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GSM优化第12讲-路测案例分析
跳频参数中的HSN确定了跳频的序列,也就是频点的跳动是按照什么规律变化的,其中HSN=0时表示循环跳,其它63种情况为随机跳, 对于采用跳频技术的频率规划,其注意事项有几点:首先,为了保证同一小区中不同载频在跳频过程中不会发生碰撞,需要由相同MA,相同HSN和不同MAIO来实现。 以上将进行频率规划时的主要概念进行了介绍,在进行频率规划的时候一般根据这些原则进行各个小区的频率配置,初期规划完成以后,随着网络的不断扩容,网络中也将暴露出越来越多的问题,这就提出了一个优化的概念,无论是网络初期规划中的问题还是扩容中存在的频率分配的不合理因素,都需要在优化的过程中进行修正。 这张图显示了同邻频干扰产生的原因,可以看出,在移动台的这块区域中有多个频点的覆盖,如105、104、97、120,当移动台占用105频点时,就会发现还有另外的105和104频点的信号也对这块区域有覆盖,而这两个频点上承载的是其他用户的信息,这样,就对当前移动台的正常通话造成了一定的影响,也就是产生了一定的干扰。 干扰的产生原因刚才已经介绍了,从路测数据中我们可以发现,当一段测试路径上的接收电平很正常,表示信号的覆盖较好, 同时我们发现在信道强度正常的情况下,路测获得的接收质量却比较差,如图所示出现质量等级大于4的情况,这时我们就应该考虑这种情况的产生是否是由于同邻频干扰。 路测中可以看出邻频干扰的大小,如图可以出现多处邻频信号大于目标信号几十dB的情况。 除了根据路测数据可以发现干扰以外,我们还可以通过其他途径,例如这里是根据理论模拟场强覆盖而计算出的干扰分布图,图中用鲜明的红色显示出存在同频干扰的区域。 这幅图显示出根据某种算法计算出的频率优化的结果,可以发现,与刚才的干扰分布图相比,干扰已经明显被消除了。 将测试获得的信号的接收电平与接收质量分别作为横坐标和纵坐标,可以获得类似这样的一张图表,虚线内部的为无干扰的理想分布,而当测试点的分布在如图的红色区域时,则表示可能存在干扰。 前面介绍了干扰产生的原因以及干扰查找分析的手段,下面将介绍发现干扰后我们将如何进行频率的优化。 一般常用的频率优化的方法有这样几种:当我们发现干扰的区域以及被干扰和受干扰的频点后,我们可以根据经验,观察这些频点的所属小区以及周围的邻区,是否存在其他的可用频点比当前的设置更加合理,然后人为地将频点修改,使干扰情况减小;还有一种方法就是依赖于计算机的算法,将基站数据、邻区关系、配置时的限制条件输入计算机,由计算机完成频点的优化选择。 在进行频率优化时还有一种常用的分类方法就是按照需要修改的区域大小来划分,当网络扩容或者需要大量修改基站的频率配置数据的时候就需要进行全局调整,当干扰区域比较集中的时候,可以采用全局封闭、局部调整的策略。 频率规划部分的内容主要分四个部分,首先介绍频谱资源的分配,这个大家应该是非常熟悉的,也是进行频率规划与优化的原因,对于移动通信网络,其可用资源是非常有限的,也正是因为资源的有限才迫使我们不得不将有限的资源在一定的条件下复用,继而产生了规划与优化的问题。 现在的移动通信网络主要是使用900和1800的频段,其频段划分如下分为收发两段,分别为25M、75M的带宽,我们经常提起的频点(载频)是指,在这些频段中以200KHz为频率保护间隔分隔的各个频点,所以在900和1800MHz的频段中分别有124和374个频点。 由于频谱资源的有限以及运营商的因素,所以无论移动还是联通的频谱资源都是非常有限的,如何有效地利用这些频谱资源也是频率规划与优化工程师一直研究的问题,频率复用就成了GSM网络的一个特征,以此产生的分组复用、多重频率复用等方法也是针对这些问题而产生的相应的解决方法。 针对频率复用方法的应用,规范中对于同频以及邻频干扰大小的衡量定义了一个比值表示,也就是经常提及的载干比,对于应用了频率复用技术的网络,同频与邻频干扰就是难免的,所以在规范中就引入了干扰保护比的概念,其实是定义了一个最小干扰门限,在网络中同邻频的干扰应小于这样一个保护比。 进行频率规划的第一步就是确定基站站型,也就是指每个小区中应该配置的频点个数,基站站型的确定依赖于该小区承载的话务量和要求的阻塞率。 话务量的确定依赖于一个地区人口与经济发展情况,一个小区的预测话务量以及网络规定的阻塞率与该小区的频点个数满足以上的关系式,称为爱尔兰公式,通常可以确定一个小区应该分配多少频点。 当确定了可用的频率资源以及所有小区的站型之后,就需要对小区的频点进行规划,针对理想小区的蜂窝状分布以及规范中定义的干扰保护比,一般在初期的规划中,为了方便频点的分配,需要选定一定的频率复用方式,下面我们将介绍几种分组复用方式。 常用的频率复用方式有以下几种,其中分组复用方式还可以详细分为这几种。我们将分别介绍这些频率复用方
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