『壹』 為什麼手機連接無線網總是掉線
手機連接wifi總是自動斷開是網路設置錯誤造成的,解決方法為:
1、首先需要點擊設置,如圖所示。
『貳』 手機無線網為什麼連接上了還顯示問號
手機無法連接WiFi網路的可能原因及解決方法:
1、首先檢查無線路由器是否正常工作,可以使用其他手機或者數碼產品連接該 WIFI 信號,如果都能正常連接和正常上網,那麼一般來說這個路由器是可以正常工作的。
2、手機開啟了休眠狀態關閉網路。
檢查手機是否開啟休眠狀態下關閉網路的選項,手機過一段時間就會斷開連接或者接收不到後台聊天軟體的可能原因是誤開啟手機休眠關閉網路的功能。
3、長時間使用路由器,路由器可能會出現假死現象。重啟無線路由器即可。
4、認證類型不合適。嘗試更改路由器的認證類型,選擇安全的 「WPA2-PSK」 類型模式要好,下面的加密演算法最好選擇 「AES」。
5、手機或路由器網路設置異常。考慮恢復路由器出廠設置和手機網路設置。
(2)gsm無線網路常見問題擴展閱讀:
常見手機無線網路連接上但上不了網解決方法:
1、無線網路本身有問題
如果發現手機無線網路連接上但上不了網,首先需要檢查下無線網路是否有問題,如果是無線路由器用戶,請檢查下能否使用電腦上網,如果電腦可以上網,那麼說明網路是沒有問題的,接寫來可以檢查下無線網路設置是否有問題。
2、無線網路密碼輸入錯誤
為了保證無線網路安全,如今家庭用的無線路由器網路都有無線密碼,手機要連接無線網路,必須需要輸入正確的無線密碼進行連接,這樣才可以正常使用,如果發現無法連接網路,或者某些時候顯示連接上,但上不了網,不妨在Wifi設置中,斷開網路連接,之後再輸入密碼連接試試。
3、無線路由器設置了高級安全
有些人為了保證無線網路被他人破解蹭網,通常會加入高級安全設置,比如在路由器里設置了IP或者MAC綁定功能,一旦開啟了該功能,只有在路由器中設置綁定手機或者電腦才可以正常上網,而未綁定Mac信息的設備,即便連接傻瓜,也無法正常上網。
因此遇到這種問題,需要登錄無線路由器看看是否開啟了Mac綁定功能,如果有,可以增加手機Mac或者IP地址綁定,也可以關閉IP或者MAC綁定功能即可。
『叄』 無線網鏈接上了,為什麼還是沒有網路
連接上WiFi卻無法上網的原因有:
1、WiFi本身問題,可能WiFi未正常連接,導致無法上網;
2、路由器問題,可能路由器過熱或者損壞;
3、可能寬頻欠費,導致無法上網;
4、WiFi名字包含中文,導致部分電腦無法連接上網;
5、電腦系統問題,可能系統出現了問題,導致連接上了WiFi卻無法上網。
建議解決辦法:
1、使用其他手機或設備連接WiFi試試能否上網,排除WiFi本身問題;
2、重啟一下路由器試試,或者將路由器恢復一下出廠設置,然後重新撥號上網,並根據設置向導重新設置WiFi,或者更換新路由器再進行撥號連接上網;
3、聯系一下寬頻客服,確認寬頻賬號是否有異常,如欠費,充值一下寬頻,然後再撥號連接試試;
4、如WiFi名字包含中文,建議修改為英文或者英文加數字的組合再進行連接;
5、如以上原因都排除,那麼久很有可能是電腦系統問題了,建議恢復一下出廠設置。看看能否解決問題。
(3)gsm無線網路常見問題擴展閱讀:
無線網路常見故障:
構建無線區域網之後,發現客戶端接收不到無線AP的信號。
故障分析:
導致出現該故障的原因可能有以下幾個:
(1)無線網卡距離無線AP或者無線路由器的距離太遠,超過了無線網路的覆蓋范圍,在無線信號到達無線網卡時已經非常微弱了,使得無線客戶端無法進行正常連接。
(2)無線AP或者無線路由器未加電或者沒有正常工作,導致無線客戶端根本無法進行連接。
(3)當無線客戶端距離無線AP較遠時,我們經常使用定向天線技術來增強無線信號的傳播,如果定向天線的角度存在問題,也會導致無線客戶端無法正常連接。
(4)如果無線客戶端沒有正確設置網路IP地址,就無法與無線AP進行通信。
(5)出於安全考慮,無線AP或者無線路由器會過濾一些MAC地址,如果網卡的MAC地址被過濾掉了,那麼也無法進行正常的網路連接。
故障解決:
可以採用以下方法進行解決:
(1)在無線客戶端安裝天線以增強接收能力。如果有很多客戶端都無法連接到無線AP,則在無線AP處安裝全向天線以增強發送能力。
(2)通過查看LED指示燈來檢查無線AP或者無線路由器是否正常工作,並使用筆記本電腦進行近距離測試。
(3)若無線客戶端使用了天線,則試著調整一下天線的方向,使其面向無線AP或者無線路由器的方向。
(4)為無線客戶端設置正確的IP地址。
(5)查看無線AP或者無線路由器的安全設置,將無線客戶端的MAC地址設置為可信任的MAC地址。
『肆』 如何提高GSM網路的頻率利用率
【摘要】本文首先對GSM網路的無線利用率指標展開論述,包括其定義、性能指標的取值分析,並針對該項指標中的不利因素提出整改思路。作為無線網路優化的一個重要指標,無線利用率在基站的頻率規劃和容量設計中起到很重要的作用,是首要考慮的因素。系統無線利用率受多方面因素的影響,這些因素的共同作用,也給無線利用率的分析帶來更大的復雜性。為此我們對無線利用率問題展開詳細討論。在此基礎上,本文最後提出了拆閑補忙的優化思路。
【關鍵詞】無線利用率,擁塞率、業務突發性、拆閑補忙、小區優化
1、 前言
在GSM現網運行中,隨著2G數據業務持續快速增長,語音資源收到擠壓,2G網路受數據業務增長帶來的容量和質量問題依然比較突出,在此背景下,深入分析GSM無線網路的各項指標對資源配置的影響,提出有針對性的網路資源配置優化策略和具體措施,是必要的也是及時的。
2、GSM現網無線利用率指標及其整改思路
2.1 指標定義
無線利用率=(忙時語音話務量+忙時數據等效話務量)/(總業務信道數×K)×100%。
2.2 無線利用率的影響因素
系統無線利用率受多方面因素的影響,如小區載頻配置、擁塞率、業務發生不均衡性、業務突發性等,這些因素的共同作用,也給無線利用率的分析帶來更大的復雜性。
2.2.1 載頻配置
小區載頻配置不同,其無線利用率也各異,小區的話務承載能力也由此受到影響。下圖展示的是不同載頻配置下的小區每線話務量,由圖可見,小區每線話務容量隨著載頻配置遞增。但隨著載頻的增加,小區每線話務容量的遞增速度減慢,逐漸趨於平穩。從這里分析可知,3載頻以下的小區,對每線話務量的影響更明顯,這些小區相比其他載頻配置的小區,其對無線利用率的影響最突出。
圖1 不同載頻配置下的小區每線話務量
2.2.2 擁塞率
有大量的文獻表明,無線利用率與小區擁塞率之間的相關性表現指數分布曲線。不同的載頻配置、不同的站址及用戶位置、具體用戶行為等,都對這種分布曲線有直接或間接的影響,從而導致分布曲線的具體形狀各異。
2.2.3 業務發生不均衡性
GSM無線網各小區的業務承載峰值並不總是在同一時段出現的,它與各小區的實際所在地區、以及當地的用戶習慣等因素有關。正是這些復雜的因素,導致各小區的業務發生存在著不均衡性。而這樣的不均衡性,使得忙時無線利用率的統計值與各小區簡單累加得到理論利用率的結果存在著較大差異。由於這個差異的存在,無線利用率評估標准需向下進行一些調整,具體調整幅度,與上述差異的大小有關。
2.2.4 業務突發性
小區的業務發生,在各小區具體因素的作用下,具有隨機性。這些因素主要有兩大類:一是空間因素,體現在站址所在地區、當地用戶習慣、用戶行為等;二是時間因素,體現在一天內的不同時間段、一周內的工作日或休息日、重要節假日、旅遊淡旺季、突發事件等。為保證足夠容量以應對話務高峰需求,小區配置按高峰話務需求進行設計,並預留一定的冗餘。正因為冗餘的存在,相比話務高峰時段,平時的無線利用率顯著降低。
3、無線利用率的影響分析
從無線利用率的定義可以看出,對於一個滿配容量已確定的系統,其無線利用率主要由該系統忙時話務量決定。作為無線網路優化的一個重要指標,無線利用率在基站的頻率規劃和容量設計中起到很重要的作用,是首要考慮的因素。從前章的分析知,系統無線利用率受多方面因素的共同影響,但同時也影響著其他指標,在這里我們進一步展開論述。
3.1 無線利用率對其他指標的影響
3.1.1對高質差小區的影響
下表是浙江移動GSM網2013年11月某周全網高質差高幹擾小區佔比與無線利用率之間關系的統計分析。由統計數據可知,無線利用率的逐步上升,語音高質差小區比例並未隨著利用率提高而呈現惡化趨勢。高幹擾小區佔比在利用率在超過80%後數量增多,最高佔比達到3%左右,大於140%後由於超高利用率小區樣本數量較少而下降。
表1 無線利用率對高質差小區的影響
3.1.2對數據業務類性能指標的影響
下表是浙江移動GSM網2013年11月某周全網TBF建立成功率、掉線率、擁塞率、GPRS接入失敗率、PS全程成功率等項指標與無線利用率之間關系的統計分析。由統計數據可見,當無線利用率在20%-100%區域中變化時,TBF建立成功率,TBF掉話率、PS全程接通率等指標平穩波動,並未隨著網路利用率上升而呈現惡化趨勢。當無線利用率在大於100%後,各項指標均有不同程度的劣化,尤其TBF擁塞率增幅明顯,趨近0.45%,但遠低於網路安全門限。
表2 無線利用率對數據業務類性能指標的影響
3.1.3對數據業務用戶感知的影響
下表是浙江移動GSM網2013年11月某周全網PDCH下行復用度、每用戶下行帶寬、用戶平均速率與無線利用率之間關系的統計分析。由數據可見,無線利用率逐漸提高時,下行用戶平均速率沒有明顯的變化,PDCH復用度隨著利用率的提高不斷增大。無線利用率逐漸提高時,每用戶下行平均帶寬呈下降趨勢,但降幅不大,最低約為11.71kbps。
表3 無線利用率對數據業務用戶感知的影響
3.2 無線利用率對數據業務、語音業務質量影響
由於語音業務優先佔用的原因,語音業務受利用率的影響相對較小,當利用率小於80%時語音接通率、呼建成功率、掉話率、TCH擁塞率、半速率比例等均無明顯變化。當無線利用率大於80%時, TCH和SDCCH擁塞率、高幹擾小區開始出現,當利用率大於100%以後,隨著利用率升高劣化趨勢加快。
對於數據業務:當無線利用率小於100%時,數據業務各項相關指標無明顯的變化。當無線利用率大於100%時,數據業務各項相關指標PS全程成功率、GRPS接入失敗率、TBF建立成功率、TBF擁塞率、上行TBF掉線率劣化趨勢明顯。
4、拆閑補忙,提升資源效率
4.1 基本原則
按照語音優先原則,減容業務量時段選取周語音最忙時對應的語音話務量和數據等效話務量。擴容取全天語音話務最忙1個小時的一周平均。
根據擴容無線利用率計算結果,以不同的負荷門限設定「提示」(無線利用率≥70%)、「一般」(無線利用率≥80%)、「緊急」(無線利用率≥90%)三個預警級別,對緊急預警高負荷小區進行重點監控和優化調整,對「一般」和「提示」預警小區可優化空間大(周邊小區業務分擔,雙頻均衡,擴容等)的區域也可以優先分析調整。
4.2 拆閑補忙流程
容量優化調整時優先考慮共址小區均衡,均衡後無線利用率仍然超限小區安排擴容,擴容後避免小區高配。減容前應提前完成參數調整,實現減容前的話務分擔和均衡,避免因減容導致網路出現嚴重的話務擁塞。
下圖是基於無線利用率的拆閑補忙實施流程。
圖2 基於無線利用率的拆閑補忙實施流程
4.3 高利用率小區優化
針對高利用率小區,結合具體情況分步驟進行優化調整,確實存在容量不足的予以考慮通過擴容、規劃新站增加容量的方式解決。具體解決措施,可參考以下優先順序:
優先順序一:採取話務均衡措施。主要針對區域內小區間負荷不均衡,尤其是共址雙頻網負荷不均衡的情形;
優先順序二:適當限制PDCH最大佔比,提高PDCH復用度。主要針對語音數據不均衡、數據業務佔比過高,但PDCH復用度小的情形;
優先順序三:進行小區擴容。主要針對容量不足但配置小的情形;
優先順序四:採用小區分裂或規劃方式解決。主要針對容量不足且配置大的情形。
針對區域容量不均衡,可依據高利用率小區所在1000米柵格整體利用率情況進行綜合分析。對其所在柵格整體利用率低於80%的高利用率小區,建議優先進行業務均衡。對雙高(高利用率小區且所在柵格利用率高)的小區,優先考慮擴容、規劃新站,通過增加區域容量方式解決。
以下為浙江某地區的站點小區和柵格利用率實例,該例中的綠色柵格涉及3個定向三小區站點site1、site2、site3。下表針對site1的第一小區、site2的第1一小區、site3的第二小區的利用率進行柵格分析。
下為高無線利用率小區Site2_1和所在柵格同時段無線利用率示意圖。
圖3 站點小區和柵格利用率實例
5、結語
對GSM網路新增站點的規劃建設,以及對現網的擴容、優化等,必須利用科學手段,精確預測需求,從而在保證GSM網路品質和優勢的前提下進一步確保投資的長期性和有效性。在需求預測上,為了更好地進行資源優化與控制,我們要有章可循地配置小區,提升資源效率,節省成本,確保網路可靠性。在對現網的優化過程中,合理運動影響無線利用率的因素,使無線利用率向著有利於資源配置的方向發展。同時盡量避免利用率對高質差小區、用戶感知度、業務質量等項指標上帶來的消極影響,在不同時段、不同地點合理分配網路資源,做好拆閑補忙、提升網路資源效率。
『伍』 GSM網路優化的一些問題
隨著移動通信行業的發展,網路規模不斷壯大,移動用戶日趨增多。無線收發信基站由發展初期的大區制演變為遍布大街小巷、鄉村角落的蜂窩網路,這就使得無線網的優化工作日趨復雜、艱巨。同時,移動用戶對無線網服務質量的敏感程度不斷增加,移動通信競爭機制的引入,使無線網的服務質量更為運營商所關注,成為經營成敗的重要籌碼。發展較早、規模較大的無線網存在諸如工程遺留問題、網路結構復雜等因素,要在市場競爭中獨占鰲頭,網路的優化顯得更為重要。
一、網路優化的范疇
網路優化是高層次的維護工作,是通過採用新技術手段以及優化工具對網路參數及網路資源進行合理的調整,從而提高網路質量的維護工作。可採用室內分布、跳頻、同心圓技術、DTX、功率控制等手段減少干擾,增大網路容量,改善無線環境;通過調整天線角度,增益,方位角,俯仰角以及功率大小,選擇最佳站址,調整載頻配置,均衡話務分布,改善網路質量,獲得最佳覆蓋效果等等。
二、網路優化是基礎維護工作的升華。
基礎維護做的好,可確保設備完好率;但要提高網路質量,必須要優化網路參數,即進行網路優化。只有搞好網路優化才能使基礎維護的成效得以充分體現。
維護為經營服務,經營為用戶服務,維護的最終目標是為網上用戶提供高質量的網路服務,而只有通過網路優化才能實現維護的最終目標,維護工作才有實際的意義。
三、網路優化是持續性的工作
1、因為影響網路質量的因素不是一成不變的,網路優化應隨著網路參數和環境的變化而不斷進行。各地區特別是近幾年來,經濟蓬勃發展,城市高樓大廈不斷涌現,改變了無線信號的傳播環境,可能會出現新的盲區以及來自系統內部的干擾。而且話務的分布也在改變,在原來沒有的話務或話務較小的地區會出現更高的話務需求,需要及時調整網路以吸收話務量。
2、工程建設會嚴重改變網路參數,盡管工程規劃務求做得盡善盡美,但規劃人員很難將參數調整到最佳狀態,不可避免地造成干擾和話務的不均衡,這就需要網路優化來解決。
3、無線網軟、硬體版本的升級也會改變部分BSC資料庫中的參數,也需要調整參數設置,實施網路優化。
因此,網路優化非一朝一夕,而是長期、持久、艱巨的維護工作。簡單地說,只要網路運營一天,就需要進行網路優化。網路優化的重要性和持久性決定了網路優化工作必須由各地市根據當地的實際 情況持續地開展,任何短期的、突擊性的優化從長遠看是取效甚微的。 下面我們就優化中的室內覆蓋、天線在網路優化中的作用、掉話及網路虛擬分層等幾個熱點問題進行探討,以達到共同學習的目的。
第二部分、室內覆蓋的優化
一、室內覆蓋優化的意義
隨著市區基站密度加大,優化工作的深入,城市的室外覆蓋已基本做到了無縫連接,話音質量也進一步得到改善。由於用戶在大型建築物(尤其是酒店、商務和商業中心、大型購物商場、停車場等)內使用行動電話所產生的話務量日益增加,用戶已不滿足於只有室外覆蓋良好的移動通信服務,同時也要求網路運營商能提供室內覆蓋良好的服務,但此類場所由於其建築體自身的原因(如牆體較厚、面積較大、樓層較高等等),往往是網路覆蓋的盲區或信號特別差。尤其是目前大部分用戶所使用的GSM系統,其信號的穿透能力比模擬系統更弱,現象也就更明顯。因此,解決好室內覆蓋,滿足用戶的需求,提高網路的通信質量,也就成為工程建設和網路優化工作的一項重要內容。
從狹義上來講,室內覆蓋問題僅僅是對室內覆蓋盲區的改善,解決電話打不出去的問題。從廣義上來講,室內覆蓋問題包括對室內移動通信話音質量、網路質量、系統容量的改善問題。除了對諸如地下室,一、二層等通信盲區提供覆蓋外,同時也應對建築物的高層部分因接收到來自多方向的雜亂不穩定信號而導致掉話、斷續、切換不成功等方面進行改善。同時,室內覆蓋作為一種擴容手段,對在高話務量地區分擔室外基站話務,增加網路容量,使室內話務在室內吸收,減少同頻干擾也起很大作用。另外,良好的室內覆蓋,對於提高網路運營商的形象,為用戶提供更好更完善的隨時隨地通信服務,提高企業競爭力具有很大的意義。
二、改善室內覆蓋的方法及手段
改善室內覆蓋,有兩種基本方法:一種是加大室外信號解決室內覆蓋;另一種是採用室內信號分布系統方式。
1、加大室外信號解決室內覆蓋方式
在存在室內盲區的地方附近安置直放站,或提高覆蓋該地方基站發射功率,提高室外信號強度,利用電磁波的穿透能力而達到解決室內覆蓋問題。這種方式的優點是:簡單、快捷,不需要花很大的投資,工程工作量較小,不需要在建築物中作布線,建設速度較快。這種方式對於在一些網路還不是很完善的地方,一方面不但解決了室內覆蓋的問題,另一方面也解決了周圍地區覆蓋和話務吸收,是一種一舉兩得的事情。但在網路已經比較完善、基站密集的地方,用這種方式就不是一種明智之舉,特別是採用直放站,對系統造成的影響比起解決這些方的室內覆蓋可能是得不償失。這種方式缺點是:需要進行頻率規劃,有時甚至是必須對網路進行較大的頻率調整。同時,用這種方式並不是一種全面解決問題的方式,對於地下室、大型建築物和採用金屬玻璃幕牆的建築物,其室內可能有相當的地方仍然是盲區,因此,該種方法已不能滿足大型室內建築的覆蓋需求。
2、室內信號分布系統方式
建設室內分布系統是目前解決室內覆蓋問題最有效的方法,它與前一種方案最根本的區別就是將無線信號通過有線方式直接引到室內的每一個區域,消除室內覆蓋盲區,抑制干擾,為室內用戶提供穩定、可靠的信號,使用戶在室內也能享受高質量的通信服務。這種方案在設計時,要考慮信號不外泄到建築物外面,而對網路造成干擾。
三、室內分布系統組成
室內分布系統主要由三部分組成:信號源設備(微蜂窩、宏蜂窩基站或室內直放站);室內布線及其相關設備(同軸電纜、光纜、泄漏電纜、電端機、光端機等);干線放大器、功分器、耦合器、室內天線等設備。
建築物室內覆蓋要考慮的基本因素主要有:隔牆的阻擋為5~20dB、樓層的阻擋為20dB、傢具及其它障礙物的阻擋為2~15dB、多徑衰落及高層建築物上的「孤島效應」和「乒乓效應」。各種不同室內環境對無線環境的影響是非常顯著的,這在工程設計及優化中都要綜合考慮。
四、不同信號源比較
最常用的信號源主要有以下兩種:宏蜂窩+直放站和微蜂窩+室內覆蓋。
1、宏蜂窩+直放站
這是採用室外天線將附近宏蜂窩基站的信號接收後經放大處理,再由室內天線分布到所需覆蓋的位置。這種採用無線耦合的方式,對於存在頻率復用較高的市區,需嚴格調試,以免對網路造成干擾。由於直放站本身沒有增加信道資源,只是信號的延伸,故直放站一般用於低話務量的地方,覆蓋范圍也羅小,一般只能作為補盲點來使用。如小型酒樓、地下停車場等。
2、微蜂窩+室內覆蓋
微蜂窩就是一個基站,只不過基站的發射天線是分放在室內。微蜂窩增加了網路的信道資源,可提高網路容量和通話質量,適合於大范圍的室內覆蓋。它一般用於話務量密集的地方(如:星級酒店、大型娛樂場所、商業和商業中心等),既保證優良的覆蓋,又分擔了周圍基站的話務量。
五、室內覆蓋系統的優化
對於建成的室內覆蓋系統,最重要的就是日常維護和優化。以下結合實際工作中的例子進行說明。
1、相鄰小區的確定
在城市的中心區,基站密度都比較大,平均站距小於1km,所以通常進入室內的信號比較雜亂、不穩定。特別是在一些沒有完全封閉的高層建築的中、高層,進入室內的信號非常多,鄰近基站的信號直射,遠處基站的信號通過直射、折射、反射、繞射等方式進入室內,信號忽強忽弱不穩定,同頻、鄰頻干擾嚴重。手機在這種環境下使用,未通話時,小區重選頻繁;通話過程中頻繁切換,易導致話音質量差、掉話現象嚴重。
解決這類問題的最主要方式是根據實際情況為微蜂窩選擇適當的相鄰小區。相鄰小區測量頻點的限制,可以有效地控制微蜂窩與其他小區發生聯系。
例如,湘潭繁華地區的鴻達酒店安裝了微蜂窩室內覆蓋系統。由於該地區基站分布密度大,室內中庭信號復雜。由於對微蜂窩作的相鄰小區較多,導致切換頻繁,指標反映為切換成功率較低、掉話較多。通過實地測量,確定了三個最主要的900M宏蜂窩服務小區:9141、9142、9143,並作雙向切換關系。又由於在三樓電梯口測得較強的1800M宏蜂窩63141的信號,考慮到用戶佔用該小區進入微蜂窩的可能性極大,故作62141向微蜂窩的單向切換關系。相鄰小區精簡後指標顯示切換成功率顯著提高、掉話率降低。
由這個典型案例可知微蜂窩的相鄰小區一定要因地制宜,數目不在多少,而在准確。一般確定兩三個主服務小區即可,但同時要考慮若相鄰小區過少,宏蜂窩退服導致由外部到室內無法切換的問題。所以相鄰小區至少要兩個以上。
2、重選和切換的優化
現代建築多以鋼筋混凝土為骨架,再加上全封閉式的外裝修,對無線信號的屏蔽和衰減特別厲害;高層建築物內電梯多,又多為金屬全封閉結構,這就導致在進出建築物、電梯時信號變化非常強烈。這就要對微蜂窩的相關重選、切換參數進行細致的設置、調整。 例如,武漢某酒店大廳及低層為微蜂窩A覆蓋,電梯及高層為微蜂窩B覆蓋。從大廳進電梯手機由 A重選到B時正常,而由電梯進入大廳時,手機由B重選到A上則明顯遲緩,甚至出現短暫無信號情況。通過小區參數查詢發現,對小區重選偏置參數的設置A、B小區明顯不一致,B遠大於A。設計者本意是為讓B更易吸收話務,而使手機在空閑狀態容易重選進入該小區,但差別太大,致使在B小區信號很弱、A小區信號已很強的情況下手機仍然無法重選。通過調整上述情況消失,手機重選正常。
3、載頻調整優化
對於許多大型酒店和購物中心採用多個微蜂窩小區分片覆蓋,分擔話務的情況,我們都建議盡量通過調整載頻分布,將多個小區合並為一個小區,因為那樣往往會出現話務量不均衡甚至相差懸殊以及各小區間的切換成功率較低的問題。將多個小區覆蓋優化調整為一個小區覆蓋,用戶可以無切換通話,消滅了潛在的不穩定因素。
另外分布系統的工藝質量也會影響微蜂窩信號,例如上下行功率不匹配導致上行干擾或信號弱,引起話音斷續或掉話。這些則要在分布系統廠家的配合下進行優化工作。
第三部分、天線在網路優化中的作用
天線技術是移動通信技術基礎,基站天線是移動通信網路與用戶手機終端空中無線聯結的設備,其主要作用是輻射或接收無線電波,輻射時將高頻電流轉換為電磁波,將電能轉換電磁能;接收時將電磁波轉換為高頻電流,將磁能轉換為電能。天線的性能質量直接影響移動通信網路的覆蓋和服務質量;不同的地理環境,不同服務要求需要選用不同類型,不同規格的天線。天線調整在移動通信網路優化工作中有很大的作用。
一、天線的主要性能指標
表徵天線性能的主要參數有方向圖,增益,輸入阻抗,駐波比,極化方式,雙極化天線的隔離度,及三階交調等。
1、方向圖
天線方向圖是表徵天線輻射特性空間角度關系的圖形。以發射天線為例,從不同角度方向輻射出去的功率或場強形成的圖形。一般地,用包括最大輻射方向的兩個相互垂直的平面方向圖來表示天線的立體方向圖,分為水平面方向圖和垂直面方向圖。平行於地面在波束最大場強最大位置剖開的圖形叫水平面方向圖;垂直於地面在波束場強最大位置剖開的圖形叫垂直面方向圖。
描述天線輻射特性的另一重要參數半功率寬度,在天線輻射功率分布在主瓣最大值的兩側,功率強度下降到最大值的一半(場強下降到最大值的0.707倍,3dB衰耗)的兩個方向的夾角,表徵了天線在指定方向上輻射功率的集中程度。一般地,GSM定向基站水平面半功率波瓣寬度為65o,在120o的小區邊沿,天線輻射功率要比最大輻射方向上低9-10dB。
2、方向性參數
不同的天線有不同的方向圖,為表示它們集中輻射的程度,方向圖的尖銳程度,我們引入方向性參數。理想的點源天線輻射沒有方向性,在各方向上輻射強度相等,方向是個球體。我們以理想的點源天線作為標准與實際天線進行比較,在相同的輻射功率某天線產生於某點的電場強度平方E2與理想的點源天線在同一點產生的電場強度的平方E02的比值稱為該點的方向性參數D=E2/E02。
3、天線增益
增益和方向性系數同是表徵輻射功率集中程度的參數,但兩者又不盡相同。增益是在同一輸出功率條件下加以討論的,方向性系數是在同一輻射功率條件下加以討論的。由於天線各方向的輻射強度並不相等,天線的方向性系數和增益隨著觀察點的不同而變化,但其變化趨勢是一致的。一般地,在實際應用中,取最大輻射方向的方向性系數和增益作為天線的方向性系數和增益。
另外,表徵天線增益的參數有dBd和dBi。DBi是相對於點源天線的增益,在各方向的輻射是均勻的;dBd相對於對稱陣子天線的增益dBi=dBd+2.15。相同的條件下,增益越高,電波傳播的距離越遠。習慣上我們採用dBi來表徵天線的增益。
4、輸入阻抗
輸抗是指天線在工作頻段的高頻阻抗,即饋電點的高頻電壓與高頻電流的比值,可用矢量網路測試分析儀測量,其直流阻抗為0Ω。一般移動通信天線的輸入阻抗有50Ω和75Ω兩種,在湘潭的移動網中我們採用的都是輸入電阻為50Ω的天線。
5、駐波比
由於天線的輸入阻抗與饋線的特性阻抗不可能完全一致,會產生部分的信號反射,反射波和入射波在饋線上疊加形成駐波,其相鄰的電壓最大值與最小值的比即為電壓駐波比VSWR。一般地說,移動通信天線的電壓駐波比應小於1.4,但實際應用中我們都要求VSWR應小於1.2。
6、極化方式
根據天線在最大輻射(或接收)方向上電場矢量的取向,天線極化方式可分為線極化,圓極化和橢圓極化。線極化又分為水平極化,垂直極化和±45o極化。發射天線和接收天線應具有相同的極化方式,一般地,移動通信中多採用垂直極化或±45o極化方式。實際上採用垂直極化方式是歷史造成的錯誤,因為垂直極化波受天氣,特別是受下雨的影響很大,所以在今後的工作中如果可能的話要盡量少用此類型的天線。
7、雙極化天線隔離度
雙極化天線有兩個信號輸入埠,從一個埠輸入功率信號P1dBm,從另一埠接收到同一信號的功率P2dBm之差稱為隔離度,即隔離度=P1-P2。
移動通信基站要求在工作頻段內極化隔離度大於28dB。±45o雙極化天線利用極化正交原理,將兩副天線集成在一起,再通過其他的一些特殊措施,使天線的隔離度大於30dB。
二、優化中天線的選擇
1、城區內話務密集地區
在話務量高度密集的市區,基站間的距離一般在500-1000米,為合理覆蓋基站周圍500米左右的范圍,天線高度根據周圍環境不宜太高,選擇一般增益的天線,同時可採用天線下傾的方式。天線下傾的傾角計算公式為:α=arctg(h/(r/2)),α為波束傾角,h為天線高度,r為站間距離。
選擇內置電下傾的雙極化定向天線,配合機械下傾,可以保證方向圖水平半功率寬度在主瓣下傾的角度內變化小。
(1)對話務量高密集市區,基站間距離300-500米,可計算出天線傾角α大約在10o-19o之間,原天線單純使用機械下傾的方式,下傾角一般在10o以上,水平方向圖半功率波瓣寬度將變寬,造成站間干擾;如果採用內置電下傾9o的±45o雙極化天線,這樣電下傾加上機械下傾可變傾角將達15o,可保證水平方向圖半功率波瓣寬度在主瓣下傾的10o---19o內無變化,同時結合適當調整基站發射功率,完全可以滿足對話務量高密集市區覆蓋且不幹擾的要求。
(2)對話務量較密集市區,基站間距離大於500米,可計算出天線傾角α大約在6o-15o之間,如果採用內置電下傾6o的±45o雙極化天線,這樣電下傾加上機械下傾可變傾角將達10o,可保證水平方向圖半功率波瓣寬度在主瓣下傾的6o---16o內無變化,可以滿足對話務量較密集市區覆蓋且不幹擾的要求。
(3)話務量底密集市區,基站間距離可能更大,天線傾角α大約在3o-12o之間,可採用內置電下傾3o的±45o雙極化天線,這樣電下傾加上機械下傾可變傾角將達8o,可保證水平方向圖半功率波瓣寬度在主瓣下傾的3o---12o內無變化,可以滿足對這一區域覆蓋且不幹擾的要求。 2、在郊區或鄉鎮地區
在話務量不太密集的郊區或鄉鎮地區,信號覆蓋范圍要適當大,基站間距離較大,可以選用單極化,空間分集,增益較高的65o定向天線,如西安海天的(17DB)65o定向天線HTDBS096517型號的天線,既考慮容量又兼顧覆蓋。
3、在農村地區
在話務量很底的農村地區,主要考慮信號覆蓋,基站大多是全向站。天線可考慮採用高增益的全向天線,天線架高可設在40-50米,同時適當調大基站發射功率,以增強信號的覆蓋范圍,一般平原地區-90dBm覆蓋距離可達5公里。
4、在鐵路或公路沿線
在鐵路或公路沿線主要考慮沿線的帶狀覆蓋分布,可以採用雙扇區型基站,每個區180o;天線宜採用單極化3dB波瓣寬度為90o的高增益定向天線,兩天線相背放置,最大輻射方向與高速路的方向一致。
另外,如果沿路方向話務量很底,既考慮覆蓋又考慮設備成本,可採用全向天線變形的雙向天線,雙向3dB波瓣寬度為70o,最大增益為14dBi,如:西安海天的全向天線變形的雙向天線HTSX-09-14型號的天線。
5、在城區內的一些室內或地下
在城區內的一些室內或地下,如:高大寫字樓內,地下超市,大酒店的大堂等,信號覆蓋較差,但話務量較高。為滿足這一區域用戶的通信需求,可採用室內微蜂窩或室內分布系統,天線採用分布式的低增益天線,以避免信號干擾影響通信質量。
總之,天線在移動通信網路優化中起到非常大的作用,同時饋線,饋線轉換頭及室內外跳線的質量也非常大地影響著移動通信基站的覆蓋質量。大部分覆蓋效果差的基站是由於饋線及連接部分的質量差引起的,可通過VSWR儀表逐級逐段測量來判定質量差的部分,及時更換以保證整個基站天饋線部分的質量,保證基站的運行質量和覆蓋質量。
第四部分、掉話的分析和解決方法
掉話現象是用戶在使用手機過程中經常遇到的問題,也是用戶申告的熱點,它是系統各種不良因素的綜合體現,對系統的運行質量影響很大,所以如何降低系統的掉話率,提高網路運行質量是網路優化工作的一個重要內容。
一、掉話產生的原因
系統的掉話主要體現為SDCCH和TCH的掉話,其主要產生原因有以下幾點:
1、由於切換導致的掉話
所謂切換,就是指當移動台在通話過程中從一個基站覆蓋區移動到另一個基站覆蓋區,或者由於外界干擾而造成通話質量下降時,必須改變原有的話音信道而轉接到一條新的空閑話音信道上去,以繼續保持通話的過程。切換是移動通信系統中一項非常重要的技術,切換失敗會導致掉話,影響網路的運行質量。GSM系統採用的是移動台輔助切換方式,即由移動台監測判決,由交換中心控制完成,在切換過程中基站和移動台均參與切換過程。
(1)越區切換參數定義不合理
如:上行電平切換門限、下行電平切換門限、切換餘量以及切換功率控制參數等定義不合理,致使越區切換失敗,產生掉話。
(2)信號強度滯後值設置不當
有些小區,由於信號強度滯後值設置太小,小區基站沒有足夠的時間處理切換呼叫,造成許多呼叫在切換時丟失。(但若設置太大,又會引起許多不必要的切換)。
(3)忙時目標基站無切換信道
有一些小區,由於相鄰小區都很繁忙,造成忙時目標基站無切換信道或在拓撲關系中漏定義切換條件(含BSC間切換和越局切換),致使手機用戶在進行切換時無法佔用相鄰小區的空閑話音信道,此時BSC將對此進行呼叫重建,若主叫基站的信號此時不能滿足最低工作門限或亦無空閑話音信道,則呼叫重建失敗導致掉話。
(4)網路色碼參數設置不當
允許的網路色碼參數定義了移動台需測量的小區的NCC碼的集合,為手機切換提供可行的目標小區。如果該數據定義錯誤將引起越區切換不成功和小區重選失敗,產生掉話。
(5)信號強度太弱
當基站做分擔話務量的切換時,有些切換請求會因切入小區的信號強度太弱而失敗,有時即使切換成功,也會因信號強度太弱而掉話。因為我們在BSC中對手機用戶的接收信號強度設有最低門限,當低於此門限值時,手機無法建立呼叫。
(6)網路存在漏覆蓋區或盲區
當移動台進入網路的漏覆蓋區或信號強度盲區時,信號變得太弱而發出切換請求,切換不成功引起掉話。
(7)孤島效應
孤島效應是基站覆蓋性問題,當基站覆蓋在大型水面或多山地區等特殊地形時,由於水面或山峰的反射,使基站在原覆蓋范圍不變的基礎上,在很遠處出現「飛地」,而與之有切換關系的相鄰基站卻因地形的阻擋覆蓋不到,這樣就造成「飛地」與相鄰基站之間沒有切換關系,「飛地」因此成為一個孤島,當手機佔用上「飛地」覆蓋區的信號時,很容易因沒有切換關系而引起掉話。
2、由於干擾而導致的掉話
無線電波傳播的特性決定其在傳播過程中易受外界多種因素的影響;由於網路內部原因,它還受到網路內部各種因素的影響,如同頻、鄰頻干擾以及網路中設備本身的非線性、設備故障所引起的交調干擾。在網路實際運行中我們常常遇到以下幾種干擾:
(1)設備本身的非線性以及設備故障引起的交調干擾。設備運行中缺乏定期的指標測試和調整,使交調干擾在一定范圍存在。如發射部分尤其是直放站上行發射雜散輻射較大、接收部分雜散響應較大,造成對本信道和其它信道的干擾,嚴重的將無法正常撥叫和通話。在網路運行中曾出現過因為直放站而干擾城區多個跳頻基站的情況,並引起大量掉話
『陸』 手機連接無線網路不穩定很卡是怎麼回事
手機使用WLAN上網速度慢,與很多因素有關:
1.使用電腦或者其他設備連接該無線網路嘗試,查看是否為無線網路信號不穩定問題。
2.重啟手機和路由器後重新連接無線網路嘗試,查看是否路由器問題。
3.更換其他Wifi環境連接嘗試。