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MF001001(教材)GSM网络规划和优化-GSM BSS信令与接口分析基础

MF001001(教材)GSM网络规划和优化-GSM BSS信令与接口分析基础
MF001001(教材)GSM网络规划和优化-GSM BSS信令与接口分析基础

课程MF001001 GSM BSS信令与接口分析基础

ISSUE1.0

目录

课程说明 (1)

课程介绍 (1)

课程目标 (1)

相关资料 (1)

第1章七号信令系统概述 (2)

1.1 七号信令的概念和特点 (2)

1.1.1 基本术语 (2)

1.1.2 信令传送方式 (3)

1.2 七号信令系统的功能级结构 (4)

1.2.1 功能级结构原理 (4)

1.2.2 七号信令系统的功能级结构 (4)

1.3 GSM系统中的接口和协议 (6)

第2章消息传递部分(MTP) (8)

2.1 MTP功能级结构 (8)

2.1.1 信令数据链路级 (8)

2.1.2 信令链路功能级 (8)

2.1.3 信令网功能级 (9)

2.2 MTP信令消息格式 (11)

第3章信令连接控制部分(SCCP) (14)

3.1 SCCP概述 (14)

3.1.1 为什么需要SCCP (14)

3.1.2 SCCP的应用特点 (14)

3.2 SCCP业务功能 (15)

3.2.1 无连接业务 (15)

3.2.2 面向连接业务 (16)

3.3 SCCP消息格式 (17)

3.3.1 SCCP消息结构 (17)

3.3.2 SCCP消息类型 (18)

3.3.3 SCCP消息参数 (19)

第4章基站子系统应用部分(BSSAP) (23)

4.1 BSSAP整体结构 (23)

4.2 BSSAP的分配功能 (24)

4.3 直接转移应用部分DTAP (24)

4.4 BSS移动应用部分BSSMAP (25)

4.5 BSSAP消息举例 (25)

4.5.1 BSSMAP消息举例 (25)

4.5.2 DTAP消息举例 (26)

第5章A接口消息详解 (27)

5.1 概述 (27)

5.2 连接建立消息 (28)

5.2.1 位置更新消息( Location updating Request ) (28)

5.2.2 CM业务请求消息( CM Service Request ) (31)

5.2.3 连接确认消息(Connect Confirm ) (32)

5.3 正常有连接消息 (33)

5.3.1 鉴权请求消息(AUTHENTICATION REQUEST ) (33)

5.3.2 鉴权响应消息(AUTHENTICATION RESPONSE ) (35)

5.3.3 加密命令消息(CIPHER MODE COMMAND ) (35)

5.3.4 加密结束消息(CIPHER MODE COMPLETE ) (36)

5.3.5 位置更新接收消息(LOCATION UPDATING ACCEPT ) (37)

5.3.6 CM业务接收消息(CM SERVICE ACCEPT ) (38)

5.3.7 SETUP消息(SETUP ) (38)

5.3.8 呼叫进行消息( CALL PROCEEDING ) (39)

5.3.9 指配请求消息(ASSIGNMENT REQUEST ) (40)

5.3.10 指配结束消息(ASSIGNMENT COMPLETE ) (41)

5.3.11 振铃消息(ALERTING ) (42)

5.3.12 通话建立消息(CONNECT ) (43)

5.3.13 连接确认消息(CONNECT ACKNOWLEDGE ) (43)

5.3.14 挂机消息(DISCONNECT) (44)

5.3.15 释放消息(RELEASE) (45)

5.3.16 释放结束消息(RELEASE COMPLETE ) (45)

5.3.17 清除命令( CLEAR COMMANG ) (46)

5.3.18 清除结束(CLEAR COMPLETE) (47)

5.4 无连接消息 (47)

5.4.1 复位电路(RESET CIRCUIT) (47)

5.4.2 阻塞电路(BLOCK CIRCUIT) (49)

5.4.3 解闭电路( UNBLOCK CIRCUIT ) (50)

5.4.4 复位消息( RESET ) (51)

5.4.5 未安装电路(unequipped circuit) (51)

第6章A-bis接口信令分析 (53)

6.1 A-bis接口主叫阶段信令分析 (53)

6.2 A-bis接口被叫阶段信令分析 (54)

6.3 A-bis接口拆线阶段信令分析 (55)

附录一DTAP消息 (58)

附录二BSSMAP消息 (60)

课程说明

课程介绍

本教材适用于华为M900/M1800数字蜂窝移动通信系统BSS工程师。

本课程重点介绍BSS信令与接口分析。

主要从七号信令系统原理开始,讲述了七号信令系统的功能级结构、MTP的

功能与消息结构、SCCP的功能特点与消息结构、BSSAP的功能与消息结构,

最后对A接口的信令进行了重点分析,对A-bis接口的信令消息也作了较系统

的介绍。

课程目标

完成本课程学习,学员能够:

●七号信令系统的基本概念和功能级结构

●消息传递部分MTP的三级结构以及各部分功能

●信令连接控制部分SCCP的功能特点与消息结构

●基站子系统BSSAP的功能与消息结构

●查阅GSM相关协议进行A接口分析

●查阅GSM相关协议进行A-bis接口分析

相关资料

《M900/M1800数字蜂窝移动交换系统技术手册》

《M900/M1800数字蜂窝移动基站系统技术手册》

第1章七号信令系统概述

1.1 七号信令的概念和特点

在通信系统中,存在互相之间通信的多个设备实体,为了完成一个特定的操

作或通信过程,通信的双方之间需要一定的协调和控制信息,我们把这些协

调控制信息称为信令。

信令的种类很多,从信令本身的信号类型分,可以分为模拟信令和数字信令。

模拟信令以模拟信号表示控制信息;数字信令以各种数字信号表示控制信息。

显然,从信令消息的控制能力、传输速度、效率等多方面考虑,数字信令系

统的性能远高于模拟信令系统。

信令系统从传输信号的方式分类,又可以分为随路信令和共路信令。随路信

令与话路(业务信道)共用同一条传输通道;共路信令采用专用的信令传输

通道,以一条或几条信令传输通道上传输的信令信息去控制大量的话路(业

务信道)接续。从信令系统的效率、可靠性等多方面考虑,共用信令系统优

于随路信令系统。

信令系统指导系统各部分相互配合,协同运行,共同完成某项任务。GSM系

统采用七号信令系统,属于数字信令和共路信令的范畴。

1.1.1 基本术语

下面让我们回顾一下七号信令的几个基本术语。

信令网由信令点、信令转接点和互连的信令链路组成。在物理上和通信网是

融为一体的,它是一种支撑网。图1-1是我国信令网的三级结构示意图:

HSTP

LSTP

SP

图1-1我国信令网的三级结构

信令点(SP):是信令消息的起源点和目的点,通常信令点就是通信网中的

交换或处理节点,例如交换机、操作维护中心、网络数据库等。常用符号“○”

表示。在特殊情况下,一个物理节点可以定义为逻辑上分离的两个信令点。

比如国际出入口局,即要做国内信令网的一个信令点,又要做国际信令网中的一个信令点,常称为网关点。

信令点以信令点编码为标识。信令点编码有两种:14位和24位。源信令点编码记位OPC ,目的信令点编码记为DPC 。

信令转接点(STP ):具有转接信令的功能,它可以将一条信令链路的信令消息转 发至另一条信令链路,常用符号“□”表示。 STP 用信令点编码来标识。

STP 分为独立的STP 和综合的STP 。

STP 在三级信令网中分为低级信令转接点(LSTP )和高级信令转接点(HSTP ) 信令链路(Signalling Link ):连接各个信令点、信令转接点,传送信令消息的物理链路称为信令链路。

相同属性的信令链路组成一个链路集。到同一局向的所有链路可属一个链路集,也可属多个链路集;但两个相邻的信令点之间的信令链路只能属于一个链路集。

对于相邻两信令点之间的所有链路,需对其统一编号,称为信令链路编码(SLC ),它们之间编号应各不相同,而且两局应一一对应。对于到不同局向的信令链路可有相同的链路编码。

1.1.2 信令传送方式

在七号信令系统中采用两种信令传送方式。

直联方式:两个信令点之间通过直达信令链路传递消息。 此时话路和信令链路是平行的。如图1-2。

话路

链路

SP

SP

图1-2 直联方式

准直联方式:两个信令点之间通过预先设定的多个串接的信令链路传递消息。如图1-3所示。

STP

SP

SP

链路

链路

话路

预先设定

图1-3 准直联方式

1.2 七号信令系统的功能级结构

1.2.1 功能级结构原理

七号信令系统的总体目标是提供一个国际标准化的通用的信令系统。 七号信令系统的通用性决定了整个系统必然包含许多不同的应用功能 ,因此七号信令采用了模块化的功能结构,实现了在一个系统框架内多种应用并存的灵活性。对于一种应用来说,只用到系统的一个子集。根据这一思想CCITT 于1980年首次提出将CCS7系统划分为一个公共的消息传递部分(Message Transfer Part-MTP)和若干个用户部分(User Part-UP)如图1-4所示:

用户部分

UP

消息传递部分

用户部分

UP

MTP

图1-4 七号信令功能划分

MTP 提供一个可靠的传递系统,只负责消息的传递,用户部分则是为各种不同电信业务应用设计的功能模块,负责信令消息的生成、语法检查、语义分析和信令过程控制。它们体现了CCS7信令系统对不同应用的适应性和可扩充性。这里“用户”一词指的是任何UP 都是公共的MTP 的用户,都要用到MTP 传递功能的支持。

1.2.2 七号信令系统的功能级结构

CCITT 在扩充七号信令系统的过程中,充分考虑了与OSI 参考模型的一致性,图1-5表示了CCS7较完整的功能结构与OSI 七层体系结构的对应关系:

INAP OMAP MAP ISUP

TUP

TCAP ISP

SCCP

MTP-3MTP-2MTP-1

HLR VLR

第1层

第2层第3层

第4~6层

第7层BSSAP

MF001001 GSM BSS信令与接口分析基础

第1章七号信令系统概述ISSUE 1.0

图1-5七号信令系统与OSI层次结构的对应关系

INAP:智能网应用部分OMAP:操作维护应用部分

MAP:移动应用部分TCAP:事务处理能力应用部分

BSSAP:基站子系统应用部分ISUP:ISDN用户部分

TUP:电话用户部分SCCP:信令连接控制部分

MTP:消息传递ISP:中间服务部分

本章节先对各部分作一简要描述,在后续章节里还要对各部分作具体介绍。

●消息传递部分MTP

MTP的主要任务是保证信令消息的可靠传送,它可分为三级:信令数据链路

级(MTP-1)、信令链路功能级(MTP-2)、信令网功能级(MTP-3)。

●信令连接控制部分SCCP

SCCP是用户部分的一个补充功能级,也为MTP提供了附加功能。SCCP提

供数据的无连接和面向连接业务。无连接业务是指用户部分不需事先建立信

令连接就可以通过信令网传递信令消息。这样就可将一个用户部分的数据迅

速送到信令网上的另一个用户部分去。在智能网和移动网的业务中,有很多

这样的数据需要在信令网中传递,如移动用户的鉴权、智能用户的帐号查询

等。面向连接业务是在用户部分传递数据之前,在SCCP之间传递控制信息,

实现信令网的维护和管理。

●事物处理应用部分TCAP

TCAP是CCS7信令系统为各种通信网络业务提供的接口,如移动业务、智

能业务等。TCAP为这些网络业务的应用提供信息请求、响应等对话能力。

TCAP是一种公共的规范,与具体应用无关。具体应用部分通过TCAP提供

的接口实现消息传递。如移动通信应用部分MAP通过TCAP完成漫游用户的

定位等业务。智能网应用部分INAP通过TCAP实现SCP数据库登记和数据

查询等功能。

●中间服务部分ISP

对应OSI的第4~6层,目前尚未定义,它和TCAP合并,称为事务能力部分

(TC)。

●移动应用部分MAP

MAP是公用陆地移动网在网内以及与其他网间进行互连而特有的一个重要的

功能单元。

●基站子系统应用部分BSSAP

BSSAP是专用于GSM系统基站侧的7号信令,包括BSSMAP和DTAP两

个部分。其具体内容将在后续章节中介绍。

除了上述的几个功能部分之外,七号信令系统还有其它的若干应用部分协议;

并且随着七号信令系统的发展,其内容将更加丰富,功能将更加强大。

CCS7遵循严格的等级关系,下一级为上一级服务,上一级不管其下级是怎样

进行信息传递的,也就是所谓的透明传输,即通信双方的对等功能级一一对

应,完成这一级别的信息传输和交换。

1.3 GSM系统中的接口和协议

在GSM系统中,信令消息在不同的接口有不同的形式,也就是有不同的信令

协议。

图1-6表示GSM系统的信令模型:

L3

L2

L1

Um A-bis

图1-6GSM系统信令模型

从信令模型中可以看出,GSM系统中不同接口上使用了不同的协议,从链路

层看,分别涉及MS和BTS之间的LAPDm,BTS与BSC之间的LAPD,以

及七号信令系统中的MTP2协议。信令协议与设备结构是无关的,只是用于

MS与网络之间建立的一种约定,以支持RR(无限资源管理)、MM(移动

性管理)、CC(通信管理)的执行。

RR管理涉及多个接口和实体,BSC与MSC之间的接口协议称为BSSMAP

(BSS管理应用部分),用以支持各种连接处理和切换过程,其承载方式是

A接口上的CCS7信令协议。BTS与BSC之间的协议称为RSM(无线分系

统管理),用于支持分配传输路径和测量报告处理,其承载方式是Abis接口

上的LAPD信令协议。BTS与MS之间的协议称为RIL3-RR(无线接口第三

层RR协议),它只是整个第三层的一部分,用于支持无线连接处理和测量报

告处理,其载体是Um接口上的LAPDm信令协议。

对于MM和CM,BTS和BSC不对这类消息进行处理,涉及到MM和CM的设备主要是移动台以及HLR和MSC/VLR。我们把这类消息称为DTAP消息,通过A接口能够传递两类消息:BSSMAP消息和DTAP消息,其中BSSMAP 消息负责业务流程控制,需要相应的A接口内部功能模块处理。对于DTAP 消息,A接口仅相当于一个传输通道,从NSS到BSS侧,DTAP消息被直接传递至无线信道,从BSS到NSS侧,DTAP消息被传递到相应的功能处理单元,对A接口来说,DTAP消息是透明的。

第2章消息传递部分(MTP)

消息传递部分简称MTP,由三个功能级组成,包括第1级信令数据链路级、第2级信令链路功能级、第3级信令网功能级。如图2-1所示:

用户部分

第三功能级第二功能级第一功能级消息传递部分

图2-1消息传递部分三级结构

2.1 MTP功能级结构

2.1.1 信令数据链路级

信令数据链路是CCS7共路信令系统的第一功能级。它定义了信令数据的物

理、电气和功能特性,并规定与数据链路连接的方法。

信令数据链路是用于传递信令的双向传输通路。目前是利用PCM系统的一个

时隙,速率为64kbps。但也可以采用具有调制解调器的模拟链路,典型速率

为2400bps和4800bps。信令传递是双向的,信令点向对方发送信令的同时,

也接收对方发送过来的信令,因此模拟信道应采用4线制的传输链路全双工

工作。

信令数据链路是七号信令的信息载体,它的一个重要特性就是信令链路应是

透明的,即在它上面传送的数据不能有任何的改变,因此,信令链路中不能

接入回声消除器、数字衰减器、A/u率变换器等设备。

2.1.2 信令链路功能级

信令链路功能作为第二级的信令链路控制,利用第1功能级共同实现两个直

接相连的信令点之间,信令消息的可靠传输。

相邻信令点之间的数据链路,由于长距离传输会造成一定的误码。而CCS7

信令消息编码不允许有任何差错。第2功能级的作用就是在第1功能级有误

码的情况下,保证消息编码的无差错传递。

信令链路控制主要有以下功能:

信号单元定界:也称为信号单元分界,利用标志码作为信号单元的开始和结

束,结束的标志码通常又是下一个信号单元的开始标志码。为使信号单元能

正确定界,要保证在信号单元其他部分不会出现这种码型。为此,发送部分

要执行插零操作,在5个连1后插入一个“0”,接收部分要执行删零操作,

将5个连1后的一个“0”删掉。

信令单元定位:这里的定位不是初始定位,而是在开通业务的信令链路上与

定界密切相关的定位。在正常情况下,信号单元的长度有一定的限制且为8

的整数倍,而且在删零前不应出现大于6个连1。如果不符合以上情况,就认

为失去定位,要舍弃所收到的信号单元,并由信号单元差错率监视过程进行

统计。

差错检测和校正:误差检测采用16位校验位的循环校验方法,差错校正采用

两种方法:基本方法和预防循环重发方法,前者适用于传播时延小于15ms

的信令链路,后者适用于大于15ms的情况。

初始定位:用于首次启动和链路发生故障后进行恢复时的定位。

初始定位过程包括空闲、未定位、已定位、验证周期、验收完成

投入使用五个阶段。

初始定位过程涉及的链路状态为如下四种状态:

●SIOS:业务中断状态;

●SIO:失去定位状态;

●SIN:正常定位状态;

●SIE:紧急定位状态。

信令链路的误差监视:误差监视有两种,一种是信号单元出错率监视过程,

另一种是定位出错率监视过程。前者在信号链路正常状态下使用,后者用于

信号链初次启动投入使用或故障恢复进行定位中的差错统计。

流量控制:当信令链路的接收端检测出拥塞条件,启动流量控制过程,通知

远端这一事件如果拥塞持续过长,远端发送端将指示链路故障。

处理机故障控制:用来标志或取消处理机故障状态。

2.1.3 信令网功能级

MTP第三级的功能是通过对信令网的路由和性能的控制保证消息能可靠地传

递。它有两个基本功能:信令消息处理和信令网络管理。

1. 信令消息处理

信令消息处理功能的目的是保证一个信令点的某用户部分发出的消息能发送

到适当的信令链路或用户部分。消息处理功能由消息路由,消息鉴别,消息

分配三部分组成。如图2-2所示:

图2-2 信令消息处理的功能组成

①消息鉴别部分:识别收到消息的目的地,区分目的地是本信令点还是其他信令点。属于本信令点的消息则转送到消息分配部分,属于其他信令点的消息,则转送到消息选路部分。

②消息分配部分:将消息识别送来的属于本信令点的消息分配到相关的用户部分。

③消息路由部分:将本信令点要发出的消息或从消息识别部分送来的属于其他信令点的消息送到要去的信令点对应的链路上。消息路由功能如图2-3。

消息选路

链路1

链路2

链路N

第三功能级

第二功能级SP 1

SP 2

SP N

﹕﹕﹕

图2-3 消息路由功能

2. 信令网管理

信令网管理的目的是在故障情况下,完成信令网重新组合,以及在拥塞时控制话务量。它由信令业务管理,信令链路管理和信令路由管理组成。 ①信令业务管理:其功能是在保证消息安全、准确传递的条件下,将信令业务从不可用的信令链路转到其他可用的链路上去。当发生信令链路拥塞时,对信令业务进行疏导或减少信令业务。

②信令链路管理:它的主要任务是控制信令链路,当信令链路发生故障时对其进行测试,并恢复链路。

③信令路由管理:当发现某信令点或信令链路有故障而不能通过消息时,向

相关信令点传送故障信息和分配新路由的信息。以保证信令消息在网上的安

全传递。

2.2 MTP信令消息格式

七号信令系统是以不等长消息(message)的形式传送信令的。为保证消息

的可靠传送,每个消息还附加一些必要的控制字段,形成信令链路中实际发

送的信号单元(Signal Unit-SU)。所有信号单元的长度均为8比特的整数倍。

通常就一个8比特作为信号单元的长度单位,称为一个八位位组(octet)。

在七号信令中,有三种信号单元:消息信号单元(Message Signal Unit-MSU)、

链路状态信号单元(Link Status Signal Unit-LSSU)和填充信号单元(Fill-in

Signal Unit-FISU),它们的格式如图2-4所示:

图2-4三种信号单元格式

信号单元各字段含义是:

F(Flag):信号单元的定界标志

其码型为01111110。它既表示前一个信号单元的结束,也表示后一个信号单元的开始。图中,右边是信号单元的头,左边是信号单元的尾。两个信号单元之间允许插入任意多个标志。其另一重要作用是在过负荷的情况下降低信令系统的处理工作量。

CK:检错码

采用16位循环冗余码,用以检验信号单元传输过程中产生的误码。

LI:信号单元长度指示码

表示LI字段后至CK字段之前的八位位组数,显而易见,LI的单位是8比特。根据LI的值可以区分信号单元的类别:当LI=0时为FISU,当LI=1或2时为LSSU,MSU的LI>2。

SIO:业务信息指示八位位组

只用于MSU,用以指示消息的类别。第三级根据它将消息分配给相应的功能模块,同时指示这是国际网还是国内网的消息。

SIO又分为两个子字段,各占4比特。如图2-5所示。

首先发送的比特

图2-5SIO字段结构

其中SI为业务指示语,SSF为子业务字段,其编码方式和含义为:

SI:D C B A

0 0 0 0 信号网管理消息

0 0 0 1 信号网测试和维护消息

0 0 1 0 备用

0 0 1 1 SCCP

0 1 0 0 TUP

0 1 0 1 ISUP

0 1 1 0 DUP(与呼叫和电路有关的消息)

0 1 1 1 DUP(性能登记和撤消消息)

1 0 0 0 至1 1 1 1 备用

SSF:D C 网络指示语

0 0 国际网

0 1 国际备用

1 0 国内网

1 1 国内备用

B A 为备用比特。

由上可见,通过识别SIO我们可以判断此信令消息所属的信令网网络层次与信令用户部分。

SIF:信令信息字段

该字段就是用户实际要发送的消息,字段长度为2-272个八位位组。

需要注意,由于原来考虑到减小信令传送延迟时间,SIF的最大长度为62个八位位组,连同SIO字段,最大长度为63个八位位组。因此LI字段长度设定为6个比特,取值为0-63。后来由于ISDN业务要求信令信息有更大的容量,同时处理器性能提高,因此蓝皮书中规定,SIF的最大长度可为272个八位位组,为了不改变原有的信号单元格式,LI编码保持不变,规定凡是SIF 长度等于或大于63个八位位组,LI均置为63。

SIF的字段结构我们在后面的TUP章节中介绍。

信号单元序号和重发指示位,包括:

FSN:前向序号,表示本单元的发送序号。

BSN:后向序号,表示收到对方发来的最后一个信号单元的序号,向对方指示序号直至BSN的所有消息均已经正确无误的收到。

FIB:前向(重发)指示位,表示当前发送信号单元的标识,取值0或1,FIB 位反转指示本端开始重发消息。

BIB:后向(重发)指示位,表示是否正确收到对方发来的信号单元,BIB反转指示对方从BSN+1号消息开始重发。

由FSN、BSN、FIB、BIB四个消息元素可以确认和保证七号信令消息的正确传送。

以上介绍了MTP的消息格式,那么,SCCP、BSSAP等消息的格式是怎么样的呢?其实,SCCP、BSSAP等信令都是MTP的用户部分,其消息格式与MTP消息的不同仅在于SIO 与SIF 部分;首先不同的信令用户部分对应不同的SIO,然后在SIF中定义SCCP、BSSAP 等信令的具体消息。

第3章信令连接控制部分(SCCP)

3.1 SCCP概述

3.1.1 为什么需要SCCP

在电话应用中,MTP所有信令消息都和呼叫电路有关,消息传输路径一般都

和相关的呼叫连接路径有固定的对应关系。

其次,信令点编码容量有限,根据CCITT的规定,国际网的信令点编码为14

位;SI的编码仅为四位,即只能分配给16个不同的用户部分。这样MTP其

所能标识的信令点就十分有限,不能满足现代通信的需求。

在GSM系统中,不单单要传送与呼叫电路有关消息,还要传送与呼叫电路无

关的信令消息(如位置更新、鉴权等),用原来的MTP传送就存在局限性了。

首先,我们知道,MTP是用DPC来寻址的,而DPC用信令点编码来标识,

信令点编码有四种方式,国际,国际备用,国内和国内备用,只在所定义的

网络层次内唯一和有效,因此利用MTP不能完成国际漫游用户的位置登记和

鉴权等。

另外,MTP只能实现无连接传输,随着电信网的发展,有时需要在网络节点

间传送大量的非实时消息,需要预先建立连接,进行面向连接的传输。

为了解决以上问题,CCITT在1984年提出了一个新的结构分层,SCCP(信

令连接控制部分)。SCCP是基于MTP基础上的,为MTP提供附加功能。

SCCP和MTP合称NSP(网络业务部分)。SCCP和MTP-3共同位于OSI

的网络层。SCCP在信令网中和其它信令功能要素间的关系可以参见第一节

中的图1-5。

SCCP部分直接透过TCAP部分对OMAP、MAP、HLR、VLR等用户进行管

理,而这些用户通称为SCCP的子系统。当然这些用户也可以是七号信令网

的专用中心。当两个子系统(可以位于同一信令点,也可以位于不同信令点)

之间发生信令关系时,所需传递的信令信息则由SCCP层进行编路然后再传

递到对端子系统。信令信息传递过程中,若发生信令关系的子系统位于相同

信令点,信令信息将不经过MTP部分。

3.1.2 SCCP的应用特点

能传送各种与电路无关(Non-Circuit-Related)的信令消息。

具有增强的寻址选路功能,可以在全球互连的不同七号信令网之间实现信令

的直接传输。

除了无连接服务功能以外,还能提供面向连接的服务功能。

3.2 SCCP业务功能

SCCP层根据用户对业务的不同需求,提供了以下4类协议以完成有不同质

量要求的用户业务的传递:

0 基本无连接业务类

1 顺序无连接业务类

2 基本面向连接业务类

3 流量控制的面向连接业务类

3.2.1 无连接业务

无连接业务类似于分组交换中的数据报(datagram)传送,它不需要预先建

立连接(即信令传送路径)。SCCP能使业务用户事先不建立信令连接通过

信令网传递信令数据。因此在SCCP中提供路由功能,能将被叫地址变换成

MTP业务的信令点编码。

无连接业务分为0类和1类:在0类业务中,各个消息被独立地传送,相互

间没有关系,故不能保证按发送的顺序把消息送到目的地信令点;在1类中,

给来自同一信息流的数据信息附上了同一个信令链路选择字段SLS,就可保

证这些数据信息经由同一信令链路传送,因此,可按发送顺序到达目的地信

令点。

在GSM系统中NSS内部大量用到了无连接的两类协议;在A接口的通信中

也用到了无连接协议,但只用到了0类协议。

无连接业务提供四种消息类型,其编码如下表:

其中:UDT---unit data UDTS----unit data sevice

XUDT----extend unit data XUDTS----extend unit data service 在无连接业务中,UDT消息只能整体传送,不能拆卸分段传送,每发一次数

据,都需重选一次路由;在华为公司的设备里,XUDT支持分段重装。

无连接型SCCP程序如图3-1所示。根据各个消息中的目的地信令点编码,

传送互不相关的UDT。如果由于发生故障,使中继信令点不能传送该UDT时,

就向发端返送UDTS消息。

图3-1无连接型SCCP程序

3.2.2 面向连接业务

面向连接业务类似于分组交换中的虚电路(Virtaul Circuit)传送,它需要在发

送消息前,先通过应答的方式在始节点和终节点之间建立一条消息传送路径,

即信令逻辑连接或虚连接。这种方式适用于传送大量的成批数据。

面向连接服务有两类协议,即2类和3类协议。它们的共同特点是可以保证

消息传送收发顺序一致,可以对长消息分段传送,在接收端重新组装。此外,

在3类协议还具有2类协议不具有的一些特点:流量控制、加速数据传送和

消息丢失及错序检测等功能。

面向连接业务又分为暂时信令连接和永久信令连接。暂时信令连接指信令连

接的建立需要由SCCP用户启动和控制,数据传送完成之后就拆除连接,类

似于拨号电话连接;永久信令连接类似于分组交换中的永久虚电路,它的建

立和释放用户无法控制,而由本端或远端操作维护功能,或者由节点的管理

功能来控制,但两类连接的信令传送过程完全相同。

面向连接型SCCP程序如图3-2所示,该程序由连接建立、数据传送和连接

释放三个阶段组成。

图3-2面向连接SCCP程序

网络优化毕业实践报告

网络优化毕业实践报告文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

西安航空学院计算机工程系 毕业设计论文(实践报告) 题目:网络优化的研究 学号: 姓名:刘鑫 专业:计算机应用 班级: 1538 指导教师:侯维刚 设计地点:西安汇通网络科技有限公司 2015年 5 月 引言 时光如梭,转瞬自己的大学生活即将结束。三年的时间,自己学到了很多,也得到了很多,作为学习通信工程专业的学生,作为以后即将成为一名通信人才的学生来说,了解通信基础知识,掌握通信专业的学习方法,明白通信行业最前沿的科技知识,是关系到自己前途,关系到自己人生价值能否实现的人和事。 大三下学期,通过这段时间的实习,平时自己通过杂志,报刊,网络的了解,和专业人员的讲座,以及在西安汇通网络科技有限公司的实习。现对自己掌握的通信基础知识进行整理,总结,以便在今后的生活,学习,工作中更好的系统利用这些资源。 目录 一、实习计划

二、实习目的 三、实习内容 四、实习总结或体会 五、实习日志 1.实习计划 一.实习公司介绍 西安汇通网络科技有限公司是一家年轻的创业型公司,专业从事移动通信无线网络优化服务和工程建设的高新技术企业。 汇通网络的业务涵盖移动通信网络的网络优化、网络规划、网络维护、勘察设计系统测试、设备安装等多个方面。创业团队成员长期从事华为、中兴、爱立信、诺西等主流设备厂商的技术服务,具有丰富的项目管理经验,具备GSM、TD及W等多张网络方面的技术实力,拥有丰富的技术人才管理经验,具备整网性能提升、专项优化、工程优化、网络性能评估等多层次技术服务能力。汇通秉承以客户为中心,始终把质量控制和服务意识作为公司的生命线,严格遵守ISO9000和TL9000的质量认证体系和工作流程,确保优质的服务。 二.具体实习计划 (1)实习时间2014年12月至今 (2)实习地点:西安汇通网络科技有限公司 (3) 实习安排:主要结合教材以及现在通信发展所需要的专业知识,如TD

LTE网络优化经典案例-重要

1 LTE优化案例分析 1.1 覆盖优化案例 1.1.1 弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1小区(PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm以下,出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP值分布发现,柳林路口路段RSRP值分布较差,均值在-90dBm以下,主要由京西大厦1小区(PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1小区天线方位角为120度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1小区天线方位角由原120度调整为20度,机械下倾角由原6度调整为5度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP值有所改善。具体情况如下图所示。

问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3小区(PCI= 122),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区(PCI =115),切换后速率由原30M降低到5M。 问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M时,占用西城三里河一区2小区(PCI =115)RSRP为-64dBm覆盖良好,SINR值为2.7导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城月新大厦3小区(PCI =122)RSRP为-78dBm,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点为西城三里河一区站下,西城月新大厦3小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区覆盖导致SINR环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3小区方位角由原270度调整至250度,下倾角由原6度调整为10度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR提升到15以上,无线环境有明显提升。

路测基础知识

1.1路测 1.1.1 路测概述 ?路测(DT)是指借助仪表/测试手机以及测试车辆等工具,沿着特定的 线路进行无线网络参数/运行和话音质量指标的测定和采集。测试设 备可以记录无线环境参数以及移动台与基站之间信令消息、路测系 统具有对测试记录数据的分析与回放功能。它的目的是模拟移动用 户的呼叫状态,记录数据并分析这些数据,把这些数据与原来的网 络设计数据相比较,若有差异及异常的呼叫信息,则设法修改各种参 数,以便优化网络.路测是网络优化的重要手段,路测所采集的参数、 呼叫接通情况以及测试者对通话质量的评估,为运营商提供了较为 完备的网络覆盖情况,也为网络运行情况的分析提供了较为充分的 数据基础。由于路测可以记录并回放测试过程中的所有信息,这对 于故障定位和效果评估有非常大的作用,特别是对于掉话点的定位 上。 1.1.2 DT测试的作用 ?DT测试在网络优化过程中起着重要作用。首先是网络质量的评估。 其次是对于定点优化的测试。当进行全网质量评估时,DT测试可以 模拟高速移动用户的通话状态。由于DT测试设备可以记录测试全过 程以及测试路线上的所有无线参数,通过DT测试可以全面完整地评 估网络质量。当进行定点优化时,DT测试的作用是对故障点、掉话 点的定位和优化后的效果进行验证。 1.1.3 在进行路测时,使用的测试工具: ?硬件测试工具: 1)优化车 2)笔记本电脑一台 3)双RC232串口卡一个 4)GPS天线 5)数据连接线2根,GPS连接PC和手机连接PC的数据线。 6)插座 7)12V—300W逆变器一个 8)京瓷2235手机两部(长短呼各一部) 9)加密狗一个 ?软件测试工具: 1)TEMS Investigation CDMA 2.2 2)测试区基站数据信息。 3)测试区电子地图。 1.1.4 路测步骤 ?在准备好进行路测之后,需要明确路测的工作程序和内容。第一步 要选择合适的测试线路。在选择测试线路的时候,首先要遵循下列 原则: 1)沿途有尽可能多的基站; 2)经过不同的电波传播环境;

LTE网络优化经典案例

1 LTE 优化案例分析 1.1 覆盖优化案例 1.1.1 弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1 小区( PCI =132 )进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm 以下, 出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP 值分布发现,柳林路口路段RSRP 值分布较差,均值在-90dBm 以下,主要由京西大厦1 小区( PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200 米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1 小区天线方位角为120 度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1 小区天线方位角由原120 度调整为20 度,机械下倾角由原6 度调整为5 度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP 值有所改善。具体情况如下图所示。 1.1.2 越区覆盖 问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3 小区( PCI= 122 ),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区( PCI =115 ),切换后速率由原30M 降低到5M。 问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M 时,占用西城三里河一区2 小区(PCI =115) RSRP 为-64dBm 覆盖良好,SINR 值为2.7 导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城月新大厦3 小区(PCI =122 )RSRP为-78dBm ,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点为西城三里河一区站下,西城月新大厦3 小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区覆盖导致SINR 环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3 小区方位角由原270 度调整至250 度,下倾角由原6 度调整为10 度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR 提升到15以上,无线环境有明显提升。 1.1.3 重叠覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2 小区 ( PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1(PC=133)小区,业务正常保持。车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2小区( PC=211)发生掉话。 问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2 小区( PC=211)正常切换至海淀京西大厦2 小区后又出现回切情况导致掉话。两小区RSRP 值相近,相差3dBm 以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。 调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2小区功率由原15 降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。 调整结果:调整后,SINR 值有明显改善,保持在20 左右,多次测试该路段不会出现频繁切换情况,避免掉话等异常事件发生。 1.2 切换优化案例

网络优化信令分析 GSM 02-系统消息

第2章系统消息 2.1 概述 系统消息包含了空中接口上主要的无线网络参数,具体包括了网络识别参数、 小区选择参数、系统控制参数和网络功能参数。通过接收系统消息,手机能 够正确地接入和进行网络选择,充分利用网络提供的各种服务,与网络达到 良好的配合。系统消息可以分为两部分:在BCCH信道上发送的系统消息, 主要包括系统消息1、2、2BIS、2TER、3、4;在SACCH信道上发送的系 统消息,主要包括系统消息5、5BIS、5TER、6、7、8。 注1:由于BCCH系统消息属于公共信道消息,SACCH系统消息基本上属于 TRX管理消息,故在接口跟踪时,一定要将公共信道以及TRX管理消息的选 项都选上,这样才能观察到所有的系统消息。 注2:从G2BSC3203.0520B版本开始,对小区发送系统消息时,缺省能下 发系统消息1、2、2TER、3、4、5、5TER、6。对于系统消息2BIS和5BIS 主要在DCS1800小区上发送,而且是有条件的,后面将进行解释。 2.2 系统消息内容详解 2.2.1 系统消息1 1. 作用 系统消息1主要描述了随机接入控制信息(RACH)和小区频点分配表(即CA 表),在BCCH信道上发送。 2. 消息内容 SYS INFO 1 - - Cell Channel Desc. -- RACH Control Para. (1) 小区频点分配表(CA表) BSC(0520B版本及其以后版本)支持的小区频点配置可达64个,由于小区 信道描述格式(Cell Channel Discription)的限制,实际小区的频点是不能随 意进行配置的。

首先谈一下小区信道描述格式。在BSC数管台的《系统消息数据表》中有该选项,BSC程序中并未读该选项,而是根据实际频点的配置选择不同的小区信道描述格式。 小区信道描述格式有如下几种,分别由Cell Channel Discription中第2个字节Format ID(bit8、bit7、bit4、bit3、bit2)确定。 Bit Bit Bit Bit Bit format notation 8 7 4 3 2 0 0 X X X bit map 0 (0位图) 1 0 0 X X 1024 range (1024范围格式) 1 0 1 0 0 51 2 range (512范围格式) 1 0 1 0 1 256 range (256范围格式) 1 0 1 1 0 128 range (128范围格式) 1 0 1 1 1 variable bit map (可变长位图) 以上小区信道描述格式对应小区可配置的绝对频点数是不一样的。假定小区可配置的绝对频点数为n(排除相同情况和不合法的情况),用arfcn(i)(i=1,...,n)表示各对应的射频频点。则各种信道描述格式可配置的频点数如下: 1、0位图格式 0位图格式用于M900的频点,其小区实际可配频点数可达64个,而且频点可以随意,只要满足1 arfcn(i) 124即可。 2、1024范围格式 使用该格式,小区实际可配频点数n 16,但频点不受限制,对于M900,1 arfcn(i) 124;对于M1800,512 arfcn(i) 885。 3、512范围格式 使用该格式,小区实际可配频点数n 18,还需满足如下条件:假定所配频点中,某两个频点的最大间距为m,还需满足m<512。当然,由于M900和M1800频点不能混配,实际单就M900和M1800而言,是不受限制的。 4、256范围格式 使用该格式,小区实际可配频点数n 22,还需满足如下条件:假定所配频点中,某两个频点的最大间距为m,还需满足m<256。例如,在此种格式下,频点512和频点812就不能同时配。

网络优化测试报告

测 试 业 务 区 路测数据分析报告()

目录 第一章网络概况 ............................................. 错误!未定义书签。 网络基本情况................................................ 错误!未定义书签。站点分布图.................................................. 错误!未定义书签。测试方法介绍................................................ 错误!未定义书签。测试选择:.................................................. 错误!未定义书签。 第二章测试结果及分析 ....................................... 错误!未定义书签。 RX P OWER .................................................... 错误!未定义书签。S TRONGEST E C/I O............................................... 错误!未定义书签。 A GGREGATE E C/I O............................................... 错误!未定义书签。T X P OWER ..................................................... 错误!未定义书签。F-FCH FER ................................................... 错误!未定义书签。TX A DJ...................................................... 错误!未定义书签。 第三章网络性能统计 ........................................ 错误!未定义书签。 C ALL S ETUP R ATE............................................... 错误!未定义书签。 C ALL D ROP R ATE................................................ 错误!未定义书签。 H ANDOFF S TATISTICS R ESULT....................................... 错误!未定义书签。 A IR I NTERFACE S ETUP D ELAY....................................... 错误!未定义书签。第四章测试结论 ............................................ 错误!未定义书签。 一、网络问题分析........................................... 错误!未定义书签。 二、个人总结............................................... 错误!未定义书签。

Seo优化基础知识培训课程

Seo优化基础知识培训课程 第1课:什么是主关键词和长尾关键词 对于一个网站来说,主关键词就是和网站最相关的词语,也是你最想让搜索引擎搜索出来的词。比如百合seo教程网的主关键词是“seo教程”、“seo论坛”等,我们做seo的目标就是让网站的主关键词在百度有较好的排名,排到百度首页或是前几位,最好是百度第一名。 如果我们能够把关键词做到百度首页,那么就会有很多人每天通过搜索这些词来到我们的网站,百度排名越靠前网站访问量就越大。 总体来说,网站主关键词就是与我们网站的服务、产品、或内容最相关的词,再比如假如一家销售机床的企业,根据他的产品网站关键词可以定为“二手加工中心”(这是他们销售的一种机床)。比如销售杀虫剂的企业,他们可以把关键词定为“气雾杀虫剂”。 网站关键词决定了来到你网站的人群,是属于什么性质的流量,

也就是定向流量,是相关的流量。这样才更容易销售出去产品。 二、长尾关键词 建立一个网站除了主关键词外,可能还会涉及到很多的长尾关键词。长尾关键词,就是由两三个短词构成的词,比如“淘宝网女装短裤”、“seo基础教程”、“seo视频教程”。 长尾关键词一般包含主关键词,比如seo视频教程,包含了seo 教程这个关键词。 第2课:什么是百度关键词指数及查询方法 在第一课中我们讲了什么是关键词和长尾关键词,在本课中,介绍一下是什么是百度关键词指数以及查询方法。 人们上网查询信息,一般都是通过百度等搜索引擎。我们查询时,都是在百度搜索框里输入关键词或是长的句子,以获得我们想要的信息。比如,我们查询“seo教程”这个词时,百度就会把相关网站给我们呈现出来,一般情况下每页显示10个搜索结果。我们都是这样查询,因为全国的网民比较多,所以在一天里同一

TD-LTE网络优化经典案例汇编

1概述 (1) 2D频段优化案例 (1) 2.1重叠覆盖优化 (1) 2.2PCI优化 (4) 2.3邻区列表优化 (7) 2.4切换优化 (9) 2.4.1切换参数优化 (9) 2.4.2同步参数与切换 (12) 2.5功控参数优化 (16) 2.6天面问题整改 (18) 2.6.1天线抱杆 (18) 2.6.2楼层阻挡 (20) 2.7干扰问题排查 (23) 3F频段优化案例 (25) i

ii

1概述 TD-LTE无线网络要实现系统的高性能指标, 需要有合理的网络规划设计、稳定的产品性能、良好的施工工艺以及高质量的网络优化,几者缺一不可。本报告收录了XX市TD-LTE试验网建网以来遇到的一些典型优化案例,旨在为后续优化工作提供帮助和参考。 2D频段优化案例 2.1重叠覆盖优化 【问题描述】 在华兴街靠近中和路区域测试时,UE驻留在华安证券_3(频点:38050,PCI:88),RSRP: -71dBm左右,SINR:25dB左右,但DL Throughput=31Mbps。 1

【问题分析】 分析路测数据,发现在华兴街靠近中和路的区域,华安证券_2、华安证券_3小区RSRP电平值较接近,如上图所示,对该路段形成了重叠覆盖。而该区域规划的主覆盖小区为华安证券_3,现场勘察发现,华安证券_2信号经周边楼宇反射至该区域,2、3小区形成重叠覆盖,造成吞吐速率降低。 【解决措施】 调整华安证券_2方位角由120°调至155°,机械下倾角由12°调至6°。 【处理效果】 调整小区方位角后,重叠覆盖问题得到较好解决,下载速率明显提升。 小区名称方位角PCI RSRP SINR 下载速率(Mbps) 华安证券3 调整前88 -71.1 25.9 31.5 2

无线网络优化入门

无线网络优化 GSM无线网络优化是通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段,找出影响网络质量的原因,并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段(采用MRP的规划办法等),确保系统高质量的运行,使现有网络资源获得最佳效益,以最经济的投入获得最大的收益。 简介 近几年,随着移动用户的迅猛增长,用户对网络通信质量的要求越来越高,移动运营商也都大规模开展了以提高用户感知度为目标的网络优化工作,并提出了对各项主要指标的考核标准。2003年,伴随着CDMA网络的扩容建设,联通关于GSM的建设思想已经由大规模的网络建设转为以网络的优化、挖潜作为主要目标,满足全网用户的快速增长。对于带宽本来就极其有限的GSM网络,这其实是对网络优化提出了更严格的要求。 流程 GSM无线网络优化是一个闭环的处理流程,循环往复,不断提高。随着近两年优化工作的不断深入,各分公司的优化工作实际上已进入一个较深层次的分析优化阶段。即在保证充分利用现有网络资源的基础上,采取种种措施,解决网络存在的局部缺陷,最终达到无线覆盖全面无缝隙、接通率高、通话持续、话音清晰且不失真,保证网络容量满足用户高速发展的要求,让用户感到真正满意。 GSM无线网络优化的常规方法 网络优化的方法很多,在网络优化的初期,常通过对OMC-R数据的分析和路测的结果,制定网络调整的方案。在采用图1的流程经过几个循环后,网络质量有了大幅度的提高。但仅采用上述方法较难发现和解决问题,这时通常会结合用户投诉和

CQT测试办法来发现问题,结合信令跟踪分析法、话务统计分析法及路测分析法,分析查找问题的根源。在实际优化中,尤其以分析OMC-R话务统计报告,并辅以七号信令仪表进行A接口或Abis接口跟踪分析,作为网络优化最常用的手段。网络优化最重要的一步是如何发现问题,下面就是几种常用的方法: 1.话务统计分析法 OMC话务统计是了解网络性能指标的一个重要途径,它反映了无线网络的实际运行状态。它是我们大多数网络优化基础数据的主要根据。通过对采集到的参数分类处理,形成便于分析网络质量的报告。通过话务统计报告中的各项指标(呼叫成功率、掉话率、切换成功率、每时隙话务量、无线信道可用率、话音信道阻塞率和信令信道的可用率、掉话率及阻塞率等),可以了解到无线基站的话务分布及变化情况,从而发现异常,并结合其它手段,可分析出网络逻辑或物理参数设置的不合理、网络结构的不合理、话务量不均、频率干扰及硬件故障等问题。同时还可以针对不同地区,制定统一的参数模板,以便更快地发现问题,并且通过调整特定小区或整个网络的参数等措施,使系统各小区的各项指标得到提高,从而提高全网的系统指标。 2.DT (驱车测试) 在汽车以一定速度行驶的过程中,借助测试仪表、测试手机,对车内信号强度 是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试。通常在DT中根据需要设定每次呼叫的时长,分为长呼(时长不限,直到掉话为止)和短呼(一般取60秒左右,根据平均用户呼叫时长定)两种(可视情况调节时长),为保证测试的真实性,一般车速不应超过40公里/小时。路测分析法主要是分析空中接口的数据及测量覆盖,通过DT测试,可以了解:基站分布、覆盖情况,是否存在盲区;切换关系、切换次数、切换电平是否正常;下行链路是否有同频、邻频干扰;是否有小岛效应;扇区是否错位;天线下倾角、方位角及天线高度是否合理;分析呼叫接通情况,找出呼叫不通及掉话的原因,为制定网络优化方案和实施网络优化提供依据。 3.CQT

lte网络优化经典案例重要

1LTE优化案例分析 1.1 覆盖优化案例 1.1.1 弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1小区(PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm以下,出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP值分布发现,柳林路口路段RSRP值分布较差,均值在-90dBm以下,主要由京西大厦1小区(PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1小区天线方位角为120度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1小区天线方位角由原120度调整为20度,机械下倾角由原6度调整为5度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP值有所改善。具体情况如下图所示。 1.1.2 越区覆盖 问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3小区(PCI= 122),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区(PCI =115),切换后速率由原30M降低到5M。 问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M时,占用西城三里河一区2小区(PCI =115)RSRP为-64dBm覆盖良好,SINR值为 2.7导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城 月新大厦3小区(PCI =122)RSRP为-78dBm,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点 为西城三里河一区站下,西城月新大厦3小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区 覆盖导致SINR环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3小区方位角由原270度调整至250度,下倾角由原6度调整为10度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR提升到15以上,无线环境有明显提升。 1.1.3 重叠覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2小区(PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1(PC=133)小区,业务正常保持。车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2小区(PC=211)发生掉话。 问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2小区(PC=211)正常切换至海淀京西大厦2小区后又出现回切情况导致掉话。两小区RSRP值相近,相差3dBm以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。 调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2小区功率由原15降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。 调整结果:调整后,SINR值有明显改善,保持在20左右,多次测试该路段不会出现频繁切换情况,避免掉话等异常事件发生。

网络优化服务

11.1网络优化服务

目录 1概述 (3) 2网络优化服务流程 (3) 2.1网络优化工作流程图 (3) 2.2搭建网络优化工作平台 (4) 2.3系统调查 (4) 2.4数据采集与参数检查 (5) 2.5网络评估测试 (7) 2.6问题初步定位 (7) 2.7网络优化方案 (7) 2.8网络优化方案实施 (8) 2.9网络优化文档的输出 (8) 3网络优化的人员配置 (9) 3.1室外部分 (9) 3.2室内分布系统 (12) 4开网网络优化服务 (13) 4.1开网网络优化流程 (13) 4.2开网网络优化工作内容 (14) 4.3开网网络优化资源配置 (16) 4.4网络优化的工作阶段 (17) 4.4.1常规网络优化 (17) a)单站优化 (18) b)分簇分区优化 (18) c)不同厂家交界优化 (18) d)全网优化 (19) 4.4.2专题优化 (19) 4.4.3各阶段输出文档 (19) 5网络优化的分工界面 (20) 5.1室外部分 (20) 5.2室内分布系统 (22) 6网络优化的计划进度 (26)

1概述 本文件主要就TD-SCDMA试验网二期网络优化服务的主要内容、工作阶段、计划进度、人员配置、资源配置等内容给予应答。 2网络优化服务流程 2.1网络优化工作流程图 图1:网络优化工作流程图

2.2搭建网络优化工作平台 根据收集的网络规划信息及网络数据,利用NPS建立网络优化工作平台,对现网的覆盖状况、小区覆盖范围、同频干扰状况、切换分布状况等进行仿真处理,得出现网的覆盖图、同频干扰图、切换带分布图等。 利用仿真系统得到的覆盖图,对覆盖的合理性进行分析,重点检查是否存在覆盖差或越区覆盖的问题,初步分析与覆盖有关的参数如发射功率等级、合路方式、天线的挂高、水平角、俯仰角、CCCH-MAX-PWR、最小接入电平、小区重选偏置等是否设置合理,并对不合理的参数予以记录,以便后续重点核查。 利用仿真系统得到的同频干扰图对频率配置进行评估,对不合理的频率配置予以记录,对干扰严重的区域予以记录,以便后续重点核查。 根据获得的参数,分析参数配置中存在关联参数配置不合理的情况、参数设置明显不符网络运行的情况、影响网络性能的参数设置等。 明确优化的范围和目标,操作流程,优化工具和车辆的准备与协调,人力资源组织与分配,制定工作计划。 2.3系统调查 系统调查主要目的是通过收集反映网络设计指标和现网设备运行状况的数据,为下一步的具体数据收集、深入分析和问题定位做好准备。一方面不必一开始就盲目工作,可节省大量的时间、人力和物力,另一方面,又对要优化的网络的整体情况有一个充分的了解,对网络评估工作也有一定的帮助。 具体的数据收集工作包括收集如下数据: ?网络的设计指标(来源:网络规划书) 网络结构、忙时话务量、话务流量分配、网络容量、接续质量(包括允许呼损率、无线接通率)、用户来源比例等。 ?关于基站子系统的数据(来源:基站数据库) 天馈系统的方位角、俯仰角、地理位置、无线小区各项参数、RNC各项参数、定时器等。

5G通信网络优化最佳实践之5G网络下VIVO终端NR接入问题分析案例

= 5G通信网络优化最佳实践之5G网络下VIVO终端NR接入问题分析案例 目录 深圳市-5G网络下VIVO终端NR接入问题分析案例.....................................错误!未定义书签。 一、问题描述 (2) 二、分析过程 (2) 1.区域网络概况 (2) 2.终端侧信令跟踪 (4) 3.网络测信令跟踪 (4) 4.问题根因 (4) 三、解决措施 (5) 1、问题原因 (5) 2、解决措施 (5) 四、经验总结 (5)

【摘要】5G网络即将商用,当前5G终端发布的已有多款终端。在商用前,进行5G预商用网的终端联调测试,为商用后用户良好体验保驾护航。本次案例中,通过联合终端进行问题排查,通过终端侧信令定位具体的问题根因。为后期类似问题处理,提供分析思路及方法。【关键字】NSA、VIVO终端、接入 【业务类别】5G 一、问题描述 深圳福田保税区NSA组网,该区域LTE站点为2个,鑫瑞科技大厦和正佳物流;NR站点为3个站点,分别为福田鑫瑞科技大厦、卡西欧电子边监控杆、福田保税区正佳物流。在区域内前期的测试终端主要为TUE,本次为手机终端首次与5G网络互联互通测试。 在测试过程中,有华为、高通、OPPO、VIVO、小米等厂家终端参与。在测试过程中,其他类型终端能够正常接入。Vivo的终端版本CS1.1 在深圳电信测试过程中,5G网络侧添加NR中配置了pdsch-Mapping TypeB 导致5G不能接入。 二、分析过程 1.区域网络概况 深圳福田保税区和五洲宾馆终端互联互通测试对网络要求为支持F40协议,需要锚点及NR站点存在连续覆盖区域。 1.1 网络版本 华为、小米、vivo、高通芯片等手机NSA测试要求网络侧支持F40协议,4G基站升级到15.1SPC100,5G基站升级到15.1SPC080版本。 1.2 LTE网络概况 福田保税区测试范围内的LTE对应的PCI覆盖如下,主要为189/190/51三个小区,其中PCI=189/190为鑫瑞科技,PCI=51为保税区正佳物流站点,区域内存在站内切换及站间切换。

网络优化基本知识

无线网络优化是通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段,找出影响网络质量的原因,并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段(采用MRP的规划办法等),确保系统高质量的运行,使现有网络资源获得最佳效益,以最经济的投入获得最大的收益。 二GSM无线网络优化的常规方法 网络优化的方法很多,在网络优化的初期,常通过对OMC-R数据的分析和路测的结果,制定网络调整的方案。在采用图1的流程经过几个循环后,网络质量有了大幅度的提高。但仅采用上述方法较难发现和解决问题,这时通常会结合用户投诉和CQT测试办法来发现问题,结合信令跟踪分析法、话务统计分析法及路测分析法,分析查找问题的根源。在实际优化中,尤其以分析OMC-R话务统计报告,并辅以七号信令仪表进行A接口或Abis接口跟踪分析,作为网络优化最常用的手段。网络优化最重要的一步是如何发现问题,下面就是几种常用的方法: 1.话务统计分析法:OMC话务统计是了解网络性能指标的一个重要途径,它反映了无线网络的实际运行状态。它是我们大多数网络优化基础数据的主要根据。通过对采集到的参数分类处理,形成便于分析网络质量的报告。通过话务统计报告中的各项指标(呼叫成功率、掉话率、切换成功率、每时隙话务量、无线信道可用率、话音信道阻塞率和信令信道的可用率、掉话率及阻塞率等),可以了解到无线基站的话务分布及变化情况,从而发现异常,并结合其它手段,可分析出网络逻辑或物理参数设置的不合理、网络结构的不合理、话务量不均、频率干扰及硬件故障等问题。同时还可以针对不同地区,制定统一的参数模板,以便更快地发现问题,并且通过调整特定小区或整个网络的参数等措施,使系统各小区的各项指标得到提高,从而提高全网的系统指标。 2.DT (驱车测试):在汽车以一定速度行驶的过程中,借助测试仪表、测试手机,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试。通常在DT中根据需要设定每次呼叫的时长,分为长呼(时长不限,直到掉话为止)和短呼(一般取60秒左右,根据平均用户呼叫时长定)两种(可视情况调节时长),为保证测试的真实性,一般车速不应超过40公里/小时。路测分析法主要是分析空中接口的数据及测量覆盖,通过DT测试,可以了解:基站分布、覆盖情况,是否存在盲区;切换关系、切换次数、切换电平是否正常;下行链路是否有同频、邻频干扰;是否有小岛效应;扇区是否错位;天线下倾角、方位角及天线高度是否合理;分析呼叫接通情况,找出呼叫不通及掉话的原因,为制定网络优化方案和实施网络优化提供依据。

4G移动网络优化案例分析

题目:4G移动网络优化案例分析 摘要:科学技术的发展推动了人类社会的发展,回顾历史每次人类社会的飞跃进步都是由科学技术的发展引发的,其中通信技术的发展更是为社会的整体发展作出了无数的贡献.在中国我们的老百姓享受到了移动通信技术从模拟移动通信到数字移动通信4G技术所带来的便利和对生活的改变.对于通信网络运营商而言,如何为客户提供优质的网络服务始终都是主要的运营方向,它是一切运营的基础,是电信运营商运营与发展的生命线.要把网络运营做强做精,除了基本的解决网络覆盖问题以外关键是要做好网络优化。 关键词:移动通信4G,网络运营,网络优化 毕业论文外文摘要 Title: 4G Mobile Network Optimization Case Study Abstract:Development of science and technology to promote the development of human society, recalling the history of the progress of human society, every leap is triggered by the development of science and technology, in which the development of communication technology, but also for the ov erall development of society has made numerous contributions in China our people enjoy the mobile communication technology from analog to digital mobile communication 4G mobile communication tec hnology brings convenience and change of life. for the communications network operators, how to pr ovide quality customer service has always been the main network operational direction, which is the f oundation of all operations, is the lifeblood of Telecom Operator and development. network operators should do fine and stronger, in addition to the basic problem solving network coverage is essential t o do network optimization. Key words: 4G mobile communications, Network operators, Network Optimization 目录 1 引言 (4) 2 通信的发展史 (5) 3 4G移动网络优化的特征 (6) 3.1 4G的特性7 3.2 4G网络的基本特征决定了他的网络优化特征7 3.3 4G移动网络优化特征7

网络优化信令分析GSM11-直接重试

第 11章直接重试流程 11.1 概述 直接重试流程实际上是一种特殊的切换。 11.2 正常流程 直接重试按服务小区以及目的小区所属 BSC , MSC 的不同也可以分为三类:BSC 内的直接重试, BSC 间的直接重试,以及 MSC 间的直接重试。 11.2.1 BSC内的直接重试 1. 流程图 B T S 1 B S C M S M S B T S 2 M S C

图 11-1 (1 MS 在空中接口的接入信道上向 BTS 发送 Channel Request, BTS 再转 发给 BSC ; (2 BSC 收到 Channel Request 后,分配信令信道,向 BTS 发送 Channel Activation ; (3 BTS 收到 Channel Activation 后,如果信道类型正确,则在指定信道上开功放,上行开始接收信息,并向 BSC 发送 Channel Activation Acknowledge ; (4 BSC 收到 Channel Activation Acknowledge后发送 IMM ASS CMD给手机,通知手机接入。 (5 在手机接入后, MSC 向 BSC 发送 Assignment Request 消息,请求分配 TCH 无线资源。如果 MSC 和 BSC 之间需要地面电路, Assignment Request 消息中则会 包括相关地面电路信息,此时,若当前小区无满足条件的 TCH 信道,则 BSC 将试图发

起一次切换,将 MS 切换到邻近小区,由邻近小区提供语音服务。如果该目的小区位于同一 BSC ,这就是 BSC 内直接重试。 2. 流程说明 (1 1~7为随机接入、立即指配流程 在此流程中, BSS 为手机分配信令信道。 (2 13~23为 TCH 直接重试流程 在此流程中, BSS 通过切换为手机分配话音信道以及 A 接口电路等资源。 11.3 BSC间直接重试流程 B T S 1 B S C 2 M S M S B T S 2 M S C B S C 1

网络优化测试报告

网络优化测试报告文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

测 试 业 务 区 路测数据分析报告 () 目录 第一章网络概况.............................................................................................................................. 网络基本情况 ............................................................................................................................... 站点分布图 ................................................................................................................................... 测试方法介绍 ............................................................................................................................... 第二章测试结果及分析.................................................................................................................. RX P OWER ..................................................................................................................................... S TRONGEST E C/I O.......................................................................................................................... A GGREGATE E C/I O ......................................................................................................................... T X P OWER....................................................................................................................................... F-FCH FER .................................................................................................................................... TX A DJ........................................................................................................................................... 第三章网络性能统计.................................................................................................................... C ALL S ETUP R ATE.......................................................................................................................... C ALL D ROP R AT E ........................................................................................................................... H ANDOFF S TATISTICS R ESULT........................................................................................................ A IR I NTERFACE S ETUP D ELAY........................................................................................................ 第四章测试结论..............................................................................................................................

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