网络优化流程个人总结
[分享]优化流程个人总结一、准备工作
1、项目背景信息:工程项目合同(配置信息)、办事处及客户接口人信息、工期、工程界面、KPI指标要求等;
2、前期规划文档:《工程参数总表》、《无线网络规划报告》、《站点参数配置表》、《无线侧参数配置表》等;
3、对于扩容或搬迁网络,需要收集:扩容或搬迁前的网络信息,并对原网络进行网络性能评估;
4、工具准备:包括:测试手机、GPS及连接数据线、数码相机等;
5、优化软件的准备:路测前台采集处理软件、路测后台分析处理软件、NASTAR软件、BSC6000、M201*、Mapinfo路测辅助定位等。
二、数据核查
1、索要:工程参数总表、原网的路测文件和现网BSC的Config;
2、检查实际的工程参数、网络参数是否与规划一致,检查每个站点的业务功能是否正常,确保每个站点的基础的业务是正常的;
3、检查包括信号强度、馈线连接,语音业务的呼叫建立、同频、切换、小区重选、设备版本是否正确、是否配套等。
三、网络割接
1、对于GSM双频网,必须先单网内部开通与优化,在进行双频网的小区重选与切换验证通过后,割接入网,并再次进行全网优化;
2、对于搬迁及扩容网络,须对原网进行摸底,比如原有网络的配置情况、覆盖情况、通信质量情况、网络指标情况、用户投诉情况等;
3、割接次日须安排人员进行值班,密切关注话统,注意各项话统指标以及用户投诉情况。发现异常马上分析,避免问题扩大;
4、不管是新建网络、扩容网络还是搬迁网络,局数据的现场核对检查非常重要,不可或缺;5、对于搬迁割接,对每个站点进行单站点验证,完成后马上开始路测,检查重选、切换、呼叫等是否正常,确保每个小区业务正常;
6、优化思路:先解决大问题,后解决细节问题;先空载优化,后加载优化;先语音优化,再数据优化;先单载频优化,再多载频优化。
四、邻区优化
1、设置合理的邻区关系,调整切换参数,保证切换顺畅;
2、通过网络拓扑图,结合当地地形、环境,完善邻区关系以及单向邻区调整;3、通过路测,观察测试手机的信号变化,通过核对网络已配置的邻区列表,找出漏配的邻区和多配的邻区,并进行单向邻区调整;4、话统指标分析。
五、射频优化
1、通过调整工程参数,一方面可以改善覆盖消除盲区,另一方面可以控制越区覆盖和干扰;2、调整思路的关键是,确立主服务小区,使各小区覆盖有个合理的范围;
3、主要工程调整手段:调整天线下倾角、调整天线方位角、调整天线位置、调整天线高度、换天线、换站点、增加新站点。
六、无线参数优化
1、通过调整无线参数,如功控、切换、接入等,减少接入失败、掉话,改善网络性能,提高KPI;
2、参数优化的手段包括路测、话统分析及信令分析。
七、干扰排查
1、外部干扰,常见是来自其它运营商的基站或者本运营商的其他基站产生的干扰,或者是一些微波源,电磁设备产生的干扰;
2、内部干扰,主要是无源器件互调产生的干扰。
八、重点用户保障
1、保证VIP用户的通信正常和对良好网络服务质量的认可,展开的针对性优化措施。手段是加市内分布或是微蜂窝。
九、网络监控
1、对优化后的网络进行一段时间的监控,确保网络运转正常。
十、提交优化报告
1、经过前期一系列优化措施之后,网络质量及KPI指标达到验收标准,输出《无线网络优化报告》;
2、优化报告内容:可分为6个部分
a概述:对网络进行综合描述,指出现网的配置情况(BSC数、基站数、载频数);b网络结构:网络结构图、现网的网络覆盖图和基站分布图;c优化工作叙述:对优化做具体描述并形成优化前后的网络对比;d后期发展建议:对网络后期发展提出建议,如增加基站和扩容等;e致谢:对从领导到机房的所有人给与致谢;f附录:现网的工程参数总表和备忘录。注意点:
1、在优化的每一步中凡是涉及到网络调整时都需要有详细记录和备份。如邻区调整记录表、天馈调整记录表、参数调整记录表等;
2、对重要问题的解决应生成一份相应的报告。即网络调整方案及网络调整申请单;调整前后路测及话务统计对比情况。
制作人:无线接入网-于长龙
201*-12-13日期:
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网络优化学习总结
第1页共23页网络优化总结
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目录
1指标和公式
1.1TCH掉话次数1.2SDCCH拥塞次数1.3TCH拥塞次数1.4分配失败次数1.5切换成功次数2
基本算法
2.1TCH分配算法2.2小区选择和重选2.3功率控制2.4切换算法
3OMCR参数
3.1BSC参数3.2小区参数
4实用点滴
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指标和公式1.1
TCH掉话次数
=MC136+MC139+MC14C+MC21
MC136为射频信号丢失次数,MC139为传输波动掉话次数,MC14C为BSS问题造成的掉话次数,MC21为切换造成的掉话次数。
正常情况下,掉话主要集中在空中接口(MC136+MC21),中继链路(MC14C+MC139)造成的掉话应与之有数量级的差别。掉话的定位一般是首先看小区的每一个TRX的平均占用时长(MC380A/MC370A),即可找出是由于某个TRX的原因或者是该小区普遍不好。
MC136的原因可能是干扰,信号覆盖不好,或者BTS的天馈系统VSWR过高造成。在网优过程中,对以上几种原因的查找和解决方法主要为以下几种:干扰过大。如果网络采用BBH或未跳频,在PM报告中查看C320的分布(C320为个干扰带的分布情况)或切换cause的分布.干扰主要可从两方面来考虑解决:在保证覆盖的前提下,加大ANT的下倾角,或者对RNP重新调整,以及检查天线的方位角。VSWR则由硬件排障人员解决。
MC139是由于REMOTETRANSCODER引起的CONNECTIONFAILURE而造成的掉话。如果是A口的问题,则会造成整个BSC掉话偏高;如果是A-BIS的问题,则相应的该CHAIN上的CELL掉话偏高。在BSC的模块中,TCU,FUMO(G2),SUM,SMBI均会造成MC139的现象,这种情况往往也伴随着MC14C比较高。遇到这种情况,在确认更换相关的模块前,先RESET,再观察是否会变好。历次优化过程中,有部分小区的MC136偏高,经查,这些小区中有个别TRX的平均占用时长有异(MC380A/MC370A)。关闭相应TRX后指标正常。主要由两种原因造成:用户定义的监控时隙与TCH或RSL冲突;在升版的过程中,一些小区的MAPING发生了错误,也产生了MC139过高的掉话。在临汾优化的过程中,发现自3/15日下午15时起,BSC2的C139异常,达到1000多次,经信令跟踪发现系局方传输DDF架割接,造成一路PCM接头虚焊所致。
MC14C产生的原因有:”O&Mintervention”“Messagesequenceerror”“LAPDfailure”“TCHcallreleaseinitiatedbyBSSO&MFAULTMANAGEMENTapplicationpartorbyBSSTELCOMapplicationpartastheresultofasystemdefenseactionwhichmaybeduetoBSSequipmentfailuresexternaltotheBSC(e.g.RSLfailureorCUfailure),orduetoBSSinternalhardwareproblems(e.g.TCUfailureorDTCfailure)orduetoBSSinternalsoftwareproblems(e.g.inconsistenciesdetectedbetweensoftwaremodulesorlackofsoftwareresource(memory,timereference,filereference)orcommunicationproblemsbetweendifferentprocessorboard。简单的说,
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如果由于传输的原因发生了一次掉话,如果传输迅速恢复,则MC139计数,如果在一定时间内没有恢复,则MC14C增加,如临汾优化过程中,3/16日市区发生大面积停电,造成20个小区退出服务,从PM报告上看,MC14c的掉话次数有140余次,当晚间电力恢复后,MC14c的次数又减少为2次。
MC21是切出时的掉话次数。切换种类的有关COUNTER如下:
EXTINTINCOMINGOUTGOINGINCOMINGOUTGOINGREQMC820MC645MC830MC655AATPTMC821MC650MC831MC660SUCCMC642MC646MC652MC656FAILEXECREVMC647MC657FAILEXECNOREVMC648MC658MSACCESSFAILMC643MC653HOPREPDUETOCONGMC41AMC51INTRAMC870MC871MC662MC667MC663MC61与掉话相关的COUNTER为MC648,MC658,MC663,从这三个COUNTER的分布可以看出是哪种切换造成的切换失败次数偏高。以临汾3/9CELL3051为例:
CELLCILACMC13MC13MC14MC2MC64MC65MC6669C1883Cell13680_171121711213680700414010显然,MC648是切换掉话的主要原因,因此查找该小区的EXTHO表中的邻小区,发现邻区中有一MOTOROLA小区16131的BCC实际上已经由0改为2。更改后该小区切换掉话正常。
通常切换掉话的原因有以下几种:切换关系不合理
切换关系的邻区表的数据与现网中的实际情况有出入。切换关系的邻区表中有多个小区有相同的BCCH和BSIC。
切换关系不合理,由RNP做出调整;若是网内的邻区数据,BSS会自动更新,若是网间数据(EXT),则由用户提供;邻区表中有多个小区有相同BCCH和BSIC的情况,可根据A口跟踪的结果对邻区表进行冗余删除。
另外,切换的cause也有以下几种:
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网络优化学习总结MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC78MC78MC78MC7801234567895a5d5e5fNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HNB_HO_2_O_3_O_4_O_5_O_6_O_MSO_15O_16O_12O_21O_7_O_17O_18O_14TooLTooLTooLTooLTooLC_TR_Too_Too_Too_HigCons_Too_Too_HigowQuowLeowQuowLeongDIGHighHighLowPhLevBadSLowLLowLhLevalUpvUpalDovDowistaLevILevIowBuNeigACCHevUpevDoNeigwnnncenternterdgCellmicrMicrwnMiLowCfUpfDowPrefoCeloCelcroCellSnBandllelllowMSMC67MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC67MC78MC78MC78MC7801234567895A5D5E5F查看这些counter,也可以对切换的原因作出分析,并对症下药进行解决。同时,从这些切换的原因也可以间接评估出甚至是全网的干扰和覆盖情况。1.2
SDCCH拥塞次数=MC8CD
SDCCH的试呼分为主叫(MC02)和被叫(MC01)。一般来说,SDCCH的试呼大多数为主叫,主叫又分为几类:
MC02A位置更新MC02B主叫短消息MC02C主叫补充服务MC02DFOLLOWONMC02E呼叫重建MC03FL3INFOUNKNOWMC02GIMSIDETACH/ATTACHMC02H呼叫建立
SDCCH的拥塞主要分为两种情况:确实有大量的试呼次数和存在大量的ghost试呼。
实际存在SDCCH的拥塞大都发生LAC边界,主要由于大量的LU引起。长治优化过程中发现郊区有个别CELL的SDCCH拥塞很严重,从MAPINFO上查出该站深入另一LAC内,发生了大量的LU,更改后SD拥塞情况正常。这类SDCCH拥塞的解决办法一般如下:
1.规划合适的LAC边界
2.查看该CELL的话务量,若话务量并不高,可尽量满配置SDCCH。3.设置相关参数。提高最小接入电平,减小TAFILTER,增加相临CELL和
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本小区的CRH值,调整CRO和PT参数。对于ghost的SDCCH试呼,有几种情况:若某小区的AGCH
和PAGINGblock配置不平衡,会产生接入允许信息
信息不能及时被MS接收到。而MS在规定的时间内没有接受到该信息后,会再次发出channelrequired。如此往复,就会使得SDCCH得拥塞急剧上升。吕梁优化过程中,发现凡是1个或2个TRX的小区,大多配置为combine小区,AGCHblock设为1,造成部分小区SDCCH拥塞。改为nocombine后,部分小区恢复正常。
相同的BCCH和BSIC小区距离太近,造成虚假接入请求。临汾网络优化
过程中,28312小区配置为combine,拥塞严重,将其改为nocombine后,拥塞仍然无改变,后请RNP修改BSIC后,试呼次数由500多次降为50多次。
另外,在边界地区GSM信号强度的分布不同可能会造成极大的LU。因此,应将CRH增大。1.3TCH拥塞次数
=C181D+MC612C
C181D为A口拥塞次数,MC612C为BSS针对每个小区的统计。TCH拥塞的原因有:CELL的配置过小,小区覆盖过大,热点地区集中,参数设置不够合理等。
解决的方法主要为:
1.对热点地区,采用多层网(微蜂窝),平衡话务分布。2.合理加大天线的下倾角,减小覆盖范围。
3.设置参数。例如提高ACCESS_LEVEL_MIN,减小TA_FILTER。若考虑到切
换,还应对切换门限等加以调整。
4.开启强制直接重使试,开启tafficload切换。1.4分配失败次数
=C181a+C181b+C181c+C181d+C181e+C181f+C181g+C181h+C181i+C181j+C181k+C181l
为A口统计数据。1.5切换成功次数
=(MC652-C92)+(MC656-C96)+(MC642-C82)+(MC646-C86)
上式中未包含DR的次数。MC642,MC652,MC646,MC656分别为EXT,INT,切入和切出的成功次数。切换成功率依赖于切换关系的定义、切换参数的设置等。切换成功率的分析,可以参考pm180报告。后台处理可以使用Search_Bad_HORelation.xls中所包含的宏。
从切换的信令流程上看,与SDCCH试呼类似。对于相隔不远的cell,若使用
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相同的BCCH和BSIC,则会产生类似GHOST的请求,这类切换一般均不会成功。
关于切换的叙述,另见CELL参数和切换关系的整理内容。
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基本算法2.1TCH分配算法2.2小区选择和重选
GSM小区选择/重选使用的参数:
PHASE1PHASE2小区选择C1C1小区重选C1C1/C2(注)注:C1和C2的使用取决于CELL_RESELECT_PARAM_IND,当设为PRESENT时,使用C2;设为NOTPRESENT时,使用C1.C1和C2公式
1.C1
C1=平均接收电平-最小接入电平-MAX((手机最大CCH功率-手机最大RF发射功率),0)
平均接收电平:RXAverageLevel为实测的手机接收电平
最小接入电平:RXLEV_ACCESS_MIN系统定义的最小接入电平,由系统广播手机最大CCH功率:MS_TXPWR_CCH手机在接入控制信道上允许的最大发射功率,由系统广播
手机最大发射功率:MAXRFPOWEROFMS手机的最大发射功率
如果使用C1作为小区重选参数,有两种情况可使MS从原小区选择到目标小区。一.原小区和目标小区属于同一LAC,则只要目标小区的C1值在一段时间内大于原小区即可。二.若原小区和目标小区归属于不同的LAC,则需加重选滞后因子CELL_RESELECT_HYSELECT_HYSTERESIS(CRH).即:C1(目标)>C1(原)+CRH一段时间后,MS重选到目标小区.
2.C2
C2是GSMPHASE2的可选参数,仅用于小区重选,若C2未被广播,则使用C1做重选参数。
C2=C1+重选补偿参数+临时补偿参数*H(惩罚时间-实测时间)重选补偿参数:CELL_RESELECT_OFFSET(CRO)由系统广播临时补偿参数:TEMPORARY_OFFSET由系统广播惩罚时间:PENALTY_TIME由系统广播
实测时间:TMS测量到某一候选小区电平值为TOPSIXCELL中最大的时间若:惩罚时间-实测时间>0,则H=1若:惩罚时间-实测时间原C2即可,不同LAC的小区重选需第8页共23页
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加滞后后因子。使用C2的原因:C2比C1多了两项因子,CRO和TO*H
CRO:使用CRO可以人为的补偿某个小区的可选择性。例如在某个信号质量好,用户又相对少的小区,可设置其CRO大一些,以便MS尽可能占用该小区。
TO*H:TO*H的设置主要是考虑MS运动速度的补偿。若PT设置的较小,则H为零的可能性越大,即C2=C1+CRO,被选择的可能性就越大。这种情况比较适用于高速公路等周围的小区。反之亦然。
相关的参数:CELL_BAR_QUALITY设置小区的接入级别。有NORMAL和LOWER两种级别。在实际使用中,可结合起来使某一小区的可选性提升或降低。2.3功率控制
功率控制是当无线链路的质量或电平发生变化时,系统对无线链路作出评估和权衡后,对功率的调整。(当无线链路恶化时,首先进行功率控制,只有在功率控制仍不能满足正常通讯的要求时,才发送紧急切换请求)
参见肖晔的《EnhancedPowerControl2.0》。2.4切换
切换分为两种:bettercell切换和紧急切换。
ALCATEL的B6切换算法相对于B5的算法有了较大的改变,主要体现在两个方面:一.切换的CAUSE增多;二.邻小区的排序算法改变。
切换主要分为3步。一是测量报告和切换门限的比较,决定是否发出切换请求。二是目标小区的选择。三是切换的执行。
门限比较是根据各个不同的切换cause,将其与对应的切换门限比较,在满足给定的相应条件下,才可发出切换请求的过程。切换的cause主要如下:
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目标小区的选择又可称之为评估算法,有grade和order两种。在B5中,grade考虑的更复杂些,切换进程也慢些,order算法简单,切换进程更快。因此,grade算法大多被用在macro中,而micro大多使用order算法。在B6中,grade和order做了平衡。评估算法仅使用于intercell的切换,intra切换其源小区等于目标小区,所以排队算法被忽略。
小区评估需输入以下信息:切换原因
最多32各小区的测量报告可能的候选小区列表目标小区的优先层级别目标小区的频带信息
小区排队时,依照优先层(layer),优先级(priority),优先带(frequencyband)的顺序从高到低排列。相同层、级、带的小区再按照order或grade算法排队。如果开启了PBGTfilter,在小区评估之前,可以将PBGTRXLEV_MIN(n)+MAX(0,[MS_PWR_MAX(n)-P])
从上两式可以看出,在不考虑loadorder的情况下,order和grade的区别在于order的公式中包含了HOmargin而grade则没有。因此,在通常网络中,
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若采用grade排队,应该将PBGTfilter打开,使HOmargin起作用。
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OMCR3.1BSC参数
参数
参数BssMapT1解释缺省值当BSC收到BTS的过载信息后,在该时间内将3s重复的过载信息过滤掉1.5sBssMapT13MSC发出reset指令后等待确认的时延30sBssMapT17类同于T1,只不过过载信息是由MSC发出的。BssMapT18当过载信息处理后,连续两个debar命令的发送50s间隔。1sBssMapT19reset始终监视器10sBssMapT20电路群拥塞监视器3sBssMapT4SupervisionofRESETmessagesendingtoMSC5sBssMapT7TimercontrollingtherepetitionofHANDOVERREQUIRED14sBssMapT8SupervisionoftheExternalHandoverprocedureintheservingBSC7sBssMapTimerT11MaximumqueuingtimeforAssignmentForcedRequestsincasewherequeuingisnotallowedbytheMSC.DtxDownlink下行DTX开关TRUEdcsPREFERRED_BAND定义优选频段T_MS_CELL_REJ若向某一目标小区切换不成功,在该时间内,5s不再将这个小区列为切换候选小区3sT3101SupervisionoftheImmediateAssignmentprocedure16.5sT3103SupervisionoftheInternalHandoverprocedureT3107SupervisionoftheAssignmentprocedure14s12sT3109SupervisionoftheChannelReleaseprocedure0.5sT3111DelayoftheRFChannelReleaseprocedure2sT9104SupervisionofthecallclearingprocedurewhentriggeredbytheBSC第12页共23页
网络优化学习总结T9105T9110T9112T9113
3.2小区参数
31sSupervisionoftheSCCPConnectionprocedure10sSupervisionoftheMSCresponseaftersendingofHANDOVERFAILUREorASSIGNMENTFAILUREandthereceptionofHANDOVERREQUESTafterMSCtriggeredSCCPconnectionestablishmentSupervisionofthechannelmodificationinthe15sMS发生external切换时,目标bsc的监管定时器20sCellinformationCelldescription
其中DTX_FR_INDIACTOR指示是否采用全速率不连续发射.IMSI_Attach-Detach指示是否开启IMSI的attach/detach功能,一个网络下的所有小区,该
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参数应该保持一致。PAG_BAR指示是否禁止寻呼功能。Radiolinktimeout是指当无线信号恶化后,系统为其保留资源的时长,若超过该时间仍没有恢复,则掉话次数增加一次。该参数对系统指标影响较大,一般建议在话务量不大的地区其值较大,话务量较大的地区,其值适当减小。T3212为定时位置更新的计时器。
Cellselectionandreselection
Cell_reselect_hysteresis,跨LAC重选时的滞后因子,即目标小区必须比原小区大该值一段时间后,才可从原小区重选到目标小区。Cell_reselect_offset,重选纠正值。Penalty-time,惩罚时间。Temporary_offset,临时纠正值。这几项参数参见算法一章小区选择和重选一节。Cell_reselect_para_ind指示小区重选采用C1或C2算法。Rx_lev_min/(n)分别代表本小区的最小接收电平和邻小区成为候选小区的最小接收电平。
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Dedicatedradioresource
A_traffic_load为trafficload的测量平均时长。BTS_Queue_Length,指配或切换时的排队长度,该参数的设置应与小区的trx数目有关,越多的trx,排队的数目就可越大。Interferenceband定义了测量报告中各干扰带的定义。Intave为在空闲信道上测量干扰的周期。T_fileter为接收两个hoalarm的时间滤器,在此期间接收到的hoalarm均被忽略。该值一般设置为3×2sacch。RACHcontrol
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ACC*定义了。Cell_BAR_QUALIFY,小区选择时的优先级,有normal和low两种,一般网络中,均应将此参数设置为normal。Max_retrans定义了ms在RACH上发送channelrequest的最大次数。Rach_filter定义了TA滤器,凡是TA值超过该值的channelrequired均被忽略。Timers
NY1为最大重复物理信息数。T3105D为在sdcch上连续接收到相同的物理信息时
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的延时。T3105D_STOP为中止3105timer的触发消息,有两种:当接收到SBAM帧时或正确解出L2信息时。T3105F与T3105D相似,只不过接收到的是SACCH上的信息。T3106为同步切换时在目标小区上接收到正确帧的监控定时器,其中D为SDCCH切换定时器,F为TCH切换定时器,其stop的条件与T3105相同。Wi_CR/EC/OC/OP分别为呼叫重建,紧急呼叫,主叫,信令呼叫流程的等待提示时长。
Controlchannel
BS_AG_BLKS_RES为AGCH的保留数目,在下行CCH信道上,有寻呼信道和接入允许信道,根据小区的CCH配置情况(combine或no_combine),可以调整AGCH和PCH比例。例如,在combine的情况下,为4个下行CCH块,AGCH可调整的范围为1-2个,在n-comine的情况下,有9个CCH块,AGCH可调整的范围为1-7。BS_PA_MFRMS为寻呼组所包含的复帧数目,该值越大,则寻呼组的一帧就越长,对一个MS发起的两次寻呼间隔就越长。即,寻呼可能会变慢,但寻呼承载能力加强了。THR_CCCH_LOAD,发送CCCHLOAD的触发门限。T_PAG_CS定义了一个CS(呼叫建立)的寻呼信息可排队等待的时长。切换参数
generalHOcontrol
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Cell_ev为切换时小区评估采用那种算法,有order和grade两种。En_bi-band_ms允许双频MS从优选频段切进的开关。En_ic_ho允许切进开关。En_intracell_repeated允许多次intra切换开关。En_load_order设置目标小区列表时,是否考虑trafficload的开关。PBGTfilter,开启该功能,可将PBGT不符合要求的目标小区滤掉,从而加快小区评估进程。PingpongHCP和THCP的设置为限制ping_pong切换,在T_HCP时间内必须大于PINGPONGHCP值,才会切换回原来的小区。Sdcchho,是否允许sdcch切换,一般由于sdcch占用时长均很短,切换没有实际意义,均将此功能关闭。
Hierar.&MultibandHOControl
Multiband_reporting:邻区列表的最强六个小区的分布,一般情况下应将其设置为最强6个邻小区,而非DCS和GSM各3个。En_speed_disc是否开启速度测量功能。Multiband_traffic_condition当做一次双频切换时,原小区的trafficload条件。L_rxlev_cpt_ho,捕获电平,从umbrella向相邻的低层小区切换,或向优先频段切换时,所需接收到的最小下行接收电平。Capture_traffic_condition,当发生一次captureho时,原小区的trafficload条件。En_mcho_ncellcause14切换允许开关。
LowerLayerHOControl
A_LEV_MCHO,microcell切换窗口。En_mcho_H_dl/ul,cause17、18的切换允
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许开关(microcell上行,下下行接收电平原因的切换)。En_mcho_rescue,cause7的切换开关(当mcirocell连续接收到坏SACCH时的切换)。N_bad_sacch,相对应与cause7,连续接收到该值所定义的BADSACCH时,产生切换请求。U_RXLEV_UL/DL_MCHO,对应与cause17/18的切换门限。LoadClassif.
这些参数定义了loadfactor和freefactor,主要用于话务分配和切换使用。例如,grade和order评估时,若开启了loadorder功能,则会根据freelevel和loadlevel相对应的freefactor和loadfactor对目标小区的选择优先顺序进行修正。
Directedretry
从DR的流程上开,几乎是与切换完全相同的,区别在于SDCCH到TCH的切换而不是TCH的切换。对于DR,定义了PBGT的平均测量周期A_PBGT_DR,功能开启开关,目标小区的最小空闲信道FREE_LEVEL_DR,和目标小区的最小接收电平L_RELEV_NCELL_DR。
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PCparametersGeneralPCControl
BS_TXPWR_MAX/MIN定义了BTS的最大和最小发射功率。EN_BS/MS_PC是否开启BS和MS的功率控制。BS_P_CON_ACK/INT分别为功率控制命令发送后等待确认的时常和功率控制的最小间隔。MAX_POW_INC/RED为当一个功率控制命令发出后,可以增加或降低功率的最大DB数。MS_TXPWR_MAX/MIN为MS的最大和最小发射功率。POW_INC/RED_STEP_SIZE为功率控制步长。POW_INC/RED_FACTOR分别为功率控制增加或降低时的权重因子。在完成立即指配后,在T_SDCCH_PC时间内禁止功率控制。
RadioLinkSupervision
EN_RL_RECOV,无线链路恢复开关。RADIO_LINK_TIMEOUT_BS,相对与MS的radiolinktimeout,定义了为丢失的信号保持的无线链路的时长。当无线信号在连续Radiolinktimeoutbs-NBStxpwrM不能正确解调时时,功率调整到最大。
HOandPCthresholdsLevel
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由于PBGT而切换时,若源小区traffic很高,而目标小区很空闲,那么需要一个倾向纠正因子DELTA_DEC_HO_MARGIN。EN_PBGT_HO,PBGT的切换开关。L/P_RELEV_DL/UL_H/P分别定义了切换和功率控制的上下行的上下门限。LEVEL_UL/DL_IH,也是一个判决门限,用来决定切换是intra还是inter(小区间)。Quality
EN_INTRA_DL/UL,intra切换开关。EN_RXQUAL_DL_UL/DL,quality切换开关。L_RXQUAL_DL/UL_H/P分别为quality切换和功率控制的上下行的上下门限。Quality的切换只发生在quality恶化的情况下,对quality较好的情况,只会有功率控制,U_RXQUAL_DL/UL_P定义了quality较好的情况下,功率控制的门限。Distance
EN_DIST_HO是否允许距离切换,(Cause6和cause22)。AveragingPC-HOWindowSize
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A和W参数跟别定义了各种切换的窗口和权重因子。
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实用点滴
工具的使用MAPINFO的使用EXCEL辅助分析优化分工OMCRRNPDT(路测)信令跟踪硬件排障
天线的下倾角的计算:
天线下倾角的调整主要作用是:1.减少越区覆盖2.消除孤岛效应3.降低干扰4.提升近区覆盖效果5.调整小区边界.
天线高度为H,覆盖半径为C,半功率角为HPBW,倾角为tilt,则tan(tilt-HPBW/2)=H/C升版过程中出现的问题
1)切换关系的丢失(尽管k-1版据说已经解决,但运城升版后仍有大量的明显应该存在的单向切换关系)
2)MAPPING出现错误----一部分BTS死掉,一部分MC139掉话比较高,可以通过remoteresetting来解决。6版的G3BTS维护链路既可用QMUX,也可用OML,通常情况应使用OML链路,可以修改ABISCHAIN的配置。日常工作
在平时的维护过程中,常常发现某些小区出现异常的SDCCH拥塞,造成无线接通率下降。在临汾和吕梁都曾发生过在上午9时以前SDCCH平时并不忙的时段发生数万次试呼的现象。这可能是SDCCH资源吊死所致,从USD上看,此时SDCCH一直处于BUSY状态。一般可按照resetTRE,TCU,BTS的顺序来解决。(应在采集报告之前的时段完成)
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