上下行不平衡总结报告
华为单通问题总结
华为单通问题总结绪论在GSM网中,单通现象是网内经常遇到的问题,同时也是GSM用户投诉较多的问题。
因为这种情况算是已接通,但是用户根本听不到对方的声音,而计费系统已开始计费。
从网络的各项指标统计来看,一般很难发现这种问题,只能靠CQT测试以及用户的投诉来发现,这就加大了分析问题的难度。
本文对单通问题通过从出现单通的几个方面进行了分析,并提出了一些解决方法。
一、单通问题原因分析1.无线部分:主要是无线环境的因素,如上下行电平不平衡导致单方接收质量差、上下行干扰等原因;2.基站部分:硬件方面:单板(如CDU、TRX、TMU等)故障、TMU的SD529交换网表出错等;软件方面:“无线信道配置表”(时隙号)、“站点BIE中继模式表”(中继模式号与“站点BIE描述表”中不一致,导致级联站不能正常通话)等数据配置错误;3.ABIS口部分:主要是基站到32BIE(或34BIE)之间(包括中间的中继传输设备),各接口处接头以及连线的端口质量、传输线路的误码等原因,可能导致单方话音质量的恶劣;4.BSC部分:硬件方面:32BIE(或34BIE)至CTN之间所有单板及连线(包括母板)、BNET/CTN等单板故障;软件方面: BIE的时隙配置、BIE的HW配置、中继电路的配置(信令时隙不可用);5.A接口部分:硬件方面:(1)单板故障:E3M板、MSM板、FTC板、MSC侧的DT板等;(2)连线错误(交叉线、鸳鸯线等);(3)拨码错误: FTC板上均有拨码设置TC板是否复用,MSM板上有拨码设置TC的维护控制信息所占用的时隙(S6.6)和复用解复用方式(S6.7),如果拨码错误,也会导致无话音或单通;数据配置方面:CIC配置,A接口中继电路是否可用的设置;在使用12FTC时,不可配置EFR业务;对于复用时的一组TCSM单元,4块TC板对应走信令的4个时隙均应配为不可用,最后一块TC板的最后一个时隙作为维护时隙时也应为不可用,否则可能出现无话音现象;当某CIC配为不可用,BSC侧与MSC侧一定要一致,否则会出现指配失败。
上下行不平衡问题总结
关于BTS3012因工程问题引起上下行不平衡问题预警问题分析:通过现场分析,现场工程原因主要包括:1:接收射频电缆连接错误,导致上下行不平衡2:DATU单板拨码开关不正确导致塔放供不上电,导致上下行不平衡3:主集接收电缆没有拧紧(DTRU和DDPU),导致上下行不平衡三、问题影响情况:现场出现上下行不平衡的小区,都是下行大于上行,影响用户的正常接入,严重时用户将无法进行业务。
四、解决方案或规避措施:对于需要安装BTS3012的办事处,在完成合作方招标并且硬件督导到位后,现场需要对所有需要参与项目的BSC督导、BTS督导进行BTS3012产品知识的培训,尤其需要注意以下内容:1:所有参与BTS安装割接的BSC、BTS督导必须掌握DDPU与DTRU之间的射频连接原理、跳线与内部射频连线的对应关系、射频连线与BSC数据配置的对应关系,BTS督导完成安装后必须与BSC数据工程师核对连线与数据配置是否一致,对于先安装后做数据配置的,必须详细告知BSC数据工程师现场连接方法和数据配置方法。
2:BTS3012通过DATU+BiasTee的方式实现对塔放的馈电及告警上报。
替换站原来有塔放时需先确认配发的DATU、BiasTee能否为其供电,不能供电时需拆除塔放或者建议客户申购华为公司配套塔放;可以利旧时,一定要连接DATU为其提供馈电,并正确设置DATU单板的拨码开关。
3:现场工程施工要注意确保射频电缆接头可靠拧紧。
3900系列基站上下行不平衡问题定位指导书“测量报告上下行平衡测量”话统各个等级内的MR个数呈正态分布,波峰处“上下行平衡等级”相对于“上下行平衡点”的位置偏差不超过1个等级的认为系统是上下行平衡的。
偏左认为下行覆盖弱,偏右认为上行覆盖弱。
(注:“上下行平衡点”详细请参看1.2“上下行平衡点”评估标准)例如:如果“上下行平衡点”在等级4,“测量报告上下行平衡测量”话统波峰在等级3、4、5认为系统是上下行平衡的,而此时话统显示话统波峰在等级6,相对“上下行平衡点”偏右,上行覆盖弱。
2024年铁路上半年工作总结及下半年工作安排(2篇)
2024年铁路上半年工作总结及下半年工作安排上半年工作总结:____年上半年,铁路部门在党中央的坚强领导下,按照铁路发展的总体要求,紧紧围绕实现高质量发展目标,积极推进各项工作。
在上半年的工作中,我们取得了一定的成绩,同时也存在一些问题和不足。
以下是对上半年工作的总结:一、工作成绩1. 完成年度运输任务目标:上半年,我们按照国家交通运输发展的要求,全面完成了年度运输任务目标。
通过加大调度管理力度、提升列车运行效率,各项运输指标得到了有效保障。
2. 运输安全形势持续稳定:我们始终把运输安全作为头等大事来抓,采取了一系列措施来确保运输安全。
落实整车防火制度,加强列车设备检修,做好各项安全隐患排查整改工作,有效防范了各类事故的发生。
3. 落实服务提升措施:为了提高乘客满意度,我们加大了列车服务水平提升的力度。
全面推进“一票到底”服务,优化列车餐饮服务,加强车站、车厢内环境整治,真正做到“以人为本,服务至上”。
4. 推进技术创新与改革发展:上半年,我们在技术创新和改革发展方面取得了一定进展。
加快推进智能化列车的应用,推动高铁网络全面覆盖,提高线路运行效率和安全性。
二、存在的问题和不足1. 运输设备维护保养不到位:上半年,由于设备维修保养力度不够,导致运输设备效率下降,对运行的稳定性产生一定的影响。
2. 员工素质和服务意识有待提高:虽然我们在服务提升方面有所成绩,但仍存在一些员工素质和服务意识不高的情况,需要加大培训力度,提高员工服务水平。
3. 岗位责任意识不强:在运输安全方面,虽然我们取得了一定的成绩,但仍有一些员工岗位责任意识不强,需要进一步提高。
下半年工作安排:在下半年的工作中,我们将继续按照党中央的要求,把握铁路发展大势,全面提升工作水平和服务水平,确保完成年度发展目标。
下面是____年铁路下半年工作的安排:一、加强设备维护保养1. 加大设备维修保养力度,确保运输设备的正常运行。
加强设备例行检查和维护,提高维修保养质量和效率。
佛山4G网络根据UE功率余量定位上下行不平衡分析报告
佛山4G网络根据UE功率余量定位上下行不平衡分析报告目录1PHR:(POWER HEADROOM REPORT)功率余量介绍 (2)2PHR指标提取以及计算方式 (2)3案例分析 (3)3.1问题描述 (3)3.2问题分析 (4)3.3问题解决 (5)3.4效果对比 (5)4总结 (6)1PHR:(Power Headroom Report)功率余量介绍在LTE中,UE的UU协议栈L2的MAC子层,将基于L1测量及某些入参,计算得到Power Headroom Report(功率余量),并将功率余量报告PHR最终封装在MAC控制格式的PDU中,向ENB上报自己的发射功率余量(PHR)。
UE功率余量报告过程,是为了向ENB提供UE配置的最大的传输功率(configured maximum output power)与当前UL-SCH传输功率估计值之间的差异值(CA中要考虑PUCCH和PDSCH同时存在的影响)。
进一步说,PHR表示的是除了当前传输所使用的传输功率外,UE还有多少传输功率可以使用。
PHR的单位是dB,范围是[-23dB,+40dB],如果是负值,则表示网侧给UE调度了一个高于其当时可用发送功率所能支持的数据传输速度(如下图所示)。
另外,PHR逐渐用作判断上行弱覆盖的一种辅助手段。
2PHR指标提取以及计算方式在U31网管“历史性能查询”内的“查询指标/计数器”内搜索PHR,勾选中如图所示11类计数器。
提取后使用“功率余量小于0”采样点总是除以总采样点数量,得出“功率余量小于0”采样点占比,用来辅助判断上行弱覆盖的程度。
3案例分析3.1问题描述经网管提取佛山市近11天KPI“RRC重建比例”TOP小区,发现“狮山狮北接入机房LBBU4_3”RRC重建比例较高,在80%左右,而且这个小区接入类的相关KPI,RRC连接建立成功率,ERAB 建立成功率等均较差。
指标明细如下:3.2问题分析1.核查该小区所在基站的告警,发现近几天无重大严重告警。
LTE网络优化方案上下行链路不均衡的优化分析
LTE网络优化方案上下行链路不均衡的优化分析
上下行链路不均衡会导致以下问题:
2.下行带宽浪费:由于下行链路带宽过剩,但上行链路带宽不足,导致下行带宽没有得到有效利用,浪费网络资源。
3.QoS差异:上下行链路不均衡可能导致不同服务质量等级的差异,进一步影响用户体验。
为了解决上下行链路不均衡问题,可以采取以下优化方案:
一、网络规划优化:
1.基站规划:合理规划基站的布局和密度,使得上行链路和下行链路能够平衡地覆盖用户,避免上行链路过于拥塞。
2.频谱分配:根据实际需求,合理分配上行和下行的频谱资源,确保上行链路和下行链路能够得到均衡的利用。
二、上行链路优化:
1.增加上行带宽:通过增加小区的上行带宽或者组播通道的带宽,提高上行链路的传输速度和容量。
3.优化调度算法:采用合适的调度算法,根据不同用户的业务需求和网络状况,合理分配上行传输资源,提高上行链路的利用率。
三、下行链路优化:
1.QoS保证:根据用户的优先级和业务需求,对下行链路上的数据进行合理的调度和优先级控制,确保重要数据的传输质量。
2.缓存技术:使用缓存技术对热门数据进行缓存,减少对下行链路的
请求,提高用户对数据的响应速度。
3.增加下行带宽:根据网络负载和用户需求,增加下行链路的带宽,
提高传输速度和容量。
四、终端优化:
1.充分利用终端设备的资源:通过优化终端设备的协议栈和传输机制,减少协议开销,提高上行链路的利用率。
2.功率控制:根据终端设备的信号质量和覆盖范围,合理控制终端设
备的功率,确保信号的质量和传输的稳定性。
上下行不平衡处理解决方案
上下行不平衡处理解决方案一、上下行不平衡检查:MOTO:上下行不平衡指标 Path_balance = uplink Pathloss - downlink Pathloss+11 0,所以该统计项在100-120之间时,我们认为都是正常的。
该统计的平均值高于120表明BTS 上行(接收)通路可能存在问题,低于100表明BTS(下行)发射通路可能存在问题.华为:上下行不平衡,平衡点都应该在0dB即等级6处,平衡等级话统按正态分布平衡等级=(载频机顶功率-手机实际发射功率)-(MS灵敏度-BTS灵敏度),平衡点允许2dB偏差,在等级5、6、7都认为上下行平衡.对出现上下行电平异常的情况进行总结,影响上下行电平的主要因素如下:1、接收信号的补偿不足,功率不平衡2、载频的天线口定义或接线错误3、天馈线安装问题:馈线头、小跳线、避雷器、天馈线故障、天线接错型号4、驻波比异常5、基站硬件故障:如载频故障、合路器故障6、直放站7、2面单极化天线方向角、倾角相差较大8、参数设置不当9、手机用户行为处理流程:1、网优负责分析问题小区的上下行不平衡情况,检查上行或下行差的小区参数设置;检查无误后,需前台检查其它问题。
2、区分天馈系统和基站系统问题:(主要针对未下挂直放站的宏站)区分天馈系统和基站系统,常用交换组合的方式,即交叉平衡和不平衡的载频或天线,观察不平衡现场随着载频存在,还是随着天线存在。
1) 天馈系统涉及:塔顶放大器、直放站、天线、馈线设备等硬件类型。
2)基站系统涉及:基站硬件类型、合路方式。
射频连线主要检查物理连接和逻辑配置是否一致。
若天馈系统问题,逐器件检查直到问题解决,否则换天馈解决;若基站系统问题,更换基站硬件解决。
根据基站硬件因为不平衡导致的换板率考虑是否批次问题,或软件版本问题。
对于更换的问题载频需要测试发射功率,检查发射、接收问题.3、直放站问题:首先检查直放站是否正常工作,在覆盖区域是否正常接收直放站的信号.施主基站信息是否和台帐一致。
GSM(上下行不平衡)优化手册
网络性能KPI(上下行不平衡)优化手册目录1 上下行链路平衡定义说明 (2)1.1上下行平衡定义 (2)1.2上下行平衡公式 (2)1.3上下行不平衡定义标准 (2)1.4上下行不平衡影响因素 (2)2 上下行链路不平衡处理流程 (3)3 上下行链路不平衡问题处理思路 (4)3.1参数及数据配置不当 (4)3.2硬件故障 (4)3.3直放站及室分系统 (5)3.4天馈线及跳线问题 (5)3.5塔放安装 (5)3.6天线匹配方面 (5)3.7扩减容后连线问题 (6)3.8手机用户行为 (6)4 上下行链路不平衡小区典型案例(具体分为11种类型): (6)4.1案例一:数据与物理连线不一致 (6)4.2案例二:TRX硬件隐行故障 (7)4.3案例三:跳线故障 (9)4.4案例四:室分系统或直放站 (10)4.5案例五:TRX硬件故障 (12)4.6案例六:驻波过高 (13)4.7案例七:DDPU硬件问题 (15)4.8案例八:减容后出现问题 (16)4.9案例九:功率设置 (17)4.10案例十:天馈接反 (19)4.11案例十一:载频异常吊死导致上下行链路不平衡 (21)1 上下行链路平衡定义说明1.1上下行平衡定义GSM系统是一个双向通信系统,上行链路和下行链路都有自己的发射功率和路径衰落,为了使系统工作在最佳状态,就要保证每个小区的链路达到基本平衡(上下行链路平衡),可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好。
当上下行平衡时,上行、下行允许的最大传输路径损耗应该是相同的,可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好:➢下行链路(DownLink)是指基站发,移动台接收的链路。
➢上行链路(UpLink)是指移动台发,基站接收的链路。
➢上下行平衡,简言之,在下行信号达到边界时,上行信号也同时达到边界。
1.2上下行平衡公式根据测量报告上下行平衡测量<载频>提取出1-11级指标来计算各个等级的比例:➢上下行链路等级1的比例=上下行链路等级1的测量值/上下行链路等级1-11级的测量值➢上下行链路等级11的比例=上下行链路等级11的测量值/上下行链路等级1-11级的测量值1.3上下行不平衡定义标准华为总部定义上下行不平衡标准为:➢上下行平衡等级1的比例大于等于30% 则认为不平衡(下行偏弱或上行偏强)➢上下行平衡等级11的比例大于等于30% 则认为不平衡(下行偏强或上行偏弱)1.4上下行不平衡影响因素主要的因素有:➢天馈线及跳线问题➢塔放安装➢参数及数据配置不当➢硬件故障➢直放站➢天线匹配方面➢扩减容后连线问题➢手机用户行为2 上下行链路不平衡处理流程3 上下行链路不平衡问题处理思路3.1参数及数据配置不当这里涉及的上下电平的参数,主要是有:1)塔放衰减因子,2)MS最大发射功率,3)功率等级➢塔放衰减因子:基站安装塔放后,一般上行都会带来上行增益,因此要设置“塔放衰减因子”。
如何解决上下行不平衡问题
如何解决上下行不平衡问题解释一下链路不平衡的问题“GSM中有一个参数为Path_balance值,这个值定义的即是链路平衡情况:上行损耗-下行损耗+110。
当上下链路平衡时,Path_balance值为110。
当下行损耗过大多半为驻波偏大引起,典型表现为系统通话质量变差,覆盖范围减小,系统容量变低,切换困难等,通话质量低了引起掉话也会有的,因为GSM参数中有一个移动台最小接入电平设置。
通常取-110dB,低于这个值便会引起掉话。
基站接收和移动台接收都有一定的灵敏度,只有当上行信号和下行信号分别达到基站和移动台所能接受的小的电平值时,才能正常收发。
当上行不能满足或者下行不能满足时,必然会有问题出现。
当在小区边缘时,上行满足下行不满足,可能会出现的情况是手机显示没有信号或者信号很弱。
当下行满足上行不满足时,可能出现的情况是手机信号很好(MS显示信号满格),但是手机拨电话很难拨,即使拨出去,也很容易掉话。
除掉话问题以外上下行不平衡也是产生单通的现象(这也就是你可以在手机里听到人家说话,但是你说的话别人听不见或者别人能够听见你讲话,但是你听不见别人讲话)的原因之一。
对于完全相同的路径,由于频段的不同,衰耗肯定不同,所以上下行不平衡是肯定的。
我认为一般上行加塔放,下行加大功率再加上调整天线就可以了,再不只能调整参数,不过如果基站没问题的话说实话没太大作用塔放确实是解决上行问题的好办法。
其实这个问题根治还真不大容易,只能尽量了。
P-b值是反映RTF性能的一个参数,它的计算公式为pathbalance=uplink pathloss-downlink path loss+110,故它的最佳值应为110。
P-b值不正常是在基站维护过程中经常遇到的问题,它会影响到拥塞、掉话等一些敏感的指标,也会造成通话质量的下降。
第一部分:造成P-b值不正常的原因造成P-b值不正常的原因有很多,既有软件方面的,也有硬件方面的。
总结起来主要有以下几个方面:1.基站数据定义错误2.话务量太低也会造成P-b值不正常3.相邻小区或本小区同频或邻频干扰也会造成P-b值不正常4.射频通路、接收通路硬件故障及连接错误5.载频本身故障6.带外干扰第二部分:解决P-b问题的步骤我们知道了造成P-b值不正常的原因,因此先不要急于下站,我们可以先进行一下前期的分析。
上下行不平衡的影响及问题处理
上下行不平衡的影响及问题处理上下行不平衡,指目标覆盖区域内,上下行对称业务出现下行覆盖良好而上行覆盖受限(如UE的发射功率达到最大仍不能满足上行BLER要求),或上行覆盖良好而下行覆盖受限(表现为下行专用信道码发射功率达到最大仍不能满足下行BLER要求)的情况。
上下行不平衡的覆盖问题比较容易导致掉话。
这类问题通常包括以下原因:上行干扰(比如直放站和干放等设备上下行增益设置存在问题),天馈系统问题,NodeB硬件原因等。
主要的解决方法是对设备硬件与设备设置进行检查上下行功率不平衡造成单通、掉话[现象描述]路测过程中发现以下现象:手机占上某小区,但不能呼出;单向通话;在距离小区一定距离处总是掉话;频繁的切换后掉话现象。
[处理过程]无线链路分上行和下行两个方向,实际的覆盖范围应由信号较弱的方向决定。
如果上行信号覆盖大于下行信号覆盖,那么小区边缘下行信号较弱,容易被其它小区的强信号“淹没”;如果下行信号覆盖大于上行信号覆盖,那么移动台被迫驻留在该强信号下,但上行信号太弱,手机不能呼出,或造成通话后话音质量差、单向通话,甚至掉话。
当然,平衡并不是绝对的相等,由于基站灵敏度好于移动台的灵敏度,所以下行信号将大于上行信号。
上面提到的路测现象多是缘于上行信号低于下行信号太多而造成的功率不平衡,特别是打开上行功控时。
测试时让手机往小区边缘方向移动,同时用MA10信令分析仪在基站侧跟踪抓取数据,比较BTS和MS各自的接收电平,观察当上行信号达到最低接收门限电平时,下行信号是否还好得足以让手机驻留该小区。
检查上下行功率是否平衡,但从下图可以看出,其差异已近30dB;若出现多个这样的测量结果,肯定是上行接收存在问题,需要检查TRX板、分路器、塔放电流和天馈的驻波比。
当上行功控打开时,功控参数设置不当也会造成明显的功率不平衡。
首先应保证手机静态功率等级设置正确(900为等级5,1800为等级0),曾发现1800手机因上下行功率不平衡造成单通。
上下行不平衡总结报告8p
目录1.上下行不平衡处理概述...............................................2.具体小区处理情况...................................................2.1石梯子上下行不平衡处理........................................2.2五福村上下行不平衡处理........................................2.3渝州汽车上下行不平衡处理......................................2.4韭菜湾上下行不平衡处理........................................3.上下行不平衡小区一般处理方法.......................................工作内容目前该专项进行了2周,加上前期排查处理上下行不平衡小区,总共排查了12个上下2个,越区覆盖引起的2个。
66.7%的上下行不平衡小区都是由天馈系统导致。
具体分析和解决情况如下:不平衡小区处理案例1.1石梯子上下行不平衡处理问题描述NA4045B(石梯子)上下行严重不平衡,存在单通、掉话等隐患,A、C小区正常,MRR 如下:从上图可知,NA4045B小区上行平均采样点位于-105dbm左右,大部分采样点分布于-100&&-110dbm左右,下行平均在-80dbm左右,上下行相差25db,严重不平衡,影响网络指标。
问题处理上下行不平衡总结报告【最新资料,WORD文档,可编辑修改】通过OSS检查小区NA4045B无任何隐性告警,该小区2/2/2配置,设备类型2206,由于小区话务较低,该小区的总体指标是正常的,接通率在99%以上。
1)驻波比测试检查到机房对B小区使用SITE MASTER进行故障定位时,发现B小区RXA、RXB天线驻波比正常,但两根天线测试长度不同,具体如下:可以看出,RXA天馈线长约10米,RXB天馈线长约14米左右,通过查看天馈系统长度,RXA、RXB理应相同的长度,相差4米是比较难理解的,但驻波比正常,均在1.2以内。
不稳定问题情况汇报
不稳定问题情况汇报近期,我们公司在生产过程中遇到了一些不稳定问题,特此汇报如下:一、生产设备不稳定。
最近,我们的生产设备出现了一些不稳定情况,导致生产效率下降,甚至出现了一些质量问题。
这给生产工作带来了很大的困扰,也影响了产品的交付周期。
我们已经派遣专业人员对设备进行了全面检修,但问题依然存在。
我们正在积极寻求解决方案,希望能够尽快恢复设备的稳定运行。
二、原材料供应不稳定。
另外,最近我们的原材料供应商也出现了一些不稳定情况。
有时候供应不及时,有时候又出现了质量问题。
这给我们的生产计划带来了很大的不确定性,也增加了生产成本。
我们正在积极寻找可靠的原材料供应商,以确保原材料的稳定供应。
三、人员流动不稳定。
除了设备和原材料的不稳定情况,最近我们公司的人员流动也比较频繁。
一些关键岗位的员工离职或调岗,导致了生产线上的人员不稳定,也影响了生产效率。
我们正在加强员工培训和激励措施,希望能够留住优秀的员工,保持生产线的稳定运行。
四、市场需求不稳定。
最后,近期市场需求也出现了一些不稳定情况。
一些客户订单量的波动较大,导致了生产计划的不确定性。
我们正在加强与客户的沟通,调整生产计划,以适应市场需求的变化。
总结。
综上所述,我们公司在生产过程中遇到了设备不稳定、原材料供应不稳定、人员流动不稳定和市场需求不稳定等问题。
我们将采取积极有效的措施,解决这些问题,确保生产工作的稳定进行。
同时,我们也欢迎各位同事提出宝贵意见和建议,共同为公司的发展贡献力量。
希望通过大家的共同努力,我们能够尽快解决这些不稳定问题,保持生产工作的顺利进行。
区域发展和经济发展不平衡分析报告
区域发展和经济发展不平衡分析报告一、引言在中国的经济发展过程中,区域发展和经济发展不平衡是一个长期存在的问题。
不同地区之间的经济发展水平差异巨大,这不仅影响了国家整体的经济发展速度和规模,也给社会带来了许多问题。
本报告将分析这一问题的原因和影响,并给出一些建议。
二、不平衡的原因1.地理条件不同中国地域广阔,不同地区的地理条件差异巨大。
例如,东部沿海地区拥有较为发达的交通网络和丰富的自然资源,有利于发展制造业和国际贸易。
而西部地区地广人稀,交通条件相对落后,资源相对较为匮乏,限制了其经济发展速度。
2.政策偏向过去的经济政策偏向东部地区,导致了不平衡的发展情况。
东部地区在吸引外资、促进出口贸易以及享受更多优惠政策方面得到了更多的关注和支持,而西部地区则没有得到同等的待遇。
3.技术和人力资源差异东部地区的技术和人力资源相对较为发达,拥有更多高等院校和研究机构,能够吸引更多的人才和技术投入,推动经济发展。
而西部地区由于技术人才相对匮乏,人才流动性低,技术进步缓慢,影响了经济发展。
4.市场规模不同东部地区人口相对集中,市场规模较大,有利于企业发展和产品销售。
而西部地区由于人口稀少,市场规模相对较小,限制了企业的发展和创新。
三、不平衡的影响1.市场竞争不公平不平衡的经济发展造成了市场竞争的不公平。
东部地区企业由于发展条件优越,往往具有更高的竞争力,可以以更低的价格和更好的产品获得更多的市场份额。
2.社会福利差异经济发展不平衡导致了区域之间社会福利的差异。
东部地区的居民收入和生活水平相对较高,享受到了更好的教育、医疗等公共服务,而西部地区的居民则相对较低。
3.资源浪费与环境问题过度集中发展造成了一些地区资源的严重浪费,同时也加剧了环境问题。
例如,东部地区过度开发了许多资源,导致资源的短缺和环境污染问题。
四、解决办法1.调整区域发展政策政府应该放宽对东部地区的投资和支持政策,逐步向西部地区转移,促进西部地区的经济发展。
上下行不平衡处理解决方案doc资料
上下行不平衡处理解决方案一、上下行不平衡检查:MOTO:上下行不平衡指标 Path_balance = uplink Pathloss - downlink Pathloss+11 0,所以该统计项在100-120之间时,我们认为都是正常的。
该统计的平均值高于120表明BTS 上行(接收)通路可能存在问题,低于100表明BTS(下行)发射通路可能存在问题。
华为:上下行不平衡,平衡点都应该在0dB即等级6处,平衡等级话统按正态分布平衡等级=(载频机顶功率-手机实际发射功率)-(MS灵敏度-BTS灵敏度),平衡点允许2dB偏差,在等级5、6、7都认为上下行平衡。
对出现上下行电平异常的情况进行总结,影响上下行电平的主要因素如下:1、接收信号的补偿不足,功率不平衡2、载频的天线口定义或接线错误3、天馈线安装问题:馈线头、小跳线、避雷器、天馈线故障、天线接错型号4、驻波比异常5、基站硬件故障:如载频故障、合路器故障6、直放站7、2面单极化天线方向角、倾角相差较大8、参数设置不当9、手机用户行为处理流程:1、网优负责分析问题小区的上下行不平衡情况,检查上行或下行差的小区参数设置;检查无误后,需前台检查其它问题。
2、区分天馈系统和基站系统问题:(主要针对未下挂直放站的宏站)区分天馈系统和基站系统,常用交换组合的方式,即交叉平衡和不平衡的载频或天线,观察不平衡现场随着载频存在,还是随着天线存在。
1)天馈系统涉及:塔顶放大器、直放站、天线、馈线设备等硬件类型。
2)基站系统涉及:基站硬件类型、合路方式。
射频连线主要检查物理连接和逻辑配置是否一致。
若天馈系统问题,逐器件检查直到问题解决,否则换天馈解决;若基站系统问题,更换基站硬件解决。
根据基站硬件因为不平衡导致的换板率考虑是否批次问题,或软件版本问题。
对于更换的问题载频需要测试发射功率,检查发射、接收问题。
3、直放站问题:首先检查直放站是否正常工作,在覆盖区域是否正常接收直放站的信号。
案例7:上下行不平衡造成手机呼叫困难和来电提醒异常问题处理
上下行不平衡造成手机呼叫困难和来电提醒异常问题处理一、问题现象荔浦马岭基站A区有用户投诉,反映有信号时打不出电话,拨打电话时,对方听不到自己的声音,有时收到来电提醒,测试人员到现场拨测发现确实有这样的现象。
该基站型号为BTS3012,配置为S6/6/6。
二、问题分析1、由于荔浦投诉中也有同样的投诉,由用户反映拨打困难,手机呼等现象,从产生原因上分析:用户看到信号较好,说明下行信号(主B)电平较好,拨打困难可能存在的原因有:(1)拥塞,无法给该MS分配信道;(2)干扰,造成停留在该小区的MS解码困难或BTS无法解码MS的接入请求;(3)上下行不均衡,即主BCCH下行信号强度/质量好于SDCCH 或TCH下行,导致主BCCH越区覆盖但SDCCH或TCH无法实现覆盖。
主BCCH信号过强,覆盖过远,手机上行信号差,无法占用SDCCH 或TCH信道。
这样原因很容易造成拨叫困难或来电提醒。
2、提取该小区的KPI分析,SD和TCH无拥塞,KPI指标正常。
3、实时观察该站干扰情况,无干扰,偶尔出现2级干扰,该干扰程度不至于导致如此严重的问题。
4、提取该小区的上下行平衡测量分析,A区上行受限(上行信号较差),发现有些时段的指标11级所占的比例在70%以上。
遂判断该区的主要问题可能由于上行较弱造成。
5、造成上下行不平衡的因素有功率参数不合理、天馈混接、越区覆盖、塔放工作异常、单板数据配错造成信号接收发射异常等原因。
6、检查该区的载频板参数,发现A区DDPU下的两块TRX的合路方式为不合路,分别从A、B通道进入合路器单元。
那么有一路信号必然受阻,造成指配到该载频的MS会失败等现象,修改该参数为宽带合路,且统一从A通道进入合路器。
7、现场测试人员多次拨打测试,正常。
上下行不平衡分析
无线信号根据传播方向分为上行和下行两个方向,在理想情况下上下行链路是平衡的,考虑到BTS接收灵敏度比MS稍高,上行信号允许稍弱。
即在任何区域基站侧和手机侧均可以同时收到对方的信号,或者同时无法收到对方的信号。
由于无线信号传播路径的不确定性以及实际环境的差异,在整网范围内完全实现无线链路上下行平衡是不可能的。
因此网络中必然存在下行信号可以覆盖而上行信号无法覆盖到的区域,在这些区域内,用户可以收到网络侧的消息而网络侧无法收到用户手机上报的消息,包括寻呼响应。
因此在这些区域内也很容易出现用户已出服务区的现象。
对于这种情况的用户已出服务区现象,首先可以通过调整无线参数,“RACH忙门限”、“RACH错误门限”、“MS最小接入电平”、“RSSI校正”等值来优化上下行平衡关系。
1、上下行不平衡或上行接收灵敏度低问题原因:当下行覆盖范围大于上行。
在小区边缘将产生伪覆盖区;在伪覆盖区内手机能够正常接收基站的信号,但是无法接入系统。
用户做主叫无法获得服务,作被叫时,就会出现不在服务区现象。
定位手段:话统中的“功率控制性能测量”、“上下行平衡性能测量”等解决方法:a、检查工程安装质量;b、调整无线参数。
2、配置基站功率未考虑各种合路器插损的区别问题原因:例如:SCU的插损比CDU高3~4dB,如果配置载频功率等级数据时没有考虑到两者的区别,将会导致配置SCU的小区下行功率偏小,覆盖不良。
3、小区重选频繁导致用户做被叫出现不在服务区现象问题原因:小区重选过于频繁,会影响手机的接入性能。
定位手段:实地路测和拨打测试;解决方法:a、通过网络优化改善小区覆盖b、调整无线参数上下行不平衡,指目标覆盖区域内,上下行对称业务出现下行覆盖良好而上行覆盖受限(如UE的发射功率达到最大仍不能满足上行BLER要求),或上行覆盖良好而下行覆盖受限(表现为下行专用信道码发射功率达到最大仍不能满足下行BLER要求)的情况。
上下行不平衡的覆盖问题比较容易导致掉话。
MR处理(上下行不平衡专题典型案例)
一、链路不平衡简介链路不平衡基站主要分为室分基站和宏站的链路不平衡。
而一般情况下室分基站都是上行电平明显强于下行电平。
而引起室分基站上行电平强于下行电平的原因是这些室分基站都挂有直放站和干放,由于直放站和干放对上行信号有放大作用,导致上行电平明显强于下行电平。
处理方法是调整直放站和干放的上行增益,减小上行信号放大的倍数,达到链路平衡的目的。
宏站链路不平衡的问题比较复杂,原因也比较多。
宏站的链路不平衡的可能是由于载频故障引起。
载频故障可能引起链路不平衡,需要更换载频。
天馈系统问题是引起宏站链路不平衡的主要原因。
载频的小钢跳质量不好,或者链接不牢固可能引起接收信号偏弱,导致下行信号过强,处理方法是更换小跳线。
馈线存在驻波告警或者接头部分做工不好都会导致驻波告警。
馈线接成鸳鸯线会造成链路不平衡。
馈线接成鸳鸯线的基站一般情况会有两个小区的载频同时出现链路不平衡现象。
鸳鸯线可以通过信令跟踪发现,通常情况下存在鸳鸯线的小区,主集接收电平和分集接收电平值会相差6个dB以上。
基站数据配置与实际链接不一致也会导致链路不平衡。
一般情况下,如果数据配置错误,跟踪信令会发现上行电平值时时为-110dBM,如果出现这种情况,基本可以判断实际连接与数据配置不一致。
二、典型案例分析:1、海盐泾塘-2上下链路不平衡处理。
海盐泾塘-2基站TCH载频上下行电平强于上行电平。
代维到达现场检查显现馈线连接,基站为2、2、2配置。
2扇区实际连接接收为分集接收模式。
跟踪信令发现,海盐泾塘-2分集载频上行电平值时时为-110dBM。
由此可以判断海盐泾塘-2数据配置可能跟实际连接不一致,检查海盐泾塘-2基站数据配置,发现海盐泾塘-2接收模式为独立接收,与实际连接模式不同。
将海盐泾塘的接收模式由独立接收改为分集接收。
修改之后,海盐泾塘-2上下链路平衡。
起始时间对象名称上下行平S462A:上S462K:上1和11比例衡因子下行平衡等级1的次数下行平衡等级11的次数10/03/2010 00:00:00 海盐泾塘-2 10.78 0 39 78.00% 10/03/2010 01:00:00 海盐泾塘-2 11 0 190 100.00% 10/03/2010 02:00:00 海盐泾塘-2 11 0 399 100.00% 10/03/2010 04:00:00 海盐泾塘-2 11 0 3 100.00% 10/03/2010 05:00:00 海盐泾塘-2 10.984 0 309 98.41% 10/03/2010 06:00:00 海盐泾塘-2 10.931 0 2531 93.43% 10/03/2010 07:00:00 海盐泾塘-2 10.956 0 3501 96.26% 10/03/2010 08:00:00 海盐泾塘-2 10.931 0 2642 94.97% 10/03/2010 09:00:00 海盐泾塘-2 10.941 0 7410 95.01% 10/03/2010 10:00:00 海盐泾塘-2 10.885 0 5990 90.35% 10/03/2010 11:00:00 海盐泾塘-2 10.89 0 3187 91.11% 10/03/2010 12:00:00 海盐泾塘-2 10.956 0 4890 96.05% 10/03/2010 13:00:00 海盐泾塘-2 10.984 0 62 98.41% 10/03/2010 14:00:00 海盐泾塘-2 11 0 389 100.00% 10/03/2010 15:00:00 海盐泾塘-2 11 0 1531 100.00% 10/03/2010 16:00:00 海盐泾塘-2 7.275 13 273 5.73% 10/03/2010 17:00:00 海盐泾塘-2 6.585 31 36 1.36% 10/03/2010 18:00:00 海盐泾塘-2 6.537 43 398 4.88% 10/03/2010 19:00:00 海盐泾塘-2 6.676 19 242 2.69%10/03/2010 20:00:00 海盐泾塘-2 7.521 1 268 2.75% 10/03/2010 21:00:00 海盐泾塘-2 6.905 39 179 2.48% 10/03/2010 22:00:00 海盐泾塘-2 4.723 185 1 7.23% 10/03/2010 23:00:00 海盐泾塘-2 7.605 1 40 3.13% 11/03/2010 00:00:00 海盐泾塘-2 7.214 0 0 0.00% 11/03/2010 01:00:00 海盐泾塘-2 7.763 0 0 0.00% 11/03/2010 03:00:00 海盐泾塘-2 6.646 0 0 0.00% 11/03/2010 04:00:00 海盐泾塘-2 7.28 0 0 0.00% 11/03/2010 05:00:00 海盐泾塘-2 8.547 4 39 6.83% 11/03/2010 06:00:00 海盐泾塘-2 7.329 0 5 0.80% 11/03/2010 07:00:00 海盐泾塘-2 6.821 11 58 1.99% 11/03/2010 08:00:00 海盐泾塘-2 6.657 6 27 1.15% 11/03/2010 09:00:00 海盐泾塘-2 6.91 11 25 0.95% 11/03/2010 10:00:00 海盐泾塘-2 6.004 22 183 1.91% 11/03/2010 11:00:00 海盐泾塘-2 7.197 11 66 0.84% 11/03/2010 12:00:00 海盐泾塘-2 5.697 15 17 0.95% 11/03/2010 13:00:00 海盐泾塘-2 5.095 10 1 0.42% 11/03/2010 14:00:00 海盐泾塘-2 4.794 48 5 1.77% 11/03/2010 15:00:00 海盐泾塘-2 5.359 89 8 1.17% 11/03/2010 16:00:00 海盐泾塘-2 4.994 132 15 4.72%2、海盐香溢大酒店上下链路处理。
上下行不平衡小区处理方法
上下行不平衡小区处理方法如果小区上下行不平衡较严重,可能出现上行或下行信号很差,导致ms无法寻呼到。
如上行弱,导致部分手机的pagingresponse消息报不上来,会对寻呼成功率造成一定影响。
由于郑州联通前期和目前进行bsc分裂、扩减容、和大量新加基站入网,涉及的到工程时间要求短,一些小区出现上下行不平衡现象,针对不同载频的上下行不平衡问题,我们采用检查天馈、检查连线、测量驻波、检查数据与连线是否匹配、检查功率配置、更换载频、核查直放站、更换耦合器等措施进行优化处理。
从2021年11月28日到2021年12月9日共处理好上下行不平衡小区86个。
上下行不均衡小区处置步骤:第一步.先检查数据,看是否有明显问题。
(如:功率不匹配,合路或不合路设计错误)第二步.检查问题小区各载频连线,看看与否连线错误或连线收紧,检查各设备与否存有显著损坏,检查小区与否拎直放站。
第三步.测驻波比,(天馈部分、往基站部分的)测驻波比之前必须校表、设定频段范围,确认驻波比测试设备正常。
第四步.如检测至就是直放站原因引发的上下行不均衡小区严格执行联通联系直放站人员尽快化解。
第五步.与bsc数据人员校对小区或载频所做数据是否小区与载频实际连线相对应。
第六步.更改问题小区或载频跳线展开检查。
第七步.对问题载频或小区分别更换载频、耦合器进行对比上下行不平衡测量。
额外就是处置不好小区统计数据及对照效果图:上下行不平衡小区处理对网络寻呼成功率指标提升大约0.18%,对比效果如图:处置不好的上下行不均衡小区所遇问题及思路汇总:1.数据与物理连线不相匹配问题。
此类问题主要表现在小区配置为3trx,单独从数据层看数据并没做错,故障载频上下行不平衡表现特突出,驻波比及硬件正常,初步定位故障载波所在载频的接收连线错误,查看连线方式,确认连线方式正确,后检查载频连线模式与数据发现二者不匹配,更改连线模式,上下行恢复正常。
2.临时方法:将存在问题载波的接收模式由接收独立改为接收分路。
不稳定因素情况汇报
不稳定因素情况汇报尊敬的各位领导:我是XX公司的XXX,今天我将向大家汇报一些不稳定因素的情况,希望大家能够关注并共同解决这些问题。
首先,我们公司面临的一个不稳定因素是市场竞争的加剧。
随着市场的发展,同行业竞争对手不断增多,产品同质化现象明显,这导致了市场竞争愈发激烈。
我们公司的产品在市场上的竞争力相对较弱,这给我们带来了一些销售上的压力。
为了应对这一问题,我建议我们加大产品研发力度,提升产品品质和创新能力,以赢得更多市场份额。
其次,经济不稳定也是一个影响我们公司的不稳定因素。
近年来,国内宏观经济环境存在波动,产业周期不断变化。
这导致了市场需求的不稳定,我们公司的销售收入也受到一定的影响。
为此,我建议我们要密切关注宏观经济形势,及时调整销售策略,并且加强与客户的合作与沟通,共同应对经济波动所带来的不确定性。
第三,供应链不稳定也是一个不容忽视的因素。
我们公司的产品需要依赖一系列的供应商和合作伙伴,而这些供应链环节中存在着许多潜在的风险。
例如,供应商的产品质量问题、物流运输困难等都有可能导致供应链的不稳定。
为了尽量减少这些不稳定因素的影响,我们应该建立健全的供应商管理机制,加强供应链的监控与管理,确保供应链的稳定性和可靠性。
最后,技术风险也是影响我们公司的一个重要因素。
随着科技的不断进步,技术快速更新换代,我们公司的产品如果不能紧跟时代的步伐,将很容易被市场淘汰。
为了应对技术挑战,我建议我们要加大技术研发投入,引进高新技术和优秀人才,不断提升公司的技术实力,确保我们的产品始终保持领先地位。
以上就是我所汇报的不稳定因素的情况,希望能够引起大家的重视。
面对这些不稳定因素,我们需要制定相应的应对措施,加强团队合作,共同努力,以应对市场的挑战和风险。
只有这样,我们才能在激烈的竞争中取得更好的成绩,推动公司的可持续发展。
谢谢大家!。
上下行不平衡总结报告
GM071B2IB2303A城三跃进村居委会1800G RBS2206天馈系统问题GM361B4IF4301C城三防暴大队1800G RBS2206天馈系统问题从2周处理情况看,总共12个小区,天馈系统问题的小区有8个,硬件故障引起的2个,越区覆盖引起的2个。
%的上下行不平衡小区都是由天馈系统导致。
具体分析和解决情况如下:2.不平衡小区处理案例2.1石梯子上下行不平衡处理问题描述NA4045B(石梯子)上下行严重不平衡,存在单通、掉话等隐患,A、C小区正常,MRR如下:从上图可知,NA4045B小区上行平均采样点位于-105dbm左右,大部分采样点分布于-100&&-110dbm左右,下行平均在-80dbm左右,上下行相差25db,严重不平衡,影响网络指标。
问题处理通过OSS检查小区NA4045B无任何隐性告警,该小区2/2/2配置,设备类型2206,由于小区话务较低,该小区的总体指标是正常的,接通率在99%以上。
1)驻波比测试检查到机房对B小区使用SITE MASTER进行故障定位时,发现B小区RXA、RXB天线驻波比正常,但两根天线测试长度不同,具体如下:可以看出,RXA天馈线长约10米,RXB天馈线长约14米左右,通过查看天馈系统长度,RXA、RXB理应相同的长度,相差4米是比较难理解的,但驻波比正常,均在以内。
2)对调天线并SSI值监测Average delta signal strength A-B:Number of samples A-B: 0通过监测每块载波RXA、RXB两路信号比值都不大,处于正常状态。
优化效果通过重新调整天线后,该小区上下行不平衡现场得到很大改善,MRR如下:MRR统计:日期BSC CellName上行平均电平下行平均电平上下行差值2012-2-27GM291B4NA4045B2012-2-28GM291B4NA4045B2012-3-1GM291B4NA4045B从上图可看到,处理后该小区上下行不平衡问题得到解决。
上下行不平衡总结报告
上下行不平衡专题阶段性报告2012-4-01目录1.上下行不平衡处理概述 (3)2.具体小区处理情况 (3)2.1石梯子上下行不平衡处理 (3)2.2五福村上下行不平衡处理 (9)2.3渝州汽车上下行不平衡处理 (11)2.4韭菜湾上下行不平衡处理 (13)3.上下行不平衡小区一般处理方法 (37)1. 工作内容目前该专项进行了2周,加上前期排查处理上下行不平衡小区,总共排查了12个上下行不平衡小区,具体如下:从2周处理情况看,总共12个小区,天馈系统问题的小区有8个,硬件故障引起的2个,越区覆盖引起的2个。
66.7%的上下行不平衡小区都是由天馈系统导致。
具体分析和解决情况如下:不平衡小区问题点分析.xlsx2. 不平衡小区处理案例2.1石梯子上下行不平衡处理问题描述NA4045B(石梯子)上下行严重不平衡,存在单通、掉话等隐患,A、C小区正常,MRR 如下:从上图可知,NA4045B小区上行平均采样点位于-105dbm左右,大部分采样点分布于-100&&-110dbm左右,下行平均在-80dbm左右,上下行相差25db,严重不平衡,影响网络指标。
问题处理通过OSS检查小区NA4045B无任何隐性告警,该小区2/2/2配置,设备类型2206,由于小区话务较低,该小区的总体指标是正常的,接通率在99%以上。
1)驻波比测试检查到机房对B小区使用SITE MASTER进行故障定位时,发现B小区RXA、RXB天线驻波比正常,但两根天线测试长度不同,具体如下:可以看出,RXA天馈线长约10米,RXB天馈线长约14米左右,通过查看天馈系统长度,RXA、RXB理应相同的长度,相差4米是比较难理解的,但驻波比正常,均在1.2以内。
2)对调天线并SSI值监测通过驻波比测试,天馈系统驻波比正常,为了排查基站设备或天馈系统引起的故障,将B、C小区天线进行对调,同时对切换数据也对应进行了调整,对调后通过MRR测量,B小区MRR正常,C小区出现上下行不平衡现象,说明问题出在天馈系统上,同时基站出现了CF 2A:33、CF 2A:57告警,连接OMT,并监测每块载波SSI值:从上图测试结果看,A、C小区两路接收信号不平衡,小区两路接收信号差值达15 db 左右,正常情况在-3&&3之间,远远超出正常范围。
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上下行不平衡总结报告集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)目 录工作内容目前该专项进行了2周,加上前期排查处理上下行不平衡小区,总共排查了12个上下行不平衡小区,具体如下:上下行不平衡总结报告【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】GM261B4SB4302B城二大学城城管院后勤公司1800GRBS2206天馈系统问题GM281B1MB1197B城三广夏城7号洛卡庄园1800G RBS2206DTRU隐性故障GM071B2IB2303A城三跃进村居委会1800G RBS2206天馈系统问题GM361B4IF4301C城三防暴大队1800G RBS2206天馈系统问题从2周处理情况看,总共12个小区,天馈系统问题的小区有8个,硬件故障引起的2个,越区覆盖引起的2个。
66.7%的上下行不平衡小区都是由天馈系统导致。
具体分析和解决情况如下:不平衡小区处理案例1.1石梯子上下行不平衡处理问题描述NA4045B(石梯子)上下行严重不平衡,存在单通、掉话等隐患,A、C小区正常,MRR如下:从上图可知,NA4045B小区上行平均采样点位于-105dbm左右,大部分采样点分布于-100&&-110dbm左右,下行平均在-80dbm左右,上下行相差25db,严重不平衡,影响网络指标。
问题处理通过OSS检查小区NA4045B无任何隐性告警,该小区2/2/2配置,设备类型2206,由于小区话务较低,该小区的总体指标是正常的,接通率在99%以上。
1)驻波比测试检查到机房对B小区使用SITE MASTER进行故障定位时,发现B小区RXA、RXB天线驻波比正常,但两根天线测试长度不同,具体如下:可以看出,RXA天馈线长约10米,RXB天馈线长约14米左右,通过查看天馈系统长度,RXA、RXB理应相同的长度,相差4米是比较难理解的,但驻波比正常,均在1.2以内。
2)对调天线并SSI值监测通过驻波比测试,天馈系统驻波比正常,为了排查基站设备或天馈系统引起的故障,将B、C小区天线进行对调,同时对切换数据也对应进行了调整,对调后通过MRR测量,B小区MRR正常,C小区出现上下行不平衡现象,说明问题出在天馈系统上,同时基站出现了CF 2A:33、CF 2A:57告警,连接OMT,并监测每块载波SSI 值:从上图测试结果看,A、C小区两路接收信号不平衡,小区两路接收信号差值达15 db左右,正常情况在-3&&3之间,远远超出正常范围。
同时故障定位发现A小区RXB天线出现故障,如上图红色部分,由于B、C小区对调天线,实际问题小区是A、B小区天馈系统故障。
3)整理天线A、B小区同时出现故障,同时出现CF 2A:33告警,怀疑A、B小区天线鸳鸯线,于是对基站天线进行了梳理,发现A、B小区天线确实存在鸳鸯线,对A、B小区重新整理天线,如下:确定A、B小区鸳鸯线后,同时也不难理解为何B小区天线长度不一致的原因了,天线调整后,测试发现A小区天线长度约10米,B小区天线长度约14米。
一般情况由于鸳鸯线,会出现CF 2A:33、CF 2A:57告警出现,但在此案例中未出现,后来通过检查发现,是由于人为改变了告警门限,如下:CF 2A:57(接收链路不平衡)告警出现门限值默认为6,即在24小时内,RXA、RXB两路信号相差6db ,采样点达到7000次,就会出现接收链路不平衡告警,然而在本站中,人为改为25.4,提高了产生了告警的门限,从而隐藏了告警的出现,此设置不利于网络隐性故障的排查,建议设置为默认值6。
同时通过OMT对基站两路RX信号进行检测,如下:2012/3/1 15:57:00TRXC-0:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 minSupervision window elapsed time: 30 minAverage delta signal strength A-B: 0.1dBNumber of samples A-B: 2906TRXC-1:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 minSupervision window elapsed time: 30 minAverage delta signal strength A-B: 4.6dB Number of samples A-B: 75TRXC-4:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 min Supervision window elapsed time: 30 min Average delta signal strength A-B: 0.0dB Number of samples A-B: 239TRXC-5:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 min Supervision window elapsed time: 30 min Average delta signal strength A-B: -2.9dB Number of samples A-B: 64TRXC-8:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 minSupervision window elapsed time: 20 minAverage delta signal strength A-B: 1.6dBNumber of samples A-B: 738TRXC-9:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 minSupervision window elapsed time: 20 minAverage delta signal strength A-B: 0.0dBNumber of samples A-B: 0通过监测每块载波RXA、RXB两路信号比值都不大,处于正常状态。
优化效果通过重新调整天线后,该小区上下行不平衡现场得到很大改善,MRR如下:MRR统计:日期BSC CellName 上行平均电平下行平均电平上下行差值2012-2-27GM291B4NA4045B-100.00 -77.08 22.922012-2-28GM291B4NA4045B-101.12 -83.17 17.952012-3-1GM291B4NA4045B-88.60 -80.42 8.17从上图可看到,处理后该小区上下行不平衡问题得到解决。
总结为了避免类似情况的发生,计划如下:1、我们必须重视CF 2A:33、CF2A:57告警,出现这样的告警必然是天馈系统或者硬件出现了隐患,容易导致高掉话、单通等现象,建议对网络中出现告警的小区进行专项整治。
2、对于出现CF 2A:57告警的小区,不能简单更改告警门限消除告警,而是要及时去排除硬件隐患,建议对网络中已经调整的站点恢复默认值6,发现告警。
针对此类告警,一般处理思路1、连接OMT选择菜单maintenace-->monitor-->diversity supervision meas;2、选择该小区所有TRXC进行监测;3、查看监测结果,注意Sign. imb. A-B TS0(或者是TS0-7),后面会有一个值,这个值实际就是AB两路接收信号的强度的比值,正常情况下应该在-3—3之间。
当绝对值超过6后就会产生2A-57告警,绝对值超过28后就会产生分集接收丢失告警(2A-33)。
4、如果是正值就应该重点检查B路接收通路(天馈线系统),一般情况下通过天馈测试仪定位故障点,修复后排除故障。
5、如果没有天馈测试仪的情况下如何处理:1)连接OMT选择菜单maintenace-->monitor-->vswr,选择该小区所有TRXC进行监测,正常情况下应该在12*0.1以内。
如果不在12*0.1内,处理各馈线接头,并实时查看驻波比值。
2)上步查询的主发天线的驻波比,一般情况下不会有问题(如果有问题会产生驻波超限的告警)。
这时就需要在机柜顶部交换本小区内两根馈线。
参照第一步进行驻波比值测试。
1.2五福村上下行不平衡处理问题描述:沙坪坝SB5006B(五福村)上下行不平衡,上下行相差20db左右,上行低于-100dbm采样点占比17.48%,上行明显偏弱,导致小区上行弱信号掉话,上下行电平分布图如下:由上图可知,SB5006B小区上行明显偏弱。
分析处理:经查,SB5006B小区机柜类型为2206设备,配置4/4/4,ABC小区共机柜,基站无告警,话务统计主要以上行弱信号掉话为主,A、C小区各项指标均正常,上下行平衡。
处理过程:首先连接OMT,对基站进行接收两路信号监测,检查发现未出现RX信号不平衡现象,如下:2012/3/2 15:48:54TRXC-4:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 minSupervision window elapsed time: 10 minAverage delta signal strength A-B: 0.8dB(RX两路信号相差0.8db)Number of samples A-B: 727TRXC-5:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 minSupervision window elapsed time: 10 minAverage delta signal strength A-B: 0.0dBNumber of samples A-B: 0TRXC-6:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 minSupervision window elapsed time: 15 minAverage delta signal strength A-B: 0.2dBNumber of samples A-B: 989TRXC-7:RX Path Imbalance:RX imb. superv. values:Supervision window configured time: 1440 minSupervision window elapsed time: 15 minAverage delta signal strength A-B: 0.0dBNumber of samples A-B: 0互换B、C小区天线,排除是天馈系统故障还是基站系统故障,通过天线互换,故障仍然出现在B小区,说明该站导致上下行不平衡原因在基站系统。