GSM原理及其网络优化_第7章_网络故障分析
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简述GSM无线网络优化摘要:近年来,GSM移动通信网络发展迅速,用户对网络系统的服务质量要求也越来越高,优化GSM无线网络服务质量工作必须提上日程。
本文通过介绍GSM系统结构,分析网络现存在的问题,对GSM无线网络优化方法进行探讨,以达到提高网络服务质量的目的。
关键词:GSM 无线网络优化方法引言:年来GSM在国内发展迅速,使用用户不断增长,因而对GSM通信网络服务质量进行优化工作不容忽视。
GSM无线网络优化,也就是检查、分析现有的网络硬件、参数以及数据,之后对网络的结构、数据、参数等进行调整和修改,通过相应的技术手段来保障无线网络的正常运行。
一、GSM网络优化的目的与原则1.1GSM网络优化的目的①充分吸收用户潜在话务量,提高网络收益根据GSM网络优化调整,改善网络的性能:如提高网络覆盖效果、设备使用效率、来话接通率等,使得现有网络资源能够被充分地利用,能够最大限度的吸收网络覆盖区内的用户潜在话务量,提高网络的收益。
② 提高用户的满意度,保障用户数的高效增长通过加密覆盖和优化网络布局,提升网络的服务质量,来满足用户稳定有效的通信需求;以此来提升用户对网络的认可程度,保障有效用户数的稳定增长。
③ 提高网络运营的稳定性,以切实的服务打造精品网络网络的稳定是网络运营的基础条件,是品牌建设的前提。
随着用户的高速增长,要确保网络能够稳定运行和平稳的发展,这就需要进行适当的网络优化,使目前网络资源分配趋于合理。
同时,通过网络优化解决现有网络中的故障和问题,来保障网络的稳定、高效运营。
1.2GSM网络优化的原则①网络优化应以日常网优维护为主,针对网络中的重大问题也可以集中人力物力进行大型的网络优化工作。
网络优化要在尽量减少优化成本,提高资源利用率的基础上进行。
②网络优化应遵循从总体到局部,逐步缩小范围层层深入的次序进行。
③网络优化工作要因时、因地、因网开展,不同时期(建网初期、中期、后期)、不同地点(高话务区、郊区、公路等)、不同网络结构采用不同的优化手段。
∙近年来,我国移动通信事业的发展速度惊人,移动网络始终处于大规模建设状态,一期工程还未完成,新的一期建设又已启动,导致工程存在重叠现象;同时由于社会经济的发展,城市建设与城市规划的变化,造成无线电波传播环境的变化。
这些都直接影响到移动通信网络的运营质量、工作效率和服务水平。
为改善网络通信质量,保证网络的正常运行和安全,移动网络优化已成为一项重要的课题。
本文主要针对GSM移动通信网络优化的方法作一简要分析。
∙∙ 1 网络优化的内容及步骤网络优化就是在充分了解网络运行状态的前提下,对现已运行的网络进行数据采集和分析,找出影响网络质量的原因;通过各种技术手段对网络中不合理的部分进行调整,使网络达到最佳运行状态,使网络资源获得最佳利用。
1.1 网络优化的主要内容网络优化的主要内容包括:a)设备排障;b)提高网络运行指标,如无线接通率、话务掉话比、掉话率、最坏小区、切换成功率、阻塞率等;c)提高话音质量;d)保持话务均衡:使网内各小区之间的话务保持相对的均衡;e)保持网络均衡:使网内的各个网元间信令负荷均衡、设备负荷均衡、链路负荷均衡等;f)合理调整网络资源:提高设备利用率、提高频谱利用率、单信道话务量等;g)建立和维护长期的网络优化工作平台,建立和维护网络优化档案。
1.2 网络优化的主要步骤网络优化要贯穿整个网络发展的全过程,主要体现在如下几个步骤。
1.2.1 网络建设初期的合理规划网络规划是一个网络发展纲要,要考虑好网络优化工作,把网络的日常维护和网络优化联系起来。
在建设初期,就要充分考虑网络的合理性和充分性,尽量减少二次优化工作。
1.2.2 网络建成后的系统普查网络优化是一个系统工程,优化对象是网络,不是单点,切切不可在不了解全网的情况下就开始优化。
网络普查是对网络优化进行准备,它主要包括资料调查和系统检查。
(1)资料调查调查本次优化前的最新技术文件,了解全网MSC、HLR、BSC,BTS的容量和所在的物理位置,网络结构,中继电路数量及质量,同步方式和信令方式,当前网上本地用户、漫游用户数及密度分布,用户投诉的热点地区等内容。
关于GSM无线网络优化摘要:本文主要本文通过介绍GSM系统结构,分析网络现存在的问题,对GSM 无线网络优化方法进行分析,以达到提高网络服务质量的目的。
关键词:GSM无线网络优化;结构;方法;问题及措施一、GSM网络基本原理和关键技术(一)GSM系统结构GSM数字移动通信系统源于欧洲, 特点是移动通信网的建设, 使系统具有高频谱效率, 使GSM系统的容量效率高, 话音质量总是达到相同的水平, GSM标准所提供的开放性接口, 通过鉴权、加密和TMSI号码达到安全目的, 在SIM卡基础上实现漫游, 终端设备可以租借,仍可达到用户号码不变。
GSM系统主要包括交换网络子系统、无线基站子系统、移动台、操作维护子系统构成。
交换网络子系统管理GSM用户和其他网络用户间的通信。
其中移动业务交换中心是GSM网络系统的核心部分, 移动业务交换中心从GSM系统内的三个数据库, 根据一定规则获取用户位置登记和呼叫请求所需的全部数据。
控制所有BSC的业务提供交换功能, 还支持位置登一记、越区切换、自动漫游等; 拜访位置寄存器VLR是一个动态的数据库, 归属位置寄存器是系统的中央数据库, 鉴权中心AIJC属于HLR的一个功能单元部分, 移动设备识别寄存器EIR存储有关移动台设备参数。
无线基站子系统BSS在GSM网络的固定部分和无线部分之间提供中继, 基站控制器BSC是基站收发台和移动交换中心之间的连接点, 基站收发台BTS包括无线传输所需要的各种硬件和软件。
移动台MS就是常说的“手机”,最主要的组成部分就是我们常说的移动终端(MS)和客户识别卡(SIM)。
操作维护子系统实现GSM网络的管理和监控, 具有辅助功能,如资料的收集、分析与显示等功能。
(二)GSM网络编号计划移动台的国际身份号码ISDN最大的功能是唯一地识别移动电话的鉴约号码,如C C :国家码。
NDC:国内网络接入号码。
SN:用户号码, 采用等长8位编号计划; 国际移动用户识别码唯一地标识了一个GSM移动网的用户;移动台漫游号码M S R N ,即移动用户的特性决定其位置不断变动, 位置区识别码用于移动用户的位置更新,小区全球识别码用于识别一个位置区内的小区(三)GSM无线网络的关键技术GSM 移动通信系统使用的频带资源比较有限, 移动通信系统是采用基站设备, 为了满足越来越多的用户需求, 来提供无线服务范围, 必须要在有限的频率范围基站的覆盖范围有大有小, 为此采用多址技术和蜂窝技术, 把基站的覆盖范围称之为蜂窝。
现阶段GSM无线网络优化方法随着网络优化的深入进行,现阶段GSM无线网络优化的目标已越来越关注于用户对网络的满意程度,力争使网络更加稳定和通畅,使网络的系统指标进一步提高,网络质量进一步完善。
网络优化的工作流程具体包括五个方面:系统性能收集、数据分析及处理、制定网络优化方案、系统调整、重新制定网络优化目标。
在网络优化时首先要通过OMC—R采集系统信息,还可通过用户申告、日常CQT 测试和DT测试等信息完善问题的采集,了解用户对网络的意见及当前网络存在的缺陷,并对网络进行测试,收集网络运行的数据;然后对收集的数据进行分析及处理,找出问题发生的根源;根据数据分析处理的结果制定网络优化方案,并对网络进行系统调整。
调整后再对系统进行信息收集,确定新的优化目标,周而复始直到问题解决,使网络进一步完善。
通过前述的几种系统性收集的方法,一般均能发现问题的表象及大部分问题产生的原因。
数据分析与处理是指对系统收集的信息进行全面的分析与处理,主要对电测结果结合小区设计数据库资料,包括基站设计资料、天线资料、频率规划表等.通过对数据的分析,可以发现网络中存在的影响运行质量的问题。
如频率干扰、软硬件故障、天线方向角和俯仰角存在问题、小区参数设置不合理、无线覆盖不好、环境干扰、系统忙等.数据分析与处理的结果直接影响到网络运行的质量和下一步将采取的措施,因此是非常重要的一步。
当然可以看出,它与第一步相辅相成,难以严格区分界限。
制定网络优化方案是根据分析结果提出改善网络运行质量的具体实施方案。
系统调整即实施网络优化,其基本内容包括设备的硬件调整(如天线的方位、俯仰调整,旁路合路器等)、小区参数调整、相邻小区切换参数调整、频率规划调整、话务量调整、天馈线参数调整、覆盖调整等或采用某些技术手段(更先进的功率控制算法、跳频技术、天线分集、更换电调或特型天线、新增微蜂窝、采用双层网结构、增加塔放等)。
测试网络调整后的结果.主要包括场强覆盖测试、干扰测试、呼叫测试和话务统计。
GSM语音常见网络故障处理学生:日期:前言一.GSM系统的特点二.移动网络优化的基本流程三.常见语音问题处理及其流程3.1.常见问题处理步骤3.2.定位步骤3.3.几种常见语音问题处理3.3.1杂音3.3.1.1.杂音现象描述3.3.1.2.原因分析3.3.1.3.常见原因3.3.2.单通与双不通3.3.2.1.现象描述3.3.2.2.原因分析3.3.2.3.处理建议3.3.2.4.常见原因3.3.3.串话3.3.3.1.现象描述3.3.3.2.原因分析3.3.3.3.建议:类似单通双不通定位。
3.3.4.回声问题3.3.4.1.问题现象3.3.4.2.原因分析3.3.4.3. 操作建议3.3.4.4.常见原因3.3.5. 话音断续问题3.3.5.1. 问题现象3.3.5.3. 操作建议3.3.5.2. 原因分析四.后记前言随着现代经济的迅猛发展,在不断进步的无线通信网络中,有限的无线频率资源与无线增长的用户之间形成尖锐矛盾,怎样利用有限的频率资源,给用户提供最优的无线通信服务,成为无线通信刻不容缓要解决的问题。
同时,更多的关于无线通信方方面面的故障,如杂音、单筒/双不通、断续、回声等问题接踵而来,需要了解其现象表现、产生原因以及解决方法等等。
从而通过网络优化和故障处理,来更好地进行无线通话。
GSM是Global System For Mobile Communications 的缩写,有欧洲电信标准组织ETSI制定的一个数字移动通讯标准,GSM是全球移动通讯系统的简称。
它的空中接口采用十分多址技术。
自90年代中期投入商用以来,全球超过100个国家采用。
GSM标准的设备占据当前全球移动通讯市场的70%以上。
GSM系统语言知识GSM系统中由TC板实现语音信号的格式变换:从TC板以上(往MSC方向),语音信号为64Kbit/s的PCM编码格式;自TC板以下(往BTS方向),语音信号为压缩的16Kbit/s速率的TRAU帧格式;语音信号在16K链路上无法实现环回;如果发生了环回,则只能是在64K 链路上。
培训总结一. 了解GSM/GPRS系统结构二. GSM/GPRS能为人们带来什么服务三.基于小区如何组成GPS四.空中接口的特性五.了解接各个厂家产品的特性六.了解空中接口如何区别不同的用户的通话七.了解主叫与被叫的建立,位置更新,小区切换过程第一章了解GSM/GPRS系统结构1.GSM的发展2.GSM的结构3.小区原则4.空中接口5.各种功能硬件的性能6.通信的建立1.GSM的发展一代:1G,模拟通信系统特点:抗干扰性差,各国移动漫游标准不同,费用成本高,安全性差。
二代:2G,GSM数字技术脉冲<TDMA>IS951984~1987年定义GSM标准1992~1995年GSM开始试验1995年全球开始运行GSM系统三代:3GUMTS全球移动接口,空中移动接口<WCDMA><CDMA2000> 在中国的通信TD-SCDMA四代:4GLTE<OFTM>正交辅用多址技术2.GPS的结构P-GSM全球定义最多的系统900M的GSM上行频率是890~915M下行频率实935~960MGSM通过频率来区分上下行FDD45ME-GSM GSM全是平分双工FDD35MR-GSM 可用带宽4M上行为886~880M 下行921~925MGSM1800M FDD95M 上下行75MGSM的好处1.全球范围漫游<可同频漫游>2.开放式系统3.GSM系统比1G经济效应好4.抗干扰性强5.通信安全Clrcuit switca电路交换<先分资源,资源独享,最大带宽,通话结束才能分出资源> Packet switca分组交换< 共享资源带宽带宽大小是按质量来分的>GSM的结构机器与机器之间对话都是用信令进行对话的GSM分为三大子系统分为BSS基站子系统NSS网络子系统OSS操作和维护子系统BSS子系统包括TRAU:码型转化对数据业务进行数类适配BSC:对网源的控制和监控BTS:对MS的接受对空口信息导入NSS包括MSC MSC:1完成客户业务的管理完成语音业务2记录客户账户账单HLR被叫访问:归属以本局的信息进行保存VLR主教访问:访问位置寄存器储存当前访问信息AUC建权中心:应HLR要求生生成建权信息EIR设备标识器:保护手机串号GGSN端口交换机:储存提供一个与外网的接口OSS包括OMC-S操作维护中心-系统部分:用于MSC.HLR.VLR等交换子系统各功能单元的维护与操作OMC-R操作维护中心-无线部分:用于实现整个BSS系统的维护与操作SGSN分组交换:完成客户分组业务的交换PHCP动态IP地址管理PCU分组控制单元BTS~BSC是ABIS接口LAPO协议BSC~MSC是Ater接口LAPO协议MSC~GMSC是E接口MAP协议BSC~PCU是AGPRS接口LAPD协议PCU~SGSN是GB接口FRZ帧中继协议SGSN~DNS是IP协议SGSN~GGSNS是GN接口GTP隧道协议GGSN~DHCP是Gi接口IP协议GGSN~PDN是Gi接口IP协议MSC~HLR是D接口HLR~AUC是H接口SIM卡通过用IMSI来验证客户信息IMSI全球唯一的身份识别SIM永久信息1IMSI全球唯一识别用户身份Ki建权参数永远不在空口传输保存在SIM卡和AUCA3建权算法保存在SIM卡和AUCA8生成加密密匙保存在SIM卡和AUCPIN自设SIM卡密码SIM1临时用户身份识别符TMSITMSI字符少效率高在一定的范围有意义离开范围用IMSI识别2LAI位置区标识符,只用在LAI理IMSI才有用IMSI的组成MCC移动国家码中国移动国家码是460MNC移动网号,识别移动用户所归属的移动通讯网MSIN移动用户识别码唯一的识别某一移动通讯网中的移动用户NMSI国家移动用户识别码MHC与MSIN组成Classmark MSTX PowerMax=900M=2W=33dBM1800=1W=30dBM dbm=leg lp<rnw>=30+10egGPRS的MSA类终端:可以依附于GSM网里和GPRS的可以同时进行两种业务,价格昂贵B类终端:可同时附着两种业务上可以完成语音业务和数字业务可交替完成业务而有语音业务优先,价格便宜C类终端:进行数字业务设备价格便宜PLMN=MCC+MNC国家码+移动网号ATF:终端用户的格式转换MO主叫MT被叫SMSC短消息的服务中心电到点的短消息point to point short 从essagePTPSM1要提供用户点到点必须有服务器SHSC2 点到点信息是俩种特别信道接收的3信息成功会向服务器以接收信息如果服务器未接收服务器会不停的向接收用户发送信息CBSM1手机必须是空闲状态的2CBCH3OMC-R4有一定的业务范围有一定的生命周期5无需接收确认空中接口小区原则1.什么是一个无线小区2.有哪些不同单位小区3.Clutter物理环境的划分4.链路运算5.业务站型分为三种:、O站提供360°的信号覆盖,全向辐射S站提供120°的信号覆盖,三向站需要三个TRXB站2个TRX提供180°的信号覆盖小区分裂收缩,减少小区半径提高话务量每公里话务100001POWER 2无线按下需无覆盖间隙的时候才能使用的方法3加站4扇区化吧O站改S站Erlctratlic业务量的单位TRX不适合在空中接口传输耦合器进行有效耦合,吧多个接口合在一起会有部分耦合损失增幅用加法,损失减法erlB:基于话务阻塞率,阻塞率越高话务量越大用于民用通信网,通过通话质量降低来提高话务量erlc准则:不降低通话质量,对话务进行排队,但在民用网不使用只用R-GSM使用铁路网是不能堵塞的,不用拒绝用户的话务,使用户在获得通话之前进行列队Erlang是测量资源使用率的单位语言业务标准:堵塞率为2%信道业务堵塞率为0.01%链路运算公式DB=10egX[P1<W>/P2<W>]=10egp1-10egp2DBD=2.165DB+DBIDBM=10EG[<PW>X1000]=30+10EGPW=10EGPC<MW>手机接收灵敏度能正确解调信号,最低电平值L=EIRP-EIAPEIRP:基站的发送功率-耦合器的损耗-LC+天线增益EIRP=Txpoer-lcoupcing-lc+GatinaEIAP+Gatina=s接收灵敏度EIAP=S-GDL下行:EIRP=Txpowe-Lcoupling-lc+J+GattarnaEIAP=S-GUL上行:EIRP=Txpower+gatvannaEIAP+G-LF+J=SEIAP=S-G+LF+JLDL=PR-SU=EIRP-<EIAP+lpz>L=32.4+20egd+20egf定标频点:1个小区有唯一一个定标频点特点:不能调频不能做工控,只能最大功率发送‘不能采取不连续发送业务频点:用来传输业务特点:可以做调频技术功率控制技术可以连续发送Clustey区群:特点不能用同频小区在集群里频率资源全部可以使用区群间频率可以重复使用DFN:<Frame Namber>MA:小区参与跳频的频率集跳频小区的频率集是必须一样MAIO:频集偏移量{0.n-1}{0.3} N=频集数HSW:跳频序列空中接口Radio interface1.空中接口的目的2.空中接口如何安排3什么事物理信道,什么事逻辑信道4.在GSM里如何传送消息的Powerofs关机状态Poweron关机状态IDLE空闲状态占用网络公共资源Dedicated连接状态专用资源在IDE只用信令消息<公共信令>在多个TDMA帧中连续重复出现的相同时隙,这些时隙形成物理资源叫做物理信道FCCH信道:传输的消息是all“0”用来标识定标频点BCCH:SI-IDLE给空闲状态下的移动台使用RACH:随即控制信道GPRS信道:业务信道PDTZH<分上下行>上下行不算的原因在GPRS中PDTZH后总PAZZH:SAZZH SDZZH FAZZHPTZZH专用来传FA的更新消息<上下行传的TA消息不同PHINC分组域的通告信息类似于CBZH信道传送广播消息26帧包含21个TDMA帧,时间间隔120MS它主要用TCH<SACCG/T>和FACCH等业务信道51帧的副帧:包含51个TDMA帧时间间隙为235MS它主要用于BCCH,CCCH,SDCCHC等业务信道4TST TA~<2~3>ns-f同步过领区测量4.615MS+4TS-TA约等于8~S~没有同于相邻小区进同步并且测量对资源,己同步的领区进行测量一个超高帧=2048个超帧=3小时28分53秒700毫业务员副帧前12个帧传业务,B时隙传SACCH后12个时隙传业务最后一个不传信息定标频点最后一个传信息FACCH只能占用TCH不能占用地13帧和最后一个帧全速率MS2TS-TA 4TA+TAIDLE时 4.615+4TS+TA对没有同步的小区同步的小区同步并测量对己同步的做测量半速率:空帧为另一消息传送的时隙要传完一个SACCH需要480MSC4个业务副帧SDZZH:BLOOK-4TS一个子信道由两个D快和一个A组成2DTA对空中接口LAPDM需要4个连续时隙公共信道定标频点的0时隙26个业务副帧和51业务副帧是为了语言消息在空口传播中的处理突发脉冲序列GSM调制带宽为271KHZBTS Archito ctwre and functions每个基站都有一个核心<BCF>完成管理和控制CBCF受BSS控制,BCF功能实体能提供BSC和BCF在实践Abit接口完成信令时隙水资源在Abit上传播BCF完成吧用户信息信令的压缩BCF:提供链路信息复用TRX:对基站信号的处理跳频提供空口资源基站信号处理,测量分析计算耦合系统:信号的耦合ABISBSC ————————————————————————BCFLAPD操作系统类信息LAPODRSZ资源管理BSC——————————————————————————TRXLAPDDMI操作管理BSC-TRX空中资源管理BSC基站管理控制基站时间和频率同步全网同步全网所有设备都同步CGPS同步GSM同步<主从同步>TRAU核心TCULADDOMZTRAU__________BSZHLR储存归属属于本局数据永久数据MSISDG和IMSI和用户业务描述信息临时数据:VLR地址加密序列AUC中得来AUC:完成用户鉴权参数VLR:存储拜访本局的用户信息永久数据IMSI临时:鉴权参数位置区信息TEMS<临时标识信息>Immediate Assignment立即分配<给客户专用信道>LSPD的控制域<进行消息的可靠传递>SAPI<标识RSL或DML>手机开机选网通过SIM卡内Prcferred plmry list和收到的PLMN<MCC+MN作比较>Immediat Assignment 立即分配给用户分专用信道<SDCCH>独立专用控制启道MS————>BTS——————————>BSCRequest reguireu<————————Aeitqvation————————>Activation AIR<————————Immediate assignmeiyt command信道激活失败的原因:BTS未收到Reauest BTS内部硬件一个LAPDm消息需要连续的四个时隙3.系统消息系统消息可分为:1、2、2bis、2ter、3、4、5、5bis、5ter、6、7、8、13等。
编号淮安信息职业技术学院毕业论文学生姓名李月明学号36012310院系计算机与通信工程学院专业移动通信技术班级360123指导教师束美其讲师顾问教师二〇一四年十月摘要摘要GSM是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准,是第二代移动通信技术。
GSM标准的设备占据当前全球蜂窝移动通信设备市场80%以上。
我国于20世纪90年代初引进采用此项技术标准,目前,中国移动累计总用户达到7.2亿,网络规模和容量都居世界第一。
本文首先通过对GSM基础知识的介绍,为后面GSM常见故障分析提供理论支持。
由于移动用户的激增,现有的频率资源越来越匮乏,网络规模的扩大导致了各种故障问题,如果没有及时有效的处理网络故障,会导致指标的恶化、投诉的增多、网络质量的下降。
针对各种原因引起的网络故障,本文分别进行了分析并提出了解决办法。
关键词:GSM掉话切换失败RACHAbstractAbstractGSM is a standard for mobile communication technology originated in Europe, a digital mobile communication standard by the European Telecommunications Standards Institute ETSI developed, is the second generation of mobile communications technology. GSM standard equipment occupy the current global cellular mobile communications equipment market more than 80%. China has introduced in the early 1990s, the use of this technology standards, at present, China Mobile subscribers reached 720 million cumulative total network size and capacity ranks first in the world.Firstly, by introducing the basics of GSM, GSM is a common failure to provide theoretical support behind the analysis. Due to the proliferation of mobile users, the existing frequency resources are increasingly scarce, network expansion has led to a variety of failure, if not treated timely and effective network failure will lead to a deterioration of indicators, increased complaints, network quality decline . For network failures caused by various reasons, this paper analyzes and proposed solutions.Keywords: GSM Diaohua Switch failure RACH目录目录摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论 (1)1.1 GSM系统发展历史 (1)1.2 课题研究的目的及意义 (1)第二章 GSM基础知识 (3)2.1 GSM的系统结构 (3)2.1.1 MS (3)2.1.2 BSS (3)2.1.3 NSS (4)2.1.4 OSS (4)2.2 GSM逻辑信道分类 (5)2.3 GSM切换及种类 (5)第三章 GSM掉话问题分析 (7)3.1 掉话率的计算公式和统计点 (7)3.2 由于干扰引起的掉话 (8)3.2.1 干扰类型 (8)3.2.2 判断干扰方法 (8)3.2.3 干扰解决措施 (9)3.2.4 上行干扰引起的高掉话故障分析 (9)3.3 由于覆盖原因导致的掉话 (10)3.3.1 覆盖问题分析 (11)3.3.2 覆盖问题解决办法 (12)3.4 由于切换引起的掉话 (12)3.4.1 引起切换掉话的因素 (12)3.4.2 切换掉话解决措施 (14)第四章 GSM其他常见故障分析 (17)4.1 TCH分配失败分析 (17)4.1.1 TCH分配失败定义 (17)4.1.2 TCH分配失败原因分析 (17)4.1.3 应对方法 (18)4.2 切换失败率分析 (18)4.2.1 问题描述 (18)4.2.2 切换失败率高的引发原因 (19)4.3 RACH接入有效性 (20)4.3.1 问题描述 (20)4.3.2 RACH接入常见故障 (21)4.3.3 故障处理流程 (21)第五章总结与展望 (23)致谢 (25)参考文献 (27)第一章绪论第一章绪论1.1 GSM系统发展历史1982年北欧国家为了方便全欧洲统一使用移动电话,向CEPT(欧洲邮电行政大会)提交了一份建议书,要求制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规范。
第一章:手机常用元器件介绍手机电路中,较多地采用了一些新的和较为特殊的元器件,作为一名手机维修人员,不了解这些元件的作用和原理,是无法进行读图和维修工作的,为此,本章对手机电路中的常用元器件进行详尽分类和系统分析,这些内容,无论是初学者还是专业维修人员都是必备的基础知识。
第一节手机电路中的基本元器件手机电路中的基本元件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。
下面就简单介绍一下:一、电阻电阻在电路中对电流的阻力,电阻在电路中用*R*表示,将R看作小数点,如5R1表示5.1Ω。
个别手机采用了组合电阻,共有四个引脚和外电路相连。
主要作用;分压、分流。
二、电容在手机中,电容一般为黄色或淡蓝色,个别电解除电容也用红色的,电解电容稍大,无极性电容很小。
手机中的电解电容,在其一端有一较窄的暗条,表示该端为其正极。
电容的特性:1、电容两端的电压不能突变,(在电路中有充电放电这一功能。
)2、通交流阻直流:通高频阻低频。
3、电容的容抗随信号频率的升高而减小,随信号频率的降低而增大。
另外,电容对信号有阻力称容抗。
信号通过电容后,其幅度会发生变化,即电容输入端的信号幅度比输出端的大。
三、电感和微带线电感是一个电抗器件,它在电子电路中也经常使用。
将一根导线绕在铁芯或磁芯上或一个空心线圈就是一个电感。
在手机电路中,一条特殊的印刷铜线即构成一个电感,在一定条件下,又称其为微带线。
电感的主要物理特征是将电能转换为磁能并储存起来,也可说它是一个储存磁能的元件。
电感是利用电磁感应的原理进行工作的。
当有电流流过某一根导线时,就会在这根导线的周围产生电磁场,而这个电磁场又会对处在这个电磁场范围内的导线产生电磁感应现象。
与手机板上的电阻、电容不同的是,手机电路中的电感的外观形状多种多样,有的电感很大,从外观上很容易判断;但有的电感的外观形状和电阻。
电容的外观相差不大,很难判断。
用万用表的欧姆档可以检查电感是否开路。
手机电路中比较常见的电感有以下几种:一种是两端银白色,中间是白色的;另一种是两端是银白色,中间是蓝色的。
7.TCH掉话率、无线接通率的计算公式是什么?解答:TCH掉话率= TCH掉话次数/ TCH占用成功次数(所有的)* 100%无线接通率=(1-TCH拥塞率%)×(1-SDCCH拥塞率%)8. TCH拥塞率、切换成功率的计算公式?解答:TCH拥塞率(%) =(TCH占用遇全忙次数/TCH占用请求次数)*100%小区间切换成功率(%)= (小区间切换成功次数/小区间切换尝试次数)*100%(信道激活之前)MSC发起切换请求统计点:HAND REQ小区间无线切换成功率(%)=(小区间切换成功次数/小区间切换次数)*100%(信道激活之后,信道请求,信道激活)BSC向BTS发出切换命令。
统计点:HAD CMD9. 跳频、跳频参数含意,根据不同网络配置正确的跳频参数解答:跳频是手机和基站都按照一个相同的频点序列来收发信息,这个频点序列就是跳频序列(HSN)CA(小区分配表):某个小区所有可用频点MA(移动分配表)1≤N≤64 跳频施可用的载频频点集合,是CA的子集,不包含BCCH 频点HSN(跳频序列号)0~63 用于确定跳频的实际规则。
0 表示顺序跳频,其他支表示伪随机序列MAIO(跳频序列偏移量)[0~(N-1)] 用于确定跳频的初始频点TSC(训练序列号)TSC一定要设置与小区BCC一直,否则导致小区的TCH载频信道无法正常使用。
6. 对掉话问题如何分析处理解答:掉话可分为SDCCH掉话和TCH掉话。
对掉话的分析可分别从RF LOSS问题和HO LOSS 问题着手。
导致RF LOSS的有硬件问题、干扰问题、覆盖问题、切换问题、软件问题、数据库参数设置问题等;导致HO LOSS的原因有邻小区的硬件问题、邻小区的干扰问题、覆盖问题、切换问题、数据库参数设置问题等。
具体的分析结合其它指标综合考虑。
13. 小区覆盖过大有几种主要原因解答:天线挂高太高、采用高增益天线、道路或湖泊效应、地形变化,周围没有阻挡、参数设置原因(如RXP等)14. 孤岛效应、乒乓效应、波导效应、屏蔽效应解答:(1)、孤岛效应:服务小区由于各种原因(无线传输环境太好、基站位置过高或天线的倾角较小),导致覆盖太大以至于将邻小区覆盖在内,造成在某些小区的覆盖范围出现一片孤独区域(所谓的伞状覆盖),此孤独区域在地理上没有邻区,类似于“孤岛”。
第7章网络故障分析7.1 掉话分析7.1.1 问题描述掉话可分为两种形式,一类是在SDCCH信道上的掉话,一类是在TCH信道上的掉话。
SDCCH的掉话是指在BSC给移动台分配了SDCCH信道而TCH信道还未分配成功期间发生的掉话。
TCH的掉话是指在BSC给移动台成功分配了TCH信道后,发生的不正常掉话。
造成掉话的原因,从全局角度来讲有三种,分别是:无线链路故障(发生在通信过程中,消息无法正常接收)、T3103逾时(发生在切换过程中,即MS无法占用目标小区信道,也无法返回原信道)、系统故障(各种可能随时发生的故障)。
在这三种掉话原因中,主要的掉话形式是无线链路故障。
我们知道在GSM规范中有一个参数为RADIO LINK TIMEOUT(无线链路超时),单位是SACCH测量报告周期的个数。
当RADIO LINK TIMEOUT减为0时,信道就被释放,从而发生掉话,掉话原将因被记为无线链路故障(详见无线链路故障分析),信令流程如图7-1所示。
在网络运行中,这种类型的掉话是最多的,因此对于某些掉话率较高的基站,我们可以适当提高该值的设置,如可把它设为32(个SACCH测量周期)。
一般情况下该值被默认为20(个SACCH测量周期)。
当改变该值时还应注意几点要求,一方面,应同时改变相关的参数如T3109等,例如当RADIOLINKTIMEOUT设为32时,T3109值应大于16s;另一方面,该小区不能为拥塞小区,因为T3109设置得过大会延长无线信道释放的时间。
现在让我们研究一下掉话产生的具体原因,观察方法及解决措施,参看流程图7-2。
7.1.2由于覆盖原因导致的掉话7.1.2.1原因分析(1)服务小区由于各种原因(如无线传播环境太好、功率太高)导致覆盖太大甚至将它的邻小区也覆盖在内,或它的邻小区定向天线(设邻小区为定向小区)方位角有问题或本身信号太弱,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后还占用着原服务小区A的信号,而小区A又未定义邻小区C,此时移动台再根据原服务小区A提供的邻小区B进行切换时,就会因找不到合适的小区而导致掉话,如图7-3所示。
这种情况一般发生在市区等基站密集的地方。
(2)两小区的交界部分出现明显的无线信号覆盖的漏洞。
(3)覆盖过小也可能是由于某个小区的硬件设备出现了问题,如天线受到阻挡或携载BCCH的载频发生了故障(功放部分)。
(4)还有一种原因是由于一些高大建筑物所产生的阴影效应导致移动台信号发生快衰落而来不及切换引起的掉话。
(5)邻小区定义不全会导致移动台保持通话在现有小区中,直至超出该小区覆盖边缘而掉话。
7.1.2.2解决措施1.查找覆盖不足的地区通过话务统计分析,首先确认该小区掉话率是否较高(同时也可能伴有较高的切出失败率),并且切换的原因多为救援性电平切换,而其它指标一切正常,如果是这样的话我们便应去检查是否存在覆盖的问题。
接下来我们可以进行DT测试来确认覆盖不足的区域。
还应分析是否由于地形地势的原因导致的,如隧道、大商场、地铁入口及洼地,一般来说,这样的掉话多集中于某个方向上,可考虑加微蜂窝来解决。
2.增大基站覆盖通过用户投诉来查明覆盖不足的地方,看是否应该新添基站,或是通过别的手段来提高基站的覆盖,如提高基站的最大发射功率,改变天线的方位角、倾角、挂高等(这需要综合考虑频率规划情况和其他方位的覆盖情况)。
3.消除漂移信号的影响通过定期的驱车测试来找出覆盖不规范的基站,消除掉它的漂移信号对其它基站的影响。
对于这种情况导致的掉话,可以通过减小该基站的倾角,或降低它的最大发射功率(BSPWR MAX)及提高最小接入电平(RXLEV ACCESS MIN)来收缩覆盖范围,当然一定要防止出现盲区。
4.排除硬件故障如果掉话率突然上升并且本站其他指标全部正常,则应检查相邻小区此时是否工作正常(可能下行链路发生故障,如TRX、分集单元及天线出现问题,若是上行链路故障则会导致原小区切出失败率较高)。
5.检查邻小区表是否定义完整检查在OMC-R数据库中定义的相邻小区是否互为对称关系、是否邻小区表定义不全。
不同移动公司之间应常对照相邻小区的数据。
7.1.3由于切换引起的掉话7.1.3.1原因分析鼓掌描述(我们以INTRA-BSS切换举例):当BSC向移动台发出切换命令(handover command)时T3103器开始记时,在BSC收到来自切换目标小区的切换完成(handover completely)或者来自源小区的切换朱败(handover failure)时就将T3103复位,BSC将HANDOVERCOMMAND信息发送到BTS时,如果T3103逾时后仍未收到任一种消息时,BSC就判断在源小区发生了无线链路失败,进而释放源小区的信道,信令流程如图7-4所示。
总体来说造成切换掉话有两个可能:MS未收到或者未解码网络发出的“切换命令”(HOCOMMAND)消息,造成T3103超时掉话;MS根据切换命令向目表小区切换,而切换未能成功且返回原小区失败,造成t3103超时掉话。
下面让我们来分别对上述原因加以分析:1.MS未收到或未解码网络发出的切换命令,造成T3103超时掉话造车这种现象的可能性有以下几种:(1)MS未收到网络发出的切换命令若MS处于服务小区的下行覆盖边缘或服务小区的下行链路设备不稳,则容易触发该小区的下行救援性点评切换,这时当BSC做出切换判断并向MS发出切换命令后,MS的下行接收可能已经进一步恶化,以至无法成功的接收到切换命令而造成T3103超时掉话。
(2)MS未能解码网络发出的切换命令若MS处于服务小区的下行链路硬件设备质量恶化或服务小区存在较严重的下行干扰,则容易触发该小区的救援性质量切换,这时当BSC做出切换判断并向MS发出切换命令,MS可能无法成功的解码所接收到切换命令而造成T3103超时掉话。
2.MS切出未能成功且返回原小区失败,造成T3103超时掉话(1)目标小区上下行链路不平衡或上下行链路质量不好服务小区向BSC上报的测量报告包含服务小区的上、下行接收电平和质量及六个相邻小区的下行接收电平,这就是说MS切换到目标小区的根据仅是该小区BCCH的下行接收电平。
居上所述,如果该小区存在上行接收问题或上行质量问题,那么显然就会导致目标小区有可能无法接收或无法解码MS发出的“切换接入”消息(也有可能由于目标小区的下行质量问题导致MS无法解码目标小区返回的“物理信息”)而造成MS侧的T3124超市,于是MS会向原小区返回“切换失败”消息(2)切换不合理1)检查切换门限,切换功能开关等设置是否合理。
2)未定义邻近小区性能测量:未定义邻区的点评及测量报告个数超标。
(应合理增加邻区)3)定义邻小区性能测量可以发现定义的邻区中很少发生切换的邻小区,可以考虑加已删除。
4)切换次数与TCH呼叫占用成功次数不成比例。
如果切换/呼叫>2,很可能存在乒乓切换现象,应检查切换参数配置并调整法(小区间切换容限、PBGT门限等)5)小区间切换性能测量:发起切换时平均电平过低,有可能是边缘门限等切换门限设置过低(3)同步问题在分析时,我们可以先排除切换切换参数配置,;邻区关系,BTS、BSC不同步等方面的问题,在进一步分析可能引起成功切换率低的其他原因。
传输不同步,及传输控制板,主控板问题3.切换失败后无法返回原小区当MS在原小区发生某种原因的上行救援性切换后,MS将根据收到的“切换命令”消息中关于目标小区的描述性试图切换到该小区,若由于种种原因(如目标小区存在硬件故障、干扰、存在孤岛效应等)导致MS无法成功切换到目标小区,MS将原信道上向原小区发出“切换失败”消息并试图返回原小区,但往往此时原小区的上行电平或质量可能会进一步恶化,因而将无法收到MS发出的“切换失败”消息,从而导致T3103超时掉话。
7.1.3.2观察办法如果掉话率高涉及到切换问题可通过OMC-R的话务报告来分析主要是什么原因引起的切换。
如上下行接收电平RX LEVEL原因引起的切换;上下行接收质量RX QUAL原因引起的切换;上下行干扰引起的切换;功率预算(PBGT)引起的切换;呼叫定向重试;话务原因引起的切换等。
7.1.3.3解决措施1)可采用DT进行较大范围的测试,因为切换是在小区及基站之间发生的,本小区的掉话有可能是因为其与相邻小区之间的切换设置不合理造成的。
对于一些与该小区有切换拓扑关系而拥塞率又较高的小区应作为测试的重点,并需要检查小区周围是否有盲区存在,如果是这种原因应及时修改相关频率并增加新基站或扩大原有基站的覆盖范围。
对于因切换设置不合理而造成的掉话可根据实测情况适当修改切换参数。
对那些由于话务量不均衡,造成忙时因目标基站无切换信道而产生的掉话,解决的办法是进行话务量的调整。
2)利用各种手段降低网络干扰、处理设备隐性故障;3)对INTRA-BSC,INTRA-MSC,INTRA-MSC切换比例不同的小区可采取不同的T3101配置方案;4)适度提高切换参数IRXLEVDLH及IRXLEVULH的值,即在电平还未下降到危险边缘的时候即切出小区,这时若切换失败则返回成功的可能性会增大;5)适度降低上行的功率控制范围,降低上行干扰。
下行则不宜降低,因为会影响第三方测试,而且可以保证基站在发出却换命令时功率较大;6)适度提高切换相邻小区表中的RXLEVMINCELL值,以此来保障切出成功率;7)适度提高HOMARGINRXQUAL值,以此来保障切出成功率;8)对于全网切换掉话普遍比较高的情况,可以适当提高T3103的取值,一般最大可提至30s。
7.1.4由设备硬件或系统参数错误引起的掉话7.1.4.1参数问题可通过参数检查工具来检查参数是否合理,如频率的规划是否合理;小区内载频之间的跳频偏移量(MAIO)是否冲突(当出现这种情况时各种指标都会很差如分配失败率);跳频的频点是否存在干扰;BSC的定时器与MSC的定时器是否匹配(如CELL的定时器T3103大于BSC 的定时器。
BSSMAPT8时肯定会造成移动台切换期间的掉话)。
参数IRXLEVDLH与RXLEVMINCELL定义不匹配时易造成移动台到了下限切换电平(IRXLEVDLH、IRXLEVULH)但还没有邻小区满足RXLEVMINCELL上定义的电平值而造成的掉话。
此外,切换容限(HOMAGIN)定义的不合理也会造成切换掉话。
可观察计时器T3101和T3107是否定义的太苛刻,以至于系统没有足够的时间将分配完成的消息报告给BSC,而此时计时器已复位所导致的掉话。
7.1.4.2硬件问题对因硬件原因而产生的掉话,可通过OMC-R察看相关硬件的告警。
如果OMC-R中无硬件告警信息,则可能是某个TRX或分集部分的故障所导致,此时分配失败率和上下行质量切换所占的比例肯定也会很高,此时可以通过ABIS的监测软件,也可以通过关闭掉小区内其它载频,对怀疑有问题的载频进行拨打测试来发现故障点。