某县城GSM无线网络优化工程(2)(2)

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2022年爱立信GSM优化工程师面试

2022年爱立信GSM优化工程师面试

GSM高级网络优化工程师面试总结英语自我介绍每个人准备一段自己的英文工作简历,并把它背下来。

Full Sub 天线半功率角拥塞解决办法,功控参数,基站载频功率增益移动基站天线半功率角是什么意思天线中心方向信号辐射最强,往两边信号逐渐减小,所谓半功率角就是主瓣上,功率下降到最强方向(主瓣方向)一半(3dB)的夹角,比方说90度,就是说从主方向往左右各45度,功率就下降一半反映了天线能量的集中程度有水平半功率角和垂直半功率角之分,常见的90/65都是水平半功率角天线半功率角也叫天线波瓣3dB宽度,在功率方向图的主瓣中,把相对最大值辐射方向功率下降到一半处或小于最大值3dB的两点之间的波束宽度夹角称为半功率波瓣宽度。

水平波瓣宽度是指在水平面的半功率波瓣宽度。

垂直波瓣宽度是指在垂直面的半功率波瓣宽度。

天线水平波瓣宽度决定了水平方向覆盖范围;天线垂直波瓣宽度决定了高度方向及纵向覆盖。

什么叫天线增益,它是怎样定义的?天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一。

一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。

天线增益对移动通信系统的运行质量极为重要,因为它决定蜂窝边缘的信号电平。

增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量。

任何蜂窝系统都是一个双向过程,增加天线的增益能同时减少双向系统增益预算余量。

另外,表征天线增益的参数有dBd和dBi。

DBi是相对于点源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的增益dBd=dBi+2.15。

相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。

一般地,GSM定向基站的天线增益为18dBi,全向的为11dBi。

解释Full值Sub值无论是否采用不连续发射DTX时,测量报告都有两个值,一个是全局测量(FULL),一个是局部测量(SUB)。

局部测量是对12个突发脉冲进行平均的(4个SACCH突发脉冲,8个特定位置的TCH突发脉冲),全局测量是对100个TCH的突发脉冲进行平均的(即4个26复帧中的4个空闲帧除外)。

克州联通华为GSM十一期工程无线网络优化总结报告

克州联通华为GSM十一期工程无线网络优化总结报告

克州联通华为GSM十一期工程无线网络优化总结报告华为GSM十一期工程无线网络优化总结报告华为技术服务2007年10月名目一前言 (3)1.1 概述 (3)1.1.1 工程简介 (5)1.1.2 优化流程和团队合作 (5)1.2 网络结构 (6)1.2.1 网络结构图 (6)1.2.3 优化思路 (6)1.2.4 网络优化方案 (7)二网络话统指标分析 (8)2.1 网络运行各项性能指标情形对比 (8)2.1.1 GSM900M话务统计指标对比 (8)2.2关键话统指标(9月24日前) (10)2.2.1 切换成功率 (10)2.2.2 TCH拥塞率 (11)2.2.3 SDCCH掉话率 (11)2.2.4 SDCCH拥塞率 (12)2.2.5 话务掉话比 (12)2.2.6 TCH话务量 (13)2.2.7TCH掉话率 (13)三新建及扩容站测试报告 (14)3.1 本次网络测试总结 (14)3.2 克州联通华为新开站及扩容站测试评估报告 (16)四网络性能参数调整和后期优化建议 (16)4.1 网络参数调整部分 (16)4.1.1 频率调整 (17)4.1.2 接入参数调整 (18)4.1.3切换参数及邻区关系调整 (18)4.2 克州联通基站问题处理与解决建议 (20)一基站问题处理专题 (20)二、高掉话小区故障分析与处理 (23)4.2 华为BSC配置文件优化前后备份: (27)4.3工程参数表 (27)五网络优化建议 (28)致谢 (29)克州联通分公司华为GSM十一期工程无线网络优化总结报告关键词:网络优化性能指标覆盖干扰容量质量话务统计摘要:本文讲述在2007年8月28日到2007年09月24日期间及2007年10月11日至2007年10月17日期间对新疆联通克州地区华为GSM900网络十一期工程进行优化调整时采取的措施及达到的成效,并对网络今后的进展提出建设性的意见。

一前言1.1概述随着GSM业务的迅猛进展,克州地区联通分公司GSM900网络也在超常规进展,到目前为止十一期工程建设已完成。

通信工程师:WCDMA网络优化题库知识点三

通信工程师:WCDMA网络优化题库知识点三

通信工程师:WCDMA网络优化题库知识点三1、填空题切换主要有哪三种:软切换、()、硬切换。

正确答案:更软切换2、单选交换机系统接通率是指()。

A、接续完成(呼叫接通)的次数占总的试呼次数的比率B、(江南博哥)完成通话的呼叫占总的试呼次数的比率C、主叫用户拨完足以确定被叫用户的最后一个号码或入中继收全地址信息的次数占总的试呼次数的比率D、用户拨号成功占摘机次数的比率正确答案:A3、填空题下一代网络NGN的主要理念是网络分层,在NGN的网络结构中,所有设备可以分为四个层次,分别是:(业务管理层,或业务层,或应用层)、业务控制层(或控制层)、()层(或承载层)和()层(或接入层)。

正确答案:核心交换;边缘接入4、问答题简述前导循环最大次数(Mmax)(WCDMA)。

正确答案:该参数定义随机接入前导发起循环最大次数。

UE在发送前导preamble并已达到最大重传次数之后,如果仍然没有接收到捕获指示,经过指定等待时间之后,可以重新尝试接入,如此循环的次数最大不能超过Mmax。

参数取值范围:1~32参数设置:推荐值:3~6对网络性能影响:该参数设置过小,会影响UE成功接入概率,设置过大,则有可能会使得UE长时间反复尝试接入,增加上行干扰。

该参数是重复进行前置码功率递增重发这个过程的最大次数。

增加这个数值不会对整个呼叫建立时间造成明显的影响。

在快变条件下,把这个参数设高一些要比增加高层重发(T300和N300)更好。

5、多选上行的噪声提升和下面的哪些因素相关()。

A、小区的干扰B、本小区的用户数C、本小区的用户所使用的业务D、相邻小区的用户数正确答案:A, B, C, D6、判断题NodeB的配置台支持离线方式和在线方式,当维护台已登录到基站时,配置台为在线工作方式。

正确答案:错7、多选由于CW测试的基本目的是利用典型区域的电磁传播测试数据修正该地区的电磁传播模型,再将该模型外推应用到目标区域,所以CW测试至少应遵循以下哪些基本原则?()A.多样性B.一致性C.典型性D.平衡性正确答案:C, D8、填空题在统计RRC连接建立成功率时,应该滤除(),来提高RRC连接建立成功率。

网络计划优化案例试题及答案

网络计划优化案例试题及答案

网络计划优化案例试题及答案一、试题。

某工程的网络计划如下图所示,箭线上方括号外为工作名称,括号内为正常持续时间(天),箭线下方括号外为直接费用率(千元/天),括号内为最短持续时间(天)。

工程间接费用率为0.8千元/天,正常工期时的间接费用为16千元。

试进行工期优化,求出最低工程费用及其相应的工期。

[此处应插入网络计划图,图中节点用数字表示,例如1 2之间有工作A,正常持续时间为6天,直接费用率为0.5千元/天,最短持续时间为4天等类似表示]二、答案及解析。

1. 计算各工作的直接费用率和可压缩时间。

对于工作A,正常持续时间D_A=6天,最短持续时间d_A=4天,直接费用率C_A=0.5千元/天,可压缩时间Δ t_A=6 4=2天。

按照同样的方法计算其他工作的相关参数。

2. 找出关键线路并计算总工期和总费用。

通过计算(可采用标号法等计算关键线路的方法),找出关键线路,假设关键线路为1 2 3 4,总工期T = 18天。

总直接费用C_d(假设所有工作按正常持续时间计算直接费用之和),总间接费用C_i=0.8×18 + 16 = 30.4千元,总费用C = C_d+C_i。

3. 进行工期优化。

选择直接费用率最小的关键工作进行压缩。

假设在关键线路上工作A的直接费用率最小。

每次压缩Δ t = min{Δ t_A,Δ t_B,·s}(其中A,B,·s为关键工作),并且要考虑压缩后是否会改变关键线路。

压缩工作A一天,此时总工期变为T'=17天。

重新计算总费用:总直接费用增加0.5×1 = 0.5千元。

总间接费用减少0.8×1 = 0.8千元。

总费用C'=C 0.8+0.5。

继续按照上述方法进行压缩,直到不能再压缩为止(即再压缩会使直接费用增加超过间接费用减少量)。

4. 确定最低工程费用及其相应工期。

通过不断的计算和优化,最终得到最低工程费用及其对应的工期。

GSM无线网络优化题库44-2-10

GSM无线网络优化题库44-2-10

GSM无线网络优化题库44-2-10问题:[单选]无线设备的母地线应采用截面积不小于()mm多股铜缆。

A.25B.35C.40D.50问题:[单选]对于采用空间分集接收方式的900MHz天线系统,其分集接收推荐距离为()米。

A.2B.3C.4D.6问题:[单选]以下那种信息是在CDU-TX总线上传输的()。

A.VSWR测量数据B.dTRU温度数据C.CXU内部互联状态数据D.CDU内LNA的监控数据/ 买二手车注意事项问题:[单选]以下RBS系列中,哪一种是需要硬件升级才能支持EDGE功能的()。

A.RBS2202B.RBS2302C.RBS2308D.RBS2206问题:[单选]78馈线一次弯曲半径为()。

A.70mmB.120mmC.210mmD.360mm问题:[单选]900MHzdTRU的最大发射功率为()。

A.47dBmB.45dBmC.43dBmD.41dBm问题:[单选]当RBS2206机架出现CF1A14总线错误告警,维护人员需要检查的是那条总线()。

A.TX-CDUBUS总线B.IOM总线C.Y-Link总线D.LocalBUS总线问题:[单选]以下关于设备接地表述错误的是()。

A.从馈线接头到母地线由一根16mm的地线连接,按天线下行方向引出后顺着地线排的方向连接B.室内走线梯上母地线的每个接地点最多只能连接三条馈线的接地线C.爱立信跨架Y-LINK信号线需做好接地处理D.对于无线机架,应用截面积为不小于25mm多股铜缆作为接地线与母地线连接,并用绝缘盒将连接点盖上。

LTE无线网络优化(协议与KPI)-第二部分-LTE捕获

LTE无线网络优化(协议与KPI)-第二部分-LTE捕获

二、LTE捕获1、捕获概述当UE开机后或在漫游中,首要任务就是找到网络并和网络取得联系。

只有这样,才能获得网络的服务。

因此,空闲模式下UE的行为对于UE是至关重要的。

当UE开机后,首先应该选择一个PLMN。

当选中了一个PLMN后,就开始选择属于这个PLMN的小区。

当找到这样的一个小区后,从系统信息(广播)中就可以知道邻近小区的信息,这样,UE就可以在所有这些小区中选择一个信号最好的小区,驻留下来。

紧接着,UE就会发起位置登记过程。

成功后,UE就驻留在这个小区中。

驻留的作用有4个:(1)使UE可以接收PLMN广播的系统信息。

(2)可以在小区内发起随机接入过程。

(3)可以接收网络的寻呼。

(4)可以接收小区广播业务。

当UE驻留在小区中,并登记成功后,随着UE的移动,当前小区和邻近小区的信号强度都在不断变化。

UE就要选择一个最合适的小区,这就是小区重选过程。

这个最合适的小区不一定是当前信号最好的小区。

比如UE处在一个小区的边缘,又在这两个小区之间来回走,恰好这两个小区又是属于不同的LA或者RA。

这样UE就要不停的发起位置更新,即浪费了网络资源,又浪费的UE的能量。

当UE重选小区,选择了另外一个小区后,发现这个小区属于另外一个LA或者RA,UE 就要发起位置更新过程,使网络获得最新的UE的位置信息。

UE通过系统广播信息中的SIB1发现 LA或者RA的变化。

如果位置登记或者更新不成功,比如当网络拒绝UE时。

或者当前的PLMN出了覆盖区,UE可以进行PLMN重选,以选择另外一个可用的PLMN。

小区搜索流程:小区搜索过程是UE和小区取得时间和频率同步,并检测小区ID的过程。

E-UTRA系统的小区搜索过程与UTRA系统的主要区别是能够支持不同的系统带宽(1.4~20MHZ)。

小区搜索通过若干下行信道实现,包括同步信道(SCH)、广播信道(BCH)和下行参考信号(RS)。

SCH 又分成主同步信道(PSCH)和辅同步信道(SSCH),BCH又分成主广播信道(PBCH)和动态广播信道(DBCH)。

GSM网络优化测试题中级(多选)

GSM网络优化测试题-中级(多项选择)1. 关于SQI的说法正确的是:BCFA)频繁切换不影响SQI值B)频繁切换影响SQI值C)SQI是对无线链路的语音质量评估D)SQI是对无线链路和有线链路的语音质量评估E)误码率的时间分布对SQI影响不大F)误码率的时间分布对SQI影响很大2. 采用DTX的作用是ACDA)降低电池消耗B)减少基站处理器负荷C)提高话音质量D)减少互调干扰3. 哪些功能可以直接或间接改善网络话音质量ABCDA)开启动态功率控制B)开启跳频C)开启IHOD)开启EFR4. 以下哪个无线参数在系统消息中传送CDA)BTDMB)GTDMC)T321D)TX5. 当用户进入一个新的Cell时,可能发生的为? ABCDA)Location area updateB)Routing area updateC)Cell updateD)Combined RAU and LAU6. 以下属于Gb接口协议堆栈的协议为? ABA)BSSGPB)SNDCPC)MTP2D)GTP7. 下列说法正确的是 ABDA)GSM的小区重选由MS来完成,无需网络侧的控制与参与;B)接入突发脉冲的保护间隔比普通突发脉冲的保护间隔要长些;C)在系统消息3中含有邻小区BCCH频点描述的信息;D)在呼叫建立时,触发SCCP的面向连接功能的建立8. 上下行链路平衡是网络规划的要点之一。

设目前有一个小区,其下行覆盖半径为8km,上行覆盖半径为5km;为了使上下行链路平衡,可以采取的手段有: BCA)增大BTS发射功率B)减小BTS发射功率C)BTS使用塔放D)使用低增益天线9. 较强的同邻频干扰可能带来什么问题? ABDA)话音质量差B)掉话C)位置更新频繁D)切换成功率低10. 在GSM系统中可采取抗干扰的措施有: ABCA)跳频B)不连续发射(DTX)C)动态功率控制(DPC)D)分集接收11. 以下属于A接口信令协议的是: BCDA)LapD信令B)MTPC)BSSMAPD)SCCP12. 影响下行信号覆盖的因素包括: ABCDEA)BTS输出功率B)天馈系统的损耗C)天线技术参数D)天线的工程参数E)传播损耗13. 在测试过程中,当我没发现某个小区的上下行链路严重不平衡,通常采用 A、D 手段来消除或减小上下行链路不平衡度。

GSM网优考题(答案)

GSM网优考试试题*考试时间为120分钟,闭卷考试。

总分计100分。

姓名:一:填空题(30个空,每个1分,共30分)1.数字移动通信系统GSM中,A接口是MSC和BSC之间的接口,接口速率为2Mbps,Abits接口是和间的接口。

手机MS和BTS之间的接口是。

2. PCM30/32路系统中,编码过程:,,。

每个话路的数据速率是。

3. 光纤按传输总模数可分为和。

4. GSM系统的三要素为:、、。

5.为了减少快衰落的影响,GSM采用技术实现时间分集,技术实现频率分集,主、技术实现空间分集。

6.对于GSM系统,帧跳频的跳频频率是Hz7.多普勒效应引起的附加频移称为多普勒频移,若移动台远离基站移动,则此时因多普勒频移会造成接收频率偏8.在GSM系统中,功率控制是按级(2dB /每级)调整的,900M手机的发射最大功率是2W,对应的33 dBm,根据测量报告要求手机降4级发射,其对应的发射功率是9.在GSM系统中,900M频段的11号频点对应的上行中心频率是 892.2 MHz , 下行中心频率是 937.2 MHz 。

上行下行频率的双工间隔是 45 MHz 。

10. GSM 系统载频带宽为__HZ,一个载频可带有______个物理信道,其调制技术采用_____。

11. 在路测工具的系统设置中,应注意是否下行使用了DTX功能,当下行使用DTX功能时应将图形显示设置的DTX状态选择为方式。

12. 在GSM系统中,指配流程分成三类:、。

二:判断题(10个,每个1分,共10分)1.增益是天线的重要指标之一,天线通过天线振子的组合并改变其馈电方式从而使总的辐射信号的能量得到增加。

()2.定向天线的前后比是指主瓣的最大辐射方向的功率通量密度与相反方向附近的最大功率通量密度之比值。

()3.位置更新分为:正常位置更新、周期性位置更新、IMSI附着位置更新。

()4.移动主叫(始呼)包括MS拨打MS、MS拨打固定电话、短消息始发。

GSM原理及其网络优化_第8章_直放站原理及工程

第8章直放站原理及工程8.1概述在GSM移动通信网络中,受电波传播衰减和复杂的无线环境影响,不可避免地存在一些基站信号覆盖不到的盲区或弱信号区。

在很多情况下,由于网络建设成本和现场条件的限制,我们不可能在所有的弱覆盖区域建设基站。

直放站是现有的GSM网络覆盖的一种补充.它是一种弥补移动网络中基站援盖不足,扩大基站覆盖范围极其有效的设备。

直放站经济实用、安装快捷,被广泛应用于地下商场、停车场、地铁、隧道、高层建筑的办公室、娱乐场所、电梯或私人住宅等基站信号所无法到达的信号盲区.同时可很好地消除阴影效应.对边远郊区个别村镇的弱信号区也具有很好的覆盖效果.8.2直放站直放站工作在基站(BTS)和移动台(MS)之间,是GSM系统的无线接口,它双向中继放大射频信号,延伸基站信号的覆盖范围,无线信号在其中是透明传输的,实际上它是一种无线射频信号增强设备。

在下行链路上,直放站接收施主基站的无线信号,然后通过功放进行射频功率放大,二次发射到需要覆盖的弱信号区域。

在上行链路上,直放站将覆盖区域内的移动台发射的信号,通过低噪声放大器进行放大,转发给施主基站。

直放站按照信号传输带宽可分为宽带直放站和选频直放站,按照使用场所可以分为室外直放站和室内直放站(室内分布系统),按照传输方式可以分为同频直放站、移频直放站和光纤直放站,按照传输信号可以分为GSM直放站和CDMA直放站。

下面首先介绍一下直放站在网络中应用较多的几种其体类型。

8.2. 1无线宽带直放站无线同频宽带直放站是出现最早、应用广泛的一种直放站,它造价低廉、结构简单、性能稳定、安装快捷、维护方便。

无线宽带直放站系统主要是由施主天线、直放机、重发天线三部分组成。

直放站的系统结构如图8-1所示。

施主天线接收主站发射的无线信号。

一般选用八木天线、对数周期天线和抛物面天线等窄波瓣天线作为施主天线,这类天线的定向发射和接收能力强.良好的方向性有利于对主站信号的选取,增强主站信号强度,抑制邻站信号强度,使得送入直放机的信号较为纯净。

GSM(上下行不平衡)优化手册

网络性能KPI(上下行不平衡)优化手册目录1 上下行链路平衡定义说明 (2)1.1上下行平衡定义 (2)1.2上下行平衡公式 (2)1.3上下行不平衡定义标准 (2)1.4上下行不平衡影响因素 (2)2 上下行链路不平衡处理流程 (3)3 上下行链路不平衡问题处理思路 (4)3.1参数及数据配置不当 (4)3.2硬件故障 (4)3.3直放站及室分系统 (5)3.4天馈线及跳线问题 (5)3.5塔放安装 (5)3.6天线匹配方面 (5)3.7扩减容后连线问题 (6)3.8手机用户行为 (6)4 上下行链路不平衡小区典型案例(具体分为11种类型): (6)4.1案例一:数据与物理连线不一致 (6)4.2案例二:TRX硬件隐行故障 (7)4.3案例三:跳线故障 (9)4.4案例四:室分系统或直放站 (10)4.5案例五:TRX硬件故障 (12)4.6案例六:驻波过高 (13)4.7案例七:DDPU硬件问题 (15)4.8案例八:减容后出现问题 (16)4.9案例九:功率设置 (17)4.10案例十:天馈接反 (19)4.11案例十一:载频异常吊死导致上下行链路不平衡 (21)1 上下行链路平衡定义说明1.1上下行平衡定义GSM系统是一个双向通信系统,上行链路和下行链路都有自己的发射功率和路径衰落,为了使系统工作在最佳状态,就要保证每个小区的链路达到基本平衡(上下行链路平衡),可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好。

当上下行平衡时,上行、下行允许的最大传输路径损耗应该是相同的,可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好:➢下行链路(DownLink)是指基站发,移动台接收的链路。

➢上行链路(UpLink)是指移动台发,基站接收的链路。

➢上下行平衡,简言之,在下行信号达到边界时,上行信号也同时达到边界。

1.2上下行平衡公式根据测量报告上下行平衡测量<载频>提取出1-11级指标来计算各个等级的比例:➢上下行链路等级1的比例=上下行链路等级1的测量值/上下行链路等级1-11级的测量值➢上下行链路等级11的比例=上下行链路等级11的测量值/上下行链路等级1-11级的测量值1.3上下行不平衡定义标准华为总部定义上下行不平衡标准为:➢上下行平衡等级1的比例大于等于30% 则认为不平衡(下行偏弱或上行偏强)➢上下行平衡等级11的比例大于等于30% 则认为不平衡(下行偏强或上行偏弱)1.4上下行不平衡影响因素主要的因素有:➢天馈线及跳线问题➢塔放安装➢参数及数据配置不当➢硬件故障➢直放站➢天线匹配方面➢扩减容后连线问题➢手机用户行为2 上下行链路不平衡处理流程3 上下行链路不平衡问题处理思路3.1参数及数据配置不当这里涉及的上下电平的参数,主要是有:1)塔放衰减因子,2)MS最大发射功率,3)功率等级➢塔放衰减因子:基站安装塔放后,一般上行都会带来上行增益,因此要设置“塔放衰减因子”。

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论文题目: 某县城GSM无线网络优化工程院系:专业:班级:学号:学生姓名:指导老师:摘要随着我国GSM数字移动通信事业的蓬勃发展,到2012年底全国移动用户有4.9亿多,GSM系统的移动用户总数净增4733万多,随着技术的改进和社会的进步,用户对网络质量的要求也是越来越高,移动运营商也开始越来越重视移动网络的质量。

网络优化是在同等覆盖条件的情况下,提高移动网络质量的最直接和最有效的方法。

由于移动通信系统受客观环境的影响较大,系统的不断扩容及外界环境的变化,往往会产生很多新问题,导致服务质量达不到应有的水准。

因此,如何调整和优化系统结构、提高系统的运行效率、改善移动通信系统的服务质量是移动通信网络优化的主要任务。

当网络运行一段时间以后,必须对网络的各种结构、配置和参数进行调整,使网络更合理地工作。

这是网络优化工作的重要部分。

首先,对移动通信的发展历程进行简要回顾,并概括介绍了GSM系统的结构、组成及关键的接口;其次深入探讨了GSM无线网络优化所解决的主要问题,提出了覆盖、干扰切换、天馈及传输问题的相关技术和优化方法;然后论述了工程实践中网优的一般流程;最后结合在某地市区网络状况的调查分析,对市区GSM网络提出整体优化方案,并予以实施,还重点研究了市区内小区间的切换问题,并提出了相应的优化方案。

关键词: GSM 网络优化掉话率越区切换目录前言我国的GSM网络正在迅速发展,最大的问题是城市通讯热点的增多,以及农村的全面覆盖,为实现GSM无线网络无缝的覆盖,保持高的通话质量,GSM无线网络优化的工作任重道远。

移动通信网络的维护与固定电话网络的维护之间的差别是很大的,最大的区别是移动网络的不可以预知性,比如周围环境、话务量等。

另外,网络规划中有大量的小区设计参量,这在固定电话网络没有的,这些小区设计参数大多数是可以调整的,比如接入电平门限,相邻小区定义,频率配置等,他们会直接影响网络的服务质量,所以为了保证整个移动网络的服务质量,就必须不停地观察和检测整个移动网络,找出并排出故障,调高网络质量(如提高接通量、提高话音质量、降低掉话率等),这是网络优化的基本任务,一个完善的网络往往需要经历从最初的网络规划,工程建设,投入使用,到日常维护,网络优化的历程,并进入循环,对相地稳定的GSM网络加强优化工作,搞好运行维护,提高通信网络质量。

本论文从理论技术方面对GSM网络优化进行探讨,在实际应用中,要根据不同的情况选择不同的优化方案第1章 GSM无线网络的概述1.1 GSM系统的介绍GSM 系统(GSM system)一种基于TDMA(时分多址)多址方式的数字移动通信系统。

GSM规范由欧洲电信标准化协会(ETSI)颁布,不与任何一种模拟系统兼容,它的主要目的是统一全欧洲的制式,实现全欧洲内自动漫游,能够与ISDN(综合业务数字字网)互联。

具有开放的接口和通用的接口标准、用户权利的保护和传输信息的加密等特点。

GSM以前是Group Special Mobile(1982年设立)的缩写,现在是(Global System For Mobile communications)的缩写。

由欧洲ETSI(European telecommunications standardization institute)提出的第二代数字蜂窝移动通信系统标准。

采用TDMA/FDMA复用方式,数字化语音编码和数字调制技术,以语音业务为主,也支持无线的数据义务,是世纪上使用最广,用户数最多的移动通信系统。

1.2 GSM历史及发展状况1.2.1历史背景1982年,北欧四国向欧洲邮电行政大国CEPT调交建立书,要求制定900MHz 频段的欧洲公共电信业务规范,在ETSI技术委员会下成立“移动特别小组(Group Special Mobile)”,简称GSM,来制定有关的标准和建议书。

1986年,在巴黎对提出的8个建议系统进行现场试验。

1987年,GSM选定窄带TDMA,RPE-LTP语音编码和GMSK调制方式1988年,提出主要建议,颁布GSM(数字蜂窝通信网)标准。

1990年,完成了GSM900的规范,不同建议书分组成为一套12个系列。

1991年,在欧洲开通了第一个系统,将GSM更名为“全球移动通信系统”(Global System For Mobile communications)。

1992年,欧洲开始运营了商用业务。

1993年,欧洲第一个DCS1800系统投入运营。

1995年,完成了1900MHz频段的PCS1900移动电信业务规范。

1.2.2 GSM发展现状GSM数字移动通信系统源于欧洲。

在1982年,欧洲已有几大模拟蜂窝移动系统在运营,例如北欧多国的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(全接入通信系统),西欧其它各国也提供移动业务。

当时这些系统是国内系统,不可能在国外使用。

为了方便全欧洲统一使用移动电话,需要一种公共的系统,1982年,北欧国家向CEPT(欧洲邮电行政大会)提交了一份建议书,要求制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规范。

在这次大会上就成立了一个在欧洲电信标准学会(ETSI)技术委员会下的“移动特别小组(Group Special Mobile)”,简称“GSM”,来制定有关的标准和建议书。

20世纪80年代中期,当模拟蜂窝移动通信系统刚投放市场时,世界上的发达国家就在研制第二代移动通信系统。

其中最有代表性和比较成熟的制式有泛欧GSM ,美国的ADC(D-AMPS)和日本的JDC(现在改名为PDC)等数字移动通信系统。

在这些数字系统中,GSM的发展最引人注目。

1991年GSM系统正式在欧洲问世,网络开通运行。

GSM系列主要有GSM900、DCS1800和PCS1900三部分,三者之间的主要区别是工作频段的差异。

蜂窝移动通信的出现可以说是移动通信的一次革命。

其频率复用大大提高了频率利用率并增大系统容量,网络的智能化实现了越区转接和漫游功能,扩大了客户的服务范围,但上述模拟系统有四大缺点:各系统间没有公共接口;很难开展数据承载业务;频谱利用率低无法适应大容量的需求;安全保密性差,易被窃听,易做“假机”。

尤其是在欧洲系统间没有公共接口,相互之间不能漫游,对客户造成很大的不便。

GSM数字移动通信系统源于欧洲。

早在1982年,欧洲已有几大模拟蜂窝移动系统在运营,例如北欧多国的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(全接入通信系统),西欧其它各国也提供移动业务。

当时这些系统是国内系统,不可能在国外使用。

为了方便全欧洲统一使用移动电话,需要一种公共的系统,1982年,北欧国家向CEPT(欧洲邮电行政大会)提交了一份建议书,要求制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规范。

在这次大会上就成立了一个在欧洲电信标准学会(ETSI)技术委员会下的“移动特别小组(Group Special Mobile)”,简称“GSM”,来制定有关的标准和建议书。

我国自从1992年在嘉兴建立和开通第一个GSM演示系统,并于1993年9月正式开放业务以来,全国各地的移动通信系统中大多采用GSM系统,使得GSM系统成为目前我国最成熟和市场占有量最大得一种数字蜂窝系统。

截至2002年11月,中国手机用户2亿,比2001年年底新增5509.2万。

GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、手机号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低。

目前我国主要的两大GSM系统为GSM 900及GSM1800,由于采用了不同频率,因此适用的手机也不尽相同。

不过目前大多数手机基本是双频手机,可以自由在这两个频段间切换。

欧洲国家普遍采用的系统除GSM900和GSM1800另外加入了GSM1900,手机为三频手机。

在我国随着手机市场的进一步发展,现也已出现了三频手机,即可在GSM900\GSM1800\GSM1900三种频段内自由切换的手机,真正做到了一部手机可以畅游全世界。

早期来看,GSM900发展的时间较早,使用的较多,反之GSM1800发展的时间较晚。

物理特性方面,前者频谱较低,波长较长,穿透力较差,但传送的距离较远,而手机发射功率较强,耗电量较大,因此待机时间较短;而后者的频谱较高,波长较短,穿透力佳,但传送的距离短,其手机的发射功率较小,待机时间则相应地较长。

紧急呼叫是GSM系统特有的一种话音业务功能。

即使在GSM手机设置了限制呼出和没有插入用户识别卡(SIM)的情况下,只要在GSM网覆盖的区域内,用户仅需按一个键,便可将预先设定的特殊号码(如110、119、120等)发至相应的单位(警察局、消防队、急救中心等)。

这一简化的拨号方式是为在紧急时刻来不及进行复杂操作而专门设计的。

1.3 GSM性能指标(1)通信:无限移动通信,支持语音和数据业务。

(2)国际接入:国际接入,采用chip-card可接入不同运营商的GSM的网络。

(3)连通世界各地:一个号码,网络处理本地化。

(4)容量大:频谱效率较高,小区覆盖较小,每小区用户数较多。

(5)传输质量高:就无线通信而说,语音质量高,可靠性高,如在(火车,汽车)上也极少会发生电话呼叫中断。

(6)安全功能:接入控制,通过chip-card和PIN鉴权。

1.4 GSM系统结构1.5 GSM优化概况移动通信网络的维护与固定电话网络之间的维护差别是很大的。

最大的区别是移动通信网的条件会不断发生变化,如周围环境、话务量分布等,另外移动网规划中有大量的小区设计参数,这在固定网中是没有的,这些小区设计参数大多数是可调整的,如接入电平门限、切换电平门限、相邻小区定义、频率配置等,它们会直接影响服务质量和用户的满意度,同时对网络指标也会产生很大影响。

所以为了保证整个移动网的服务质量,就必须不停顿地观察和监测整个移动网,找出并排除故障,提高移动网络质量(如提高接通率、提高话音质量、降低掉话率等),这是网络优化的基本任务。

一个完善的网络往往需要经历从最初的网络规划、工程建设、投入使用,到网络优化的历程,并形成良性循环。

对相对稳定的GSM网络加强优化工作,搞好运行维护是提高移动通信网络质量的关键。

1.5.1 网络优化的定义移动通信网络优化是指对正式投入运行的网络进行数据采集、数据分析,找出影响网络运行质量的原因,并且通过对系统参数的调整和对系统设备配置的调整等技术手段,使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获得最佳效益,同时也对网络今后的维护及规划建设提出合理建议。

GSM网络优化主要包括无线网络优化和交换网络优化两个方面。

由于网络初期规划是基于简化模型和不尽正确充分的地貌数据来源,网络系统不能在安装开通时完全按照规划实施,不能充分发挥现有设备的利用率,系统控制无线链路工作的软件参数一般按缺省值设置,不能真实地反映实际的网络运行环境,同时网络的扩容计划也是基于并不确定的用户分布及业务状态,话务量的实际分布与网络设备的配置不适应。

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