CDMA掉话原因分析
移动通信---CDMA系统典型故障与案例分析

案例二: 案例二: 1、故障现象 、 某地区地下商城内,移动台接收信号大约在 某地区地下商城内,移动台接收信号大约在-65dB 左右却无法起呼,但手机一直显示处于呼叫状态。 左右却无法起呼,但手机一直显示处于呼叫状态。 2、故障分析 、 无线直放站存在的问题而引起的呼叫失败主要有两种情 况: 与小区覆盖半径有关的参数设计不合理而导致的 呼叫失败 由于无线直放站前反向增益参数设置不合理而导 致的呼叫失败
该区A基站传输存在误码告警, 该区 基站传输存在误码告警,则怀疑该问题由传输引 基站传输存在误码告警 起。 前后台进行拨打测试,发现该区出现吞字, 前后台进行拨打测试,发现该区出现吞字,后台同时发 生误码告警,问题定位。 生误码告警,问题定位。 将A基站传输换到另一条,长时间观察,问题不在出现 基站传输换到另一条, 基站传输换到另一条 长时间观察, 4、总结经验 、 传输问题是吞字甚至掉话的原因之一,在实际维护中, 传输问题是吞字甚至掉话的原因之一,在实际维护中,应 时刻注意传输方面的告警。 时刻注意传输方面的告警。
3、解决措施 、 针对覆盖问题,可以从两个方面解决: 针对覆盖问题,可以从两个方面解决: 对天线系统进行调整使基站信号能够对该区进行覆盖 对该地区的切换特性进行调整以保证用户通话的正常进行 。 根据这个思路,采用以下措施: 根据这个思路,采用以下措施: 改变天线的方位角与下倾角, 改变天线的方位角与下倾角,增加天线的高度或使用宽波 瓣天线, 瓣天线,以便基站信号能够很好覆盖到该地区 对该地区的切换参数进行调整 4、总结经验 、 在建网初期,会存在很多的覆盖问题, 在建网初期,会存在很多的覆盖问题,因而在发现某地区信 号不好时首先考虑是否存在覆盖空洞。 号不好时首先考虑是否存在覆盖空洞。
案例四: 案例四: 1、故障现象 、 某一基站的三个扇区的覆盖范围比较有限, 某一基站的三个扇区的覆盖范围比较有限,特别是 其第一扇区所覆盖的范围信号非常不好, 其第一扇区所覆盖的范围信号非常不好,严重时此地区甚 至无覆盖信号。 至无覆盖信号。 2、故障分析 、 3、解决措施 、 检查了运行的个软件和参数配置, 检查了运行的个软件和参数配置,结果正常 检查了各硬件的运行状态, 检查了各硬件的运行状态,正常 对天线进行检查,发现天线抱杆有一定的倾斜, 对天线进行检查,发现天线抱杆有一定的倾斜,叠加 天线本身的下倾角,实际下倾角达到了14度 天线本身的下倾角,实际下倾角达到了 度
掉话原因及处理

GSM网络优化中掉话、拥塞的原因及解决办法1.掉话在移动通信中,掉话是指在分配了话音信道(TCH)后,由于某种原因,使呼叫丢失或中断,正常通话无法进行的现象。
掉话不仅影响网络指标,而且会给用户造成许多不便,是用户投诉的热点。
1.1掉话产生的原因1、由干扰引起的掉话:干扰主要包括同频、邻频及交调干扰。
当手机在服务小区中收到很强的同频或邻频干扰信号时,会引起误码率恶化,使手机无法准确解调邻近小区的BSIC码或不能正确接收移动台测量报告。
基站在通过SDCCH为手机分配好应使用的话音信道后,由于没有临近小区BSIC码而无法判断该使用哪个小区的话音信道,从而产生掉话。
交调干扰主要来自于外部干扰,如CDMA站会对我基站上行频率产生干扰。
2、由于切换引起的掉话:(1) MS在通话中,手机列表中计算6个最好的相邻小区为切换做准备,但当网络覆盖不好时,会产生频繁切换,造成无主控小区,产生掉话。
(2)一些小区由于话务忙,会把话务推给相邻小区,但当相邻小区信号不好或无空闲信道时就会产生掉话。
(3)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小岛C,而在小岛C周围又为小区B的覆盖范围,如在A的相邻小区列表中未添加小区B,那么当用户在C 中建立呼叫后一走出小岛C,由于无处可切换将产生掉话。
3、参数设置不合理引起的掉话:影响掉话的参数主要有切换参数和相邻小区参数。
如:PMRG设置过高或相邻小区参数做错都会导致掉话。
4、基站硬件引起的掉话:BTS的硬件故障也会引起掉话,NOKIA设备中的7745(CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD)、7949 (DIFFERENCE IN RX LEVELS OF MAIN AND DIVERSITY ANTENNA / TRX)是特别要引起注意的,因为这些告警同时伴随着掉话。
5、Abis接口失败产生的掉话Abis接口的,包括BSC未收到来自BTS的测量报告,超过TA极限,切换过程的一些信令失败以及一些内部原因,此外还有Abis接口的误码率的影响。
移动通讯网络掉话原因及其解决对策

移动通讯网络掉话原因及其解决对策本文从六个方面对移动通讯网络掉话进行了原因总结并探求掉话解决对策,以丰富通讯网络掉话处理的经验,将优化工作精细化,从而提升移动通讯网络的质量。
标签:移动通讯网络掉话率原因对策移动通讯业务的发展带动通讯网络规模的日益壮大,随着用户的增加、网络结构的复杂,GSM网络的优化工作就变得更加复杂。
移动通信网衡量体系之一为掉话率,掉话率情况反映了移动网通信的质量情况。
只有减少移动通讯网络掉话率,才能真正实现网络运营质量的提升和优化。
一、移动通讯网络掉话的原因1.覆盖边缘物增多移动通讯网络通话质量受到地形、地貌、建筑物以及天气情况的影响,信号受到阻断或者减弱,就会产生因覆盖边缘物增多的情况而产生的掉话情况,以楼道内、电梯间、室内、山顶、峡谷以及基站信号覆盖边缘地带等,都是容易产生移动通讯网络掉线话的因素。
2.切换失败MSC与BSC之间的切换和小区间的切换是切换掉下中最为重要的两个组成部分。
接收电台在实际工作中接收电平的水平较低时,切换门限下限就会阻止或影响某些切换的请求,小区信号强度不够则会引起切换的失败,造成移动通讯网络掉话现象的发生。
3.强干扰干扰由同频干扰、邻频干扰和互调干扰三部分组成,随着市区站点的布局越来越紧凑,临近小区越来越高,楼房的层级越来越多,根据现有的基站分布看,频率资源有限性使其显得缺乏,在很大程度上存在同频、邻频干扰的可能性。
在服务区内,终端一旦收到很强的同频或邻频干扰信号时,就会产生误码率,终端在解码中就会产生误差,无法正确恢复邻近小区的BSIC码,在接收移动台测量报告中产生错误,引起移动网络通讯掉话。
4.天馈线因素网络的性能受到天线设计选型和安装规范性的影响。
一旦天馈线发生进水、打折、接错、接串、接口处接触不良现象就会影响接收信号的灵敏程度和成功率,即使在切换次数较少的情况下,也容易使得切换失败率较高,导致网络掉话。
在施工中,工程投资初期对天線的性能选择没有做到优中选优,定性天线的反向信号过强,这就导致了移动台占用反向信号时无法找到相邻小区造成网络掉话。
CDMA2000 EVDO掉话优化浅谈

CDMA2000 EVDO掉话优化浅谈1.概述在EVDO无线通信网络运营中,掉话是运营商关注的热点网络问题之一,也是用户投诉比较多的网络问题之一,因此掉话率是衡量EV-DO系统好坏的重要指标。
掉话是指各种连接建立成功后的异常释放,包括空口丢失和其他原因。
掉话率指标能够反映EVDO网络无线环境与系统质量的情况。
本文主要分析EV-DO 网络中引起掉话的种类以及原因,通过对不同原因的分析及定位找出对应的解决问题的方法,降低掉话率,提升网络质量。
2.掉话概念与指标定义2.1掉话率话统中掉话率指标的计算公式为:(([连接释放(空口丢失)] + [连接释放(其它原因)]) / [连接成功次数]) * 100%2.2掉话机制2.2.1前向掉话机制AT的前向掉话机制:当终端连续检测到DRC为0,则启动定时器DRCSupervisionTimer,当时间超过“(DRCSupervisionTimer × 10) + 240 ms”(由于DRCSupervisionTimer的默认值是0,那么这个时长就是240ms)就会关闭反向发射机,然后再等待TFTCMPRestartTx(12个控制信道周期,即5.12s),这段时间内如果DRC持续为0,则手机会转到Inactive态,即终端侧掉话。
2.2.2反向掉话机制AN定义了反向掉话机制,当反向DRC无法正确解调时,AN启动对应的定时器,若在指定时间内还没有正确解调DRC,则为一次掉话。
反向掉话流程如下图所示:当BTS无法解调DRC时,向BSC发送Abis-DO ForwardStopped消息,FMR启动监控定时器(缺省为3s),若在该定时器内没有收到Abis-DO ForwardRequest消息,FMR向CCM发送SDU_CCM_Forward_Stop消息,同时CCM启动107号定时器(缺省为5s),若在定时器内没有收到数据传输恢复消息,则为一次反向掉话。
【掉话、话务均衡和干扰的原因及解决方法】

摘要讨论了GSM数字移动通信无线系统网络优化问题;分析了目前网络中掉话、干扰、话务不均衡等一些常见问题产生的原因,给出了解决这些常见问题的网络优化方法及经验。
关键词GSM网络掉话干扰话务均衡优化1 掉话——在移动通信中,掉话是指在分配了话音信道(TCH)后,由于某种原因,使呼叫丢失或中断,正常通话无法进行的现象。
掉话对系统接通率等指标虽没有重大影响,但却给用户造成许多不便,是目前用户投诉的热点。
掉话是用户衡量企业运营质量和水平的重要标志,企业必须予以重视。
1.1 产生掉话的原因——根据OMC-R话务分析、CQT呼叫质量拨打测试、无线场强测试以及结合基站实际运行状况,掉话产生的原因一般有以下几种:——(1)手机在移动过程中,进入无线覆盖盲区请求切换不成功产生掉话。
——(2)“远端孤岛效应”产生掉话。
由于天线较高(或其它原因)使小区覆盖范围较大,导致频率复用的距离缩小或有小区覆盖交叠,产生同频及邻频干扰,造成掉话。
——(3)FHU成FL T状态,导致掉话。
BTS中FHU单元是连接FU和CU的跳频单元,如果FHU成为FL T状态,将严重影响通话正常接续,CU、FU连接不畅或有误,产生掉话。
——(4)从COMBINER出去至天线的电压驻波比较大导致掉话。
由于从COMBINER出来经天馈线连接至天线的电压驻波比VSWR较大,导致BTS收发信性能下降,使该小区内的手机接收到的信号品质变差,最终产生掉话。
——(5)天线实际发射方向偏离数据定义方向,使得无线覆盖范围发生变化,出现信号特弱甚至盲点的地方,手机进入该小区时就会发生掉话。
——(6)越区切换不成功产生掉话。
由于越区切换参数如:上行电平切换门限(L-RXLEV-ULH)、上行质量切换门限(L-RXQUAL-ULH)、下行电平切换门限(LRXLEV-DLH)、下行质量切换门限(L-RXQUAL-DLH)、以及切换功率控制参数(U-RXLEV-DLP、URXLEV-ULP、L-RXLEV-ULP、L-RQUAL-ULP、U-RQUAL-DLP、U-RQUAL-ULP、L-RXLEV-DLP、L-ROUAL-DLP)、切换余量(H0-MAGIN)等定义不合理,致使越区切换失败,产生掉话。
CDMA网络掉话原因分析和解决

CDMA网络掉话原因分析和解决摘要解决CDMA掉话问题是网络化的重点,通过网络掉话现象的原因分析,找出且实可行的排除掉话的方法,以便提高移动通信质量。
1、前言掉话是考察和评价一个网络好坏的重要指标,掉话的高低在一定程度上体现了移动网通信质量的优劣,而用户对掉话质量问题非常敏感,迫切希望尽早杜绝,从而不断提高移动通信质量,满足用户需要。
下面以CDMA系统为例,介绍几种掉话的原因和解决办法。
2、前向链路干扰掉话2.1掉话现象接收功率RX保持正常,而导频强度Ec/Io在不断降低,FFER增大,但是,TX-GAIN-ADJ 的幅度保持恒定。
2.2掉话机制Ec/Io低于-15dB以后,前向链路的质量严重下降,它连续收到12个坏帧(由N2m计数器决定),移动台关闭发射机并启动T5m计时器。
此时,反向链路功率控制比特被忽略。
如果T5m超时,使MS掉话。
之后,重新搜索强导频。
一般情况下,重新初始化到新的导频上。
如果前向链路的质量严重下降时间较短,T5m没有超时,MS收到N3m个(一般2个)好帧,导频Ec/Io恢复到-15dB以上,MS不会关闭发射机。
但是,基站启动了控制掉话的机制,计时比MS的T5m更短。
当MS检测到服务小区的Ec/Io恢复,基站却认为MS已经掉话,就切断了业务信道。
在这种情况下,移动台会在同一个导频上重新初始化。
2.3掉话原因及解决办法2.3.1 导频变化,邻区列表缺少扇区导频。
在候选导频集中,大于T_ADD导频长时间不能激活而掉话。
MS掉话后重新初始化到新的导频上。
判断解决:在空闲状态下,观察源扇区的邻区列表是否存在上述没有切换成功的目标导频。
如果没有,说明缺少邻区。
在邻区列表中加入有用导频即可解决。
2.3.2 导频变化,邻区列表规划不合理。
有用导频在候选导频集中,长时间不能激活。
此时激活集中存在二个以上导频,由于前向干扰而掉话后,MS重新初始化。
检查空闲状态下的邻区列表,如果不是缺少邻区,可能是邻区列表设置不合理。
GSM掉话分析

掉话问题分析1. 由于覆盖原因导致的掉话【原因分析】(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)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。
(3)覆盖过小覆盖过小也有可能是由于某个小区的硬件设备出了问题,如天线受到阻挡或载频发生了故障(功放部分)。
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3. 由于干扰原因导致的掉话当手机在服务小区中收到很强的同频或邻频干扰信号时,会引起误码率恶化,使手机无法准确解调邻近小区的BSIC码或不能正确接收移动台的测量报告。
这样会对网络中的通话造成干扰,使通话质量差,引起掉话。
干扰分类:(1) 网内干扰①同、邻频干扰;②越区覆盖导致干扰(2)直放站干扰(3)其他大功率通信设备干扰(雷达,模拟通信基站等)(4)i) TRX故障:如果TRX因生产原因或在使用过程中性能下降,可能会导致TRX放大电路自激,产生干扰ii) CDU或分路器故障:CDU中的分路器和分路器模块中使用了有源放大器,发生故障时,也容易导致自激。
CDMA网络中CQT定点测试排除掉话故障分析

20 0 7年 第 1 期
( 总第 4 5期 )
桂 林航 天工 业高等 专科学 校学 报
J U N LO UII O L G FA R S A ET C N L G O R A FG LNC L E EO E O P C E H O O Y 信 息与 电子 工程
中 , 入无 线覆 盖盲 区请 求 切 换 不 成功 产生 掉 话 。另 外 , 进 天
使 第 一 , 反 向 链 路 传 播 损 耗 过 高 , 成 反 向 误 帧 率 线 实 际 发 射 方 向 偏 离 数 据 定 义 方 向 , 得 无 线 覆 盖 范 围 发 若 造 生 变 化 , 现信 号较 弱甚 至盲 点 的 地方 , 机进 入该 区域 时 出 手 F R也 高 , 此 时 若 前 向链 路 也 发 生 误 帧 率 高 的 情 况 , E 而 则 表 明该 基 站 的 传 播 损 耗 过 大 。 第 二 , 前 向链 路 信 号 电 平 尚 可 , 仅 是 反 向 误 帧 率 若 而
极 易造 成 掉 话 。
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表 会 导 致 前 向信 噪 比 E /o较 差 , 时 会 引 起 前 向 误 帧率 增 中 , 示 某 一基 站 的 短码 相 位 发 生 了错 误 。 eI 此 () 盖 盲 区 : 该 区 域 中手 机 接 收 电平 很 低 , 发 射 6覆 在 但 大, 而引起掉话。 进 并 () 向误 帧率 ( E ) : 向 误 帧率 高 同样 会 引 起 掉 功 率 较 高 , 且 具有 较 低 的 反 向 信 噪 比。 手 机 在 移 动 过 程 2反 FR高 反 话 。一 般 有 下 面 几 种 情 况 :
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CDMA掉话原因分析在CDMA移动通信系统中,网络优化较为重要,因为CDMA移动通信系统是干扰受限的通信系统。
系统的容量是软容量,网络优化不仅能改善网络的性能和服务质量,还能增加系统的容量。
深刻了解CDMA系统的“掉话机制”以及掉话原因能帮助我们对网络出现的问题进行分析,提高优化的效率。
加强网络优化,提高网络的运行效率,实现服务水平、服务质量、经营效率以及竞争能力的提高,已成为发展的必然。
移动通信网络优化的目标是尽可能利用系统资源,如系统基础结构和频谱,使系统性能达到最佳。
为了测量通信系统的性能,需要一些可以量化的指标对网络进行评估。
指标的选择依赖评估者对不同网络性能的侧重。
无线网络的性能通常由话音质量、无线覆盖、掉话率、起呼失败率、止呼失败率、系统容量和建筑物穿透率等确定。
而CDMA网络还包括误帧率、软切换比率等。
优化过程的结果是寻找一系列系统变量的最佳值,优化有关性能指标参数,提高网络质量。
本文着重分析掉话方面的基本概念和实例等。
一、掉话的基本概念及掉话机制在CDMA系统中要求通话时在MS和基站之间保持良好的反向链路连接。
如果这个链路由于任何原因被中断了,MS就失去了精确的功率控制。
对于CDMA这个自干扰系统来说,功率控制是决定系统容量和性能的关键,所以如果MS失去了基站的控制,就会根据接收到基站的功率来调整自己发射的功率,这样可能造成MS以自己最大的功率发射,对整个系统造成很大的干扰,所以诸如功率控制和切换等重要的过程都需要良好的闭环通道MS掉话机制:MS接收到前向链路信号质量较差时,导致较高FER(Forword Error Rate),表明前向链路不好,这时如果MS连续接收到12个坏帧,MS就停止发射。
同时MS的T5m(一般设为5秒)计数器开始倒计时。
如果在计数器到期之前,MS接收到了2个连续的好帧则计数器复位,MS重新发射;如果计数器到期了仍然没有复位,MS重新初始化,导致掉话。
另一种是MS没有收到确认信息:MS在业务信道上发射需要确认信息时,如果重发了N1m次后都没有收到基站的确认信息,MS也会进入初始化状态。
基站掉话触发机制:CDMA系统并没有规定无线子系统的掉话机制,但是设备制造商一般都根据MS的掉话情况规定了相应的掉话机制。
一种就是基站收到一定数目的坏帧,基站就关闭前向链路;另一种是在重试了几次之后仍然没有收到MS的确认信息,系统也会认为是掉话。
二.掉话原因分析1.接入/切换冲突引起的掉话当MS在小区覆盖的边缘处发起呼叫时,由于服务小区主导频强度较弱,在接入过程中需要切换到新的导频上去,而IS-95A CDMA系统中不支持在接入系统过程中同时进行切换,这样很可能发生掉话情况。
从数据分析表明,这种情况下MS接收到的信号强度越来越强,但是主导频Ec/Io越来越弱。
当在接入过程中主导频Ec/Io低于-15dB时,前向信道信号质量将极大恶化,因为新的导频是一个强干扰源。
当前向链路不能被MS解调出来时,手机很快收到12个连续的坏帧,手机停止发射并且启动T5m计数器。
如果在MS接收到信道分配消息1~2帧之后主导频的Ec/Io小于-15dB,则MS来不及切换就会产生掉话,MS重新初始化到一个很强的导频信号上。
目前在IS-95B和CDMA2000系统中,已经解决了接入过程的切换问题。
2.切换失败引起的掉话此类掉话的特征是移动台的发射功率达到最大,移动台的接收功率不断增加,而导频的Ec/Io不断下降,在重新同步到新导频上后又很快增加,TX-GAIN-ADJ的幅度保持平坦。
导频的Ec/Io随着移动台的接收功率不断增加而不断下降说明有新的强导频成为干扰源,应当进行切换。
当导频强度降低到-15dB以下时,前向链路的质量严重下降,当前向链路不能成功解调时移动台将关闭它的发射机。
因为移动台不再发射信号,反向闭环功控比特将被忽略,TX-GAIN-ADJ的幅度保持平坦,一般是正的几dB。
很高的移动台接收功率将使开环功控过程低估所需的移动台发射功率。
掉话原因有:1) 切换准许算法引起的软切换失败:如果BS日志显示PSMM消息中有合适的导频且有可用资源,但没有发送包含强导频的切换指示消息(HDM),则是切换准许算法问题。
可能的原因有:不允许多于3路的软切换;切换算法不完善;不允许切换到不属于邻集列表中的导频上。
2) 资源分配引起的软切换失败:当进行软切换时,需要向目标基站申请资源。
系统必须保证有足够的资源来支持软切换,如果系统的激活用户数很多或由于切换率过高,最终所有的资源都用尽了,从而由于没有可用资源导致切换失败。
若为切换呼叫预留过多的资源将导致新呼叫阻塞概率的增高,因此接入控制过程可能不会为切换预留足够的资源,从而导致切换失败。
可能的原因有:网络负载过大;切换率过高。
可以通过调整切换参数T-ADD、T-COM、T-DROP、T-TDROP和切换准许算法来解决。
3) 切换信令引起的软切换失败:有了可用的资源,切换准许算法也允许,软切换是否成功还依赖于适当信令消息的及时传输和接收。
如果用于切换的信令不完整和及时,也可能导致切换失败。
如果基站日志上记录没有接收到包括强导频的导频强度测量消息(PSMM)或延迟很长时间收到PSMM,则是切换信令出现问题。
主要原因有:强的可用导频没有被检测到:移动台向基站报告检测到的强导频,如果移动台检测导频很慢或没有检测到所有的导频,切换就不会及时地进行。
若移动台没有发送包括强导频的PSMM或发送的很慢,则是移动台没有检测到强导频。
可能的原因是:搜索窗口太小、T-ADD太高、移动台的导频搜索太慢。
可以调整的参数有:SERACH-WIN-A、SERACH-WIN-N、SERACH-WIN-R、T-ADD、PILOT-INC。
反向链路性能下降(反向FER高):随着服务导频强度的不断降低,切换信令必须及时地发送。
如果反向链路下降得太快,基站将永远不会接收到PSMM,因此导致切换失败。
前向高FER使接收的切换指示消息(HDM)出错或被丢失:如果前向链路降低,移动台可能接收不到切换指示消息,从而导致切换失败。
3.前向干扰掉话这种情况分为长时(大于T5m)和短时(少于T5m)干扰掉话。
长时是指持续时间超过移动台的衰落计时器的设定值。
此类掉话的特征是移动台的接收功率不断增加,而导频强度Ec/Io在不断降低,TX-GAIN-ADJ的幅度保持水平。
随着移动台的接收功率不断增加而导频强度Ec/Io在不断降低,表示在前向链路存在干扰源造成强干扰,但此时活动集内导频信号强度也很好,造成前向FER过高。
当导频强度低于-15dB时,前向链路的质量严重下降,FER增高,不能成功解调,此时MS很快启动T5m计数器,如果时间持续过长大于T5m设定的时间,则手机就会重新初始化,导致掉话,连续收到12个坏帧后,移动台关闭发射机,衰落计时器启动(当连续收到2好个帧后发射机会从新开始发射)。
反向闭环功控比特被忽略,TX-GAIN-ADJ的幅度保持平坦,一般是正的几dB。
如果这种情况持续直到衰落计时器期满,发生的掉话称为长时掉话。
若MS掉话后重新初始化进入新导频,这就是最明显的前向干扰掉话;如果MS的FER是由外部干扰造成,MS将长时间地进入搜索模式(大于10秒),这是因为干扰源信号很强但是MS解调不出相关信息。
短时是指持续时间不超过移动台的衰落计时器的设定值。
此类掉话的特征是移动台的接收功率在一段时间内不断增加,而后又开始下降,导频强度Ec/Io在一段时间内不断降低,而后又开始上升,TX-GAIN-ADJ的幅度保持水平。
在短时前向干扰掉话中,如果发生了上面的情况,手机的衰减计数器可能在短时间内复位,就不会导致掉话的情况。
如果导频Ec/Io在T5m 到期之前恢复到-15dB以上,而基站的指令TX_GAIN_ADJ(调整移动台功率)仍然保持恒定,则表明MS没有重新发射功率,当T5m到期时,手机开始重新搜索网络(即掉话情况发生)。
这是因为基站启动了自己的掉话机制并且其计时器比MS的更短(如2秒),当MS检测到服务小区的Ec/Io恢复时,基站却认为MS已经掉话,就切断了业务信道,导致手机又初始化到原来的导频上。
产生前向干扰的干扰源有两种:CDMA的自干扰和外部干扰。
CDMA的自干扰—如果移动台马上在另外一个导频上进行初始化,那么掉话是因为切换失败,这是前向链路干扰造成掉话的最普遍的情况。
解决的方法是优化邻集列表,把强导频加入邻集列表,但要保证邻集列表长度不超过限制。
外部干扰—如果移动台掉话后进入长时间的搜索模式(超过10s),造成很高的FER,从而导致掉话。
此时干扰源不可能是CDMA系统中的可用导频信号。
优化方法是检测前向频谱,找出干扰源并消除,保证频谱可用于CDMA系统。
4.前反向链路功率不平衡掉话基站系统分配给前向业务信道的功率和反向信道最大Eb/No值都有一个范围,如果这些参数设置不合理,就可能导致前向信道功率太小不足以维持良好的通话质量,使MS启动T5m计数器最终导致掉话。
在反向信道上也是如此,系统允许MS信号的Eb/No最大值过低将会导致MS发射功率过小,不足以维持反向链路,使基站认为反向链路太差而切断信道(即使在导频Ec/Io很好的情况下也可能发生)。
此类掉话的特征是移动台的发射功率达到最大,移动台的接收功率和导频的Ec/Io基本保持不变,TX-GAIN-ADJ的幅度变得平坦。
由于导频强度很高,意味着前向链路很好;移动台的发射功率却已经调整到最大,说明反向链路很差。
这两项指标说明存在前反向链路的不平衡,经过一段时间(3~5秒)之后,基站测到MS的反向信道信号很弱,放弃了反向信道,同时切断前向信道,这样就触发了MS的掉话机制,导致掉话。
基站将放弃反向业务信道,并且停止发送前向业务信号。
此时移动台的前向业务FER变得极高,很快会关闭发射机,参数TX-GAIN-ADJ的幅度变得平坦。
造成这种情况有两种原因:一种就是用户过多造成反向链路阻塞,因为CDMA是个自干扰系统,一定功率下系统容量是有限的;另一种原因是导频过多。
还有一种是在反向链路上存在例如微波发射机等强反向干扰。
优化方法是由于是导频信道增益过高,可以调整的参数:降低导频发射功率,使导频信道和业务信道覆盖平衡;可以减小天线增益或调整天线方向角,缩小覆盖区,从而减小反向干扰,但可能造成其它区域的覆盖问题;可以增加新的基站或直放站。
由于郊区往往使用较高增益的天线,导频信道增益过高更易于发生。
导频信道增益过高时,手机信号显示较佳,但是会出现无法进行拨打接听电话,及通话质量较差。
5.覆盖掉话覆盖掉话最明显的特征是导频Ec/Io和MS接收的功率同时减少,当导频强度低于-15dB并持续T5m以上时,就会导致掉话。
如果主导频信号强度在T5m内恢复到-15dB以上,MS 仍然掉话,则表明基站的掉话机制已经关闭了前反向链路。