GSM BSS 网络性能KPI(RxQuality)优化手册(3)
Fn=mf1+nf2 和 Fn=mf1-nf2
最常见是三阶、五阶、七阶互调分量。当各阶互调分量落到接收带内,并且电平超过一定的幅度限制,将对系统的接收性能产生严重影响。
产生上述互调干扰的主要原因在于频率间隔较小,只能通过增大小区频点配置间隔来解决。
注:|m-n|=1,m+n = x, 则为x阶互调。
4.2.2.2 话统分析 略。
本文主要从B侧来分析影响下行接收质量的各种因素,通过对各要素的分析,找到一条快速提升下行接收质量的方法,改善空口质量,减少空口质量不好导致的RxQuality失败,掉话,以及通话过程中的语音解码下降删帧等。并给出针对性的优化该指标的措施,满足一线工程师解决质量类问题的工作需求。主要目的用于网络性能KPI指标优化,提升网络质量,为达成最终的KPI交付做铺垫。
4.2.2.3 告警分析 略。
4.2.3 网内干扰导致RxQaulity低
4.2.3.1
处理过程
网内干扰主要分为如下几类:
GSM网内干扰主要来自于同频和邻频干扰,GSM不可避免的需要频率复用,当两个使用同一频点或者相邻频点的小区之间复用半径过小时,很容易引起同邻频干扰。
解决网内干扰主要通过以下方式来解决:检查频率规划是否合理,主要检查同邻频的复用。
同时还要根据实际情况控制每个小区的覆盖范围,对那些频率资源比较少,但是话务量又比较高的网络来说,控制覆盖范围,保证合理的同邻频复用就十分重要。
另外要保证数据配置的准确性,数据配置不能出现邻区间同、邻频现象严重的情况。 解决这类问题主要通过频率优化、天线调整及覆盖控制解决。另外,目前可以通过工具有效的进行频点优化,采用Nastar工具,将工参输入,可以进行同邻频检查以及推荐频点,替换干扰大频点,高效的提升网络质量。
4.2.3.2 话统分析 略。
4.2.3.3 告警分析 略。
4.2.4 网外干扰导致RxQuality低
4.2.4.1
处理过程
网外干扰主要分为以下几类:
直放站干扰,可以通过协调直放站厂家解决
异系统干扰,增加滤波器滤除干扰,并配合频率修改,尽量在共站安装的基站避免使用E频点。另外,可减小两天线增益,增大两天线空间隔离或增大天线的下倾来解决。
保密机干扰,摸清受干扰基站信息,建议花小钱解决大问题(用推荐的干扰器替换)。
本文主要从B侧来分析影响下行接收质量的各种因素,通过对各要素的分析,找到一条快速提升下行接收质量的方法,改善空口质量,减少空口质量不好导致的RxQuality失败,掉话,以及通话过程中的语音解码下降删帧等。并给出针对性的优化该指标的措施,满足一线工程师解决质量类问题的工作需求。主要目的用于网络性能KPI指标优化,提升网络质量,为达成最终的KPI交付做铺垫。
4.2.4.2
话统分析 略。
4.2.4.3
告警分析 略。
4.2.5 硬件故障问题导致的RxQuality低
4.2.5.1
处理过程
硬件故障造成的干扰多是由于无源互调干扰造成的。
该问题需要大量硬件操作,且由于网络运行中频率复用的存在,定位难度很大、问题小区多、需要成立专项工作小组快速解决。
通过基站维护台发送空闲BURST验证。
查看话统,注意观察和统计分析干扰带3~5级的数据情况,干扰带的出现有什么规律可循,是否与时间段、话务量、天气变化、小区方位等因素有关,以及询问该小区历史上是否曾出现过干扰带类似问题,然后进行综合分析。
如果该干扰带一直存在,或者干扰带随话务量增加而增强,并且通过更换频点等方法排除了基站外部干扰,就可以初步判断为基站内部干扰。可采取如下措施:
首先检查是否是载频或者CDU故障导致内部干扰,处理比较简单,主要是闭塞和更换单板进行处理。
其次检查机顶输出口与跳线,以及跳线与馈管的连接。如果端口匹配不好的话,有可能导致基站前端电路刚好处于不稳定的状态,导致电路自激振荡形成对接收带内的宽带干扰。
最后检查天馈系统是否产生无源互调,主要方法是关闭部分TCH载频或互换小区天馈系统,来判断是否是由于天馈互调导致的干扰问题。
本文主要从B侧来分析影响下行接收质量的各种因素,通过对各要素的分析,找到一条快速提升下行接收质量的方法,改善空口质量,减少空口质量不好导致的RxQuality失败,掉话,以及通话过程中的语音解码下降删帧等。并给出针对性的优化该指标的措施,满足一线工程师解决质量类问题的工作需求。主要目的用于网络性能KPI指标优化,提升网络质量,为达成最终的KPI交付做铺垫。
干扰问题主要通过RF优化来解决,详情请参考《GSM干扰分析指导书》进行干扰问题的排查和解决。
4.2.5.2
略。 4.2.5.3
告警分析 话统分析
告警,主要观察如下三类告警:天馈告警,TRX告警,基站时钟告警等。
如有以下ID的告警上报,如果有如下告警,请参考《BSS系统告警帮助》进行处理。
本文主要从B侧来分析影响下行接收质量的各种因素,通过对各要素的分析,找到一条快速提升下行接收质量的方法,改善空口质量,减少空口质量不好导致的RxQuality失败,掉话,以及通话过程中的语音解码下降删帧等。并给出针对性的优化该指标的措施,满足一线工程师解决质量类问题的工作需求。主要目的用于网络性能KPI指标优化,提升网络质量,为达成最终的KPI交付做铺垫。
4.2.6 华为降干扰技术
4.2.6.1
处理过程
华为公司目前有如下的降干扰技术,通过使用这些降干扰技术,可以在现有网络基础上降低网络的干扰,改善整网的RxQuality,提升终端用户的感受。
华为公司降干扰技术列表:
4.2.6.2
略。 4.2.6.3
略。
告警分析 话统分析
4.2.7 测试工具选择及测试建议
测试工具一般选择业界公认和大规模使用的TEMS,对于RxQuality成功率低的小区,需要对其进行路测。小范围的RxQuaility问题,基本都可以通过路测发现问题并解决。
4.2.8 现网测试配置建议
现网配置请参考最新的《GSM BSC6000 性能参数基线(V900R008)(中英文)V2.0》按照场景进行配置。出现RxQuality成功率低时,需要重点检查与参数基线出入较大的数据配置。
5 RxQuality优化案例
5.1 肯尼亚RxQuality不高的案例
肯尼亚现网配置特别大,存在多个S888,全网采用1*3射频跳频,现网的RxQuality不高,经过检查,肯尼亚现网的BSC版本较新,并未按照参数配置基线配置功控参数,依然采用二代功控算法,经过调整功控参数,采用三代功控,问题迎刃而解,RxQuality0~3的比例较二代功控提升了12个百分点。
本文主要从B侧来分析影响下行接收质量的各种因素,通过对各要素的分析,找到一条快速提升下行接收质量的方法,改善空口质量,减少空口质量不好导致的RxQuality失败,掉话,以及通话过程中的语音解码下降删帧等。并给出针对性的优化该指标的措施,满足一线工程师解决质量类问题的工作需求。主要目的用于网络性能KPI指标优化,提升网络质量,为达成最终的KPI交付做铺垫。
5.2 打开空闲burst导致干扰增大RxQuality下降
某局割接后,从路测结果发现网络质量下降明显,下降比例大约3%~4%,在排除硬件问题、频率规划以及越区工程的问题后,发现网络RxQuality成功率比原网低2%~3%,其他的KPI指标基本正常。
经过一系列分析发现,现场打开空闲Burst测试, …… 此处隐藏:1925字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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