华为GSM掉话分析

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GSM端到端网络掉话分析与解决全览

GSM端到端网络掉话分析与解决全览

目录一、切换失败引起的掉话 (3)1、切换掉话原因分析 (3)2、切换掉话判断方法和解决措施 (3)3、工具手段和指令参数 (4)二、弱信号引起的掉话 (4)1、弱信号掉话原因分析 (4)2、弱信号掉话判断方法和解决措施 (5)3、工具手段和指令参数 (5)三、干扰引起的掉话 (5)1、干扰掉话原因分析 (6)2、干扰掉话判断方法和解决措施 (6)3、工具手段和指令参数 (7)四、基站设备软硬件故障引起的掉话 (7)1、基站设备故障掉话原因分析 (7)2、基站设备故障掉话判断方法和解决措施 (7)3、工具手段和指令参数 (7)五、天馈线系统引起的掉话 (7)1、天馈线系统掉话原因分析 (8)2、天馈线系统掉话判断方法和解决措施 (8)3、工具手段和指令参数 (8)六、直放站引起的掉话 (8)1、直放站掉话原因分析 (8)2、直放站掉话判断方法和解决措施 (9)3、工具手段和指令参数 (9)七、TCH拥塞引起的掉话 (9)1、TCH拥塞掉话原因分析 (9)2、TCH拥塞掉话判断方法和解决措施 (9)3、工具手段和指令参数 (9)八、传输故障引起的掉话 (10)1、传输故障掉话原因分析 (10)2、传输故障掉话判断方法和解决措施 (10)3、工具手段和指令参数 (10)九、交换系统故障引起的掉话 (11)1、系统故障掉话原因分析 (11)2、系统故障掉话判断方法和解决措施 (11)3、工具手段和指令参数 (11)十、局间信令失败引起的掉话 (11)1、局间信令失败掉话原因分析 (11)2、局间信令失败掉话判断方法和解决措施 (11)3、工具手段和指令参数 (11)十一、TRA设备引起的掉话 (11)1、TRA掉话原因分析 (12)2、TRA掉话判断方法和解决措施 (12)3、工具手段和指令参数 (12)十二、数据制作和人为操作不当引起的掉话 (12)1、数据制作和人为操作不当掉话原因分析 (12)2、数据制作和人为操作不当掉话判断方法和解决措施 (12)3、工具手段和指令参数 (13)十三、MS终端和用户行为引起的掉话 (13)1、MS终端和用户行为掉话原因分析 (13)2、MS终端和用户行为掉话判断方法和解决措施 (13)3、工具手段和指令参数 (13)十四、其它未明原因引起的掉话 (13)十五、总结 (14)端到端网络掉话分析与解决全览掉话是指通话双方在通话期间由于某种原因而非正常终止通话。

GSM移动通信系统中无线掉话地原因及解决

GSM移动通信系统中无线掉话地原因及解决

GSM移动通信系统中无线掉话地原因及解决在GSM移动通信系统中,无线掉话是指通话中突然中断或声音质量非常差的现象。

这种问题可能由多种原因引起,包括信号覆盖不足、干扰、设备故障等。

为了解决这些问题,需要采取一些措施。

首先,信号覆盖不足是导致无线掉话的主要原因之一、GSM系统使用蜂窝结构和基站进行通信,当移动设备离基站太远时,信号强度会减弱,导致通信质量下降。

解决信号覆盖不足的方法有增加基站密度和安装分布式天线系统。

通过增加基站密度,可以提高区域内的信号覆盖范围。

而分布式天线系统将天线分布到较远的位置,可以将信号辐射到更远的地方,提高覆盖范围。

其次,干扰也是导致无线掉话的常见原因之一、干扰可以来自于其他电子设备、无线电频段的交叉干扰、天气等因素。

要解决干扰问题,可以采取以下措施:调整频率分配方案以减少交叉干扰;优化接收机的灵敏度和选择性,使其可以更好地过滤掉干扰信号;提高天线的方向性,以减少来自其他方向的干扰信号;加强地面设备的抗干扰能力,以减少外部干扰对系统的影响。

此外,设备故障也可能导致无线掉话问题。

移动设备或基站设备出现故障时,可能会导致掉话或通话质量下降。

要解决设备故障问题,需要进行设备的定期检查和维护,确保设备正常运行。

同时,及时更换或修理故障设备,以减少无线掉话问题的发生。

总之,无线掉话是GSM移动通信系统中常见的问题,可以通过增加信号覆盖范围、解决干扰问题和及时维修设备等方式来解决。

通过采取这些措施,可以提高通话质量,减少无线掉话问题的发生。

GSM网络掉话分析

GSM网络掉话分析

浅谈TCH掉话率优化在GSM网络运行中,掉话现象是用户投诉热点,一个好的网络一般对掉话率要求非常严格的。

这里主要讨论指配了话音信道后的掉话,可以通过话统中掉话率或路测来定位。

掉话影响着每一位用户的主观感受,也直接影响着用户对运营商的信任。

随着GSM移动用户的壮大,GSM网络的日益成熟,各运营商也愈来愈重视整个网络的运行质量和服务质量。

作为无线网络质量的一个重要指标,如何降低掉话率也成为各个运营商、设备商所关注的话题。

一、关于掉话率的几个计算公式一般来说,我们说的掉话主要包括TCH掉话以及SDCCH掉话。

由于TCH掉话统计的是指配了TCH以后的掉话,用户都能感觉到,故更加被大家关注,几乎所有运营商均将TCH掉话率作为考核网络性能的主要指标之一,同时也将话务掉话比、最坏小区比例作为评判网络质量的重要指标,具体计算公式如下:a、TCH掉话率=掉话总次数/ TCH占用总次数*100%b、话务掉话比=忙时话音信道总话务量×60/话音信道掉话总次数c、最坏小区比例:忙时话音信道拥塞率(不含切换)高于5%,或话音信道掉话率高于3%的小区数目占整个小区数目的比例(小区是否统计与整个网络规模有关系)。

二、影响掉话率的原因影响掉话率高的因素很多,总的说来有以下几个:1. 干扰(网内干扰、外界干扰、设备本身的干扰)2. 覆盖不好(盲区、孤岛)3. 邻区关系不合理(相邻小区的规划、切换的参数)4. 上下行不平衡(塔放、功放、天线方向)5. 参数设置不合理(无线链路失效计数器,SACCH复帧数)6. 设备问题(载频板、功放、塔放)无论什么厂商设备,掉话主要包括以下一些原因:TCH占用时无线链路断次数(连接失败、错误指示)TCH占用时地面链路断次数(Abis)TCH占用时A接口失败次数切换失败重建也失败次数下面,我们正对以上列出的产生掉话的原因,专门讨论如何降低TCH掉话率。

2.1 干扰干扰会导致通话质量下降,不能正确解码或丢失数据,是影响掉话率的重要原因之一。

GSM网络掉话率的分析和优化的开题报告

GSM网络掉话率的分析和优化的开题报告

GSM网络掉话率的分析和优化的开题报告
一、选题背景
随着移动通讯技术的不断发展,GSM网络在全球范围内得到广泛应用。

然而,随着GSM网络用户数量的不断增加,掉话率也成为了手机用户最为关心的问题之一。

为了提高GSM网络的服务质量和用户体验,对GSM网络掉话率进行分析和优化已成为当前优化GSM网络性能的重要研究方向。

二、研究目的
本研究旨在通过对GSM网络掉话率的分析和优化,提高GSM网络的服务质量和用户体验。

三、研究内容
(一)GSM网络掉话率的原因分析
1.信号质量
GSM网络掉话率与信号质量密切相关,信号质量差的地区掉话率一般较高。

2.网络拥塞
当GSM网络通信频繁并且多用户同时使用时,网络容易发生拥堵,拥堵的情况下会导致掉话率上升。

3.硬件故障
网络中的各种设备、传输线路以及其他硬件设备都有可能发生故障,这些故障也可能导致网络掉话率上升。

(二)GSM网络掉话率的优化方法
1.优化信号质量
通过增加基站的数量、提高覆盖率等方式,提升信号质量,从而减少掉话率。

2.优化网络拥塞
增加带宽、加强网络管理等方式,优化网络拥塞,从而减少掉话率。

3.硬件设备维护
定期检测和维护各种硬件设备,尽量减少故障发生,从而减少掉话率。

四、研究方法
本研究采用实地调查、样本统计、数据分析等方法,对GSM网络掉话率的原因和优化方法进行研究。

五、研究意义
本研究对于GSM网络掉话率的分析和优化,对于提高GSM网络的服务质量和用户体验具有重要意义,能够提高手机用户对GSM网络的满意度,促进GSM网络的健康发展。

GSM常见掉话原因分析

GSM常见掉话原因分析
第三章路测掉话的原因分析及解决
一、关于掉话的描述
在GSM系统中掉话从统计角度讲分为两大类:RF_LOSS和HO_LOSS即射频掉话和切换掉话。考虑到2层信令的接续等问题,我们把掉话作如下描述。
1)射频掉话
l下行原因:Radio_link_timeout计数器减至0
l上行原因:BSS在link_fail的设定时间内未能接收到UL SACCH消息,使link_fail计数器减至0。BSS下行功率停止发射
第一章前言
第二章造成掉话的多种原因
一、频率干扰
二、覆盖问题
三、硬件问题
四、其它问题
第三章路测掉话的原因分析及解决
一、关于掉话的描述
1)射频掉话
2)切换掉话
二、在路测时发现的掉话问题时,我们应从哪些方面进行考虑?
三、对掉话现象进行分析以及可能的原因
1)频率干扰
2)缺少邻区&目标小区话务信道拥塞严重
3)覆盖问题(Poor level & Overshooting)
实例:Cell56缺Cell3703邻区最终导致掉话。
现象:Cell56(BCCH46)缺Cell3703邻区(BCCH35),但有Cell3266邻区(BCCH34)。但3703强度高20dbm,但由于无3703邻区,只能切换至3266,造成干扰。切换时如图4所示,当前服务小区为CELL56(BSIC2-BCCH46),经过判断,向排在邻区第三位的CELL3266(BSIC23-BCCH34)切换,如图所示,源小区56当前的下行电平为-76dbm,目标小区3266当前的下行电平为-65dbm。
图3下行电平和通话质量很好,但是手机却在提升功率
虽然都是对网络产生了干扰,但是阻断器和直放站的影响有些不同,阻断器会带来话务量下降,并对周围基站的切换影响更大。因此阻断器的干扰影响比直放站更加严重。

GSM切换掉话问题分析

GSM切换掉话问题分析

一、切换问题1.切换问题定位步骤(1)确定故障出现在个别小区还是所有小区;问题小区的特点。

例如,都是某一小区的邻区,或是共BSC,共MSC。

如果是两小区间出现切换故障,则重点查看两个小区间的数据是否配置正确,硬件是否有故障。

如果故障出现在某一个小区的所有邻近小区,则重点查看该小区的数据配置是否正确,以及该小区的硬件是否有故障。

如果故障出现在同一BSC下的所有小区,则重点查看BSC和MSC间的数据配置。

如果故障出现在同一MSC下的所有小区,则问题可能出现在对端局与本局的配合上:如信令不兼容,定时器设置不合理等。

(2)确认切换问题出现之前,是否进行了数据修改。

如果出现问题的是个别小区,应关注涉及该小区的数据配置是否有修改。

如果故障出现在同一BSC下的所有小区,则应该关注本BSC以及对端MSC的数据配置是否修改。

同样,如果出现问题的小区是共MSC的,则还应关注对端MSC是否进行了修改。

(3)查看是否为硬件故障引起切换问题。

(4)登记相关的话统,例如切换性能测量,TCH性能测量。

●观察问题小区的TCH占用是否正常,如掉话率是否升高;●观察出入切换成功率是否正常;●观察切换失败的原因分布情况;●观察无线切换成功率是否正常。

(5)对问题小区进行路测,分析路测信令。

●观察问题小区的上下行电平是否平衡,上下行不平衡可能造成切换问题(基站的硬件故障容易造成上下行不平衡);●观察问题小区的测量报告是否包含正确的邻小区列表;●观察能否正确地从问题小区切换到邻近小区,以及是否能从邻近小区切换到问题小区;●分析切换的信令流程是否正常。

2.切换问题分析方法(1)不发起切换问题某一小区内的手机,在信号很弱或质量很差的情况下,不能发起切换,切出到其它小区。

这种问题通常从两方面来考虑:1)是否满足切出条件;2)是否有符合切出条件的候选小区。

具体原因可能存在于以下几方面:i)切换门限设置过低对于边缘切换,其切换触发条件是接收电平小于切换门限。

GSM掉话浅析

GSM掉话浅析

GSM掉话浅析1、前言掉话是移动网络最常见的故障之一。

本文讨论了GSM移动网络的掉话产生的原因、机制以及和掉话密切相关的无线参数。

本文只是抛砖引玉,如内容有不适之处,还请大家指正。

2、掉话产生的原因所谓掉话就是通话的异常中断,要分析掉话产生的根本原因,首先回顾一下2G移动网络的结构模型,见下图:参见上图,在2G移动网络中,语音流的流程是:MS—BTS—BSC—MSC—MSC—BSC—BTS—MS。

以上流程中,任何一个接口、任何一个网元发生问题均会导致掉话。

从网元的可靠性来看,MSC>BSC>BTS(由于MS不在网络优化工程师的控制范围之内,在此就将其忽略,但实际当中,有些问题就是由故障MS导致的)。

对于接口来说,可靠性是E接口>A接口>Abis 接口>Um接口。

根据以上分析和实际的情况,可以说由于用户终端的移动性和无线传播的不确定性,大部分掉话发生在空中接口。

另外常见的是由于基站和Abis口的故障导致的大量掉话。

3、掉话机制3.1空口根据GSM协议04.18、05.08、04.06,空口掉话(通话异常中断)的机制是:1) 基于层1(物理层)的接收情况(CONNECTION FAILURE)。

对于MS就是基于解调下行SACCH消息的成功率。

对于BSS基于上行SACCH出错率,或基于RXLEV/RXQUAL测量值。

大部分厂家使用SACCH 出错率。

2)主信令链路上的层2(数据链路层)的故障(ERROR INDICATION)。

对于TCH,主信令链路只指FACCH。

因此SACCH信道上数据链路层故障不导致掉话。

数据链路层故障具体有以下16种情况:timer T200 expired (N200 +1) times: perform abnormal release;re-establishment request;unsolicited UA response;unsolicited DM response;unsolicited DM response, multiple frame established state: perform abnormal release;unsolicited supervisory response;sequence error: perform abnormal release;U frame with incorrect parameters;S frame with incorrect parameters;I frame with incorrect use of M bit;I frame with incorrect length;frame not implemented;SABM command, multiple frame established state;SABM command with information field not allowed in this stateshort L2 header type 1 not supported;short L2 header type 1 not applicable;其中原因值:“timer T200 expired (N200 +1) times: perform abnormal release;”,“unsolicited DM response, multiple frame established state: perform abnormal release”;“sequence error: perform abnormal release”导致掉话。

GSM系统掉话原因及解决方法资料

GSM系统掉话原因及解决方法资料

针对GSM系统掉话原因及解决方法进行简要阐述,并对移动网络掉话问题进行总结,为日常优化提供一定的参考。

随着移动通信规模的不断扩大,网络维护工作的重点已逐渐转移到网络优化方面上来。

网络优化中较为突出的一项指标是掉话率,掉话是许多移动用户在使用手机过程中经常遇到的问题,也是用户申告的热点问题之一。

所谓掉话,就是指通话双方在通话期间由于某种原因而非正常终止通话。

掉话率是指无线掉话次数占试呼总次数的比例。

掉话现象是系统各种不良因素的综合体现,影响系统运行质量。

提高网络质量,降低掉话势在必行。

下面从以下几个方面具体分析掉话产生的原因,并提出一些可行的解决方法。

一、切换对掉话的影响对于移动通信系统来说,切换对系统运行质量有较大的影响。

切换掉话是无线掉话的一部分。

切换的主要原因有四类:电平引起的切换、话音质量引起的切换、功率预算引起的切换及距离引起的切换。

如果切换不成功将会造成掉话。

根据我们对小区切换的统计可以看出,正常情况下切换成功率高的地区,一般说来掉话率都比较低。

切换掉话的主要原因有以下几点:(1)由于小区话务量大,有全忙时长,引起手机在切换时目标小区没有可用资源分配,源小区无线链路难以继续维持通话而引起掉话。

(2)在配置无线数据时,由于邻区漏配或错配引起手机在切换时没有合适的小区可以切换而引起掉话。

(3)手机在切换时,目标小区的载频硬件存在隐性故障,导致手机切换后占用问题载频,发生质量问题或电平差而引起掉话。

(4)手机在切换时,由于小区同BCCH、BSIC或同BCCH不同BSIC,手机在测量时出现解码错误而切换到错误小区引起掉话。

(5)存在孤岛效应,如果服务小区A由于地形的原因产生的场强覆盖孤岛C,而在孤岛C周围又为小区B的覆盖范围,这时如果在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C中建立呼叫后,一但走出孤岛,由于无处可切换将产生掉话。

减少因切换导致的掉话可以从以下几方面着手:1.避免相邻小区拥塞引起掉话各小区话务分布不均衡,一些小区,由于相邻小区都很繁忙,造成忙时目标基站无切换信道,而导致手机用户在进行切换时无法占用相邻小区的话音信道。

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华为GSM掉话分析
一、华为GSM网络掉话原因分析及相关无线参数的修改
在GSM网络运行中,掉话是用户投诉的热点,也是衡量无线网络质量的重要指标。

本文根据华为GSM网络优化的一些经验,结合网规网优理论,分析了掉话问题产生的原因,对与掉话相关的无线参数的作用做一点总结。

产生掉话的主要原因有:
1.1覆盖原因:
(1)不连续覆盖(盲区)
由孤站引起的掉话,由于在孤站边缘,信号强度弱质量差,无法切换到其它小区而掉话。

由于基站所覆盖的区域地形复杂(如山区公路)、地势起伏,无线传播环境复杂,信号受阻挡,覆盖不连续造成掉话。

(2)室内覆盖差
因为一些建筑物密集,信号传输衰耗大,加上建筑物墙体厚,穿透损耗大,室内电平低,使得在通话过程中掉话。

(3)孤岛
服务小区由于各种原因(如功率过大)形成孤岛,以至于移动台超出了它所定义的邻小区B的覆盖范围之外到达了小区C后还占用着原服务小区A的信号,而小区A又未定义邻小区C,此时移动台再根据原服务小区A提供的邻小区B进行切换时,就会因找不到合适的小区而导致掉话,不连续覆盖(盲区);
对于覆盖原因产生的掉话,还是要具体分析原原因;在参数方面,与覆盖相关的参数,主要有四类:
①MS最小接受信号等级
②RACH最小接入电平
③载频功率等级
④最大时间提前量TA
MS最小接受信号等级在搬迁时按照爱立信的设定值进行设定,城区基站较为密集,越区覆盖现象比较严重,所以在城区MS最小接受信号等级一般设为12或14;在郊区一般设为8或10;
RACH最小接入电平都设为5(该值要比MS最小接受信号等级的值小,而且该值影响寻呼成功率,修改时要谨慎);
载频功率等级,城区基站,对于单载频配置的小区,由于不经过合路器,机顶输出功率大,路测时发现有越区覆盖现象;为防止越区覆盖产生掉话,所以把载频功率等级由0降为1。

至于最大时间提前量TA,在小区属性表中,开站时都设为62;
1.2由于切换原因导致的掉话
(1)参数设置不合理
如两个小区相交的区域信号电平都很低,在参数上切换候选小区电平设置过低,切换门限设置太小,当邻小区电平某一时段稍强于服务小区时,一些MS就会切入该邻小区,而在切入后不久,恰好该小区的信号减弱,而又没有合适的小区再发生切换时就会掉话。

(2)邻区不全
邻小区定义不全会导致移动台保持通话在现有的小区中,直至超出该小区覆盖边缘而不能切换到信号更强的小区而掉话。

(3)邻区中有同BCCH 同BSIC 的小区存在。

(4)话务拥塞
由于话务不均衡,造成因目标小区无话音信道可切入而导致切换失败,在重建也失败时产生掉话。

(5)BTS 时钟失步,频偏超标,发生切换时失败而掉话。

(6)T3103计数器超时导致掉话
T3103在网络发出切换命令时启动,在收到切换完成时(INTRA BSC )或清除命令时(INTER BSC )停止,其用途是保持信道足够长的时间以便MS 可以返回原信道和若MS 丢失时用于释放信道。

如果T3103设置太小,可能导致在切换时,MS 无法返回原信道而造成掉话。

对于切换原因产生的掉话,结合上面的原因分析,对于第一项及第六项原因,在参数
上可以调整切换控制类参数以及修改T3103参数。

对于上、下行边缘切换门限值,默认值分别为15、20;在城区,基站密集,可以把边缘切换门限值提高,分别提高到20、25,或者修改为18、23;提高边缘切换门限值能提高切换成功率;
另外,对于边缘切换统计/保持时间P/N 值,其默认值为5/4,PBGT 切换统计/保持时间P/N 值其默认值也是5/4;考虑到无线传播环境的复杂性,切换时目标小区的条件不一定满足这样的要求,所以为了提高切换灵敏度,密集城区把P/N 修改为4/3郊区基站把P/N 值都修
表3 P./N 值修改情况
如果话统指标中“切换失败重建失败次数较多”,可以考虑修改T3103参数,对于
T3103参
数又细分为T3103A ,T3103B1、T3103B2
1.3 由于干扰原因导致的掉话
通过调整相关的频点,可以减少相关小区的干扰,提高网络的运行质量。

另外,有时跳频频点集不合理,也会引起干扰,把跳频关闭,选择一个干净的频点,反而会降低干扰。

1.4 由于无线参数设置不当造成掉话
重点检查与掉话密切相关的参数设置是否合理。

(1)无线链路失效计数器
该参数作用于下行,是MS用于决定在对SACCH的解码失败时,在什么时候断开呼叫。

本参数设置过小,会增加因无线链路故障而造成的掉话。

对于存在明显盲点的小区,或在移动过程中断话现象严重的地区建议将此参数适当增大,以便有恢复通话的机会。

改变无线链路失效计数器时还应注意:应同时改变相关的T3109定时器,T3109应足够大以确保MS能够检测到一次无线链路失败。

如果T3109太小,会出现无线链路失效计数器还没到时(即无线链路尚未释放),而相应的无线资源已被用于重新分配的情况。

一般来说:T3109=a+ RadioLinkTimeout×0.48s,a=1或2s。

如果无线链路失效计数器设为64,则T3109=2+ 64×0.48s=33s,可以设为33或34)。

表6 无线链路失效计数器设定情况
(2)SACCH复帧数
该参数作用于上行,用于BTS通知BSC无线链路连接失败。

BSS侧根据上行链路SACCH 上的误码率来判断无线链路失效。

本参数设置过小,会增加因无线链路故障而造成的掉话。

表7 无线链路失效计数器设定情况
(3)接入控制类参数设置不合理
如:MS最小接收信号等级、RACH最小接收电平、RACH忙门限、TA等,这类参数与覆盖有关,要把握覆盖与减少掉话之间的平衡,不要为了减少掉话而人为的减少覆盖范围。

(5)T200、N200系列参数设置不合理。

T200定时器(Timer200)是Um接口数据链路层LAPDm中的一个重要的定时器,作用是防止数据链路层数据发送过程出现死锁。

在GSM系统中,无线口的消息可以分为两种类型:需要对端确认的消息和不需要对端确认的消息。

需要对端确认的消息是通过如下方式来保证的:在该消息发送时刻,启动一个定时器T200,如果过了一定的时间还没有收到对端对该消息的确认,那么重发该消息,同时再次启动该定时器;如果重发次数已经达到了允许发送的最大次数,那么不再试图发送任何消息,链路将会被释放,即本次通话掉话。

在没有收到对端的响应时候允许最多重发的次数是N200。

T200和N200有多种类型,各种不同的信道类型(TCH全速率、TCH半速率、SDCCH)和业务类型(信令、短消息)有不同的T200和N200。

给定信道类型和业务类型有一对T200和N200。

对于错误指示原因产生的TCH掉话,我们主要修改T200 FACCH/全速率(5毫秒)、T200 SACCH TCH SAPI0(10毫秒)、T200 SACCH TCH SAPI3(10毫秒)这三个值,修改情况见下表。

(6)采用信道二代算法
在华为信道分配算法中有1代和2代两种算法,1代算法采用的是循环轮选的信道分配算法,32代算法采用的是基于质量等因素优选质量较好的信道分配算法,对信道占用成功和保证良好的通话质量具有较大优势,所以采用二代算法比一代算法更能减少掉话;
表8 指标变化情况
图1 错误指示掉话数目变化情况
图2 切换掉话次数变换情况
图3 总的掉话次数变化情况
从上面图表中我们可以看出,经过参数优化,整网的掉话次数由原先的590多次下降到目前的460左右,基本都在500次以下了,下降值达到100次左右,而话务掉话比也由原先的105左右上升到135左右。

其中,修改T200系列的参数降低了错误指示原因造成的掉话;
修该T3103系列的参数,大大减少了切换失败重建也失败造成的掉话;另外,修改切换相关的控制参数后,切换成功率也是提高了1个百分比;
小区级的参数变化情况,可以比较6月14日与7月3日的情况:
三、总结
从华为OMC话统上看,产生掉话原因一般都集中在三个统计项目中:
(1)TCH占用时无线链路断的次数(连接失败);
(2)TCH占用时无线链路断的次数(错误指示);
(3)切换掉话(BSC内小区间切换失败重建也失败和BSC内小区间切换失败重建也失败)。

如果检查“TCH性能测量”中的干扰带,干扰带三中的值大于1,本小区很可能存在上行干扰,同时这个小区的切换成功率可能也比较低,可以通过修改频点来定位是否是频率干扰。

检查“TCH性能测量”的掉话次数,找出掉话次数比较多的小区,具体分析每个小区掉话次数多的原因。

如果从话统中发现“TCH占用时无线链路断的次数(连接失败)”次数比较多可以通过调大无线链路失效计数器和SACCH复帧数来减少一部分连接失败造成的掉话。

调整“无线链路失效计数器”时还要注意T3109计时器的值,T3109的设置必须大于“无线链路失效计数器”(RadioLinkTimeout)的值。

如果T3109太小,会出现无线链路失效计数器还没到时(即无线链路尚未释放),而相应的无线资源已被用于重新分配的情况。

一般来说:T3109=a+ RadioLinkTimeout×0.48s,a=1或2s。

如果无线链路失效计数器设为64,则T3109=2+ 64×0.48s=33s。

如果从话统中发现“TCH占用时无线链路断的次数(连接失败)”次数比较多可以通过调大T200来减少错误指示造成的掉话,但是修改T200参数时,需要注意一下基站版本是否支持;
如果是切换引起的掉话比较多的话可以将定时器T3103适当调大。

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