CDMA考核指标中交换系统接通率,寻呼dnf锻造成功率率的理解?

75109--CDMA网络接通率低问题分析与解决
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CDMA网络接通率低问题分析与解决;李俊龙;(中国联通龙岩分公司网络运行部);摘要:首先对CDMA网络接入流程进行说明,然后对;关键词:CDMA接通率低分析解决;随着联通CDMA移动通信网三期工程的全面结束,网;1、CDMA网络主叫接入流程;要对接通率低的原因进行分析,我们首先要对接入流程;图1移动台起呼流程;从上图可以看出,移动台在起呼过程中主要完成了以下
 CDMA网络接通率低问题分析与解决李俊龙(中国联通龙岩分公司网络运行部)摘要:首先对CDMA网络接入流程进行说明,然后对接通率低问题的原因进行分析,最后通过几起典型案例进行阐述分析并提出相应解决办法。关键词:CDMA
解决1随着联通CDMA移动通信网三期工程的全面结束,网络已形成较大的规模,基本实现了各区域信号良好覆盖,并通过较为深入细致的优化,各项网络指标得到明显改善,在CDMA网络性能指标中,系统接通率一直无法较大提升,成为影响用户感知度的瓶颈,因此提高CDMA系统接通率成为网优工作的重点。1、 CDMA网络主叫接入流程要对接通率低的原因进行分析,我们首先要对接入流程有个概念,在这里简单介绍一下移动台起呼流程。 图1
移动台起呼流程从上图可以看出,移动台在起呼过程中主要完成了以下几个进程:(a)移动台发起起呼消息;(b)基站回证实指令;(c)BSS向MSC发送完全层3消息,其中包含CM Service Requset消息;(d)MSC回信道指配消息;(e)BSS向移动台发送信道指配消息;(f)移动台开始在业务信道上发送前缀;(g)基站回证实指令;(h)移动台回证实指令;(i)基站发送业务连接消息;(j)移动台发送业务连接完成消息;(k)基站发送指配完成消息;(l)MSC送回铃音。 2、 系统接通率低问题分析2.1手机接入参数对系统接通率的影响由于接入参数设置不合理,导致手机接入失败,涉及的参数有:Nom_Pwr、Init_Pwr、Pwr_Step、Num_Step、Max-Req-Seq、Max-Rsp-SEQ、Pam-Size等,我们可以通过调整这些参数来改善系统接入性能。手机最大发射电平为:Ms Tx Power(dBm) = - Mean Input Power(dBm) + Offset Power + Interference Correction+ Now_Pwr + Init_Pwr + Pwr_Step × Num_Access_Probe
(1) 1李俊龙,男,1976年8月生,男,籍贯福建省龙岩市上杭县,工学学士,通信工程师,2000年7月以来一直中国联通龙岩分公司工作,目前主要负责网络优化方面的工作。根据手机接入试探发射功率计算公式1可以看出,Mean Input Power(手机接收到的前向信道的总功率)、Offset Power(-73)、Interference Correction(Min(Max(-7-Ec/Io,0),7),其中Ec/Io为手机在500ms其激活集内的Ec/Io值)在系统中无需通过参数设置来调整。其他参数设置对系统将产生影响:Nom_Pwr设置太大或者太小,闭环功控将无法及时校正开环功控中的估计偏差。Init_Pwr设置太大,手机的接入会导致反向链路的阻塞,从而降低了接入信道的性能。设置太小,手机在接入时的初始发射功率太小,从而导致手机必须发送多个接入试探才会被基站成功接收,这样会增加接入信道碰撞的几率。Pwr_Step设置比较大,反向链路上有附加干扰的情况下会增加基站接收到接入试探的可能性。设置较小,会使手机在接收到基站的确认之前发送更多的接入试探,从而增加了接入信道的负载。Num_Step设置较大会增加一个接入试探序列就完成接入成功的可能性,但是代价是增加了反向链路的干扰。设置较小时情况恰好相反,减小了反向链路的干扰但同时减小了一个接入试探序列就完成成功接入的可能性。在目前系统中上述参数默认值为:Nom_Pwr取值为0、Init_Pwr取值为5、Pwr_Step取值3、Num_Step取值为5,手机最大发射电平为:Ms Tx Power(dBm)= - Mean Input Power(dBm) - 73 + 0 +0 + 5 + 3 × 6= - Mean Input Power(dBm) C 50在实际优化工作中,主要根据实际情况调整Init_Pwr和Pwr_Step值,在覆盖情况较好,用户较为集中的密集城区,将Init_Pwr设置成0,Pwr_Step设置成3;在一般城区将Init_Pwr设置成3,Pwr_Step设置成4;乡镇区域将Init_Pwr设置成5,Pwr_Step设置成5,极个别典型区域可将Init_Pwr设置成8以上,Pwr_Step设置成6。2.2
功率控制对系统接通率影响2.2.1 开销信道参数设置对系统接通率影响CDMA目前在前向信道上分别配置了Pilot(Wash0)、Sync(Wash32)、Paging(Wash1)信道各1个,通过调整Pilot_Gain、Paging_Gain、Sync_Gain可调整基站开销功率在总功率中所占的比例。在三星系统参数默认值设置中,将Pilot_Gain设置成132、Sync_Gain设置成92、 Paging_Gain设置成128,根据实际网络中运行情况来看,在参数设置中必须严格控制Pilot_Gain比Paging_Gain大4,Pilot_Gain比Sync_Gain大40,即导频信道功率始终比寻呼信道功率大1dB,比同步信道大10dB,不至于出现在基站覆盖边缘出现有导频信号而寻呼信道功率不足,导致被叫时无寻呼信号导致被叫不成功,影响寻呼成功率。根据公式2、3可以计算出如表二所列的开销信道增益设置在不同的数值时开销信道功率在总功率中所占的比例。(db_value + 41) × 4 + 1 = db_index
(2)db_value = 10 × lg(channel_power /total_power)
开销信道增益与所占功率比例关系 2.2.2 前向功率控制参数设置对系统接通率影响道路、乡镇或城区可根据不同覆盖需求设置不同的Pilot_Gain,改善基站覆盖范围,因此需要将前向功率参数控制中业务信道增益作相应调整,目前市场上有IS-95A手机(RC1),IS-2000手机(RC3)。以Fdch_Max_Gain_RC1、Fdch_Init_Gain_RC1、Fdch_Min_Gain_RC1为例,必须保证Fdch_Max_Gain_RC1大于Pilot_Gain或与之相当,才不至于在边缘地带出现有导频信道而业务信道功率不足无法接入成功。同时为了保证系统接入成功率,一般将Fdch_Init_Gain_RC1设置较大,保证基站在起始业务信道功率。在实际工作中,前向功率控制参数Fdch_Max_Gain_RC1/RC3、Fdch_Init_Gain_RC1/RC3、Fdch_Min_Gain_RC1/RC3根据不同的Pilot_Gain设置成不同的数值:在密集城区Pilot_Gain设置成128,则前向功率控制参数分别设置成126/130、111/103、97/37;在一般城区Pilot_Gain设置成132,则前向功率控制参数分别设置成129/133、114/106、99/67;在密集城区Pilot_Gain设置成128,则前向功率控制参数分别设置成131/137、116/108、102/97。表三
RC1主要前向功率控制相关参数注:RC1针对IS-95A手机,RC3针对IS-2000手机2.2.3
F_V_Allowed_Limit、F_P_Allowed_Limit参数设置对系统接通率影响F_V_Allowed_Limit、F_P_Allowed_Limit参数主要是调整语音业务和数据业务允许占用总功率的最大比例,在三星系统中两参数默认值均为95,即话音和数据业务能够使用的功率允许占用总功率的95%。根据目前实际应用情况,CDMA话务量主要取决于前向功率,前向容量可以简单的理解为:P(total)=ΣPi(i=1,2?N个用户)
(4)当用户通话次数升高时,基站由于前向业务信道发射功率不足导致出现无法占上业务信道。由于基站发射功率有限,目前基站扇区发射功率根据Tx_Power设置可设成20W(43dBm),必须合理分配话音部分业务功率及数据部分功率,提高系统接通率。在实际中可合理调整F_V_Allowed_Limit、F_P_Allowed_Limit参数设置,由于目前话音业务明显高于数据业务,因此在实际使用中可将F_V_Allowed_Limit参数设成100或0。话音在该参数设置成100时允许话音业务使用100%的业务信道功率,但由于业务功率存在上限,当用户数高到一定程度时仍然存在部分用户出现Tch_Ovp现象,即无足够前向功率分配给业务信道造成指配失败;而将F_V_Allowed_Limit设置成0后,意味着基站子系统不对呼叫进行管理,无论目前用户数目多少,一旦出现新用户呼叫请求或切换请求,系统会将目前所有用户的功率降低相同的比例,来满足新的呼叫的功率需求,因此不会出现Tch_Ovp(基站业务信道功率不足)现象,每次呼叫均能成功,保证系统的接通率。但如果话务过高,可能超过基站的最大功率,将会造成用户的功率不足,此时将造成掉话。2.3
基站探针捕获解调窗口参数设置对接通率影响在工程中,我们有时会发现基站或直放站开通后,手机信号强度等指标都正常,但是却无法打电话,接通很困难,这是由于基站侧探针捕获解调窗口门限(Preamble_Window_Length)设置太小,无法捕获时延过大的探针。我们通过增大该参数设置值,即可解决问题。一般参数设置原则是,PWL (Preamble_Window_Length) & RTD (Round Trip Delay)。RTD = System Delay (32 chip) + 2 ? 4 ? D
(5)其中D为最远MS距离基站的距离。2.4
话务拥塞或系统容量受限造成接通率低由于话务拥塞或同时起呼的用户较多造成探针碰撞或信道资源不足;在系统容量受限下,无法处理更多的后续手机的接入。2.4.1 提升容量,从而提高系统接通率建站初期,基站配置容量较小,随着用户数、话务量的增加,我们有时可以从网管监控终端看到,部分基站出现CE-BUSY告警,以三星系统为例,一些基站建站时只配置一块CEMA(信道板),仅提供54个信道,对三扇区基站来说平均每个扇区14个业务信道、4个开销信道,当用户通话次数升高,容易造成基站信道不足产生拥塞。这时需增加信道板或增加基站等方法来提升基站容量。2.4.2 合理配置语音和数据业务信道以三星CDMA1x系统为例,一个信道板由9个MDSP(Modem chip)组成,每个MDSP有6个信道单元,共有54个物理信道。一般情况下,将前7个MDSP设为2G(只支持语音业务),第8个MDSP设为3G(可支持前向高速数据业务和反向低速数据业务),第9个MDSP设为3G R-SCH(支持反向高速数据业务)。随着数据业务的增加,我们可以多配一些数据业务,从而提高数据业务接通率。2.5
无线环境恶化造成接通率低由于无线环境恶化造成接通率低是常见情况,这时需对出现问题区域的信号进行测试。主要有基站设备问题、导频污染或存反向干扰造成。2.5.1
基站设备硬件问题基站设备的某些板件问题,可能导致系统接通率下降,以三星系统为例,可能导致系统接通率低的板件有CEMA(信道板)、TRXA(信号收发板)、GCRU板(时钟板)等,当网管系统发现这些板件有告警时应及时处理,以免影响系统接通率。2.5.2
导频污染导频污染,指 MS同时收到四个或多于四个其Ec/Io值大于Tadd门限值的pilot。如果某一区域存在导频污染,将降低接通率,解决方法通常是对该区域周围的扇区进行覆盖控制、邻区或切换参数调整等。2.5.3 存在反向干扰如果存在反向干扰,将降低接通率,解决方法是:查找干扰源,并排除干扰源。2.6
MSC原因导致接通率低2.6.1
MSC拒绝导致如图1流程所示,A口信令表现为BSC向MSC发送“CM Service Request ”后,MSC给BSC发送“Connection Refused”消息;空口信令表现为MS收到BS的应答消息“Base StationAcknowledgement Order”后,一直未收到BSS的“Extended Channel Assignment Message”消息,直到收到BS的“Release Order”消息。原因是该MS上次呼叫在MSC内部占用的资源未完全释放,所以MSC拒绝MS新的呼叫建立请求。产生这种现象的主要情况有手机设置了自动重拨功能、短信群发等。通常的解决办法是关闭手机重拨功能、不能在网络忙时一次性对大量用户群发短信等。后面章节将列举具体实例说明。2.6.2
MSC硬件故障导致如图1流程所示,A口信令表现为BSC向MSC发送“CM Service Request ”后,MSC未给BSS发assignment request消息,而是给BSS发clear command或CREF消息导致BSS无法给MS下发ECAM消息,原因可能是由于MSC内部处理模块故障造成。这时我们要检查MSC内部相关呼叫处理模块(如MRSACE模块)是否存在故障告警记录,通过A口挂表分析定位clear command及CREF具体原因,可以分析出具体哪条信令或具体MSC内哪块呼叫处理模块的故障。一般将这些模块或信令链路复位后就能解决问题,如果还是无法解决则更换相关呼叫处理模块。3、 系统接通率低典型案例分析与解决3.1
福建新罗国芳基站附近接入困难分析用户反映在新罗国芳基站附近出现很难接通现象,我们首先查看网管监控终端,发现该基站设备有时出现CE-BUSY告警,其次查看F3000消息,F3000消息是三星网络系统一项重要的统计,每当手机用户在建立通话时或通话中产生不良现象(打不通、掉话、切换失败等)时,在BSM(三星系统操作维护平台)上都会产生相应的F3000 cause。新罗国芳基站产生的F3000消息格式如下所示:CAUSE 186:F3000_BTS_CALL_ADMISSION_FAIL[master]
17:25:52 WEDF3186 CALL FAULTMS_ID
: 186CALL STATE: 2,
CALL SUB STATE : 9LOCATION
: NID_65535/SID_14142/BSC_00/BTS_51/SECT_0/FAIDX_00
CALL CLASS: 0REASON
: F3000_BTS_CALL_ADMISSION_FAIL[ORG/VOC]该统计项为基站功率不足,无法为新的业务分配功率而产生的统计项,所发生的基站为BSC0-51(新罗国芳),将会造成该基站语音业务的接入失败。由于龙岩的话务非常集中,50%左右的话务都集中在龙岩市区所在的BSC0上,因此BSC0部分基站话务负担过大,存在基站功率不足的现象.在几天的统计中,除发现BSC0-51(新罗国芳)出现过语音业务功率不足,还发现BSC0-1(新罗中银)、BSC0-6(新罗国税)出现过数据业务功率不足,因此对参数进行调整,调整情况如表四表四
新罗中银、新罗国税、新罗国芳基站参数调整情况F_V_ALLOWED_LIMIT与F_P_ALLOWED_LIMIT分别表示语音业务和数据业务最大占用的输出功率,缺省值为95,表示当基站输出功率已经达到满功率的95%后,就不再为包含各类专业文献、应用写作文书、专业论文、外语学习资料、行业资料、高等教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、中学教育、幼儿教育、小学教育、75109--CDMA网络接通率低问题分析与解决等内容。 
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3秒自动关闭窗口寻呼指标提升中容易忽略的问题剖析--《通信技术》2008年10期
寻呼指标提升中容易忽略的问题剖析
【摘要】:文章重点剖析了寻呼成功率指标提升中容易忽略的寻呼时间间隔、RACH重发次数、T3101计时器、RACH最小接入电平、MS最小接入电平等参数设置,同时给出了相关的容量门限。将寻呼成功率成功提升到98%的良好工作实践,说明该指标的提升即使在山地丘陵环境中也是可行的,而且随着电信重组工作的铺开,从用户导向的角度考虑,这种探索也是必要的。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TN929.532【正文快照】:
0引言对于移动通信系统来说,寻呼成功率是运营商考核网络质量和用户感知的重要指标之一。其值的高低直接反映了网络的接入性能,影响着来话接通率、无线系统接通率、系统接通率和短信接收成功率等其它网络质量指标。以NOKIA网络为例,寻呼成功率的计算公式为:P_MSC_VLR.SUCC_PAG
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