CDMA2000常见网络问题定位方法
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CDMA2000常见网络问题定位方法华为技术有限公司版权所有侵权必究目录1.如何判别基站定标问题 (5)1.1为什么要进行基站定标? (5)1.2判别方法: (5)1.3故障诊断 (7)2.如何判别前反向链路平衡问题 ................................................................ 错误!未定义书签。
2.1通过手机DEBUG窗口判别 ............................................................ 错误!未定义书签。
2.2通过对路测数据分析进行判别......................................................... 错误!未定义书签。
3.如何判别邻区漏配问题 (7)3.1通过手机DEBUG窗口进行判断 (7)3.2通过路测进行判断 (7)3.3通过系统邻区漏配自动检测功能 (8)3.3.1邻区漏配检测的意义 (8)3.3.2邻区漏配检测的原理 (8)3.3.3自动添加邻区 (9)3.3.4操作步骤 (9)3.3.5日志说明 (10)4.如何判别导频污染问题 (10)4.1通过路测发现导频污染 (10)4.2通过BSC的导频污染自动检测功能。
(12)4.2.1操作步骤 (12)4.2.2日志说明 (12)5.如何判别天馈问题 (13)5.1直接通过手机的DEBUG窗口检查基站天线是否安装正确 (13)5.2通过M2000告警台检查驻波告警 (13)5.3通过跟踪反向RSSI发现天馈及射频问题 (15)5.3.1操作步骤 (15)5.3.2日志说明 (16)5.3.3故障定位 (16)6.如何判别基站时钟同步问题 (17)7.如何判别干扰问题 (18)7.1通过拨打测试发现前反向干扰问题.................................................. 错误!未定义书签。
CDMA2000 EVDO掉话优化浅谈1.概述在EVDO无线通信网络运营中,掉话是运营商关注的热点网络问题之一,也是用户投诉比较多的网络问题之一,因此掉话率是衡量EV-DO系统好坏的重要指标。
掉话是指各种连接建立成功后的异常释放,包括空口丢失和其他原因。
掉话率指标能够反映EVDO网络无线环境与系统质量的情况。
本文主要分析EV-DO 网络中引起掉话的种类以及原因,通过对不同原因的分析及定位找出对应的解决问题的方法,降低掉话率,提升网络质量。
2.掉话概念与指标定义2.1掉话率话统中掉话率指标的计算公式为:(([连接释放(空口丢失)] + [连接释放(其它原因)]) / [连接成功次数]) * 100%2.2掉话机制2.2.1前向掉话机制AT的前向掉话机制:当终端连续检测到DRC为0,则启动定时器DRCSupervisionTimer,当时间超过“(DRCSupervisionTimer × 10) + 240 ms”(由于DRCSupervisionTimer的默认值是0,那么这个时长就是240ms)就会关闭反向发射机,然后再等待TFTCMPRestartTx(12个控制信道周期,即5.12s),这段时间内如果DRC持续为0,则手机会转到Inactive态,即终端侧掉话。
2.2.2反向掉话机制AN定义了反向掉话机制,当反向DRC无法正确解调时,AN启动对应的定时器,若在指定时间内还没有正确解调DRC,则为一次掉话。
反向掉话流程如下图所示:当BTS无法解调DRC时,向BSC发送Abis-DO ForwardStopped消息,FMR启动监控定时器(缺省为3s),若在该定时器内没有收到Abis-DO ForwardRequest消息,FMR向CCM发送SDU_CCM_Forward_Stop消息,同时CCM启动107号定时器(缺省为5s),若在定时器内没有收到数据传输恢复消息,则为一次反向掉话。
CDMA干扰的测试定位与处理 (1)1、干扰来源 (1)(1)本小区和邻小区的干扰 (1)(2)无线网络中可能遇到的外部干扰 (1)2、干扰的测试定位 (2)3、干扰的处理 (3)CDMA干扰的测试定位与处理•作者:刘春在无线蜂窝通信系统中,不同的频段分配给不同的通信系统导致系统间产生干扰,同时由于各系统采用不同的复用方法来提高频谱效率,以增加系统容量,同时带来了同/邻频干扰。
另外,系统还存在由于电波传播的多径效应造成的干扰等。
无线干扰信号会给基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如掉话、通话质量差、信道拥塞等。
主要介绍CDMA中可能出现的各种干扰及对这些干扰的定位和处理方法。
1、干扰来源当前,CDMA与GSM网络共存于复杂的无线环境中,并将持续下去。
与此同时,其他无线射频设备,如数字视频广播、无线局域网等又会产生新的可能使通信服务中断的信号。
与第二代频分复用的GSM网络相比,CDMA网络的设计更为复杂。
由于CDMA是一个自干扰系统,其信号都共享相同的频率,用户与用户、小区与小区间均不能互相构成干扰,链路性能和系统容量则取决于干扰功率的控制结果。
因此,干扰分析、功率配置等工作尤显重要。
同时,干扰不但依赖于主小区和相邻小区的业务情况,而且也深受外部干扰源的影响。
(1)本小区和邻小区的干扰基于CDMA的通信系统不仅存在来自邻区的信道干扰,还有本小区内的信道干扰,因此在系统设计中就要限制此干扰,以得到最大容量。
(2)无线网络中可能遇到的外部干扰目前,可能造成外部干扰的原因正不断增多,有些显而易见,易跟踪;有些则非常细微,难以识别。
虽然,在设计无线系统时可提供一定的保护,但多数情况下只能在源头处对干扰信号进行控制。
一般干扰信号只影响接收器,即使在物理上接近发射器,发射也不会受其影响。
以下最常见的干扰源,在实际情况中就可确定从何处着手,应注意的是,大多数干扰源来自于基站外部,即在直接控制范围之外。
①非法发射器:非法运营商在没有得到许可的情况下,在同一个频段上发射信号。
南京信息职业技术学院毕业论文作者学号系部通信学院专业题目 CDMA2000网络优化指导教师评阅教师完成时间:年月日--- 年月日目录前言 (4)1 绪论 (5)CDMA2000技术标准 (5)CDMA2000在全球的应用 (5)现阶段存在的问题 (6)2 CDMA2000网络结构及关键技术 (7)CDMA2000系统结构 (7)CDMA2000系统的优势 (7)关键技术 (8)功率控制 (8)分集技术 (10)软容量 (10)切换 (10)3 路测的流程及现网情况 (10)路测流程 (11)路测主要参数 (11)4 CDMA2000网络存在的问题及优化方案实例 (12): (12) (14) (14) (18) (31) (31)问题区域优化后网络对比及异常事件闭环情况 (37) (56)参考文献 (57)毕业设计(论文)中文摘要毕业设计(论文)外文摘要前言CDMA通信技术具有许多技术上地优点,抗多径衰减、软切换、软容量、其系统容量比GSM系统大,则使用语音激活,分集接受和智能天线技术可以进一步提高系统容量。
从以前中国联通开始建设CDMN网络直至中国电信的继续投入与开发,中国电信已经建成全球最大的CDMN网络。
随着网络深入建设,运营商和设备供应商关注的问题已经网络的规模建设转移到网络的性能优化上,即如何进一步提高运营的网络性能,更好的为用户服务。
在移动通信的建设过程中,网络规划是一个重要的环节。
合理的无线网络规划可使网络在时间与空间上达到最大程度的覆盖;在满足系统容量和服务质量的情况下,尽量减少系统设备单元,降低成本。
随着网络结构、无线环境、用户分布和用户行为的变化,需要不断地优化网络,通过对路测采集数据、用户投诉信息的综合分析,发现网络问题所在,提出解决方案,使网络性能达到最佳,提高网络服务质量。
1 绪论第三代移动通信系统主要的追求目标是更高的比特率和更好的频谱效率,CDMA2000标准于2000年3月通过后,其标准演进策略总体上是渐进式的,能够很好地满足两方面需求:一是保证现有投资和运营商利益,二是有利于现有技术的平滑过渡。
10.1 RSSI问题优化方法总结1.RSSI异常现象RSSI异常可以从以下几个角度体现出来,现场工程师可根据这些现象结合现场的实际情况进行综合判断:(1)用户感知•接入困难,用户平均接入时间较长,一般长于5 s;•问题严重时,用户根本无法接入;•话音质量不好,通话断续、有杂音、静音、单通现象,严重时甚至掉话。
(2)终端观察到的现象•终端发射功率持续偏高,Rx+Tx>−70dBm以上;•终端显示有信号,但是无法拨打电话,经过长时间接入(约20s)后掉网,然后重新搜网。
(3)话统现象•载频平均RSSI较高(高于−93dBm);• RSSI值过低,长时间低于−113dBm或者固定为−120dBm;• RSSI主分集别差异长时间超过5dB;•FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话的原因主要为无线原因。
(4)其他现象在RFMT跟踪数据中,RevBadFrame、RevSetEbNt、FwdFer、FwdSetEbNt、MsRxPwr 等指标将恶化。
目前可以通过M2000、Nastar及操作维护台跟踪或Telnet到基站跟踪这几种方式来跟踪RSSI,通过导入一天或几天的数据对其分析可更加全面地定位出RSSI的具体原因,这样才能更准确地指导工程队进行整改。
2.RSSI现象分类及相关处理方法在此节就常见的引起RSSI异常的几种原因进行介绍。
(1)外部干扰导致RSSI异常该问题一般是因为周围有直放站、对讲机系统、雷达或电视台干扰源、微波系统原因造cdma2000网络优化典型案例分析– 212 – 成,根据不同的频谱现象分为如下几种情况,一种情况如图10-1所示。
图10-1 干扰RSSI 趋势图1上图中可以看到该扇区某一载频的RSSI 高于其他载频的RSSI ,这种情况时建议首先检查一下馈线连接及馈线有没有问题,检查后若还有问题就可以考虑是干扰造成,带扫频仪到站点附近进行清频测试,由于该现象全天都存在,可以在任何时间进行测试。
电信行业中的网络故障排查方法通用版一、背景介绍随着互联网的快速发展,电信行业已成为现代社会中不可或缺的组成部分。
然而,网络故障是电信运营商和用户面临的常见问题之一。
为了保证网络运行的稳定性和服务质量,电信行业需要掌握一套通用的网络故障排查方法。
本文将介绍一些常见的故障排查方法,以帮助电信行业解决网络故障问题。
二、网络故障排查方法1. 规划网络架构在搭建网络前,需要合理规划网络架构。
通过合理规划,可以降低网络故障的发生概率。
建议以下几点需注意:- 合理划分子网,并设置合适的子网掩码;- 路由器、交换机等网络设备的选择要符合实际需求;- 合理划分网络层次结构,避免网络拓扑结构过于复杂;2. 常规故障排查当发生网络故障时,首先应进行常规故障排查。
以下是一些常见的故障排查方法:- 检查网络设备是否通电、工作状态是否正常;- 检查设备接口是否松动、线缆是否损坏;- 检查网络连通性,使用ping命令检测网络连通性;- 检查设备配置,确保设备配置正确,配置文件未出现错误;3. 使用网络监控工具网络监控工具可帮助电信运营商实时监测网络状态,及时发现故障。
以下是一些常见的网络监控工具:- ICMP监控:通过发送ICMP报文,监测网络设备是否可达;- SNMP监控:通过SNMP协议可以监控网络设备的工作状态和性能指标;- Syslog监控:通过收集设备日志信息,帮助分析网络故障原因;4. 网络抓包分析网络抓包是一种网络故障排查和分析的重要手段。
通过抓包工具,可以捕获网络数据包,并对数据包进行分析。
以下是一些常用的网络抓包分析工具:- Wireshark:开源抓包分析工具,可以捕获、分析网络数据包;- Tcpdump:命令行抓包工具,常用于Linux系统;- Fiddler:Windows平台的抓包工具,可分析HTTP和HTTPS协议的数据包;5. 利用日志分析故障原因通过分析网络设备及应用程序的日志,可以定位故障原因。
网络故障排查与问题定位技巧一、引言网络故障是我们在日常使用互联网过程中经常会遇到的问题之一。
为了更好地应对网络故障,我们需要掌握一些排查和定位技巧。
本文将介绍一些实用的网络故障排查和问题定位技巧,帮助读者更快速地解决网络故障。
二、监测网络状态1. 检查物理连接:首先,确保所有网络设备(如路由器、交换机)都正常连接。
检查电缆是否插紧,排除物理连接问题。
2. Ping命令:使用ping命令检测网络设备之间的连通性。
通过向目标IP地址发送数据包并等待回复,来检测网络是否正常。
3. Traceroute命令:traceroute命令可以显示数据包从源地址到目标地址经过的路由器路径。
通过观察traceroute结果,可以判断网络故障出现在哪个节点上。
三、解决常见网络故障1. 无法访问特定网站:如果只有某个网站无法访问,可以尝试清除浏览器缓存、使用VPN或更换DNS服务器来解决。
2. 局域网无法连接互联网:首先检查路由器是否正常工作,然后检查网络配置是否正确。
如果配置无误,可以尝试重启路由器或者联系网络服务提供商。
3. Wi-Fi信号弱:如果Wi-Fi信号强度不理想,可以尝试调整路由器位置或者使用Wi-Fi信号增强器来改善信号质量。
4. 网络速度慢:网络速度慢可能是由于带宽限制、网络拥堵或者设备性能等因素导致。
可以尝试使用有线连接替代无线连接、关闭其他设备占用带宽、升级网络设备或者联系网络服务提供商咨询解决方案。
四、网络故障排查工具1. Wireshark:Wireshark是一款流行的网络协议分析工具,可以捕获和分析网络数据包,帮助我们定位网络故障。
2. PingPlotter:PingPlotter可以绘制ping命令的结果,以图表的方式显示网络节点的延迟和丢包情况,帮助我们找到网络故障的源头。
3. MTR:MTR是traceroute(tracert)和ping的结合工具,可以实时显示数据包传输的延迟和丢包情况,快速帮助我们定位网络故障。
CDMA网优问题现场定位方法总结1.如何判别邻区漏配问题?1.1通过手机工程模式中的MONITOR窗口进行判断如果现场工程师手中只有一部CDMA手机,没有路测设备,最简单的方法就是通话过程中从A扇区移动到B扇区,如果掉话,掉话之后手机直接上B扇区,就说明邻区漏配,系统里没有配A到B的邻区。
1.2通过路测进行判断在路测的过程中,发现某一个强导频始终无法加入到激活集中,导致CombinedEc/Io很差,此时判断为邻区漏配问题。
2.如何判断基站天馈系统问题?2.1直接通过手机工程模式中的MONITOR窗口检查基站天线是否安装正确:在基站的某个扇区底下,正对天线,进入手机工程模式中的MONITOR窗口,观察信号的强度:如果Rx低于—60dBm,说明基站前向通道有问题信号没有正常输出。
可以检查天馈和HPA,TRX。
距离基站1Km左右,正对天线,拨打电话,如果Rx+Tx>—70dBm,说明基站反向通道有问题。
可以检查天馈,以及基站的RSSI。
2.2通过M201*告警台检查驻波告警.3.如何判断基站扇区是否接反?通过路侧进行判断:对单站进行测试的时候,首先按照扇区的主覆盖方向DT测试,接着尽可能围着基站绕一圈,测试软件前台或后台观察一下,每个扇区主覆盖范围内DominantPN的Ec/Io覆盖图是否是扇区自身扇区覆盖。
例如:1扇区的范围内的DominantPN是2扇区的PN,而2扇区的范围内的DominantPN是1扇区的PN,我们就可以判定1扇区、2扇区天馈接反了。
4.如何判断干扰问题?4.1通过手机工程模式中的MONITOR窗口发现干扰问题1)如果发现,RX较好,但Ec/Io很差,如下图所示,说明存在前向干扰(但也不不排除漏配邻区的情况)。
无线信号指标如下:FER>10%,RX>—90dB,Ec/Io0dB,TXAdjustment>0dB备注:干扰分为CDMA系统内的干扰和系统外的干扰,系统内的干扰一般是需要我们自己去解决,系统外的干扰一般需要局方协助解决。
电信行业中的网络故障排查方法(精选)电信行业中的网络故障排查方法(精选)随着互联网的飞速发展,电信行业已经成为现代社会不可或缺的一部分。
然而,网络故障的发生时有发生,给用户的正常使用带来了一定的困扰。
因此,电信运营商需要采取一系列的措施来及时排查并解决网络故障。
本文将介绍一些在电信行业中常用的网络故障排查方法。
一、故障排查的基本步骤在进行网络故障排查时,需要按照一定的步骤进行,以确保问题能够得到准确快速地解决。
1. 收集故障现象和用户信息:在用户报告故障后,首先需要了解故障发生的具体情况。
通过与用户沟通,记录故障现象和用户使用的网络设备信息等。
2. 初步判断故障原因:根据故障现象,初步判断可能的故障原因。
例如,网络连接中断可能是由网络设备故障、线路故障或软件配置问题等引起。
3. 检查硬件设备:对涉及到的网络设备进行检查,确保其正常工作。
检查设备的电源、网络接口、连接线路等,如果发现异常,及时更换或修复。
4. 检查网络配置:网络设备的配置错误可能导致故障的发生。
检查相关设备的配置文件,确保其与网络拓扑结构和策略一致。
5. 尝试重启设备:如果没有发现明显的硬件故障或配置错误,可以尝试通过重启设备来解决问题。
重启设备可以清除临时性故障,恢复正常运行。
6. 使用故障诊断工具:在排查故障时,可以使用一些专门的故障诊断工具。
例如,Ping命令可以测试网络连通性,Traceroute命令可以追踪网络数据包的路径。
7. 借助故障数据库:电信运营商通常会建立故障数据库,记录常见的故障情况和解决方法。
通过查询故障数据库,可以找到相似故障的解决方案。
8. 联系供应商或第三方技术支持:如果仍然无法解决故障,可以联系设备供应商或第三方技术支持,寻求专业的帮助。
二、常见的网络故障排查方法1. 确认物理连接:网络故障的一个常见原因是物理连接不良。
在排查故障时,需要确认网络设备的电源和网络接口是否正常连接。
同时,还需要检查电缆、光纤和网线是否完好无损。
5 CDMA2000常见网络问题定位方法5.1概述网络问题定位是网络问题能够得以解决的关键步骤,定位的准确与否,时效性长短都直接关系到问题解决的效果,也关系到用户感受及运维成本。
本章节将针对现网中常见的问题类型给出定位分析思路。
5.2常用方法及手段故障定位方法很多,运维经验是一方面,工具及软件的辅助也起着重要的作用,工程维护中最为常用的定位方法有:1、告警信息通过告警信息的查询可以有效的定位跟硬件相关的影响网络质量的问题。
常见的告警信息如:驻波告警、功放增益下降告警等。
2、信令分析信令分析是路测分析过程中最有效的辅助手段之一,可以直接分析手机终端在发生非正常事件时的通信消息,如:掉话、切换失败等。
3、日志分析通过日志分析可以获取到告警信息没有及时反馈的故障或问题,如:基站设备闪断、掉电、非正常人为操作等。
4、话统分析通过话统分析可以直接获取反应网络质量的KPI指标值。
5、路测数据分析路测数据分析是最常用的获取覆盖质量的方法,是对覆盖区域各项质量的一个全面的测试。
6、手机DEBUG窗口信息分析及其他基站辅助工具(1)手机DEBUG窗口信息分析可以直接通过终端读取当前覆盖区域的信号值强弱及重点参数,如频点、PN等;(2)其他基站辅助工具基站辅助工具主要为设备自带的维护平台,可以通过它们进行RSSI跟踪、资源统计等指标的获取。
5.3常见网络问题定位方法下面将具体介绍网络中常见的网络问题的定位方法。
5.3.1导频污染问题及常用调整参数5.3.1.1通过路测发现导频污染导频污染分析通常可以通过分析路测数据来完成。
通过路测,记录PSMM消息,可以发现导频污染。
最常见的导频污染有无主导频和强分支太多两种情况,分析如下:(1)无主导频23:50:40:881, FEB 08 1999, HANDOFF, PSMM, <--, 4, 0, 1, ENCRYPTION=0,REF_PN=156, PILOT_STRENGTH=-12.500000, KEEP=1,PN_OFFSET=264,PILOT_STRENGTH=-14.500000, KEEP=1,PN_OFFSET=152, PILOT_STRENGTH=-13.500000, KEEP=1,PN_OFFSET=40, PILOT_STRENGTH=-14.0000000, KEEP=1,PN_OFFSET=48, PILOT_STRENGTH=-13.0, KEEP=1,四个分支的导频强度都在TADD 1.5dB,而且四个分支互相之间的强度差也在1.5dB以内,没有主导频。
(2)分支数太多03:04:34:789, FEB 03 1999, HANDOFF, FOM, -->, 2, 0, 0,ENCRYPTION=0, USE_TIME=0, ACTION_TIME=0, ORDER=16,ADD_RECORD_LEN=003:04:34:803, FEB 03 1999, HANDOFF, PSMM, <--, 7, 4, 1,ENCRYPTION=0, REF_PN=16, PILOT_STRENGTH=-9.500000, KEEP=1,PN_OFFSET=96, PILOT_STRENGTH=-13.500000, KEEP=1,PN_OFFSET=40, PILOT_STRENGTH=-8.000000, KEEP=1,PN_OFFSET=152, PILOT_STRENGTH=-9.00000, KEEP=1,PN_OFFSET=104, PILOT_STRENGTH=-12.500000, KEEP=1,PN_OFFSET=12, PILOT_STRENGTH=-11.50000000, KEEP=1,PN_OFFSET=44, PILOT_STRENGTH=-10.000000, KEEP=1有七个分支的强度都超过了TADD,如图所示区域,由于分支较多,导致该区域Total Ec/Io较差:图表 5-1 分支较多覆盖质量变差5.3.1.2常用调整参数(1)覆盖参数。
过覆盖或者弱覆盖都会引起导频污染,主要是功率类的;(2)机顶总功率;(3)导频信道增益。
5.3.2天馈问题及常用调整参数5.3.2.1直接通过手机的DEBUG窗口检查基站天线是否安装正确在基站的某个扇区底下,正对天线,设置手机模式,进入手机的DEBUG窗口,观察信号的强度:如果Rx低于正常范围,说明基站前向通道有问题,信号没有正常输出。
可以检查天馈、功放、前向通路等。
5.3.2.2常用调整参数:该部分可调参数较少,主要通过天线选型、调整天线俯仰角、方位角来实现。
5.3.3干扰问题及常用调整参数5.3.3.1通过手机的DEBUG窗口发现干扰问题(1)进入手机的DEBUG窗口,观察Ec/Io与RX的值。
正常情况下图为无线环境的健康标准:对于每个指标,箭头处于绿色的位置,表明目前的无线环境是健康的。
前向干扰情况如果发现:RX较好,但Ec/Io很差,如下图所示,说明存在前向干扰(但也不不排除漏配邻区的情况)。
FER>10%RX>-90dBEc/Io<-10dBTX Power >0dBTX Adjustment>0dB反向干扰情况如果无线RX和Ec/Io都很好,手机发射功率较高,说明存在反向干扰,如下图所示:FER<2%RX>-90dBEc/Io>-10dBTX Power >0TX Adjustment>10dB5.3.3.2通过路测发现前反向干扰问题路测是网络优化的重要手段,路测过程中可以采集到的网络主要信息包括手机的接收功率,手机发射功率,手机发射功率调整,手机FER,以及相关信令信息。
路测过程中可以根据测试到的信息定位系统可能存在的前向链路干扰问题和反向链路性能问题。
(1)前向链路干扰问题定位分析路测过程中可以采集到的重要信息包括EC/IO、RX、TX、TX_ADJ以及FFER。
这些参数有相互的关系,手机接收功率,代表接收到的1.2288M频带内的所有功率。
如果前向链路接收功率Rx比较好的情况下,Ec/Io比较低,这种情况一般是有其他能量泄漏到了有效的1.2288M带宽内,具体来说就是网络存在前向干扰。
如果前向存在干扰,除了Ec/Io比较差之外,另外系统FER也比较高。
下面一个例子就是前向干扰存在的典型。
此时前向接收功率比较高大约为-87dBm,但Ec/Io比较差,达到-14dB,同时手机的FER也比较高到达18%,而且在不同的时间测试该区域表现的覆盖水平不一样。
这些现象说明该区域存在不同时段的严重前向干扰。
通过测试频率,该区域存在严重的间歇前向干扰。
图表 5-2 前向干扰图例(2)反向链路干扰问题定位分析CDMA基于高效的功率控制机制,这使得手机和基站的发射功率有一定的关系。
对于良好的无线传播环境来说,一般经验数据为Rx+Tx在-75 ~-85之间属于正常情况,如果Rx+Tx>-75,一般情况下可能系统反向链路有问题。
以下两图为典型测试结果分析。
在距离很近的两个区域,前向Ec/Io覆盖性能相当,Rx接收强度差不多,但在同样的情况下,服务于B基站的手机发射功率比服务于A基站的手机发射功率发射功率高大约20dB。
对于A位置Rx+Tx=-81,属于正常范围,对于B区域Rx+Tx=-67,说明该基站反向链路有问题。
图表 5-3基站反向链路干扰手机发射功率偏高的问题一般是反向灵敏度不够,而导致需要的功率大。
影响手机发射功率的因素包括:参数方面可能的因素一般是Eb/Nt门限FER门限设置太高;网络来说有可能反向有严重干扰;设备来说,接头不紧,天线进水,设备老化等等。
对于该问题,通过时时监测该基站的反向干扰。
监测结果表明,该基站RSSI高达-85dBm,存在严重反向干扰。
由此可见通过对路测数据的详细分析可以定位反向干扰和其他存在的反向链路问题。
5.3.3.3常用调整参数:(1)信道的解调门限:影响系统内干扰;(2)基站的发射功率:影响前向干扰;(3)接入参数:影响反向底噪、反向干扰。
5.4覆盖问题及常用调整参数下图为某地市覆盖路测结果:图表 5-4覆盖路测图图表 5-5路测性能窗口1、问题分析(1)问题所属区域为柳钢二中东面沿江地区。
(2)该区域内Rx为-90dBm左右,Tx为10dBm,前向链路质量较差,FFER随着覆盖的减弱骤然抬升。
(3)该地段紧靠柳江,无线环境复杂,导致前向链路质量较差,Tx较高。
2、调整建议(1)该地段距离柳钢二中基站1.5公里,距离胜利25局0.5公里,说明柳钢二中S2下倾角过高,建议压低S2下倾角2度,把胜利25局S1方位角顺时针调整30度。
(2)逆时针调整河东私营开发区S2的方位角15度。
3、常用调整参数(1)覆盖参数,主要是功率类的;(2)机顶总功率;(3)导频信道增益;(4)寻呼信道增益;(5)同步信道增益;(6)FER设置;(7)搜索窗大小;(8)切换参数等。
5.4.1切换问题及常用调整参数下图为某地市软切换成功率:图表 5-6软切换成功率路测结果如下图所示:图表 5-7软切换成功率测试图1、问题分析:(1)问题所属区域为柳州市中心建家广场附近。
在该区域内手机切换比较频繁,并且导频污染比较严重。
该区域手机RX在-70dBm左右,问题区域手机接收到各分支导频信号强度却很强。
图表 5-8软切换成功率Ec/IO测试图(2)切换前区域的PN为276,软切换失败后,再次切换后的导频为339。
而339不在切换前所属的邻区列表的范围内,所以将此问题定为漏配邻区导致软切换失败。
(3)另外此区域为市中心繁华区域,基站比较密集。
因此各扇区覆盖交叠区域变大,大大提高了软切换比例,增加了切换失败比率。
(4)由于各分支导频强度弱,前向链路质量差,通过信令的分析发现手机在该区域不断上报PSMM消息给基站侧,以发起切换请求,基站下发handoff direction message。
可是由于前向链路质量很差,手机无法成功解调此消息导致切换失败。
然后,手机不得不再次上报PSMM消息给基站侧,以发起切换请求。
信令跟踪结果如下图所示:图表 5-9 信令分析-12、调整建议:(1)建议通过调整两面针大厦PN为444的扇区方位角5度左右来降低覆盖强度,改善该区域前向链路质量,避免频繁发起切换。
同时也可以避免交叠区域过大,导致严重的导频污染造成不必要的切换。
(2)另外可以根据工程参数调整后该区域的Ec/Io强度情况,适当提高小区切换参数T-Add及T-Drop,以减少不必要的软切换,影响网络质量。
(3)将土地局为PN339的扇区配进PN276的邻区列表。