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中国电信集团公司C网认证考试培训资料
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专业方向  电子信息工程技术
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发表于 2012-07-14 21:34:33  只看楼主  QQ
【资料名称】:中国电信集团公司C网认证考试培训资料

【资料作者】:杨建凯

【资料日期】:2012年

【资料语言】:中文

【资料格式】:其它

【资料目录和简介】:






中国电信集团公司 C 网网络优化培训材料
——网络优化部分






















中博信息技术研究院有限公司
2010年5 月
修订记录

日期修订版本描述作者
2010-5V1.0
主要介绍CDMA网络优化的相关概
念及各种优化的方法
中博信息技术研究
院有限公司




前言

为了配合中国电信网优中心开展的网优人员认证工作,特编订本教材,由于
编者学识有限,偏颇和不当之处在所难免,敬请各位网优人员不吝赐教,为修订
工作提供宝贵意见。
目 录
第一章CDMA切换优化............................................................... 7
1.1.CDMA切换基本概念.......................................................................................................... 7
1.1.1切换的含义..................................................................................................................7
1.1.2切换导频集..................................................................................................................7
1.1.3切换主要参数...............................................................................................................7
1.2.CDMA软切换优化............................................................................................................. 8
1.2.1.软切换流程..................................................................................................................8
1.3.CDMA硬切换优化........................................................................................................... 14
1.3.1.硬切换基本概念.......................................................................................................... 14
1.3.2.硬切换流程................................................................................................................ 15
1.3.3.华为硬切换算法.......................................................................................................... 16
第二章接入优化.................................................................. 28
2.1.接入过程........................................................................................................................ 28
2.1.1.接入参数消息及其参数介绍........................................................................................ 28
2.1.2.移动台接入协议.......................................................................................................... 30
2.1.3.移动台接入过程中的定时器限制.................................................................................. 36
2.1.4.典型的接入时间.......................................................................................................... 37
2.2.接入失败分析.................................................................................................................. 38
2.2.1.到达里程点一前失败:没有收到基站对始呼消息的应答............................................... 38
2.2.2.到达里程点二前失败:没有接受到基站的指配消息...................................................... 42
2.2.3.到达里程点三前失败:捕获前向业务信道失败............................................................. 43
2.2.4.到达里程点四前失败:接收基站业务信道应答失败...................................................... 44
2.2.5.到达里程点五前失败:接收基站业务连接消息失败...................................................... 44
第三章多载频网络规划和优化....................................................... 46
3.1.多载频基本原理.............................................................................................................. 46
3.1.1.多载频组网的需求...................................................................................................... 46
3.1.2.多载频组网要解决的问题............................................................................................ 47
3.2.多载频组网关键技术....................................................................................................... 48
3.2.1.移动台的频率更替...................................................................................................... 48
3.2.2.多载频空闲态............................................................................................................. 49
3.2.3.多载频指配策略.......................................................................................................... 51
3.2.4.多载频硬切换策略...................................................................................................... 55
3.2.5.多载频组网案例.......................................................................................................... 57
第四章搜索窗优化 ................................................................ 60
4.1.前向搜索窗优化.............................................................................................................. 60
4.1.1.前向搜索窗基本概念................................................................................................... 60
4.1.2.前向搜索窗设置.......................................................................................................... 63
4.2.反向搜索窗优化.............................................................................................................. 65
4.3.直放站搜索窗优化........................................................................................................... 65 4.3.1.时延差计算................................................................................................................ 66
4.3.2.激活集搜索窗设置...................................................................................................... 67
4.3.3.相邻集搜索窗设置...................................................................................................... 68
4.3.4.剩余集搜索窗设置...................................................................................................... 69
4.4.优化案例分析.................................................................................................................. 69
4.4.1.激活集搜索窗过小,导致切换失败(华为) ..................................................................... 69
4.4.2.搜索窗偏小造成直放站与施主基站切换失败(贝尔)........................................................ 70
第五章功率控制优化 .............................................................. 71
5.1.功率控制算法概述........................................................................................................... 71
5.2.反向功率控制.................................................................................................................. 71
5.2.1.反向开环功控............................................................................................................. 72
5.2.2.反向闭环功控............................................................................................................. 76
5.3.前向功率控制.................................................................................................................. 77
5.4.功率控制速度的对比....................................................................................................... 80
第六章掉话优化.................................................................. 81
6.1.CDMA系统掉话机制........................................................................................................ 81
6.2.掉话分析方法.................................................................................................................. 81
6.2.1.话统分析.................................................................................................................... 81
6.2.2.话单分析.................................................................................................................... 82
6.2.3.路测........................................................................................................................... 82
6.2.4.查看告警信息............................................................................................................. 83
6.3.掉话分析........................................................................................................................ 83
6.3.1.由于前向链路干扰引起的掉话..................................................................................... 83
6.3.2.由于前反向链路不平衡引起的掉话.............................................................................. 86
6.3.3.由于出了覆盖范围引起的掉话..................................................................................... 87
6.3.4.由于业务信道功率限制引起的掉话.............................................................................. 90
6.3.5.由于反向链路干扰引起的掉话..................................................................................... 91
6.3.6.由于接入/切换冲突引起的掉话.................................................................................... 91
6.3.7.由于软切换问题引起的掉话........................................................................................ 92
6.3.8.由于BTS时钟同步错误引起的掉话.............................................................................. 93
6.3.9.由于小区负荷引起的掉话............................................................................................ 94
6.3.10.软切换分支Abis链路传输时延过大引起的掉话........................................................ 94
6.4.掉话案例分析.................................................................................................................. 94
6.4.1.前反向链路不平衡引起的掉话(中兴) ............................................................................ 94
6.4.2.由于短时间超出覆盖范围引起的掉话(中兴)............................................................. 95
第七章位置区规划 ................................................................ 97
7.1.位置区基本概念.............................................................................................................. 97
7.2.位置区设计原则.............................................................................................................. 98
第八章话单分析与路测分析........................................................ 101
8.1.话单分析.......................................................................................................................101
8.1.1.话单分析介绍............................................................................................................101 8.1.2.话单分析类型............................................................................................................102
8.1.3.话单分析典型案例.....................................................................................................103
8.2.路测分析(DRIVE TEST) ........................................................................................................109
第九章特殊场景覆盖优化 ......................................................... 113
9.1.高速铁路覆盖.................................................................................................................113
9.1.1.高速铁路环境下移动通信面临的挑战..........................................................................113
9.1.2.高速铁路覆盖关键技术..............................................................................................115
9.2.海域覆盖.......................................................................................................................119
9.2.1.深度覆盖场景............................................................................................................119
9.2.2.线性覆盖场景............................................................................................................119
9.2.3.广覆盖场景...............................................................................................................120
9.2.4.超远距离覆盖场景.....................................................................................................120

第一章CDMA 切换优化
1.1.CDMA切换基本概念
1.1.1切换的含义
*当移动台从一个基站的覆盖范围移动到另一个基站的覆盖范围,通过切换移动
台保持与基站的通信。在cdma2000中有通话切换和空闲切换两个概念。
*在呼叫过程中,移动台支持以下三种切换过程:
软切换:在断绝和服务小区链路之前已建立和目标小区的链路
更软切换:移动台与同一小区的两个扇区保持通信,由基站完成不同扇区天线的
合并,不通知BSC
硬切换:不同频率或不同步基站之间的切换
*空闲状态下切换和接入切换
空闲切换:空闲态切换到导频强度更强的寻呼信道
接入切换:系统接入状态切到另一个基站的寻呼信道接收并继续接入过程
1.1.2切换导频集
导频集分为:激活集、候选集、相邻导频集、剩余导频集。
*激活集:当前手机正在保持连接的业务信道所对应的导频的集合。
*候选集:导频信号强度足够,手机可以成功解调,随时可以接入。
*相邻集:当前不在激活集或候选集里,但可能会进入候选集的导频的集合。
*剩余集:所有其余导频的集合。
BSC 与MS间导频集的异同:手机的导频集按照协议划分为激活集、候选集、相
邻集、剩余集。BSC 中的导频集可以只有激活集和相邻集。
1.1.3切换主要参数
*T_ADD:导频可用门限
当Ec/Io>T_ADD 手机发送导频强度测量消息,将导频由相邻集加到候选集。推荐
值:-14~-12 dB
*T_DROP:导频最低可用门限 当激活集或候选集中的导频的 Ec/Io 下降低于T_DROP 触发计数器 T_TDROP;如
果导频 Ec/Io 超过T_DROP, 计数器中止;计数器满时,对于候选集导频,手机
将自发的将该导频转移到相邻集中。对于激活集导频,手机将产生一条导频强度
测量消息PSMM报给BSC,提醒 BSC应当删除该导频。推荐值:-16~ -13 dB
*T_Comp: 导频比较差值门限
当Ec/Io>ActiveEc/Io+T_Comp*0.5,则手机发送导频强度测量消息,提醒 BSC
应当进行切换。推荐值:2~2.5dB
*T_TDROP: 导频去掉定时器长度
当激活集和候选集中导频降低时间超过了T_TDROP 计数器, 导频将被去除到相邻
集;如果候选集满了,但是有新的导频满足T_ADD 要求需要增加,那么就去除一
个最接近T_TDROP 门限的导频。推荐值:2~4 s
*NGHBR_MAX_AGE:相邻集最大生存期限
手机对每个相邻集导频都有一个计数器, 每当手机收到邻区列表更新消息 (NLUM)
时,都对相邻集原有导频的计数器加1,如果计数器超过该参数,则将该导频从
相邻集剔除。
1.2.CDMA软切换优化
1.2.1. 软切换流程
软切换是同一频率的不同基站导频之间的切换。 可以同时保持与多个基站的
联系,获得分集接收的效果,更软切换是同一频率的同一基站的不同扇区导频之
间的切换,获得宏分集增益。实际上是相同信道板上的导频之间的切换。 软切
换和更软切换的区别在于:更软切换发生在同一BTS里,分集信号在BTS做最大增
益比合并。而软切换发生在两个BTS之间,分集信号在BSC做选择合并。
在IS95A中使用的是静态的门限(T-ADD,T-DROP),在IS95B和cdma2000中
加入激活集要使用动态的门限,在不同的小区或不同的噪声环境中,加入或删除
ActiveSet中的小区导频的绝对门限是与当前ActiveSet中最好和最弱导频的信
号强度相关的。如果当时ActiveSet里的导频信号强度都很强,其他导频要加入
Active Set的要求也相对提高,而如果Active Set里的导频信号强度都很弱,
Active Set里的导频要移出Active Set的要求也相对降低
切换典型过程: 测量控制—>测量报告->切换判决—>切换执行->新的测量
控制。
测量控制阶段,网络通过发送测量控制消息告诉手机进行测量的参数;在测
量报告阶段,手机给网络发送PSMM;在切换判决阶段,网络根据测量报告做出切
换的判断; 在切换执行阶段, 手机和网络走信令流程, 并根据信令做出响应动作。1.2.1.1. 静态软切换(适用于IS95A)

1. 导频强度超过T_ADD,发送 PSMM(导频强度测量消息),并将该导频加入到
候选集中
2.BSC 发送EHDM,要求将该导频加入到激活集中.
3. 手机将该导频加入到激活集中,并发送HCM(切换完成消息).
4. 当导频低于T_DROP时候,启动切换去除定时器T_TDROP.
5.T_TDROP 到期后,手机通过 PSMM 消息将事件上报给BSC.
6.BSC 发送EHDM切换指示消息
7.手机将导频从激活集中移动到相邻集中. 1.2.1.2. 动态软切换(适用于IS95B和IS2000)

1. 当导频P2的强度高于T_ADD,但是还没有达到动态门限时,移动台将这个导频
移动到候选集.
2. 当P2 导频强度高于[(SOFT_SLOP/8)×10×log10(PS1)+ADD_INTERCEPT/2],
移动台发送PSMM 给BSC.
3. 移动台收到切换指示消息EHDM,将 PS 移入移活集,然后发送切换完成消息.
4. 导频P1 下降到动态门限
[(SOFT_SLOPE/8)×10×log10(PS2)+DROP_INTERCEPT/2],移动台开启切换去除
定时器.
5. 切换去除定时器到期后,手机发送PSMM
6. 移动台收到切换指示消息,将P1移入候选集中.
7. 当导频P1 的强度低于T_DROP,启动T_TDROP.
8.切换下降定时器超时,移动台将p1从候选类移到邻近集
注意IS95A 和IS2000软切换的不同,IS2000中强度大于T_ADD 时,不触发
PSMM,而IS95 中将触发PSMM,IS2000 中触发PSMM 的是高于动态门限.IS2000中
强度低于动态门限后且定时器超时,触发PSMM,而IS-95中是低于T_DROP且定时
器超时才发.IS2000 中导频从激活集中出来后,不是直接到相邻集,而是先到候
选集中. 1.2.1.3. 典型软切换信令流程分析
典型软切换信令流程如下:

下面是一个三方软切换信令流程分析:

1.移动台检测到PN220 和PN500 导频信号强度超过T_ADD,发送 PSMM 消息,请求
系统分配相应的链路。
2. 基站收到后,发送包含Ack的Order Message,进行确认

3. 基站准备好资源后,紧接着发送ExtendedHandoffDirection 消息,指导移
动台开始和某些请求导频进行切换。原来的168 链路继续使用Walsh code 61,
PN220 的新链路将使用Walsh Code 20, PN500 的新链路将使用Walsh code 50
4. 移动台确认收到Extended Handoff Direction Message 后,发确认消息

5. 移动台快速重新检查这些导频,没有问题!就发送Handoff Completion
Message,确认切换继续进行

6. 基站确认收到移动台Handoff Completion message 后,发确认消息

7.对应于移动台的 Handoff Completion Message, 基站针对所有三个新的服务
活动导频的邻区表,产生一个组合邻区列表,为下一步可能的切换做好准备
8. 移动台确认收到Neighbor List Update Message.开始利用新的邻区表进
行搜索。完整的切换到此为止

1.3.CDMA硬切换优化
1.3.1. 硬切换基本概念
定义:移动台先中断与原基站的联系,再与新基站取得联系。
特点:硬切换时,会造成通信链路的短暂中断。与软切换相比,成功率较低。在
所有接入技术中都有硬切换。 条件:在不同频率的两个基站之间,必须进行硬切换;在两个BSC 之间,如果没
有A3/A7 接口, 必须进行硬切换; 在不同的设备商的网络之间, 也要进行硬切换;
在不同帧偏置的网络之间,也要进行硬切换。
由于硬切换多发生在不同频率之间,因此需要手机(IS95B 以上的手机)进
行不同频率的测量, 手机通过不断测量和报告其接收到的各个异频导频信道的信
号强度,来辅助BSC 进行硬切换判决。详细过程如下:
1、BSC配置基站的异频相邻关系表(DFNBRPILOT),通过候选频率请求消息
(CFSRQM),更新手机的候选频率相邻集(candidate freqneighbor set)。
2、手机不断测量候选频率相邻集的导频强度。
3、当导频强度符合预定门限(CF_T_ADD),手机向BSC报告候选频率搜索报告
消息(CFSRPM),辅助BSC 进行硬切换判决。
1.3.2. 硬切换流程
下图是一个简单的硬切换流程,其中BTS 与BSC 之间的信令交互都省略。













1.3.3. 华为硬切换算法
华为BSC 提供了丰富的硬切换触发算法, 来解决各种硬切换场景和各种版本
手机的硬切换触发问题。包括:同频硬切换,手机辅助硬切换,HANDDOWN硬切
换,直接硬切换,伪导频硬切换。在实际应用时,可以选取一种或者几种硬切换
算法。
1.3.3.1. 硬切换宏分集
华为BSC 支持硬切换宏分集功能,允许在硬切换时同时建立多个目标分支,
使得手机在硬切换后直接进入软切换状态,有效提高硬切换成功率。
目前系统有两个开关:“BSC 内硬切换宏分集开关”和“BSC 间硬切换宏分
集开关”;修改硬切换宏分集开关的命令为:【MOD BSCHO】。使用该命令还可
以设置硬切换宏分集时,硬切换目标最大分支数。如果只是使用硬切换目标导频
的强度可测量的硬切换算法(比如:同频硬切换算法、手机辅助硬切换算法、伪
导频硬切换算法),由于目标导频的强度是知道的,因此硬切换目标比较准确,
建议将该参数设置为3,与软切换目标激活集最大分支数相同。如果使用了硬切
换目标导频的强度不可测量的硬切换算法(比如:HANDDOWN硬切换算法、直接
硬切换算法),由于目标导频的强度不知道,目标导频是通过数据配置得到的,
因此硬切换目标可能不准确,所以可将该参数设置的大一些,采取“撒大网捕
鱼”的方式, 增大硬切换成功的概率。不同BSC间硬切换宏分集要求MSC 的支持。
1.3.3.2. 同频硬切换
在BSC 内部的两个同频小区之间,一般都可以进行软切换。但是在两个不同
的BSC 之间,如果没有 A3/A7接口,不能进行软切换时,这时可配置为进行同频
硬切换,以硬切换的方式切到目标BSC 的导频。当一次软切换的目标激活集全为
外BSC 的导频时, 通过进行同频硬切换将呼叫迁移至外BSC, 可节约A3/A7 资源,
减轻信令负担。
在同频硬切换前,没能加到软切换激活集中的同频导频,对于当前服务小区
是干扰;在同频硬切换后,原来的服务小区被排除在激活集外,它的信号对于当
前的解调也是干扰。所以需要合理的规划切换带,尽量将切换带规划在话务量较
低的地方。 同频硬切换通过PSMM/PPSMM触发, 因此对于各种协议版本手机皆适用。 (注:
PPSMM 是周期性导频强度测量消息,仅仅1X版本以上手机支持)

同频硬切换主要参数:
(1)T_ADD_HHO_SAME_FREQ(同频硬切换 T_ADD)(同频硬切换服务载频门限)
说 明:当软切换目标激活集的强度低于该参数时,而且同频硬切换目标激活
集的强度高于T_HHO_SAME_FREQ_ABS_THRESH时,将触发同频硬切换。
类 型:BSC 内部参数
可调范围:-14~-32
建 议 值: -22
平衡设置:该值设的越小(比如低于-32),将使得手机从源小区向目标小区硬
切换时,源侧小区的信号强度越差,导致同频硬切换触发的比较晚;由于在硬切
换带,存在较为严重的同频干扰,如果源小区的信号又很差的话,很可能导致手
机不能够收到源侧基站下发的切换指导消息(EHDM),从而硬切换失败。如果该
值设置的过大(比如大于-14),那么在同频硬切换触发时,这个条件就很容易
满足,这时硬切换触发就主要依赖同频硬切换绝对门限。
补充说明:同频硬切换的触发条件,详细如下:
设软切换目标激活集的强度为:ShoTargEcIo;设同频硬切换目标激活集的强度
为:HhoTargEcIo;当BSC 收到PSMM/PPSMM 时,分别计算以上两强度;它们满足
下面任意一项条件,即触发同频硬切换:
{ (ShoTargEcIo <= T_ADD_HHO_SAME_FREQ)
&& (HhoTargEcIo >= T_HHO_SAME_FREQ_ABS_THRESH) }
或者 {(HhoTargEcIo-ShoTargEcIo)>=T_HHO_SAME_FREQ_REL_THRESH }
(2)T_HHO_SAME_FREQ_ABS_THRESH(同频硬切换绝对门限)(同频硬切换目标载
频门限) 说 明:当软切换目标激活集的强度低于T_ADD_HHO_SAME_FREQ 时,而且同频
硬切换目标激活集的强度高于该参数时,将触发同频硬切换。
类 型:BSC 内部参数
可调范围:-10~-28
建 议 值: -18
平衡设置:该值设的越小(比如小于-28),则同频硬切换触发要求的目标小区
的信号强度越低,该条件就比较容易满足,使得同频硬切换容易触发,但是由于
目标小区的信号可能不够好,这将导致手机捕获目标小区比较困难,从而硬切换
失败。该值设置的越大(比如大于-10),则同频硬切换触发要求的目标小区的
信号强度越好,这样就可以保证在同频硬切换发生时,手机容易捕获到目标小区
的信道;但是可能使得同频硬切换不容易触发。
(3)T_HHO_SAME_FREQ_REL_THRESH(同频硬切换相对门限)
说 明: 当同频硬切换目标激活集的强度比软切换目标激活集的强度高于该参
数时,将触发同频硬切换。
类 型:BSC 内部参数
可调范围:2~16
建 议 值:5
平衡设置:该值设的越大,则硬切换时目标小区的信号比源小区的信号越好,则
手机越容易捕获目标小区的前向信道,但是,由于硬切换时源小区的信号较差,
可能导致手机不能够收到源小区的切换指示消息(HDM)。该值设的越小,则硬
切换越容易触发,有助于保证源侧前向信道不会变的太差,有利于手机收到源小
区的切换指示消息;但是不一定能够保证手机捕获目标小区的前向信道。
1.3.3.3. 手机辅助硬切换
手机通过不断测量和报告其接收到的各个异频导频信道的信号强度, 来辅助
BSC 进行硬切换判决。BSC配置基站的异频相邻关系表(DFNBRPILOT),通过候
选频率请求消息(CFSRQM),更新手机的候选频率相邻集(candidate freq
neighborset)。手机不断测量候选频率相邻集的导频强度。当导频强度符合预
定门限(CF_T_ADD),手机向BSC 报告候选频率搜索报告消息(CFSRPM),辅助BSC 进行硬切换判决。值得注意的是,手机在执行异频搜索期间,会中断通话过
程,因此该方法对通话质量会有一定的影响。
只有95B 及以上版本手机才支持业务态下的异频搜索。在异频小区之间硬切
换时,对于95B 及以上版本手机,通常使用该方法。
手机辅助硬切换流程图:

其中的主要信令如下:
候选频率搜索请求消息(Candidate Frequency Search Request Message)
候选频率搜索响应消息(Candidate Frequency Search Response Message)
候选频率搜索控制消息(Candidate Frequency Search Control Message)
候选频率搜索报告消息(Candidate Frequency Search Report Message)
通用切换指示消息(Universal Handoff Direction Message)
手机辅助硬切换主要参数:
(1)T_ADD_MAHHO(手机辅助硬切换 T_ADD)
说 明:当软切换目标激活集的强度低于该参数时,而且手机辅助硬切换目标
激活集的强度高于T_MAHHO_ABSOLUTE_THRESH时,将触发手机辅助硬切换。
类 型:BSC 内部参数
可调范围:-14~-32
建 议 值: -20
平衡设置:该值设的越小(比如小于-32),将使得手机从源小区向目标小区硬
切换时,源侧小区的信号强度越差,导致硬切换触发的比较晚;可能导致手机不
容易收到源侧基站下发的切换指导消息(HDM),从而硬切换失败。如果该值设
置的过大(比如大于-14),那么在硬切换触发时,这个条件就很容易满足,这
时硬切换触发就主要依赖硬切换绝对门限了。 补充说明:手机辅助硬切换的触发条件,详细如下。设软切换目标激活集的强度
为:ShoTargEcIo;设手机辅助硬切换目标激活集的强度为:HhoTargEcIo;当
BSC 收到CFSRPM/PSMM/PPSMM 时,分别计算以上两强度;它们满足下面任意一项
条件,即触发手机辅助硬切换:
{ (ShoTargEcIo <= T_ADD_MAHHO)
&& (HhoTargEcIo >= T_MAHHO_ABSOLUTE_THRESH) }
或者 { (HhoTargEcIo-ShoTargEcIo) >= T_MAHHO_REL_THRESH }
(2)T_MAHHO_ABSOLUTE_THRESH(手机辅助硬切换绝对门限)
说 明:当软切换目标激活集的强度低于T_ADD_MAHHO,而且手机辅助硬切换
目标激活集的强度高于该参数时,将触发手机辅助硬切换。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:-63~0(单位:0.5dB)
可调范围:-10~-28
建 议 值: -16
平衡设置:该值设的越小(比如小于-28),则手机辅助硬切换触发要求的目标
小区的信号强度越低,该条件就比较容易满足,使得手机辅助硬切换容易触发,
但是由于目标小区的信号可能不够好,这将导致手机捕获目标小区比较困难,从
而硬切换失败。该值设置的越大(比如大于-10),则手机辅助硬切换触发要求
的目标小区的信号强度越好,这样就可以保证在手机辅助硬切换发生时,手机容
易捕获到目标小区的信道;但是可能使得手机辅助硬切换不容易触发。
(3)T_MAHHO_REL_THRESH(手机辅助硬切换相对门限)
说 明: 当手机辅助硬切换目标激活集的强度比软切换目标激活集的强度高于
该参数时,将触发手机辅助硬切换。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:0~63(单位:0.5dB;表示:0~31.5dB)
可调范围:2~16
建 议 值:8
平衡设置:该值设的越大,则硬切换时目标小区的信号比源小区的信号越好,则
手机越容易捕获目标小区的前向信道,但是,可能由于硬切换时源小区的信号较
差,导致手机不能够收到源小区的切换指导消息(HDM)。该值设的越小,则硬切换越容易触发,有助于保证源侧前向信道不会变的太差,有利于手机收到源小
区的切换指导消息;但是不一定能够保证手机捕获目标小区的前向信道。
(4)T_MAHHO_START_SRCH_THRESH(手机辅助硬切换启动搜索门限)
说 明:当使用手机辅助硬切换时,BSC 需要向手机下发候选频率搜索请求消
息,以启动手机的候选频率搜索过程。该参数就是用于确定向手机下发候选频率
搜索请求消息的时机:当激活集的导频强度低于该参数时,BSC 下发搜索请求启
动搜索过程。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:-63~0(单位:0.5dB)
可调范围:-16~-28
建 议 值: -16
平衡设置:该值设的越小(比如小于-28,对应的实际物理门限越低),则硬切
换搜索过程将启动的越迟,由于此时原信道的链路质量可能已经很差,可能导致
手机都不能够收到候选频率搜索请求消息了,从而不能够正常启动搜索过程,也
会导致延误硬切换触发时机。该值设的越大(比如大于-16),则在服务频率强
度很好时,就过早的启动了异频搜索过程;由于搜索异频,会中断通话过程,因
此这可能会对服务频率的链路质量产生不必要的影响。
(5)T_MAHHO_STOP_SRCH_THRESH(手机辅助硬切换停止搜索门限)
说 明:当使用手机辅助硬切换时,BSC 需要向手机下发候选频率搜索请求消
息,以启动手机的候选频率搜索过程。但是异频搜索过程会对通信质量造成一定
影响,因此当激活集的导频强度转好时,BSC应当向手机下发候选频率搜索控制
消息(CFSCNM),要求手机停止异频搜索。该参数就是用于确定向手机下发候选
频率搜索控制消息要求手机停止搜索的时机:当激活集的导频强度高于该参数
时,BSC 下发搜索控制消息停止搜索过程。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:-63~0(单位:0.5dB)
可调范围:-12~-24
建 议 值: -12 平衡设置:该值设的越小(比如小于-24,对应的实际物理门限越低),则硬切
换搜索过程很容易被停止掉,这样减少了手机对异频的搜索,但是可能导致异频
搜索不及时。该值设的越大(比如大于-12,对应的实际物理门限越高),则硬
切换搜索越不容易被停止,这样频繁的搜索异频可能对通信质量产生影响,但是
有利于手机对候选频率的强度进行实时测量。
1.3.3.4. HANDDOWN硬切换
Handdown硬切换是控制手机从同一扇区的一个载频,不经异频搜索切到另
一个载频。 它利用的原理是相同扇区的两个载频的覆盖基本相同,信号强度相当,
因此不需要进行异频搜索;当满足切换触发门限时,直接命令手机硬切换到在数
据库预先配置好的handdown目标载频。
下图中,左边小区有两个载频,右边小区只有一个载频,它们之间具有共同
的频点F1。如果不使用硬切换宏分集功能,在左边小区 F2 上的呼叫当向右边小
区移动时,首先进行扇区内频点间的Handdown 硬切换,切换到和右边小区的相
同频点F1上,再通过普通软切换,切换到右边小区。如果使用硬切换宏分集功
能,在左边小区F2上的呼叫当向右边小区移动时,可以同时硬切换到左右两个
小区的F1载频上,硬切换后直接进入软切换状态,更可以保证硬切换成功率。
Handdown硬切换特别适用于 95A以下版本手机,在上述的网络环境中使用。对
于1X版本手机,也可以使用;但是通常使用手机辅助硬切换进行异频切换,一
般不使用该方法。


HANDDOWN硬切换主要参数:
(1)T_HHO_HAND_DOWN_ABS_THRESH(HANDDOWN硬切换 EC/IO 强度绝对门限)
说 明:当软切换目标激活集的导频强度低于该参数,而且当前激活集导频的
最小RTD 大于T_HHO_HAND_DOWN_RTD 时,将触发HANDDOWN硬切换。 类 型:BSC 内部参数
取值范围:-63~0(单位:0.5dB)
可调范围:-10~-28
建 议 值: -16
平衡设置:该值设的越小(比如小于-28,对应的实际物理门限越低),则
HANDDOWN硬切换触发的越迟;对于双载频网络来说,这样上层小区的覆盖面积
就比较大,可以吸收较多话务;但是如果触发的太晚,可能源信道链路衰落太厉
害,造成不能够收到原信道下发的切换指导消息(HDM),造成切换失败;切换
的太迟,也有可能无法保证HANDDOWN硬切换的下层目标小区的信号质量,造成
在目标小区接入困难; 不过通过多目标硬切换技术, 可以一定程度解决这个问题。
该值设的越大(比如大于-10,对应的实际物理门限越高),则HANDDOWN硬切
换触发的越早, 这样可以保证 HANDDOWN 硬切换的下层目标小区的信号质量较好,
有利于手机接入目标小区;但是对于双载频网络来说,这样上层小区的覆盖面积
就比较小,使得上层小区不能够吸收话务。
补充说明:HANDDOWN硬切换的触发条件,详细如下,设软切换目标激活集的强
度为:ShoTargEcIo;设当前激活集最小的RTD 为:AsMinRtd;
当BSC 收到PSMM /PPSMM 时,它们满足下面条件,即触发HANDDOWN硬切换:
{ (ShoTargEcIo <= T_HHO_HAND_DOWN_ABS_THRESH)
&& (AsMinRtd >= T_HHO_HAND_DOWN_RTD }
(2)T_HHO_HAND_DOWN_RTD(HANDDOWN 硬切换最大环路时延门限)
说 明:当软切换目标激活集的导频强度低于 T_HHO_HAND_DOWN_ABS_THRESH,
而且当前激活集导频的最小RTD 大于该参数时,将触发HANDDOWN硬切换。RTD
指环路时延,它大致反映了基站到手机之间的距离,但是由于多径效应、以及软
切换的影响,RTD 有时计算不准确。每个chip,约合244 米。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:0~65535(单位:chip)
可调范围:0~80
建 议 值: 15 平衡设置:该值设的越大,则硬切换带距离源小区越远,硬切换发生的越迟,使
得双频网的上层小区可以多吸收一些话务; 但是可能不能完全保证目标小区的信
号质量。该值设的越小,则硬切换带距离源小区越近,硬切换发生的越早,这样
可以保证目标小区的信号质量较好,从无线信号上来说,有利于与手机的接入;
但是这可能会导致上层小区吸收不了话务,造成下层小区的负荷过重。
1.3.3.5. 直接硬切换
直接硬切换算法是当原小区导频强度门限、RTD 门限满足直接硬切换触发条
件时,直接硬切换到数据库中预先配置好的目标载频。这个过程不存在对目标导
频强度的测量。


直接硬切换算法特别适合用于简单的网络环境,比如高速公路、地铁线等狭
长覆盖的区域,目标小区比较单一,这样可以保证硬切换后目标小区的强度是可
靠的。
如果源小区周围的无线环境很复杂,有多个相邻的目标小区;这时如果使用
硬切换宏分集功能,使得手机可以同时硬切换到多个目标载频,这样可以保证硬
切换成功率。但是如果目标BSC 不支持硬切换宏分集功能的话,这时一次只能硬
切换到一个目标载频,而手机移动的方向是不确定的(可能在原小区的东边,也
可能在原小区的西边,东西两边的硬切换目标载频可能是不相同的),这样将导
致50%的概率都会硬切换错误了。
直接硬切换特别适用于95A 以下版本手机,在上述的网络环境中使用。对于
1X版本手机,通常使用手机辅助硬切换进行异频切换,故不使用该方法。
直接硬切换主要参数:
(1)T_HHO_DIRECT_ABS_THRESH(直接硬切换 EC/IO 强度绝对门限) 说 明:当软切换目标激活集的导频强度低于该参数,而且当前激活集导频的
最小RTD 大于T_HHO_DIRECT_RTD时,将触发直接硬切换。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:-63~0(单位:0.5dB)
可调范围:-10~-28
建 议 值: -16
平衡设置:该值设的越小(比如小于-28,对应的实际物理门限越低),则直接
硬切换触发的越迟;可能源信道链路衰落太厉害,造成不能够收到原信道下发的
切换指导消息(HDM),造成切换失败。该值设的越大(比如大于-10,对应的
实际物理门限越高),则直接硬切换触发的越早,有助于手机收到源侧的切换指
导消息,但是原小区的覆盖面积就比较小。
补充说明:直接硬切换的触发条件,详细如下:设软切换目标激活集的强度为:
ShoTargEcIo;设当前激活集最小的RTD为:AsMinRtd;当BSC 收到PSMM/PPSMM
时,它们满足下面条件,即触发直接硬切换:
{ (ShoTargEcIo <= T_HHO_DIRECT_ABS_THRESH)
&& (AsMinRtd >= T_HHO_DIRECT_RTD }

(2)T_HHO_DIRECT_RTD(直接硬切换最大环路时延门限)
说 明:当软切换目标激活集的导频强度低于 T_HHO_DIRECT_ABS_THRESH,而
且当前激活集导频的最小RTD 大于该参数时,将触发直接硬切换。RTD 的含义,
请参考T_HHO_HAND_DOWN_RTD 参数的说明。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:0~65535(单位:chip)
可调范围:0~80
建 议 值: 15
平衡设置:该值设的越大,则硬切换带距离源小区越远,硬切换发生的越迟。该
值设的越小,则硬切换带距离源小区越近,硬切换发生的越早。 1.3.3.6. 伪导频硬切换
在叠加载频边界的相邻小区上配置PilotBeacon,用于指引在叠加载频边界
上的手机异频硬切换到相邻小区的基本载频,如下图所示。PilotBeacon 辅助的
硬切换不需要手机调频搜索,不影响语音质量;PilotBeacon 的导频强度可以准
确的反映切换目标的导频强度, 切换成功率高;而且该方法对各手机版本都支持,
但需要增加硬件成本。PilotBeacon 需要配置导频、同步和寻呼信道,但其CCLM
(ECCLM)消息中不携带自身频点,不承担话务量

伪导频硬切换主要参数:
(1)T_ADD_HHO_PILOT_BEACON(伪导频硬切换 T_ADD)(伪导频硬切换服务载频
门限)
说 明:当软切换目标激活集的强度低于该参数时,而且伪导频硬切换目标激
活集的强度高于T_HHO_PILOT_BEACON_ABS_THRESH 时,将触发伪导频硬切换。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:-63~0(单位:0.5dB)
可调范围:-14~-32
建 议 值: -22
平衡设置:该值设的越小(比如小于-32),将使得手机从源小区向目标小区硬
切换时,源侧小区的信号强度越差,导致硬切换触发的比较晚;可能导致手机不
容易收到源侧基站下发的切换指导消息(HDM),从而硬切换失败。如果该值设
置的过大(比如大于-14),那么在硬切换触发时,这个条件就很容易满足,这
时硬切换触发就主要依赖硬切换绝对门限了。
补充说明: 伪导频硬切换的触发条件, 详细如下: 设软切换目标激活集的强度为:
ShoTargEcIo;设伪导频硬切换目标激活集的强度为:HhoTargEcIo;当 BSC 收到
基本载频F1
指示手机移动方

Pilot
beacon PSMM/PPSMM时,分别计算以上两强度;它们满足下面任意一项条件,即触发伪
导频硬切换:
{ (ShoTargEcIo <= T_ADD_HHO_PILOT_BEACON)
&& (HhoTargEcIo >= T_HHO_PILOT_BEACON_ABS_THRESH) }
或{(HhoTargEcIo-ShoTargEcIo)>=T_HHO_PILOT_BEACON_REL_THRESH}
(2)T_HHO_PILOT_BEACON_ABS_THRESH(伪导频硬切换绝对门限)
说 明:当软切换目标激活集的强度低于T_ADD_HHO_PILOT_BEACON 时,而且
伪导频硬切换目标激活集的强度高于该参数时,将触发伪导频硬切换。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:-63~0(单位:0.5dB)
可调范围:-10~-28
建 议 值: -18
平衡设置:该值设的越小(比如小于-28),则伪导频硬切换触发要求的目标小
区的信号强度越低,该条件就比较容易满足,使得伪导频硬切换容易触发,但是
由于目标小区的信号可能不够好,这将导致手机捕获目标小区比较困难,从而硬
切换失败。该值设置的越大(比如大于-10),则伪导频硬切换触发要求的目标
小区的信号强度越好,这样就可以保证在伪导频硬切换发生时,手机容易捕获到
目标小区的信道;但是可能使得伪导频硬切换不容易触发。
(3)T_HHO_PILOT_BEACON_REL_THRESH(伪导频硬切换相对门限)
说 明: 当伪导频硬切换目标激活集的强度比软切换目标激活集的强度高于该
参数时,将触发伪导频硬切换。
类 型:BSC 内部参数
取值范围:0~63(单位:0.5dB;表示:0~31.5dB)
可调范围:2~16
建 议 值:5
平衡设置:该值设的越大,则硬切换时目标小区的信号比源小区的信号越好,则
手机越容易捕获目标小区的前向信道,但是,可能由于硬切换时源小区的信号较
差,导致手机不能够收到源小区的切换指导消息(HDM)。该值设的越小,则硬
切换越容易触发,有助于保证源侧前向信道不会变的太差,有利于手机收到源小
区的切换指导消息;但是不一定能够保证手机捕获目标小区的前向信道。 第二章接入优化
2.1.接入过程
2.1.1. 接入参数消息及其参数介绍
下面是一条接入参数消息:
Access Parameters Message, ,,
PILOT_PN, 100,,
ACC_MSG_SEQ, 47,,
ACC_CHAN, 0,,
NOM_PWR, 0, dB,
INIT_PWR, 0, dB,
PWR_STEP, 5,,
NUM_STEP, 4,,
MAX_CAP_SZ, 7,,
PAM_SZ, 3,,
PSIST (0-9), 0,,
PSIST (10), 0,,
PSIST (11), 0,,
PSIST (12), 0,,
PSIST (13), 0,,
PSIST (14), 0,,
PSIST (15), 0,,
MSG_PSIST, 0,,
REG_PSIST, 0,,
PROBE_PN_RAN, 0,,
ACC_TMO, 3,,
PROBE_BKOFF, 3,,
BKOFF, 3,,
MAX_REQ_SEQ, 3,,
MAX_RSP_SEQ, 3,,
AUTH, 0,,
NOM_PWR_EXT.0, 0,,
其中包含的字段含义如下:
lPILOT_PN:导频PN序列索引。
lACC_MSG_SEQ:接入参数消息序列号。
lACC_CHAN:接入信道号。移动台从0到ACC_CHAN伪随机的选择
接入信道,并且其后接入探针序列的所有接入探针都在该信道上发
送。 lNOM_PWR:额定发射功率偏置。该值被移动台在开环功控评估时用
作调整因子。
lINIT_PWR:初试接入功率偏置。该值被用于移动台初试接入信道发
射时进行开环功率评估的调整因子。
lPWR_STEP:接入时的功率提升步长。基站设置移动台在一个接入
试探序列中各探针之间的发射功率增量。
lNUM_STEP:接入探针数。一个接入探针序列所包含的接入探针数
目。
lMAX_CAP_SZ:最大接入信道消息容量。与PAM_SZ共同决定接入
探针的持续时间。
lPAM_SZ:接入信道的前导帧长度。基站利用该值来捕获移动台的接
入。
lPSIST(0-9):接入过载级别持续值0-9。该值与移动台的
MSG_PSIST、 REG_PSIST共同决定其P值的大小, P值大小影响PD。
PD直接影响移动台探针序列间的时间差。
lPSIST(11~15):接入过载级别持续值11~15。
lMSG_PSIST:消息持续修正值。表示接入探针中消息发送的持续修
正值。
lREG_PSIST:登记持续修正值。登记(非响应登记请求指令)中接
入尝试消息持续修正值。
lPROBE_PN_RAN:接入信道探针时间随机化。直接决定接入探针的
随机时间延迟。
lACC_TMO:应答定时时长。TA=80×(2+ACC_TMO),移动台
发送一个探针后,在TA时间内检测基站的应答。
lPROBE_BKOFF:接入探针补偿范围。决定RA值,一个探针序列内
探针间时间差=TA+RA。
lBKOFF:接入信道探针序列补偿范围。决定RS值,接入探针序列间
的时间差=PD+RS+(NUM_STEP-1)×(TA+RA)+TA。
lMAX_REQ_SEQ:接入请求探针序列的最大值。 lMAX_RSP_SEQ:接入响应探针序列的最大值。
lAUTH:鉴权模式。
lNOM_PWR_EXT:扩展标准发射功率。也是用于校正基站发射功率
相对于标称功率的偏移的,不过在频段类别为0、2、3、5时,这一项
为0;在频段类别为1、4、 6时这一项不为0, 通过接入参数消息由BSC
传给手机。
2.1.2. 移动台接入协议
移动台采用随机接入(时隙 ALOHA协议)在接入信道进行接入,从其发送一
条消息到接收到基站对该消息的响应的整个过程称为接入尝试。 其中很重要的一
种接入尝试就是始呼。
2.1.2.1. 接入流程
具体的移动台接入流程见下图。从流程图中,我们可以很清晰的看出接入参
数消息中,哪些参数在移动台接入的哪个环节产生影响。接下来分别对接入中的
概念、接入中为避免碰撞的时延参数进行描述:
If 时隙开始,
RP=Random()
初始发射功
PROBE=PROBE+1
SEQ=SEQ+1
接入失
RT=Random
(0,PROBE_BKOFF
等待RT时隙
增加发射功
率 PWR_STEP
NO
Yes
No
SEQ = 0
PROBE = 0
RN=Hash (ESN,
PROBE_PN_RAN)














No
ACH 响应
Yes
Yes
延迟 RN 个码片,在
RA 接入信道上发射
PROBE≤NUM_STEP
No
等待RS
时隙
Yes
RA=Random(0,ACC_CHAN)RS=Random(0,BKOF
F+1)
接入成功接收到BS ACK
No
TA超时
Yes
SEQ≤
MAX_REQ_SEQ
(MAX_RSP_SEQ)
RP < P
2.1.2.2. 接入探针及探针序列
移动台通过发送接入探针(accessprobe)来实现接入,几个接入探针组成
一个接入探针序列, 几个接入探针序列组成一次接入尝试 (见图接入请求尝试一、
二)。
移动台在接入信道中传送两类消息:响应消息(对基站消息的响应)和请求
消息(移动台自动发出的)。每次接入尝试由长为 max_req_seq(对于请求接入
而言)或 max_rsp_seq(对于响应接入而言)的接入探针序列组成。每个接入探
针序列由1+NUM_STEP 个接入探针组成,这些探针都在同一个接入信道上传送。
移动台在接入尝试的每个接入探针发送相同的消息。 每个接入探针包括一个
接入信道报头(preamble)和一个接入信道消息体(message capsule),一个
接入探针(接入信道时隙)的持续时间是 4+pam_sz+max_cap_sz 个20ms 帧(见
图3)。
接入请求尝试(一)


接入请求尝试(二)
2.1.2.3. 接入中各时延参数
lRN:PN随机化时延,单位为chips。PN随机化规程决定了移动台在
进行接入时接入尝试传送的准确时间起点,手机较系统时间延时RN
个PN码片后发射,以降低多个用户同时接入时可能发生冲突的概率。
延迟的码片数RN用散列函数计算,取决于移动台的ESN号,取值范
围为0~2 PROBE_PN_RAN-1。传送时间调整既包括直接序列扩展
长码的时延,又包括扩展I和Q导频PN序列积分的时延,所以,它有效的增加了从移动台到基站的视在范围(apparent range)。这增加
了基站在同一个接入信道时隙内分别解调多个移动台发出的消息的
概率,尤其是当许多移动台工作在与基站距离很近的区域时。
lRP:随机数,0<RP<1,由移动台的随机数发生器产生。在请求接入
探针序列情况下,对于每个时隙,移动台将进行伪随机的持续检测。
如果此时产生的随机数RP<,则持续检测通过。通过持续检测,那
么序列的第一个探针就在那个时隙开始。如果持续检测失败将使接入
探针序列推迟到至少下一个时隙。这样,请求接入探针序列使用持续
检测强加了一个额外的时延PD(见图2)。(注:响应接入探针序列
不进行伪随机的持续检测,没有PD时延。)因为随机值RP是从单位
间隔上的均匀分布得到的,所以:Pr{RP<} = P。
lPD:持续时延PD是满足条件RP<前进行的检测次数,单位为slots。
PD是一个随机变量,它的平均持续时延E{PD} = (1- P) / P。
l P:预先设定的门限值。P值的取值与接入过载类n,持续值psist(n),
msg_psist,reg_psist相关。当接入信道请求不是由于手机登记和消
息发送时,P的计算如下:
l
在消息发送的接入尝试中,将P*2-MSG_PSIST 再与RP 比较。在消息发送的接
入尝试中,将P* 2 -REG_PSIST 再与RP比较。
lRA: 接入信道号。 由移动台随机数发生器伪随机产生, 取值范围为0~
ACC_CHAN。
lTA:一个探针序列内各接入探针间的特定时间间隔,用于移动台在该
时间内等待BS的应答。如果在TA时间内接收到基站的应答信息,则接入尝试结束。否则,移动台在补偿时延RT后,开始发送下一个接入
探针。TA = 80×(2+ACC_TWO)ms。
lRT:一个探针序列内各接入探针间的探针补偿时延,单位为slots。
在TA超时后,移动台随机数发生器随机产生一个随机数RT,等待RT
个时隙,然后增大发射功率,进行下一个接入探针的发射。取值范围
0~PROBE_BKOFF+1。
lRS:各个接入探针序列间的序列补偿时延,单位为slots。一个接入
探针序列发送完毕后,移动台随机数发生器随机产生一个随机数RS,
等待RS个时隙,然后进入下一次接入探针序列发射。取值范围0~
BKOFF+1。
lPROBE:一个接入探针序列中的当前接入探针。取值范围0~
NUM_STEP。
lSEQ:一个接入尝试中当前的接入序列。取值范围0~
MAX_REQ_SEQ(MAX_RSP_SEQ)。
2.1.2.4. 接入过程中移动台侧的五个里程点
前向快速功控的起始点——》
BTS
Channel Assnmt. Msg.
Origination Msg
Base Sta. Acknlgmt. Order
TFC frames of 000s
TFC preamble of 000s
Base Sta. Acknlgmt. Order
Mobile Sta. Ackngmt. Order
Service Connect Msg.
Svc. Connect Complete Msg
Base Sta. Acknlgmt. Order
Call is Established!
MS
Probing
ACCESS
PAGING
FW TFC
PAGING
RV TFC
FW FC
RV TFC
FW TFC
RV TFC
FW TFC
Successful Access Attempt
反向开环功控的起始点——》
反向闭环功控的起始点——》





以主叫为例,从移动台侧来看,接入过程分为 5 个步骤,每个步骤的完成称
为一个里程点。因此,以下5 个里程点是分析移动台接入过程的步骤。见图5。
l里程点一:移动台接收到BS的始呼响应消息。
l里程点二:移动台接收到BS的业务信道指配消息。
l里程点三:移动台成功捕获前向业务信道。
l里程点四: 移动台在前向业务信道接收到BS对反向业务信道应答的命
令消息
l里程点五:移动台接收到BS的业务连接消息。
2.1.3. 移动台接入过程中的定时器限制

始呼过程的定时器限制图
移动台在接入过程中使用系统接入状态定时器,处于不同的子状态时,定时
器时长被设成不同的值:
(1)I~II:移动台在用户按下“发送”键后,进入“更新开销信息子状态(I)”
在该子状态,移动台监视寻呼信道直到接收到当前配置参数消息为止,系统
接入状态定时器值被设置成T41m,4秒。如果在该子状态定时器超时,移动台将
带一个系统丢失指示标识进入“移动台初始化状态”的“系统确定子状态”;如
果条件都满足时,移动台将带一个始呼指示标识进入“移动台始呼尝试子状态
(II)”,并且关闭系统接入状态定时器。
(2)II~III:“移动台始呼尝试子状态(II)”
T51mT50mT41m
II II
IVVVI
T42m
T40m
I:Subscriber presses “Send” button;
II:Begin Probing;
III:Receives BS’s Ack of Origination;
IV:Receives BS’s CAM;
V:Acquition of FTCH successful; 在该状态,移动台进行接入尝试,即发送接入探针。时间根据各参数设置而
不同。在成功的接收到基站对始呼的应答消息后,系统接入状态定时器值被置成
T42m。
(3)III~IV:等待指配消息
在该状态,移动台等待BS 的层3 应答(信道指配消息)。等待定时器T42m
为12秒。
从用户按下“发送”键到移动台接收到信道指配消息这段时间内,系统丢失
定时器T40m(3秒)一直在进行计时(移动台在进行接入尝试时,系统接入状态
定时器被禁止),如果移动台在T40m时间内没有接收到一帧有效的寻呼信道消
息,T40m超时,移动台通知层 2取消任何接入尝试并宣布寻呼信道丢失或前向
公共控制信道丢失;否则,T40m被复位。
(4)IV~V:捕获前向业务信道
移动台接收到“信道指配消息”后,系统接入状态定时器值被设置成 T50m,
1 秒。移动台在这段时间内进行前向业务信道捕获,如果捕获到连续的N5m(2)
个好帧,移动台继续监视FTCH,并调整发射功率,在 RTCH 上发送反向前导帧;
如果T50m超时,移动台带“系统丢失”标识进入“移动台初始化状态”的“系
统确定子状态”。
(5)V~VI:等待基站应答
在第一次连续接收到N5m 个好帧后,系统接入状态定时器值被设置成 T51m,
2 秒。在这段时间内,移动台等待基站发送“应答命令”消息,如果在T51m时
间内没有接收“应答命令”消息,移动台将带“系统丢失”标识进入“移动台初
始化状态”的“系统确定子状态”并关闭其发射机。
2.1.4. 典型的接入时间
一般情况下,移动台发射接入试探通常需要500ms,在网络覆盖边缘地区,
接入试探花费的时间需要2~3钟左右。
基站侧建立时间:
基站接收到移动台的始呼消息后,完成对始呼消息发送大概在200ms 内;
接下来,需要约300ms 后才发送信道指配消息;
基站捕获反向业务信道和在前向业务信道上发送应答命令,大概需要500ms 到
1500ms时间; 最后,基站大概需要200ms 时间用于业务连接消息的发送。
所以,一般来说,从基站接收到移动台的始呼消息算起,整个接入时间通常是
1.5 到2 秒钟

2.2.接入失败分析
由上可知,我们将整个接入过程分成5 个阶段,这 5个阶段分别对应 5个里
程点。以下针对主叫进行分析,分为五个阶段进行,每个阶段中又分别从移动台
侧、网络侧分别描述。
移动台侧分析的主要是无线环境及网络运行参数,给出相应解决方案。对于
移动台侧,更多的是需要网络优化人员通过路测设备取得数据进行分析,也可以
从手机的DEBUG 窗口数据分析接入的失败原因。同时,再结合信令跟踪等手段可
以获得以下分析中所需要的数据, 例如我们可以观测到接入探针序列在接入失败
发生时是否已到达最大值等(QUALCOMM CAIT 2.8、QUALCOMM PCUBED可以分析
出接入试探的发送情况)。分析的基本思路是:定位接入失败点(在到达哪一个
里程点之前失败),明确在该失败点的制约因素(探针序列的最大数目、T41m、
T42m,等),分析路测数据(当时移动台所处的无线环境、接入过程的信令、接
入失败后移动台的行为,等),初步得到接入失败的原因。
网络侧分析,主要是描述网络侧对整个呼叫的内部处理流程,通过了解 BSC
的内部流程,网络优化人员可以在分析疑难问题时用调试台来分析定位问题,同
时结合BSC 话统指标,给出相应指标出现异常的解决方法。
2.2.1. 到达里程点一前失败:没有收到基站对始呼消息的应答
ÿ移动台侧分析
该里程点的限制:最大接入探针序列。
如果移动台没有接收到来自基站的对始呼消息的应答,将重发始呼消息,直
到所有的接入探针发送完毕为止。移动台接入消息的重发次数受网络侧控制
如该里程点失败,移动台将以掉网指示重新进入初始化状态
l接入探针序列已经到达最大值
1、 移动台发射功率没有到达最大值
假设:在接入的时候导频的 Ec/Io足够好(否则,移动台在发送试探的过程
中会由于系统丢失定时器超时而宣布系统丢失)。如果移动台的发射功率在移动台完成最后一个探针发送时还没有到达最大值, 那么有可能是由于接入参数消息
设置不合理,防碍了移动台以足够的功率进行发射。
解决方案:调整与接入功率相关的参数, 包括: INIT_PWR、 NOM_PWR、 PWR_STEP、
NUM_STEP、MAX_REQ_SEQ、MAX_RSP_SEQ。
2、移动台发射功率达到或接近最大值
如果移动台已经以最大功率发送始呼消息, 而仍然无法接收到基站的应答消
息,这种情况的失败因素比较复杂,有可能由于以下原因造成的:
1)基站检测到接入信号
如果基站检测到接入信号,且接入信号强度足够高,则说明是接入信道发生
了冲突。
始呼消息要在基站侧被成功的检测到,除了要求有足够的信号强度Ec/Io
外,还要求接入探针间存在一定的间隔(最小两个码片)。如果多个用户同时在
同一信道上进行接入时,有可能会出现接入冲突。
解决方案:调整与接入延时相关的参数:ACC_TMO、RPOBE_BKOFF、BKOFF、
PROBE_PN_RAN 、PSIST、MSG_PSIST、REG_PSIST等。
2)基站没有检测到接入信号
如果路测数据显示在该处导频的Ec/Io 足够好, 而基站没有检测到移动台的
始呼消息,一方面有可能是前反向链路不平衡,另一方面有可能是基站的搜索参
数设置不合理。
A.链路不平衡:这里为前向链路覆盖大于反向链路。
一种可能是反向存在干扰,或者是反向用户过多,反向覆盖收缩而前向链路
不变造成。这种情况,如果以后的产品中实现了小区呼吸,当反向覆盖缩小时用
算法去调整前向链路覆盖,就可以避免。
另种可能是导频增益设置过高引起不平衡。导频增益设置过高,手机上能看
到强信号,并尝试接入,但因超出了反向的覆盖,不能成功。如果手机总是在一
个地方失败,收不到始呼消息的应答,可能就是导频增益过高的原因。
解决方案:调整导频增益 PILOT_CH 设置。(注意,一般不要调整导频增益,
调整时需要与同步、寻呼、业务信道各功率设置同步调整。)
B.基站的搜索参数设置不合理
因反向信号到达的随机性很强,所以可能反向链路信号很强,但基站有时搜
索不到。 也就是说, 如果失败有时出现有时不出现,有可能就是基站搜索的问题:接入信道搜索窗太窗、接入信道指配的搜索能力不够、接入信道前导帧部分太短
等。
解决方案:检查并调整基站参数 MAX_RACH_FRACTION、MAX_SEARCH_PASSES、
MAX_RACH_SEPARATION、MAXCELLR 及BSC 配置的PAM_SZ参数
l接入探针序列没有到达最大值
如果接入探针序列没有全部发送完毕, 接入就出现失败,一般是出现了掉网。
掉网可能由于移动台捕获导频信道或寻呼信道失败造成。以下分别讲述:
1、 由于导频信道原因的掉网(低的导频Ec/Io 强度)
失败的可能原因有两种:
1)接入/切换冲突:
在接入时不允许空闲切换(目前版本不支持接入切换)。如果手机在接入过
程中离开服务小区,信号变差,会出现掉网。接入失败后,手机迅速重新初始化
或空闲切换到新的导频上这就说明是接入与切换发生了冲突。这时,根据导频是
否是邻区列表中的导频, 可能是由于接入过程太慢阻碍了切换或接入前错过了空
闲切换。
A.接入过程太慢阻碍了切换(新的导频在邻区列表中)
这又会分为两种情况:一是切换区域太小。现象是服务小区的导频Ec/Io
恶化很快(如 5-6dB/S),而新小区导频信号很好。这时只有极小的机会手机能
进行切换,而正常的接入过程比这机会要长,说明是切换区域太小。二是接入过
程太慢。现象是服务小区的导频 Ec/Io恶化较慢,新小区导频好。当然也可能是
手机移动得很快,很快从接入开始时的覆盖好区域到了覆盖边界,而还在接入过
程中不能进行切换。
解决方案:如确认为切换区域过小,则调整基站覆盖,加大切换区域。还可
以通过调整参数使接入过程适当加快。 参数为: PWR_STEP、 ACC-TMO、 RPOBE_BKOFF、
BKOFF、 PSIST、MSG_PSIST、REG_PSIST 等。
B.接入前错过了空闲切换(新的导频不在邻区列表中)
如果一个强的可用导频不在邻区列表中, 手机需要但没能空闲切换到强的导
频上,在这时如手机发起接入试探,就会出现掉网的情况。
解决方案:新增漏配邻区。
2)手机捕获强的多径信号失败 如果手机失败后,重新上到原服务导频上或长时间不能捕获到导频信号(如
大于10秒),这说明是手机捕获强的多径信号失败。
A.激活集搜索窗口太小
如果此时手机的接收功率RX高,而导频Ec/Io 差,激活集搜索窗设置小于
7(40 个chips),则说明是激活集搜索窗设置小了。
解决方案:检查SRCH_WIN_A参数,恰当加大窗口大小,但要注意激活集搜
索窗口过大会影响手机的搜索速度。一般不能大于9(80chips)。
B.前向干扰
如果此时手机的接收功率RX高,而导频Ec/Io 差,激活集搜索窗设置大于
7(40 个chips),则说明前向干扰太强。前向干扰可能是本系统的其它基站的
干扰,也可能是存在外部的干扰源。
解决方案:如果是本系统干扰,一是增加与强干扰导频的空间隔离(如调整
天线下倾角等) , 二是增加邻区列表, 但邻区的增加要注意不能超过手机的限制。
如是外部干扰,可通过干扰测试仪等仪器查找。
C.出了覆盖区
如果此时手机的接收功率RX低,导频Ec/Io 也差,说明此时覆盖已经很差。
解决方案:如果为预定的覆盖区域,则通过调整基站天线的高度、方位角、下倾
角等,甚至是基站功率来调整覆盖。
2、 由于寻呼信道原因的掉网(高的导频Ec/Io 强度)
前面已经讲述,移动台在用户按下“发送”键之后到移动台接收到信道指配
消息这一段时间内,移动台一直都在启动系统丢失定时器,如果在规定的时间内
(时长为T40m)接收到一个好的寻呼信道消息,系统丢失定时器将复位,并重
新计时;如果在规定的时间内没有接收到,则系统丢失定时器超时将使移动台进
入空闲状态。如果移动台在空闲状态接收到信道指配消息,该消息将会被移动台
拒绝。
失败的可能原因有两种:
1)相互干扰
不恰当的PN偏置规划可能导致多个基站的信号都进入到移动台的同一搜索
窗中,使移动台不能区别而解调不出希望的信号来。
A.重PN 干扰
手机的RACK接收机如果收到PN 相同但属于两个基站的信号,不能将信号进行合
成。 B.相邻PN 干扰
PN间隔设置太小,如 PILOT_INC<2,或邻区中有相隔很近的PN时,会造成相邻
PN干扰。
解决方案:检查PN规划,邻区不要使用相隔很近的PN,特别是同PN基站不能
造成重叠覆盖。调整覆盖也能起到一定作用。
2)寻呼信道增益设置不合理
寻呼信道增益太低,移动台接收不到寻呼消息,导致掉网。
解决方案: 寻呼信道的增益 PG_CHN_PWR_GAIN设置必须是与导频信号保持一
致。在调整前向信道功率分配时需要各个信道的增益同时调整,保证各信道的覆
盖范围是一致的。
ÿ网络侧分析
接入阶段一,网络侧接收到始呼消息后,发送BS ACK 证实消息。
呼叫全流程如2.5.1 节所示,BSC 的处理过程:
1、BSC的 BIM(Abis接口模块)接收到 BTS从 Abis 口送来的始呼消息。
2、BIM将消息送到 LAC(链路接入控制模块),由LAC 完成对空口消息的应答。
3、LAC将消息送到 CCM(呼叫控制模块),CCM 创建CCB,处理接入消息并构造
完全层3 消息(CM Service Request),由A接口原语CCM_CIM_EST_REQ 承载,
发送到CIM(A1 接口模块)。其中带了被叫号码(IMSI、MDN)和业务选择,业务
选择表示此次呼叫的业务类型和无线口传输速率。对于电路型呼叫,BS可以请
求MSC分配首选的地面电路。 随后CCB的呼叫状态迁移到CS_WT_ASSG_REQ 状态,
启动CCM_T_WT_ASSG_REQ 定时器(推荐6 秒),等待MSC 发送的指配请求。
BIM CCM
Abis-ACH Msg Transfer(ORM)
Abis-PCH Msg Transfer(Base Ack) CM Service Req
CIM LAC
Assignment Request
CCM_CIM_EST_REQ

BSC收到初呼消息图
2.2.2. 到达里程点二前失败:没有接受到基站的指配消息
ÿ移动台侧分析
里程点的限制:T42m定时器。
如前所述,移动台在接收初始应答消息后,启动 T42m 定时器(12 秒)等待
基站下发指配消息。如该里程点失败,移动台将返回空闲态。指配消息没有到达
可能为以下两种情况: l指配消息已经发送
增加指配消息重发次数(2-3 遍)会增加手机接收的可能性。如果手机已经
超时返回空闲态,指配消息才到来,会被手机拒绝。
如果指配消息已经发送而手机没有收到,手机很可能已经掉网:一是导频
Ec/Io 差,导致掉网;二是导频Ec/Io 好,因导呼信道而掉网。
l指配消息没有发送(准入控制的问题)
1、前一次呼叫没有释放
如果这时没有到达系统容量限制,可能会是前一次呼叫没有释放的原因。手
机的ReleaseMessage 没能到达基站或者它在BS内丢了,则 BS 的开关会认为呼
叫还在保持。如果这时手机在第一次呼叫释放后很快进行下一次呼叫尝试,开关
认为前一呼叫保持,不会给它分配第二个信道。
2、系统容量满
系统容量不够了,会发生阻塞。如果使用了准入控制,到了准入门限,BSC
就会拒绝信道申请的要求。此时,失败的原因为拥塞。手机会结束接入尝试返回
空闲态。
2.2.3. 到达里程点三前失败:捕获前向业务信道失败
ÿ移动台侧分析
里程点的限制:T50m定时器。
如前所述,移动台接收到“信道指配消息”后,系统接入状态定时器值被设
置成T50m,1秒。移动台在这段时间内进行前向业务信道捕获,如果捕获到连续
的N5m(2)个好帧,移动台继续监视FTCH,并调整发射功率,在 RTCH 上发送反
向前导帧;如果T50m超时,移动台带“系统丢失”标识进入“移动台初始化状
态”的“系统确定子状态”。
在以下两种情况下移动台难以捕获前向业务信道:
l业务信道失败(手机RX高,导频Ec/Io可用)
1、 前向业务信道功率不足
在发指配消息前,前向业务信道已经发送。当导频Ec/Io 良好,也接收到了
指配消息, 却不能捕获前向业务信道, 这说明前向业务信道的初始发射功率太低。解决方案: 适当提高业务信道初始发射功率调整时需注意其它公共信道的功率分
配。
2、相互间的干扰。
l导频信道失败(导频Ec/Io差)
导频Ec/Io 差,会出现掉网。
2.2.4. 到达里程点四前失败:接收基站业务信道应答失败
ÿ移动台侧分析
里程点的限制:T51m定时器。
如前所述,在第一次连续接收到N5m(2)个好帧后,系统接入状态定时器
值被设置成T51m,2 秒。在这段时间内,移动台等待基站发送“应答命令”消息,
如果在T51m时间内没有接收“应答命令”消息,移动台将带“系统丢失”标识
进入“移动台初始化状态”的“系统确定子状态”并关闭其发射机。
可能有以下两种情况:
lBS已发送应答消息
1、如果手机RX 高,导频Ec/Io 好,则是业务信道失败,见上。
2、如果导频Ec/Io差,则是导频信道失败,见上。
lBS没有发送应答消息
这种情况有可能是反向链路原因造成。
1、搜索问题
如果失败不常出现,则是BS搜索设置问题。这时已改为业务信道的搜索窗,它
与接入信道的搜索窗是不一样的。见前面的CSM5000 芯片参数描述。
解决方案:目前业务信道搜索窗有自动搜索中心功率,所以大小设置为1
(64chips),但如果在无线环境特别恶劣的地方,可适当将搜索窗加大。
2、覆盖问题
如果是连续的出现失败,则是手机出了反向的覆盖范围。
3、功率控制问题
可能是闭环功控没能使反向链路发射足够的功率。
解决方案:检查功控参数,可适当提高功控步长,提高设定的Eb/Nt 值。
2.2.5. 到达里程点五前失败:接收基站业务连接消息失败
此时的失败已经类似于掉话。失败后移动台将带“系统丢失”标识进入“移
动台初始化状态”。 此时虽然也是呼叫建立不成功, 但本质上应该象分析掉话一样来分析。 这时,
手机前反向都在业务信道上,前反向闭环功控都开始了,也可以开始切换了。
第三章多载频网络规划和优化
3.1.多载频基本原理
3.1.1. 多载频组网的需求
cdma2000网络日益成熟,话务量不断增长,多载频组网不可避免。一种典
型的情况是:在CDMA网络建设初期,整网所有基站都使用单载频(F1)覆盖;
随着用户数目的不断增长,在话务热点区域的基站负荷越来越高,当这些基站负
荷超出单载频容量极限时,必须增加载频(F2)以扩大网络容量;但是对于话务
较低的区域, 单载频容量是足够的, 因此话务较低的基站仍然只有一个载频 (F1) 。
于是,在网络中自然形成了双载频和单载频的交界区域。随着用户数目的进一步
增长,可能第二载频也不能够满足热点地区的容量需求,于是需要继续增加载频
(F3、F4、...)。最终,在系统的不同区域,可能装配了不同数目的载频,形
成了各种边界区域。如下图1 所示。
我们把覆盖全网的载频叫做基本载频,只覆盖热点区域的载频叫做叠加载
频。图 2、图3 给了两种典型的多载频扩容示意图。一种是个别基站扩容为多载
频,其它绝大部分区域仍然只有基本载频覆盖;另一种是大面积成片的区域扩容
为多载频,而其它话务稀疏区域只有基本载频。

图1 话务热点地区使用多载频,话务稀疏区域使用单载频









图2 个别基站(蓝色)扩容为多载频,其它大部分基站(红色)仍只有基本载频

图3 大面积区域(蓝色)扩容为多载频,其它基站(红色)仍只有基本载频
我们把存在叠加载频覆盖的区域小区划分为两部分, 与只有基本载频的区域
相邻的小区称为叠加载频的边界小区,其它部分称为叠加载频的内部小区。例如
图3 中,BTS1、BTS3为边界小区,BTS4、BTS5 为内部小区。而图2 中的叠加载
频所在小区都是边界小区。
3.1.2. 多载频组网要解决的问题
相对于单载频组网,多载频组网至少需要解决下列问题:
(1) 多个载频覆盖不一致:不同频点(波段)信号衰减属性不同,各载频受到的
外界干扰、所承担的负荷也可能不同,以及受到系统内同频干扰的不同,都会导
致同小区下各载频的前向和反向覆盖不一致。例如上述图3中,在叠加载频边界
BTS1
BTS2
F1,F2
F1
BTS3
BTS4
BTS5
F1,F2
F1
BTS1
BTS2
F1,F2 小区中,叠加载频承担的软切换话务量较少,并且受到更小的同频干扰,其覆盖
一般会比基本载频更远一些。在手机HASH频点、接入硬指配、HandDown切换、负
载均衡硬切换、使用PilotBeacon时都要考虑这种不一致性。
(2) 手机空闲态:需要考虑频点选择、网络获取等问题。空闲态手机守候在哪个
频点上,如何登记和接收寻呼,如何进行空闲切换。配置频点较多时还要考虑寻
呼信道、接入信道负荷。比如上图3中,在叠加载频边界小区中,当HASH到叠加
载频上的手机向外移动时,由于外面没有叠加载频,会导致掉网重新搜索。
(3)多载频话务量分担:正如前面所述,增加多载频的目的主要是为了分担话务
量。合理有效的利用多个载频提高接入成功率,提高通话质量,优化数据业务性
能,降低掉话率,提高资源利用率,包括Walsh code、功率、CE、反向容量。
(4)移动性管理:包括呼叫过程中的软切换、硬切换,挂机后手机重新进入空闲
态。要尽量避免因为硬切换造成的掉话,呼叫终止后手机平滑的进入空闲态而不
会掉网重新搜索。
(5)躲避干扰:尽量使所有手机守候在干扰较小的载频上,呼叫接入也尽量指配
到干扰较小的载频上。当然,消除干扰对网络的影响最主要的方法是清频,其它
方法只是暂时的规避以减轻影响。
3.2.多载频组网关键技术
3.2.1. 移动台的频率更替
通常以下六种情况,终端会进行频率更替:
1、初始化期间,根据MRU/PRL/同步信道消息进行频率选择;
2、空闲状态,根据CCL消息进行HASH,GSR消息进行全局重定向;
3、对于CDMA2000 手机,可以根据ENL、GNL消息中所带有的异频邻区列表进行
异频搜索;
4、呼叫起始,根据算法进行呼叫异频硬指配;
5、呼叫过程中,根据触发条件(Ec/Io, RTD, PBU等)触发异频硬切换;
6、一些运营商或制造商设计的非标准漫游异频搜索机制(比如,韩国SKT手机
等)。 3.2.2. 多载频空闲态
3.2.2.1. 与CDMA手机业务频率选择相关的消息
(1)同步信道
在同步信道消息(Sync Message)中,包含两个字段:
CDMA_FREQ:IS95/2000 手机均可识别字段,
EXT_CDMA_FREQ:仅IS2000 手机可以识别,并且优先被执行。
设置举例:
手机捕获同步信道后,95手机继续捕获频点为“CDMA 信道号”的主寻呼信
道,2000手机继续捕获频点为“扩展 CDMA 信道号”的主寻呼信道。如果 201 上
没有配置寻呼信道,或者不想让手机守候在201 上,可以设置201 的同步信道中
这两个字段都为283:
(2)CDMA 信道列表消息 CCLM
CDMA信道列表消息(CCLM)定义了 IS95/2000手机可以守候的频率,主要
用于手机运用HASH算法进行频率选择。
设置举例:
如果希望手机都守候在283 上,并且在283 上发起呼叫。可以在CCLM中只
发送283 频点,即设置201 频点不在CCLM和ECCLM 中发送:
3.2.2.2. 多载频空闲态策略
手机上网锁定频点后,首先接收同步信道消息,确定寻呼信道所在的频点。
然后转向寻呼信道接收CCLM消息或者ECCLM消息,根据其中的频点列表确定空
闲态守候的频点。下图 4 比较清晰的描述了手机获取系统进入空闲态的过程。如
果同一扇区下两个频点(F1、F2)覆盖不一致,手机从其中一个频点F1上网并
开始监视寻呼信道后,根据 CCLM 或者ECCLM,通过HASH 算法,如果需要守候在
另一个频点F2(同扇区下,即同 PN 的F2)上,而此处同PN 的 F2信号较弱,
手机会很快进行空闲切换到相邻 PN 的F2上。如果同 PN 的 F2 在此处根本没
有覆盖, 则手机会重新搜索并守候到F2中最强的PN上; 如果F2上没有任何CDMA
信号,终端会在 F1 和F2上循环搜索,但通常来讲,由于覆盖大的通常为叠加载
频,而覆盖小的通常是连续覆盖的基本载频,因此出现这种情况的几率很小,但
仍然需要特别注意。
手机选择系统到空闲态的过程
所以通过设置同步信道消息、CCLM和 ECCLM消息,正确配置同步、寻呼等公共
信道,可以控制手机空闲态守候在哪个频点上。


1.如上图所示的BTS1有两个载频F1、 F2, 如果配置F1的同步道消息中的CDMA_FREQ
和EXT_CDMA_FREQ为F1, F2的同步信道消息中的CDMA_FREQ和EXT_CDMA_FREQ为
F2,CCLM和ECCLM包含F1、F2,则手机根据IMSI通过HASH算法决定守候在哪个频
点上;如果配置F1、F2的同步信道消息中的CDMA_FREQ和EXT_CDMA_FREQ都是F1,
CCLM和ECCLM只包含F1,则所有手机守候在F1上。
2.手机根据邻区列表消息NLM、ENLM、GNLM进行空闲态搜索,并维护激活集、相
邻集,所以可以通过设置邻区列表消息控制手机的空闲切换。除非必要,不要配
置异频空闲邻区关系。在如图3所示的叠加载频内部小区(如BTS4、BTS5),严
禁配置异频邻区关系,以免错误的引导手机频繁的在多个频点之间切换,导致寻
呼失败;但对于叠加载频的边界小区BTS1,可以把BTS2的F1配置为BTS1的F2的异
BTS1
BTS2
F1,F2
F1
BTS3
BTS4
BTS5 频邻区,以引导手机从BTS1的F2空闲切换到BTS2的F1。但仅限于单向异频邻区关
系。
3. 公共信道配置方案。可以在基本载频和叠加载频都配置寻呼信道,也可以在
叠加载频上不配置寻呼信道,节省了寻呼信道的功率、Walsh 码和CE,并且让所
有手机空闲态守候在基本载频,有助于空闲切换。
4.PilotBeacon 引导叠加载频上的手机进行空闲切换。如上图所示,在BTS2 配
置PilotBeacon,频点为F2,配置导频、同步和寻呼信道,但CCLM和ECCLM只
包含F1。从 BTS1-F2向BTS2 移动的手机先空闲切换到BTS2-F2,然后根据CCLM
(ECCLM)HASH 到BTS2-F1。
5. 或者采用类似PilotBeacon的方式引导手机进行空闲切换, 比如下图所示的场
景中,在叠加载频区域内部,采用HASH的方法手机空闲态守候在F1,F2上,在叠
加载频边界,通过CCLM和ECCLM使手机空闲态守候在F1上。对于守候在F2上的手
机,当空闲切换到边界时, 平滑的被指定到F1上。 继续移动走出叠加载频区域时,
仍然可以平滑的进行空闲切换。如下图所示。

图中F2/F3上的手机空闲切换到叠加载频边界时,HASH到F1,然后做F1上的空闲切换
3.2.3. 多载频指配策略
3.2.3.1. 多载频指配基本知识
在CDMA多载波网络中,当手机接入时,系统经过判决后通过从接入扇区下
发ECAM消息把手机的业务信道指配到接入扇区的某个特定频点上,使呼叫在指
定的频点上进行。系统判决将手机的业务信道指配到某一特定频点上的过程,叫
做多载波指配,也叫硬指配。
F2
F1
F3
表示手机移动方
Idle
CCLM
ECCLM
Idle 硬指配由一系列的算法和算法参数进行控制, 硬指配算法最基本的思想是扇
区载频负荷分担和干扰回避,目的是得到较好的接入成功率和较好的通话质量,
以及网络的容量。
硬指配主要分为以下几类:
(1)业务类型优先硬指配
根据需要把不同类型的呼叫(语音/数据业务)指配到不同的频点上,避免
数据业务突发对语音的影响,同时SCH 可以更容易分到连续的WALSH 码。例如,
某扇区配置了双载频(201 和283),并且把 201载频设置为数据业务优先,283
载频设置为语音业务优先,则数据业务呼叫都被优先指配到201 载频,而语音呼
叫被优先指配到283 载频上。
如果同时有多个符合优先指配条件的载频, 呼叫将被指配到负荷较轻的载频
上。例如,201 和283 载频都配置为语音业务优先,当一个语音呼叫接入时,该
时刻201 的负荷轻,呼叫则被指配到201 载频上。
(2)手机版本优先硬指配
根据需要把不同版本手机发起的呼叫 (95/2000手机) 指配到不同的频点上。
如果有多个符合优先指配条件的载频,呼叫将被指配到负荷较轻的载频上。
(3) 接入载频优先硬指配
可以把呼叫指配到接入的频点上。例如,手机空闲态停留在201 载频上,发
起呼叫时,将被优先指配到201 载频上。
手机的空闲态驻留策略大致可以分为两类:a)停留在指定频点上;b)均匀
分布在各个频点上(hash)。当手机空闲态采用hash策略时,使用接入载频优
先指配能够使话务均匀的分布到各个载频,自动实现各载频负荷均衡;当手机空
闲态驻留在指定频点时, 使用接入载频优先指配能够实现手机优先在指定载频上
通话。接入载频优先指配功能需要和手机的空闲驻留策略配合使用。
(4) 基本硬指配
当没有配置以上3 种优先指配方式(业务/版本优先指配、接入优先指配),
或者上述3 种指配方式都失败(没有符合优先条件的载频)时,就进行基本硬指
配。呼叫将会被优先指配到负荷较轻的载频上去,以实现各载频间的负荷均衡。
(5) 反向RSSI硬指配 当某个扇区下的一些载频存在反向干扰时,启动本功能,能够把呼叫优先指
配到没有干扰,或者干扰较小的载频上去,以实现躲避干扰的目的。
3.2.3.2. 华为多载频指配策略
在华为CDMA中,上述的五种指配方式中,除了基本硬指配之外,其他四种
指配方式都是可选的,可以由开关控制是否打开。基本硬指配是必选方式,没有
开关。
当多个指配开关同时打开时,先采用优先级高的指配方式进行指配,成功就
直接退出指配流程,失败则继续用优先级次高的方式进行指配,直到指配成功为
止。各指配方式的优先级从高到低依次为反向 RSSI 硬指配、业务类型/手机版本
优先硬指配、接入载频优先硬指配、基本硬指配。其中业务类型优先硬指配和手
机版本优先硬指配的优先级相同,这两种指配方式不能同时打开,其余的硬指配
方式都能够同时打开。
每一种指配方式的指配对象都有其可用范围,当超出范围时,该指配方式就
会失败。图1 显示了每种指配方式的指配对象的范围:

(1) 当扇区载频的负荷高于呼叫“准入门限”时,所有呼叫都不准入;
(2) 当扇区载频的负荷低于 “硬指配门限” , 并且被指配的载频没有反向干扰时,
业务类型/手机版本优先、接入优先、基本指配等指配方式都能指配成功(如果
没有打开RSSI硬指配开关,即使有反向干扰也能指配成功)。最终的指配结果
将取决于打开开关的优先级最高的指配方式;
反向 RSSI硬指配(可选)
基本指配(必选)
反向 RSSI硬指配(可选)
业务优先(可选)/版本优先(可选)
接入优先(可选)
基本指配(必选)
载频负载(算法优先级)
准入门限
硬指配门限
呼叫不准入
无反向干扰有反向干扰 (3) 当扇区负荷处于“准入门限”和“硬指配门限”之间时,只有RSSI硬指配
和基本硬指配能够生效,其他指配方式都失效;
(4) 如果同时有符合优先指配条件的多个载频,则优先选取优先级最高、负荷最
轻的载频;
(5) “硬指配门限”和“载频优先级”可以由用户根据硬指配策略自行配置。
3.2.3.3. 华为多载频指配案例
案例1:业务类型优先硬指配和接入载频优先硬指配
多载波配置如下:3载频,载频 1 和2 为语音业务优先,载频 3 为数据业务优先;
关闭手机版本优先指配和反向RSSI指配开关。

业务类型优先硬指配示例图
1) 语音呼叫从载频 1连续接入:初始空载时载频1 和2 的负荷均小于硬指配门
限,语音呼叫优先被指配到载频1 和2 中负荷轻的载频上(如果同时有多个符合
优先指配条件的载频,呼叫将被指配到负荷较轻的载频上),此时 1和 2的负荷
均衡增长;当 1和 2的负荷均达到硬指配门限后,业务类型优先指配失败,接入
优先指配失败,使用基本指配方式,也呼叫将被指配到负荷最轻的载频3 上。当
载频3 的负荷也达到硬指配门限后,此时载频 1、2、3 的负荷相当,每次新呼叫
都被指配到其中负荷最轻的载频上,因此 3 个载频的负荷均衡增长,直到 3个载
频均不能再接入为止。各载频的负荷增长情况如图 (1)中所示。
2) 数据业务呼叫从载频 1连续接入: 初始时呼叫都优先指配到载频3 上(业务类
型优先指配),当载频 3的负荷达到硬指配门限后,业务类型优先指配失败;使
1) 语音呼叫从载频1连续接入
载频1
语音
业务
载频2
语音
业务
载频3
数据
业务
硬指配门限
准入门限





载频负荷










载频1
语音
业务
载频2
语音
业务
载频3
数据
业务
硬指配门限
准入门限




载频负荷








2) 数据呼叫从载频1 连续接入 用接入载频优先指配,呼叫被优先指配到载频 1 上,当载频1 的负荷也达到硬指
配门限后,接入优先指配失败;使用基本指配,呼叫都被指配到负荷最轻的载频
2 上。当 3 个载频的负荷都到达硬指配门限后,基本指配把呼叫优先指配到负荷
轻的载频上,于是载频 1、2、3 的负荷均衡增长,直到均不能接入为止。各载频
的负荷增长情况如图 (2)中所示。
案例2:接入载频优先硬指配
多载波配置如下:2 载频,关闭业务类型/手机版本优先指配和反向RSSI 指
配开关。

接入载频优先硬指配示例图
呼叫从载频1 连续接入:初始时载频1 的负荷低于硬指配门限,因此接入载
频优先指配把呼叫都指配到了载频1 上(语音和数据呼叫都被指配到载频 1上) 。
当负荷到达硬指配门限后,接入优先指配失败,基本指配把呼叫指配到负荷轻的
载频2 上。当载频2 的负荷也达到硬指配门限后,载频1 和2 的负荷均衡增长,
直到呼叫无法接入为止。各载频的负荷增长情况如图3 中所示。
3.2.4. 多载频硬切换策略
多载频组网中,常用的几种硬切换方法:
(1)PilotBeacon辅助硬切换:在叠加载频边界的相邻小区上配置 PilotBeacon,
用于指引在叠加载频边界上的手机异频硬切换到相邻小区的基本载频。如图所
示。PilotBeacon 辅助的硬切换不需要手机调频搜索,不影响语音质量;
PilotBeacon 的导频强度可以准确的反向切换目标的导频强度,切换成功率高;
a) 呼叫从载频1连续接入
载频1载频2
硬指配门限
准入门限





载频负荷





而且该方法不像基于手机搜索的硬切换需要手机版本支持。但需要增加硬件成
本。PilotBeacon 需要配置导频、同步和寻呼信道,但其CCLM(ECCLM)消息中
不携带自身频点,不承担话务量。

图中F2上的手机在PilotBeacon的指引下硬切换到F1,然后在F1上做软切换移动
(2)基于手机搜索的硬切换: 协议版本 IS95B 以上的手机支持候选载频搜索功能。
当服务载频的导频强度低于一定阈值时, 系统通过候选频率搜索请求消息指导手
机测量候选载频的信号质量, 手机通过候选频率搜索报告消息向系统反馈对候选
载频的测量结果;如果满足切换条件,系统指示手机切换到候选载频。我司提供
的搜索硬切换算法, 可以动态监测手机服务载频的导频强度的变化并提前指示手
机搜索指定目标载频,从而及时指示手机硬切换到相邻小区的异频载频上,有助
于提高硬切换的成功率。

合理把握手机搜索时机,控制手机搜索图
(3)HandDown 硬切换:手机移动到叠加载频边界时,当叠加载波上的呼叫的信号
质量和环路时延满足预先设定的条件时, 系统直接指示手机硬切换到数据库预先
Pilot
beacon叠加载频F2
基本载频F1
指示手机移动方
向 配置好的同扇区和相邻的小区的基本载频。不需要事先测量目标载频的信号强
度。切换依赖于数据库配置的HandDown目标载频的合理性。


多目标HandDown切换示意图
切换前手机激活集为{CELL2-F2, CELL3-F2},切换后激活集为{CELL3-F1, CELL4-F1}(精简)
3.2.5. 多载频组网案例
下面以成片区域多载频扩容为例,介绍多载频组网的配置,
成片区域多载频扩容是指增加叠加载频的基站在地域上连成片,而不是孤
立的个别基站扩容。基本载频F1覆盖全网。随着话务量的增长,市区扩容为双
载频,甚至多载频,而市区以外的地区仍然维持单载频。为了便于说明问题,我
们采用下图所示的示意图为例。市区边界小区是指与市外小区相邻的小区,市区
内部小区与市外小区没有相邻关系。

成片区域多载频扩容示意图
这是一种最常见的扩容方案。针对这种组网,推荐使用下述方案:
1.空闲态。主要是解决空闲切换、公共信道负荷分担问题。有两种方案:
(1)市区的所有小区,F2,F3 都不配置寻呼信道,而只配置导频和同步信道。通
过设置同步信道消息和CCLM(ECCLM)消息使全部手机空闲态守候在基本载频F1
F1
F2
F3
市区内部小区市区边界小区市外小区
叠加载频
F2
基本载频
F1
CELL1 CELL2 CELL3 CELL4CELL5 上。市外区域手机守候在 F1 上。这样,手机空闲态移动只需要在F1 上做空闲切
换,在F1上接收寻呼消息,发起登记和接入请求。
(2)所有载频上都配置导频、同步和寻呼信道,所有同步信道消息中CDMA_FREQ
和EXT_CDMA_FREQ 配置为载频本身的频点。市区内部小区的手机通过HASH分别
守候在3 个频点;而市区边界小区的手机通过配置CCLM或者ECCLM守候在F1
上;市外区域手机守候在F1上。这样,手机从市外向市内移动时,只需要在同
一频点F1上做空闲切换,当切换到市区内部小区时,通过 CCLM 或者ECCLMHASH
到相应的频点;反之,市区内部小区F2(F3)上的手机向市外移动时,首先空
闲切换到市区边界小区F2(F3)上,随即通过CCLM 或者ECCLM 被指定到F1 上,
然后在F1上做空闲切换。
上述两种方案,各有优劣,以下几点需要注意:
方案(1)中F2,F3 上不需要配置寻呼信道,节省了功率、Walsh 码资源和
CE资源,而且手机都守候在F1 上,空闲切换简单。但所有公共信道负荷都由F1
来承担,随着载频数的增多,F1的接入信道和寻呼信道负荷压力增大。
方案(2)中F1,F2,F3 都要配置导频、同步和寻呼信道,没有(1)中的
优点。但对于市区内部小区,没有增加公共信道负荷。市区边界小区一般话务量
较低,接入信道负荷较轻,寻呼信道上的CAM、ACK、位置更新等消息也会比较
少。但寻呼信道的负荷主要来自按LAC 的寻呼,所以市区边界小区的寻呼信道负
荷压力仍然存在。
2.接入态
呼叫接入时,系统根据业务类型、系统资源(功率、Walsh码、CE 等)、反
向干扰等因素,并考虑多载频覆盖可能的不一致性,给呼叫选择一个载频。针对
这种场景,推荐的方案是:
(1)如果网络只有语音业务或者数据业务很少, 采用接入载频优先的硬指配策略。
即,从 F1 上接入的呼叫,优先选择载频 F1,仅当 F1 的负荷超过硬指配门限时,
在同扇区下选择负荷最轻的载频。这样,在负荷较轻的时段,市区边界小区的呼
叫主要被指配到F1,用户移动时不存在异频切换的问题。当所有载频负荷超过
硬指配门限,仍然可以实现多载频负荷均衡。 (2)如果数据业务话务量较大,建议采用基于业务类型的硬指配。比如,把F1,
F2设置为语音业务优先的载频,把 F3 设置为数据业务优先的载频。语音业务接
入时,优先在 F1,F2 选择负荷最低的载频,仅当 F1,F2 的负荷都超过硬指配门
限时,在F1、F2、F3中选择负荷最低的载频。而数据业务接入时,则优先选择
F3,仅当F3 负荷超过硬指配门限时,在 F1、F2、F3 中选择负荷最低的载频。这
样,尽量避免数据业务的突发性对语音业务的影响,同时数据业务在F3上可以
获得更多连续的Walsh 码。数据业务移动性不强,指配到叠加载频上减少异频切
换的问题。而且在负荷超过硬指配门限时,仍然可以实现同扇区下负荷均衡。
(3)如果某个载频存在较强的反向干扰,则不论数据业务还是语音业务都尽量不
要指配到这个载频上。除非其它载频都不准入。
3.切换态
本段主要考虑呼叫接入后,用户移动发生的切换。
(1)对于F1 上的手机和市区内部小区的手机,只需要做同频的软切换。
(2)市区边界小区F2, F3 上的手机, 如果向市外移动, 则可能需要做异频硬切换。
硬切换的方法包括PilotBeacon 辅助、基于手机搜索、HandDown硬切换。
(3)事实上,由于没有同频干扰,并且负荷较轻,F2、F3 面向市外的覆盖范围一
般比F1大一些。如果市区边界小区的用户移动性不强,可以不配置硬切换。特
别是WLL 网上大多数用户使用固定台的情况。这要根据具体的话务模型、移动性
进行判断。 如果在边界存在主要的交通干线, 则需要有针对性的规划硬切换方案。










第四章搜索窗优化
4.1.前向搜索窗优化
在前向链路上,CDMA使用同步检测技术。换句话说,移动台要成功地解调
导频信号,就必须能够精确地估计系统时间。移动台从参考导频中提取这个估计
结果,参考导频是其正在接收的一个导频。用这个系统时间作为参考,移动台就
可以用任意PN码对信号进行同步接收,从而提取导频载波信号。
4.1.1. 前向搜索窗基本概念
4.1.1.1. 搜索窗口
移动台在检测导频时, 移动台想要检测的导频并不会正好在预期的时间内到
达,移动台估计的系统时间包括参考导频的传播时延,而其他导频的时序也是基
于自己的传播时延的。由于移动台并不知道任意给定的导频的传播时延大小,所
以它必须在合理的时延窗口上进行搜索,直到找出导频的实际时序。移动台寻找
给定导频时,其搜索宽度称为搜索窗口。
移动台搜索导频时使用3 种不同的搜索窗口参数(包含在系统参数消息 SPM
中):
SRCH_WIN_A,用于搜索激活集和候选集中的导频
SRCH_WIN_N,用于搜索相邻集中的导频
SRCH_WIN_R,用于搜索剩余集中的导频
基站对各种导频集合分别设置了相应的搜索窗口(PN 偏置范围),在各个窗
口里移动台搜索对应导频集中导频的所有可用多径分量。
4.1.1.2. 搜索窗中心位置
1.激活集和侯选集搜索窗
(1)激活集和侯选集导频搜索使用完全相同的搜索窗(SRCH_WIN_A);
(2)窗口搜索速度要求较快;
(3)每个激活集和侯选集导频有一个搜索窗口
(4)每个窗口的中心设置在自己最早到达可用多径位置处。 如:手机当前激活集和侯选集中共有两个导频:PN100、PN200,则其搜索窗中心
见下图:



SRCH_WIN_A 中心设置图
通过试验也证明了这一点: 激活集中各个PN有各自不同的搜索窗中心,各
个PN的搜索窗中心都设置在各自最早到达的可用多径处。 激活集中同一 PN 的时
延超过其搜索窗一半的多径不能被搜索到。激活集中所有PN的最早到达的可用
多径为参考分支。
2.相邻集搜索窗
(1)相邻集导频搜索使用相邻集搜索窗(SRCH_WIN_N);
(2)窗口搜索速度较激活集窗口慢;
(3)每个相邻集导频有一个搜索窗口
(4)每个窗口的中心设置在目标导频相对于激活集中参考导频到达时刻的PN 码
偏置处;
参考导频:激活集中所有PN的最早到达的可用多径为时间参考分支(time
reference),分支所属导频为参考导频。如果属于同一导频或不同导频的另一
多径分量变为最早到达的分量,手机的定时参考也会调整到新的分量上来。
如下图:参考导频为PN42,则搜索相邻信PN92 时,移动台基于最早到达的参考
导频来定位,将加上相对的偏移码片数来找出相邻集的导频。
搜索窗搜索窗
PN100 最早达到的多径分量PN200 最早达到的多径分量
导频相位
SRCH_WIN_N及 SRCH_WIN_R 中心设置图

3. 剩余集搜索窗
(1)剩余集导频搜索使用剩余集搜索窗(SRCH_WIN_R);
(2)窗口搜索速度很慢;
(3)每个剩余集导频有一个搜索窗口, 剩余集搜索的是不在其它三个导频集中的、
PN为 PILOT_INC的倍数的导频;
(4)窗口中心设置与相邻集相同。
4.1.1.3. 搜索过程
对各种不同导频集,手机采用不同的搜索策略。对于激活集与候选集,采用
的搜索频度很高,相邻集搜索频度次之,对剩余集搜索最慢。整个导频搜索的时
间安排见下图所示:
手机对导频信号的搜索时间安排图
从上图可以看出,在完成一次对全部激活集或候选集中的导频搜索后,搜索
一个相邻集中的导频信号。然后再一次完成激活集与候选集中所有导频搜索后,
搜索另一个相邻集中的导频信号。在完成对相邻集中所有导频信号搜索后,才搜
索一个剩余集中的导频信号。周而复始,完成对所有导频集中的信号的搜索。
手机搜索能力有限,当搜索窗尺寸越大、导频集中的导频数越多时,遍历导频集
中所有导频的时间就越长。
4.1.2. 前向搜索窗设置
4.1.2.1. 搜索窗和PN-INC的关系
搜索窗的大小与PN_INC相关。如PN_INC 为2时,两个相邻扇区PN相位偏
移最小可能为2*64chips=128chips。为了避免 PN 混淆,要求激活集窗口不能超
过10(100chips)。否则相邻 PN 信号会落入激活集窗口中,造成导频混淆。如
果PN_INC为4,要求激活集窗口不超过 13(226chips)。
4.1.2.2. SRCH_WIN_A的设置原则
手机在搜索激活集及侯选集中导频时, 是分别以各导频自己最早到达多径为
中心进行搜索的。如果某一多径分量与最早到达的分量之间的时延差超过
SRCH_WIN_A的一半时,这个多径分量就不能被搜索到,从而会造成干扰。所以
激活集搜索窗大小设置需要并且仅需要考虑该导频自己的多径情况 (即该导频的
最大时延扩展),根据当地传播环境的色散情况来配置足够大的搜索窗,保证经
过不同传播延时后的多径信号,落在搜索窗口内。但搜索窗又不能过大,否则会
使得手机的搜索导频的频度变慢,影响网络性能。因此需要在满足对多径分量搜
索的前提下将搜索窗设小,以满足系统性能对搜索频度的要求。
一般城区传播时延为7nus左右,对应搜索窗口建议为20chips,(是否可以
这样理解:一般城区传播时延时为7nus,一个码片的时间为0.8138nus,那么7nus
延时相当于7/0.8138=8个码片,即从导频中心开始,延时可能在 8个码片左右,
为了保证判断,搜索窗的一般应该大于8,从下表中可以看出,可以取一半搜索窗
为10,那么搜索窗自然设定为20chip,也就是5 了):平坦地区传播时延在2uns
左右,搜索窗口可以设得小些。当移动台接收到 SRCH_WIN_A 的值大于或等于13时,移动台将存储并使用13(226chips)(此时手机只能按 226chips 来搜索,
320chips不起作用)。
激活集搜索窗口大小建议值取5。
下表给出了搜索窗设置大小与窗口的实际码片数的对应关系。

SRCH_WIN_A
SRCH_WIN_N
SRCH_WIN_NGHBR
SRCH_WIN_R
CF_SRCH_WIN_N
窗口大小
(PN片数)
SRCH_WIN_A
SRCH_WIN_N
SRCH_WIN_NGHBR
SRCH_WIN_R
CF_SRCH_WIN_N
窗口大小
(PN片数)
04860
16980
2810100
31011130
41412160
52013226
62814320
74015452

4.1.2.3. SRCH_WIN_N的设置原则
相邻集搜索主要是搜索系统下发的邻区,当移动台处于切换状态时,系统将
各切换分支的邻区合并后下发,并优先搜索优先级较高的导频。还需要注意,邻
区太多会直接影响下发邻区列表消息体的长度, 在一定程度上也增加了接入慢甚
至接入失败的概率。
由于中心设置在相邻导频相对于参考导频到达时刻的PN码偏置处,所以相
邻集搜索窗的设置不仅要考虑相邻导频自身的多径时延, 还必须考虑相邻导频与
参考导频的相对传播时延(也可理解为距离差)。要使得经过传播延时后的相邻
导频信号能落在相邻集搜索窗口内。 当窗口小于该相邻导频相对参考导频的时延时, 在相邻集搜索中搜不到该导
频,将严重影响软切换。一般情况下设成该建议值就可以,但在相对时延较大或
直放站等具体情况下需要考虑增大。
设置过大的相邻集搜索窗, 如设置大于 130个码片, 将使手机的搜索速度慢,
会影响切换和掉话。对于需要设置大搜索窗的情况,需在搜索窗口大小和搜索速
度之间进行折衷。
相邻集搜索窗大小建议值取8。
1.2.4SRCH_WIN_R 的设置原则
剩余集搜索的是那些PN为PILOT_INC的倍数导频。
与相邻集同,根据剩余导频与参考导频的相对传播时延配置。
当网络建设初期,基站的相邻集的配置可能有疏漏,不能保证有用的PN都
加入到了相邻集中,需要将SRCH_WIN_R设得较大以搜索漏配的邻区。当网络优
化工作结束后,可以将该值设为零,以提高移动台搜索速度。
剩余集搜索窗大小建议值取9
4.2.反向搜索窗优化
对反向信号的搜索,由基站信道板上的芯片完成,基站搜索反向信号使用两
个搜索窗:公共信道搜索窗、业务信道搜索窗。
在基站反向捕获手机业务信道之前(如反向TCH Preamble),基站使用公
共信道搜索窗搜索反向接入信道,包括移动台接入过程及业务捕获过程。一旦捕
获业务后,由公共信道搜索窗转为使用业务信道搜索窗。无论呼叫或是切换目前
都采用这种方式。主要的反向搜索窗参数有小区半径等。
4.3.直放站搜索窗优化
在直放站的应用中,系统参数受影响最大的是前反向搜索窗的设置,搜索窗
的设置与直放站引起的时延大小有关。时延大时,应该增加搜索窗设置,时延小
时,减小搜索窗的设置值。在直放站的应用中,时延来自于几个方面,与具体的
环境密切相关。 4.3.1. 时延差计算
这里将以一个示例来说明时延分析过程
在下面的示例中,以一个光纤直放站为例。假设直放站的信号从施主基站 A
扇区引出。假设从施主基站到直放站的光纤拉远的距离为25km。手机所处的位
置如下图所示,处于两扇区的交界。假设手机在该处可以收到扇区 B的信号以及
直放站的信号,手机离扇区B 的距离为10km,离直放站的距离为 10km。以手机
所在点为参考点进行分析。




直放站组网时延分析图
1、基站扇区 B信号到达手机的时延
DelayB = 10km/((0.244km/chips) = 41chips
2、直放站A1 信号到达手机的时延
DelayA1 =光纤传播时延 + 直放站信号无线传播时延+直放站处理时延
这里,光纤拉远距离为25km(信号在光纤中的传播时延为 0.2km/chip),直放
站的无线传播距离为10km。根据直放站规范中对时延的要求,其处理时延不应
大于5ls,这里按5ls计算,则
DelayA1=5ls/(1/1.2288Mhz)+25km/(0.2km/chips)+
10km/(0.244km/chips)= 6 + 125 + 41 = 172 chips
注:以上举例仅表明计算直放站时延的方法,具体计算需要根据不同的硬件设置
进行。如对进行了时延补偿的光纤直放站,要将补偿的时延减去。 3、两路信号的相对时延
手机接收的来自扇区B 的时延,与来自直放站A1 的信号之间的相对时延如下:
相对时延D = 172 — 41 = 131chips
4.3.2. 激活集搜索窗设置
激活集搜索窗的设置主要取决于当地多径的复杂情况, 取决于各多径信号之
间的相对时延。在直放站与施主基站之间没有交叠覆盖区时,直放站的使用基本
上不影响多径条件,所以激活集搜索窗设置可以保持不变。但若直放站与施主基
站的无线传播环境不一致时,可能导致两个覆盖区域的多径扩展时延有较大差
异,则应依据较大的多径扩展时延来设置激活集搜索窗。此时,与其有软切换关
系的小区激活集也应该相应改变。
在实际应用中,施主扇区和直放站的覆盖区之间可能存在重复覆盖的区域。
在交叠覆盖区域,多径信号将可能来自于施主扇区和直放站,此时多径之间的相
对时延将可能达到最大。假设上例中 A扇区和 B扇区的位置交换,其余不变,则
A 扇区的覆盖区与其提供的直放站的覆盖区相交叠。在交叠区的多径相对时延大
约为131chips,为了能够搜索到有用多径,搜索窗要求设置为至少是相对时延
的2 倍。根据协议,此时搜索窗的设置应为 14即320chips(大于2*131chips),
(还需注意:手机认可的最大的激活集搜索窗为13 即226chips),已经远远大于
80chips。此时,所有与直放站邻近的小区及直放站的施主扇区中的搜索性能下
降。
根据上述的分析,建议在实际应用时,直放站与施主基站的覆盖区尽量不要
有交叠。结合目前Qualcomm对搜索窗设置的建议来分析,当直放站与施主基站
之间的相对时延大于40chips(大约相当于10km)时,建议两者的覆盖区域不要
存在重叠的部分。若实际组网条件下,当直放站与施主基站之间的相对时延大于
40chips 时,仍然存在有重叠区域的组网情况,则应该增大搜索窗的设置,此时,
在密集市区对手机搜索性能的影响较大;在基站分布稀疏的区域,由于邻区关系
也较少,因此,影响应该稍小,因此,在这种区域使用时应当可以适当放宽限制,
但具体的设置经验需要从实际应用中逐步积累。
根据协议规定,激活集搜索窗最大设置为15(相当于 452chips),但手机
可使用的最大激活集搜索窗为13,226chips。因此,可以容纳的多径间最大相对时延为113chips,相当于 27.5km。也就是说,若不考虑搜索性能,就算网络
中只有施主基站和直放站存在,当两者存在重叠覆盖区时,手机在重叠区接收到
两者信号间的相对时延不能大于113chips。否则,在重叠覆盖区的性能会受到
较大的影响。
在山区建网时, 由于山体反射等因素, 可能会出现多径扩展时延较大的情况,
这时,应该考虑适当增大搜索窗的设置。
激活集搜索窗增大对搜索性能的影响程度,还有待在实际应用环境中验证。
Qualcomm的推荐值也有待通过实际应用来验证。
4.3.3. 相邻集搜索窗设置
为保证相邻导频能落在搜索窗里面,要求相邻集搜索窗大小为相邻集导频与
参考导频间最大可能达到的相对时延的两倍。如果直放站周边没有邻区,则相邻
集搜索窗不用更改。 如果有软切换关系的邻区时,相邻集搜索窗需要相应的增大。
从上例看,直放站A1(对应于扇区A)和扇区B的SRCH_WIN_N要求大于
2*131chips,即该搜索窗需要设置为14 即320chips(大于 2*131chips),已经
超过130chips。此时,所有与直放站邻近的小区、直放站的施主扇区中手机的
搜索性能均有下降。
根据上述的分析,建议在实际应用时,手机接收到直放站与周边邻区信号的
相对时延尽可能小。结合目前Qualcomm对搜索窗设置的建议来分析,当手机接
收到直放站与周边邻区信号之间的相对时延大于65chips (大约相当于16km) 时,
将对手机搜索性能有影响,可能会影响切换性能,甚至导致掉话。若直放站覆盖
半径与周边相邻基站大致相同,则建议直放站拉远距离不超过16km。
根据协议规定,相邻集搜索窗最大设置为15(相当于 452chips)。因此,服务
小区和邻区间信号的最大相对时延为226chips,相当于 55km。也就是说,在有
直放站的网络中,当不考虑搜索性能的情况下,手机接收到的直放站信号和邻区
信号间的相对时延不能超过226chips。若直放站与相邻基站覆盖半径相当,则
相当于直放站与施主基站间可以容忍的最大信号传播时延为226chips;若直放
站的覆盖半径小于周边邻区, 则直放站与施主基站间的最大信号传播时延可以适
当增大,该增加量为直放站覆盖半径与周边各邻区覆盖半径的差的最大值。 相邻集搜索窗增大对搜索性能的影响程度以及由此对切换、 掉话性能等造成
的影响,还有待在实际应用环境中验证。Qualcomm的推荐值也有待通过实用进
行验证。
4.3.4. 剩余集搜索窗设置
在网络开通之初,剩余集搜索窗设置一般与相邻集一致、或大于相邻集的搜
索窗。当网络得到良好的优化后,该值可以设为零



4.4.优化案例分析
4.4.1. 激活集搜索窗过小,导致切换失败(华为)
4.4.1.1. 问题描述
某地东西地势两边分别是一条大堤和一座桥,大堤和桥之间地势较低,在桥
东边有一基站。在测试中发现,手机在桥西部不远处容易掉话,而在其它地方使
用正常
4.4.1.2. 问题分析
由于在手机掉话前后始终占用该基站信号, 且根据周边基站分布和路测情况
分析,此处没有其它基站信号。但观察手机时发现,手机掉话后仍占用该基站信
号,而根据地形,此时手机仍出于信号阴影区,且在此处仍能成功呼叫,只是此
时的信号强度比掉话前稍弱。由此排除信号差引起掉话的可能性。从现象分析,
掉话可能是由于信号本身的不同多径引起。
综合手机掉话前后的信号强度及当时手机所处的地形分析, 手机在掉话前后
占用的虽然是同一PN,但可能是通过不同路径的多径信号。手机掉话处与基站
的距离约2.5 公里, 与大堤的距离约4.5公里, 假设手机掉话前使用的是B 信号,
而手机掉话后使用的是A 信号。B 信号经过的路径为2.5 公里(10chip),A 信
号经过的路径为11.5公里(47chip),两路信号的相对时延差为37chip。检查
基站数据,此基站的激活集和候选集搜索窗为 5,即最大只能搜索到相对时延为
10chip的多径。 4.4.1.3. 解决总结
将搜索窗修改为9 后手机在此处切换正常。
当手机处于阴影区域时,由于搜索窗过小,导致基站只能搜索到一路多径信
号(假设只有 A、B 两路多径信号),另一路多径信号虽然是同一 PN 的信号,但
由于无法搜索到,就成为了当前使用信号的干扰。由于当地地形复杂,两路多径
信号强度变化较大,因此很容易产生掉话。
4.4.2. 搜索窗偏小造成直放站与施主基站切换失败(贝尔)
4.4.2.1. 问题描述
某局一CDMA宏基站第三扇区(PN436)方向3.5 公里处下带一个光纤全向直
放站(PN也是 436),在路测过程中发现在一段高速公路上(距离直放站2.4
公里,距离基站 4公里),不论是从直放站向基站切换还是从基站到直放站切换
均不能正常完成。AGILENTE6473A扫频仪在该地段显示的 Pilotsets 比较单纯,
Active sets 仅有PN436,EC/IO为-11到-16,RX power 较好,为-70 左右,
手机TXpower也不高,为-9 左右,随着测试车辆的移动,FER 不断变差,由小
于1%逐渐升高到大于 80%直至掉话。
4.4.2.2. 问题分析
高FER 掉话就是空中接口误帧率高,触发手机掉话机制造成掉话。由于RX
power 较好,排除覆盖不好的原因。手机TX power也不高,排除存在上行干扰
的原因。Active sets 仅有PN436,排除导频污染的原因。怀疑直放站工作不稳
定,也有可能是基站切换参数设置不合理。
4.4.2.3. 解决总结
(1)首先,开车去直放站检查测试,发现在站下各项无线指标都比较正常,PN
Chips 延迟为41。排除了直放站工作异常的故障原因。
(2)检查该基站切换参数,发现搜索窗设置为10,11,12。搜索窗10对应空口
往返延迟为100 个chips。在掉话点手机已经不能识别直放站的导频信号,该信
号干扰手机,造成高FER 掉话。立刻修改搜索窗为11,12,13。再次路测,发
现掉话路段FER 小于1%,EC/IO 基本保持在-6 左右,通话正常.
第五章功率控制优化
5.1.功率控制算法概述
cdma2000是一个干扰受限的系统,干扰的大小直接关系到网络的容量,覆
盖与系统的质量。而在一个cdma网络中,其干扰主要来自于系统中其他用户或
基站的发射功率。因此,控制网络中手机与基站的发射功率就可以控制干扰,从
而使网络容量,覆盖与质量达到预期的效果。使得网络性能达到最优。
cdma2000中的功率控制分前向与反向。前向分为测量报告,EIB,快速功控;
反向功率控制由开环与闭环组成。对每个呼叫,反向是开环功控与闭环功控同时
起作用;前向功控是采用上述三种方式的一种,对单个呼叫,不能同时采用几种
前向功控方式。
反向功控算法,95手机与 2000 手机都使用同样的算法。
前向功控算法,要依据手机协议版本、信道RC,选择一种算法。 对于
cdma20001x手机,即手机为版本大于等于6,前向优先采用快速功控,也可以用
测量报告功控或EIB 功控。 手机版本为2-5,若分配RC1 信道,前向使用测量
报告功控。手机为版本为3-5,若分配 RC2信道,前向优先采用 EIB功控,也
可以用测量报告功控。
附1 手机协议版本列表:

手机协议版本列表
版本号
1IS95
2IS95
3IS95A
4IS95B
5IS95B
620001x

5.2.反向功率控制
反向功控的作用对象是移动台, 首要目的就是通过调整移动台的发射功率保
证BTS 接收机所收到的信号至少达到最小Eb/Nt 需求的值。相对前向而言,反向功率控制的要求高, 过程也复杂。 反向功率控制的动态变化范围大, 灵敏度也高,
以补偿快速的环境变化。
反向开环、闭环各自开始起作用的时间点,如下图所示:

5.2.1. 反向开环功控
开环功控指的是手机根据接收到的信号大小来决定发射功率应该是多大, 他
根据前向的接收功率来估计反向的发射功率, 而由于前反向的链路的无线传播环
境不完全一样,所以这种估计是不准确的。在手机刚接入时,只有开环功控起作
用,信道指配完成后,闭环功控开始起作用。闭环功控在开环估计的基础上,对
手机的发射功率迅速作出调整,使得手机在整个通话过程序中,在达到 FER 要求
的条件下,以最小的发射功率发射。从而,使得对其他用户的干扰最小。
反向开环功控的基础是前向链路损耗和反向链路损耗相近的假设, 根据这个
假设,移动台根据接收到的总功率估计前向链路损耗,然后再估计移动台接入所
需的功率,
反向链路损耗(dB)=基站发射功率(dBm)- 移动台接收功率(dB)
移动台确定发射功率的目标是使得基站接收到的信号满足正确解调的
Ec/Io 要求。


移动台发射功率(dB)=Ec/Io要求值(dB) + RSSI(dBm) + 基站发射功率
(dBm)- 移动台接收功率(dBm)
其中:
Ec/Io 要求值(dB) + RSSI(dBm) + 基站发射功率(dBm):协议把根据设定
的一些参数值计算出的结果称为offsetpower
对于开环功控,对于不同的信道其开环功控的计算方法是不一样的,现在就
不同的情况分别描述开环功控的计算方法。
(1)IS95A的接入信道发射功率开环估算公式
发射功率(dBm)= -Mean Receive Power(dBm) + offsetpower +NOM_PWR -
16*NOM_PWR_EXTs + INIT_PWR + Access Probe Corrections
*平均接收功率和常数offsetpower两项计算得到的是补偿路径损耗
以后所需的发射功率。移动台发射功率与接收功率成反比。Offset
power 与RC、频段、信道类型有关。
*NOM_PWR: 物理意义上讲是用来补偿基站发射功率相对于标称功率 (计
算Offsetpower 时的设定值)的偏移。
*INIT_PWR: 物理意义上讲用于补偿负荷的不同而导致的移动台发射功
率的不同,他的作用是使得移动台在第一个接入试探时,其发射功率
能够以略小于所需要的功率被基站接收,该值还可以部分补偿cdma
前反向信道之间偶尔的不完全相关引起的路径损耗差。
) (
) (
dBm RSSI
dB dBm I E o c
-
- = ) 反向链路损耗( ) 移动台发射功率( 正常接入的要求值
&THORN;*接入探测修正 = (n-1)*PWR_STEP,PWR_STEP是两次试探之间所应该
提升的功率
开环估计中OffsetPower 的取值如下表:
频段类别前向扩展速率反向扩展速率反向信道偏移功率
接入信道
反向业务信道(RC1,RC2)
-7311
增强型接入信道
反向公共控制信道
反向业务信道(RC3,RC4)
-81.5
1反向业务信道(RC3,RC4)-76.5
0,2,3,5
3
3增强型接入信道
反向公共控制信道
反向业务信道(RC5,RC6)
-76.5
接入信道
反向业务信道(RC1,RC2)
-7611
增强型接入信道
反向公共控制信道
反向业务信道(RC = 3 或4)
-84.5
1反向业务信道(RC = 3 或4)-79.5
1,4,6
3
3增强型接入信道
反向公共控制信道
反向业务信道(RC = 5 或6)
-79.5
(2)IS95B,IS2000 的接入信道发射功率开环估算公式
发射功率(dBm)= - Mean Receive Power(dBm)+ offset power+ NOM_PWR -
16*NOM_PWR_EXTs+INIT_PWR+ Access Probe Corrections+ interference
correction
其中,
干扰修正值 interference correction = min{max[(-7 -Ec/Io), 0], 7},
Ec/Io 为最强分支的Ec/Io 取值
(3)IS95 业务信道,IS2000反向导频信道的开环估算公式
平均发射功率(dBm)=–mean input power(dBm)+ offset power + interference
correction + ACC_CORRECTIONS + RLGAIN_ADJs。
*RLGAIN_ADJs(无线链路增益):对于RC1,RC2,业务信道发射功率
相对于接入信道的发射功率调整值。对于RC3,RC4,该值是指反向导
频信道平均发射功率相对于接入信道的发射功率调整值。通过ECAM
下发给移动台。
*ACC_CORRECTIONS: 是NOM_PWR、 INIT_PWR、 NOM_PWR_EXT 和PWR_STEP
的函数
*Offset power:取值随不同的信道类型有所不同,比如接入信道的
值和业务信道的取值就不同
(4)IS2000 的反向业务信道的开环估算公式
Transmit Power(dBm)= 平均反向导频信道输出功率(dBm)
+ Nominal_Attribute_Gain[Rate, Frame Duration, Coding]
+ Attribute_Adjustment_Gain[Rate, Frame Duration, Coding]
+ Reverse_Channel_Adjustment_Gain[Channel]
- Multiple_Channel_Adjustment_Gain[Channel]
+ RLGAIN_TRAFFIC_PILOT
+ RLGAIN_SCH_PILOT[Channel]s
*RLGAIN_TRAFFIC_PILOT:业务信道相对于导频信道的发射功率调整值。在
ESPM、GHDM、UHDM消息中发给移动台,对反向 FCH、SCH、DCCH 都有效。
*RLGAIN_SCH_PILOT :SCH 相对于导频信道的发射功率调整值。在ESCAM
指中发给移动台,只对反向SCH 信道有效。 5.2.2. 反向闭环功控
对于反向业务信道上闭环功率的调整, 移动台应根据其在前向功控子信道上
接收的每个有效功率控制比特调整其平均输出电平。 反向闭环功率控制是BSC
根据反向误帧率情况调整手机发射功率,它由外环和内环功控组成。外环功控设
定反向信道的目标Eb/Nt,内环功控根据设定反向信道的 Eb/Nt 和实际的反向信
道的Eb/Nt,决定功率调整。







外环功控是BSC统计反向误帧率, 采用特定的算法与参数, 决定目标的Eb/Nt
(或称为设定的Eb/Nt)。然后,BSC 计算得到的这个目标Eb/Nt 在每一个前向
业务帧的帧头中传给基站。 另一方面, 基站测量手机发射信号到达基站的信噪比,
计算出实际的Eb/Nt,然后通过这种实际的Eb/Nt 与设定的Eb/Nt 的比较来决定
由BTS 通过前向功控子信道下发给MS的功控比特。手机收到功控比特,根据其
要求是上升还是下降,以及功控步长,调整手机发射功率, 每次调整的大小为
一个闭环功控步长。所有呼叫过程中累积的闭环的调整的总和,加上开环估计最
终得出反向发射功率。
外环功控的基本原理是BSC 根据当前帧的质量指示和当前接收的误帧率与
目标误帧率的差别对Eb/Nt 设定值进行调整:如果实际接收的 FER 偏大,则调高
Eb/Nt 的设定值。如果实际接收的FER 偏小,则降低Eb/Nt 的设定值。
反向内环功控中的功控控制比特在前向业务信道中发给移动台, 发送频率为
1.25ms一个,即反向闭环内环的速度为 800次/秒。功控控制比特的的发射功率
通常比前向业务信道增益高,高出的增益值可以通过参数设置。
在收到功控比特后,移动台根据功控比特来调整发射功率。当存在多个软切
换分支时,每个基站分支都是根据自己接收的反向链路Eb/Nt 确定功率控制比
特,因此各个分支的功率控制比特可能不一致。软切换的不同分支的功控比特是
MS BTS BSC
Eb/Nt
FER
功率控制比特
Eb/Nt的改变量
内环 外环以逻辑“或”的方式进行合并,即两个分支的功控比特都要求移动台升功率,移
动台才升功率;只要一个分支的功控比特要求移动台降功率,移动台就降功率。
5.3.前向功率控制
前向CDMA信道的功率是由导频、同步、寻呼及业务信道共同分担的。由于
移动台处于不同的位置,基站到移动台的信号强弱是不同的,因此最好能单独对
每个业务信道进行功率分配控制。标准要求移动台必须监测前向业务信道的质
量,并在收到基站的指令后能将信息反馈到基站,这个“闭环”过程很接近反向
功率控制。
前向功率控制的作用对象是基站,可以采用三种类型的功率控制:基于测量
报告的前向功率控制,EIB 功率控制,前向快速功率控制。当移动台使用的协议
版本为IS95时,BSC将采用基于PMRM 的功率控制方式;当移动台使用的协议版
本为IS95B,且使用的信道为Rateset 2时,BSC 将采用EIB 的方式来控制前向
业务信道的发射功率;当移动台使用 IS2000的协议版本时,BSC 根据FPC_MODE
来选择前向功率控制的方法。
(1)测量报告功率控制
手机接收前向业务信道帧,根据误帧情况,按 BSC 给定的参数采用阈值或周
期方式,上报功率测量报告消息(PMRM)。BSC据此消息确定前向增益,控制 BTS
调整该前向业务信道上的发射功率。
根据不同的上报方式,测量报告功率控制分为阈值方式与周期方式。阈值方
式下,当误帧个数累积到一定数量之后发送PMRM 消息;周期方式下,采用固定
周期上报功率测量报告消息(PMRM),而不管周期内误帧率情况如何。

基于测量报告的功率控制图 周期方式: 手机接收前向业务信道中的信号,解码后,可以知道当前收到
的帧是好帧,还是坏帧。手机在统计周期内,统计收到的误帧。一个统计周期结
束,上报该统计周期内的误帧数、总帧数。 BSC据此计算出 FER,并将该实际
FER 与目标FER 相比。如果实际FER 比目标FER 低,则降低前向增益,反之,则
增加前向增益。
阈值方式:手机在统计周期内,统计收到的误帧。如果统计周期内误帧个数
超过设定的阈值,才通过PMRM消息上报统计周期内误帧个数与统计周期内接收
的总帧数。BSC 据此进行前向增益的调整,如果周期没有收到PMRM消息,则认
为误帧情况良好,BSC 进行降低功率的调整。
调整后得到新的业务信道发射功率,在FMR 板的前向业务信道帧带给基站,
最终调整了该前向业务信道的发射功率。
在测量报告功控周期方式下,不管当前误帧率是好是差,调整速度是一定的。
如果碰到无线环境突然变差,它还是以固定的速率在调整。阈值方式下,周期内
统计的误帧超过设定的参数,就能上报,就能立即调整发射功率,它的响应速度
较快。但它在三种前向功控中,还是属于最慢的一种。
(2)EIB功率控制
IS95手机从版本 3开始,RC2 的反向业务信道上带有擦除指示比特 EIB。手
机在前向业务信道中接收业务帧后,判断其 CRC 校验是否能通过,来判断是好帧
坏帧。如果好帧,手机在相应的反向业务帧中,填EIB=0,坏帧EIB=1。
带有EIB 比特的反向业务帧到基站, 经基站解码后, 传给BSC 的FMR,由FMR
进行帧处理,提取出EIB 比特,通过特定的EIB 功控算法得出最终的前向增益。
然后这个增益通过前向业务信道帧携带给基站。所以前向EIB 功控的先决条件
是:手机上报的反向业务信道帧中携带有擦除指示比特(EIB)。
如果手机在一段时间内收到的都是好帧(大于计数器 EIB_CNT),之后手机
收到一个坏帧,则基站发射功率上升EIB_UP_STEP;如果手机收到坏帧后,在计
数器EIB_CNT 内再次收到的坏帧,基站的发射功率不变;如果手机收到坏帧后,
在计数器EIB_CNT 内收到的好帧,则发射功率下降 EIB_DWNB_STEP;如果手机收
到坏帧后,在计数器EIB_CNT 之外收到的好帧,下降EIB_DWNS_STEP。
EIB 功率控制的调整方法
帧质量计数器功率调整 EIB_CNT 计数器 = 0上升EIB_UP_STEP,
EIB_CNT计数器=PWR_EIB_CNT
收到坏帧
EIB_CNT 计数器 != 0功率不变
EIB_CNT 计数器 = 0下降EIB_DWNS_STEP收到好帧
EIB_CNT 计数器 != 0下降EIB_DWNB_STEP

EIB 功率控制在FMR 板上实现。在 FMR 中保留有上次发射的前向增益,结合
这次的调整值, 得出新的前向增益。 调整后的增益通过前向业务信道帧带给基站,
最终实现该前向业务信道的功率调整。
EIB 功控算法的速度是1 帧1 次,即50次/每秒。
(3)前向快速功控
cdma2000开始才提供前向快速功控。它与反向闭环功控很类似,也是由外
环与内环组成。不同的是前向快速功控的控制过程均由手机完成:外环是手机根
据前向FER 决定前向的设定Eb/Nt,然后,手机计算前向实际的Eb/Nt,根据实
际与设定Eb/Nt 的关系来决定前向功率控制比特。BSC 对前向快速功控的控制途
径是调整功控的参数: 如前向功控步长, 前向的最大增益、 最小增益, 前向 Eb/Nt
最大、最小值等,尽量使实际网络前向容量、覆盖、掉话率、数据业务传输速率
等达到优良的性能。








功率控制比特在每个功率控制组直接发送(不进行编码、成帧和延迟译码) ,
另外功控速度随着不同的功控模式(FPC_MODE)会有所不同:
目前版本,FPC_MODE 的设定依据是SCH 信道数目:没有 SCH 信道,只有 FCH
时,FPC_MODE=0;1条SCH信道,再加一条FCH或DCCH 时FPC_MODE=1;2条 SCH
信道,再加一条FCH 或DCCH时,FPC_MODE = 2。
MS MS BTS
Eb/Nt
FER
功率控制比特
Eb/Nt的改变量
内环 外环FPC_MODE=0,只用一条功控子信道,功控速度为800 次/秒。FPC_MODE=1,
两条功控子信道,主功控信/辅功控信道功控速度分别为400-400 次/秒,分别对
应于FCH 与SCH;FPC_MODE=2,两条功控子信道,主功控信/辅功控信道功控速
度分别为200-600 次/秒,分别对应于FCH和另外两条SCH,两条 SCH绑在一起
用600 次/秒的功控速度进行功率控制。
5.4.功率控制速度的对比
前反向的功率控制有很多种,各种功率控制由于其实现原理不同,所以他的
功控速度也不尽相同。
对于反向开环功控,由于开环功控只是对于反向发射功率的粗略估计,因此
他的反应时间不应太快,也不应太慢;反应太慢,则对于拐弯效应,阴影效应不
能及时相应,起不到开环功控的作用;反应太快,将会在反向链路中由于快衰落
而造成功率浪费。因为前反向链路相对独立,移动台接收的功率可能是由于前向
的干扰造成,而在反向可能并不存在这种干扰。根据高通的各种测试,实验最终
确定反向开环的响应时间常数为20~30ms 。
对于反向闭环功控。其外环功控是以误帧率来决定他的目标 Eb/Nt,所以对
他控制的最小周期是帧,所以其速度为50 次/秒;内环功控是通过前向业务信道
的功率控制组中的功率控制比特来实现的,一个业务帧分为16个功率控制组,
每个功率控制组一个功控比特,所以前向快速功控的速度是 800 次/秒。 而所有
的这些功率控制比特就构成了功率控制子信道, 前向功控子信道是前向业务信道
的一部分。
EIB 比特每帧一个,所以EIB 功控速率为50次/秒。
测量报告功控控制速率是变化的:周期方式的控制速度取决于周期,阈值方
式下,速度取决于误帧上报门限,无线环境最差的情况下,响应最快,时间约为
100ms 左右,一般情况下,响应速率为2 秒左右。




第六章掉话优化
6.1.CDMA系统掉话机制
CDMA系统中移动台和基站无线子系统中都有相应的掉话机制。
移动台MS掉话机制:MS 接收到前向链路信号质量较差时,导致较高FER
(Forword Error Rate),表明前向链路不好,这时如果 MS 连续接收到N2m(一
般设为12)个坏帧,MS 就停止发射。同时MS的T5m(一般设为 5秒)计数器开
始倒计时。如果在计数器到期之前,MS 接收到了N3m(一般设为2)个连续的好帧
则计数器复位,MS 重新发射;如果计数器到期了仍然没有复位,MS 重新初始化,
导致掉话。另一种是 MS 没有收到确认信息:MS 在业务信道上发射需要确认信息
时,如果重发了 N1m 次后都没有收到基站的确认信息,MS 也会进入初始化状态。
基站掉话触发机制:CDMA系统并没有规定无线子系统的掉话机制,但是设
备制造商一般都根据MS的掉话情况规定了相应的掉话机制。一种就是基站收到
一定数目的坏帧,基站就关闭前向链路;另一种是在重试了几次之后仍然没有收
到MS的确认信息,系统也会认为是掉话。
6.2.掉话分析方法
6.2.1. 话统分析
分析话统指标时,要先看 BSC 整体性能测量指标,掌握了网络运行的整体情
况后,再有针对性地分析扇区载频性能统计。分析时一般采取过滤法,先找出指
标明显异常的小区分析,此时很可能是版本、硬件、传输、天馈(含 GPS)或者
数据出了问题导致的异常, 可以结合告警首先从这几个方面检查。 如无明显异常,
根据指标将各扇区载频进行统计分类,可整理出各重点指标较差小区列表,以便
分类分析。看指标时,不能只关注指标的绝对数值是高是低,关心的应该是指标
的相对高低情况。只有在统计量较大时,指标数值才具有指导意义。例如,出现
掉话率为50%并不就代表网络差,只有在呼叫次数、呼叫成功次数、掉话总次数
的绝对值都已具备统计意义时,这个数值才具有意义。需要注意,各个指标的存
在并不是独立的,很多指标都是相关的,如干扰、覆盖等问题就会同时影响多个
指标。 同样, 如果解决了切换成功率低的问题, 掉话率也能得到一定程度的改善。所以,实际分析解决问题时,在重点抓住某个指标分析的同时需要结合其他指标
一起分析。
6.2.2. 话单分析
话单记录了一次呼叫过程中的基本信息(如:主叫、被叫号码、初始接入的
小区、扇区、呼叫业务项、持续时长、引起呼叫释放的内部原因值等)和掉话发
生时移动台所处的无线环境信息 (如: 掉话前激活集各个分支的小区号、 扇区号、
PN码、掉话前前向业务信道功率、掉话前反向 EbNt 等),我们可以利用这些信
息对掉话进行分析。呼叫跟踪包括手动跟踪和自动跟踪,手动跟踪要求用户输入
要跟踪手机的IMSI,然后系统把该 IMSI 的呼叫流程相关的信息打印出来,并且
可以选择跟踪的流程类型(某个IMSI的手动跟踪必须由用户启动和停止,手机
的呼叫相关信息在启动后输出,停止后结束输出);而自动跟踪不要求用户输入
IMSI,系统自动把接入的手机的呼叫流程相关的信息打印出来,并且可以选择跟
踪的流程类型(某个IMSI的自动跟踪开始和结束不需用户参与(只要此时自动
跟踪已经启动),系统在手机接入时对其进行跟踪,在手机断开时结束跟踪(手
动跟踪IMSI在手动停止该IMSI 跟踪后才把该IMSI 从系统跟踪表中删除))。
CSL 信息分析可以粗略分析到扇区级的呼叫信息如:接入小区、扇区,释放的内
部原因,掉话时的分支信息;自动跟踪功能可以让路上行人作为路测对象,关注
其详细流程; 手动跟踪功能可以使网优人员有目的的定点路测,关注其详细流程。
6.2.3. 路测
路测是了解网络质量、发现网络问题较为直接、准确的方法。路测在掌握无
线网络覆盖框架方面,具有话统等其它方法不可替代的特点。包括了解是否有过
覆盖、覆盖空洞,是否有上下行不平衡,是否有天馈装反,导致PN信号出现在
不该出现的地方,等等。特别在进行了参数调整或做了覆盖方面的调整后,如天
馈调整、或功率配比等参数调整后,都需要路测了解这些调整是否达到了预期效
果。路测可以解决细节问题,但也有一定局限。路测路线有限,时间有限,不可
能得到网络完全数据, 例如要想通过路测来找到掉话从而分析掉话原因是十分困
难的,因为假定当前掉话率为3%,打 100个电话才有 3个掉话,而且很难找到
掉话地点。更不可能通过路测来了解清楚有哪些掉话原因。路测给出无线网络框架、工程安装的基本保证,而通过话统中指标的细致分析,可找到提高指标的思
路,宏观话统与细致测试相结合才能有效解决问题。
6.2.4. 查看告警信息
设备告警信息能实时反映全网设备运行状态,需要密切关注。话统中的某一
指标出现异常,很有可能是因设备出现告警,区别不同的告警并将其与话统指标
联系起来才不至于盲目地浪费时间。
6.3.掉话分析
6.3.1. 由于前向链路干扰引起的掉话
前向链路的干扰包括长期干扰和短期干扰。所谓的长期干扰,是指干扰的持
续时间超过衰减定时器时长(通常指超过5 秒钟); 所谓的短期干扰,是指干
扰的持续时间小于衰减定时器时长(通常指小于5 秒钟)
6.3.1.1. 长期干扰引起的掉话
在由于长期的前向链路干扰引起的掉话过程中, 可以观察到手机接收电平增
加的同时导频的Ec/Io 下降(趋势),这意味着存在一个前向链路干扰。当服务
小区的Ec/Io 由于降低到-15dB 以下时,前向链路的质量将显著变差。如果前向
链路变差到不能被解调时, 移动台将关闭它的发射机。 由于移动台不再发射信号,
反向功控比特将被忽略,TX_GAIN_ADJ 将保持一个常数。如果这种情形持续的时
间超过衰减定时器的时长时,移动台将进入重新初始化状态。移动台掉话后,如
果重新初始化到另一个新的小区上,该次掉话有可能是由于切换失败引发的
(CDMA内部干扰),这是最常见的前向链路干扰造成的掉话情形;如果移动台
掉话后长时间处于搜索状态(通常超过10秒),这种掉话有可能是由于移动台
不能利用的干扰源造成高的误帧率而引发的(外部干扰)。

















在通话过程中,如果
1、当前服务小区的Ec/Io呈下降趋势;而且
2、移动台的接收电平RX 呈上升趋势;而且
3、移动台的TX_GAIN_ADJ保持不变;而且
4、Ec/Io持续小于-15dB 的时间超过衰减定时器时长(通常为5 秒)
那么
该次掉话有可能是由于前向链路长期干扰造成的。
对于长期干扰,
1、合理的规划网络,避免不必要的干扰落入小区的覆盖范围
2、如果存在外部干扰的话,应该消除干扰源
3、合理的配置邻区关系,删除不必要的邻区
4、合理的设置搜索窗的大小,提高手机的搜索速度并使有用信号落入搜索窗范
围内
5、合理的设计切换带,保证移动台及时的切换到更好的小区
6.3.1.2. 短期干扰引起的掉话
如果Ec/Io 下降的持续时间小于衰减定时器时长(通常为小于 5秒),衰减
定时器有可能被复位从而避免掉话。 如果服务小区的 Ec/Io 在衰减定时器超时之
Mobile TX Power
TX_GAIN_ADJUST
Pilot Ec/Io
Mobile RX Power
Pilot Ec/Io
drops below -15dB
5 seconds
Re-Sync
30
0
23
-15
-100
Forward Interference Drop (Long Term Interference)前重新恢复到-15dB 以上,但是 TX_GAIN_ADJ仍然没有变化,这标识着移动台的
发射机没有被重新启动,衰减定时器继续递减。当衰减定时器超时时,移动台将
进行重新初始化。如果BS侧的掉话机制比移动台的衰减定时器更快起作用时,
这种场景将可能出现。当服务导频的 Ec/Io 恢复到-15dB以上时,BS 侧已经终止
其业务信道。 通常, 这种情形掉话后, 移动台在同一服务小区上进行重新初始化。











如果
1、当前服务小区的Ec/Io呈下降趋势,持续时间小于5 秒,然后Ec/Io呈上升
趋势;而且
2、移动台的接收电平RX呈上升趋势,持续时间小于5 秒,然后 RX 呈下降趋势;
而且
3、移动台的TX_GAIN_ADJ保持不变;而且
4、移动台掉话后,仍在同一小区上进行重新初始化
那么该次掉话有可能是由于前向链路短期干扰造成的。
对于短期干扰,
1、合理的规划网络,避免不必要的干扰落入小区的覆盖范围
2、合理的配置邻区关系,删除不必要的邻区
3、合理的设置搜索窗的大小,提高手机的搜索速度并使有用信号落入搜索窗范
围内
Mobile TX Power
TX_GAIN_ADJUST
Pilot Ec/Io
Mobile RX Power
Pilot Ec/Io
drops below -15dB
5 seconds
Re-Sync on
the same pilot
30
0
23
-15
-100
Forward Interference Drop (Short Term Interference)
Pilot Ec/Io
Mobile RX Power4、合理的设计切换带,保证移动台及时的切换到更好的小区
5、如果BS 侧启动了掉话机制,建议BS侧的掉话优先级应该低于移动台侧
6.3.2. 由于前反向链路不平衡引起的掉话
这种情况下,虽然导频 Ec/Io 正常而且RX 很好,然而 MS 的发射功率却达到
最大值,来努力满足反向链路的需求。经过一段时间(3~5s)之后,基站检测
到MS的反向信道信号很弱,放弃了反向信道。同时切断前向信道,此时移动台
的前向业务FER 变得极高,很快会关闭发射机,这样就触发了MS的掉话机制,
导致掉话。









在通话过程中,如果
1、当前服务小区的Ec/Io比较好,移动台的接收电平(RX)也较好;而且
2、移动台的发射功率(TX)先呈上升趋势,后停止在某一值上;而且
3、移动台的TX_GAIN_ADJ先呈上升趋势,后保持不变;而且
4、掉话前移动台的误帧率很高,掉话后在同一PN 上进行重新初始化。
那么该次掉话有可能是由于前反向链路不平衡造成的。
对于这种情况的解决方法:
1、调整天线的参数,如下倾角和高度
2、调整扇区的发射功率
Mobile Transmit Power
TX_GAIN_ADJUST
Pilot Ec/Io
Mobile RX Power
TX_GAIN_ADJ
goes flat
5 seconds
Re-Sync on the
same pilot
30
0
23
-15
-100
Imbalance Drop
3~5 seconds6.3.3. 由于出了覆盖范围引起的掉话
由于移动台不在覆盖范围内引起的掉话包括长时间和短时间脱离覆盖范围
两种情况(长时间是指脱离覆盖范围的时间超出了定时器的时长5 秒钟)
6.3.3.1. 长时间出了覆盖范围引起的掉话
在由于长时间不在覆盖范围内造成的掉话场景中, 可以观察到一个明显的特
征就是:服务小区的 Ec/Io和移动台接收电平(RX)同时呈下降趋势。当导频的
强度下降到-15dB 以下时,前向链路的质量将明显变差。当前向链路不能被解调
时,移动台将禁止它的发射机。由于移动台停止发射信号,反向功控比特将被忽
略,TX_GAIN_ADJ 将保持不变。如果这种情形的持续时间较长(超过5 秒),5
秒钟后定时器将会超时并进入重新初始化状态。掉话后,移动台将长时间(通常
大于10秒)处于搜网模式。移动台在掉话前的发射功率接近最大值,当发射机
被禁止后,根据记录的数据显示,手机的TX值将保持不变(即使实际上手机的
发射机已被关闭)。移动台的接收电平将在-100dB附近或更低。











在通话过程中,如果
1、当前服务小区的Ec/Io与移动台的接收电平(RX)同时呈下降趋势;而且
2、移动台的接收电平在掉话前下降到-100dB左右甚至更低;而且
3、移动台的发射功率在掉话前接近最大值;而且
4、移动台掉话后长时间处于搜网状态。
Mobile TX Power
TX_GAIN_ADJUST
Pilot Ec/Io
Mobile RX Power
Pilot Ec/Io
drops below -15dB
5 seconds
Mobile goes into a
search mode for a
long time
30
0
23
-15
-100
Coverage Drop (Long Term Coverage Outage)那么该次掉话有可能是由于长期处于覆盖范围外造成的。
解决方法:
对于长时间处于覆盖范围外造成的掉话,
1、合理的规划网络,以减少网络覆盖的盲点
2、合理的规划切换带,保证移动台在当前服务小区信号变差时及时的切换到别
的可用小区
3、启动智能切换算法,为处于边缘地区的移动台提供多个可用分支
4、增大基站的发射功率
6.3.3.2. 短时间出了覆盖范围引起的掉话
在由于短时间处于覆盖外造成的掉话场景中, 可以观察到一个明显的特征就
是:服务小区的 Ec/Io和移动台接收电平(RX)同时呈下降趋势。当导频的强度
下降到-15dB 以下时,前向链路的质量将明显变差。当前向链路不能被解调时,
移动台将禁止它的发射机。如果这种情况持续的时间较短(小于定时器的 5秒钟
时长),定时器可能会被复位从而避免掉话。如果在持续时间小于5 秒钟之后
Ec/Io 恢复到-15dB以上,而TX_GAIN_ADJ继续保持不变,这说明移动台的发射
机没有被重新启动。 定时器在继续进行递减计时。当定时器超时时 (5 秒钟时长) ,
移动台进入重新初始化状态。如果BS侧的掉话机制比移动台的定时器更快起作
用时(如,BS侧在反向链路上监视的时长为 2秒而不是 5秒),这种场景就会
发生。当出现这种情况时,即使导频的 Ec/Io已经恢复到-15dB 以上时,业务信
道或许已经被中断从而掉话。





















如果
1、当前服务小区的Ec/Io与移动台的接收电平(RX)同时呈下降趋势;而且
2、Ec/Io与接收电平在下降一定时间后(小于 5秒),呈上升趋势 Ec/Io超过
-15dB;而且
3、移动台的发射功率在掉话前接近最大值;而且
4、TX_GAIN_ADJ值保持不变;而且
5、移动台掉话后在同一PN 上进行初始化。
那么该次掉话有可能是由于短期期处于覆盖范围外造成的。
对于短时间处于覆盖范围外造成的掉话
1、合理的规划网络,以减少网络覆盖的盲点
2、合理的规划切换带,保证移动台在当前服务小区信号变差时及时的切换到别
的可用小区
3、启动智能切换算法,为处于边缘地区的移动台提供多个可用分支
4、增大基站的发射功率
5、如果BS 侧启动了掉话机制,建议BS侧的掉话优先级应该低于移动台侧
Mobile TX Power
TX_GAIN_ADJUST
Pilot Ec/Io
Mobile RX Power
Pilot Ec/Io
drops below -15dB
5 seconds
Mobile re-syncs on
same or new pilot
30
0
23
-15
-100
Coverage Drop (Short Term Coverage Outage)
Pilot Ec/Io
Mobile RX Power6.3.4. 由于业务信道功率限制引起的掉话
前向业务信道的功率分配和前向Eb/Nt 的设定值一般情况下会被限制在一
定的范围内。如果这些参数的最大可用值被设置成较低的值,业务信道将有可能
由于被禁止发射足够的功率来维持链路的导致掉话。 这种掉话甚至在 Ec/Io 仍然
可接受范围内出现
在由于业务信道功率限制引起的掉话过程中, 可以观察到导频的 Ec/Io 和移
动台的接收电平都处于可接受的门限之上(如:Ec/Io>-15dB,RX>-100dB),
TX_GAIN_ADJ 的值在5 秒钟内都保持不变。这表明移动台由于不能在前向业务信
道上接收到足够的强度而禁止了其发射机。 由于导频的 Ec/Io高, 我们可以推断:
前向业务信道没有发射足够的功率(小区参数配置的限制)或前向业务信道已经
中断。当衰减定时器超时时,移动台重新初始化。掉话后在同一PN上重新初始
化是前向业务信道差的一个明显的标识。 反向功率控制参数设置不合理也有可能
导致反向业务信道上接收不到足够的功率,最终导致掉话。













在通话过程中,如果
1、Ec/Io与移动台的 RX 在可接收的范围之上(如:-15dB 和-100dB);而且
2、TX_GAIN_ADJ在一段时间内(5 秒)保持不变;而且
Mobile TX Power
TX_GAIN_ADJUST
Pilot Ec/Io
Mobile RX Power
TX_GAIN_ADJ
goes flat
5 seconds
Re-sync on the
same pilot
30
0
23
-15
-100
Constrained Traffic Channel Power Drop3、掉话后,移动台在同一PN 上进行重新初始化
那么该次掉话有可能是由于业务信道上的功率限制造成的。
解决方法:
1、合理的分配各信道的功率
2、设置相对较高的切换门限值,以便于手机能及时的切换到更好的服务小区
3、合理设置反向功率控制参数值
6.3.5. 由于反向链路干扰引起的掉话
当反向链路的干扰较大时,反向链路的质量变差,误帧率上升,BS侧试图
通过发送更多的TX_GAIN_ADJ“上升”命令来使得移动台的发射功率上升,当移
动台没有足够的发射功率来克服反向链路的干扰时,反向链路上的FER 持续变
差,最后将导致FMR 因误帧高向CCM 上报TCHERRORINDICATION,CCM 释放呼叫
导致掉话。
在通话的过程中,如果
1、移动台的发射功率很高(接近满功率);而且
2、话统数据显示反向RSSI 较高(大于-100dBm);而且
3、反向误帧率很高;而且
4、移动台掉话后,在同一PN 上进行重新初始化
那么该次掉话有可能是由于反向链路干扰造成的。
解决方法:
1、确认干扰源
2、对于话务造成的干扰:合理分配小区的负荷,启动负荷控制或重定向机制来
控制在小区负荷高时不允许新的移动台接入; 或者直接通过增加基站来解决话务
热点区;
3、对于外来干扰,必须进行清频。
6.3.6. 由于接入/切换冲突引起的掉话
当移动台在一个小区的覆盖边缘发起呼叫时,由于处于小区的边缘,有可能
马上要进行切换。IS-95A不支持在接入状态时进行切换(我们公司目前的 BSC
也不支持在接入的时候进行切换)。如果移动台在接入的过程中离开了接入发起时的服务小区,在接入完成之前,将不能切换到另一个新小区。接入过程与切换
过程在这个时候出现冲突,结果是,切换处理必须在接入完成以后才能进行。如
果接入的时间比较长,这就有可能造成在切换过程完成之前发生掉话。
在该场景的掉话过程中,可以观察到手机接收电平增加的同时导频的 Ec/Io
下降(趋势),这常意味着一个强的导频正在作为干扰出现,应该发生切换。当
接入时服务小区的Ec/Io 下降到-15dB 以下时,前向链路的质量显著变差。如果
这种情形发生在移动台接收到信道指配消息之后的1~2秒中内,移动台将有可
能由于业务信道初始化失败而进入重新初始化状态。 移动台重新初始化后进入另
外一个新的服务小区,这是在该区域应该进行切换的一个明显标识。
当导频强度由于干扰而降低到-15dB 以下时,前向链路的质量将显著变差。
如果前向链路变差到不能被解调时,移动台将关闭它的发射机。由于移动台不再
发射信号,反向功控比特将被忽略,TX_GAIN_ADJ 将保持一个常数。较高的接收
电平将会导致开环功控处理低估移动台所需的发生功率,于是BS侧试图通过发
送更多的TX_GAIN_ADJ“上升”命令来使得移动台的发生功率上升。
在接入的过程中,如果
1、当前服务小区的Ec/Io呈下降趋势,并持续(1~2 秒)低于-15dB;而且
2、移动台的接收电平RX 呈上升趋势;而且
3、移动台的TX_GAIN_ADJ保持不变;而且
4、掉话后,移动台当前的服务小区与掉话前的服务小区不同
5、BS 侧的CSL 跟踪结果显示:掉话发生接入阶段
6、话统数据显示呼叫建立成功率太低
那么该次掉话有可能是由于接入/切换冲突造成的。
解决方法:
1、通过调整接入参数提高接入速度
2、开发支持接入切换的BS 版本(对IS-95A移动台不起作用)
6.3.7. 由于软切换问题引起的掉话
引起软切换问题的因素很多:
1、参数(T_ADD、T_DROP、T_TDROP、T_COMP、SRCH_WIN_A、SRCH_WIN_N,等)
配置不合理。如果小区之间的切换带内的Ec/Io 都很低,而 T_ADD 设置了较高的门限值,这将会导致手机不能及时触发PSMM 上报,由于新的可用分支无法利用,
干扰加大,从而导致掉话;搜索窗参数设置不合理也会引起掉话,当应该发生切
换关系的源小区与目标小区之间的相对时延超过了SRCH_WIN_N时,目标小区的
信号落在相邻集搜索窗的范围外, 目标小区将不能被及时搜索到,从而影响切换。
2、邻区配置不合理。如果目标小区漏配,由于导频集的搜索优先级关系,落入
剩余集的导频很难被及时搜索到,而且,很多版本的 BSC 不支持把来自手机剩余
集的小区加入激活集,从而在切换带引起很强的干扰而导致掉话。另外,邻区配
置过多和邻区优先级设置也会影响手机对相邻集的搜索。IS-95 的手机其邻区的
最大个数为20个,IS-2000的手机,其邻区的最大个数时40 个;当手机的相邻
集到达最大值时,剩余的邻区将被抛弃,如果优先级没有配置合理,这将导致好
的邻区没有被加入相邻集。
3、其他原因,如:目标小区话务拥塞、BTS 时钟不同步等也会导致切换的失败。
解决方法:
1、 合理设置影响切换的参数, 包括T_ADD、 T_DROP、 T_TDROP、 T_COMP、 SRCH_WIN_A、
SRCH_WIN_N、SRCH_WIN_R、SOFT_SLOPE、NGHBR_MAX_AGE 参数等
2、合理规划切换带和邻区关系及其邻区优先级
3、在小区间合理分配话务。如通过调整天线下倾角、方位角等工程参数,控制
小区的覆盖范围,或者直接通过载频扩容来解决。
4、 对时钟有问题的BTS 进行BTS 时钟校准,解决好时钟同步问题。
6.3.8. 由于BTS时钟同步错误引起的掉话
由于移动台需要一个参考导频来完成对其他导频的搜索, 这个参考导频来自
于当前的服务小区。如果移动台当前服务小区的时钟出现错误,移动台将不能正
确的搜索到别的导频的信号,在远离当前服务小区时,无法切换而且干扰加剧导
致掉话。 当移动台从别的小区向时钟有错误的小区移动时, 也会出现相似的问题。
通常,由于时钟同步问题造成的掉话其数量是很大的,在南昌局和沧州局都出现
过类似的问题。
解决方法:
1、解决时钟同步问题(如:复位BTS、更换时钟板等) 6.3.9. 由于小区负荷引起的掉话
随着小区的负荷的上升,基站和移动台都需要提高各自的发射功率,以维护
现有链路的通话质量;当小区的负荷上升到一定的程度时,如果没有采用有效的
负荷控制方法来阻止新的用户接入,那么随着用户的接入干扰增大,移动台与基
站任何一方没有足够的发射功率来克服该链路上的干扰时,都将导致掉话。负荷
控制机制、前向功率控制参数的最小或最大发射功率值的设置不合理,都会导致
小区出现高负荷。
6.3.10. 软切换分支Abis链路传输时延过大引起的掉话
在处于BTS 间的软切换状态时,BTS 接收到的业务帧将在FMR 进行合并。如
果其中某一通路在BTS 到BSC 之间的Abis链路的传输时延过大, FMR 进行业务
帧合并时,会由于来自各分支的业务帧不能对齐,而错误地认为是idle帧,从
而造成掉话。
解决方法:解决Abis链路上的传输时延问题。
6.4.掉话案例分析
6.4.1. 前反向链路不平衡引起的掉话(中兴)
6.4.1.1. 问题描述
某业务区网管OMC 统计大片基站反向存在强干扰(RSSI很高),该覆盖区
域路测数据显示:RX、Ec/Io 与FFER 正常,但 TX 在+20dB 左右,Tx_Adj 在+30dB
左右,话音断续严重,掉话率极高
6.4.1.2. 问题分析
1.由于前期该业务区进行过频率扫描,没有发现存在反向干扰,因此暂时不需要
再次频率扫描确认。
2.经过调查,了解到该业务区使用了大量直放站,由于直放站是引起类似现象的
一个重要原因,因此对直放站进行例行检查。检查结果发现其中一个站安装隔离
没达到标准,产生严重自激,对周围基站均产生了反向干扰。
6.4.1.3. 解决总结
1.直放站调整满足隔离度要求后,后台观察网络KPI 正常。 2.直放站的开通一定要严格按照相关规范和要求进行: 直放站开通后对施主基站
反向RSSI的抬高,市区不得超过1.5dB,郊区基站不能超过 2dB。
6.4.2. 由于短时间超出覆盖范围引起的掉话(中兴)
6.4.2.1. 问题描述
某业务区路测中发现,每次测试车行驶到白水岭基站南面的一个约20米长
的小山包旁(见下图),只要经过该小山包,经常会出现掉话,在该处掉话点优
化前的10次来回路测中(车速为30Km/h),出现了4 次掉话。

6.4.2.2. 问题分析
考虑到此处信号快衰落区域的特殊情况,384导频在被剔除激活集的时间很
短,384 导频又会突然变强,因此可考虑:
1.通过调整切换去门限来延长导频384 保持在激活集中的时间, 即 384 导频在信
号较差时仍能呆在激活集中一段时间, 只要这段时间超过行车转过小山包的时间
即可;
2.适当加大T_TDROP 也能延长导频384 留在激活集的时间。
6.4.2.3. 解决总结
1.检查384 导频及周边小区的T_DROP参数,设置为-16dB,已经比较低了,因
此没有对该参数再做调整
2.将原来激活集导频相关的扇区的T_TDROP 由原来的3(4s)调整为4(6s) 。 进行上述调整后又在该区域以30Km/h的速度来回进行了10 次测试, 掉话现
象没有再次发生。
第七章位置区规划
7.1.位置区基本概念
与GSM 不同, CDMA 的位置区分为寻呼时的LAC与登记时的 REG_ZONE, 而 GSM
中的位置区单指LAC。本文在提到位置区时将包括LAC 及REG_ZONE两个部分,
请注意。
在CDMA中位置区包含LAC和REG_ZONE 两个部分,从前向来看,系统可通过
LAC 进行寻呼,从反向来看,手机可通过REG_ZONE进行登记。下面首先对这两
部分作介绍。
LAC 是Location Area Code 的缩写,是CDMA中的重要概念,整个网络按位
置区被划分为不同的业务区域,如果MSC 在下发的PagingRequest 中带了LAC,
则在整个LAC 下的所有小区下寻呼手机。
在一个LAC 中,可包含一个或多个小区,但是所包含的小区的最大个数不能
太多,因为所包含的小区数越多,则下发的寻呼消息及其它在公用信道上的消息
就越多,超过一定的小区数就会造成寻呼信道拥塞,因此在进行网络规划时需要
对一个LAC 区域的大小进行仔细规划。
手机通过登记消息在HLR 上更新它的位置信息,登记有许多种类型,其中由
于移动使得位置发生变化而引起的登记为REG_ZONE 登记。 一个 REG_ZONE 也可包
含一个或多个小区,当系统的保留的注册区域数目为1 时,手机在移动到一个新
的REG_ZONE后,发现接收到的REG_ZONE 与自身保存的REG_ZONE不同了,于是
就发起登记,更新自己的位置信息。
CDMA协议里没有说明 REG_ZONE 与LAC 的关系,但是如果移动台从一个位置
区移动到另一个位置区时没有登记,则由于寻呼消息在原位置区下下发,不在新
的位置区下下发,这样就会发生移动台在服务区内而寻呼不到的现象,这是不允
许的。所以位置区改变时,REG_ZONE也应该改变。这就使得 REG_ZONE 应该为位
置区(LAC)的子集,由于 REG_ZONE 设置得太小会引起频繁的登记,影响反向容
量,所以 REG_ZONE 应该设计得越大越好。由于 REG_ZONE 越大越好,同时又不能大于一个LAC,所以在没有特殊说明的情况下,REG_ZONE 应该与LAC的范围一
致。
7.2.位置区设计原则
为了方便地寻呼到移动台,CDMA 的覆盖区都被划分成许多位置区(包括 LAC
与REG_ZONE)。位置区的大小在系统中是一个非常关键的因素。在做网络规划时,
位置区的划分相当重要。在划分位置区过程中,应该使寻呼信道的负荷尽量少,
这样会提高系统的前向容量及能很好地寻呼到移动台;同时,如果位置区划分得
过小,则会引起频繁的登记,这只会降低系统的反向容量与接入速度及成功率等
指标,而不能给运营商带来任何好处。所以,位置区的大小是一个矛盾, 寻呼
负荷确定了位置区中LAC 的最大范围, 而边缘小区的位置更新负荷决定了位置区
的最小范围。
位置区的规划遵循以下原则:
(1)位置区中LAC的划分不能过大,LAC的最大值由寻呼信道容量决定。
位置区中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,会导致寻呼信道负荷过重,同时增加 Abis接口上的信令流量。 位置
区的计算跟不同厂家的寻呼策略相关。一般地,位置区的划分应不超过 100 个载
频扇区。在建网初期,话务量不高,一个 LAC可容纳的扇区载频数可以大于这个
数值;但是很有必要长期监测寻呼信道负荷以及话务量增长。由于REG_ZONE为
LAC 的子集,所以REG_ZONE的大小也就由寻呼信道的容量所决定。
(2)位置区中REG_ZONE 的划分也不能过小,REG_ZONE的最小值由接入信道容量
决定。
与GSM 不同,CDMA的位置区(LAC)概念只是在寻呼时用到,而在登记时的
一个相对应的区域为登记区(REG_ZONE),协议里没有说明两者的关系,但是为
了很好地寻呼到移动台,登记区应该为位置区的子集,如没有特殊说明,登记区
应该与位置区的大小一致。
在登记区与位置区的大小一致的情况下,位置区就不能设计得太小了。否则
会引起频繁的登记,这对寻呼没有增加多少好处,但是却引起更多的消息处理,
提高了接入信道的负荷与整个系统的负荷, 严重时对系统的接入速度及成功率都
有很大的影响,所以在设计时应使得一个REG_ZONE 在寻呼信道负荷允许的情况
下设计的尽量大(即LAC 尽量大)。 手机中可保留的最大登记区个数(系统参数消息中TOTAL_ZONES)应设为1,
否则到一个新的登记区后,移动台不会及时发起位置更新消息。
(3) 尽量利用移动用户的地理分布和行为进行位置区的划分, 达到在位置区边缘
位置更新较少的目的。
城郊与市区不连续覆盖时,有可能会出现手机在周期性位置更新时间到达时
作不了位置更新, 超过保护时间后, 系统会给移动台去激活, 假如此时进入市区,
如果市区与郊区的REG_ZONE一致,有些手机不会立即做正常的位置更新,就会
出现有信号却不在服务区的现象。所以在位置区的分配上,一般郊区(县)使用
单独的REG_ZONE,即和城区的 REG_ZONE 不一样,同时每一个县城也可用一个单
独的REG_ZONE,这样可以有效避免以上现象的发生。而对于 LAC来说,如果有
必要,也可以把城区与郊区划分为同一个LAC,当然最好还是与REG_ZONE保持
一致。如下图:


REG_ZONE 划分示意图 另外,在高话务的大城市,如果存在两个以上的位置区,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。如果不存在这样的地理环境,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 (比如商场) 。一般要求位置区边界不与街道平行或垂直,
而是斜交。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,
而不是放在话务密集的城郊结合部,避免结合部用户频繁位置更新。
(4)一个位置区不能跨多个MSC,也不要跨多个 BSC。
联通用一个MSCID 标识一个MSC, 而MSCID 即为SID 与NID, REG_ZONE为SID
与NID 下的一个区域,不能大于NID,从而决定了位置区不能大于一个MSC。而
在位置区跨多个BSC 时,会造成寻呼时在多个BSC 下下发,这样增加了信令的流
量及处理的难度。所以建议一个位置区设置在一个BSC 内。
(5)多载频情况下,同一个扇区下的载频要规划在同一个位置区下。
在MSC 的“位置区小区”中,只有“小区扇区号”,没有载频号,在BSC
的CELL表中,LACODE 也是基于小区扇区配置的,所以同一个扇区下不同载频自
然地在同一个LAC 中。BSC 的SPM 表中的REG_ZONE是按照载频进行配置的,然
而不同的载频的REG_ZONE也要设成一样。由于采用了 HASH 功能,因此在多载频
每个载频都配置寻呼信道时,寻呼消息只会在HASH 后的寻呼信道上发送,不是
在所有载频上的寻呼信道都发送。但是广播消息除外。广播消息由于携带的是广
播地址,因此在所有载频的寻呼信道上都发送。






第八章话单分析与路测分析
8.1.话单分析
8.1.1. 话单分析介绍
话单分析,即借助CDR 或CDT 进行分析,CDR或CDT 即呼叫详细跟踪,CDR
或CDT 可以24小时开启,能够跟踪当前接入系统的所有用户的关键性数据,包
括他们接入时的无线环境,以及在接入过程中,系统内部针对该用户接入进行处
理过程的关键性数据。
CDR/CDT在一个呼叫结束时产生一条记录, 这些记录被定时传送到OMC后台,
并存储在OMC 服务器的数据库里。 用户通过软件界面可以查询日志数据库中的内
容,并可以导出文件。同时通过后台分析软件对这些庞大的数据进行统计分析,
方便网优人员迅速掌握问题。
一个呼叫除了呼叫建立、呼叫释放外,通话期间还会经历多次不同类型的切
换,如果吧整个呼叫的所有过程全部记录下来,将耗费大量的资源,对系统而言
是不经济也是不现实的,CDR/CDT 从总体上看提供以下基本的信息集合:
(1)呼叫建立信息
(2)呼叫释放信息
(3)呼叫过程中的关键事件和状态信息,如最后一次切换、最后一次PSMM 上报、
呼叫过程中的分支变化情况等。 8.1.2. 话单分析类型
CDR/CDT 的主要分析类型如下:

8.1.2.1. KPI统计分析
KPI统计分析主要是对指定用户在指定时间内的指定 KPI进行统计分析,
或者统计指定指标的TOPN等,下图是一个典型的统计。

KPI 统计分析示例图
8.1.2.2. 地理化分析
地理化分析主要包括无线覆盖地理化分析、KPI 地理化分析、小区覆盖地理
化分析和投诉用户快速分析等。
例如无线覆盖地理化分析具有以下功能:
*可以对全网的Ec/Io进行地理化渲染, 便于用户了解整网的Ec/Io 的覆盖情况。
*可以对无线网络的话务量进行地理化渲染,便于网优工程师直观了解用户的分
布位置. *可以对终端接入时的超过T_ADD的门限的个数进行地理化渲染,便于用户了解
起呼时的无线环境
*可以对导频污染进行渲染,便于网优工程师进行无线环境分析
全网的Ec/Io 地理化分析典型案例如下:

8.1.2.3. 专题分析
专题分析功能主要包括:
*疑似单通分析
*全网TopN 用户分析
*IMSI 详细分析,对单个用户、用户号码、用户组进行 CDT数据查询分析,列出
每次呼叫的详细情况
*无线覆盖分析,通过EcIo随呼叫用户距离的坐标分布图,对比不同BTS或扇区
的覆盖情况,另外通过统计呼叫失败是否集中在导频覆盖弱的区域或距离远的区
域,同时可以评估是否越区覆盖
*邻区漏配检查,根据CDT 数据进行分析统计,查找因邻区未配置导致的切换失
败,对这些切换失败信息进行分析,并给出相应的邻区配置建议
8.1.2.4. 用户管理
方便易用的用户管理功能,客户可以编辑自己分析的用户群组,后续分析的
时候作为一个维度进行,便于对VIP 用户进行及时分析。
8.1.3. 话单分析典型案例
8.1.3.1. 定位问题区域
例如成都市区的全网话务、全网掉话率和全网接入失败地理分布如下:
话务量分布 掉话分布

接入失败分布
下面图片为春熙路附近地理环境。

从地图中看出春熙路附近是成都市最繁华的商业区, 附近高于30 层的高楼达
到 30 栋。这样室内由于电梯等因素会出现覆盖深度不够,或不能连续覆盖等问题。同时室外因无线环境比较复杂,需要考虑拐角,快衰落等因素。对于话务量
很高的地区需要考虑扩容计划。
通过CDT 的GIS 模块,匹配异常区域与话务分布,可以快速定位问题区域,
网络优化工程师可以重点关注这些区域,减少盲目优化带来的成本
8.1.3.2. 定位问题小区
下图为一个小区的用户分布图:

小区用户分布图
从图中看出,用户分散面积较大。
下图是该小区呼叫次数与距离统计图:

呼叫次数与距离统计图
下图是该小区起呼失败用户的次数和距离统计图:
起呼失败用户的次数和距离
从图中可以看出该站存在着严重的越区覆盖,越区的信号导致切换关系复
杂、混乱。邻区数量的限制和终端搜索能力无法满足过多的邻区参与切换,最终
导致掉话和接入失败。如上图所示,接入失败的用户距离小区距离都在 1公里以
外。经实地勘测该基站明显高于周围的基站。需要天馈调整和参数调整进行优化
8.1.3.3. VIP用户性能分析
通过CDT 的终端管理模块,可以自定义 VIP 用户,可以实时了解 VIP 用户的
KPI,结合IMSI细节分析,可以及时优化和解决问题。下图为 VIP 用户一天的掉
话TOP10,可以看到所有VIP 只有2 次掉话。


2 次掉话:
A. 46003099067*在2009-04-10 16:36:07掉话一次 ;
B. 46003099072*与2009-04-10 20:11:06掉话一次 ; (1)A掉话分析
第一步:46003099067*在用户在2009-04-10 16:36:07 起呼的小区为L6 合德
A_0,CI为 29889,起呼时Ec/Io 非常好,-4.5dB。

第二步:起呼成功,1s后,手机发起第一次 PSMM,要求加入L6 亚士都B_2 和
L6桥南路 B_0。 这两个候选集的EcIo ,分别为-10dB和-11.5dB。从第一次PSMM
看,一切还很正常。

第三步:继续分析,最后一次PSMM中,可以看到L6 盐城合德A_0 的Ec/Io 已经
衰落到了-20.5,L6 桥南路B_0 的Ec/Io
也衰落到了-25dB。这种Ec/Io快速变差一般有两种可能,一种可能是快衰落,
另一种可能是前向干扰。
第四步:用户掉话后不到一分钟进行第二次起呼,发现用户在地税局大楼重新起
呼,检查合德、桥南路的邻区,发现没有配置地税局大楼。所以这次掉话上看是
由于邻区漏配造成干扰导致,实际上需要优化室内、外覆盖合理覆盖。

(2) B掉话分析
第一步: 46003099072*在2009-04-1020:11:06起呼, 起呼小区为 H6 沙港闸C_1。
EcIo为-7.5,起呼时有四个接入导频。

第二步:第一次PSMM看,一切还很正常。
第三步:两分钟后最后一次PSMM消息。激活集(红色线)中在经过之前的N 次
切换后,只有 H6 沙港闸C_1。Ec/Io 已经很差了,而另一个强导频,PN147 要求
加入,但是此时前向已经很差,切换失败了。

所以,此次掉话是由于快衰落导致,此处导频交替较快,可能和水面反射有关。
建议连调黄沙河、 沙港闸、 三支渠几个扇区方向角和下倾角, 保证此处导频纯净。
8.2.路测分析(Drive Test)
Drive Test是移动条件下的性能测试,是指在一定车速下沿网络覆盖区域
的道路行驶时测量无线网络性能的一种方法。
在DriveTest中,需要确定测试路线、车速等。进行 DT 测试时,选择的路
线应该覆盖所关注范围内的尽可能多的区域。路测毕竟是一种抽样测试,因此区
域的选择很重要。
CDMA路测中有 5个比较重要的参数。 这 5 个参数是EcIo、 TXPOWER、 RXPOWER、
TXADJ、FER。这5 个参数是路测数据分析中最为关注的参数。在这里对这些参数
做一些说明。
(1) EcIo
EcIo(正常范围>-12)反映了手机在当前接收到的导频信号的水平。这是
一个综合的导频信号情况。为什么这么说呢,因为手机经常处在一个多路软切换
的状态,也就是说,手机经常处在多个导频重叠覆盖区域,手机的EcIo水平,
反映了手机在这一点上多路导频信号的整体覆盖水平。我们知道Ec是手机可用
导频的信号强度,而 Io 是手机接收到的所有信号的强度。所以 EcIo 反映了可用
信号的强度在所有信号中占据的比例。这个值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦反。在某一点上 EcIo 大,有两种可能性。一是 Ec 很大,在这里占据主导
水平,另一种是 Ec 不大,但是 Io 很小,也就是说这里来自其他基站的杂乱导频
信号很少,所以 EcIo 也可以较大。后一种情况属于弱覆盖区域,因为 Ec 小,Io
也小,所以 RSSI 也小,所以也可能出现掉话的情况。在某一点上 EcIo 小,也有
两种可能,一是Ec小,RSSI 也小,这也是弱覆盖区域。另一种是Ec小,RSSI
却不小,这说明了Io也就是总强度信号并不差。这种情况经常是BSC切换数据
配置出了问题,没有将附近较强的导频信号加入相邻小区表,所以手机不能识别
附近的强导频信号,将其作为一种干扰信号处理。在路测中,这种情况的典型现
象是手机在移动中RSSI保持在一定的水平,但EcIo 水平急剧下降,前向FER
急剧升高,并最终掉话。
(2) TXPOWER
TXPOWER(正常范围-15<TX<3)是手机的发射功率。我们知道,功率控制是
保证CDMA通话质量和解决小区干扰容限的一个关键手段,手机在离基站近、上
行链路质量好的地方,手机的发射功率就小,因为这时候基站能够保证接收到手
机发射的信号并且误帧率也小,而且手机的发射功率小,对本小区内其他手机的
干扰也小。所以手机的发射功率水平,反映了手机当前的上行链路损耗水平和干
扰情况。上行链路损耗大、或者存在严重干扰,手机的发射功率就会大,反之手
机发射功率就会小。在路测当中,正常的情况下,越靠近基站或者直放站,手机
的发射功率会减小,远离基站和直放站的地方,手机发射功率会增大。如果出现
基站直放站附近手机发射功率大的情况,很明显就是不正常的表现。可能的情况
是上行链路存在干扰,也有可能是基站直放站本身的问题。比如小区天线接错,
接收载频放大电路存在问题等。如果是直放站附近,手机发射功率大,很可能是
直放站故障、上行增益设置太小等等。以上可以看出,路测中的TXPOWER 水平,
反映了基站覆盖区域的反向链路质量和上行干扰水平
(3) RXPOWER
RXPOWER(正常范围RX>-80)是手机的接收功率。在CDMA中,有三个参数
是比较接近的,可以几乎等同使用的参数。分别是RXPOWER、RSSI、Io。RXPOWER
是手机的接收功率,Io是手机当前接收到的所有信号的强度,RSSI 是接收到下
行频带内的总功率,按目前资料来看,这三者称谓解释不同,但理解上是大同小异,都是手机接收到的总的信号的强度。RXPOWER,反映了手机当前的信号接收
水平,RXPOWER 小的区域,肯定属于弱覆盖区域,RXPOWER 大的地方,属于覆盖
好的区域。但是 RXPOWER高的地方,并不一定信号质量就好,因为可能存在信号
杂乱,无主导频,或者强导频太多,形成导频污染。所以对RXPOWER 的分析,要
结合EcIo来分析。以上可以看出,RXPOWER,只是简单的反映了路测区域的信号
覆盖水平,而不是信号覆盖质量的情况。
(4) TXADJ
TXADJ 反映了上下形链路的一个平衡状况。注意这个值是由计算的出的,而
不是测量得出的。800M CDMA 系统的计算公式是
Tx_adjust=73dB+Tx_power+Rx_power,1900M CDMA系统的计算公式是
Tx_adjust=76dB+Tx_power+Rx_power。TXADJ反映了手机当前所在地的上行链路
质量和下行链路质量的一个比较情况。我们知道,正常情况下,手机离基站近,
手机的发射功率就会减小,而接收功率就会变大,而手机离基站远,手机的发射
功率就会增大,而接收功率就会变小。所以,正常情况下,发射功率和接收功率
再加上一个常数修正值,其结果应该在一个小的区间内(比如说-10 至+10 之
间)变化。如果 TXADJ很大,那说明,手机的发射功率也大,接收功率也大,那
么,很明显就是说手机当前的下行质量很好(接收功率大),而上行链路质量差
(发射功率大),这时候前向链路好于反向链路。反之,TXADJ 很小,说明此时
反向链路好于前向链路。我们知道,基站的覆盖范围取决于反向链路损耗水平。
所以,一般我们要求TXADJ 在0 以下。而大于10 的时候,已经说明反向链路相
比前向链路都差,情况很不理想了。对于 TXADJ,也不能说是越小越好。但是在
实际的路测中,我们一般遇到的,往往是 TXADJ 过高,前向链路好、反向链路差
的情况.
(5) FER
FER(正常范围FER<3)是前向误帧率。前向误帧率跟 EcIo 一样,也是一个综
合的前向链路质量的反映。因为当手机处在多路软切换的情况下,误帧率实际上
是多路前向信号质量的一个综合值。FER 越小,说明手机所处的前向链路越好,
接收到的信号好,这个时候EcIo也应该比较好。FER越大,说明手机接收到的
信号差,这个时候EcIo应该也较差。FER较大,也可能是由于相邻的小区切换参数配置错误引起的。如果相邻的小区切换关系漏配、单配,也可能造成手机在
移动中,无法识别相邻的导频,而这个导频无法识别,就会变成干扰信号,导致
FER 升高。在实际情况中,往往表现为,手机在移动中,FER急剧升高,同时EcIo
急剧下降,并且最后掉话。以上看出,FER 跟EcIo 是紧密相联系的。FER 反映了
通话质量的好坏,反映了路测区域的信号覆盖质量水平,而不是信号覆盖强度水
平。有些地区虽然属于弱覆盖地区,但信号比较干净(杂乱的信号少、干扰少),
则FER 也一样会良好。













第九章特殊场景覆盖优化
9.1.高速铁路覆盖
十一五期间,我国将建设新线19800 公里,其中设计时速在 350 公里以上高
铁就超过5457公里,伴随中国铁路第六次大提速,大量铁路线时速已经达到
160~200公里。
9.1.1. 高速铁路环境下移动通信面临的挑战
列车的高速运动会给移动通信带来以下挑战:
(1)多普勒频移效应明显
(2)车体穿透损耗超过20db
(3)话务量相对集中,列车经过时话务突发
(4)覆盖呈线状
9.1.1.1. 多普勒频移的影响
终端在高速移动的情况下, 接收端的信号频率会发生偏移, 产生多普勒效应,
引起频率抖动:fx=(f/C)*v*cosA, f载波频率,C 光速,v 终端速率, A 终端
移动方向与信号传播方向的夹角.
CDMA采用相干解调,要求接收机本地解调载波与接收信号的载波同频同相,
载波频率的抖动对接收机的解调性能产生影响.
CDMA20001X 采用高通CSM6700 芯片, 工作频率为800MHz, 对于CDMA20001X
的CSM6700 而言,频移的最大取值为1440Hz, CDMA2000 1X EVDO RevA 采用高通
CSM6800 芯片,工作频率为800MHz,对于CDMA2000 1X EVDO RevA 的CSM6800
而言,频移的最大取值为960Hz,通过反推计算,芯片支持的速度远远高于目前
的高速铁路,因此现有芯片可以支持高速语音和高速数据业务。
9.1.1.2. 高速移动对切换的影响
当终端的移动速度足够快以至于穿过切换区的时间小于系统处理软切
换的最小时延,此时会导致掉话的产生. 一般情况下软切换时延取值为300ms,高速铁路时速设计为300km/h。因此
切换区应当设置为大于:
D=v*t=300km/h*300ms=25m
9.1.1.3. 车体穿透损耗的影响
下图是各型列车的车体穿透损耗,在在进行覆盖设计时,必须以最大穿透损
耗的车型作为覆盖优化的目标。

穿透损耗分析:列车典型穿透损耗均值为14dB~24dB, 电磁波与列车入射
角越大,穿透损耗越小,入射角越小,穿透损耗越大。因此在进行站点规划时,
应尽量选择基站站址与轨道线有一定的距离, 并使得天线主瓣方向与轨道线尽量
有一定的夹角,减少穿透损耗。下图是不同入射角与车体穿透损耗的关系。
9.1.2. 高速铁路覆盖关键技术
9.1.2.1. 边界硬切换
铁路线路的长距离使得铁路上的终端会发生边界硬切换, 这种硬切换可能发
生在同厂家不同MSC 之间,也可能发生在异厂家网络之间。
同厂家不同MSC 之间的硬切换一般成功率较高,但是异厂家网络之间,硬切
换成功率一般较低。
下面以华为公司的HTC 硬切换来说明异厂家网络之间的切换。
(1)传统异厂家硬切换方法和缺点
传统异厂家硬切换一般采用同频硬切换的方法, 切换时存在乒乓效应和同频
干扰,掉话率高,话音质量差,乒乓效应导致每穿越一次切换带至少发生3-5
次同频硬切换,掉话概率更高,商用环境下异厂家切换要求良好的切换配合和细
致的优化才能保证85%的的切换成功率。

传统异厂家硬切换方法图
(2)华为HTC硬切换(huawei transition carrier)
该算法的主要思想是利用华为基站的多载波,在边界基站上设置一个过渡载
波f2,减少同频硬切换。该载波没有同频干扰,f2 可以在边界区域覆盖一个足
够宽的过渡带。用户跨过边界时切换到过渡载波上继续通话,这就避免了同频硬
切换产生的“乒乓效应”,减少边界区域 80%的切换次数,同时提高了硬切换成
功率。两种典型场景如下:
华为->异厂家方向:华为覆盖范围内起呼,向异厂商覆盖区域移动。手机
从华为覆盖区域向异厂商覆盖范围移动时,采用华为专利切换算法HANDDOWN将
用户切换到f2,手机会一直在 f2 上面保持通话,直到通话结束自然挂机。根据
实际应用测试,因为f2不存在同频干扰,导频强度好,覆盖范围广,覆盖范围
可以达到20公里左右,绝大部分用户会完成通话挂机,可以有效保障用户体验
不受影响。对于极少数通话时间很长的用户,可能会超出过渡载波的覆盖范围,在过渡载波的覆盖范围边界, 采用硬切换算法将用户切换到异厂商的基本载波上
面。

华为->异厂家方向的硬切换图
异厂家方向->华为方向:异厂商覆盖范围内起呼,向华为覆盖区域移动。
对于手机从异厂商覆盖区域向华为覆盖区域移动时, 异厂商仅需按照传统同频硬
切换的方式进行数据配置,当满足同频硬切换触发条件的时候,华为作为硬切换
目标侧直接给手机在f2载波上分配信道,使得手机直接从异厂商的基本载波硬
切换到华为的f2载波。

异厂家->华为方向的硬切换图
9.1.2.2. 分布式基站
分布式基站拉远,适合高铁线性覆盖场景,RRU 光纤拉远,适合铁路线性覆
盖,便于光纤铺设,BBU 集中放置,便于站址获取,集中管理和维护,无需机房
资源,大幅度降低CAPEX 和 OPEX。

9.1.2.3. 多RRU同PN
在普通的覆盖方案中,一个物理站点的有效覆盖距离在1.5 公里左右,时速
300Km 的列车通过只需要18秒,切换过于频繁,网络体验下降。如果能够做到
多RRU 共PN,即归属于同一个 BBU的不同物理位置的 RRU,可以配置为相同PN
的同一个小区, 包括载波的频点、 数量, 其功率可以根据不同应用场景进行调整,
列车经过同一个小区的多个位置时无切换。例如如下图共PN覆盖方式,每 6个
RRU 切换1 次。

9.1.2.4. 站型和天线选择
在选择天线时,高增益窄波瓣天线,基站覆盖范围大,切换次数少,适用周
边用户比较少的农村区域,铁路较笔直。中等增益天线,适用市区,郊区,沿途
有车站,铁路有弧度区域。
在站型选择时,可以采用一个站点一台RRU的方式,通过加装功分器实现单
小区双向覆盖方案,也可以采用一个站点两台RRU的方式,实现单小区单方向的
覆盖方案,具体如下图。在单小区双向覆盖方案中,功分器增加了3.5dB损耗,降低了基站覆盖范围,但两个扇区为同一个小区,减少了切换次数,且不需要考
虑天线前后比的问题。

9.1.2.5. 隧道的覆盖
(1)短隧道场景
短隧道场景一般采用隧道口基站+泄漏电缆+天线的方式进行覆盖,信源基
站不但可提供隧道覆盖,还可兼顾隧道外覆盖,减少基站数量,隧道内外小区为
同一小区,减少切换次数,建议靠近基站侧的泄漏电缆拉出隧道口10M 左右,用
以保证洞口电平突变时间的增加。典型案例如下图。


短隧道场景图
(2)长隧道场景
长隧道场景一般采用多RRU 共小区+泄漏电缆+天线的方式进行覆盖, 引入
隧道外基站信号,隧道内信号和隧道外同属一个小区,减少切换带,因为隧道口
处会出现电平突变,故在隧道出口处增加洞顶天线,让隧道内信号延伸至隧道外,
使切换带由隧道口移动至隧道外,保证切换成功。典型案例如下图。
长隧道场景图

9.2.海域覆盖
9.2.1. 深度覆盖场景
需要进行深度覆盖的区域主要集中在港口、重要的渔场、近海气油井、旅游
景区和岛屿乡镇等。站点选址应选择在要求覆盖的区域内或者附近,尽量不要
选择靠近大陆岸线和岛屿岸线区域。站点选址不应选择在较高的地势,以免产生
过覆盖现象。基站设备选型方面可采用宏基站、BBU+RRU、微基站,或者进行补
充覆盖的直放站,进行综合性覆盖。天线选型应普遍采用中等增益、水平半功率
角 65 度的天线;个别天线应根据实际地形情况考虑特殊天线。根据地形、站点
选址特点,合理设置天线挂高、方向角和下倾角,控制覆盖范围,防止过覆盖导
致海面上的导频污染。考虑沿海附近的基站,应尽量采用内向覆盖方式,即天线
主波瓣覆盖方向朝向陆地或岛屿内, 避免天线主波瓣方向朝向海面导致海面上的
导频污染。
9.2.2. 线性覆盖场景
线性覆盖场景主要是针对长距离的跨海大桥的覆盖场景, 应选取地势较低的
区域和跨海大桥上进行建站,严格控制信号在海面上的宽泛性覆盖。基站设备选
型方面可采用宏基站、BBU+RRU 和直放站等。天线选型应采用中等增益、水平半
功率角较小的(30 度以内)的板状天线。天线挂高根据实际情况合理设置,但不宜过高,天线主波瓣覆盖方向应朝向两边道路;天线下倾角根据覆盖情况合理
设置。
9.2.3. 广覆盖场景
广覆盖场景包含一般的渔场、气油井、近海航线、一般小岛、较短距离的跨
海桥梁及内部覆盖区域的海域。站点选址应选择靠近大陆岸线或岛屿岸线附近的
较高地势区域,利用地形优势,实现广覆盖。无地势优势情况下,在建设成本和
难度允许的情况下考虑建设高铁塔,增加覆盖范围。基站设备选型应采用宏基站
+上下行功放、BBU+上塔RRU,实现广覆盖要求。对于广覆盖场景,用户终端可采
用大功率手机或者固定台,解决反向功率受限的问题。天线选型应采用高增益,
垂直半功率角较小的天线。宜采用上波瓣抑制、零点填充的赋型天线,防止信号
散射和“塔下黑”的现象。根据覆盖范围合理设置天线挂高和方向角,天线下倾
角一般设置成0 度。
9.2.4. 超远距离覆盖场景
超远距离覆盖场景主要覆盖远海渔场、航线、气油井及远海海面区域。在超
远距离覆盖场景下,基站天线海拔高度直接决定覆盖距离,如具备电源、传输等
建设条件下,应尽量在陆地或者海岛靠近岸边的高山选取站址,以便克服地球曲
率对海面覆盖范围的限制,同时也减少馈线过长造成的损耗。但由于高山基站会
给建设和维护带来不便,应综合考虑建设和维护成本。基站设备选型可采用高灵
敏度、大功率宏基站,配合上下行功放,或BBU+上塔RRU,实现超远距离覆盖。
用户终端可采用大功率手机或者固定台,解决反向功率受限的问题。天线选型应
采用高增益、垂直半功率角较小、不预制下倾角及前后抑制比的天线。宜采用上
波瓣抑制、零点填充的赋型天线,防止信号散射和“塔下黑”的现象。

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