华为大BSC切换算法与判决流程

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切换专题案例

切换专题案例
3、若是所有小区切向它都失败,检查该小区本身的数据。 4、排除数据原因后,重点检查硬件,通过查看告警,到近 端路测等手段定位上行或下行故障,逐段检查,最终定位。
切换典型案例
问题解决方法: 1、登记入小区切换性能测量,所有小区切向它的成功率都很低。 但并不都是0。检查数据,没有问题。 2、路测,下行信号正常,但所有切向该小区的基本失败,但在 基站下,偶尔可以成功。——可能上行信号存在问题 3、检查上行,分集接收天线没有接反;机顶馈线接头已拧紧, 但合路器到载频板的分集接收接头没有拧紧。拧紧之后,切换 恢复正常
切换专题基本内容
切换计数器统计 切换数据查找过程 切换问题分析 案例

切换问题分析

切换问题类型
定位方法


切换问题原因
切换问题类型

不发生切换-导致掉话 切换失败-影响通话质量,最终导致掉话

频繁切换-影响通话质量,增加系统负荷
切换问题定位方法

分析话统
BSC整体性能测量 小区间切换性能测量 出、入小区切换性能测量 未定义邻小区性能测量
Channel Activation ACK Handover Command (Old FACCH) Handover Access (New FACCH) Handover Complete (New FACCH) RF Channel Release BSC 内入小区切换成功次数 T10++ T13++ BSC 内出小区切换成功次数 Handover Performed
切换专题案例
无线网络规划部
切换专题基本内容
切换计数器统计 切换数据查找过程 切换问题原因分析 切换案例

切换流程

切换流程

二、切换准备
在这里rxLevMinCell(n), msTxPwrMaxCell(n) 都是由服务小区中的切换参数定义的,系统在专用模式 下通过SACCH的系统消息来通知移动台。只有当移动 台测量邻小区所得的接收电平符合该条件时,才将该小 区列入切换候选小区表。
定义rxLevMinCell(n)时,一定要保证它比服务小 区的最小接入电平要大出一些,以提高切换的成功率。
二、切换准备
3、测量报告的处理 基站把所获得的信号电平(RXLEV )、信 号质量(RXQUAL )、时间提前量(TA)的测 量样本值根据相关的参数设定值来进行算术 平均和加权平均。 系统将在设定的时刻(参与的样本数目)来 运行相关的判决(是否执行电平切换、是否 执行质量切换及是否执行距离切换等)。
四、切换流程分析
当BSC收到BTS发送过来的指配完成或切换完成 (ASSIGNIVIENT COMPLETE/HANDOVER COMPLETE)消息 后,将向MSC发送出切换已执行(HOPERFOMED) 消息,该消息中将含有该切换的类型(如INTRACELL)。 此后,BSC将通过无线信道释放(RF CHANNEL RELEASE)消息将旧TCH信道释放,BTS收到该指 令后,将把旧TCH资源释放,并返回确认消息(RF CHANNEL RELEASE ACK)。
三、触发切换的原因
3、质量差(BQ)切换
判决机制和边缘切换类似,当BSC从移动台和基站的上(下) 行测量报告中发现上(下)行的误码率过高,且高于定义的上(下) 行质量切换门限值时,就会触发质量差切换。 针对质量差切换还进行了进一步区分,引人了干扰切换的概 念,就是定义了一个干扰切换的电平门限,认为接收电平高于 该门限,接收质量却已经差于质量切换的门限值,则认为此时 存在频点干扰。 干扰切换将首先触发小区内切换,然后才触发小区间切换, 以便通过小区内切换解决于扰造成的通话质量差问题。 显然当小区采用跳频时进行小区内切换的意义不大,可以通 过提高干扰切换门限使质量差切换主要在小区间进行。

华为答辩题库(绝密)

华为答辩题库(绝密)

GSM网规网优答辩试题:1、功率控制主要调整哪些参数答:功率控制开关最大发射功率基于电平功率控制窗:上、下行电平功率控制上、下限基于质量功率控制窗:上、下行质量功率控制上、下限升功率步长降功率步长功率控制最小时间间隔电平功率控制采样/判决数(N/P)质量功率控制采样/判决数(N/P)快速功率控制开关及其相关参数2、切换主要调整哪些参数答:各类切换开关(上下行电平切换、上下行质量切换、上下行干扰切换、距离切换等)各类切换门限(功率预算切换、上下行电平切换、上下行质量切换、上下行干扰切换、距离切换等)各类切换采样/判决(N/P)各厂家特色切换算法开关及门限等3、勘测基站主要关注哪些内容答:基站布局要结合城市发展规划,可以适度超前;选择交通方便、市电可靠、环境安全处在建网初期设站较少时,选择的站址应保证重要用户和用户密度大的市区有良好的覆盖在不影响基站布局的前提下,应尽量选择现有电信枢纽楼、邮电局或微波站作为站址,并利用其机房、电源及铁塔等设施。

避免在大功率无线发射台附近设站,如雷达站、电视台等,如要设站应核实是否存在相互干扰,并采取措施防止相互干扰。

避免在高山上设站。

高山站干扰范围大,影响频率复用避免在树林中设站。

如要设站,应保持天线高于树顶。

市区基站中,对于蜂窝区(R=1~3km)基站宜选高于建筑物平均高度但低于最高建筑物的楼房作为站址,对于微蜂窝区基站则选低于建筑物平均高度的楼房设站且四周建筑物屏蔽较好。

市区基站应避免天线前方近处有高大楼房而造成障碍或反射后干扰其后方的同频基站。

避免选择今后可能有新建筑物影响覆盖区或同频干扰的站址市区两个网络系统的基站尽量共址或靠近选址4、LAC分区与用户数有什么关系答:LAC分区中的用户数要适量,在LAC的寻呼能力能满足需求前提下,LAC中用户数可尽量多5、频率规划有哪些参数答:使用频段类型BSIC跳频开关跳频算法跳频序列起跳频点6、KPI指标有哪些掉话率/话务掉话比无线接通率切换成功率最坏小区比接通率寻呼成功率等等7、同心圆小区作用是什么,如何规划答、同心圆小区作用内外分层、提高频率利用率、增加网络容量将小区分为两个区域:外层及内层,外层的覆盖范围是传统的蜂窝小区,而内层的覆盖范围主要集中在基站附近,需有特殊切换算法配合。

华为GSM系统BSC与BTS单板功能介绍

华为GSM系统BSC与BTS单板功能介绍

BSC与BTS单板功能介绍GOMU单板功能GOMU单板具有高速计算和海量数据处理能力,作为BSC的操作维护处理中心,是操作维护终端与BSC其他单板通信的桥梁。

GOMU单板完成以下功能:•实现LMT计算机和BSC其他单板之间的通信控制、数据配置、以及对性能和告警数据的收集过滤。

•响应LMT计算机/M2000的命令请求,并进行一定的处理,然后将命令发送给BSC其他单板处理执行。

•对BSC其他单板回送的处理结果进行过滤等处理,最终返回给LMT计算机显示。

GXPUM单板功能GXPUM单板实现BSC的核心业务处理功能。

GXPUM单板完成以下功能:•提供寻呼控制功能。

•提供系统消息管理功能。

•提供信道分配功能。

•提供基站公共业务管理功能。

•提供语音呼叫控制功能。

•提供分组业务控制功能。

•提供切换功能。

•提供功率控制功能。

•提供与小区广播中心CBC(Cell Broadcast Center)之间接口功能。

•提供小区广播消息存储功能。

•支持按小区广播信道CBCH(Cell Broadcast CHannel)调度小区广播消息。

•提供LAPD(Link Access Procedure on the D channel)协议处理功能。

GXPUT单板功能GXPUT单板处提供BSC的LAPD协议和SS7 MTP3协议处理功能。

GXPUT单板完成以下功能:•提供LAPD(Link Access Procedure on the D channel)协议处理功能。

•提供SS7 MTP3协议处理功能。

GTNU单板功能GTNU单板实现TDM交换功能,是整个系统电路域的交换中心。

GTNU单板完成以下功能:•提供128K×128K的TDM交换功能。

•提供TDM网络资源分配以及搭网和拆网功能。

GSCU单板功能GSCU单板为所在插框提供维护管理和GE交换平台。

GSCU单板完成以下功能:•对本插框提供维护管理功能。

•为本插框单板提供GE交换平台。

华为GSM切换算法详解

华为GSM切换算法详解

华为GSM切换算法详解GSM切换算法主要包括两个方面的内容:测量报告和切换决策。

测量报告是指移动台对周围基站的测量结果,包括接收信号强度(Received Signal Strength,RSSI)、信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)、接收质量(Received Quality,RxQual)等参数的上报。

切换决策是指基于测量报告和一系列的切换条件,通过切换策略来进行切换的决策。

在GSM中,常见的切换类型包括手动切换和自动切换。

手动切换是指移动用户根据需要手动选择要切换到的目标基站;自动切换是指网络根据切换条件和策略,自动选择合适的目标基站进行切换。

GSM切换算法的具体实现方法,可以分为以下几个步骤:1.测量报告:移动台定期对周围的基站进行测量,并上报测量结果。

测量报告包括接收信号强度、信噪比、接收质量等参数。

基站根据这些测量结果,可以了解移动台与周围基站之间的信号质量和干扰程度。

2.切换条件:基于测量报告的参数,设置一系列的切换条件。

切换条件包括接收信号强度阈值、信噪比阈值、接收质量阈值等。

当测量报告中的参数满足切换条件时,就可以考虑进行切换。

3.切换策略:根据切换类型(手动切换或自动切换)和切换条件,制定相应的切换策略。

切换策略包括选择最优目标基站、优先级排序、资源分配等。

在自动切换中,通常会根据测量报告中的参数评估周围基站的质量,并选择信号最强、干扰最小的基站作为切换目标。

4.切换过程:当测量报告中的参数满足切换条件时,开始切换过程。

切换过程主要包括两个阶段:测量报告和切换命令。

在测量报告阶段,移动台会对切换目标基站进行测量,并上报测量结果。

在切换命令阶段,网络根据测量结果和切换策略,向移动台发送切换命令,指示移动台切换到目标基站。

5.切换完成:移动台接收到切换命令后,开始切换过程。

切换过程中,移动台会断开与当前基站的连接,并与目标基站建立连接。

一旦切换完成,移动台就可以通过目标基站进行正常通信。

华为区域的切换问题和随机接入性问题0206讲解

华为区域的切换问题和随机接入性问题0206讲解

一.华为区域的切换问题分析及优化建议:1.1.切换问题描述切换正常是保证MS穿越不同蜂窝小区时通话的连续性,减少掉话率。

切换不正常,会造成虚假的覆盖弱,给用户造成较差感受。

通过对话务统计,参数检查和分析,我们发现榆林移动的切换问题主要存在如下原因。

1. 出BSC切换成功率较低,在插花网的切换当中,存在漏加外部邻区和外部邻区定义错误现象(主要是BCCH和BSIC错误);2. 小区的切换参数设置有不合理现象;3. 部分小区有硬件故障和干扰现象;4. 一些小区有话务严重拥塞的现象等,这些原因都导致整个BSC的切换成功率较低。

1.2.切换问题分析思路针对华为区域中出现的各种切换问题,我们进行了如下的几方面的详细分析。

1、切换门限设置过低对于边缘切换,其触发条件是接收电平小于切换门限。

若边缘切换门限设置太低,会出现邻小区比服务小区电平高很多也不发生切换,影响通话质量,严重时导致掉话。

切换门限的设置要根据小区的覆盖范围来决定,通过改变切换门限的值可以间接改变小区服务区域的大小。

建议把网络中部分小区的上行边缘切换门限设置为15的调整到20,下行边缘切换门限由20调整到25。

2、磁滞设置不合理:切换候选小区的信号电平与服务小区信号电平的差值大于磁滞,才可以作为目标小区。

磁滞设置过大,可能导致切换不易发生,建议对切换磁滞进行适当的调整。

3、最佳小区统计时间N、P设置不合理:在正常切换中,手机进行切换候选小区的排序时,采用N-P准则,若某候选小区在N秒中有P秒是最好小区,就作为切换的目标小区。

当有两个较好的候选小区交替成为最好小区时,切换判决算法很难找到满足N-P 准则的一个最好小区,从而造成不易切换。

适当调整N、P值的设置,减小统计时间,使切换判决对电平的变化更敏感。

在优化中碰到了这种情况,某小区原统计时间设置为:N=8、P=7,调整为N=4、P=3后切换正常。

当服务小区的地形地物非常复杂,运动中的手机的接收信号电平往往有较大波动,这时候选小区较难满足N-P准则,从而造成难切换。

BSC中决定切换的软件算法

BSC中决定切换的软件算法

Locating是BSC中决定切换的软件算法BSC 根据测量的信息对周围小区进行比较排队,这就是切换过程中的“Locating”LOCATING 输入数据LOCATING的原始数据由移动台和服务小区分别测量然后送交BSC计算。

移动台测量·下行信号强度·下行信号质量·相邻小区信号强度服务小区测量·上行信号强度·上行信号质量·TA 值M准则BSC判断上下行信号强度是否符合条件,从MS_RXLEV和BS_RXLEV中选择较小的值,即Min(BS_RXLEV,MS_RXLEV)将可选的小区列表进行K准则分析。

K准则所有候选小区在此阶段中要检查下行MSRXSUFF和上行BSRXSUFF。

在M算法中,>下行MSRXSUFF>上行BSRXSUFF标记为L小区其它标记为K小区。

K小区根据信号强度划分等级,最后把K列表附加在L列表之后,K小区在列表中位置低于L小区L准则在L小区中根据路径损耗排列。

下行路径损耗是这样定义的L=BSPWR—MS_RXLEV其中:BSPWR应用于当前服务小区,相邻小区,BSPWR由BSTXPWR代替。

上行路径损耗定义如下:L=MSPWR—BS_RXLEVERICSSON 3简化处理:只简单地做K排序候选小区排序只根据绝对信号强度根据信号强度的大小,将服务小区按等级排列选择适当的级别划分上下行信号强度每个小区与相邻小区只有一个偏移参数1、初始化立即指配指配切换新的定位是一个切换,旧的定位将惩罚列表传递过来。

2、测量和过滤Locating 所需要的数据包括:MS 对下行链路进行测量,该测量包括当前小区在内的下行信号强度和下行信号质量、最多六个邻小区的信号强度。

然后通过SACCH信道发送给BTS。

BTS将对上行链路进行测量,该测量报告包括上行的信号强度和信号质量,以及TA 值。

BTS把MS送上来的测量报告和自己的测量报告一并送至BSC进行分析3、测量和过滤测量报告中包含的信息有:MS的实际提前量,功率等级,BA 的变化指示位,DTX 使用指示,下行链路的Quality, 6个邻小区的接收电平,载频号,BSIC值。

华为切换算

华为切换算

华为切换算法 2 3.1 切换的基本概念 2 3.1.1 切换目的 2 3.1.2 切换准则 2 3.3 华为切换算法 2 3.3.1 华为切换算法主要特点 2 3.3.2 小区优先级 4 3.3.2 边缘切换原理 6 3.3.3 小区分层分级切换原理7 3.3.4 紧急切换原理10 3.3.5 负荷切换原理11 3.3.6 快速移动切换原理13 3.3.7 小区内切换原理14 3.3.8 PBGT切换原理14 3.3.8 同心圆切换原理16 3.3.9 华为切换算法处理流程20 3.4 切换的数据配置23 3.4.1 切换数据配置概述23 3.4.2 切换数据配置的思路24 3.4.3 切换数据配置过程25 3.4.4 切换数据配置注意事项35 3.5 切换数据的调整和优化37 3.5.1 排除孤岛效应37 3.5.2 防止乒乓切换38 3.5.3 切换数据配置的常见问题39华为切换算法3.1 切换的基本概念3.1.1 切换目的在移动中保持通话的连续切换的基本功能就是保证移动台穿越小区边界时保证通话的连续,减小掉话率。

提高系统的整体性能有时切换是为了使系统的性能更优。

如因为话务量的原因而发生切换。

3.1.2 切换准则包括无线标准与网络准则。

1、无线准则:•上/下行接收电平低于门限值•上/下行接收质量低于门限值•MS与BTS之间的距离(以时间提前量TA表示)大于门限值•无线射频干扰大于门限值2、网络标准:•话务负荷调整•O&M的原因3.3 华为切换算法3.3.1 华为切换算法主要特点1、切换算法概述切换判决算法是由测量报告触发的,判断当前的通话是否需要进行切换,进行什么样的切换,以及切换的目标小区。

GSM05.08协议附录中有一种切换决算法,即0508算法。

GSM协议中没有强制使用这种算法,各个GSM开发商都有自己的切换判决算法,以取得更优的切换性能。

华为切换算法与其它功能模块之间的关系如图3-3所示。

华为常见行为的信令流程

华为常见行为的信令流程

1. 1位置更新流程在GSM系统中有三个地方需要知道位置信息,即HLR、VLR和MS。

当这个信息发生变化时,需要保持三者的一致,由位置更新流程实现。

位置更新流程是位置管理中的主要流程,总是由MS发起。

位置更新流程是一个通用流程,在如下三类位置更新流程中要使用到:正常位置更新、周期性位置更新、IMSI附着位置更新流程。

正常位置更新用于更新网络侧对于MS的位置区信息,LOCATION UPDATING REQUEST消息中包含位置更新流程的类型信息。

在网络侧VLR判定MS为未知用户时,会启动正常位置更新流程,作为MM连接建立请求的响应。

为限制位置更新尝试次数,位置更新失败时要使用位置更新attempt counter计数器。

在MS 开机或SIM卡刚插入时,该计数器清零。

MS 中要保持一个"forbidden location areas for roaming"表和一个"forbidden location areas for regional provision of service"表。

MS 关机或SIM卡拔出时,将这两个表删除。

当MS收到位置更新拒绝消息,其原因值为"Roaming not allowed in this location area"或"Location Area not allowed〃时,从BCCH上收到的LAI信息触发位置更新请求的LAI要加到相应的表中。

这两个表的容量至少要有10个表项,当表项数目超过表的容量时,最早的表项内容删除。

成功的进行位置更新后,MS在SIM卡中置UPDATED状态位(UPDATED状态表明最后一次位置更新请求成功,同时此时LAI、TMSI,加密的密钥和加密序列号都应该保存在SIM卡中),并存储新的位置区信息。

正常位置更新、周期性位置更新和IMSI附着位置更新流程基本相同(不同之处在下面各小节中详细描述),流程如下图:(1)MS在空中接口的接入信道上向BTS发送Channel Request (该消息内含接入原因值为位置更新);(2)BTS 向 BSC 发送 Channel Required 消息;(3)BSC收到Channel Required后,分配信令信道,向BTS发送Channel Activation;(4)BTS收到Channel Activation后,如果信道类型正确,则在指定信道上开功率放大器,上行开始接收信息,并向BSC发送Channel Activation Acknowledge;(5)BSC 通过 BTS 向 MS 发送 Immediate Assignment Command;⑹MS发SABM帧接入;(7)BTS回UA帧进行确认;(8)BTS 向 BSC 发 Establishment Indication,该消息中包含了 Location Update Request消息内容;(9)BSC 建立 A 接口 SCCP 链接,向 MSC 发送 Location Update Request,该消息中包含了当前小区的CGI信息;(10)MSC向BSC回链接确认消息;(11)MSC向MS回位置更新接受消息,表明位置更新成功;(12)在网络侧拒绝本次位置更新时,网络侧下发消息给MS;(13)若MSC侧选择“位置更新时分配TMSI”为否,则在位置更新的过程中,MS 没有“TMSI Reallocation Complete”消息的上报。

BSS网络(切换成功率)优化手册

BSS网络(切换成功率)优化手册

目录1 基本原理 (3)1.1 指标含义 (3)1.2 理论介绍 (3)1.3 推荐公式 (3)1.4 信令流程及统计点 (4)2 影响切换成功率的因素 (7)3 切换成功率分析流程和优化措施 (7)3.1 切换问题的分析流程 (7)3.1.1 通用切换问题定位流程 (7)3.2 切换问题的优化方法介绍 (9)3.2.1 切换问题分类 (9)3.2.2 硬件和传输故障 (10)3.2.3 数据配置不当 (12)3.2.4 目标小区拥塞 (14)3.2.5 时钟问题 (15)3.2.6 干扰问题 (16)3.2.7 覆盖问题及上下行平衡 (17)3.2.8 BSC 间/MSC 间切换失败 (18)3.2.9 自动邻区优化 (19)3.2.10 测试工具选择及测试建议 (20)3.2.11 现网测试配置建议 (20)4 切换成功率优化案例 (21)4.1 解不出BSIC码无法切换案例 (21)4.2 MS和BSC对频点排序不一致导致无法切换案例 (21)4.3 参数配置不合理导致无法切换案例 (21)4.4 Handover Request如果不包含类标3,导致BSC入切换失败次数增加案例 (21)4.5 A接口阶段标志配置错误导致入BSC切换失败 (22)4.6 打开空闲burst导致干扰增大接收质量下降切换成功率低 (22)4.7 不同交换机下发清除命令携带原因值不同导致切换成功率差异 (22)5 问题信息反馈 (23)5.1 反馈问题小区的TEMS测试log (23)5.2 现网配置数据以及话统反馈要求 (23)表目录表1切换常用定时器列表 (13)图目录图1BSC内切换过程 (4)图2BSC间切换过程 (4)图3定时器详细说明和流程图 (13)GSM BSS网络性能KPI(切换成功率)优化手册1 基本原理1.1 指标含义切换(Handover)是移动通信系统的一个非常重要的功能。

作为无线链路控制的一种手段,切换能够使用户在穿越不同的小区时保持连续的通话。

BSC间切换流程

BSC间切换流程

BSC间切换流程(1) MS需要切换到BSC2所属的⼩区时,BSC1发送Handover Required给MSC,请求发起出BSC切换。

(2) MSC收到Handover Required后,发送Handover Request给⽬标BSC2;(3) BSC2在激活新信道后,发送Handover REQ ACK给MSC,通知MSC信道已经准备好;(4) MSC接收到Handover REQ ACK 后,发送Handover CMD给BSC1,BSC1发送Handover CMD给MS,通知MS在新信道接⼊。

(5) MSC收到BSC2发送的Handover CMP后,发送Clear CMD给BSC1,BSC1发起本地释放,释放⽼信道,同时回应Clear CMP给MSC,表⽰清除完成。

异常流程⽆线⼝消息丢失、掉话、⽤户挂机、传输、NSS以及BSS设备运⾏异常等,都可能导致流程不能正常进⾏。

由于造成异常流程的原因⽐较多,在此就其中出现较多的情况进⾏说明。

1 CIC电路异常造成切换失败假如,⽬标BSC收到的Handover REQ 所分配的的CIC电路在该BSC被被标志为BLOCK状态,因此该BSC将回应MSC以Handover Failure,原因值为“地⾯资源不可⽤”。

2 MS接⼊失败造成切换失败MS在信道接⼊时,BTS⽆法正确的解码Handover Access消息,造成切换失败,MS返回原信道,在原信道上回应Hanover Failure消息。

对于BSC内切换来说,如果BSC在⼀定时间内即没有在新信道上收到Handover CMP 消息,也没有在⽼信道上收到Handover Failure消息,则判断该呼叫掉话,BSC将拆除⽆线资源,并通知MSC。

BSC 切换数据配置讲稿1

BSC 切换数据配置讲稿1

BSC 切换数据配置讲稿1.切换概述:切换作为无线链路的重要控制手段,能够保持MS在穿越不同的蜂窝小区时通话的连续性,减小掉话率,并能提供更好的通信质量。

按切换目的可分:1)紧急切换(挽救)-- 快要断话时或通话质量很差时2)边缘切换(优化)-- 有更佳小区存在时3)业务量切换–当前小区业务量高峰,如有博览会、体育比赛按切换涉及的设备实体分:1)BSC内BTS间切换2)MSC内BSC间切换3)MSC之间切换2.切换的数据配置:在‘华为GSM网络浏览器’的地图背景上找到BSC图标,单击鼠标右键,出现一个浮动菜单,选取‘数据配置’,即打开BSC数据配置管理系统工作台。

BSC数管台的‘切换[A]’菜单下共有10张表:[1]. BSC定位数据表#小区号和小区名称按‘本局[O]’菜单下的BSC小区表配。

#最佳小区持续时间应小于最佳小区统计时间[2].小区描述数据表#小区号和小区名称按‘本局[O]’菜单下的BSC小区表配。

[3].小区切换数据表#小区号和小区名称按‘本局[O]’菜单下的BSC小区表配。

[4].小区定位数据表#小区号和小区名称按‘本局[O]’菜单下的BSC小区表配。

#上(下)行链路边缘切换接收功率门限应大于上(下)行链路挽救切换接收功率门限#BCCH载频发射功率、TCH载频发射功率,单位如下:dBm(20W-43dBm,8W-39dBm,5W-37dBm,2W-33dBm,0.8W-29dBm)#接收电平等级0:<=-110dbm,1:-109dbm,…62:-48dbm,63:>=-47dbm[5].小区内切换数据表#小区号和小区名称按‘本局[O]’菜单下的BSC小区表配。

# 连续发生最大次数后禁止时间:小区内切换连续发生最大次数后禁止小区内切换的时间#认定连续的时间间隔:若两次小区内切换的时间间隔小于它,则认为两次切换是连续的[6].切换失败惩罚数据表#小区号和小区名称按‘本局[O]’菜单下的BSC小区表配。

华为bsc简介

华为bsc简介

P B B W I I C E E P G G G W N N N C O O O D D D P W C P B B W I I C E E P G G G W N N N C O O O D D D P W C
B B B B I I I I E E E E G E M A
4
G G G G L M M A A C C L P M
SNT: BAM—SNT—MCCM—SNT
CTN: BAM—SNT—MCCM—CTN
M F M F FT FT F F F F S T S T C C TC TC TC TC M C M C
F M F F F T S TC TC TC C M
P W S
30
BM&TCSM功能结构
BM&TCSM功能结构分为
控制单元
模块通信单元 信令处理单元 交换网络 基站接口设备 告警系统
31
TCSM单元
完成 BM 与 AM/CM 以及 BM 与 BM 间的通信 为BAM至BM 间提供维护测试信 号通路
由MC2、OPT板实现
34
信令处理单元
35
交换网络
36
TCSM单元
实现MSC和BSC之 间的传输线路的复用 及码变换功能
由FTC及 MSM板实现
37
基站接口设备
基站接口设备 (BIE) 是 BSC 和 BTS 之间的 传输复用设备 配置该设备可以 减 少 BSC 和 BTS 之间的传输线路
GMC2
GMC2
GMC2
GMC2
GMC2
GMC2
GMPU
BM模块
46
GMPU BM模块
GMPU
BM模块
NO.7信令流程

华为OMC操作(图文并茂)

华为OMC操作(图文并茂)

目录一.M2000 的基本操作 (2)二、BSC32操作维护 (3)1.怎样增加邻小区 (3)2.如何添加外部邻小区数据 (5)3.如何修改小区的属性 (6)4.如何修改功率控制 (8)5.修改频点 (10)三、M2000性能的查询 (13)四、华为6000的基本操作 (19)1.如何修改切换参数 (23)2.修改功率控制 (24)3.如果我们要修改信道参数 (26)4.修改载频频点方法。

(27)5.怎样添加外部小区 (29)6.解锁载频或闭塞载频 (34)7.立即指配成功率/指配成功率低问题处理 (36)8.SDCCH掉话解决: (38)9.业务信道掉话 (40)10.开半速率的方法以及提示 (44)11.直放站导致的在正常通话一段时间后出现连续高误码且单通 (45)12、测试空闲时隙: (48)一.M2000 的基本操作图1以上图片为华为m2000操作界面,用户输入用户名和密码后就会显示此图片,如要更改bsc32里面的基站的参数,用户点击拓扑——选择主拓扑——会看到整个bsc的主网图——选择图2点击右键(根据需要选择相应的BSC)——维护台——自动数据配置——窗口弹出图3图2图3所有修改基站的配置参数全在这个窗口里面。

二、BSC32操作维护1.怎样增加邻小区选择动态设定小区—这里面有许多参数修改如频点,增加小区,修改属性等等你如果需要修改什么参数我们可也一个一个的对照。

我们选择修改小区的切换参数—会出现图图4—选择你需要添加邻小区的基站—修改小区的邻区关系—选择你需要加哪些基站的邻区(如果是添加内部邻区就在内部邻区里选择,同理外部邻区操作一样)图5—点击确定保存这样添加邻区就完成了。

图5删除邻区过程一样,在表中选择你要删除邻区(图5)2.如何添加外部邻小区数据同样鼠标点击动态设定小区数据—选择外部小区—增加外部小区数据—出现对话框图6图6选择增加外部小区—出现对话框图7图7添加你所增加外部小区的数据即可—最后保存。

华为区域的切换问题和随机接入性问题分析0206解析

华为区域的切换问题和随机接入性问题分析0206解析

一.华为区域的切换问题分析及优化建议:1.1.切换问题描述切换正常是保证MS穿越不同蜂窝小区时通话的连续性,减少掉话率。

切换不正常,会造成虚假的覆盖弱,给用户造成较差感受。

通过对话务统计,参数检查和分析,我们发现榆林移动的切换问题主要存在如下原因。

1. 出BSC切换成功率较低,在插花网的切换当中,存在漏加外部邻区和外部邻区定义错误现象(主要是BCCH和BSIC错误);2. 小区的切换参数设置有不合理现象;3. 部分小区有硬件故障和干扰现象;4. 一些小区有话务严重拥塞的现象等,这些原因都导致整个BSC的切换成功率较低。

1.2.切换问题分析思路针对华为区域中出现的各种切换问题,我们进行了如下的几方面的详细分析。

1、切换门限设置过低对于边缘切换,其触发条件是接收电平小于切换门限。

若边缘切换门限设置太低,会出现邻小区比服务小区电平高很多也不发生切换,影响通话质量,严重时导致掉话。

切换门限的设置要根据小区的覆盖范围来决定,通过改变切换门限的值可以间接改变小区服务区域的大小。

建议把网络中部分小区的上行边缘切换门限设置为15的调整到20,下行边缘切换门限由20调整到25。

2、磁滞设置不合理:切换候选小区的信号电平与服务小区信号电平的差值大于磁滞,才可以作为目标小区。

磁滞设置过大,可能导致切换不易发生,建议对切换磁滞进行适当的调整。

3、最佳小区统计时间N、P设置不合理:在正常切换中,手机进行切换候选小区的排序时,采用N-P准则,若某候选小区在N秒中有P秒是最好小区,就作为切换的目标小区。

当有两个较好的候选小区交替成为最好小区时,切换判决算法很难找到满足N-P 准则的一个最好小区,从而造成不易切换。

适当调整N、P值的设置,减小统计时间,使切换判决对电平的变化更敏感。

在优化中碰到了这种情况,某小区原统计时间设置为:N=8、P=7,调整为N=4、P=3后切换正常。

当服务小区的地形地物非常复杂,运动中的手机的接收信号电平往往有较大波动,这时候选小区较难满足N-P准则,从而造成难切换。

华为BSC教材操作手册B6000

华为BSC教材操作手册B6000

华为BSC操作手册B6000V9R81、Switch dump(.dat)文件的提取打开华为本地维护终端BSC6000,如下图点击配置——>备份——>备份服务器数据,然后将文件以BSC名称加日期命名,保存.dat文件2、将.dat文件转换成Oops能识别的Switch dump文件(13个文件)打开BSC Local Manager,出现如下对话框然后选择离线,在弹出的对话框选择否,然后弹出下面的对话框选择GBAM,然后点击确定,然后把.dat文件导入华为BSC6000V900R008C12客服端中,如下图找到.dat文件,打开出现如下对话框将.dat数据转换成excel格式的数据在所有数据中选择需要导出的数据到将显示的数据中,点击确定,出现如下对话框点右键,选择“导出”到本地文件夹保存即可。

13个文件名如下:2G adjacent relations data -> 2G相邻关系数据2G External Cell data -> 2G外部小区数据cell channel management data -> 小区信道管理数据cell common data -> 小区基本数据cell fh data -> 小区跳频数据cell frequency data -> 小区频点数据cell handover data -> 小区切换数据cell power control data -> 小区功率控制数据channel data -> 信道数据other cell attributes -> 小区其他属性数据site common data -> 基站公共数据TRX data -> 载频数据TRX frequency data -> 载频频点数据3、将SD文件转换成Oops能识别的CSV格式的文件打开华为HuaweiSwitchTool 1.0软件,如下图在环境数据导入地址和环境数据输出地址均输入先前保存SD文件的文件夹路径,然后点击转换文件格式,即可完成转换。

华为功控、切换学习总结及优化建议

华为功控、切换学习总结及优化建议

华为功控、切换学习总结及优化建议一、概述九月初博罗华为置换后,惠州博罗、龙门均属华为设备。

置换后DT指标及用户投诉均受影响,受影响原因是多方面的,这里主要对下行功控及切换进行分析。

华为作为新引进设备,其功控及切换机制跟爱立信有较大区别,对我们来说华为参数设置缺乏经验值。

因此,通过查阅华为相关资料,对华为功控、切换部分功能的疑难点进行学习总结,希望能给刚接触华为设备的同事作为入门参考。

同时学以致用,尝试对现网存在的一些问题进行分析及优化。

二、对华为切换理解华为切换总体流程华为切换总体经过上面流程,输入为测量报告,输出为切换判决。

限于篇幅,在此只讨论占绝大多数的切换:正常切换,如图圆圈部分。

1) 边缘切换边缘切换涉及参数如下:●边缘切换算法允许●上行链路边缘切换门限(dBm)●下行链路边缘切换门限(dBm)●边缘切换统计时间(秒)●边缘切换持续时间(秒)当手机或基站接收到信号强度超出上、下行链路边缘切换门限时,假如在边缘切换统计时间内有边缘切换持续时间服务小区电平持续低于边缘切换门限,则触发边缘切换。

现网参数设置:上行链路边缘切换门限(dBm)=-95下行链路边缘切换门限(dBm)=-87边缘切换统计时间(秒)=3边缘切换持续时间(秒)=2个人对边缘切换理解:假如在切换统计时间3秒内,有2秒的时间下行信号小于-87 dBm(或者上行信号小于―95 dBm),系统将要求切换到排队最前的邻小区(要求目标小区的电平高于服务小区,并且至少高于一个小区间切换磁滞)。

通过改变边缘切换门限可以控制小区覆盖范围,这个功能可应用于话务均衡。

由于下行链路边缘切换门限(dBm)=-87,按照惠州现网覆盖情况,低于-87dBm的区域较少,触动边缘切换应是上行占多数,且华为的话统中对上行边缘切换的统计是上行和下行都满足了边缘切换触发条件时优先统计为上行边缘切换,所以话务统计上也应该是上行高于下行切换。

边缘切换相关优化铁路切换优化:由于火车的屏蔽作用,车厢内的信号强度应该边缘切换门限徘徊,因此铁路DT测试时应该是边缘切换占多数。

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基本排序
网络特征调整
切换判决
负荷切换
2.2 测量报告预处理
服务小区 邻近小区
服务小区下 行测量值
邻近小区 下行测量 值
服务小区获取 MS上行测量值
测量报告(MR)——有上行测量值和下行测量值两部分内容:

上行:测量值由服务小区BTS获取,包含:对MS上行的接收电平 (ULRxLev)、接收质量(ULRxQal)、bs_power; 下行:测量值由MS获取并上报,包含对服务小区的下行接收电平 (DLRxLev) 、 接 收 质 量 (DLRxQal) 、 对 邻 近 小 区 的 下 行 接 收 电 平 (NCellRxLev)、ms_power。同时包含时间提前量的测量值(TA)等。

4、同心圆切换失败惩罚,在惩罚时间内,禁
止再次发起切换。
2.3 惩罚处理

1、对目标小区进行惩罚:

对切换失败的目标小区进行惩罚,避免再次判决时又选择该小区, 造成失败;
Cell A
切换失败
BTS
BSC
Cell D BSC会对Cell D作出相应的电平惩罚
2.3 惩罚处理

2、对源小区进行惩罚:
邻近小区的接收电平 => 服务小区的接收电平+小区间切换磁滞 时,置0;邻近小区的接收电平 < 服务小区的接收电平+小区间切 换磁滞时,置1。
注意:小区间磁滞与PBGT门限的关系, 在PBGT切换里,大者起作用。
2.4 小区基本排序和网络特征调整

磁滞的作用:
未加磁滞前 加了磁滞后
邻近小区
邻近小区

由于BTS有可能收不到MS上报的测量报告,因
此在进行性能排序之前BSC首先需根据滤波器数
据表中的内容对测量报告插补处理。如果丢失的
测量报告在允许范围内,则根据算法补齐测量报 告。
2.2 测量报告预处理
测量报告的插补是如何实现的?
连续的测量报告流
MR
MR
MR
MR
MR
测量报告序号 n
测量报告序号 n + 4



6、边缘切换和层间切换只能选一个,它是先判断是否触发边缘切 换,再判断是否触发层间切换。是有先后次序的。
注意:从低优先级高优先级,有紧急切换,边缘切换,层间切换 从高优先级低优先级,有紧急切换,边缘切换,无层间切换
2.5 切换判决

PBGT切换

PBGT切换算法是基于路径损耗的切换。PBGT切换算法实时的 寻找是否存在一个路径损耗更小、并且满足一定系统要求的小区, 并判断是否需要进行切换。PBGT切换至少带来了如下好处:
第四章 切换信令流程
第一章 切换概述
切换目的
切换分类
1.1 切换目的

切换目的
在移动中保持通话的连续 提高网络服务质量 降低掉话率 降低拥塞率

1.2 切换分类

切换分类:根据不同的切换判决触发条件
1、紧急切换- TA过大紧急切换 质量差紧急切换 快速电平下降紧急切换 干扰切换 2、负荷切换 3、正常切换-边缘切换 分层分级切换 PBGT切换 4、速度敏感性切换(快速移动切换) 5、同心圆切换
引入
GSM的服务区域是由一个个连续的小区组 成,为了能使用户在移动的通话过程中, 从覆盖区域中得到持续的服务,同时为了 使网络性能更优,GSM系统中采用了切换 的技术来达到以上的目的。
学习目标
本次培训目标:
•掌握切换的目的、切换的分类
•掌握切换算法流程、切换判决 条件
课程内容
第一章 切换概述
第二章 切换算法流程 第三章 切换参数配置
2、服务小区的下行链路质量在滤波器长度时间内平均 值大于等于紧急切换下行链路质量限制

对目标小区要求(两类切换都一样): 选择排序相对靠前的邻小区,不要求一定排在服务小区前面。
2.5 切换判决

电平快速下降切换: 在呼叫中电平突然下降时触发,判断的依据是:
电平
{
{
{
时间
MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6
2.4 小区基本排序和网络特征调整
16 15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
第11位:负荷调整位 服务小区:负荷 >= 负荷切换启动门限时,置1,否则置0; 邻近小区:负荷 >= 负荷切换接收门限时,置1,否则置0。 负荷切换启动门限和接收门限见负荷切换数据表。
2.4 小区基本排序和网络特征调整
当前服务小区 当前服务小区
2.4 小区基本排序和网络特征调整
16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
第5-10位:切换层级位。
分层分级别(当邻区或服务区的电平低于层间切换门限和磁滞的 关系时,屏蔽掉,全置为0)。 可以分成64个优先级。
2.4 小区基本排序和网络特征调整

分层分级调整:
切换判决
2.1 切换算法总体流程
测量报告 预处理
强制切换 正常切换:边缘切换 正常切换: 分层分级切换 正常切换:PBGT切换 紧急切换:BQ切换 快速移动切换 紧急切换: 电平快速下降切换 同心圆切换 紧急切换:干扰切换 判决结果发送 至处理流程
惩罚处理,对惩罚 小区削减优先权
直接重试 紧急切换:TA切换
初始化处理 基本排序(M准则) 分层分级排序 同BSC/MSC 强制切换 紧急切换判决 负荷切换判决 正常切换 快速移动切换 层间切换 同心圆切换 PBGT切换 直接重试
Send Handover command
Send Handover command Send Handover command
边缘切换
对邻近小区而言:RXLEV(n)> MSRXMIN(n)+ MAX(0,Pa(n))+
OFFSET
2.4 小区基本排序和网络特征调整
二 、K准则:
把经过M准则裁减之后的小区,含服务小区和邻近
小区,按接收电平进行排序。
2.4 小区基本排序和网络特征调整
三、16 Bit准则
服务小区与邻小区都有各自的排序结果,值越小,优先级越高, 排队越靠前。
的停留在宏小区,减少切换;(只允许Umbrella对其它三层进行惩罚)
想回去?没 那么容易! Umbrella
宏小区
微蜂窝
2.3 惩罚处理

4、同心圆切换失败,在惩罚时间内,不允许再次发生同心 圆切换。
外圆
内圆 切不过去, 不准再切!
2.4 小区基本排序和网络特征调整

小区基本排序和网络特征调整是切换判决的主要部分, 根据已经完成惩罚处理后的各个邻区及服务小区情况 通过一定的算法进行排序,确定各个小区之间的相对 关系,为最后的切换做好基本的准备:
1.2 切换分类

切换分类:同步切换、异步切换
区别:
在异步切换的过程中, 系统向手机发送物理消
息,而在同步切换过程
中无此消息。
课程内容
第一章 切换概述
第二章 切换算法流程 第三章 切换参数配置
第四章 切换信令流程
第二章 切换算法流程
切换总体流程 测量报告预处理 惩罚处理 小区基本排序和网络特征调整

对TA切换的源小区进行惩罚,以免切换回源小区后又处于小区边界,造 成乒乓效应;
对BQ切换的源小区进行惩罚,以免很快切换回质量仍然很差的源小区;

Cell A
质量差切换
BTS
BSC
Cell D 因为质量差从小区A切换到小区D对原有小区进行惩罚
2.3 惩罚处理

3、对处于伞型小区的MS的邻近小区进行速度惩罚,使MS比较稳定
2.4 小区基本排序和网络特征调整
16 15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
第14位:层间切换门限调整位 服务小区 : 接收电平 >= 层间切换门限-层间切换磁滞,置0。 否则置1,且第13、12、10~5位全部置0 邻近小区:接收电平 >= 层间切换门限+层间切换磁滞,置0。 否则置1,且第13、12、10~5位全部置0

M准则
K准则
16bits排序
2.4 小区基本排序和网络特征调整
一、M判决:
根据侯选小区最小下行功率、最小接入电平偏移判断小区是否满足
条件
M准则:只有高于最低接收电平的邻近小区才能进入侯选小区列表, 即对邻近小区根据接收电平进行裁剪。
对服务小区而言:RXLEV(o)>MSRXMIN(o) + MAX(0,Pa(o))
解决了越区覆盖问题。 减少了双频切换的次数。 使话务引导和控制有更灵活的手段。 始终能提供用户当前最好的服务质量。
16 15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
第1-3位:按照小区电平的排序。
排序的6个候选小区加上1个服务小区按电平(接收电平与相应 的惩罚相结合)排序的结果
2.4 小区基本排序和网络特征调整
16 15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
第4位:同层小区间切换磁滞比较位 服务小区的第4bit始终是0,
16 15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
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