GSM常用Counter和参数的讲解(北京日讯)

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1、GSM常用Counter和参数的讲解目的与内容 目的 介绍优化流程概述 介绍常用的GSM网络指标和Counter的含义 介绍常用的参数含义及其设置影响 介绍网络优化典型案例 内容 与下列过程相关的Counter和Parameter讲解 呼叫 切换 功控优化过程可以将网络优化过程大致分为三个阶段: 整理分析系统基础数据阶段 优化实施阶段 系统微调和总结阶段网络优化的目的改善网络覆盖 在有限的频带范围内达到网络容量最大 化 提高Quality of Service (QOS)网络优化的步骤数据采集 数据分析方案提交审批执行第一步:整理分析系统基础数据本阶段的主要内容包括: 1.整理地图和频率规划(

2、包含基站频率,切换关系,基站结构 ,经纬度,天线倾角,方位角,高度,归属BSC和LAC等信息 ) 2.拨打测试和路测,重点对用户投诉严重的区域进行测试,分 析天线覆盖,基站切换,邻频和同频干扰程度。初步掌握恶化 区域的主要问题。 3.OMCR的数据统计分析,统计系统的掉话率,TCH射频丢失 率,SDCCH的射频丢失率,切换掉话率,TCH的拥塞率, SDCCH的拥塞率,TCH的业务量,SDCCH的业务量等指标。 可以将指标最为恶劣的几个小区列出,作为重点解决的目标。 4.结合1,2,3点,提出在第二阶段实施的优化方案。 用一句话概括第一阶段工作,就是:掌握情况,提出方案 第二步:优化实施阶段本阶

3、段根据优化方案,主要通过采取: 基站告警排障;基站检查;频率规划优化;天线调整;切换关系修改; 数据库修改达到优化的目的: 降低拥塞率;降低掉话率;提高接通率;改善覆盖;改善通话质量。 系统优化(system optimization) 和基站排障(troublshooting)在称谓上截然 不同,但在实施中却难以区分。实际上基站排障后,系统指标往往有 大幅度提高。路测、信令跟踪等方法贯彻本阶段的始终,通过路测验 证以上各种优化手段的实际效果,分析仍然存在的问题,发现新的问 题。另外一项日常工作是统计每天的系统运行报告,同样用于评估每 日优化效果,发现和分析问题。二者各有侧重。 为了便于掌握系

4、统参数设置的整体情况,在慎重确定合理的取值后, 将各小区的系统控制参数和小区选择参数统一。这样做,有可能系统 局部出现恶化,但是有利于理清思路,因为GSM的参数实在太多。可 以通过在第三阶段的微调过程中,将这些参数重新修正。 数据分析系统检查频率分配核查 检查设计文件的频 率分配计划是否符 合规定 另一方面是具体检 查交换机中相应参 数的实际设置情况 ,避免人为的错误 。基站硬件检查 扇区错位及方位角有 误 分集接收天线间距过 小 天线被挡或朝向长条 形建筑物屋顶 天线高度过高第三步:系统微调和总结阶段本阶段在前期优化成绩的基础上,通过 优化系统控制参数和小区参数微调系统 。因为基站硬件,频率

5、规划和天线对系 统的影响更大,所以微调系统应该在第 三阶段实施。还需要评估前期工作,确 认是否需要进行LAC重新分区,是否需 要调整BSC所带基站,在那些热点地区 增加基站等进一步措施。然后是优化报 告,对比优化前后数据数据分析及优化实施 话务拥塞 掉话率 TCH分配失败 切换质量TCH掉话1 话音信道掉话总次数 :是指在指配话 音信道完成(即Assignment Complete) 后由于各种原因导致的掉话。A接口 “Clear Request”消息。 TCH掉话2 掉话次数(BSC)=掉话次数(CELL) MC14C+MC621+MC736+MC739MC14C: Number of TC

6、H (in HR or FR usage) drops in TCH established phase due to BSS problem.MC621: Number of TCH drops during the execution of any TCH outgoing handover, per TRX.MC736: Number of TCH (in HR or FR usage) drops in TCH established phase due to radio link failure (radio link timeout or Lapdm timer expiry),

7、per TRX.MC739: Number of TCH (in HR or FR usage) drops in TCH established phase due to remote transcoder failure.TCH拥塞率1 忙时话音信道溢出总次数(不含切换):是指所有占用SDCCH后由于无TCH信道资源和排 队超时造成的溢出次数。统计的为 分配失败消息 “Assignment failure (no radio resource) Clear Repuest (no radio resource available) ” 溢出包括主叫和被叫占用SDCCH后由于无TCH信 道资

8、源和排队超时造成的溢出次数,不包括非常早 分配时指派TCH信道用做SDCCH的情况,不包括各 种切换,包括直接重试的情况 TCH拥塞率2 忙时话音信道溢出总次数(含切换) MC812 MC541a MC551 MC561MC812C612: Number of 08.08 CLEAR REQUEST cause: “no radio resource available“) sent to the MSC. MC541a:Number of incoming external TCH handover preparation failures due to congestion MC551:N

9、umber of incoming internal inter-cell TCH handover preparation failures due to congestion MC561:Number of intra-cell TCH handover preparation failures due to congestion 切换成功率1 切换尝试次数:(MC831-C331) (MC821-C311) 内部入切换尝试次数 外部入切换尝试次数 +(MC871- C361) + MC153 小区内切换尝试次数 直接重试尝试次数 切换成功次数 : (MC652-C92) +(MC642-

10、C82)内部入切换成功次数 外部入切换成功次数 +MC151 (MC662-C102) 直接重试成功次数 小区内切换成功次数切换成功率2 切换原因统计:(基于110报告)切换成功率3 从180报告分析邻区关系这三个COUNTER都是针对每个Adjacency(一对有关 系 的小区)为单位进行统计的分别统计了当前小区到目标 小区的切换请求次数、切换尝试次数以及成功次数话音信道分配失败 TCH分配失败 (CELL) =MC746B MC746b:Number of TCH (in HR or FR usage) normal assignment -execution failures due t

11、o MS access problem, per TRX.(T3107超时)各主要指标优化思路及经验 TCH掉话分析与解决 拥塞问题优化解决(TCH,SDCCH) 切换成功率优化解决各主要指标优化思路及经验掉话1掉话除去传输设备故障原因,其直接原因 为无线链路故障1.无线链路故障(相关COUNTER:MC736 )造成该掉话的原因主要有2个:1)无线链路超 时计数器超时(radiolinktimeout)(ABIS口信令 触发点为 connect fail 消息(cause:radiolinktimeout )2)2层计时器 T200超时(abis 接口信令触发点为 errorindicato

12、r消息(cause:T200 expired N2001)各主要指标优化思路及经验掉话3下行链路失败GSM规范定义,移动台中有计时器S(T100),在移动台 通话开始时被赋予一个初值,即无线链路超时(radio_link_timeout)。 BCCH上广播。每当移动台无法正确解码一个SACCH消息(4个SACCH BLOCK)时,S减1。每当移动台正确解码一个SACCH消息时,S加2。但S 不会超过radio_link_timeout定义的初值。当S计数为零时,移动台放弃无线 资源的连接,进入空闲模式。发生一次掉话。在上行链路,当基站不能正 确解码的SACCH消息数达到link_fail定义的

13、值时,基站停止发射下行的 SACCH,同时启动rr_t3109定时器。等到rr_t3109定时器到时,释放无线资 源。 上行链路失败系统监视上行链路失败的参数是radiolink_timeout_BS。 当基站不能正确解码一个SACCH消息时,HDPC中的计数器(最大值由 radiolink_timeout_BS定义)减一。当计数器为零时,基站停止发射下行的 SACCH,同时启动t3109定时器(t3109T100)。当移动台的T100超时,移 动台返回空闲模式,发生掉话。基站等到rr_t3109定时器到时,释放无线信 道。BSC还需要向MSC发一个Clear request消息。(在OMCR

14、上可以统计 CLR_REQ_TO_MSC) 上下行链路任何一方失败,都会停止向对方发送SACCH。从而启动对方释 放无线资源的过程。在TCH上发生一次radiolink_timeout_BS,统计为一次 MC736掉话。参数无线链路超(radio_link_timeout)时的大小会影响到网络 的掉话率和无线资源的利用率。如果设置过小,很容易在启动越区切换前 ,下行无线链路计时器超时,导致无线链路失败而造成掉话。如果设置过 大,则通话质量很差,系统很长时间才能释放无线资源,使资源利用率降 低。各主要指标优化思路及经验掉话4切换掉话 对不同小区间的切换,基站子系统判断移动台需要切 换后,向移动台

15、发送切换命令(如果目标小区无可 用无线资源,基站子系统不向移动台发送切换命令 ,收到基站的切换命令后,移动台多次向目标小区 发送Handover Burst,如成功接入目标小区,由目标小 区向BSC发送切换成功的消息。如不成功,移动台返 回源小区,并由源小区向BSC发送切换不成功的消息 。切换不成功不等于切换掉话。还存在第三种可能 :移动台既没有切换至目标小区,又未能返回源小 区,移动台丢失了。第三种情况就是切换引起的掉 话。 网络向移动台发出切换命令(handover command ),切换命令包括目标小区TCH,接入目标小区的 初始功率等信息。计时器t3103用于判断切换掉话。 一旦收到

16、目标小区的切换成功消息或源小区的切换 不成功信息, t3103都会停止计时。否则,一旦t3103 到时,通知MSC,清除有关连接,发生了切换掉话 。 各主要指标优化思路及经验掉话5掉话产生原因 1.覆盖盲区 真正没有信号覆盖的地方,比如因基站太少导致覆盖不连续。 另一种是切换不及时。在一些信号会迅速减弱的地方(隧道,门厅 ,地铁.),如果切换反 应速度过慢,可能在通话还未接入新的 信道之前,原来的信道已经衰落到无法正常解码信令,从而导致 掉话。 覆盖空洞也可能是由于某个小区出现了问题 (例如因设备故障造 成小区瘫痪)。 覆盖空洞还可能是由于丢失邻小区定义或定义不全,此时,系统 会保持通话在现有小区中,直到超出该小区覆盖边缘而掉话。 2.频率干扰

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