gsm网络优化常见问题及优化方案

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。

根据测试结果,重新制定网络优化目标。在网络运行质量已处于稳定、良好的阶段,需进一步提高指标, 改善网络质量的深层次优化中出现的问题(用户投诉的处理,解决局部地区话音质量差的问题,具体事件的 优化等等)或因新一轮建设所引发的问题。



网络优化常见问题及优化方案

建立在用户感知度上的网络优化面对的必然是对用户投诉问题的处理,一般有如下几种情况:

1.电话不通的现象

信令建立过程 在手机收到经 PCH(寻呼信道)发出的 pagingrequest(寻呼请求)消息后,因 SDCCH 拥塞无法将 pagingresponse(寻呼响应)消息发回而导致的呼损。

对策:可通过调整 SDCCH 与 TCH 的比例,增加载频,调整 BCC(基站色码)等措施减少 SDCCH 的拥塞。

因手机退出服务造成不能分配占用 SDCCH 而导致的呼损。

对策:对于盲区造成的脱网现象,可通过增加基站功率,增加天线高度来增加基站覆盖;对于 BCCH 频点 受干扰造成的脱网现象,可通过改频、调整网络参数、天线下倾角等参数来排除干扰。

鉴权过程 因 MSC 与 HLR、BSC 间的信令问题,或 MSC、HLR、BSC、手机在处理时失败等原因造成鉴权失败而 导致的呼损。

对策:由于在呼叫过程中鉴权并非必须的环节,且从安全角度考虑也不需要每次呼叫都鉴权,因此可以将 经过多少次呼叫后鉴权一次的参数调大。

加密过程 因 MSC、BSC 或手机在加密处理时失败导致呼损。

对策:目前对呼叫一般不做加密处理。

从手机占上 SDCCH 后进而分配 TCH 前 因无线原因(如 RadioLinkFailure、硬件故障)使 SDCCH 掉话而导致的呼损。

对策:通过路测场强分析和实际拨打分析,对于无线原因造成的如信号差、存在干扰等问题,采取相应的 措施解决;对于硬件故障,采用更换相应的单元模块来解决。

话音信道分配过程 因无线分配 TCH 失败(如 TCH 拥塞,或手机已被 MSC 分配至某一 TCH 上,因某种原因占不上 TCH 而导 致链路中断等原因)而导致的呼损。

对策:对于 TCH 拥塞问题,可采用均衡话务量,调整相关小区服务范围的参数,启用定向重试功能等措施 减少 TCH 的拥塞;对于占不上 TCH 的情况,一般是硬件故障,可通过拨打测试或分析话务统计中的 CALLHOLDINGTIME 参数进行故障定位,如某载频 CALLHOLDINGTIME 值小于 10 秒,则可断定此载频 有故障。另外严重的同频干扰(如其它基站的 BCCH 与 TCH 同频)也会造成占不上 TCH 信道,可通过改 频等措施解决。

2.电话难打现象

一般现象是较难占线、占线后很容易掉线等。这种情况首先应排除是否是 TCH 溢出的原因,如果 TCH 信 道不足,则应增加信道板或通过增加微蜂窝或小区裂变的形式来解决。

排除以上原因后,一般可以考虑是否是有较强的干扰存在。可以是相邻小区的同邻频干扰或其它无线信号 干扰源,或是基站本身的时钟同步不稳。这种问题较为隐蔽,需通过仔细分析层三信令和周围基站信息才 能得出结论。

3. 掉话现象

掉话的原因几乎涉及网络优化的所有方面内容,尤其是在路测时发生的掉话,需要仔细分析。在路测时, 需要对发生掉话的地段做电平和切换参数等诸多方面的分析。如果电平足够,多半是因为切换参数有问题 或切入的小区无空闲信道。对话务较忙小区,可以让周围小区分担部分话务量。采用在保证不存在盲区的 情况下,调整相关小区服务范围的参数,包括基站发射功率、天线参数(天线高度、方位角、俯仰角) 、小 区重选参数、切换参数及小区优先级设置的调整,以达到缩小拥塞小区的范围,并扩大周围一些相对较为 空闲小区的服务范围。通过启用 DirectedRetry(定向重试)功能,缓解小区的拥塞状况。上述措施仍不能 满足要求的话,可通过实施紧急扩容载频的方法来解决。

对大多采用空分天线远郊或近郊的基站,如果主、分集天线俯仰角不一致,也极易造成掉话。如果参数设 置无误,则可能是有些点信号质量较差。对这些信号质量较差而引起的掉话,应通过硬件调整的方式增加 主用频点来解决。

4. 局部区域话音质量较差

在日常 DT 测试中,经常发现有很多微小的区域内,话音质量相当差、干扰大,信号弱或不稳定以及频繁 切换和不断接入。这些地方往往是很多小区的交叠区、高山或湖面附近、许多高楼之间等。同样这种情况 对全网的指标影响不明显,小区的话务统计报告也反映不出。这种现象一方面是由于频带资源有限,基站 分布相对集中,频点复用度高,覆盖要求严格,必然不可避免的会产生局部的频率干扰。另一方面是由于 在高层建筑林立的市区,手机接收的信号往往是基站发射信号经由不同的反射路径、散射路径、绕射路径 的叠加,叠加的结果必然造成无线信号传播中的各种衰落及阴影效应,称之为多径干扰。此外,无线网络 参数设置不合理也会造成上述现象。

在测试中 RXQUAL 的值反映了话音质量的好坏,信号质量实际是指信号误码率, RXQUAL=3(误码率: 0.8%至 1.6%) ,RXQUAL=4(误码率:1.6%至 3.2%) ,当网络采用跳频技术时,由于跳频增益的原 因,RXQUAL=3 时,通话质量尚可,当 RXQUAL≥6 时,基本无法通话。

根据上述情况,通过对这些小区进行细致的场强覆盖测试和干扰测试,对场强覆盖测试数据进行分析,统 计出 RXLEV/RXQUAL 之间对照表, 如果某个小区域 RXQUAL 为 6 和 7 的采样统计数高而 RXLEV 大于 -85dBm 的采样数较高,一般可以认为该区域存在干扰。并在 Neighbor-List 中可分析出同频、邻频干扰 频点。

5.多径干扰

如果直达路径信号(主信号)的接收电平与反射、散射等信号的接收电平差小于 15dB,而且反射、散射等 信号比主信号的时延超过 4~5 个 GSM 比特周期(1 个比特周期=3.69?s) ,则可判断此区域存在较强的多 径干扰。

多径干扰造成的衰落与频点及所在位置有关。多径衰落可通过均衡器采用的纠错算法得以改善,但这种算 法只在信号衰落时间小于纠错码字在交织中分布占用的时间时有效。 采用跳频技术可以抑制多径干扰 跳频技术可以抑制多径干扰,因为跳频技术具有频率分集和干扰分集的特性。频率分集可以避免慢速 跳频技术可以抑制多径干扰 移动的接收设备长时间处于阴影效应区,改善接收质量;而且可以充分利用均衡器的优点。干扰分集使所 有的移动及基站接收设备所受干扰等级平均化。使产生干扰的几率大为减小,从而降低干扰程度。

采用天线分集和智能天线阵,对信号的选择性增强,也能降低多径干扰。

适当调整天线方位角,也可减小多径干扰。 若无线网络参数设置不合理,也会影响通话质量。如在 DT 测试中常常发现切换前话音质量较差,即 RXQUAL 较大(如 5、6、7) ,而切换后,话音质量变得很好,RXQUAL 很小(如 0、1) ,而反方向行驶 通过此区域时话音质量可能很好(RXQUAL 为 0、1) ,因为占用的服务小区不同。对于这种情况,是由于 基于话音质量切换的门限值设置不合理。减小 RXQUAL 的切换门限值,如原先从 RXQUAL≥4 时才切换, 改为 RXQUAL≥3 时就切换,可以提高许多区域的通话质量。因此,根据测试情况,找出最佳的切换地点, 设置最佳切换参数,通过调整切换门限参数控制切换次数,通过修改相邻小区的切换关系提高通话质量。总 之,根据场强测试可以优化系统参数。

值得一提的是,由于竞争的激烈及各运营商的越来越深化的要求,某些地方的运营商为完成任务,达到所 谓的优化指标,随意调整放大一些对网络统计指标有贡献的参数,使网络看起来“质量很高”。然而,用户 感觉到的仍是网络质量不好,从而招致更多用户的不满,这是不符合网络优化的宗旨的。

总之,网络优化是一项长期、艰巨的任务,进行网络优化的方法很多,有待于进一步探讨和完善。好在现 在国内两大运营商都已充分认识到了这一点,网络质量也得到了迅速的提高,同时网络的经济效益也得到 了充分发挥,既符合用户的利益又满足了运营商的要求,毫无疑问将是持续的双赢局面。


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