(爱立信)GSM网络总结20140506
GSM网络基础概述

GSM发展简史 GSM发展简史
GSM:(Global communication)全球移动通讯系统, GSM:(Global System of Mobile communication)全球移动通讯系统, :( 是当前应用最为广泛的移动电话标准。 是当前应用最为广泛的移动电话标准。 全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。 全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。 200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话 标准通过“漫游协定” GSM 标准通过“漫游协定”使得移动电话在不同运营商之间自由漫游变得很 平常。 平常。 较之它以前的标准最大的不同在于GSM GSM使用的信令和语音信道都是数字 GSM 较之它以前的标准最大的不同在于GSM使用的信令和语音信道都是数字 式的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动电话系统。 式的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动电话系统。 GSM被看作是第二代 GSM的发展历程: GSM的发展历程: 的发展历程
交换网络 子系统 鉴权中心
拜访位置寄存器(VLR) 拜访位置寄存器(VLR) 归属位置寄存器(HLR) 归属位置寄存器(HLR) 鉴权中心(AUC) 鉴权中心(AUC)
SS
MSC关口局 关口局
AUC
短信网关 短信网关
SMS-GMSC SMS-IWMSC
GMSC
归属位置 寄存器
HLR MSC VLR
T
DX 200 HLR/AC/EIR
NSS - 网 络 子 系统
PSTN ISDN PSPDN
NSS 位 置
NMS / 2000 网络 管理 系统
Air
Abis
A
SMSC
5
GSM网络结构图 GSM网络结构图
爱立信GSM网络LOCATING算法研究

四川大学锦城学院本科毕业论文爱立信GSM网络LOCA T I NG切换算法研究爱立信GSM网络LOCATING切换算法研究专业:通信工程学生:陈洪指导老师:刘江摘要在本文中提到了一种ERICSSON的GSM系统切换算法LOCATING,LOCATING切换算法是爱立信公司基于GSM0508协议研发的一种适用于爱立信GSM网络设备切换的算法,LOCATING算法中主要有ERICSSON1和ERICSSON3两种算法,而ERICSSON1算法比较常见。
文中主要介绍了ERICSSON1算法处理流程,主要包括初始化、信号滤波处理、紧急情况的切换处理、基本排队、无线网络辅助功能、组织表格、发送表格、分配响应。
在ERICSSON1算法中主要由M算法、K算法、L算法组成。
排队中L小区较K小区靠前。
在文中最后一部分还通过一个手机的切换案例来分析了整个ERICSSON1算法的流程。
关键词:GSM LOCATING 切换算法Study on the ERICSSON GSM network LOCATING handover algorithmMajor: Communication EngineeringStudent: Chen Hong Supervisor: Liu JiangAbstractIn this paper there is a handover algorithm of GSM system named LOCATING from ERICSSON. LOCATING handover algorithm is developed that is based on the GSM 0508 agreement and to apply the handover of Ericsson's GSM network equipment, LOCATING algorithm mainly include ERICSSON1 and ERICSSON3 algorithm, and ERICSSON1 algorithm is more common. This paper introduce processes of ERICSSON1 algorithm, and it includes initialization, signal filtering, urgency condition, basic banking, auxiliary radio network functions evaluations, organizing the list, send the list, allocation reply. ERICSSON1 algorithm consists of the M-algorithm, the K- algorithm and the L- algorithm. L cells rank before K cells. The last part of this paper also analysis the whole process of ERICSSON1 algorithm with a mobile handover case.Key words:GSM Handover algorithm LOCATING目录1绪言 (1)1.1选题背景及国内外研究现状 (1)1.1.1选题背景 (1)1.1.2国内外研究现状: (1)1.2切换的介绍 (1)1.2.1切换目的 (1)1.2.2切换准则 (2)1.3切换的分类与比较 (2)1.4切换算法 (2)2不同厂家切换算法介绍 (3)2.1华为HUAWEI-2切换算法 (3)2.1.1华为切换算法的特点 (3)2.1.2小区级分层分级切换原理 (4)2.2爱立信LOCATING算法 (4)2.2.1什么是LOCATING? (4)2.2.2LOCATING算法中的测量报告: (4)2.2.3 LOCATING中的排队: (5)2.2.4LOCATING算法的目的: (5)3 LOCATING算法深入研究 (5)3.1 概述 (5)3.2 Initiations (6)3.3Filtering (7)3.3.1测量准备 (7)3.3.2信号强度和质量的滤波 (8)3.3.3滤波类型选择和滤波长度选择 (9)3.4 Urgency condition (10)3.4.1质差紧急切换 (11)3.4.2超TA紧急切换 (11)3.5 Basic Ranking (11)3.5.1ERICSSON1算法 (11)3.5.2基站输出功率校正 (13)3.5.3M算法 (14)3.5.4信号强度的惩罚 (14)3.5.5K-L小区 (14)3.5.6K算法 (16)3.5.7L算法 (17)3.5.8基本排队列表 (17)3.5.9切换边界 (18)3.5.10ERICSSON3算法 (20)3.6 Auxiliary radio network functions evaluations (20)3.6.1分配到另一个小区(Assignment to Another Cell) (21)3.6.2多层小区结构(Hierarchical Cell Structures) (21)3.6.3子小区结构(Overlaid/Underlaid Subcells) (22)3.6.6小区内切换(Intra-cell Handover) (24)3.6.5小区扩展范围(Extended Range) (24)3.6.6小区负荷分担(Cell Load Sharing) (25)3.7 Organizing the list (27)3.8 Sending the list (28)3.9 Allocation reply (28)4案例分析 (28)4.1案例描述 (28)4.2算法步骤 (29)4.2.1M算法 (29)4.2.2惩罚值计算 (29)4.2.3K-L小区判断 (30)4.2.3K小区排队 (30)4.2.4L小区排队 (30)4.2.5K-L边界门限划分 (31)4.2.6基本候选列表 (31)4.2.7层间门限评估 (31)4.2.8组织表格 (32)4.3案例总结 (33)5结论 (33)1绪言1.1选题背景及国内外研究现状1.1.1选题背景随着移动通信迅猛发展,由最初的GSM到GPRS/EDGE再到3G通信网,虽说PS数据业务迅猛发展,但在CS域语音业务中切换是始终存在的。
GSM最终总结

基础知识GSM:全球移动通信系统(Global System for Mobile communications.)ITU: 国际电信同盟(International Telecommunication Union)ETSI:欧洲电信标准学会(European Telecommunication Standards Institute)TDMA:时分多址(Time Division Multi Address)CDMA:码分多址(Code Division Multi Address)FDMA:频分多址(Frequency Division Multi Address)帧中继:FR(FRAME RELAY)GPRS:通用无线分组业务(GENERAL PACKET RADIO SERVICE)CCITT:国际电报与电话咨询委员会移动用户国际ISDN码:MSISDN=CC+NDC+SN(CC=国家代码、NDC=国内目的地代码、SN=用户号码)国际移动用户标识:IMSI=MCC+MNC+MSIN(MCC=移动网国家代码(三位)、MNC=移动网代码(两位)、MSIN=移动用户识别码(十位))移动台漫游号:MSRN=CC+NDC+SN(CC=国家代码(被访问国家)、NDC=国内目的地代码(服务的网络)、SN=用户号码(临时与IMSI相关的内部号))位置区标识:LAI=MCC+MNC+LAC( MCC=移动网国家代码(被访问国家)、MNC=移动网代码(服务的PLMN)、LAC=位置区代码(四位十六进制))全球小区标识CGI=MCC+MNC+LAC+CI 切换号HON=CC+NDC+SN位置更新类型:1、位置登记(开机)2、一般性的3、周期性的均由MS发起位置登记时,成功登记后,网络向移动台发送两个号码:LAI和TMSI执行切换两个原因:1.由于测量结果引起的切换2.由于话务量的原因引起的切换由于测量结果引起的切换由所在BSC控制,由于通信量的原因引起的切换由MSC控制四种不同类型的切换:1.小区内——BSC内切换2.小区间——BSC内切换3.小区间——BSC 间切换4.MSC间切换切换优先级:干扰〉上行质量〉下行质量〉上行电平〉下行电平>距离>enhanced(RFD)>rapid field drop(RFD)>slow moving msGSM使用三种算法用于鉴权和加密的目的,这些算法是:A3,A5和A8。
GSM网络优化

GSM网络优化目录【摘要】 (2)第一章绪论 (3)1.1 GSM网络优化概述 (3)1.1.1 网络优化基本概念 (3)1.2 网络优化目标 (4)第二章网络优化数据分析 (5)2.1交换机统计数据的分析 (5)2.2主要数据的分析 (6)2.3路测数据分析 (7)2.4干扰分析 (7)2.5基站测试结果分析 (7)第三章 GSM网络优化中常见问题的分析和常用措施 (7)3.1越区覆盖 (7)3.2孤岛现象 (8)3.3弱覆盖 (8)3.4覆盖区域不连续 (9)3.5上下行链路不平衡 (9)第四章总结 (9)4.1总结 (9)4.2展望 (9)参考文献 (10)【摘要】本论文论述了网络优化的基本概念,介绍了网络中的各种资源,以及网络优化的目标。
通过对各种网络数据的分析,例如交换机统计数据的分析、路测数据分析、干扰分析、基站测试结果分析、信令分析等等,找出网络中存在的问题,并提出有针对性的解决方案。
网络优化的目的就是找到影响网络质量的主要因素并最终达到更好的网络。
网络优化可以提升网络质量从而提升用户满意度和运营商的竞争力。
网络优化主要可以解决弱覆盖、越区覆盖、上下链路话务不平衡、孤岛效应、无线干扰和其他由此引起的网络问题,例如掉话、呼叫失败和切换失败。
【关键词】参数优化网络优化第一章绪论1.1 GSM网络优化概述移动通信是达到通信最终目的的有效手段,它的飞速发展己使它成为现代通信领域中的一大支柱通信产业与通信方式,与以光缆为主体的骨干核心网并驾齐驱。
随着我国移动通信的高速发展,移动通信网络正面临严峻的挑战。
一方面由于移动用户数的惊人发展,GSM(是英文 Global System for Mobile Communications全球移动通信系统的缩写)系统网络规模不断扩大,网络质量虽然也得到不断提高,但频率资源逐渐匮乏,无线网络的频率复用系数越来越小,网络规模庞大导致出现的问题也越来越多样化和复杂化,仅靠单纯的日常维护已无法切实地为广大移动用户提供高质量的通话服务,使得各运营商不得不投入大量的资金和人员进行网络优化;另一方面随着竞争的激烈和用户越来越高的要求,如何使运行网络达到最佳的运行状态,如何提高通信质量,提高网络的平均服务水平以及提高系统设备的利用率,已成为网络运营商的首要任务。
GSM测试总结

GSM测试总结GSM 测试主要有RF TX和RF RX两部分TX测试项目如下:1 发射功率测试:测试发射机在不同PCL(功率等级)的发射功率(测试信道选1、62、124)发射机载频功率在一个突发脉冲的有用信息比特时间上的平均值测试标准level 5: 33+/-3dbm level8:27+/-3dbmlevel 19: 5+/-5dbm level16:11+/-3dbm2 频率误差:测试发射信号与标准信号的频率差(功率等级为level5,信道选1、62、124)测试标准0.1PPM=10-7GSM900/90HZ DSC1800/180HZ3 相位误差:测试发射信号与标准信号的相位差(功率等级为level5,信道选1、62、124)测试标准峰值相位误差<20。
; 均方根相位误差<5。
4 调制频谱和开关频谱:测试发射信号调制或者切换时对相邻信道的干扰(测试条件同上) 测试标准调制频谱:频率偏移<100Khz时,测量的相对载频功率最大电平0.5db频率偏移为200Khz时,测量的相对载频功率最大电平-30db频率偏移为250Khz时,测量的相对载频功率最大电平-33db频率偏移为400Khz时,测量的相对载频功率最大电平-60db 开关频谱:频率偏移为400Khz时,测量的最大功率电平--19dbm 频率偏移为600Khz时,测量的最大功率电平--21dbm5 载频包络:功率对时间关系,测试发射信号在一个时隙内是否严格满足GSM规定的上升沿、下降沿以及平坦部分的要求(测试条件同上)测试标准:发射功率突发脉冲在GSM规定的功率时间包络内(平坦部分幅度平坦度<1db)RX测试项目如下:1 接收灵敏度:接收机在满足规定的BER条件下的最小输入电平(class2 , 信道1、62、124)(测试仪器发送信号,GSM接收后调制发出,由测试仪表对比计算BER)测试标准:-102dbm BER=2.44%2接收电平:测量BCH信道在不同功率级别时的接收电平(功率等级为level5,信道选62) 测试标准:BCH :-60dbm RX LEV:50+/-4电平:-102dbm RX LEV:8+/-4-80dbm RX LEV:30+/-43接收质量:测试BCH信道不同功率级别通信时接收误码率(功率等级为level5,信道62) 测试标准:BCH :-100dbm RX QUALITY=0 (BER<0.2%)-102dbm RX QUALITY<=4 1SB(4 1SB:1.61%<ber<3.2%)< p="">-80/-60dbm RX QUALITY<=1 1SB(1 1SB: 0.21%<ber<0.4%)< p="">(RX QUALITY=2, 0.41%<ber<0.8%)< p=""> </ber<0.8%)<> </ber<0.4%)<></ber<3.2%)<>。
GSM网络基础知识

GSM的发展过程
四、寻址 顺利达到目的地的一种方式。 以前打电话,摇半天,对接线员说”我要哪里“,然后接线员把线连起 来,这是一中原始的寻址。 为了区分不同的手机,网络给每个手机都分配了相关的号码,也就是这 个手机的地址标示。不同的网络,地址标示设置方式不同,计算机是IP地址 ,手机是手机号码。手机号码是统一规划和分配的,且有统一规范,避免人 为造成的互通障碍。 有了地址,还要有找到地址的方法。任何网络元素都是非生物的,只能 由人赋予其一定的”智能“,而同类的网络节点,赋予智能的方式、方法以 及规则必须相同,否则各个网络设备无法理解,整个网络若没有共同语音, 会让网络上传送的数据无所是从。 移动通信的寻址类似于寄信。
之间造成很大的不便。
GSM的发展过程
2G:数字交换网 ,基本实现全球通信, 除话音以外还提供载业务
主要以欧洲的GSM和美国的CDMA(IS-95)为主。GSM 采用时分多址技术(TDMA);CDMA(IS-95)采用码分 多址技术(CDMA)。
目前们采用的频段为:890~915和935~960,双工间 隔45MHz,
MSC的功能
MSC(mobile switch centre)
是完成交换机所覆盖的区域中的手 机进行控制和话音交换的功能,也 是移动系统对其他公网之间的接口 ,它可以完成网络互连、CCS7、 计费等功能。MSC还可以完成BSC 之间、MSC之间的切换,以及辅助
性的无线资源管理、移动性管理。
2021/3/4
3G:第三代移动通信系统是数字移动通信系统,主要以欧洲 的WCDMA、美国的CDMA2000以及我国的TDS-CDMA为
主。 高速宽频数据传输,高质量的话音业务。
提纲:
一、移动通信发展介绍 二、GSM网络规划原理介绍 三、GSM网络网元及其结构介绍 四、编号方案介绍 五、常用术语介绍 六、总结 七、思考练习
GSM网络介绍

GSM全名为Global System for Mobile Communications,俗称"全球通",是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准。
2G网络能打电话上网就是不能视屏电话追问:噢,那WCDMA是什么?UMTS又是什么回答:那WCDMA是联通的3G网络UMTS(Universal Mobile Telecommunications System),意即通用移动通信系统。
UMTS是国际标准化组织3GPP制定的全球3G标准之一。
作为一个完整的3G移动通信技术标准,UMTS并不仅限于定义空中接口。
它的主体包括CDMA接入网络和分组化的核心网络等一系列技术规范和接口协议。
除WCDMA作为首选空中接口技术获得不断完善外,UMTS还相继引入了TD-SCDMA和HSDPA技术。
一种第三代(3G)移动电话技术。
它使用WCDMA作为底层标准,由3GPP定型,代表欧洲对ITU IMT-2000 关于3G蜂窝无线系统需求的回应。
UMTS有时也叫3GSM,强调结合了3G技术而且是GSM标准的后续标准。
UMTS 分组交换系统是由GPRS 系统所演进而来,故系统的架构颇为相像。
绪言本条目主要讨论围绕源于GSM网络基础结构和W-CDMA空中接口的UMTS标准的有关技术商业用途和其他方面的内容。
任何仅仅和W-CDMA接口本身紧密相关的议题都在W-CDMA中更好地被阐述。
由于UMTS变化很快,本页面的信息可能会比实际状况滞后二到三个月的时间。
强烈建议读者发表自己的观点和附加的独立研究;所有的发信都被鼓励追加到本页面以完善本条目。
中国三大电信运营商为:中国移动\中国联通、中国电信2G网络:中国移动和中国联通使用的是GSM网络..电信使用的是CDMA专属网络3G网络:中国移动为:TD-SCDMA,中国联通;WCDMA.中国电信:CDMA2000使用的网络一般都是指传输的技术。
GSM网络简介

10M
1785
1805
GSM 1800
25M 10M 1850
1900 1880
泉州移动网管中心
GSM 网络结构
Air
A
O&M
泉州移动网管中心
泉州移动网管中心
GSM 网络结构- 网络子系统
Air
A
在 GSM 网络中,网络子系统 (NSS) 主 要用以实现以下功能:
• 通话控制
• 网间互联
O&M
• 终端用户数据及服务处理 • 计费
• 收集原始的统计数据
• 移动性管理
• 安全性管理
• A-接口和 PSTN 的接口信令
• BSS 控制
网络子系统的主要网元及功能
Air A
EIR
Security Management
MSC VLR
AC HLR
Security Management
Subscriber Data and Service Handling Statistics Mobility Management
Air A
MSC VLR EC
EC = Echo C ancelling
PSTN
ECHO
泉州移动网管中心
网络子系统的主要网元及功能
用户数据和服务处理(Subscriber Data and Service Handling)
用户数据永久性地储存在 HLR 中。当手机用户在网络中移动时,相关的用户资料 会从HLR 传到用户所在的 VLR 并暂时存在 VLR 中。
O&M
Statistical Raw Material from MSC, VLR, HLR, AC and EIR
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GSM高级网络优化总结 英语自我介绍 无
T3109有什么作用? 与无线链路失效计数器,共同控制上行无线链路的断超时。T3109=a+ RadioLinkTimeout×0.48s,a=1或2s
LAC规划原则; 位置区的划分不能过大或过小 如果LAC 覆盖范围过小则移动台发生位置更新的过程将增多从而增加了系统中的信令流量反之位置区覆盖范围过大则网络寻呼移动台的同一寻呼消息会在许多小区中发送会导致PCH 信道负荷过重同时增加Abis接口上的信令流量。一般建议每个位置区内的TRX 数目在300 左右。
尽量利用移动用户的地理分布和行为进行LAC 区域划分达到在位置区边缘位置更新较少的目的 如城市和郊县用不同的LAC,避免位置区边界设置在用户密集区域。
如果M1800 与M900 共用一个MSC,只要系统容量允许建议使用相同的位置区。如果由于寻呼容量的限制必须划分为两个以上的位置区这时候就有两种设计思路按地理位置划分和按频段划分。
频点规划原则 同基站内不允许存在同频频点;同一小区内BCCH和TCH的频率间隔最好在400K以上;没有采用跳频时,同一小区的TCH间的频率间隔最好在400K以上;
非1*3复用方式下,直接相邻的基站避免同频;(即使其天线主瓣方向不同,旁瓣及背瓣的影响也会因天线及环境的原因而难以预测)
考虑到天线挂高和传播环境的复杂性,距离较近的基站应尽量避免同频相对(含斜对); 通常情况下,1*3复用应保证跳频频点是参与跳频载频数的二倍以上; 重点关注同频复用,避免邻近区域存在同BCCH同BSIC;
掉话率如何优化 无线系统掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话: 无线链路断掉话
调整无线链路失效计数器,SACCH复桢数,T3109定时器,MS最小接收信号等级,RACH最小接入电平进行优化。 错误指示掉话 调整T200定时器相关参数进行优化
干扰掉话 下行干扰可以通过更换合理的频点和BSIC,打开下行DTX,跳频进行优化。 上行干扰可以打开上行功控进行优化。
切换掉话 通过完善小区相邻关系,优化切换门限,切换时间,切换定时器,调整越区覆盖的小区工程参数等参数来优化。
上下行不平衡掉话 检查两副的天线下仰角是否不同,方位角是否合理;通过调整下倾角控制过远覆盖掉话;检查天馈是否进水,合路器是否存在问题。
A口或Abis口掉话 通过检查MSC和传输是否存在问题来优化。
信道问题掉话 对载频板硬件进行版本升级或更换。
寻呼成功率如何优化 需要MSC侧的寻呼方式、寻呼次数、寻呼时间间隔设置合理。 需要MSC侧和BSC侧与寻呼相关的参数设置合理。 例如:MSC和BSC位置更新周期时间、MSC和BSC寻呼定时器设置、MSC和BSC对于CGI数据配置正确。 信令拥塞会影响寻呼成功率。 例如:A口信令链路拥塞、PCH拥塞、SDCCH拥塞都会导致寻呼成功率下降。 位置区划分的合理性、基站覆盖情况、上下行不平衡处理。 网优参数调整优化:降低RACH 最小接入电平参数调整;增加MS最大重发次数;对于华为BTS312型基站,可以打开寻呼重发功能;“寻呼次数”由1次改为4次。 造成掉话的原因有哪些 无线系统掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话,其主要产生原因综述如下: (1)由于干扰而导致的掉话 (2)由于切换而导致的掉话 1)在基站做分担话务量的切换时,一些切换请求会因为切入小区的信号强度太弱而失败,即使切换成功也经常会因为信号强度太弱而掉话。原因是在BSC中我们对手机用户的接收信号强度设有最低门限(RX_LEV_ACC_MIN=-105dBm),当低于此门限值时,手机无法建立呼叫。 2)有一些小区由于相邻小区都很繁忙,造成忙时目标基站无切换信道或在拓扑关系中漏定义切换条件(含BSC间切换和越局切换),致使手机用户在进行切换时无法占用相邻小区的空闲话音信道,此时BSC将对此进行呼叫重建(Direct Retry),若主叫基站的信号此时不能满足最低工作门限或亦无空闲话音信道,则呼叫重建失败导致掉话。当小区之间存在着漏覆盖或者盲区时也会导致切换失败而掉话。 3)小岛效应。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1C周围又为小区B的覆盖范围,如在A的邻近小区的拓扑结构表中未添加小区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)由于天馈线原因而导致的掉话 1)由于两副天线下仰角不同而产生的掉话 RBS200基站或RBS2000采用A型CDU时每个定向小区均有两副收发双向天线,该小区的BCCH和SDCCH有可能分别从两副不同的天线发出。当两副天线的俯仰角不同时,就会造成两副天线的覆盖范围不同,当用户刚好在能接收BCCH信号却接收不到TCH信号的区域时,这时用户能收到服务信号(即BCCH信号),但在振铃后通话时掉话。即用户在产生呼叫时却因无法占用SDCCH信道或无法分配TCH信道而掉话。
2)由于天馈线方位角原因而产生的掉话 RBS200基站或RBS2000采用A型CDU时每个定向小区均有两副收发双向天线,当两副天线的方位角不同时就会形成不同覆盖范围。和第一点同理,用户在产生呼叫时却因无法占用SDCCH信道或无法分配TCH信道而掉话。 3)由于天馈线自身原因而产生的掉话。 天馈线损伤、进水、打折和接头处接触不良,均会导致驻波比大,降低发射功率或收信灵敏度,从而产生严重的掉话。另外,如果CDU有故障或CDU射频连接线接触不良,也同样会造成掉话。 4)分集接收失败而产生的掉话。 两副天线之间水平距离不合理(正常在4 m左右)、两副天线方向角不一致、CDU有故障或CDU射频连接线接触不良或天线交叉接错,均会降低收信灵敏度产生掉话。 (4)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。 (5)A接口失败产生的掉话 A接口失败出现的较少,主要是切换(BSC之间或MSC之间的切换)的失败,原因是切换局数据不全或目的基站不具备切入条件。 (6)基站软硬件故障而产生的掉话 系统的硬件故障或软件不完善,程序或数据差错等原因都会造成掉话。 (7)由于采用直放站而导致的掉话 为减少投资,扩大覆盖范围,一些县城内的小基站普遍采用直放站直接放大其信号。由于直放站有选频或全频带放大两种,其选频不合理会引起同频或邻频干扰,或者功率太大而造成对附近站的干扰,从而造成掉话。 (8)TA和实际不符 由于某种原因,当BSC计算出的时间提前量(TA)与实际所需要的TA不相符时,会造成时隙上干扰,干扰严重时会引起掉话。
切换分哪几种 根据不同的切换判决触发条件分: 1、紧急切换- TA过大紧急切换 质量差紧急切换 快速电平下降紧急切换 干扰切换 2、负荷切换 3、正常切换-边缘切换 分层分级切换 PBGT切换 4、速度敏感性切换(快速移动切换) 5、同心圆切换 切换执行的顺序 又可以分为同步切换、异步切换 搬迁前评估要收集哪些信息 1. 原有网络基本信息:网络拓扑、话音业务:忙时用户每户话务量、短信:忙时发(收)短消息数/用户。 2. 3. 原有网络设备基本信息:原网设备支持的协议版本;MSC、BSC、BTS的型号和软件版本;厂家、基站数量、载频数量(半速率、EDGE)、覆盖区域、从属MSC;基站型号、传输模式、E1数量、从属BSC(MSC);基站型号、载频配置、合路器类型、合路方式、合路损耗、机顶功率、避雷器、滤波器;塔放种类、频段、塔放增益、工作电压、工作电流、供电方式;对7/8、5/4、13/8三种直径馈线的使用规则、馈线长度;室内分布系统的覆盖方式及馈线布置原则;直放站的类型、站址、施主基站、发射功率、频点设置、天线配置;站址、载频配置、传输模式、天线配置。 4. 原有网络网规数据:工程参数;无线参数;话统数据,KPI公式;网络规划原则;信道配置情况;MSC相关信息(网络侧位置更新时间、位置更新成功率及寻呼成功率、MSC间切换成功率、MSC侧关于支持半速率和全速率之间切换的控制参数;语音版本、加密算法;T305、T308)。
5. 原有核心网KPI:检查本局VLR用户总数比率、智能用户数比率、各局向接通率情况、CPU占用率、每线话务量、局向话务量、每链路信令负荷、短消息收发成功率、平均接续时长、BHCA 6. 网络异常信息和客户投诉: 7. 客户的工程和维护能力:根据客户的实施能力安排工程实施计划 单站开通后,网优侧要做哪些工作 检查基站告警。 查看小区占用情况及干扰带分布。 检查基站开通后的话统指标。 检查小区参数设置。 检查基站开通后的用户感受和投诉情况。 对开通后站点进行DT和CQT,单站验证接收电平,质量,切换等DT和CQT指标。 对指标有问题的基站进行工程参数和网优参数的适当调整,同时复测验证。
信号波动有哪些原因 无线信道的传播特性引起,即多径效应,这样就会产生多径衰落或快衰落。由于无线信道的这种传播特性,使得在接收端收到的信号场强就产生了波动。 小区重叠覆盖区引起的小区重选或切换。此时若一些相关的小区参数设置的不当——如小区选择参数、切换参数等,当这些参数设置的使手机很容易进行小区重选或切换时,手机就会在两个信号大小交替变化的频点上不断进行重选或切换,这是容易造成接收信号的波动其中一个原因。 外界存在干扰。 如果设备性能不够稳定,也可能会对信号波动带来一些影响。例如TRX输出功率本身就存在波动,下行功控、DTX(不连续发射)功能的开启也会对信号的波动带来一些影响。
错误指示掉话要改哪些参数 TCH掉话: T200 SACCH TCH SAPI0(10ms):1-255,一般设为150 T200 SACCH TCH SAPI3(10ms):1-255,一般设为200 N200 SACCH 从5改到10,15,20。
SDCCH掉话: T200 SDCCH:1-255,缺省为60,一般设为150 T200 SACCH SDCCH:1-255,缺省为60,一般设为150 T200 SDCCH SAPI3:1-255,缺省为60,一般设为180
SAPI0定义为主信令;SAPI3定义为短消息。 干扰切换和质量差切换的区别 “BQ切换”即“质量差切换”在上下行的服务小区的链路质量在滤波器长度时间内平均值