第一节 介绍频率、频点的概念
1、
这里指无线信号的发射频率。包含:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:
Uplink Downlink
GSM 900 890~915 MHz 935~960 MHz
移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;
GSM 1800 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz。
2、频点
频点是给固定频率的编号。
频率间隔都为200KHz。这样就依照200KHz的频率间隔从890MHz、
890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz … …
915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 … …
125;这些对固定频率的编号就是wo们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。在GSM网络中我们用频点取代频率来指定收发信机组的发射频率。
比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接受频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。(参考《爱立信
RBS200》黑皮书第1.3节《频率的分配及复用》)
GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。其中1~94属于移动、96~124属于中国联通,95保留以区分两家运营商。第二节 BCCH与TCH载波的概念
1、BCCH与TCH载波的概念
依据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包含节制信道和业务信道(关于逻辑信道的具体分类,参考《爱立信RBS200》1.5.1节《逻辑信道的分类》)。
用于发送节制信息的载点wo们叫做主频,即BCCHNO;
用于发送话音、数据信息的频点wo们叫做TCH频点,即TCH。
2、BCCH载波与TCH载波的区别
BCCH载波:由于测量的正确性需求(切换机制的须要)与广播节制信道的工作,BCCH载波必需一直坚持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线最大的干扰源由BCCH载波所造成。
TCH载波:大部分优化无线环境的无线功能都只是对TCH载波有效而对BCCH载波无效。如下
行不持续发射、下行为态功控、空闲模式下的发射机关闭,这些功效的共同作用下,TCH的输出能量将比BCCH载波大大弱化(最保守也有10dB以上的平均
值),TCH造成的干扰迫害远远弱于BCCH载波,也就是说:上述无线功能启动后,TCH载波对整网的背境噪声将有极大的改善。但同时TCH载波也弱化了
自身的输出能量(C/I中的C值载波信号强度变小),如果有来自于BCCH载波的同、邻频干扰源(I值由BCCH载波决议),则TCH载波本身将呈现较严
重的质差。
3、BCCH载波与TCH载波应采取不同的频率复用模式
基于上述剖析,BCCH载波建议采取更大的频率复用因子。并使用一组独立的频率组,如高端频点中的持续12个至24个频点。长处在于:
一 、BCCH载波与TCH载波之间并没有同频存在,同时邻频也只有一个。则BCCH载波对TCH载波也就不会造成干扰。
二、BCCH载波之间因采纳了更大的复用因子,则BCCH载波之间的干扰也弱化了许多。
三、由于全网的所有小区都采取这一组中的某一个频点来做为BCCH频点,所以BA表的定义也极简略,即所有小区的IDLE BA表都是基础一致。这对刚开机的移动台或重新登录网络的移动台来说,极有利益,便于更快速选择最强的小区以登录。
TCH载波则可以采纳更小的复用因子。因为TCH载波之间的干扰在各种无线功能合理启动后,将弱化许多。第三节 测量频点与BA表的概念
测量频点
参数:MBCCHNO
指令:RLMFP,RLMFC,RLMFE
MBCCHNO指定了收集在IDLE、ACTIVE模式下必需监控和测量的频点,在IDLE MODE下通过BCCH信道传送给手机,在ACTIVE MODE下通过SACCH传送给手机;每个小区最多可以定义32个测量频点。
手机将所有测量频点的测量报告(包含小区的信号强度及质量、六个信号最强的相邻小区的频点、信号强度、BSIC)通过SACCH发给BSC;BSC通过切换算法肯定是否要切往其中某个相邻小区;
如果两个小区只定义了相邻关系但却没有定义彼此的主频作测量频点,那么手机就不会对这个邻区的信号进行测量,也就不会发生切换了;
同样,如果只定义了测量频点却没有定义相邻关系也不会产生切换,在路测历程中可以尝试将某个频点定为服务小区的测量频点来测量该主频的信号强度;
手机在IDLE模式和ACTIVE模式下的测量频点可以不一致,就是wo们所说的双BA表;比如有些小区只盼望在通话进程中产生切换但却不盼望在空闲状况下重选到该小区,那么可以在主小区的MBCCHNO-LISTTYPE = IDLE中删除该小区的测量频点。第四节 频点与发射机的对应关系
wo们可以说,载波(硬件)与频点是一一对应的,即每一个载波至少须要分配一个频点;但是在开启跳频功效的时候,并不是每个频点只对应一个载波,一个载波也不必定是只对应一个频点的;关于跳频及跳频方法,参考《U_D R8》之《Fhop》第五节 干扰与质差
一 、 话音质量等级(RXQUAL、包括上行和下行质差)
下行话音质量等级:依据下行测量进程中收到的干扰强度定义干扰等级(RXQUAL),0的干扰等级最小,7的干扰等级最大;
0、1:清楚无杂音
2:偶尔有杂音
3:话音尚可
4:杂音、金属声
5:断断续续
6:濒临掉话
7:无法通话
上行信号质量等级:对空闲信道进行测量,以收到的干扰强度为界定义干扰等级(ICMBAND),1的干扰等级最小,5的干扰等级最大;
GSM体系载干比门限:
•C/I >12dB (Non-Hopping System)
•C/I >9dB (Hopping System)
•C/A>3dB (Non-hopping System)
二 、断定质差是否为频率干扰引起(是否随频点转移)
1、上行干扰断定:
RLCRP:CELL=cellname;
观察上行干扰,查出icmband较高的信道对应的bcp;
RXTCP:MO=rxotg,cell=cellname;
查出小区对应的tg;
RXCDP:MO=rxotg-x;
查看小区对应tg每个时隙对应的bcp;
找到前面查出的icmband较高的bcp对应的时隙,如果大部分时隙所占用频点一致的话阐明上行干扰由频点引起;
2、下行干扰断定;
路测历程中发明小区信号质差,应立即关闭小区跳频,通过不断拨测查看手机占用到哪个频点时质差水平最严重;第六节 路测中定位频率干扰的方式
1)关跳频测试、更换载波看质差是否随频点转移
路测中发明服务小区信号质差严重则应马上通知BSC操作人员关闭小区跳频功能进行测试;指令:rlchc:cell=cellname,hop=off [,chgr=chgr];
(如果使用TEMS Investigation测试,则不用关闭跳频就可以看到频点的干扰情形;)
关闭跳频后,通过不断拨测占用到服务小区的所有频点,就可以定位到哪一个频点存在较严重的质差;
但有质差不等于是由频率干扰引起的,通知BSC操作人员将干扰频点更换到另外一个载波硬件上,再进行拨测看质差是否仍停留在本来的频点上,如果仍然是本来的频点质差严重,则解释该频点有频率干扰;如果质差随载波硬件产生转移,则阐明质差由硬件原由引起,需另作处置;
对齐载波与频点的操作:
1、通知网络监控室,halted小区;
指令:rlstc:cell=cellname,state=halted[,chgr=chgr];
2、闭塞所有载波及发射机;
指令:rxbli:mo=rxotrx-*-*&&-*; 闭塞trx
rxbli:mo=rxotx-*-*&&-* 闭塞发射机;
3、关闭小区跳频功能;
指令:rlchc:cell=cellname,hop=off; 注:如果不关闭跳频功效,重新解闭载波后频率又会凌乱;
4、激活小区;
指令:rlstc:cell=cellname,state=active[,chgr=chgr];
5、逐个解闭载波和对应的发射机;每解闭完一个载波和对应的发射机后,须等到该载波占用的某个频点后能力开端解闭下一个载波,以免两个载波的不同时隙占用同一个频点;
指令:rxble:mo=rxotrx-*-0(、-1、-2 … …) 解闭一个trx
rxble:mo=rxotx-*-0(、-1、-2 … …) 解闭对应的tx
rxcdp:mo=rxotg-*; 查看trx和tx是否占用到频点;如果已经占用到频点就可以开端解闭下一个载波;
2)使用扫频仪追踪上行干扰
3)扫频观察邻频信号强度、暂时删除有干扰频点再扫频看同频信号强度
实地扫频是在路测进程中查找干扰和找可用频点的一种方式;基础原理是通过扫频测试查看所有频点的信号强度,选择在测试地点信号强度最弱的频点作主小区的可用频点;(具体操作办法后面会详解)
4)通过地图推断干扰频点
在GSM2000中打开地图,通过同频、邻频查找,联合小区实际的地理地位和对周围建筑环境的了解来肯定干扰源的具体地位;
5)依据干扰不断加重的方向在地图上找干扰源
在路测历程中,离干扰源越近,频率干扰就会越严重;所以干扰水平不断增大的方向就必定是干扰源所在的方向。这样wo们就可以在路测中肯定干扰源的大致地位,缩小定位干扰源的范畴。常用EQ频点的作用
1、玩电子分音,要用失真率低的高档货。用处有好多,可以按个人囗味调音色,亦可调音以弥补录音不好的问题,还有一用途就是为调较不同频率,使音箱可以适合於不同环境,例如房间太小出现过载时,就可减少某频段去改善,使音箱能在更多的场合应用!
2、EQ的作用主要体现在环境的适应性上,在不同的环境中通过调试EQ得出“一样”的声音,加大音响系统的适应性
50hz,这是我们常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频
段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定
是喷麦的声音。
70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被
掩没掉的。
200~400hz,这个频段有如下几个主要用途,首先是军鼓的木质感声音频段;其次,这是消
除人声脏的感觉的频段;第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;第四、对于镲和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。其
中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。
400~800hz,调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。
800~1khz,这个频段可以用来调整人声的“结实”程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。
1k~3khz,这个频段是一个“坚硬”的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它
或BASS的“锋利”的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱
者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。呵呵。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,
但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。
3k~6khz,声音在3k的时候,还是坚硬的,那么,不用我说,大家也知道该作什么了吧。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。
6k~10khz,这个频段可以增加声音的“甜美”感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可
增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大镲都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合
音色,可以在这个频段得到声音的“刀刃”的感觉(我实在不知道该怎么形容这样的声音)。
10k~16khz,提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大镲和PERCUSSION的最尖的那个部分。但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声。
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