绵阳电信CDMA网络系统主要参数评价.docx
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绵阳电信CDMA网络系统主要参数评价
绵阳电信CDM/W络系统主要参数评估
作者:
日期:
3
BSC划分3
LAC戈U分5
2•功率控制参数
7
开销信道增益7
3•切换参数
8
搜索窗参数8
切换门限参数11
4•接入参数
12
无线配置参数分析
本次评估提取了2010年1月22日的无线配置数据,并进行了初步分析。
1.BSC划分/LAC划分
BSC划分
绵阳CDMA网络共建设有3个BSC,其中BSC1为城区及郊县,BSC2为东南片区(包括梓潼、三台、盐亭、射洪、中江等)、BSC3为西北区域(包括江油、安县、北川、平武等),BSC1的话务忙时达至U1300ERL,BSC2和BSC3的话务量基本上平衡,在600~700ERL。
BSC区域划分如下图:
BSC2
BSC的划界要充分考虑话务量
地理环境和行政区划等因素
另外
BSC之
-0--
■"13
L
r
BSC3LAC50
LAC4&
4
间的软切换涉及到声A3A7接口,也要根据规划核算出足够的A3A7链路保证切换需求。
另外,需要确认,是否可以对上图中画圈的部分进行BSC边界的调整?
有
待考虑。
LAC划分
整个网络共划分了3个LAC区,绵阳城区和郊县属于LAC48,东南区域乡镇属于LAC49,西北乡镇部分属于LAC50,如下图。
LAC的划界要充分考虑话务量、地理环境和行政区划等因素,同时需要避免插花设置现象。
另外,需要确认,是否可以对上图中画圈的部分进行LAC边界的调整?
有
待考虑。
另一方面:
TOTAL_ZONE为移动台可以保留的登记区的个数,当
TOTAL_ZONE为0时,关闭基于登记区的登记;TOTAL_ZONE为1时,MS从一个ZONE移动到另外一个ZONE时,会立即发起登记(大约10秒后)。
当
TOTAL_ZONE的个数超过1个时,则移动台在一些情况下从一个登记区移动到另一个登记区时不能自动地发起登记。
由于ZONE边界从城区中心经过,这样虽然可以降低边界区用户的登记次数,但同时可能也需要调整寻呼策略等手段来改善由于登记不及时造成的寻呼不到的现象。
建议检查相关参数,MSC和BSC
的寻呼策略,如采用扩展寻呼或者多次寻呼方式。
2.功率控制参数
开销信道增益
CDMA网络的前向覆盖是指导频信道、同步信道、寻呼信道和业务信道达到一致的覆盖半径,这样才能保证在覆盖区内终端可以正确解调各种不同的信道,以保证信令交互的需要。
按照高通公司的功率分配建议和建网经验,导频信
道功率约占总功率的15~20%,高通公司建议值为总功率-7.5dB,同步信道功率=导频信道功率-10dB,寻呼信道功率=导频信道功率-1.5dB(对于寻呼信道速率为
9600bps)
建议结合实际环境和覆盖要求,合理设置导频信道增益等参数,尽量使得开销信道到达一致的覆盖半径。
F表是绵阳3个BSC开销信道增益参数设置情况:
PILOTCH_GAIN
载频个数
SYNCCH_GAIN
载频个数
PAGECH_GAIN
载频个数
237
156
177
3
211
3
217
3
179
2
213
2
219
1
181
9
215
10
221
5
183
3
217
3
223
3
185
1214
219
1215
225
1019
187
6
221
6
227
4
188
2
222
2
228
1
189
427
223
424
229
474
224
1
总计
1666
总计
1666
总计
1666
导频一同步_寻呼增益
PAGECH_GAIN
SYNCCH_GAIN
PILOTCH_GAIN
载频个数
217177211
217
177
211
3
219_179_213
219
179
213
1
221181215
221
181
215
\5\
223183217
223
183
217
3
225185219
225
185
219
1019|
227187221
227
187
221
4
228188222
228
188
222
1
229179215
229
179
215
1
229181215
229
181
215
P4「
229185219
229
185
219
70
229187221
229
187
221
r1
229188222
229
188
222
1
229189213
229
189
213
1
229189219
229
189
219
2
229189223
229
189
223
393
229189224
229
189
224
1
237185219
237
185
219
r124
237185223
237
185
223
1
237187221
237
187
221
1
237189223
237
189
223
r301
总计
1666
需要确认导频-同步-寻呼信道增益参数合理的设置。
3.切换参数
搜索窗参数
手机在搜索激活集及侯选集中导频时,是分别以各导频自己最早到达多径为
中心进行搜索的。
如果某一多径分量与最早到达的分量之间的时延差超过SRCH_WIN_A的一半时,这个多径分量就不能被搜索到,从而会造成干扰。
所以激活集搜索窗大小设置需要并且仅需要考虑该导频自己的多径情况(即该导频
的最大时延扩展),根据当地传播环境的色散情况来配置足够大的搜索窗,保证经过不同传播延时后的多径信号,落在搜索窗口内。
但搜索窗又不能过大,否则
会使得手机的搜索导频的频度变慢,会引起掉话、切换不成功等问题,影响网络质量。
因此需要在满足对多径分量搜索的前提下将搜索窗设小,以满足系统性能对搜索频度的要求。
一般城区传播时延为8us左右,对应搜索窗口建议为28chips<:
Remaminqisslowest.
从上图可以看出,在完成一次对全部激活集或候选集中的导频搜索后,搜索
一个相邻集中的导频信号。
然后再一次完成激活集与候选集中所有导频搜索后,搜索另一个相邻集中的导频信号。
在完成对相邻集中所有导频信号搜索后,才搜索一个剩余集中的导频信号。
周而复始,完成对所有导频集中的信号的搜索。
手机搜索能力有限,当搜索窗尺寸越大、导频集中的导频数越多时,遍历导频集中所有导频的时间就越长。
在直放站的应用中,系统参数受影响最大的是前反向搜索窗的设置,搜索窗的设置与直放站引起的时延大小有关。
时延大时,应该增加
搜索窗设置,时延小时,减小搜索窗的设置值。
通过对绵阳BSC1、BSC2、BSC3的搜索窗参数进行检查,搜索窗设置情况如下:
SRCH_WIN_A
SRCH_WIN_N
SRCH_WIN_R
小区个数
比例%
0
10
10
6
0.36
0
10
12
13:
0.781
10
10
12
3
0.18;
10
12
0
1
0.06
10
12
p12n
3「
0.181
13
14
0
1
0.061
14
15
0
1
0.061
6
10
10
4
0.241
6
8
0
1
0.06
6
8
10
5
0.30
8
10
0
161
9.65
8
10
10
1025
61.45
8
10
12
443
26.56
8
12
12
1丁
0.061
总计
1668
100.00'
发现部分小区的搜索窗设置不是很合理,将会影响到切换或搜索速度,详细
列表如下:
BSSID
SYSTEM
CELLID
CI
SRCH_WINA
SRCH_WINN
SRCH_WINR
2
60
P2
8776
0:
10
10~
2
60
3
9905
0
10
10
2
60
P4
9810
0:
10
10丁
2
61
0
8777
0
10
10
2
61
1
8778
0
10
10
2
61
:
2
8779
0「
10
10
2
62
0
8780
0
10
12
2
62
1
8781
0
10
12
2
62
:
2
8782
0:
10
12
2
63
0
8783
0
10
12
2
63
1
8784
0
10
12
2
63
:
2
8785
0:
10
121
2
64
0
8786
0
10
12
2
64
1
8787
0
10
12
2
64
2
8788
0:
10
12
2
64
3
10115
0
10
12
2
64
4
10220
0
10
12
2
65
0
8789
0:
10
12
2
65
1
8790
0
10
12
2
84
0
8846
10
10
12
2
84
1
8847
10
10
12
2
84
2
8848
10「
10
12
1
140
1
8416
10
12
0
2
282
0
9437
10
12
12
3
160
0
8975
10「
12
12
3
183
0
9554
10
12
12
3
128
3
9881
13
14
0
3
128
P1
9441
14;
15
0
2
68
0
8798
8「
12
12
需要详细确认上面列表中该组参数的设置的合理性。
切换门限参数
CDMA系统软切换流程如下图
ehodmrecetved.
Piloti
Strength
PHQtStr&ngthexceedsTadd
PSMMSent(requesttoremove)
TDROP
/PilotDroppedintoNetgi^barsht]WHOCmessagesentf
NLUmessagereceived
Tim©
T_Add:
导频切换加门限。
如果一个相邻集或者剩余集的导频的强度达到了T_ADD,MS将该导频移入候选集,并发送PSMM。
T_ADD设置得小,可以保证很快加入有用的导频,但容易形成导频污染同时加大软切换因子;T_ADD设
置得大,可以防止无用的干扰导频的加入,但是设置过大容易造成掉话。
T_DROP和T_TDROP一起控制切换去。
T_DROP设置得小,可以阻止强导频不会过早的退出有效集,但容易形成导频污染;T_DROP设置得大,可以让弱导频很快的退出有效集或者候选集。
T_TDROP必须大于建立一次切换的时间,防止乒乓
切换;但是又必须足够小才能让无用的弱导频很快的切换出去。
通过对绵阳BSC1、BSC2、BSC3的切换参数进行检查,切换参数情况如下:
TADDvoice
TDROPvoice
TCOMPvoice
TTDROPvoice
小区个数
26
30
5
3
2
26
30
5
5
1205
28
32
5
5
458
28
32
5
6
3
总计
1668
除五个小区存在异议外,以上切换参数基本合理。
建议对五个小区T_TDROP参
数设置进行检查:
BSSID
SYSTEM
CELLID
TADD
voice
TDROP
voice
TCOMP
voice
TTDROP
voice
3
165
3
26
30
5
3
1
209
3
26
30
5
3
2
72
0
28
32
5
6
2
278
0
28
32
5
6「
2
282
0
28
32
5
6
4.接入参数
校正因子;INIT_PWR设置得高,有利于捕获接入信道,但增加了反向干扰;INIT_PWR设置得低,将使接入信道捕获困难。
PWR_STEP:
功率增量,基站设这一字段值为移动台在接入试探序列中连续的接入试探之间的用来增加发射功率的值。
NUM_STEP:
接入拭探数,基站置这一字段值为移动台将在一个单一
接入试探序列中传送的最多接入试探数减一的值;NUM_STEP设置得高,可以
提高接入概率,但会增加接入时间;NUM_STEP设置得低,将降低接入概率。
MAX_REQ_SEQ:
接入信道请求的最大接入试探序列数,基站将置这一字段为移动台接入信道请求所要发送的接入试探序列最大值;MAX_REQ_SEQ设置得
高,增加接入成功率;MAX_REQ_SEQ设置得低,降低接入成功率。
通过对绵阳BSC1、BSC2、BSC3的接入相关参数INIT_PWR、PWR_STEP、
NUM_STEP、MAX_CAP_SZ、PAM_SZ进行检查,发现绵阳该组参数设置主要
是下面的组合:
组合
INIT_
PWR
PWR_
STEP
NUM_
STEP
MAX_CAP_SZ
PAM_
SZ
载频个数
比例(%)
36433
3
6
4
3
3
751
45.60
46613
4
6
6
1
3
651
39.53
34433
3
4
4
3
3
136
8.26]
24433
2
4
4
3
3
90
5.461
26433
2
6
4
3
3
5
0.30.
35433
3
5
4
3
3
5
0.30
46433
4
6
4
3
3
3
0.18
24633
2
4
6
3
3
2
0.121
34633
3
4
6
3
3
1
0.06
36533
3
6
5
3
3
1
0.061
37433
3
7
4
3
3
1
0.06
56433
5
6
4
3
3
1
0.06
总计
1647
100.00'
F表是接入参数在绵阳三个BSC中的分布情况:
组合
INIT
PWR
PWR
STEP
NUM
STEP
MAX
CAP
SZ
PAM
SZ
BSC1
BSC2
BSC3
载频
个数
24433
2
4
4
3
3
90
90
24633
2
4
6
3
r3
2
2
26433
2
6
4
3
3
5
5
34433
3
4
4
3
3
60
76
136
34633
3
4
6
3
r3
1
1
35433
3
5
4
3
3
3
2
5
36433
3
6
4
3
3
434
317
751
36533
3
6
5
3
r3
1
1
37433
3
7
4
3
3
1
1
46433
4
6
4
3
3
3
3
46613
4
6
6
1
r3
651
651
56433
5
6
4
3
3
1
1
总计
651
498
498
1647
由上表可知,BSC1的接入参数设置组合全部为4/6/6/1/3,BSC2的接入参数设置组合主要是3/6/4/3/3,其次为3/4/4/3/3,剩下4个载频为3/5/4/3/3和3/7/4/3/3,BSC3的接入参数设置组合比较多。
为了减少不必要的干扰,提高系统的容量和服务质量,对以上的接入参数设置,需要确认是否设置的合理。
建议按照规范来设置。
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