实用-华为CDMA网优面试题目

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华为CDMA网络优化面试题目汇总

华为CDMA网络优化面试题目汇总

(参考答案) 目 录

一、

工作经验部分 ........................................................................................................................................................... 3 1. 怎样才能更好的做好沟通; ........................................................................................................................... 3 2. 如果替换成华为的设备后,覆盖比原来的差,局方很生气,应该如何解释; ........................................ 3 3. 搬迁前的准备工作有哪些,搬迁注意事项; ............................................................................................... 3 4. 服务规范中,修改数据的五项注意是什么? ............................................................................................... 3 5. 修改数据要做好哪些准备工作和注意哪些问题; ....................................................................................... 4 6. 如果工程师去某个本地网进行网络优化,从技术角度简述需要准备那些内容(至少五种) ................ 4 7. 之前从事的工作,在哪些项目中做过? ....................................................................................................... 5

二、 技术部分 ................................................................................................................................................................... 5

(一) 原理部分 ........................................................................................................................................................... 5

1. CDMA信道有哪些?其用途是什么? .......................................................................................................... 5 2. CDMA关键技术有哪些? .............................................................................................................................. 5 3. 功率控制技术的作用、目标和意义是什么? ............................................................................................... 6 4. 前向功控的作用是什么? ............................................................................................................................... 6 5. 反向功控的作用是什么? ............................................................................................................................... 7 6. CDMA网络的切换类型有哪些? .................................................................................................................. 7 (二) 常用参数 ........................................................................................................................................................... 8

1. 网络常用标识说明 ........................................................................................................................................... 8 2. 语音业务常用参数总表 ................................................................................................................................... 9 3. 数据业务常用参数总表 ................................................................................................................................. 13 (三) 流程部分 ......................................................................................................................................................... 14

1. 移动台行为概述 ............................................................................................................................................. 14 2. CDMA无线网络的优化流程; .................................................................................................................... 14 3. CDMA切换的简单流程图 ............................................................................................................................ 15 (四) 设备部分 ......................................................................................................................................................... 15

1. 目前华为CDMA有哪几种BTS站型; ...................................................................................................... 15 2. CBTS3601C/CBTS3606C有那些主要的板件; .......................................................................................... 16 3. 什么叫ODU?和BTSz在硬件结构方面有什么区别? ............................................................................... 18 4. 2/2/2,4/4/4配置的基站需要怎么配置硬件? ............................................................................................ 19 5. 天线概念和性能指标 ..................................................................................................................................... 20 (五) 话统分析部分 ................................................................................................................................................. 21

1. M2000话统功能 ............................................................................................................................................. 21 2. 基本话统任务 ................................................................................................................................................. 21 3. 联通公司主要考核指标 ................................................................................................................................. 22 4. 可能导致呼叫建立失败的原因 ..................................................................................................................... 23 5. 掉话率 ............................................................................................................................................................. 24 6. 话务掉话比 ..................................................................................................................................................... 24 7. 业务信道拥塞率 ............................................................................................................................................. 25

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8. 9. 10. (六)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. (七)

1. 2. 3. 4. (八)

1. 2. 3. 4. 5. (九)

1. 2. 3. 4. 5. 6. (十)

1. 2. (十一) (十二) 软切换比例 ..................................................................................................................................................... 25 硬切换成功率 ................................................................................................................................................. 26 软切换成功率 ............................................................................................................................................. 26 优化部分 ......................................................................................................................................................... 26 可能导致硬切换不成功的原因 ..................................................................................................................... 26 导频污染概念 ................................................................................................................................................. 26 当存在导频污染时,可能会导致的网络问题 ............................................................................................. 27 导频污染产生的原因 ..................................................................................................................................... 27 导频污染的解决方法: ................................................................................................................................. 28 可能导致掉话高的原因 ................................................................................................................................. 28 可能导致拥塞的原因 ..................................................................................................................................... 29 可能导致软切换不成功的原因 ..................................................................................................................... 29 影响软切换比例的主要因素 ......................................................................................................................... 30 可能导致硬切换不成功的原因 ................................................................................................................. 30 反向干扰判断 ............................................................................................................................................. 30 如果有某小区有带直放站需要修改那个搜索窗参数? ......................................................................... 31 影响指标的原因分析 ..................................................................................................................................... 31 上下行不平衡 ................................................................................................................................................. 31 切换参数设置不合理 ..................................................................................................................................... 32 邻区关系不合理 ............................................................................................................................................. 32 搜索窗设置不合理 ......................................................................................................................................... 33 测试部分 ......................................................................................................................................................... 34 测试时候主要关注哪些指标,需要注意什么 ................................................................................................ 34 测试如何看出反向功率是否过大,如何解决; ......................................................................................... 34 如何从测试的数据中分析出覆盖是好还是坏; ......................................................................................... 34 路测测试过程中能发现哪些问题? ............................................................................................................. 34 在测试中怎么发现某个小区没有加邻区关系? ......................................................................................... 35 CDMA网规网优典型案例 ................................................................................................................................ 35 启用动态软切换有效降低软切换比例 ......................................................................................................... 35 多载波3606功率分配不合理导致话务不均衡软切换比例过高 ................................................................ 36 一个基站话务量过高导致周边基站软切成功率低 ..................................................................................... 37 搜索窗偏小造成直放站与施主基站切换失败的处理 ................................................................................. 37 BSC框间软切换链路未配导致软切换成功率很低 ..................................................................................... 38 基站改频后出现过短PN复用导致掉话 ...................................................................................................... 39 使用工具类 ..................................................................................................................................................... 41 网优工具 ......................................................................................................................................................... 41 路测工具 ......................................................................................................................................................... 41 缩略语清单 ................................................................................................................................................. 41 附件:SAMSUNG X199 机型测试模式介绍 ............................................................................................... 42

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一、 工作经验部分

1. 怎样才能更好的做好沟通;

答:沟通要从心开始,要真诚待人,不要指望阴谋诡计可以博得对方的信任。 2. 如果替换成华为的设备后,覆盖比原来的差,局方很生气,应该如何解释;

答(参考):1)先用一些好话帮客户消消气;2)通过现场测试、OMC参数分析、硬件检查等手段帮助客户尽早查处比原来覆盖差的原因;3)原因找到后尽快想办法解决;4)解决后要尽快向客户汇报。

3. 搬迁前的准备工作有哪些,搬迁注意事项;

(1)搬迁前注意全面收集原有网络数据(包括话统指标),覆盖,质量等信息,以便搬迁后

进行对比分析。

(2)基站勘测过程中尽量采集原有基站的工程数据:天线型号、高度、增益、方位角、倾角、

基站发射功率、合路方式、站址经纬度;特别关注原有基站机顶输出功率和天馈质量测试,

(3)选择合适的合路配置确保覆盖要求,对老化天馈进行更换,对扩容基站未能达到原有覆

盖或者局方提出更高要求的,需要跟局方沟通并取得签字认可或签署备忘;

(4)关注工程进展情况,即使对突法情况做出反应,修改相关数据;需要关注分批割接中边

界地带的相互配合,割接中频率、小区参数、邻区关系的设定等等。

4. 服务规范中,修改数据的五项注意是什么? 优化前需首先检查现网数据是否存在隐患,项目包括:

? 主机数据与BAM数据是否一致,主要通过查看主机与BAM数据是否一致,避免长期维护过程

中维护人员误操作造成的重大数据隐患,该工作对维护性网优尤其重要;

? 根据文档制度规定,查看以往数据修改记录及修改效果记录,对以前的数据修改有充分的了

解,避免重走弯路;

? 检查BSC、BTS软件版本,了解版本注意事项,明确版本问题的规避方法。

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5. 修改数据要做好哪些准备工作和注意哪些问题; 1) 数据检查

2) 数据修改前向客户递交《网络操作申请单》 3) 制定详细的数据修改计划

4) 每次修改前必须对原有数据进行备份,并注明日期,严格按照动态数据配置指导书进行修

改。

5) 修改后,将最新数据文件备份在BAM上,并注明修改日期。

6) 修改完成后必须通过基站维护台检查各基站、各载频、各信道的工作状态是否正常,是否

有正常占用;并尽可能进行拨打测试,保证业务正常;注:如果前天晚上做了大量数据修改后,第二天上午是最危险时期千万不可掉以轻心,应安排人员早7:30前到机房值班,密切关注异常现象。

7) 修改后应仔细观察话务统计,修改前后是否有异常情况发生,特别是拥塞率、掉话率、切

换成功率等指标;确定异常情况处理措施,及时恢复设备正常运行。对于重大问题应遵循公司相关规定处理。

8) 大范围、高安全级别的数据修改后,应组织征求项目组讨论意见,决定是否组织拨测或路

测,确保网络运行正常。

9) 数据修改及其修改效果记录应在办事处专用服务器存档,便于后期工程师查对记录,了解

数据修改情况。

10) 在数据修改中总结出的改进建议,应积极提相应产品技术建议对产品进行改建。 6. 如果工程师去某个本地网进行网络优化,从技术角度简述需要准备那些内容(至少五种) 1)本地网工程参数总表; 2)测试(路测)设备准备; 3)测试(路测)软件安装调试; 4)前期的网络规划优化资料; 5)此次网络优化的主要技术目标; 6)对口技术支持联系方法; 7)800热线联系方法;

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7. 之前从事的工作,在哪些项目中做过? 因人而异

二、 技术部分

(一) 原理部分

1. CDMA信道有哪些?其用途是什么? 1) 前向信道

PILOT: WALSH CODE 0??频信道是一个“信号灯”, 不包含任何数据信息. 它在系统捕获时作为时间参考, 在切换时作为测量的参考

SYNC: WALSH CODE 32??步信道携带了系统标识信息和移动台在系统捕获期间需要使用的系统参数

PAGING: WALSH CODES 1 up to 7??配置1~7个寻呼信道,由容量需要决. 他们携带寻呼消息, 系统参数消息, 和呼叫建立命令

TRAFFIC: any remainingWALSH codes??务信道是指配一个单独的用户用来传输呼叫数据. 所有剩余的Walsh code 都可用, 仅受限于由于噪音影响的总容量

2) 反向信道

业务信道(TRAFFIC CHANNELS): 每个用户在呼叫过程中使用业务信道传送话音数据??个反向业务信道由一个用户特定的公共长码或保密长码定义??面上有数量众多的CDMA手机, 因此就有数量众多的反向业务信道

接入信道(ACCESS CHANNELS): 未处在通话状态下的移动台使用接入信道传送registration requests, call setup requests, page responses, order responses, 和其他的信令消息??个接入信道由与用户无关的公共长码掩模定义??入信道同寻呼信道是成对使用的. 一个寻呼信道最多可对应32接入信道 2. CDMA关键技术有哪些? 1) 多址技术 2) 话音激活技术

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3) 多径技术 4) 功率控制 5) 软切换

3. 功率控制技术的作用、目标和意义是什么? 1) 功率控制的作用 克服远近效应、阴影效应; 2) 功率控制的目标

在维持通话质量的前提下,尽量降低发射功率; 3) 功率控制的意义 保证通话质量; 提高系统容量;

4. 前向功控的作用是什么?

? 前向功控,控制者:MS;受控者:BS

? 前向链路功控主要解决同频干扰问题。前向功控的目的是要使移动台接收到的信噪比为所

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需的最小值,这种方式可以使处于严重干扰区域的MS保持较好的通信质量,同时减少对其他信号的干扰。在前向功控中,基站根据MS提供的测量报告,调整对每个移动台的发射功率。

5. 反向功控的作用是什么?

? 反向功控,控制着:BS;受控者:MS

? 反向功控主要目的是解决远近效应,通过控制MS的发射功率,以保证基站接收到的小区内

所有用户信号功率相等,在保证一定接收质量的前提下,让移动台以尽可能低的功率发射信号,以减小对其它用户的干扰,提高容量。这是CDMA功控中的重点。 6. CDMA网络的切换类型有哪些?

在呼叫过程中,移动台支持以下三种切换过程:

? 软切换:在这种切换过程中,当移动台开始与目标基站进行通信时并不立即间断与原基站

的通信。由于受移动台的限制软切换仅仅能用于具有相同频率的CDMA信道之间。这种切换类型可以提供在基站边界处的前向业务信道和反向业务信道的多径分集。

? 更软切换:这种切换是由基站完成的,并不通知MSC。对于移动台来说,不同的扇区天线

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相当于不同的多径分量,被合并成一个话音帧送至选择器,作为此基站的语音帧。而软切换是由MSC完成的,将来自不同基站的信号都送至MSC的选择器,由选择器选择最好的一路,再进行话音的编解码。

? 硬切换:在这种切换过程中,移动台先中断与原基站的通信,再与目标基站取得联系。一

般发生在分配不同频率或者不同的帧偏置的CDMA信道之间。CDMA硬切换的效果与其它系统如GSM系统的相同。

(二) 常用参数

1. 网络常用标识说明 1) Entity ID

Entity ID 是作为生成Call Connect Reference(CCR) 的实体的标识的,在我们这里是用于区分BSC 的标识。 2) LACODE

位置区码。下发寻呼时,将基于LACODE 下发。如,手机MS1 处于LACODE_1,则给MS1的寻呼,整个LACODE 范围内的所有BTS都将转发。 3) REG_ZONE

登记区码。它的范围在一个NID 内,也就是一个NID 下可以包含一个或多个REG_ZONE。登记区域通过SID/NID/REG_ZONE来唯一标识。打开基于区域登记时,手机从一个登记区域移动到另一个登记区域,发起位置更新。

注:LACODE= REG_ZONE 4) SID

系统标识。R001B02D405版本以前,SID、NID、PZID 作为系统级参数,每个BSC 一个。从R001B02D405开始,SID、NID、PZID 作为扇区级参数,放在CELL表。 5) NID

网络标识,空中接口概念。在SID 下可划分多个NID,影响手机的漫游。 6) PZID

同一个系统内标识不同的PCF,手机在Dormant 状态检测到PZID 变化将发起DORMANT 切换。

7) CellId,SectorId

CellId,SectorId 来标识一个扇区。这两者用12bit CellId + 4bit SectorId的方式,

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组成协议中的Cell Identifier。例如,有一个扇区CellId 为10,SectorId 为0,则Cell Identifier 为0xa0,即160。 8) CGI

CGI 小区全局识别。用于全球范围内唯一识别一个小区。 CGI = MCC + MNC + LAC + CI; MCC - 移动台国家码,我国为460; MNC - 移动台网号,由运营商提供;

LAC - 位置区码(LACODE),由运营商统一规划,用于定义一组小区; CI - 小区识别,Cell Identifier,包括12bit CellId + 4bit SectorId。

2. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 前向慢速功控 前向公共信道功率分配参数 TX_GAIN SECTOR_GAIN PILOT_CHN_PWR_GAIN SYNC_CHN_GAIN PG_CHN_PWR_GAIN FWD_MAX_CHN_GAIN FWD_MIN_CHN_GAIN FWD_INIT_CHN_GAIN 射频增益 基带增益 导频信道增益 同步信道增益 寻呼信道增益 前向信道最大发射功率 前向信道最小发射功率 前向信道发射功率初始的设定值 9 FWD_VOICE_FCH_MAX_GAIN_RATIO 1~3 10 前向快速功控 11 FWD_VOICE_FCH_MIN_GAIN_RATIO1 FWD_VOICE_FCH_INIT_GAIN_FIX 12 13 14 15 反向功率控制参数 NOM_PWR INIT_PWR PWR_STEP 语音业务前向FCH初始功率修正值 指定发送功率偏置 接入时初始功率偏置 接入时的功率提升步长 4 0 4 3 4dB 0dB 4dB 3dB 16 4dB 语音业务FCH最大增益1~3 语音业务FCH最小增益1 -96 0.08W -40 2W 0 3000 -28 -68 -34 -28 -64 -28 参数实际含义 0 43dBm 20% 2% 14% 4W 0.5W 4W 备注 默认值-28,4W 默认值-124,0.015W 默认值46,11.5dB 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 2 1% 16 FER FWD_VOICE_FCH_FER1 前向FCH语音业务的期望FER1 第 9 页 共 44 页

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17 REV_VOICE_FCH_FER1 反向FCH语音业务的期望FER1 2 1% 5 20chips 有直放站需要调高该参数 18 SRCH_WIN_A 激活集和候选集的搜索窗口大小 19 20 21 22 23 24 25 切换参数 SRCH_WIN_N SRCH_WIN_R T_ADD T_DROP T_TDROP T_COMP 相邻集的搜索窗口大小 剩余集的搜索窗口大小 导频良好可用门限 导频最低可用门限 导频去掉定时器长度 导频比较差值门限 8 9 -28 -32 3 5 60chips 80chips -14dB -16dB 4s 2.5dB 最大小区半径可调范围:普通小区基站搜索参数 MAXCELLR 最大小区半径 40 40km (0~125);大小17~250) 区(126~184,226 TCHSCHWSZ 反向业务信道中搜索窗口大小 1 64chips 说明:参数具体含有参考: 《CDMA 1X 无线网络规划常用参数说明 V1.0》 9) 前向共同信道功率分配参数 ? TX_GAIN(射频增益)

说 明:设置基站前向输出功率的衰减程度,单位:dB。根据实际输出功率需求而定。当需要限制输出功率时,通常先考虑调整射频增益与外挂衰减器方式,然后再调整基带增益。 ? SYNC_CHN_GAIN(同步信道增益)

说 明:设置同步信道功率,用dB来表示占总功率的百分比。同步信道增益 = 导频信道增益 —10dB(高通根据仿真结果给出的建议值)。 ? PILOT_CHN_PWR_GAIN(导频信道增益)

说 明:导频信道功率,用dB来表示占总功率的百分比。修改导频信道增益需要十分谨慎,综合全网的覆盖与容量情况进行。建议每次调整幅度不宜过大(建议不超过1dB,即-4),且需要进行测试验证调整结果。

? PG_CHN_PWR_GAIN(寻呼信道增益)

说 明:设置寻呼信道功率,用dB来表示占总功率的百分比。当寻呼信道速率为9600时,寻呼信道增益 = 导频信道增益 -1.5dB;当寻呼信道速率为4800时,寻呼信道增益 = 导频信道增益 -4.5dB。(高通根据仿真结果给出的建议值)

10) FER

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命令行: MOD FER(基站控制器管理\\配置管理\\算法配置 —— 修改目标FER配置 ) ? FWD_VOICE_FCH_FER1(前向FCH语音业务的期望FER1) 说 明:该参数表示语音业务呼叫的前向FCH的目标FER。

类 型:IS95,算法参数,SPU或FMR功控模块使用;IS200,空口参数,手机使用 可调范围:0~10,即1%~5% 建 议 值:2,即为1%

应用举例:当网络负荷过高,不及扩容时,可以牺牲一定的质量以换取容量,如设置为2%或3%。 ? REV_VOICE_FCH_FER1(反向FCH语音业务的期望FER1) 说 明:该参数表示语音业务呼叫的反向FCH的目标FER。 类 型:算法参数,FMR功控模块使用 可调范围:0~10,即1%~5% 建 议 值:2

应用举例:当网络负荷过高,不及扩容时,可以牺牲一定的质量以换取容量,如设置为2%或3%。 注意,在修改反向目标FER时,需要同步修改反向外环功控周期(参见参数配置建议中的PWR_CTRL_FREQ_FCH(反向外环的功率控制周期(FCH)参数),其对应关系如下表:

11) 切换参数

? SRCH_WIN_A(激活集和候选集的搜索窗口大小)

说 明:该参数定义了手机搜索前向导频激活集和候选集导频时使用的搜索窗口大小。该参数只与激活集或候选集中导频的各自多径情况有关。

类 型:空口参数(SPM/ESPM/ITSPM、EHDM/GHDM/UHDM) 可调范围:5~9(20~80chips) 建 议 值:5(20chips)

应用举例:在多径时延比较大的区域,如复杂城区、山区等,可以适当调高该参数;对于存在直放站的网络,例如直放站与施主基站之间的相对时延较大(如20chips)且两者覆盖有重叠,有可能需要调高该参数,如7~8。(详细关于搜索窗的设置可参见《CDMA2000前反向搜索窗》指导书)

各搜索窗口大小与参数设置值的对应关系如下表:

表2 搜索窗口大小表

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? SRCH_WIN_N(相邻集的搜索窗口大小)

说 明:该参数定义了手机搜索相邻集导频时使用的搜索窗口大小。该参数不仅与相邻导频自身的多径情况有关,而且与相邻导频到参考导频的相对传播时延有关。通常情况下,相邻集搜索窗口应当比激活集搜索窗口大些。

类 型:空口参数(SPM/ESPM/ITSPM、GHDM/UHDM) ? T_ADD:导频测量门限

当Ec/Io>T_ADD手机发送导频强度测量消息,将导频由相邻集加到候选集。 ? T_DROP:导频DROP门限

当导频的 Ec/Io 下降低于T_Drop 触发计数器TT_Drop.

如果导频 Ec/Io 超过T_Drop, 计数器中止;计数器满时导频从激活集或候选集中去除到相邻集。

? TT_DROP:Active or Candidate Set drop timer

当导频集和候选集中导频降低时间超过了TT_DROP计数器,导频将被去除到相邻集; 如果候选集满了,但是有新的导频满足T_ADD要求需要增加,那么就去除一个最接近TT_DROP门限的导频。

在此过程中手机只向位于激活集中的导频小区发送功率强度测量消息,在候选集中的导频直接被去除到相邻集中,不需要手机发送功率强度测量消息。 ? T_Comp: active vs.candidate Comparison threshold

当Ec/Io>T_add时将导频加入候选集,并且发送PSMM;如果Ec/Io>Active Ec/Io+TComp,则手机发送附加的PSMM。

注:以上四个参数的单位均为0.5dB。 12) 基站搜索参数 ? MAXCELLR(最大小区半径)

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说 明:最大小区半径,用于设置反向公共信道搜索窗大小,单位是千米。该搜索窗中心将设置在公共搜索窗口的一半处。

类 型:BTS内部参数 可调范围:

小区模式 最大小区半径可调范围(km) 普通小区模式 0~125 大小区模式 126~184、217~250

建 议 值: 40(普通小区模式);250(大小区模式)。

3. 数据业务常用参数总表

序号 1 类别 前向快速功控 2 参数名 FWD_DATA_FCH_MAX_GAIN_RATIO1~3 FWD_DATA_FCH_MIN_GAIN_RATIO1~3 中文解释 数据业务FCH最大增益1~3 数据业务FCH最小增益1~3 -96 0.08W 参数建议值 -40 参数实际含义 2W 备注 默认值-28,4W 默认值-124,0.015W 3 FWD_DATA_FCH_INIT_GAIN_FIX 4 反向功率控制参数 数据业务前向FCH初始功率修正值 3 3dB 16 4dB 默认值46,11.5dB RLGAIN_ADJ_DATA_FCH 数据业务反向FCH相对于接入信道的功率调整增益 5 FER FWD_DATA_FCH_FER1 前向FCH数据业务的期望FER1 2 1% 6 REV_DATA_FCH_FER1 反向FCH数据业务的期望FER1 2 1% 7 SCH指配参数 FWD_CENTER_PLT_THRESH FWD_TRANSITION_PLT_THRESH 前向中心区导频强度门限 前向过渡区导频强度门限 边缘区1~4X SCH前向准入门限 过渡区1~8X SCH前向准入门限 中心区1~32X SCH前向准入门限 -13 -6.5dB 8 -18 -9dB 9 FWD_BORDER_1~4X_VALVE 68、63、54 68%、63%、54% 10 FWD_MIDDLE_1~8X_VALVE 72、68、63、54 72%、68%、63%、54% 11 FWD_CENTER_1~32X_VALVE 74、73、71、68、74%、73%、71%、68%、62、60 62%、60% 第 13 页 共 44 页

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(三) 流程部分

1. 移动台行为概述

? 移动台自身状态分为四种:初始化,空闲,接入,业务在线。其中每一状态中又包含若干子状

态。这些状态涵盖了移动台各项功能和操作: ? 初始化状态主要完成移动台对系统的选择和捕获; ? 空闲态完成系统消息的获取,登记等功能; ? 接入状态完成移动台与系统建立连接的过程; ? 业务在线状态完成移动台与系统间的业务交互。

? 在一定条件的触发下,这四种状态可以相互转换,下图就是它们之间的状态转移图 2. CDMA无线网络的优化流程;

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3. CDMA切换的简单流程图

手机在通话中触发切换如下图简要描述:

1) 导频信号超过T_ADD,手机上报PSMM,将导频加入候选集 2) BS:扩展切换指示消息(Extended Handoff Direction Message)

3) MS:导频加入激活集,发送切换完成消息(Handoff Completion Message) 4) MS:导频信号低于T_DROP,开始HO DROP计数 5) MS:计数器时间到,发送PSMM

6) BS:发送Extend Handoff Direction Message

7) MS:将导频由激活集丢到相邻集,发送Completion Message.

(四) 设备部分

1. 目前华为CDMA有哪几种BTS站型; 1) CBTS3601C; 2) ODU3601C; 3) BTS 3606C; 4) BTS 3606C; 5) BTS 3606AC;

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2. CBTS3601C/CBTS3606C有那些主要的板件;

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3. 什么叫ODU?和BTSz在硬件结构方面有什么区别?

1) BTS3601C主要由基带子系统、射频子系统、天馈子系统、电源子系统组成。 2) ODU3601C配置基带处理模块并增加GPS天馈系统后即成为BTS3601C;

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4. 2/2/2,4/4/4配置的基站需要怎么配置硬件?

BCIM:控制接口板 CECM:EV-DO信道处理板 BCKM:主控时钟板

CCPM:1X信道处理板 STDM:收发信双工滤波模块 SPAM:功放模块 第 19 页 共 44 页

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5. 天线概念和性能指标 ? 概念

在无线通信系统中,天线是收发信机与外界传播介质之间的接口。 同一副天线既可以辐射又可以接收无线电波:发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时把电磁波转换为高频电流。

? 性能指标

在选择CDMA基站天线时,需要考虑其电气和机械性能。

? 电气性能主要包括:工作频段、增益、极化方式、波瓣宽度、预置倾角、下倾方式、下倾角调整范围、前后抑制比、幅瓣抑制比、零点填充、回波损耗、功率容量、阻抗、三阶互调等。

? 机械性能主要包括:尺寸、重量、天线输入接口 、风载荷等。 ? 零点填充

基站天线垂直面内采用赋形波束设计时,为了使业务区内的辐射电平更均匀,下副瓣第一零点需要填充,不能有明显的零深。高增益天线由于其垂直半功率角较窄,尤其需要采用零点填充技术来有效改善近处覆盖(塔下黑)。 通常零深相对于主波束大于-26dB即表示天线有零点填充,有的供应商

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采用百分比来表示,如某天线零点填充为10%,这两种表示方法的关系为:

Y dB=20log(X%/100%)

如:零点填充10%,即X=10; 用dB表示:Y=20log(10%/100%)=-20dB ? 风载荷

基站天线通常安装在高楼及铁塔上,尤其在沿海地区,常年风速较大,要求天线在36m/s 时正常工作,在55m/s 时不破坏。

天线本身通常能够承受强风,在风力较强的地区,天线通常是由于铁塔、抱杆等原因而遭到损坏。因此在这些地区,应选择表面积小的天线。

风载荷根据当地实际情况进行选择合适的天线。

(五) 话统分析部分

1. M2000话统功能

华为公司iManager M2000是一个移动领域的综合网络管理系统。它采用一体化平台,一方面能够完成网元的管理,另一方面支持网络管理功能,包括集中配置管理、集中故障管理、集中性能管理等。其中,集中性能管理模块提供网络话务统计功能,与网络优化工作密切相关。

2. 基本话统任务

3) BSC整体性能测量、BSC话务性能测量、载频性能测量和载频话务性能测量;

表 二-1 BSC整体和话务性能测量 测量集 测量子集 寻呼性能统计 位置更新性能统计 短消息性能统计 CS呼叫建立性能统计 PS呼叫建立性能统计 CS掉话性能统计 BSC整体PS掉话性能统计 性能测量 业务信道拥塞性能统计 BSC内软切换性能统计 BSC内信令点内硬切换性能统计 BSC内信令点间硬切换性能统计 BSC间硬切换切出性能统计 BSC间硬切换切入性能统计 第 21 页 共 44 页

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BSC整体硬切换性能统计 BSC间软切换性能统计 BS软切换性能统计 硬切换判决算法性能统计 声码器性能统计 SCH申请性能统计 BSC级先语音后传真性能统计 BSC话务性能统计(FCH) BSC话务BSC话务性能统计(前向SCH) 性能测量 BSC话务性能统计(反向SCH) 4) 登记载频功率控制统计;

表 二-2 载频整体和话务性能测量 测量集 测量子集 载频的CS呼叫建立性能统计 载频的PS呼叫建立性能统计 载频级CS掉话性能统计 载频级PS掉话性能统计 载频级业务信道拥塞性能统计 载频性能测量 载频级软切换性能统计 载频级信令点内硬切换性能统计 载频级信令点间硬切换性能统计 载频级BSC间硬切换切出性能统计 载频级BSC间硬切换切入性能统计 载频级BSC间软切换性能统计 载频级位置更新性能统计 载频话务性能测量 载频话务性能统计(FCH) 载频话务性能统计(前向SCH) 载频话务性能统计(反向SCH) 5) 载频功率及信道性能统计 测量集 测量子集 载频功率链路信息测量性能统计 控制测量 信道负荷性能统计 载频信道性能测量 控制信道性能统计 业务信道性能统计 3. 联通公司主要考核指标

2003年联通公司主要考核指标如下表所示,2005年考核指标如下附件所示。

项目 指标标准 第 22 页 共 44 页

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忙时系统接通率 忙时呼叫建立成功率 忙时话务掉话比 PPP连接成功率 忙时寻呼成功率 89% 96.5% 120 92% 90%

4. 可能导致呼叫建立失败的原因 1) 网络结构不合理

网络结构的不合理造成的覆盖差或盲区,需要调整天馈甚至是站址来改善无线网络架构。 2) 功率控制参数设置不合理

前向业务信道初始发射功率及前向业务信道最大发射功率设置过小,可能造成移动台无法正确解调前向业务信道。进入前反向功控过程后,还有可能是由于前反向功控步长、频度、Eb/Nt设定等参数设置不合理造成业务信道解调的失败。 3) 接入参数设置不合理

反向接入参数设置不合理可能造成移动台的发射功率偏低,不足以让系统解调,如NOM_PWR,INIT_PWR,PWR_STEP,RLGAIN_ADJ,RLGAIN_TRAF_PILOT等。 4) 干扰原因。

干扰包括CDMA系统自身的干扰以及来自外界的干扰,系统受到干扰,一般反向会表现为移动台发射功率高,前向表现为Rx高而Ec/Io差。系统自身的干扰需要综合考虑网络的质量容量覆盖等问题后加以调整。外界干扰可以通过干扰测试仪器检测并进一步定位清除。通过基站的RSSI数据可以大致了解反向的干扰情况,一般情况下,网络负载时RSSI值也不应高于-90dBm。RSSI高于-90 dBm,特别是高于-80 dBm后会出现接入困难、掉话等情况。 5) 导频污染

见5.2节。

6) 消息重发次数设置不合理 7) 前反向搜索窗设置不合理

见第5.5节。

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8) 与切换的冲突。

如果移动台在呼叫建立过程中服务小区信号变差,出现掉网,移动台迅速重新初始化或空闲切换到新的导频上,说明可能是接入与切换发生了冲突。这时,可能是:

? 呼叫建立过程与切换的冲突(新的导频在邻区列表中)。

? 第二,呼叫建立前没能空闲切换(新的导频不在邻区列表中)。此时需要检查邻区关系,新增漏配邻区。

9) 定时器设置不合理

在整个呼叫建立过程中,无论是BS、MS、MSC侧都存在呼叫控制定时器。CDMA协议中对呼叫流程中的定时器都有规定,实现中不同厂商的定时器设置可能稍有不同。

? 表 二-3 呼叫过程中各定时器默认值

MS 定时器 默认值 T41m T42m T40m T50m T51m T59m T65m 4s 12s 3S 1S 2S 5S 5S BSC 定时器 CCM_T_WT_PG_RSP T303(CCM_T_WT_ASSG_REQ) CCM_T_WT_TCH_PREAMBLE CCM_T_WT_MS_ACK_ORD CCM_T_WT_SRV_CONN_CMP_MSG 默认值 6s 6S 3s 2s 2s MSC 定时器 默认值 T3113 T10 T301 5s 5S 30S 5. 掉话率 1) 指标计算公式

联通规范2.0公式:掉话率= [掉话总次数/ 呼叫建立成功次数]*100%

华为公式:掉话率= [掉话总次数 / (呼叫建立成功次数+ BS间硬切换切入成功次数)]*100% 2) 指标意义

掉话是指呼叫保持过程中的异常释放,包括语音与数据业务。掉话率指标反映CDMA移动网的无线环境与系统质量情况。

在CDMA系统中,产生掉话的原因是多种多样的,如无线链路差、传输链路故障、设备软硬件故障、干扰、切换、参数设置不当等。

6. 话务掉话比

话务掉话比 = 业务信道承载的话务量(不含切换)* 60 / 掉话总次数 联通公司较关心这一指标,该指标与话务量密切相关。

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7. 业务信道拥塞率 1) 指标计算公式

联通规范2.0公式:信道拥塞率 = [信道拥塞次数 / 呼叫尝试次数] * 100% 华为公式:业务信道拥塞率 = [业务信道拥塞次数/ 业务信道请求占用次数]*100% 2) 指标意义

拥塞率是局方较为关心的指标,是网络扩容的依据。

联通规范2.0对信道拥塞次数的定义:移动用户因Walch Codes不足、功率不足、业务信道不足、编码器不足、BTS到BSC的传输链路不足等各种原因导致不能成功分配到信道(包含控制信道和业务信道)的总次数。

华为公司:业务信道拥塞率反映的仅是呼叫建立时FCH业务信道无线资源的申请情况,与呼叫资源分配不成功不同,呼叫资源分配不成功指的是包括无线资源在内的所有呼叫资源的申请不成功情况,如传输、设备硬件资源等等。

8. 软切换比例 ? 指标计算公式

软切换比例有两种定义方法,其中不同之处在于分母分别是含软切换的话务量和不含软切换的话务量,两着之间的意义并没有很大的区别,只是绝对数值有所不同,两者之间也可以互相换算。下面为了区分这两种定义方法,分别将它们称之为软切换比例1和软切换比例2。

软切换比例1,即软切换因子,其计算公式为:

软切换因子=[业务信道承载的话务量(含切换)-业务信道承载话务量(不含切换)] / 业务信道承载话务量(不含切换)

软切换比例2,其计算公式为:

软切换比例2 =[业务信道承载的话务量(含切换)-业务信道承载话务量(不含切换)] / 业务信道承载话务量(含切换)

软切换比例1和软切换比例2相互换算的公式为: 软切换比例2=软切换因子/(1+软切换因子) ? 指标含义

直接反映业务信道含切换和不含切换的话务量的比例

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9. 硬切换成功率 ? 指标计算公式

系统硬切换成功率= [(BS内硬切换成功次数+BS间硬切换成功次数)/(BS内硬切换请求次数+BS间硬切换请求次数)]*100%

? 指标含义

BSC内、BSC间成功完成硬切换的比率,含同频间、异频间的硬切换。

10. 软切换成功率 ? 指标计算公式

系统软切换成功率= [(BS内软切换成功次数+ BS间软切换成功次数)/(BS内软切换请求次数+ BS间软切换请求次数)]*100%。

说明:联通规范2.0中,软切换指软切换增加分支,包括更软切换。 ? 指标含义

BSC内、BSC间成功完成软切换的比率,包含普通软切换和更软切换。每增加或删除一个分支就算作一次软切换请求,增加或删除单个分支失败也算作一次失败。

对于载频级话统,所有统计到参考导频上。

(六) 优化部分

1. 可能导致硬切换不成功的原因 1) 邻区关系不合理; 2) 覆盖差;

3) 切换门限及参数设置不合理; 4) 搜索窗设置不合理; 5) 接入参数设置不合理。 6) 功率设置不合理 2. 导频污染概念

对于导频污染,解释不尽相同。

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1) 一种认为,存在接收到的信号分支数超过Rake 接收机的数量,且这些信号超过了给定的门限,

这些信号就会对有效信号造成严重的干扰,这就是导频污染,即超过给定门限的导频个数 > Rake 接收机的个数。这个给定的门限一般取为Tadd的设置值。目前由于手机的有效分支数一般为3个,因此,若存在4个以上的超过T_add的强分支,则视为存在导频污染。

2) 一种认为,网络信号电平很好,但Ec/Io差,即在某一区域中没有一个具有足够强度的占主导

地位的导频,几个覆盖导频强度相当。由于信号的快衰落引起移动台通话时在不同扇区的业务信道间频繁切换,极易造成掉话。这时若没有外界干扰的因素,说明该地区有来自很多个小区的信号,从而导致很差的Ec/Io,覆盖不好,这也是导频污染的一种情况。Ec/Io差一般考虑为<-12dB。考虑目前手机的有效Rake接收机数量为3个,因此,可以将第1强的导频与第4强的导频进行比较,一般认为若其差异小于3dB,则认为是存在导频污染。 3. 当存在导频污染时,可能会导致的网络问题

1) 高FER。由于有强导频存在而不能有效利用,则对其它的导频构成了干扰,导致FER升高,提

供的网络质量下降,或导致高的掉话率。

2) 切换掉话。若存在3个以上强的导频,则在这些导频之间容易发生频繁切换,从而可能造成切

换掉话。

3) 容量降低。存在导频污染的区域由于干扰增大,降低了系统的有效覆盖,使系统的容量受到

影响。

4. 导频污染产生的原因

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。

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5. 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。

7) 通过检查路测及调试台打印数据,避免有漏配强导频存在。 6. 可能导致掉话高的原因 1) 前向覆盖问题。

a) 如果Ec/Io差,接收电平也差,则覆盖差。 b) 如果Ec/Io差,而接收电平好,则前向干扰严重。

c) 前向差引起掉话的另一种情形可能是前向导频强度好,但前向业务信道的功率设置不合理

造成。

2) 反向链路问题,

表现为反向FER高。FER高可能为:

a) 反向链路传播衰耗过高,造成反向误帧率高,若此时前向链路误帧率也高,则表明该基站

的传播衰耗过大。造成这种现象的原因可能是该地点距离基站较远,通常的解决方法是增加基站。

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b) 前向链路信号电平尚可,而仅是反向误帧率高,则表明此时基站覆盖没有问题,可能是由

于反向功率不足造成。解决的方法是调整系统参数,如RLGAIN_TRAF_PILOT、反向功率控制门限Eb/Nt。但移动台最大发射功率有限,如果移动台已达到最大发射功率,说明移动台已到反向覆盖边缘。

c) 反向功率未达到最大,却发生反向误帧率升高,这种现象往往是由于快衰落引起的。 d) 用户多,反向干扰严重造成反向FER高。 e) BSC掉话参数设置问题(掉话时间设置) 3) 导频污染;

4) 切换参数设置不合理; 5) 邻区关系不合理; 6) 搜索窗设置不合理; 7) 干扰原因; 8) 其它问题;

7. 可能导致拥塞的原因 1) 系统容量不够;

2) 业务信道功率分配不足; 3) 切换参数设置不合理; 4) 邻区关系不合理;

8. 可能导致软切换不成功的原因 1) 无主导频覆盖,见5.2节。

2) 切换门限及参数设置不合理,见5.3节。 3) 漏配相邻关系,见5.4节。 4) 邻区优先级不合理,见5.4节。 5) 搜索窗设置不合理,见5.5节。 6) 前反向不平衡,见5.1节。 7) 拥塞 8) 干扰

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9. 影响软切换比例的主要因素

1) 静态软切换方式和参数的选择(相关参数有:T_Add,T_Drop,T_Comp,T_Tdrop等); 2) 动态软切换方式的选择对软切换比例的影响;

打开动态软切换功能,可以控制软切换比例,提高空口资源利用率,但其负面影响可能会导致掉话率的抬高,因此需要合理的设置相关参数在软切换比例和掉话率之间获得平衡。 3) 扇区载频的话务负荷及话务分布对软切换比例的影响 4) 网络的拓扑结构对系统软切换的影响,

? 软切换带过多(软切换带,即在邻近小区的交界处规划的重叠覆盖带状区域,过多导致软切换频繁); ? 无主导频覆盖;

5) 四方或四方以上软切换对系统软切换比例的影响。 10. 可能导致硬切换不成功的原因 1) 邻区关系不合理 2) 覆盖差

3) 切换门限及参数设置不合理 4) 搜索窗设置不合理 5) 接入参数设置不合理。 6) 功率设置不合理 11. 反向干扰判断

在空载下看RSSI的平均值是判断干扰的最主要手段。对于新开局,用户很少,空载下的RSSI电平一般小于-105dBm。在业务存在的情况下,根据经验,有多个业务时RSSI平均值一般不会超过-95dBm。从接收质量FER上也可以参考判断是否有干扰存在。通过路测可以发现是否存在越区覆盖而造成干扰,也可以从Ec/Io与手机接收功率来判断是否有干扰。对于外界干扰,通过频谱仪分析进一步查出是否存在干扰源。

根据经验:干扰电平与网络掉话和接入困难关系是:

1、干扰电平在-69dBm~-53dBm 范围时,信道被严重阻塞,基本无法通话。 2、干扰电平在-80dBm~-70dBm 范围时,掉话频繁、接入困难、信道容量急剧下降。

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3、干扰电平在-93dBm~-81dBm 范围时,偶尔掉话、有时接入较困难、手机发射功率偏高。 12. 如果有某小区有带直放站需要修改那个搜索窗参数?

当一个小区作为直放站或分布系统的施主小区时,由于直放站或分布系统的延时,相当于大幅度扩大了这个小区的半径。这个小区的小区半径参数(MAX_CELL_R)和切换参数(SRCH_WIN_A)中的手机搜索窗参数都要相应的放大,同时有可能和这个小区中直放站,分布系统覆盖区域发生切换的相邻小区的相应的参数也要放大。如果这些参数没有放大,会造成在直放站,分布系统覆盖下的手机无法起呼或无法切出切入。

(七) 影响指标的原因分析

1. 上下行不平衡

上下行链路出现不平衡将对全网指标产生较严重的影响。见图5-1和图5-2。

B区A区在这个区域内从B向A的越区似乎是可行的,但事实上A的反向链路并不能支持呼叫小区B是链路平衡的小区A是链路不平衡的图 二-1 前向链路覆盖大于反向链路覆盖

B区A区在这个区域内不会产生从B向A的越区,因此小区A中的移动台必然对小区B产生过多的干扰小区B是链路平衡的小区A是链路不平衡的图 二-2反向链路覆盖大于前向链路覆盖

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2. 切换参数设置不合理

切换不成功是造成掉话高的大部分原因。参数T_ADD、T_DROP、T_COMP、T_TDROP是CDMA系统进行软切换增加、删除分支的重要参数,如果设置不合理,会导致系统掉话率升高,也会影响系统容量。

1) T_ADD、T_COMP,如果设置过高,导致强信号加入不了激活集,成为干扰,导致前向误码

率增大,引起掉话;如果设置过低,容易频繁增加软切换分支,导致频繁切换,系统负荷增高,影响系统容量,也会引起掉话。

2) T_DROP,如果设置过低,手机不容易快速删除强度弱的软切换分支,信号强的分支不容易

加入,造成干扰,导致掉话;如果设置过高,容易频繁增加软切换分支,导致频繁切换,系统负荷增高,容易掉话。

3) 而且T_ADD,T_DROP 不能设成相同的值,需保持合理的DB差,才可避免过多的乒乓切换。 4) T_TDROP,过高导致候选集中较强的导频加入激活集较慢,形成强干扰,甚至掉话;过低导

致手机频繁增删分支,系统信令负荷加大,影响系统容量。 3. 邻区关系不合理

邻区关系规划不合理,会影响到小区的大小和形状,要十分注意。一种情况是漏配邻区关系,它产生影响有:

1) 影响掉话。一是小区A信号较强,小区B邻区列表中无小区A,A小区导频加不到移动台激活

集中,成为干扰信号,会导致导频污染;二是小区A信号较弱,小区A邻区列表中没有小区B,当移动台以A作为服务小区并逐步进入小区B时移动台切换不到该小区,原小区信号逐渐变弱,直致最终掉话,形成所谓的孤岛效应。

2) 影响呼叫建立。如果手机当前服务小区为B,小区B信号较差,小区A信号较强,手机需要向

小区A空闲切换。若小区B邻区列表中无小区A,则手机无法空闲切换,若此时发起呼叫,将很可能呼叫建立不成功。 3) 切换不成功。

4) 造成拥塞。话务量高的扇区漏配邻区,导致本可以切换到其它小区的移动台一直不能切出去,

造成本小区的拥塞。

5) 漏配邻区关系,可以从路测数据中检查,也可以从调试台的“Unkown pilot”告警中发现。整

理数据后,合理增加邻区。

6) 另一种情况是邻区优先级设置不合理,影响切换成功。

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在CDMA网络优化中,对邻区关系的优化是一个非常重要的方面。目前系统不支持对邻区优先级自动排序,邻区优先需要人工维护的情况下,需要我们投入大量的时间精力去进行路测,分析数据,得到最合理的邻区关系。可以通过扫频来设置和检查邻区的设置。 4. 搜索窗设置不合理

由于移动台想要检测的导频并不会正好在预期的一个时间点到达,所以它必须在一个合理的时延窗口上进行搜索,直到找出需要导频的实际时序。移动台搜索导频时使用了3种不同的搜索窗口参数:

? SRCH_WIN_A ? SRCH_WIN_N ? SRCH_WIN_R

用于搜索激活集和候选集中的导频 用于搜索相邻集中的导频 用于搜索剩余集中的导频

搜索窗口以PN码片为单位来指定,在设置搜索窗口大小时的主要思想如下:

1) 在搜索窗口大小和搜索速度之间要进行折衷。搜索窗口大则每次搜索时移动台需要进行更多

的出来,这样将减少固定周期内可以搜索到的总导频数;

2) 移动台检测不到搜索窗口外的导频,无论它们的强度多大。因此,未检测处的导频可能成为

强干扰源;

3) 如果导频不在相邻集的列表中,某些设备强不允许导频进入激活集,建议在优化以后将

SRCH_WIN_R设置为0,防止移动台浪费时间来搜索不能用于切换的导频。 搜索窗大小的设置见《CDMA1X BSS网络规划参数配置建议》。

手机在搜索窗范围内搜索导频,当SRCH_Win_A设置较小时,手机会丢失多径信号,当SRCH_Win_N,SRCH_Win_R设置较小时,会丢失相邻小区信号,造成切换成功率低。尤其要注意,当一个小区作为直放站或分布系统的施主小区时,由于直放站或分布系统的延时,相当于大幅度扩大了这个小区的半径。这个小区的小区半径参数和切换参数中的手机搜索窗参数都要相应的放大,同时有可能和这个小区中直放站,分布系统覆盖区域发生切换的相邻小区的相应的参数也要放大。如果这些参数没有放大,会造成在直放站,分布系统覆盖下的手机无法起呼或无法切出切入。

CAIT中可以看到各导频相对于参考导频的时延情况,在调试台及信令中也能看到上报的导频与参考导频的时延。但对搜索窗的优化要较谨慎,因为如搜索窗设置过大,如SRCH_Win_A设置大于80个码片,SRCH_WIN_N和SRCH_WIN_R设置大于130码片。使手机的搜索速度慢,也会影响切换和掉话。

关于搜索窗设置和优化详细情况参见《CDMA2000前反向搜索窗指导书》。

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(八) 测试部分

1. 测试时候主要关注哪些指标,需要注意什么

1) 导频强度Ec/Io分布:导频强度(Ec/Io)是表征网络前向覆盖和同频干扰的重要参数; 2) 接收电平Rx分布:接收电平Rx是表征网络前向覆盖的参数之一; 3) 发射电平Tx分布:发射电平Tx是表征网络反向覆盖的参数;

4) 误帧率FER分布:FER是刻划业务信道通信质量的参数,对通话质量有直接影响; 5) 软切换比例;

6) 掉话:掉话率定义为起呼以后掉话的次数除以所有起呼的成功的次数; 2. 测试如何看出反向功率是否过大,如何解决; 1) 反向功率是否过大可以从发射电平Tx的大小来看出。 2) 解决方案:

a) b) c)

降低向干扰; 提高前向接收功率; 合理设置搜索窗等;

3. 如何从测试的数据中分析出覆盖是好还是坏;

1) 看Ec/Io, Ec/Io>-12属于有覆盖,Ec/Io <-12属于无覆盖,Ec/Io>-9覆盖较好; 2) 接收电平Rx表征网络前向覆盖; 3) 发射电平Tx是表征网络反向覆盖; 4. 路测测试过程中能发现哪些问题? 1) 弱覆盖; 2) 导频污染; 3) 掉话; 4) 越区覆盖; 5) 话音质量差; 6) 接通率低; 7) 切换失败;

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8) 干扰;

5. 在测试中怎么发现某个小区没有加邻区关系?

1) 当测试经过某小区时从测试数据分析该小区的导频信号已经满足切入条件,但是没有及时切

换到该小区;

2) 该小区导频信号已经满足切 换条件但是始终不能入选候选集和激活集;

(九) CDMA网规网优典型案例

1. 启用动态软切换有效降低软切换比例

【现象描述】N国某CDMA2000 1900局点,长期以来软切换比例高达80%,经过前期天馈优化调

整后,软切换比例降低至55%~60%左右。由于站间距一般在3公里左右,为了满足客户覆盖的要求,已不能继续通过增大天线下倾角的方法来降低软切换比例。 【告警信息】无

【原因分析】由于当地的基站分布较分散,为了尽量满足覆盖要求,已经不可能再增大天线下

倾角来减少相邻小区之间的重叠覆盖区,从而降低软切换比例了。但是,过高的软切换比例需要耗费过多的系统资源,从而减少了实际的系统容量。为了进一步降低现网的软切换比例,考虑调整切换门限参数来实现。切换门限参数的调整有以下两种方式: 1、 静态调整切换门限参数T_ADD和T_DROP。 2、 启用动态软切换门限。

分析以上两种方式,第一种静态调整软切换门限参数,提高T_ADD和T_DROP的门限值,软切换比例会降低,但是会导致处于信号差的区域的用户由于失去软切换增益而掉话;而启用动态软切换之后系统会根据下面的公式计算实际的切换门限T_ADD。

当信号比较好的时候根据上面公式计算出来的T_ADD相应较高,这样就增加了软切换分支增加的难度,减少了软切换比例。

【处理过程】打开动态软切换,需要在维护台更改软参来打开动态软切换是否启用的开关,设

置相应的动态软切换参数,具体设置如下:

1、设置RRM模块14、15号软参为1,启用动态软切换。 MOD SOFTPARA: SRVMN=RRM, PRMNO=14, PRMV=\MOD SOFTPARA: SRVMN=RRM, PRMNO=15, PRMV=\2、设置相关动态软切换参数:

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设置SOFT_SLOPE为18 (表示实际值2.25),设置ADD_INTERCEP为6(表示实际值3db), 完成以上设置后从话统上看软切换比例将到了30%~40%左右。但是掉话率有一定程度的升高,动态门限启用前BSC整体掉话率在1%左右,启用动态门限软切换后掉话率升高至1.2%左右,掉话率有20%左右的恶化。

【建议与总结】在实际的网络优化过程中,在条件不允许增加天线下倾角来降低过高的软切换

比例的时候,可以通过启用动态门限软切换来降低软切换比例,但是要注意启用前后掉话率的变化,严格控制掉话率在可接收的范围。

2. 多载波3606功率分配不合理导致话务不均衡软切换比例过高

【现象描述】A国E市采用CDMA WLL 450M系统,由于扩容升级市区基站全部采用多载波3606

扩容至S333来解决大话务量需求。扩容后分析话统发现掉话率有所恶化,软切换比例从30%提高到60%造成资源浪费,发现第三载波话务量很高。 【告警信息】无

【原因分析】1、当多载波板配置为2载频时,默认的发射功率为25W,与单载波板20W的发射

功率不同,由于功率参数没有改变,从而引起导频功率的提高,造成交叠覆盖严重,Ec/Io恶化,从而软切换比例升高。

【处理过程】1、软切换比例过高,通过跟踪载波发射功率发现第三载波的发射功率一般都比第

一、第二载波大7dBm,目前采用一个载频带第一、第二载波,另外一个载频带第三载波,导致发射功率不同。因此决定用一块载频板带3个载波来实现3个载波功率发射平均,后出现个别基站负荷过高的告警信息。

2、当话务量过高时,一个载频板带3个载波会导致载频负荷过重,因此还是采用一个载频带两个载波,另外一个载频带一个载波,当一个载频带一个载波时做基站数据脚本时采用set cbtsrfparameter命令把rate power adjust parameter参数设置为8,带2载波时设为0,带3载波时设为-3。但是以前就是这么配置导致功率不平均,因此决定改动rate power adjust parameter参数配置。

3、rate power adjust parameter=8、0、-3是针对AdjHighThd,AdjHighThd和CDDU插损联合决定rate power adjust parameter的调整上限;所以配为单载波的那块板子rate power adjust parameter设为0,功率应该是25W,设为8不对;调整载频功率可以通过rate power adjust parameter或调整基带增益。

4、最终通过修改3个载波的rate power adjust parameter都为8,实现了功率发射的平均,话务的平均,但软切换比例还是50%左右,因此从新调整公共信道功率(导频、同

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步、寻呼信道功率),由于基站比较密集导频功率大多已经降至总功率的10%,因为以前的载频发射是20W,扩容为多载波后的载频发射功率为25W,因此调整了基带增益由3000降为2500,后经过观察话统发现软切换比例降低为35%左右,掉话率指标有所好转从1.1左右降至0.9。

3. 一个基站话务量过高导致周边基站软切成功率低

【现象描述】客户反映在每天忙时某地区几个基站的软切换成功率都比较低,个别基站的软切

换成功率最低达到只有65%左右。(注此处的基站都为O1类型基站) 【告警信息】无

【原因分析】1、漏配邻区; 2、相邻的基站存在故障; 3、邻区基站负荷过重,导致切换后无

可用资源,导致切换失败。

【处理过程】1、通过对邻区关系的审查,发现并无邻区漏配现象,排除了邻区漏配;

2、通过对基站地形的了解,发现出现问题的几个基站地区都比较集中,而与他们相临的一个基站的软切换成功率正常,保持在97%左右。并且此基站正好位于其他几个较差基站的中心地方,因此怀疑是此基站存在故障导致其他基站软切成功率低。但通过对告警查询和指标检查,发现此基站并无告警而且此基站呼建、掉话等指标也正常,基站不存在故障; 3、对其他几个基站的软切指标进行分析,发现在其他时段这些基站的软切换成功率都是正常值,而在晚忙时软切换成功率指标急剧下降,且主要的失败原因为无可用无线资源。通过对这些基站相邻的中心的基站的话务和载频信道指标进行查看,发现此基站在晚忙时的负荷过大,单个载频的话务量基本保持在50ERL以上,而前向负荷忙时基本在95%以上,由此分析认为由于此基站话务量过高,负荷过大导致其他相邻基站在向此基站切换时无可用信道,导致软切换失败,软切换成功率下降;

4、解决此问题可以通过降低中心基站载频负荷的方法。一是通过调整天线,减小功率等手段,缩小基站覆盖范围;另外就是对此基站进行扩容,由于此基站为全向基站,在缩小基站覆盖范围的时候可能会导致现在的覆盖边缘地区出现覆盖空洞。因此目前建议客户进行扩容,由全向基站改为定向基站。

【建议与总结】某个基站软切换成功率降低,有时可能是由其相邻基站的高话务导致的,因此

在分析此类问题时,要了解基站的地形分布,以及话统数据

4. 搜索窗偏小造成直放站与施主基站切换失败的处理

【现象描述】某局一CDMA宏基站第三扇区(PN436)方向3.5公里处下带一个光纤全向直放站(PN

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也是436),在路测过程中发现在一段高速公路上(距离直放站2.4公里,距离基站4公里),不论是从直放站向基站切换还是从基站到直放站切换均不能正常完成。AGILENT E6473A扫频仪在该地段显示的Pilot sets比较单纯,Active sets仅有PN436,EC/IO为-11到-16,RX power较好,为-70左右,手机TX power也不高,为-9左右,PN Chips延迟不断在17,18和52,53之间变化。随着测试车辆的移动,FER不断变差,由小于1%逐渐升高到大于80%直至掉话。 【告警信息】无

【原因分析】高FER掉话就是空中接口误帧率高,触发手机掉话机制造成掉话。由于RX power

较好,排除覆盖不好的原因。手机TX power也不高,排除存在上行干扰的原因。Active sets仅有PN436,排除导频污染的原因。PN Chips延迟不断在17,18和52,53之间变化,指示当时最强导频信号不断在施主基站和直放站之间切换,因此怀疑直放站工作不稳定,也有可能是基站切换参数设置不合理。

【处理过程】1、首先,开车去直放站检查测试,发现在站下各项无线指标都比较正常,PN Chips

延迟为41。排除了直放站工作异常的故障原因。2、检查该基站切换参数,发现搜索窗设置为10,11,12。搜索窗10对应余空口往返延迟为100个chips。而当时在掉话路段测到的单程延迟最大为53个chips,往返延迟为53×2=106个chips,在掉话点手机已经不能识别直放站的导频信号,该信号干扰手机,造成高FER掉话。立刻修改搜索窗为11,12,13。再次路测,发现掉话路段FER小于1%,EC/IO基本保持在-6左右,通话正常。 【建议与总结】处理上述故障,除了上述方法以外,还可以调整直放站的下行增益,使直放站的

覆盖范围小于2公里,这样有利于直放站稳定工作。搜索窗10对应的100个chips的延迟能够保证距离直放站2公里以内的手机识别。 5. BSC框间软切换链路未配导致软切换成功率很低 【条目代码】SC0000030732 【更新时间】2005-04-21 【作 者】谭志伟

【现象描述】P国Z局CDMA450 1X网络,话统BSC整体性能软切换成功率只有80%左右,Abis

链路引起的切换失败占到近93%。 【告警信息】无

【原因分析】1、对话统数据进行载频及分析,Abis链路引起的切换失败主要集中在该国P市中

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的9个基站,占到整个Abis链路引起的切换失败次数的95%;初步判断问题集中在这些基站上;

2、检查这些基站Abis链路传输状态――其它诸于呼叫建立成功率、掉话率指标正常,初步认为可能性很小,通过后台查询E1T1状态,一切正常,此情况排除;

3、选取这些站下的某个用户进行信令跟踪,发觉很多切换BTS给BSC发Abis-Connect后,BSC却发起Abis-BTS Release释放,而不是回Abis-Connect Ack; 如下图所示。因此问题应该出在BSC上。

4、进一步分析,这9个基站部分在BSC的8框下,部分在9框下,查看基站分布图它们基本处于8框和9框所括基站的交界处,框间切换比较多,通过命令LST SHOLINK: HOLNKTP=IBSC; 8框和9框没配软切换链路;于是,通过命令ADD SHOLINK,将8框和9框软切换链路补配上去。

5、查看执行ADD SHOLINK后约5个小时的话统,SHO切换成功率达到99%以上,问题解决。

【处理过程】通过以下命令增加8框和9框间的软切换链路:

ADD SHOLINK: HOLNKTP=IBSC, FN=8, NBRFN=9, BANDWIDTH=BW1.0M。

【建议与总结】网络规划时,特别是升级扩容时,不要忘了框间软切换链路的配置。另外,应尽

量减少框间切换,将框框交界处规划在切换较少的区域。 6. 基站改频后出现过短PN复用导致掉话

【现象描述】某CDMA450局点,使用160,260双频组网,由于160频点被无委收回,整局需要

将160频点移频到210频点。

完成移频后分析话统时发现移频后城区西郊BTS-139基站2扇区的210频点掉话率非常高,一般在5%左右,有些时间段达到百分之十几,而BTS-139基站2扇区260频点指标正常。 【告警信息】无

【原因分析】1、造成这种现象的原因是过短的PN复用。在移频前,BTS-139基站使用160和

260频点,BTS-173基站使用210频点,虽然PN相同,但由于频点不同,可以正常使用。而移频后,BTS-139基站使用210和260频点,此时出现BTS-139基站0扇区和BTS-173基站0扇区同样使用210频点和相同的PN,而两基站直线距又较近,出现了系统建错分支而造成掉话;

2、BTS-113基站0扇区的邻区中添加了BTS-173基站0扇区的PN100,BTS-139基站2

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扇区的邻区中添加了BTS-139基站0号扇区PN100;在BTS-113基站0扇区与BTS-139基站2扇区发生切换后,系统合并邻区,在发现出现两个相同的PN100后,系统只下发了一个PN100,系统此时将BTS-139基站0扇区的PN100删除了,下发的为BTS-173-0扇区的PN100,再继续往BTS-139基站方向走,手机逐渐搜索到BTS139基站0号扇区的PN100后,手机通过PSMM消息上报给系统,而系统却认为该PN100为BTS-173基站,所以系统将业务信道建到了BTS-173基站上,而BTS-139基站0扇区的PN100的Ec/Io越来越强,手机在合并各个分支时,Ec/Io最强的分支,却没有业务信道,功控比特就会出现错误,造成手机功率发射功率下降,导致系统无法收到手机的业务帧,产生大量的误码,最终产生C05掉话。

【处理过程】1、提取BTS-139基站的CSL数据,分析发现CSL的掉话记录中,绝大部分为C05

原因值掉话,所有掉话均与BTS-173基站有关,而且这些C05掉话都发生是Ec/Io、前向误帧率正常的情况下,

可以看到该掉话为3个软切换分支时,在前向Ec/Io和FER正常的情况下,由于反向误帧率高造成掉话。

2、由于BTS-139基站2扇区210频点掉话率升高是在160频点移频到210频点后出现,检查移频前后该片区基站数据,发现BTS-139基站0扇区的PN与BTS-173基站0扇区的PN相同,均为PN100,而这两个基站之间只间隔一个BTS-113基站,直线距离为16km。因此开始怀疑掉话率升高与过短的PN复用距离有关。

3、在BTS-139基站2扇区与BTS-113基站0扇区共同覆盖区域拨测,在该城乡主干道上,往BTS-139市区方向跑,几乎每次都发生掉话,掉话的现象为:在PN100进入激活集,Ec/Io越来越好的情况下,手机发射功率大幅下降或者波动,而后掉话。分析系统侧测试手机的CSL记录,发现测试手机掉话时,分支建立到BTS-173基站的PN100上; 4、解决的办法为修改基站的PN,使PN间有足够的复用距离。现场将BTS-173基站的PN由100修改为164,异常掉话情况得到解决。

【建议与总结】1、如果在频点未统一的现网上进行某些基站频点变更,需要提前考虑周围基站

的PN情况,避免移频后出现相同频点相同PN复用距离过近引起掉话的情况; 2、目前在我们的系统上,可以给某个载频添加两个PN相同的邻区,造成软切换时错建分支引起掉话,而且掉话率很高,说明我们系统的容错性不够,应该改进系统,在添加邻区时,不允许一个载频的邻区中有两个相同PN;

3、切换合并邻区时,如果发现两个PN相同,系统应该记录异常日志或告警。

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