
毕业设计(论文)开学报告
1. 结合毕业项目(论文)项目的情况,根据查阅的文献资料,每个人撰写约2500个单词的文献综述:
GSM数字移动通信系统是由欧洲主要电信运营商和制造商组成的标准化委员会设计的. 它是基于蜂窝系统开发的. GSM数字移动通信系统起源于欧洲. 早在1982年,欧洲就有几个主要的模拟蜂窝移动系统在运行. 例如,北欧国家的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(完全访问通信系统). 这些系统当时是国内系统,不能在国外使用. 1982年,北欧国家向CEPT提交了一份提案,要求制定900 MHz频段的欧洲公共电信服务规范. 在本次会议上,还建立了欧洲电信标准协会(ETSI)技术委员会辖下的特殊移动组(GSM),以制定相关协议和建议.
1986年,在巴黎,欧洲国家和GSM团队的主要公司提出的8个提议的系统进行了现场测试. 1987年,GSM成员国就在数字通信系统中使用窄带时分多址,常规脉冲激励线性预测语音编码和高斯滤波最小频移键控调制达成了协议. 1990年,完成了GSM900的规范,并产生了大约130份综合建议. 1991年,第一个系统在欧洲开放,GSM更名为“全球移动通信系统”. 从那时起,移动通信已经进入第二代数字移动通信. 同年,移动通信工作组还制定了针对1800 MHz频段的欧洲公共电信服务规范,称为DCS1800系统. 1992年,大多数欧洲GSM运营商开始提供商业服务. 1993年,欧洲第一套DCS1800系统投入运行. 自发展以来,GSM数字移动通信系统已成为最成熟gsm无线接通率公式,使用最广泛的移动通信系统,产生了巨大的经济和社会效益.
GSM蜂窝系统的网络结构如图1所示.
GSM蜂窝系统的主要组成部分可以分为移动站,基站子系统和网络子系统. 基站子系统包括基站BTS和基站控制器BSC. 网络子系统由移动交换中心MSC,运维中心OMC,归属位置寄存器HLR,访问位置寄存器VLR,认证中心AUC和移动设备标识寄存器EIR组成. 一个移动交换中心最多可以管理数十个基站控制器,一个基站控制器可以控制多达256个基站收发信机. 公共陆地移动通信网络由站和基站子系统网络子系统组成. 该网络由移动交换中心和公用电话交换网PSTN,综合业务数字网ISDN和公用数据网PDN互连.
移动台是用户在移动通信网络中使用的设备. 移动站类型可以分为车载站,站和移动电话. 移动站通过无线接口访问系统,并具有无线传输和处理功能.
基站子系统是系统的基本部分. 它通过无线接口连接到移动台,以进行无线传输,接收和无线资源管理. 另一方面,基站子系统连接到网络子系统中的移动交换中心,以实现移动用户与固定网络用户或移动用户之间的通信连接. 基站,天线双工器和天线是基站子系统的无线部分,由基站控制器控制. 基站控制器负责资源,参数和各种接口的控制和管理.
网络子系统在移动用户之间以及移动用户与其他通信网络用户之间的通信中扮演管理角色. 它的主要功能包括: 交换,移动性管理和安全性管理. 它由许实体组成,它们之间的信令传输符合CCITT信令系统的第七协议.
近年来,中国的移动通信行业以惊人的速度发展. 移动网络一直在建设中. 用户数量的增加常常超出专家的期望. 在市场竞争的推动下,移动网络不断扩大,网络规划不断调整,项目的第一阶段尚未完成,新的建设阶段已经开始,导致项目重叠. 由于网络始终处于建设阶段,没有相对稳定的优化时间,网络规划和管理工作得到改善,影响了网络的运行质量,工作效率和服务水平. 因此,提高网络通信质量,确保网络的正常运行和安全性已成为重要问题.
GSM网络优化工作是指正式投入运行的GSM网络的参数收集和数据分析,找出影响网络运行质量的原因,并进行参数调整和采取一定的技术措施,使之成为可能. 网络达到最佳运行状态为了使现有网络资源获得最大收益,它还为GSM网络的未来维护和规划提供了合理的建议.
一般的网络优化活动通常分为两个阶段. 首先,对现有网络进行性能评估,分析发现的问题,然后使用各种方法进行优化.

I. 绩效评估阶段
1. 根据流量统计数据分析网络性能指标
主要指标是: 掉话率,连接率,切换成功率,位置更新成功率,寻呼成功率. 在不同级别分析网络单元负载及其组成.
主要分析对象是: 交换主处理器,信令处理单元,中继线群(包括记录通知),位置更新区域,基站控制器,语音和信令信道.
2. 切换和位置更新分析
切换和位置更新是移动通信系统中的重要概念,它们代表用户的移动性. 不合理的移交和位置更新将严重影响呼叫质量和访问质量. 过多的切换和位置更新将占用大量系统负载,并降低系统的有效容量. 切换和位置更新的分析主要集中在切换和位置更新的原因和比例,切换的频率以及切换引起的掉话次数上.
3. 小区呼叫流程分析
单元是无线优化的基本单元. 小区流量统计报告可以描述每个小区中从试用呼叫到呼叫结束的整个过程的每个阶段. 通过分析问题单元,可以初步定位问题,并指出进一步优化的方向.
4. 路测
通过在公路和室内的待机模式和连接模式下测量和拨打信号,从用户角度评估呼叫质量. 路试还可以用来确定问题区域,通话质量差,接收水平低,切换位置异常,从而找到可能的原因.
5. 地理分析
以上分析可以以地理信息系统为平台来进行. 具有直观地理特征的一些问题(例如交通拥堵和不平衡,同信道干扰,切换和位置更新)将直观显示. 常用的背景信息包括常用的地图,网络元素和边界以及无线规划数据.

6. 信号分析和后处理
信号跟踪和分析是识别和解决难题的重要手段. 由于流量统计中的许多计数器是通过信令触发的,因此某些统计项异常可以通过信令进行验证和解释.
7. 一些对网络规划有用的分析方法
A. 网络资源利用率和瓶颈分析: 网络规划应充分了解现有网络资源利用率和瓶颈,以便有针对性地进行扩展.
B. 建立符合实际情况的流量模型: 确定该流量模型是准确了解交换和基站系统容量的基础. 流量模型随着网络的发展而不断变化,因此每个计划都需要根据当前的网络状况与未来的变化结合起来. 估计趋势预期.
C. 交换和无线容量预测: 根据长期的流量统计和市场信息,可以预测当前用户的数量和分布情况,以确定当前扩展中要达到的容量. 根据设置的流量模型,可以计算出设备的有效容量,从而确定可以满足设计容量的设备的类型和数量.
D. 流量和信令负载流量的预测: 网络结构的设计应参考现有网络的流量分布和信令流量,并根据设置的流量模型进行预测gsm无线接通率公式,以使总容量的分配更加合理,避免使用网元并在接口上造成负载不平衡和拥塞.
第二,实施优化阶段
1. 参数优化
根据网络结构和用户行为来调整切换和功率控制等参数,以提高网络性能.
2. 频率优化
根据路测和流量统计分析,通过频率变化,天线倾斜度和仰角调整,小区邻居关系调整等方法,提高覆盖范围,减少网络内外频率干扰.

3. 容量优化
监控系统容量的增长,提供系统瓶颈的预警,减少不必要的系统负载,以增加系统的有效容量,从而更好地确保高负载下的网络安全并提高网络资源的利用率.
4. 配置优化
根据呼叫尝试,位置更新,切换以及流量和信令流的分布重新分配无线和有线资源,以减轻局域拥塞,减少不必要的系统负载并达到最佳的网络平衡状态.
参考文献:
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12 Lee W C Y.移动蜂窝电信系统. 纽约: 麦格劳·希尔,1989年
有关项目设计(论文)完成情况的报告
2. 本主题要研究或解决的问题以及所采用的研究方法和方法:
由于最初的网络规划是基于简化的模型和不完整且足够的地貌数据源,因此在安装和打开网络系统时无法按照规划实施网络系统,并且无法充分利用现有设备. 通常,默认情况下会设置工作软件参数,这些参数无法真正反映实际的网络操作环境. 网络扩容计划是基于不确定的用户分布和业务状况,业务量的分配不适应网络设备的配置. 网络优化的任务是提高连接速率,减少掉话,避免信道过载,提高切换成功率以及提高通信服务质量.
通过对某市区GSM网络状况的调查分析,结合实际网络情况,描述了网络优化的主要技术和基本方法,并提出了针对该市区的总体无线优化方案. GSM网络. 对该结果进行了验证,并结合实际工程经验,提出了一些针对城市网络常见问题的有效优化方案.
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