1、CDMA优化关键参数指标释义优化关键参数指标释义目 录1 序言 42 功率过载参数 52.1 参数释义 53 切换参数 63.1 软切换过程 63.2 切换参数释义 64 控制信道参数 84.1 参数释义 85 接入参数 95.1 参数释义 96 PN复用、PN混淆 106.1 概念释义 107 搜索窗 117.1 参数释义 118 小区半径 138.1 概念释义 139 关键性能指标 149.1 呼叫建立成功率 149.2 业务信道掉话率 149.3 软切换成功率 149.4 软切换比例 149.5 话务掉话比 159.6 坏小区 159.7 系统接通率 159.8 寻呼成功率 1510 邻
2、区优化 1610.1 邻区列表 1610.2 邻接小区 1610.3 邻区列表配置原则 1611 双载频换频切换 1811.1 数据库方式实现换频切换 1811.2 伪导频方式实现换频切换 1911.3 两种换频切换方式比较 2012 常见网优问题分析 2212.1 越区覆盖问题 2212.2 搜索窗设置问题 2212.3 影响话务掉话比指标的问题 2212.4 基站资源拥塞问题 23一 功率过载参数前向功率过载控制采用了3级控制,即T_SETUP(限制呼叫建立门限,缺省设为90)、T_HO(限制软切换加门限,缺省设为95)、T_PWRUP(限制现有呼叫功率增长门限,缺省设为100)。一.1
3、参数释义T_SETUP:限制呼叫门限,T_SETUPMaxOverLoadPwr。当前向发射总功率大于T_SETUPMaxOverLoadPwr(过载使用功率门限)而小于T_HOMaxOverLoadPwr时,限制在本载频的呼叫,通过适当的加大该值,来提供呼叫的功率分配。但允许切换,这样给切换加预留一定的功率,因为对用户来讲切换掉话要比呼叫失败严重的多。T_HO:限制切换门限,T_HOMaxOverLoadPwr。当前向发射总功率大于T_HOMaxOverLoadPwr而小于T_PWRUPMaxOverLoadPwr时,系统限制软切换加,可通过适当的加大该值,来提供软切换加的功率分配。T_PW
4、RUP:限制功率增长门限,T_PWRUPMaxOverLoadPwr,当前向发射总功率大于T_PWRUPMaxOverLoadPwr时限制现有呼叫的功率增长,以保护HPA,避免出现过功率关断的现象,这样会造成整个载频瘫痪的严重后果。P_SETUP:补充信道建立门限,即限制数据业务门限,P_SETUPMaxOverLoadPwr。当大于该门限时,系统拒绝补充信道的建立,通过适当的减小该值,来减少数据业务在忙时对功率资源的占用,优先保证忙时语音业务。缺省设为85%。二 切换参数二.1 软切换过程软切换过程如下图所示图 31 软切换过程示意图软切换过程包括以下几步:1 MS检测到某个导频强度超过T_
5、ADD,发送导频强度测量消息PSMM给BS,并且将该导频移到候选集中;2 BS发送切换指示消息;3 MS将该导频移到激活集,并发送切换完成消息;4 激活集中某个导频低于T_DROP,移动台启动切换去掉计时器;5 切换去掉计时器T_TDROP期满,移动台发送导频强度测量消息;6 BS发送切换指示消息;7 MS把该导频从激活集移至相邻集,并发送切换完成消息。二.2 切换参数释义T_ADD:导频信号加入门限,如果移动台检查相邻导频信号集或剩余导频信号集中的某一个导频信号的强度达到T_ADD,移动台将把这一导频信号加到候选导频信号集中,并向基站发送导频强度测量报告消息(PSMM)。推荐值是-13dB。
6、T_DROP:导频信号去掉门限,移动台需要对在有效导频信号集和候选导频信号集里的每一个导频信号保留一个切换去掉定时器。每当与之相对应的导频信号强度小于T_DROP时,移动台需要打开定时器。如果与之相对应的导频信号强度超过T_DROP,移动台复位该定时器。如果达到T_TDROP,移动台复位该定时器,并向基站发送PSMM消息。如果T_TDROPs改变,移动台必须在100ms内开始使用新值。推荐值是-15dB。T_TDROP:切换去掉定时器,移动台对在有效导频集和候选导频集里的每一个导频都有一个切换去掉计时器,当与之相对应的导频强度比特定值T_DROP小时,计时器启动,若该定时器超时,若该定时器所对
7、应的导频信号是有效导频信号集的一个导频信号,就发送导频信号强度测量消息。如果这一导频信号是候选导频信号集中的导频信号,它将被移至相邻导频信号集。推荐值是3。T_COM:有效导频信号集与候选导频信号集比较门限,当候选导频信号集里的导频信号强度比有效导频信号集中的导频信号超过此门限时,移动台发送一个导频信号强度测量报告消息。基站置这一字段为候选导频信号集与有效导频信号集比值的门限,单位为0.5dB。推荐值是5。三 控制信道参数三.1 参数释义控制信道的功率都是在TRX上电后通过自动定标确定的,通过设置控制信道增益来调节。PILOTCH_GAIN:导频信道在CDMA前向信道上是不停发射的,每个小区都
8、有一个唯一的导频信号加以区别,导频信道用于帮助所有在基站覆盖区中工作的移动台进行同步和切换。导频信道增益设置的过大,导致控制信道占总功率的百分比过多前向容量下降,而容易引起功率资源的拥塞;设置的过于偏小,影响小区覆盖和软切换的成功。导频信道功率是通过设置导频信道增益(PILOT_GAIN)来调节的,缺省取值是225。SYNCCH_GAIN:同步信道用来为移动台提供时间和帧同步,在基站覆盖区中开机状态的移动台利用它来获得初始的时间同步。该字段设置值大小对系统的影响,设置的越大,占用的基站的前向发射会越大则前向容量会急剧的下降,设置的太小,则会使手机能捕获到导频信道但是在捕获导频信道后不能正常的解
9、调同步信道,这会使小区的覆盖会很小。该值的推荐设置是比导频信道的增益低10dB左右。缺省设为185。PAGECH_GAIN:寻呼信道用于在移动台未被指配到业务信道时基站向移动台发送的控制信息。该字段设置值大小对系统的影响,设置的越大,占用的基站的前向发射会越大则前向容量会急剧的下降,设置的太小,则会使手机能捕获到导频信道但是在捕获导频信道后不能正常的解调寻呼信道,这会使小区的有效覆盖会下降。缺省设为219。四 接入参数四.1 参数释义INIT_PWR:接入的初始功率偏置。用于接入信道初始发射时的开环功率控制,提高接入成功率。INIT_PWR设大,有利于捕获接入信道,提高接入成功率,减小接续时延
10、,但增加了接入信道干扰,会导致反向链路的阻塞,降低接入信道的性能;设小,会使移动台在接收到基站的确认之前发送更多的接入试探,增加了接入信道的负载,同时增加接入信道碰撞的几率,增大接续时延。PWR_STEP:功率增量,是接入试探序列发射功率的增加步长。用于调整接入信道开环功率控制步长,在接入试探序列中连续的接入试探之间增加发射功率的值。PWR_STEP设大,有利于提高接入成功率,减小接续时延,在反向链路上有附加干扰的情况下,可以增加基站接收到接入试探的可能性,但是会增加干扰;设小,会使移动台在接收到基站的确认之前发送更多的接入试探,增加了接入信道的负载,同时增加接入信道碰撞的几率,增大接续时延。
11、NUM_STEP:接入试探数。一次接入试探序列由NUM_STEP+1个接入试探组成。NUM_STEP和PWR_STEP之间存在折衷,NUM_STEP设大,会增加一个接入试探序列就完成接入的可能性,但是增加了反向链路的干扰,同时增大接续时延,该参数值太小,会减小一个接入试探序列就完成接入的可能性,会导致多个接入试探序列,也会增大接续时延。MAX_CAP_SZ:最大接入信道消息包长度。PAM_SZ:接入信道前缀长度。下图为接入参数的缺省设置值。图 51 接入信道参数缺省值设置示例五 PN复用、PN混淆五.1 概念释义PN复用是CDMA系统中常见的现象,但是有严格的要求。它要求复用导频的小区复用距离
12、相隔足够远,不会互相干扰。如下图所示:A、B、C分别是三个小区,其中A和C小区复用导频,C为一高山站,覆盖范围广。当MS处于A、B的切换区域内,MS除了能够接收到A、B小区的信号,还会收到C小区的信号,由于A、C小区同导频,所以移动台把C小区的信号当作A小区信号的一个多径去解调,显然这个解调是无效的,这样C小区的信号对移动台接收前向帧形成了一种干扰,最终导致掉话。图 61 导频复用问题问题的症结在于导频复用距离小了,如果将C的导频更换,问题就可以得到解决。假设A导频为12,B导频为150,C导频为9,业务区的PN_INC为3,C为一高山站,覆盖范围广。当C的导频信号到达MS所处的位置,由于链路
13、时延比较大,移动台可能会将该导频信号误判决为A,同样对移动台接收前向帧形成干扰,最终可能导致掉话。解决方法:将C或者A小区的导频进行修改。如果业务区内基站数目比较少,整体分布比较稀疏,可以考虑在规划初期就将PN_INC设置得大一些。六 搜索窗搜索窗口即移动台搜索时延宽度,以PN码片为单位。由于传播时延的原因,移动台想要检测的导频不会刚好在预期的时间到达,所以它必须在合理的时延窗口上进行搜索,直到找出导频的实际时序。包括三种搜索窗口:SRCH_WIN_A(激活集和候选集搜索窗口),SRCH_WIN_N(相邻集搜索窗口),SRCH_WIN_R(剩余集搜索窗口)。搜索窗口的大小与搜索速度成反比关系。
14、缩小搜索窗口,移动台将无法搜索到窗口外的强导引信号,如果具有足够强度的多径信号,但由于搜索窗口过小将有可能造成有用导引信号的丢失,而没有被基站识别,将会丢失一些明显的多径,对系统造成强烈的干扰,降低信号的Eb/Io,导致通话质量下降或掉话。反之,如果此窗口设置的过大,将有助于收集所有的多径能量,但会导致测量过程很慢,将会使系统把大量的处理能力都浪费在无用的搜索上,对高速移动台不利。六.1 参数释义SRCH_WIN_A:搜索激活集和候选集中导频。移动台的搜索窗口以激活导频集中最早到来的可用导频多径成分为中心。搜索窗宽度如设置较小,会使激活集或候选集有用的信号落在搜索窗外,这些信号会变成干扰影响链
15、路质量,设置过大会导致无用的信号也落在搜索窗内,也会影响质量。如设置过大,则搜索相邻导频速度慢,并可能影响切换成功。SRCH_WIN_N:搜索相邻集中导频。该参数不仅与相邻导频的多径有关,还与相邻导频到参考导频的相对传播时延有关。该参数设置要保证相邻导频多落在以参考导频最早到达的多径为时间参考,以相邻导频的PN偏置为搜索中心的相邻集内。SRCH_WIN_R:搜索剩余集中导频。该参数设置要保证剩余导频落在以参考导频最早到达的多径为时间参考,以剩余导频的PN偏置为搜索中心的剩余集内。搜索窗口设置和对应码片关系如下表所示。下表取自RDAS网络规划与优化培训教材4.5章节。SRCH_WIN_ASRCH
16、_WIN_NSRCH_WIN_R窗口宽度(PN码片)实际半径(公里)SRCH_WIN_ASRCH_WIN_NSRCH_WIN_R窗口宽度(PN码片)实际半径(公里)040.975686014.634161.463498019.512281.95121010024.393102.4391113031.7074143.41461216039.0245204.8781322655.12146286.82921432078.0487409.75615(904)452110.2428表 71 搜索窗口尺寸七 小区半径七.1 概念释义小区半径,单位是1/8chip,小区半径与实际对应距离的关系如下:假设后
17、台设置的基站半径为R(1/8chip),因为1 chip对应于0.2439公里,所以此时基站半径其对应的公里数为(R/8)*0.2439,同时考虑到环路时延的关系,实际小区半径的公里数为(R/8)*0.2439/2 = 0.01524375*R。注释:8.19版本后台“小区半径”参数的单位已改成了1chip。接入信道捕获搜索窗宽(ACC_ACQUISIT_SCH_W)和基站半径(Radius)的意义是相同的,单位都是1/8chip,信道板在设置接入信道的搜索窗宽是取后台无线资源设置中的接入信道捕获搜索窗宽和基站半径中的较小值,因为不同信道板支持的小区半径不同。两者关系:ACC_ACQUISIT
18、_SRCH_WRadius*8。所以在修改这两个参数时需要一起修改。八 关键性能指标八.1 呼叫建立成功率呼叫建立成功率是评价系统性能的一个非常重要的指标,反映系统接通呼叫的能力。成功率低在移动用户端反映出来就是难以打通电话问题,也反映系统提供业务和保证服务质量的能力。呼叫建立成功率=呼叫建立成功次数/呼叫尝试次数*100%。呼叫建立成功次数:在主叫、被叫呼叫中,BSC成功分配业务信道的总次数。 统计消息为“Assignment Completion”。不含切换,不含SMS在TCH上的收发时BSC成功分配业务信道的总次数。呼叫尝试次数: 移动用户作主、被叫的试呼次数,不含切换的尝试次数,不含S
19、MS在TCH上的收发时的试呼次数。统计消息为BSC收到主叫发来的“origination”消息和被叫MS发回的“page response”消息。八.2 业务信道掉话率业务信道掉话率指标用于反映系统是否稳定运行的状况和给用户提供服务质量的好坏程度。业务信道掉话率=业务信道掉话总次数/业务信道的占用总次数。业务信道掉话总次数:因系统原因导致语音业务接续中,在呼叫建立后,业务信道的异常释放次数。包含无线接口消息失败、无线接口失败、操作维护干预、定时器超时、设备故障和BS与MSC之间协议错误等原因。业务信道的占用总次数:在语音业务中,BSC成功分配业务信道的总次数。不含SMS在TCH上的收发时,BS
20、C成功分配业务信道的总次数,不含切换时BSC成功分配业务信道的总次数。八.3 软切换成功率软切换成功率越高,用户在通话过程中掉话的可能性就越少。软切换包括BSC之间、BSC内不同BTS间、BTS内不同CELL间的软切换。系统软切换成功率=软切换成功次数/软切换请求次数*100%。八.4 软切换比例反映业务信道用于呼叫和用于软切换的比例。软切换占用实际的物理资源越少,软切换占用业务信道越少则呼叫占用越多,所以软切换比例控制在某个范围内将会提高运营商的效益。软切换比例=(业务信道承载的ERL(含切换)-业务信道承载的ERL(不含切换)/业务信道承载的ERL(含切换))*100%业务信道承载的ERL
21、(含切换):系统中业务信道完成语音、短信等业务时所承载的总话务量。(含切换)单位:Erl。话务量统计参考点为:从BS收到消息开始,到发出CLEAR COMPLETE消息结束。含切换时业务信道的话务量。业务信道承载的ERL(不含切换):系统中各业务信道完成语音、短信等业务所承载的话务量,不含切换话务量。单位:Erl。统计参考点:话务量统计从BS收到ASSIGNMENT REQUEST 消息开始,到发出CLEAR COMPLETE消息结束。不含切换时业务信道的话务量。八.5 话务掉话比该指标反映业务信道每承载多少话务量掉话一次的情况。是衡量提供话务服务的稳定性和可靠性的依据。话务掉话比=业务信道承
22、载的ERL(不含切换)*60/业务信道总掉话次数。业务信道承载的ERL(不含切换):见4.4章节内容“业务信道承载的ERL(不含切换)”。业务信道总掉话次数:见4.2章节内容“业务信道掉话总次数”。八.6 坏小区坏小区指的是在不含切换时话务量在2.5 Erl以上,且业务信道掉话率超过2.5的小区数量。坏小区比例=坏小区数量/小区总数*100%。八.7 系统接通率指网络建立呼叫业务的接通次数,包括呼转的建立、被叫用户应答、久叫不应、呼叫转接、紧急呼叫的网络系统接通次数。该指标在交换侧统计。系统接通率=系统接通总次数/系统试呼总次数。八.8 寻呼成功率寻呼成功率=寻呼成功次数/寻呼请求次数。寻呼请
23、求次数:指MSC发出所有的PAGING消息的总次数。统计消息为“PAGING REQUEST”。不包含二次寻呼的次数。该指标在交换侧统计。寻呼成功次数:指所有MSC收到的PAGING消息的响应总次数。统计消息为“PAGING RESPONSE”。包含二次寻呼的响应。统计方法:选择VLR系统其他项目统计数据,取“寻呼请求成功次数”。九 邻区优化邻区配置是否合理直接影响系统的性能,包括小区之间的切换、切换比例,邻区设置不合理还会引起掉话。初始邻区的设置不可能保证完全正确,而且无线网络拓扑结构、无线环境、用户行为等都是持续变化的,因此在基站开通之后,还需要根据实际的情况对邻区列表进行优化调整。这需要
24、结合OMC切换次数统计和网络拓扑结构、实际地形情况对邻区进行调整。九.1 邻区列表无论终端是处于待机还是业务状态,都会维护一个邻区列表。移动台会按照循环的顺序搜索邻区列表中每个导频当前的强度,如果是超过T_ADD门限的,则加入候选集之中,并且发出PSMM给基站,启动一次切换。因此,处于邻区之外的导频,是很难切换成功的,除非在移动台偶尔搜索剩余集时被搜索到了。另外后台中还存在一个邻接小区列表,邻区列表是它的一个子集。九.2 邻接小区作用:主要用于基站侧的切换判决,相邻集和剩余集小区的搜索。手机搜索邻区的最大个数协议规定上限为20个,为了最大程度的保证切换,在BSC侧引入邻接小区概念。手机上报上来
25、的导频PN只要在小区的邻接小区中,BSC就有可能安排业务信道,指示移动台进行切换。此外邻接小区也是用来区别导频复用的小区,准确定位实际切换的小区,保证性能统计的准确。配置原则: 1、对于没有开通的基站,给出邻接小区配置;配置原则暂定将该基站周围二圈以 内的基站都先作为该基站的邻接小区;给出邻接小区的小区号、PN码。2、对于已经开通的基站,通过后台邻区切换检查,将已发生的非邻接小区切换次数较多的小区添加到邻接小区表中。数量限制:一个BSC的所有小区最多可以配置的邻接小区的个数是512个cell*40个邻接小区(N8m)。对于单个基站最好配置40个,但也要考虑实际的切换情况,可多可少,只要BSC下
26、邻接小区个数不超过20480个就可以了。九.3 邻区列表配置原则一个小区的某一载频下最多可以配置20个扇区作为其邻区。其配置原则如下:1、 对于新开通的基站,根据其位置,将扇区周围可能和它直接发生切换的小区添加到邻区列表里面。2、 对于已经开通的基站,利用后台性能统计,将切换次数最多小区配置到邻区列表里面。邻区列表最多可以配置20个邻区,配置时候到18个主要也是为扩容留有一定的余量。3、 邻区列表要求互配。4、 在做邻区配置时,B要求将A加为邻区,如果遇到A的邻区已经达到20个小区时,建议先查询“性能管理”看A邻区切换,统计出切换比较少的邻区且这个邻区和A是隔一个扇区切换的,这样可以删去这个邻
27、区而添加B这个邻区。一十 双载频换频切换通常情况下,基本载频的网络覆盖范围大于第二载频的覆盖,当系统升级为双载频后,将出现第二载频向基本载频的换频切换。由于在双载频系统中,基本载频与第二载频的CE资源无法共享、手机在通话状态仅能搜索当前载频的导频信息,因此从第一载频向第二载频和第二载频向第一载频切换时涉及到换CE单元、换载频等资源切换;由于手机不能查看换频切换的目标载频的导频信息,因此换频切换为一种盲切换。为了提高换频切换的成功率,系统必须为手机提供换频切换的目标载频的导频信号的某种指示,确保手机发生换频切换时,目标载频的导频强度可以建立业务信道。为了给即将发生换频切换手机提供目标载频的导频信
28、息指示,不同的双载频实现方式采用不同的方法。一般,双载频的换频切换有两种实现方式:基于数据库方式的换频切换、伪导频方式的换频切换。下面,针对不同方式的换频切换作一定的分析。一十.1 数据库方式实现换频切换网络中,所有基站共同的载频称为基本载频,另一个载频称为第二载频,与单载频基站相邻的两载频小区称为临界小区。当手机在临界区的第二载频上时,可能会向相邻的单载频基站移动,由于相邻的单载频基站没有第二载频,必然会出现手机从第二载频切换到基本载频的临界区换频切换。由于手机只能搜索一个频点,因此在第二载频上无法看到相邻的单载频基站,无法自主发起切换,必须由基站通过以下算法来命令手机进行切换。当手机进入临
29、界小区,分配到第二载频的业务信道上,基站命令手机周期性上报导频强度测量消息,如果手机上报的所有激活导频的强度都小于某个门限时,基站命令手机切换到基本载频。此门限称为换频切换门限。目前数据库方式的双载频换频切换分为两种:(1)handdown:执行切换时建立的最多的四条leg中,包括本扇区的第一载频。(2)handover:执行切换时建立的最多的四条leg中,不包括本扇区的第一载频。因此我们在进行第二载频的邻区配置时,首先需要考虑周围同时存在的两载频基站,对于边界的两载频基站,还要考虑优选的邻区。handdown的目的是强迫手机在离开临界小区前切换到基本载频,以使手机有足够的时间和距离在基本载频
30、通过正常的软切换进入单载频基站。临界小区的基本载频不但要为基本载频的呼叫和切换提供容量,而且也要为第二载频切换来的业务提供足够的容量。某个基站之所以扩容成两载频,可能由于基本载频业务量过高,需要提供第二载频来增加容量。但是,handdown造成基本载频的业务量增加,从而在基本载频又产生过载。在两载频基站没有足够的基本载频容量来容纳切换的情况下,必须在此基站周围增加两载频区域,将切换操作转移到有足够基本载频容量的基站。通过两载频区域的扩展,使临界小区有足够的基本载频容量来处理呼叫和切换。为了进行切换而增加的第二载频的小区称为过渡小区。从第二载频到基本载频的切换将发生在过渡小区中,而不是发生在负载
31、大的中心小区。一般来说,只要第二载频切换来的业务使基本载频产生过载,都应增加过渡小区。由于手机在第二载频无法看到第一载频的情况, handover的目标小区只能由人工预先设定。因为手机最多同时能解调4个小区的信号,所以handover的目标小区最多只能设4个。当临界小区的单载频邻区超过4个时,则会出现较多的切换失败。因此,handover的健壮性比handdown差,但handover不会增加临界小区的基本载频负荷,所以不需要增加过渡小区。handover适合在以下情况使用:邻区较少、不允许增加过渡小区、切换次数较少以至于可以容忍较多的切换失败。由于换频切换的带有一定的盲目性,换频切换的成功率低于软切换的成功率。如果条件允许不作换频切换且能保证通话质量的前提下,尽量避免发生换频切换。因此,对换频切换的发生有如下限制条件:1) 没有要加入的腿;2) 所有的腿都在临界小区中;3) 有效集中所有的腿的搜索窗中心T_RTD;4) 有效集中强度小于门限T_Drop的腿数2;5) PSMM中所有的PN的强度都弱于门限T_DropSSHO(MS辅助换频
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