浅析GSM无线通信系统掉话

来源 :数字化用户 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vitchen02
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  在移动通信网络中,掉话率是网络的一个重要指标,如何降低掉话率是网络优化多年来一直研究的课题。本文以西门子系统为例,对影响小区/全网掉话率指标的各个因素和优化建议进行分析。
  西门子系统的掉话从计数器方面分类大体可以分成3类,分别是非切换掉话、小区内切换掉话和小区间切换掉话。
  一、非切换掉话
  (一)BTS向MS发送第二层信令超过N200+1次后未收到MS的响应,这种掉话是由于空口上无线环境较差引起,一般建议将facchTCHF设为200以上。
  (二)BTS监测到第二层信令确认模式中有不规则的信息流控制功能(错误的消息队列)。此后BTS向BSC发送ERRIN,原因是队列错误。这种掉话多为天馈系统放大器的线性功能不好,且开启了上行DTX引起。
  (三)BTS向MS发送ASS CMD后,MS一直未向BTS发送SABM消息建立RR连接,直到T_MSRFPCI超时,产生掉话。
  (四)如果BTS发现MS-BTS的距离超过了EXCDIST的门限,则向BSC发送CONFL消息,原因是距离超过门限。该问题在市区发生的概率很小,只可能在乡村发生。
  (五)非同步切换时,MS发送Handover Access后,未收到BTS向MS发送的Physical Information消息,BTS内的T3105定时器超时超过NY+1次后,BTS向BSC发送CONFL消息,原因是切换接入失败。
  (六)在BTS侧的无线链路计数器减至0后,BTS向BSC发送CONFL消息,原因是radio link failure。解决该类问题主要就是在现场路测,找到产生误码的原因并解决。
  (七)该类掉话的主要原因主要分为两类。
  1.基站侧。根据话务统计的小区掉话原因分类,有一种是Remote transcode failure引起的掉话。2.TRAU侧。在TRAU侧的Remote transcoder Failure掉话,一般是TRAU上的某个TRAC板硬件故障导致。解决这类掉话,观察PCMA告警,找到并更换相应TRAC板即可。TRAU的处理能力不够也会造成这种掉话,解决的方法是对TRAU扩容。
  (八)NRFLTCH(1,2,9):Unspecified Cause
  此类掉话的原因是当触发BSC间切换时,从源小区发出的Handover Command无法发送到MS,T8超时造成的掉话。处理此类问题可采用如下几种方法:
  1.减小源小区至目标小区的HOM。2.减小源小区的切换平均窗口。3.打开源小区的快速上行链路切换功能。4.必要时可增加T8参数的值(经验值为HLFSEC-36)
  二、小区内切换掉话
  小区内切换掉话是指在手机终端在同一个载波中的不同时隙间进行切换时发生的掉话。以下是该交换机下3个BSC的A接口切换分析情况:
  (一)BSC32_1。跟踪了一小时的A口信令,BSC内切换掉话11次。跟踪时段跨BSC切换掉话24次。其中下行质量切换3次,2次切向900,1次切向1800;上行质量切换19次,4次切向900,15次切向1800;上行电平切换2次,都是切向1800。
  (二)BSC32_2。跟踪了一小时的A口信令,BSC内切换掉话17次。跟踪时段跨BSC切换掉话30次。其中better cell切换1次,切向900;下行质量切换4次,3次切向900,1次切向1800;下行电平切换2次,切向900;上行质量切换18次,3次切向900,15次切向1800;上行电平切换6次,4次切向900,2次切向1800。
  (三)BSC32_3。跟踪了一小时的A口信令,BSC内切换掉话22次。跟踪时段跨BSC切换掉话32次。其中better cell切换3次,2次切向900,1次切向1800小区;下行质量切换8次,各4次;下行电平切换1次;上行质量切换18次,4次切向900,14次切向1800;上行电平切换2次,都是切向1800。
  (四)优化建议:
  1.关闭上行电平切换。2.调整上行质量切换的门限,rxQualUL由3.5 调整为4.5,增加触发切换的难度。3.限制优选频段切换数量,目前现网中大部分小区的高话务门限为80,建议将该数值改为85,L_RXLEV_CPT_HO参数值由-85改为-75。4.调整切换门限,适当降低D网向G网的切换数量。
  三、小区间切换掉话
  小区间切换掉话是指手机在不同小区间进行切换时发生的掉话,实例分析:从mapinfor来看,掉话主要集中在以下区域:
  经过路测也证实了在该区域内存在严重弱覆盖现象。弱覆盖区域多为住宅区,建筑物高度高,密度大,手机在各住宅区间道路上接收电平维持在-90dBm以下,小区内道路上和居民楼内更弱,几乎为覆盖盲区。我们对此类掉话的原因和处理做了归纳:
  (一)基站载频模块隐性故障。
  故障定位:BS240/BS82的CU或BS60的TPU。
  处理方法:更换隐性故障模块
  (二)基站COBA、COSA模块隐性故障
  故障定位:BS240/BS82的COBA、COSA
  特点:基站所有的载频都发生掉话(COBA)或扩展机柜的载频发生掉话(COSA),掉话次数较高。
  处理方法:更换隐性故障的COBA或COSA。
  (三)多站复用传输的设置错误
  故障定位:PCMB传输上对各基站时隙的分配设置。
  特点:仅在多站复用一条PCMB传输时出现,掉话都发生在PCMB上固定的一个或多个时隙上。
  处理方法:更改传输设置或基站数据,使基站数据和传输设置保持一致。
  (四)个别信道的Remote transcode failure掉话
  故障定位:某些Channel
  特点:在这些Channel上发生掉话,掉话次数不高。
  处理方法:删除并重创这些Channel。
  (五)更换COSA后的基站重启
  故障定位:更换COSA后未重启基站。
  特點:如果先前由于COSA隐性故障而发生Remote transcode failure掉话,在更换了COSA后未重启基站,会继续出现此类掉话。
  处理方法:根据经验在更换COSA后需要重启基站。
其他文献
随着公安警用数字集群终端功能的不断完善以及配备率的不断提高,模拟时期粗放式的终端管理方式已无法适应当前各类安保任务和应急事件处置的需求,用系统化思维创新数字终端管
采用XRD、SEM、 TEM等分析手段对由液相包覆工艺制备的Ce-TZP陶瓷的微结构进行了研究, 并和共沉淀粉体制备的Ce-TZP陶瓷进行了对比分析.力学性能表明, 同共沉淀粉体制备的Ce-
移动通信基站蓄电池是保障移动通信电源系统持续供电的重要设备,从目前的使用情况来看,基站蓄电池经常存在容量下降过快,使用寿命缩短的现象,在使用一两年后蓄电池的容量一般只能达到标称容量的30%左右,略好一些的容量也仅能达到标称容量的大约50%,与蓄电池的设计使用寿命相比存在不小的差距,本文对影响移动通信基站蓄电池使用寿命的因素进行了分析,并有针对性的提出了一些延长基站蓄电池使用寿命的措施。  一、影响
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
植入起搏器的患者常因心律失常需要抗心律失常药物(antiarrhythmic drugs,AAD)治疗.在1组有关3 610例植入型心律转复除颤器(ICD)患者的研究中,大约50%的患者都应用过AAD治疗[
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥