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GSM无线网络优化流程华为SDCCH掉话分析

GSM无线网络优化流程华为SDCCH掉话分析
GSM无线网络优化流程华为SDCCH掉话分析

GSM无线网络优化-SDCCH掉话分析

(华为分册)

四川移动网管中心

技术支持中心

2013年5月14日

2010-07-27

版本号:1.0.0

目录

第1章、概述 (3)

第2章、SDCCH掉话率的定义 (3)

1、SDCCH掉话率 (3)

2、信令流程及统计点 (4)

3、涉及特性 (5)

第3章、SDCCH掉话产生的原因 (5)

1、硬件故障 (6)

2、传输问题 (6)

3、软件版本问题 (6)

4、参数设置问题 (6)

5、干扰问题 (7)

6、覆盖问题 (7)

7、上下行不平衡 (8)

8、天馈问题 (8)

9、Abis口和A口问题 (8)

第4章、SDCCH掉话率分析流程及查找分析掉话原因 (9)

1、分析流程图 (9)

2、SDCCH掉话率问题定位及优化方法说明 (11)

2.1由于基站设备硬件问题造成的掉话 (12)

2.2由于覆盖问题造成的掉话 (16)

2.3由于基站软件问题造成的掉话 (18)

2.4由于干扰造成的掉话 (18)

2.5由于参数设置造成的掉话 (20)

2.6、由于传输问题造成的掉话 (23)

2.7、Abis口和A口问题产生的掉话 (23)

2.8、检查SDCCH掉话率较高的小区的上下行平衡情况 (24)

第5章、SDCCH掉话率优化案例 (25)

1、案例一:同步网络SDCCH掉话 (25)

2、案例二:上下行不平衡问题导致掉话 (25)

3、案例三:天馈问题引起的掉话 (25)

4、案例四:传输问题引起的掉话 (26)

第6章、SDCCH掉话率问题信息反馈 (26)

第1章、概述

掉话率是衡量无线网络质量的重要指标,也是运营商重点考核的指标之一。本文阐述了掉话率的几种定义,每个定义之间的差别、计算公式及其含义。并给出了关于降低掉话率的优化策略。

本文的叙述基于GSM BSC V300R002C13版本。

第2章、SDCCH掉话率的定义

1、SDCCH掉话率

含义:SDCCH掉话率定义为:SDCCH掉话次数占SDCCH占用成功次数的百分比,SDCCH掉话率反映了用户在占用SDCCH信道时,发生掉话的概率。SDCCH掉话率是接入类指标之一。该指标反映用户在信令信道上的保持情况,若该指标过高会影响用户感受。

中国联通

定义:SDCCH掉话次数/随机接入请求次数×100%。

随机接入请求次数:指MS由空闲模式向网络申请一条信令信道。对应华为[2185立即指配请求次数]

SDCCH掉话次数:在SDCCH占用期间产生的掉话,不包括因为SDCCH和Transcoder资源拥塞引起的释放。对应于华为[2070SDCCH掉话次数]

中国移动

定义:[ 2070 SDCCH掉话次数/ 2049 SDCCH占用成功次数] * 100%

SDCCH掉话次数:SDCCH分配成功后,产生的掉话总次数。对应于【2070SDCCH掉话次数】+【2143极早指配SDCCH掉话次数】SDCCH占用次数:指SDCCH的成功占用次数。对应于【2049成功的SDCCH 占用次数(所有的)】+【2107极早指配的SDCCH分配成功次数】

关于各个运营商对切换成功率指标的定义,可以参考各个运营商的华为GSM网络最新KPI指标定义。

2、信令流程及统计点

图表 2 信令信道切换SDCCH占用成功次数

注:图中统计点分别表示含义如下

A--- SDCCH占用成功次数

B--- 信令信道切换中SDCCH占用成功次数

3、涉及特性

不涉及

第3章、SDCCH掉话产生的原因

根据各地网络投诉案例及优化经验,对指配成功率异常的情况进行总结,影响SDCCH 指配成功率的主要因素有:

硬件故障

传输问题

版本问题

参数设置问题

干扰问题

覆盖、天馈以及上下行平衡问题

1、硬件故障

当出现TRX或合路器故障的情况时,将会造成SDCCH占用困难,SDCCH掉话率上升。

2、传输问题

由于各种情况导致的Abis接口、A接口链路等传输质量不好,传输链路不稳定,也会导致SDCCH掉话率上升。

3、软件版本问题

当BTS版本或BSC版本升级后,可能会出现BTS和BSC版本不配套、新版本部分参数和算法变动等情况,造成SDCCH掉话率上升。

4、参数设置问题

BSC侧和MSC侧的一些参数设置会影响SDCCH掉话率,主要包括:

1.无线链路以及小区相关参数:

【SACCH复帧数(SACCH周期(480毫秒))】和【无线链路失效计数器(SACCH周期(480毫秒))】设置过短

【RACH最小接入电平(dbm)】设置过低

【T200 SDCCH(5毫秒)】和【N200 of SDCCH】设置过小

MAIO设置不当

2.切换相关参数:

【信令信道切换允许】一般网络不建议打开

【T3103A(毫秒)】和【T3103C(毫秒)】设置过短

【T3109(毫秒)】设置过短

T305/T308定时器配置无效或过长

挂机中的切换保护时间设置过短

空口同步后网络规划不合理

TA限制业务功能开关(软参13)打开且“最大时间提前量”设置过小

5、干扰问题

当存在网外干扰、直放站干扰,或者由于频率资源紧张导致频率复用度过高而出现严重的网内干扰时,会导致占用SDCCH信道时质量差容易掉话,影响SDCCH掉话率。

可能出现的干扰:

1.网外干扰器、私装天线等引入的干扰

2.联通CDMA干扰

3.直放站引入的干扰

4.基站互调干扰

5.网内同邻频干扰

6、覆盖问题

可能影响SDCCH掉话率的覆盖问题:

1.不连续覆盖(盲区)

由孤站引起的掉话,由于在孤站边缘,信号强度弱质量差,无法切换到其它小区而掉话。

由于基站所覆盖的区域地形复杂(如山区公路)、地势起伏,无线传播环境复杂,信号受阻挡,覆盖不连续造成掉话。

2. 室内覆盖差

因为一些建筑物密集,信号传输衰耗大,加上建筑物墙体厚,穿透损耗大,室内电平低,使得在通话过程中掉话。

3. 越区覆盖(孤岛)

服务小区由于各种原因(如功率过大)造成越区覆盖,导致无合适邻区可以切换,电平和质量持续恶化最终导致掉话。

4. 覆盖过小

由于天线受到阻挡或携带BCCH的载频发生了故障,造成覆盖不连续,导致掉话。

7、上下行不平衡

如果由于基站发射功率过大或塔放、基站放大器、天线接口等出现问题,造成上下行电平相差较大,则在基站覆盖边缘容易产生掉话。

8、天馈问题

可能出现的天馈问题:

1.如果由于工程方面的原因,两个小区间的发射天线接反,会造成小区内上行

信号比下行信号电平差很多,在距离基站较远处容易产生掉话。

2.定向小区有主集和分集两副天线时,该小区的BCCH和SDCCH就有可能分别从

两副不同的天线发出。当两副天线的俯仰角或方位角不同时,就会造成两副天线的覆盖范围不同,即会出现用户能收到BCCH信号,但发起呼叫时却因无法占用另一天线发出的SDCCH而导致掉话。

3.如果天馈线损伤、进水、打折、接头处接触不良均会降低发射功率和收信灵

敏度,从而产生严重的掉话。

9、Abis口和A口问题

Abis由于传输质量等引起的掉话, MSC之间、BSC之间等与A接口有关的切换过程中,MSC、BSC之间的切换除了与无线网络有关外,还与网间信令配合、信号同步等因素有关,局间切换相对较复杂,也较容易引起掉话。

第4章、SDCCH掉话率分析流程及查找分析掉话原因1、分析流程图

2、SDCCH掉话率问题定位及优化方法说明

分析问题之前要明确问题差距(SDCCH掉话率与目标值具体差多少),明确问题范围以及问题KPI定义。

可先通过掉话话统分析掉话分布,如果某一类掉话所占比例很大,可直接跳到对应的流程中去定位问题。话统中详细掉话类型与掉话原因在话统中的分布情况:

依据这个掉话分类话统可以判断空口与非空口原因所占总的SDCCH掉话的失败比例分布,可以为我们提供优化主要方向。对于空口范围内的去检查配置参数和网络干扰情况;对于硬件范围内去检查硬件、传输、设备故障。如果无明显原因,可按照流程图中的流程按照从易到难的顺序进行排查。掉话原

下面是详细的问题定位及优化流程。

此文档中的话统指标和参数均以BSC6000V9R8C01B051版本为准。

2.1由于基站设备硬件问题造成的掉话

从日常的优化来说,基站设备的硬件性能的优劣对掉话次数的多少是有一定影响的。在这里所指的硬件问题主要有以下一些:载频有低功告警,基站高温,信道盘的path_balance不正常,信道盘误码率高等。这些问题都会使所在的基站或载频的掉话次数增加。下面将对这些问题进行逐一分析。

载频低功告警

信道盘低功告警对于motorola设备来说不是一个可以随时发现的告警,即该告警会自动清除。载频低功是指某一载频的功率明显比本小区其他载频的功率低,通常情况下是在发生低功的载频被用户占用后,才会产生告警,一旦用户挂机或者切

换到其他信道盘则该告警会自动清除。也就是说,这时如果登陆到BSC上用disp_active_alarm指令察看告警则会看不到低功告警的出现。所以说该告警不容易察觉,只有通过提取event logs才可以察看是否有低功告警出现。载频出现低功现象有可能是该载频自身出现问题,不能正常发射功率,另外当进行信道盘功率调试时因为某种原因也会出现低功现象。当一个小区有信道盘出现低功告警,而该信道盘又不承载BCCH时,用户一旦占用该载频的任何一个信道则会出现信号突然衰落的情况,导致下行的电平和话音质量迅速下降,如果不能及时切换到较好的邻区或其他信道,则会造成射频掉话。

基站高温

众所周知,任何设备都是工作在一定的温度范围之内,超过这个规定的范围则会导致一部分或全部设备不能正常工作。对于基站设备来说更是如此,每个基站都是有很多部分组成,而每一部分的元器件都有一个正常工作的温度范围,一旦温度高于这个范围,则会影响一些硬件的工作性能,导致一部分的硬件或元器件不能正常工作,造成射频掉话。通常基站高温大部分都会产生高温告警,而且会和季节有一定的关系,一般是夏季时出现高温告警的基站会比较多。另外当基站设备所在机房的空调或设备自身的冷却、散热系统出现问题也会引起高温告警。

载频的path_balance不正常

在分析Path_balance问题之前,首先要明确一下Path_balance是如何进行定义的。具体定义如下:path_balance这个统计基于对每个载频提供链路平衡验证,每480ms更新一次。路径损耗可以定义为指定的功率电平与接受站所收到的功率电平之间的差值。

path_balance = 上行链路路径损耗–下行链路路径损耗

其中:上行链路路径损耗=实际的MS txpwr-rxlev_ul

下行链路路径损耗=实际的BS txpwr-rxlev_dl

rxlev_ul/dl是最新的报告值,而不是平均值。

上述等式的结果基于0左右,实际的统计数据结果等于path_balance加上110,一般情况下,路径损耗在上行链路和下行链路应该是相似的。因此从统计上看path_balance的值正常情况下应在110左右。

由此可以看出path_balance可以表征上、下行问题,如果path_balance值低于110,指示了BTS发送设备、天线、RF电缆、滤波器等有问题。如果path_balance 的值高于110则指示了BTS接收设备、天线、RF电缆、接收分裂器等有问题。当然path_balance不正常还有可能是由于信道盘的接收和发射功率不平衡造成的。除此以外,数据库定义错误也会造成载频的path_balance不正常,但这种情况不属于硬件问题,我们会对此问题进行单独说明。但是不论是哪方面出现的原因导致path_balance 有问题,则都有可能造成射频掉话或切换掉话的产生。

从上面的分析中可以看出,path_balance的情况可以反映出天线是否正常工作,天线是发射信号和接收信号的装置,一旦天线出现问题,比如天馈线损伤、进水、打折和接头处接触不良,均会降低发射功率和收信灵敏度,从而产生严重的掉话,而天线的问题则可通过测驻波比来确认。

载频误码率高

这里所指的误码率即BER(bit error rate)是对下行链路误码率的监控,它是一个基于时隙的统计,当移动台(MS)处于SDCCH上时,MS在每个SACCH复帧都会收到来自于BSS的多个下行链路突发序列。每个突发序列都要进行质量检查,并得出一个BER。这些BER结果被处理成一个总的BER平均值。然后,这个平均值被编码成GSM定义的质量段,并在上行链路测量报告中被送给BSS。下面这张示意图简单说明了上述这一过程。

GSM质量段即通常所说的质量等级在规范中是这样进行定义的。

报告的下行链路质量的高低会影响到通话质量的等级。误码率越高话音质量就会越差,因此如果用户占用道误码率较高的载频或时隙时,会导致话音质量变差,这样会造成下行链路由于收不到SACCH而导致radio_link_timeout超时产生射频掉

率干扰的问题会在后面进行具体讨论。

基站时钟失锁

基站时钟即GCLK在正常情况下应处于锁定状态,也就是GCLK Phase Locked 状态,这时说明基站时钟和BSC是同步的。而当时钟板有问题时基站时钟的状态通常是GCLK Phase lock failure或者是GCLK Phase lost这两种状态。而且当基站时钟有问题时通常会出现4#和14#告警。一旦一个基站的时钟失锁,则意味着该站不能和BSC同步,这样会造成在切换过程中,由于同步丢失造成不能正常的解出邻小区的BSIC,会发生切换失败或不切换的情况,最终导致SDCCH射频掉话。

时钟失锁可以通过指令让其重新锁定,或者重新对基站时钟进行校准。另外目前还有一种原因可能会引起基站时钟失锁,那就是传输网的时钟有问题,出现了一定程度的频偏,由于MOTOROLA的基站对时钟的精确度要求较高,因此会出现由于传输大网的原因造成的时钟失锁,这时通常要通过调整传输大网的时钟才能使该问题得到解决。

信道盘的校准数据错误

在MOTOROLA的基站设备中,要求对每个信道盘都要进行校准,即进行Calibration。当信道盘中的calibration数据出现错误即出现80时,则表示该信道盘有问题,不能正常工作,需要对该信道盘进行重新校准。而这时也有可能造成掉话的产生。

上述所提及的只是硬件问题中常出现的一些,在日常的优化中还会出现其它一些硬件问题,但由于硬件问题引起的掉话,通常的解决方法是通过分析统计定位是哪个硬件发生故障后对该硬件进行维修、更换,而对于硬件问题较严重,掉话较多而又不能及时处理的硬件尤其是载频出现问题时,可以先关闭(LOCK)问题硬件避免产生过多的掉话而影响全网的运行性能。硬件问题引起的掉话在掉话分析处理中相对来说比较容易解决,而且硬件恢复正常工作后,可以有效的减少掉话次数,掉话性能指标会有很大改观。

2.2由于覆盖问题造成的掉话

对于移动通信来说,网络的覆盖是一个很重要的问题。一个网络是否能够提供连续的覆盖对网络运行性能有着较大的影响。提到覆盖问题,首先想到的会是覆盖差或者无覆盖的地区,而实际上覆盖问题应该是指能否实现连续的覆盖。造成不能实现连续覆盖的原因大体上可以归结为以下两类,一是真正的没有信号覆盖,另一种是由于其他一些原因如建筑物阻挡、或覆盖不合理造成的覆盖问题。而覆盖问题通常造成的掉话多是SDCCH射频掉话,因为如果没有连续的覆盖会造成服务小区信号衰落后,因为没有合适的邻区进行切换最终发生因为radio_link_timeout或link_fail超时而造成射频掉话。下面会对各种原因进行逐一分析。

真正没有信号而出现的覆盖问题

真正没有信号这种情况在现在的网络中已经不多见了,主要原因是因为基站太少导致覆盖不连续而出现没信号的现象。通常出现没有信号的地区多是山区或者地下室等。山区由于用户少、建站困难而没有足够的基站进行覆盖,而周围的基站又离的比较远,即使有信号也会被山峰阻挡,不能提供完善的覆盖。而地下室又是另一种情况,由于建筑结构的原因外面宏蜂窝基站的信号不能完全穿透建筑物,而造成在某些大厦的地下室等区域没有信号。当移动台在通话状态下移动到这些没有信号的区域时,就会因为没有覆盖、信号衰落而产生射频掉话。

覆盖不合理造成的射频掉话

这里所说的覆盖不合理是指服务小区由于各种原因(如无线传播环境太

好、功率太高)导致覆盖太大将它的邻小区也覆盖在内,或者它的邻小区的

定向天线(设它为定向小区)方位角有问题或本身就信号太弱,以至于移动

台超出了它所定义的邻小区B的覆盖范围之外到达了小区C还占用着原服务小

区A的信号,而小区A又未定义小区C为邻区,此时移动台再根据原服务小区A

提供的供切换的邻小区B进行切换时,就会因找不到邻小区而导致掉话,这种

情况一般发生在市区等基站密集的地方。

断站等原因造成覆盖出现空洞而导致掉话

断站通常是由于传输或者断电等原因造成的,目前在市区内由于基站比较密集,因此为了降低干扰,避免过覆盖的情况出现,会将每个站的覆盖范围进行一定的控制,这样一旦出现断站就有可能对覆盖造成一些不良的影响,使某一地区的覆盖变差,尤其是一片地区出现多个断站则会造成覆盖空洞的出现。另外基站出现硬件问题而引起不能正常发射BCCH载频也会对覆盖造成一定的影响。这种情况下很容易发生SDCCH射频掉话或者切换掉话。(切换掉话是因为对于Motorola

的基站来说,当传输断掉后,基站仍然会发射BCCH信号,影响切换)除了上述这些原因会造成覆盖不连续的情况外,邻区的定义不全或者不合理也会造成覆盖不连续而出现掉话,这种情况我们将在邻区问题中进行具体的讨论。另外对于覆盖来讲还有一种情况就是由于一些高大建筑物所产生的阴影效应而导致移动台信号发生快衰落引起掉话,但这种信号衰落往往是难以避免的。

虽然上述这么多的原因都会造成覆盖问题,但覆盖问题造成的掉话解决方法只有一点,就是调整、补充覆盖。完善覆盖的手段很多,如利用直放站;调整现有基站的天线;在无覆盖的地区增加新的基站等等。这样,一旦覆盖问题得以解决,掉话次数也会随之减少。

2.3由于基站软件问题造成的掉话

对于基站设备来说,硬件设备通常是由一定的软件进程控制的,而软件也有着自身不稳定的因素,一些软件进程会在运行中出现问题,因为硬件的大部分功能都是依靠软件进行控制,所以一旦软件进程有问题必然会导致硬件的一些功能不能正常使用,最终导致掉话增加。另外,随着技术的不断发展,BSS系统设备也不断地开发出更新更优越的功能,而其中绝大部分的系统版本升级都是通过软件升级来实现的,因此由于软件升级带来的软件BUG也有可能造成掉话次数的增加。

通常情况下,由于软件问题造成的掉话是不容易发现和准确定位的,而对于软件问题造成的掉话则可通过重新启动相关硬件使软件重新初始化,以解决软件问题,达到减少掉话的效果。

2.4由于干扰造成的掉话

对于GSM网络来说,干扰是指对频率上的影响,通常用载干比(载波信号和干扰信号的比值)来衡量频率干扰的大小。GSM系统是干扰受限系统,干扰会使误

码率增加,降低话音质量甚至发生掉话。一般认为误码率在3%左右为正常范围,当误码率达8%~10%时话音质量就比较差了,如果误码率超出10%则话音质量不可容忍,无法听清,特别容易造成掉话。因此,通常对载波干扰设置了一定的门限,规定同频道载干比C/I≥9dB,邻频道载干比C/A≥-9 dB。从目前看来干扰主要来自两方面,一方面是系统自身产生的干扰,如同频、邻频干扰;另一方面是系统外产生的干扰,这种干扰主要是来自于直放站,此外一些军队或者科研试验网也会造成这种系统外干扰。下面将对这两方面的干扰分别进行具体分析。

系统内产生的干扰导致的掉话

由于GSM网络是使用频率复用的方式来运行的,因此随着网络的规模越来越大,用户越来越多,基站的站点,特别是市区的站点会越布越密。而现有的频率资源却是非常有限的,因此在频率规划时会有一定难度,不可避免的存在同频、邻频干扰的可能性。当手机在服务小区中收到很强的同频或邻频干扰信号时,会引起误码率恶化,使手机无法准确解调邻近小区的BSIC码,或基站不能正确接收移动台测量报告。这样就有可能在切换过程中由于不能正确解出邻区BSIC码而造成切换掉话,也可能由于不能正确接收到移动台的测量报告而产生射频掉话。而在目前的情况下,网络为了满足用户增长的需要,不断地进行着基站扩容和新建站的工作,这样就不可避免的增加了频率的复用度,也就不可避免的导致一些同、邻频现象的产生。因此由于同、邻频干扰造成的掉话也是经常发生的。通常BCCH 的同、邻频干扰会对切换影响较大,而SDCCH的同、邻频干扰则有可能造成SDCCH 射频掉话。

一般来说,由于频率干扰这种原因引起的掉话要得到解决,显而易见需要改频,尽可能的避免同、邻频干扰,以减少掉话次数。

系统外的干扰导致的掉话

所谓系统外的干扰是指非GSM系统自身频率等因素造成的频率干扰。从目前的情况看,这种系统外干扰主要是来自于直放站系统。直放站系统如果

合理得进行运用,实际上是有利于GSM网络的。它可以减少投资、扩大信号

覆盖范围,尤其是应用在一些山区、隧道、地下室时效果比较理想。如果直

放站的设备质量和工程质量都有保证,这时直放站基本上是不会对GSM系统

造成干扰的。出现干扰的多是那些设备性能较差,工程质量不合格,如地下

直放站的信号泄漏到地面上,这时对于GSM系统来说直放站放大的信号就是

一个很强的同频干扰,而且这种干扰通常是对GSM系统上行产生强大的干

扰,使上行信道质量变差。这样通常会增加被干扰基站的SDCCH射频掉话。

除了直放站可以产生带外干扰之外,军队或者一些科研项目的实验网都有可能使用GSM系统频段内的一些频点,如果这些频点的信号比较强的泄漏

出实验区域,或距离我们的基站较近则会造成频率干扰,引起掉话。

对于这种带外干扰源造成干扰产生的掉话,通常的处理方法是查找干扰源,对不合格的直放站进行改造或者关闭,如果干扰是窄带的干扰也可以通

过改频来避开这个干扰频带,这样干扰减小了,掉话自然会随之减少。但如

果干扰源不易查找,或者干扰不可避免则可以通过降低受干扰小区的功率来

减少掉话次数。

2.5由于参数设置造成的掉话

在GSM系统中,有很多功能是通过参数的设置来控制的,比如说切换、功率控制等。这些参数的设置应该随着网络发展而进行不断的优化和调整,合理的参数调整会对网络性能的改善起到一定的帮助作用。其中有些参数的设置会对网络性能影响较大,尤其是对掉话的影响比较明显。比如对天线定义的一些参数,如天

华为LTE 重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案 优化无线接通率 1、下行调度开关&频选开关 此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。该参数仅适用于FDD及TDD。 MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1; 2、下行功控算法开关&信令功率提升开关 用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。该参数仅适用于TDD。 MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncre aseSwitch-1; 3、下行调度开关&子帧调度差异化开关

该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。该参数仅适用于TDD。 MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffS witch-1; 4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关 该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。该参数仅适用于FDD及TDD。MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceS witch-1; 5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关 该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。当该开关为开时,SIB1可以使用干扰随机化的资源分配。该参数仅适用于TDD。

GSM无线网络优化流程华为寻呼成功率分析

GSM无线网络优化-STS数据采集分析(华为分册) 四川移动网管中心 技术支持中心 2020年8月16日

2010-07-27版本号:

目录 第1章、寻呼成功率的定义...................... 错误!未定义书签。 1、NSS的定义................................ 错误!未定义书签。 2、BSS的定义................................ 错误!未定义书签。 3、 NSS的寻呼成功率和BSS的寻呼成功率的差异 . 错误!未定义书签。 4、信令流程及统计点.......................... 错误!未定义书签。第2章、BSS侧相关因素分析及提高手段 .......... 错误!未定义书签。 1、BSS侧相关因素............................ 错误!未定义书签。 2、分析流程图................................ 错误!未定义书签。 3、寻呼成功率问题定位及BSS侧提高寻呼成功率的措施错误!未定义 书签。 、硬件和传输上存在问题 ................... 错误!未定义书签。 、寻呼过载和突发性大话务占用SDCCH信道 ... 错误!未定义书签。 、参数配置上的问题....................... 错误!未定义书签。 、干扰问题影响寻呼成功率 ................. 错误!未定义书签。 、覆盖问题影响寻呼成功率 ................. 错误!未定义书签。 、上下行平衡问题影响寻呼成功率 ........... 错误!未定义书签。

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华为公司无线网络规划部 李忠东 赵其勇 1 概述 移动通信行业进入理性发展时 期,可竞争的网络是有着较高性价比的网络,需要着眼于完善的服务和一流的网络质量,要用良好的网络设计保护投资。对于一个良好运行和可监控的无线网络而 言,无线网络规划和优化占据了很重要的位置。在频谱资源一定的情况下,如何提高网络覆盖率、增加网络容量、如何满足网络未来发展的需求都需要网络规划和优 化来解决,通过网络规划和优化实现各方面的良好平衡。 本文首先阐述了移动网络规划的 原则和策略;之后对于GSM和CDMA2000移动通信系统,在无线网络规划和优化方法上各自的技术特点,进行了阐述;最后,由于两种体制的移动通信网 络,在无线网络规划和优化方法上,又有很多相似和不同之处,本文对这些异同也进行了比较和探讨。 2 移动网络规划原则和策略 我们都知道,移动网络规划和优 化的基本原则是:在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个容量和覆盖范围都尽可能大的无线网络,并适应未来网络发展和扩容的要求,也就是 CCCQ最优原则(C-Cost,C-Coverage,C-Capacity,Q-Quality)。 从移动网络演进的进程,有如下的基本策略: 在网络建设初期,考虑先覆盖、后容量,初期建设一张"薄网";在网络建设中后期,全方位打造精品网络,提高QOS质量,关注容量需求,兼顾边际覆盖,提高覆盖率和系统资源利用率。同时关注业务的可持续发展性,简单灵活进行网络扩容和新业务的展开。 3 GSM网络规划关键技术 有很多关键技术支撑GSM体制下的移动通信系统,例如:功率控制,切换算法,DTX,跳频等。对于GSM的网络规划和优化而言,主要的关键技术是:频率计划,切换规划等,下面分别说明。 3.1 频率计划 在GSM系统中,由于频率资源 是有限的,频率的重复使用是提高频率利用率,提高系统容量的有效手段。在GSM系统中,主要的干扰来自同邻频的干扰,这是由系统的载干比C/I决定的,也 就是同频C/I>= 9dB,第一邻频C/I>-9dB,第二邻频C/I>-41dB,通常考虑同频和第一邻

华为公司无线网络优化报告模板--绝对干货超级详细实用

四川电信村通优化工程阶段性总结报告

目录 一、优化试点工作情况小结.............................................................................................. - 1 - 1.1项目背景 ............................................................................................................... - 1 - 1.2试点地市优化成果 ............................................................................................... - 1 - 二、优化流程...................................................................................................................... - 2 - 三、网络常见指标描述...................................................................................................... - 4 - 3.1呼叫建立成功率(cs) ....................................................................................... - 4 - 3.2掉话率(cs) ....................................................................................................... - 5 - 3.3业务信道阻塞率(cs) ....................................................................................... - 7 - 3.4话务量(cs) ....................................................................................................... - 8 - 3.5软切换成功率(cs) ........................................................................................... - 9 - 3.6软切换比例 ......................................................................................................... - 10 - 四、优化常见问题处理思路............................................................................................ - 10 - 4.1覆盖类问题 ......................................................................................................... - 11 - 4.2容量类问题 ......................................................................................................... - 13 - 4.3切换类问题 ......................................................................................................... - 15 - 4.4掉话类问题 ......................................................................................................... - 19 - 4.5建立成功率问题 ................................................................................................. - 38 - 4.6寻呼类问题 ......................................................................................................... - 39 - 五、案例 ........................................................................................................................... - 42 - 5.1覆盖问题优化案例(巴中) ............................................................................. - 42 -

无线网络优化的方法与工具

无线网络优化的目的就是对投入运行的网络进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或参数调整使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益,同时了解网络的增长趋势,为扩容提供依据。 移动通信网络主要包括交换传输系统和无线基站系统两部分,其中无线部分具有诸多不确定因素,它对无线网络的影响很大,其性能优劣常常成为决定移动通信网好坏的决定性因素。当然,无线网络规划阶段考虑不到的问题如无线电波传播的不确定性(障碍物的阻碍等)、基础设施(新商业区、街道、城区的重新安排)变化、取决于地点和时间的话务负荷(如运动场)、话务要求、用户对服务质量的要求的增加,都涉及到网络优化工作。 当网络运营商发现网络中存在诸如覆盖不好、话音质量差、掉话、网络拥塞、切换成功率、未开通某些新功能等问题时,也需要对网络进行优化。通过不断的网络优化工作,使得呼叫建立时间减少、掉话次数减少、通话话音质量不断改善、网络拥有较高可用性和可靠性,改善小区覆盖、降低掉话率和拥塞率、提高接通率和切换率、减少用户投诉。 一、网络优化过程 网络优化是一个长期的过程,它贯穿于网络发展的全过程。只有不断提高网络的质量,才能获得移动用户的满意,吸引和发展更多的用户。在日常网络优化过程中,可以通过OMC 和路测发现问题,当然最通常的还是用户的反映。在网络性能经常性的跟踪检查中发现话统指标达不到要求、网络质量明显下降或来自的用户反映、当用户群改变或发生突发事件并对网络质量造成很大影响时、网络扩容时应对小区频率规划及容量进行核查等情形发生时,都要及时对网络做出优化。 进行网络优化的前提是做好数据的采集和分析工作,数据采集包括话统数据采集和路测数据采集两部分。优化中评判网络性能的主要指标项包括网络接入性能数据、信道可用率、掉话率、接通率、拥塞率、话务量和切换成功率以及话统报告图表等,这些也是话统数据采集的重点。路测数据的采集主要通过路测设备,定性、定量、定位地测出网络无线下行的覆盖切换、质量现状等,通过对无线资源的地理化普查,确认网络现状与规划的差异,找出网络干扰、盲区地段,掉话和切换失败地段。然后,对路测采集的数据进行分析,如测试路线的地理位置信息、测试路线区域内各个基站的位置及基站间的距离等、各频点的场强分布、覆盖情况、接收信号电平和质量、6个邻小区状况、切换情况及Layer3消息的解码数据等,找出问题的所在从而解决方案。 网络优化的关键是进行网络分析与问题定位,网络问题主要从干扰、掉话、话务均衡和切换四个方面来进行分析。 干扰分析:GSM系统是干扰受限系统,干扰会使误码率增加,降低话音质量甚至发生掉话。一般规定误码率在3%左右,当误码率达8%~10%时话音质量就比较差了,如果误码率超出10%则话音质量不可容忍,无法听清。因此,通常对载波干扰设置了一定的门限,规定同频道载干比C/I≥9dB,邻频道载干比C/A≥-9dB(工程中另加3dB的余量)。通话干扰的定位手段包括话统数据、话音质量差引起的掉话率、干扰带分布、用户反映、路测( RxQual )及CQT呼叫质量拨打测试。 掉话分析:掉话问题的定位主要通过话统数据、用户反映、路测、无线场强测试、CQT 呼叫质量拨打测试等方法,然后通过分析信号场强、信号干扰、参数设置(设置不当,切换参数、话务不均衡)等,找出掉话原因。 话务均衡分析:话务均衡是指各小区载频应得到充分利用,避免某些小区拥塞,而另一些小区基本无话务的现象。通过话务均衡可以减小拥塞率、提高接通率,减少由于话务不均引起的掉话,使通信质量进一步改善提高。话务均衡问题的定位手段包括话统数据、话务量、接通率、拥塞率、掉话率、切换成功率、路测和用户反映。话务不均衡原因主要表现在:基站天线挂高、俯仰角、发射功率设置不合理,小区覆盖范围较大,导致该小区话务量较高,

中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-华为分册

中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册 -华为分册 (征求意见稿)

目录TABLE OF CONTENTS 1 前言 (3) 2上行资源分配 (7) 3上行ICIC (7) 4下行资源分配 (8) 5下行MIMO (9) 6移动性管理 (10) 7LC(过载控制) (11) 8功控算法 (12) 9信道配置&链路控制 (13) 10数传算法 (13) 11传输TRM算法 (14) 12 SON (14) 13附件:华为ERAN3.0参数列表 (14) 14《LTE无线网优参数集》 (14) 15《TD-LTE无线参数指导优化手册》 (15)

1 前言 1.1 关于本书 1.1.1目的 本文主要介绍了华为TD-LTE系统eRAN3.0版本的各个专题的相关参数,对参数进行介绍和分析,旨在帮助读者理解和使用系统中的参数,提高系统性能。 1.1.2读者对象 本手册适用于TD-LTE系统的基本概念有一定认识的华为公司内部工程师。 1.1.3内容组织 本手册是基于TD-LTE产品eRAN3.0版本的参数介绍,其内容组织如下: 第一章:对本手册的目的,读者对象,内容组织进行介绍。 第二章上行资源分配:介绍Sounding RS资源分配和上行调度的参数配置及调整影响。 第三章上行ICIC:介绍上行ICIC相关参数配置及其调整影响。 第四章下行资源分配:介绍PUCCH资源分配、下行CQI调整、下行调度和下行物理控制信道的参数配置及调整影响。 第五章下行ICIC:介绍下行ICIC相关参数的配置及其调整影响。 第六章下行MIMO:介绍下行MIMO(含Beamforming)与CQI模式的参数配置方法及其调整的影响。 第七章移动性管理:介绍切换、重选的参数配置及其调整影响。 第八章LC(过载控制):介绍负载控制算法、随机接入控制算法、系统消息SIB映射、移动性负载平衡算法、准入控制算法的参数配置及其调整影响。 第九章功控算法:介绍影响上行功率控制算法、下行功率控制算法的相关参数及其调整影响。 第十章信道配置&链路控制:介绍影响DRX控制算法、上行定时控制算法、上行无线链路检测算法的相关参数及其调整影响。 第十一章数传算法:介绍影响AQM算法、TCP Agent算法的相关参数及其调整影响。

华为----WLAN网络优化指导书-20091228-A (1)

WLAN网络优化指导书 (仅供内部使用) 拟制:Mike 华为技术有限公司 版权所有侵权必究

目录 1网络优化的概念 (3) 2WLAN网络优化 (3) 2.1网络优化的好处 (3) 2.2网络优化的时机 (3) 2.3网络优化的内容 (3) 2.4网络优化的目标 (4) 3针对性的网络优化方法 (4) 3.1网络速率优化 (4) 3.2网管优化 (5) 3.3频率干扰优化 (5) 3.4设备布放、组网优化 (6) 3.5合路性能优化 (6) 3.6天线规格优化 (7) 3.7网络扩容优化 (8) 4网络优化操作流程 (8) 4.1预评估阶段 (9) 4.2项目立项阶段 (9) 4.3评估优化阶段 (9) 4.4设计报价阶段 (9) 4.5项目实施阶段 (10) 4.6项目验收阶段 (10) 5WLAN网络优化接口人 (10)

1网络优化的概念 网络优化是指对已经投入运行的网络进行有针对性的业务调查和性能分析,通过参数采集、数据分析等办法找出网络的缺陷和不足,从而提出优化方案并付诸实施,使现有网络资源得到最佳效益,实现网络业务规模和质量的可持续发展。 根据需求提出方的不同,网络优化可以分为客户感知和设备商感知两种情况。客户感知就是客户主动提出网络优化需求,我们根据需求为客户量身定做优化方案并付诸实施,而设备商感知是指我们主动和客户交流,去发现网络问题,如网络性能下降、网络架构复杂、网络新增项目、网络设备更新换代等等,并向客户提出改善建议和开展具体优化工作。 2WLAN网络优化 2.1网络优化的好处 (1)改善现网的网络性能,提高用户认可度,提升网络资源效益; (2)增加网络新业务、新功能; (3)提升网络的可靠性、稳定性; (4)清晰化网络结构,便于维护管理; (5)大幅度降低运营成本; 2.2网络优化的时机 (1)网络正式投入运行后或网络扩容后; (2)网络质量明显下降或用户投诉较多时; (3)发生突发事件并对网络质量造成很大影响时; (4)当用户群改变并对网络质量造成很大影响时; 2.3网络优化的内容 (1)网络速率优化; (2)网管优化; (3)频率干扰优化; (4)设备布放、组网优化; (5)网络扩容优化;

华为网络优化指导(直接简单教你操作)

华为GSM网络优化操作指导书 要做好网络优化工作,提升网络指标,必须建立在对网络情况相当熟悉的基础上,而这往往需要一个较长的时间了解整个网络。为了较快达到效果,指导新员工迅速成为合格的初级GSM网络优化工程师,本文描述了一些基本的方法,用以发现和解决网络中存在的问题,使GSM网络优化工程师能够较快的改善网络质量,缓解现场压力,逐步提高技术水平。 本文主要描述的是华为设备的优化方法,对其他厂家的设备来说,除了操作界面不同外,方法和步骤大同小异,本文同样可以作为参考。 一、常用的数据配置 一些基本的数据配置对网络指标有很大的影响,到现场进行网络优化,第一步就是检查这几个数据的配置情况,并根据下述数值进行更改。 ?小区属性表- SACCH复帧数 除了微蜂窝(华为isite)和BTS2系列只能设定为31,其他站型设备都可以设定到60,有效的减少掉话。 ?系统消息数据表–无线链路失效记数器 统一设定为56,有效的减少掉话。 ?系统消息数据表–非连续发射 改成应该使用,有效的控制掉话。 ?系统消息数据表–周期位置更新时限值(单位:6分钟) 假设默认值是10,则周期位置更新时间是6 x 10 = 60 分钟。如果MSC中设置的周期位置更新时限值是48分钟,那么BSC中这个值的设定必须小于48分钟,设定的数值相应的要改成8或者更小。 根据MSC中设定的值来修改,工程师到现场需要向客户优化工程师询问。 ?无线信道配置表– MAIO跳频序列偏移量 检查跳频小区,观察跳频TRX各个时隙的MAIO是否相同,如果不同必须改成相同;一个跳频小区如果有超过一个TRX跳频,则观察各个TRX的MAIO是否 相同,如果相同,必须改为不同,且同一TRX各时隙的MAIO保持一致。 上述问题会导致严重的频率干扰,修改后可以减少掉话

华为网络优化安全在线考试答案汇总

1.判断题 在处理或者修改客户网络中的数据时,需先向客户申请书面授权;但是如果所实施的操作不会对客户网络运行造成任何影响,就没有必要向客户申请了。 对错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0)当前得分: 2.0 2.判断题 员工需定期进行电脑/终端进行病毒查杀,当发现或怀疑电脑/存储介质感染病毒时,禁止接入客户网络。 对错 考生答案:对回答正确 试题分数:(2.0)当前得分: 2.0 3.判断题 在客户网络上安装任何工具或软件都必须获得客户的书面授权。在紧急情况

如客户无法联系的情况下,在客户设备上安装的临时软件必须在完成工作任务后第一时间立即删除。 对错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0)当前得分: 2.0 4.判断题 团队成员一起在客户场所工作,为了不打扰客户,在保证不泄漏账号和密码的前提下,大家可以共享账户。 对错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0)当前得分: 2.0 5.判断题 网络安全违规问责的定级标准主要是依据违规所导致的结果。

对错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0)当前得分: 2.0 6.判断题 所有现网变更操作都必须获得“三个审批”(客户审批、项目组审批,技术审批)。 对错 考生答案:对回答正确 试题分数:(2.0)当前得分: 2.0 7.判断题 现场服务结束后,应清理本次服务过程中所有增加的跟客户相关的临时性内容(如删除过程数据,取消登录账号等),如果由于后续工作需要,某些临时性内容需要保留,必须获得客户的书面批准。

对错 考生答案:对回答正确 试题分数:(2.0)当前得分: 2.0 8.判断题 对客户设备进行有风险的操作时(例如软件升级、重要硬件更换、网络结构变更等),应事先书面向客户说明,征得客户同意后,方能执行;操作内容应该基于实验室或者网络模拟数据。 对错 考生答案:对回答正确 试题分数:(2.0)当前得分: 2.0 9.判断题 网络安全行为红线是有条件的强制要求,在与业务有冲突时,以满足业务需要为先。 对错

GSM无线网络优化流程华为寻呼成功率分析

GSM无线网络优化-STS数据采集分析 (华为分册) 移动网管中心 技术支持中心 2020年5月24日 2010-07-27 版本号:1.0.0

目录 第1 章、寻呼成功率的定义 (5) 1、NSS 的定义 (5) 2、.................................................................................................................................. B SS的定义5 3、N SS的寻呼成功率和BSS的寻呼成功率的差异 (5) 4、信令流程及统计点 (6) 第2章、BSS侧相关因素分析及提高手段 (7) 1、B SS 侧相关因素 (7) 2、分析流程图 (8) 3、寻呼成功率问题定位及BSS 侧提高寻呼成功率的措施 (10) 3.1、硬件和传输上存在问题 (10) 3.2、寻呼过载和突发性大话务占用SDCCH信道 (10) 3.3 、参数配置上的问题 (11) 3.4、干扰问题影响寻呼成功率 (18) 3.5、覆盖问题影响寻呼成功率 (19) 3.6、上下行平衡问题影响寻呼成功率 (20) 第4 章、寻呼成功率优化案例 (21) 1、案例一:硬件问题导致寻呼成功率下降 (21) 2、案例二:传输问题导致寻呼成功率下降 (21) 3、参数配置不当导致寻呼成功率下降 (22) 3.1 、案例三:开启预寻呼功能导致寻呼成功率下降 (22) 3.2、案例四:相同寻呼间复帧数参数设置不当,引起寻呼成功率下降22 4、案例五:覆盖问题导致寻呼成功率下降 (23)

华为网络优化安全在线考试答案汇总

1 . 判断题 在处理或者修改客户网络中的数据时,需先向客户申请书面授权;但是如果所实施的操作不会对客户网络运行造成任何影响,就没有必要向客户申请了。 对S!错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 2. 判断题 员工需定期进行电脑/终端进行病毒查杀,当发现或怀疑电脑/存储介质感染病毒时,禁止接入客户网络。 丄对口错 考生答案:对回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 3. 判断题 在客户网络上安装任何工具或软件都必须获得客户的书面授权。在紧急情况如客户无 法联系的情况下,在客户设备上安装的临时软件必须在完成工作任务后第一时间立即删除。 对错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 4. 判断题 团队成员一起在客户场所工作,为了不打扰客户,在保证不泄漏账号和密码的前提下,

大家可以共享账户。 对⑷错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 5. 判断题 网络安全违规问责的定级标准主要是依据违规所导致的结果。 对可错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 6. 判断题 所有现网变更操作都必须获得“三个审批”(客户审批、项目组审批,技术审批)。 对已错 考生答案:对回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 7. 判断题 现场服务结束后,应清理本次服务过程中所有增加的跟客户相关的临时性内容(如删除过程数据,取消登录账号等),如果由于后续工作需要,某些临时性内容需要保留,必须获得客户的书面批准。 对错 考生答案:对回答正确

试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 8. 判断题 对客户设备进行有风险的操作时(例如软件升级、重要硬件更换、网络结构变更等),应事先书面向客户说明,征得客户同意后,方能执行;操作内容应该基于实验室或者网络模拟数据。 对㈡错 考生答案:对回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 9. 判断题 网络安全行为红线是有条件的强制要求,在与业务有冲突时,以满足业务需要为先。 对凶错 考生答案:错回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 10. 判断题 网络安全行为红线规定:商用或转维后,禁止保留或使用管理员账号及其它非授权账号。所以工程转维或商用后,网络账户密码应移交给客户,并要求客户更改初始密码并签字确认。 对错 考生答案:对回答正确 试题分数:(2.0) 当前得分:2.0 11. 单选题 “关于网络安全基线的管理要求”中提到:()是所辖业务网络安全保障的第一责任

华为TD_LTE优化_热点区域覆盖优化指导书

TDD-LTE热点区域覆盖 优化指导书 1.概述 随着LTE智能终端的普及,丰富的互联网业务驱动着移动无线网络的蓬勃发展,网络用户数和流量呈爆发式增长,同时无线网络对数据吞吐率也提出了更高的要求,因此如何满足热点区域的容量和数据速率需求将是未来无线网络发展的关键。目前LTE网络整体上的广度

覆盖已经基本实现,但是随着移动互联网的发展,当前的网络模式很难满足热点区域的容量需求,因此改变及优化网络结构,构建多频段覆盖模式,成为未来网络发展的必由之路。在热点区域覆盖优化的过程中,应重点考虑以下几个方面的问题: (1)、确定扩容标准(网络指标基线) (2)、现网容量评估 (3)、全网级/小区级发展预测(可选) (4)、容量规划 (5)、扩容效果评估 本文可能会涉及的指标如下: 上行PRB资源使用率=[上行PUSCH的Physical Resource Block被使用的平均个数]/[上行可用的PRB个数]; 下行PRB资源使用率=[下行PUSCH的Physical Resource Block被使用的平均个数]/[下行可用的PRB个数]; CCE利用率= (公共DCI所占用的PDCCH CCE的个数+ 统计周期上行DCI所使用的PDCCH CCE个数+ 统计周期下行DCI所使用的PDCCH CCE个数)/统计周期可用的PDCCH CCE的个数; 无线资源利用率=MAX(上行PRB利用率,下行PRB利用率,CCE利用率)。 2.容量瓶颈分析 2.1.PRB资源 数据分析显示,从散点图上看,上、下行PRB利用率和无线接通率无明显关联性。从PRB利用率统计的区间归一化平均值上看,上、下行PRB利用率大于50%时,会出现无线接通率低于95%的情况。

GSM无线网络优化流程华为TCH拥塞分析

GSM无线网络优化-TCH拥塞分析 (华为分册) 四川移动网管中心 技术支持中心 2010年9月28日 2010-07-27 版本号:1.0.0

目录 第1章、概述 (4) 第2章、TCH拥塞率的概念和定义 (4) 1、定义 (4) 2、推荐公式 (4) 第3章、TCH拥塞率的影响因素 (5) 1、话务负荷 (5) 2、硬件原因 (5) 3、覆盖原因 (6) 4、干扰原因 (6) 5、频繁切换 (7) 6、数据配置 (7) 第4章、TCH拥塞率分析流程和优化方法 (7) 1、话务均衡 (8) 2、硬件故障 (9) 2.1、板件故障 (9) 2.2、传输及时钟问题 (9) 3、覆盖问题 (9) 3.1、CDU/SCU配置导致TCH占用失败 (10) 3.2、天馈安装不当导致TCH占用失败 (10) 3.3、天馈故障导致TCH占用失败 (10) 4、干扰原因 (12) 4.1、网外干扰 (12) 4.2、频率计划不当 (12) 5、参数问题 (12) 5.1、信道分配类参数 (12) 5.2、呼叫控制类参数 (13) 5.3、切换类参数: (15) 5.4、小区基本参数 (15) 6、第三方设备原因 (16) 6.1、直放站原因 (16) 6.2、其他厂家设备配合问题 (17)

6.3、2G&3G网络互操作 (17) 7、软件版本问题 (18)

TCH拥塞率的概念和定义 第1章、概述 在GSM的网络优化中,TCH拥塞率是衡量一个网络运行质量的一项非常重要的指标,它体现了一个移动网络的接入性能,并且对无线接通率、切换成功率、最坏小区比等网络指标都有着重要的影响。 本文对TCH拥塞率的不同定义方法和优化策略进行了介绍。由于不同友商和客户在KPI指标理解上的差异,导致TCH拥塞率在不同友商和客户之间存在细微差别。本文对现有的几种主要的TCH拥塞率定义进行了区分,并为国内很多项目涉及到的KPI指标澄清、指标承诺提供参考。另外针对不同原因引起的TCH拥塞问题,简要的给出了优化的思路和方法,对现场工作具有一定的指导意义。 本文的叙述基于GSM BSC V300R002C13版本。 第2章、TCH拥塞率的概念和定义 1、定义 TCH拥塞率是一个反映申请TCH时遇到无空闲TCH可分配的次数占TCH占用请求次数的百分比指标,如果TCH拥塞率指标较高,将导致网络的服务质量下降,需要通过扩容优化等手段进行改善。 2、推荐公式 TCH拥塞率主要通过话统结果获得,其推荐的公式为: TCH占用遇全忙次数/TCH占用请求次数,其中BSC32和BSC6000的定义描述如下: 1.BSC32定义:TCH拥塞率(占用遇全忙)=(TCH占用遇全忙次数/ TCH 占用请求次数(所有的))×100%; 2.BSC6000定义:TCH拥塞率(占用遇全忙) = (TCH占用请求次数(信令信道)+TCH呼叫占用请求次数(业务信道)+TCH切换占用请求次数(业务信道)-∑(小区内所有载频)信道分配成功次数(TCH)/ (TCH占用请求次数(信令信道)+TCH呼叫占用请求次数(业务信道)+TCH切换占用请求次数(业务信道))×100%

GSM无线网络优化流程华为半速率分析报告

GSM无线网络优化-半速率分析 (华为分册) 2010-07-27 版本号:1.0.0

目录 第1章、半速率功能描述3 1、信道分配3 2、信道碎片淸理4 3、速率调整4 4、PDCH及SDCCH参与信道类型转换情况说明7 5、半速率相关参数7 6、半速率相关的话统统计项8 7、半速率相关的切换9 第2章、半速率功能特性9 第3章、半速率的配置指导9 1、计算小区内需配宜的全速率和半速率信道数目的方法9 1.1、PDCH信道的统计与扩容9 1.2、全速率信道和半速率信道的配置10 2、全速率信道和半速率信道的配置流程图11 3、半速率相关参数规划12 第4章、半速率话务忙门限设置大小对网络质量影响13 第1章、半速率功能描述 1、信道分配 定义 single:一个时隙被用作两个TCHH,其中一个TCHH忙,另一个空闲。这种情况下空闲的 TCHH被称为single,也被称为信道碎片或碎片。 couple:一个时隙被用做两个TCHH,两个TCHH都空闲,这种情况下,称这两个TCHH 为

COUplea 速率调整:发生全速率信道向半速率信道的转换或半速率向全速率的转换 分配原则 BSC根据移动台的速率业务支持能力分配无线资源的原则如下: ?为实现网络空闲时保证话音质量,对双速率手机优先分配全速率:网络繁忙时保证更多的用户可以得到服务,对双速率手机优先分配半速率。通过信逍占用率与配置的门限(话务忙门 限)的比较来判断网络是否繁忙:如果当前的信道占用率髙于配苣的门限值,则说明当前网 络繁忙,对双速率手机优先分配半速率资源:否则对双速率手机优先分配全速率资源。 ?对于要求半速率的呼叫,尽量优先分配single信道,使得半速率信道被集中占用,减少碎片的可能性。 ?在速率满足要求,即能够提供服务的基础上优先分配不允许速率调整载频上的信道。使得允许速率调整的载频的信道留给后续使用,保证资源的最大利用率。 两种信道分配策略 使用半速率功能时,当收到MSC发来的指配请求后,BSC将根据数据配置中的信道分配策略来采用不同的信道分配算法。 目前有两种信道分配策略:MSC信道分配策略、BSC信道分配策略。 ?MSC信道分配策略 根据、ISC的指配请求来分配信道,如果MSC要求“优选全速率TCH”,则优先分配全速率信道:如果MSC要求“优选半速率TCH”,则优先分配半速率信道。 ?BSC信道分配策略 当HSC发送的指配请求是“优选全速率TCH”或“优选半速率TCH”时,BSC将根据小区的空闲全速率信道情况,在MSC允许的条件下,分配合适的信道。 信道分配策略的选择 系统的缺省配置是“BSC信道分配策略”,即BSC根据MSC下发的指配请求中的channel type 和小区话务忙门限进行信逍分配。可通过软件参数(即信道分配策略开关)进行信道分配策略的配置。 对于优选半速率的呼叫,优先选择single ±的信道进行分配,使得半速率信道被集中占用, 减少

华为无线网络身份认证方案

华为无线网络身份认证方案 一、面临挑战 无线局域网络产业发展、技术革新及大量WiFi移动终端设备的出现,促使企业的工作方式向移动化转型,随之涌现出大量部署在移动终端上的企业应用,无线网络上承载了越来越多的关键应用。这在提高企业生产效率的同时,也对无线网络的安全性提出了更高要求。 在大型连锁商业机构中,如联合办公、Shopping Mall、银行网点、多分支连锁门店,过去分布式无线网络架构互相协调能力差、用户难以做统一的身份认证及访问权限控制,所带来的管理和安全上的缺陷越来越明显。 而无线网络用户却期待在各种场景下,包括办公室、生产线、仓库、园区、联合办公空间、连锁商超、跨区域网点等中都能获得便捷的访问体验,实现SSO 单点登录及全网漫游。 面对以上问题,为向集中式无线控制管理模式转型、降低运营维护成本、加固无线网络的安全性、优化移动终端接入体验,多分支企业商业对实现总部及分支的无线网络统一认证的需求也变为刚性。 二、解决方案 1. 华为无线网络身份认证解决方案概述 宁盾华为无线网络身份认证方案是一个轻量级、中心化的无线Portal接入认证服务平台。 支持多分支统一接入,通过在数据中心部署一套宁盾一体化无线认证平台,结合华为无线设备,建立多分支统一认证中心。总部集中式控制,分支个性化运营,总部至分支可无线漫游,让用户在任何节点、任何时间都可以获得同样便捷的信息接入和快速响应,有效提高业务的灵活性和竞争力。另外可保证跨地域漫游用户与无线网内部用户的逻辑隔离,允许无线漫游访问的同时,有效提高业务的安全性。

它提供了健全的无线身份认证访问控制,防止未经授权用户的接入,而对合法接入的用户基于其身份做访问权限控制,实现所有类型无线用户集中化认证及管理。用户认证成功后,由宁盾一体化无线认证平台将用户的访问权限下发到华为无线设备上,实现用户接入华为无线网络后只能访问指定资源,同时和上网行为管理设备联动,实现用户上网行为可实名审计,保障网络信息资源的安全。 2. 宁盾一体化无线认证方式 ①短信认证,可设定短信内容模版、短信验证码有效期及长度等; ②微信认证,通过关注微信公众号进行认证连接上网;

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