GSM优化培训系列-双频组网覆盖特性(9)
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GSM 双频网建设与优化作者:叶宁来源:《中国新通信》 2015年第16期□叶宁中国联通甘肃分公司一、概述随着GSM数字移动用户数目迅速增长,为提高网络容量和通话服务质量,在一些话务量较高或频率资源特别紧张的大中城市都先后组建了不同规模的GSM900/1800双频网络。
GSM1800系统是由GSM标准演变而来并且能与其兼容的蜂窝系统,除了频段和射频技术外,其网络结构、语音编码、调制技术、信令规程等绝大部分都与900M完全相同。
该系统的基站或基站控制器可通过Abis接口或A接口接到GSM交换机上,故和900M一样具有技术成熟、设备兼容、组网灵活、利于漫游等突出优点。
GSM900/1800双频网络是网络容量和网络覆盖两方面需求相互融合的结果,其主要功能的实现依赖于双频网络参数的设置和调整。
引入GSM1800优点如下:1、采用与900M不同的频率,并且具有可以有效解决900M的频率资源瓶颈制约。
2、可以重复利用现有的900M站址。
3、支持双频段的终端增多,使用双频手机的用户数量逐渐增加。
引入1800M可以服务这部分用户,缓解900M的容量压力。
二、GSM1800M组网方式在双频网络结构中,一个极其重要的问题是如何确定1800M网络与900M网络的关系。
运营商网络中大都是先建设900M网,然后再发展1800M网。
当已经存在一个比较完善的900M网时,新建的1800M网是独立组网还是与900M混合组网,两张网络之间的切换是在哪个层面上进行,这些都将影响网络的总体结构和运行质量。
1、1800M网络独立组网的解决方案。
在该方案中,1800M和900M是两个平行的网络,1800M网有专有的交换网和无线网部分。
这将给1800M网络建设带来较大的独立性,在设备选型时灵活性大。
但是以此方案组网,所有双频之间的位置更新和切换都是越局的,通过MSC处理,这将带来大量的信令处理负荷,交换网络负担很重,对网络处理能力影响非常大。
GSM双频网优化专题(2010.10.18-2010.10.31)青海移动西宁市区GSM网络专项优化项目组2010年10月目录1概述 (3)2西宁市区双频网现状分析 (3)2.1西宁/杭州/成都900M和1800M网络横向对比 (3)2.2西宁移动900M/1800M现状分析 (5)2.2.1GSM900和DSC1800网络设备使用情况 (5)2.2.2GSM900和DSC1800网络话务指标分析对比 (5)3西宁双频网专题优化 (7)3.1热点区域双频网优化 (7)3.1.1热点区域双频网现状分析 (7)3.1.2容量优化 (8)3.1.3邻区优化 (10)3.1.4覆盖优化 (13)3.1.5参数优化 (15)3.2同仁路高架桥双频网优化 (16)3.2.1高架强场景现状分析 (16)3.2.2覆盖优化 (17)3.2.3邻区优化 (20)3.2.4参数优化 (21)3.2.5位置区划分不合理调整 (22)3.31800 M室分优化 (24)3.3.1室分现状分析 (24)3.3.2室分优化方案 (25)3.3.3效果评估 (25)4后续规划建议 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
1 概述近几年,中国移动用户数量一直在快速增长,随着GPRS和EDGE的推广,数据业务大量增加,对网络容量的要求越来越高,网络容量与用户需求的矛盾愈发突出,已经上升为中国移动网络中的首要问题。
从GSM的发展历程和现有的成熟技术来看,引入GSM1800网络,使用双频网来解决容量受限的问题,是最有效也是最安全的解决方案。
早期的GSM移动通信网是建立在900M网络上的,随着用户的迅速增加,网络容量亦增长很大。
移动通信频率资源紧张和无线信道的不足将是非常突出的矛盾。
GSM通信网络优化基础知识为了确保GSM网络的高质量和可靠性,需要进行网络优化。
网络优化是一种持续的过程,旨在改善网络性能,提高通信质量和用户体验。
以下是一些基础的GSM网络优化知识:1. 频率规划(Frequency Planning):频率规划是GSM网络优化的一个重要方面,它涉及到将无线频谱合理地分配给不同的信道,以减少干扰和提高覆盖范围。
通过优化频率规划,可以提高通信质量和减少通话中断的风险。
2. 邻区管理(Neighbor Cell Management):邻区管理是通过调整信道参数和邻区关系来优化网络覆盖范围和质量的过程。
正确设置邻区参数可以减少重叠覆盖区域,降低干扰,并提高切换性能。
3. 功率控制(Power Control):功率控制是调整手机和基站之间的传输功率水平,以确保信号质量稳定的重要方法。
通过动态地调整手机和基站之间的功率水平,可以降低电池消耗和减少干扰。
4. 切换优化(Handover Optimization):切换是当手机从一个基站切换到另一个基站时发生的过程,目的是保持通话质量和业务连续性。
优化切换参数和策略可以提高切换性能,减少通话丢失的可能性。
5. 射频优化(RF Optimization):射频优化是调整和优化基站之间的射频参数,以确保信号覆盖均匀和一致。
通过调整天线方向、高度和倾斜角度等参数,可以提高信号覆盖范围和质量。
6. 信号捕获优化(Signal Handover Optimization):信号捕获是手机从弱信号区域到强信号区域的速度和精确度。
通过优化信号捕获参数和算法,可以提高手机在不同信号强度下的切换性能。
7. 容量规划(Capacity Planning):容量规划是通过调整信道资源和基站配置,以满足不同业务需求和用户密度的过程。
通过合理规划和管理网络容量,可以提高网络效率和用户满意度。
总的来说,GSM网络优化是一个复杂和多方面的过程,需要综合考虑网络拓扑结构、用户行为、信道环境和运营商需求等因素。