2009-9-23_BCCH频点和BSIC规划设计的探讨
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由于宏站使用室分BCCH导致的掉话风险
由于城区网格内基站较为密集导致网格内BCCH的复用度也较高。
所以在网格中的一些基站特别密集的路段个别基站使用了室分BCCH频段的频点的作为BCCH。
因为室分BCCH 频段的频点的复用度相对较低,所以这些频点在室外使用在一定程度上可以提高网络质量。
因为MS检错BSIC会导致MS错切到室分站上,所以在宏站上使用室分频段的BCCH频点会增加测试掉话的风险。
案例:XX路上由于MS检错BSIC导致错切刀室分小区导致掉话。
由测试log可以看出,MS由于将XX路1_44431的BSIC解错导致MS错切倒室分小区9_8029。
MS占用滨河小区9_8029后由于电平极低,产生连续7级质差导致掉话。
总结:在宏站上使用室分频段的BCCH频点会增加测试掉话的风险。
在宏站上使用室分频段的BCCH频点需要特别注意这个问题。
下表中列出的是全网中使用室分频段的BCCH频点的小区。
MAPINFO介绍错误!未定义书签。
●主界面错误!未定义书签。
●图层控制错误!未定义书签。
●创建点错误!未定义书签。
●创建专题地图错误!未定义书签。
几种插件的使用方法错误!未定义书签。
●载入插件错误!未定义书签。
●Piano的使用方法错误!未定义书签。
●MIPT的使用方法错误!未定义书签。
●Easywork的使用方法错误!未定义书签。
●利用插件对NEMO和TEMS路测文件进行拉线分析错误!未定义书签。
几种MAPINFO插件的使用MAPINFO是一种广泛使用的绘图和地理分析软件,可实现多种复杂的地理分析功能,在GSM网络优化中也可利用其进行CM和PM数据分析。
下面对MAPINFO的基本使用方法和几种常见插件进行简单的探讨。
MAPINFO介绍●主界面:主要包括主要工具栏、绘图工具栏、常用工具栏和插件工具栏(如Piano_30工具等)在主界面左下角显示当前状态:可以根据情况调整为光标位置,地图比例和缩放(窗口宽度)另外可以选定图层进行信息编辑,在图一中该处显示为“无”,则绘图工具栏内图标均显示为灰色,无法进行编辑;选定SITE_070119层后图标显示为黑色,可以进行编辑:●图层控制:我们常用的PIANO层中包括小区的信息有CI,LAC,BSC,BCCH…等,通过图层控制我们可以方便改变小区的标注,右键点击后会弹出一菜单,选择图层控制后出现对话窗口:点击标注按钮出现下面窗口:有时候我们会发现图中的一些小区无标注,可能是由于重名或名字重叠导致无法显示,这时候我们可以将“允许文本重复”和“允许文本重叠”选中,就可以看到标注项的内容。
点击上图红圈所示的样式图标,出现如下“文本样式”窗体:在此可对标注项进行编辑。
另外,按照以下步骤可对图形的显示属性进行编辑:●创建点:有时候会需要对大批的地理坐标导入电子地图,这里就可以使用MAPINFO的创建点来实现。
首先在EXCEL表格里面录入需要显示地点的名字,经纬度然后在MAPINFO打开文件,打开文件类型选择*.xls导入到MAPINFO后如图:之后就可以创建点了:点击创建点弹出窗口:可以看到创建点的信息来自与我们导入的“新建_Microsoft_Excel_工作表”点击使用符号右边按钮,可以调整创建点的显示属性取得X、Y坐标的列应和经度、纬度所在列对应确定后就在电子地图上生成了我们所要的点●创建专题地图:通过创建专题地图我们可以对地图数据进行分析和显示,下面以建立小区LAC 视图为例进行说明:步骤1:选择专题地图类型,对于LAC我们选择为独立值步骤二:选择相应的表及字段,这里选择site_070119中的LAC字段步骤三:确定不同LAC的显示属性,通过点击样式我们可以调整不同LAC显示为不同颜色:以下为按LAC进行专题划分后的电子地图显示:几种插件的使用方法●载入插件:使用插件之前首先要载入,方法如下:如果只是临时使用,以后不常用,可直接打开*.MBX文件,或从“工具->运行MapBasic程序打开”,如果是经常使用,可从“工具—>工具管理器”中点击增加工具来载入,方法如下:如上图示,在增加工具窗口中,标题可自定义工具名称,位置可通过框右侧如红圈示浏览按钮选择,然后点击确定。
频率与频点相关概念第一节介绍频率、频点的概念1、频率这里指无线信号的发射频率。
包括:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:Uplink Downlink GSM 900 890~915 MHz 935~960 MHz 移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;GSM 1800 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz。
2、频点频点是给固定频率的编号。
频率间隔都为200KHz。
这样就按照200KHz的频率间隔从890MHz、890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz …… 915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 …… 125;这些对固定频率的编号就是我们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。
在GSM网络中我们用频点代替频率来指定收发信机组的发射频率。
比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接收频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。
(参考《爱立信RBS200》黑皮书第1.3节《频率的分配及复用》)GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。
其中1~95属于中国移动、96~124属于中国联通。
第二节 BCCH与TCH载波的概念1、BCCH与TCH载波的概念根据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包括控制信道和业务信道(关于逻辑信道的具体分类,参考《爱立信RBS200》1.5.1节《逻辑信道的分类》)。
用于发送控制信息的载点我们叫做主频,即BCCHNO;用于发送话音、数据信息的频点我们叫做TCH频点,即TCH。
2、BCCH载波与TCH载波的区别BCCH载波:由于测量的准确性需求(切换机制的需要)与广播控制信道的工作模式,BCCH载波必须一直保持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线网络最大的干扰源由BCCH载波所造成。
同、邻频干扰,测量电平弱,跳频序列中几个频点的C/I差。
原因1:在覆盖区的边缘地带电平较弱,干扰水平相对较高。
措施1:可以降低同其它小区的切换门限,及降低邻小区的PBGT切换门限,早一些切换到邻小区。
原因2:该小区使用了功率控制,质量变差后,功率提升的较慢,或是质量低门限设置太大,使得质量仍在恶化。
措施2:调整功率控制参数,使功率提升的快一些。
如果是跳频序列中一个频点的C/I差,就要查找干扰源,或修改频点。
同、邻频干扰,导致的连续的切换失败原因:目标小区受到严重的干扰,手机作接入尝试,解不出基站下发的物理层消息,导致切换失败。
措施:查找干扰源,控制其覆盖范围,或更改其频点。
频繁切换原因1:在几个基站的覆盖区边缘,下行测量电平在-90dbm,上行电平就在-100dbm时,已达到电平或质量切换门限,引起切换,切换后目标小区的电平和质量也很差,又触发紧急切换,不停的切换,使得通信质量很差。
原因2:A小区的BCCH载频和TCH载频功率不平衡。
切换后电平下降很多,其小区邻区列表里有达到切换要求的目标小区,切换后又发现A 小区的电平很好,达到了切换条件,又向A小区切换,这样两小区就会频繁的切换。
原因3:无主覆盖。
切换失败原因1:目标小区受到严重的干扰,解不出物理层消息。
原因2:目标小区电平差,手机不能同目标小区取的同步。
这种情况多发生在紧急切换时:邻区列表里没有更好的目标小区,但已达到紧急电平或质量切换门限,发起切换,由于目标小区的电平太弱,导致切换失败。
原因3:硬件故障,要结合话统排查。
原因4:同频同BSIC.原因5:缺少切换关系。
切换混乱原因1:无主覆盖。
原因2:主覆盖小区停电等原因造成未工作,导致覆盖较差。
原因3:主覆盖小区受到干扰发生紧急切换,切换后又由于质量原因引起切换。
记忆效应产生原因:在通信过程中,移动台为了和其邻小区建立起预同步切换关系就必须要根据服务小区下行SACCH携带系统消息的指示去收听其邻小区的BCCH信道,BCCH信道携带着小区的同步和频率校正信道,移动台验证它接收的信道确实是BCCH的一种办法就是确认这个频率是否携带着FCCH。
TD产品面试50题1.TD关键技术有哪些?答:智能天线,接力切换,动态信道分配,联合检测,功控2.上下行失步的主要原因是:答:上行失步主要原因是小区上行UPPCH干扰严重,3.控制小区切换和重选,通过哪一个参数来修改,修改方法是?答:切换参数:小区个体偏移,重选参数:小区质量偏移4.TD-SCDMA系统中文说明?答:时分双工码分多址5.RNC与NodeB通过哪一个空中接口连接,RNC与UE通过哪一接口连接?答:Iub,Uu6.接力切换分为哪三个过程?答:测量控制,判决过程,执行过程7.TD系统的码片速率?理想情况下最大覆盖半径?系统带宽?答:1.28Mcps 11.25 km 1.6MHZ8.在TD系统中, 同频切换事件,异频硬切换事件,异系统切换事件分别简称为?答:1A,2A,2D/2F9.TD系统的频段?答:1880~1920MHz,2010~2025MHz,2300~2400MHz10.网络优化常用的工具?答:规划工具,网管,路测工具,扫频仪,信令分析仪,频谱分析议,网络优化平台。
11.覆盖问题掉话有哪些?答:覆盖空洞,越区覆盖,孤岛效应,导频杂乱,阴影衰落12.干扰掉话问题有哪些?答:同频干扰,扰码相关性强,上下行交叉时隙干扰,导频污染,上下行异频间干扰,卫星接收器等外部干扰13.路测流程?答:测试设备连接,测试地图导入,站点导入,测试数据记录,测试结束。
14.在测试过程中出现RSCP值良好,C/I值较差,原因有哪些?答:主要原因是:同频干扰,导频污染,漏配邻区15.RAB的建立是由什么发起,什么执行的过程?答:CN发起,UTRAN执行16.简述外场网络环境下主要有哪些现象发生,对其主要优化手段有哪些?答:弱覆盖,越区覆盖,导频污染,切换失败,干扰掉话,接入失败调整工程参数:方位角,下倾角,调整后台无线参数:最大发射功率,PCCPCH发射功率,频点扰码,邻区关系等。
17.HSDPA最大速率?时隙配置?答:2.048Mbps,2:418.手机掉话时,系统会触发哪两种信令?答:IU口释放,RAB释放19.TD信令上如何区分主叫和被叫?如何区域硬切换和接力切换?答:主叫和被叫的区别就在于,有没有收到 paging消息。
题目答案下列几种说法,哪种是错误的()A、上行链路的切换决定于基站接收到的上行信号强度的大小AB、下行链路的切换决定于移动台接收到的下行信号强度的大小C、上下行链路的切换决定于移动台接收到的下行信号强度的大小一个TAlist最多可以有多少个TA?A以下哪些系统消息中有邻区的BCCH频点列表()A、系统消息类型1、3CB、系统消息类型4、6C、系统消息类型2、2ter在EPC网络中SGW往往和()合设C GSM系统接入网络时,手机可以通过哪个识别两个同频同BSIC小区()A、TDMA帧号AB、HSNC、MAIO下面哪些不是LTE_DETACHED状态?C基站接收机灵敏度与()有关。
ABC参数MAIO是为了减小频率干扰的,分为人工配置和缺省配置两种情C 况,哪一种频率复用形式建议采用人工配置的()A、1/3;B、3/9;C、1/1 ;D、4/12。
在Atoll Cell表格中,“MAx Power”指的是(假设天线端口为2T2S)C可以使用专用preamble码进行随机接入场景是()C如果性能报表中没有KPI数据,不可能是以下哪种情况?( )A以下系统消息中哪些是每16个帧发送一次_____。
A若某个小区负荷过高,调整哪些参数可以转移到同频LTe邻区。
B?在测量报告消息中上报的RSRQresult = 3,表明RSRQ的实际值范围为B_______服务小区重选迟滞设置以下哪个值时,最容易导致乒乓重选:AA B C D E 16248HSS PCRF PGW eNB没有RRC实体用户的标识只有IMSI网络知道用户的位置信息没有该用户的RRC通信上下文接收机噪声干扰余量载干比基站馈线损耗小区最大发射功率基站最大发射功率天线单通道发射功率RS信号发射功率在RRC_IDLE 状态时,发起的初始接入;在RRC_CONNECTED状态时,发起的连接重建立处小区切换过程中的随机接入;D.在RRC_CONNECTED状态时,上行数据到达发起的随A.采集周期内没有进行相关的业务B.采集周期内性能统计计划处于挂起状态C.pc进程挂死D.FTP服务器与eNB之间ping不SIB2SIB4SIB5SIB8减小Thresh.X.high减少Qhyest减少Qmin增大Qoffset-19 <= RSRQ < -18.5-18.5 <= RSRQ< -18-3.5 <= RSRQ <-3-3 <= RSRQ1dB2dB3dB4dB。
通信工程答辩记录表问题及回答模板通讯工程是一门信息与通信工程、计算机科学与技术的学科,学生主要学习通信系统和通信网方面的基础理论、组成原理和设计方法,受到通信工程实践的基本训练,具备从事现代通信系统和网络设计、开发、调测和工程应用的基本能力。
希望以下通信高级工程师答辩问题对你有所帮助。
1.如何用路测查干扰?答:路侧一般只能查下行干扰。
路测时把手机和扫频仪都接上,对可能出现干扰的地区详细路测,分析测试数据。
同频干扰:如果占用的是个BCCH频点,扫频仪解出了多个BSIC,则是同频干扰;如果占用的是非BCCH频点,找到真正的干扰需要锁闭载频,然后重新扫频,察看此频点在相应位置的电平,可以粗略得到C/I,如果此值小区12,存在同干扰。
邻频干扰:如果相邻频点的电平值高出服务频点电平6个dB以上,此地点应该存在邻频干扰。
2.如果天线接反如何判定?答:第一种方法:在保证路侧数据库正确的情况下,进行路测,通过服务小区的联线,直观判定。
第二种方法:用测试手机围绕要测试的基站一周,察看个小区的BCCH、BSIC以及CI号,和规划数据进行对比。
3.路测过程中基站位置不正确如何判定?答:保证路测数据库正确的情况下,测试过程中及时察看测试图形显示位置和真实位置,进行对比。
例如,测试数据显示基站在路的右边,但是真实基站在路的左边;测试图示已经到了基站下方,但是周围并没有真实基站,察看TA基站据测试点较远位置。
4.怎么分析越区覆盖?答:路侧数据分析:如果服务小区连线过远,远超过了规划者的意图或者已经进入其它小区的覆盖区域,用此可以判定小区覆盖是否越区。
统计数据分析:“未定义邻小区性能测量”数据中有多个为定义小区,可能存在越区现象。
解决方法:控制基站的覆盖(调整基站的方位角、俯仰角、基站功率等),或增加邻区,减少掉话。
5.怎样知道通话时占用那个TRX?答:不跳频时:查看占用载频的频点,可以知道占用那个载频。
跳频时:查看占用载频的MAIO,根据规划规则,确定占用那个载频.6.怎样知道占用的TRX是否跳频?答:以鼎立为例。
GSM小区BCCH频点和BSIC规划设计的探讨
庄仁峰
1、前言
GSM网络建设初期,基站位置较高、数量较少,宏观地理环境(如地势)对信号传播的影响较为显著。
基站间距较大,小区覆盖的边界区域信号较弱甚至为盲区,因此覆盖区域内小区间频率的干扰作用相对较弱。
随着GSM业务的迅猛发展,网络规模的扩大,基站间距变短,频率复用更加紧密。
在深圳市市中心地区中国移动相邻基站距离达到150- 200m,街道、建筑物等微观环境对信号传播的影响更为显著。
由于话务分布以及实际选址工作的制约,基站的位置和天线方向不能完全按理论要求设计,信号的实际覆盖情况更为复杂,在目前条件下,如何保障良好的网络性能是规划设计工作的重大课题。
2、BCCH频点和BSIC的规划设计对网络性能的影响
2.1 BCCH频点对网络性能的影响
BCCH(广播控制信道)所在频点在 0时隙还包括以下控制信道:下行有频率校正信道(FCCH)、同步信道(SCH)、寻呼信道(PCH)、准入信道(AGCH);上行有随机接入信道(RACH)。
因此若该频点受到干扰,将影响以上控制信道在手机与网络通信过程中正常传送信息。
如手机解不出SCH中的BSIC(基站识别码)信息,手机随机接入失败等等。
手机较难解出BSIC,在空闲模式下则选择该小区为服务小区的手机较少,在通话模式下,在测量报告中由于BSIC解不出,该小区不参加切换目标小区候选队列,则切换进入该小区的呼叫较少,小区总体话务水平较低,浪费设备资源。
仅因控制信道的问题使通话不能切入最佳服务小区,也将影响系统的通话质量。
2.2 同BCCH、同BSIC对网络性能的影响
基站识别码(BSIC)由网络色码(NCC)和基站色码(BCC)组成。
NCC和BCC的取值均为0-7。
NCC用于识别网络,如区分边界两边的GSM网络;BCC帮助区分使用相同BCCH频点的小区。
(1)无线接口的干扰在GSM系统的无线接口,随机接入信令(Random Access)和切换接人信令(Handover Access)使用相同的编码和脉冲方式,均由8位信息加上6位奇偶校验位,并且这6位奇偶校验位和目标小区的BSIC相异或。
小区接收接入信息时,与本小区的BSIC比较,若BSIC相同则再进行下一步解码。
随机接入信令在BCCH频点RACH信道上发送,切换接入信令在系统指定目标小区快速随路信道(FACCH)发送。
距离较近同BCCH频点、同BSIC的小区间可能会产生随机接入和切换接人的干扰。
为保证随机接入成功,手机在收到系统指派信息之前,将按一定规则重发接入信号。
为保证切换成功,手机在切换成功或定时器设定时间未到之前,也将连续发送切换接入信号,由于切换一般发生在小区边界,切换接人信令可以在更近的距离产生干扰。
基站分布密度较高时,小区间切换也较为
频繁,以上因素增加了干扰发生的可能性。
在系统指标上,这种干扰将可能表现在对随机接入失败率和切换相关指标的影响。
(2)切换目标小区的错误识别手机在通话模式下,按照系统信息中规定的相邻小区BCCH频点表测量相关频点的强度并解读SCH中的BSIC上报给网络,网络根据系统定义的邻区关系,按照BCCH和BSIC 识别手机所测量的小区。
若满足切换算法,则命令手机切换进人该小区。
在基站分布密集的区域,小区信号覆盖情况复杂,如同BCCH、同BSIC的小区A和小区B距离较近,小区A和小区C定义了邻区关系,在小区C靠近小区B的覆盖区域中,手机可能测量到小区B的强信号,但是系统仍然根据上述规则,指定错误的目标小区A命令手机切入,导致手机切换不成功,影响了小区C的切出呼叫成功率,手机因不能及时切换通话质量变差甚至发生掉话,而在目标小区A,系统虽然分配了信道,但是手机并未能使用,影响该小区的话音信道接通率。
以上问题较易发生在网络边缘区域。
如果小区C位置高,覆盖的区域较大,也容易发生上述问题。
3、解决措施
3.1 适当增加
BCCH频点,降低BCCH频点干扰水平随着GSM扩容,小区分裂后,相邻基站距离缩短。
如前所述,BCCH频点的干扰水平较以往更为严重,因此可以适当增加BCCH频点降低干扰。
由于频谱资源有限,
增加 BCCH频点,则话音信道(TCH)频点相应减 少,但是由于TCH 频点较多以及跳频等技术对话音的均衡与改善,对TCH的总体影响并不大。
3.2 增大同BCCH、同BSIC小区的距离
由上述分析,同BCCH、同BSIC小区的距离较短对网络性能产生较坏的影响。
增大这一距离,一方面可以通过上述增加BCCH频点的措施,另一方面从BSIC入手,更加谨慎细致地进行 BSIC规划,同时也可以通过增加NCC将BSIC成倍增多,使BSIC更易规划设计。
目前深圳中国移动GSM网的NCC取6,BSIC为60-67共计8个,若NCC增加到2个,则BSIC可以达到16个。
(电信科学)。