小区跳频电台的开和关,对于载频有什么区别和影响

也可以直接用测试手机,把测试手机打到工程模式,然后通话,观察TA值。
8. 路测数据SUB和FULL分析时采用哪种方式?
答:要看网络是否打开了DTX,可以在测试窗口直接看到DTX值,如果为1打开,如果为0,没有打开。打开DTX分析时,采用SUB(局部测量),否则FULL(全局测量)。
FULL——对100个TCH的突发脉冲进行平均(4个26复帧中的4个空闲帧除外) SUB ——对12个突发脉冲进行平均(4个SACCH突发脉冲,8个特定位置
(52,53,54,55,56,57,58,59)的TCH突发脉冲)。
9. 路测过程中在哪里可以看到呼叫流程?
答:在Layer 3消息框里,可以观看到整个呼叫流程。
10. 切换时怎么知道目标小区?
答:查看handover command解码信息,可以得到目标小区的BCCH和BSIC,结合服务小区的邻区关系,得到目标小区。
11. 怎么确定我们计算机上面的串口资源?
答:查看电脑属性—〉硬件—〉设备管理器—〉端口信息,可以得到计算机现在的端口资源。
12. 网规、网优流程;
答:狭义的网络规划:覆盖规划、容量规划、基站勘测、频率计划、干扰分析和参数设计。
广义的网络规划包含网络规划和网络优化两部分。
网络优化流程:网络信息收集―&话统分析―&路测数据收集―&综合分析―&优化方案制定、实施―&OMC/路测评价―&输出网络优化报告(或重新进行网络信息收集)。
13. 网络规划、网络优化结束后输出的文档;
答:网络规划结束后输出的文档:网络规划报告、工程参数总表和工程设计文件。网络优化结束后输出的文档:网络优化报告(附件中包含基站工程参数总表),工程备忘录(如果有)。
14. 给定频率资源的带宽(比如6.4MHz),如果采用4*3频率复用方式,平均最大的
站型为多少?(S3/3/2);
15. 路测中可以观察到哪些信息;
答:服务小区的BCCH频点,BSIC,MCC,MNC,LAC,CI,C1、C2值;下行接收电平,接收质量,TA值,手机发射功率,是否非连续发射(DTX);通话时占用的TCH频点、时隙号、HSN、MAIO以及信道类型。
六个最强邻区的BCCH频点,BISC,CI,C1、C2值、接收电平。
层三的信息,包括各类系统消息。
小区重选、切换、位置更新、掉话、测试路线等事件。
16. 如果A和B两小区未加相邻关系,当前服务小区是A,路测能否在6个最强邻区
中发现B小区的测量信息?
答:不能,除非A小区的BA1或BA2表中包含B小区主BCCH载频的频点。手机是通过搜索BA1(空闲状态)或BA2(通话状态)描述的相邻小区BCCH频点,接收SCH信道信息同步于该载频,然后测量下行接收电平,进行排序,进入六个最强邻区队列。
17. 切换判决的准则:M准则、K判决、16Bit排序,尤其是16Bit排序各位的含义; 1-3:按照小区电平的排序;
4:同层小区间切换磁滞比较位; 5-10:切换层级位; 11:负荷调整位; 12、13:共BSC/MSC调整位;
14:层间切换门限调整位;15:小区类型调整位;
16:保留位。
18. 频率规划的基本原则(8条);
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,直接邻近的基站避免同频(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
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;
开启PBGT切换,通过参数调整确保了邻频抑制比后,在直接相邻相对小区TCH可
以采用邻频。
19. 影响掉话主要有哪些参数;
答: 无线链路失效计数器、SACCH复帧数;RACH忙门限(现在不起作用了)和
RACH最小接入电平;MS最小接收信号等级;呼叫重建允许(用户感受好但
要记录掉话);国家色码NCC允许
频率规划参数;切换相关参数;功控相关参数;与版本相关的参数。
20. 一些常用网络指标的定义,如话务掉话比、无线系统接通率、最坏小区比等;
话务掉话比=系统忙时话务量×60÷忙时话音信道掉话次数,含义是平均每两次掉话的时间间隔(分钟);
无线系统接通率=(1-SDCCH拥塞率)×(1-TCH拥塞率(含切换))×100%
最坏小区比=最坏小区个数÷忙时平均每信道话务量超过0.1Erl的小区总数
最坏小区定义:忙时话音信道拥塞率(不含切换)高于5%,或话音信道掉话率高于3%且每信道话务量在0.1~0.6Erl之间的小区。
21. 华为II代功控流程、综合判决;
答:首先,测量报告预处理,包含插补、补偿、预测和滤波四步。补偿使功控判决更准确,预测避免因传输时延造成功控滞后。
其次,按接收电平提出功控需求,功控最大步长根据质量带的不同而变化。
再次,按接收质量提出功控需求,采用固定步长。
最后,进行综合判决。当只有电平或质量一方需要调整,另一方不动作,则按需调整;当电平和质量朝同一方向调整,则按调整值较大的步长调整;当电平和质量调整方向相反,且电平要求下降,则不调整,若电平要求上升,则增加发射功率。
22. 小区重选的触发条件有哪些?
答:1)同一位置区,C2n&C2s,持续5秒以上;
2)不同位置区,C2n&C2s+CRH,持续5秒以上;
3)当前服务小区被禁止(人为原因造成);
4)C1连续5秒小于0;
5)MS在服务小区随机接入,超过最大重发次数仍不能成功接入;
6)下行链路故障,DSC(=90/寻呼信道复帧数),当MS成功译码一个寻呼子
组,DSC+1,否则DSC-4,当DSC减为0时,判定下行链路故障。
23. W和dB如何换算?
DB=10log(w/1mw)
24. GSM900M,GSM1800M间要求MS驻留到1800M参数应该怎么设置?
空闲状态:CRO调大
通话状态:层间切换门限
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最新浏览记录一个BTS有几块载频,一块载频就是一个频点吗? - 通信技术你问我答 -
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&问答管理员: &&
待解决问题
一个BTS有几块载频,一块载频就是一个频点吗?&&
离问题结束还有0天0小时 &|&
提问时间: 13:06
一个载频分为8个时隙(8个物理信道)
通常BCCH广播信道(广播小区的位置区.频率表.功率控制等信息)调制在载频的0时隙,其他时隙就用做TCH业务信道
在使用射频跳频时,BCCH不参与跳频,因为如果BCCH参与跳频,我们的手机就不知道该用哪个频率接入网络,TCH为网络指定给用户的频点,所以双方都知道跳频的方式...所以可以参加跳频
BCCH为公用信道,而TCH为专用信道
问题答案 (&5&条&)
其实这里要区分两个概念:物理载频和逻辑载频(载波),物理载频指的基站BTS上放置的载频硬件,而逻辑载频(载波)是和频点一一对应的,一个逻辑载频(载波)对应一个频点,根据厂家和设备型号的不同,一个物理载频可以对应一个或者多个逻辑载频(载波)。
1、你问的那个BTS的载频是物理载频,有好多种:单密度,双密度等等。密度的不同,物理载频所承载的逻辑载频(频点)也不同。如果是单密度的,1块物理载频就对应1个频点。2、BTS有几块物理载频是根据网络规划和容量而定的,通常我们看到的基站配置说明Sxxx,其中S代表扇区,有几个xxx就是有几个扇区。x代表每个扇区中载频的个数。如S232就表示3个扇区,每个扇区的载频个数分别为2,3,2。3、在射频跳频中物理载频配置的频点是不固定的,由CA(小区分配的频率集合)确定,具体跳频时的频率由MA(每次通信中移动台和基站所用的频率集合)确定。MA是CA的子集。具体跳频的顺序由HSN和MAIO确定。4、虽然跳频的频点数目可以大于物理载频的数目(因为并不是CA中的每一个频率都对应一个物理载频),但是容量还是由物理载频个数来决定的(在此看做是单密度的)。如上S232的第一个小区,有两个物理载频,那么它同时能容纳的用户数目就是2 x 8 = 16(个)。与CA和MA无关。我也是初学,这是我这两天理解的一些内容。如果有不对的,还请各位及时指正!
讲的好 路过学习~~~~~
我要回答:&
回答字数在10000字以内和“慢跳频”相关的论文
探讨了慢跳频通信系统的软件无线电实现结构,将GMSK调制方式引入到跳频软件无线电的前端,利用其高频谱效率特点实现高速率的数据传输,分析了该系统发送端与接收端实现模型,对全系统的数字化实现做出了理论分析.针对跳频产生的相位不连续情况,采用了Viterbi非相干解调算法.对这一系统主要模块给出了数学分析,经计算机模拟仿真获得其误码性能,结果令人满意,证明该方法行之有效,具有一定的理论意义和应用价值.
提出一种新颖的分组空时分组码慢跳频多载波码分多址(GSTBC SFH MC DS—CDMA)系统结构,允许一定的用户采用相同的跳频图案,并将这些用户看成一个虚拟组,同时对该组中的用户通过分配不同的扩频码来分成多个子组.这样的结构增加了整个系统同时接入的用户数,提高了系统的频谱利用率,利用每个子组用户的后验组信噪比排序,依次进行组串行干扰消除的算法来消除不同子组用户之间的多址干扰.仿真结果表明,存在多址干扰的情况下,所提出的算法能够较好地提高系统性能,特别是在多用户干扰较严重的情况下,性能改善更加明显.
在实际小区载频数有限(2~6个)的条件下,针对其共用频段和专用频段两种不同分配方式,从质量和容量两方面分析了慢跳频对GSM系统改善的程度,结果显示,慢跳频对GSM网络性能改善的程度不仅与小区载频数目有关,且与频率分配方式有关,在专用频段方案的基础上,对GSM慢跳频系统提出了一种动态频率分配暂借信道方案,以解决突发性话务拥塞的问题,理论和仿真分析表明,这种方案能较好地解决单个小区的突发话务拥塞。
针对现有蓝牙技术规程中实际存在的一些问题进行了研究,并依照蓝牙规程,对其在高斯白噪声以及多径信道下的传输进行了仿真和分析,发现蓝牙技术中所采用的慢跳频技术并不能很好地抵抗多径干扰;在此基础上提出,若在蓝牙技术中加入一种网格维特比译码算法能有效地降低误码率,从而可以提高蓝牙的传输距离。
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