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6.检查手机上网业务(Web和下载业务等)是否正常

覆盖测试检查:

覆盖是否异常(越区、扇区接反、覆盖弱等)

与周边站点的切换是否正常

话统检查:

割接站点的各项指标是否正常(呼建,掉话,登记,切换等)

7、功控的对象,功控的主要作用?

反向功控的作用对象是移动台,补偿快速的环境变化

前向功控的作用对象是基站

功控的主要作用是控制基站,MS的发射功率,首先保证信号经过复杂的多变无线空间传输后到达对方的接收机,能满足正确解调所需的解调门限。

以此尽可能的降低基站、MS的发射功率,以降低系统干扰、并且通过功率控制实现软容量控制!

8、cdma关键技术有哪些

话音激活技术、多径技术、功率控制、软切换

9、掉话原因常见有那些?

语音掉话机制?

干扰掉话、弱覆盖掉话、导频污染掉话,邻区漏配等很多原因

在手机侧,下面原因会触发移动台关闭发射机:

1、FadeTimer定时器超时。

手机连续收到超过12个(N2m)坏帧时,会关闭其发射机,但前向仍在接收;

如在连续5秒内收到连续2个(N3m)好帧,手机重新开启发射机;

如在连续5秒内不能收到连续2个好帧,手机重新初始化。

2、重传次数到达最大值。

对于要求应答的消息,如果手机连续N1m次发射后仍然没有收到响应消息,手机重新初始化。

(N1m为手机在反向业务信道上发送要求应答消息的最大重发次数,为协议规定值。

对IS95A为3次,IS95B为9次,IS2000为13次。

附掉话分析:

10、用户投诉处理,怎么解决,处理投诉流程?

先安抚用户,与用户沟通,与现场给用户测试检查得知用户投诉原因,根据情况,给用户解释尽可能的使用户满意。

1、明确投诉问题类型、

2、确定投诉区域,查看告警,明确是个别投诉还是区域投诉

3、排查终端问题或人为操作问题

4、无线环境核查!

5、问题跟踪闭环!

11、优化要收集那些数据

信息收集(工参信息,投诉信息,基站勘测,话统收集,数字地图,路测数剧,CQT数据)

附:

中兴优化流程

测试主要关注那些指标?

1x:

Ec/Io,RX,TX,TXADJ.FFER.。

DO:

C/I或者SINR,下载,DRC,上传,重传率,误包率。

12、网络性能参数?

1X的性能参数

1X:

呼建成功率(CS和PS),掉话率(CS和PS),软切换成功率,硬切换成功率,拥塞率,话务量,PPP连接成功率,寻呼成功率,系统接通率。

DO的性能参数

连接成功率,AT接入成功率,AN接入成功率,HRPD会话建立成功率,接入鉴权成功率,软切换成功率,业务信道连接占用时长,寻呼成功率,RLP反(前)向重传率,DRC申请速率。

以及:

接入鉴权成功率[%]

AT&

AN发起的连接成功率。

13、造成单通的原因

一般来说单通原因都不是由于无线环境造成。

单通:

(一)手机拨手机单通

本地手机互拨单通:

通过测试或监听电路,定位单通发生的范围,是某一BSC范围内还是某一基站范围内:

BSC覆盖范围内单通的原因:

A接口中继故障。

监听发生单通的手机所处的BSC的A接口电路,如单条故障的话可能为传输、交换或RXCDR中继板故障。

连续四条故障可能的原因为BSC与RXCDR之间的问题。

基站覆盖范围内单通的原因:

A-bis口传输、载频或时隙故障

(二)拨长途电话单通:

确认本地BSC无单通现象的基础上。

拨任何长途电话(本网或互联互通长途)均单通的原因:

长途中继故障引起。

拨某地长途手机单通的原因:

对端长途中继或对端A接口、基站故障引起:

拨某地其它运营商长途电话单通的原因:

对端关口局或对端互联运营商网络故障

(三)手机拨互联互通电话单通:

在确认BSC无单通现象的基础上。

手机拨对方运营商任何局向电话均单通的原因:

与对端运营商关口局电路间的电路故障。

手机拨对方运营商某局号电话单通:

对方关口局至对方各端局电路故障(此情况ds不只涉及固网运营商)

(四)外地互联互通电话拨本地手机单通:

目前互联互通呼叫均采用就远东出网方式,即长途呼叫一直占用主叫方所在运营商的电路,直到最远端通过关口局入对方运营商网络。

(五)任可其他运营商长途电话拨本地手机均单通:

与相关运营商间关口局电路故障或对方运营商长途电路故障:

(六)某外地运营商号码拨本地手机单通:

某外地运营商自身网络故障

14、CDMA切换类型

软切换、硬切换

15、导频污染的原因、造成的影响?

导频污染产生主要是由于多个扇区之间信号相互之间干扰造成的。

由于无线环境的复杂性:

包括地形地貌、建筑物分布、街道分布、水域等等各方面的影响,使得信号非常难以控制,无法达到理想的状况。

导频污染主要发生在基站比较密集的城市环境中,容易发生导频污染的几种典型的区域为:

高楼、宽的街道、高架、十字路口、水域周围的区域。

原因有:

1)小区布局不合理。

2)基站选址或天线挂高太高。

3)天线方位设置不合理。

4)天线下倾角设置不合理。

5)导频功率设置不合理。

6)覆盖目标地理位置较高。

导频污染的解决方法:

1)功率调整。

最直接的方法是提升一个基站的功率,降低其它基站的输出功率,形成一个主导频。

2)天线调整。

根据实际路测情况,调整天线的方位、下倾角来改变污染区域的各导频信号强度,从而改变导频信号在该区域的分布状况。

调整的原则是增强强导频,减弱弱导频。

这些调整可以与功率调整结合使用。

3)改变基站配置。

有些导频污染区域可能无法通过上述的调整来解决,这时,可能需要根据具体情况,考虑替换天线型号,改变天线安装位置,改变基站位置,增加或减少基站,等措施。

这些措施的实施涉及到较大的工程变化,因此,需要仔细分析。

4)采用ODU或直放站。

对于无法通过功率调整、天馈调整等解决的导频污染,可以考虑利用ODU或直放站来解决。

利用ODU或直放站的目的是在导频污染区域引入一个强的信号覆盖,从而降低该区域其它信号的相对强度,降低其它扇区在该点的Ec/Io,改变多导频覆盖的状况。

但要考虑到ODU及直放站引入对网络质量的影响。

5)采用微小区。

采用微蜂窝的方式也是解决导频污染的一个重要的手段。

微蜂窝主要应用于存在话务热点的地区,可以增加容量,同时解决导频污染问题。

6)分布式天线。

用于解决高楼覆盖。

通过检查路测及调试台打印数据,避免有漏配强导频存在

16、在不修改导频功率的情况下,还可以修改或者打开哪个开关?

修改弱覆盖软切换参数调整功率门限开关,以及修改进入弱覆盖激活集导频强度门限值。

其目的:

在系统负荷允许的前提下,给予那些处于覆盖差区域的手机更多的功率资源和软切换资源,以改善覆盖差区域的手机的服务质量。

命令为:

MODWSHO

17、前反向信道分为哪几种?

1x前向信道Pilot,Sync,PagingandForwardTrafficchannels(含功率控制子信道)前向补充信道(F-SCH)

1x反向信道:

AccessandReverseTrafficchannels反向补充信道(R-SCH)以及反向导频信道(R-PICH)

DO_A的信道划分:

18、PN规划哪几个原则?

两个导频间PN偏置的最小相位间隔决定了PN_inc的下限

不同导频间的相位应具有一定的间隔,不同PN偏置的导频出现在本偏置的激活搜索窗口时,对当前扇区的干扰应小于某一门限。

采用同PN偏置的其他扇区对当前扇区的干扰应低于某一门限。

PN复用时尽量保证同PN尽可能的远。

最大复用距离为15.2r,临PN的最近距离为6R

PN复用距离D>

=5r(r为小区覆盖半径)

19、长码和短码的作用?

PN长码的作用,在前向链路中被用来扩展和数据扰码/随机化;

在反向链路中用来区分移动台(PN长码的作用为扩频)

PN短码被用于对前向信道进行正交调制;

PN短码被用作对反向信道进行正交解调

20、中兴后台在机房使用什么软件?

测试使用什么软件,你对这些软件熟悉吗?

原理是相同的,有优化的经验,对软件上手很快,非常愿意学习中兴的软件!

21、RSSI告警会产生的一些现象?

关于RSSI如何处理;

如果是直放站引起的如何处理?

现象:

用户感觉:

接入困难,用户平均接入时间较长,一般长于5秒以上;

问题严重时,用户根本无法接入系统;

语音质量不好,通话断续、有杂音、静音、单通现象,严重时甚至掉话;

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;

话统OMC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6dB;

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空口;

请参照前期邱林华写的指导书.

附直放站的优化:

22、A9接口是什么网元之间接口?

BSC和PCF之间信令接口

其他网元间的接口:

23、空闲态和激活态度激活集分别有几个导频?

空闲态有1个,激活态3个(要看怎么配激活集最大分支数,默认3,可以配置有4个导频在激活集)

24、硬切换失败原因?

路由配置问题

切换许可算法问题;

接纳控制算法问题(资源分配问题);

切换信令问题;

硬切换技术和参数问题

25、信令中掉话的现象是什么,ffer会高吗?

信令中没有拆线的释放release消息。

FFER不一定会高。

26、天线有什么性能指标,天线增益一般是多少?

极化方式有哪几种,各有几根天线?

前后比、波束宽度、隔离度、回波损耗、增益、频段、电子下倾角。

前后比:

表明了天线对后瓣抑制的好坏,一般在25-30dB之间,应优先选用前后比为30的天线。

波瓣宽度:

是定向天线常用的一个很重要的参数,它是指天线的辐射图中低于峰值3dB处所成夹角的宽度

极化方式:

水平、垂直、+45度、-45度极化

双极化天线每扇区只用一副天线。

27、如何选天线,主要关注什么?

市区基站天线选择

应用环境特点:

基站分布较密,要求单基站覆盖范围小,希望尽量减少越区干扰,提高频率复用率。

1、极化方式:

由于市区基站选址困难,天线安装空间受限,一般选用双极化天线;

2、方向性:

市区主要考虑减少相邻小区干扰,一般选用定向天线;

3、半功率波束宽度:

为控制小区的覆盖范围、抑制干扰,一般选用水平半功率波束宽度为60~65°

的天线;

4、天线增益:

由于市区一般不要求大的覆盖范围,同时为减少天线体积和重量,有利于安装和降低成本,建议选用中等增益的天线(15dBi左右)

5、预置下倾角和零填充:

市区天线一般都要设置一定的下倾角,因此为增大以后的下倾角调整范围,可以选择具有固定电子下倾角的天线(建议选用3°

~6°

)。

由于市区基站覆盖距离较小,零填充特性可以不作要求;

6、下倾角调整范围:

在市区出于控制干扰的原因,需要将天线的下倾角调得较大,电调天线在下倾角的调整方面不会有问题;

但对机械下倾天线,需选择下倾角调整范围更大的天线;

当下倾角的设置超过垂直面半功率波束宽度的一半时,需要考虑上侧副瓣的影响。

此时,建议采用上侧副瓣抑制的赋形技术天线。

农村基站天线选择

基站分布稀疏,话务量较少,覆盖要求广。

解决覆盖,是其主要目标。

从发射信号的角度,在较为空旷地方垂直极化天线比其他极化天线效果更好。

从接收的角度,采用双极化天线进行极化分集接收时,分集增益不如空间分集。

因此,农村一般采用垂直极化天线;

农村话务分布比较分散,话务量相对较少,为满足基站周围的覆盖,一般采用全向天线;

由于全向天线的增益较小,如果要求更远的覆盖距离,则需采用定向天线,一般采用水平面波束宽度为90°

、105°

、120°

的定向天线;

采用全向天线时,为避免塔体对覆盖的影响,可采用双发天线的配置,此时,需通过功分器把发射信号分配到两个天线上;

3、天线增益:

由农村主要考虑覆盖范围和覆盖距离,一般选用较高增益(16~18dBi)的定向天线或9~11dBi的全向天线;

4、预置下倾角及零填充:

在农村以覆盖为主的地方,一般不采用预置下倾角天线;

但天线挂高在50米以上且近端有覆盖要求时,可优先选用零填充的天线,以避免塔下黑的问题;

5、下倾方式:

农村地区对天线的下倾调整不多,其下倾角的调整范围及特性要求不高,建议使用价格较便宜的机械下倾天线。

郊区基站天线选择

介于城市与农村之间,有的地方更接近城市,基站数量不少,覆盖和干扰控制都要考虑;

有的地方接近农村,覆盖是主要因素。

因此,郊区的情况差别很大,可以根据需要的覆盖面积来选择天线类型:

1、根据情况选择水平面半功率波束宽度为65°

或90°

的中、高增益天线。

若周围基站分布很密,可参考城区基站的天线的选择原则;

若周围基站分布较少,且将来扩容潜力不大,则参考农村基站的天线的选择原则,优先采用水平面半功率波束宽度为90°

2、考虑到将来的平滑升级,不建议采用全向站型;

3、是否采用预置下倾角应根据具体情况来定。

公路、铁路覆盖基站天线选择

话务量低、用户高速移动,重点解决的是覆盖问题。

不同的公路环境差别很大,大致可分为以下情况:

1、带状覆盖:

只要覆盖公路沿线,采用双向小区;

2、公路兼顾乡镇:

采用三向、全向小区;

3、山区公路兼顾乡镇:

地形复杂、多变,需在充分勘察的基础上对各段公路灵活规划,一般选择高处建站,站型灵活配置。

天线选择原则:

1、方向性:

以覆盖公、铁路沿线为目标的基站,采用窄波束高增益的定向天线(两扇区配置)或高增益(14dBi)的8字形天线,最好具有零点填充;

如要兼顾沿线的村庄,可采用全向或变形全向天线(210°

~220°

),如8字形或心形天线;

2、极化方式:

建议采用垂直单极化天线;

定向天线增益可选择17dBi~18.5dBi,全向天线增益选择11dBi。

若用来补盲,根据需要选择较低增益天线;

由于预置下倾角会影响到基站的覆盖能力,所以一般不采用此类天线;

在50米以上且近端有覆盖要求时,优先采用零填充天线,以解决塔下黑的问题;

公路覆盖一般不打下倾。

地区对天线的下倾调整范围及特性要求不高,建议使用机械下倾天线;

6、前后比:

由于此类地区的用户主要是快速移动用户,所以为保证切换的正常进行,定向天线的前后比不宜太高。

山区覆盖基站天线选择

在丘陵山区,山体阻挡严重,电波的传播衰落较大,覆盖难度大,覆盖范围内用户零散。

以下几种情况比较常见:

1、盆地型山区建站:

盆地中心选址建站,如盆地范围不大,选用全向站型;

如盆地范围较大,或需兼顾出入盆地的交通道路,推荐采用三扇区;

2、高山上建站:

此时天线离用户分布面往往有150米以上的落差,一般采用带电子下倾角的全向天线,使信号波形向下,避免塔下黑的现象;

3、半山腰建站:

天线挂高低于山顶,山的背面无须覆盖,采用定向小区,用半功率波束宽度较大的天线,覆盖山的正面;

4、普通地形起伏不大的山区:

推荐采用三扇区站型,尽量增加信号强度,给信号衰减留下更多的余量;

天线选择原则:

1、方向性:

视基站的位置、站型及周边覆盖要求来决定方向性的选择,可以选择全向天线,也可以选择定向天线。

对于建在山上的基站,若需要覆盖的地方位置较低,则选择垂直半功率波束宽度较大的天线,更好地满足垂直方向的覆盖要求;

2、天线的增益:

视覆盖区域的远近选择大增益的天线,全向天线(9~11dBi),定向天线(15~18dBi);

3、预置下倾角和零填充:

在山上建站,要选择具有零填充和预置下倾角的天线。

相对高度越大,预置下倾角越大。

室内覆盖基站天线选择

应用环境特点:

1、周围建筑多以钢筋混凝土为骨架,全封闭的外装修,对无线电信号的屏蔽和衰减特别厉害;

2、高层建筑的低层,信号较弱;

高层建筑的高层,信号杂乱,干扰严重,通话质量差;

3、地下建筑,通常都是盲区;

4、大城市中心,基站密度大,进入室内的信号杂乱、不稳定;

手机在这种环境下使用,未通话时,小区重选频繁,通话过程中频繁切换,话音质量差,掉话现象严重。

为解决室内覆盖问题,通常是建设室内分布系统。

室内分布系统主要由三部分组成:

信号源

设备(微蜂窝、宏蜂窝基站或室内直放站);

室内布线及相关设备(同轴电缆、光缆、泄露电缆、电端机、光端机等);

干线放大器、功分器、耦合器、室内天线等设备。

天线选型原则:

1、室内吸顶天线;

2、室内挂壁天线;

3、小茶杯状吸顶天线:

超小尺寸,适用于小电梯内部、小包间等多种安装受限的场合;

4、板斧状天线:

用于电梯行道内、隧道、地铁、走廊等场合。

28、软切换的流程?

中兴指导书中的流程:

▶终端上报PSMM

▶基站回复证实

▶基站发送切换指示消息

▶终端回复证实

▶终端发送切换完成消息

▶基站发送邻区列表更新消息

29、CDMA呼叫流程?

起呼(MO)

▶终端主动发起呼叫

▶基站回复应答证实消息

基站发送信道指配消息

▶基站发送前向业务信道空帧

▶基站捕获反向业务信道前缀

▶基站发送证实指令

▶终端回送证实指令

▶基站发送业务连接消息

▶终端回复业务连接完成消息

 

30、登记方式?

分别是开机登记、关机登记、定时登记、距离登记、基于区域的登记、参数改变登记、命令登记、隐含登记、业务信道登记、用户区登记,

31、路测时出现数据出现断续现象的原因?

主要是由于手机或者GPS端口丢失。

32、网优进场之后收集什么数据?

工参,背景地图,KPI,投诉,基站配置基础数据库(BAM),DT和CQT数据等.

33、切换参数?

见语音业务常用参数总表

序号

类别

参数名

中文解释

参数建议值

参数实际含义

备注

1

前向公共信道功率分配参数

TX_GAIN

射频增益

 

2

SECTOR_GAIN

基带增益

3000

43dBm

3

PILOT_CHN_PWR_GAIN

导频信道增益

-28

20%

4

SYNC_CHN_GAIN

同步信道增益

-68

2%

5

PG_CHN_PWR_GAIN

寻呼信道增益

-34

14%

6

前向慢速功控

FWD_MAX_CHN_GAIN

前向信道最大发射功率

4W

7

FWD_MIN_CHN_GAIN

前向信道最小发射功率

-64

0.5W

8

FWD_INIT_CHN_GAIN

前向信道发射功率初始的设定值

9

前向快速功控

FWD_VOICE_FCH_MAX_GAIN_RATIO1~3

语音业务FCH最大增益1~3

-40

2W

默认值-28,4W

10

FWD_VOICE_FCH_MIN_GAIN_RATIO1

语音业务FCH最小增益1

-96

0.08W

默认值-124,0.015W

11

FWD_VOICE_FCH_INIT_GAIN_FIX

语音业务前向FCH初始功率修正值

16

4dB

默认值46,11.5dB

12

反向功率控制参数

NOM_PWR

指定发送功率偏置

13

INIT_PWR

接入时初始功率偏置

0dB

14

PWR_STEP

接入时的功率提升步长

15

RLGAIN_ADJ_VOICE_FCH

语音业务反向FCH相对于接入信道的功率调整增益

3dB

FER

FWD_VOICE_FCH_FER1

前向FCH语音业务的期望FER1

1%

17

REV_VOICE_FCH_FER1

反向FCH语音业务的期望FER1

18

切换参数

SRCH_WIN_A

激活集和候选集的搜索窗口大小

20chips

有直放站需要调高该参数

19

SRCH_WIN_N

相邻集的搜索窗口大小

60chips

20

SRCH_WIN_R

剩余集的搜索窗口大小

80chips

21

T_ADD

导频良好可用门限

-14dB

22

T_DROP

导频最低可用门限

-32

-16dB

23

T_TDROP

导频去掉定时器长度

4s

24

T_COMP

导频比较差值门限

2.5dB

25

基站搜索参数

MAXCELLR

最大小区半径

40

40k

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