GSM优化基础知识培训课件
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GSM系统无线网络优化(培训)

C0~C15取值为0表示所有级别的MS都可接入。
✓ 接入尝试的保护周期T3122:0~255s。MS在收到立即指配拒绝消息后
须经过T3122指示时间后才能发起呼叫(15~25/10~15秒)。
✓ 小区重选滞后ReselHys: 3bits;0~14dB。邻区(位置区与本区不同)信
号电平比本小区信号电平大,且其差值大于小区重选滞后规定的值,MS才启动 小区重选(100/101,即8或10dB较常用)。
✓ 周期位置更新定时器T3212: 0~255。0表示无穷大,即本小区无需周
期性位置更新;以6分钟为单位,1表示6分钟,255表示25小时30分;此参数对 网络的信令流量和移动台功耗有较大影响。
系统控制相关参数设置(2)
✓ 无线链路超时RLTimeout:4bits;取值从4到64。MS检验无
线链路失败的计数器S的初值。(52~64;36~48;4~16;S=0上报故障)
参数优化调整 问题定位
是 否
各项指标是否合理
性能指标统计 系统运行状态评估
GSM网络性能评估指标
对GSM网络性能评估需要从各个方面来考虑,网络优化首先要建立在对网 络性能评估的基础上。
系统性能指标
交换机性能指标
GSM网络性能的指标 中继群性能指标
告警指示
无线网络质量指标
主要无线网络质量指标
反映GSM网络性能的指标主要包括交换机性能指标、系统性能指标、 中继群性能指标、无线网络质量指标以及各种告警指示等,这里主要讨 论对无线网络质量指标。 ✓ 主要的无线网络质量指标:
主要指与移动台进行小区选择、小区重选相关的参数;
✓ 网络功能参数:部分网络功能参数介绍
主要指与实现系统各种功能(如跳频、DTX等)相关的参数;
✓ 接入尝试的保护周期T3122:0~255s。MS在收到立即指配拒绝消息后
须经过T3122指示时间后才能发起呼叫(15~25/10~15秒)。
✓ 小区重选滞后ReselHys: 3bits;0~14dB。邻区(位置区与本区不同)信
号电平比本小区信号电平大,且其差值大于小区重选滞后规定的值,MS才启动 小区重选(100/101,即8或10dB较常用)。
✓ 周期位置更新定时器T3212: 0~255。0表示无穷大,即本小区无需周
期性位置更新;以6分钟为单位,1表示6分钟,255表示25小时30分;此参数对 网络的信令流量和移动台功耗有较大影响。
系统控制相关参数设置(2)
✓ 无线链路超时RLTimeout:4bits;取值从4到64。MS检验无
线链路失败的计数器S的初值。(52~64;36~48;4~16;S=0上报故障)
参数优化调整 问题定位
是 否
各项指标是否合理
性能指标统计 系统运行状态评估
GSM网络性能评估指标
对GSM网络性能评估需要从各个方面来考虑,网络优化首先要建立在对网 络性能评估的基础上。
系统性能指标
交换机性能指标
GSM网络性能的指标 中继群性能指标
告警指示
无线网络质量指标
主要无线网络质量指标
反映GSM网络性能的指标主要包括交换机性能指标、系统性能指标、 中继群性能指标、无线网络质量指标以及各种告警指示等,这里主要讨 论对无线网络质量指标。 ✓ 主要的无线网络质量指标:
主要指与移动台进行小区选择、小区重选相关的参数;
✓ 网络功能参数:部分网络功能参数介绍
主要指与实现系统各种功能(如跳频、DTX等)相关的参数;
网络优化基本知识培训

发信台(BTS)之间的无线通信接口。
✓其物理链接通过无线链路实现。
✓传递的信息包括无线资源管理,移动性管
理和接续管理等。采用LAPDm协议
GB接口
▪ Gb接口把BSS同SGSN连接起来,以进行信
令信息和用户数据的交换,Gb接口能使多
用户复用同一物理资源。
▪ 资源在用户活动时(当数据发送或接收时)
分配给用户,而在活动结束时会马上被收
0
TCH
S A C C H /T
FACCH
1
2
3
2045
2044
2046
BCCH
CCCH
SDCCH
1 超 帧 = 1 3 2 6 T D M A 帧 ( 6 .1 2 秒 )
1
0
2
0
3
47
48
1
49
24
1复 帧 =26TD M A 帧 ( 120m s)
0
1
2047
50
25
1 复 帧 = 5 1 T D M A 帧 ( 3 0 6 0 /1 3 m s )
基站管理、移动性管理、接续管理等信息。
Gb口: BSS与SGSN间接口,同以完成分组数据传送
、移动性管理、会话管理方面的功能。
Gn口:PLMN内部SGSN间、SGSN与GSN间接口。
▪
▪
▪
▪
A接口
✓A接口定义为网路子系统(NSS)与基站子
系统(BSS)之间的通信接口.
✓其物理链接通过采用标准的数字传输链路来
包括上行功控和下行功控
功率控制基于电平和质量
BSC、BTS是判决者
信号
电平
目标电平值:
网络优化基础知识培训

19
七、GPRS网络和GSM网络
GSM 900/1800
PSDN IP / X.25
PSTN
20
八、新增GPRS网络节点
在GSM网络中,GPRS引入了SGSN、GGSN两个 新的网络节点,从而使得用户能够在端到端分组模 式下发送和接收数据
SGSN (服务GPRS支持节点) 负责GPRS移动性管理,数据压缩,加密和计费,类似于GSM中 的MSC GGSN(网关GPRS支持节点) 提供分组数据网的路由,协议转换,类似于GSM中的GMSC
HLR(Home Location Register)
归属位置寄存器(与GMSC、MSC、AUC相连。数据库存放属于该寄 存器的所有用户数据,如MSISDN、IMSI、目前用户所在MSC/VLR 号、用户申请的各种业务。负责向VLR发送用户数据)
VLR(Visitor Location Register)
其中 512 <= n <= 885 我公司目前使用1710~1720MHz,对应频点为512~561,共50个
14
五、GSM的无线覆盖
GSM无线覆盖由许多六边形小区组成 根据需要,有定向和全向两种小区
15
五、GSM的无线覆盖(续)
基站(室外)
基站(室内)
16
五、GSM的无线覆盖(续) GSM小区
21
九、GPRS网络结构图
Voice Data
MSC/VLR
ISDN
GPRS Mobile
SGSN
GSM+GPRS
HLR
GPRS Backbone
MSC(Mobile Service Switching Center)
移动业务交换中心(负责移动用户的呼叫建立) MSC服务区可由一至多个LA组成 用户所在的MSC/VLR地址存于HLR中
七、GPRS网络和GSM网络
GSM 900/1800
PSDN IP / X.25
PSTN
20
八、新增GPRS网络节点
在GSM网络中,GPRS引入了SGSN、GGSN两个 新的网络节点,从而使得用户能够在端到端分组模 式下发送和接收数据
SGSN (服务GPRS支持节点) 负责GPRS移动性管理,数据压缩,加密和计费,类似于GSM中 的MSC GGSN(网关GPRS支持节点) 提供分组数据网的路由,协议转换,类似于GSM中的GMSC
HLR(Home Location Register)
归属位置寄存器(与GMSC、MSC、AUC相连。数据库存放属于该寄 存器的所有用户数据,如MSISDN、IMSI、目前用户所在MSC/VLR 号、用户申请的各种业务。负责向VLR发送用户数据)
VLR(Visitor Location Register)
其中 512 <= n <= 885 我公司目前使用1710~1720MHz,对应频点为512~561,共50个
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五、GSM的无线覆盖
GSM无线覆盖由许多六边形小区组成 根据需要,有定向和全向两种小区
15
五、GSM的无线覆盖(续)
基站(室外)
基站(室内)
16
五、GSM的无线覆盖(续) GSM小区
21
九、GPRS网络结构图
Voice Data
MSC/VLR
ISDN
GPRS Mobile
SGSN
GSM+GPRS
HLR
GPRS Backbone
MSC(Mobile Service Switching Center)
移动业务交换中心(负责移动用户的呼叫建立) MSC服务区可由一至多个LA组成 用户所在的MSC/VLR地址存于HLR中
GSM网络优化培训

同频干扰保护比(C/I≥9dB) 邻频干扰保护比(C/A≥-9dB) 400KHz干扰保护比(C/I≥-41dB) 载干比 跳频 功率控制 DTX 均衡技术
22
功率控制
为了在一定的通信质量下,尽量减小无线空间的干扰,GSM系统中具有MS 的功率控制能力。功率控制是否运用则可以通过设置参数“MS动态功率控制 状态”来确定。
28
小区禁止限制( Cell Bar Qualify ,CBQ)
1、定义:对于小区重叠覆盖的地区,根据每个小区容量大小、业务 量大小及各小区的功能差异,营运者一般都希望移动台在小区选择中 优先选择某些小区,即设定小区的优先级,这一功能可以通过设置参 数“小区禁止限制”(CBQ)来实现。
2、设置及影响:在通常情况下,所有的小区应设置优先级为“正 常”,即CBQ=0。但在某些情况下,如:微蜂窝应用、双频组网等, 运营者可能希望移动台优先进入某种类型的小区,此时网络操作员可 以将这类小区的优先级设为“正常”,而将其它小区的优先级设为 “低”。 移动台在小区选择过程中,只有当优先级为“正常”的合适小区不存 在时(所谓合适是指各种参数符合小区选择的条件,即C1>0且小区 没有被禁止接入等),才会选择优先级较低的小区。
8
GSM工作频段的划分
(1)GSM900工作的无线频率分配为:
GSM900:890~915MHz 上行频率
935~960MHz 下行频率
双工间隔为45MHz,工作带宽为25MHz,载频间隔200KHz。
频道序号和频点标称中心频率的关系为:
fu(n)=890.200MHz+(n-1)×0.200MHz 上行频率
中国联通公司拥有10M的带宽,频道号为512~562
11
GSM工作频段的划分
22
功率控制
为了在一定的通信质量下,尽量减小无线空间的干扰,GSM系统中具有MS 的功率控制能力。功率控制是否运用则可以通过设置参数“MS动态功率控制 状态”来确定。
28
小区禁止限制( Cell Bar Qualify ,CBQ)
1、定义:对于小区重叠覆盖的地区,根据每个小区容量大小、业务 量大小及各小区的功能差异,营运者一般都希望移动台在小区选择中 优先选择某些小区,即设定小区的优先级,这一功能可以通过设置参 数“小区禁止限制”(CBQ)来实现。
2、设置及影响:在通常情况下,所有的小区应设置优先级为“正 常”,即CBQ=0。但在某些情况下,如:微蜂窝应用、双频组网等, 运营者可能希望移动台优先进入某种类型的小区,此时网络操作员可 以将这类小区的优先级设为“正常”,而将其它小区的优先级设为 “低”。 移动台在小区选择过程中,只有当优先级为“正常”的合适小区不存 在时(所谓合适是指各种参数符合小区选择的条件,即C1>0且小区 没有被禁止接入等),才会选择优先级较低的小区。
8
GSM工作频段的划分
(1)GSM900工作的无线频率分配为:
GSM900:890~915MHz 上行频率
935~960MHz 下行频率
双工间隔为45MHz,工作带宽为25MHz,载频间隔200KHz。
频道序号和频点标称中心频率的关系为:
fu(n)=890.200MHz+(n-1)×0.200MHz 上行频率
中国联通公司拥有10M的带宽,频道号为512~562
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GSM工作频段的划分
企业培训-1GSM原理及网络优化培训 精品

为克服比特差错经常成串发生,而信道编码只在检测和 校正不太长的差错串时才最有效,利用交织可把一条消息中 相继比特隔开,将它们以非相继的方式发送,从而使成串的 差错化为较短的差错串。
一次交织在20MS话音内进行 二次交织在相邻的两个20MS话音间进行
1 9 17 25 33 40 48 56
449
(三)、信道编码 作用是克服无线信道中传输过程的误码。 由于在GSM系统中的无线信道为变参信道,传输时的
误码较为严重,采用信道编码能够检出和校正接收比特流 中的差错,克服无线信道的高误码缺点。信道编码的纠错 和检错原理可以从下面简单的例子看出:
假定要发送的信息是一个“0”或是一个“1”。为了提高 保护能力,以这样简单的方式添加3个比特,对于每一个比 特(0或1),只有一个有效的编码组(0000或1111)。如 果收到的不是0000或1111,就说明传输期间出现了差错, 差错的情况有三种,错一个比特、错二个比特和错三或四个 比特。由图例可见,错一个比特可以校正;错二个比特时不 能够校正,但能够检出;错三或四个比特才发生误码。所以, 这个简单的编码方式能够校正一个差错和检出二个差错。由 此例可见信道编码可以纠错和检错。
MRP频率分组(4/12)表
A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3
94 93 92 90 89 88 87 86 85 84 83 82
81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58
2、时间提前
01234567 32
由于采用了TDMA技术,因此要求移动台必须在指配 给它的时隙内发送,而在其余时间则必须保持沉默。否则 它将对使用同一载频上不同时隙的另一些移动台的呼叫造 成干扰。如图所示:
GSM移动通信系统网络优化介绍PPT教学课件

■ 移动通信网络优化的手段
----网络监测 ----数据采集 ----数据分析和调整 ----优化工具
----预测模型
2020/12/09
4
无线网络优化的任务
■ 无线网络优化的任务
----无线网络优化是GSM系统优化的核心部分 ----无线网络优化可以提供调整的无线系统参数分为两类:工程参数和资源参数 ----工程参数指与设备设计安装有关的参数。如:天线类型(全向/定向)、天线高度和增益、电缆损
■ 场强测试数据
----交换机提供的数据能大致反映上行信号情况,而对下行信号只能得到简单和不全面的一些数据
----利用高精度的测量仪器(SAFCO、HP等)、专业分析软件进行场强测试,可以精确地了解系统服 务
---范-场围强内测的试无数线据覆为盖调以整及基无站线发信信道机的的工发作射状功况率电平提供参考依据
作应根据所需检查的指标和分析需求,选择合适的数据显示方式,对各项指标进行统计和分析。
2020/12/09
8
无线网络优化的手段(二)
2、系统优化数据的获取:
(2)CQT、DT测试: ◆◆用测试手机对各小区的覆盖场强进行测试,并定期地做CQT测试。 ◆◆用先进的后台测试分析软件对小区的拥塞、切换、掉话、话音质量等进行测试,它能提供对测 试数据的显示、标注、统计分析等。如MOTOROLA系统的TEMS软件。 ◆◆路测(DRIVE TEST)的目的在于评估网络整体服务质量,了解各小区的场强分布、通话质量是 否满足要求。 ◆◆路测时,测试设备报告用户所在的位置、基站距离、接收信号强度、接收信号质量、切换点、 相邻小区的基本状况、整个频段的扫描结果等。 ◆◆路测数据可按地图统计分布,有效地反映无线小区的覆盖范围、RXLEV、RXQUAL和干扰区,便于 分析干扰源的位置,确定频率配置是否合理,检查邻区关系和观察切换、掉话事件的发生。 ◆◆根据测试结果,对系统参数、天线状态进行相应的调整。其中,系统参数的调整主要包括:调 整基站的发射功率、改变频率配置方案、切换电平的调整、相邻小区参数设置调整、话务负荷 调整以及SDCCH和TCH的配置数目和调整等,调整天线状态对改善覆盖、降低干扰具有重要作用。
推荐-GSM系统无线网络优化培训 精品

参数优化调整 问题定位
是 否
各项指标是否合理
性能指标统计 系统运行状态评估
GSM网络性能评估指标
对GSM网络性能评估需要从各个方面来考虑,网络优化首先要建立在对网 络性能评估的基础上。
系统性能指标
交换机性能指标
GSM网络性能的指标 中继群性能指标
告警指示
无线网络质量指标
主要无线网络质量指标
反映GSM网络性能的指标主要包括交换机性能指标、系统性能指 标、中继群性能指标、无线网络质量指标以及各种告警指示等,这里主 要讨论对无线网络质量指标。 ✓ 主要的无线网络质量指标:
话音质量指标:一般以误码率Rxqual指标来衡量; 忙时接通率:忙时呼叫接通次数/忙时呼叫总数100%; 掉话率:通话中的掉话次数/通话总数100%; 阻塞率:呼叫未接通次数/呼叫总数100%; 无线覆盖率:时间可通概率和位置可通概率; 无线信道的利用率:业务信道和控制信道承载的业务量/所能提供的业务量
衡提出要求;
基于误码率的话音质量等级
✓ GSM系统使用客观的话音等级评价标准,即基于误码率的话音 质量等级标准。
✓ 定义如下:
RXQUAL_0 RXQUAL_1
BER < 0.2 %
Assumed value = 0.14 %
0.2 % < BER < 0.4 % Assumed value = 0.28 %
无线网络规划和优化的流程
系统需求分析 系统容量极限 网络优化调整
系统增长 工程优化调整
勘察与站点初始布局 容量规划
覆盖预测与规划 频率规划与干扰预测
工程实施
无线网络优化的一般流程
以下流程是对无线网络优化的分解和细化:
扩容规划及工程参数优化
GSM网规网优专题培训教材双频网无线优化V1020PPT课件

目录
双频网概述 双频网的覆盖方式与组网方式 双频网无线参数含义及设置 双频话务均衡设置 案例
DCS1800的覆盖方式
内部公开▲
热点地区零星覆盖
在原有的GSM900的网络基础上,DCS1800只是在某几个(比如话务量比较 大)点形成覆盖区。此种覆盖方式只能短期缓解局部区域的容量问题。
特点:DCS1800吸收热点区域
C1算法
C1:小区的路损判决准则参数
C1 = (A-Max(B,0))
A=RXLEVEL-DL-RXLEV_ACCESS_MIN B = MS _TXPWR_MAX - P
RXLEVEL:移动台接收的平均电平 DL-RXLEV_ACCESS_MIN:移动台允许接入的最小接收电平 MS_TXPWR_MAX:控制信道最大功率电平 P:移动台最大输出电平
邻区测量结果。在剩余位置上报告本小区频段的邻区,若还有剩
余位置,报告其余邻区,而不管处于何种频段。
3
上报邻区表中各频段(除本小区频段外)的,信号最强的3个
邻区测量结果。在剩余位置上报告本小区频段的邻区,若还有剩
余位置,报告其余邻区,而不管处于何种频段。
小区选择参数
内部公开▲
小区选择
当手机开机或从盲区进入覆盖区时,手机监听到小区的信号和小区保持同步 后,扫描各小区的BCCH信道,并按照小区选择的优先级和C1>0准则选择合 适的小区驻留。
话务量,DCS1800基站布局分散, 初期频率规划简单,在1800M基 站配置容量小时,网络优化需要 解决SDCCH、TCH信道拥塞,双 频间的频繁切换;初期投资少。
DCS1800的覆盖方式
内部公开▲
连续覆盖
双频网的覆盖方式的特点在于它容易扩展,满足中长期容量的需要。由于它 采用连续覆盖方式,因此它的频段间的切换要比热点覆盖少得多,所以这种 方式的信令负能力,减少MSC的投资。利于引入竞争,降低 价格,增加了共用MSC的负荷会间接影响原来的设备的运行。