频Ec/IoNeighbor Max Age相邻导频集最大保留时间5、Access Params窗口参数名称参数描述NUM_STEP接入试探序列的试探次数PWR_STEP接入试探序列发射功率的增加步长INIT_PWR初始发射功率偏移NOM_PWR标称发射功率偏移MAX_REQ_SEQ最大请求试探序列数MAX_RSP_SEQ最大响应试探序列数MAX_CAP_SZ接入试探消息实体最大量ACC_TMO回执确认超时定时值PAM_SZ接入测试前缀最大量BKOFF接入信道试探序列滞后范围PROBE_BKOFF接入信道试探滞后范围PROBE_PN_RAN接入信道试探的时间随机化6、Power Control窗口参数名称参数描述PWR_REP_THRESH(d功率控制报告门限Bm)PWR_REP_FRAMES功率控制报告帧数PWR_REP_DELAY功率报告延时PWR_CNTL_STEP(dB)功率控制步长PWR_THRESH_ENAB门限功率报告使能LEPWR_PERIOD_ENABL周期功率报告使能E7、Serving/Neighbor窗口参数名称参数描述Frequency主导频/邻区集导频的载波频点PN主导频/邻区集导频PNSector服务小区/邻区集中分配的扇区State当前导频状态Ec/Io(dB)当前导频的Ec/IoCDMA SiteSITE NAME 基站名称LONGITUDE 基站的中央子午线经度LATITUDE 基站的中央子午线纬度CELL NAME 小区名称BID 基站IDNID 网络IDSID 移动业务本地网IDPN 导频NEIGHBOR LIST 邻小区列表MCC 移动国家码MNC 移动网络码OMCR 基站操作维护中心MSC 移动交换中心BSC 基站控制中心AZIMUTH 天线方位角TILT 天线倾斜角POWER 天线发射功率ANTENNA天线高度HEIGHTGROUND地面高度HEIGHT一般快捷键:功能快捷键New Project Ctrl+NOpen Project Ctrl+OSave Project Ctrl+SExit Alt+XEvents F3LogMask F4Reference F5MOS Setting F6F11PreviousWorkSpaceNext WorkSpace F12测试快捷键:功能快捷键Connect F6Start F7Pause F8施主天线朝向基站的天线称为施主天线,用于基站和直放站之间的链路,一般采用方向性很强的定向天线.朝向用户的天线称为覆盖天线,用于直放站和移动用户之间,应有一定的覆盖面。

CDMA路测参数说明

CDMA路测参数说明
以上看出,FER跟EcIo是紧密相联系的。FER反映了通话质量的好坏,反映了路测区域的信号覆盖质量水平,而不是信号覆盖强度水平。有些地区虽然属于弱覆盖地区,但信号比较干净(杂乱的信号少、干扰少),则FER也一样会良好。
注意以上参数中,EcIo、RXPOWER是手机无论在待机状态还是通话中都有的参数,而TXPOWER、TXADJ、FER则是只有起呼和通话中才有的参数。以上5个参数,结合起来,能够分析路测区域的前向覆盖强度水平、前向覆盖质量水平、以及反向链路损耗水平等等情况,是路测分析中最为重要的参数。深入理解这5个参数,结合路测整体情况进行具体分析,是从事网络优化人员的一个基本的条件
以上可以看出,路测中的TXPOWER水平,反映了基站覆盖区域的反向链路质量和上行干扰水平。其值一般是要小于等于15,在我见到的出现问题较多的就是设备出现故障,还有就是天线板接反了也有两三次。
3、RXPOWER
RXPOWER是手机的接收功率。在CDMA中,按我个人的理解,有三个参数是比较接近的,可以几乎等同使用的参数。分别是RXPOWER、RSSI、Io。RXPOWER是手机的接收功率,Io是手机当前接收到的所有信号的强度,RSSI是接收到下行频带内的总功率,按目前我查阅到的资料来看,这三者称谓解释不同,但理解上是大同小异,都是手机接收到的总的信号的强度。RXPOWER,反映了手机当前的信号接收水平,RXPOWER小的区域,肯定属于弱覆盖区域,RXPOWER大的地方,属于覆盖好的区域。但是RXPOWER高的地方,并不一定信号质量就好,因为可能存在信号杂乱,无主导频,或者强导频太多,形成导频污染。所以对RXPOWER的分析,要结合EcIo来分析。
以上可以看出,RXPOWER,只是简单的反映了路测区域的信号覆盖水平,而不是信号覆盖质量的情况。一般情况下城市要大于等于-90(室内住宅楼梯等信号较差的地方),农村就要大于等于-95就可以了,要求低点。

CDMA2000中的无线参数解释

CDMA2000中的无线参数解释

Frequency:CDMA载波波段中心频率Ec Thresh:有效能量阀值,即在Idle状态下,当当前服务小区的Ec﹤Ec Thresh时,进行小区重选Ec/Io Thresh:Ec/Io阀值,即在Idle状态下,当当前服务小区的Ec/Io﹤Ec/Io Thresh 值时,进行小区重选SID:表示系统识别号,一般按城市划分,其值范围为0~32767/forward traffic(in-traf fic system parameters)/ paging(system parameters)/按城市划分如成都为13898 NID:网络识别号,一个或多个NID构成一个SID,其值范围为0~65535/同上/取值1 BID:表示基站识别号paging(system parameters)/如48994/base_idT_Add:当手机在WIN_N的所有窗口中,发现一个属于Neighbor Set的PN,其Ec/Io大于 -T_Add/2,则认为该PN可以作为新的Active Set或放入Candidate Set,并向基站报告,其值范围为0~63,建议值为26-34,即-13~-17dB,该值太大或太小将影响覆盖范围forw ard traffic(in-traffic system parameters)/ paging(system parameters)/ forward t raffic(universal handoff direction message)/28(-14dB)T_Comp: Candidate Set中的一个PN比Active Set中的一个PN的Ec/Io大T_Comp/2,则该PN可以进入Active Set,其值范围为0~15.5,建议值为5,即2.5dB。

/同上/5(2.5dB) T_Drop:当手机在WIN_A窗口中发现一个Active Set或Candidate Set的PN,其Ec/Io 小于 -T_Drop/2,则开始计时,当连续T_TDrop规定的时间内,其Ec/Io都小于-Drop/2,则把该PN放入Neighbor,其值范围为0~63,建议值为26-34,即-13~-17dB,该值太大或太小将影响覆盖范围/同上/32(-16dB)T_TDrop:PN退出Active和Candidate的计时器,建议值为3,即大约4秒/同上/3(4秒) WIN_A:表示Active Set、Candidate Set的搜索窗口大小,其值范围为0~15,建议值为5~7 /同上/8WIN_N: Neighbor Set的搜索窗口大小,其值范围为0~15,建议值为7~13/同上/10 WIN_R: Remain Set的搜索窗口大小,其值范围为0~15,建议值为7~13/同上/0Pilot Inc:对于Remain Set,MS以该参数为步长进行PN的扫描,一般情况下,一个网络的PN Offset分配都能被该值整除/forward traffic(neighbor list update)/ paging(ne ighbor list)/通常取4S_SLOPE:可选的切换参数,与T_ADD, T_DROP一起作用forward traffic(in-traffic sys tem parameters)/ forward traffic(universal handoff direction message)/18 soft_s lopeNGHRB_MAX_AGE:一个PN在Neighbor Set中的最长时间(以收到Neighbor List计算),当大于该值时,该PN进入Remain Set,其值范围为0~15,建议值为2/ forward traffic (in-traffic system parameters)取值0Neighbour List:手机扫到的邻小区PN列表,最多可包含20个forward traffic(neighb or list update)/ paging(neighbor list)/18NUM_STEP:允许每个探针的试探序列次数,其值范围为0~15(dB),建议值为6,该值太大,可以增加成功接入探针序列的可能性,但将增加反向链路的干扰,该值太小,将减少成功接入探针序列的可能性,但可以减少反向链路的干扰paging(access parameters)/4 PWR_STEP:同一探针序列里连续接入探针的功率增量,其值范围为0~7(dB),建议值为3 paging(access parameters)/4INIT_PWR:接入试探序列初始功率,其值范围为-16~15(dB),建议值为0 paging(acces s parameters)/0dBNOM_PWR:手机开环功率控制的估计值,其值范围为-8~7(dB),建议值为0 paging(acce ss parameters)/12dBREQ_MAX_SEQ:移动台始呼时,接入探针的最大个数,其值范围为1~15,建议值为2 RSP_MAX_SEQ:移动台被呼时,接入探针的最大个数,其值范围为1~15,建议值为2 MAX_CAPSZ:最大接入信道消息包大小,其值范围为0~7,比在接入信道消息包中的最大接入信道帧数减3 paging(access parameters)/5PROBE_BKOFF:接入探针的最大延迟,其值范围为0~15,建议值为0paging(access param eters)/取值0PROBE_PN_RAM:随便机接入探针的时间,其值范围为0~9,建议值为0 paging(access pa rameters)/取值0ACC_TMO:确认探针成功接入的时间间隔,其值范围为0~15,建议值为3 paging(access parameters)/取值3(400MS)PAM_SZ:接入信道前缀长度paging(access parameters)/3BKOFF:接入信道试探序列回退范围paging(access parameters)/取值0PWR_REP_THRESH:当手机接收到几个坏帧时开始向上报告的一个阀值,其值范围为0~31,建议值为2 paging(system parameters)/ forward traffic(power control parameters)取值2PWR_REP_FRAMES:在一次测试过程中,手接接收到的坏帧总数达多少时便向上报告,该值太低可能导致坏帧计算错误,该值太高可能导致超出处理能力paging(system parameters) / forward traffic(power control parameters)取值640framesPWR_REP_DELAY:功率报告延时,其值范围为0~31,建议值为1 paging(system paramete rs)/ forward traffic(power control parameters)/取值1PWR_CTRC_STEP ;反向闭环功率控制的功率调整步长PWR_THRESH_ENABLE:门限报告模式指示paging(system parameters)/ forward traffic(p ower control parameters)取值1PWR_PERIOD_ENABLE:门限报告模式指示paging(system parameters)/ forward traffic(p ower control parameters)/取值0。

CDMA参数含义

CDMA参数含义

FREQ♦CDMA载波波段中心频率,以AMPS信道编号表示;♦中国联通采用283号频点,即中心频率为283x0.03+870=878.49MHZSID♦系统识别号,由运营商决定♦RANGE:0~32767,0作为保留♦一般不同城市(服务区)不同SIDNID♦系统内的网络识别号♦RANGE:0~65535♦0作为保留,用于指出基站是不属于一个具体的网络;65535作为保留,用于指出允许移动台在整个系统漫游(不管NID)♦中国联通设为0?BID♦基站识别T_ADD♦此参数用作移动台决定在什么时候将一个导频从Neighbour Set移动到Candidate Set和送一个导频强度测量消息(PSMM)到基站♦RANGE:0~31.5(-dB/2),建议设为28(-14dB)♦若该值太低(例如小于24),由于缺乏充分切换区域将导致过多的掉话和覆盖缺口;若该值太高(例如大于28),可能导致前向链路的损失及由于大量信道卡的需要而导致网络成本增加;另外还会使呼叫和切换阻塞增加,而切换阻塞更容易引起掉话T_COMP♦当Candidate Set中的一个导频比Active Set中的一个导频高T_COMP/2时移动台送PSMM向基站指示该导频可以进入Active Set♦RANGE:0~15(dB/2),建议值为5(2.5dB)♦较大的值将导致保持Candidate Set中的导频比Active Set中弱化的导频更可用;较小的值导致由Candidate Set和Active Set中的导频强度比较触发的PSMM变得频繁T_DROP♦如果一个Active或Candidat Set的导频强度低于T_DROP,那么移动台就开始一个对应与该导频的切换结束定时器♦RANGE:0~31.5 (-dB/2),建议设为32(-16dB)♦若该值太低(例如小于28),可能由于一个可用的导频太快地被移除而导致掉话,因为该导频在被移除后被看作是干扰;若该值太高(例如大于32),可能导致前向链路的损失及由于大量信道卡的需要而导致网络成本增加;另外还会使呼叫和切换阻塞增加,而切换阻塞更容易引起掉话T_TDROP♦一旦一个Active或Candidate Set的导频强度低于T_DROP移动台就开始一个对应与该导频的切换结束定时器,若该定时器超过T_TDROP,移动台发PSMM指示该导频切换结束,希望把它从Activehu或Candidat Set移动到Neighbor Set♦RANGE:见Table 1,建议值为3(对应为4seconds)♦若该值太高,弱的导频将在Active或Candidate Set保留太长的时间,导致由于不可用导频存在而使Active或Candidate Set混乱;高T_TDROP有时可以减少在反向业务信道的PSMM发生频率,因为由T_COMP触发的PSMM会更频繁,由T_TDROP触发的PSMM不会太频繁。

5个重要参数

5个重要参数

Ec Eb Io Nt No Ec/Io Eb/Nt Eb/No等CDMA参数详解E是Energy(能量)的简称,c是Chip(码片)指的是3.84Mcps中的Chip,Ec是指一个chip的平均能量,注意是能量,其单位是焦耳/秒。

I是Interfece(干扰)的简称,o是Other的简称,Io是总的干扰的意思,它也是指能量密度。

RSCP:英文全称是Received Signal Code Power,即接收信号码功率,是P-CPICH一个码字上的接收功率;RSSI:英文全称Received Signal Strength Indicator,即接收信号强度指示,是指在相关信道带宽内的宽带功率;Eb/Nt,其中b是指Bit,N是指Noise,t是指total,相当于GSM系统里的C/I即载干比。

Eb中文是平均比特能量(一般来说,一个Bit 是有很多个chip组成的,所以它的能量=N×Ec),Nt指的是总的噪声,包括白噪声、来自其他小区的干扰,本小区其他用户的干扰,来自用户自身多径的干扰。

Eb/No,这个No是指白噪声的功率谱密度,其单位是W/Hz,No是Noise的简称。

(与设备灵敏度有关,如解调门限)Ec/Io、Eb/NtEc/Io、Eb/Nt不能说是两种标准,是信号处理的两个不同阶段的表示方法,Ec/Io表示扩频以后的码片能量与带宽内总功率谱密度之比,Eb/Nt是没有扩频之前,有用信号的比特能量与除自身有用信号以外的所有干扰信号功率谱密度之比。

解调门限都是用Eb/Nt表示。

Eb/Nt = Ec/Io + 扩频增益Ec:在1.23M带宽上传输的码片能量,可以是导频、同步、寻呼、业务等信道的码片能量,但由于只有导频信道是不需经过扩频,直接发射在1.23M带宽上,所以一般都用来表示导频信道的能量。

其它信道都用Eb来表示。

Eb:是除导频信道以外,需要扩频的信道的信息能量,包括同步、寻呼、业务等信道,是该信道发射功率与信息速率的比值。

测试参数解释

测试参数解释
广播控制信道场强
C1
路径损耗原则参数,用于小区选择或重选。
C1 = (AMax(B,0))
C2
小区重选信道质量标准参数
Cell ID
小区名称
Distance(m)
当前点与基站的距离
3、GSM System Parameters窗口
参数名称
参数描述
MCC
所属移动国家号
MNC
所属移动网络号
LAC
所属位置区
CSDown
下行链路使用的编码方案
UL_TFI
上行临时流标志
DL_TFI
下行临时流标志
UL _TBF_State
上行TBF状态
DL _TBF_State
下行TBF状态
UL_TimeSlot
上行链路占用的时隙数
DL_TimeSlot
下行链路占用的时隙数
MAC Mode
上下行链路RLC/MAC控制应答信息类型
信道模式
DSC_Counter
下行信令计数器
RLT_Current
无线信令超时实际值
RLT_Maximum
无线信令超时最大值
TCH
业务信道
2、Serving / Neighbor Information窗口
参数名称
参数描述
Cell Name
小区名称
BCCH
广播控制信道
BSIC
基站识别码
BCCH Level(dBm)
EFR
是否使用增强全速率
T3212
周期性位置更新定时器
CR Hysteresis(dB)
小区重选滞后
CR Offset
小区重选偏移
Penalty Time

GSM路测参数范文

GSM路测参数范文

GSM路测参数范文首先,路测需要评估的参数之一是信号强度。

信号强度是指接收到的信号的强度,通常以dBm为单位。

信号强度越强,表示信号质量越好,用户体验也会更好。

通过测量信号强度,可以判断信号覆盖的情况以及是否存在盲区。

其次,路测还需要关注的参数是信号质量。

信号质量可以通过测量信号的误码率(BER)来评估。

误码率是指在数据传输过程中出现的比特错误的比例。

低的误码率表示信号质量较好,而高的误码率表示信号质量较差。

通过测量误码率,可以判断信号传输的可靠性。

第三,路测还需要评估的参数是呼叫成功率。

呼叫成功率是指呼叫能够成功建立的比例。

呼叫成功率越高,表示网络的可用性越好。

通过测量呼叫成功率,可以判断网络的稳定性和质量。

此外,路测还需要关注的参数包括信道质量(CQI)、射频干扰、漫游成功率、数据传输速率等。

信道质量是指指示器在一个时隙内所能胜任传输的最大速度。

射频干扰是指在无线电通信中,其他设备或信号对目标设备或信号的影响。

漫游成功率是指移动终端在不同基站之间切换的成功率。

数据传输速率是指数据在网络中传输的速度。

在进行GSM路测时,还需要注意的是测量的准确性和标准化。

测量的准确性可以通过使用专业的测试设备和仪器来保证。

标准化则是为了保证不同地点和时间的测量结果具有可比性,需要遵循相应的测量标准和方法。

总之,GSM路测参数是对无线网络性能进行评估的重要指标。

通过对信号强度、信号质量、呼叫成功率等参数的测量,可以评估网络覆盖、质量和可用性,并为网络优化提供依据。

在进行路测时,需要注意测量的准确性和标准化,以保证测量结果的可靠性和可比性。

CDMA指标和BBU和RRU

CDMA指标和BBU和RRU

CDMA指标和BBU和RRUCDMA指标是一种无线通信技术,代表码分多址技术(Code Division Multiple Access),它允许多个用户在同一时间和频率上使用通信通道。

BBU和RRU是CDMA系统中的两个关键组件,它们起到了关键作用。

下面将详细介绍CDMA指标以及BBU和RRU。

1. 频带宽度(Bandwidth):CDMA系统的频带宽度决定了系统能承载的数据量和传输速率。

频带宽度越大,系统的容量和速率就越高。

2. 信道容量(Channel Capacity):CDMA系统的信道容量决定了系统能够同时处理的用户数量。

信道容量越大,系统可以支持的用户数量就越多。

3. 误码率(Bit Error Rate):CDMA系统的误码率是指在传输过程中出现的错误比特数与总传输比特数之比。

误码率越低,系统的可靠性越高。

4. 接收灵敏度(Receiver Sensitivity):CDMA系统的接收灵敏度是指接收器在接收到最小输入信号时仍能正常工作的能力。

接收灵敏度越高,系统对弱信号的接收能力越强。

5. 呼叫建立时间(Call Setup Time):CDMA系统的呼叫建立时间是指从用户发起呼叫到实际建立通话所需要的时间。

呼叫建立时间越短,用户的通信体验就越好。

BBU和RRU:BBU代表基带单元(Baseband Unit),它负责处理基带信号的数字信号处理部分,包括信号调制、解调、编码和解码等功能。

BBU是CDMA 系统中的中央处理单元,负责控制和协调整个系统的运行。

RRU代表无线射频单元(Remote Radio Unit),它负责将数字信号转换为射频信号,并将其发射到空中或接收从空中接收的射频信号。

RRU 可以通过光纤或电缆与BBU进行连接,以最大限度地减小传输损失。

BBU和RRU之间的分离架构提供了以下优势:1.灵活性:由于BBU和RRU之间通过光纤或电缆进行连接,可以将RRU灵活部署在更靠近用户的位置,提高无线覆盖性能。

CDMA参数

CDMA参数

Ec/Io+处理增益=Eb/No
A接口
a接口标准是由cdg发布的ios 2系列标准。 在cdma2000系统中,绝大部分标准都是 3gpp2制定的。但在a接口部分,由于cdg在 制定ios2系列和ios3系列标准中建立的影响 力,使得cdg在制定cdma2000系统的a接口 标准中仍然占有重要的地位。
CDMA重要概念详解
2010.4
什么是Ec?
Ec是指一个chip的平均能量,即码片能量 (chip energy) ,其单位是焦耳/秒。 在1.23M带宽上传输的码片能量,可以是导 频、同步、寻呼、业务等信道的码片能量, 但由于只有导频信道是不需经过扩频,直 接发射在1.23M带宽上,所以一般都用来表 示导频信道的能量。其它信道都用Eb来表 示。


思考 Eb如何通过Ec来推导? 能从中说明什么问题?
Io是什么?
Io是指所有的1.23M带宽的功率谱密度,也 是能量,包括所有干扰、底噪、自身有效 的能量。 I是Interfece(干扰)的简称,o是Other的 简称,Io是总的干扰的意思,它也是指能量 密度。


在CDMA中,I = W*Io,即: Io=I/W; 其中,I为干扰总功率(包括热噪声), 而Io为干扰谱密度(包括热噪声),W为带 宽。

a接口可以分为9个小的部分。 a1、a2和a5接口用于基站控制器(bsc)和 交换机(msc)之间,分别传送信令、话路 和电路型数据,其物理层仍然使用传统的 pcm电路。 a3和a7接口用于两个bsc之间,分别传送信 令和用户数据,主要用于支持bsc间的软切 换。

a8和a9两个接口用于bsc和分组控制功能 (pcf)之间,但在实际的运用中,几乎没 有采用开放这两个接口。 pcf和分组数据服务节点(pdsn)间的接口 是a10和a11,这是无线网路和分组网路间 的重要接口点。

CDMA网优涉及的一些参数说明

CDMA网优涉及的一些参数说明
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60
80
100
130
160
226
Miles in air (by half window) 3.05
4.58
6.11
7.64
9.92
12.22
7
7
7
7-13
7
7-13
0
(after optimization is
completed)
Page 17
搜索参数
下面两张幻灯片演示了ceqface中的部分值, 这里,可以看到21号基站、1扇区的切换参 数及搜索窗大小。
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ceqface
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ceqface
Page 20
CBR 衰减
SRCH_WIN_R 用于移动台检测属于剩余集的导频信号。 此窗口用于切换,决定是否存在来自于不在邻区中其它 扇区的较强的信号。
记住剩余集导频的检测优先级非常低,而且剩余导频集很 可能找不到一些导频信号。
缺省值: SRCH_WIN_R=7 窗口大小= 40 chips
推荐值(优化过程中): SRCH_WIN_R= 7 - 9 窗口大小= 40 -80 chips SRCH_WIN_R=0 邻区列表完成后改为0。
17.25
Page 16
搜索窗参数的典型值
Search Window Parameters
SRCH_WIN_A
(activate/candidate)
Range
0-15
SRCH_WIN_N

CDMA性能测试-----频率误差,波形质量,时间误差,载波馈通,相位误差,幅度误差

CDMA性能测试-----频率误差,波形质量,时间误差,载波馈通,相位误差,幅度误差

CDMA性能测试-----频率误差,波形质量,时间误差,载波馈
通,相位误差,幅度误差
Frequency error (Δf)频率误差
定义:用分配载频发送信号的移动局发送机功能
最小规格:移动局输出载频应从前向CDMA信道载频向45MHz以内分离(DCN :± 300Hz)
(PCS: ± 150㎐)
测试目的:
验证手机在各个频段的信道频率上是否能够准确切换。

测试方法:
使用8960综测仪,建立呼叫指令CDMA。

Waveform Quality (ρ)波形质量
定义:移动局CDMA输送波形的质量特性。

最小规格:0.944以上
Timing error (τ)时间误差
定义:时间标准是用于解调的从各种路径接收的信号,是反向业务信道输送时间
最小规格:±1㎲以内
Carrior Feed through载波馈通
定义:传送信号调制
最小规格: 0㏈
Phase Error相位误差
定义: 收信频率在位相的误差
最小规格: 0~90
Magnitude Error幅度误差
定义: 收信波形的波形大小差
最小规格: 0~100%。

CDMA优化中的各个指标的意思

CDMA优化中的各个指标的意思

CDMA2000:T_COMP_HARD 硬切换导频信号强度比较门限Rx_RLP_Thr 前向RLP层速率Tx_RLP_Thr 发送的RLP层速率FER_sch0 补充信道0误帧率FER_sch1 补充信道1误帧率FER_dcch 专用控制信道误帧率RLP_Err_Rate RLP误包比率RLP_RTX_Rate RLP重传比率EV-DO参数TotalC_I 总载干比EV_RxRLPThroughput 前向RLP吞吐量EV_Duplicate_Rate 重复传输比例EV_RLPErrorRate RLP错误率EV_RLPRtxRate RLP重传率RxSuPacketThroughput单用户下的前向包吞吐量RxMuPacketThroughput多用户下的前向包吞吐量RxSuPER单用户前向误包率CDMA路测中有5个比较重要的参数。

这5个参数是EcIo、TXPOWER、RXPOWER、TXADJ、FER。

这5个参数是路测数据分析中最为关注的参数。

在这里对这些参数做一些说明。

1、EcIoEcIo反映了手机在当前接收到的导频信号的水平。

这是一个综合的导频信号情况。

为什么这么说呢,因为手机经常处在一个多路软切换的状态,也就是说,手机经常处在多个导频重叠覆盖区域,手机的EcIo水平,反映了手机在这一点上多路导频信号的整体覆盖水平。

我们知道Ec是手机可用导频的信号强度,而Io是手机接收到的所有信号的强度。

所以EcIo反映了可用信号的强度在所有信号中占据的比例。

这个值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦反。

在某一点上EcIo大,有两种可能性。

一是Ec很大,在这里占据主导水平,另一种是Ec不大,但是Io很小,也就是说这里来自其他基站的杂乱导频信号很少,所以EcIo也可以较大。

后一种情况属于弱覆盖区域,因为Ec小,Io也小,所以RSSI也小,所以也可能出现掉话的情况。

在某一点上EcIo小,也有两种可能,一是Ec小,RSSI也小,这也是弱覆盖区域。

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TXPower 手机发射功率TXAGC 手机发射功率调整(发射机增益调整值)RXPower 手机接收功率RXAGC 接收功率调整(Rx接收电平值)一般G网用TXPower、RXPowerC网用TXAGC、RXAGCTotalEcIo是导频,数值越大越好,数值越大也就是说覆盖率越大,通话质量越好,TotalRSCP是接受玛元功率,数值越大通话质量越好,为什么要用两个指标来衡量通话质量,导频还有个数?Total EC/IO大不一定覆盖好,它是一个比值是有用信号比上总信号。

也就是说会出现覆盖差,EC差,IO也差,但是EC/IO还是好的情况。

至于TotalRSCP 我就不太清楚了,就我个人理解,C网主要是看EC/IO,RXAGC,TXAGC,TXADJ,FFER这5个参数的,建议楼主不用去理会TotalRSCP这个参数。

在CDMA系统中,一个Rake接收机最多可以同时解调三路信号,Total Ec/Io 是多个分支的信号合并后的总Ec/Io,Reference Ec/Io是主分支Ec/Io。

Ec/Io是导频信道码片功率和总的干扰的比值。

FFER缩写FFER:Forward Frame Error Rate(前向误帧率)FFER就是FER,前向误帧率,前向误帧率跟Ec/Io一样,也是一个综合的前向链路质量的反映。

因为当手机处在多路软切换的情况下,误帧率实际上是多路前向信号质量的一个综合值。

FER越小,说明手机所处的前向链路越好,接收到的信号好,这个时候Ec/Io也应该比较好。

FER越大,说明手机接收到的信号差,这个时候EcIo应该也较差。

FER较大,也可能是由于相邻的小区切换参数配置错误引起的。

如果相邻的小区切换关系漏配、单配,也可能造成手机在移动中,无法识别相邻的导频,而这个导频无法识别,就会变成干扰信号,导致FER 升高。

在实际情况中,往往表现为,手机在移动中,FER急剧升高,同时Ec/Io 急剧下降,并且最后掉话。

FER跟Ec/Io是紧密相联系的。

FER反映了通话质量的好坏,反映了路测区域的信号覆盖质量水平,而不是信号覆盖强度水平。

有些地区虽然属于弱覆盖地区,但信号比较干净(杂乱的信号少、干扰少),则FER也一样会良好。

TXADJ反映了上下形链路的一个平衡状况。

注意这个值是由计算的出的,而不是测量得出的。

800M CDMA系统的计算公式是Tx_adjust=73dB+Tx_power+Rx_power,1900M CDMA系统的计算公式是Tx_adjust=76dB+Tx_power+Rx_power。

TXADJ反映了手机当前所在地的上行链路质量和下行链路质量的一个比较情况。

我们知道,正常情况下,手机离基站近,手机的发射功率就会减小,而接收功率就会变大,而手机离基站远,手机的发射功率就会增大,而接收功率就会变小。

所以,正常情况下,发射功率和接收功率再加上一个常数修正值,其结果应该在一个小的区间内(比如说-10至+10之间)变化。

如果TXADJ很大,那说明,手机的发射功率也大,接收功率也大,那么,很明显就是说手机当前的下行质量很好(接收功率大),而上行链路质量差(发射功率大),这时候前向链路好于反向链路。

反之,TXADJ很小,说明此时反向链路好于前向链路。

我们知道,基站的覆盖范围取决于反向链路损耗水平。

所以,一般我们要求TXADJ在0以下。

而大于10的时候,已经说明反向链路相比前向链路都差,情况很不理想了。

对于TXADJ,也不能说是越小越好。

但是在实际的路测中,我们一般遇到的,往往是TXADJ过高,前向链路好、反向链路差的情况。

一般见得较多的就是0~10这个范围了。

CDMA路测中有5个比较重要的参数。

这5个参数是Ec/Io、TXPOWER、RXPOWER、TXADJ、FER。

在这里对这些参数做一些说明。

1、Ec/IoEc/Io反映了手机在当前接收到的导频信号的水平。

这是一个综合的导频信号情况。

为什么这么说呢,因为手机经常处在一个多路软切换的状态,也就是说,手机经常处在多个导频重叠覆盖区域,手机的Ec/Io水平,反映了手机在这一点上多路导频信号的整体覆盖水平。

我们知道Ec是手机可用导频的信号强度,而Io是手机接收到的所有信号的强度。

所以Ec/Io 反映了可用信号的强度在所有信号中占据的比例。

这个值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦反。

在某一点上Ec/Io大,有两种可能性。

一是Ec很大,在这里占据主导水平,另一种是Ec不大,但是Io很小,也就是说这里来自其他基站的杂乱导频信号很少,所以Ec/Io也可以较大。

后一种情况属于弱覆盖区域,因为Ec小,Io也小,所以RSSI也小,所以也可能出现掉话的情况。

在某一点上Ec/Io小,也有两种可能,一是Ec小,RSSI也小,这也是弱覆盖区域。

另一种是Ec小,RSSI却不小,这说明了Io也就是总强度信号并不差。

这种情况经常是BSC切换数据配置出了问题,没有将附近较强的导频信号加入相邻小区表,所以手机不能识别附近的强导频信号,将其作为一种干扰信号处理。

在路测中,这种情况的典型现象是手机在移动中RSSI保持在一定的水平,但Ec/Io水平急剧下降,前向FER急剧升高,并最终掉话。

2、TXPOWERTXPOWER是手机的发射功率。

我们知道,功率控制是保证CDMA通话质量和解决小区干扰容限的一个关键手段,手机在离基站近、上行链路质量好的地方,手机的发射功率就小,因为这时候基站能够保证接收到手机发射的信号并且误帧率也小,而且手机的发射功率小,对本小区内其他手机的干扰也小。

所以手机的发射功率水平,反映了手机当前的上行链路损耗水平和干扰情况。

上行链路损耗大、或者存在严重干扰,手机的发射功率就会大,反之手机发射功率就会小。

在路测当中,正常的情况下,越靠近基站或者直放站,手机的发射功率会减小,远离基站和直放站的地方,手机发射功率会增大。

如果出现基站直放站附近手机发射功率大的情况,很明显就是不正常的表现。

可能的情况是上行链路存在干扰,也有可能是基站直放站本身的问题。

比如小区天线接错,接收载频放大电路存在问题等。

如果是直放站附近,手机发射功率大,很可能是直放站故障、上行增益设置太小等等。

以上可以看出,路测中的TXPOWER水平,反映了基站覆盖区域的反向链路质量和上行干扰水平。

3、RXPOWERRXPOWER是手机的接收功率。

在CDMA中,按我个人的理解,有三个参数是比较接近的,可以几乎等同使用的参数。

分别是RXPOWER、RSSI、Io。

RXPOWER是手机的接收功率,Io是手机当前接收到的所有信号的强度,RSSI是接收到下行频带内的总功率,按目前我查阅到的资料来看,这三者称谓解释不同,但理解上是大同小异,都是手机接收到的总的信号的强度。

RXPOWER,反映了手机当前的信号接收水平,RXPOWER小的区域,肯定属于弱覆盖区域,RXPOWER大的地方,属于覆盖好的区域。

但是RXPOWER高的地方,并不一定信号质量就好,因为可能存在信号杂乱,无主导频,或者强导频太多,形成导频污染。

所以对RXPOWER的分析,要结合EcIo来分析。

以上可以看出,RXPOWER,只是简单的反映了路测区域的信号覆盖水平,而不是信号覆盖质量的情况。

4、TXADJTXADJ反映了上下形链路的一个平衡状况。

注意这个值是由计算的出的,而不是测量得出的。

800M CDMA系统的计算公式是Tx_adjust=73dB+Tx_power+Rx_power,1900M CDMA 系统的计算公式是Tx_adjust=76dB+Tx_power+Rx_power。

TXADJ反映了手机当前所在地的上行链路质量和下行链路质量的一个比较情况。

我们知道,正常情况下,手机离基站近,手机的发射功率就会减小,而接收功率就会变大,而手机离基站远,手机的发射功率就会增大,而接收功率就会变小。

所以,正常情况下,发射功率和接收功率再加上一个常数修正值,其结果应该在一个小的区间内(比如说-10至+10之间)变化。

如果TXADJ很大,那说明,手机的发射功率也大,接收功率也大,那么,很明显就是说手机当前的下行质量很好(接收功率大),而上行链路质量差(发射功率大),这时候前向链路好于反向链路。

反之,TXADJ 很小,说明此时反向链路好于前向链路。

我们知道,基站的覆盖范围取决于反向链路损耗水平。

所以,一般我们要求TXADJ在0以下。

而大于10的时候,已经说明反向链路相比前向链路都差,情况很不理想了。

对于TXADJ,也不能说是越小越好。

但是在实际的路测中,我们一般遇到的,往往是TXADJ过高,前向链路好、反向链路差的情况。

5、FERFER是前向误帧率。

前向误帧率跟Ec/Io一样,也是一个综合的前向链路质量的反映。

因为当手机处在多路软切换的情况下,误帧率实际上是多路前向信号质量的一个综合值。

FER越小,说明手机所处的前向链路越好,接收到的信号好,这个时候Ec/Io也应该比较好。

FER 越大,说明手机接收到的信号差,这个时候Ec/Io应该也较差。

FER较大,也可能是由于相邻的小区切换参数配置错误引起的。

如果相邻的小区切换关系漏配、单配,也可能造成手机在移动中,无法识别相邻的导频,而这个导频无法识别,就会变成干扰信号,导致FER升高。

在实际情况中,往往表现为,手机在移动中,FER急剧升高,同时Ec/Io急剧下降,并且最后掉话。

以上看出,FER跟EcIo是紧密相联系的。

FER反映了通话质量的好坏,反映了路测区域的信号覆盖质量水平,而不是信号覆盖强度水平。

有些地区虽然属于弱覆盖地区,但信号比较干净(杂乱的信号少、干扰少),则FER也一样会良好。

注意以上参数中,Ec/Io、RXPOWER是手机无论在待机状态还是通话中都有的参数,而TXPOWER、TXADJ、FER则是只有起呼和通话中才有的参数。

以上5个参数,结合起来,能够分析路测区域的前向覆盖强度水平、前向覆盖质量水平、以及反向链路损耗水平等等情况,是路测分析中最为重要的参数。

深入理解这5个参数,结合路测整体情况进行具体分析,是从事网络优化人员的一个基本的条件CDMA网络优化常见问题及解决方法随着CDMA技术在国内运营商的成熟应用,CDMA的网络优化成为运营商、设计单位和设备商共同关注的焦点。

CDMA网络优化有着本身的特点,CDMA特有的软切换方式使基站信号的控制比其他移动通信系统更为重要,这也增加了控制难度,如果信号控制不当,可能造成导频污染、强干扰等致使网络性能下降的问题。

在实际工程中,应对出现的网络问题进行归纳总结,结合实地勘察、路测和OMC报表分析得出原因,不断积累网络优化的工程经验,打造精品网络。

本文中定义“良好的RF环境”是满足以下性能参数的RF环境:FFER好(<2%)(前向误帧率)Ec/Io好(>-9dB)(导频信噪比)Mtx正常(<+5dBm)(移动台发射功率)Mrx好(>-85dBm)(移动台接收功率)前向链路干扰问题指标指示:FFER高(>5%),Ec/Io低(<-12dB),Mtx正常(<+15dBm),Mrx较好(>-95dBm)。

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