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发表于 2009-05-05 19:01:50  只看楼主 
Nastar相关工作操作文档,结合数据库操作,很实用,与本网上其它介绍的多了较多实战部分

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发表于 2009-05-05 19:20:11  只看楼主 
华为V9R8资料CME

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发表于 2009-05-05 19:32:31  只看楼主 
GBSS CME V100R005C01B062SPC003_Doc(CHN).rar
(GBSS CME软件安装指南
GBSS CME产品手册.chm
\BSC配置参数参考(BSC6000V900R008C12).chm
BSC配置参数参考(BSC6000V900R008C01).chm)

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发表于 2009-05-05 20:01:50  只看楼主 



2.2 功率预算和上下行平衡


2.2.1 功率预算


本期工程包括BTS3012和BTS3006C基站两种类型,现以BTS3012基站为例,本期搬迁工程在天馈利旧的情况下,为了保证搬迁后的覆盖效果等同或优于搬迁前覆盖效果,体现在华为机顶的输出功率不低于现有MOTO 设备的机顶功率。本规划方案均采用华为公司BTS3012基站,其最大发射功率为60W(47.8dBm),在理想传播模型下覆盖预测如下。
假设:
GSM900基站天线高度为30m;增益为15dBi;
GSM900 移动台发射功率为2W(33dBm) ,移动台的灵敏度为-102dBm;
移动台天线高度1.5m,增益为0dB;
BTS3012灵敏度为-112.5dBm,合路器损耗为4.5dB;
7/8馈线长50m,损耗4.03dB/100m(900MHz),1/2跳线长5m,损耗11.2/100m(900MHz);
区域覆盖概率96%;手机灵敏度-102dBm;人体损耗3dB。
900M系统Okumura传播模型(市区):
Ld(Urban) = 69.55 + 26.16lgF - 13.82lgHb - a(Hm) + (44.9-6.55lgHb)lgd
而对于郊区和农村地区而言:
Ld(suburban)=Lp(urban)-2[log(f/28)]^2-5.4
其中,Hb = 30m为基站天线高度,Hm = 1.5m为手机天线高度, F = 900MHz,a(Hm) = (1.1lgF - 0.7)Hm-(1.56lgF-0.8) = 0.01dB。
上述计算结果归纳如下表所示:

应用环境(900M

TRX发射功率(W)

覆盖半径(km)

密集城区居民区室内

40/60

0.71/0.8

密集城区居民区室外

40/60

2.16/2.43

郊区室外

40/60

4.18/4.71

表5 覆盖半径

上文只是在理想传播模型下对杭州GSM900网络室内外覆盖的估计,考虑到杭州地区的具体地形特点,实际情况远为复杂,但是可以用这些值作为参考。
2.2.2
上下行平衡预算


在对杭州分公司GSM网络进行规划设计时,华为公司对无线链路的上下行平衡给予了特别的关注,设计中体现了必须要确保系统无线链路的上下行平衡。否则,如果上行信号覆盖大于下行信号覆盖,小区边缘下行信号较弱,容易被其它小区的强信号“淹没”;如果下行信号覆盖大于上行信号覆盖,移动台将被迫守侯在该强信号下,但上行信号太弱,话音质量不好。当然,平衡并不是绝对的相等。下图是上下行路径的示意图。


图2 功率预算模型

GSM系统在功率预算中必须考虑到上下行功率平衡。由上下行平衡公式:


Poutb = Poutm + Gdb + ( Pinm - Pinb ) + Lcb


其中,Poutb为基站发射功率,Poutm 为移动台发射功率,Gdb为基站分集接收增益,Pinm为移动台接收电平,Pinb为基站接收电平,Lcb为合路器损耗。


可以看到,平衡方程与基站天线增益、馈线损耗等是没有关系的,主要决定于基站的发射功率、合路器损耗、基站的灵敏度、移动台的发射功率、移动台的灵敏度、基站分集增益等指标。但是增加天线增益和降低馈线损耗可以同时扩大上下行链路的覆盖范围。以BTS3012基站S4/4/4站型为例,可以用表6更清楚的描述上下行功率预算结果 :

表6 GSM900上下行功率平衡表

DownLink

UpLink

BTS max. transmit power (dBm)

47.80

MS max. transmit power (dBm)

33.00

BTS combiner loss (dB)

4.50

BTS combiner loss (dB)

0.00

7/8 Feeder Length

50.00

7/8 Feeder Length

50.00

1/2 jumper length (m)

5.00

1/2 jumper length (m)

5.00

feeder connector loss (dB)

0.50

feeder connector loss (dB)

0.50

BTS feeder and connector loss (dB)

3.08

BTS feeder and connector loss (dB)

3.08

Arrester Loss (dB)

0.00

Arrester Loss (dB)

0.00

BTS antenna gain (dBi)

15.00

BTS antenna gain (dBi)

15.00

Effective Radiated Power EIRP(dBm)

53.43

BTS antenna diversity gain (dB)

2.50

MS sensitivity (dBm)

-102.00

BTS sensitivity (dBm)

-112.50

Min Designed DL Rxlevel(dB)

-102.00


Max. path loss (dB)

157.23

Max. path loss (dB)

159.93


由于手机灵敏度采用协议标准为-102dBm,而现在手机灵敏度普遍能达到-104dBm,因此实际上下行平衡相差0.7dB,基本达到上下行平衡。


容量规划


3.1 小区话务量设计






由于移动用户话务分布不平衡,在县城为中高话务区,在乡镇为中低话务区,由此站型设计有很大区别,本次搬迁扩容和华为新建基站站型包括了S9/9/7、S3/5/7/3、S8/6/5等各种站型。
本次浙江移动杭州分公司GSM14期工程规模较大,主要替换桐庐、淳安和建德三个县市的全网MOTO基站,并适当地在城区和郊区新建基站,这些新建站建成后,将吸收一部分话务量,缓解目前部分基站的拥塞状况,同时也改善了郊区部分区域的覆盖。
下面简单计算本次新增加基站所能够满足的话务增长量。由于每个小区话音信道的数量不仅和小区配置的TRX数,是否开通半速率有关,而且还与小区中控制信道、PDCH的配置数目以及小区容许的呼损有关。下表反映了本次工程基站载频数、TCH话务量情况,其中设TCH信道呼损为2%。

表7 各小区话务量分配表








3.2 SDCCH容量设计






设: 忙时平均每用户TCH话务量为0.02Erl,每用户SDCCH话务量为0.005Erl。
对本期基站的SDCCH信道设计如下:
对于1个TRX的小区,配置6个有效业务信道,以2%的呼损则能够提供2.28Erl话务量,能够服务的用户数目为:2.28/0.02=114;SDCCH话务负荷为:0.57Erl,如果以0.5%的呼损计算,所需话务SDCCH的数量为:4个;
对于2个TRX的小区,配置14个有效业务信道,以2%的呼损则能够提供8.2Erl话务量,能够服务的用户数目为:8.2/0.02=410;SDCCH话务负荷为:2.05Erl,如果以0.5%的呼损计算,所需话务SDCCH的数量为:7个;
对于3个TRX的小区,配置21有效业务信道,以2%的呼损则能够提供14.03Erl的话务量,能够服务的用户数为:14.03/0.02=700;SDCCH话务负荷为:3.5Erl,如果以0.5%的呼损计算,所需SDCCH的数量:10个;
对于4个TRX的小区,配置29有效业务信道,以2%的呼损则能够提供21.04Erl的话务量,能够服务的用户数为:21.04/0.02=1052;SDCCH话务负荷为5.26Erl,如果以0.5%的呼损计算,所需SDCCH的数量:12个;

本次规划将对所有的小区配置独立SDCCH信道(8个SDCCH子信道),并开启小区SDCCH动态分配功能,可以有效缓解SDCCH信道拥塞。
3.3 位置区规划


(完善中...) 为了确定移动台的位置,GSM网络都被划分成许多位置区。位置区的规划遵循以下原则:
(1) 位置区的划分不能过大或过小。

如果LAC覆盖范围过小,则移动台发生位置更新的过程将增多,从而增加了系统中的信令流量;反之,LAC覆盖范围过大,则网络寻呼移动台的同一寻呼消息会在许多小区中发送,会导致PCH信道负荷过重,同时增加Abis接口上的信令流量。

(2) 尽量利用移动用户的地理分布和行为进行LAC区域划分,达到在位置区边缘位置更新较少的目的。


在高话务的大城市,可以利用市区中山体、河流等地形因素来作为位置区的边界,减少两个位置区下不同小区的交叠深度。位置区的划分尽量不要以街道为界,边界不要放在话务量很高的地方。一般要求位置区边界与街道斜交。在市区和城郊交界区域,一般将位置区的边界放在外围一线的基站处,避免结合部用户频繁位置更新。


本次华为搬迁、新建站均采用全新LAC,为了控制位置更新次数,降低系统信令流量,目前,桐庐县和建德市均采用3个LAC,淳安县采用2个LAC。具体LAC信息见下表:

3.4应急通信车规划(完善中...)

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发表于 2009-05-05 21:28:45  QQ
楼主,我等着你发完,发完我再下

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发表于 2009-05-05 21:34:14 
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发表于 2009-05-06 12:58:50  只看楼主 
体育中心纵贯线演唱会应急车
算法大概如下(粗算)
人数,每人打一次电话,平均每人打电话0.02(一人一次电话打一个小时是1个ERL爱尔兰)爱尔兰,
10000个人,10000*0.02共计400爱尔兰,呼损率2%(如要精确,请查爱尔兰表,本网上其它地方可以查到,TRX,爱尔兰ERL,呼损率)
一个TRX的一个TS(共TS0....TS7)0.1-1爱尔兰,
按一个TRX的一个时隙TS0.5爱尔算
400/0.5=800个(ts)
800/8=100(TRX)
算的不是很精确(有出入,理确可以这样理解,做方案要按公式理论,如要精确,请查爱尔兰表,本网上其它地方可以查到,TRX,爱尔兰ERL,呼损率)

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体育中心纵贯线演唱会应急车.rar (3.22 MB)

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发表于 2009-05-06 13:47:38 
楼主辛苦了!继续学习

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发表于 2009-05-07 11:01:31 
楼主 能否合到一起或者发邮箱呀威望支付也太多了

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发表于 2009-05-07 14:41:14  QQ
LZ辛苦了,好资料!

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话统文件测量 [url=file://\\bsc6000\data\mtndata\pfm]\bsc6000\data\mtndata\pfm[/url]\\bsc6000\data\mtndata\pfm]\bsc6000\data\mtndata\pfm[/url[/url]](M2000任务测量,也就是BSC服务器安装路径,不是M2000安装路径)
[url=file:\\\bsc6000\data\mtndata\pfm\]\(也就是BSC服务器安装路径)
bsc6000\data\mtndata\pfm\rslt[/url]
原始话统,bsc6000\data\mtndata\pfm
其它详见BSC6000,help
附件是测试中常用指标及处理方法
传输
(下面主要指全速率,如是半速率,传输时隙要加一倍,如是GPRS,.CS1,2,3,4,EGPRSMCS1..9,传输速率不同要占用更多时隙,考虑到不同速率选择及动态与静态转换时如有空闲时隙备用,E1每个时隙64K(又分为四个子时隙,16*4=64,每个TCH速率为16,16*8,也就是占用一个E1中的两个时隙),)

一般来讲,GSM采用2B+D传输,即两个话音信道、一个信令信道。
在不使用LAPD信令压缩(LAPD Concentration)时
,每个载波共需要占用3个64kbit/s时隙传送业务。单条E1电路仅能支持30/(2+1)=10个

(2) 当使用LAPD信令压缩时:
若压缩比为2:1,即2个载波共享1个时隙传送LAPD信令,则可以支持30/(2+1/2)=12个载波。
2)若压缩比为4:1,即4个载波共享1个时隙传送LAPD信令,则可以支持『30/(2+1/4)』=13个载波。其中,符号『X』表示对X向下取整。
3)当使用最高极限压缩时,即把信令全部压缩到TS16时隙上,则可支持30/2=15个载波。
LAPD信令过分压缩有可能造成信令的丢失,在高话务或传输不稳的情况下,会出现基站不断重启,
进而造成指标严重恶化,用户感知急剧下降。因而,在实际网络中不建议应用

[ 本帖最后由 comeherezjf 于 2009-5-8 12:21 编辑 ]

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楼主,强悍的一B啊~~~

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多好的东东呀,无奈咱穷

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