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內部干擾產生的原因
內部干擾是由于網絡規劃的不準確性、網絡運行環境的變化、工程維護中失誤,造成的相鄰小區的頻率干擾較大,從而影響掉話率、接通率、越區切換等指標,并進一步影響話音質量。
1.通常的內部干擾來自一下幾個方面:
頻點不干凈
頻率規劃或頻點選擇不正確,在較近距離內存在同頻、鄰頻現象。目前市區的站點分布越來越密,而分配給網絡的頻率資源是有限的,因此在頻串規劃時存在同頻,鄰頻的可能性,使用戶在同一地點收到相同頻點且載干比小于9dB或相鄰頻點且載干比小于一9dB的信號,在通話中產生嚴重的背景噪音甚至掉話。
小區的BCCH頻點的選取特別重要,因為在空閑模式的時候為了保證最好的覆蓋范圍,BCOH頻點是沒有功率控制滿功率進行發射的,這樣如果BCCH頻點不干凈特別容易帶來內部干擾。BCCH所在頻點包括以下控制信道:下行的FCCH、SCH、PCH、AGCH和上行的BACH。當小區BCCH頻點受到同頻或鄰頻干擾時,將影響這些控制信道在手機與網絡通信中正常傳送信息,比如手機解不出SCH中的DSIC碼、手機隨機接入失敗、不能正確接收移動臺測量報告等,從而影響手機的接入和通話。尤其是同頻干擾不僅導致通話質量惡化而且手機較難解出鄰區的BSIC碼,這樣在空閑模式下選擇該小區為服務小區的手機較少,在通話模式下該小區參加切換目標小區候選隊列也較少,使切換進入該小區的呼叫較少,小區總體話務水平較低,造成小區資源浪費,并因切換不能切入最佳服務小區而影響系統整體的通話質量。
2.強烈的鏡面反射
大城市中由玻璃幕墻裝飾的高層建筑物會引起電波的強烈反射,這種反射波很有可能引起嚴重的同頻干擾或鄰頻干擾,此時需調整天線方位角以避開玻璃幕墻的反射。
3.小區參數定義不當
這類情況比如出現同BCCH、同DSIC的情況時會對無線接口造成干擾。在GSM系統的無線接口中。隨機接入和切換接入信令使用相同的編碼和脈沖方式,均使用8位信息碼加上6位奇偶校驗位,并且這6位奇偶校驗位和目標小區的BSIC相異或。小區收到接入信息時,與本小區的BDIC比較,若相同則進行下一步解碼。這個時候如果存在距離較近的同BCCH、同BSIC小區,那么這兩個小區都會接到手機的接入請求,并且都會認為自己是手機請求的對象,這就是我們常說的GHOST現象。這個時候兩個小區都會為手機分配SDCCH信道,而手機只能接受其中的一個SDCCH,另一個SDOCH則會超時溢出,系統記為一次SDCCH話。同時同BCCH同BSIC還會帶來大量的切換失敗,因此必須極力避免這種情況的出現。
另外,MAX__TX__BTS、MAX__TX__MS等參數設置不合理,也會造成干擾。如MAX__TX__MS設置過高,則在基站附近的移動臺會對本小區造成較大的鄰信道干擾,影響小區中其它移動臺的接通和通話質量;過小則在小區邊緣的手機將很難占上信道,且受外界干擾更大。MAX__TX__BTS設置過大則會與鄰小區產生覆蓋交疊,造成信道干擾,手機占用信道困難,通話質量差;過小又會在部分區域如室內或電梯產生覆蓋盲區。
4.基站天線高度及俯仰角、方位角設計不合理,導致覆蓋范圍的不合理,使小區的覆蓋范圍超出設計覆蓋范圍,從而與鄰小區產生同頻干擾或鄰頻干擾。
減少內部干擾的方法
通過OMC—R收到的報告、DT測試及OQT撥打測試、用戶申告等方式可以發現網絡中存在的干擾情況。通過對干擾產生原因的具體分析,并根據實際情況可以采取不同的措施來減少干擾,從而及時發現問題,解決問題,提高網絡的運行質量。
對基站硬件進行檢查,確保硬件部分工作正常。定期對BI-S的收發信系統進行檢查,減少收發信系統雜散發射與響應,提高收發信系統的性能,減少干擾;定期對BTS的主時鐘進行調整(頻偏越小越好),減少所用信道受其它信道的干擾,提高通信質量及系統指標。
通過OMC—R及一些工具軟件檢查小區BCCH、BSIC、CI、LAC等參數的設置是否恰當,并根據實際情況進行調整。如借助ODBC等工具可以方便的查詢全網頻率使用情況,及時發現同頻和鄰頻現象,及時作出調整。適當調整BTS和MS發射功率參數,改變基站覆蓋范圍,減少對相鄰基站的干擾。在保證小區邊緣處移動臺接入成功率的前提下,盡量減小移動臺的接入電平,以減少對相鄰小區的干擾。
選擇語音間歇期間系統不傳送信號的不連續發射(DTX)方式,限制無用信息的發送,減少發射的有效時間,從而降低對無線信道的干擾,使網絡的平均通話質量得以改善,并能減少手機的功率損耗,延長電池使用時間。
使用跳頻技術。跳頻可有效地改善無線信號的傳輸質量,特別是慢速移動體的傳輸質量。跳頻使得發射載頻以突發脈沖序列為基礎進行跳變,從而可明顯減低同頻干擾和頻率選擇性衰落效應,達到干擾源分集和頻率分集的效果。
調整天線的方位角與俯仰角,使得無線網絡覆蓋合理,盡量減少覆蓋交疊和覆蓋盲區的現象,改善無線環境,減少無線干擾。理論分析和實踐經驗表明,在加大定向天線俯角的過程中,水平面主方向的增益降幅比其它方向大,因此改變天線俯仰角來消除同頻干擾比單純降低發射功率更有效。案例分析
2006年5月鄭州市區進行了全網頻率割接,在割接以后的DT測試中發現,在107國道和南三環交接的地段(如下圖所示)出現了掉話的現象。進行后臺分析發現當時存在同頻的干擾,超過了同頻9EIb的門限,導致當時通話質量變差后掉話。用MAPINFO查看發現42712和42965存在同頻,由于頻率規劃采用的是純手工的分配方式,而這兩個小區沒有相鄰小區的關系無法通過切換來體現相互的覆蓋深度,所以在分配頻點的時候出現了同頻相鄰的情況。
1.1網絡化系統及其特征
復雜系統往往具有分布的區域性和網絡性等特征,本文研究的對象網絡化系統是指網絡化的復雜系,即網絡環境下的復雜系統,其特征是通過計算機絡將各子系統相連構成一個網絡化的復雜大系統,絡環境可以是局域網或是btemet網絡。隨著計算網絡及其技術的發展,網絡通訊得到了極大的提,網絡的規模也得到了大大地提升,使得原來分散較難實現的數據輸出和交換,可以在一個“貫通”的絡環境中實現,其信息的傳輸均依賴網絡進行。本研究的網絡化系統的集成優化控制是指對網絡環下復雜系統的集成優化控制。
1.2網絡化系統的集成優化控制問題
實際系統中的優化問題無處不在,同時由于計算機網絡及其技術的發展,使得分散的、具有區域特征的復雜系統形成了具有鮮明特征的網絡化系統,對網絡化系統的集成優化控制問題進行研究具有重要的理論意義和實際應用價值。本文就是將集成優化控制方法與網絡自動化技術相結合,對網絡化系統的集成優化控制方法進行了研究。
網絡化系統的集成優化控制問題可以描述為:針對網絡環境下的復雜系統,將集成優化控制方法與網絡自動化技術相結合,對網絡化系統進行集成優化控制,獲得網絡環境下復雜系統的優化解。
2網絡化系統集成優化控制的實現
2.1網絡化系統集成優化控制算法及其實現
網絡化系統的集成優化控制方法就是將復雜系統的集成優化控制方法和網絡自動化技術相結合,用來解決網絡化復雜系統的優化控制問題,使其在難以建模、系統具有網絡化和區域化等情況下,獲得滿意的優化控制結果。網絡化系統集成優化控制方法的特點是引人了網絡回路,在優化算法中引人了一些不確定因素,其優化控制更加依賴于網絡系統和網絡技術。網絡化系統集成優化控制的關鍵技術在于動態系統優化與參數估計集成優化方法的實現和網絡信息傳輸,借助于動態系統集成優化控制技術和網絡自動化技術可實現網絡化系統的集成優化控制,可以基于局域網或Intemet實現。基于局域網的網絡化系統集成優化控制的示意圖如下圖所示。
2.2網絡化系統集成優化控制的特征
對一個動態優化控制方法,除了給出優化算法,還需要對其性能進行分析,只有這樣才能保證優化方法的實施。網絡化系統的集成優化控制方法的性能包括實時性、最優性、收斂性及其魯棒性等。
2.2.1實時性
在引人網絡之前,針對跨區域的復雜系統,其優化控制的實施是很困難的,即使能夠,其實時性也難以保證。網絡化系統集成優化控制方法由于借助于計算機網絡技術來實施集成優化控制,可以較好地解決跨區域復雜系統集成優化控制的實時性問題。
2.2.2最優性
算法最優性是指在算法收斂的情況下,收斂解是否實際系統的最優解。對于網絡化系統集成優化控制方法,在最優解存在且唯一等假設條件下,若算法收斂,則收斂解滿足最優性必要條件,即所得優化解是實際系統的真實最優解。
2.2.3收敢性
網絡化系統集成優化控制方法需要實施,首先要求其優化控制算法是收斂的,收斂性就是研究算法收斂的條件,針對不同的算法其收斂性條件有所不同。對于網絡化系統的集成優化控制方法,其優化的框架沒有改變,只是引人了網絡回路,利用算法映射及壓縮映射原理,通過分析可以獲得保證優化算法收斂的條件。
2.2.4魯棒性
網絡化系統集成優化控制方法的魯棒性問題是指在存在這樣那樣擾動的情況下,優化算法保持其收斂性,并收斂到最優解的能力。網絡化系統的集成優化控制方法在不需要實際過程的精確數學模型的情況下可以獲得實際系統的真實最優解,對模型的結構和參數具有較強的魯棒性。
網絡化系統的集成優化控制方法是一種基于網絡環境下的集成優化控制方法,計算機網絡的信息的安全問題必然影響到系統集成優化控制的實施。因此,對網絡化系統集成優化控制中的信息安全問題及其對策進行分析和研究是十分必要的,只有這樣才能保證網絡化系統的集成優化控制的順利實施。網絡化系統集成優化控制中的信息安全問題可以借助于計算機網絡的信息安全對策予以解決。
網絡化系統的集成優化控制方法為解決區域性復雜系統的優化控制提供了一種新思路,該方法具有以下優越性:
l)由于網絡化系統的集成優化控制方法本質是采用動態大系統的DISOPE遞階優化方法,這樣就使得網絡化系統的集成優化控制在不需要復雜系統的精確數學模型的情況下,就可以獲得實際系統的真實最優解;
2)網絡化系統的集成優化控制方法為解決跨區域性的復雜系統的優化控制提供了一種可靠的實現途徑和形式。同時由于網絡自動化技術的發展和網絡信息傳輸實時性的提高,使得實時地解決區域性的復雜系統的優化控制成為可能。
3結束語
本文將大系統的遞階DISOPE集成優化控制方法與網絡自動化技術相結合,對網絡化系統的集成優化控制方法進行了研究和探討,為在網絡環境下實現分散性復雜系統的優化控制問題提供了一種可靠的實現途徑,研究具有重要的理論意義和實際應用價值。文中提出了網絡化系統集成優化控制向題,對網絡化系統的集成優化控制方法及其實現進行了分析和研究,并對網絡化系統的集成優化控制的實時性、最優性、收斂性和魯棒性進行了探討,并對網絡化系統的集成優化控制實施行中的信息安全問題以及實際應用問題進行了研究和探討。
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在日常生活之中,人們經常會接觸移動通信業務,比如移動、聯通等等,而這些業務的發展都離不開移動網絡優化。移動網絡優化是指通過一定的手段持續提升移動通信的質量,為用戶提供優質的服務,主要內容包括對移動傳輸網絡的優化、對核心網絡的優化、對無線網絡的優化[1]。移動通信網絡優化可以通過運營商自己進行,或者將優化任務委托給第三方進行執行,對網絡系統進行數據采集、分析和處理,通過對系統數據的不斷調整,提高移動通信網絡的安全性、穩定性、可靠性,從而達到網絡優化的目的。移動通信網絡優化的基本流程是每天對基站和網絡的性能進行觀察和統計,及時發現其中存在的問題,對于網絡性能不穩定的情況要及時上報,并與各個部門之間做好溝通協作,快速準確的對移動通信網絡之中存在的問題進行處理,保障用戶的移動通信質量。移動通信網絡優化工作人員要每天關注網絡和基站的運行情況,并對網絡性能進行測試,對測試結果和優化數據進行準確的記錄和歸檔,為移動通信網絡優化做好數據儲備。
2移動通信網絡優化現狀
2.1移動通信網絡優化的發展現狀
移動通信技術的發展使得移動通信業務種類逐漸增多,為人們的移動通信多樣化需求提供了各種可能性,也使得移動通信網絡發揮著越來越重要的作用。移動通信網絡優化需要先進的技術和工具作為支撐,在一定程度上促進了移動通信技術的發展,形成了移動通信網絡優化的產業經營。移動通信網絡的基礎設施建設得到了一定程度的發展,出現了一些新型的網絡優化設備與技術,提高了移動通信設備的安全性和可靠性[2]。移動通信網絡優化技術的發展,將通信設備的功能消耗大大降低,提高了運營商的資源使用效率,降低了生產經營成本,滿足移動通信用戶對于通信業務的多樣化需求。移動通信網絡的優化使得移動通信業務向著更加多樣化的方向發展,為移動通信用戶提供了更多的業務可能性,不斷豐富移動設備終端的性能和應用。移動通信網絡優化的發展將與移動通信系統相互促進,在激烈的市場競爭之中不斷完善自我,為用戶提供多樣化的移動通信服務,滿足人們日益增長的通信需求,為移動通信行業的發展貢獻力量。
2.2移動通信網絡優化的影響因素
移動通信網絡的優化需要專業的人員和技術對其進行維護和管理,在優化的過程中會受到諸多因素的影響。移動通信網絡優化質量的好壞與優化產品的進步具有較大的關系,在網絡優化的過程中,需要使用一些優化技術和自動化的優化系統與軟件,對采集的數據進行分析,對系統網絡性能進行測試。因此,移動通信網絡優化技術和設備對網絡優化效果具有較大的影響。移動通信網絡具有不同的特點,在進行網絡優化的過程中,需要根據移動通信網絡特點的不同,制定有針對性的優化方案,如果優化方案與實際的移動通信網絡系統不符,網絡優化的效果也無法得到保障。網絡優化人員的專業素質也是移動通信網絡優化的影響因素之一,網絡優化人員必須具備專業的優化技能,同時具有較高的責任意識和安全優化意識,才能及時、準確完成網絡優化任務。
3移動通信網絡優化措施和發展趨勢
3.1移動通信網絡優化措施
進行移動通信網絡優化首先要對移動通信網絡進行定期的維護和檢查,每天對網絡運行情況進行實時的監測,對移動通信網絡的薄弱環節進行重點的檢查與維護,并提出具有針對性的應急處理預案,一旦網絡出現問題,能夠及時對其進行處理。其次,加強對移動通信網絡優化的監督和管理,根據國家和相關通信主管部門的規定,嚴格執行網絡優化制度,規范移動通信網絡優化行為。領會網絡優化相關法律、文件精神,對網絡優化的具體工作進行有效的監督,確保網絡優化工作落到實處[3]。最后,提高網絡優化人員的專業素質和技能,對其進行規范化的管理和定期的培訓,在提高其專業技能的同時,安全優化意識也得到提升,更好地為移動通信網絡優化進行服務。
3.2移動通信網絡優化的發展趨勢