诺西GSM常用优化参数现网设置策略评估建议-终版.xls
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1、说明部分:1、英文名称参考NED或BSS par;2、郑州参数现网分布情况详见相关文档;3、由于网络是不断演进的,本参数集的解释也有必要持续更新。特别是当BSC或OMC进行版本升级后。需要仔细研究参数意义的变化,并进行解释的更新。接入类参数优化配置建议序号简称英文名称常用名所属网元3.1.1RXPRxlevAccess Min最小接入电平SEG3.1.2TXP1MS txpwrmax CCH手机在公共信道中的最大发射功率SEG3.1.3TXP2MS txpwrmaxCCH1x00手机在公共信道中的最大发射功率SEG3.1.4PMAX1MS TX PWRMAX GSM移动台最大发射功率SEG3.
2、1.5PMAX2MS TX PWRMAXGSM1X00移动台最大发射功率SEG3.1.6PICellReselectionParameterIndex小区重选参数索引SEG3.1.7REOCellReselectOffset小区重选偏置SEG3.1.8TEOTemporaryOffset临时偏移SEG3.1.9PETPenaltyTime惩罚时间SEG3.1.10HYSCellReselectHysteresis小区重选滞后SEG3.1.11MFRNumber OfMultiframes复帧的数量SEG3.1.12AGNumber OfBlocks ForAccessGrant Msg接入允许
3、信息块的数量SEG3.1.13PERTimer ForPeriodicMSLocationUpdatingMS周期性位置更新定时器SEG3.1.14RETMax NumberOfRetransmission最大重传数SEG3.1.15SLONumber OfSlotsSpreadTrans扩展传输时隙的数量SEG3.1.18DRMDirectedRetryMethod定向重试方法SEG3.1.21QPUqueuePriorityUsed排队优先级应用BTS3.1.22QPCqueueingprioritycall呼叫原因指配请求的排队优先级BTS3.1.23QPNQueueingPriorit
4、yNon-UrgentHandover一般切换原因指配请求的排队优先级BTS3.1.24QPHQueueingPriorityUrgentHandover紧急切换原因指配请求的排队优先级BTS3.1.25MQLMax QueueLength最大队列长度BTS3.1.26TLCTime LimitCall呼叫时间限制BTS3.1.27TLHTime LimitHandover切换时间限制BTS3.1.28CNTC/NThreshold决定可接受的载干比BTS3.1.29APAveragingPeriod定义了BTS上行干扰电平作平均处理周期.BTS3.1.30IDLEIdle StateBCCH
5、AllocationList(BAL)ID 对空闲状态MS的BCCH频率表标识BTS3.1.31ACTBCCHALLOC.USAGE FORACTIVE MS对于激活MS的状态下BCCH测量对象BTS3.1.32BARCellBarred小区接入禁止BTS3.1.33QUACell BarQualifyCell Bar QualifyBTS3.1.34DMAXMS MaxDistanceIn CallSetup呼叫建立过程中移动台的最大距离BTS3.1.35TRPTRXPRIORITYIN TCHALLOCATIONTCH分配过程中的TRX优先级BTS3.1.36ESIEARLYSENDING
6、INDICATION早送指示BTS接接入入类类参参数数评评估估意意见见总总结结:1、从RXP、TXP1、TXP2等接入参数上看,基本符合现网特点。重选上采用PI参数进行C2重选的开关控制,主要对部分1800基站与室分基站人为设置C2偏置,达到吸收话务的目的。建议后续可采用REO、TEO、PET参数组合对特点场景的个别小区进行更为精确的重选控制。2、在寻呼参数设置方面,现网对MFR进行了优化,大部分设置为5,减少手机监听PCH信道的频度,一定程度上也能提升寻呼成功率,但同时加长了手机空闲模式下的邻区测量周期。3、现网对AG参数进行过优化,由于数据业务迅猛发展,数据业务的立即指配消息比例很高,在A
7、G时隙设置不足的情况下,容易挤占PCH时隙,导致寻呼删除。郑州现网由默认值1改为2,较好地适应了数据业务发展的变化,但是全网统一设置为2,减少了PCH的寻呼组数,建议针对部分立即指配消息量不大的区域,如郊区,可以减小AG数量。业务接入方面全网均开启了DR功能,各项参数的设置基本符合要求,未存在明显的问题.取值范围默认值单位参数设置说明-110.-47 dBm-105dBm为了避免移动台在接收信号电平很低的情况下接入系统(接入后的通信质量往往无法保证正常的通信过程),而无法提供用户满意的通信质量且无谓地浪费网络的无线资源,在GSM系统中规定,移动台需接入网络时,其接收电平必须大于一个门限电平,即
8、:移动台允许接入的最小接收电平(RXP)。RXP设置过低,会变相扩大覆盖范围,从而造成过覆盖、弱覆盖情况,如果RXP设置过高,设置不当会造成不连续覆盖,形成覆盖空洞,不能发挥基站的全部能力。因此,RXP要根据实际情况适度调节。GSM:5.39 dBm 步长为2GSM:33dBm在GSM900M网络中,移动台在收到SACCH前使用的功率(即在发送RACH时使用的功率)则由控制信道最大功率电平(TXP1)决定。GSM 1800:036 dBmGSM 1800:30dBm在G1800M网络中,移动台在收到SACCH前使用的功率(即在发送RACH时使用的功率)则由控制信道最大功率电平(TXP2)决定。
9、5.39 dBm,step 2 dBm33dB移动台在通信过程中所用的发射功率是受BTS控制的。BTS根据上行信号的场强、上行信号的质量,以及功率预算的结果控制移动台提高或降低移动台的发射功率(在任何情况下,BSS都首先以功率控制优先于相应的切换处理,只有当功率控制后依然无发得到所需的上行信号场强和规定的话音质量时,BSS才启动切换过程)。为了减小邻区之间的干扰,移动台的功率控制一般都设有上限,即BTS控制移动台的发射功率不可以超过该门限。参数“移动台最大发射功率(PMAX)”规定了在连接模式下,BTS可控制的MS的最大发射功率。0.36,step 230dB移动台在通信过程中所用的发射功率是
10、受BTS控制的。BTS根据上行信号的场强、上行信号的质量,以及功率预算的结果控制移动台提高或降低移动台的发射功率(在任何情况下,BSS都首先以功率控制优先于相应的切换处理,只有当功率控制后依然无发得到所需的上行信号场强和规定的话音质量时,BSS才启动切换过程)。为了减小邻区之间的干扰,移动台的功率控制一般都设有上限,即BTS控制移动台的发射功率不可以超过该门限。参数“移动台最大发射功率(PMAX)”规定了在连接模式下,BTS可控制的MS的最大发射功率。Y/NN无小区重选参数指示(PI)可以取值Y或N,Y表示移动台应从小区广播的系统消息中提取参数来计算C2的值,并用C2的值作为小区重选的标准;N
11、则表示移动台应以参数C1作为小区重选的标准(相当于C2C1)。0.126dB 步长为2dB0 0dB由无线信道质量引起的小区重选以参数C2作为标准。C2是基于参数C1并加入一些人为的偏置参数而形成的。加入人为影响是为了鼓励移动台优先进入某些小区或阻碍移动台进入某些小区,通常这些手段都用来平衡网络中的业务量。影响参数C2的因素除C1之外,还有以下三个因素,即:小区重选偏置(CELL_RESELECT_OFFSET,以下简称REO)、临时偏置(TEMPORARY_OFFSET,以下简称TEO)和惩罚时间(PENALTY_TIME,以下简称PET)。REO为一量值,它表示对C2的人为修正值。TEO表
12、示对C2的临时修正值。所谓临时是指它仅在一段时间内对C2发生作用。而这段时间则由参数PET确定。070 步长为100dB TEO表示对C2的临时修正值。所谓临时是指它仅在一段时间内对C2发生作用。而这段时间则由参数PET确定。对于业务量很大或由于某种原因使小区中的通信质量较低时,一般希望移动台尽可能不要工作于该小区(即对该小区具有一定的排斥性)。这种情况下,可以设置PET为640秒,因此参数TEO失效。20640秒20秒第一,对于业务量很大或由于某种原因使小区中的通信质量较低时,一般希望移动台尽可能不要工作于该小区(即对该小区具有一定的排斥性)。这种情况下,可以设置PET为640,因此参数TE
13、O失效。C2的数值等于C1减REO,因此对应于该小区的C2值被人为地降低,从而使移动台以该小区作为重选的可能性降低。此外,网络操作员根据对该小区的排斥程度,可以设置适当的REO。排斥越大,REO越大,反之,REO越小。第二,对于业务量很小,设备利用率较低的小区,一般鼓励移动台尽可能工作于该小区(即对该小区具有一定的倾向性)。这种情况下,建议设置REO在020dB之间,根据对该小区的倾向程度,设置REO。倾向越大,REO越大,反之,REO越小。TEO一般建议设置与REO相同或略高于REO。PET主要作用是避免移动台的小区重选过程过于频繁,一般建议的设置为20或40。第三,对于业务量一般的小区,一
14、般建议设置REO为0,PET为640从而使C2C1,即:不对小区施加人为影响。0.14dB 步长为2dB4dB移动台进行小区重选时,若原小区和目标小区属不同的位置区,则移动台在小区重选后必须启动一次位置更新过程。由于无线信道的衰落特性,通常在相邻小区的交界处测量得到的两个小区的C2值会有较大的波动,从而使移动台频繁地进行小区重选。尽管移动台两次小区重选的间隔时间不会小于5秒,但对位置更新而言5秒的时间是极其短暂的。它不但使网络的信令流量大大增加、无线资源得不到充分利用,并且由于移动台在位置更新的过程中无法响应寻呼,因而使系统的接通率降低。为了减小这一问题的影响,GSM规范设立了一个参数,称为小
15、区重选滞后。要求邻区(位置区与本区不同)信号电平必须比本区信号电平大,且其差值必须大于小区重选滞后规定的值,移动台才启动小区重选。数据业务方面,在Standby状态下该参数只在LA/RA边界起作用,但在Ready状态下的小区重选也使用此参数。设置大时则提高了小区重选的门限,从而减少小区重选的频度,一定意义上,也是减少了数据传输的中断时间以达到提升数据下载的速率。但是设置过于太大,则不利于C/I,导致BLER的提高从而降低了数据业务的质量。因此,该参数的合理设置,应该结合道路覆盖情况来决定。294无根据GSM规范,每个移动用户(即对应每个IMSI)都属于一个寻呼组(有关寻呼组的计算参见GSM规范
16、05.02)。在每个小区中每个寻呼组都对应于一个寻呼子信道,移动台根据自身的IMSI计算出它所属的寻呼组,进而计算出属于该寻呼组的寻呼子信道位置,在实际网络中,移动台只“收听”它所属的寻呼子信道而忽略其它寻呼子信道的内容,甚至在其它寻呼子信道期间关闭移动台中某些硬件设备的电源以节约移动台的功率开销(即DRX的来源)。寻呼信道复帧数(MFR)是指以多少复帧数作为寻呼子信道的一个循环。实际上该参数确定了将一个小区中的寻呼信道分配成多少寻呼子信道。根据CCCH、AG和MFR的定义,可以计算出每个小区寻呼子信道的个数:当CCCH与SDCCH共用一个物理信道时:(3AG)MFR。当CCCH不与SDCCH
17、共用物理信道时:(9AG)MFR。由上述分析可知,当参数MFR越大,小区的寻呼子信道数也越多,相应属于每个寻呼子信道的用户数越少(参见GSM规范05.02寻呼组计算方式)。但是,上述优点的获得是以牺牲寻呼消息在无线信道上的平均时延为代价的,即MFR越大使寻呼消息在空间段的时间延迟增大,系统的平均服务性能降低。可见,MFR是网络优化的一个重要参数。由于同一个位置区(相同LAC)中任何一个寻呼消息必须同时在该位置区内的所有小区中发送,因此同一位置区中每个小区的寻呼信道容量应尽可能相同或接近(指最终计算出每个小区的寻呼子信道数)。0707 如如果果未未使使用用合合路路BCCHBCCH1717 如如果
18、果在在SDCCH/8SDCCH/8使使用用CBCHCBCH1.21.2 如如果果使使用用合合路路BCCHBCCH1无每个小区的公共控制信道(CCCH)实际上由接入准许信道(AGCH)和寻呼信道(PCH)组成。对于不同的公共控制信道配置,每个BCCH复帧(含51个帧)中包含的CCCH信道消息块数是不同的。CCCH信道是准许接入信道和寻呼信道公用的。参数“接入准许保留块数(AG)”用以表示每个BCCH复帧中CCCH信道上为 AGCH保留的消息块数。当小区中的信道组合情况一旦确定,参数AG实际上是分配AGCH和PCH在 CCCH上占用的比例。可以通过调整该参数来平衡AGCH和PCH的承载情况。在调整
19、时可以参考下列原则:AG的取值原则是:在保证AGCH信道不过载的情况下,应尽可能减小该参数以缩短移动台响应寻呼的时间,提高系统的服务性能。AG的一般取值建议为1(CCCH与SDCCH共用一个物理信道)、2或3(其它CCCH组合情况)。在运行网络中,统计AGCH的过载情况适当调整AG。025.50.5小时作用:周期性位置更新定时器 启动:MM业务或MM信令终止;即在定时器还没有启动的情况下,MS每次进入 NORMALSERVICE 或ATTEMPTing TOUPDATE 的子状态MM IDLE时启动此定时器。停止:MM业务或MM信令启动(1)在MS离开MM IDLE状态后,定时器T3212将保
20、持,即定时器不再计时但会保留当前时间值并在下次开始时继续此时间值计时;(2)定时器停止(在下次开始时按初始值计时):-收到LOCATION UPDATINGACCEPT或LOCATION UPDATINGREJECT消息;-收到AUTHENTICATIONREJECT消息;-除了最近的业务状态为LIMITEDSERVICE时,收到第1条MM消息或在MM连接建立时加密模式设置完成;-MS已经响应了寻呼,并且之后已经收到除RR消息的第1条正确的层3消息;-定时器超时;-MS去激活(手机关机或SIM移走)超时:定时器超时后,MS发起周期性位置更新并置定时器为初始值;当定时器超时后MS处于非Idle状
21、态,位置更新将延迟到MS进入Idle状态再启动取值:0-25.5(1小时);此参数在BTS中设置,在系统消息3中下发给MS1,2,4,74次移动站在启动立即指配过程时(如移动台需位置更新、启动呼叫或响应寻呼时)将在RACH信道上向网络发送“信道请求”消息。由于RACH是一个ALOH信道,为了提高移动台接入的成功率,网络允许移动台在收到立即指配消息前发送多个信道请求消息。最多允许重发的次数则由参数“最大重发次数(RET)”确定。网络中每个小区的最大重发次数是可以由网络操作员设置的。一般地,M越大,试呼的成功率越高,接通率也越高,但同时RACH信道、CCH信道和SDCCH信道的负荷也随之增大。在业
22、务量较大的小区,若最大重发次数过大,容易引起无线信道的过载和拥塞,从而使接通率和无线资源利用率大大降低。相反,若最大重发次数过小,会使移动台的试呼成功率降低而影响网络的接通率。因此合理地设置每个小区的最大重发次数是充分发挥网络无线资源和提高接通率的重要手段。最大重发次数M的设置通常可以参考下列方法:对于小区半径在3公里以上,业务量较小的地区(一般指郊区或农村地区),RET可以设置为7,以提高移动台接入的成功率。对于小区半径小于3公里,业务量一般的地区(指城市的非繁忙地区),RET可以设置为4。对于微蜂窝,建议RET设置为2。对于业务量很大的微蜂窝区和出现明显拥塞的小区,建议RET设置为1。31
23、2、14、16、20、25、32、5010无由于GSM系统中RACH信道是一种ALOHA信道,为了减少移动台接入时RACH信道上的冲突次数,提高RACH信道的效率,GSM规范(04.08第3.3.1.2节)中规定了移动台必须采用的接入算法。该算法中应用了三个参数,即:发送分布时隙数SLO、最大重发次数RET和与参数SLO及信道组合有关的参数S。当移动台接入网络时需启动一次立即指配过程,该过程的开始,移动台将在RACH信道上发送(RET1)个信道请求消息。为了减少RACH信道上的冲突次数,移动台发送信道请求消息的时间必须遵循下列规则:移动台启动立即指配过程开始到第一个信道请求消息发送之间的时隙数
24、(不包括发送消息的时隙)是一个随机数。这个随机数是属于集合0,1,MAX(SLO,8)1中的一个元素。移动台每次启动立即指配过程时,按均匀分布概率从上述集合中取数。任意两次相邻的信道请求消息之间间隔的时隙数(不包括消息发送的时隙)由移动台以均匀分布概率方式从集合S,S1,ST1中取出。由上述分析可知,参数T越大,移动台发送信道请求消息之间的间隔的变化范围越大,RACH冲突的次数相应减少。参数S越大,移动台发送信道请求消息之间的间隔越大,RACH信道上的冲突减少,同时AGCH信道和SDCCH信道的利用率提高(网络每收到一次信道请求,只要有空闲信道都会分配一个信令信道而不论信道请求消息是否由同一个
25、移动台发出)。然而,参数T和S的增大却会延长移动台的接入时间,从而导致整个网络的接入性能下降,因此必须选择合适的SLO和S。0,10无 在呼叫建立的指配过程中,由于拥塞的原因可能导致指配失败。一般情况下这种指配失败将导致整个呼叫的失败。但在GSM系统中规定了一种避免此类失败的功能,即定向重试(DR)。定向重试实际上是BSS直接将MS指配到邻区的TCH信道上。Y/NY按GSM规范,BSC在分配无线资源时,可以启用排队功能,以尽可能提高系统的接通率。但在排队过程中,除非系统启用用户优先级功能,对任何的资源指配请求,BSC将按时间顺序使它们进入队列。在NOKIA设备中,提供了一种自定义的功能,即:对
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