《无线网络优化基础及其在GSM中的应用》
无线网络优化是通信行业中不可或缺的一个环节,尤其是在全球移动通信系统(GSM)中,优化工作对于确保网络质量和用户体验具有至关重要的作用。本文将围绕无线网络优化的一些基础知识展开,涵盖GSM系统的接入方式、频率范围、带宽分配、用户标识、系统构成、设备提供商以及网络覆盖等多个方面。
GSM系统采用的接入方式是时分多址(TDMA),这意味着在同一频率上,不同用户通过时间分割来共享信道资源。GSM的工作频率主要集中在900MHz和1800MHz这两个频段。每个GSM频点的带宽为200kHz,而在每个载波中,又可以分为8个时隙,这是GSM系统实现多用户并发的基础。
用户在GSM网络中的身份识别主要通过国际移动用户识别码(IMSI)或临时移动用户识别码(TMSI)进行,而寻呼过程则使用这些标识码来定位用户。GSM系统由交换系统和基站系统两大部分组成,其中基站控制器(BSC)是连接基站(BTS)和移动交换中心(MSC)的关键设备,负责管理和控制基站的无线资源。
在无线网络覆盖方面,天线的高度、类型和基站发射功率是决定覆盖范围的主要因素,而非用户数量。爱立信作为知名的通信设备供应商,其GSM系统中全速率话音信道的比特率为13kb/s。此外,了解无线信号强度的表示,如-10dBm的信号比-20dBm的信号强,也是无线网络优化中的基本知识。
GSM系统中的切换控制通常由移动交换中心(MSC)进行,切换决策涉及到小区切换和GPRS中的切换。小区的唯一性识别由小区全球识别码(CGI)实现,而用户数据则存储在归属位置寄存器(HLR)中。
在基站选址和天线布置时,需要根据话务量、网络环境等因素进行综合考虑,并非简单地越高越好或越低越好。网络测试设备如TEMS、ANT万禾测试系统和鼎利路测系统用于评估和优化网络性能。
无线网络优化不仅涉及硬件设备的配置,还包括软件版本的管理,如GSM系统可能使用的R8版本软件。此外,TA限制决定了小区的最大半径,跳频技术的应用则可以增强无线链路的安全性和抗干扰能力。PCM系统中的0时隙通常用于传输同步信号,而30/31的PCM系统中,位置更新并非在所有情况下都必须执行,如用户静止不动时。
无线网络优化是一个涉及广泛的专业领域,需要对GSM系统原理、网络架构、设备功能以及优化工具等有深入的理解,以便在实际工作中实现网络性能的最大化。