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网络优化流程与方法

2010-08-15包银惠浙江广厦建设职业技术学院322100

中国科技信息 2010年20期
关键词:邻区蜂窝基站

包银惠 浙江广厦建设职业技术学院 322100

网络优化流程与方法

包银惠 浙江广厦建设职业技术学院 322100

随着我国市场化体制的不断健全,市场决定一切,不同运营商之间的竞争也越来越激烈。因而通信网络的质量的好坏越来越被人们重视,这就要求网络维护工作的重点将从以前的单纯设备维护转移到更高层次的网络优化上来。本文系统全面地介绍了GSM网络优化的流程和方法,具有理论性和应用性相结合的特点。

在进行GSM网络基础建设的过程中,一直存在着建设周期较短、网络变动频繁的特点。建设期间除了大规模的扩容外,还有许多小规模的扩容、调整和升级等工程。常常是工程结束后会遗留较多的问题,需要网络优化来解决。GSM无线网络优化有两个核心的内容:数据的采集分析和优化调整方案的实施。

1 、数据采集是网络优化的前提和基础

主要包括:基站参数表、OMC统计数据、路测数据、CQT数据和客户投诉信息等。

1.1 基站参数表

基站参数表主要包括:站名、站号、LAC号、配置、频点、经纬度、天线高度、天线增益、天线半功率角(垂直和水平)、方位角、俯仰角、基站类型等。同时准备标明站号、频点、BSIC、方位角(天线方向)的地图;记录目前系统版本和支持的特殊功能清单等。

1.2 OMC统计数据

OMC统计数据中记录了无线网络的各项运行指标,反映了网络的实际运行 状 态 。 我 们 常 用 的 有call_setup_success_rate、drop_call、handover_success_rate以及话务掉话比等统计项目,这些主要指标我们需要每天统计,一般是忙时的即可,忙时是上午一个和晚上一个,根据具体情况而定。统计BER,IOI,PATH UNBALANCE,RFLOSSESTCH载波统计指标,便于诊断射频硬件的故障。一般情况下,在非跳频系统中BER大于1.8可以认为通话质量较差;IOI大于10可以认为有干扰,可能是内部也可能是外部的,大于30一般可能是硬件故障了;PATH BALANCE一般在100到120之间,超出范围则认为硬件有问题。统计一些关于网络拥塞状况的数据,譬如PCH拥塞,AGCH拥塞(CCCH拥塞),TCH拥塞和SDCCH拥塞等,对于这些参数不光要看拥塞的次数,还要统计系统没有资源可用的时间长度等。如果一个小区掉话率很高,则要进一步统计RFLOSS和HOLOSS各自的比例,以便对高掉话的原因进行进一步的定位。这些数据是我们进行下一步工作如参数调整的基础。

1.3 路测数据记录

通过路测设备到有问题的地方进行实地路测测试,可以将测试点附近的接收电平、接收质量、所占用的小区和信道、Layer3消息、6个最强邻小区、切换等数据记录下来。重点分析路测中发现的问题,如所测数据与理论设计数据不符合;掉话;非信号强度引起的通话质量差;阻塞;不正常切换;信号电平低;TA过大;信号盲区。然后在分析路测数据的基础上,检查修改邻区关系和切换参数、调整天线倾角和方向、查找干扰来源、分析空中接口的信令接续过程、发现天馈系统的安装错误等。

1.4 定点CQT测试和用户投诉信息数据

CQT测试能够比较客观地反映网络的状况,选点原则要能够反映网络整体情况,应选择尽量多的地点进行,这些地点要涵盖各种有代表性的地点;同时突出重点,大部分测试选择用户相对集中的地点进行,如宾馆,商场,居民小区等;选点应在30个以上。对客户地投诉要按掉话、接入困难、通话质量不好、提示音不正常等进行分类,并注意投诉的时间、地点,通话双方号码:主叫,被叫号码等。收集并分析以上这些信息便于我们抓住网络的主要矛盾,提高工作效率。

2 、优化方案调整

在对数据进行详细采集、分析和研究后,常常会涉及天馈系统的调整、频率规划的调整、系统参数的调整以及增加一些微蜂窝等优化方案实施活动。

2.1 天馈系统调整

基站的天馈系统是一个相当重要的部分。它的好坏直接影响到通信的质量和小区的覆盖。我们可以通过调整天线的高度、下倾角、方向等因素来改变基站小区的覆盖范围、降低对其它小区的同、邻频干扰。还可以通过调整天线间的相对位置来避免天线间的相互影响从而获得更大的隔离度等。另外,选择增益高、方向性好、频带宽、机械性好的天线也非常重要。但是天线调整的幅度一定不要太大,如下倾角一般不要超过10°,水平方向如无特殊考虑也不要偏离工程设计太大。

2.2 频率规划调整

一个好的频率规划是实现良好切换性能的基础,特别是BCCH的规划更为重要。如果做得不好,就会导致MS在解码BSIC时由于质差要花更多的时间,从而使切换变得很慢,或解不出BSIC而导致掉话。同时BSIC的规划也是相当重要的。BSIC=NCC+BCC,其中TSC=BCC,NCC和BCC分别为0~7。以十进制为例BSIC码为0~63。一般一个站分配一个BSIC码,但也可以一个站内不同小区用不同的BSIC码。在NCC不变的情况下,我们只做BCC的规划。如果两个站同BCCH、同BSIC,但相隔又不是足够的远,这种情况下,MS就不能正确地区分它们,可能MS会去测量并报告其中的某个小区,但这个小区也许根本就不是当前小区的邻区,这样就会导致切换失败。

邻区关系的定义也是需要重点考虑的对象。如果该做的邻区关系没有作,显然会造成大量掉话;而如果邻区关系过多,则会影响切换性能。所以要分析OMC的统计,然后删除那些长期没有切换发生的邻区关系;通过实测,增加应该做而没做的邻区关系,从而得到一个简洁、完整的邻区关系。

2.3 参数调整

对参数进行合理的调整常能取得很大的效果。GSM网络的优化在某种意义上说就是网络中各种参数的优化设置和调整的过程。无论哪家厂商的设备,都有大量的参数来控制小区的信道配置,手机的寻呼、接入、位置更新等行为。这些参数对小区的覆盖范围、小区间切换、话务负荷的分布等网络的各项性能具有重要的影响。我们要把握参数调整的基本原则是为了充分利用已有的无线资源,通过业务量分担的方式使全网的业务量和信令流量尽可能均匀,以达到提高网络平均服务水平的目标。要注意的一点是任何事物都具有两面性,过犹不及。参数的修改要适度,太小就不起作用,太大则会带来负面影响。在得到某些优化效果的同时,必然会牺牲另外一些指标。由于蜂窝网络是一个整体的系统,因此在作参数调整时必须考虑到局部的参数调整对其它地区尤其是相邻区域的影响,否则参数的调整会带来负面影响,有悖我们的初衷。

2.4 利用微蜂窝完善网络

与宏蜂窝相比,微蜂窝有以下特点:覆盖范围小(一般为几百米),安装、使用方便。基于这些特点,微蜂窝一般作为宏蜂窝的补充[9]。可以从以下几方面来完善网络:通过在信号复杂的路段建微蜂窝,可以在那里形成主导信号从而改善通信质量;通过微蜂窝加室内分布系统的方法可以解决宏蜂窝很难覆盖到的盲点地区的通信(如商场、酒店、地下室等);热点地区的话务分担(如各类市场、商业中心、车站等);完善高速公路覆盖,高速公路由于地形的影响造成了许多盲区,而这些盲区一般分段存在,每段的距离又比较短,采用宏蜂窝来解决显然不经济,而用微蜂窝加两个90°的定向天线,分别向公路的两个走向发射,就可以低成本地解决高速公路的盲区覆盖。

结束语

本文主要讲述了大规模替换网络设备的GSM网络优化的主要流程和方法,虽然不适合其它类型(如新建)网络建设的优化,但是GSM网络已基本实现全覆盖的今天,却是现阶段GSM网络优化工作的主要手段;由于篇幅有限,未能包含所有的信息搜集的方法和优化调整的策略,但是却能代表当前GSM网络优化的主要技术;在科学技术高速发展的今天,我们期待能够有更加优秀的技术和方法能够应用到GSM网络优化的工作中去,以提高我们的工作效率和质量。

[1]韩彬杰.机械工业出版社.GSM原理及其网络优化

[2]郭梯云等.西安电子科技大学出版社.移动通信原理

[3]华为技术有限公司.GSM无线网络规划与优化

[4]张业荣,竺南直,程勇等.电子工业出版社.蜂窝移动通信网络规划与优化

[5]戴美泰等.人民邮电出版社.通信工程丛书:GSM移动通信网络优化

[6]张威.人民邮电出版社.GSM网络优化--原理与工程

[7]刘海东,科大电子出版社.无线网络规划与优化新技术实用手册.2006年出版

[8]刘剑,安晓波,李春生.中国建筑工业出版社.无线网络通信原理与应用

Along with our country marketability system unceasingly perfect, the market decides all, between the different operator's competition is also getting more and more intense.Therefore communication network's quality's quality more and more is taken by the people, this request network maintenance work with emphasis will shift from the beforehand pure maintenance of equipment to the top level network optimizes.This article system introduced the GSM network optimize the flow and the method.has theoretical and the application disposition union characteristic.

10.3969/j.issn.1001-8972.2010.20.034

GSM;优化

GSM;optimization

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