LAU信令过滤捕捉法及其在TDGSM互操作优化中的应用

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DS_CDMA移动通信系统的捕获技术

DS_CDMA移动通信系统的捕获技术

文章编号:100729513(1999)0620006204DS 2CDMA 移动通信系统的捕获技术Ξ郭经红(移动通信国家重点实验室东南大学,江苏南京 210018)摘 要:PN (Pseudo N oise )码捕获技术是DS 2C DM A (Direct Sequence 2C ode Division Multiple Access )蜂窝移动通信系统的关键技术。

文中提出了一种基于能量窗的捕获技术,有效地利用了C DM A 系统固有的多径分集能力,捕获对象是多径信号,研究结果表明:对有效多径成分进行捕获有比单径捕获和跟踪有更好的性能。

关键词:同步技术;伪噪声码捕获;直接序列码分多址;能量窗中图分类号:T N9291533 文献标识码:A一、引 言移动通信以其特有的灵活、便捷的优点符合了现代社会人们对通信技术的要求,成为80年代中期以来发展最为迅速的通信方式。

移动通信技术经历了从模拟调制到数字调制技术的发展。

第一代采用频分多址(F D M A )模拟调制方式,其主要代表有美国的A MPS 、英国的T ACS 、北欧的N MT 等,这种系统的主要缺点是频谱利用率低,信令干扰话音业务。

第二代蜂窝系统采用时分多址(T D M A )和码分多址(C D M A )的数字调制方式,提高了系统容量,并采用独立信道传送信令,使系统性能大为改善。

T D M A 的两个典型代表是北美的IS -54系统和欧洲的G S M 系统。

T D M A 方式的主要缺点是:①系统容量仍不理想;②和F D M A 方式一样,T D 2M A 方式的越区切换性能仍不完善。

为了克服F D M A 和T D M A 两种多址方式的缺点,北美推出了IS -95/C D M A [1]数字移动通信系统,IS -95/C D M A 系统以其频率规划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力强、通信质量好、软容量等特点显示出巨大的发展潜力,立即在全世界范围内掀起一股研究C D M A 技术的热潮。

LTE软采集信令分析系统及解决方案

LTE软采集信令分析系统及解决方案
从2012年开始,为铁路局提供服务建设GSM-R分析系统
服务交付经验
华星创业是业界数据业务产品和服务的主流提供厂家,帮助多个省市开展234G 数据业务分析优化项目,典型的服务案例如下: 广东移动
在业界主流厂家竞争激烈的环境下中标多个数据业务项目,涉及共享层应用( OTT资源、切换性能)开发,独立 的信令采集规模达到15个SGSN和2个MME、4个SGW ,覆盖约800万23G用户和60万LTE用户,输出突出的项目 成果,被评为“优化合作伙伴”
信令监测 类应用 协议转化单元 数据分发单元
共享平台
接入 模块
管理模块 业Βιβλιοθήκη 管理 单元 系统管理 单元IF3
共享层
信令分析单元 信令预处理单元 信令处 理模块
BOSS
存储模块 CDR话单
IF4
中国移动全 国网管系统 监控平台
IF1
软采层
流量汇聚适配器(SCA)
OMC
monitor
S- GW
monitor
PDN- GW
monitor
eNB
S1- MME,S1-U,S5,S6A,Gx,S8,S10,S11
LTE软采具体内容
软采数据包括Uu、X2、Uu-extend三部分内容:
Uu口:采集Uu接口的标准信令;X2口:采集X2接口的标准信令;Uu-extend:8个MR相关指标;
事件ID
0x02040002 0x02040003 0x02048002 0x02048001
专项评估分析内容
统计网络承载用户量和 RB利用率,对小区容量 利用率进行评估分析 通过用户和小区维度分 析网络覆盖较差区域, 主动发现网络问题 分析网络上下行链路质量, 统计无线质量差区域,发 现并定位网络问题 对引起切换的原因进行统 计分析,定位切换失败原 因

CDMA通信系统的并行捕获方法及其性能分析

CDMA通信系统的并行捕获方法及其性能分析

Fig. 4 The simplified state transferring diagram
简化的状态转移图如图 4. 该系统完整的状态转移函数为
H ( S) =
H 0( s )Hd ( s )
1-
H
M 0
-
1(
s
)
( M - 1) - 1- H 0( S)
1-
H
m
(
s)
H
M0
1
(
s)
,
( 2)
图 6 并行检测器 检测概率与信噪比的关系曲线 Fig. 6 T he detect probability of parallel detector with SNR
我们在图 5 给出表示并行检测器性
能的 Pd1 ~ Pf 0 曲线. 图中分别给出了在 信噪比 ∀= 4, 5, 6 下无衰落高斯信道和 瑞利衰落信道的性能曲线, 在相同的虚 警概率下, 检测概率随信噪 比增加而增
在验证状态中, 各自独立的非相干检测器载入暂定的准确相位, 将产生的本地序列与输
入信号做相关积分, 积分长度为 T 2 = G 2T c = A T 01( G2 > G1) . 然后将相关积分值与门限
2 做比较, 若大于门限则系统转入同步跟踪状态, 否则系统返回搜索状态.
为计算该同步捕获系统的平均捕获时间, 我们将上述搜索过程描述成状态转移图. 每个
z V
.
得到
#
∀ Pd1 =
e- (x + ∀) I0( 2 ∀x ) ( 1 - e- x ) N- 1dx
!1
( 11)
∀ Pm1 = ( 1- e- !1) N- 1 !1 e- ( x+ ∀) I 0( 2 ∀x ) dx 0

GSM网络信令解析及跨层多目标优化方法

GSM网络信令解析及跨层多目标优化方法

题和 网络 扩容增 容 、频谱 资源 和频率干 扰 问题、互
联 互通和 呼叫建 立成功 率低 的问题 、无线掉 话率 过
高 和切换异 常的 问题 、 信道 拥塞和话 务均衡 的 问题 、
无 线和 交换 的信 令信 道配合 等 问题 、双频及 多层 网 络话 务 的分 配切换 、直放 站及 室内分布 等设 备 的影 响等问题 。因此 目前 优化呈 现 出这 些状 况:优化需
骞l 訇 化 、 造
G M 网络信令解析及跨层 ay i n rs ・ y r l・be t eo t z t nmeh d M n t r in l n lssa dco sl e to jci pi ai to n a mu i v mi o 张 静
法和管理 方式 ,是 各移 动运营 商及 优化人 员必 须积 极 面对 的课题之 一。
下行接 收电平 中低 电平 (- 0 b  ̄l e< 2 ) < 9 d m Oe l= 0 v 的测 量报 告所 占百分 数 越小 越 好 。若 有> 2 % 的 =0
MR电平 lvl= 0说 明需 要优化 。 ee 2 <
第3 卷 2
第4 期
2 1 - [7 1 00 4 13
、 l
上行 接收质 量较好 ( ̄ 的测量报 告所 占百 分 0 4) 数越 大越好 。若有> 1 % 的 MR接收质 量大于 4 =5 就
说 明需要 优化 。
1 . 发射功率 .3 1
訇 似
如何 判断发 生故障 的载频 取决 与判断准 则,该 准则 的确定对 故障分析 模块 的处理效 果有决定性 的 影 响,但 该判 断准则 还无较 为权威 的说法 ,需要 进
ZH ANG ig Jn

基于精英遗传算法的GSM网络频点优化设计

基于精英遗传算法的GSM网络频点优化设计

基于精英遗传算法的GSM网络频点优化设计王博岩;卢肖;陈洁;张燕平【摘要】By the development of GSM scale,the system needs extensive frequent points,but it's limited to frequency. So it'll become very necessary to solve the problem efficiently which solves the frequent point's allocation. But it's a NP-complete problem. It first gives a nu-merical value interference evaluation model which is comprehensive consideration of the frequency point signal action range and distance, the sector angle,in this model using elite genetic algorithm to optimize the existing GSM network frequency distribution of the city. Ex-perimental results show that the GSM network frequency point optimization design based on elite genetic algorithm has good effect in practical application,the actual evaluation of optimized GSM network efficiency and frequency point distribution condition is superior to the actual situation and the general genetic algorithm.% 随着GSM网络规模不断扩大,需要更多的频率资源,而频率资源是有限的,因此,合理分配频率,提高频谱利用率非常重要。

TD-LTE信令分析在网络优化中的应用

TD-LTE信令分析在网络优化中的应用

TD-LTE信令分析在网络优化中的应用作者:刘华来源:《中国新通信》 2017年第17期前言:现如今,我国网络信息技术水平与以往相比取得了显著进步,较为代表性的研究项目即TD-LTE 项目,在该项目研究方面,我国仍与发达国家存在些许差距,为了能够提高该技术的应用率及其在网络优化中的应用效果,对此展开详细分析是十分必要的,具体分析如下。

一、信令分析基本介绍1.1 定义TD-LTE 信令涉及的内容包括Uu 接口、S1 接口、X2 接口等信令数据,以及MR 和XDR 等数据。

所谓信令,指的是不同通信设备间进行信息传输,信令能够根据用户需要进行信息交换、控制,同时,还会建立信息库,借助网络信息库实现信息数据的有效管理,无论哪种网络优化,均会提高信令在其中的应用率。

信令参与网络优化,即针对数据信息不断调整、分析,以此分析网络出现的多样性问题,并根据网络发展需要,及时调整数据,使其为网络运营提供便利[1]。

1.2 优势优势一,数据有序管理。

信令分析能够对网络运行状态以及实际运营效果进行全面的信息搜集,并且所搜集信息能够准确反映网络发展过程中遇到的问题。

优势二,计算方法高效。

通过数据信息的系统计算,能够根据结算结果制定合理的网络优化方案,能够提高网络优化效果。

1.3 作用首先,信令分析能够实现数据搜集目标,虽然数据搜集的方式较多,但本文这种技术方式具有及时性、准确性等特点,并且还能实现信息检测,为网络优化提供一定的数据支持。

然后,优化通信质量。

由于网络在实际运营过程中存在较多问题,信令分析这一动作的实施能够实现网络状态的全面监控,能够优化网络运行效果,减少网络运行风险。

最后,优化系统结构。

即核心网和接入网能够明确分工,各自处理不同的工作内容,以此提高网络工作效率,降低网络运行失误率。

除此之外,信令分析还能减少外界干扰、扩大网络范围、有序规划频率。

二、网络优化中TD-LTE 信令分析的具体应用现如今,TD-LTE 信令分析技术仍处于发展初期阶段,在信令分析、技术应用等方面的经验不够丰富,尤其是在网络优化过程中,应用范围更应扩大、应用次数更应增加。

通过基于IMEI互操作算法优化提升终端TD网络分流能力

通过基于IMEI互操作算法优化提升终端TD网络分流能力

通过基于IMEI互操作算法优化提升终端TD网络分流能力案例1 问题描述前期GT分流优化手段均基于小区级互操作和功率参数来实现,但由于终端性能的不同,这种调整手段会降低小区中互操作性能较好终端的业务体验,无法保证性能较好的终端更多时间驻留在TD网络。

而通过网络侧增加终端类型判断,针对不同终端,采取不同的切换策略,可以规避终端的问题,提升现网的性能指标,降低该款终端的互操作次数。

故引入基于IMEI 的异系统切换算法。

该算法实现针对不同终端类型,在TD向GSM切换过程中,增加判断终端类型(开关控制),针对不同的IMEI 采取不同的切换门限,少不必要的切换,提升网络分流能力。

2 数据采集数据采集工具:TD-SCDMA Nastar V600R008数据采集时间:9月最后一周及10月最后一周数据。

3 终端占比分析根据Nastar对一周的终端分析,TD现网商用终端共有394款,共计141889部终端。

其中,TOP20商用终端为83293部,占比58.7%。

具体如下:注:由于G3数据库未全部查询到IMEI对应厂家型号,部分终端无对应厂家和型号。

下文中未标明终端厂家和型号只有IMEI的终端均为此类终端。

TOP20商用终端分布图如下:4 终端性能分析终端性能分析的目的主要是选取性能较优终端,开展基于IMEI的互操作算法推广,提升TOP优终端的TD网络驻留能力,减少互操作次数。

由于现网中部分TD终端有部分终端数量较少,TOP优终端采用终端数量大于100的采样数据(数据占比高的终端),从业务接入成功率、异常释放率、3G-2G切换成功率的最优20位终端进行统计。

业务接入成功率TOP20优终端如下:注:已去除RRC建立成功率低终端。

掉话率TOP20优终端如下:23G切换成功率TOP20优终端如下:5 TOP优终端分流统计根据TOP优终端统计结果进行分流相关统计,依据为TOP优终端的互操作次数。

经汇总分流TOP终端类型和数量分布如下图:分流TOP终端互操作请求次数分布如下图:TOP优终端倒流TOP终端(去除重复信息后剩余终端11款)详细数据如下表:厂家型号终端类型支持频段终端数3G-2G切换请求次数其中无线座机共4款,后续可以通过设置切换策略进行优化。

信令处理技术在无线通信中的应用优化

信令处理技术在无线通信中的应用优化

信令处理技术在无线通信中的应用优化随着现代科技的发展,我们的生活越来越离不开无线通信。

在手机、无线网络、卫星通信、无人机等领域,无线通信已经成为必不可少的一部分。

但是,无线通信技术的发展仍面临很多挑战。

其中之一就是信令处理技术的应用优化。

在无线通信系统中,信令处理技术是非常关键的一环。

它负责管理呼叫、短信、数据传输等通信过程中的控制信令。

即使在任何一个智能手机上,也需要存在信令处理技术才能保证正常的通信活动。

随着无线通信技术的迅速发展,信令处理技术也在不断演进。

今天,我们将探讨信令处理技术在无线通信中的应用优化。

一、信令处理技术的重要性信令处理技术在无线通信中的地位就相当于指挥中枢。

它负责协调和管理通信过程中的各个环节,包括信道的分配、呼叫建立、保持通信、终止通信等。

如果没有信令处理技术,整个无线通信系统将无法正常工作。

现代的无线通信系统在功能上日益增强,对于信令处理技术的要求也愈发严格。

这就需要不断的优化和改进,使其更加适应高速、高容量和高可靠性的无线通信系统。

二、信令处理技术的演进历程在最初的无线通信系统中,信令是通过控制信道来传输的。

基站和移动设备在空闲信道上进行建立、拆除、保持和释放通信,完成各种控制指令的传输。

这种方式虽然简单易行,但是容易发生信道的浪费和切换的拥塞。

早期的信令处理技术主要是基于电路交换技术设计的。

在这种技术下,我们可以使用大多数运营商所使用的循环占用技术(Circuit switched)进行数据传输。

这种方法的优点是在数据传输期间可以始终使用已分配的带宽,不会受到其他用户的干扰和阻塞。

但是,随着无线通信量的增加,这种方法的效率逐渐下降。

由于电路交换技术的局限性,现代无线通信系统中很多应用都采用了报文交换技术(Packet switched)。

与电路交换技术相比,报文交换技术更具灵活性和可扩展性。

它可以分割数据包并根据电文交换协议(TLP)中的分层结构进行传输。

而且,这种技术可以根据网络流量动态分配带宽,最小化延迟率,并具有跨电脑和跨国界的互通性。

七号信令监测系统在网络优化方面的应用的开题报告

七号信令监测系统在网络优化方面的应用的开题报告

七号信令监测系统在网络优化方面的应用的开题报

一、研究背景
随着通信网络的不断发展和用户使用需求的提高,网络优化等技术
也得到了不断的发展和应用。

为了更好地满足用户的需求,网络优化需
要依靠科学技术手段对网络进行监测和评估,确保网络的稳定性、可靠
性和安全性。

信令监测是网络优化的重要手段之一,也是保障网络安全
和用户隐私的重要措施。

二、研究目的
本研究旨在探究七号信令监测系统在网络优化方面的应用,通过对
系统功能和操作流程进行分析,探讨如何有效地利用此系统来监测和评
估网络的运行情况,提高网络的服务质量和运行效率。

三、研究内容
1. 七号信令监测系统的基本原理和功能特点;
2. 七号信令监测系统在网络优化中的具体应用和操作流程;
3. 七号信令监测系统在网络优化中的效果评估和案例分析;
4. 对七号信令监测系统在网络优化领域的应用进行深入探讨和优化。

四、预期创新点
本研究将针对原有的七号信令监测系统进行探讨和改进,进一步深
化其在网络优化领域的应用。

优化后的系统将具有更加可靠、快速、精
准和智能的监测功能,帮助网络优化人员更加高效地完成工作。

同时,
通过大量实验和优化,本研究将为网络优化领域的探索和发展提供一定
的借鉴和参考。

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LAU信令过滤捕捉法及其在TD/GSM互操作优化中的应用
作者:曹晓文张朝飞
来源:《移动通信》2011年第08期
1TD/GSM系统间重选及其对客户感知的影响
在TD/GSM双网联合运营的背景下,网络优化人员需要通过基站布局、参数设置等手段,使终端依照既定运营策略在不同无线信号环境下选择在TD或GSM网络上驻留或占用。

TD/GsM互操作优化工作因此成为日常网络优化的重要组成部分,终端在IDLE状态下的重选行为优化也是其中之一。

影响终端在TD/GSM系统间重选测量与执行的主要参数如表1所列:
终端执行系统间重选相比系统内重选其过程要复杂,耗时也较长。

以终端:ATD重选到2G、又从2G重选到GSM为例,系统间重选过程见图1:
各流程执行期间对终端使用影响如下:
(1)读取G网、T网系统消息期间无法做主、被叫;
(2)在G网、T网进行位置更新期间是否可以主叫由终端及核心网实现决定,是否可以被叫由核心网设置决定;
(3)G网进行路由更新时可以主叫,但是否可以被叫,由网络设置、终端能力决定;
(4)邻区测量期间可以做主、被叫。

从上述分析可以看到,频繁的系统间重选将会对终端的正常使用和客户感知造成较大的影响,需要运用覆盖优化、参数优化等手段,确保接入性能不受影响的前捏下尽可能避免系统间频繁重选情况的发生。

2LAU信令过滤捕捉法
为了优化影响系统间重选行为的参数设置,就需要有准确的评估方法。

DT/CQT评估可以反映特定路线或特定场所的优化效果,但准确的优化结论还需要统计数据做进一步支撑。

由于“重选行为由终端发起”这一特殊性,包括爱立信、华为等厂家在内的GSM或TD核心网及无线网设备目前均不具备直接或间接统计系统问重选次数的功能。

基于对TD/GSM系统间重选过程的分析与相关信令内容的研究,本文提出一种准确统计TD/GSM系统间重选次数的方法,即LAU信令过滤捕捉法。

LAU信令过滤捕捉法可用于准确评估TD/GSM系统间重选次数的主要依据如下:
(1)终端发生TD/GSM系统问重选后,由于位置区的改变将发起位置区更新(LAU)过程,与网络产生信息交互,即TD—GsM系统问重选必然伴随着LAU信令的产生。

(2)在终端向网络发出的“LAU Request”信令报文中,包含有内容字段“Location Area Code”,用于标识终端此前驻留的位置区(见图2)。

(3)基于TD位置区与GSM位置区统一编码且字段区间相互独立的特点{例如深圳现网GSM位置区是以9开头的四位数字或以1开头的五位数字,TD位置区则为以4开头的五位数字,可通过对原位置区的识别来区分某次位置区更新是否TD位置区向GSM位置区的更新,从而得到TD/GSM系统间重选发生次数。

出于减少采集工作量的考虑,可通过在BSC侧的AEI挂表,并根据TD位置区编码的特点设置相应的采集过滤器,直接得到TDIGSM系统间重选相关的LAU信令,减少数据存储量和后继统计处理工作量。

目前可用于A口挂表的仪器有很多。

以安捷伦信令监测系统——acceSS7为例,该套信令系统由广东移动公司建设,安装在深圳分公司使用,监测了SS19-LSTP、SSZ13A的A接口信令链路。

通过以上评估手段,可以试验不同的重选参数配置,获得减少2/3G频繁重选次数的最佳参数方案。

3LAU信令过滤捕捉法的应用案例
在TD网络优化初期,各类参数需要根据现网实际情况统一或分场景设置为较合理的初始值,其中影响2/3G互操作性能的TD侧参数Treselection是其中之一。

如第1节所述。

Treselection参数决定了驻留于TD网络终端的重选时间迟滞长度,对TD网内小区之间的重选以及TD到GSM的系统间重选行为同时起作用。

该参数设置过大,会导致终端不能及时重选驻留在强度最好的TD小区,增大引起系统问重选的概率(尤其在出入电梯等TD信号快衰落的场景下);该参数设置过小,则会降低时间迟滞对抗信号强度波动的作用,也容易引起不必要的系统内或系统间重选。

因此,从减小对客户感知影响的考虑出发,该参数的初始设置应以最大限度减少系统间重选次数为原则。

可以通过对该参数设置不同的初始值并评估对系统间重选次数产生的影响,最终得到较合理的参数初始设置值。

实验过程如下:
(1)选取TD用户较为集中的GsM网元13A所对应的地理区域作为实验区域,同地理区域的TD网元有RNC682/681/680{见图3),TD位置区编码为4232/42321/42320。

(2)在13A的A接口连接安捷伦信令采集仪,设置信令过滤条件,即只对类型为“LAU Request”且报文内容字段Location Area Code为“42322/42321/42320”的信令进行记录和存储。

(3)修改实验区域内RNC682/68I/680的TD小区Treselection参数,分别取Treselection=3、2、1,以日为单位统计捕捉到的符合过滤条件的LAU信令数量。

为尽可能减少用户量增长或星期周期变化对统计所带来的影响,分别在连续的工作日评估对比Treselection参数修改的影响,得到统计数据如图4和图5:
从统计数据可以看到。

当Treselection从3修改为1后,系统间重选次数略有降低;进一步将Treselection从1修改为2后,系统问重选次数下降明显,下降辐度约14%。

因此。

在实验区域的覆盖场景下,从提高终端在TD网络稳定驻留能力、减少系统问重选对客户感知影响的角度出发,将TD小区的Treselection参数设置为2是较为合理的初始化设置。

4小结。

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