GSM-XX地市寻呼成功率优化
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GSM系统寻呼资源分析及优化的开题报告一、选题背景随着移动通信技术的不断发展,GSM系统作为第一代数字移动通信系统,已经广泛应用于全球范围内。
而在GSM系统中,寻呼调度资源的有效分配对于系统的性能具有重要意义。
因此,对GSM系统中寻呼资源的分析及优化是一个需要深入研究的领域。
本文将对GSM系统中寻呼调度资源的分配及性能进行分析和优化。
二、选题目的本文旨在对GSM系统中寻呼资源分配及性能进行分析和优化,以达到以下目的:1. 深入研究GSM系统中寻呼调度资源的分配与管理原理,了解GSM系统的整体结构和相关技术。
2. 分析GSM系统中寻呼调度资源的分配策略和性能瓶颈,发现其中存在的问题,并提出有针对性的优化措施,以提高系统的寻呼调度资源利用率和响应速度。
3. 在研究过程中对相关理论知识进行总结和归纳,为相关研究提供参考。
三、研究内容1. GSM系统寻呼资源的概述:介绍GSM系统寻呼调度资源的原理和相关技术,对GSM系统整体结构和相关理论知识进行概述。
2. GSM系统寻呼资源分配策略的分析:分析GSM系统中寻呼调度资源的分配策略和存在的问题,找出影响其性能的因素。
3. GSM系统寻呼资源分配优化策略的提出:针对GSM系统中寻呼调度资源分配存在的问题,提出相应的优化措施,以提高系统的寻呼调度资源利用率和响应速度。
4. GSM系统寻呼资源分配优化策略的实验验证:对提出的优化措施进行实验验证,并对实验结果进行分析和总结。
四、研究意义本文的研究意义在于:1. 通过对GSM系统寻呼资源分配和性能的分析和优化,提高了GSM系统的寻呼调度资源利用率和响应速度,对GSM系统的优化和改进具有重要意义。
2. 对GSM系统相关理论知识进行总结和归纳,为相关研究提供参考。
3. 增强了在移动通信行业的技术研究能力和实践能力,提高了本职工作的水平和能力。
五、研究方法本文采用的研究方法主要包括:1. 文献调研法:通过阅读各种相关的论文、资料、参考书籍等进行相关理论知识的学习和总结。
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。
第4章、寻呼成功率优化案例.................... 错误!未定义书签。
1、案例一:硬件问题导致寻呼成功率下降........ 错误!未定义书签。
2、案例二:传输问题导致寻呼成功率下降........ 错误!未定义书签。
摘要:寻呼成功率是GSM网络的一项重要质量指标。
本文介绍了寻呼流程并细致地分析了实际工作中提高寻呼成功率的优化方法。
关键词:寻呼成功率 GSM 优化1 引言网络优化是目前移动运营商的一项重要工作,寻呼成功率是GSM网络的重要网络质量指标,它直接影响来话接通率和系统接通率等其它网络指标。
良好的寻呼性能对于所有手机用户是否能够成功作被叫来说十分关键,因此加强寻呼成功率的优化分析是非常必要的。
2 寻呼流程和寻呼成功率2.1 寻呼流程在GSM规范08.08描述了A接口的流程,在GSM规范04.08描述了空中接口的流程。
寻呼流程要涉及到A接口和空中接口的流程。
图1 寻呼在A接口和空中接口的流程当MSC从VLR中获得移动台MS当前所处的位置区(LAC)后,将向这一位置区的所有BSC发出寻呼消息(Paging)。
BSC收到寻呼消息后,向该BSC下属于此位置区的所有小区发出寻呼命令消息(Paging Command)。
当基站收到寻呼命令后,将在无线信道的该IMSI所在寻呼组的寻呼子信道上发出寻呼请求消息(Paging Request),该消息中携带有被寻呼用户的IMSI或者TMSI号码。
MS 在接收到寻呼请求消息后,通过随机接入信道(RACH)请求分配独立控制信道(SDCCH)。
BSC则在确认基站激活了所需的SDCCH信道后,在接入许可信道(AGCH)通过立即指配消息(Immediate Assignment)将该SDCCH信道指配给MS。
MS则使用该SDCCH信道发送寻呼响应消息(Paging Response)。
BSC将寻呼响应消息转发给MSC,完成一次成功的无线寻呼。
2.2 寻呼方式设置现在GSM网络上交换机的寻呼方式一般为二次寻呼,寻呼间隔一般为5秒。
当MSC从VLR中获得MS目前所处的位置区LAC后,第一次向MS所在的LAC下的所有BSC寻呼。
如果MSC在发出寻呼消息后,5秒内没有收到寻呼响应消息,MSC 则会再发送一次寻呼消息。
GSM网络寻呼成功率的分析及处理论文导读:对容量较大的位置区不启动全网寻呼,因为这样做容易造成基站过载和BSCCPU过载,导致大量的寻呼消息被丢弃,反而造成寻呼成功率急剧下降。
关键词:寻呼成功率,影响因素,提升分析一、影响寻呼成功率的因素寻呼成功率是一个系统级的问题,涉及MSC、BSC、BTS、MS以及网络的覆盖情况等。
影响MSC寻呼成功率的因素主要有:1、基站覆盖情况;2、MSC的寻呼策略;3、信令信道是否拥塞;4、位置区划分的合理性、上下行平衡情况;5、寻呼相关参数设置;6、周期位置时间(T3212)等;7、手机质量问题。
三、现网寻呼成功率统计分析A地MSC1地区整体寻呼成功率统计日期寻呼成功率(10:00-11:00)寻呼成功率(20:00-21:00)2008-6-11 87.06 85.69 2008-6-12 88.03 86.26 2008-6-13 86.25 88.31 2008-6-14 91.64 84.12 2008-6-15 85.78 85.14 2008-6-16 87.55 85.862008-6-17 87.98 85.04 2008-6-18 87.89 85.36 2008-6-19 88.17 86.09 2008-6-20 88.27 84.87A地MSC1早忙时寻呼成功率在88%,晚忙时寻呼成功率基本在86%左右,晚忙时的寻呼成功率比早忙时低2%-3%。
A地MSC1各位置区寻呼成功率统计位置区073D主要覆盖A地市区,位置区073E主要覆盖A地西部地区,位置区073F主要覆盖PX、JL地区,下表为各位置区统计。
位置区日期寻呼成功率(10:00-11:00)寻呼成功率(20:00-21:00)46001073D 2008-6-11 91.19%90.47% 2008-6-12 90.91%91.30% 2008-6-13 90.78%92.53% 46001073E 2008-6-11 84.88% 84.83% 2008-6-12 85.89% 84.25% 2008-6-13 83.83% 87.50% 46001073F 2008-6-11 84.96%83.71% 2008-6-12 87.08%84.07% 2008-6-13 86.25%86.78%从上表可以看出073D位置区主要包括市区基站,整体覆盖较好,寻呼成功率基本在90%以上。
GSM网络寻呼成功率的分析及处理GSM网络寻呼成功率是衡量网络性能的重要指标之一、寻呼是指移动设备接收基站发出的呼叫通知,以便及时进行通信。
在GSM网络中,寻呼成功率的高低直接影响到用户通信的质量和体验。
因此,对GSM网络寻呼成功率进行分析和处理是网络优化和改进的重要任务。
1.分析寻呼成功率下降的原因:-基站覆盖不足。
若基站覆盖面积有限,信号弱或遭遇遮挡,可能导致寻呼失败。
-空闲模式间隙配置错误。
空闲模式间隙用于设备在待机状态下的信号接收,配置错误会导致设备未能及时接收到寻呼请求。
-快速寻呼失败。
一些设备响应寻呼请求的时间较长,导致快速寻呼失败率升高。
2.进行寻呼成功率提升的处理方法:-增加基站数量或调整基站位置,提升覆盖范围和信号强度,以确保设备可以及时接收到寻呼请求。
-优化空闲模式间隙配置,减少设备在待机状态下可能发生的寻呼失败情况。
-优化网络参数,根据实际需求调整寻呼超时时间,降低快速寻呼失败率。
-定期进行寻呼成功率的监测和分析,及时发现问题并进行故障排查和修复。
3.寻呼成功率分析的方法:-统计基站的寻呼请求次数和成功次数,计算寻呼成功率。
-对不同地理区域和时段的寻呼成功率进行分布分析,找出存在问题的地区和时间段。
-结合其他关键指标,如载频利用率、话务量等,进行相关性分析,了解寻呼成功率与其他因素的关联程度。
-使用数据挖掘和机器学习算法,对寻呼成功率进行预测和优化。
4.数据分析及处理工具和技术:-使用数据库和数据仓库进行数据存储和管理,以支持大规模数据的分析和查询。
- 数据可视化工具,如Tableau、Power BI等,用于绘制寻呼成功率的趋势图和分布图,方便分析和决策。
- 使用Python、R等编程语言,结合数据分析和机器学习库,进行数据处理和建模。
-使用监测工具和测试设备,对网络信号和寻呼能力进行实时监测和测量。
总之,GSM网络寻呼成功率的分析和处理对于优化网络性能具有重要意义。
通过仔细分析寻呼成功率下降的原因,采取相应的处理方法,结合数据分析和监测工具,可以及时发现和解决网络问题,提升用户通信质量和体验。
••••••••••••••••网络寻呼成功率的分析及优化2007.08诺基亚西门子网络温州移动项目组郑竣吉 & 刘燕杰浙江温州移动GSM无线网络优化咨询服务•目录1.概述 __________________________________________________________________________________ 32.寻呼的基本信令流程_____________________________________________________________________ 33.影响寻呼成功率的因素____________________________________________________________________ 4 3.1位置区域规划___________________________________________________________________________ 4 3.2网络寻呼策略___________________________________________________________________________ 5 3.2.1呼叫重传_________________________________________________________________________ 5 3.2.2减少不必要的寻呼_________________________________________________________________ 6 3.2.3现网PER参数设置建议 _____________________________________________________________ 7 3.2.4MS进行位置更新同时作MTC ________________________________________________________ 7 3.3寻呼容量受限___________________________________________________________________________ 8 3.3.1信道配置_________________________________________________________________________ 8 3.3.2寻呼块结构_______________________________________________________________________ 9 3.3.3寻呼组_________________________________________________________________________ 10 3.3.4寻呼的排队及抛弃________________________________________________________________ 11 3.3.5现网寻呼最大容量计算 _____________________________________________________________ 11 3.4SDCCH信道指配失败及拥塞______________________________________________________________ 13 3.5网元负荷导致__________________________________________________________________________ 13 3.6无线覆盖质量导致 ______________________________________________________________________ 143.7移动用户因素__________________________________________________________________________ 144.结束语 _______________________________________________________________________________ 145.附件 _________________________________________________________________________________ 15 5.1MSC寻呼参数设置_____________________________________________________________________ 15 5.2BSC寻呼相关参数统计 __________________________________________________________________ 151. 概述致力于提高网络质量,从而保持用户的忠诚度和争取更高的市场份额是中国移动目前面临的重要课题。
GSM网络寻呼成功率的分析及处理概述GSM(Global System for Mobile Communications)是一种数字移动通信技术,被广泛应用于手机、智能终端等通信设备。
在GSM网络中,寻呼是指基站通过广播方式向移动设备发送寻呼信息,以实现呼叫转接、短信发送等功能。
而寻呼成功率则是指在一次寻呼过程中,移动设备正确响应寻呼信息的概率。
GSM网络寻呼成功率是评价移动通信服务质量的重要指标之一。
在实际应用中,由于移动设备接收能力、网络状态等因素的影响,寻呼成功率有一定的波动性。
因此,对寻呼成功率进行分析和处理,可以帮助网络运营商优化网络结构、提高服务质量。
本文将结合实际数据,介绍GSM网络寻呼成功率的分析方法和处理手段。
数据收集要进行GSM网络寻呼成功率的分析,首先需要收集一定量的数据。
通常,网络运营商会在系统中记录每个基站的寻呼成功率信息。
这些信息可以通过下列步骤获取到:1.登录系统管理平台,找到“基站性能统计”模块;2.选择寻呼成功率指标,设置基站列表和时间范围;3.下载导出数据,保存为Excel表格或CSV格式。
为了更好地理解GSM网络寻呼成功率的趋势和波动,我们需要将数据进行可视化处理。
下面是一些常见的数据可视化工具:•Microsoft Excel: Excel是一个强大的数据分析工具,可以对数据进行图表展示或数据透视表分析。
•PowerBI: PowerBI是微软开发的数据可视化工具,提供了丰富的可视化图表和数据分析功能,支持多种数据源。
•Tableau: Tableau是一款流行的商业智能工具,通过简单拖拽的方式可以轻松创建交互式图表和仪表盘。
数据分析对于GSM网络寻呼成功率,我们可以从多个角度进行分析,例如:1.寻呼成功率的趋势寻呼成功率的趋势是揭示网络性能变化的重要指标。
通过对寻呼成功率历史数据的分析,我们可以了解该网络在时间轴上的变化趋势、周期性波动和长期趋势等信息。
GSM网寻呼成功率指标的优化方法1. 影响寻呼成功率的因素网元MSC、BSC、BTS、MS,以及网络覆盖、干扰、信道拥塞以及设备硬件等因素都会影响到系统的寻呼成功率,例如:λ硬件故障λ传输问题λ参数设置问题λ干扰问题λ覆盖问题λ上下行平衡问题λ其它原因。
1.1硬件故障当出现TRX或合路器故障的情况时,将会造成MS难以相应寻呼,寻呼成功率下降。
1.2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,也会导致寻呼成功率上升。
1.3参数设置问题BSC侧和MSC侧的一些参数设置会影响寻呼成功率,主要包括:MSC侧寻呼相关参数:1.N侧位置更新时间(IMSI隐形分离定时器):2.首次寻呼方式:3.首次寻呼间隔:4.二次寻呼方式:5.二次寻呼间隔:6.三次寻呼方式:7.三次寻呼间隔:8.MSC重发寻呼次数:9.全网下发寻呼:10.预寻呼功能:11.位置更新优化(MSC软参):12.呼叫早释功能(MSC软参):13.寻呼优化控制(MSC软参):BSC侧寻呼相关参数:14.CCCH信道配置:15.RACH最小接入电平:16.MS最小接收信号等级17.基站寻呼重发次数18.接入允许保留块数19.相同寻呼间帧数编码20.MS最大重发次数21.SDCCH动态分配允许22.随机接入错误门限23.T3212(周期性位置更新定时器)24.RACH忙门限25.CCCH负荷门限26.Abis流量控制允许27.A口协作寻呼开关(软参)28.寻呼生存周期(软参29)1.4干扰问题当存在网内、网外干扰时,都会影响系统的接入成功率,这样就直接影响到系统寻呼响应,使寻呼成功率下降。
1.5覆盖问题可能影响寻呼成功率的覆盖问题:1.不连续覆盖(盲区)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,覆盖不连续等造成MS无法响应寻呼。
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,造成MS无法响应寻呼。
产品名称Product name 密级Confidentiality levelG3BSC 内部公开产品版本Product version Total Xpages 共X页GSM BSS 网络性能KPI(寻呼成功率)优化手册(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared byWCDMA&GSM性能研究部杨春杰00119951日期:Date2008-9-2审核:Reviewed by日期:Dateyyyy-mm-dd审核:Reviewed by日期:Dateyyyy-mm-dd批准:Granted by日期:Dateyyyy-mm-dd华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1. 寻呼成功率定义说明 (6)1.1寻呼成功率含义 (6)1.2推荐公式 (6)1.3信令流程及统计点 (7)2. 影响寻呼成功率的因素 (8)2.1硬件故障 (8)2.2传输问题 (8)2.3参数设置问题 (8)2.4干扰问题 (9)2.5覆盖问题 (10)2.6上下行平衡问题 (10)3. 寻呼成功率分析流程和优化方法 (11)3.1分析流程图 (11)3.2寻呼成功率问题定位及优化方法说明 (12)3.2.1硬件和传输上存在问题 (12)3.2.2寻呼过载和突发性大话务占用SDCCH信道 (12)3.2.3参数配置上的问题 (13)3.2.4干扰问题影响寻呼成功率 (18)3.2.5覆盖问题影响寻呼成功率 (19)3.2.6上下行平衡问题影响寻呼成功率 (20)4. 测试方法 (20)5. 寻呼成功率优化案例 (21)5.1案例一:硬件问题导致寻呼成功率下降 (21)5.2案例二:传输问题导致寻呼成功率下降 (21)5.3参数配置不当导致寻呼成功率下降 (22)5.3.1案例三:开启预寻呼功能导致寻呼成功率下降 (22)5.3.2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)5.3.3案例五:N侧寻呼次数配置不当,导致MS无法相应寻呼 (23)5.3.4案例六:LAC和BSC对应错误导致BSC寻呼异常 (24)5.3.5案例七:打开A 口协作寻呼开关后对寻呼成功率的改善 (24)5.4案例八:覆盖问题导致寻呼成功率下降 (25)6. 寻呼成功率问题信息反馈 (26)修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2008-09-02 V1.0 初稿完成杨春杰2009-08-31 V1.1增加“涉及特性”部分。
XX寻呼成功率专题优化1、优化背景寻呼是移动通信系统中的一项基本功能,寻呼成功率是衡量无线网络质量的重要指标,也是运营商的重要考核指标之一。
下图为XX寻呼成功率走势图,由图可见:通过省公司网管中心统计进入八月份以后XX 全网寻呼成功率整体逐步递增,由八月初的95.50%递增到当前的96.30%左右,基本上略低于全省均值,进入九月份与全省均值相比,有下降趋势。
1.1、各LAC寻呼成功率情况下表为寻呼成功率按LAC统计情况,从中看到寻呼成功率最差的LAC为解决投诉安装的FEMTO,其次有两个公安LAC,除了这3个特殊LAC外,田家庵区中部核心商业区LAC=22201较低,其余寻呼成功率较低的5个LAC均为乡镇农村LAC(凤台3个,潘集、山南各1个)。
1.2、各LAC寻呼失败次数情况从下表看出,交换统计9月10日至9月20日每天考核时段17点数据,寻呼成功率失败次数(包括失败次数占比)基本上与寻呼请求次数多少有关,即寻呼请求次数越多,寻呼失败次数(包括寻呼失败占比)也越多。
从LAC分布上看,除LAC=22204, 覆盖XX平圩镇(铁路小区较多),为乡镇LAC外,其余全部为市区(商业主城区、高校)或县城LAC.(潘集城区、凤台县城)。
2、寻呼成功率概念寻呼是交换机对移动台的呼叫,在每次移动台作被叫或接收短消息的时候,交换机都要对移动台进行寻呼。
交换机对移动台的寻呼从寻呼的方式分为本地寻呼(Local Paging)和全局寻呼(Global Paging),本地寻呼即在一个位置区(LAC)内对移动台进行的寻呼,全局寻呼即在整个MSC内对移动台进行的寻呼。
交换机可以使用TMSI或IMSI号码对移动台进行寻呼。
当第一次寻呼不成功时,交换机会自动对移动台进行第二次寻呼。
寻呼成功率的高低直接反映了一个网络的寻呼能力的高低,寻呼性能的高低也反映了网络的接通能力,是网络的一项重要性能指标。
寻呼成功率 = 寻呼响应次数 / 寻呼请求次数*100%寻呼响应次数:定义:指本地区所有MSC收到的PAGING RES消息的响应总和,包括重复寻呼的响应。
统计点为MSC。
寻呼请求次数:定义:指本地区所有MSC发出的首次PAGING消息(不包括重复寻呼)的总和。
统计点为MSC。
3、影响寻呼成功率的因素寻呼成功率在MSC侧统计,但是它涉及到了MSC、BSC、BTS、MS以及网络覆盖的情况等因素。
因此,影响它的主要因素为:1、基站覆盖情况;2、硬件故障;3、干扰的排除;4、MSC侧参数设置:寻呼方式、寻呼次数、寻呼时间间隔应设置合理;5、BSC&BTS侧寻呼相关参数设置:周期位置时间(T3212)等;6、信令信道是否拥塞;7、位置区划分的合理性;8、手机质量问题等等。
4、MSC侧的参数设置4.1、寻呼方式(1)GLOBAL寻呼、LAI寻呼;(2)采用IMSI寻呼、TMSI寻呼.使用TMSI寻呼,增大寻呼信道容量(一个寻呼信令可以寻呼4个TMSI,而只能寻呼2个IMSI);目前XX寻呼方式采用:首次寻呼使用全局寻呼(Global-Paging),第二次/第三次使用本地寻呼(Local-Paging)。
使用全局寻呼(Global-Paging)对BSC的系统负荷冲击很大,容易导致PCH过载;4.2、寻呼次数和寻呼间隔目前XX寻呼次数设置成3次,寻呼间隔设置成 6s,7s,7s,不需要调整。
4.3、垃圾数据及时清理定期清除交换方的冗余小区数据(据反映,效果不明显)4.4、统计寻呼无响应小区进行优化4.5、关注短信寻呼成功率5、无线侧的调整措施针对目前可能影响XX寻呼成功率下降的因素,网络优化人员从无线侧方面进行一些参数设置评估及调整。
5.1、BTS最大发射功率(BS_TXPER_MAX)核查XX全网部分小区BTS最大发射功率(BS_TXPER_MAX)设置较低,经检查以下61个小区,除个别过覆盖小区之外进行功率恢复。
5.2、设置位置更新时间适当减小MSC周期位置更新时间,且设置BSC的周期位置更新定时器T3212稍小于MSC 周期位置更新时间(建议将BSC的周期性位置更新时间值设置比MSC周期性位置更新时间小5~10分钟),有利于寻呼成功率的提高。
当MSC 附着分离定时器(Detach Timer)超时后,VLR将把处于覆盖盲区或关机的手机设置为隐性关机,此时MSC也不会下发寻呼。
在保证不发生信令过载的条件下,适当减小BSC、MSC周期位置更新时间。
注意:同一位置区下不同BSC的周期位置更新时间设置为一致,并且BSC的周期位置更新时间小于MSC的周期位置更新时间。
目前XXT3212参数统一设置为120分钟,稍微小于MSC位置更新的时间,不需要调整。
5.3、Max_Retrans信道请求最大重发次数,移动站在启动立即指配过程时(如移动台需位置更新、启动呼叫或响应寻呼时)将在RACH信道上向网络发送“信道请求”消息。
为了提高移动台接入的成功率,网络允许移动台在收到立即指配消息前发送多个信道请求消息。
MS最大重发次数【默认设置为4,部分小区优化设置设为2】。
目前XX的Max_Retrans设置为2或4,不需要调整。
5.4、Tx_Integer发送分布时隙数当移动台接入网络时需启动一次立即指配过程,该过程的开始,移动台将在RACH信道上发送(Ret+1)个信道请求消息。
为了减少RACH信道上的冲突次数,移动台发送信道请求消息的时间必须遵循下列规则:移动台启动立即指配过程开始到第一个信道请求消息发送之间的时隙数是一个随机数。
这个随机数是属于集合{0,1,……,MAX(SLO,8)-1}中的一个元素。
移动台每次启动立即指配过程时,按均匀分布概率从上述集合中取数。
任意两次相邻的信道请求消息之间间隔的时隙数由移动台以均匀分布概率方式从集合{S,S+1,……,S+T-1}中取出。
参数T越大,移动台发送信道请求消息之间的间隔的变化范围越大,RACH冲突的次数相应减少。
参数S越大,移动台发送信道请求消息之间的间隔越大,RACH信道上的冲突减少,同时AGCH信道和SDCCH信道的利用率提高。
在一般情况下,应取参数T使参数S尽可能小(以减小移动台接入时间),但必须保证AGCH信道和SDCCH信道不出现过载。
目前XX参数Tx_Integer设置为25并且全网统一暂不需要调整。
5.5、适当降低“RACH_BUSY_THRES”无线接入忙门限:用来判断无线接入信道(RACH)是否忙的门限值。
如果某一个RACH信道上接收到的电平大于RACH_BUSY_THRES,系统则认为此信道忙。
一般设置为-106dBm,最小可以设置为-110dbm。
目前该参数系统默认-106dBm,不需要调整。
5.6、调整RACH_TA_FILTERRACH_TA_FILTER设置过低会导致部分手机能接收到基站发射的下行信号,但无法接入到网络,进而造成寻呼不到的现象,因此建议把XX地区46个RACH_TA_FILTER小于64的小区调整为64.具体调整如下:5.7、CCCH信道配置每个小区的CCCH实际上由准许接入信道(AGCH)和寻呼信道(PCH)组成。
它的主要作用是发送准许接入(即立即指配)消息和寻呼消息,对于不同的CCCH配置,每个BCCH复帧(含51个帧)中包含的CCCH信道消息块数是不同的。
CCCH信道是AGCH和PCHAGCH和PCH 公用的,当同时有PCH消息和AGCH消息需发送时,系统优先发送PCH消息。
为了防止PCH流量较大时,AGCH消息的阻塞,网络规定在CCCH消息块数中有一部分是保留给AGCH专用的。
当小区中的信道组合情况一旦确定,参数BS_AG_BLKS_RES实际上是分配AGCH和PCH 在CCCH上占用的比例可以通过调整该参数来平衡AGCH和PCH的承载情况。
在调整时可以参考下列原则:AG的取值原则是:在保证AGCH信道不过载的情况下,应尽可能减小该参数以缩短移动台响应寻呼的时间,提高系统的服务性能。
均衡PCH、AGCH资源配置,减少SDCCH拥塞(AG 的一般取值建议为对于BCCH Combined 小区,设置为1;对于BCCH not Combined小区,设置为4)XXBS_AG_BLKS_RES设置建议统一为4,当前有480个小区需要调整,具体明细如下:GSM规范规定每个MS(即对应每个IMSI)都属于一个寻呼组。
在每个小区中每个寻呼组都对应于一个寻呼子信道,MS根据自身的IMSI计算出它所属的寻呼组,进而计算出属于该寻呼组的寻呼子信道位置,在实际网络中,MS只“收听”它所属的寻呼子信道而忽略其它寻呼子信道的内容,甚至在其它寻呼子信道期间关闭移动台中某些硬件设备的电源以节约移动台的功率开销(即DRX的来源)。
寻呼信道复帧数(MFR)是指以多少复帧数(对应多久的时间)作为寻呼子信道的一个循环。
实际上该参数确定了将一个小区中的寻呼信道分配成多少寻呼子信道。
MFR的选择以保证寻呼信道不发生过载为原则,在此前提下应使该参数尽可能小。
根据寻呼信道负载大小的场景,XXBS_PA_MFRMS建议设置2或3,当前有44个小区BS_PA_MFRMS大于3,建议统一设置为3,具体明细如下:5.8、信令信道拥塞信令信道拥塞会造成寻呼消息丢失的情况,是直接影响了寻呼成功率下降的另一大因素。
因此,在作寻呼成功率的优化时要考虑到网络内的SDCCH拥塞情况,在后期进行重点优化.5.9、寻呼黑洞小区处理统计最近1周寻呼黑洞小区,针对出现10次以上的小区进行针对性分析处理,统计TOP70小区,根据相关指标分析分类,干扰、铁路小区以及其他均占比20%左右,AGCH拥塞占比15。
71%,弱覆盖占比11.43%,上述原因分类占比,可以大致作为处理寻呼黑小区的分析参考导向处理黑洞小区。
5.10、联合寻呼开关核查经核查,此参数XX当前已全部开启。
5.11、对弱覆盖区进行补点建站XX城市面积较分散,相应的XX2G网络结构也存在着许多基站不均匀的分布,造成弱覆盖区域,易于出现寻呼黑洞盲区,与弱覆盖引起的投诉热点区域结合,XX规划了弱覆盖补点方案,经过数月的补点建站,XX共计新增2G基站116个,投诉明显降低,补点成为寻呼成功率提升最有效的手段,截止到2016年7月初,XX2G寻呼成功率由15年底的全省11名左右提升到第3名左右,效果显著。
6、LAC划分核查6.1、LAC寻呼能力评估-XX各LAC平时均满足寻呼需求,只有春节时对个别寻呼量较大的LAC进行割接保障。
6.1、LAC划分合理性核查,经核查,凤台县城LAC=22196四个基站分布在主干道附近,位置更新较多,经容量评估,将此4个站12个小区割接到LAC=22197下。
下表为凤台县城LAC=22196四个基站割接后6忙时加上17点寻呼成功率统计,结果基本上与割接前持平,可能和统计时间较短、割接站点较少有关,需要进一步观察此LAC寻呼成功率指标。