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文档简介
课程目录项目13G无线网络规划项目2CDMA2000无线网络优化项目3WCDMA无线网络优化项目4TD-SCDMA无线网络优化任务13G无线网络优化总体流程任务2CDMA2000网络覆盖优化任务3CDMA2000网络接入问题优化任务4CDMA2000网络切换问题优化任务5CDMA2000网络掉话问题优化项目2CDMA2000无线网络优化任务6干扰问题优化任务7多载波优化任务8EV-DO优化分析3工作任务内容:1.掌握多载波问题分类及优化方法。【知识链接1】多载波问题分类及优化方法在CDMA网络建设初期,随着用户数的增长,可以通过对现有基站增加信道板卡来扩容,但是由于CDMA系统是自干扰系统和前向Walsh码数量有限(目前一般是RC3设置,有64个Walsh码),一个基站的容量很容易受限于它的无线容量。当用户进一步增加,语音及数据业务量产生的无线话务密度超过单载波基站所能提供的容量密度时,通过增加一个载波,使用双载波便成为一种有效的基站扩容途径,特别适合于大区域的基站扩容。对于一些数据业务量较大的基站,也可以进行单站的扩容。网络引入双载波后,要考虑终端的接入策略和双载波边界的切换算法的实现和优化。【知识链接1】多载波问题分类及优化方法1、终端的接入策略CDMA标准中规定了HASHING算法用于手机在在双载波区域是占用283载波还是201载波,此算法的做法是将使接入系统的手机随机的分布在系统的两个载波上,以达到话务均衡的目的。图2-61为手机用户常用的一个载波选用过程。【知识链接1】多载波问题分类及优化方法图2-61手机HUSHING工作原理【知识链接1】多载波问题分类及优化方法根据MRU表进行载波同步,搜索最强PN,读取同步信道消息(含错误处理),读取寻呼信道消息,根据IS95的CDMA信道列表消息(CCLM)和IS2000的扩展CDMA信道列表消息(ECCLM)以及移动台的IMSI进行HASH运算,以确定本移动台空闲守候频道。【知识链接1】多载波问题分类及优化方法2、载波间的切换算法通常双载波与单载波边界区域的载波间切换算法主要有数据库辅助的硬切换(DAHO)、伪导频触发的硬切换、移动台辅助的硬切换(MAHHO)、误帧率触发(EnhancedHardHandoffTrigger)和环路时延触发(RTD:RoundTripDelay)等。由于伪导频触发的硬切换对无线网络规划及小区参数设置简单,对任何版本的移动终端都适用,切换成功率高,并且不会影响边界小区的容量,所以目前应用较广范,不过它需要在所有边界单载波小区增加伪导频设备,网络设备投资额较高。【知识链接1】多载波问题分类及优化方法在有伪导频的网络中,在不同载波(283和201载波)交界界区域,单载波边界的基站增加伪导频设备,在系统数据中定义伪导频小区和相应的邻区列表,在201载波上只发射导频信号,当手机从双载波区域往单载波区域移动到边界区域时,手机会向基站上报导频信号强度的报告,系统发现上报的邻区导频是伪导频,则触发硬切换,手机切换到单载波基站上。【知识链接1】多载波问题分类及优化方法在单载波无法解决容量问题时,只能通过增加载波来进行扩容。引入双载波后,将增加系统两载波间的硬切换,还有需要增加设备方面的投资,增加网络复杂度。所以,在网络中需要引入双载波时,首先要做好前期勘测工作,将现场实际情况在工程设计中予以充分考虑和权衡,避免出现设计问题,应尽量保证双载波区域的连续性,避免过多不必要的载波间硬切换,载波间切换的边界也应进行严格的控制,尽量不在高业务区和高话务负荷区。在双载波开通后,还要注重网络优化,特别是载波间切换区域的优化和话务分担的优化,避免双载波的负面因素对网络的影响,提高网络质量,才能充分发挥双载波技术在现阶段网络中的作用。【知识链接2】多载波问题案例分析1、改善不同载波交界区域的手机“脱网”问题在某市开通双载波后,在双载波和单载波交界的区域经常有用户反映手机经常会出现瞬间无信号的现象,也就是“脱网现象”,而且经常出现起呼时间较久的问题。经过对这个投诉区域进行了现场测试分析,在这个区域可以收到BTS407的1扇区的信号和BTS438的3扇区的信号。407-1(PN51)为双载波基站,438-3扇区(PN369))为装有201载波的PilotBeacon,它的201载波没有overheadchannel。【知识链接2】多载波问题案例分析脱网现象较明显的手机型号是三星X639,hash在201载波上。在测试点处,空闲状态时它在PN51和PN369之间发生跨载波切换,经常出现脱网提示。有时手机在PN369的201载波上停留时间很长,起呼时间较长。观察手机的测试模式:待机在PN51的201载波上的手机,收到较好PN369的201载波的导频信号时,切换到PN369的201载波上,停留一段时间后,切换到PN369的283载波,如果此时突然出现PN51的导频信号,手机提示脱网后,切换到PN51的201载波。空闲模式下手机通过pilotBeacon的切换过程如图2-62。【知识链接2】多载波问题案例分析图2-62空闲状态下的伪导频切换【知识链接2】多载波问题案例分析经过层三信令分析,发现BTS407的PN51下发的邻区表信息中,并没有在NeighborListconfigruation中表明PN369是PilotBeacon。没有这项信息,手机将进行PN搜索和同步信道获取过程,这样需要的时间较长,导致手机会出现明显的“脱网”现象。信令如图2-63。【知识链接2】多载波问题案例分析图2-63邻区设置错的信令【知识链接2】多载波问题案例分析为了解决这个问题,把PN51邻区中的PN369
NeighborListconfigruation设置为DIFF_FREQ,设置好后再次测试,脱网现象消失,收到的层三信令正常,如图2-64。【知识链接2】多载波问题案例分析图2-64邻区设置正确的信令【知识链接2】多载波问题案例分析2、载波间的硬切换优化在上面反映“脱网”现象的区域,还有在通话中经常掉话的现象。经实地测试,发现从双载波区载的BTS407的1小区PN51切换到单载波区域的BTS438的3小区PN369掉话率较高,统计BTS438的话单(CDL)发现CFC29(硬切换超时失败)占到硬切换次数的70%。了找到问题的原因,提取了一个星期的硬切换话单来分析,发现在CFC29的话单中,从BTS407切换到BTS438后,手机占用的都是95信道(BTS438为1X和95信道板混插,第1块为MCC1X,第2块为MCC24),也就是说手机从BTS407切换到BTS438过程中,除了进行伪导频的硬切换外,还进行了从1X信道到95信道的硬切换,硬切换成功率较低,因此掉话率较高。【知识链接2】多载波问题案例分析图2-65记录的话单【知识链接2】多载波问题案例分析经过对BTS438参数的检查,
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