基于参数调整的GSM无线网络优化
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中国联通GSM无线网持续性网络优化DT技术规范一、引言为了提高中国联通GSM无线网的网络质量和性能,实现持续性网络优化,制定本技术规范。
二、技术要求1.DT数据采集1.1定义DT数据采集点的选取原则和方法,确保采集到具有代表性的数据。
1.2采集数据的时间间隔不超过15分钟,确保数据实时性。
1.3根据网络质量分布情况,合理划定DT采集区域,并进行覆盖控制,确保采集数据的全面性和有效性。
2.DT数据分析2.1根据采集到的DT数据,进行网络质量分析,包括信号强度、信号质量、丢包率等指标。
2.2对网络质量较差的区域进行重点分析,找出问题原因。
2.3根据分析结果,提出相应的优化方案,并进行实施。
3.网络优化3.1根据DT数据分析结果,制定相应的网络优化方案,包括小区重选参数的调整、功率控制参数的调整等。
3.2对网络质量较差的区域,针对性地进行问题处理,如调整室内分布系统、增加天线、优化邻区关系等。
4.优化效果评估4.1优化方案实施后,进行效果评估,对比优化前后的网络质量指标。
4.2根据评估结果,不断调整优化方案,完善网络质量。
4.3定期进行网络质量评估,确保网络优化的持续性。
三、技术流程1.数据采集1.1设置采集点,并配置相应的采集设备。
1.2采集设备自动采集数据,并上传至服务器。
2.数据分析2.1服务器接收到采集数据后,进行数据清洗和整理。
2.2对清洗后的数据进行分析,得出网络质量指标。
2.3对网络质量较差的区域,进行重点分析,找出问题原因。
3.优化方案制定3.1根据分析结果,制定相应的优化方案。
3.2包括参数调整、设备更换、工程改造等。
4.优化方案实施4.1根据优化方案,进行相应的调整和改造。
4.2优化工程师对改造过程进行监控和管理。
4.3定期开展优化方案的验收工作,确保质量完成。
5.优化效果评估5.1定期对网络质量进行评估,对比优化前后的指标。
5.2根据评估结果,调整优化方案,不断提升网络质量。
四、总结通过定期的DT数据采集和分析,结合优化方案的实施和效果评估,中国联通GSM无线网能够实现持续性的网络优化,提升整体网络质量。
对GSM无线网络优化之我见摘要: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。
确保系统高质量的运行。
详细介绍了gsm网络优化的常规方法、现阶段gsm无线网络优化的方法及网络优化的常见问题和解决方案。
关键词:gsm;网络优化;常规方法;话务统计;数据分析;参数调整;网络调整abstract: the gsm wireless network optimization is through the network has run network performance data analysis, the field test data collection, analysis, hardware inspection parameters method, find out the cause of the effect the quality of network. and through the parameters of the modification, the network structure adjustment, equipment configuration of the adjustment and take some technical means. ensure system of high quality operation. detailed introduces the gsm network optimization of the conventional method, gsm wireless network at present optimization method and the common problems in network optimization and solutions.keywords: gsm; network optimization; conventional methods;traffic statistical; data analysis; parameters to adjust; network adjustment中图分类号:tn711 文献标识码:a文章编号:1.gsm无线网络优化的常规方法网络优化的方法很多,下面重点介绍6种常用的网络优化方法:1.1 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。
基于GSM的无线通信网络优化研究摘要:gsm俗称是”全球通”,这种移动通信技术标准起源于欧洲,第二代移动通信技术即以此为核心,促进全球各地的用户来共同使用一个移动电话网络标准是其终极目标,因此,优化移动通信网络服务质量势在必行。
gsm通信网络的优化,即是通过一系列有效的技术手段,如整合系统各种参数、完善设备资源,从而使移动网络在最佳状态下通畅运转。
文章分析了gsm通讯网络优化的三个优点,指出网络优化源于网络维护却又高于网络维护,gsm网络的优化工作具有持续性、长期性、艰巨性等特点,gsm网络优化的工作性质要求相关人员具有较高的技术能力。
通过对实际优化案例的分析,提出了依照的诊断方法,并阐述了具体优化方案,对合理改善方法、调整网络质量进行了详细的研究。
关键词:gsm;无线通信网络;优化中图分类号:tn929.5近年来,新兴移动通信网络gsm在国内发展十分迅速,使用地区和人群持续增长,运营公司的利润收益和网络运行质量密切相关,因而优化移动通信网络服务质量势在必行。
这里所说的优化,即是通过一系列有效的技术手段,如整合系统各种参数、完善设备资源,从而使移动网络在最佳状态下通畅运转。
此外,扩大网络覆盖面积,优化网络服务质量,也可使移动通信运营商在广大消费者心目中提高企业形象。
实际上,及时有效地处理好gsm网络运行中遇到种种问题,对于构建和优化网络是十分重要的,因为网络用户的通话时间、质量以及重新呼叫能否成功都与gsm线路运行状况直接相关,不满意的客户甚至可能会转而购买其他公司的服务。
1 优化网络,提高服务水平一般情况下,通过调整网络参数以适应网络运行实际,达到维护gsm网络的目的即可,然而有时会出现网络维护无法解决的问题,如网络设备出现故障或受损,这就需要网络优化来确保网络维护的有效性和长久性。
在设备完好的前提下,通过运用相应的分析软件、测试机器以及其它先进技术,网络优化通过调整并优化配置参数,使其发挥最大功能,达到深度维护网络的目的,进一步优化网络服务功能。
关于GSM无线网络优化问题的研究[摘要] 目前,网络优化问题亦显得越来越重要。
作者通过实例,对基站硬件的调整及软件参数的修改作了具体分析,给出了gsm网络优化的方案,并提出了一些网络优化的经验。
[关键词]gsm网络优化基站参数1 前言随着社会的进步,科技技术的飞速发展, gsm网建设已经具备相当大的规模。
因此,加强网络优化、搞好运行维护是提高移动通信网络质量的关键。
一个完善的网络往往需要经历从最初的网络规划、工程建设及投入使用到网络优化的历程,并形成良性循环。
2 基站硬件的优化gsm网络在建网或扩容时,存在着这样一个普遍现象就是周期短、速度快。
因此无论在工程中还是在规划巾都留下一些质量问题,需要在优化中找出并解决。
在优化过程中,作者以某市数字移动网络为例,对该市地区所有基站进行了一次详细的测试。
在测试过程中。
发现了以下工程遗留问题。
2.l 基站经纬度出现差错在进行实地路测的过程中,发现有少数基站的实际经纬度与规划中的经纬度不一致。
甚至相差很大。
此现象的主要原因是在选址中碰到困难,最后不能按设计中要求确定,要将基站移至其他地方。
但在规划数据库中未能得到更新。
仍按原计划规划其相邻小区及频率,因而造成很多相邻小区漏做或做错。
2.2 扇区错位及方位角有差错在测试中,此种问题发现的是最多的。
造成此现象的主要原因系馈线从天线接至bis时因标签不对而接错。
此外,部分基站的3个扇区郭存在方位角偏离。
上述现象造成大量基站问切换失败率很高,并引起切换掉话。
经过整改后,性能大大提高。
2.3 分集接收关线间距过小且收发天线不平行若收发天线之间的距离在3m一5m时,采用分集接收天线,则可达到理想效果,获得3db增益。
很多收发天线的间距过小(在1m之内),这样很难获得分集接收的效果。
此外,部分收发天线根本不平行,有的甚至发送天线就指向接收天线,有的收发天线前方不远处立有很高的铁杆,这样很容易造成信号被挡返弹,产生干扰。
2.4天线高度过高在建网初期,考虑到用户规模比较小,一般采用大区制基站,使用铁塔,以增加覆盖范围。
GSM无线参数的合理调整数字蜂窝移动通信系统(GSM)是一个集网络技术、数字程控交换技术,各种传输技术和无线技术等领域的综合性能系统。
从信令结构分析,GSM系统中主要包含了MAP接口、A接口(MSC与BSC间的接口)、ABIS接口(BSC与BTS间的接口)和UM接口(BTS与MS间的接口,通常也称空中接口)。
所有这些实体和接口中都有大量的配置参数和性能参数,其中的一些参数在设备的开发和生产过程已经确定,但更多的参数是由网络运营部门根据网络的实际需求和实际运作情况来确定,而这些参数的设置和调整对整个GSM网的运作具有相当的影响力。
作为移动通信系统,GSM网络中与无线设备和接口有关的参数对网络的服务性能的影响最为敏感。
GSM网络中的无线参数是指与无线设备和无线资源有关的参数。
这些参数对网络中小区的覆盖、信令流程的分布、网络的业务性能等具有至关重要的影响,因此合理调整无线参数是提高GSM网络整体性能的必要手段。
一、无线参数调整的目的无线参数调整是指对正在运行的系统,根据实际无线信道的特性、话务量特性和信令流量承载情况,通过调整网络中局部或全局的无线参数来提高通信质量,改善网络平均的服务性能和提高设备的利用率的过程。
实际上,无线参数调整的基本原则是在有效的资源下,得到最佳的服务性能,利用最经济和最简洁的手段提高网络的平均服务质量,利用最小的投资获得最佳的经济效益。
2001年末,由于无线网络的话务掉话比一直处于100左右,而省定指标为120。
工程师对现有网络进行分析,发现不存在高掉话(最高次数只有12次),因此要想提高此项指标,必须从整体上降低掉话次数,也就是从小区参数入手。
工程师利用两天时间针对北安现状进行了具体问题具体分析,于2002年1月16日-18日进行了一系列小区参数的修改,将黑河市、北安、嫩江市区的动态功率控制打开,并根据市区站与郊区站的不同,对功控参数、滤波器长度参数做了相应的调整,话务掉话比自2002年1月19日起稳步增长,至2月27日达到181,通过一定阶段的观察,该指标基本稳定在150左右。
目录1前言 (5)2. 本文的研究内容 (8)3. BTS公共参数 (9)3.1 小区全球识别码( CELLGLID ) (9)3.2 BCCH频率表( BCCHFREQ ) (11)3.3 基站识别码( BSIC ) (12)3.4 允许的网络色码( PLMNP ) (15)3.5 小区重选滞后(CELLRESH) (16)3.6 移动台最大发送功率( MSTXPWRMX) (17)3.7 BCCH分配序列号( BANO ) (18)3.8 小区选择最小下行接收电平( RXLEVAMI ) (19)3.9 小区禁止限制(CBQ) (20)3.10 小区重选参数指示( CRESPARI ) (23)3.11 惩罚时间(PENTIME) (24)3.12 临时偏置(TEMPOFF ) (26)3.13 小区重选偏置(CRSOFF) (27)3.14 移动台无线链路超时( RDLNKTO ) (29)4. 小区参数 (31)4.1 最大重发次数( MAXRETR ) (31)4.2 发送分布时隙数( NSLOTST ) (33)4.3 接入允许保留块数( NBLKACGR ) (35)4.4 寻呼复帧数(NFRAMEPG) (37)4.5 最大重复次数( NY1 ) (39)4.6 空闲信道干扰电平平均周期( INTAVE ) (40)4.7 干扰带边界值(X1,X2,...,X5).. (41)4.8 上行不连续发射(DTXU) (42)4.9 下行不连续发射(DTXD) (43)4.10 紧急呼叫允许(EC) (44)4.11 IMSI结合分离允许(IMSIATDT) (45)4.12 周期位置更新定时器(T3212) (46)4.13 跳频状态(ENHOPP ) (47)4.14 接入控制等级(ACC) (48)4.15 小区接入禁止( CB ) (50)4.16 小区选择最小下行接收电平( RXLEVAMI) (52)5. 邻小区参数 (53)5.1 移动速度敏感性切换算法控制( ENDPWBHO ) (53)5.2 微蜂窝设置( MICROCELL ) (54)5.3 切换边界静态偏移量( HOMSOFF ) (55)5.4 切换边界动态偏移量( HOMDOFF ) (56)5.5 切换边界延迟时间( HOMDTIME ) (57)5.6 切换边界( HOMARGIN ) (58)6. 切换参数 (59)6.1 下行质量接收门限( HOLTQUDL) (59)6.2 上行质量接收门限( HOLTQUUL) (60)6.3 下行电平接收门限( HOLOWTDL ) (61)6.4 上行电平接收门限( HOLOWTUL) (62)6.5 切换间的最小间隔时间( HORQST ) (63)6.6 小区间切换控制( INTERCH ) (64)6.7 小区内切换控制( INTRACH ) (65)6.8 移动台距离处理过程控制( DISTHO ) (66)6.9 功率预算切换控制( PWRBGTHO ) (67)6.10 接收质量切换控制( RXQUALHO ) (68)6.11 接收电平切换控制( RXLEVHO ) (69)6.12 电平均化窗口尺寸( HOAVELEV ) (70)6.13 质量均化窗口尺寸( HOAVQUAL ) (71)6.14 距离均化窗口尺寸( HOAVDIST ) (72)6.15 移动台最大距离门限( MSRNGMAX ) (73)7. 跳频参数 (74)7.1 跳频号( HSN) (74)7.2 移动分配( MA) (75)7.3 移动分配索引偏置( MAIO) (76)8. 功率控制参数 (77)8.1 功率递增步长( PWRINCSS ) (77)8.2 功率递减步长( PWRREDSS ) (78)8.3 最大功率变化等待间隔( PWRCONF ) (79)8.4 最小功率变化等待间隔( PCONINT ) (80)8.5 BTS无线链路超时( RDLNKTBS ) (81)8.6 无线链路失败告警控制(EPWCRLFW) (83)8.7 功率控制定时器超时(PCRLFTH) (84)9附录 (85)9.1参考资料 (85)9.2缩略 (90)10 SIEMENS 参数表 (93)11. 文件历史 (97)12. 编制说明 (98)1前言900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信系统(GSM)是一个集网络技术、数字程控交换技术、各种传输技术和无线技术等领域的综合性系统。
GSM无线网络优化工作职责职责概述GSM无线网络优化工作是指通过对GSM网络进行优化,改善无线信号质量,提高网络性能和用户体验。
在这个职位上,你将负责分析网络数据、定位问题、制定解决方案并实施改进措施,以确保GSM网络的正常运行和持续优化。
工作职责1.监控和分析网络指标:通过使用专业设备和网络管理系统,监控GSM网络的关键指标,如信号强度、覆盖范围、数据传输速率等,并分析数据以确定网络问题和潜在改进空间。
2.问题定位与排查:针对网络问题,使用覆盖测试仪、信号分析仪等设备进行测量和测试,以确定问题的具体原因和位置。
通过与其他团队成员(如运维人员、工程师等)合作,进行问题排查和故障修复。
3.优化方案制定:结合网络分析数据和问题定位结果,制定针对性的网络优化方案。
这些方案可以涉及天线调整、频率规划、干扰消除、功率控制等措施,以提高信号覆盖范围、增强数据传输速率和提升用户体验。
4.实施和验证改进措施:根据制定的优化方案,与相关团队合作进行配置和参数调整,以实施改进措施。
在实施后,使用专业设备和测试工具对改进效果进行验证和评估,并记录相关数据和结果。
5.持续优化和维护:进行定期巡检和网络性能评估,及时发现和解决潜在问题。
根据网络发展和用户需求,不断调整和优化网络配置和参数,提高网络的可用性、稳定性和性能。
6.技术支持与问题解决:向其他团队成员(如运营商客服部门、无线网络工程师等)提供技术支持,并解决用户反馈的网络问题。
通过分析用户投诉和反馈,改进网络设计和运维策略,提升用户满意度。
职位要求•本科及以上学历,通信工程、电子工程等相关专业背景优先。
•具备GSM无线网络优化相关经验,熟悉GSM网络原理和架构。
•熟练掌握无线信号测试与分析设备的使用,如覆盖测试仪、信号分析仪等。
•熟悉相关工具和软件,如网络优化软件、数据分析工具等。
•具备良好的问题分析和解决能力,能够快速定位和解决网络问题。
•具备团队合作精神,能够与其他团队成员高效沟通和协作。
GSM无线网络优化模拟二单选题1、网络中出现同频同BSIC时 A,A、有可能会出现切换成功率低,话音接通率低,信令接通低;B、一定会出现切换成功率低,话音接通率低,信令接通低;C、对信令接通率无影响;D、对通话质量有影响。
类型:优化调整2、如果发现小区的信令信道出现拥塞,最有效的方法是调整下列哪个参数 A?A、SDCCHB、RLINKTC、KOFFSETD、LOFFSET类型:优化分析3、测试时TA=5,MS与基站的距离约为B米。
A、600米B、2500米C、3000米D、1100米类型:GSM基本原理4、下面那种不属于引起切换的原因 D:A、通话质量差;质差紧急切换B、信号电平低;普通K切换C、TA值过大;超TA切换D、TCH信道拥塞;类型:网络分析5、GSM系统内的主要干扰为AA、同频干扰和邻频干扰;B、同频干扰和符号间干扰;C、同频干扰和工业干扰;D、邻频干扰和符号间干扰类型:网络调整6、通过在位置区边界的小区设置C参数,可防止乒乓位置更新。
A、KHYST;B、CRO;C、CRH;D、RHYST。
类型:无线资源管理算法7、IDLE BA与ACTIVE BA中哪个与切换关系有关BA、IDLE BA;B、ACTIVE BA ;C、两者都有关;D、两者都无关。
类型:无线资源管理算法8、对于90度的方向性天线,它的含义是BA、天线覆盖范围是90度B、天线半功率点是90度C、天线安装方向为90度D、以上都不正确类型:设备维护9、当空闲信道测量只作统计目的时,则ICMSTATE应设为CA、ACTIVEB、PASSIVEC、NOALLOCD、YES类型:无线资源管理算法10、小区内切换的门限值是A?A、BQOFFSETDL、SSOFFSETDLB、QLIMDL、SSLIMDLC、QOFFSETDL、SSOFFSETDLD、LOLDL、TAOLDL类型:无线资源管理算法11、无线接口分为三个协议层,下列那一个不是DA、物理层B、数据链路层C、网络层D、业务控制层类型:GSM基本原理12、以下关于定位算法的说明,哪个是错误的B?A:只有满足M-算法的小区,才能对它们进行进一步的处理。
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基于参数调整的GSM无线网络优化
2008年2月1日 10:37 中国联通网站
摘要文章结合锦州地区GSM无线网络覆盖情况,阐述了基于参数调整的GSM无线网络覆盖优化解决方案。
分析了基于参数调整的前提和类型,并结合实例分析在不同的网络通信质量情况下,如何通过修改参数达到无线网络优化的目的。
最后提出了进行参数调整时应注意的问题。
GSM数字蜂窝移动通信系统是一个集网络技术、数字程控交换技术、各种传输技术和无线技术等领域的综合性系统。
作为移动通信系统,GSM网络中与无线设备和接口有关的参数对网络的服务性能的影响最为敏感。
GSM网络中的无线参数是指与无线设备和无线资源有关的参数。
根据无线参数在网络中的服务对象,GSM无线参数一般可以分为两类,一类为工程参数,另一类为资源参数。
工程参数是指与工程设计、安装和开通有关的参数,如天线增益、电缆损耗等。
资源参数是指与无线资源的配置、利用有关的参数,它的一个重要特点是大多数资源参数在网络运行过程中可以通过一定的人机界面进行动态调整。
无线资源参数主要包括网络识别参数、系统控制参数、小区选择参数和网络功能参数。
网络识别参数主要用于移动台和网络相互识别身份;系统控制参数主要指涉及系统配置的参数;小区选择参数主要指与移动台进行小区选择、小区重选相关的参数;网络功能参数主要指与显示系统各种功能相关参数。
1、参数调整的前提和类型
1.1前提
网络优化人员必须首先对各个无线参数的意义、调整方式和调整结果有深刻的了解,对网络中出现的问题所涉及的无线参数类型有相当的经验。
另一方面,无线参数的调整将依赖于实际网络运行过程中的大量实测数据。
一般地,这些参数可以由两种手段获得,一是在网络的操作维护中心获取统计数据,如CCCH信道承载情况、RACH信道的承载情况等;另一些参数,如小区覆盖情况、MS通信质量等,需通过实际的测量和试验获得。
通过调整无线参数解决问题时,必须保证设备在无故障的条件下;必须对需调整参数的地区做定时的数据采集和测量;参数的调整需考虑对相邻覆盖区的影响。
1.2类型
根据无线参数调整需解决问题的性质可以将其分为两类。
第一类是为了解决静态问题。
即通过实测网络各个地区的平均话务量和信令流量,对系统设计中采用的话务模型进行修正,解决长期存在的普遍现象;另一类调整用于解决由于一些突发事件或随机事件造成在某个时间段中,局部地区发生的话务量过载、信道拥塞的现象。
对于第一类情况,网络维护工程师仅需定期地对网络的实际运行情况进行测量和总结,并在此基础上对网络全局或局部的参数配置进行适当调整。
对于另一类情况则是网络优化人员根据测量人员即时得到的数据,实时地调整部分无线参数。
2、参数调整的方法
GSM系统是由欧洲电信标准化委员会研究确定的一种标准化系统。
其中的大部分参数在GSM规范中都有严格的定义。
但在各家生产厂商研制过程中,根据自身的经验都会增加许多优化网络的参数设置。
或者将规范的参数适当的调整以适应自身设备的协议。
BSC中有关数据参数的调整方法如下所述。
2.1邻小区关系
小区测量载频必须是邻近小区的BCCH载频,测量频点过多和过少都会影响测量性能。
相邻小区切换参数应满足信号场强、时间量和信号质量及相应算法。
依据场强测试图和话务量分布,调整相邻小区的定义。
为实现BSC间越区切换,除定义路由参数外,还需定义外部小区、外部小区载频以及该小区的基站识别码BISC。
调整各类越区切换门限参数惩罚值,改变切换边界、切换门限和避免乒乓切换效应。
小区切换门限、正常切换最小间隔、切换不成功时的最小切换间隔和功率控制门限调整参数设置不当,或小区话务不均衡等原因,致使越区切换过于频繁,应针对不用的原因,做出相应调整。
2.2小区参数调整
小区参数调整应依据OMC、BSC的各种测量分析报告、路测测试结果及网络测试软件运行结果等来协调进行。
参数调整时,应注意各参数之间的相互牵连和影响。
根据小区的话务量,调整BCCH/CCCH信道中AGBLK和BS-PA-MFRMS。
如小区话务量增大,应适当增加AGBLK和BS-PA-MFRMS。
对于高发射功率的基站的小区应调整BTS峰值功率的预衰减参数BSTXPWR,以降低基站发射功率,减少对邻近基站的干扰。
通常还应满足BSPWR>BSPWRB,BSTXPWP>BSPWRT的关系。
对于城市高楼密集的小区内室内覆盖较差情况,降低参数ACCMIN,可在一定程度上改善室内覆盖,但通话品质有可能会下降,应予仔细权衡、折衷和调整。
2.3改善通话质量
从OMC、BSC测量分析报告和路测数据结果获得的干扰分析(找到干扰来源及受干扰小区),采用调整天线、改变覆盖范围、修改TCH频率和BCCH载频等方法,减少干扰影响。
2.4切换调整
必须根据路测结果、小区位置和话务分布,调整小区切换流向。
越区切换次数越多,将
影响通话质量。
一个小区越区切换的切入、切出有一定比例。
从统计观点看,20%~80%切出属正常。
过低过高均应调整系统。
应检查相邻小区之间的切换参数覆盖范围是否合理等原因,然后做相应调整。
在切换门限定义正确的条件下,信道数不足是越区切换成功率低的主要原因。
调整方法是增加信道数、改变相应参数分流话务量或增设微蜂窝基站。
3、参数调整实例分析
实例1:图1是高力板和正安小区的软件分析图,由图可看出,两个基站的两个小区属于相邻小区,分别是高力板2小区和正安2小区,他们之间必然存在邻区切换关系。
由图又可看出,高力板2小区使用的是116频点,而正安2小区所使用的是115频点,两相邻小区所使用相邻或相同频点必然会造成邻频或同频干扰,致使通话质量严重下降,甚至发生呼叫失败、掉话等现象。
图中可看出,出现问题的两相邻小区处的接收电平非常低,在-80dBm~-90dBm拨打电话时会因干扰而出现杂音;在-90dBm~100dBm会出现严重干扰,很难打出电话;在-100dBm以下时,基本无法进行电话拨打。
图1高力板——正安小区软件分析图
解决上述问题的方法是根据GSM使用的4×3频率复用方式,每个基站的3个小区所使用的频点不能相同且不能相邻,并且也不能与相邻基站有切换关系的小区有相同或相邻的频点。
所以,修改高力板2小区或正安2小区的参数,即更改频点,使它们之间存在邻区切换关系但是却不存在邻频干扰,根据实际经验,一般频点参数修改之后使它们相差2~3个频点就可以避免发生干扰。
调整好所选频点后即可解决上述问题,但是仍需要考虑重选的频点是否与其它基站的其它小区是否再次出现该问题。
实例2:渤海大学开学后用户话务量猛增,在渤海大学基站上增加载频后仍然不能满足话务需求。
解决办法:修改900MHz系统渤海大学基站3小区和1800MHz系统3小区的呼叫接入参数。
修改后,在1800MHz系统的3小区比900MHz系统的3小区的信号电平低12dB以下时,呼叫均接入1800MHz系统,分担900MHz系统话务。
但观察话务报告发现话务溢出有所好转,但并未达到预期效果,900MHz系统TCH应有溢出。
分析原因为,通话起呼时接入1800MHz系统,但因900MHz系统3小区TCH信号较强,话音接通后又切换到900MHz系统3小区,造成TCH 话务拥塞。
修改900MHz系统3小区和1800MHz系统3小区的切换参数,调整900MHz系统3小区到1800MHz系统3小区的出小区切换电平为-3dB;调整1800MHz的3小区到900MHz的3小区的出小区切换电平为-12dB。
就是说,通话在900MHz扇区上时,1800MHz扇区的信号比900MHz的低3dB时系统就向1800MHz上切换;通话在1800MHz扇区上时,1800MHz扇区的信号比900MHz的低12dB时才向900MHz上切换。
这样,呼叫起呼时占用了1800MHz系统,通话过程中仍能占用其信道而不是轻易的切换到900MHz系统上面,于是渤海大学900MHz系统3小区话务得到均衡,没有溢出。
4、参数调整应注意的问题
在GSM系统中,大量的无线参数是基于小区或局部区域设置的,而区域间的参数通常有很强的相关性,因此在做参数调整时必须考虑到区域的参数调整对其它区域尤其是相邻区域的影响,否则参数的调整会发生很强的负面影响。
此外,当网络中局部区域出现问题时,首先需确定是否由于设备故障(包括连接问题)造成,只有在确定网络中的问题确实是由于业务原因引起时,才能进行无线参数的调整。