cdma 基站低噪电梯基站是什么意思思

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浅谈CDMA基站底噪对网络的影响分析
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CDMA基站底噪分析目录1 概述 32 RSSI原理 33 RSSI异常现象 43.1 用户感觉 43.2 终端观察到的现象 43.3 Smarter话统OMP现象 53.4 其他现象: 54 RSSI异常分类及原因 54.1 工程质量不好导致RSSI异常 64.2 参数设置问题导致RSSI异常 74.3 设备工作存在异常导致RSSI异常 74.4 非法终端的干扰导致RSSI异常 84.5 闭塞基站导致的RSSI异常 84.6 系统话务量过高导致RSSI异常 84.7 外部干扰导致RSSI异常 85 基站底噪异常对网络的影响 105.1 RSSI异常对后台指标的影响 105.2 RSSI异常在用户投诉方面的影响 105.3 RSSI异常在测试方面的影响 106 RSSI异常处理 126.1 需及时处理RSSI异常的情况 126.2 可以暂缓处理RSSI异常的情况 13浅谈CDMA基站底噪对网络的影响概述RSSI(ReceivedSignalStrengthIndicator)即反向信号强度指示,是指基站在1.2288M频带内接收到的反向信号强度。RSSI是否正常,是反向通道是否正常工作的重要标志,其对通话质量、掉话、切换、拥塞以及网络的覆盖、容量等均有显著的影响。因而,在实际的网络中,需消除RSSI异常现象,以保证网络的正常运行。RSSI原理RSSI是基站接收信号的强度指示,它的实现是在反向通道基带接收滤波器之后进行的。RSSI主要组成部分是反向干扰,正常境况下,外界噪声基底是一个常数。计算公式为:噪声基底=-174dBm+10Lg(BW)+基站噪声系数其中:-174为波尔兹曼常数;10Lg(BW)为带宽因子;对于CDMA或EVDO,带宽调整因子为61dB。基站噪声系数:由基站本身产生,阿朗基站典型噪声系数为4dB。根据该公式计算,CDMA/EVDO的单载频噪声基底为-109dBm。在实际检测中,通常是测试位于天馈线之后,或基站低噪声放大器之后检测口的噪声基底功率,来确定底噪是否正常。如下示意图所示:为了获取反向信号的特征,在RSSI的具体实现中做了如下处理:在104us内进行基带IQ功率积分得到RSSI的瞬时值,即RSSI(瞬时)=sum(I^2+Q^2);然后在约1秒内对8192个RSSI的瞬时值进行平均得到RSSI的平均值,即RSSI(平均)=sum(RSSI(瞬时))/8192,同时给出1秒内RSSI瞬时值的最大值和RSSI瞬时值大于某一门限时的比率(RSSI瞬时值大于某一门限的个数/8192)。由于RSSI是通过在数字域进行功率积分而后反推到天线口得到的,反向通道信号传输特性的不一致会影响RSSI的精度。对于CDMA系统来说,常温情况下的底噪是-113dBm/1.2288M,考虑5dB(3.2dB)的接收机噪声系数以及2dB的无线环境底噪波动,在不考虑网络负载的情况下:RSSI的最小理论值为:-113-2+3.2=-111.8dB;在没有外界干扰的情况下,RSSI的最大理论值为:-113+2+3.2+8+3=-96.8dB(其中113为常温下的底噪,2为波动范围,3.2为BTS噪声系数,8为网络负荷(此时对应的网络负荷约为92%),3为余量),所以RSSI的正常范围在底噪为-113、常温的条件下取值范围是:【-96.8,-111.8】。考虑到各个地方底噪、温度不一样,加上部分设备(如直放站)使用后可能会提升底噪,故RSSI的正常范围可以是:【-93,-113】(考虑3dB的部分设备引起的底噪抬升和1dB的反向底噪修正),超过这个范围,则可视为RSSI异常。上述RSSI范围仅供参考。RSSI异常现象RSSI异常可以从以下几个角度体现出来,现场工程师可根据这些现象结合现场的实际情况进行综合判断:用户感觉接入困难,用户平均接入时间较长,一般长于5秒以上;问题严重时,用户根本无法接入系统;?语音质量不好,通话断续、有杂音、静音、单通现象,严重时甚至掉话;下载速率低,打不开网页,或者打开网页较慢;终端观察到的现象终端发射功率持续偏高,Rx+Tx&-70dBm以上;终端显示有信号,但是无法拨打电话,经过长时间接入(约20s)后掉网,然后重新搜网;Smarter话统OMP现象载频平均RSSI较高(高于-93dBm);RSSI值过低,长时间低于-113dBm或者固定为-120dBm;RSSI主分集别差异长时间超过10dB;FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话的原因主要为空口;DO连接成功率低、掉线率高、吞吐量低;其他现象:在PCMD跟踪数据中,反向坏帧率、反向SetEbNt、前向坏帧率、前向SetEbNt、Ms发射功率等指标将恶化。RSSI异常分类及原因RSSI异常分为3类,分别是RSSI过低、R
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CDMA基站发射功率不足分析
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中国电信CDMA信号为什么会整体超越移动不动?我来客观告诉大家!收藏
我不是谁的五毛,曾经的中国移动中国联通中国电信三家用户!(联通130号2000年6月启用,201年拆机)
晚了,有空我会把中国移不动近年来信号王小二过年,一年不如一年的真实技术原因告诉大家....暂时无法接通....该用户已关机...多打N次,却又通了...移不动的手机在城市里这种现象越来越多...真实的情况是移不动的信号因为用户过多,网络早已不堪重负了
我在test3g论坛注册发有不少帖子,有空我再转过来
以下内容都是发在test3g论坛,直接转过来
通电话的中国移动,我来告诉你为什么先写中国移动的2G恶化的分析,然后再综合写写移动联通电信的3G、宽带等内容。总结了3家的优缺点正确选择适合自己的3G营运商中国电信的800M3G潜力到底有多少,你明白吗?
国移动号称信号好,所以大家也一致认为中国移动的手机信号最好,随着用户达到6亿,加上3G不能起到有效分流话务量,信号好现在变成历史了,中国移动的手机网络变成超级拥堵,2G信号正在走向崩溃的边缘...
不知你注意到了没有,近一两年内中使用国移动的手机经常会出现“对不起,你拨打的用户暂时无法接通”、“该用户已关机”....不过你多拨打N次,又有可能打通...在春节、中秋等重大节日期间,短信经常几个小时也不到,电话即使偶尔能打通了,通话的声音经常听不清...“听到了没..”、“听清楚了没...”;晚上拨号上网,挂QQ有时拨不上,有时拨上了经常掉线...特别是在城市的大型居民区、学校的宿舍等用户密集的区域...有时电话都很难打通,GPRS非常慢,甚至EDGE也经常断流...这些你拨打10086,客服会告诉你,你的手机信号不好,换台信号好的手机...事实真的如此吗?我来告诉你真正的答案!
在告诉你真正的答案前,我会以最容易理解的解释向你解释什么是GSM网络,什么是手机基站,一个基站能支持多少用户同时通话...
什么是GSM?
简单地说GSM就是全球移动通信系统的缩写,由欧洲主导的第二代 (2G)移动电话制式(第一代为模拟手机,就过去用在大哥大)动、中国联通目前的2G网络同属GSM,而中国电信收购了中国联通的CDMA则是与GSM不同的另一个通讯制式。
GSM的工作原理就是,基站与用户手机之间,采用成对的载波来达到双向通讯,一个载波将语音由基站传给手机,另一个载波将语音由手机传给基站;通过核心网将这些语音,由地面光纤、卫星、海底光缆等传输给另一个基站,再由这个基站将双向的语音以同样的方法,传输给另一个手机用户,手机与手机之间就能实现通话了!
需要两个载波来实现通讯的工作方式,叫频分双工模式。
上面的简单例子,一个基站只有一个用户的情况下实现了通讯,但实际上同一个基站会有很多手机用户同时通话,如何区分他们不至于通话串线呢?这就要用到另一个技术:时分多址技术。
时分多址技术,就是GSM基站的晶体振荡时钟发生器,将1秒内8次分割,产生8个方型脉冲波,同样的时间分割也在手机中。基站将1秒分成8个时间段(产生8个方波),一个户独占1/8个时间段(1个方波),在这1/8秒内与基站传输语音,其他7个用户暂停,只要我们确保每1秒内,这8个用户严格按规定的时间顺利轮流传输数据,就不会出现语音传错其他用户。
在每个1秒内,一个用户只有1/8秒传输,其他时间是暂停传输的,所以传输的信号不是连线的,用户就会问了,既然传输的信号是间隙的,为什么我们打电话时感觉不到?这里还有了数码技术的中缓存技术,就是将传输的语音数据缓存起来,再按新的速度播放出来,听起来就似乎是连续了。
所以GSM技术,综合起来就叫频分双工时分多址技术。而第一代模拟通讯(90机)叫频分双工频分多址技术。而CDMA则叫频分双工码分多址技术(后面会介绍到)。
介绍了GSM的基站原理,那么我们再来看看GSM是怎么配置载波的。国际电联规定,GSM900M载频的频率是上行885-915MHZ(手机给基站传数据),下行930-960MHz(基站给手机传数据)。上行载频带宽为:915-885=25M,下行载频带宽为960-935=25M。整体频段内,划分为200KHz为一个频点,从885开始划分到915MHz,25M/200KHz=125 因为两端要保留200K带宽,所以实际只有124个频点可用。国际电联规定的GSM频段,各国必须遵守,否则不遵守的国家生产的手机出了国会因为频率不同,无法使用变成砖头。
我们中国移动的载频来分析。
国家无委规定中国移动可用的频段为上行:885~909MHz ,下行:935~954MHz,上下行各19M带宽。可用频段数为19M/200KHz=95,为了防止与中国联通的频段干扰,95号频点是空的,中国移动与中国联通谁也不准用,互相隔离,所以中国移动在900M的频点数有94个可用。
前面第二篇但要GSM基本原理是,已经说了,每个200KHz的频点,用8个段来划分区别用户,实际布网中,会用1/8的时间来传输控制信号,剩下的7个1/8时间段来保持通话,这样每个200Kz的频点,就能支持7个用户同时通话。
如果把中国移动拥有的94个频段全部配置到一个基站,那么一个基站理论最大支持同时通话的用户数为94×7=658个,如果配置成半速率语音(减少用户语音带宽,虽然通话质量下降,但可增加一倍用户同时通话)则可以支持1316个用户同时通话。
在真实的组网中,GSM因为是通过频点和时间来区分用户,那么在通话时用户必须独占特定的频点和时间段与基站连接,其他用户是不能再用的,必须等待用户通话完毕才释放,其他用户才可使用刚才的频点和时间段。
为了保持连续信号覆盖,我们的基站是按蜂窝结构来布置的,一个基站周边有3基站,每个基站之间必须配置不同的频点,否则就会同频干扰,区别不了由那个用户发出的信号,所以94个频点必须合理分配到3+1基站,假如平均分配,每个基站可分配到94/4=23.5个频点,当然频段是不可分的,必须完整,加上无效呼叫和预留基站单切换带宽要占用一定的带宽,所以按平均每个基站可分频点会少于23,这样分配后,平均每个基站的通话能力最大为:23×7=161。也就是说,第162个用户拨打时,是打不同的,因为没有空的频点和时段分配了。
现在的基站一般用三个定向天线,所以每副天线平均分配到23/3=7.6个频点,实际中设置是整数,每个定向天线就形成了一个120度的扇区,三个相加正好是360度,就能全方便覆盖了。
因为在实际布网中,用户的密度是不均衡的,有些地方用户多,比如密集居民区,就要多配置一些频点,这就是GSM**有的频率规划。
GSM网为了传输数据,利用现有语音信道,通过一定的算法来传输数据,这就是GPRS/EDGE。这样配置一定的频点和时间段来承载GPRS/EDGE,当然技术在进步,语音传输可以设置为优先,但不管怎么说,GPRS/EDGE已经占用了带宽来传输数据,语音信道就会减少,基站的同时通话能力就下降了,在GPRS/EDGE用户多的地方,语音传输容量就会严重下降...一个基站承载同时打电话的数量可能会少于100个,甚至下降到不足50个语音信道,人一多电话就就打不通。
因为GSM网需要频率规划,不能出现同频点出现相邻的基站上,为了扩大容量,可以隔一两个基站,重新启用相同的频点,这就是频率复用技术。理论上,频率复用技术可以无限缩小复用半径,来增加GSM网的容量。
假设小区有一个基站,配置有8个频点,支持56个个同时通话。而用户总量为万人,平均每时每刻有200人同时需要通话,那么就会出现经常打不通的现象...这时移动就要扩容了。
扩容是怎么进行的呢?其实就是把一个基站,通过降低发射功率,裂解成3-4个基站,把基站建得密些,缩短频率复用半径,理论上只要基站选址不受限制,容量是可以无限增加的。但真正的裂解基站扩容中,有些地方因为用户、物业的反对,不让建站,所以就会出现基站裂解扩容了,某些小区移动进行扩容后,手机信号反而下降的现象。
在真实的组网中,基站最小距离一般为300米,小于300米就会出现严重的同频干扰。这就是理论可以无限增加,实际上并不是无限的原因。
所以在大城市的人口密集区,比如大型居住、商务小区、高校宿舍区,因为用户太多,基站密度甚至已短于300米了,再也没有扩容的能力了,信号差,天天投拆,移动就是不解决问题,实际上也无解!
回答一下某些不明联通2G与电信移动有差距的人
三家都说我是某个五毛,请看我的头像吧。
联通出在2G上,在广域上追上移动电信,真的有点麻烦,一方面2G要面临移动的超强现网,又要面临已在南方21省超越移动2G的电信(3G的广域是电信,估计没人否认)。所以联通现在不仅仅是两网互博的问题,是三网互博的问题,宽带上电信处于强势地位,IDC、互联网地址拥有量、国际出口带宽、骨干网带宽,都位于电信之下;联通2G整体上超越移动,目前还在做梦...(南方电信除外),北方联通还行;3G在速度上虽然领先电信移动(广度上排除移动),但在广度上与电信的差距太明显,人家快全网3G了,而联通的3G只能是县城通....(某些联通五毛别跟我说电信的是伪3G,不就是少了个视频通话吗,你见几个人用过多少?包括五毛自己...反正打死我不用)。
我要说的是联通面临三网互博,互联网、2G、3G...资金实力却是最有限的...结果哪里都不讨好。最终唯一的出路就在3G的速度与覆盖深度上做文章,速度第一,深度第二,在城市还不错。所以3G的,不建议只吊死在一家,两网是必须的,否则多数只是烧友,不是真正工作需要的...
我回答某些所谓联通FAN的帖子:给你科普一下吧,中国联通900M的只有29个频点(移动94个)在科普前,你先看看我写的(某些专业术语也许并不完全准确,毕竟非专业人士)帖子:经常打不通电话的中国移动,我来告诉你为什么 ...上帝曾经对中国联通的不公因为900M上,联通只能可怜的6M载频,所以平均下来花同样价钱建的站,支持同时通话的容量却只有移动的6/19(非铁路沿线移动更是私自占用5M的EGSM频段or GSM-R,没细查),单站实际承载语音用户联通:移动=6/24!差距非常巨大,这是政策造成的,与用户无关。看看第一个连接就知道,如果不考虑上数据,只支持语音, 中国移动900M拥有19M的载频,平均单站支持同时通话用户为161人!你知道联通的6M建网,单站支持多少用户同时通话吗?29*7/4=50人! 超过50人就打不通!所以联通没多余的频谱来发展900M的EDGE!在用户密集区怎么办?900M建密些?太密了干扰非常严重!不好优化,所以联通的900M载频打电话时单通的机率非常高。分流的办法就是启用1800M载频!中国联通在这个频段上有对称的的载频10M(中国移动同样拥有10M),通过启用1800M频段基站来缓解局部话务压力!可惜1800M不容易实现连续覆盖,成本太高,更不适合广域覆盖。可怜的联通,为了达到和移动同样的话务容量覆盖,因为900M载频少,在城区就必须大力建覆盖半径小得多的1800M基站,造成联通基站数看似多,其实比不过同基站数的移动,更别说基站总数还赴不上移动!只有移动的2/3!那么电信的CDMA为什么不需要如此多的基站呢?9000个站就敢比联通的2万个站?是这样的,CDMA的频谱利用率比GSM高3至4倍!意味着什么?意味着如果联通900M上的6M载频,建10000个站才能承受话务分流,那么800M的CDMA基站如果同样用6M载频,只需要10000/3个=3333个,就能达到联通900M基站同样的覆盖效果!实际上电信CDMA在800M上有10M成对载频,而不是6M,另外还有空余的5M可用(有说是4M,因为不属GSM的频段,移动联通用不了,事实上归了电信)。看到这里明白了吗?为什么电信全国才22万800M1X基站,在南方21省敢把移动2G覆盖超了!简单总结一下,基站的设置不单要考虑覆盖半径,也要考虑容量,相当一部分基站是用来分流的
的800M3G潜力到底有多少,你明白吗?
目前电信的3G直接采用800M的频段来承载,那么能支持多少用户呢?可能多数用户并不知道...
我来告诉大家吧,中国电信收购中国联通的CDMA网络,取得的是CDMA频段上行825M-835M;下行870M-880M,上下行各10M载频,另外有5M的800频段是空频段,不过不属于GSM可用频段范围内,基本上已经可归入中国电信,这样中国电信的800M可用频段最多为:上行825-840 MHz;下行870-885 MHz,上下行各15M载频。
要承载EVDO信号,至少要一个载频点1.25M,15M中除了留下给1X语音数据之外,最多可分配3个1.25M3G载频点,一个1.25M可实现3.1M的传输带宽,电信的3G在800M上用目前的3G技术,最多可提供9.1M的带宽供基站下的用户共享。
2009年前,电信升级的3G基站只加载了一个载频1.25M,实现3.1M的传输带宽,基站下的所有用户是共享这一带宽的,人多了自然慢,就要加载频了,再多可以加2个,实现3.1*3=9.3M的总带宽,用它来发展上网卡,电信是找死。
800M的优点是可以依托频段低的特点全国迅速深度覆盖,但容量非常有限。
出路就是启用3G FDD
上行/下行:10-2125,上下行各15M的3G频段,理论上15M有12个1.25M频点,如果采用A技术,那么最多可提供下行3.1*12=37.2M的共享带宽,为同一基站下的所有的共享带宽,这点带宽用户一多照样不行。B版本实际上是通过3个1.25M频点捆绑实现9.3M的,基站传输总带宽没有增加,但单用户最高增加到9.3M。
不管哪个频段,要承载移动互联网,频谱资源是不够用的,所以电信3G在大城市,速度非常慢,就是因为没有启用2.1G来分流,WLAN分流作用目前有限。
选择适合自己的3G营运商
扫扫盲不错,支持。cdma技术本不错,就是高通专利费太霸道了。弄得整个产业链出现问题。
如果拿GSM来压力测试,不用几百台,几十台就完蛋了...
换成GSM的压力测试,几十台手机压力测试就能瘫痪一个移动基站。移动员工用了200多台才瘫痪CDMA基站的...
回复12楼:长见识…顶了…
看来你还是认真看了,回复说我吹的...基本上是懒或者是托...我从来没说过电信最好...会非常客观指出电信的不足。另外现在2.1G上的频段,估计电信不会上B版本了,只等政策直接上LTE...LTE在20M的频段下就能实现100M传输带宽,比B版本牛多了。因为老美CDMA营运商已先走一步,CDMA升级LTE非常成熟,基站传输网核心网手机终端...早成熟了,不象移不动到处宣传还在苦苦折腾的TD-LTE...
回复21楼:吾辈最深刻的体会就是坐动车…我爹的电信上网毫无压力…我的联通基本瞎了…还有在地下车库的时候也是…
一个大站,要30万左右,不容易的...与语音需要带宽很少不同,数据需要非常大的带宽,自己算算收哪点流量费要多少才够本...频谱资源相当重要哦!
可以布置室内分布系统,问题是...咱们没有电信法...所以各地物业对营运商进驻漫天要价...另外不少小区用户怕所谓的辐射...选个站直有多难,自己百度一下
的确挺慢的哈,今年过年下一个七十几KB的文件第七次才成功。GPRS网速不到1KB/s。其他日子GPRS最快就3.9KB/s,EDGE最快12KB/s,TD(在基站最快39KB/s,普通16KB/s。联通GPRS最快12KB/s,EDGE最快30KB/s,WCDMA很疯狂,这我就不说了。
gghczj 看起来很专业,我也在三家里面想来想去,最终决定了用电信3G,一方面是网络覆盖,另一方面是通话质量,据称电信是:绿色、低辐射、环保,通话质量接近固话等等;想问问兄弟你,电信CDMA真的有这些优势吗?原因是什么?又有文章称:3G时代,WCDMA和TDSCDMA其实都是CDMA,所以电信在“绿色、低辐射、环保,通话质量接近固话 ”等方面已经没有优势了,但我觉得应该不是这样。希望兄弟你也能给介绍一下。这两天在看CDMA的新闻,有两个新闻我觉得有问题,兄弟你也帮着分析一下。1.2.
但是我看好多文章都说CDMA的辐射低啊,而且有测试数据的。1.那所谓“绿色、环保”指的仅仅是机站建的少,对环境和资源的破坏小吗?2.通话质量好的原因又是什么?C网与G网如果都是满信号不掉线的前提下,C网确实比G网听着要清晰、饱满吗?3.我在上贴中的两个链接,兄弟你也帮着分析一下呗?
通话质量与编码有关,编码码率越高,保真度越高,CDMA的确有优势,所以通话更清楚,不过现在GSM编码也在提高,所以信号良好(不只是格数高哦)通话同样清楚...不过如果用户过多信道不足,用户密集的地方通话高峰期,象中国移动就会把8K的语音压缩成4K语音,音质就差了
登录百度帐号推荐应用CDMA基站底噪;分析;目录;3概述.....................;3.1;3.2;3.3;3.4;4用户感觉...................;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7工程质量不好导致RSSI异常.......;5基站底噪异常对网络的影响...........;5.1;5.2;5.3RSSI异常对后台指标的影响
CDMA基站底噪
3 概述........................................................................................................................................... 3 RSSI原理 .................................................................................................................................. 3 RSSI异常现象 .......................................................................................................................... 4
4 用户感觉 ....................................................................................................................... 4 终端观察到的现象 ....................................................................................................... 4 Smarter话统OMP现象 ................................................................................................. 5 其他现象: ................................................................................................................... 5 RSSI异常分类及原因 .............................................................................................................. 5
4.7 工程质量不好导致RSSI异常 ...................................................................................... 6 参数设置问题导致RSSI异常 ...................................................................................... 7 设备工作存在异常导致RSSI异常 .............................................................................. 7 非法终端的干扰导致RSSI异常 .................................................................................. 8 闭塞基站导致的RSSI异常 .......................................................................................... 8 系统话务量过高导致RSSI异常 .................................................................................. 8 外部干扰导致RSSI异常 .............................................................................................. 8
5 基站底噪异常对网络的影响 ................................................................................................. 10
5.3 RSSI异常对后台指标的影响 .................................................................................... 10 RSSI异常在用户投诉方面的影响 ............................................................................ 10 RSSI异常在测试方面的影响 .................................................................................... 10
6 RSSI异常处理 ........................................................................................................................ 12
6.2 需及时处理RSSI异常的情况 .................................................................................... 12 可以暂缓处理RSSI异常的情况 ................................................................................ 13
浅谈CDMA基站底噪对网络的影响
RSSI(Received Signal Strength Indicator)即反向信号强度指示,是指基站在1.2288M频带内接收到的反向信号强度。RSSI是否正常,是反向通道是否正常工作的重要标志,其对通话质量、掉话、切换、拥塞以及网络的覆盖、容量等均有显著的影响。因而,在实际的网络中,需消除RSSI异常现象,以保证网络的正常运行。
2 RSSI原理
RSSI是基站接收信号的强度指示,它的实现是在反向通道基带接收滤波器之后进行的。RSSI主要组成部分是反向干扰,正常境况下,外界噪声基底是一个常数。计算公式为:
噪声基底= -174dBm + 10Lg(BW) + 基站噪声系数
? -174 为波尔兹曼常数;
? 10Lg(BW) 为带宽因子;对于 CDMA 或 EVDO,带宽调整因子为 61dB。 ? 基站噪声系数:由基站本身产生,阿朗基站典型噪声系数为 4dB。 根据该公式 计算,CDMA/EVDO 的单载频噪声基底为-109dBm。
在实际检测中,通常是测试位于天馈线之后,或基站低噪声放大器之后检测口的噪声基底功率,来确定底噪是否正常。如下示意图所示:
为了获取反向信号的特征,在RSSI的具体实现中做了如下处理:在104us内进行基带IQ功率积分得到RSSI的瞬时值,即RSSI(瞬时)=sum(I^2+Q^2);然后在约1秒内对8192个RSSI的瞬时值进行平均得到RSSI的平均值,即RSSI(平
均)=sum(RSSI(瞬时))/8192,同时给出1秒内RSSI瞬时值的最大值和RSSI瞬时值大于某一门限时的比率(RSSI瞬时值大于某一门限的个数/8192)。由于RSSI是通过在数字域进行功率积分而后反推到天线口得到的,反向通道信号传输特性的不一致会影响RSSI的精度。
对于CDMA系统来说,常温情况下的底噪是-113dBm/1.2288M,考虑5dB (3.2dB)的接收机噪声系数以及2dB的无线环境底噪波动,在不考虑网络负载的情况下:RSSI的最小理论值为:-113-2+3.2=-111.8dB;在没有外界干扰的情况下,RSSI的最大理论值为:-113+2+3.2+8+3=-96.8dB(其中113为常温下的底噪,2为波动范围,3.2为BTS噪声系数,8为网络负荷(此时对应的网络负荷约为92%),3为余量),所以RSSI的正常范围在底噪为-113、常温的条件下取值范围是:【-96.8,-111.8】。
考虑到各个地方底噪、温度不一样,加上部分设备(如直放站)使用后可能会提升底噪, 故RSSI的正常范围可以是:【-93,-113】(考虑3dB的部分设备引起的底噪抬升和1dB的反向底噪修正),超过这个范围,则可视为RSSI异常。上述RSSI范围仅供参考。
3 RSSI异常现象
RSSI异常可以从以下几个角度体现出来,现场工程师可根据这些现象结合现场的实际情况进行综合判断:
3.1 用户感觉
? 接入困难,用户平均接入时间较长,一般长于5秒以上;
? 问题严重时,用户根本无法接入系统;
? 语音质量不好,通话断续、有杂音、静音、单通现象,严重时甚至掉话; ? 下载速率低,打不开网页,或者打开网页较慢;
3.2 终端观察到的现象
? 终端发射功率持续偏高,Rx+Tx&-70dBm以上;
? 终端显示有信号,但是无法拨打电话,经过长时间接入(约20s)后掉网,然后重新搜网;
3.3 Smarter话统OMP现象
? 载频平均RSSI较高(高于-93dBm);
? RSSI值过低,长时间低于-113dBm或者固定为-120dBm;
? RSSI主分集别差异长时间超过10dB;
? FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话
的原因主要为空口;
? DO连接成功率低、掉线率高、吞吐量低;
3.4 其他现象:
在PCMD跟踪数据中,反向坏帧率、反向SetEbNt、前向坏帧率、前向SetEbNt、Ms发射功率等指标将恶化。
4 RSSI异常分类及原因
RSSI异常分为3类,分别是RSSI过低、RSSI过高、RSSI主分级差值过大。如下图所示:
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