CDMA无线网络资源增效措施探讨
1CDMA无线网络资源增效思路
提高无线系统资源利用率就是要充分挖掘网络潜能,在不降低服务质量的前提下充分利用现有的信道资源、设备资源和网络容量,尽力减少超忙小区和超闲小区的比例,吸收更多的有效话务量,努力提高投入产出比。
网络资源增效总体思路如下:
(1)网络规划阶段,根据市场的话务量预测,合理规划站点和配置;
(2)排除网络存在的故障,确保网络正常运行;
(3)紧密结合市场发展,均衡小区负荷,对网络进行动态“拆闲补忙”,盘活现有网络闲置资源;
(4)针对目前分布系统利用率低的特点,对现有分布系统和直放站、RRU等网络资源进行改造与优化,扩大覆盖面,提升现有信源利用率;
(5)对现有无线网络资源进(本文转载自 www.yzbxz.com 一枝笔写作网)行监控和分析,定期向前端部门反馈网络话务分布情况,为市场营销策略提供参考。
2CDMA无线网络资源增效关键点
CDMA网络资源分为核心网络资源和无线网络资源,其中无线网络资源主要包含传输资源、BSC资源、无线空口资源等三部分。无线网络资源增效是在排除网络设备故障、传输资源瓶颈和BSC资源配置等问题基础上,对无线空口资源进行深入、详细的分析及优化。
(1)传输资源
传输资源主要有三种传输链路,分别为:BTS与BSC之间的Abis链路、BSC与MSC之的A1/A2链路和BSC之间的A3/A7链路。
(2)BSC资源
BSC资源主要体现在信令处理能力和话务处理能力上,BSC的资源包括每块处理板CPU负荷、声码器及PCF配置、信令链路配置等。
(3)CDMA无线空口资源
CDMA无线空口包括:CDMA1X无线空口的寻呼信道资源、接入信道资源和业务信道资源;CDMAEV-DO无线空口的控制信道资源、接入信道资源、业务信道资源和时隙资源等。
3CDMA无线网络资源增效实施流程图
3.1实施总流程图
CDMA无线网络资源增效实施总流程见图1:
3.2实施子流程图
(1)传输资源增效流程图(图2)
(2)BSC资源增效流程图(图3)
(3)无线空口资源增效流程图(图4)
4CDMA无线网络资源增效措施
4.1优化寻呼信道资源
(1)寻呼机制不合理引起的寻呼信道异常
优化寻呼机制,可结合ClusterPaging及ISPaging方式,优化寻呼策略或优化登记周期等参数,减少寻呼信道负荷,解决拥塞。
(2)短信引起寻呼信道拥塞
降低MSC侧短信走业务信道的触发门限,从而减少短信对寻呼信道的占用;对于SP群发短信,可在MSC侧通过短信流量控制手段来缓解拥塞;在话务量不高的情况下可以通过GPM消息合并方式或根据实际情况配置多寻呼信道,但考虑增加寻呼信道对其他资源(前向功率、Walsh码等)的影响,须谨慎使用。
(3)高话务量引起的寻呼信道异常
因载频的话务量过高导致的寻呼信道负荷异常高,可以通过小区话务均衡或扩容以减少载频的话务,从而降低载频寻呼信道的负荷。
(4)LAC区规划不合理引起的寻呼信道异常
LAC区的规划不应过大,其边界应避免高话务区域或人流量大的交通要道,同时应避免LAC区嵌套现象。对于LAC区规划不合理引起的寻呼信道拥塞,应重新调整LAC区的大小及边界等,解决拥塞。
4.2优化接入信道资源
(1)REG_ZONE规划不合理引起接入信道拥塞
REG_ZONE的规划不应过小,其边界不应位于高话务区域或人流量大的交通要道,同时应避免REG_ZONE嵌套。对于REG_ZONE规划不合理引起的接入信道拥塞,应重新调整REG_ZONE的大小及边界等。
(2)登记机制设置不合理引起接入信道拥塞
接入信道用于用户接入或登记时的信令交互,过多用户同时接入或登记(一般认为当接入信道负荷超过60%时),会引起接入信道拥塞。对此,可优化登记机制加以解决,如调整TOTALZONE、ZONETIMER等参数,改善多个位置区交界处频繁登记的现象;或优化REG_PRD等参数,优化登记周期,解决拥塞。
(3)接入参数设置不合理引起接入信道拥塞
优化接入信道参数,如接入初始功率偏置、功率增量、接入试探数、最大接入消息信息包长度和接入信道前缀长度等,减少接入碰撞概率,提高接入信道容量及性能,从而解决拥塞。
(4)话务量过大引起小区接入负荷过高
如果是单个小区话务量过大,可以合理调整小区覆盖以均衡小区间话务;如果区域性话务量过大,可以采取增加载频解决。
4.3优化CE资源
CE(ChannelElements)资源利用率不合理,需要结合Walsh码话务量、CE负荷、软切换比例及前向功率负荷等进行分析,避免解决该类资源不足时引起其他资源拥塞。具体手段如下:
(1)可以通过调整天线的高度、下倾角、发射功率等方式,收缩高负荷基站的覆盖范围,并根据实际情况扩大相邻空闲基站的覆盖范围,减少基站话务负荷,解决拥塞。
(2)如果基站小区的软切换区域位于话务密集区,会因软切换占用大量资源,可通过调整天线方位角等方式调整基站的覆盖范围,合理配置资源。
(3)“拆闲补忙”,对现有基站进行调整,将闲基站的过剩CE资源调配到忙基站,使CE资源得到更为合理的利用。
(4)如果基站的软切换比例过高,可以调整本基站小区及相邻基站小区的切换参数或使用动态软切换算法,来降低软切换比例,解决高负荷。但降低软切换比例通常会减弱小区的边界覆盖或抗信号突变能力,须谨慎使用。
(5)对于基站密度较高的区域,可以通过(本文转载自
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4.4优化Walsh码资源
Walsh码资源不足需结合Walsh码话务量、CE负荷、软切换比例和前向功率负荷等因素综合分析,避免引起其他资源的拥塞。
(1)Walsh码局部忙区
◆如果软切换比例过高,可通过覆盖控制调整小区边界,也可优化参数或采用动态软切换算法,来降低软切换比例。
◆如果扇区各载频间Walsh码负荷差异较大,可采用载频间负荷动态均衡方法,均衡Walsh码。
◆如果扇区各载频Walsh码负荷差异不大,可通过覆盖控制功能,收缩高Walsh话务量小区的覆盖范围,并根据实际情况扩大相邻空闲小区的覆盖范围,减少高Walsh话务量小区的负荷,避免由于Walsh码不足导致拥塞。(责任编辑:一枝笔写作事务所)