沈忱
(中國移動通信集團有限公司,北京 100032)
現(xiàn)階段中國移動已建成全球覆蓋面最廣、運行穩(wěn)定、網(wǎng)絡質量較高的GSM網(wǎng)絡;但隨著用戶的持續(xù)增長,網(wǎng)絡規(guī)模持續(xù)擴大,在部分熱點區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)了瓶頸,而近些年來,資費的調(diào)整和用戶行為的改變,使得GSM數(shù)據(jù)業(yè)務呈現(xiàn)爆炸性增長,GSM網(wǎng)絡是以話音業(yè)務為主體,在數(shù)據(jù)業(yè)務支撐上存在短板,在數(shù)據(jù)速率上無法與3G相比,無法支撐大數(shù)據(jù)量業(yè)務的需求,同時數(shù)據(jù)業(yè)務的大規(guī)模使用,已經(jīng)影響到了現(xiàn)有話音業(yè)務,出現(xiàn)尋呼阻塞、質量下降等情況。
隨著移動市場規(guī)模不斷變大,為滿足客戶的需求,移動對網(wǎng)絡的投入持續(xù)增加,在原有的頻率資源不變,城市建筑愈趨復雜的情況下,網(wǎng)絡復雜度也越來越高。當前,在無線網(wǎng)絡覆蓋非常完善的城市中,除部分建站困難、結構封閉的室內(nèi)區(qū)域還存在覆蓋盲點外,影響其它大部分區(qū)域網(wǎng)絡質量的主要因素不是弱覆蓋,而是網(wǎng)內(nèi)干擾。無線網(wǎng)絡的網(wǎng)內(nèi)干擾本質是頻率之間的干擾(包括同頻和鄰頻)。
網(wǎng)內(nèi)頻率干擾可能來自于兩個方面,一是頻率設置得不好導致出現(xiàn)了本該避免的同鄰頻,二是網(wǎng)絡結構已經(jīng)相當復雜,在總體頻率資源受限的情況下同鄰頻現(xiàn)象已經(jīng)不可避免。
頻率之間的干擾產(chǎn)生的原因主要包括如下兩方面。
一是頻率規(guī)劃得不好,例如存在大量鄰區(qū)同頻和鄰頻。在這種情形中,頻率資源相對充足,只要進行合理的頻率優(yōu)化,無線網(wǎng)絡質量就有較大提升空間。
二是小區(qū)之間重疊覆蓋較多、載波配置較高,導致頻率規(guī)劃難度大、優(yōu)化空間小。在這種情形中,必須進行無線網(wǎng)絡結構的優(yōu)化和調(diào)整,才能從根本上提升無線網(wǎng)絡質量。
無線網(wǎng)絡結構主要包括基站布局、天線高度、方向、下傾、功率、載波配置等因素。
近年來,中國移動GSM網(wǎng)絡的話音與數(shù)據(jù)業(yè)務高速發(fā)展,特別是數(shù)據(jù)業(yè)務增長異常迅猛,現(xiàn)網(wǎng)的頻率和容量資源問題日益凸顯,話音和數(shù)據(jù)業(yè)務相互爭搶資源的現(xiàn)象越來越嚴重。數(shù)據(jù)業(yè)務流量增長有其區(qū)域性、局部性的特點,數(shù)據(jù)業(yè)務增長不是全網(wǎng)普遍高速增長,而是在部分數(shù)據(jù)熱點區(qū)域有快速增長,帶動全網(wǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務總量的提高。
隨著數(shù)據(jù)業(yè)務的高速發(fā)展,數(shù)據(jù)業(yè)務流量和等效話務量在不斷上漲,其對公共信道的占比也呈上漲的趨勢。在資源有限的情況下,話音業(yè)務對公共信道的占比卻在降低。特別是一些數(shù)據(jù)業(yè)務熱點區(qū)域,由于數(shù)據(jù)業(yè)務流量的大幅上漲,不可避免會大量消耗公共信道。此外,由于尋呼消息是在整個LAC區(qū)內(nèi)發(fā)送的,LAC下各小區(qū)公共信道中PCH配置數(shù)目決定了整個LAC區(qū)最大尋呼承載能力。在保證現(xiàn)有網(wǎng)絡質量不下降的前提下,數(shù)據(jù)業(yè)務高速發(fā)展對公共信道資源的需求,必然導致LAC區(qū)的收縮,而LAC區(qū)的收縮會造成位置更新次數(shù)增多,影響接通率。
GSM網(wǎng)絡無法支撐如此龐大的數(shù)據(jù)業(yè)務增長,不可避免的帶來了網(wǎng)絡質量和用戶感知下降的問題,而數(shù)據(jù)業(yè)務占用資源大,收益較話音差,靠持續(xù)的、大規(guī)模網(wǎng)絡擴容來滿足數(shù)據(jù)業(yè)務的增長,會造成投資的沉淀,因此在適當擴容的基礎上,對數(shù)據(jù)業(yè)務進行分流才是降低影響的關鍵因素。
隨著各運營商移動網(wǎng)絡的大規(guī)模建設,網(wǎng)絡底噪在逐步提升,通常情況下,底噪越高,一些弱的信號會淹沒在底噪下,使基站接收靈敏度下降,信噪比變小,造成通話質量差,造成手機難接入,小區(qū)切入成功率低等問題,嚴重則容易掉話。
通過路測采集到的數(shù)據(jù)表明:在現(xiàn)網(wǎng)中同等質量要求的電平越來越高,網(wǎng)絡底噪上升明顯,C/I逐漸下降,話音0等級由-79dBm上升到-62dBm,話音3等級由-100dBm上升到-83dBm(如圖1所示)。
圖1 2005~2009年GSM900電平-質量趨勢
干擾是影響底噪高低的關鍵因素之一,影響底噪的主要因素如下。
使用無線直放站主要作用是在覆蓋區(qū)域內(nèi)放大信號,直放站會把上行的帶寬內(nèi)的所有信號放大,包括有用信號和噪聲(熱噪聲和直放站自身產(chǎn)生的噪聲),這部分噪聲經(jīng)過鏈路損耗之后到達基站,疊加在基站自身的噪聲上,抬高了基站底噪。
在同樣場景下話務量高比話務量低的情況下,上行底噪平均高于5~10dB,如果沒有功率控制功能,高話務更容易產(chǎn)生系統(tǒng)干擾,從而抬升底噪。
通過現(xiàn)網(wǎng)測試,GSM900在站點密集區(qū)的上行底噪高于站點稀疏區(qū)的底噪,主要原因是在密集區(qū),網(wǎng)絡結構復雜,干擾較多,底噪抬升幅度高。
覆蓋小區(qū)越多,網(wǎng)絡結構復雜,無線環(huán)境嘈雜,越容易受到干擾,底噪抬升幅度越大。
如果天饋系統(tǒng)的跳線轉接頭,存在工藝差,轉接頭松動的現(xiàn)象,就可以導致天饋系統(tǒng)上的無源器件在大功率下產(chǎn)生無源交調(diào)。同時由于基站天饋線在室外放置,室外的惡劣環(huán)境會使得無源器件受到污染、腐蝕、氧化等,也會促使長生無源交調(diào)信號。
網(wǎng)絡噪聲抬升體現(xiàn)出整個無線環(huán)境的惡化,降低噪聲從頻率規(guī)劃、直放站應用、話務雙網(wǎng)均衡、天饋工藝等多方面因素考慮。
GSM作為世界上最成熟的無線接入制式歷經(jīng)10多年發(fā)展,至今仍煥發(fā)勃勃生機,在整個成熟產(chǎn)業(yè)鏈的共同推動下,各種新技術的吸收和融合迅速而穩(wěn)健。隨著各種新技術在GSM網(wǎng)絡中的應用,GSM系統(tǒng)的生命周期得到了有效延續(xù)。
2010年以來,中國移動GSM網(wǎng)絡業(yè)務發(fā)展保持了較快的增速,話務量和數(shù)據(jù)流量的增長,引起了網(wǎng)絡資源的緊張,尤其是數(shù)據(jù)業(yè)務對資源的占用日益突出,部分熱點區(qū)域出現(xiàn)明顯的空中接口尋呼容量不足的問題,大量的尋呼排隊擁塞、超時和二次尋呼等造成交換機負荷升高和尋呼成功率的大幅下降,導致GSM網(wǎng)絡質量出現(xiàn)不同程度的下降。通過使用多CCCH,擴大CCCH信道容量實現(xiàn)單位時間內(nèi)尋呼消息的最大傳送,解決由于業(yè)務量上升而導致的尋呼超時,LAC區(qū)過多而引起的尋呼容量上的瓶頸以及數(shù)據(jù)業(yè)務過多導致的話音無法接入等問題。
聯(lián)合尋呼是在網(wǎng)絡同時提供話音業(yè)務和分組業(yè)務情況下出現(xiàn)的,聯(lián)合尋呼是指網(wǎng)絡可以把CS業(yè)務的尋呼通過PS業(yè)務的信道發(fā)送給用戶。GSM系統(tǒng)中,手機進行PS業(yè)務時在PDTCH信道上傳輸數(shù)據(jù),不會監(jiān)聽CCCH尋呼信道,此時CS尋呼將會失敗。
聯(lián)合尋呼功能支持將CS尋呼消息在手機正在傳輸數(shù)據(jù)的PDTCH信道上發(fā)送給手機,使正在進行PS業(yè)務的用戶也能收到CS尋呼消息。傳統(tǒng)的聯(lián)合尋呼需要GS接口(SGSN和MSC之間的接口,一般局都不采用此結構)支持。不過現(xiàn)在很多廠家設備已支持在BSC開通CS聯(lián)合尋呼功能就可以實現(xiàn)聯(lián)合尋呼。
隨著用戶量的逐漸增加,GSM網(wǎng)絡的頻率資源越來越緊張,特別是一些城區(qū)人口密集區(qū)域,僅靠增加頻率或者是站點的方式不僅投資比較多,還往往給系統(tǒng)引入較多的干擾,使通話質量降低,基于這些原因,GSM系統(tǒng)考慮引入AMR自適應多速率編碼模式用于增加系統(tǒng)容量和提高話音質量,在載干比C/I較好的情況下,編碼模式工作于AMR-HR,提高更高的無線容量,C/I較差的情況下,則工作于AMR-FR,提供比EFR更好的話音質量。
目前AMR分為AMR-NB和AMR-WB,AMRWB應用于窄帶GSM(全速信道16kbit/s,GMSK)的優(yōu)勢在于其可采用從6.6kbit/s,8.85kbit/s和12.65kbit/s三種編碼,當網(wǎng)絡繁忙時C/I惡化,編碼器可以自動調(diào)整編碼模式,從而增強QoS。在這種應用中,AMR-WB抗擾度優(yōu)于AMR-NB。
3GPP的測試結果顯示,載波干擾比率C/I較低時,AMR-WB仍可提供遠高于EFR的話音質量,載波干擾比率C/I較高時,AMR-WB 12.65kbit/s的編碼同其它寬帶話音編碼標準(如G722,48kbit/s)質量相當,但明顯節(jié)省資源,從而更適用于窄帶GSM系統(tǒng)。
AMR-WB應用于EDGE、3G可充分體現(xiàn)其優(yōu)勢。足夠的傳輸帶寬保證AMR-WB可采用從6.6~23.85kbit/s共9種編碼,話音質量超越固定電話。
圖2 話音質量與載干比的關系
引入AMR技術以后,對原有GSM的信道模式、切換、功率控制等多個方面都有了變化,但并不影響非AMR用戶正常接入系統(tǒng),試驗表明自適應多速率編碼可以有效的提高系統(tǒng)容量,緩解高話務區(qū)域的擁塞情況,不僅節(jié)省了頻率資源,還可以節(jié)省設備投資,引入AMR編碼方式以后,話音質量得到較大的提高,有助于提高用戶滿意度,這些優(yōu)點都有助于提高GSM網(wǎng)絡的競爭力(如圖2所示)。
GSM網(wǎng)絡建設在激烈的市場競爭環(huán)境中日趨完善,良好的無線網(wǎng)絡和優(yōu)質的服務是運營商立于不敗之地的保障。挖掘現(xiàn)有網(wǎng)絡容量潛力,降低網(wǎng)絡干擾,提高網(wǎng)絡利用率是目前GSM網(wǎng)絡建設的重要目標,以最大程度地保護現(xiàn)有投資,實現(xiàn)業(yè)務價值。