高话务密度区的网络优化技术
质量门限,可认为此信道遇到了比较大的干扰,将引起切换请求。
3.距离原因切换。当移动台离为它服务的基站距离超过某一门限(一般根据测量到的TA值判断),虽然还能进行通话,但通话往往会中断,通话的继续会降低网络的平均服务质量,因此将启动距离原因的切换。
4.快速移动原因切换。当移动台通话处于多层网覆盖,服务区为微小区时,为了避免由于移动速度过快而引起的频繁越区切换,将启动快速原因切换,把移动台切换入宏蜂窝小区进行通话。
5.慢速原因切换。当移动台由于快速原因切换驻留在宏蜂窝小区通话时,为了避免引起宏蜂窝小区的拥塞,当移动台通话过程其移动速度低于一定门限时,启动慢速原因切换,把移动台切换入微小区进行通话。
6.功率预算原因切换。为了尽可能减少空间干扰水平,提高通话质量和达到省电的目的,当系统通过检测发现在另一小区进行通话的功率开销小于当前小区时,将启动功率预算原因切换。
各个相邻小区的PBGT可计算如下:
PBGT(n)=(Min(MS_TXPWR_MAX,P)-AV_RXLEV_DL_HO-(BS_TXPWR_MAX-BS_TXPWR)-(Min(MS_TXPWR_MAX(n),P)-AV_RXLEV_NCELL(n))
其中MS_TXLEV_MAX是服务小区允许的移动站最大发射功率。P是移动站最大的功率发射能力,双频手机对应于GSM900和GSM1800而各自定义,在CLASSMARK3中传送(在双频网络中认为EARLYCLASSMARKSEND已经设置)。对双频网络PBGT计算,相应的移动站最大发射功率P由与之比较的小区类型决定,与之比较的小区是GSM900小区,则使用相应于GSM900的P,与之比较的小区是GSM1800小区,则使用相应于GSM1800的P,始终保持一致。BS_TXPWR_MAX是服务小区BTS最大的下行发射功率,BS_TXPWR是服务小区BTS实际的下行发射功率。
7.优先级切换。通过给不同的小区设置不同的优先级(一般对低优先级小区人为增加一些电平偏值),使移动台优先切换入你所希望的小区。在双频网中,可根据网络的实际情况,给900和1800网络设不同的优先级,达到话务控制的目的。
8.网络负载原因切换。根据网络设备的负载情况及时调整话务量流.当负载指数LOAN_IND大于门限LOAN_IND_HO时,启动网络负载原因的切换,对新上来的TCH请求,寻求合适的邻近小区,进行类似定向重试的切换过程。
在高话务高密度区一般采用功率预算、距离原因、质量、负载原因、快速、慢速、优先级等切换方式。其中快速、慢速、优先级切换主要针对双频及多层网络之间使用。低层网络开启快速原因切换、高层网络开启慢速原因切换使移动台能在不同层次的网络中正常切换,保证网络资源的最佳运用。优先级切换可在双频网络或不同话务情况的小区间,使移动台在保证话音质量的前提下,尽量驻留在1800网络或话务空闲小区,以保持各小区的话务均衡。通过功率预算、距离原因、质量、负载原因等原因切换而避免电平原因切换,则可根据优选最佳服务小区原则进行合理切换,避免高密度区由于电平接近,在电平原因切换时无相应邻区存在。
由于高话务密度区电平覆盖较为平均,会造成频繁切换。避免频繁切换可以采用的方法有:
1)使用改进的滤波技术,去除测量数据中因衰落造成的抖动(尤其是1800信号),保证测量数据更准确,切换更真实。
2)设置不对称的切换边界,只有当邻区的信号比本小区的信号好到一定程度时才切换。
3)使用强行迟滞方法,一次切换后必须经过一定的时间才能切回原小区。
4)在多层网时,启动速度原因切换。双频网络中另一个比较重要的切换因素是速度原因引起的切换。由于GSM1800一般采用微蜂窝结构,因此对移动台的速度较为敏感。GSM1800系统应具有速度测量能力,当移动台在连接状态下的速度达到一定门限后,强制其切换进入GSM900小区,从而减少切换次数,提高通信质量。
高话务密度区的网络优化技术
移动通信网络运行状况动态变化较大,受外界客观环境影响因素较多。用户市场不断扩大,网络不停扩容。因此,网络优化是移动通信网络运行维护工作中的一个重要组成部分,其目的就是提高网络通信质量,改善服务形象,充分挖掘网络资源,使投资得到应有回报。目前随着技术进步,GSM网络上开通的业务种类越来越多,不仅包括话音,还会开通数据、图象等,向多媒体方向发展。这样,网络的维护质量要求也就越来越高,网络优化的任务越来越重。网络优化是在充分了解网络运行状态的前提下,通过各种技术手段,对网络中不合理的部分进行必要的调整,使网络达到最佳运行状态的过程。
高话务密度区的网络优化是各地区网络优化的重点,主要可以采取以下手段:
1.站址及设备
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