华为GSM网络优化工程师面试试题元旦版本Word文件下载.docx

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6、测量报告的周期(2种)?

测量报告在SACCH上行方向发送给BTS

1、MS在SDCCH信道时,周期为470ms/次

2、MS在TCH信道时,周期为480ms/次

7、上下行干扰的定位?

上行干扰后台定位:

监控空闲时隙干扰带等级,等级3、4、5占的比例越多,说明上行干扰越强;

查看干扰带话统(原理和监控空闲时隙干扰带一样);

查看上行HQI指标,上行hqi越低有可能存在上行干扰;

监控干扰带如果随着话务量增加而增加,说明可能是频点干扰或是设备互调干扰,反之如果干扰带一直较高,而不随话务量增加而变化,则判定为外部干扰,如cdma干扰或是直放站干扰等;

如果某载频干扰带很高其余载频是好的,则先将此载频的频点与其余载频换下看,如果干扰随着频点转移则说明是频点的问题,反之则是载频问题,需更换载频。

上行干扰前台定位:

现场测试观测手机发射功率等级,通话状态下下行信号较强,手机发射功率很高,说明可能存在上行干扰;

下行干扰定位:

现场测试发现c/i小,通话rq很低,判定为下行干扰;

从下行HQI话统上看,hqi越低说明下行干扰越强;

测试现场利用手机扫频,扫描出电平越高的频点,干扰越强。

8、描述慢衰落和快衰落的特征,GSM网络采用哪些手段克服快衰落?

1、慢衰落

由障碍物阻挡造成阴影效应,接收信号强度下降,但该场强中值随地理改变变化缓慢,故称慢衰落。

又称为阴影衰落。

慢衰落的场强中值服从对数正态分布,且与位置/地点相关,衰落的速度取决于移动台的速度

2、快衰落

合成波的振幅和相位随移动台的运动起伏变化很大,称为快衰落。

深衰落点在空间上的分布是近似的相隔半个波长.因其场强服从瑞利分布,又称为瑞利衰落,衰落的振幅、相位、角度随机.

克服快衰落的措施:

常用方法有空间分集,频率分集,时间分集等。

9、同步小区异步小区概念?

使用同一个tmu单板获得时钟同步的,属于同步小区;

反之则为异步小区。

10、NCC含义,数据配置,在切换中的作用?

NCC即NetworkColorCode,由运营商提供,用于区分不同地区的网络,编号全国统一。

基站色码(BCC)和网络色码(NCC)构成基站识别码(BSIC)。

任何频率规划要满足同BCCH频点同BSIC远离的规则,BCCH相同时尽量使BSIC不同,若与规则规划BCC的原则相矛盾时(第一点要求),在NCC修改允许时,尽量通过NCC修改避免同频同BSIC现象.

11、无线电波相对于各种环境的损耗情况?

物体阻挡/穿透损耗:

隔墙阻挡:

5~20dB

楼层阻挡:

>20dB,

室内损耗值是楼层高度的函数,—1。

9dB/层

家具和其它障碍物的阻挡:

2~15dB

厚玻璃:

6~10dB

火车车厢的穿透损耗为:

15~30dB

电梯的穿透损耗:

30dB左右

茂密树叶损耗:

10dB

信道指配方式及描述?

立即指配:

即一般的信道指配,在呼叫发起,位置更新等等流程发生时,系统一般先给手机指配一条sd信道,用于初始的信令交互,然后再指配TCH信道;

及早指配:

呼叫发起过程中,由于sd拥塞或其他原因,系统不给手机指配sd信道而直接指配一条tch信道用于初始信令交互,这种指配叫及早指配,然而因为tch用于信令交互过程中是不收取话费的,而且一个sd信道有8条子信道,而一个tch信道只能用于一个用户使用,所以运营商一般不许开启及早指配功能。

早指配:

呼叫发起过程中,系统在对方振铃响起之前给手机指配信道叫做早指配;

晚指配:

呼叫发起过程中,系统在对方振铃响起之后再给手机指配信道叫做晚指配;

 

1.第一,对于业务量很大或由于某种原因使小区中的通信质量较低时,一般希望移动台尽可能不要工作于该小区(即对该小区具有一定的排斥性)。

这种情况下,可以设置惩罚时间PT为31,因此参数TO失效.C2的数值等于C1减CRO,因此对应于该小区的C2值被人为地降低,从而使移动台以该当的CRO。

排斥越大,CRO越大,反之,CRO越小。

由无线信道质量引起的小区重选以参数C2作为标准。

C2是基于参数C1并加入一些人为的偏置参数而形成的。

加入人为影响是为了鼓励移动台优先进入某些小区或阻碍移动台进入某些小区,通常这些手段都用来平衡网络中的业务量。

影响参数C2的因素除C1之外,还有以下三个因素,即:

小区重选偏置(CELL_RESELECT_OFFSET,以下简称CRO)、临时偏置(TEMPORARY_OFFSET,以下简称TO)和惩罚时间(PENALTY_TIME,以下简称PT)。

2.小区拥塞怎么解决?

如何判断真假拥塞?

答:

小区拥塞解决方案分为扩容和话务分担。

扩容就是加站或者加载频.话务分担可以通过调整天线下倾角,修改切换参数,改变基站发射功率等来实现。

拥塞有三种:

占用遇全忙,TCH拥塞(包括切换),TCH拥塞(不包括切换)。

第一种为真拥塞。

其他两种为假拥塞.

3.rach最小接入电平和ms最小接收信号等级,两者的区别.

上行弱减小rach最小接入电平,这样会提高寻呼率,也会加大掉话率;

下行弱减小Ms最小接收信号等级,加大覆盖,但这样会加大掉话率。

1、路测数据中可看到很多时候电平质量的FULL值明显比SUB值差,为何?

答:

RXLEVEL的FULL值是指对1个SACCH复帧内所有104个突发脉冲电平值的均值,SUB值是其中不论是否处于DTX状态均有发射功率的12个突发脉冲电平值的均值,当启用DTX功能时如不处于话音激活状态1个SACCH复帧内除12个突发脉冲外的其他突发脉冲均无发射功率,此时的FULL值会非常差是没有意义的,网络中一般均启用了DTX功能,路测时下行链路很容易处于话音未激活状态,故取SUB值才有意义。

1、路测数据中各种异常情况的判断(两小区天线接反、切换失败、邻区漏配、不切换、干扰、同邻频干扰、网络拥塞等,及可能的原因)(5分)

天线接反:

如果是整个天线接反,路测时很容易发现,小区的实际覆盖区域跟地图上的不符,并且切换也会有问题。

如果是某根馈线接反,分两种情况:

1)、该馈线只收不发,路测时下行信号会较正常情况偏弱

2)、该馈线既收又发,路测过程中会发现即使在同一地点手机电平也波动的很厉害,特别是在小区远端,若指配到通过该馈线发射的载波上,信号会很弱甚至掉话。

切换失败:

确认是何种切换,像质差切换,可能发起切换时目标小区的信号还不是很好,PBGT切换,可能门限和判决时间设置不合理.切换失败可以多测几次,如果都不成功,可能数据有误,如果成功率低,参数需要优化.

邻区漏配:

当路测到一个小区附近时,该小区还没显示在邻区列表中,则可能是邻区漏配了(排除小区闭锁的情况)

不切换:

确认手机及软件设置是否正确

干扰:

不跳频小区可以直接看到是哪个频点有干扰,跳频小区先关跳频,再复测确定干扰频点.

同邻频干扰:

路测中若发现干扰,可以结合I—GO检查周围是否存在同邻频.ANT软件用不同的颜色标注同频干扰和邻频干扰。

网络拥塞:

呼叫建立失败次数较多,或者入切换失败次数较多。

1、根据路测中发现的频率干扰进行针对性的频率规划调整(2分)

如果该小区不跳频,可以直接更换该干扰频点,重新测试看是否有改善,若该小区找不到合适的替换频点,结合I—GO分析是周围哪个小区对其造成干扰,调整周围小区的频点也可以;

如果是跳频小区,先关跳频,确定是哪个频点有干扰,再进行调整。

GSM网络的BCCH和TCH频点尽量不要混用,因为BCCH频点不参加功控,始终以最大功率发射,而TCH载波的功率在一个区间变化,若BCCH和TCH频点相同或相邻,当TCH载波功率因功控变的较小时,很容易受到BCCH的干扰.

话统分析(10分)

1、反映一个网络性能的KPI指标有哪些?

(2分)

SDCCH拥塞率、SDCCH掉话率、SDCCH话务量、TCH拥塞率、、TCH话务量、TCH掉话率、话务掉话比、切换成功率、无线接通率、无线接入成功率、无线换成功率、寻呼成功率、PDP激活成功率、最坏小区比、超忙小区比、超闲小区比。

2、TCH拥塞率、切换成功率的计算公式?

TCH拥塞率=TCH呼叫占用失败次数(无可用信道)/TCH呼叫占用请求次数

切换成功率=(BSC内入小区切换成功次数+BSC间入小区切换成功次数+BSC内出小区切换成功次数+BSC间出小区切换成功次数)/(BSC内入小区切换尝试次数+BSC间入小区切换请求次数+BSC内出小区切换尝试次数+BSC间出小区切换尝试次数)

3、TCH掉话率、无线接通率的计算公式是什么?

TCH掉话率=TCH掉话次数/TCH占用成功次数

无线接通率=(1-SD拥塞率)×

(1-TCH拥塞率)

4、如果一个小区的入/出小区切换成功率很低,该如何定义进一步的话统来定位问题?

需要再定义哪些话统?

如果只是切换成功率低,而无线切换成功率正常,基本可以确定是BSC或MSC上的外部小区数据有误,可以定义“小区性能测量(3)”辅助分析。

如果切换成功率和无线成功率都很低,定义该小区的“出小区切换性能测量”和“入小区切换性能测量”,可以统计与每个相邻小区之间切换成功率,以及不同类型切换对应的失败次数。

如果出小区切换失败均发生在切向某特定小区,查看目标小区的话统,是否有拥塞、上行是否有干扰等,如果向所有邻区的出切换都很差,则说明源小区存在问题,可能源小区存在严重的上下行干扰,发起的都是质差切换;

若入切换失败过多主要是某个小区切入造成的,可能源小区上、下行存在干扰,发起的都是质差切换,若所有的小区向该小区切换都很差,则该小区可能拥塞或上行有干扰。

此外如果某种类型的切换失败次数很多,相应的切换参数也需要检查,做适当调整,例如质差切换次数过多(质差切换的成功率往往都很低),可以提高该切换门限。

需要定义的话统:

“小区性能测量(3)"

、“出小区切换性能测量"

、“入小区切换性能测量”、“小区性能测量”、“信道分配性能测量”

5、如何通过话统定位各种网络问题,如切换、掉话、拥塞、干扰(抽查一个)(2分)

1、切换的分析参考题4的答案。

2、掉话主要由5大部分组成:

TCH占用时无线链路断的次数(连接失败),TCH占用时无线链路断的次数(错误指示),TCH占用失败次数(内部清除),出BSC切换失败重建也失败的次数,BSC内小区间切换失败重建也失败的次数。

其中错误指示掉话和内部清除掉话容易分析,前者一般是频点存在严重干扰或者载频故障,更换频点或载频即可解决,后者一般是闭锁小区、断站、或光接口板故障引起;

连接失败的掉话主要跟深度覆盖有关,比较难解决,但如果关跳频后,在“信道分配性能测量”中发现掉话基本都在某块载频上,也可以尝试更换频点;

切换导致的掉话,需要结合出、入小区切换性能测量话统分析,删除邻区关系或调整切换参数。

3、TCH拥塞次数对应“TCH呼叫占用失败次数(无可用信道)”,SDCCH拥塞次数对应“立即指配拒绝次数”,拥塞要确定是长时间的还是突发的,长时间的需要扩容,突发情况可能是某段时间话务猛增,或周围基站断站也会导致SD拥塞。

4、在“信道分配性能测量"

中可以看到上行干扰,关跳频,如果只是某个载频上行干扰严重,更换频点。

如果是所有载波都有干扰,上行很可能是受到了宽带干扰:

1)确认该小区和周围小区是否下挂直放(无线宽频直放站不单单影响源小区,对附近正对的小区可能也会有影响),条件允许的话,关直放1~2个小时,观察上行干扰是否消失,若确定是直放的干扰,进行整改。

2)如果不是直放站引起的,则可能是外部干扰,登记“频点扫描话统”,观察每个频点对应的上行接收电平,如果只是一段有干扰,则规划频点时尽量避开,如果整个上行带宽内都有干扰,只能扫频确认干扰源的位置,因为扫频用的天线增益较小,如果干扰源不是很强,很难定位干扰所在。

3)同时也要检查天馈连接,连接头是否拧紧.

切换失败的原因:

1、邻区漏加2、邻区信息不准确3、切换参数设置不合理4、目标小区存在拥塞5、干扰6、上下行链路不平衡7、时钟不同步8、天线规划不合理9、硬件单板故障10、不同设备厂商配合问题引起出切换BSC成功率低11、越区覆盖导致的切换失败。

切换的具体流程:

(1)BA2表内有所有相邻小区的BCCH频点,通过系统消息类型5下发给MS。

(2)MS把电平值最强的6个邻小区和服务小区的BCCH频点、BSIC、电平值上报到BSS(通过测量报告)。

(3)测量报告预处理之后,BSC通过BCCH频点、BSIC到“小区相邻关系表"

和“小区描述数据表"

(或“外部小区描述数据表"

)确定所有邻小区的模块号、小区号、CGI。

如果“小区相邻关系表"

没有配某邻区,则索引不到该邻区的信息,也就无法发起切换。

如果有两个邻区同频、同BSIC,那么就索引到表中的第一个邻区,这样可能造成误切换。

如果小区A的主BCCH与邻近的同BSIC的小区B的某一TCH的频点相同,则此TCH上的某个时隙(此时隙与小区A的主BCCH时隙对齐)上的异步切换接入有可能被小区A错误地解码成自己的随机接入,因为手机在向小区B做异步切换的过程中,会在此时隙连续发送多次切换接入,则小区A很可能会产生SDCCH(Stand—aloneDedicatedControlChannel)拥塞以及指配失败的情况.

(4)BSC执行小区基本排序等切换判决流程(在GLAP内完成),一旦找到合适的目标,则将携带目标小区CGI的切换请求消息发给BSC的GMPU,GMPU根据CGI到“小区模块信息表”内确认该小区所属的模块号。

(5)GMPU向该模块发切换请求消息,并统计一次“出小区切换请求”。

(6)如果CGI“小区模块信息表"

中没有则BSC将认为目标小区是外部小区,将目标小区和服务小区的CGI通过切换请求发给MSC。

(7)MSC首先到“位置区小区表”内查找与目标小区CGI吻合的小区,一旦有,则确认该小区的“目的信令点”,即所属BSC,将切换请求消息发给该BSC.

(8)如果“位置区小区表”内没有目标小区的CGI,则到相邻MSC寻找,如果找到,则将切换请求消息发给该MSC,然后给该小区所属BSC。

LAC规划原则;

位置区的划分不能过大或过小

如果LAC覆盖范围过小则移动台发生位置更新的过程将增多从而增加了系统中的信令流量反之位置区覆盖范围过大则网络寻呼移动台的同一寻呼消息会在许多小区中发送会导致PCH信道负荷过重同时增加Abis接口上的信令流量。

一般建议每个位置区内的TRX数目在300左右。

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

如城市和郊县用不同的LAC,避免位置区边界设置在用户密集区域.

如果M1800与M900共用一个MSC,只要系统容量允许建议使用相同的位置区。

如果由于寻呼容量的限制必须划分为两个以上的位置区这时候就有两种设计思路按地理位置划分和按频段划分。

频点规划原则

同基站内不允许存在同频频点;

同一小区内BCCH和TCH的频率间隔最好在400K以上;

没有采用跳频时,同一小区的TCH间的频率间隔最好在400K以上;

非1*3复用方式下,直接相邻的基站避免同频;

(即使其天线主瓣方向不同,旁瓣及背瓣的影响也会因天线及环境的原因而难以预测)

考虑到天线挂高和传播环境的复杂性,距离较近的基站应尽量避免同频相对(含斜对);

通常情况下,1*3复用应保证跳频频点是参与跳频载频数的二倍以上;

重点关注同频复用,避免邻近区域存在同BCCH同BSIC;

寻呼成功率相关参数

RACH最小接入电平

寻呼次数

MS最大重发次数

随机接入错误门限

寻呼成功率如何优化

需要MSC侧的寻呼方式、寻呼次数、寻呼时间间隔设置合理。

需要MSC侧和BSC侧与寻呼相关的参数设置合理。

例如:

MSC和BSC位置更新周期时间、MSC和BSC寻呼定时器设置、MSC和BSC对于CGI数据配置正确。

信令拥塞会影响寻呼成功率。

A口信令链路拥塞、PCH拥塞、SDCCH拥塞都会导致寻呼成功率下降。

位置区划分的合理性、基站覆盖情况、上下行不平衡处理。

网优参数调整优化:

降低RACH最小接入电平参数调整;

增加MS最大重发次数;

对于华为BTS312型基站,可以打开寻呼重发功能;

“寻呼次数”由1次改为4次。

造成掉话的原因有哪些

无线系统掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话,其主要产生原因综述如下:

(1)由于干扰而导致的掉话

(2)由于切换而导致的掉话

  1)在基站做分担话务量的切换时,一些切换请求会因为切入小区的信号强度太弱而失败,即使切换成功也经常会因为信号强度太弱而掉话.原因是在BSC中我们对手机用户的接收信号强度设有最低门限(RX_LEV_ACC_MIN=—105dBm),当低于此门限值时,手机无法建立呼叫。

  2)有一些小区由于相邻小区都很繁忙,造成忙时目标基站无切换信道或在拓扑关系中漏定义切换条件(含BSC间切换和越局切换),致使手机用户在进行切换时无法占用相邻小区的空闲话音信道,此时BSC将对此进行呼叫重建(DirectRetry),若主叫基站的信号此时不能满足最低工作门限或亦无空闲话音信道,则呼叫重建失败导致掉话。

当小区之间存在着漏覆盖或者盲区时也会导致切换失败而掉话。

  3)小岛效应。

如果服务小区A由于地形的原因产生的场强覆盖小岛C,而在小岛1C周围又为小区B的覆盖范围,如在A的邻近小区的拓扑结构表中未添加小区B,那么当用户在C中建立呼叫后一走出小岛C,由于无处可切换将产生掉话。

(3)由于天馈线原因而导致的掉话

  1)接反,鸳鸯线;

俯仰角,方位角不同;

天馈接触,进水;

(2)Abis接口失败产生的掉话

  Abis接口的,包括BSC未收到来自BTS的测量报告,超过TA极限,切换过程的一些信令失败以及一些内部原因,此外还有Abis接口的误码率的影响。

(3)A接口失败产生的掉话

  A接口失败出现的较少,主要是切换(BSC之间或MSC之间的切换)的失败,原因是切换局数据不全或目的基站不具备切入条件。

(4)基站软硬件故障而产生的掉话

  系统的硬件故障或软件不完善,程序或数据差错等原因都会造成掉话。

(5)由于采用直放站而导致的掉话

  为减少投资,扩大覆盖范围,一些县城内的小基站普遍采用直放站直接放大其信号.由于直放站有选频或全频带放大两种,其选频不合理会引起同频或邻频干扰,或者功率太大而造成对附近站的干扰,从而造成掉话。

(6)TA和实际不符

  由于某种原因,当BSC计算出的时间提前量(TA)与实际所需要的TA不相符时,会造成时隙上干扰,干扰严重时会引起掉话。

掉话率如何优化

无线系统掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话:

无线链路断掉话

调整无线链路失效计数器,SACCH复桢数,T3109定时器,MS最小接收信号等级,RACH最小接入电平进行优化。

调天溃

错误指示掉话

调整T200定时器相关参数进行优化

干扰掉话

下行干扰可以通过更换合理的频点和BSIC,打开下行DTX,跳频进行优化。

上行干扰可以打开上行功控进行优化.或者换频点

切换掉话

通过完善小区相邻关系,优化切换门限,切换时间,切换定时器,调整越区覆盖的小区工程参数等参数来优化。

上下行不平衡掉话

检查两副的天线下仰角是否不同,方位角是否合理;

通过调整下倾角控制过远覆盖掉话;

检查天馈是否进水,合路器是否存在问题.

A口或Abis口掉话

通过检查MSC和传输是否存在问题来优化。

信道问题掉话

对载频板硬件进行版本升级或更换。

切换分哪几种

根据不同的切换判决触发条件分:

1、紧急切换-TA过大紧急切换

质量差紧急切换

快速电平下降紧急切换

干扰切换

2、负荷切换

3、正常切换-边缘切换

分层分级切换

PBGT切换

4、速度敏感性切换(快速移动切换)

5、同心圆切换

切换执行的顺序

又可以分为同步切换、异步切换

搬迁前评估要收集哪些信息

1.原有网络基本信息:

网络拓扑、话音业务:

忙时用户每户话务量、短信:

忙时发(收)短消息数/用户。

2.原有网络设备基本信息:

原网设备支持的协议版本;

MSC、BSC、BTS的型号和软件版本;

厂家、基站数量、载频数量(半速率、EDGE)、覆盖区域、从属MSC;

基站型号、传输模式、E1数量、从属BSC(MSC);

基站型号、载频配置、合路器类型、合路方式、合路损耗、机顶功率、避雷器、滤波器;

塔放种类、频段、塔放增益、工作电压、工作电流、供电方式;

对7/8、5/4、13/8三种直径馈线的使用规则、馈线长度;

室内分布系统的覆盖方式及馈线布置原则;

直放站的类型、站址、施主基站、发射功率、频点设置、天线配置;

站址、载频配置、传输模式、天线配置。

3.原有网络网规数据:

工程参数;

无线参数;

话统数据,KPI公式;

网络规划原则;

信道配置情况;

MSC相关信息(网络侧位置更新时间、位置更新成功率及寻呼成功率、MSC间切换成功率、MSC侧关于支持半速率和全速率之间切换的控制参数;

语音版本、加密算法;

T305、T308)。

4.原有核心网KPI:

检查本局VLR用户总数比率、智能用户数比率、各局向接通率情况、CPU占用率、每线话务量、局向话务量、每链路信令负荷、短消息收发成功率、平均接续时长、BHCA

5.网络异常信息和客户投诉:

6.客户的工程和维护能力:

根据客户的实施能力安排工程实施计划

单站开通后,网优侧要做哪些工作

检查基站告警.

查看小区占用情况及干扰带分布。

检查基站开通后的话统指标。

检查小区参数设置.

检查基站开通后的用户感受和投诉情况.

对开通后站点进行DT和CQT,单站验证接收电平,质量,切换等DT和CQT指标。

对指标有问题的基站进行工程参数和网优参数的适当调整,同时复测验证.

信号波动有哪些原因

无线信道的传播特性引起,即多径效应,这样就会产生多径衰落或快衰落。

由于无线信道的这种传播特性,使得在接收端收到的信号场强就产生了波动。

小区重叠覆盖区引起的小区重选或切换。

此时若一些相关的小区参数设置的不当——如小区选择参数、切换参数等,当这些参数设置的使手机很容易进行小区重选或切换时,手机就会在两个信号大小交替变化的频点上不断进行重选或切换,这是容易造成接收信号的波动其中一个原因。

外界存在干扰。

如果设备性能不够稳定,也可能会对信号波动带来一些影响。

例如TRX输出功率本身就存在波动,下行功控、DTX(不连续发射)功能的开启也会对信号的波动带来一些影响。

错误指示掉话要改哪些参数

TCH掉话:

T200SACCHTCHSAP

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