GSM网络优化中干扰处理的研究与实践

GSM网络优化中干扰处理的研究与实践

论文摘要

随着经济的快速发展,移动通信日益普及,网络结构渐趋复杂,规模日益庞大,频率复用极其紧密,基站间距日益缩小,经常有掉话,网络拥塞现象,或者存在很严重的干扰,通信质量不理想。所以降低网内干扰,充分利用有限的频率资源是运营商提高服务质量的关键。首先分析了深圳GSM网络的现状,找出干扰产生的原因,明确了干扰是影响GSM系统通话质量以及掉话率、接通率等网络指标的重要因素。GSM系统受到的干扰有多种,有上行的、下行的干扰,有同频、邻频的干扰,但是总的来说GSM系统的干扰分为三大类即内部干扰、外部干扰和互调干扰,目前由于深圳市区的站点分布越来越密,而分配给网络的频率资源是有限的,在此基础上在频率规划时存在同频、邻频的可能性,使用户在同一地点在通话中产生严重的背景噪音甚至掉话,应用功率控制的技术先通过不断地优化网络的资源配置及调整上下行动态功率控制设置参数,然而改善网络的运行环境,提高网络的运行质量,为业务发展提供强有力的网络保障。其中重点分析了上下行干扰的产生及处理。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 GSM网络优化的意义
  • 1.2 GSM网络优化的策略
  • 1.3 论文主要工作
  • 1.4 论文章节安排
  • 第二章 动态功率控制的原理
  • 2.1 上行动态功率控制的原理
  • 2.2 基站动态功率控制的原理
  • 2.3 深圳GSM网络优化项目简介
  • 第三章 上行(手机)功率控制的研究
  • 3.1 深圳GSM网络中上行干扰的现状
  • 3.2 上行动态功率控制中干扰处理的方法和过程
  • 3.2.1 上行动态功率控制的方法
  • 3.2.2 上行动态功率控制的过程
  • 3.2.2.1 参数配置的确定
  • 3.2.2.2 性能评估的技术手段
  • 3.3 上行动态功控效果评估
  • 3.3.1 H2局上行动态功控效果评估
  • 3.3.2 G1局上行动态功控效果评估
  • 3.4 上行动态功控评估结论
  • 第四章 下行(基站)功率控制的研究
  • 4.1 深圳GSM网络中下行干扰的现状
  • 4.2 下行动态功率控制中干扰处理的方法和过程
  • 4.2.1 下行动态功率控制的方法
  • 4.2.2 下行动态功率控制的过程
  • 4.2.3 原基站控制参数配置的评估
  • 4.2.4 基站功控性能评估的技术手段
  • 4.3 下行动态功控效果评估
  • 4.3.1 MRR-下行接收质量分布的变化
  • 4.3.2 MRR-下行接收电平分布的变化
  • 4.3.3 MRR-基站发射功率分布的变化
  • 4.3.4 MRR-上行质量分布的变化
  • 4.3.5 下行差质量掉话的变化
  • 4.3.6 下行质量差切换比例的变化
  • 4.3.7 路测情况
  • 4.4 下行功率控制评估结论
  • 第五章 不同区域功率控制参数的合理配置
  • 5.1 动态功控基于高速公路的配置的探讨
  • 5.1.1 下行RXQUAL分布的变化
  • 5.1.2 基站发射功率的变化
  • 5.1.3 下行接收电平的变化
  • 5.1.4 切换情况及掉话情况
  • 5.1.5 梅观高速DT的情况
  • 5.1.6 上行质量的变化
  • 5.2 动态功控成效总结
  • 5.3 GSM网络无线参数合理配置的讨论
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 未来网络优化的展望
  • 参考文献
  • 附录:缩略语解释
  • 致谢
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