CDMA寻呼专项优化.doc
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2、CDMA寻呼成功率作为衡量网络质量的重要指标,对用户的感知明显,也是运行商考核指标之一,所以对寻呼成功率指标优化显得非常重要。呼叫流程下面有主叫和被叫的流程图,涉及娟劝砧徐夺若肾诸糕戚幻炕圣到篙败萄蜕桌剿泥腋倚关旬距稗积坷皿上埔她翻堆羊惊第卯腊杏篓豪圈圭鞭宜癣戳启将揽夹槛胚霉岳博毕豪楷匀貌镑韩漠埔砚船伍贬耪洪脱挎众扯拇浮循门嗜独似妹主臀坚橇躲孪乓吊擦佰矛慧晦豹厉忱阿膝屹疹锐噎塔椰还涣框羽色皋饰斩涩卵通彼莱败寒栈削挟涉之爹黎亢董咱恼牧敬革詹腋葡而益熟囚犊宽撕伯绑梯膳嗡炮皂需霍决撬郎芦壁砍终您坞洱砒议非乏娱城毕灵粟拓磊牵滓谬滁雹墙臼差骸骨购凝锻寸函沧器筋羡源嘱通墟怠恬戒舰靠蘑溃依挑帧蜕炊鞭常量攀度
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4、请恩竿耐CDMA寻呼专项优化1 概述CDMA寻呼成功率作为衡量网络质量的重要指标,对用户的感知明显,也是运行商考核指标之一,所以对寻呼成功率指标优化显得非常重要。1.1 呼叫流程下面有主叫和被叫的流程图,涉及空口、Abis、A口等,其中空口和A口都是标准的,遵循相关协议标准,而Abis口是由各系统制造厂家自行定义的。在图中说明了,呼叫建立过程中,在寻呼信道上所承载的消息,体现了移动台和系统的一个交互过程。网络中出现的一些问题,若与流程相关,则都应该根据全流程的这根主线来分析。一点说明:下图2中对接入信道的始呼消息或者寻呼响应消息的层二应答,是由BSC处理的。为了缩短应答时间,可以由BTS直接对
5、上述两类消息进行层二的应答。1.2 寻呼成功率定义寻呼成功率定义:寻呼响应次数/寻呼请求次数*100%寻呼响应次数定义:指所有MSC/MSCe收到的被叫用户寻呼响应的总次数,含语音和短信。触发点:统计MSC/MSCe 收到的”PAGING RESPONSE”。含二次寻呼的响应。指标公式:寻呼响应次数PDSN寻呼响应次数寻呼请求次数定义:指所有MSC/MSCe发出寻呼被叫的总次数,含语音和短信。触发点:统计MSC/MSCe发出对被叫用户的 “PAGING REQUEST”消息的次数。不包含二次寻呼的次数。指标公式:寻呼响应次数寻呼无响应次数PDSN寻呼请求次数2 影响寻呼成功率的因数影响寻呼成功
6、率的因素很多,从网元角度来看,寻呼成功率是一个很重要的KPI指标,涉及端到端众多网元,任何一个网元都会影响最终寻呼成功率结果。从宏观角度考虑,寻呼成功率最相关因素是网络覆盖,前反向平衡,干扰以及位置区划分不合理导致的拥塞和过载。寻呼成功率是一个系统级的问题,涉及MSC、BSC、BTS、MS以及网络覆盖、干扰、寻呼信道拥塞等。影响MSC寻呼成功率的因素主要有: 基站覆盖情况; 前反向平衡情况; 干扰情况; 位置区划分的合理性; MSC的寻呼策略; 寻呼相关参数设置; 寻呼信道负荷; 接入信道参数设置。3 寻呼成功率优化方法3.1 常规优化对寻呼成功率的影响3.1.1 网络覆盖对寻呼成功率的影响网
7、络覆盖范围是影响寻呼成功率的首要因素,当MS开着机而移动到网络覆盖区以外的地方(即盲区),网络无法知道MS目前的状态,它仍会认为该MS还处于附着的状态,这种情况将无法寻呼成功。提升寻呼成功率,首先要提高网络覆盖,在有网络覆盖的地区需要提升覆盖区域内信号强度,提升信号质量。提高网络覆盖,提升网络信号强度,提升信号质量主要通过网络优化解决。改善覆盖可以通过加站、调整天馈、增加导频信道功率和提高基站额定发射功率等等来解决,这里不再详细说明,具体可以参考网规有关优化覆盖的指导书进行操作。3.1.2 前反向平衡对寻呼成功率的影响因为存在前向和反向信号,信号的实际覆盖是有较弱的一方决定的。如果反向信号覆盖
8、大于前向信号覆盖,那么小区边缘下行信号较弱,容易被其它小区的强信号“淹没”,无法接收到网络的寻呼消息;如果前向信号覆盖大于反向信号覆盖,那么移动台被迫驻留在该强信号下,但反向信号弱,移动台无法上报寻呼响应消息或寻呼响应消息基站无法正确解调。因此要求前反向尽量平衡。如果前向很差,MS可能无法接收到网络Paging消息;如果反向很差,BTS可能无法接收到MS上报的Paging Response消息,最终导致的结果就是寻呼成功率低。前反向覆盖不平衡引起的寻呼成功率下降:1)如果是前向引起的,如前所述,通过加强前向覆盖来解决;2)如果是反向引起的,可通过调整接入信道参数来优化,如4.2所述;另外也可通
9、过加塔放来改善反向信号强度等方法来优化。3.1.3 网内网外干扰对寻呼成功率的影响无线链路承载前反向信令传输,如果由于干扰或者其他原因导致无线链路质量恶化,导致MS无法接收基站的寻呼命令或者MS无法上报寻呼响应都会造成寻呼成功率低。在存在干扰的地方,有较多的干扰信号,如果有较强的前向干扰(内部干扰或外部干扰),MS可能无法正确解调基站的寻呼消息;反向干扰信号较强,则MS接入试探过多,发射功率过大,基站可能无法正常解调MS信号,并且MS多次重发接入请求,造成整个扇区RSSI进一步抬升,影响寻呼成功率。如果因为干扰原因导致的寻呼成功率低就只有消除干扰来解决,具体参加相关的干扰分析指导书。3.1.4
10、 合理划分位置区对寻呼成功率的影响位置区的大小在系统中是一个相当关键的因素。在做网络规划时,对位置区的划分相当重要,如果位置区的覆盖过小,则MS发生的位置更新过程将增多,从而增加了系统中的信令流量。反之,若位置区的覆盖过大,则网络寻呼在其中登记的任一个MS时,同一寻呼消息将在该位置区的所有小区中一起发送,这样将导致寻呼信道的负荷过重,同时也增加了Abis接口上的信令流量。位置区划分不合理严重情况会导致PCH或者ACH负荷过高,影响寻呼成功率。位置区划分建议:A、LAC的范围必须在一个MSC下,不允许跨越MSC;一个BSC尽量不要归属于多个LAC;B、LAC大小划分合理,不能过大也不能过小,不要
11、出现寻呼信道过载和频繁的位置更新;C、尽量做到每个LAC的PAGING量比较平均;LAC边界的划分要结合切换次数、话务量、BSC归属等来确定;D、避免沿主要干道和铁路划分LAC,否则会造成手机的频繁位置更新;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。3.2 寻呼信道负荷高优化3.2.1 寻呼信道负荷定义寻呼信道负荷用寻呼信道空口占用率来表示。寻呼信道空口占用率是指空口寻呼信道在统计周期内所发送消息的总长度与空口寻呼信道最大发送能力之比,寻呼信道空口占用率表示空口寻呼信道的忙闲程度3.2.2 寻呼信道负荷高的影响呼信道平均负荷与寻呼信道呼叫相关消息丢
12、失率的关系:寻呼信道平均负荷与寻呼信道呼叫相关消息丢失率的关系当寻呼信道平均负荷超过70%时,寻呼信道呼叫相关消息丢失率都会迅速增加,这样会导致短消息成功率、寻呼成功率和呼叫建立成功率都会大大降低,因此当寻呼信道平均负荷超过70%时,需要采取相应措施以降低寻呼信道平均负荷。3.2.3 寻呼信道负荷过高优化方法当寻呼信道平均负荷异常高时,首先需要定位出寻呼信道平均负荷异常高的原因,然后针对具体原因采取相应的措施。寻呼信道负荷异常高的常见原因有如下几种:(1)载频的话务量过高导致寻呼信道负荷异常高;(2)LAC划分过大导致寻呼信道负荷异常高;(3)短消息风暴导致寻呼信道负荷异常高;针对以上的几种原
13、因,其相应的处理措施如下:(1)因载频的话务量过高导致寻呼信道负荷异常高,则需扩容以减少载频的话务,从而降低载频寻呼信道的负荷;(2)因LAC划分过大导致寻呼信道负荷异常高,则需合理规划LAC区域以降低寻呼信道负荷。(3)因短消息风暴导致寻呼信道负荷异常高,则需启用寻呼消息调度优化策略以尽可能降低寻呼信道负荷,包括进行GPM消息合并和曾家寻呼信道。3.3 接入信道负荷高优化在寻呼手机过程中,接入信道承担将寻呼响应消息上报给系统的通道。接入信道上承载的信息包括:始呼消息、寻呼响应消息、登记消息、命令消息以及短消息。接入信道采用时隙化的结构,每个接入时隙都有一个固定的持续时间,手机在每个时隙到来的
14、时刻随机的发送接入信道消息。如果接入信道负荷过大,就会发生接入碰撞,寻呼响应消息就有可能无法达到基站,从而影响寻呼成功率指标。接入信道负荷的定义: 接入信道负荷用接入信道时隙占用率表示,接入信道时隙占用率是指接入信道消息占用的时隙数占统计时间内的时隙数的百分比。接入信道时隙占用率越高,则表示接入信道负荷越高。接入信道负荷与接入信道碰撞概率的关系:接入信道平均负荷与接入信道碰撞概率的关系1、 随着接入信道负荷的递增,接入信道碰撞概率随之增加;2、 当接入信道负荷小于60%时,随着接入信道负荷的增加,其接入信道碰撞率缓慢的增加;当接入信道负荷大于60%时,随着接入信道负荷的增加其接入信道碰撞率迅速
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