董裕藝, 何 陽, 何凱青
(中國移動通信集團廣西有限公司梧州分公司,廣西 梧州 543002)
某移動公司采用的GSM BSC在2011年04月升級至BSC 6900新系統,BSC 6900是繼BSC 32、BSC 6000后的新一代控制器產品,屬該公司Single RAN解決方案重要組成部分,它采用業界領先的多制式、IP化、模塊化設計理念,融合 UMTS RNC 和 GSM BSC業務功能,有效滿足移動網絡多制式融合發展的需求。BSC 6900操作維護實體包含——無線網管M2000*、網頁式本地操作維護終端(Web LMT,Web Local Maintenance Terminal)和CME 3個內容,BSC 6900的數據配置可由Web LMT和CME完成。其中M2000作為集中網管保留原有功能和OM通道;LMT功能WEB化,實現零客戶端,無需安裝,直接訪問BSC 6900網址,并且支持批處理,可一次執行多條人機語言(MML,Man-Machine Language)命令;CME有在線版和單機版之分,在線版可與M2000實時通信同步現網數據進行相關配置,而單機版在與M2000不通信的情況下可離線進行數據配置操作。該移動公司近期因EGSM退頻[1]利用TCP3.2[2]網規軟件和CME基于BSC 6900順利實施了下屬WZBSC12的GSM全網變頻工作,具體過程如下所述。
前期工作包括以下內容:
1)基站的經緯度、天線類型、天線掛高、天線方向角和下傾角、饋線類型和長度、合路器類型、小區發射功率、小區類型、小區載頻配置、小區號、選頻型直放站等基礎數據的收集。
2)根據變頻區域實際路測分析和相鄰小區維護(NCS,Neighbor Cell Support)統計分析,調整越區覆蓋小區的天線方向角、天線下傾角以及減少發射功率,還要根據話務均衡原則調整全網小區載頻,增減小區相鄰關系。
3)根據全網基站分布特點及平均每小區所帶載波數量,制定新頻模,縣城區每小區平均載波數約為 6,且有一定量的每小區載頻數超 8塊的小區,因此新頻模使用頻率多重復用(MRP,Multiple frequency Reuse Pattern)方式分廣播控制信道(BCCH,Broadcast Control Channel)頻率和話音信道(TCH,Traffic Channel)頻率 2層(GSM900的BCCH為50-76;GSM1800的BCCH為512-535,剩余頻點作為TCH)。
4)TCP3.2軟件的配置——3D地圖的設置,各類型天線數據導進,無線傳播模型的校正,各類篩選器(Filter)定義,雜項(Clutter)各項偏置值(Offset)設定,按新頻模設定載波(Carrier)、載波分層(Carrier Layer)和小區分層(Cell Layer),由于是GSM900和GSM1800雙網同時變頻,所以需設置各自的Carrier Layer和Cell Layer,顏色設定。
5)按照TCP3.2導入文件規范,將收集好的基站基礎數據制作3個文件——Sites(Neptune V1.7格式)、Carrier(PlaNet 2.7格式)、Neighbour(Neptune V1.7格式),依次導進TCP3.2。
前期工作準備完畢后,開始著手進行算頻工作,具體步驟如下:
1)使用篩選器(Filter)和整體編輯(Global Edit)功能,將不參與算頻的小區頻率固定。
2)做所有小區的覆蓋預測,在此基礎上完成算頻區域基站的覆蓋/干擾估算(Coverage/ Interference Wizard)估算得到小區的最佳服務(Best Server)和最差干擾(Worst Interference)值。
3)相鄰小區由現網數據導入,沒有使用TCP3.2軟件的自動生成鄰區關系功能。
4)生成干擾列表工作,干擾列表是TCP3.2軟件自動分頻的重要依據,屬算頻工作的關鍵步驟。
5)變頻小區干擾列表生成后,使用頻率規劃(Frequency Planning)功能進行自動頻率規劃,將BCCH和TCH分批次完成算頻,當現時規劃值(Cost of Current Plan)的值在很長時間內都不再降低,意味著自動分頻可以結束,保存結果后退出。
6)進行基站識別碼(BSIC,Base Station Identity Code)規劃之后,可以從TCP3.2軟件導出變頻區域需要變頻基站小區已算好的頻率和BSIC。
7)最后需要對分頻結果進行覆蓋/干擾估算(Coverage/ Interference Wizard)估算,生成頻率干擾預測圖,另存該圖以便后續的手工排頻工作開展。
根據 TCP3.2軟件導出算好的頻率,制作MCOM2001軟件的基站數據庫,在MCOM2001上面參照分頻結果得出的頻率干擾預測圖,依次排查干擾嚴重區域,找到的干擾源小區,反復手工改頻,盡可能消除干擾,此工作需要的是細致和耐心,省略手工排頻而直接將頻率導進現網的做法,只會加大變頻實施后現網的網優工作量,且有造成變頻區域移動用戶感知度明顯下降的風險。磨刀不誤砍柴工,手工排頻在整個變頻工作中屬不可或缺的重要一環。
實施變頻的主要工具 CME是 GSM基站系統(GBSS,GSM Base Station System)設備的輔助工程設計系統,它采用圖形化界面操作方式,提供GBSS系統一體化數據配置解決方案,具有人性化界面設計、多用戶工作空間、多權限管理機制、實現全局配置管理、多樣化的數據來源、多種數據導出方式、數據輔助修改工具等多種特點,在數據配置、一致性檢查、批量修改、基站搬遷,小區變頻等多方面有著非常廣闊的應用。
舊版本BSC 6000 GSM BSC實施變頻有3個途徑:①手工逐個修改變頻小區的小區屬性,此法效率極低,不適用于大批量基站變頻實施;②在BSC 6000LMT中使用“導進導出網優數據”功能,高效率完成變頻實施,此法存在問題是導進數據的格式比較繁復,制作導進數據耗時巨大;③使用MML批量指令修改,此法數據準備工作量與BSC 6000LMT相比較要少,但執行效率比后者要低。
在BSC升級到新版BSC 6900后,新的CME軟件在實施變頻時融合了BSC 6000版本中“導進導出網優數據”和“MML批量指令修改”的優點——變頻數據準備工作量適中,指令執行效率高,且還具備在線創建Planned區域和離線操作功能,方便導出現網頻率數據表、驗證導入變頻數據是否符合現網基站應用、制作變頻所需的增量腳本,極大的便利了網優人員對該公司GSM設備實施變頻。
WZBSC12的變頻就是應用CME全網小區變頻功能實現的,實施的主要步驟分為3步:①變頻腳本制作;②腳本鏡像驗證;③CME增量腳本下發。在整個過程中需要確保變頻數據的準確性以及保證與現網數據的一致性,還需注意BA表超限和3900型基站固有帶寬閑置問題,使用CME實施GSM全網變頻的具體流程見圖1[3]。

圖1 使用CME實施GSM全網變頻的流程
CME變頻具體操作過程中會遇到幾個工程問題,問題及處理解決方法如下。
1)小區冗余頻點會影響到 CME導出數據的混亂,因此在原網數據導出前需對現網小區頻點數據清理一遍,刪除冗余頻點。
2)小區 BA1參數 CELL2GBA1TAG和 BA2參數CELL2GBA1TAG都應設為AUTO,否則變頻實施后,小區的 BA表需要人工修正表有參數控制是否自動更改,因此建議在原網數據導出前檢查現網小區BA表參數,確保該參數的一致性。
3)本次變頻區域位于縣城區內,2G、3G基站眾多,造成的基站小區BA超限現象突出,如按變頻建議“刪除BA表超限小區的冗余鄰區,預留BA表空間”實施的話,工作量量大且易出錯漏,對應高效且安全的解決方法是:①在變頻實施當晚導出變頻區域所有站的相鄰關系;②為所有小區都增加一個臨時外部鄰區;③刪除變頻區域所有小區的相鄰關系→實施變頻;④恢復變頻區域所有小區的相鄰關系;⑤將所有小區的那個臨時鄰區刪除。
4)跳頻小區的變頻數據需要逐一對應載頻板位頻點和根據小區跳頻的不同Hop Index來放置頻點,對于非跳頻小區只需配置導進文件Excel表格中的GCELL、GCELLFREQ_FREQ、GTRX這3個Sheet即可。跳頻小區還需額外配置 GTRXHOP、GTRXCHANHOP、GCELLMAGRP這3個Sheet,如有錯漏,那么在CME導入小區頻點時將會出現不符合CME校驗規則導入失敗提示,在工程時間緊迫的情況下,為之應對方法是:原網數據導出前,備份現網跳頻小區表,之后直接將所有小區的跳頻關停掉,大大簡化導進CME變頻數據的制作,待變頻實施之后再將原跳頻小區打開跳頻。
變頻實施完畢,立即進行2G、3G互操作[4]處理,再執行必要基于實際路測分析處理以及話統數據分析處理[5]后續無線指標優化工作,取得比較滿意的效果,在M2000取BSC變頻前3天和變頻后3天的晚忙 20:00~21:00時段的無線接通率、話務保持度、無線掉話率、最壞小區、接入成功率等重要無線KPI指標和PDCH分配成功率、上下行TBF建立成功率、上下行TBF掉線率等數據業務指標對比可知網絡指標都得到改善,詳見表1、表2示。

表1 WZBSC12變頻前后重要考核KPI指標對比表

表2 WZBSC12變頻前后數據業務指標對比表
充分利用成熟的Tems CellPlanner3.2網規軟件和高精度3D地圖為某移動公司城區WZBSC12下屬GSM基站重新進行頻率規劃及使用BSC 6900版本的操作維護中心(OMC,Operations and Maintenance Center)軟件M2000和CME成功實施變頻,解決了新版BSC 6900中的若干bugs,完整記錄一次GSM全網變頻過程,總結了工作經驗,希望能對準備實施或將要實施GSM全網變頻的工程人員有所幫助。此外本文所述CME的版本號為iMannger M2000-CME V200R009C02SPC240;本文所述M2000移動網元管理系統的版本號為iMannger M2000V200R009C00SPC260。
[1]韋杰,陳白寧.EGSM退頻影響分析及研究[J].信息安全與通信保密,2010(11):33-35.
[2]Ericsson Radio Systems.TEMS CellPlanner User's Guide Revision:3.0[R].Sweden: ERICSSON,1999.
[3]紹興移動G網項目組.紹興移動GBSS9.0 CME翻頻操作指導書V1.0(客戶版)[R].浙江:華為技術有限公司,2011.
[4]劉淑清,馬志杰.TD-SCDMA網絡2G、3G互操作優化探討[J].通信技術,2012,45(02):99-101.
[5]許章祿,袁堅,譚京衛.GSM系統切換掉話的分析與優化方法[J].通信技術,2009,42(05):222-224,227.