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CDMA尋呼專項優(yōu)化概述CDMA尋呼成功率作為衡量網(wǎng)絡質(zhì)量的重要指標,對用戶的感知明顯,也是運行商考核指標之一,所以對尋呼成功率指標優(yōu)化顯得非常重要。呼叫流程下面有主叫和被叫的流程圖,涉及空口、Abis、A口等,其中空口和A口都是標準的,遵循相關協(xié)議標準,而Abis口是由各系統(tǒng)制造廠家自行定義的。在圖中說明了,呼叫建立過程中,在尋呼信道上所承載的消息,體現(xiàn)了移動臺和系統(tǒng)的一個交互過程。網(wǎng)絡中出現(xiàn)的一些問題,若與流程相關,則都應該根據(jù)全流程的這根主線來分析。一點說明:下圖2中對接入信道的始呼消息或者尋呼響應消息的層二應答,是由BSC處理的。為了縮短應答時間,可以由BTS直接對上述兩類消息進行層二的應答。尋呼成功率定義尋呼成功率定義:尋呼響應次數(shù)/尋呼請求次數(shù)*100%尋呼響應次數(shù)定義:指所有MSC/MSCe收到的被叫用戶尋呼響應的總次數(shù),含語音和短信。觸發(fā)點:統(tǒng)計MSC/MSCe收到的”PAGINGRESPONSE”。含二次尋呼的響應。指標公式:尋呼響應次數(shù)-PDSN尋呼響應次數(shù)尋呼請求次數(shù)定義:指所有MSC/MSCe發(fā)出尋呼被叫的總次數(shù),含語音和短信。觸發(fā)點:統(tǒng)計MSC/MSCe發(fā)出對被叫用戶的“PAGINGREQUEST”消息的次數(shù)。不包含二次尋呼的次數(shù)。指標公式:尋呼響應次數(shù)+尋呼無響應次數(shù)-PDSN尋呼請求次數(shù)影響尋呼成功率的因數(shù)影響尋呼成功率的因素很多,從網(wǎng)元角度來看,尋呼成功率是一個很重要的KPI指標,涉及端到端眾多網(wǎng)元,任何一個網(wǎng)元都會影響最終尋呼成功率結(jié)果。從宏觀角度考慮,尋呼成功率最相關因素是網(wǎng)絡覆蓋,前反向平衡,干擾以及位置區(qū)劃分不合理導致的擁塞和過載。尋呼成功率是一個系統(tǒng)級的問題,涉及MSC、BSC、BTS、MS以及網(wǎng)絡覆蓋、干擾、尋呼信道擁塞等。影響MSC尋呼成功率的因素主要有:基站覆蓋情況;前反向平衡情況;干擾情況;位置區(qū)劃分的合理性;MSC的尋呼策略;尋呼相關參數(shù)設置;尋呼信道負荷;接入信道參數(shù)設置。尋呼成功率優(yōu)化方法常規(guī)優(yōu)化對尋呼成功率的影響網(wǎng)絡覆蓋對尋呼成功率的影響網(wǎng)絡覆蓋范圍是影響尋呼成功率的首要因素,當MS開著機而移動到網(wǎng)絡覆蓋區(qū)以外的地方(即盲區(qū)),網(wǎng)絡無法知道MS目前的狀態(tài),它仍會認為該MS還處于附著的狀態(tài),這種情況將無法尋呼成功。提升尋呼成功率,首先要提高網(wǎng)絡覆蓋,在有網(wǎng)絡覆蓋的地區(qū)需要提升覆蓋區(qū)域內(nèi)信號強度,提升信號質(zhì)量。提高網(wǎng)絡覆蓋,提升網(wǎng)絡信號強度,提升信號質(zhì)量主要通過網(wǎng)絡優(yōu)化解決。改善覆蓋可以通過加站、調(diào)整天饋、增加導頻信道功率和提高基站額定發(fā)射功率等等來解決,這里不再詳細說明,具體可以參考網(wǎng)規(guī)有關優(yōu)化覆蓋的指導書進行操作。前反向平衡對尋呼成功率的影響因為存在前向和反向信號,信號的實際覆蓋是有較弱的一方?jīng)Q定的。如果反向信號覆蓋大于前向信號覆蓋,那么小區(qū)邊緣下行信號較弱,容易被其它小區(qū)的強信號“淹沒”,無法接收到網(wǎng)絡的尋呼消息;如果前向信號覆蓋大于反向信號覆蓋,那么移動臺被迫駐留在該強信號下,但反向信號弱,移動臺無法上報尋呼響應消息或?qū)ず繇憫⒒緹o法正確解調(diào)。因此要求前反向盡量平衡。如果前向很差,MS可能無法接收到網(wǎng)絡Paging消息;如果反向很差,BTS可能無法接收到MS上報的PagingResponse消息,最終導致的結(jié)果就是尋呼成功率低。前反向覆蓋不平衡引起的尋呼成功率下降:1)如果是前向引起的,如前所述,通過加強前向覆蓋來解決;2)如果是反向引起的,可通過調(diào)整接入信道參數(shù)來優(yōu)化,如4.2所述;另外也可通過加塔放來改善反向信號強度等方法來優(yōu)化。網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)外干擾對尋呼成功率的影響無線鏈路承載前反向信令傳輸,如果由于干擾或者其他原因?qū)е聼o線鏈路質(zhì)量惡化,導致MS無法接收基站的尋呼命令或者MS無法上報尋呼響應都會造成尋呼成功率低。在存在干擾的地方,有較多的干擾信號,如果有較強的前向干擾(內(nèi)部干擾或外部干擾),MS可能無法正確解調(diào)基站的尋呼消息;反向干擾信號較強,則MS接入試探過多,發(fā)射功率過大,基站可能無法正常解調(diào)MS信號,并且MS多次重發(fā)接入請求,造成整個扇區(qū)RSSI進一步抬升,影響尋呼成功率。如果因為干擾原因?qū)е碌膶ず舫晒β实途椭挥邢蓴_來解決,具體參加相關的干擾分析指導書。合理劃分位置區(qū)對尋呼成功率的影響位置區(qū)的大小在系統(tǒng)中是一個相當關鍵的因素。在做網(wǎng)絡規(guī)劃時,對位置區(qū)的劃分相當重要,如果位置區(qū)的覆蓋過小,則MS發(fā)生的位置更新過程將增多,從而增加了系統(tǒng)中的信令流量。反之,若位置區(qū)的覆蓋過大,則網(wǎng)絡尋呼在其中登記的任一個MS時,同一尋呼消息將在該位置區(qū)的所有小區(qū)中一起發(fā)送,這樣將導致尋呼信道的負荷過重,同時也增加了Abis接口上的信令流量。位置區(qū)劃分不合理嚴重情況會導致PCH或者ACH負荷過高,影響尋呼成功率。位置區(qū)劃分建議:A、LAC的范圍必須在一個MSC下,不允許跨越MSC;一個BSC盡量不要歸屬于多個LAC;B、LAC大小劃分合理,不能過大也不能過小,不要出現(xiàn)尋呼信道過載和頻繁的位置更新;C、盡量做到每個LAC的PAGING量比較平均;LAC邊界的劃分要結(jié)合切換次數(shù)、話務量、BSC歸屬等來確定;D、避免沿主要干道和鐵路劃分LAC,否則會造成手機的頻繁位置更新;盡量利用移動用戶的地理分布和行為進行LAC區(qū)域劃分,達到在位置區(qū)邊緣位置更新較少的目的。尋呼信道負荷高優(yōu)化尋呼信道負荷定義尋呼信道負荷用尋呼信道空口占用率來表示。尋呼信道空口占用率是指空口尋呼信道在統(tǒng)計周期內(nèi)所發(fā)送消息的總長度與空口尋呼信道最大發(fā)送能力之比,尋呼信道空口占用率表示空口尋呼信道的忙閑程度尋呼信道負荷高的影響呼信道平均負荷與尋呼信道呼叫相關消息丟失率的關系:尋呼信道平均負荷與尋呼信道呼叫相關消息丟失率的關系當尋呼信道平均負荷超過70%時,尋呼信道呼叫相關消息丟失率都會迅速增加,這樣會導致短消息成功率、尋呼成功率和呼叫建立成功率都會大大降低,因此當尋呼信道平均負荷超過70%時,需要采取相應措施以降低尋呼信道平均負荷。尋呼信道負荷過高優(yōu)化方法當尋呼信道平均負荷異常高時,首先需要定位出尋呼信道平均負荷異常高的原因,然后針對具體原因采取相應的措施。尋呼信道負荷異常高的常見原因有如下幾種:(1) 載頻的話務量過高導致尋呼信道負荷異常高;(2) LAC劃分過大導致尋呼信道負荷異常高;(3) 短消息風暴導致尋呼信道負荷異常高;針對以上的幾種原因,其相應的處理措施如下:(1) 因載頻的話務量過高導致尋呼信道負荷異常高,則需擴容以減少載頻的話務,從而降低載頻尋呼信道的負荷;(2) 因LAC劃分過大導致尋呼信道負荷異常高,則需合理規(guī)劃LAC區(qū)域以降低尋呼信道負荷。(3) 因短消息風暴導致尋呼信道負荷異常高,則需啟用尋呼消息調(diào)度優(yōu)化策略以盡可能降低尋呼信道負荷,包括進行GPM消息合并和曾家尋呼信道。接入信道負荷高優(yōu)化在尋呼手機過程中,接入信道承擔將尋呼響應消息上報給系統(tǒng)的通道。接入信道上承載的信息包括:始呼消息、尋呼響應消息、登記消息、命令消息以及短消息。接入信道采用時隙化的結(jié)構(gòu),每個接入時隙都有一個固定的持續(xù)時間,手機在每個時隙到來的時刻隨機的發(fā)送接入信道消息。如果接入信道負荷過大,就會發(fā)生接入碰撞,尋呼響應消息就有可能無法達到基站,從而影響尋呼成功率指標。接入信道負荷的定義:接入信道負荷用接入信道時隙占用率表示,接入信道時隙占用率是指接入信道消息占用的時隙數(shù)占統(tǒng)計時間內(nèi)的時隙數(shù)的百分比。接入信道時隙占用率越高,則表示接入信道負荷越高。接入信道負荷與接入信道碰撞概率的關系:接入信道平均負荷與接入信道碰撞概率的關系隨著接入信道負荷的遞增,接入信道碰撞概率隨之增加;當接入信道負荷小于60%時,隨著接入信道負荷的增加,其接入信道碰撞率緩慢的增加;當接入信道負荷大于60%時,隨著接入信道負荷的增加其接入信道碰撞率迅速增加。在只配置一條接入信道的情況下,如果接入信道的負荷達到60%以上,由于接入信道發(fā)生碰撞,那么接入的時延也會明顯增加。接入信道負荷過高優(yōu)化方法當接入信道的負荷較高時,可以通過話統(tǒng)查詢接入信道中,各種消息的比例,來判別是哪類消息造成的接入信道碰撞。常見的情況有:話務量過高而導致的主叫始呼消息和尋呼響應消息導致的接入信道負荷過大;登記消息過于頻繁導致的接入信道負荷過大;對于以上三種原因,可以通過相應的優(yōu)化方法來解決:通過調(diào)整覆蓋分擔話務,或者通過擴容來緩解話務量過高對接入信道的沖擊;通過調(diào)整登記參數(shù),來優(yōu)化登記次數(shù),避免登記過于頻繁。通過增加接入信道來緩解接入信道負荷過大的問題??梢酝ㄟ^核心網(wǎng)查詢登記消息的種類和數(shù)量,來確定是哪種登記造成的頻繁登記。指導書最后附有登記頻繁導致的尋呼指標異常案例,可供大家參閱。另外,可以通過優(yōu)化接入?yún)?shù),例如開環(huán)功控參數(shù)來增加終端接入的概率,一般通過修改NOM_PWR、INIT_PWR、PWR_STEP、NUM_STEP這幾個參數(shù)的值來調(diào)整接入信道的功率,在實際的尋呼成功率優(yōu)化中,需要根據(jù)具體分析進行修改:郊區(qū)、農(nóng)村、山區(qū)的低話務量基站,可提高接入信道功控參數(shù)來提高接入信道功率;市區(qū)高話務量地區(qū),可能要通過適當調(diào)低接入信道參數(shù)值來改善接入性能,因為高話務量地區(qū),如果手機接入信道功率較大,手機間干擾較大,反而降低尋呼成功率和呼叫建立成功率。BSC與MSC配合的尋呼優(yōu)化MSC尋呼策略參數(shù)優(yōu)化VLR配置表中的“用戶去激活時間”與BSC中REG_PRD的匹配“用戶去激活時間”應該大于BSC中周期性位置登記時間REG_PRD(實際的周期是(2^REG_PRD/4)×0.08秒),一般設置為REG_PRD的3到4倍,這樣當移動臺由于無線環(huán)境等原因不能及時登記時,也不會被去活。但在某些網(wǎng)絡中,由于部分終端周期登記性能有問題,即使我們將VLR配置表中的“用戶去激活時間”設置為REG_PRD的3到4倍,還是可能存在這部分用戶被去激活而不能被尋呼,雖然尋呼成功率指標有提升,卻嚴重影響用戶感受,所以在這些網(wǎng)絡中,VLR去活時間大于REG_PRD的3到4倍,,在網(wǎng)絡優(yōu)化過程中可設置不同的值,觀察尋呼成功率和用戶感受,進行折中。MSC語音業(yè)務尋呼策略MSC可以設置每次尋呼的下發(fā)次數(shù)、兩次尋呼之間的時間間隔及每一次尋呼采用不同的尋呼方式。尋呼次數(shù)一般設置為重發(fā)2次,即一個尋呼的最大尋呼次數(shù)為3次。我司最新的默認MSC尋呼策略是尋呼3次,尋呼方式為第一次本LAC尋呼、第二次本LAC+擴展LAC尋呼,第三次本LAC+擴展LAC+ISPAGE(ISPAGE入局后需要發(fā)送兩次PAGE)尋呼。MSC短消息尋呼策略華為短消息最新默認尋呼策略是:尋呼次數(shù)為4次,尋呼時長為5秒、4秒、4秒、4秒。4次尋呼的范圍:本LAC,本LAC,本LAC,本LAC+擴展LAC。短消息擴展尋呼可以支持20個信令點,但不支持跨MSC的擴展尋呼。尋呼重發(fā)間隔定時器T3113一般T3113為5s,計算公式為4.72+(1.28*2^SlotCycleIndex),跟時隙周期指數(shù)有關。當時隙周期指數(shù)為0或1時,重發(fā)間隔可以設置為5秒,當時隙周期指數(shù)為2時,可以設置為7秒。MSCe上可以通過尋呼間隔表來配置T3113定時器,并可以針對語音或短信等不同業(yè)務分別進行配置,通過在操作維護臺上輸入:尋呼優(yōu)化功能MS在各位置區(qū)頻繁切換,MS的位置信息在MSC/VLR中來不及通過位置更新進行刷新,當呼叫MS時可能出現(xiàn)尋呼無響應。核心網(wǎng)側(cè)可以對語音和短信業(yè)務配置尋呼優(yōu)化功能來提高尋呼成功率。尋呼優(yōu)化功能又稱擴展尋呼功能,是指系統(tǒng)在進行尋呼時通過擴大尋呼范圍等來實現(xiàn)對此類用戶的尋呼,從而提高BSC間或BSC內(nèi)的尋呼成功率。其中第6章詳細介紹了實現(xiàn)尋呼優(yōu)化的擴展邊界尋呼原理。手機最長接入時長與MSC等待尋呼響應時長定時器T3113的配合手機完成一次尋呼響應的最大時長由接入信道的以下參數(shù)決定:PWR_STEP、NUM_STEP、MAX_CAP_SZ、PAM_SZ、ACC_TMO、PROBE_BKOFF、BKOFF、MAX_RSP_SEQ。具體計算公式如下:1)OneProbe(每個接入試探的時長)=20ms/Frame*(4+PAM_SZ+MAX_CAP_SZ)Frame(Frame:幀);2)TA(基站Ack響應超時)=80*(2+ACC_TMO)ms;3)RT(接入試探回退)=200ms/Slot*(1+PROBE_BKOFF)Slot(Slot:時隙);4)RS(接入序列回退)=200ms/Slot*(1+BKOFF)Slot(Slot:時隙);5)手機尋呼響應最大接入時長=MAX_RSP_SEQ*(NUM_STEP+1)*(OneProbe+TA)+MAX_RSP_SEQ*NUM_STEP*RT+(MAX_RSP_SEQ-1)*RS。如果計算出來的手機尋呼響應最大接入時長大于T3113,則手機發(fā)尋呼響應還沒有完成最長的接入時間,但MSC又發(fā)起第二次尋呼,即手機在接入的時間與MSC的尋呼時間產(chǎn)生重疊,此時手機不能發(fā)起尋呼響應,會影響尋呼成功率,所以必須對接入信道參數(shù)進行優(yōu)化,使手機尋呼響應最大接入時長小于等于T3113,當然這種情況下也可適當將T3113調(diào)大。需要鄭重說明的是這種優(yōu)化方案只在覆蓋很差或有大量導頻污染的網(wǎng)絡中有用,因為很多手機在這種無線環(huán)境中可能存在接入時間很長的情況。但在一般的網(wǎng)絡中沒有必要這樣操作,因為可能優(yōu)化效果不理想。信令點配置核查優(yōu)化一個LAC可以包含多個BSC,一個BSC下可以包含多個信令點。但是不允許一個信令點既屬于一個BSC,同時又屬于另外一個BSC。在BSC和MSC中,都有信令點的配置,同一信令點同時屬于兩個或兩個以上BSC或者BSC與MSC的信令點配置不一致都會導致錯誤的尋呼導致尋呼信道負荷的異常增高和尋呼失敗增多。如下示例為I國I項目中BSC配置查詢結(jié)果,多個信令點同時屬于兩個或兩個以上的BSC,LAC跨越多個信令點,BSC的尋呼成功率會很低:信令點配置核查,同樣需要對信令點下的基站分布進行地理化分布檢查,避免不同信令點下的基站互相插花分布。擴展邊界尋呼擴展邊界尋呼的基本原理在于:當尋呼某個區(qū)域的MS時,BSC或者MSC按照一定原則擴大尋呼范圍,增加對LAC邊界區(qū)域的尋呼,保證LAC邊界區(qū)域里的MS即使在作IdleHandoff后沒有登記也能夠被尋呼到。這樣可以通過合理規(guī)劃REG_ZONE和REG_ZONE失效定時器(ZONE_TIMER),解決LAC邊界區(qū)域REG_ZONE登記過度頻繁或?qū)ず舨坏降膯栴}。在CDMA網(wǎng)絡中不可避免地存在以下三種尋呼區(qū)域邊界:1. BSC內(nèi)部不同LAC之間的邊界;2. 同一MSC內(nèi)部不同BSC之間的邊界;3. 不同MSC之間的邊界。第一種尋呼區(qū)域邊界:既可以采用BSC內(nèi)部的兩種擴展邊界尋呼方案,也可以采用MSC內(nèi)擴展邊界尋呼模式。第二種尋呼區(qū)域邊界:MSC內(nèi)擴展邊界尋呼模式。第三種尋呼區(qū)域邊界:可以采用IS-41C以上協(xié)議標準中的ISPAGE方法解決。擴展邊界尋呼可以
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