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多纬度优化手段提高密集城区通话质量

http://www.c114.net ( 2009/3/25 15:31 )

DTX应用案例

为了进一步的改善下行的话音质量,把莆田市区合计7个BSC开启下行的DTX功能,并对其相关的切换参数、功率控制参数进行优化。在DTX开启后,效果如下:

从早晚忙时统计指标分析市区3个BSC的下行话音质量0级提高明显,比之前提升了0.35%。

从统计上看,下行DTX功能的开启对上行话音质量影响不大;

从路测角度分析,总体路面话音质量提高了0.08%,其中0级比例增加了0.7%。

总体上看,市区BSC开启下行DTX功能对0级话音质量提升明显。

功率控制参数优化

当高站天线整改和全网改频完成后,将通过功率控制参数的优化,把现有测试主服务小区的功率控制参数恢复成与其他小区一致,降低测试主服务小区总体发射功率,达到均衡全网的发射功率目的。

GSM系统进行功率控制的主要目的是为了在保证通话质量的前提下尽量降低上下行发射功率,从而有效地降低网络平均干扰电平,并节省手机耗电。当移动台信号质量不好或接收电平低时,系统应当首先尝试对它进行功率控制,然后才考虑切换。

因此电平功率控制判决的功率控制窗下限(pc_l_t_lev_dl_rx_level / pc_l_t_lev_ul_rx_level)应大于电平切换门限(ho_t_l_dl_rx_level / ho_t_l_ul_rx_level)设置,否则部分通话的功率控制过程将被切换所取代,无法达到功率控制的效果;质量功率控制窗下限和质量切换门限的关系也与电平类似。

目前莆田网络的主要功率控制参数设置及调整值如下:

Q3 NAME

ABBREV

UNIT

MMI(Deflault)

CMND

all paratype

weighting(1…3)

LDW

 

1

EUA

2

weighting(1…3)

LUW

 

1

EUA

2

weighting(1…3)

QDW

 

1

EUA

2

weighting(1…3)

QUW

 

1

EUA

2

powerControlInterval(0…31)

INT

sec

2

EUG

1

bsTxPwrMin(0…30 step 2)

PMIN

dB

30

EUG

30 ( no hopping or RF hopping ),14 ( BB hopping )

nx(1…32)

LDN

 

4

EUQ

3

px(1…32)

LDP

 

3

EUQ

2

nx(1…32)

LUN

 

4

EUQ

3

px(1…32)

LUP

 

3

EUQ

2

nx(1…32)

UUN

 

32

EUQ

3

px(1…32)

UUP

 

32

EUQ

2

nx(1…32)

LDN

 

1

EUS

2

pcLowerThresholdsLevUL(-110…-47)

LUR

dBm

-85

EUS

-92

nx(1…32)

LUN

 

1

EUS

2

px(1…32)

LUP

 

1

EUS

1

pcUpperThresholdsLevUL(-110…-47)

UUR

dBm

-70

EUS

-75

 功率控制的上行范围是-75 到 -92dBm,下行范围是-70 到-85dBm。这些控制门限已经结合切换(HO)参数设置一起考虑进行合理优化。对于BB跳频时BTS最低发射功率为BTS最大功率–14dB,防止BCCH和TCH功率相差太大,导致手机故障。

对参数进行合理的调整常能取得很大的效果。GSM网络的优化在某种意义上说就是网络中各种参数的优化设置和调整的过程。无论哪家厂商的设备,都有大量的参数来控制小区。这些参数对小区的覆盖范围、小区间切换、话务负荷的分布等网络的各项性能具有重要的影响。参数调整的基本原则是为了充分利用已有的无线资源,通过业务量分担的方式使全网的业务量和信令流量尽可能均匀,以达到提高网络平均服务水平的目标。这对城区密集区域表现尤为明显。但要注意的一点是任何事物都具有两面性,过犹不及。参数的修改要适度,太小就不起作用,太大则会带来负面影响。在得到某些优化效果的同时,必然会牺牲另外一些指标。由于蜂窝网络是一个整体的系统,因此在作参数调整时必须考虑到局部的参数调整对其它地区尤其是相邻区域的影响,否则参数的调整会带来负面影响。

密集区域组网原则及双层网优化

密集区域多层网组网原则

方案一:EGSM与GSM900/DCS1800混合组网

§方法:EGSM与PGSM融合,BCCH设置在PGSM频点上,EGSM用作TCH。

EGSM频段和PGSM频段本身并无明显的差别,传播特性几乎完全一样,因此可将二者合成统一的频谱,统一进行频率规划,这样GSM900网络层就相当于拥有了24MHz频谱,网络运营商可对其没有任何区分地统一对待,其具体组网方式如下图所示:

 

 

§优点:对网络改动小,实施复杂度低。

§设备改造:
 
 MOTO:硬件不需升级改造,软件需要激活关于支持EGSM的相关参数。

NOKIA:软硬件需升级改造支持“Common BCCH”。

§话务控制机制:

MOTO:EGSM频点与PGSM频点分别设置在不同的信道组内,通过设置不同信道组的优先级来控制两个频段的话务流量。

作者:沈文恩   来源:电信工程技术
本文关键字: 天线1, 测试2, GSM1, 网络10, 手机2, SEC1, 信令1, GSM9002, 融合1, 运营商1, Nokia1

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