无线网络优化的bsc和小区参数调整
无线网络优化参数调整
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无线网络优化的BSC和小区参数调整1.1 一致性检查•小区参数是网络最佳性能的基础。
优化过程中,不断地进行一致性检查以发现不一致设置的存在。
总体上进行了以下检查:1.1.1 小区定义单向•在别的BSC 中发现有相邻关系定义,在反向却没有,这意味着切换只能单向进行,除了特殊情况外反向相邻关系都应添加。
1.1.2 NCCPERM设置•如果NCCPERM的设置与NCC不同,则没有切换能进入这些小区。
NCCPERM是以8位BIT MAP的形式编码,0为不允许,1为允许。
例如:允许NCC=1,编码为二进制00000010,NCCPERM=2(十进制)允许NCC=0和1,编码为二进制00000011,NCCPERM=3(十进制)1.1.3 MBCCHNO设置•相邻小区的MBCCHNO没有定义,会使得这些小区的切换也无法进行;而MBCCHNO定义过多,又会影响小区的切换准确性和及时性。
1.1.4 BCCH, BSIC, CGI定义有误•外部小区的参数定义正确性对外部切出切换成功率至关重要。
如果BCCH, BSIC 和CGI其中一个定义有误, 对这些小区的切换同样无法进行。
1.1.5 邻小区同BCCH同BSIC•这将严重影响切换成功率和随机接入性能(在同一BSC内最好不要存在相同BCCHNO和BSIC的小区)。
1.1.6 本小区与邻小区同BCCH•产生BCCH干扰,会造成掉话高,并影响切换指标。
1.1.7 BCCH与TCH或TCH与TCH间的同邻频干扰•会造成掉话高,并影响切换指标(内切换频繁),影响网络的总体性能。
2 无线功能参数和小区数据调整2.1 空闲模式行为的参数调整•空闲模式是指手机开机但没有分配专用信道•空闲模式行为主要是小区重选参数可以促使这些小区少被选择。
••CRO 小区重选偏移量0-63 对应0-126dB•TO 临时偏移量0-6 对应0-60dB 7对于无穷大•PT 临时偏移量TO的作用时间0-31 对应20-620秒2.1.3 MAXRET•MAXRET定义了当手机随机接入失败时,可以重试的最大数目。
GSM网络无线参数优化调整
GL OB A L S Y S T E M FMOB I L EC OMMU N I C A T I ON S R网络优化技术文件G L O B A L S Y S T E M F M O B I L E C O M M U N I C A T I O N SR第1页 共2页目 录1. 前言 _______________________________________________ 错误!未定义书签。
1.1 无线参数调整的类型 ____________________________________ 错误!未定义书签。
1.2 无线参数调整的前提 ____________________________________ 错误!未定义书签。
1.3 无线参数调整的注意事项 ________________________________ 错误!未定义书签。
1.4 本文的编排格式 ________________________________________ 错误!未定义书签。
1.5 其它 __________________________________________________ 错误!未定义书签。
2. 本文的研究内容 _____________________________________ 错误!未定义书签。
3. 网络识别参数 _______________________________________ 错误!未定义书签。
3.1 移动国家号(MCC ) ____________________________________ 错误!未定义书签。
3.2 移动网号(MNC ) ______________________________________ 错误!未定义书签。
3.3 位置区码(LAC ) ______________________________________ 错误!未定义书签。
wlan维保方案
wlan维保方案
WLAN维保方案是一种针对无线局域网(WLAN)网络的维护和保障措施,旨在为企业和组织提供稳定、高效、安全的无线网络环境。
通过实施维保方案,可以确保WLAN网络的正常运行,降低故障发生率,提高网络性能,保障数据安全,从而满足企业日益增长的无线上网需求。
WLAN维保方案可以包括以下方面:
1.基础维护:基础维护是指按照移动通信网络维护规程,周
期性地对无线网主设备及其配套设备所进行的日常维护和巡视检查,包括清理设备及机房环境卫生以及设备的抢修和应急等工作。
主要目的是通过日常无线网络维护及早发现设备问题,排除故障,确保设备完好。
2.网络优化:网络优化是在设备完好的基础上,借助于测试
工具和分析软件通过诸如站址、载频配置、天线高度、俯仰角、方位角、中继的配备以及BSC数据库的设置等网络参数的调整,达到最佳的组合,提高网络服务质量,增强网络竞争力的高层次的无线网络维护工作。
总的来说,WLAN维保方案需要从基础维护和网络优化两个方面进行,以确保无线网络环境的稳定、高效和安全。
BSC及BTS参数的调整-论文
铁路技术B SC及B TS参数的调整■闫慧霞1概述京沪高铁作为我国建设早程最长、投资最大、要求最高的高速铁路,采用最新的C T C S一3级列控系统(C3)模式。
C3是基于G SM—R无线通信实现车地信息双向传输,无线闭塞中心(R BC)生成行车许可,同时具备C TC S一2级列车运行控制系统功能。
C3车载设备采用目标距离连续速度控制模式、设备制动优先的方式监控列车安全运行。
铁路通信G SM—R 网络为C3安全数据传输提供车一地双向数据传输通道,保证C3列控信息传输。
C3与G SM—R网络间的接口为I GSMR接口和‰接口(见图1)。
C3总体结构包括地面设备、车载设备、G SM—R无线通信网络、信号数据传输网络4部分。
2规范要求(1)C3技术规范要求:车载与地面通信延时不得超过20S。
超过20S可能出现C3降级故障。
(2)铁路旅客期望所乘铁路运输交通工具不发生事故,不发生临B,I t亭车,不出现晚点。
9020142F_第1期3)G SM—R维护规则要求暂行规则列控业务连接丢失概率≤1O。
2卜1。
3实际现状京沪高速铁路在试运行及正式运行期间,出现多次晚点、临时停车等现象,其中对北京铁路局管界89C3降级故障进行统计(见表1)。
从表1中可以看出,2011年5—8月C3降级故障共计117件,其中由GS M—R通信原因引起的高达71件,月均18,f-牛-,占03降级故障总次数的61%。
t--cs车载设备一_—一图1C3--与G S M--R R络接口示意表12011年5—8月份c3降级故障情况统计卜-C3地面设备一针对G S M—R通信原因引起C3降级故障率较高的现象,进行全面细致地分层和归类(见表2、表3)。
从表2、表3可以看出,B J N—D C D02、B J N—D C D03、B J N—LF02、B J N—LF03/J\区内切换失败是引起G SM—R通信C3降级故障的最根本原因。
4小区内切换的形成4。
无线网络优化的主要工作职能
无线网络优化的主要工作职能无线网络优化是通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段,找出影响网络质量的原因,并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段(采用MRP的规划办法等),确保系统高质量的运行,使现有网络资源获得最佳效益,以最经济的投入获得最大的收益。
二GSM无线网络优化的常规方法网络优化的方法很多,在网络优化的初期,常通过对OMC-R数据的分析和路测的结果,制定网络调整的方案。
在采用图1的流程经过几个循环后,网络质量有了大幅度的提高。
但仅采用上述方法较难发现和解决问题,这时通常会结合用户投诉和CQT测试办法来发现问题,结合信令跟踪分析法、话务统计分析法及路测分析法,分析查找问题的根源。
在实际优化中,尤其以分析OMC-R话务统计报告,并辅以七号信令仪表进行A接口或Abis接口跟踪分析,作为网络优化最常用的手段。
网络优化最重要的一步是如何发现问题,下面就是几种常用的方法:1.话务统计分析法:OMC话务统计是了解网络性能指标的一个重要途径,它反映了无线网络的实际运行状态。
它是我们大多数网络优化基础数据的主要根据。
通过对采集到的参数分类处理,形成便于分析网络质量的报告。
通过话务统计报告中的各项指标(呼叫成功率、掉话率、切换成功率、每时隙话务量、无线信道可用率、话音信道阻塞率和信令信道的可用率、掉话率及阻塞率等),可以了解到无线基站的话务分布及变化情况,从而发现异常,并结合其它手段,可分析出网络逻辑或物理参数设置的不合理、网络结构的不合理、话务量不均、频率干扰及硬件故障等问题。
同时还可以针对不同地区,制定统一的参数模板,以便更快地发现问题,并且通过调整特定小区或整个网络的参数等措施,使系统各小区的各项指标得到提高,从而提高全网的系统指标。
2.DT (驱车测试):在汽车以一定速度行驶的过程中,借助测试仪表、测试手机,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试。
中国联通网优工程技术规范书
中国联通网络优化工程技术标准书一、人员配置1.1人员配备厂家需为本工程配备熟识网优工作、经历丰富的网优人员,并且明确人员数量、工作职责分工,以及为该工程预料工作时间,同时供应当人员工作简历。
人员至少应包括:工程经理、系统分析工程师、射频优化工程师、无线测试工程师、基站工程师等。
具体人员请按如下清单供应。
工作过程中如需聘请第三方队伍,应同时明确第三方队伍的数量和人员构成,且第三方网优队伍资格须得到当地分公司认可,具体资格认证方法由分公司制定。
具体人员配备标准由厂家与分公司协商确定,但至少满足在全面优化期间原那么上每300个基站〔指扩容前站数,缺乏300个按300个计〕或每新增100个基站〔缺乏100个按100个计〕至少配备一个优化小组,每个优化小组至少包括1名系统分析工程师、1名射频优化工程师、1名无线测试工程师、1名基站工程师。
〔各分公司可依据本地实地状况对人员队伍的配备提出进一步细化要求〕1.2工作职责➢工程经理职责:〔1〕负责全部工程工程管理、协调和限制,制定一个全面、完善、切实可行的工作打算,审核各小组工作进度和完成质量状况,指导各小组开展工作。
〔2〕配置和协调内外人力、软件、硬件等资源。
催促工程组成员安既定打算和目标完成工程目标。
➢系统分析工程师工作职责〔1〕负责分析各种测试和性能统计数据,特殊是要能够利用MR〔测量报告〕进展网络评估,依据网络评估结果,找出网络存在的突出问题,提出整体优化建议书和实施方案;〔2〕负责确定全网频率规划方案,重点解决同频干扰问题,降低邻频干扰问题;〔3〕负责网络系统参数的分析,提出对系统参数的修改方案;〔4〕负责对系统容量、负荷等进展核算,提交优化方案;〔5〕负责跟踪系统性能无线侧优化实施的效果;〔6〕负责制定无线网络优化工作的具体工作流程和技术标准。
➢射频优化工程师职责〔1〕负责对采集数据进展分析,提出对现场测试发觉问题的解决方案;〔2〕能够利用相关工具采集MR〔测量报告〕并进展初步分析;〔3〕负责投诉的现场测试、分析并提出射频方面的解决方案;〔4〕负责对外部干扰问题进展定位并供应解决方案;〔5〕负责验证DT测试、CQT测试和投诉处理优化方案的实施效果。
无线网络优化中部分小区参数说明
无线网络优化中部分小区参数的说明一、无线资源管理1.1空闲模式控制当移动台处在空闲模式时它需要一些有关网络的信息,为了知道正确的频率和找到正确的小区。
这种信息实际上和无线资源管理有关,和移动性管理有关,因为信息包括了频率,小区的识别及位置的识别。
1.1.1 接入/移动性管理移动台必须知道它是否接入到具有最佳覆盖的小区以及在那个小区中什么类型的呼叫是可能的。
首先,参数PLMN Permitted (0…7)告诉移动台网络号,以及移动台是否可以使用该网络的信息。
接着,参数notAllowedAccessClasses (0…9,11…15)告诉无论何时都不能接入该小区的移动用户等级是什么。
PLMN Permitted (0…7) 缺省值 Own ncc 允许接入MS 的网络色码值notAllowedAccessClasses (0…9,11…15) 不允许使用该小区的移动用户的等级现在移动台知道它是否有权接入该网络。
在这之后,它必须知道是否有覆盖(足够好的场强)。
RxLevMinAccess (-110…-47dBm)描述最小接收电平,移动台用它仍然可以决定是否接入该网络(在移动台的显示中可以看到)。
但是有时即使有足够的场强,还可以有某些特别情况,例如当营运部门要进行一些测试,可以使小区不被接入使用。
对于这类目的,可以利用cellBarred (Yes/No)参数将小区设为禁止状态。
图1.1给出对解决双层容量利用小区禁止的例子,即根据小区的容量、业务量和小区的功能,设定了小区的优先级,使移动台在小区选择中优先选择不被禁止的宏小区。
任何常规的移动台不能接入使用任何处于禁止状态的小区。
RxLevMinAccess (-110…-47dBm)cellBarred (Yes/No) 缺省值 No宏小区层 ·不被禁止微小区层·被禁止·呼叫开始总是在宏小区层=> 呼叫建立之后切换到微小区层,例如伞切换=> 微小区中的全部时隙已被用作为话务信道=> 没有作为SDCCH 的信令信道图1.1 在解决双层容量中的小区禁止接入等级控制参数AC 或notAllowedAccessClasses ,把用户分成不同接入控制等级给运行部门对超量负荷的一些控制。
wifi网络参数怎么设置
wifi网络参数怎么设置篇一:wifi模块参数设置方法1.首先打开“串口调试助手”选择对应的电脑COM 口如:本机COM2 口,选择波特率115200,在发送中填入+++ 选择发送后会返回+OK。
说明已经建立连接。
如图所示:2. 断开“串口调试助手”在WIFI 配置管理程序中选择打开对应的COM2 口.3. 启动WIFI 配置管理程序,选择对应的COM 口,在"设置"里选择相应的波特率(模块默认是115200)然后点击如下图,搜索成功!(也可以不用选择COM 口和波特率直接点“搜索模块”这样也可以搜到但时间要长一点)注意:采用以上方式对模块搜索成功后便可以对模块进行相关配置4. 参数设置:根据您的所在无线网络的无线路由器(AP)设置参数修改模块设置中的参数,包括网络名称、加密方式、密钥等),给模块添加IP 地址相关参数。
修改工作模式设置时,选中“启用自动工作模式”,并设置您需要自动创建的连接的参数,参数修改完成后如右图所示,点击“提交修改”,并在弹出的对话框中选择“立刻复位".例如:网络名称填:“yxdl1”IP地址:192.168.1.100子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS服务器:202.96.134.133协议类型:TCPC/S模式:服务器服务器地址:192.168.1.19端口号:600005. 选择“高级设置”出现下图。
在网络类型中选择“自组网络”,“网络不存在时自动创建”也选上,其它的参数都可以默认,“确定”后,“提交修改”“立刻复位”就OK 了。
6,除了用串口来调试和设置wifi模块外,还可以用使用web 网页配置,必须要保证模块已经成功连接到网络,打开ie浏览器,在地址栏输入无线模块ip地址后连接。
用户名:admin 密码:000000 以下为:2019.03月测试配电柜内(192.168.1.100) wifi设置参数如下:本地电脑IP需要设置。
无线网络优化
掉话分析(7)
• 基站硬件问题: 基站的收发信部分硬件故障、天馈线 故障以、传输瞬断、市电停电以及其他 人为因素等原因。
掉话分析(8)
• 切换失败引起掉话的主要原因除了上述的覆盖、干扰 和基站性能以外,还有以下因素: • 切换门限参数问题: – 从实测中经常发现明显不合理的切换,这表明基 站切换参数可能设置有问题,不仅不能通过切换避 免掉话,反而会造成掉话。对于这种情况,首先应 通过切换统计同时观察切换过程所使用的小区 CELL ID来确认问题,然后查对基站切换参数并进 行调整。 • 邻小区丢失问题: – 由于邻小区列表设置不合理或漏做邻小区,会造 成切换方向错误,造成掉话。对于这种情况,可以 通过前述的方法进行测试分析。
干扰问题(3)
• 按照被干扰的信号方向区分,干扰信号 可分为上行链路干扰和下行链路干扰。 下行链路干扰信号较强,多为系统内部 干扰;上行链路干扰信号较弱,多为系 统外部干扰。 • 按照干扰信号的来源区分,可分为系 统外部干扰和系统内部干扰。
干扰问题(4)
• 系统外部干扰有两种情况。一种是工作在非GSM频段的无线电设 备性能下降甚至故障所产生的谐波和交调信号落入GSM频段内造 成干扰。另一种情况是未经核准的无线电设备非法占用GSM频段 造成干扰。由于外部干扰信号不是由运营者控制的设备产生的, 需要通过国家无线电管理机构依法解决。为了在解决问题时提供 有力的证据并最终消除干扰,在测量时最关键的问题是判定干扰 信号是否GSM信号,最好的分析方法是采用频谱分析仪。因为如 果是外部干扰信号,由于不具备GSM信号特征,无法采取数学算 法进行分析,而频谱分析方法可以方便地分析射频信号特别是调 制信号,可以从信号的幅度、占用带宽、调制方式等特性来判定 信号的属性。
干扰问题(8)
无线通信网络优化的方法和注意事项研究
无线通信网络优化的方法和注意事项研究无线通信网络优化是提高无线网络性能和用户体验的关键步骤。
在无线通信网络的设计和部署过程中,必须考虑到不同的因素和注意事项。
本文将探讨无线通信网络优化的一些方法和需要注意的事项。
一、信号覆盖优化1. 根据信号强度进行信号分析和优化:为了提供更好的服务和覆盖范围,无线通信网络需要实时分析信号强度,并根据这些数据进行优化。
这可以通过使用功率放大器、天线调整和信道选择等方法来实现。
2. 提高站点布置的效率:站点的布置对于信号覆盖范围和网络性能的提高至关重要。
需要考虑到站点的位置、天线的高度和方向以及周围环境的影响。
通过合理选址和优化天线的方向,可以达到更好的覆盖效果。
3. 使用合适的天线:选择合适的天线类型和高度是提高信号覆盖的关键。
不同类型的天线在不同环境下的性能有所不同。
需要综合考虑天线的增益、方向性和频率响应等因素,以确保最佳的信号覆盖和传输质量。
二、容量优化1. 频谱分配和管理:无线通信网络容量的提升需要合理的频谱分配和管理。
通过优化频谱的利用,可以提高网络的容量和数据传输速率。
需要根据网络的需求和用户的使用习惯,合理分配频谱资源,避免频谱的浪费和冲突。
2. 引入多天线技术:利用多天线技术,如MIMO(多输入多输出),可以提高无线通信网络的容量和传输速率。
MIMO技术通过利用多个天线进行并行传输和接收,实现更高的信号容量和更可靠的数据传输。
3. 增加基站和小区的数量:通过增加基站和小区的数量,可以提高无线通信网络的容量和覆盖范围。
合理布置基站和小区,根据不同区域和用户的需求,增加网络的容量,减少数据拥塞和丢失。
三、干扰管理1. 频率规划和分配:频率干扰是无线通信网络面临的主要问题之一。
通过合理的频率规划和分配,可以减少频谱干扰,并提高网络的性能和传输质量。
需要避免频率重叠和冲突,确保不同频段之间的合理分隔。
2. 降低阻碍物和障碍物对信号的影响:建筑物、树木和地形的障碍物会对信号的传播产生干扰和阻碍。
无线网络自动参数优化解决方案
另外,在2G、3G、4G多个网络共存的情况下,为同步网络维护与优化带来了更多挑战,如何利用有限的网络优化资源,提高网络优化效率、降低优化成本是迫在眉睫的事情。
总之,现阶段的RRM参数优化效率满足不了迅速增长的网络规模,为打造精品的无线通信网络,需要转变现有的RRM参数优化方法。
1.2 RRM参数需要个性化优化设置网络建设之初,厂家根据统一制作的脚本,对小区R R M 参数进行设置,因此网络初始运行的时候,每个小区的RRM参数基本上都是一样的。
网络商用以后,在优化的过程中,一些TOPN小区根据优化人员对小区覆盖环境的实地考察,将RRM参数进行了相应的个性化优化设置。
但是其余大部分的小区并没有针对其独特的小区地理环境进行优化设置,所以小区没有李德强 宋高飞 王永玲 上海百林通信网络科技有限公司收稿日期:2011-12-201 RRM参数优化存在问题1.1 RRM参数优化效率需要提高无线网络的RRM(Radio Resource Management,无线资源管理)参数种类繁多,算法复杂,需要操作者深入理解每个参数调整对本小区及周边邻区的性能影响,并且要花费一定的时间进行分析,才能最终得到RRM参数的优化方案,这使得普通工程师的优化效率不高,而大量依靠经验丰富的工程师则又导致优化成本的增加。
因此,目前主要采取按照优化片区,一个或数个资深工程师带领多个优化人员进行优化的“人海战术”。
除了优化资源和优化成本的问题,还存在由于主观经验引起优化后小区性能变差的问题。
无线网络自动参数优化【摘 要】文章基于RRM参数优化存在的问题,提出了自动参数优化解决方案,并详细阐述自动参数优化实现机制及应用,最后通过案例说明,显著体现了该方案的实施效果和效率。
【关键词】自动RRM参数优化 地理环境 2G/3G/4G互操作优化 半动态仿真处于最佳的工作状态。
小区RRM参数未能个性化设置,主要是受限于以下两方面的原因:(1)小区所处地理环境和无线环境需要通过人工进行识别,因此在网络规模较大的情况下,对每个小区进行识别是一项艰巨的工作,使得小区RRM参数个性化优化设置变得难以实现。
无线参数优化
移动通信系统网络优化
无线参数优化案例
优化分析调整三:呼通率无法再提高的一个重要原因就是小灵通 天线的干扰。经过现场勘查,发现在同安征管所一扇位置(如右 图示)的对面与此天面高度相当的楼面上有一个PHS天线,相距 约10m,水平角度大概60度,基本不存在垂直隔离,经判定该 PHS天线对TD-SCDMA系统造成很大的干扰,由于天线位置已定, 基本无法通过增加垂直或水平隔离度来减小异系统干扰。现场通 过在TD天线的旁边增加了一个屏蔽网的方式,规避了PHS对TD系 统的杂散干扰,目前移动呼通率达到98%,定点呼通率也约在95
移动通信系统网络优化
无线参数优化
无线参数优化
原因分析
小区覆盖范围,可以简单的分为公共信道的覆盖范围和专用信道 的覆盖范围两种,另外根据无线链路的方向又可分为上行和下行。 小区覆盖范围是这4种类型中覆盖最小的一个。影响小区覆盖范围 的无线资源类参数主要分为两大类:公共下行信道功率参数和专 用信道功率参数。公共下行功率参数主要包括:小区最大下行载 波发射功率,DwPCH发射功率,PCCPCH发射功率,SCCPCH发射功 率,PICH功率。专用信道功率参数主要包括:上行最大发射功率, 下行DPCH最大发射功率。
无线参数优化
无线参数优化
解决措施 通常情况下在处理覆盖问题时往往会调整以上 参数,用来改变小区的覆盖范围。
无线参数优化
无线参数优化案例
优化案例
现象描述:厦门外场同安洪塘和同安征管所之间相距2.4km, 存在一个覆盖弱场,尤其在同安征管所一扇区范围内,起呼 困难,呼通率约80%左右,不能达到测试指标。
无线参数优化
无线参数优化案例
无线参数优化
无线参数优化案例
优化分析调整二:无线参数调整。采用增加上行“RRC 连接请求”的发送次数,目前调整为重发5次,以期待 提高系统收到该信令的概率,同时采用增大同安洪塘和ห้องสมุดไป่ตู้征管所两个站的下行发射功率的方式后,该弱场区域中 的呼通率有所提高,达到90%以上。
GSM无线网络优化参数调整手册
GSM无线网络优化参数简易调整手册一. 对于SDCCH拥塞:可以通过以下思路来解决:a)减少不必要的SDCCH请求,例如介于不同LAC之间的反复的小区重选。
对应的参数Cell Reselect Hyst:该参数定义了小区重选需要的接收电平的滞后值。
当邻小区的路径损耗参数C1大于当前服务小区的C1值连续5秒时,就进行小区重选。
如果两个小区属于不同的LAC时,邻小区的路径损耗参数C1大于当前服务小区的C1值CELLRESELECTHYST连续5秒时,才进行小区选择,同时进行一次位置更新。
为了避免过多的频繁的位置更新,小区重选滞后通常建议设置为6dB或8dB。
在下列情况下建议作适当的调整:•当某地区的业务量很大,经常出现信令流量过载现象,建议将该地区中属于不同LAC的相邻小区的小区重选滞后参数增大。
•若属于不同位置区的相邻小区其重叠覆盖范围较大时,建议增大小区重选滞后参数。
•若属于不同LAC的相邻小区在邻接处的覆盖较差,即出现覆盖的“缝隙”时,或这种邻接处地理位置处于高速公路等慢速移动物体较少的地区,建议将小区重选滞后参数设置在2~6dB之间。
b)提高SDCCH的分配成功率:a.MC8B_NBR_ACC_GRANT远小于MC8C_NBR_ACC_RANDOM时,说明可能AGCH 太少,导致无法分配SDCCH,MS会反复请求SDCCH.可以适当增加BS_AG_BLK_RES.. 参数“接入准许保留块数”用以表示每个BCCH复帧中CCCH信道上为AGCH保留的消息块数。
其取值范围为:若CCCH与SDCCH共用物理信道(CCCH_CONF=1):0~2 (对于CBC结构, BS_AG_BLK_RES通常设为1.)若CCCH与SDCCH不共用物理信道(CCCH_CONF=0):0~5(对于BCC结构, BS_AG_BLK_RES通常设为4.)b.MC149_NBR_SDCCH_ASS_FAIL_MS_ACC_PBL/MC148_NBR_ASS_SDCCH_SEIZ_ATTE MPT过大。
多手段提高网络资源利用率,提升网络质量
多手段提高网络资源利用率,提升网络质量主题词:PDCH信道配置原则CS寻呼策略数据业务和语音业务资源均衡EGPRS增强功能MCCCH功能项目简介目前随着数据业务的大力发展,数据用户和数据流量正在快速增长,数据业务对语音业务冲击也越来越大,对无线信道资源和相关网元资源提出了严峻的考验。
为了保持业务良好的发展态势,同时提升数据业务质量,不仅需要做好数据网络本身的优化工作,同时还要解决数据网络不断发展所带来的对GSM无线资源竞争的问题。
在小区物理信道有限的情况下,PDCH信道配置对GSM网络产生严重的影响。
怎样最大限度发挥现有网络资源优势,提升数据业务质量,促使对数据业务和语音业务进行资源均衡?我们质效并重,研究通过多种手段提高网络资源利用率,提升网络运营能力,包括网络能力、客户服务能力及创新能力。
本项目突破了传统一贯的网络资源调整方式,在网络容量达到预警值时,一味的进行扩容,而是通过PDCH信道分配机制研究、CS寻呼策略研究、数据业务和语音业务资源均衡研究、EGPRS 增强功能应用及MCCCH功能应用等五大手段,在现有网络资源基础上,深入的挖掘了现有网络资源的运营能力,更大的发挥出现有网络资源的效能,更好的提升现有网络资源利用率的同时,大幅改善了话音与数据业务网络质量,有效提升了用户感知。
通过3个月的研究与应用,上述各种手段在现网中对于网络资源利用率的提升以及网络质量的改善发挥了较大的作用,大幅提高了网络优化的效率,在实现网络指标、网络质量、用户感知三大提升的同时,为公司节约人工成本、设备成本以及业务成本合计250万元。
为了巩固和推广项目研究成果,总结编制了《PDCH信道分配原则》、《CS优先寻呼策略应用指导手册》、《数据业务和语音业务资源均衡策略指导手册》、《EGPRS增强功能应用指导手册》以及《MCCCH功能应用指导手册》,将多手段提升网络资源利用率优化工作标准化、规范化。
一、立项背景目前随着数据业务的大力发展,数据用户和数据流量正在快速增长,数据业务对语音业务冲击也越来越大,对无线信道资源和相关网元资源提出了严峻的考验。
无线网络优化问题分析和主要解决方法
一、WCDMA掉话分析和解决办法:1、路测中掉话的定义:路测的掉话定义是:从UE侧记录的空口信令上看,在通话过程(连接状态下)中,如果空口的消息满足以下3个条件的任何一个就视为路测掉话。
(1)收到任何的广播信道消息。
(2)收到无线资源释放的消息且释放的原因为非正常的。
(3)收到呼叫控制断连接、呼叫控制释放等消息,而且释放的原因为非正常的。
广义的掉话率应该包含C N和UTRA N的掉话率,但由于网络优化重点关注的是与UTRAN侧的掉话率指标,因此只要重点关注U TRA N侧的K P I指标即可。
2、掉话原因分析——涉及到具体的信令分析A、邻区漏配:一般来讲,掉话在初期优化过程中大多数是由于邻区漏配导致的。
对于同频邻区,通常可以用以下方法来确认是否为同频邻区漏配。
方法一:观察掉话前U E记录的活动集EcI o信息和记录的Bes tServ erEcI o信息。
如果UE记录的EcIo很差,而记录的Be stSer ver EcIo很好,同时检查记录BestServer EcIo扰码是否出现在掉话前最近出现的同频测量控制的邻区列表中。
如果同频测量控制的邻区列表中没有扰码,那么可以确认是邻区漏配。
方法二:如果掉话后U E马上重新接入,UE重新接入的小区扰码和掉话时的扰码不一致,也可以怀疑是邻区漏配问题,可以通过测量控制,进一步进行确认(从掉话位置的消息开始往前找,找到最近一条同频测量控制消息,检查该测量控制消息的邻区列表)。
方法三:有些UE会上报检测集(Detect edSet)信息,如果掉话发生前检测集信息中有相应的扰码信息,也可以确认是邻区漏配的问题。
邻区漏配导致的掉话包括异频邻区漏配和异系统邻区漏配。
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无线网络优化的bsc和小区参数调整
1.1一致性检查
小区参数是网络最佳性能的基础。
优化过程中,不断地进行一致性检查以发现不一致设置的存在。
总体上进行了以下检查:
1.1.1小区定义单向
在别的BSC 中发现有相邻关系定义,在反向却没有,这意味着切换只能单向进行,除了特殊情况外反向相邻关系都应添加。
1.1.2NCCPERM设置
如果NCCPERM的设置与NCC不同,则没有切换能进入这些小区。
•
•NCCPERM是以8位BIT MAP的形式编码,0为不允许,1为允许。
•例如:•允许NCC=1,编码为二进制00000010,NCCPERM=2(十进制)•允许NCC=0和1,编码为二进制00000011,NCCPERM=3(十进制)
1.1.3MBCCHNO设置
相邻小区的MBCCHNO没有定义,会使得这些小区的切换也无法进行;而MBCCHNO定义过多,又会影响小区的切换准确性和及时性。
1.1.4BCCH, BSIC, CGI定义有误
外部小区的参数定义正确性对外部切出切换成功率至关重要。
如果BCCH, BSIC和CGI其中一个定义有误, 对这些小区的切换同样无法进行。
1.1.5邻小区同BCCH同BSIC
这将严重影响切换成功率和随机接入性能(在同一BSC内最好不要存在相同BCCHNO和BSIC的小区)。
1.1.6本小区与邻小区同BCCH
产生BCCH干扰,会造成掉话高,并影响切换指标。
1.1.7BCCH与TCH或TCH与TCH间的同邻频干扰
会造成掉话高,并影响切换指标(内切换频繁),影响网络的总体性能。
2 无线功能参数和小区数据调整
2.1 空闲模式行为的参数调整
空闲模式是指手机开机但没有分配专用信道
空闲模式行为主要是小区重选
C1 标准
2.1.1ACCMIN
ACCMIN定义手机接入网络的最低下行接受电平。
ACCMIN设置为–110 即-110dBm或低于,许多手机可以接入网络确不能建立有效链接,以致浪费SDCCH资源并增加SDCCH及TCH掉话。
如果手机在低接受电平建立话路,呼叫可能会因为服务小区的弱电平波动而迅速掉话。
适当的调整ACCMIN可以解决上下行不平衡问题,减少掉话,但改动过大会影响覆盖同时对话务量造成影响,甚至会影响邻小区,我们基本以保持小区ACCMIN为102(-103to-102dBm)的基础上适当调整部分小区的ACCMIN,以减少部分小区由于上下行链路功率不平衡造成的上行弱信号掉话或双向弱信号掉话。
C2 标准
2.1.2 CRO和PT
手机进行小区重选是依据小区重选标准C2。
当满足小区重选标准,则PHASE2的手机就会选择C2最高的小区。
一些小区SDCCH拥塞或掉话,通过调整小区重选参数可以促使这些小区少被选择。
CRO 小区重选偏移量0-63 对应0-126dB
TO 临时偏移量0-6 对应0-60dB 7对于无穷大
PT 临时偏移量TO的作用时间0-31 对应20-620秒
2.1.3 MAXRET
MAXRET定义了当手机随机接入失败时,可以重试的最大数目。
另外,当手机重试了MAXRET次仍未成功,则进行小区重选。
MAXRET的初始设置为7,过多的尝试只能白白增加随机接入的失败次数(当RXLEV较低或拥塞),并使系统的信令负荷增加,影响系统的性能(对拥塞的小区,应结合KOFFSET、RLINKT、RLINKUP、MAXRET、BSPWRB和BSPWRT一起使用)。
另一方面,如果接收到此小区的信号很差,就算偶然接入也很可能掉话。
因此,在优化中我们将接入成功率不高或拥塞或作为高山站的小区的MAXRET改为4,部分改为2。
2.1.4CRH
CRH是小区重选的滞后值, 当手机发现邻小区LA与当前小区不同时,通过比较当前小区的C2与邻小区C2-CRH的大小来决定是否到邻小区做”位置区更新”; 过多的位置区更新会导致SDCCH拥塞, 但太大的CRH又会导致小区重选困难,因此我们应增大或减少了边界小区的CRH,从而减少了位置更新的次数,减轻了系统的信令负荷,提高了边界地区的随机接入成功率。
2.2.1 BTS输出功率参数的调整BSPWRB/BSPWRT
郊区基站减小发射功率会导致覆盖面积减少, 吸收的话务量降低, 发射功率过大又会导致上下行链路功率不平衡问题,因此一般来将建议郊区基站功率可以适当调大一点如45dBm左右,城区基站功率一般最多为43dBm。
备注:在可以保证覆盖的情况下,应尽量降低BSPWRB和BSPWRT,这样做,不但可以减少干扰,而且可以延长设备的使用期,并增强设备的工作稳定性,减低掉话率。
2.2.2跳频HOP和HSN
跳频意味着呼叫过程中上下行可在多个频率上发射。
基站和手机在每个时隙间改变发射频率。
这样将改善干扰情况。
跳频将降低多径衰落,同邻频干扰。
但对于载频数等于2的小区,调频增益较小,在优化过程中,所有载波数等于2个的小区,根据实际效果,来设置小区的HOP=ON/OFF状态。
建议一般都应采用BB跳频。
2.2.3动态功率控制和不连续发射
基站/手机的动态功率控制能对网内的干扰起到很好的抑制和控制作用。
基站动态功率控制开启时,基站的平均发射功率将降低,因而网内下行干扰减少。
手机动态功率控制开启时,手机的平均发射功率将降低,这意味着网内上行干扰也降低了,同时手机的功耗也减少,手机电池的使用时间增长。
而对于铁路和高速公路沿线的小区,由于在这些地方手机接收的信号变化较快,如开启上行的动态功率控制会造成因为手机来不及调整功率而造成的掉话,所以,优化项目中,结合对高速公路和铁路沿线的路测情况,将部分小区的上行动态功率控制关闭,其他小区的动态功率控制打开。
2.2.4频率的调整
小区规划的目的是使蜂窝网络能够提供充分的覆盖并使网络的质量达到我们能接受的程度。
面对话务的要求及系统的进一步的增长,小区规划应能够利用有限的频率资源达到覆盖及网络质量的双方面的最佳效果。
频率规划是实现一个优秀网络的基础,频率规划的好网络的性能和稳定性都会得到很大的提高。
对于郊区,因为小区的覆盖范围较大,跳频基本没用,所以对频率要求更高,结合调整天线方向和下倾角更好。
2.2.5空闲信道测量
利用小区空闲信道的测量结果,BSC可以统计出手机上行信号质量,并且根据质量优先指派质量好的信道。
上行信号质量由LIMIT1、LIMIT2、LIMIT3、LIMIT4四个参数分为五个级别,在某些情况下适当调整这些参数可以使BSC对上行信号质量的划分更细致,有利于信道的分配。
2.2.6质量紧急切换
当手机的上下行接收质量较差时将引起紧急切换(含内切换)。
如果差质量紧急切换的条件满足,呼叫将被切换至比服务小区排序靠后的小区。
在优化过程中,统一把QLIMDL=QLIMUL=50
2.3.LOCATING参数调整
LOCATING算法是切换决策的基础。
它由BSC内的软件执行,针对所有通话模式下的手机和链路连接过程中的手机。
优化过程中一些LOCA TING的参数被调整,以获得最佳的LOCATING算法、适当的电平、质量滤波器长度用以语音和信令。
2.3.1KOFFSET
对于一些比较拥塞的小区,我们通过调整它与其邻区的KOFFSET可以将话务部分调整到相邻小区,然而不正确的设置可能增加掉话及影响切换性能。
对于拥塞小区,综合考虑了小区边界覆盖和邻小区的话务量, 并结合BSPWRB、BSPWRT、MAXRET、ACCMIN、RLINKT和RLINKUP来调整。
2.3.2KHYST
对于一些切换比较频繁且切换丢失率较高的相邻小区,我们通过适当加大KHYST,可以减少它们相互间的切换次数,提高切换性能。
考虑到郊区小区边界处信号较弱,迟滞不宜加得过大, 根据不同情况给予增大或减小。
2.3.3MSRXMIN
有一些覆盖范围较大的小区,虽然信号强度较好,但质量不佳,而且会增大对频率复用小区的上行干扰,为了控制其在通话时的接入,须提高MSRXMIN。
现网的LOCA TING参数中,BSRXMIN=150,BSRXSUFF=150,MSRXSUFF=0,MSRXMIN=102,
即只要K算法不要L算法,所有的上行信号强度都满足最小SS准则,根据上下K值计算公式:K_DOWM=SS_DOWM-MSRXSUFF,K_UP=SS_UP-BSRXSUFF,可见K_UP将永远大于K_DOWM,所以在切换中起作用的只是下行的信号强度,而不考虑上行的信号强度。
在信号覆盖较好的区域,可把目标小区的MSRXMIN=102更改为100,则下行信号强度在-100dBm 以下的小区都将不会作为切换对象,所以相对MSRXMIN=102的设置,全网切换数将会减少,在极弱信号下切换而引起的掉话的可能性也会减小。
另外,对于切入性能不好的小区提高MSRXMIN可以提高切换的性能。
2.3.4CELLQ
参数CELLQ设为HIGH时,每收到两个测量报告做一次LOCATING计算;而设为LOW时,每收到一个测量报告就做一次计算,因此可以对信号的变化作出更快的反应。
HIGH时BSC对测量汇报只进行粗算,LOW时要进行精算,所以会加大TRH的信令负荷。
我们仅对质差小区才启用LOW。
2.3.5AWOFFSET
当某小区拥塞时,此参数可人为地降低服务小区的信号强度,使手机从SDCCH建立到次强的邻小区,从而减少本小区拥塞。