GSM复习资料_v1[1].1
GSM常用知识GSM网络优化与规划

目录第一章移动通信基本原理 (2)第二章无线接口与信道 (3)第三章无线传播理论 (5)第四章射频器件与天馈知识 (6)第五章 GSM网络系统消息 (8)第六章切换 (11)第七章功率控制 (15)第八章网络规划、优化概论 (16)第九章话务统计 (20)第十章信令流程 (25)第一章移动通信基本原理1、GSM话音编码方式:PRE-LTP(规则脉冲激励长期预测);2、GSM调制方式:GMSK(高斯滤波最小频移键控);3、GSM的话音速率:13Kbps;传输速率:270.833Kbps;4、多址技术:TDMA/FDMA/CDMA;5、GSM手机调整发射功率等级的步长为:2dB;GSM900移动台的最大输出功率8W;DCS1800移动台的最大输出功率1W;6、频率复用距离D=根号3K×R;K是频率复用模式,R是小区覆盖半径;7、GSM系统组成部分:MS/BSS/NSS;8、Um:ms between bts、A:bsc between msc;abis:bts between bsc;9、IMSI=MCC+MNC+MSIN(E.212编码方式)10、CGI=LAI(MCC+MNC+LAC)+CI;11、BSIC=NCC+BCC;(6bit编码)12、MSISDN=CC+NDC(国内接入号:130~139)+SN(如:8613506991049);(E.164编码方式)13、位置更新的几种原因:常规位置更新、IMSI附着与分离、开关机;14、A接口传递的信息:移动台管理、基站管理、移动性管理、接续管理;15、BTS三大组成部分:基带单元、载频单元、控制单元;16、GSM系统采用:SFH(慢速跳频技术),目的是提高抗衰落和抗干扰的能力;17、18、天线俯仰角:a=actan(H/D)+θ/2第二章无线接口与信道1.无线接口分层结构:第一层是物理层,记为L1,为最底层,提供传送比特流所需的无线链路。
GSM手机培训资料

G S M手机培训教材<内部资料>(V e r:V1.0)深圳市龙岗区龙坪西路志达工业园手机生产事业部前言一培训目的:1.了解GSM 的工作原理。
2.熟记GSM手机的组成结构。
3.掌握手机主板元件的作用。
4.学习GSM手机的基本故障排除方法。
二在学习GSM手机原理之前,先回忆一下电路的基础知识:A 电阻的串,并联:电阻的串联结果等于串联各电阻之和。
电阻的并联结果等于并联各电阻的电导之和的倒数。
B 电容的串,并联:电容的串联结果计算方法等效于电阻的并联计算方法;电容的并联结果计算方法等效于电阻的串联计算方法。
C 三极管工作状态的条件:放大状态:三极管的发射结(BE)正向偏压,同时集电结(BC)结反向偏压。
饱和状态:三极管的发射结(BE)正向偏压,同时集电结(BC)结正向偏向。
截止状态:三极管的发射结(BE)反向偏压。
(注:三极管的饱和导通状态,相当于开关的闭合状态;三极管的截止状态,相当于开关的断开状态)D LC振荡电路的频率(f)的计算工式:F=1/(2Л√L C )E 数字逻辑门电路:与门图标Y 逻辑表达式:Y=A*B或门图标Y 逻辑表达式:Y=A+B非门图标 Y 逻辑表达式:Y= A第一章 GSM 原理第一节 GSM 系统的网络结构GSM 的历史可以追溯到1982年,当时,北欧四国向CEPT (Conference Europe of Post andT elecommunications )提交了一份建议书,要求制定900MHZ 频段的欧洲公共电信业务规范,以建立全欧统一的蜂窝系统。
同年,成立了移动通信特别小组(GSM-Group Special Mobile )。
在1982年~1985年期间,讨论焦点是制定模拟蜂窝网标准还是制定数字蜂窝网标准问题,直到1986年决定为制定数字蜂窝网标准。
1986年,在巴黎对不同公司、不同方案的系统(8个)进行了比较,包括现场试验。
1987年5月选定窄带TDMA 方案。
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高速电路交换数据业务 (HSCSD)
– 第三代移动通信工作在2000MHz频段上。
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• GPRS的核心网络顺应通信网络的发展趋势,为GSM网向第三代 演进打下基础
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• 可灵活支持多种数据应用 • 网络接入速度快 • 可长时间在线连接 • 计费更加合理 • 高效地利用网络资源,降低通信成本
GSM培训教材重点

IMEI
= TAC + FAC + SNR + SVN
6 digits 2 digits 6 digits 2digit
International Mobile Subscriber Identity ( IMSI )
IMSI是国际移动用户识别号,每个SIM卡都 有维一的IMSI号,它作用是移动网络用来区别移 动用户的号码
Evolution of GSM(GSM的演变)
• GSM Requirements GSM 需要的条件 –良好的主观语音质量 –用户信息加密特性 –必须运行在890-960MHZ工作频段 –有效的频谱 –支持国际漫游 –最小限度的修改现有的固定公众网络 –低手机服务费用 –兼容ISDN(第三代兼容IP) –支持大量新业务和特性
– 所有手机用户都是以2dbm为一等级来调整发射功率的,GSM900 移动台的最大输出功率是8W,(规范中允许的最大功率是20W, 但不存在这样的手机),DCS1800移动台最大输出功率为1W,故 其小区范围也小一些。
时间提前值(Time Advance)
• 由于GSM采用TDMA,小区半径很大(最大35kms),因次需要进行 时序调整,以保证信号在恰当的时候到达基站。 • 如果没有时序调整,那么从小区边缘发送过来的信号将会因为传 输时延和从基站附近发射的信号相冲突,通过时序调整,手机发 出的信号可以在正确的时间到达基站。 • 当MS接近小区中心时,BTS会通知它减少发射前置时间,而当它 远离基站时,就会要求手机增加前置发射时间。 • 手机处于空闲模式时,可以接收和解调来自基站的BCH信号。在 BCH中有一个SCH(同步信号),用来调整手机内部的时序。
EIR
• EIR是手机设备数据库 • 所有的IMEI号以不同的标准存储在EIR内 • 这些标准有: –--允许使用的手机 –--走私手机 –--被窃手机 –--识别不出的手机
gsm部分复习题+答案

一、填空题:1、移动通信系统目前采用FDMA、TDMA和CDMA三种多址方式,GSM采用FDMA/TDMA多址方式。
2、MSC 和BSC 之间是A接口,基站和手机之间是Um接口,他们都是标准接口。
3、华为双时隙扩展小区技术最远支持120公里的覆盖半径,支持的最大TA为219。
4、由于天馈的互易性,对于上下行的影响是相同的。
同时GSM上下行频差不大,无线传播特性基本相同,人体损耗和功率余量应该基本相同。
在使用塔放情况下当上下行基本平衡时的简化平衡方程为:基站机顶功率-移动台接收灵敏度=移动台功率+分集增益+塔放带来的增益-基站接收灵敏度5、GSM规范中要求同频干扰保护比 9 dB,第一邻频干扰保护比 -9 dB,偏400kHz干扰保护比-41 dB。
6、NCC与BCC组成BSIC,如果用十进制表示,NCC从 0-7 ,BCC从 0-7 。
7、正常切换算法主要包括边缘切换、层间切换、 PBGT切换。
8、天馈系统主要有天线、塔放、馈线、跳线、避雷器等部件组成。
9、基站时钟模式有三种选择:内时钟、外时钟、外同步时钟。
10、空闲状态下手机显示的是驻留小区的 BCCH 信道的接收电平,通话状态下手机显示的是服务小区 TCH 信道的接收电平。
二、判断题:1、在场强方向图的主瓣中,把相对最大辐射方向场强下降到1/2倍处的波束宽度称为半功率波束宽度。
(F)下降到3db2、极化分集实际上是空间分集的特殊情况。
(T )3、帧(Frame)通常被表示为接连发生的几个时隙,一个TDMA帧包含8个基本的物理信道。
(T)4、在建网初期,我们一般采用3*3的复用方式,待业务量发展较大时,我们一般采用4*3的复用方式。
(F )一般采用4*3的复用方式,业务量发展较大时,我们一般采用1*3的复用方式。
5、GSM900M现阶段使用的频段范围为上行890-915MHZ,下行935-960MHZ。
(T)上行F1=890+(n*0.2m) 下行F2=F1+45MHZ 注N为频点号。
GSM知识点总结分解

GSM系统的概述BSS系统简介◆BSS系统主要包括BTS、BSC、TC,手机到BTS的接口为空中接口Um,BTS到BSC的接口为Abis接口,BSC到MSC的接口为A接口。
◆BSC的功能:管理所有与无线相关的功能,通过对BTS透传过来的测量报告进行测量和平均,和设定的门限值进行对比,来判决切换和功控是否触发;◆BTS的功能:在GSM系统中为了保持BTS尽可能简单,BTS往往只包含那些靠近无线接口所必需的功能:✓保持和手机的同步✓调制方式:高斯最小移频键控;GMSK✓无线信号的处理(接收、过滤、耦合);✓分集接收;✓测量TA值,发给手机;✓加密(加密算法分别在BTS和MS中)✓跳频(BTS中有跳频单元,不同跳频使用不同合路器);✓将测量报告透传给BSC;GSM编号◆MSISDN:移动用户号码。
CC(国家号码) + NDC(国内网络接入号)+ SN(用户号码);◆IMSI:国际移动用户识别码。
MCC(移动国家码) + MNC(移动网号)+ MSIN(移动用户识别码);◆MSRN:移动用户漫游号码:组成与MSISDN类似;是在呼叫连续时由VLR临时分配给移动台的一个号码;用于GSM网络在连续时的路由选择。
◆HON:切换号码,为MSRN的一部分。
HON是当进行MSC间的越局切换时,由目标MSC临时分配给移动台的一个号码。
◆TMSI:临时用户识别码。
考虑到系统的安全性,GSM系统提供了在空中接口传递IMSI的保密措施,TMSI由VLR为来访的移动用户在鉴权成功后分配;◆IMEI:国际移动设备识别号,唯一识别移动台。
◆LAI:位置区识别码。
MCC(移动国家码)+MNC(移动网络号)+LAC(位置区号);◆CGI:全球小区识别号。
MCC(移动国家码)+MNC(移动网络号)+LAC(位置区号)+CI(小区号);◆BSIC:基站识别色码。
NCC(PLMN色码)+BCC(基站色码);信道的概念✓BCH(广播信道)1.FCCH:纯粹的正弦波,开机后MS搜寻这个信道,判断哪个是BCCH。
GSM习题与答案
GSM习题与答案GSM(Global System for Mobile Communications),全球移动通信系统,是一种为移动电话进行通信而设计的数字移动通信标准。
下面是一些关于GSM的习题以及相应的答案,帮助您更好地了解GSM的工作原理和应用。
一、选择题1. GSM是一种什么类型的移动通信系统?a. 模拟通信系统b. 数字通信系统c. 卫星通信系统d. 光纤通信系统答案:b. 数字通信系统2. GSM系统采用的是哪种调制方式?a. AM调制b. FM调制c. PSK调制d. FSK调制答案:d. FSK调制3. GSM系统中,使用的频段是:a. 900MHzb. 1800MHzc. 2100MHzd. 2600MHz答案:a. 900MHz和b. 1800MHz4. GSM系统中,一个时间槽(time slot)的时长是:a. 2.5毫秒b. 4.615毫秒c. 5毫秒d. 10毫秒答案:c. 5毫秒5. GSM网络中,BTS是指:a. Base Transceiver Stationb. Base Transmitter Stationc. Base Translation Stationd. Base Terminal System答案:a. Base Transceiver Station二、填空题1. GSM中,MS是指_________。
答案:Mobile Station2. GSM中,BS是指_________。
答案:Base Station3. GSM中,HLR是指_________。
答案:Home Location Register4. GSM中,VLR是指_________。
答案:Visitor Location Register5. GSM中,MSC是指_________。
答案:Mobile Switching Center三、简答题1. 请简要描述GSM系统的基本架构。
GSM基础知识
移动通信GSMGSM总体⏹1988年颁布了GSM标准——泛欧数字蜂窝网通信标准⏹包括两个并行的系统——GSM900、DCS1800。
⏹两个系统功能相同,主要的差异是频段不同。
⏹GSM标准只对功能、接口作了详细规定,便于不同公司的产品可以互联互通。
以一个构GSM系统的号码编制⏹移动用户识别码——IMSI(国际移动用户识别码)⏹每个用户一个,在所有位置均有效,通常在呼叫建立和位置更新时使用。
⏹存在于SIM卡中,安全性很重要。
GSM系统的号码编制⏹临时移动用户识别码——TMSI⏹IMSI只在起始呼叫中使用,而后用换算出TMSI完成通话过程。
GSM系统的号码编制⏹国际移动设备识别码——IMEI⏹手机串号⏹MT的唯一标志,由于监控设备。
⏹一般,在MT键盘上按下*#06#,即可得到。
GSM系统的号码编制⏹MT的网络服务号码⏹类似于固定电话号码的编制原则⏹13x xxxx xxxxGSM系统的号码编制⏹基站识别编码BSIC⏹位置区识别编码LAI⏹便于识别基站及位置区,为位置更新和信道越区切换服务GSM提供的主要业务⏹目前投入使用的是⏹语音传输⏹短消息业务⏹传真GSM系统的无线接口⏹频率-时间分隔的蜂窝系统⏹小区结构和载频运用⏹小区区群载频复用⏹小区半径:BTS—MT间距离,农村一般35KM,市区一般1KM⏹可采用区群内三小区⏹每小区三扇区⏹区群间频率复用GSM系统的无线接口⏹频率-时间分隔的蜂窝系统⏹工作频带和载频间隔⏹上行:890-915MHZ⏹下行:935-960MHZ⏹共有25MHZ带宽⏹FDD双工间隔45MHZ⏹每频带上200KHZ载波间隔GSM系统的无线接口⏹频率-时间分隔的蜂窝系统⏹频道编号⏹1号~124号⏹n=1 ~124⏹1、124号基本不用MHZ nf uplink)2.0890(+=MHZnffuplinklink)2.0935(45down+=+=GSM系统的无线接口⏹频率-时间分隔的蜂窝系统⏹发射类型⏹GSM:发射类别为271KF7W,即:⏹每载频段用TDMA技术⏹含8个基本物理信道/8个基本时隙⏹调制速率为270.83KBps⏹GMSK调制方式GSM系统的无线接口⏹频率-时间分隔的蜂窝系统⏹GSM:蜂窝系统⏹载频间隔:200KHZ⏹每载频:按时间分隔为8个时隙的1个个TDMA帧,即每载频8信道⏹每小区基站:含由若干个预先分配的频率——时间信道GSM系统的无线接口⏹物理信道和逻辑信道的结构⏹我们已知GSM上下行频带被分为124对载频,载频间隔200KHZ⏹每对载频上的时间被分割,供不同用户使用,称作时隙。
GSM基础培训资料
宽频带耦合器(800~2300MHz) RC-5NK/NK/NK-06F1插损1.8dB RC-5NK/NK/NK-20F1插损0.7dB
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功分器(Power splitter)
• 功分器——进行功率分配的器件。有二功分器、三功分器、 四功分器等;接头类型分N头(50)、SMA头(50 )、 和F头(75 )三种,我们公司常用的是N头和SMA头。 • 主要指标——插损、隔离度
角(20.5)。一般是方向图越宽,增益越低;方向图越窄,
增益越高,向前辐射能力强。 • E面方向图指与电场平行的平面内辐射方向图。
• H面方向图指与磁场平行的平面内辐射方向图。
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天线波瓣图
0.707Emax
后瓣
20 20.5
Emax
旁瓣 主瓣
0.707Emax
15
天线增益(dB)、天线前后比F/B
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天线
ORA-010-V18-NG抛物面天线 (口径1.2米) ORA-008-V21-NG抛物面天线 (口径1.8米)
ORA-010-V25-NG抛物面天线 (口径 2.4米)
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天线
IXD-360/V03-NW室内吸顶天线
IWH-090/V08-ND室内壁挂天线
IWH-085/V09-NG室内壁挂天线
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三阶互调 • 三阶互调——若存在两个正弦信号1和2,由于非线性作用将 产生许多互调分量|±p 1 ±q 2 |,p+q称为阶。其中的2 1–2和2 2 –1两个频率分量称为三阶互调分量。 • 三阶互调系数M3——三阶互调分量的功率P3和信号1或2的 功率P
1(2)之比称为三阶互调系数M3,即M3=10lgP3/P1
发射机总是工作的,故耗电大。
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1. GSM系统使用的频段 GSM系统由于中国移动和中国联通的频率不同所以分为如下几种频率范围: 6MHZ 带宽:上行:909-915 MHz 下行:954-960 MHz(联通)
19MHZ 带宽:上行:890-909 MHz 下行:935-954 MHz (移动) 24MHZ 带宽:上行:885-909 MHz 下行:930-954 MHz(移动) 25MHZ 带宽:上行:890-915 MHz 下行:935-960 MHz(移动) 另外还有GSM1800频段 GSM1800: 1710-1785MHz 上行频率 1805-1880MHz 下行频率 双工间隔为95MHz,工作带宽为75MHz,载频间隔为200KHz。 频道序号和频点标称中心频率的关系为: fu(n)=1710.2MHz + (n-512)×0.200MHz 上行频率 fd(n)= fu(n)+95MHz 下行频率 n=512~885频道 目前只有中国移动公司拥有GSM1800网络,拥有1800网络的移动分公司大多申请10M的带宽,频道号为512~562。
GSM系统 上行/ MHz 下行/ MHz 带宽/ MHz 双工间隔/ MHz 双工信道数 GSM900 890 ~ 915 935 ~ 960 2 ×25 45 124 GSM900E 880 ~ 915 925 ~ 960 2 ×35 45 174
GSM1800 1710 ~ 1785 1805 ~ 1880 2 ×75 95 374 GSM1900 1850~1910 1930~1990 2 ×60 80 299 2. GSM结构 3. GSM的逻辑信道 广播信道(BCH)
频率校正信道(FCCH):携带用于校正MS频率的消息,下行信道,点对多点(BTS对多个MS)方式传播。
同步信道(SCH):携带MS的帧同步(TDMA帧号)和BTS的识别码(BSIC)的信息,下行信道,点对多点(BTS对多个MS)方式传播。
广播控制信道(BCCH):广播每个BTS的通用信息(小区特定信息),下行信道,点对多点(BTS对多个MS)方式传播。
公共控制信道(CCCH)
寻呼信道(PCH):用于寻呼(搜索)MS,下行信道,点对多点(BTS对多个MS)方式传播。
随机接入信道(RACH):MS通过此信道申请分配一个独立专用控制信道(SDCCH),可作为对寻呼的响应或MS主叫/登记时的接入。上行信道,点对点方式传播。
允许接入信道(AGCH):用于为MS分配一个独立专用控制信道(SDCCH),下行信道,点对点方式传播。
专用控制信道(DCCH)
独立专用控制信道(SDCCH):用在分配TCH之前呼叫建立过程中传送系统信令。例如登记和鉴权在此信道上进行。上行和下行信道,点对点方式传播。
慢速随路控制信道(SACCH):它与一个TCH或一个SDCCH相关,是一个传送连续信息的连续数据信息,如传送移动台接收到的关于服务及邻近小区的信号强大的测试报告。这对实现移动台残余切换功能是必要的。它还用于MS的功率管理和时间调整。上行和下行信道,点对点方式传播。
快速随路控制信道(FACCH):它与一个TCH相关,工作于借用模式,即在话音传输过程中如果突然需要以比SACCH所能处理的高得多的速度传送信令信息,则借用20ms的话音(数据)来传送。这一般在切换时发生。由于语音译码器会重复最后20ms的话音,因此这种终端不被用户察觉。 4. GSM系统中的帧结构 5. GSM信令流程 主叫 被叫 拆线 位置更新 小区间切换
MSC内BSC间切换信令流程 6. GSM数据简要发送过程(信道编码)
7. GSM系统接入问题 原因分析 (1) 看硬件故障(天馈系统、传输等) (2) 是否弱信号 (3) 干扰,包括网内网外干扰。如同BCCH,非法设备发出的假信号 (4) 上下行不平衡,如直放站上下行问题 (5) 参数(手机功率参数,随机接入参数,MAXTA、CB、MSC小区数据没定义或 定义错误等) (6) 拥塞 解决方法: (1) 解决硬件故障 (2) 如果是由于弱信号引起,参照弱覆盖问题解决方法 (3) 排除外部干扰,更换BCCH、BSIC等 (4) 通过MRR和现场测试等方法确认上下行链路是否存在问题 (5) 检查参数,特别注意软交换局RO的设置。 (6) 话务均衡/扩容
8. GSM弱覆盖原因及优化方法 原因: 网络规划考虑不周全或不完善的无线网络结构引起的 由设备导致的 工程质量造成的 发射功率配置低,无法满足网络覆盖要求 建筑物等引起的阻挡 优化方法: 工程参数调整 RF参数修改 功率调整
9. GSM孤岛效应 孤岛效应是在远离本小区覆盖的区域外形成一个强场区域, 引起孤岛效应的主要原因有以下方面: 天线挂高太高; 天线方位角、下倾角设置不合理; 基站发射功率太大; 无线环境影响。 解决措施 调整工程参数; 调整功率; 优化邻区配置 设置TA(Time Advanced,时间提前量)的接入限制,在初始接入或切换判决时,网络侧根据TA的限制条件,拒绝远端的话务接入。
10. GSM越区覆盖的优化 小区的覆盖范围太大,覆盖范围超越了自己的合理覆盖区域,信号在其它小区的主服务区域范围内依然很强,甚至越过一个或几个小区范围,和其他小区形成过大的重叠区,造成在重叠区域的干扰上升。这种情况,我们称为越区覆盖。
原因: 天线挂高 天线下倾角 街道效应 水面反射 两种措施: 调整天线机械俯角; 降低小区发射功率; 采用电子俯角天线; 调整天线方向; 选择特殊性能的天线; 降低天线高度; 搬迁站,选择更合适的站址;
11. GSM干扰优化(强信号质差) 干扰原因分析: (1) 是否硬件故障(如载波隐性故障等) (2) 看有无同频干扰及邻频干扰(寻找频率干扰源及换频) (3) 邻区信号太强 (4) 直放站造成的干扰 (5) 其他一些用于军用的无线电波发射装置产生的干扰,如雷达、屏蔽器等等。 解决措施: (1) 解决硬件故障(确定哪个载波坏了,可通过关跳频、关功控然后锁频测试。有时IDLE状态下或在邻区时较强,真正使用时发现信号突然下降,超过了动态功率调整的范围,可怀疑设备存在功率发射不足的问题) (2) 扫频,查找干扰 (3) 调整天线,控制小区覆盖范围(包括微蜂窝的外泄),突出主导小区 (4) 换频 (5) 开/关跳频 (6) 建立良好的切换顺序,减少重复覆盖,避免频繁切换 (7)合理分配 1800 与 900 小区的使用
12. GSM切换失败 导致切换失败主要有以下原因: (1) 干扰引起。最主要是来自同BCCH同BSIC的干扰,以及同BCCH的干扰。这不 仅仅针对服务小区,切换的目标邻区受到干扰也会导致切换失败。 (2) 弱信号起呼导致切换失败。由于弱信号起呼,造成严重质差无法正常解码信令 而切换失败。 (3) 切换参数设置不当。 (4) 目标小区拥塞(可通过Um信令的切换失败消息中进行定位) (5) 不同BSC、MSC之间的小区定义错误导致切换失败 解决方法: (1) 通过本小区的同、邻频检查,找到干扰源,通过换频解决问题; (2) 优化空闲参数和天线调整,减少弱信号起呼现象。 (3) 检查定位参数如层级设置、各种切换门限、各种切换迟滞、滤波器长度等,设 置合理的切换点。如果邻小区定义过多,切换来不及而导致失败(如广深高铁沿线小区)。 (4) BSC统计小区话务情况,进行扩容 (5) 如果是外部小区,需检查小区数据一致性。如果跨MSC的切换,需检查MSC间 的相邻关系 13. GSM掉话 掉话分三类:覆盖引起的掉话、切换引起的掉话、干扰引起的掉话。 覆盖引起的掉话 原因分析 (1) 设备故障,可检查TCH和SDCCH信道完好率、故障告警、传输告警等; (2) 隐性故障,如载波功率低、天馈线系统、合路器等问题 (3) "孤岛",检查有无越区覆盖 (4) 切换问题造成的弱信号,可检查切换关系和切换参数 (5) 检查功控参数,看是否对信号强度和信号质量期望值过低、功控的范围过大造成信号强度过低造成掉话 解决措施 (1) 适当提高移动台的最大发射功率(MSTXPWR),降低TCH掉话 (2) 适当提高移动台在控制信道上的最大发射功率(CCHPWR),降低SDCCH掉话 (3) 工程参数调整 (4) RF参数修改
切换引起的掉话 原因分析 (1)硬件故障导致切换异常引起掉话 (2)越区孤岛切换问题引起掉话 (3)切换参数设置不当。 (4)目标小区拥塞(可通过Um信令的切换失败消息中进行定位) (5)不同BSC、MSC之间的小区定义错误导致切换失败 解决措施 (1)排查硬件故障,消除硬件告警 (2)解决孤岛问题 (3)检查定位参数如层级设置、各种切换门限、各种切换迟滞、滤波器长度等,设 置合理的切换点。如果邻小区定义过多,切换来不及而导致失败(如广深高铁沿线小区)。 (4)BSC统计小区话务情况,进行扩容 (5)如果是外部小区,需检查小区数据一致性。如果跨MSC的切换,需检查MSC间 的相邻关系
干扰引起的掉话(质差掉话) 原因分析 (1) 硬件故障,如TRU、传输; (2) 直放站造成的上下行干扰;