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3、acingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec河北北方学院毕业论文题 目:GSM移动通信系统的网络优化问题研究 掉话问题的分析与研究 作 者: 王国磊 院 系: 宣化教学部 专 业: 信
4、息工程 年 级: 2005 级 学 号: 2005540068 指导教师: 杨磊 提交时间: 2009年5月8号 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionPar
5、bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci22222222222
6、22222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec- 29 -目录摘要.II
7、IAbstract.IV引言.1第1章 GSM移动通信发展及网络优化概述.21.1 GSM移动通信网络概述.2 1.1.1 GSM移动通信系统的发展.2 1.1.2 GSM移动通信系统的特点.3 1.1.3 GSM移动通信系统的组成.31.2 GSM移动通信系统的网络优化概述4 2.2.1 网络优化的必要性.4 2.2.2 网络优化的内容.4第2 章 掉话的原因与分析.62.1 天馈线系统对掉话的影响与解决.62.1.1 天馈线系统对掉话的影响.6 2.1.2 天馈线问题的解决.62.2 切换对掉话的影响与解决.7 2.2.1 切换对掉话的影响.7 2.2.2 切换问题的解决.8 2.2.3
8、案例分析.82.3 干扰对掉话的影响与解决.9 2.3.1 干扰对掉话的影响.9 2.3.2 干扰问题的解决.10 2.3.3 案例分析.112.4 覆盖对掉话的影响与解决.11 2.4.1 覆盖对掉话的影响.12 2.4.2 覆盖问题的解决.12 2.4.3 案例分析.132.5 设备硬件与系统参数对掉话的影响13 2.5.1 设备硬件对掉话的影响.13 2.5.2 系统参数对掉话的影响.142.6 其他原因导致的掉话.14 2.6.1 Abis接口和A接口失败导致的掉话 . 14 2.6.2 采用直放站导致的掉话.14 2.6.3 基站数据库错误导致的掉话.14 2.6.4 射频部件故障导
9、致的掉话.15 2.6.5 案例分析.15第3章 掉话的解决 .163.1 SDCCH拥塞的分析与解决.16 3.1.1 SDCCH拥塞的分析.16 3.1.2 SDCCH拥塞的解决.173.2 TCH拥塞的分析与解决.17 3.2.1 TCH拥塞的分析17 3.2.2 TCH拥塞的解决183.3 切换的分析与调整19 3.3.1 切换概念.19 3.3.2 切换过程.19 3.3.3 触发切换的原因.19 3.3.4 切换的种类.223.4 接通率指标的分析与调整22 3.4.1 长途来话接通率概念与分析.22 3.4.2 各类长话呼损的优化措施.22 3.4.3 其它呼损原因分析.24第4
10、章 总结.26结束语.27致谢.28参考文献.29摘 要目前GSM网正处在飞速发展的阶段,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。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,找出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,使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获得最佳效益,同时也对网络今后的维护及规划建设提出合理建议。而在网络优化中,影响网络运行质量的因素有很多方面,例如频率规划,硬件故障,无线环境,话务分配,终端参数设置,邻区关系的设置等,但是掉话率指标的高低已成为决定移动通信网好坏的决定性因素。本文重点对掉话的
11、原因进行分析与研究,通过对SDCCH与TCH拥塞、覆盖问题、切换问题,干扰问题的研究,制定出掉话的优化方案,解决掉话问题带来的网络问题,提高网络运行质量。关键词:掉话 拥塞 切换 干扰 覆盖AbstractThe GSM network is now at the stage of rapid development, The network already have a considerable scale in the past few years. Therefore,that strengthen the network optimization, do well operation
12、and maintenance is the key to improve the quality of the mobile communication network . Network optimization formally refers to the network parameter acquisition, data analysis. On the other hand,it finds the reasons for the quality of network operation and adjusts parameters and then we can take ce
13、rtain technical on the network,so it may enable that the network achieve the best run state, at the same time,making the plan for the network of the future, especially for the maintenance and construction. In network optimization, there are many factors that impact on the quality of the network ,suc
14、h as frequency planning,hardware failure,wireless environment, traffic distribution,terminal parameter settings, the relationship between adjacent areas and so on,but the rate of dropped calls has become an important part in the mobile communications network. This paper analyzes the reasons for drop
15、ped calls and studied SDCCH and TCH Congestion, covering problems, switch problems, interference problems,in particular, works out the solutions for them.Key words: dropped call congestion switch Interference coverage引 言随着我国国民经济的提高,科学技术的不断发展,人们的消费意识也在发生着翻天覆地的变化。用户对移动网络性能的要求已经越来越高。而且随着我国改革的深入,不同网络运营商
16、之间的竞争也越来越激烈。因而网络质量的好坏已经越来越被人们所重视,这就需要更深层次的网络优化。GSM是一个开放的标准系统,自1992年投入商用以来,GSM标准得到不断验证,同时GSM正在不断进入新的应用领域,而且稳步发展,现已经发展到了3G阶段。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,找出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,使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获得最佳效益,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。网络优化是一个长期的过程,它贯穿于网络发展的全过程。只有不断提高网络的质量,才能获
17、得移动用户的满意,吸引和发展更多的用户。在日常网络优化过程中,可以通过OMC统计和路测来发现问题,以及网络扩容后应对小区频率规划及容量进行核查等情形发生时,都要及时对网络进行优化。网络优化的问题主要有无线接通率、掉话、干扰和切换四个方面。其中掉话问题已经成为困扰移动通信网络的主要原因,掉话率的高低已经成为衡量移动通信网络指标优劣的关键。影响掉话的因素主要有SDCCH拥塞、TCH拥塞、覆盖问题、干扰问题、切换问题和天馈线系统等,对掉话研究的目的就是要从网络的实际情况出发,结合产生掉话原因的几个方面,能准确的对网络中出现的掉话故障进行定位,制定研究方案,并确定优化措施,进而通过深层次的网络优化,解
18、决掉话问题。GSM移动通信系统的网络优化问题研究掉话问题的分析与研究第1章 GSM移动通信发展及网络优化概述1.1 GSM移动通信网络概述 1.1.1 GSM移动通信系统的发展移动通信是指通信双方或至少有一方处于运动中进行信息交换的通信方式,是达到通信最终目的的有效手段。它在商业市场上所具有的巨大潜力已经越来越多的被人们所认识。20世纪80年代初,随着模拟蜂窝技术的引进,移动通信技术又前进了一大步,移动通信的发展已经经历了三代,第一代(1G)采用模拟技术的语音移动通信,第二代(2G)采用数字技术的移动通信(语音为主,低速数据)。目前,各国的蜂窝移动通信技术正在进行系统的演进,通过系统演进后的2
19、.5代,现在已经发展到了第三代(3G)。移动通信终端设备在20世纪80年代末得到飞速发展。最初只有车载设备,20世纪80年代中期出现了只有几公斤重的便携式设备,手机大约在1988年出现,发展至今,已经出现了重量只有70-200g的手机,重量和体积都有了很大的减小。蜂窝系统的概念是在20世纪70年代由贝尔实验室提出的,当时,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
20、概念系统示意图如图1-1所示。图1-1 蜂窝系统概念示意图20世纪70年代世界上不同地方的研究人员对其进行了研究,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。1.1.2 GSM移动通信系统的特点(1) GSM移动通信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系统具有话音业务、承载业务、补充业务以及
21、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,频率重复利用率较高,同时具有灵活方便的组网结构,可满足用户的不同容量的需求。(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。1.1.3 GSM移动通信系统的组成图1-2 GSM组成示意图GSM系统由MS(移动台)、NSS(网络子系统)、BSS(基站子系统)、OSS(操作维护子系统)四个功能单元组成。MS(移动台)是整个系统中直接由用户使用的设备,可分为车载型、便携型和手持型,并且在GSM系统中,物理设备是与移动用户相互独立的,也就是说
22、,用户的信息存储在SIM卡上,系统中的任何一个移动台都可以利用SIM卡来识别移动用户。BSS(基站子系统)包含了GSM数字移动通信系统中无线通信部分的所有基础设施,它通过无线接口直接与移动台实现通信互连,同时又连到网络端的交换机,为移动台和交换子系统提供传输通路,主要有基站收发信机(BTS)和基站控制器(BSC)。NSS(网络与交换子系统)由移动业务交换中心MSC,拜访位置寄存器VLR,归属位置寄存器HLR,鉴权中心AUC和设备识别寄存器EIR组成。主要作用是管理GSM用户和其他网络用户之间的通信和管理用户数据和移动性的所需的数据库。OSS(操作与维护子系统)是操作人员与系统设备之间的中介,它
23、实现了系统的集中操作与维护,完成包括移动用户管理、移动设备管理及网络操作等功能。它的一侧与设备相连,另一侧是作为人-机接口的计算机工作站(OMC)。31.2 GSM移动通信系统的网络优化概述1.2.1 网络优化的必要性随着GSM网络规模的日益扩大及市场竞争的日益激烈,网络运行质量已成为运营商关注的重点。在实际的运行维护工作中,简单的维护已远不能满足企业发展和市场竞争的需要,只有通过更深层次的网络优化,即通过对现运行的网络进行数据采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,并通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采用某些技术手段,确保系统高质量地运行,使现有网络资源获得最佳效益。以最经济的
24、投入获得最大的收益,为企业创造极大的经济效益和社会效益。由于移动通信用户的移动性,造成了无论是业务量还是信令流量或其它一些网络特性指标参数,都具有较强的流动性、突发性和随机性,这决定了GSM系统在设计与实际情况,在话务模型和信令流量等方面存在较大差异,故网络运行后,需要对网络的各种结构、配置和参数进行调整优化,使网络更加合理地工作。1.2.2 网络优化的内容网络优化是从客户对网络的满意度出发,在保证充分利用现有网络资源的基础上,采取种种措施,解决网络存在的局部缺陷,如解决由于网络质量问题引起的用户投诉等,最后达到无线覆盖全面无缝隙,接通率高,话音清晰且不失真,让客户感到真正的满意。网络优化主要
25、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)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
26、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。在GSM网络优化中,影响网络运行质量的因素有诸多方面,但对掉话的分析与解决是网络优化中的重中之重。通过在公司项目上的实践学习,知道了日常优化中对于掉话的处理操作及步骤。日常优化主要是对县城,包括城镇的片区优化和日常的对于投诉地区的优化。其中投诉中,掉话占据较大比例,这就需要结合当地的技术力量和硬件设施,对掉话的原因进行分析和研究,找出其解决方法,然后和机房BSC人员沟通,进行参数修改和硬件设备更换,解决投诉区域掉话问题。第2章 掉话的原因与分析2.1 天馈线系统对掉话的影响与解决2.1.1 天馈线系统对掉话的影响(1)由于两幅天
27、线俯仰角不同而产生的掉话:基站安装过程中每个定向小区均有主集和分集两幅天线,该小区的BCCH和SDCCH就有可能分别从两幅不同的天线发出。当两幅天线的俯仰角不同时,就会造成两幅天线的覆盖范围不同,即会出现用户能收到BCCH信号,但发起呼叫时却因无法占用另一天线发出的SDCCH而导致掉话。(2)由于天线方位角原因而产生的掉话:在基站安装过程中每个定向小区均有两幅天线,当两幅天线的方位角不同时就会导致用户可以收到信令信道SDCCH,但他一旦被指配到由另一副天线发射出的TCH时就会造成掉话。(3)由于天馈线自身原因而产生的掉话:天馈线损伤、进水、打折和接头处接触不良均会降低发射功率和收信灵敏度,从而
28、产生严重的掉话。可通过测驻波比来确认。(4)分集接收天线间距过小、收发天线不平行原因而产生的掉话:两幅天线之间应保持一定的水平距离以实现分集接收,否则将会降低收信灵敏度而产生掉话。采用分集接收天线时,若收发天线间距在3-5m左右,一般可达到理想效果,获得3dB增益。很多收发天线的间距过小,在1m之内,这样很难获得分集接收的效果。此外,如果收发天线根本不平行,甚至发送天线就指向接收天线,或是收发天线前方不远处立有很高的铁杆,这样就很容易造成信号被档返弹,产生干扰。(5)定向天线的反向信号太强:如果某分裂小区的天线反向信号泄露太强,当移动台占用该信号时,往往会因为找不到相邻小区而导致掉话。2.1.
29、2 天馈线问题的解决(1)检查天线方位角和俯仰角:对因天线方位角或俯仰角不正确而导致的掉话,首先应到基站现场进行测试。如不能发现问题则可以通过对故障小区进行拨打测试(CQT)或驱车测试(DT)并结合从OMC中得到的相关统计数据来发现故障原因,调整天线方位角和俯仰角以降低掉话率。如果查出定向天线的反向信号泄露过强时,应及时更换天线。(2)排除馈线问题:对由于天馈线损坏或接头接触不良致使基站发射功率和收信灵敏度降低而产生的掉话,可采用天馈线测试仪对天馈线进行测量来判断故障原因及故障点,并且及时更换故障天馈线和接头。 对于天馈系统应该注意的问题:天馈线标签贴错导致天馈线接反;防止自然与人为的进水现象
30、,天馈线的组合部分注意防尘与加固;熟悉天馈线的工作环境与物理性质,不要单纯依靠仪器检测的驻波比值进行分析,应从现场馈线的实际安装与布线来检查是否有造成天馈线老化的事件;做接头的时候注意千万不要进入杂物,以防止馈线短路与灰尘进入的现象出现。(3)采用合理的天线类型:由于现在的站点越来越密,网络结构不断发生变化,因此建议市区或站点密集地带的基站使用一些体积较小、增益较低、前后向隔离度较高的小天线。完全不用担心使用小天线后会对信号覆盖造成什么不良的影响,相反,由于这些小天线增益较低,前后向隔离度更高,无线空间将比以前更纯净、更容易控制。据实际使用效果来看,网络性能的改善是明显的。(4)消除天线后向信
31、号带来的干扰:市区的天线通常是安装于屋面杆(塔)、屋面围栏上,以此方式安装时天线可能偏高,信号覆盖不易控制,且后向信号容易对网络造成干扰,建议将天线降至楼层间,并采用挂墙式安装,利用建筑物隔离天线的后向信号。2.2 切换对掉话的影响与解决2.2.1 切换对掉话的影响(1)参数不合理:当基站做救援性的切换时(当手机接收电平低于切换门限下限IRXLEVULH、IRXLEVDLH),一些切换请求会因为切入小区的信号强度太弱而失败,即使切换成功也经常会因为信号强度太弱而掉话。(2)T3103超时导致掉话:当BSC向移动台发出切换命令(HANDOVER COMMAND)时T3103器开始记时,在BSC收
32、到来自切换目标小区的切换完成(HANDOVER COMPLETE)或者来自源小区的切换失败(HANDOVER FAILURE)时就将T3103复位,BSC将HANDOVER COMMAND信息发送到BTS时,如果T3103逾时后仍未收到任一种消息时,BSC就判断在源小区发生了无线链路失败,进而释放源小区的信道。(3)观察方法:如果掉话率高涉及到切换问题可通过OMC-R的话务报告来分析主要是什么原因引起的切换。如上下行接收电平RXLEVEL原因引起的切换;上下行接收质量RXQUAL原因引起的切换;上下行干扰引起的切换;功率预算(PBGT)引起的切换;呼叫定向重试;话务原因引起的切换等。102.2
33、.2 切换问题的解决可采用DT进行较大范围的测试,因为切换是在小区及基站之间发生的,本小区的掉话有可能是因为其与相邻小区之间的切换设置不合理造成的。对于一些与该小区有切换拓扑关系而拥塞率又较高的小区应作为测试的重点,并需要检查小区周围是否有盲区存在,如果是这种原因应及时修改相关频率并增加新基站或扩大原有基站的覆盖范围。对于因切换设置不合理而造成的掉话可根据实测情况适当修改切换参数。对那些由于话务量不均衡,造成忙时因目标基站无切换信道而产生的掉话,解决的办法是进行话务量的调整。2.2.3 案例分析图2.2.1 掉话示意图案例1:在优化时发现此区域由东向西路测时发现切换失败和掉话,如图所示,分析当
34、时的网络状况,该路段移动台基本驻留在吴家场D3,由于吴家场D3没做常利2的邻区,吴家场在信号不好时无法向信号良好的常利2切换,而是向广化2切换,由于广化基站信号在该路段上天线发射方向明显存在阻挡,信号较差造成切换失败,勉强切换成功也由于信号实在太差而挂死在广化2上成为掉话。由于广华基站在天线发射方向明显存在阻挡,不能覆盖该区域,因此双向增加吴家场小区和常利小区的邻区关系。再次DT测试,该路段通话质量良好。图2.2.2 掉话示意图案例2:移动台从20412小区切入小区10604(BCCH 39 BSIC 72)后,手机接收质量突然恶化,最终导致掉话发生。(此时频点39的C/I值为-5)。从当时的
35、无线环境分析,切换的目标小区接收电平值良好,满足切换的判决条件,但切换完成后却由于新的服务小区不满足通话条件而发生掉话。 2.3 干扰对掉话的影响与解决2.3.1 干扰对掉话的影响(1)由于基站分配给移动台的SDCCH信道频点可能与TCH信道频点不同,因而需要对它们分别进行分析,干扰主要包括同频、邻频及交调干扰。当手机在服务小区中收到很强的同频或邻频干扰信号时,会引起误码率恶化,使手机无法准确解调邻近小区的BSIC码或不能正确接收移动台测量报告。交调干扰主要是指数模共站的基站由于模拟基站发射机的影响而产生的干扰,这种干扰的直接后果是时隙分配不出去造成基站资源的浪费。(2)通过OMC-R来判断干
36、扰的办法1可通过观察OMC-R关于干扰的计数器,在有些系统中,当信道处于空闲状态时,系统就会观察这信道受干扰的情况,并在一定时期间内向系统报告一次,当工作于干扰级别的信道较多时,可以判断系统存在干扰现象; 2也可通过观察为可被系统解码的RACH请求的平均电平的绝对值来判断是否存在上行干扰现象;3可通过观察OMC-R关于切换原因的统计来进行判断。在正常情况下PBGT(功率预算切换)应比其它类型的切换都要高得多(约占切换总次数的60%以上),当上行质量切换较高时,可判断为上行干扰或硬件故障;当下行质量切换较高时,可判断为下行干扰或硬件故障;当上下行质量切换都较高时可判断为硬件故障问题(也不排除同时
37、存在上下行干扰的情况)。2.3.2 干扰问题的解决(1)消除上行干扰这种干扰为目前的主要干扰。上行干扰主要发生在话务高峰期,它主要来源于同频干扰,也可能是外部干扰。同频干扰与同频小区的话务量有关,话务量高则干扰大;外部干扰主要是交调干扰。上行干扰可通过分析驱车测试中的相关报告、修改同频小区的同频频率、增加两个同频小区的间距(实际统计表明信号强度随距离以近似4次幂指数的规律衰减)或利用频率分析仪来加以分析和解决,通过分集接收和有效的功率控制也可减少上行干扰。(2)消除下行干扰这种干扰不是很普遍。下行干扰主要是由于频率规划不当而造成部分基站的同频干扰和邻频干扰。发现的方法是通过在OMC中取得切换测
38、量报告来加以判断,下行干扰一般会引起频繁下行切换。通过测量报告和现场实测如发现存在同频或邻频干扰,需对蜂窝系统的频率规划重新进行优化调整。对无上述情况但有干扰的小区可用频谱分析仪寻找干扰源。(3)使用不连续发射(DTX)、跳频技术、功率控制及分集技术DTX分为上行DTX(由参数DTXMODE设定)和下行DTX(由参数CELLDTXDOWNLINK设定),是采用语音激活检测(VAD)技术,在不传送语音信号时停止发射(仅在每480ms发送一组SID帧以满足基站的测量需要),限制无用信息的发送,减少了发射的有效时间,从而降低了系统的干扰电平,并能延长电池寿命。跳频可有效地改善无线信号的传输质量,特别
39、是慢速移动体的传输质量,这是由于跳频使得发射载频以突发脉冲序列为基础进行跳变,能明显地降低同频干扰和频率选择性衰落效应。但DTX必须结合实际周围无线环境与相邻小区的关系进行调整。当手机接收信号不好时,使用DTX可能导致掉话。因为由于DTX下行功能的开启,手机建立通话后,用户在通话时基站发射功率增强,而在通话的间隙,基站会降低发射功率,这样一方面可以降低对其他基站的干扰,但是另一方面,如果基站周围存在干扰,下行信号的不连续发射将使通话质量恶化,当基站降低发射功率时,在一些接收电平相对较低而干扰信号较强的地方就容易引起通话质量下降甚至发生掉话现象。52.3.3 案例分析图2.3.1 掉话示意图测试
40、车辆由北向南方向行驶,主叫手机服务小区为融水公安局-3小区,呼叫建立后,移动台快速远离服务小区,此时邻区信息中第一目标小区为融水金林宾馆-3,移动台上报的测量报告中目标小区接收电平值满足切换触发条件,因此BSC发出切换命令。切换完成后,移动台却在27733和27103这两个小区之间发生乒乓切换,随即主叫手机出现“dropped call”事件。分析当时的无线环境,手机停留的区域应该是融水金林宾馆-3的覆盖范围,融水金林宾馆-3的TCH和融水公安局-3的BCCH的频点相同, 由于bsic的解码延迟性,当服务小区为27733时手机误切换到27103上(由于BSIC的解码延迟性,手机上报测量报告时B
41、SIC沿用先前相同BCCH频点的BSIC,但接收电平却上报新小区电平值),由于27103在此区域属于越区覆盖,信号电平波动较大,因此移动台在27733与27103之间乒乓切换,最终导致掉话事件的发生。2.4 覆盖对掉话的影响与解决2.4.1 覆盖对掉话的影响(1)服务小区由于各种原因(如无线传播环境太好、功率太高)导致覆盖太大甚至将它的邻小区也覆盖在内,或它的邻小区定向天线(设邻小区为定向小区)方位角有问题或本身信号太弱,以至于移动台超出了它所定义的邻小区B的覆盖范围之外到达了小区C后还占用着原服务小区A的信号,而小区A又未定义邻小区C,此时移动台再根据原服务A提供的邻小区B进行切换时,就会因找不到合适的小区而导致掉话,这种情况一般发生在市区等基站密集的地方(2)两小区的交界部分出现明显的无线信号覆盖的漏洞。(3)覆盖过小