现阶段GSM网络发展瓶颈问题分析
通信行业发展瓶颈及解决方法

通信行业发展瓶颈及解决方法通信行业发展瓶颈主要包括以下几个方面:1.技术瓶颈。
虽然5G等新技术的应用将进一步推动通信行业的发展,但是在实际的应用过程中仍存在很多技术上的问题需要解决。
例如,网络覆盖范围、安全性和兼容性等方面。
2.资金瓶颈。
通信行业需要大量资金投入来进行基础设施建设和技术升级,在当前经济下行压力加大的情况下,这将成为制约其发展的一个关键因素。
3.政策瓶颈。
与其他国家相比,我国在某些方面还存在着不完善或者不够透明公开的政策法规和标准体系,这也会对企业投资和市场运营造成一定影响。
4.人才瓶颈。
随着通信行业快速发展壮大,在高端人才、核心竞争力等方面也会出现不同程度的缺口问题。
5.用户需求变化带来的挑战。
随着数字化转型深入推进,用户对于服务质量、安全保障以及个性化需求提出了更高要求,并且随着应用场景的不断变化,通信企业需要继续加强技术创新和服务能力提升。
总之,通信行业在发展过程中还面临着一些挑战和瓶颈问题,需要各方共同努力解决。
为了克服这些瓶颈,通信企业可以采取一些措施来加强自身的竞争力和可持续发展能力。
例如:1.加大技术创新投入,不断提升核心技术能力和服务水平。
2.积极推动产业链合作和开放创新,与其他相关行业进行深度融合。
3.重视人才培养和吸引,建立完善的人才管理机制以及良好的企业文化。
4.注重用户需求的变化,聚焦应用场景并根据用户反馈及时调整服务品质。
5.在政策法规制定方面积极参与,并提出合理建议以促进通信行业发展。
总之,在未来几年中,随着数字化转型进程的深入推进以及5G 等新技术的广泛应用,通信行业将迎来更多机遇与挑战。
通信企业需要不断加强自身实力、拓展海外市场,并通过技术创新和服务升级实现高质量可持续发展。
对GSM网络中掉话和拥塞问题的分析

对GSM网络中掉话和拥塞问题的分析现阶段的移动市场已经由高速发展期进入了平稳时期,移动通信的重点也由工程建设进入网络的调整和优化阶段,将整个网络的资源根据需求和发展的情况进行调配,合理运用。
并解决诸如覆盖不好、话音质量差、掉话、网络拥塞等问题。
1.掉话掉话率是考察和评价一个网络好坏的重要指标,在GSM网络中掉话可分为两种形式,一类是在SDCCH上的掉话,一类是在TCH上产生的掉话。
1.1 SDCCH的掉话是指在BSC给移动台分配了SDCCH信道而TCH信道还未分配成功期间发生的掉话。
产生SDCCH掉话主要是:1.1.1 TCH拥塞,SDCCH指派TCH失败造成的掉话,这种情况最好采用扩容解决。
1.1.2可以通过检查检测A1接口判断出是否存在误码较高现象造成SDCCH 掉话。
1.1.3检查时隙分配问题,SDCCH是否开跳频。
1.2 TCH的掉话是指在BSC给移动台成功分配了TCH信道后,发生的掉话。
主要包括无线网络掉话、Abis接口掉话及其它原因造成的掉话,约有一半以上的话音掉话是无线网络的掉话。
掉话产生的原因主要有以下几种1.2.1由于覆盖原因导致的掉话(1)功率控制性能测量中,平均上、下行信号强度过低。
(2)小区的交界部分无线信号覆盖有漏洞。
(3)未定义邻区电平过高,个数过多。
(4)覆盖过小,可能是由于某个小区的设备出现了问题,如天线受到阻挡或携载BCCH的载频发生了故障(功放部分)。
(5)由高大建筑物所产生的阴影效应导致移动台信号发生快衰落而来不及切换引起的掉话。
由于覆盖原因产生掉话的解决措施。
(6)通过话统分析确定掉话率较高小区,由于信号弱掉话较高,并且切换的原因多为救援性电平切换,而其它指标一切正常,应检查是否存在覆盖问题,有针对性的进行路测。
还应分析是否由于地形地势的原因导致的,如隧道、大商场,这样的掉话多集中于某个方向上,可加装微蜂窝解决。
(7)根据路测结果,调整网络参数和天线角度。
gsm网络优化常见问题及优化方案

现阶段GSM无线网络优化方法随着网络优化的深入进行,现阶段GSM无线网络优化的目标已越来越关注于用户对网络的满意程度,力争使网络更加稳定和通畅,使网络的系统指标进一步提高,网络质量进一步完善。
网络优化的工作流程具体包括五个方面:系统性能收集、数据分析及处理、制定网络优化方案、系统调整、重新制定网络优化目标。
在网络优化时首先要通过OMC—R采集系统信息,还可通过用户申告、日常CQT 测试和DT测试等信息完善问题的采集,了解用户对网络的意见及当前网络存在的缺陷,并对网络进行测试,收集网络运行的数据;然后对收集的数据进行分析及处理,找出问题发生的根源;根据数据分析处理的结果制定网络优化方案,并对网络进行系统调整。
调整后再对系统进行信息收集,确定新的优化目标,周而复始直到问题解决,使网络进一步完善。
通过前述的几种系统性收集的方法,一般均能发现问题的表象及大部分问题产生的原因。
数据分析与处理是指对系统收集的信息进行全面的分析与处理,主要对电测结果结合小区设计数据库资料,包括基站设计资料、天线资料、频率规划表等.通过对数据的分析,可以发现网络中存在的影响运行质量的问题。
如频率干扰、软硬件故障、天线方向角和俯仰角存在问题、小区参数设置不合理、无线覆盖不好、环境干扰、系统忙等.数据分析与处理的结果直接影响到网络运行的质量和下一步将采取的措施,因此是非常重要的一步。
当然可以看出,它与第一步相辅相成,难以严格区分界限。
制定网络优化方案是根据分析结果提出改善网络运行质量的具体实施方案。
系统调整即实施网络优化,其基本内容包括设备的硬件调整(如天线的方位、俯仰调整,旁路合路器等)、小区参数调整、相邻小区切换参数调整、频率规划调整、话务量调整、天馈线参数调整、覆盖调整等或采用某些技术手段(更先进的功率控制算法、跳频技术、天线分集、更换电调或特型天线、新增微蜂窝、采用双层网结构、增加塔放等)。
测试网络调整后的结果.主要包括场强覆盖测试、干扰测试、呼叫测试和话务统计。
GSM网络问题分析概要

目录一、频率干扰问题 (2)二、覆盖问题 (3)三、局部话音质量问题(可参照覆盖问题): (5)四、切换问题 (7)五、接入失败问题: (10)六、掉话问题: (13)八、CQT常见问题分析 (16)九、载频常见问题分析 (17)十、外部干扰问题处理 (21)附录一:分析流程图 (22)附录二:载频问题分析流程图 (34)附录三:常见问题的可能原因 (48)附录四:L3信令简介 (49)附录五:他山之石 (53)附录六 L3截图 (75)路测时应记录出现问题处路段地点名称,观察是否存在阻挡,有没有水面、大玻璃墙等反射物存在并记录天气情况。
无线问题主要有设备与参数问题。
一、频率干扰问题网络的频率干扰可能来自于两个方面:一是系统的内部干扰;一是外部干扰。
1、干扰产生的主要原因1)不合理的频率规划或过覆盖,引入同频干扰或邻频干扰。
2)天馈线反射驻波比过大,过强的反射信号引入交调干扰。
3)基站硬件故障引起的交调干扰(比较明显,话音质量持续很差)。
4)未经网络规划统一严格设计的直放站和有源天线引入干扰,直放站容易造成上行干扰。
5)系统外载波干扰(比较明显,话音质量持续差,IOI大)。
6)联通频点(多见于边缘频点)。
2、解决方案干扰会造成掉话、切换失败、接入失败、阻塞、话音质量差、回声、单通等。
1)对于外部干扰,应该到现场通过扫频工具找出干扰源并进行排除。
2)对于内部干扰,通过GI我们可以找出那些成为干扰源的小区,确定造成干扰的原因。
造成干扰的原因一般有:基站位置不合理、天线不合理(高度、倾角、方位角)、基站功率设置不合理和频率设置不合理等。
进而可以采取调整天线、频率优化和降低基站和手机功率、开启/关闭功率控制等手段。
应用不连续发射( DTX)、应用跳频( frequency hopping)和减小来自障碍物的反射信号。
a、先看切换:切换关系不全造成不切换或切换门限不合适造成迟切换或不合理切换。
切换占上弱信号小区(采用上下行干扰切换,负切换或同频、同BSIC造成的),可以直接从Tems 中看出(邻小区电平值),排除干扰或修改切换关系(IDLE模式下为C2值)b、如果不是a的问题,看看是否有阻挡,距离多少(从天线高度,下倾角度/半功率角计算主中心覆盖区在多少公里处),定向站方位角与俯仰角是否正常合理、全向天线是不是垂直、定向天线的主瓣是不是平行于公路造成一根天线受铁塔阻挡。
GSM网络覆盖状况分析资料报告

网络覆盖状况分析GSM网络在全球已经运营多年,网络规模一直不断扩大,运营商每年都投资规划新的站点,但是随着经济的发展,由于城市和农村不断变化的无线传播环境,导致目前网络中仍然存在覆盖不良现象,下面我们就将目前主要存在的三类覆盖问题进行分析。
一:道路弱覆盖问题道路弱覆盖主要存在于基站相对稀少的山区农村和城市中部分密集城中村等。
主要原因有一下几种:1.部分道路(包含高速公路或普通公路)由于经过一些偏僻的山区农村地区,道路周边缺乏足够的覆盖基站,而且道路中的隧道较多,这些都导致了道路中存在弱覆盖的情况。
2.随着城市的快速发展,原郊区的一些乡村发展为城市区域,由于缺乏有效的规划,以及受快速升高地价的影响,这些区域建设了大量密集的住宅,通常一栋连着一栋,楼高一般6~7层,楼距通常只有1~2米,仅通过一楼的阳台下面作为通道。
整个城中村就像一个巨大的建筑物,随着周围高楼大厦的建设,使得这些城中村变得更加封闭,周边的基站被阻挡,建筑物过于密集,基站信号难以穿透,这些城中村的道路无法被有效的覆盖。
3.部分城区道路由于周边新建高层住宅,原有的天线高度不是很高,扇区信号被周边新建高大建筑物阻挡,导致其原本覆盖围无法被良好的覆盖。
针对这些弱覆盖问题,我们常用的改善方案主要有以下几种:1.对位于山区农村的道路增加光纤拉远直放站进行加强覆盖。
2.对市区部分市区覆盖作用的基站进行搬迁规划,把它搬迁到比较合理且一定时间环境变化不大的新址,充分利用其价值。
3.老式住宅区和城中村常规的方法是通过在区域设置基站或直放站进行广度覆盖,但通过测试效果经常不理想,特别是底层和一些小巷子的信号比较差,这些区域也正是最需要解决的地方。
比较好的解决方案是将密集的城中村视作一个大的室场所,通过分布系统来完善覆盖,也称为室外分布系统。
分布系统信号源可分为宏蜂窝基站、蜂窝基站、射频拉远、无线直放站、光纤直放站等4.对原有基站天线高度进行升高,并对方向角度进行合理调整,让其更加有效的对道路进行覆盖。
现阶段GSM网络发展瓶颈问题分析

现阶段GSM网络发展瓶颈问题分析【摘要】本文通过对现阶段GSM网络发展的几个瓶颈问题进行分析,为今后GSM网络发展提供参考。
【关键词】底噪;AMR;GSM1、GSM网络发展现状目前中国移动已建成GSM、TD-SCDMA、WLAN三张运营网络,随着用户的持续增长,网络规模持续扩大,资费的调整、智能终端的大量普及和用户行为的改变,数据业务的发展呈现爆炸性增长,而作为中移动承载数据业务的拳头产品TD-SCDMA网络由于网络发展相对滞后,特别是终端产品的严重滞后,未能有效分流数据业务。
而作为定位承载话音业务的主体网络GSM网却依然要承载大比例的数据业务,但由于GSM制式固有的数据业务承载短板,需要消耗大量的无线资源,使得在部分热点区域出现瓶颈。
2、现阶段GSM网络发展的关键问题2.1网络结构日益复杂,频率资源尤显紧张当前,在无线网络覆盖非常完善的城市中,除部分建站困难、结构封闭的室内区域还存在覆盖盲点外,影响大部分区域网络质量的主要因素不是弱覆盖,而是网内干扰。
网内频率干扰可能来自于两个方面,一是频率设置得不好导致出现了本该避免的同邻频,二是网络结构已经相当复杂,在总体频率资源受限的情况下同邻频现象已经不可避免。
频率之间的干扰产生的原因主要包括如下两方面:一是频率规划得不好,例如存在大量邻区同频和邻频。
在这种情形中,频率资源相对充足,只要进行合理的频率优化,无线网络质量就有较大提升空间。
二是小区之间重叠覆盖较多、载波配置较高,导致频率规划难度大、优化空间小。
2.2数据业务增长迅猛,网络质量受到冲击在资源有限的情况下,话音业务对公共信道的占比却在降低。
特别是一些数据业务热点区域,由于数据业务流量的大幅上涨,不可避免会大量消耗公共信道。
此外,由于寻呼消息是在整个LAC区内发送的,LAC下各小区公共信道中PCH 配置数目决定了整个LAC区最大寻呼承载能力。
在保证现有网络质量不下降的前提下,数据业务高速发展对公共信道资源的需求,必然导致LAC区的收缩,而LAC区的收缩会造成位置更新次数增多,影响接通率。
GSM网络质量分析报告

GSM网络质量分析报告一、引言GSM 网络作为全球应用广泛的移动通信技术之一,其网络质量直接影响着用户的通信体验。
为了深入了解 GSM 网络的运行状况,提高网络服务质量,特进行本次 GSM 网络质量分析。
二、GSM 网络概述GSM 网络是全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications)的简称,它是一种基于时分多址技术的数字蜂窝移动通信标准。
GSM 网络具有覆盖范围广、通话质量稳定、支持漫游等优点,在全球范围内得到了广泛的应用。
三、GSM 网络质量评估指标1、信号强度信号强度是衡量 GSM 网络质量的重要指标之一。
通常使用接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication,RSSI)来表示。
信号强度越强,通信质量越稳定。
2、信号质量信号质量主要通过误码率(Bit Error Rate,BER)和帧擦除率(Frame Erasure Rate,FER)来评估。
误码率和帧擦除率越低,信号质量越好。
3、通话清晰度通话清晰度是用户直接感受网络质量的重要方面,包括语音清晰度、杂音和回声等。
4、掉话率掉话率是指通话过程中非正常中断的比例。
掉话率越低,网络稳定性越高。
5、切换成功率切换是指移动终端在移动过程中从一个基站切换到另一个基站的过程。
切换成功率越高,用户在移动中的通信连续性越好。
四、GSM 网络质量问题分析1、覆盖盲区在一些偏远地区、建筑物内部或地下室等场所,可能存在 GSM 网络信号覆盖不足的情况,导致无法正常通信。
2、干扰问题来自其他无线通信系统或电子设备的干扰可能会影响 GSM 网络的信号质量,导致通话中断、杂音等问题。
3、容量不足在人员密集的区域,如商业区、学校等,由于用户数量众多,可能会出现网络容量不足的情况,导致通话拥堵、数据传输速度慢等问题。
4、设备老化GSM 网络中的基站设备和传输设备经过长时间运行后,可能会出现老化、性能下降等问题,影响网络质量。
GSM网络优化的研究及掉话问题的分析

GSM网络优化的研究及掉话问题的分析
近年来,我国的移动通信事业发展迅猛,网络容量快速增加。
随着移动改革的逐步深入,移动通信市场的竞争逐渐加剧,网络质量的好坏已成为网络运营商占领移动通信市场、把握成败的关键。
网络优化的最终目的就是要使网络处于最佳的运行状态以获得最好的经济效益。
用户在使用移动电话时经常掉话是引起用户不满,乃至投诉的主要因素,也是无线网络优化的重要方面。
在现行的移动通信的运营环境下,采用单一的网络优化调整手段来降低掉话率,其效果已经越来越不显著。
综合采用各种优化技术和手段来提高网络的性能,并对它们的作用进行系统评估,已成为各运营商和设备提供商共同探讨的课题。
本文系统地研究了无线网络掉话问题的产生原因和解决方案。
首先从移动通信的基本概念、发展历史入手,分析了GSM移动通信系统的现状、网络优化的重要性和掉话问题的研究意义,并简要介绍本论文的主要工作。
然后详细介绍了网络优化的概念、流程及常见网络优化问题的定位和解决等内容。
接着根据信令详细的分析了手机掉话问题的原因,通过实际案例说明定位问题的方法,解决掉话问题的方案。
本文中的方法可指导运营商、设备提供商的网络优化工程师迅速定位和解决网络中的掉话问题,提高工作效率,提升客户对网络质量的满意度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
现阶段GSM网络发展瓶颈问题分析
【摘要】本文通过对现阶段GSM网络发展的几个瓶颈问题进行分析,为今后GSM网络发展提供参考。
【关键词】底噪;AMR;GSM
1、GSM网络发展现状
目前中国移动已建成GSM、TD-SCDMA、WLAN三张运营网络,随着用户的持续增长,网络规模持续扩大,资费的调整、智能终端的大量普及和用户行为的改变,数据业务的发展呈现爆炸性增长,而作为中移动承载数据业务的拳头产品TD-SCDMA网络由于网络发展相对滞后,特别是终端产品的严重滞后,未能有效分流数据业务。
而作为定位承载话音业务的主体网络GSM网却依然要承载大比例的数据业务,但由于GSM制式固有的数据业务承载短板,需要消耗大量的无线资源,使得在部分热点区域出现瓶颈。
2、现阶段GSM网络发展的关键问题
2.1网络结构日益复杂,频率资源尤显紧张
当前,在无线网络覆盖非常完善的城市中,除部分建站困难、结构封闭的室内区域还存在覆盖盲点外,影响大部分区域网络质量的主要因素不是弱覆盖,而是网内干扰。
网内频率干扰可能来自于两个方面,一是频率设置得不好导致出现了本该避免的同邻频,二是网络结构已经相当复杂,在总体频率资源受限的情况下同邻频现象已经不可避免。
频率之间的干扰产生的原因主要包括如下两方面:
一是频率规划得不好,例如存在大量邻区同频和邻频。
在这种情形中,频率资源相对充足,只要进行合理的频率优化,无线网络质量就有较大提升空间。
二是小区之间重叠覆盖较多、载波配置较高,导致频率规划难度大、优化空间小。
2.2数据业务增长迅猛,网络质量受到冲击
在资源有限的情况下,话音业务对公共信道的占比却在降低。
特别是一些数据业务热点区域,由于数据业务流量的大幅上涨,不可避免会大量消耗公共信道。
此外,由于寻呼消息是在整个LAC区内发送的,LAC下各小区公共信道中PCH 配置数目决定了整个LAC区最大寻呼承载能力。
在保证现有网络质量不下降的前提下,数据业务高速发展对公共信道资源的需求,必然导致LAC区的收缩,而LAC区的收缩会造成位置更新次数增多,影响接通率。
2.3网络噪声抬升,频率问题更显突出
通过某省会城市近5年的路测数据表明:同等语音质量要求下的电平值由于网络底噪上升明显而逐年提高,话音0等级由2007年的-79dBm上升到2011年的-62dBm,话音3等级由l00dBm上升到-83dBm。
2.3.1大量使用无线直放站。
无线直放站会同时放大有用信号和噪声(热噪声和直放站自身产生的噪声),而噪声经过链路损耗之后到达基站,叠加在基站自身的噪声上,抬高了基站底噪。
2.3.2话务量大。
在同样场景下话务量高比话务量低的情况下,上行底噪将平均高出5~10dB,如果没有功率控制功能,高话务更容易产生系统干扰,从而抬升底噪。
2.3.3基站密度程度。
通过现网测试,GSM900在站点密集区的上行底噪高于站点稀疏区的底噪,主要原因是在密集区,网络结构复杂,干扰较多,底噪抬升幅度高。
2.3.4网络结构复杂。
覆盖小区越多,网络结构复杂,无线环境嘈杂,越容易受到干扰,底噪抬升幅度越大。
2.3.5天馈线的安装工艺。
天馈系统施工工艺差,以及室外的恶劣环境影响会使得无源器件受到污染、腐蚀、氧化等,也会促使产生无源交调信号。
网络噪声抬升体现出整个无线环境的恶化,降低噪声从频率规划、直放站应用、话务双网均衡、天馈工艺多方面因素考虑。
2.4新技术应用
GSM作为世界上最成熟的无线接入制式历经十多年发展,至今仍焕发勃勃生机,在整个成熟产业链的共同推动下,各种新技术的吸收和融合迅速而稳健。
随着各种新技术在GSM网络中的应用,GSM系统的生命周期得到了有效延续。
2.4.1多CCCH。
2010年以来,中国移动GSM网络业务发展保持了较快的增速,话务量和数据流量的增长,引起了网络资源的紧张,尤其是数据业务对资源的占用日益突出,部分热点区域出现明显的空中接口寻呼容量不足的问题,大量的寻呼排队拥塞、超时和二次寻呼等造成交换机负荷升高和寻呼成功率的大幅下降,导致GSM网络质量出现不同程度的下降。
通过引入多CCCH,扩大CCCH 信道容量实现单位时间内寻呼消息的最大传送,可解决由于业务量上升而导致的
寻呼超时,LAC区过多而引起的寻呼容量上的瓶颈以及数据业务过多导致的话音无法接入等问题。
2.4.2联合寻呼。
联合寻呼是在网络同时提供话音业务和分组业务情况下出现的,联合寻呼是指网络可以把CS业务的寻呼通过PS业务的信道发送给用户。
联合寻呼功能支持将CS寻呼消息在手机正在传输数据的PDTCH信道上发送给手机,使正在进行PS业务的用户也能收到CS寻呼消息。
2.4.3AMR。
随着用户量的逐渐增加,GSM网络的频率资源越来越紧张,特别是密集城区,仅靠增加频率或者是站点的方式不仅投资高,还给系统引入较多的干扰,降低了通话质量。
基于这些原因,考虑引入AMR自适应多速率编码模式用于增加系统容量和提高话音质量,基于AMR技术,在载干比C/I较好时,编码模式工作于较低速率的编码,使得传统的信道容量得到提升,在C/I较差的情况下,则工作于较高速率的编码,提供比EFR更好的话音质量。
目前AMR分为AMR-NB和AMR-WB,AMR-WB应用于窄带GSM(全速信道16kbit/s,GMSK)的优势在于其可采用从6.6kbit/s,8.85kbit/s和12.65kbit/s 三种编码,当网络繁忙时C/I恶化,编码器可以自动调整编码模式,从而增强QoS。
在这种应用中,AMR-WB抗扰度优于AMR-NB。
3GPP的测试结果显示,载波干扰比率C/I较低时,AMR-WB仍可提供远高于EFR的话音质量,载波干扰比率C/I较高时,AMR-WB 12.65kbit/s的编码同其它宽带话音编码标准(如G722,48kbit/s)质量相当,但明显节省资源,从而更适用于窄带GSM系统。
AMR-WB应用于EDGE、3G可充分体现其优势。
足够的传输带宽保证AMR-WB可采用从6.6~23.85kbit/s共9种编码,话音质量超越固定电话。
引入AMR技术以后,原有GSM的信道模式、切换、功率控制等多个方面都有了变化,但并不影响非AMR用户正常接人系统,试验表明自适应多速率编码可以有效的提高系统容量,缓解高话务区域的拥塞情况,不仅节省了频率资源,还可以节省设备投资,引入AMR编码方式以后,话音质量得到较大的提高,有助于提高用户满意度。
3、结束语
GSM网络建设在激烈的市场竞争环境中日趋完善,良好的无线网络和优质的服务是运营商立于不败之地的保障。
GSM网络应针对目前网络存在的问题,充分借鉴其他制式网络的相关技术,融合引入以充分挖掘GSM网络的潜力,降低网络干扰,以最大程度地保护现有投资,实现业务价值。