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[下载] LMT-B使用手册(EMB5116)
hgping




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发表于 2011-07-16 12:11:25  只看楼主 
【资料名称】:LMT-B使用手册(EMB5116)

【资料作者】:DTmobile

【资料日期】:2010.11

【资料语言】:中文

【资料格式】:DOC

【资料目录和简介】:

第1章概述1-1
1.1运行环境1-1
1.2安装说明1-1
1.3软件安装目录介绍1-2
第2章LMT-B使用说明2-3
2.1登录LMT-B2-3
2.1.1离线登录LMT-B2-3
2.1.1.1界面功能描述2-3
2.1.1.2具体操作及流程说明2-4
2.1.1.3操作结果显示2-4
2.1.2在线登录LMT-B2-4
2.1.2.1界面功能描述2-4
2.1.2.2操作结果显示2-5
2.2系统主界面说明2-6
2.2.1主界面概貌2-6
2.2.2菜单项说明2-8
2.2.3工具栏说明2-10
2.2.4状态栏说明2-11
2.2.5信息浏览窗口说明2-12
2.2.5.1信息显示格式2-12
第3章LMT-B菜单项说明3-14
3.1系统维护3-14
3.1.1登录管理3-15
3.1.1.1界面功能描述3-15
3.1.1.2具体操作方法3-15
3.1.1.3操作结果显示3-16
3.1.2用户管理3-16
3.1.2.1界面功能描述3-16
3.1.2.2操作说明3-17
3.1.2.3操作结果显示3-19
3.1.3基站地址维护3-19
3.1.3.1界面功能描述3-19
3.1.3.2操作说明3-19
3.1.3.3操作结果显示3-22

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2011-7-16 12:11:25  下载次数: 146
DTM 4.386.D72 UM_1.0.0_EMB5116 LMT-B使用手册.rar (2.42 MB)
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    发表于 2011-07-16 12:53:12  QQ
    技术问题,回答得专家指数,快速升级
    基站断站,传输网管一般分两种情况。
    1、2M告警: 指BTS端停电,或者2M坏,BTS传不了信号过来。
    2、LOS告警:指光缆中断,或者光端机坏、没电引起。

    掉站情况,配合看传输网管,打软自环。对判断故障有很大帮助。
    你在远端做回环,看局端是否link就知道是否是传输的问题了

    短接"意思也就是自环的意思,只要把传输环回去后,传输室就可以看到这些传输都是通的,BSC就会把故障报成是小区倒,相对来说,故障的严重性就没那么大了
    GSM传输类问题剖析
    摘要:本文从基站常见的几种传输方式出发,就基站维护中常见的传输问题,提出了分析和解决的方法。
    关键词:传输 PDH SDH

    无线收发信基站与基站控制器(BSC)是通过传输设备通信的,任何传输问题都会影响基站正常通信,这里就基站传输模式及经常遇到的问题作一些简单分析。目前基站到BSC所使用的传输方式主要有两种:PDH和SDH。
    根据基站载频配置,一般基站与BSC之间的传输要求仅为1至2个2Mbit/s通道,2Mbit/s即为PDH和SDH的基群单元,一个2Mbit/s通道根据PCM编码方式提供30/32个话音、信令时隙,每一个话音时隙速率为64Kbit/s,当一个2Mbit/s通道作为基站到BSC之间的传输通道时,每一个话音时隙又分裂至4个子时隙,每时隙速率则为16Kbit/s。在32个时隙中,通常将第31、30、29话音64Kbit/s速率时隙作为管理信令通道,在PCM帧结构中,第0时隙作为此2Mbit/s通道帧定位、同步用,每个16Kbit/s速率的传输通道在BSC数据库中根据基站载频、信道的多少来进行分配,用来传输话音或数据信号。
    PDH和SDH在同步方式、复用方式及各种标准规范上有较大不同,当一个2Mbit/s基群需穿过两种传输设备时,由于经过PDH/SDH的信号变换,则会对2Mbit/s基群信号产生一定的影响。

    目前在基站与BSC之间所用的传输设备大致有以下几种:
    1、直连:如果BSC和基站相距不超过100Mbit/s左右,直连即可;
    2、光端机:光端机目前的种类较多,包括34Mbit/s、8Mbit/s、4Mbit/s等各类大小型号的光端机;
    3、SDH设备:最好的可能是构成一个环路,但可能增加建设成本;
    4、数字微波:可用小型点对点微波传送,但传输质量不如SDH;
    5、其他:如用高速铜缆HDSL,即在普通双绞线上对称传送2Mbit/s的高速数字信号,初期投资少,建设方便,但目前所用不多。在大唐 SP30系列交换机的一种42Mbit/s光接口盘上,也附带了4个2Mbit/s端口支持透明传输,目前阜阳地区所用不少。另外,BSC与TRAU、MSC之间,主要利用SDH同步传输系统。

    在基站开通或日常维护中,最常见的故障为传输故障,如果你有传输方面的维护经验,则此问题解决起来可能较为容易。一般当传输出现故障时,在LI板表面会有告警提示,表示如下:



    从LI板的告警信息可观察出传输电路是否有问题,在BSC告警面板上LINE灯也会提示(无论BSC到TRAU还是到基站传输出现故障LINE灯都会点亮,这时应通过LMT查看确认属于那一个方向或部分)一般的传输查障方法这里建议逐级分段环路查找,附图:



    首先如果有传输人员在场配合,则请其在B点与BSC端检查连通,同时自己从IDF架对机柜侧用完好的环路线进行环路,对Abis接口来说,如果连接正确、牢固、可靠,则在LI板面板上可看出此段的传输是否正常,为了确认LI板是否设置有误或者损毁,可先从Abis接口处用跳线或镊子对机柜环路观察,然后再从IDF架环路。对于这一部分一般经常遇到的问题大多为:
    A:LI阻抗设置、TEI(BTSM)值输入有误;
    对于此类问题,在基站开通初期,安装或更换LI板时首先检查LI板的两组阻抗设置开关是否为75Ω,对于TEI值认真参照配置表检查,后期也可通过GETTER命令检查核实。
    B:Abis接口处射频线连接松动或芯线断开;对于此类问题在安装初期应注意检查。
    C:所做的射频线头子有问题;
    D:对于机柜与机柜之间的传输故障则主要表现为收发反接、Abis上的连 接点松动;
    如果机柜较多,如3个机柜,则这类问题就比较突出,这时最好从第一个机柜开始,确保第一个机柜与BSC方向传输通道连接正常或本身LI板正常,然后逐级向后查找解决,可利用万用表等工具进行检查,这类情况要有耐心。
    E:特殊情况:Abis接口至LI板之间机柜内部连线错误,但极少。

    在B点与BSC之间的传输应首先检查主要传输段(A点-B点)是否连通,如光纤、微波等是否中断,其他传输方式是否支持透明传输等,然后在B点通过环路、收发调整等进行检查,如有必要可用2Mbit/s测试仪表进行检查,对于BSC与A点之间的传输在新建站期间一般由BSC调测人员与传输部门配合解决。

    在自己首次建立基站2Mbit/s连接时,在保证IDF架到基站LI的传输正常的情况下,先自B点(可为DDF架)对基站环路、放开,再自A点(可为DDF架)对基站侧环路、放开,再与BSC联接,这样逐步分段处理,即可迅速建立2Mbit/s的连接,即使有问题出现,也能清楚地发现是在哪一段。如果A、B中间经过几次转接,则按以上方法依次类推,逐级解决。反之,若自各点向BSC侧环路亦可。但也有情况例外:在GSM四期工程中,本人曾在阜南遇到过一次故障现象:自IDF架对基站环路正常,对BSC侧环路亦正常,但是自BSC侧对基站侧环路时,在IDF端无论如何调整收发均出现LI告警,最后迫不得已将整个基站重新装载才算解决问题。

    这里提出注意两种隐性传输故障:一个是当从表面无法查出故障点,如LI板无告警显示,环路亦正常,但是又提示Abis Disabled,则首先应在BSC侧用软件检查,因为BSC对BTS方向的传输管理除查看PCMB是否正常外,还可查看LAPDM管理信令是否正常,通常大多由BSC到B点之间的连线造成,如错误地与其他基站的2Mbit/s***叉鸳鸯连接。另一个是在部分透明传输的情况下,如利用部分SP30交换机的42Mbit/s光接口盘所带的2Mbit/s通道进行传输时,在实际工作中曾遇到过其一个OEM生产的光接口盘无法稳定提供2Mbit/s通道,时通时断,后来更换使用了其另外一个OEM生产的这种光接口盘才算基本上解决了问题。

    在BSC侧,硬件QTLP需要注意,它在阻抗设置上易被忽略,对于当前一般设置在75Ω,出厂的原始设置为120Ω,如果忘记改变设置,会造成传输误码告警,经一段时间后中断,然后重复这个过程。在这里有一个明显的现象就是:当SP30的2Mbit/s接口与BSC(QTLP若为120Ω设置)连通时,这种情况就比较明显,但主要根本因素在于BSC侧QTLP不应设置为120Ω。在阜阳市蒙城县,就出现了凡是经SP30传输的几个基站,均出现此类现象,改换其他光端机传输后发现故障基本消失,后发现并更改BSC侧QTLP的阻抗,才算是从根本上解决了这个问题。所以在以SP30的2Mbit/s端口作为基站与BSC之间的传输通道时应注意这两方面的问题。

    由于在实际工作中所遇到的问题多种多样,这里所列举的几个例子仅供参考,在日常工作中经常遇到的大多是接头损坏、虚焊、断线、光纤被折断或盗割等等问题。至于硬件故障,如QTLP 、LI等本身出现问题,这里不作描述,可根据具体情况而定。



    
    TD-SCDMA无线频点扰码规划
    在第3代移动通信网络中,频点和扰码的规划成为移动通信网络规划的重要环节,它对网络的性能产生重要的影响。如果在网络整体规划时频点和扰码规划得不好,则会造成整个网络建成或扩容后某些性能指标不符合要求,如:相邻小区分配了相同的载频或者相关性比较差的扰码,用户在其中一个小区内通话时就可能会受到相邻小区在同一载频上的干扰,造成接收电平较好,但接收质量却较差的情况,甚至引起掉话。如何更有效地利用有限的频率和扰码资源,以最少的资源满足现网的要求,达到最佳的网络效果,一直是网络规划人员研究的课题。
    对于干扰受限的蜂窝移动通信系统,同频干扰是其主要干扰来源之一。同频干扰是指在一定的距离之间使用相同频率进行复用工作时产生的干扰,它是决定系统容量和通信质量的重要性能指标之一。根据TD-SCDMA系统测试情况及网络仿真的分析结果,在同频组网时,系统性能会出现一定程度的下降,在测试中,集中体现在覆盖距离的减小,在网络仿真中,则体现在掉话率的提高。
    对于TD-SCDMA系统,国家划分了总计155MHz的非对称频段,分为主要工作频段和补充工作频段:主要工作频段为1880~1920MHz和2010~2025MHz,补充工作频段为2300~2400MHz。根据目前的发展趋势,商用网的最初阶段应该使用2010~2025MHz,在这个频段,可用频点为9个。
    f1=2010.8MHz
    f2=2012.4MHz
    f3=2014.0MHz
    f4=2015.8MHz
    f5=2017.4MHz
    f6=2019.0MHz
    f7=2020.8MHz
    f8=2022.4MHz
    f9=2024.0MHz 在异频组网时,如何合理的分配频点资源以满足建网要求?这是本文的主要研究内容。
    TD-SCDMA系统的码资源包括:32个SYNC-DL、256个SYNC-UL、128个Midamble、128个Scrambling。所有码被分成32个码组,每个码组由1个SYNC-DL、8个SYNC-UL、4个Midamble、4个Scrambling组成。不同的邻近小区将使用不同的码组。对UE来说,只要确定了小区使用的SYNC-DL,也就知道该小区使用哪些SYNC-UL、Midamble、Scrambling。
    SYNC-DL,32个,64bit,在下行导频时隙发射,用来区分相邻小区
    SYNC-UL,256个,128bit,在上行导频时隙发射,用来区分不同的UE
    Scrambling,128个,16bit,标识小区
    Midamble,128个,128bit,用来信道估计、功率控制测量等
    对于一个扰码对来讲,一个小区分配一个扰码,小区中根据不同的业务可以有不同扩频因子的码道,不同小区不同码道间的干扰与扰码和扩频码的乘积有关,我们将扰码和扩频码的乘积定义为复合码。因此对相邻小区码资源的规划实际上是对复合码和复用距离的规划,不将相关性很强的码分配在覆盖区交叠的相邻小区或扇区。
    
    
    第2章 频点规划原理
     知识点
     频率规划的目的
     频率复用的概念
     复用距离的概念
    2.1 干扰对移动网络的影响
    2.1.1 同频干扰
    在GSM网络中,同频干扰屏蔽了低电平的载波信号,造成了话音质量的下降;而在CDMA网络中,干扰耗尽了网络容量,使得噪声电平增加。这两种情况导致的最终结果都是网络性能下降,从而使用户满意度降低。此时,如果仅仅调整天线波束非但不能解决问题,还会引起同频干扰。这是因为如果对天线产生的射频能量不加严格控制,其杂散旁瓣以及后瓣可能会在相邻或邻近小区的方向上产生影响,形成干扰隐患。在一个成熟的市场中,当某地有多个运营商存在,并且天线又位于同一站点时,该地的小区干扰问题就会层出不穷。
    2.1.2 邻频干扰
    在TD-SCDMA系统中,在采用QPSK调制模式下,误码率要求不高,考虑到系统具有较好的邻频抑制性能,所以邻频的影响不大,可暂时不考虑,如果在将来的HSDPA中,由于调制方式采用了16QAM或者更高阶的调制方式,在扩频增益有限的情况下,需要在频率复用设计中加以考虑。
    2.2 频率复用
    频率复用是蜂窝移动通信系统的核心概念,也就是相隔一定距离的小区内的用户可以使用相同的频率,从而大大的频谱效率。频率复用的机理是基于无线电波传播路径损耗特性,即假设两个基站之间的距离足够远,那么用于一个基站的频率可以在另一个基站上复用。每个基站覆盖的区域称为蜂窝,蜂窝尺寸取决于用户密度。使用相同频率的蜂窝小区称为同频小区。这些同频小区之间的距离必须足够远,使得同信道干扰电平足够低,从而不会降低系统的服务质量。
    2.2.1 簇和频率复用因子
    簇:假设有S个频道可以使用,每小区有K个频道可以使用,这S个频道被分派在N个小区内,即有S=K*N,共享可用频道的N个小区,即称为一个“簇”,在蜂窝移动网络中,簇是可以同频复用实现地理平铺的最小单位。
    频率复用因子(frequency reuse factor)即为1/N。表示表示每个小区包含了的可用信道数为总数的1/N。
    有时提及的频率复用系数,在这里就是N,表示一个簇中的小区个数。
    2.2.2 频率复用距离
    频率复用距离指得是在满足通信质量要求下,允许使用相同频率的小区之间的最小距离。频率复用的最小距离取决于许多因素,比如中心小区周围邻小区数目、地形地貌类型、每个小区基站天线高度、发射功率、调制方式及所要求的可靠通信概率等等。下面我们讨论规则六边形蜂窝小区的频率复用距离。相邻无线区簇内任意两个同频复用区中心距离应该相等。
    
    图2.2-1 无线簇的组成
    如图2.2-1 所示,i, j为两个参量。从某一个小区出发,对这两个参量取不同的值(不能同时为0),可以到达任何一个小区。由图中的三角形关系可以得到两个同频复用区的距离 为:
    
     遵循此分布的无线簇含有的基站数目 为:
    
     设相邻两个基站区的中心距离为1,基站区半径为R,则有:
    
     定义 为同频复用距离保护系数,或称为同信道干扰衰减因子:
    
    从理论上说,簇数N应该大一些,那么复用距离就大,但是可以分配的频点数目是一定的,那么就会产生矛盾。现在面临的问题是,在满足系统性能的条件下,如何获得一个最小的N值。解决该问题必须估算同频干扰,并且选择最小的频率复用距离D以减小同频干扰。
    上述频率复用距离的计算仅仅是根据规则六边形蜂窝的几何特性来确定的。若考虑传播特性和目标载干比,频率复用距离如下图所示:
    
    
    
    
    假设基站A和A’使用相同的频点,移动台m处于小区边缘时接受到的有用信号最小,也即载干比最小。如果m点移动台接收机的有用信号与同频干扰之比等于目标载干比,则A和A’之间的距离即为频率复用距离D。
    设服务区基站和干扰区基站的发射功率相同,而且传播路径衰减指数为 ,则m点移动台接收到的有用信号为 ,于是载干比为:
    
    设目标载干比为CIR,则 ,即频率复用距离 。对于K个干扰源,上式为:
    
    或者以对数表示为:
    
    则频率复用距离为
    
    2.2.3 同频复用比
    为了减小复用距离D,必须充分降低设备的发射功率。通过调整移动台和基站的功率使C/I保持不变。但是D/r的最小值取决于系统可以接受的最低C/I值。比值Q=D/R称为同频复用比。该量是传输质量和话务量的一种表示,该比值越大,潜在的干扰电平越低。
    当然,上面的公式推到属于通用模型,针对于TD-SCDMA系统,C/I的计算比较复杂,有兴趣可以参考TD干扰分析的相关文档
    2.3 频率规划的定义和方法
    频率规划是指在建网过程中,根据某地区的话务量分布分配相应的频率资源,以实现有效覆盖。
    1、 基站站型的确定
    基站的站型是进行频率规划的前提。根据话务量A和阻塞率E,查询相应的表就可以得出某小区需要配置的频点个数n。
    2、 确定各基站小区的规划优先级和可用频点的优先级
    小区的规划优先级越高,该小区的规划顺序就越提前;频点的优先级越高就说明该频点分配在某小区可能产生的干扰越小。不同的频点分配在不同的小区可能产生的干扰是不同的,如果一个小区被优先分配频点,其它小区还没有进行频率的配置,那么它在规划的时候就可以在较多的优先级比较高的频率范围内选择频点;而如果一个小区优先级较低,在对该小区进行频率规划的时候,大部分小区已经分配了频点,频率资源大部分被占用了,就只能在较少的优先级比较高的频点中进行选择了。
    一般来说,在对一个地区进行频率规划的时候,在市中心地区话务量比较大,基站比较密集,基站的覆盖面积比较小,邻区却比较多,这些小区的规划顺序就比较前。而在郊区,由于话务量密度较小,基站较少,基站的覆盖面积比较大,这些小区的规划顺序就比较后。频点优先级的确定是随当前小区和相邻小区的频率配置而变化的,一般情况下,可选频点的优先级根据当前小区所属基站的频率配置、不同基站相邻小区的频率设置以及频率间隔 要求等因素来确定。同一个频点在不同小区上计算出来的优先级是不同的,一个频点在某小区的优先级越高意味着该频点在该小区上可能产生的同邻频干扰越小,在进行频率配置的时候总是选择优先级最高的频点作为当前小区的频点配置。
    2.4 N频点组网下的频点规划
    目前在TD-SCDMA中采用5M N频点的组网方式是许多厂家大力推崇的方案。在5M带宽内有3个频点,每个小区配置一个主载波和两个辅载波,这3个载波是异频的。系统广播消息只在主载波下发,辅载波只在业务信道。这样与单载波小区相比,提高了系统容量,与多小区相比,降低了广播信道的干扰水平。因此我们在做频率规划的时候只要考虑尽量避免主载波异频就可以了,这与单载波的规划是相同的。需要注意的是,从我司设备性能(放大器的带宽)的角度考虑,尽量从f1f2f3、f4f5f6、f7f8f9这3组频率中取一组使用。
    
    
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    
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    
    第3章 扰码规划原理
     知识点
     复合码的相关性
     扰码规划的原则
     扰码规划的步骤
    3.1 TD-SCDMA码资源
    在3GPP规范中,SYNC-DL,SYNC-UL、扰码和Midamble码这几种码都是直接以码片速率给出的,不需要进行扩频,此外,这几种码在不同的邻近小区有不同的配置,因而也不需要进行加扰。所有这些码的码本都能在规范中查到,不需要任何生成过程。
    3.1.1 上/下行同步码
    假设码的实数序列为:s = (s1, s2, s3, …si,… sK,)
    K表示码长,且
    复数化处理就是用下面的关系式作用于实值序列s中的每个元素,经过该处理后,复数序列s=(s1, s2, s3, …si,… sK,)中的元素虚实交替。
    si = (j)i . si si∈{1,-1} i =1,2,…K
    3.1.2 中间训练码
    3GPP标准为一个TD-SCDMA小区配置4个基本的Midamble码。一般仅使用其中的1个,其余3个保留。同时隙不同信道所使用的Midamble码都由此基本码经循环移位而产生,可查阅3GPP TS25.221找到128个基本的Midamble码本。
    同时隙内不同用户使用的Midamble码的产生过程如下:
    假设某个基本Midamble码的二进制形式可以写成矢量形式:
    mp = (m1, m2, m3, …mi,… mp)
    为了从长度P为128的矢量mp中得到可用的Midamble码,将mp的长度周期性地扩展到最大值:imax=Lm+(K-1)W;
    Lm:Midamble码的长度,TD-SCDMA系统固定长度为144;
    K:一个时隙中可用的Midamble码的最大数目,取值范围可以为2、4、…16,具体值由系统信息广播或连接建立时由网络给定;
    W:定义为P/K,用来描述无线信道冲激响应的窗口长度(chip);
    最后得到长度为为imax的矢量:m = (m1, m2, m3, …mi,… mimax)
    3.1.3 扩频码
    TD-SCDMA采用的扩频码属于OVSF码,码树如下:
    
    图3.1.1 OVSF码码树
    码的使用有一个要求:当一个码已经在一个时隙上采用,则其父系上的码和下级码树路径上的码就不能在同一时隙中使用。同时为了降低多码传输时的峰平比,对每个信道化码都对应一个相位系数 [1]。
    一个发射机可以在同一时隙、同一频率上发射多个突发以对应同一时隙中的不同信道,不同的信道使用不同的OVSF信道化码来实现物理信道的划分。
    3.1.4 扰码
    数据经过扩频处理后,还要进行扰码处理。信道化处理标识了用户,而扰码处理则标识了小区。TD采用固定长度为16的复扰码对数据符号进行加扰处。扰码序列表示为V=(v1, v2, v3, …vi,… v16),其中vi(i=1,…16)取值范围为{1,-1,j,-j},扩频码和扰码的处理过程:
     图3.1.2 扩频和加扰过程
    
     图3.1.3 扩频和加扰实例
    从上面的例子我们可以看到,实际在空口传输的信号是扰码和信道化码的乘积。虽然扰码和信道化码各自的正交性很好,但是他们的乘积正交性的好坏就有差异。因此我们实际需要考虑的是复合码的相关性,也就是对复合码进行规划。另外还需要考虑复合码的延时相关性。
    3.2 扰码规划基本方法
    3.2.1 复合码的自身差异
    每个扰码与信道化码相乘以后得到的复合码,如果这些复合码之间的正交性不好,就会导致用户数如果比较多的时候,基站发射功率不断抬升,最终导致掉话。因此我们首先有必要分析一下每个扰码和信道化码相乘得到的复合码之间的相关性。下面用63和33两个扰码进行仿真分析。
    仿真方法:
     只考虑语音用户的复合扩频码间的互相关特性。假设同步控制算法能够确保各个UE到达基站的时间差在(+、-)1-4 chip内,统计复合扩频码两两延时相关值的分布情况
    仿真结果:1)(+、-)1 chip 2)(+、-)4 chip
    
    
    从仿真的结果来看,33号码的相关特性要好于63号扰码;进一步发现,所有128个扰码组成的复合扩频码相关特性共有6种不同的分布,33号和63号分别属于较好、较差的一种分布。因此有必要对扰码自相关延时特性、扰码互相关延时特性、扰码互相关延时特性的邻码字数量进行权衡,对扰码综合性能进行分组。
    3.2.2 扰码规划的原则
    简单一句话:扰码规划就是不将相关性很强的码分配在交叠的相邻小区或扇区。因此扰码规划的输入就是网络的邻小区关系。例如给一个小区分配扰码R,那么与该小区有邻区关系的小区就不能分配与R相关性好的码。因此,可以这么说,目前扰码规划的算法实现完全依赖于邻小区关系。
    3.2.3 计算扰码之间的相关特性
    (1)每个小区中,扰码和OVSF构成24种复合扩频码,两个小区间两两组合共有576对;
    (2)计算每对复合扩频码的延时相关特性,时延范围设定为(-4,+4)chip,功率为1:1;
    (3)按照一定加权方式计算每对复合扩频码的加权相关特性;
    (4)按照一定加权方式计算576对复合扩频码的相关特性,作为两个小区间的扰码相关值。
    3.2.4 扰码分配准则
    第i个小区码字的选取规则,同时满足如下条件:
    (1)与在第i个小区的邻小区集合中已分配码字相关性小;
    (2)与以第i个小区为中心的一定复用距离内的小区中已分配的码不同;
    (3)与以第i个小区为中心的一定复用距离内的邻小区中已分配的码不在同一扰码
    
    
    TD-SCDMA扰码规划

     在TD-SCDMA系统中共定义了128个扰码,每个扰码长度为16,分成32组,每组4个,组号从0~127。网络规划时,每个小区分配一个扰码,组网性能受小区码资源分配的影响,因此需要对码资源进行规划。
    小区中根据不同的业务可以有不同扩频因子的码道,不同小区不同码道间的干扰与扰码和扩频码的乘积有关。扰码规划算法基于对128个扰码间的相关性分析研究。复合码之间的互相关特性对接收端解调信号有影响,扰码规划算法总的原则是不将相关性很强的码分配在覆盖区交叠的相邻小区。由于扰码和下行同步码有相互对应关系,所以扰码规划算法还需综合衡量小区下行同步码的因素。
    1、 小区分配顺序的确定
    根据网络中小区的分布情况(参考邻小区列表),确定小区分配顺序。总的原则是选择邻小区个数最多的那个小区作为第一个被分配码资源的小区,然后分配第一个被分配小区的邻小区集合中的小区,分配顺序是按照这些小区自己的邻小区的个数由大到小依次分配。
    邻小区列表(提供小区的邻小区信息)说明:第一列是小区号,第二列是它的邻小区个数,从第三列开始就是邻小区号。
    2、 第一个小区扰码号的选取
    首先第一个小区扰码号取值从0-127做一遍历,每取一个值后紧接着都要完成一次全网的扰码规划并计算每次规划后系统中各小区与邻区扰码相关值均值的总体平均值adSystemCorr,其值越小系统性能越佳。完成整个遍历过程后 ,从128次规划结果中,选出adSystemCorr最小时第一个小区扰码号取值,该值作为最终分配给第一个小区扰码号。
    3、 小区扰码的选取规划
    第一步:分配第一个小区扰码号,选取方法如3.2所述;
    第二步:第i个小区码字 的选取规则,同时满足如下条件:
    1)与第i个小区的邻小区集合中已分配码字相关性小于门限CORR_THR,CORR_THR取值为0.2;
    2) 与以第i个小区为中心复用距离门限DISTANCE_THR内的小区中已分配的码不同;
    3) 与以第i个小区为中心复用距离门限DST_THR内的小区中已分配的码不在同一扰码组,主要是保证距离DST_THR内同一SYNC-DL不被复用;
    第三步:重复第二步直到所有小区均被分配码字。
    4、 新增小区扰码分配
    如果已有部分小区已经被分配过扰码,那么就将这些小区及其扰码列入已分配表中,再进行其余(本次新增加的小区)的小区码字规划
    5、 修改小区扰码
    修改部分小区扰码时,将要修改的小区和扰码删除,再将这些小区作为新增小区进行扰码分配。




    在切换实现中共有3个不同命令,分别是:PhysicalChannelReconfiguration(物理信道重配置)、RadioBearReconfiguration(RB信道重配置 )、TransportChannelReconfiguration(传输信道重配置)。
    1.三个消息内容上的区别
    RB重配:包括RB重配信息,RB映射信息,传输信道信息,物理信道信息
    传输信道重配:包括传输信道信息,主要是DCH信息,Mac-d flow信息,HARQ信息;还有物理信道信息
    物理信道信息:包括DPCH信道信息和HS-PDSCH信息
    2.三个消息使用方法上的区别
    如果要修改RB级的配置信息,则需要采用RB重配实现。具体包括PCCP信息,RLC信息、RB映射信息等。
    如果要修改传输信道级的配置信息(RB级不修改),则可以通过传输信道重配实现。具体包括,传输信道和MAC-d流的增加、修改和删除,TFCS改变,HARQ信息修改。
    如果仅修改物理信道信息,则可以通过物理信道重配实现。
    3.应用场景
    切换(信道类型不改变):如果HARQ信息不改变,采用物理信道重配;如果HARQ信息改变,采用传输信道重配。
    切换(信道类型改变):如果RB映射采用(HS-DSCH + DCH),则可以通过物理信道重配实现。如果RB采用两套映射(DCH、HS-DSCH)则可以通过传输信道重配实现;如果RB映射仅为一套,且不是HS-DSCH + DCH,则仅能通过RB重配实现。
    小区内信道类型改变:如果RB采用两套映射(DCH、HS-DSCH)则可以通过传输信道重配实现;如果RB映射仅为一套,则仅能通过RB重配实现。
    简单地这样理解
    PhysicalChannelReconfiguration 物理信道重配置 UE--》NodeB之间的信道变动
    RadioBearReconfigurationRB信道重配置UE-》RNC之间的信道变动
    TransportChannelReconfiguration 传输信道重配置RNC--->CN之间的信道变动
    A、检查系统数据定义的完整性(LAC、CI、BCCH、BSIC、RAC、MCC、MNC、频段指示等),GSM频率或者其他数据修改没有及时通知3G侧
    B、邻区定义是否完整;
    C、覆盖原因,由于3G向2G切换的时候,2G信号质量很差,导致切换失败;
    D、开户问题,用户没有开通2G GPRS业务,导致3G数据业务往2G重选时失败; |国内领先的通信技术论坛3c,f;~%X-w;W:V4X"H:`
    E、物理信道重配置时发生最优小区变更导致掉话;
    F、T309,CELL CHANGE ORDER FROM UTRAN消息后启动T309定时器,当UE在一个新小区成功建立连接后停止T309定时器。一旦超时,继续与UTRAN的连接,增大该值,可以让手机有更长的时间来接入到其它无线系统小区,进而提高PS异系统切换的成功率


    关于TD的23G切换问题

    后台话统每天都会提交一批23G切换失败的TOP小区过来,切换失败的原因一般都是物理信道建立失败,换句话说就是物理信道建立不成功导致切换失败。T网切换到G网失败的原因一般都有哪些啊?
    我先列举几种原因吧:
    邻区配置不合理:
    1.比如距离太远(1000m开外)
    2.邻区为室分站,信号衔接质量差;
    3.邻区方位角偏差较大,信号衔接差;
    4.1800的邻区,干扰较大
    5.GSM小区存在物理参数故障或者工程故障;

    从后台的角度分析:
    1、由于G网优化,G网小区参数变动-像我们每天来的第一件事就是核对局方发来的前一天最新工参,主要修改的是BCCH及BSIC
    2、23G切换参数配置问题-主要是TD本系统触发门限、GSM系统判决门限、触发时延、迟滞等,若TD本系统测量门限、GSM系统判决门限低,则T网信号非常差时才往G网切,而此时G网电平也低,当然物理信道重配置失败;触发时延大,则会造成切换不及时;迟滞一般为默认值,只有硬要加快往G网切时才将值改小
    解决方案自然是提高本系统测量门限(-80--86),提高异系统判决门限(20-30),减小时延(D640或者D1280),特别情况下将迟滞改到4
    3、23G小区偏置问题-一般邻区之间都会有偏置,默认为0,正值则表示切换判决时高估目标小区电平,使切换更容易
    这里调低调高要结合无线环境看,若此处连续覆盖、3G强2G也强,则惩罚,使偏置为负值,以减少尝试次数,提高成功率;若此处3G的确覆盖不好,必须由2G弥补覆盖,则奖励它,将偏置设为正值,使切换更易发生。
    GSM切换过程中失败后,UE回复physical channel failure的原因有下面两种:
    1. 目标小区同步失败。
    Bcch频点(主频点)用来做同步的,如果受到干扰就会同步失败。
    业务信道上事可能工作在多个频点上的(跳频),如果受到干扰就会有坏帧。
    2. RR handover complete发送失败。
    LAPDM发送SABM后收不到UA帧,N200(6次)超时导致切换失败。
    坏帧是由于业务信道存在干扰引起的,GSM下同频干扰对系统的影响很大,虽然网络可能不会配置同频邻区,但是就算是同频条件下也会有一定干扰;

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    shijian-123




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    发表于 2011-07-16 13:54:11 

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    061416848

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    发表于 2011-11-07 17:28:39 

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    lb19861205

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    发表于 2011-11-17 15:55:24 

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    loveing_my




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    发表于 2011-11-28 19:41:04 
    谢谢分享,学习了

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    POTEVIO HR

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    发表于 2012-03-23 15:32:01 
    无聊中 学习 学习

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    新日须生

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    发表于 2013-09-10 09:17:19 
    学习了,谢谢分享

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