GSM移动通信系统的网络优化问题研究-天线分裂技术在GSM网络优化中的应用

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GSM 移动通信系统的网络优化问题研究 天线分裂技术在 GSM 网络优化中的应用 作者:郑雪莉 指导教师:杨磊摘摘 要要随着 GSM 移动通信技术的高速发展,网络优化已成为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。如何提高移动通信网络质量是运营商的首要任务。本文主要针对一些建筑物密集,周边覆盖复杂的狭长地段存在的网络问题,阐述了一种网络优化中的非常规方法天线分裂技术。它是通过对统一小区的覆盖天线进行分裂调整,达到网络优化目的,从而改善网络质量。 关键词关键词:移动通信 GSM 网络优化 交换数据 天线分裂SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- II -GSM Mobile Communication System Network Optimization Research The Technology of Antenna-divided Use in the Net Optimize of GSMAbstractWith the GSM high-speed mobile communication technology development, network optimization has become an important part of the mobile communication network operation and maintenance work, the aim is to improve the quality of network communication, to improve the service image, and to fully tap the network resources. All commission merchants have pay more attention in how to improve the quality of mobile communication network system. This article expounds on the technology of antenna-divided which is a non-normal method in network optimizing working.The technology can optimize net and improve the net quality by dividing and adjusting the antenna of uniform zone.It is used for resolving of many network problems,which always be connected with closing buildings or narrow places covered complex things in many areas.Key words:mobile communication Grouped Special Mobile network optimization exchange-data antenna-divideSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- III -引引 言言进入 21 世纪移动通信技术得到高速发展,从 90 年代的模拟移动通信网络技术发展到 21 世纪的数字移动通信网络技术,即移动通信从 1G TACS 系统向 3G GSM 系统发展,解决了模拟移动通信网络中的用户容量、话音质量、数据传输等技术瓶颈问题,同时大大减少了运营商经营成本。近几年来,数字移动通信技术得到飞速发展,我国数字移动电话用户目前已增长至将近 3 亿用户,数字移动电话改变了人们的生活方式。随着移动电话的普及,人们对数字移动通信网络所能提供的众多功能服务及网络的服务质量要求越来越高,为满足人们的使用要求,运营商们对 GSM 网络不断升级优化,我国目前数字移动通信技术已发展到 2.5G GPRS 系统,进一步发展到 2.75G EDGE 系统,并发展到了 3G CDMA 系统,大大提高了移动通信网络的数据通信速度,同时衍生出更多的数字通信功能。如何提高数字移动通信网络质量,称为网络运营商最为关心的问题。网络优化,是对整个移动网络资源进行合理的调配和调整,最大限度的提高网络质量及服务水平。网络优化是一个长期的复杂的艰巨的系统工程,是移动通信服务运营商提高服务水平,保障通信质量的重要工作内容。 当前运营商都有专门的系统网络优化部门,通过一些常规的网络优化手段,如路测(DT) 、拨测(CQT)收集网络数据,进行用户接通率、掉话率、切换成功率等数据的分析,对网络的覆盖天线及交换数据等等进行调整,达到网络优化的目的。本文所阐述的天线分裂技术,是网络优化中的非常规方法,它针对一些建筑物密集,周边覆盖复杂的狭长地段存在的网络问题,通过对统一小区的覆盖天线进行分裂调整,达到网络优化目的,改善网络质量。SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- 1 -第第 1 章章 GSM 移动通信网络及网络优化概述移动通信网络及网络优化概述1.1 GSM 移动通信网络的发展移动通信网络的发展随着社会科学技术的不断发展,特别是无线电通信技术的发展和成熟,从 18 世纪末以来,移动通信技术取得了极大的发展。20 世纪 80 年代初,随着模拟蜂窝技术的引进,移动通信技术向前迈进了一大步。20 世纪 90 年代开始出现了数字移动通信系统,GSM系统是欧洲在 20 世纪 80 年代设计、1992 年开通的数字移动通信系统。第一代移动电话网是由人工操作使移动用户和有线网用户相连接。20 世纪 60 年代随着半导体技术的发展,无线系统发展为自动接续系统,但其所增加的容量与用户的需求相比仍然是远远不够的,公众无线电话依然是一种奢侈品,只能被一小部分人所使用。20 世纪 70 年代,大规模集成电路和微处理器件的发展使实现复杂系统成为可能。由于覆盖区域受到发射功率的限制,系统开始改由一个发射台和多个中继接收站所组成,这种复杂配置扩展了系统的覆盖范围。真正的突破是蜂窝系统的建立,在蜂窝系统中有若干个收发信机,而且每个收发信机所覆盖的范围有一部分是重叠的。蜂窝系统的概念(如下图 1-1)所示:图 1-1 蜂窝系统概念示意图蜂窝系统采用频率复用的方式增加其容量。在蜂窝系统中,同一频率可以被相距足够远的几个小区同时使用,在增大系统容量的同时,系统网络和设备的复杂性也大大增加。20 世纪 80 年代中期,北美、欧洲国家和日本也分别建立了自己的蜂窝移动通信网,主要制式有:英国的 ETACS 系统、法国的 450MHZ 系统和美国的 800MHZ 的 AMPS 系统。上述蜂窝系统均是以模拟语音信道传输,采用频率调制,频率在 450MHZ 或900MHZ,一般覆盖整个国家,容量在几十万用户左右。由于不同系统不具有兼容性,用户得到的移动通信只限于某个系统内而不是更广的范围。面对这一现状,欧洲电信管理部门(CEPT)成立了一个被称为 GSM 的移动特别SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- 2 -小组,开始制定使用于泛欧各国的一种数字移动通信系统的技术规范。1990 年,由英国提出将 1800MHZ 频段归入 GSM 标准之中,带宽为 275MHZ,此建议的目的是针对 PCN(Personal Communications Network 个人通信网)的应用,以进一步适应城区更高容量的需求。GSM 标准的制定花了约十年时间,在标准联合会及后来的欧洲电信标准协会 ETSI的统一领导下,GSM 系统由主要的欧洲通信设备制造商和操作维护部门共同进行设计。由于考虑到了未来用户的需要,GSM 系统具有很大的灵活性。从 1990 年起,GSM 开始向欧洲外扩展,目前,世界上已经有上百个运营商在 GSM 分配的频带内运行,可以想象,GSM 能向用户提供相当范围的覆盖,使用户在众多国家内实现漫游,即“全球移动通信” 。GSM 系统是一种典型的开放式结构,作为一种面向未来的通信系统,它具有下列主要特点:(1)GSM 系统由几个分系统组成,各分系统之间都有定义明确且详细的标准化接口方案,保证任何厂商提供的 GSM 系统设备可以互连。同时,GSM 系统与各种公用通信网之间也都详细定义了标准接口规范,使 GSM 系统可以与各种公用通信网实现互联互通。(2)GSM 系统除了可以开放基本的话音业务外,还可以开放各种承载业务、补充业务以及与 ISDN 相关的各种业务。(3)GSM 系统采用 FDMA/TDMA 及跳频的复用方式,频率复用利用率较高,同时它具有灵活方便的组网结构,可满足用户的不同容量需求。(4)GSM 系统具有较强的鉴权和加密功能,能确保用户和网络的安全需求。(5)GSM 系统抗干扰能力较强,系统的通信质量较高。GSM 系统具有以上诸多优点,真正实现了个人移动性和终端移动性,因此在全球得到广泛应用。在全球移动通信市场中占据绝大多数的份额。至 2002 年第一季度,全球10.27 亿移动用户中,GSM 用户数已达到 7.04 亿户。而我国的移动用户至 2002 年 9 月达到了 1.9 亿户,与 110 个国家和 198 个运营商有自动漫游业务。1.2 GSM 移动通信系统基本组成原理简述移动通信系统基本组成原理简述1.2.1 GSM 系统组成结构系统组成结构GSM 系统由许多功能单元组成,由系统结构图(如下图 1-2 所示)中可以看出,整个系统可以分为 4 个相互独立的子系统:移动台(MS) 、基站子系统(BSS) 、网络交换子系统(NSS)和操作支持子系统(OSS) 。SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- 3 - MS BTS BTS BSC MSC/VLR OMC HLR/AUC ETR PSTN ISDN PDN NMC DPPS PCS SEMC BSS OSS NSS 图 1-2 GSM 系统结构图其中,基站子系统(BSS)是 GSM 系统中与无线蜂窝方面关系最直接的基本组成部分,它通过无线接口直接与移动台相连,负责无线发送接收和无线资源的管理。网络子系统(NSS)是整个系统的核心,它对 GSM 移动用户之间及移动用户与其他通信网用户之间通信起着交换、连接与管理的功能,主要负责完成呼叫处理、通信管理、移动管理、部分无线资源管理、安全性管理、用户数据和设备管理、计费记录处理、公共信道、信令处理和本地运行维护等。BSS 主要负责无线信息的发送与接收及无线资源管理,同时与 NSS 相连,实现移动用户间或移动用户与固定网络用户之间的通信连接,传送信息系统和用户信息等。通过 A 接口和 Um 接口,移动台(MS) 、BSS 和 NSS 组成 GSM 系统的信息传输实体部分。操作支持子系统(OSS)则为运营部门提供一种手段,用来控制和维护这些实际运行部分。1.2.2 GSM 系统的接口系统的接口GSM 系统接口示意图,如图 1-3 所示。SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- 4 - AUC_P AUC_V HLR S-GMSC GSMC SC PSTN MSC/VL BSC DTI BTS OMC EIR IOG MAP MAP MAP MAP TUP ISUP ISUP BSSAP MAP LAPD LAPDM IWUP 图 1-3 GSM 系统接口示意图GSM 系统有四个主要接口:(1)MSC 与公众网接口ISUP 和 TUP通过 ISUP 和 TUP,MSC 可分别与综合业务数字网(ISDN)和公众电话交换网(PSTN)连接。因而,GSM 系统具有广泛的联网能力。(2)MSC 与 BSC 接口A 接口该接口采用 NO.7 信令系统的信号接续控制部分(SCCP) ,去完成通信接续控制功能。(3)BSC 与 BTS 间的接口ABIS 接口ABIS 接口采用 D 通路链路接入程序 LAPD 功能级(二层) 。(4)BTS 与移动台(MS)之间接口UmUM 接口是 GSM 系统接口中最重要的接口,UM 接口的物理层(一层)连接内容包括:工作频段:890MHz-915MHz(移动台发) ,935MHz-960MHz(基地台发) 。 射频载波:124 个。 载波间隔:200KHz。 多址方式:TDMA。 基本帧:每载波 8 时隙。 信道速率:270.83kb/s,码元宽度 3.7s。 调制方式:GMSK,调制指数:0.30。除上述四处接口外,MSC 和 BSC 还将通过 NO.7 信令系统与 HLR 和操作管理中心(OMC)互连,从而实现完整的 GSM 系统连接。SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- 5 -1.3 GSM 移动通信系统的网络优化移动通信系统的网络优化1.3.1 GSM 网络优化的必要性网络优化的必要性目前,GSM 网正处于飞速发展阶段,仅仅几年时间已具备相当的规模。因此加强网络优化,搞好运行维护是提高移动通信网络质量的关键,这主要是因为:(1)虽然移动通信技术发展很快,第三代(3G)移动通信的标准也在不断完善,GSM 网络仍将在较长的时间内继续存在下去。目前全世界有 100 多个国家,约 190 多个运营商正在经营 GSM 网络,服务十亿多用户,从保护投资、保护运营商利益的角度出发,GSM 网络将继续存在并且不断发展。GSM 网络需要通过优化保持其服务质量。(2)通过对 GSM 网络的优化,可进一步挖掘系统的潜力,发挥 GSM 网络的优势,提高网络的服务质量,满足用户的需求,为运营商创造经济效益。(3)即使进入 3G 时代,由于双模手机的大量生产,为 GSM 与 CDMA 系统间的切换提供了可能,GSM 系统和 CDMA 系统将长期共存。因此,必须通过 GSM 网络优化,保持 GSM 网络良好的网络质量,在网络覆盖和功能上与 CDMA 系统互补。由于移动网中出现的大多数问题在网络规划阶段是不可能预料到的,例如: 从技术角度来看,由于地形地物数据库的精度因素,不可能对实际的无线电传播和信号的变化做到完全精确的预测; 真实的话务负荷与规划中所采用的统计预测的话务负荷并不完全一致; 用户行为与所假设的每用户话务量不相符合; 基础设施(新的商业区、主要道路、城区的重新安排)的变化; 话务要求、用户对服务质量的要求在不断地增加; 取决于地点和时间的话务负荷(例如运动场) 。所以,有必要对正常运动的移动网络进行持续不断的优化。1.3.2 网络优化的概念和内容网络优化的概念和内容网络优化是移动通信运行维护工作的重要组成部分,是在日常运行维护工作的基础上,在保证网络设备正常运行的前提下,对已验收投产的网络所进行的一系列旨在提高移动通信质量和网络运行效率的调查、分析与调整作业。GSM 网络优化的目的:从运营的角度出发,做到系统配置(硬件及参数)合理,争取最大限度地利用网络资源,提高网络运行经济效益,降低运营成本;从用户的角度出发,在移动通信网络的获得性、稳定性以及话音质量等方面获得满意服务。对其定义如下:网络优化工作是指对正式投入运行的网络进行参数采集、数据分析,找到影响网络运行质量的原因并且通过参数调整和采取某些技术手段,使网络达到最佳SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- 6 -效益,同时也对网络今后的维护及规划建设提出合理建议。网络优化主要包括无线网络优化和交换网络优化两个方面,内容有网络测试与分析、网络调整及话务均衡、覆盖优化和用户申告处理等几项工作:(1)网络测试与分析工作包括移动通信网络性能、结构及效率的监测与分析,城区路测,拨打通话测试(CQT)以及局数据等,它是作为一项日常性工作来开展的。(2)网络调整及话务均衡是指在不影响用户及业务数据的条件下,对网络系统参数和物理参数以及网络路由及电路进行调整,对载波及天线馈线进行优化整治,对基站及直放站实行搬迁调整等。这部分优化工作应该针对具体的情况和技术条件,阶段性地开展。(3)覆盖优化主要包括公路、铁路等交通干线的覆盖优化,市区的室内、外覆盖优化以及基站合理选址等。该工作根据相关标准和计划要求,并结合业务部门和用户的反馈作为一项循序渐进的工作来开展。1.3.3 网络优化的流程网络优化的流程移动通信系统的网络优化工作是一项复杂、艰巨的系统工程,贯穿于规划、设计、工程建设和维护管理的全过程,各方面的调整相互牵连、影响。因此,在工作中应时时注意从全局出发。网络优化工作具体是指,通过测试和分析发现系统的问题,修改调整系统的参数,逐步改善系统的性能,如此反复不断进行,最终使系统在接近最优的状态下工作。网络优化流程如图 1-4 所示: 系统调查 运行数据采集、路测、话音质量测试、用户申告、小区频率规划核查等 数据分析 通过系统评估的标准,对网络数据库进行分析,正确评价网络 系统调整 制定优化方案并实施 是 否 符合要求 符合 不符合 图 1-4 优化流程图SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- 7 -系统调查包括 OMC、MSC 及基站系统话务数据的统计,路测,话音质量测试,用户申告,小区频率规划核查等,并建立各种必要的数据资料库,如小区设计参数数据库等。数据资料库应包括原设计文件中的数据和调查所得到的当前运行统计数据。用户申告是指通过来自业务部门或其他方面的问题。网络优化人员可以依此有针对性地进行网络优化工作,有利于网络经常性地保持在最佳运行状态。路测的目的就是取得蜂窝小区的覆盖范围和切换带范围,使其与网络规划要求相一致,以达到建立一个话务分布合理、无线引起的掉话和阻塞最小的网络。路测的内容包括小区覆盖测试、干扰测试和呼叫测试以及信号接收质量(RxQual) 、切换(Handover) 、时间提前量(TA) 、GSM 三层信令和控制信道(BCCH) 、相邻小区的信息等。测试路线的选择可以是一条或多条,一般应遵循下列原则:(1)穿越尽可能多的基站;(2)包含网络覆盖区的主要道路;(3)在测试路线上车辆能以不同的速度行驶;(4)包含不同的电波传播环境;(5)路线应穿越基站的重叠覆盖区。 话音质量测试主要以用户的主管评测为主,即用主观评价方法测试信道的话音质量。具体方法是,由业务主管部门组织人力,按预定的测试方案在小区指定地点内进行拨打通话测试(CQT) ,并记录拨打接通情况、通话的话音质量情况、掉话情况等等。通话话音质量按 5 级评分标准,如表 1-1 所示:表 1-1 OMC 主管评测标准级 别 质量5优秀(话音完全能听懂)4良好(话音容易听懂,但有一点噪音)3一般(稍作努力话音可听懂,偶尔需要重复)2差(在注意力相当集中的情况下才可听懂,需不断重复)1不可用(不能听懂话音)实际工作中,GSM 系统的网络优化是一个不断反复的过程,对网络优化过程中采集到的数据进行分析,对系统参数修改,如此反复不断进行,使系统的运行更加合理。由于地面建筑物的经常变化,为了维持系统的性能最优,系统参数也要根据实际情况进行调整。所以网络优化是一个经常性的必不可少的工作。SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoint
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