MOTOROLA-GSM系统网络优化

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GSM网络优化

GSM网络优化

∙近年来,我国移动通信事业的发展速度惊人,移动网络始终处于大规模建设状态,一期工程还未完成,新的一期建设又已启动,导致工程存在重叠现象;同时由于社会经济的发展,城市建设与城市规划的变化,造成无线电波传播环境的变化。

这些都直接影响到移动通信网络的运营质量、工作效率和服务水平。

为改善网络通信质量,保证网络的正常运行和安全,移动网络优化已成为一项重要的课题。

本文主要针对GSM移动通信网络优化的方法作一简要分析。

∙∙ 1 网络优化的内容及步骤网络优化就是在充分了解网络运行状态的前提下,对现已运行的网络进行数据采集和分析,找出影响网络质量的原因;通过各种技术手段对网络中不合理的部分进行调整,使网络达到最佳运行状态,使网络资源获得最佳利用。

1.1 网络优化的主要内容网络优化的主要内容包括:a)设备排障;b)提高网络运行指标,如无线接通率、话务掉话比、掉话率、最坏小区、切换成功率、阻塞率等;c)提高话音质量;d)保持话务均衡:使网内各小区之间的话务保持相对的均衡;e)保持网络均衡:使网内的各个网元间信令负荷均衡、设备负荷均衡、链路负荷均衡等;f)合理调整网络资源:提高设备利用率、提高频谱利用率、单信道话务量等;g)建立和维护长期的网络优化工作平台,建立和维护网络优化档案。

1.2 网络优化的主要步骤网络优化要贯穿整个网络发展的全过程,主要体现在如下几个步骤。

1.2.1 网络建设初期的合理规划网络规划是一个网络发展纲要,要考虑好网络优化工作,把网络的日常维护和网络优化联系起来。

在建设初期,就要充分考虑网络的合理性和充分性,尽量减少二次优化工作。

1.2.2 网络建成后的系统普查网络优化是一个系统工程,优化对象是网络,不是单点,切切不可在不了解全网的情况下就开始优化。

网络普查是对网络优化进行准备,它主要包括资料调查和系统检查。

(1)资料调查调查本次优化前的最新技术文件,了解全网MSC、HLR、BSC,BTS的容量和所在的物理位置,网络结构,中继电路数量及质量,同步方式和信令方式,当前网上本地用户、漫游用户数及密度分布,用户投诉的热点地区等内容。

gsm网络优化常见问题及优化方案

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网络优化基础知识

GSM网络优化基础知识

GSM网络优化基础知识1.信道规划:信道规划是指将无线资源合理分配到不同的小区,以提高网络吞吐量和覆盖范围。

合理的信道规划可以减少频率干扰,提高通信质量。

在信道规划中,需要考虑到小区的位置、拓扑结构、用户分布和业务需求等因素。

2.功率控制:功率控制是指对无线信号的发射功率进行合理调整,以降低干扰和提高通信质量。

通过动态调整发射功率,可以减少邻频干扰、邻小区干扰和多径干扰,提高网络容量和覆盖范围。

3.调度算法:调度算法是指在无线资源有限的情况下,对不同用户的数据传输进行合理调度和分配,以提高系统的吞吐量和用户体验。

常见的调度算法包括最大信噪比调度、比例公平调度和最小传输时延调度等。

4.邻区管理:邻区管理是指对邻近小区的关系进行管理和优化,以减少邻区干扰,提高系统容量和覆盖范围。

邻区管理包括邻区划定、邻区优化和邻区驻留等。

5.干扰抑制:干扰抑制是指通过一系列的技术手段和方法,减少干扰对通信质量的影响。

常见的干扰抑制技术包括空分复用、动态频率选择、基站抗干扰能力提升等。

6.容量扩展:容量扩展是指通过增加网络资源和改进网络结构,提高网络的承载能力。

常见的容量扩展技术包括小区分裂、载波聚合、扇区划分和频道复用等。

7.覆盖提升:覆盖提升是指通过增加基站密度、优化天线方向和调整天线下倾角等手段,提高网络的覆盖范围和覆盖质量。

覆盖提升还包括信号补偿、接收灵敏度提升和信号覆盖预测等。

8.网络监测和优化工具:网络监测和优化工具是对GSM网络进行监测和分析的工具。

通过这些工具,可以实时监测网络性能、识别问题和瓶颈,并提供相应的优化建议。

在进行GSM网络优化时,需要综合考虑网络的容量、覆盖范围、通信质量和用户需求等因素。

通过对网络参数的调整、优化算法的应用和网络结构的改进,可以有效提高网络性能和用户体验。

网络优化是一个持续和动态的过程,需要不断地监测和调整,以适应不断变化的通信环境和用户需求。

通过不断的优化和创新,可以使GSM网络更加高效、可靠和先进。

GSM网络优化

GSM网络优化

GSM网络优化目录【摘要】 (2)第一章绪论................................................... 错误!未定义书签。

1.1 GSM网络优化概述............................................ 错误!未定义书签。

1.1.1 网络优化基本概念....................................... 错误!未定义书签。

1.2 网络优化目标 (1)第二章网络优化数据分析 (2)2.1交换机统计数据的分析 (2)2.2主要数据的分析 (3)2.3路测数据分析 (4)2.4干扰分析 (4)2.5基站测试结果分析 (4)第三章 GSM网络优化中常见问题的分析和常用措施 (4)3.1越区覆盖 (4)3.2孤岛现象 (5)3.3弱覆盖 (5)3.4覆盖区域不连续 (6)3.5上下行链路不平衡 (6)第四章总结 (6)4.1总结 (6)4.2展望 (6)参考文献 (7)【摘要】本论文论述了网络优化的基本概念,介绍了网络中的各种资源,以及网络优化的目标。

通过对各种网络数据的分析,例如交换机统计数据的分析、路测数据分析、干扰分析、基站测试结果分析、信令分析等等,找出网络中存在的问题,并提出有针对性的解决方案。

网络优化的目的就是找到影响网络质量的主要因素并最终达到更好的网络。

网络优化可以提升网络质量从而提升用户满意度和运营商的竞争力。

网络优化主要可以解决弱覆盖、越区覆盖、上下链路话务不平衡、孤岛效应、无线干扰和其他由此引起的网络问题,例如掉话、呼叫失败和切换失败。

【关键词】参数优化网络优化2.地域资源移动通信网要完成网络覆盖,即使是经济不发达地区,有时也要有相应的投入,因此覆盖的地域非常重要,合理的站址分布无疑能够以较小投资取得更好的覆盖效果,这在目前GSM网络进入少建设、多优化的阶段显得尤为重要,对当前不合理站址的搬迁能够在不增加基站数量的情况下改善网络覆盖和质量。

GSM网络优化的一般流程和优化方案报告

GSM网络优化的一般流程和优化方案报告

GSM网络优化的一般流程和优化方案报告摘要:日常GSM网络运营中,在网络建设完成后,网络结构往往会有较大的改变,无线性能也随之下降,并且随着时间推移,原有的网络受到各种因素影响,指标也会变差。

常常会出现用户投诉,过去信号好的地方,现在质量变差;原来能覆盖很远的基站,现在覆盖范围缩小;离基站很近但是通话质量不好。

在这种情况下,需要通过网络优化来保持乃至提高网络性能。

经常有些工程师在优化时会感到无从下手,本文将对网络优化的一般流程和方案进行探讨。

关键词:数据采集、基站参数设置、频率规划、话务均衡、微蜂窝。

网络优化主要包括以下几步进程:数据采集、数据分析、确定调整方案、施行方案1、数据采集是网络优化的前提和基础,主要包括:基站参数表、OMC统计数据、路测数据、CQT数据、系统告警事件记录和客户投诉中心反馈的投诉信息等。

1.1基站站点参数表基站参数表主要包括:站名、站号、LAC号、配置、频点、经纬度、天线高度、天线增益、天线半功率角(垂直和水平)、方位角、俯仰角、基站类型等。

同时准备标明站号、频点、BSIC、方位角(天线方向)的地图;1.2 OMC-R统计数据OMC-R统计数据中记录了无线网络的各项运行指标,反映了网络的实际运行状态。

我们常用的有call_setup_success_rate、drop_call、handover_success_rate以及话务掉话比等统计项目,这些主要指标我们需要每天统计,一般是忙时的即可,忙时是上午一个和晚上一个,根据具体情况而定。

统计BER,IOI,PATH _BALANCE,RF_LOSSES_TCH,CHAN_REQ_MS_FAIL 等载波统计指标,便于诊断射频硬件的故障。

一般情况下,在非跳频系统中BER大于2可以认为通话质量较差;IOI平均值大于6可以认为有干扰,可能是内部也可能是外部的;PATH BALANCE一般在100到115之间,超出范围则认为硬件有问题。

GSM通信网络优化基础知识

GSM通信网络优化基础知识

GSM通信网络优化基础知识为了确保GSM网络的高质量和可靠性,需要进行网络优化。

网络优化是一种持续的过程,旨在改善网络性能,提高通信质量和用户体验。

以下是一些基础的GSM网络优化知识:1. 频率规划(Frequency Planning):频率规划是GSM网络优化的一个重要方面,它涉及到将无线频谱合理地分配给不同的信道,以减少干扰和提高覆盖范围。

通过优化频率规划,可以提高通信质量和减少通话中断的风险。

2. 邻区管理(Neighbor Cell Management):邻区管理是通过调整信道参数和邻区关系来优化网络覆盖范围和质量的过程。

正确设置邻区参数可以减少重叠覆盖区域,降低干扰,并提高切换性能。

3. 功率控制(Power Control):功率控制是调整手机和基站之间的传输功率水平,以确保信号质量稳定的重要方法。

通过动态地调整手机和基站之间的功率水平,可以降低电池消耗和减少干扰。

4. 切换优化(Handover Optimization):切换是当手机从一个基站切换到另一个基站时发生的过程,目的是保持通话质量和业务连续性。

优化切换参数和策略可以提高切换性能,减少通话丢失的可能性。

5. 射频优化(RF Optimization):射频优化是调整和优化基站之间的射频参数,以确保信号覆盖均匀和一致。

通过调整天线方向、高度和倾斜角度等参数,可以提高信号覆盖范围和质量。

6. 信号捕获优化(Signal Handover Optimization):信号捕获是手机从弱信号区域到强信号区域的速度和精确度。

通过优化信号捕获参数和算法,可以提高手机在不同信号强度下的切换性能。

7. 容量规划(Capacity Planning):容量规划是通过调整信道资源和基站配置,以满足不同业务需求和用户密度的过程。

通过合理规划和管理网络容量,可以提高网络效率和用户满意度。

总的来说,GSM网络优化是一个复杂和多方面的过程,需要综合考虑网络拓扑结构、用户行为、信道环境和运营商需求等因素。

GSM 优 化 要 点

GSM 优 化 要 点

GSM 优化要点一个GSM 系统经过一次工程后,数据库的参数设置、硬件和天馈线都可能存在问题,网络的繁忙区域存在阻塞,部分区域可能有频率干扰,这些都影响网络的运行性能。

优化的目标就是解决以上问题,提高系统的呼叫成功率和话音质量。

下面从优化准备、优化步骤、数据统计和解决问题的方法四部分阐述。

优化准备工作:" 兵马未动,粮草先行"。

一次系统的优化工作需要多个部门协同工作,要耗费大量的人力物力。

如果事先不加准备,贸然赶赴现场,只会使优化茫然无绪、旷日持久,造成资源的极大浪费,同时也损害了我们的形象。

反之,就可以使优化工作有条不紊地进行下去,大大缩短优化的时间,达到事半功倍的效果。

一、优化小组应包括以下人员:数据分析工程师:对整个系统负责,安排每天的工作,把握优化的方向。

PE/PM:协调用户。

BTS 工程师:负责解决基站问题(1-2 组,视系统大小而定)。

Drive-test 工程师:路测。

天线工程师:检查、调整天线,处理天线故障。

SE:负责解决频率规划的问题,可在优化中后期到现场。

二、优化前需准备的资料·每个基站的经纬度、天线高度、天线方位角和倾角·标有基站位置的市区地图(1:10000 到1:50000)·基站的BCCH、BSIC 表·系统拓扑图(各小区的相邻关系)·所有BTS 的数据库·OMCR 上收集的系统日常运行性能统计数据(至少提取忙时三天的数据,也可到现场统计)三、需要的设备·SAFCO 公司的Drive-test 设备一套·带两个串行口的便携机一台·能提供电源的汽车一辆·GPS 一个·测试手机两个·综合测试仪1-2 台·调测用便携机1-2 台·通用工具若干优化实施步骤:I. Drive-test 测全网覆盖、各CELL 覆盖、干扰点及话音质量差的地点。

GSM网络无线参数优化调整原理MOTOROLA设备无线参数描述

GSM网络无线参数优化调整原理MOTOROLA设备无线参数描述

GSM网络无线参数优化调整原理MOTOROLA设备无线参数描述版本号:V1.1.0一九九九年三月名目1.前言 (6)1.1. 无线参数调整的类型 (7)1.2. 无线参数调整的前提 (7)1.3. 无线参数调整的注意事项 (7)1.4. 本文的编排格式 (8)1.5. 其它 (8)2.本文的研究内容 (9)3.数据库参数 (10)3.1. IMSI结合和分离承诺 (10)3.2. 优选频段 (11)3.3. 频段优选模式 (12)3.4. 质量和拥塞缘故的切换边界 (13)3.5. 接入准许保留块数 (14)3.6. 寻呼信道复帧数 (15)3.7. 基站识别码 (17)3.8. BTS功率操纵间隔 (20)3.9. BTS功率操纵承诺 (21)3.10. 公共操纵信道配置 (21)3.11. 接入等级操纵 (23)3.12. 小区接入禁止 (25)3.13. 小区禁止限制 (26)3.14. 小区重选滞后 (29)3.15. 小区重选偏置 (30)3.16. 小区重选参数指示 (32)3.17. 拥塞缘故的切换边界 (33)3.18. 接收电平功率操纵下限参数 (34)3.19. 接收电平功率操纵上限参数 (35)3.20. 接收质量功率操纵下限参数 (36)3.21. 接收质量功率操纵上限参数 (37)3.22. 接收电平切换门限参数 (38)3.23. 接收质量切换门限参数 (39)3.24. 干扰电平切换门限参数 (40)3.25. 距离切换门限参数 (41)3.26. 下行电平缘故切换承诺 (42)3.27. 下行质量缘故切换承诺 (43)3.28. 下行非连续发送 (44)3.29. 定向重试承诺 (45)3.30. 定向重试优选 (46)3.31. 上行非连续发送 (47)3.32. 级别早送操纵 (47)3.33. 紧急呼叫开关 (48)3.34. 切换最小间隔时刻 (49)3.35. 跳频序列号 (50)3.36. 赶忙指配方式 (51)3.37. 平均周期 (52)3.38. 小区间切换承诺 (53)3.39. 频段间切换承诺 (54)3.40. 干扰带边界 (55)3.41. 启用由于干扰引起的切换 (57)3.42. 下行接收电平切换门限 (58)3.43. 下行接收电平功率操纵下限 (59)3.44. 上行接收电平切换门限 (60)3.45. 上行接收电平功率操纵下限 (60)3.46. 下行接收质量切换门限 (61)3.47. 下行接收质量功率操纵下限 (62)3.48. 上行接收质量切换门限 (63)3.49. 上行接收质量功率操纵下限 (64)3.50. 链路故障 (65)3.51. 全速率信道最大队列长度 (66)3.52. 最大重发次数 (68)3.53. 基站最大发射功率 (69)3.54. 移动台最大发射功率 (70)3.55. 移动台距离处理承诺 (71)3.56. 移动台最大距离 (72)3.57. 功率操纵间隔 (74)3.58. 功率操纵承诺 (75)3.59. 操纵信道最大功率电平 (75)3.60. 多频段指示 (77)3.61. 承诺的网络色码 (78)3.62. 预选小区数 (79)3.63. 惩处时刻 (81)3.64. 功率递增步长 (82)3.65. 功率递减步长 (83)3.66. 启用功率预算切换 (84)3.67. 功率操纵指示 (85)3.68. 无线链路超时 (86)3.69. 呼叫重建承诺 (87)3.70. 承诺接入的最小接收电平 (88)3.71. 启用SDCCH信道上的切换 (89)3.72. 临时偏置 (90)3.73. 发送分布时隙数 (91)3.74. 下行接收电平功率操纵上限 (94)3.75. 上行接收电平功率操纵上限 (94)3.76. 下行接收质量功率操纵上限 (95)3.77. 上行接收质量功率操纵上限 (96)3.78. 上行电平缘故切换承诺 (97)3.79. 上行质量缘故切换承诺 (98)3.80. 等待指示 (99)4.附录 (101)4.1. 参考资料 (101)4.2. 缩略 (105)5. MOTOROLA参数表 (107)6.文件历史 (116)7.编制说明 (117)1.前言900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信系统(GSM)是一个集网络技术、数字程控交换技术、各种传输技术和无线技术等领域的综合性系统。

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MOTOROLA-GSM系统网络优化
一、前言
近年来,我国移动通信事业的发展速度惊人,移动网络始终处于大规模建设状态,用户数量的增加往往超出了专家的预计。

在市场竞争的驱动下,移动网络不断扩容,网络规划不断调整,一期工程还未完成,新的一期建设又已启动,导致工程存在重叠现象。

由于网络始终处于建设阶段,而没有一个相对稳定的时间进行优化,改进网络的规划和管理工作,从而影响到网络的运营质量、工作效率和服务水平。

因此,改善网络通信质量,保证网络的正常运行和安全,成为一项重要的课题。

二、网络状况分析
网络优化一般需要结合OMC-R话务分析、CQT呼叫质量拨打测试、无线场强测试等项目,并结合基站的实际运行状况而展开。

1、OMC话务统计分析
OMC话务统计是了解网络性能指标的重要途径,OMC话务统计报告具有全面的网络运行数据。

通过话务统计,可以了解各小区的话务量、信道可用率、TCH掉话率、SDCCH射频丢失率、拥塞率、切换成功率、接通率等指标,了解TCH、SDCCH、RACH等信道占用和信令承载的情况,掌握全网话务分布和信令流量,从而可对存在的问题或潜在问题进行分析,为网络优化提供依据。

OMC话务统计结果具有原始数据结果、统计分析结果、图表形式等多种显示方式,优化工作应根据所需检查的指标项和分析需求,选择合适的显示方式,以便分析。

2、路测
路测设备提供用户位置、基站距离、接收信号强度、接收信号质量、切换点、六个邻小区状况、整频段扫频结果等,并可完整记录各项测试数据,便于后台分析。

测试数据可按地理位置统计分布,有效地反映无线小区的覆盖范围和干扰区,便于分析干扰源位置、确定频率配置是否合理、检查邻区关系、观察切换/掉话事件等。

此外,还可检查天馈系统的实际安装和性能是否达到设计期望。

常见测试方法包括:持续通话方式测试检查切换和邻区关系;Idle模式测试衡量各小区的话务承载量;扫频方式测试邻频干扰;自动重拨呼叫测试方式评估整网性能。

上述各种测试方法可根据实际需要组合使用。

三、网络性能分析
根据用户要求,对无线掉话率、切换成功率、话务量、阻塞率等方面进行分析:
1、通话干扰和掉话
掉话是无线网络经常遇到的问题,也是用户投诉的热点,降低无线掉话率是提高网络通信质量是重中之重。

■掉话原因
无线系统的掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话,其主要产生原因综述如下:
(1)手机接收信号弱掉话
手机在通话移动过程中,进入无线信号覆盖盲区,由于请求切换不成功产生掉话。

(2)切换设置不合理导致掉话
基站为了分担话务量进行切换,某些切换请求由于切入小区的信号强度太弱而失败,即使切换成功也常因信号强度太弱而掉话。

产生这一现象的原因在于,BSC没有对手机用户的接收信号强度设置最低门限(RX_LEV_ACC_MIN=-1 05dBm),当低于此门限值时,手机无法建立呼叫。

由于基站天线高度不一致,形成“孤岛效应”造成掉话。

例如,服务小区A 由于地形原因产生的场强覆盖小岛C,而小岛C周围又为小区B的覆盖范围,如在A的邻近小区的拓扑结构表中未添加小区B,那么当用户在小岛C中建立呼叫后,一走出小岛,由于无处可切换,导致掉话。

越区切换参数定义不合理,导致越区切换失败,产生掉话。

这些参数包括:上行电平切换门限(L-RXLEV-UL-H)、上行质量切换门限(L-RXQUAL-UL-H)、下行电平切换门限(L-RXLEV-DL-H)、下行质量切换门限(L-RXQUAL-D L-H)、功率控制参数(U-RXLEV-DL-P、U-RXLEV-UL-P、L-RXLEV-UL-P、L-RX QUAL-UL-P、U-RXQUAL-DL-P、U-RQUAL-UL-P、L-RXLEV-DL-P、L-ROUAL-DL-P)、切换余量(HO-MAGIN)等。

(3)干扰导致掉话
频率规划或频点设置不正确,造成同频、邻频干扰;
小区参数如BSIC、CI等定义不当造成干扰;
基站时钟频偏较大,造成实际输出信道频率与定义频率不符,手机无法占用信道,即使占用了信道,通话质量也极差;
MS-TXPRW-MAX-CCH、BTS-TXPWR-CCH、BTS-TXPWR-MAX、BTS-TX PWR-MIN等参数设置不合理。

例如,MS-TXPWR-MAX-CCH参数设置过高,则基站附近的移动台会对本小区造成较大的邻信道干扰,影响小区中其它移动台的接通和通话质量,过小则在小区边缘的手机很难占上信道,且受外界干扰更大;BTS-TXPWR-MAX-CCH参数设置过大则会与相邻小区产生覆盖交叠,造成信道干扰,手机占用信道困难,通话质量差,过小又会产生盲区。

基站天线、俯仰角设置不合理,导致覆盖范围不合理,从而产生同频、邻频干扰。

直放站干扰,直放站的监视和管理较为困难,其指标劣化难以及时监测或处理,造成覆盖范围内的干扰。

(4)天馈线原因导致掉话
天馈线损伤、进水、打折和接头处接触不良,均会降低发射功率和收信灵敏度,从而产生严重的掉话。

同时,天线分集距离不够,也会降低收信灵敏度。

(5)基站软硬件故障产生掉话
例如,发射谐振腔(DLNB)指标劣化,造成下行信号弱,形成新的盲区,造成掉话;新增或更换载波,未进行频点校正,基站指定发射频点频偏较大,无法通话;载波由于软件设计原因,突然处于休眠状态,OMC-R无法监控到该状态,造成手机无法通话。

2、话务阻塞、不均衡的分析
基站天线高度、俯仰角、发射功率设置不合理,小区覆盖范围较大,导致小区内话务量较高,造成与其它基站的话务量不均衡。

移动用户消费习惯原因。

由于移动用户的通话是移动的,不同时段产生的高话务量地区不同,经常出现此消彼长的情况,突发事件(如节假日、大型庆典活动)均可能产生爆发性话务阻塞。

允许接入最小电平(RXLEV-ACCESSMIN)等参数值设置不合理,导致话务量不均衡。

由于网络的地理位置原因,如小区处于商业中心或其他繁华地段,移动用户多,造成该小区相对其他小区话务量高的现象。

四、如何提高网络性能
1、如何解决通话掉话问题
■解决切换不成功
首先用测试车进行较大范围的测试。

由于切换是在小区和基站之间发生的,本小区的掉话有可能是由于与相邻小区之间的切换设置不合理而造成的,因此应对那些与本小区有切换拓扑关系而拥塞率又较高的小区应进行重点测试,检查小区周围是否存在盲区,如果是这种原因则应及时修改相关频率,并增加新基站或扩大原基站的覆盖范围;对于切换设置不合理而造成的掉话,可根据实测情况适当修改切换参数;对那些由于话务量不均衡,造成忙时因目标基站无切换信道而产生的掉话,可通过话务量调整来解决。

■解决干扰掉话
(1)上行/下行干扰
通过路测寻找干扰源,及时清理,直至重新进行频率规划。

(2)天馈线问题解决
通过功率计检测从COMBINER至天线的驻波比,如果VSWR大于正常值1.3,则需要检查或修整从馈线到天线的环节,如果VSWR小于1.3则说明发射部分正常。

(3)软硬件故障排除
2、如何解决话务阻塞和不均衡的问题
以OMC-R话务统计数据为依据,有针对性地通过网络参数调整、基站物理参数调整、结构调整、增设蜂窝等方法达到网络均衡的目的。

通过OMC-R核查参数允许接入最小电平值(RXLEV-ACCESS-MIN)设置是否合理。

在业务量过载的小区可以适当提高该值,减小覆盖范围,使话务量自然减少,而在话务量较低的小区则可以适当降低允许接入最小电平,增大覆盖范围,提高话务量,分担话务量较高的相邻小区的话务量。

在参数调整过程中,该值不能取得太大,以免造成盲区,也不能太小,以免降低通话质量,可通过多次修正,辅以相应越区切换测试,逐渐逼近理想值。

对于由于用户过多使小区话务量较高的情形,如果同一BTS中三扇区频点不一样,则可对换扇区天线、调整内部频点分布来达到话务均衡的目的,也可采用增加频点或采用同心圆技术降低每信道的话务量的方法分来担话务量。

调整基站天线高度和俯仰角,改变基站覆盖范围,从而达到话务均衡的目的。

通过基站搬迁或建设新基站的方法解决话务阻塞问题。

由于基站设置不合理,严重偏离话务中心,可通过搬迁基站达到话务均衡的目的。

对于话务持续增长的地域,则可通过新增基站或建设GSM900/DCS1800双频网络的方法,提高域内话务容量。

五、结论
网络优化是一项长期的持续性系统工程,需要我们在实践中不断探索,积累经验。

只有解决好网络中的各种问题,优化网络资源配置,改善网络运行环境,提高网络运行质量,才能使网络运行在最佳状态,为移动通信业务的发展提供有
力的技术支持和网络支撑。

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