GSM网络优化常见问题及解决方法.docx

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GSM网络优化常见问题及解决方法

GSM网络优化常见问题及解决方法

上海贝电实业有限公司张涛

摘要

在做GSM-DT、CQT测试中会遇到未接通、掉话、话音质量差等问题;这些问题的解决方法对于初学者来说不知道从何下手。

我在平时的测试学习中总结了一些这方面的经验;下面就简单介绍一下以共大家参考。

   一、电话不通的现象

   首先是信令建立过程:

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。

解决方法:

可通过调整SDCCH与TCH的比例,增加载频,调整参数等措施减少SDCCH的拥塞。

其次是鉴权加密过程:

手机在鉴权、加密处理时失败,导致的呼损。

解决方法:

由于在呼叫过程中鉴权、加密并非必须的环节,且从安全角度考虑也不需要每次呼叫都鉴权、加密,因此可以将鉴权、加密取消或间隔调大。

   二、掉话现象

   掉话的原因几乎涉及网络优化的所有方面内容,在路测时,需要对发生掉话的区域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。

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。

案例1高平_坡岭掉话

测试时间:

2007-9-13

现象:

测试车辆由南向北行驶,手机在问题区域占用高平_坡岭(LAC:

13670,CI:

26157,BCCH:

18,BSIC:

52)的信号,接收电平为主叫-82dbm,被叫为-69dbm,话音质量为差,发生一次掉话。

问题点手机信号图

问题点质量图

分析:

由信号截图可以看到手机在占用高平_坡岭(CI:

26157)的信号时质量差,由于高平_常乐(CI:

26001)无高平_米山3(CI:

44123)的切换关系,无法平稳切入高平_米山3而切入了高平_坡岭,导致高平_坡岭的TCH:

93与高平_张庄2(CI:

22182)的TCH:

93同频,形成同频干扰,质量差误码高网络无法正确解码,导致掉话。

被叫手机信令图

处理方案:

增加高平_常乐与高平_米山3的切换关系,修改高平_坡岭(CI:

26157)的频点TCH:

93-〉60。

复测:

调整后复测切换正常,质量良好。

   三、话音质量较差

   无线信号在传播过程中,将受到各种掩体的阻挡,即手机接收的信号往往是基站发射信号经由不同的反射、散射、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,产生多径干扰,在由于GSM900频带资源有限,频点利用率高,容易产生频率间的干扰。

在测试中Rxqual的值反映了话音质量的好与坏,即信号质量的误码率,级别为0-7级。

Rxqual=1(误码率:

0.2%至0.4%),Rxqual=5(误码率:

3.2%至6.4%),现网络采用跳频技术,由于跳频增益的原因Rxqual=3时,通话质量尚可,当Rxqual≥6时,用记基本无法正常通话。

如果某个区域Rxqual为6和7的采样统计数高而Rxleve大于-85dBm的采样数较高,一般可以认为该区域存在干扰。

对于网络中存在外源或者频点干扰,可以根据实际情况,调整基站天线方位角、下倾角,也可减小干扰。

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,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,适当调整调整切换相关门限参数来提高通话质量。

案例1新基站高平_高平张庄开通

9月5号我们去开通高平-张庄新基站,这个站主要覆盖晋长高速公路高平一小段由于土坡阻挡无主覆盖的地方,我们先是添加该小区与周边小区的切换关系,调整了该站天线的方位角和下倾角让天线打到所要覆盖的区域以及压高平市区移动楼2、矿物局2、邮政楼2的下倾角,这些小区原来能打到新站所要覆盖的区域质量一直不好,开通后进行覆盖区域的DT测试再调整后;高平-张庄新基站覆盖范围比较合理,没有越区覆盖现象,与周边小区切换正常。

案例2高平_高平张庄2质量差

测试时间:

2007-9-5

现象:

测试车辆由北向南行驶,手机在问题区域占用高平_高平张2(LAC:

13674,CI:

22182,TCH:

59,BSIC:

53)的信号,接收电平为-72dbm,话音质量为7,C/I值为6.6,质量很差。

问题点信号图

分析:

手机在问题区域占用高平_高平张庄2的信号,它的TCH:

59与高平_赵庄矿3(LAC:

13674,CI:

26019,TCH:

60,BSIC:

52)的TCH:

60邻频形成干扰,导致问题区域质量差。

问题区域图1

处理方案:

修改高平_高平张庄2(LAC:

13674,CI:

22182,TCH:

59,BSIC:

53)的TCH:

59。

复测:

通过修改高平_高平张庄2(CI:

22182)的TCH:

59为93,问题区域质量情况有所改善。

问题区域图2

案例3市区_气象局1质量差

测试时间:

2007-9-10

现象:

测试车辆由南向北行驶,手机在问题区域占用市区_气象局1(LAC:

13664,CI:

24593,BCCH:

83,BSIC:

53)的信号,接收电平为-73dbm,话音质量为6,质量差。

问题点信号图

问题点邻小区图

分析:

手机在问题区域占用市区_气象局1的信号,它的BCCH:

87、TCH:

35与市区_电力大楼4(LAC:

13664,CI:

43145,BCCH:

87,BSIC:

53)的BCCH:

87、TCH:

35形成同频干扰,导致问题区域质量差。

问题问题区域图

处理方案:

修改市区_电力大楼4(CI:

43145)的BCCH:

87和TCH:

35。

总结:

   网络优化是复杂、细致的工作,进行网络优化的方法很多,有待于进一步探讨和完善。

充分发挥网络优化的作用,来迅速的提高网络质量,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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