TD&GSM协同优化指引V2.0
TD重要知识点(基础)

TD重要知识点—基础一、基本概念1、UTRAN系统结构这些接口是网优必须记住的,Uu和Iu接口是开放的,Iub和Iur一般不开放。
2、工作频段A频段:2010-2025MHz(目前主用,共9个频点,室内一般用3个)F频段:1880-1920MHz(热点区域使用)9404 9412 94203、3G技术比较4、TD技术优势频谱利用率高,易于使用非对称频段, 无需具有特定双工间隔的成对频段 适合传输上下行不对称的数据业务上行和下行使用相同频率载频,有利于智能天线技术的实现5、帧结构DwPTS:下行导频时隙,结构如下:用于下行同步和小区初搜SYNC-DL码共有32种,用于区分相邻小区,不扩频、不加扰。
UpPTS:上行导频时隙,结构如下:用于上行初始同步和随机接入,以及切换时邻小区测量SYNC-UL码共有256种,分为32个码组(每组8个SYNC-UL码),对应32个SYNC-DL 码,不扩频、不加扰。
GP:保护时隙,结构如下:用于下行到上行转换的保护⏹在小区搜索时,确保DwPTS可靠接收,防止干扰UL工作⏹在随机接入时,确保UpPTS提前发射,防止干扰DL工作GP决定了TD系统基站最大覆盖距离=(96chip/1.28Mcps×光速)/ 2=11.25公里TS0~TS6:常规时隙,结构如下:Midamble码:中间码,又称训练序列,主要作用为:⏹测量:信号强度和信号质量(BER),用于功率控制、切换等算法⏹上行同步保持:Midamble码的时延做为同步偏移调整的依据⏹信道估计:利用Midamble码接收信号,评估无线传播过程中的多址干扰(MAI)和多径干扰(ISI)情况,评估结果用于联合检测物理层控制信息:物理层过程(如小区搜索、随机接入、功率控制、上行同步调整等)的控制信号6、TD系统中的码表7、物理信道的分类与功能主公共控制物理信道P-CCPCH:承载传输信道BCH,用于发送系统消息(System Information)扩频因子SF=16;固定配置在TS0的前两个码道:Cch 16, 0和Cch 16, 1路测RSCP(手机接收电平)的测量信道寻呼指示信道PICH:用于发送寻呼指示(Page Indicator)扩频因子SF=16,一般配置在TS0寻呼指示(PI) 的长度LPI=2,4或8 ,以一个无线帧为周期。
TD使用简介及测试流程

TD使用简介
一、登录TD 二、BUG属性介绍
三、测试人员定义的问题严重程度等级
四、Bug优先级定义说明
三、测试人员定义的问题严重程度等级
以上四类错误举例说明如下: A类问题:如程序运行时发生一般性保护错误,导致程序无法继续
运行,或导致死机;计算错误,丢失数据,功能丢失,出现系统 错误,与前一版本不兼容等。 B类问题:如当前输入的数据全部丢失,或由于资源泄露导致系统 可用资源下降,功能键不可用或错误等。 C类问题:如提示框重复,不可用的按钮应该隐藏或变灰,格式验 证不严格,日期格式验证,操作之后,光标位置停留不正确等。 D类问题:如屏幕上某个字符串被覆盖, 文字语法、拼写、格式错 误, 菜单名称与里面的名称不一致等。
TestDirector使用简介
TD使用简介
一、登录TD
二、Bug属性介绍 三、测试人员定义的问题严重程度等级 四、Bug优先级定义说明
一、登录TD
一、登录TD
选择第一项TesTDirector,系统会自动从服务器 下载客户端安装程序,并自动安装。如果ie或其他浏 览器设置了拦截功能,请点击安装插件;如果安装过 程中出错,安装不成功可以直接点击Add-inpage,选 中TD客户端下载安装;以后访问TD无需再次安装。
TD使用简介
一、登录TD
二、Bug属性介绍
三、测试人员定义的问题严重程度等级
四、Bug优先级定义说明
二、BUG属性介绍
二、BUG属性介绍
1、缺陷ID:每一条缺陷记录都应该有一个自己的ID,用来作为 自己唯一的标识。TD自动生成。
2、主题:要使用精确而简短的语言描述主题。描述主题时,应 当根据实际情况,简要的描述出自己的操作和现象。一般使 用陈述的形式,不应该包含表现个人情绪等感情色彩的内容, 比如感叹号或者一些形容词。
TD序列简单说明

TD序列简单说明(1)TD点的定义TD⾼点:某⽇的⾼点⾼于前⼀⽇和后⼀⽇的所有价格TD低点:某⽇的低点低于前⼀⽇和后⼀⽇的所有价格(2)趋势线挑选最近的TD点和前⼀个最近的TD点,连接形成TD线。
(⾃右向左,因为最近的数据最重要)(3)TD点的改进TD⾼点:符合(1)且⾼于前⼆⽇的收盘价;TD低点:符合(1)且低于前⼆⽇的收盘价;(4)TD点的有效性当最近的TD低点确定后,如果第⼆天的收盘价低于TD线的延伸线,则这个最近的TD点的有效性值得怀疑。
TD价格投射器投射器共分三种,基本的原理差不多,当价格突破趋势线后,其价格随后的⾛势往往呈现对称现象,因此可以预期接下来的⾼(低)点⼤致位置。
计算⽅式为:最低点与趋势线的垂直⾼度,然后由突破点向上衡量这段距离,通常是上涨的最低⽬标。
投射器1:取点为:TD线下的最低点投射器2:取点为:TD线下最低收盘价当⽇的最低价投射器3:取点为:TD线下的最低点的当⽇收盘价投射器3最为保守,投射器1和2则各不相同。
Tomas Demark的建议:在衡量⾼点与TD先上的突破点时,最好往保守的⽅向调整⼀档,以弥补四舍五⼊的影响,也可提⾼⽬标价格的完成⼏率。
TD序列是TD策略的精华所在。
TD序列采取的是“在市场恐惧中买⼊,在市场贪婪时卖出”的左侧交易理念,盈利的前提在于反转点的把握。
在此,TD相信市场在将要反转的时候会发⽣声⾳,⽽我们要做的是仔细聆听。
TD序列共分为三个部分:结构、交叉、计数。
⽽基于TD序列的策略还分为:⼊场、出场、停损三部分内容。
(1)结构买⼊结构:连续9天及以上,每天的收盘价都低于先前第4个交易⽇的收盘价,买⼊结构完成;卖出结构:连续9天及以上,每天的收盘价都⾼于先前第4个交易⽇的收盘价,卖出结构完成;(如果有中断,则计数重新开始)除⾮市场处于回光返照的飙涨阶段,或处于明确的下降趋势中,否则回档仅是短暂的信号。
(2)交叉交叉要求在结构中的第8天或第9天的⾼价,必须⾼于或等于此前第3-7天的某⼀天低价。
TD专业知识(非常全)

TD专业知识(非常全)问答题1.请描述td-scdma空中接口物理层结构,并简要说明各时隙中涉及的码资源分类和功能。
物理层结构物理信道帧结构systemframenumbertd-scdma帧结构每帧存有两个上/上行切换点ts0为上行时隙ts1为下行时隙三个特定时隙gp,dwpts,uppts其余时隙可以根据根据用户须要展开有效率ul/dl布局radioframe10ms5mssub-framedwptsts0gpupptsts1ts2ts3ts4ts5ts6l1gdatadatamidamble144chips675us(864chip s)所有的物理信道都使用四层结构:系统帧号、无线帧、子帧和时隙/码10.td-scdma系统有哪些技术优势?(5分)五大突出优势:1、技术优势,时分双工,智能天线、联手检测2、频率优势,155mhz频谱资源,频谱效率高3、组网优势,没有呼吸效应,网络优化与gsm类似。
4、业务优势,积极支持非对称的数据业务,提供更多mbms手机电视业务5、成本优势,采用智能天线和联合检测,不用大功率放大器,不用交专利费。
17.td-scdma系统为何有较高的频谱利用率?1时分双工(tdd)方式,针对非对称的数据业务,存有低频谱利用率。
2智能天线和联合检测技术相结合,减少系统干扰,提升系统容量,因此,频谱利用率高。
3同步码分多址(cdma)技术,下行同步技术,减少多址阻碍,提高系统容量。
4动态信道分配,td-scdma系统通过频域、时域、码域及空域的dca,并使频谱利用率以求优化14.td-scdma的帧结构中的ts0,dwpts,uppts是做什么用的?ts0~ts6用作贯穿用户数据或掌控信息。
pach来响应在uppts时隙收到的ue接入请求,调整ue的发送功率和同步偏移。
uppts就是为下行同步而设计的,当ue处在空中备案和随机互连状态时,它将首先升空uppts,当获得网络的接收者后,传送rach。
TD使用说明

附录B TD.EXE的简要使用说明TD.EXE(简称TD)是一个具有窗口界面的程序调试器。
利用TD,用户能够调试已有的可执行程序(后缀为EXE);用户也可以在TD中直接输入程序指令,编写简单的程序(在这种情况下,用户每输入一条指令,TD就立即将输入的指令汇编成机器指令代码)。
作为入门指导,下面简单介绍一下TD的使用方法,更详细深入的使用说明请参考相关资料。
一如何启动TD1.在DOS窗口中启动TD(1)仅启动TD而不载入要调试的程序。
转到TD.EXE所在的目录(假定为C:\ASM),在DOS提示符下键入以下命令(用户只要输入带下划线的部分,“↙”表示回车键,下同):C:\ASM>TD↙用这种方法启动TD,TD会显示一个版权对话框,这时按回车键即可关掉该对话框。
(2)启动TD并同时载入要调试的程序。
转到TD.EXE所在的目录,在DOS提示符下键入以下命令(假定要调试的程序名为HELLO.EXE):C:\ASM>TD HELLO.EXE↙若建立可执行文件时未生成符号名表,TD启动后会显示“Program has no symbol table”的提示窗口,这时按回车键即可关掉该窗口。
2.在Windows中启动TD(1)仅启动TD而不载入要调试的程序。
双击TD.EXE文件名,Windows就会打开一个DOS窗口并启动TD。
启动TD后会显示一个版权对话框,这时按回车键即可关掉该窗口。
(2)启动TD并同时载入要调试的程序。
把要调试的可执行文件拖到TD.EXE文件名上,Window就会打开一个DOS窗口并启动TD,然后TD会把该可执行文件自动载入内存供用户调试。
若建立可执行文件时未生成符号名表,TD启动后会显示“P rogram has no symbol table”的提示窗口,这时按回车键即可关掉该窗口。
二 TD中的数制TD支持各种进位记数制,但通常情况下屏幕上显示的机器指令码﹑内存地址及内容﹑寄存器内容等均按十六进制显示(数值后省略‘H’)。
TD热处理

TD处理技术TD处理(Toyota Diffusion Coating Process)技术是由日本丰田中央研究所开发的,是用熔盐浸镀法、电解法及粉末法进行表面强化(硬化)处理技术的总称。
过去的一些文献将TD 处理称为渗金属处理。
实际应用最为广泛的是熔盐浸镀法(或称熔盐浸渍法、盐浴沉积法)在模具表面形成VC、NbC、Cr23C6-Cr7C3等碳化物超硬“涂层”(实为渗层)。
由于这些碳化物具有很高的硬度,所以经TD法处理的模具可获得特别优异的力学性能。
一般来说,采用TD处理与采用CVD(化学气相沉积)、PVD(物理气相沉积)、PCVD(等离子化学气相沉积)等方法进行的表面硬化处理效果相近似,但由于TD法设备简单、操作简便、成本低廉,所以是一种很有发展前途的表面强化处理技术。
TD处理在国外应用已相当普遍,但在国内报道并不多见。
1.设备及盐浴成分TD处理所用设备有普通外热式坩埚盐浴炉和采用将坩埚置入一内热式电极盐浴炉炉膛内的设备,后者不仅增大了设备体积及设备功率,而且这种电极盐浴炉还需配备专用变压器,故这种设备并不多用。
盐浴成分:耐热坩埚中的盐浴,70-90%是硼砂(Na2B4O7),根据涂覆层的组织成分要求,再加入能形成不同碳化物的物质,如:涂覆VC时,加入Fe-V合金粉末或V2O5粉末。
无水硼砂的熔点为740℃,其分解温度高达1573℃,在高温状态非常稳定。
熔融硼砂具有溶解金属氧化物的能力,使工件表面保持洁净,有利于工件表面吸附活性金属原子。
硼砂盐浴中的添加剂是V、Nb、Cr及其Fe合金或氧化物粉末。
目前,工具钢多采用VC涂层。
如需涂覆NbC、Cr—C,则在硼砂中加入Fe-Nb、Fe-Cr合金粉末或Nb2O5、Cr2O3氧化物粉末。
添加剂的数量要适当,既要满足渗入元素的浓度和扩散速度要求,又要使盐浴具有较好的流动性。
如盐浴组成中含有金属氧化物,则需添加Al、Ca、Ti、Fe- Ti、Fe-Al等物质,以提高并保持盐浴的活性,使活性金属原子得以在盐浴中被还原出来。
TD与其他投资产品的区别

1、TD和期货的区别:黄金t+d是跟期货类似的,但黄金t+d的风险比期货小,其一:黄金t+d 的交易时间较长,一天有十个小时可以交易,期货的话只有白天四个小时,这个晚上有晚盘,晚上的波动比较大,其二:黄金t+d可以无限期持有,没有到期日,期货的话有到期日,2、TD和现货的区别:国内的TD比较好,毕竟资金安全方面不一样!AU(T+D)风险较小,现货黄金保证金风险较大。
国际金目前在国内处于不合法状态,不受法律保护,投资者权益很难受到保护。
Au(T+D)是上海黄金交易所的黄金延期投资品种,集合了股票期货的优势等收益最大化而风险更小的投资品种。
你可以去投资黄金白银T+D,投资黄金白银T+D会是你投资理财的最佳产品,你看看现在黄金白银的行情,就知道什么是牛市,股市牛市已经过了,房市牛市也已经过了,你还要错过黄金白银T+D的牛市吗?3、T+D和现货的区别:(1)现货黄金是非法的,资金不安全,私人公司有可能卷钱跑。
(2)现货黄金是和客户对赌,他们的盈利模式就是赚客户的钱,交易系统都是公司自己研发的,可能会做手脚,如盈利时不能平仓等,没有公平性可言。
(3)国家正严厉打击外盘黄金公司,一旦外盘公司被查处,那么客户资金将会被国家没收,很难取回。
我们与上海黄金交易所的会员单位深圳金融电子结算中心合作(机构号:0511),主要负责客户维护和行情资讯服务,专业做黄金白银T+D的,拥有专业的分析团队,免费为你提供黄金白银T+D行情软件、最精准的操作建议和最新的行情资讯投资黄金白银T+D是通过银行的平台,本公司只是为客户提供免费服务(专业资讯,市场行情,操作建议,技术指导,看盘软件)。
4、T+D与伦敦金的区别:伦敦金一般是指现货黄金,在国内大陆来说还是一个边缘投资人,最近证监会提醒投资者注意现货金投资风险,上海大的黄金投资公司在被查办。
主要原因是伦敦金保证金比例大,1:100有的更大,资金没有第三方存管要放在国外帐户,有的直接放在公司帐户里,这样投资者的资金没有安全保障,有很多资金是放在香港的,因为长期以来香港的法律体系与大陆差别很大,一旦发生纠分很难追回。
TD基础理论介绍

3.1 CDMA系统通信模型
广州市宜通世纪科技有限公司
3.1 CDMA系统通信模型
扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication) ,是一种信息传输方式,其信 号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独 立的码序列来完成,用编码同样的码进行及调制的方法来实现的,与所传信息数 据无关;在接收端则用相关同步接收、解扩及恢复所传信息数据。
广州市宜通世纪科技有限公司
2.2 TD-SCDMA网络结构
R5版本网络结构核心网CN部分
广州市宜通世纪科技有限公司
2.2 TD-SCDMA网络结构
R5版本的目标是构造全IP移动网络,在研究过程中分化为R5、R6两个版本。 R5主要定义了全IP网络的架构,R6的重点则集中于业务增强及与其他网络的 互通方面。 R5在无线接入网方面提出了高速下行分组技术(HSDPA),最大的变化是在 R4版本上增加了IP多媒体子网络(IMS),它与分组域一起实现实时和非实 时的多媒体业务,并可实现与电路域的互操作,可在分组域提供增强型话音 业务,代替传统的话音业务,实现话音从窄带到宽带迁移的目标。 MRF:多媒体资源功能; CSCF:呼叫状态控制; MGCF:媒体网关控制功能; T-GSW:信令传输网管功能; R-GSW:漫游信令网关功能; IMS:IP多媒体子系统;
3.3 TD时隙及帧结构
物理信道毛速率计算
广州市宜通世纪科技有限公司
3.4 物理层过程ຫໍສະໝຸດ 手机开机流程:手机开机
网络选择
小区选择
位置登记
驻留网络
空闲模式
广州市宜通世纪科技有限公司
3.4 物理层过程
小区搜索过程: 初始小区搜索中,UE 搜索到一个小区,并检测其所发射的DwPTS,建立下行同 步,获得小区扰码和基本midamble 码,控制复帧同步,然后读取BCH 信息。
- 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)。
TD/GSM互操作协同优化指引
目录
一、协同优化概述 (3)
二、TD/GSM协同优化双网互补策略 (3)
三、互操作参数和数据 (3)
四、TD/GSM协同优化 (8)
TD/GSM互操作协同优化指引
一、协同优化概述
TD和GSM的双网运营必然考虑到双网的协同优化,以达到资源利用最优化,并尽可能保证最终用户的服务质量。
在TD/GSM网络协同优化过程中,需要树立“大网优”的意识,将双模终端也看做网络的一部分进行优化,以保证网络的整体优化效果。
2&3G互操作总体策略:在兼顾用户感受的情况下,使TD用户尽可能使用TD网络资源。
遵循以下原则:
原则一:原驻留在TD网络的终端,在没有TD覆盖或TD覆盖较弱,且2G信号较好时,终端重选或切换到2G。
当终端回到TD网络覆盖区域且TD信号较为稳定后,将重选回TD网络。
原则二:对于语音业务,考虑到话音业务的连续性要求,确保TD到2G切换成功率。
对于数据业务,在保证业务不中断的基础上,尽可能让用户留在TD网络。
原则三:异系统重选和切换比系统内的重选和切换要复杂而且对客户影响更大,必须避免过度频繁的互操作。
二、TD/GSM协同优化双网互补策略
在TD建设初期,TD网络难以做到连续覆盖,但是TD的业务又要得到很好推广和应用,必须利用2G和TD系统间互操作功能(如切换、重选等)使TD用户在TD弱覆盖区内能及时切换到2G网内,保证用户业务可获得连续。
在3G建设中后期,随着3G网络的不断成熟,为了充分发挥TD网络数据业务的优势,有效分担2G网的数据业务压力。
在高话务的2G服务区内,利用系统间互操作功能(如切换、重选等)使TD网络承担部分2G的数据业务,而2G话务主要承担起语音业务的功能,使TD和2G网络的负荷保持基本平衡,充分发挥各自的优点。
三、互操作参数和数据
互操作涉及的TD和GSM侧参数较多,TD或GSM 单边参数调整如果不考虑协同优化调整都必然会影响互操作性能,以下是TD侧涉及互操作的重选及切换参数;
TD-SCDMA GSM重选参数
表1-1重选参数策略
TD-SCDMA GSM切换参数
表1-2室内切换参数策略
表1-3室外切换参数策略
新机制下TQSI参数的含义
新机制下TDDQOFF参数的含义
GSM→TD重选参数策略
表1-4老机制下GSM→TD重选参数策略
TD-SCDMA→GSM的切换开关
表1-52&3G切换开关
以上参数的推荐值并不意味着完全需要遵循此参数设置,建议结合具体无线环境的实际情况予以灵活设置。
由于目前GSM到TD网络只能重选,不能切换,因此GSM小区不需要定义TD邻区,只需要定TD的测量频点(及TD的主频频点),合理设置GSM小区异系统重选测量参数TQSI和异系统重选判决门限参数TDDQOFF参数。
目前现网TD的测量频点共有9个,分别为:10055、10063、10071,10080,10088,10096,10104,10112,10120;
切换数据定义
定义TD-GSM外部邻区涉及GSM小区的CGI,BCCH,BSIC
定义TD-GSM小区级邻区关系涉及GSM的CGI
(GSM的割接,变频均需对做相应修改)
GSM定义TD小区为外部小区,涉及TD网络数据有:
涉及到TD->GSM单向切换需要在GSM的MSC定义TD小区为GSM外部小区
涉及到GSM->TD重选需要在GSM小区定义TD小区的测量频点
(TD的割接,变频均需变更定义)
因此如在日常优化中有改动以上数据,在另一张网需对相应改动数据进行关联。
设
在GSM侧存在变频时TD侧需要同步更新GSM邻区的BCCH和BSIC,当GSM侧割接时TD 小区必须同步进行GSM邻区的更新,确保互操作的顺利进行;
四、TD网络的2G邻区配置注意事项
TD网络开通向GSM进行重选和切换的功能后,需要通过正确配置GSM邻小区,顺利完成重选或切换。
从TD UE角度,根据邻区列表(BA)对GSM频点进行电平强度检测(RXLEV,并不检测信号载干比(C/I)。
这样就有可能因为GSM目标小区强度满足要求,但是C/I不满足要求,造成接入失败。
UE侧,是以小区BCCH频点+BSIC标识小区的,亦会有同频同色码造成错误选择目标小区的可能。
TD/GSM邻区配置原则:
a)在3G网络的同一张邻区关系表内不能有同频同色码的2G邻区;
b)在3G网络的同一张邻区关系内一般不建议2G邻区个数超过六个;
c)在3G网络中对2G邻区关系的设置应根据实际覆盖,取最近的2G小区为邻区;
d)受限于系统消息块SIB11分段数限制(协议规定最大16段、3552b),完成邻区配置后,
需要检验邻区数量是否超出协议限制(同频、邻频、GSM邻区)。
计算方法如下:110 + 62*N1 + 46*N2 + 61*N3 <3552。
N1---TD同频邻区数
N2---TD异频邻区数
N3---GSM邻区数
后续的优化过程中,对系统间切换成功率较低的3G小区,首先检查门限和迟滞时间,再适当降低切换触发门限或增加调整GSM邻区。
与此同时,还需检查其GSM邻区附近有无同BCCH的其他GSM小区,如有也需要尽量规避,并视2G覆盖情况删除该邻区或者建议GSM调整主频。
TD/GSM邻区表中邻区顺序号不能有重复项,若有则修改为不同值,注意值需要小于31。
对于新增的TD/GSM邻区顺序号,从界面上添加会自动分配一个和已配置的数据不同的值,不会冲突。
通过导入EXCEL的方式,清空这一列,也会自动生成不冲突的值。
四、TD/GSM协同优化
1、新局或新站建立
GSM和TD网络新局和新站开通后,都要考虑TD/GSM互操作的数据定义。
其中新局建立时,需要提醒网维完善局间的邻区、路由数据定义,包括MSC、BSC、RNC 和SGSN的数据定义。
当GSM新站开通后要及时设置TQSI和TDDQOFF参数,相邻的TD小区要结合无线环境、方位角相关性添加新开的GSM小区为邻区。
在TD小区添加完GSM邻区后要在GSM归属MSC添加TD小区为外部小区,GSM小区添加TD小区的主频为测量频点。
特别目前在爱立信基站的开站版本中,TQSI默认值为15,意味着不测量TD-SCDMA小区,将无法进行异系统的重选,对现网有较大影响。
2、数据备份或删除
在删除冗余GSM MSC外部小区数据时必须要考虑GSM MSC定义的TD外部小区的因素,在备份小区邻区时,除了备份GSM的系统内邻区,还需备份TD侧的邻区,在做数据恢复时,需要两种邻区关系及参数一起备份。
3、日常参数优化
1)GSM频率色码(BCCH/BSIC)优化
当GSM小区更换主频色码(BCCH/BSIC)后,需要同时修改与GSM小区存在邻区关系的TD小区定义的该GSM小区的频率或者色码;当TD的主频调整后,需及时更新GSM 邻区的TD测量频点定义;
2)天馈调整
当TD小区或对应的GSM邻区进行天馈调整(方位角、下倾角)时,应考虑TD和GSM 小区覆盖范围的变化对邻区的影响,及时进行系统间邻区优化调整;
3)负荷分担和邻区选择
TD小区的GSM邻区要结合GSM小区的干扰、话务等情况综合考虑进行选择;当GSM 话务出现拥塞后,可以适当调整TD的异系统切换门限减少GSM拥塞小区的话务负荷,相关参数调整详见下表参数列表;
门限,并进行适当的调整;
目前TD
GSM900和DCS1800都需要添加TD的测量频点,以满足重选回TD网络的要求。
4、基站割接和变频
GSM小区变频:
当GSM小区变频后需立即根据变频方案和TD-GSM邻区关系找出定义了方案中G网小区的TD小区,并更新TD小区中GSM邻区的BCCH或BSIC;
GSM小区割接:
当GSM小区割接后需立即根据割接方案和TD-GSM邻区关系找出定义了方案中G网小区的TD小区,首先删除涉及割接小区的小区级邻区关系,再删除RNC级邻区关系;添加新的RNC级邻区关系,最后添加小区级邻区关系;并在割接后小区归属的MSC定义小区为外部小区,结合TD/GSM邻区关系判定是否需要删除GSM原归属MSC是否需要删除之前定义的TD外部小区。
TD小区变频:
当TD小区变频后根据TD-GSM邻区关系找出其GSM邻区,并在GSM小区中更新TD小区测量频点;
TD小区割接:
TD小区割接后需重新定义GSM邻区关系并删除割接前定义的邻区关系;。