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内容发布更新时间 : 2024/5/3 9:44:34星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

如何在BSC上做开站数据以及给基站扩容

一、基本知识介绍

首先以栏杆黄为例来做开站数据,本文档为基础文档,扫盲的,制作仓促,还请见谅。

一般都是网优中心给开站数据资料,打开后,需要记录以下的基站数据。以栏杆黄村为例。

①BSC ID=SZBSC53:该基站数据要做在BSC53上,53为新BSC号,全省统一命名,设备类型为FELXI 3i,最大支持3000个载频,目前在网的BSC有BSC2、BSC7、BSC53和BSC54。

②BCF ID=52,BTS ID=300、301、302,No. TRX=2、1、1。BSC Cell Name= LANGANHUANGCUN1、LANGANHUANGCUN2、LANGANHUANGCUN13.

BCF对应基站、BTS对应扇区、TRX对应载频。因此,一般一个站有三个扇区,每个扇区最大支持4个载频,所以一个站最大有12个载频。命名从1到12。一般开站并不会做到满载频配置,该站的载频配置为2+1+1,对应的载频号为1、2、5、9。没有用到的是为了以后扩容使用,扩容也就是增加载频。

所以栏杆黄村的BCF号为52,有三个扇区,扇区的ID分别为300、301、302。第一扇区有2个载频,其他两个扇区只有一个载频。扇区的名字分别为LANGANHUANGCUN1、LANGANHUANGCUN2、LANGANHUANGCUN3,运营商自己起名字,方便自己查询。

③ Cell ID=40521、40522、40523. LAC=16467(MCC=460、MNC=01)。 全球小区识别码CGI是用来识别一个位置区内的小区,它是在位置区识别码(LAI)后加上2字节的小区识别码。

LAI=MCC+MNC+LAC;CGI=LAI+CI= MCC+MNC+LAC+CI; MCC为移动国家码,中国为460; MNC为运营商代码,联通为01;

LAC:location area code 位置区码 (移动通信系统中),是为寻呼而设置的一个区域,覆盖一片地理区域,初期一般按行政区域划分(一个县或一个区),现在很灵活了,按寻呼量划分.当一个LAC下的寻呼量达到一个预警门限,就必须拆分. 为了确定移动台的位置,每个GSMPLMN的覆盖区都被划分成许多位置区,位置区码(LAC)

则用于标识不同的位置区。位置区码(LAC)包含于LAI中,由两个字节组成,采用16进制编码。这里的16467为十进制数,做到A口时需要转换成十六进制数。

CI:CELL ID, 小区识别码,三种主要的基于位置服务(LBS)技术之一。小区识别码通过识别网络中哪一个小区传输用户呼叫并将该信息翻译成纬度和经度来确定用户位置。

④NCC=2、BCC=4。

基站识别码(BSIC)是用以识别相邻基站的,是一个6bit的编码,包括国家色码NCC和基站色码BCC,国家色码国内用以区别不同的省,基站色码用以识别基站,有运营商决定。安徽的NCC=10.对应的十进制数为2。

⑤MBCCH=98、105、108,FRQ2/SDCCH=112 我国GSM网络工作频段 GSM900MHz

上行:890-915MHz 移动:890-909 [频点:0-94] 联通:909-915 [频点:96-124]

下行:935-960MHz 移动:935-954 联通:954-960 DCS1800MHz

上行:1710-1785MHz 移动:1710-1725 [频点:512-586] 联通:1745-1755 [频点:687-736]

下行:1805-1880MHz 移动:1805-1820 联通:1840-1850 中心频率与绝对频点号[N]计算公式: 900M上行=890.2MHz+(n-1)X0.2MHz 900M下行=900M上行+45MHz

1800M上行=1710.2MHz+(n-512)X0.2MHz 1800M下行=1800M上行+95MHz

信息产业部分给中国移动 0— 94共95个频点 信息产业部分给中国联通96-124共29个频点

根据GSM理论,一个频点最多可同时支持8个信道,就是说同时可以有8个用户在一个频点上打电话。

而在配置频点时,相邻的基站不能用同样的频点,也不能用相邻的频点,就是

说,如果中国联通一个基站用了100号频点,那么这个基站以及它周围的基站就不能用100、99、101这些频点了,联通一共29个频点,他们的频率规划非常困难,要想扩容一个频点让更多的用户同时打电话得费好大的力气,而中国移动就没有这个问题,随便从那么多频点里面找一个就OK了。

BCCH:用于广播基于每个小区的通用信息的信道。MS在空闲模式下为了有效的工作需要大量的网络信息,而这些信息都将在BCCH信道上来广播。信息包括小区的所有频点、邻小区的BCCH频点、LAI(LAC+MNC+NCC)、CCCH和CBCH信道的管理、控制和选择参数的一些选项。所有这些消息被称为系统消息(SI)在BCCH信道上广播。

SDCCH:SDCCH的全称是独立专用控制信道(Stand-Alone Dedicated Control Channel),用在分配TCH之前呼叫建立过程中传送系统信令。例如登记、鉴权和位置更新在此信道上进行。上行和下行信道,点对点方式传播。一般进行的信令交互主要利用SDCCH信道承载,SDCCH信道的分配也称立即指配过程。有时还会进行短信传输。

⑥ HOP=RF,HSN1=55;MO=0、2、0,MAL=21、22、23

采用跳频技术的目的是为了确保通信的保密性和抗干扰性,跳频的主要功能有:

1、改善衰落。

2、跳频有助于克服多径效应引起的快衰落影响,改善处于多径环境中慢速移动台的通信质量。 3、跳频相当于频率分集。 4、提供干扰分集。

由于每个脉冲使用的频点不同,单个频点受干扰对整个通话造成的影响就降低了,整个干扰水平在所有的通话中得到了平均,同时本次通话对其他通话造成的影响也相对分散在各个频点上,从而减少了对其他通话的影响。

跳频技术由来已久,首先用于军事方面,其目的主要是保密。在GSM系统中的应用时间并不长,GSM有两种方法实现跳频,即基带跳频(BB)和射频调频(RF)。

基带跳频的基本原理是将话音数字信号随时间的变化使用不同频率的发射机发射。射频跳频的基本原理是将话音数字信号用固定的发射机序列控制,广播信道