Gsm Farsi

  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Gsm Farsi as PDF for free.

More details

  • Words: 22,174
  • Pages: 169
‫ﻓﺼﻞ اول ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ‪GSM‬‬ ‫)‪(Global System Mobile‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ :1-1‬ﻣﻌﻤﺎري ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪GSM‬‬

‫ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺠـﺪد از‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‪ 1‬و ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎرﮐﺮد‪.‬ﺷﺒﮑﻪ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﺳـﯿﺎر را ﺑﻌﻠـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻌﻤﻮﻷ در ﺧﺸﮑﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ » ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎر « )‪ (2PLMN‬ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در ‪ GSM‬ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ‬ ‫ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻌﻤﺎري ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬در ﺷﮑﻞ )‪ (1-1‬اﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﺑﻪ ‪ 4‬ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫واﺣﺪ ﺳﯿﺎر‬

‫‪4‬‬

‫زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ‬

‫§‬

‫‪MS‬‬

‫§‬

‫‪BSS‬‬

‫§‬

‫‪NSS‬‬

‫§‬

‫‪OSS‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ و ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬

‫اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺴﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫•‬

‫اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ‪ A‬ﺑﯿﻦ ‪ MSC‬و ‪BSC7‬‬

‫•‬

‫اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ‪ Abis‬ﺑﯿﻦ ‪ BSC‬و ‪BTS8‬‬

‫•‬

‫اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ‪ Air‬ﯾﺎ ‪ Um‬ﺑﯿﻦ ‪ MS‬و ‪BTS‬‬

‫‪) MS :1-1-1‬واﺣﺪ ﺳﯿﺎر(‬ ‫‪ MS‬ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )‪(ME9‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﯾﺎ ﻣﺎژول ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮك ) ‪(SIM‬‬ ‫‪10‬‬

‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮﺷﯽ )‪ (MS‬ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي دﯾﺘﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ ME.‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ IMEI11‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد و‬ ‫ﮐﺪ ‪ IMSI12‬ﺑﺮاي ‪ SIM‬ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Frequency Reuse‬‬ ‫‪Public Land Mobile Network‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Mobile Station‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Base Station Subsystem‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Network Switching Subsystem‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Operation and Support Subsystem‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Base Station Controller‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Base Tranciver system‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Mobile Equipment‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Subscriber Identity Module‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪International Mobile Equipment Identity‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪International Mobile Subscriber Identity‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-1‬ﻣﻌﻤﺎري ﺷﺒﮑﻪ ‪GSM‬‬ ‫‪BSS :1-1-2‬‬

‫اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﻇﯿﻔﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ ‪ MS‬ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ BSS‬از دو ﻗﺴﻤﺖ ‪ BSC‬و‪ BTS‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ‪ Abis‬را ﺑﯿﻦ ‪ BSC‬و‪ BTS‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ‪ A‬را‬ ‫ﺑﯿﻦ ‪ BSC‬و ‪ MSC‬ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪BTS :1-1-2-1‬‬

‫‪ BTS‬ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺒﺎدل اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺳﯿﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺒﺎدل و ﮐﻨﺘـﺮل اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ ‪ BSC‬ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﯾـﮏ‬ ‫‪ BTS‬ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه وﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮاﯾﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ را ﺑـﺎ واﺣـﺪ ﺳـﯿﺎر ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽ آورد و‬ ‫‪ BTS‬ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ در ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﺳﯿﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺷﺒﮑﻪ را ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردﻫﺪ و ﻫـﺮ ‪ BTS‬ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ در ﺳـﻠﻮل‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ ‪ TRX‬آراﯾﺶ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻫﺮ‪ BTS‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺷﺸـﯽ ﺑـﺮاي آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ‪3‬‬

‫ﺳﮑﺘﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﺪه ‪ BTS‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫اﺟﺮاي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ )‪(Frequency Hopping‬‬

‫‪3‬‬

‫‪-‬‬

‫رﻣﺰﻧﮕﺎري و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت روي ﻣﺴﯿﺮ رادﯾﻮﯾﯽ‬

‫‪-‬‬

‫ﮔﺰارش ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ‬

‫‪-‬‬

‫ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﺗﻮان ‪ MS‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ‪BSC‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ‪ MS‬ﻫﺎ و ‪ BTS‬ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬

‫‪-‬‬

‫آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﻗﻄﺎر ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ رﺳﯿﺪه از ‪ MS‬ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻂ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦ ‪ BSC‬و ‪MS‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ و اﺟﺮاي ﮐﺪﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎل‬

‫‪BSC : 1-1-2-2‬‬

‫‪ BSC‬درﺑﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﻗﺮار دارد و وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ‪ BSC‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ‪ BTS‬ﻫﺎ‬

‫‪-‬‬

‫اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ‪MS‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل‬

‫‪-‬‬

‫ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ‪ MS‬و ‪MSC‬‬

‫‪ BSC‬ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ‪ BTS‬از ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ )‪ T1‬ﯾﺎ‪ (E1‬روي اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ‪ Abis‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﺮخ اﻃﻼﻋﺎت روي‬ ‫‪ 16kpbs ، Abis‬و روي ‪ A‬اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ‪ 64 kpbs ،‬اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧـﺮخ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﯿﻦ دو ﻧـﺪ ‪ BSC‬و ‪، MSC‬‬ ‫واﺣﺪي ﺑﻨﺎم ‪ 13TRAU‬اﻃﻼﻋﺎت ‪ 16kpbs‬را ﺑﻪ ‪ 64 kpbs‬و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ) NSS : 1-1-3‬زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ وﺷﺒﮑﻪ(‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ‪ NSS‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸـﺘﺮﮐﻬﺎي دﯾﮕـﺮ از ﻗﺒﯿـﻞ ‪ISDN‬‬

‫وﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ )‪ (PSTN14‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺻﻠﯽ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪، HLR17 ، GMSC16، MSC15‬‬

‫‪AUC ، EIR ، VLR‬‬

‫‪18‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪13‬‬

‫‪Transcoder Rate Aduption Unit‬‬ ‫‪Public Switching Telephony Network‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Mobile Switching Center‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Gate Mobile Switching Center‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪Home Location Register‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪Visitor Location Register‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪Equipment Identity Register‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Authentication Center‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-2‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ‪NSS‬‬ ‫‪MSC :1-1-3-1‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-3‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ‪BSS‬‬

‫) ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ(‬

‫ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ‪ MSC‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﺑﺮﻋﻬﺪه ‪ MSC‬اﺳﺖ وﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﯿﻨﮏ ‪ E1‬ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و دﯾﺘﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻧـﺮخ ﺗﺒـﺎدل‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ‪ 64kpbs، MSC‬اﺳﺖ و وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﺑﺮوز ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺘﺮك )‪( Location Updating‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮك )‪(Registration & Authentication‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ رادﯾﻮﯾﯽ و ‪ Handover‬ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ BSC‬ﻫﺎ‬

‫‪:1-2‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ وﻧﻮاﺣﯽ‬

‫ﺷﺒﮑﻪ ‪GSM‬‬

‫‪ :1-2-1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ‪GSM‬‬

‫‪ GSM‬در ‪ 3‬ﺑﺎﻧﺪ ‪ 1900،1800 ،900‬ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ رﻧﺞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول)‪ (1-1‬آﻣـﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮ ‪ : Downlink‬ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ از ﻃﺮف ‪ BTS‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ‪ MS‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ‪ : Uplink‬ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ از ﻃﺮف ‪ MS‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ‪ BTS‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫)‪Range(uplink‬‬

‫)‪Range(downlink‬‬

‫‪Freq-space‬‬

‫‪Bandwith‬‬

‫‪NO.Freq‬‬

‫‪NAME‬‬

‫)‪935-960 (MHZ‬‬

‫)‪890-915 (MHZ‬‬

‫‪200 KHZ‬‬

‫‪25 MHZ‬‬

‫‪124‬‬

‫‪GSM900‬‬

‫)‪1805-1880 (MHZ‬‬

‫)‪1710-1785 (MHZ‬‬

‫‪200 KHZ‬‬

‫‪75 MHZ‬‬

‫‪374‬‬

‫‪DCS1800‬‬

‫)‪1930-1990 (MHZ‬‬

‫)‪1850-1910 (MHZ‬‬

‫‪200 KHZ‬‬

‫‪60 MHZ‬‬

‫‪299‬‬

‫‪PCS1900‬‬

‫ﺟﺪول )‪ : (1-1‬ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ‪GSM‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺷﮑﻞ)‪ : (1-4‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬و ‪Uplink‬‬

‫‪ :1-2-2‬ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎي ورودي ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧـﺪ و ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮي و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞ )‪ (1-5‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-5‬ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ‪GSM‬‬ ‫‪ :1-2-2-1‬ﺳﻠﻮل ‪ :‬ﺳﻠﻮل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ رادﯾﻮﯾﯽ ﯾـﮏ ﺳـﮑﺘﻮر‪BTS‬‬

‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد و روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻌﺎع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ و درﻧﻈـﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ‪ ،‬ﺑﻬﺮه آﻧﺘﻦ و ﻧﻮع آن و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه دارد و ﻣﻌﻤـﻮﻷ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ‬ ‫رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل از آﻧﺘﻨﻬﺎي ﺳﮑﺘﻮراﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺷﮑﻞ )‪ (1-6‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪A3‬‬

‫‪D3‬‬ ‫‪A2‬‬

‫‪B1‬‬ ‫‪B3‬‬

‫‪C1‬‬ ‫‪C3‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪A3‬‬ ‫‪B1‬‬

‫‪A3‬‬ ‫‪D2‬‬

‫‪C1‬‬ ‫‪C3‬‬

‫‪D3‬‬ ‫‪A2‬‬

‫‪B1‬‬ ‫‪B3‬‬

‫‪C2‬‬

‫‪D1‬‬

‫‪B2‬‬ ‫‪A1‬‬

‫‪C2‬‬

‫‪D3‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪B1‬‬ ‫‪B3‬‬

‫‪D1‬‬

‫‪B2‬‬ ‫‪A1‬‬

‫‪A3‬‬ ‫‪D2‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪C1‬‬ ‫‪C3‬‬

‫‪B2‬‬ ‫‪A1‬‬

‫‪A3‬‬ ‫‪D2‬‬

‫‪B1‬‬ ‫‪B3‬‬

‫‪C2‬‬ ‫‪D1‬‬

‫‪D3‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪B2‬‬ ‫‪A1‬‬

‫‪A3‬‬ ‫‪D2‬‬

‫‪A2‬‬ ‫‪B1‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-6‬ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮﻻر ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ‪Frequency Reuse‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ :1-2-2-2‬ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬

‫)‪(Location Area‬‬

‫ﻧﺎﺣﯿﻪ اي از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨـﺪ‪ BSC‬ﺑﺎﺷـﻨﺪ ‪ .‬ﻫـﺮ‬ ‫‪ MSC/VLR‬ﺣﺎوي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ‪ LA‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در واﻗﻊ ﯾﮏ ‪ LA‬ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪ MS‬ﺑﺪون اﺣﺘﯿـﺎج‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ )‪ (Location Updating‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ درآن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد‪.‬ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺸـﺘﺮك ﺳـﯿﮕﻨﺎل‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﮐﻞ ‪ LA‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ ، MS‬از ﻃﺮﯾﻖ ‪ BTS‬ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ :1-2-2-3‬ﻧﺎﺣﯿﻪ‬

‫ﺳﺮوﯾﺲ ‪MSC‬‬

‫ﻧﺎﺣﯿﻪ اي از ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﯿﺎر ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﯾـﮏ ‪VLR‬‬

‫ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻷ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ‪ MSC‬اﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪ :1-2-2-4‬ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ‬

‫)‪(PLMN‬‬

‫ﻧﺎﺣﯿﻪ اي از ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﯿﺎر )‪ (MSC‬ﺗﺤﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬و ﺑـﻪ ﻫـﺮ اﭘﺮاﺗـﻮر ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـﮏ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ‪ PLMN‬اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ :1-3‬ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن‬

‫در ‪GSM‬‬

‫ﻧﻮع ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در‪ GSM‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ‪ GMSK‬وﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ‪ QPSK‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ GMSK ،‬ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎﺻـﯽ از‬ ‫ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ‪ FM‬دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ‪.‬دﯾﺎﮔﺮام ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ‪ GMSK‬در ﺷﮑﻞ )‪ (1-7‬و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ‪ QPSK‬در ﺷـﮑﻞ )‪(1-8‬‬

‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺮخ داده ﮐﺎﻧﺎل ‪ GSM‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 270/833 kbps‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-7‬دﯾﺎﮔﺮام ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ‪GMSK‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-8‬ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ‪ QPSK‬ﮐﻪ در ‪ GSM‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ :1-4‬ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﻣﻨﻄﻘﯽ‬

‫در ‪GSM‬‬

‫‪ :1-4-1‬ﮐﺎﻧﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن‬ ‫ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺎرﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ﯾـﮏ ﮐﺎﻧـﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ‪ ،‬در ﺟﻬـﺖ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺎﻻروﻧـﺪه و ﭘـﺎﺋﯿﻦ‬ ‫روﻧﺪه‪ 21‬در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪ GSM‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ‪ 4.645‬ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ‪ 8‬ﺷﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ ﺷـﯿﺎرﻫﺎي زﻣـﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ‪ 577‬ﻣﯿﮑﺮو ﺛﺎﻧﯿﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )‪ ، (1-9‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ آن آﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‪ ،‬داده ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ‪ Burst‬ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-9‬ﺗﺼﻮﯾﺮي ازﺷﯿﺎرﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫ﻗﻄﺎر ﭘﺎﻟﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ :1-4-2‬ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ روي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ )‪(TCH‬‬

‫•‬

‫ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ )‪(CCH‬‬

‫‪Uplink & Downlink‬‬

‫‪8‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-10‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫‪ :1-4-2-1‬ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺻﺤﺒﺖ و داده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﺮخ ارﺳﺎل ﺑﻪ دو ﻧـﻮع‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ )‪(FULL RATE‬‬

‫•‬

‫ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﻤﻪ )‪(HALF RATE‬‬

‫‪ : 1-4-2-2‬ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ )‪(22 CCH‬‬

‫اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪:‬‬ ‫§‬

‫ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮه اي )‪(BCH‬‬

‫§‬

‫ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺘﺮك )‪(CCCH‬‬

‫§‬

‫ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )‪(DCCH‬‬

‫‪ : 1-4-2-2-1‬ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮه اي )‪(BCH‬‬

‫اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ )‪(FCCH‬‬

‫•‬

‫ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه )‪(SCH‬‬

‫•‬

‫ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺨﺶ )‪(BCCH‬‬ ‫‪Control Channel‬‬

‫‪9‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺟﺪول )‪(1-2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﺪول )‪ : (1-2‬ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ در ‪ location Uodating‬و ‪MTC‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ : 1-5‬اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ‬ ‫‪ : 1-5-1‬ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن‬ ‫ﻣﻮﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ داراي ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮدي ‪،‬اﻓﻘﯽ ‪ ،‬داﯾﺮوي ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬اﻣـﻮاج‬ ‫رادﯾﻮﯾﯽ در ‪ GSM‬ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي ﭘﻼرﯾﺰه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﻮن اﻣﻮاج ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻣﺴﯿﺮ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ‪ ،‬اﻧﻌﮑﺎس‬ ‫‪ ،‬ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ ‪ ... ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ از داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج در ﺷﮑﻞ )‪ (1-11‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن در ﺷﮑﻞ )‪ (1-12‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-11‬ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-12‬اﻧﻮاع ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن اﻣﻮاج‬

‫‪ : 1-5-2‬اﻧﻮاع اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر در ‪ GSM‬ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﻓﻀﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ﺑﺎﺗﺮ از ‪ 30MHZ‬از اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪30MHZ‬‬

‫)‪(VHF,UHF,SHF BAND‬‬

‫‪ v‬در ﺗﺮوﭘﺴﻔﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ v‬از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮﻧﺴﻔﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﺑﺮد آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر درﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ : 1-5-3‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻀﺎي آزاد‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ اﯾﺰوﺗﺮوﭘﯿﮏ ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ ‪:‬‬

‫‪Ae = λ2 / 4π‬‬

‫ﻗﺪرت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ‪:‬‬

‫‪Pr = P x Ae‬‬ ‫)‪Pr = (Pt / 4πd2) x (λ2 / 4π‬‬ ‫‪= Pt x (λ / 4πd)2‬‬

‫اﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻀﺎي آزاد ﺑﺮﺣﺴﺐ ‪ dB‬ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ‪:‬‬ ‫‪L = 20 log ( 4πd / λ ) dB‬‬ ‫‪L = 32.5 + 20 log d + 20 log f dB‬‬

‫‪ D‬در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ‪ f‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ : 1-5-4‬اﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ روي اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺷﮑﻞ )‪ (1-13‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﻮل ﻣﻮج اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ‪GSM‬‬

‫ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﺪ ‪ 900MHZ‬در ﺣﺪود ‪30CM‬‬

‫ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﺪ ‪ 1800MHZ‬در ﺣﺪود ‪15CM‬‬

‫‪ -‬ﺗﻔﺮق‪ -‬اﻧﻌﮑﺎس ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ‬

‫‪ E‬اﻧﻌﮑﺎس از ﺳﻄﺢ ﺻﺎف‬

‫ﺗﻀﻌﯿﻒ ‪ :‬ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ وﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل‬

‫‪ E‬اﻧﮑﺴﺎر ‪ :‬ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮج ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ‬

‫‪ E‬ﭼﺮﺧﺶ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-13‬اﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ روي اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج‬

‫‪13‬‬

‫‪ : 1-5-5‬ﻣﺪل ﻫﺎﺗﺎ ‪ -‬اﮐﻮﻣﺎرا ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ‫)‪Lp(urban) = 69.55 + 26.16 log(f) - 13.82 log(hb) - a(hm)+ (44.9 - 6.55 log(hb)) log(d‬‬

‫)‪ a(hm‬ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﺘﻦ ‪ MS‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-14‬ﻣﺪل اﮐﻮﻣﺎرا‪ -‬ﻫﺎﺗﺎ‬

‫‪14‬‬

‫‪ : 1-6‬ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﯿﻨﮏ‬ ‫‪ : 1-6-1‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ‪ ،‬ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻣﺴﯿﺮ ‪) Downlink‬از ‪ BTS‬ﺑﻪ ‪ ( MS‬و ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻣﺴـﯿﺮ ‪) Uplink‬از ‪ MS‬ﺑـﻪ ‪ ( BTS‬ﺑـﺎ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻘﺪري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻮل آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﻣﻘـﺪار داﻣﻨـﻪ ﺳـﯿﮕﻨﺎل‬ ‫درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮي ‪ MS‬را ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻣﺴﯿﺮ دﭼﺎر ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾـﮏ ﻣﻘـﺪار ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ ﮐـﻪ )‪(Fade Margin‬‬

‫ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد‪.‬ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ‪ ،‬اﻓﺖ ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ 23‬را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﭽﻤﻮع اﻓﺘﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ﻣﻘﺪار ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫‪ 1-6-2‬ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان‬

‫‪24‬‬

‫درﻣﺴﯿﺮ ‪Downlink‬‬

‫دردﯾﺎﮔﺮام ﺷﮑﻞ )‪ (1-15‬ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﯽ از ‪ BTS‬ﺑﻪ ‪ MS‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ BTS‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ازﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎرﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﯾﺮﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﺒﺎﯾﻨﺮ ﺑﺎ ﻫـﻢ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺒﺎﯾﻨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻷ ‪ 3dB‬اﻓﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاي ارﺳﺎل و ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﯿﻢ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ دوﭘﻠﮑﺴـﺮ را ﺑﮑـﺎر ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ‪ .‬وﻇﯿﻔـﻪ‬ ‫دوﭘﻠﮑﺴﺮ‪ ،‬ﺟﺪاﺳﺎزي و اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧـﺪه ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-15‬ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮ ‪Downlink‬‬

‫‪penetration loss‬‬ ‫‪Power Budget‬‬

‫‪15‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪ : 1-6-3‬ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان در‬

‫ﻣﺴﯿﺮ ‪Uplink‬‬

‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻻروﻧﺪه دو ﻓﺮق و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان درﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧـﺪه دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯿﺸـﻮد ﺗـﺎ در ﻣﺴـﯿﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻروﻧﺪه ‪ MS‬ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﺑﺎ ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮي ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ v‬درﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻻروﻧﺪه )‪ ، (Uplink‬اﻓﺖ ﮐﻤﺒﺎﯾﻨﺮ ﻧﺪارﯾﻢ‬ ‫‪ v‬در ﻣﻘﺼﺪ ‪ BTS‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ از ﺗﮑﻨﯿﮏ داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺣـﺬف اﻓـﺖ ﻣﺤﻮﺷـﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪).‬ﮔﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﯿﻦ و ﺑﻬﺮه داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد(‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻻروﻧﺪه در ﺷﮑﻞ )‪ (1-16‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (1-16‬ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮ ‪Uplink‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻓﺼﻞ دوم ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬

‫‪17‬‬

‫‪ : 2-1‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮدش در ﮐﺎراﺋﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﺤـﺪوده اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳﺮوﯾﺴـﯽ‬ ‫)‪ (QOS‬ازﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد )‪ ، (Performance Management‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ‪،‬ﺣﺘﻤﺄ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬ ‫§‬

‫ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن‬

‫§‬

‫اﺳﺘﻔﺎد ﺑﻬﯿﻨﻪ ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد درﺷﺒﮑﻪ ﺑﺠﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺪون ﮐـﺎرﮐﺮد درﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫§‬

‫ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ‬

‫§‬

‫ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮ‬

‫‪ : 2-2‬اﻫﺪاف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآﯾﺘﻢ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫§‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺎﻟﯿﺰ ‪ (Key Performance Indicator) KPI‬ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻓﺼﻞ‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ‬

‫§‬

‫ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ داراي ‪ Performance‬ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫§‬

‫ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼ ﺻـﻪ درﺑﺨﺸـﻬﺎي‬ ‫ﺑﻌﺪي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫§‬

‫اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ )‪ (QOS‬آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫§‬

‫ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ اي ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد‬

‫‪ : 2-3‬دﻻﯾﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫‪ ü‬ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻘﺎط ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ داراي راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﻃﯽ‬ ‫از ﺷــﺒﮑﻪ ﮐــﻪ داراي ‪ Drop call‬ﯾــﺎ ‪ Handover Fail‬ﯾــﺎ ‪ Tch Congestion‬ﯾــﺎ ‪Sdcch‬‬

‫‪ Congestion‬ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل واﺳـﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫‪ GSM‬رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪ ü‬آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اﺟﺮا ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫‪ ü‬اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺠﺎري و رﻗﺎﺑﺘﯽ‬ ‫‪ ü‬اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻨﺠﯿﺪه در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪ : 2-4‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫‪ ü‬اﻃﻼﻋﺎت ورودي از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ‫§‬

‫داﺷﺘﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﯾﺖ ‪) BTS‬ﻃﺮح ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ ،‬ارﺗﻔﺎع‪ ،‬زاوﯾﻪ ‪ ،‬ﻧﻮع آﻧﺘﻦ ‪ ،‬ﻣﮑﺎن ﺳﺎﯾﺖ ‪ ،‬ﺗﯿﻠﺖ آﻧﺘﻦ و‪(....‬‬

‫§‬

‫ﺗﻬﯿﻪ ‪ KPI‬ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 10‬روزه و ﺑﺮرﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ آن‬

‫§‬

‫دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﺷﺒﮑﻪ در دو ﻣﺪ ‪ Idle‬و‪Dedicated‬‬

‫§‬

‫‪ Logfile‬ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺒﮑﻪ )‪(BSC,MSC,OMC‬‬

‫ﭘﺮدازش ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪ü‬‬ ‫§‬

‫ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ‪ Log file‬ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ‪ Logfile‬ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ‬ ‫‪ dump‬ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ‪ ،‬ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ‪TRX‬ﻫﺎ ودر ﮐﻞ ‪،‬ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ‬

‫ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در اﯾﺮان ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰﮐﺎﻣﻞ ‪ dump‬ﺷﺒﮑﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫§‬

‫ارﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬

‫‪Handover failure, Congestion, Drop call, Over shooting , Unbalance Traffic,H.W problem‬‬

‫§‬

‫اﻋﻤﺎل ﻓﯿﭽﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ‪Resource‬ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ اي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﺎﻻ و اراﺋـﻪ‬ ‫ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي دﯾﺘﺎ و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫§‬

‫ﻟﯿﺴﺖ ﻓﯿﭽﺮﻫﺎ ‪:‬‬ ‫‪(syntisizer Frequency Hopping , Cell load sharing‬‬ ‫‪, C2 parameter for micro site , sdcch Dynamic Allocation,…),‬‬

‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﯿﭽﺮ ‪ Half rate‬ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد‪.‬‬ ‫‪Tools‬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ü‬‬

‫‪ TEMS Investigation‬ﺑﺮاي ‪ Drive Test‬و ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل و‬ ‫‪ C/I‬و ﺗﺪاﺧﻞ‬

‫‪ü‬‬

‫‪ Optima‬ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ )‪KPI(key Performance Indicator‬‬

‫‪ü‬‬

‫‪ Asset‬ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و ﭘﻮﺷﺶ اوﻟﯿﻪ‬ ‫‪19‬‬

GSM ‫ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﻮج در آﻧﺘﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﺪ‬Site master

ü

:‫ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‬ QOS ‫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ‬E C/I ‫ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮج ﮐﺎرﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ‬E SQI (sample Quality Indicator) E Call Setup Success Rate E Drop Call_Rate E HO_ Failure E Ho_success E SDCCH_Congestion E TCH_Congestion E Sdcch Access Rate

E

TCH_Assign_Failure

E

TCH_RF_Loss E TCH Traffic E ….. E

‫ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و وﺿﻌﯿﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺷـﺒﮑﻪ را‬ .‫از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‬ :‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‬ Call Setup Successful Rate (CSSR) > 90%

n

Drop Call Rate (DCR) < 3 %

n

HandOver Successful Rate (HSR) > 90% n TCH Congestion < 5% n SDCCH Congestion < 0.5% n

20

‫‪ : 2-5‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫ﻫﺪف از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ‪ ،‬اﭘﺘﯿﻤﻢ ﻧﻤﻮدن اﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (2-1‬ﻓﻠﻮﭼﺎرت روﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (2-2‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬

‫‪21‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (2-3‬ﻓﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ‪:‬‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي‬ ‫در ﻣﺪ ‪ Idle‬و ‪Dedicated‬‬ ‫‪GSM‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ : 3-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ‪ Database setting‬ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎي ﺳﺨﺖ اﻓـﺰاري در ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷـﺒﮑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ‪ .‬اﻧـﻮاع زﯾـﺎدي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ در‬ ‫ﮐﻼﺳﻬﺎي زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫™ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻪ )‪(Identifier Parameter‬‬ ‫™‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي و وﻇﺎﯾﻔﯽ )‪(Functional Parameter‬‬

‫™ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﯾﻤﺮي )‪(Timer Parameter‬‬ ‫™ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎرﻧﺪه )‪(Counter Parameter‬‬ ‫™ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﺳﺘﺎﻧﻪ )‪(Threshold Parameter‬‬ ‫™ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي)‪(Measurement Parameter‬‬

‫‪ : 3-1-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻪ )‪(Identifier Parameter‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮﺧﺎص ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪LAC25‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪CI26‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﯾﮏ ﺳﮑﺘﻮرﺳﺎﯾﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫‪ : 3-1-2‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي و وﻇﺎﯾﻔﯽ )‪(Functional Parameter‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺸـﻮد و ﻋﻤـﺪﺗﺄ دو‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ دارد‪.‬‬ ‫•‬

‫‪ Function‬ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد )ﺑﺎ ‪( On , Enable ,Y ,Yes‬‬

‫•‬

‫‪ Function‬ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد )ﺑﺎ ‪( Off , Disable ,N ,No‬‬

‫‪ : 3-1-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﯾﻤﺮي )‪(Timer Parameter‬‬

‫ﺗﺎﯾﻤﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮﯾﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﺳـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ‬ ‫اﺻﻠﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬

‫‪Location Area Code‬‬ ‫‪Cell Identity‬‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬

‫•‬

‫) ‪ : (off / Resest‬ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد‬

‫•‬

‫)‪ : (Counting‬ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﺎ رﺧﺪ دادن ﯾﮏ رﺧﺪاد ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﯾﻤﺮ ﺳـﺖ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪.‬‬

‫•‬

‫)‪ : (Expired‬ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯿﺮﺳﺪ و ازﺷـﻤﺎرش ﻣﯿﺎﯾﺴـﺘﺪ و ﺑـﺎ ﯾـﮏ رﺧـﺪاد ﺟﺪﯾـﺪ‬ ‫دوﺑﺎره ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ : 3-1-4‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎرﻧﺪه )‪(Counter Parameter‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس رﺧﺪاد‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن ﺷﻤﺎرﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ : 3-1-5‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﺳﺘﺎﻧﻪ )‪(Threshold Parameter‬‬

‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﯾﮏ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺣﺪ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﯾـﮏ رﺧـﺪاد ﺗﺮﯾﮕـﺮ ﻣﯿﺸـﻮد و رخ‬ ‫ﻣﯿﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺛﺎﺑﺖ ‪ :‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺘﻐﯿﺮ ‪ :‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ : 3-1-6‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي )‪(Measurement Parameter‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ‬

‫‪ : 3-2‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻪ‬

‫ﺷﺒﮑﻪ ‪GSM‬‬

‫ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪ GSM‬ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼـﺮﻓﺮد ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮﺷـﺒﮑﻪ و ﻧـﻮاﺣﯽ و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﻬﺎ ﺑﮑﺎرﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫‪ : 3-2-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫‪ : 3-2-1-1‬ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) ‪( IMSI‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺷﺒﮑﻪ رﯾﺠﺴﺘﺮ ﻣﯿﺸـﻮد ‪ ،‬ﯾـﮏ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ‪ IMSI‬ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻔﺮد در ‪ SIM‬ﮔﻮﺷـﯽ ﻣﺸـﺘﺮك )‪(MS‬‬

‫دﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ SIM‬ﺑﺎ ‪ IMSI‬ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ‪ IMEI‬ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺷـﺒﮑﻪ رﯾﺠﺴـﺘﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ : 3-2-1-2‬ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ ) ‪( TMSI‬‬

‫ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ MSC/VLR‬اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬آن ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺑﺠﺎي ‪ IMSI‬اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد و‪ TMSI‬ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ و اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺨﺶ ‪ IMSI‬روي اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫـﻮاﯾﯽ ‪RF‬‬

‫ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود‪ TMSI .‬در‪ VLR‬ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻮد و در دو ﺻﻮرت ﺑﺠﺎي ‪ IMSI‬ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ‪ IMSI Attach‬ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد‪).‬ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد(‬

‫§‬

‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ‪ LAC‬وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ LAC‬دﯾﮕﺮي ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ TMSI‬ﺻﺎدرﺷﺪه در‪ ، LAC‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر دارد‪.‬‬ ‫‪ TMSI‬ﺷﺎﻣﻞ ‪ 4‬اﮐﺘﺎ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺷﮑﻞ رﻣﺰ ﺷﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ : 3-2-1-3‬ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ‪( MSIDN ) MS‬‬

‫‪ : MSISDN‬ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ‪ MS‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮي ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود و اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ ﮐﺪ ﮐﺸﻮر ‪ ) CC‬ﺑﺮاي اﯾﺮان ‪( 98‬‬‫‪ -‬ﺷﻤﺎره ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮك ) در اﯾﺮان ‪(9121335899‬‬

‫‪ : 3-2-2‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات‬ ‫‪ : 3-2-2-1‬ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) ‪( IMEI‬‬

‫‪ IMEI‬ﺑﻤﻨﻈﻮرﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود ‪ IMEI .‬در ﺣﺎﻓﻈـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷـﯽ‬ ‫ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و رﻧﺞ آن در ﺳﻪ ﻟﯿﺴﺖ در ‪ EIR‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ IMEI‬از ‪ 15‬رﻗﻢ دﺳﯿﻤﺎل ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫§‬

‫‪ 6‬رﻗﻢ ﮐﺪ ﺛﺎﺑﺖ ‪TAC‬‬

‫§‬

‫‪ 2‬رﻗﻢ ﮐﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻬﺎي ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ در آن اﺳﻤﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‬

‫§‬

‫‪ 6‬رﻗﻢ ﻋﺪد ﺳﺮﯾﺎل‬

‫§‬

‫ﯾﮏ رﻗﻢ ذﺧﯿﺮه‬

‫‪ : 3-2-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬ ‫‪ : 3-2-3-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪LAC27‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮدو اﮐﺘﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﺪد ‪ 0‬ﺗﺎ ‪ 65535‬ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪Location Area Code‬‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ : 3-2-3-2‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪LAI‬‬

‫‪28‬‬

‫‪LAI=MCC-MNC-LAC‬‬ ‫§‬

‫‪ MCC29‬اﯾﻦ ﮐﺪ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺪ ﮐﺸﻮري ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫§‬

‫‪ MNC30‬ﮐﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﺺ اﭘﺮاﺗﻮر‬

‫‪ LAI‬ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ BTS‬ﻫﺎ روي ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﺨﺶ ‪ BCCH‬ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ : 3-2-3-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ‪MSRN‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ MSRN‬ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ‪ MS‬ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫‪ MSRN‬ﺷﻤﺎره ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ VLR‬ﺑﻪ ﻫﻤﻪ‪ MS‬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده آن ﻗﺮاردارﻧﺪ ‪ ،‬ﺻﺎدرﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﺑﺎ درﺧﻮاﺳـﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪ از ﻃﺮف ‪ GMSC‬ازﻃﺮﯾﻖ ‪ MSRN ، HLR‬ﻣﻮﻗﺘﺄ ﺑﻪ ﯾﮏ ‪ MS‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ VLR‬ﺑﺎ ‪ MS‬اي ﮐﻪ رﯾﺠﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ MSRN .‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ HLR‬ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ‪ GMSC‬ﭘﺎس ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪MSRN=CC & NDC & SN‬‬

‫‪ : 3-2-4‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﻠﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار واﺣﺪي دارد‪.‬‬ ‫‪ : 3-2-4-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺳﻠﻮل‬ ‫§‬

‫‪CI32‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﮐﺘﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﺪد ‪ 0‬ﺗﺎ ‪ 65535‬ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺳـﻠﻮل اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و‬ ‫ﺳﻠﻮل در ‪ LA‬ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫§‬

‫‪33‬‬

‫‪CGI‬‬

‫ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ‪ LAI‬و ‪ CI‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫§‬

‫‪34‬‬

‫‪BSIC‬‬

‫‪ BSIC‬ﯾﮏ ﮐﺪ رﻧﮕﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ‪ MS‬اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ‪ BTS‬ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ‪ ،‬ﺗﻤﺎﯾﺰي ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ BSIC‬ﯾﮏ ﮐﺪ ‪ 6‬ﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ‪ 64‬ﻣﻘﺪار ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ‬

‫‪28‬‬

‫‪Location Area Identity‬‬ ‫‪Mobile Country Code‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪Mobile Network Code‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪Location Area Identity‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪Cell Identity‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Cell Global Identity‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪Base Station Identity Code‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪27‬‬

‫‪BSIC=NCC & BCC‬‬

‫‪ BCC‬ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ MS‬ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ : 3-2-5‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻠﻮل‬ ‫در ﻣﺴﯿﺮ ‪ ، Downlink‬ﮐﺎﻧﺎل ‪ CCCH‬ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎي ‪ PCH35‬و ‪ AGCH36‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-1‬آراﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎل ‪BCH‬‬

‫‪ : 3-3‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ MS‬در‬

‫‪Idle Mode‬‬

‫در ﻃﻮل ‪ Idle Mode‬ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬـﺎي ﻻزم را اﻧﺠـﺎم‬ ‫دﻫﺪ‪.‬دراﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﺪ ‪ Idle‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت روي ‪BCCH‬‬

‫•‬

‫اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻠﻮل دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ ﻗـﺪرت ﺳـﯿﮕﻨﺎل درﯾـﺎﻓﺘﯽ‬ ‫ﻗﻮﯾﺘﺮ‪Cell Selection /Reselection -‬‬

‫•‬

‫ﺑﺮوز ﮐﺮدن از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ‪Location Updating‬‬

‫•‬

‫ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي ‪ BTS‬در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد )‪(Paging‬‬

‫‪ :3-3-1‬اﻃﻼﻋﺎت ‪BCCH‬‬

‫ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎي روي ‪ BCCH‬ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ‪:‬‬ ‫•‬

‫اﻧﺘﺨﺎب ‪/‬اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎره ﺳﻠﻮل‬

‫•‬

‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻠﻮل‬

‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ‪ Cell Selection‬ﻟﻮل ﻫﺎي ﻗﺪرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬و ‪ Uplink‬ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Paging Chanel‬‬ ‫‪Access Grant Chanel‬‬

‫‪28‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬

‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ‪ Cell Reselection‬ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺮﯾﻊ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول )‪ : (3-1‬اﻧﻮاع ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎي ‪BCCH‬‬ ‫‪:3-3-2‬اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮل ‪Cell Selection /Reselection‬‬ ‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪Cell Selection‬‬

‫‪ Cell Selection‬وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﯾـﮏ ﺳـﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ آن‬ ‫‪ camp‬ﮐﻨﺪ )ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ازآن ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮕﯿﺮد(‬ ‫دراﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد ‪ MS‬ﻫﻤﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ‪ 124) GSM‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪ ‪ P-GSM‬و ‪ 174‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪ ‪E-GSM‬‬

‫و ‪ 374‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪ ‪ ( DCS 1800‬را ازﻧﻈﺮ ﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫آن ﯾﮏ ﺑﺮﺳﺖ ‪ FCCH‬را روي ﯾﮏ ﮐﺎرﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و آن در ﺳﻄﺢ ﻓـﺮﯾﻢ ‪ TDMA‬ﺑـﺎ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﺷـﻤﺎره ﻓـﺮﯾﻢ‬ ‫‪ TDMA‬و ‪ BSIC‬ﮐﻪ ازﮐﺎﻧﺎل ‪ SCH‬ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂﯾﺪ ‪ ،‬ﺳﻨﮑﺮون ﻣﯿﺸﻮد و آن ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ از روي ‪BCCH‬‬

‫•‬

‫ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺑﻼك ‪ Paging CCCH‬ﺑﺮاي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎي ورودي‬

‫•‬

‫ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﮐﺮدن ﮐﺎرﯾﺮﻫﺎي ‪ BCCH‬ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬

‫اﮔﺮ ‪ BA List‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ‪ BA List‬ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺎرﯾﺮﻫﺎي ‪ BCCH‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را اﺳﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪: C1‬‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ C1‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل را از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ آن ‪ Camp‬ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدن از ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮل ‪ C1‬از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂﯾﺪ‪.‬‬ ‫]‪C1(n) = [ RXLEV(n) - RXLEV_ACCESS_MIN‬‬

‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ))‪ (RXLEX(n‬ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 5‬ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎرﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ‪ C1‬درزﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ‬

‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪: Cell Reselection‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ‪ Cell Reselection‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ زﯾﺮ‪ Cell Reselection‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ C1‬در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل اﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ دارد‪.‬‬

‫•‬

‫ﺧﻄﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫•‬

‫ﺳﻠﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺴﺪود ﺷﻮد‬

‫•‬

‫ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ C2‬ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ C1‬ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺑﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﮔﯿـﺮي ﻣﯿﮑﺮوﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ از اﯾـﻦ‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ MS‬ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ C1‬و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ C2‬ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪: C2‬‬ ‫•‬

‫‪Cell reselection Offset‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ وﺑﻪ ﻣﻘﺪار ‪ C1‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﮐﯿﺎ ‪ REO‬ودرﺳﯿﺴﺘﻢ ارﯾﮑﺴﻮن اﺳﺖ‬ ‫•‬

‫‪Penalty Time‬‬

‫وﻗﺘﯽ ‪ MS‬ﮐﺎرﯾﺮﻫﺎي ﻗﻮي را ﺑﻌﻨﻮان ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪه‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﻧﻘﻀﺎ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ زﻣﺎن ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ اﺳﺖ ﺗﺎ ‪ C2‬ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪﻫﺎي ‪ 20‬ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺗﺎﺑﻊ )‪H(x‬‬

‫‪ X= penalty Time-T‬و ‪ T‬زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪ MS‬ﺑﻌﺪ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ‪ Cell reselection‬ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ‬

‫‪1 when T < = penaltyTime‬‬ ‫= )‪H(x‬‬ ‫‪0 when T > penaltyTime‬‬

‫‪C1+REO-TEO‬‬

‫‪when T < = penaltyTime‬‬

‫= ‪c2‬‬ ‫‪C1+REO‬‬

‫‪when T > penaltyTime‬‬

‫‪31‬‬

Idle Mode Operation Cell Re-selection with C2, continues C2 when penaltyTime = 640 C2 when penaltyTime < 640

dB

C2 Cell Reselect Offset C1

Temporary Offset

C2 time Penalty Time

Cell Reselection ‫ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ‬: (3-2) ‫ﺷﮑﻞ‬ Idle Mode Operation Cell Re-selection with C2, continues c e ll a t t r a c t iv e n e s s m ic r o c e ll m a c r o c e ll

t im e

f a st m o v in g m o b ile BCCH

slo w m o v in g m o b ile BCCH

‫ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻠﻮل‬Cell Reselection ‫ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ‬: (3-3) ‫ﺷﮑﻞ‬

32

‫‪:3-3-3‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬

‫) ‪(Location Management‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ را از ﻧﺎﺣﯿـﻪ ‪ PLMN‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ LA‬و ﺑﺮﻋﮑﺲ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ :3-3-3-1‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﻤﻨﻄﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ‪ MS‬ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻓﻌﻠﯽ ‪ MS‬در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل را ﺑﺪاﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ روش زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂﯾﺪ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روي ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫ﻫﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ‪ MS‬در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﺸﻮد ‪ ،‬آن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ را ﺑـﺎ ﭘﯿﻐـﺎم‬ ‫‪ Location Update‬ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺳـﻠﻮل ﯾـﮏ‬ ‫‪ MS‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ورودي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ‪ 37‬ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ‪ Location Update‬ﯾﮏ ﺑـﺎر ﻣﻬﻤـﯽ را روي‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ‬

‫ﻫﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ورودي ﺑﻪ ﯾﮏ ‪ MS‬ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻠﻮل ﻣـﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮي ﮐﻪ ‪ MS‬در ان ﻗﺮار دارد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﮑـﺎن ﻓﻌﻠـﯽ ‪MS‬‬

‫ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ‪ Location Update‬ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﻣﻬﻤـﯽ را روي ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي‬ ‫ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺗﻘﯿﺴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺒﮑﻪ در داﺧﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﺮزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ‪ MS‬ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﺷـﻮد آن ﺷـﺒﮑﻪ را‬ ‫ازﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﮔﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬و ﻫﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ورودي ﺑﻪ ﯾﮏ ‪ MS‬ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑﻨـﺪي از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﭼﮏ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر روي ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫را ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ :3-3-3-2‬ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ‪GSM‬‬

‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ‪ MS‬در ﺳﻄﺢ ‪ LA38‬از ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻌﺪادي ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد وﻫﻤﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ در‬ ‫‪ LA‬ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ‪ MSC‬ودر ﯾﮏ ‪ PLMN‬ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪Paging‬‬ ‫‪Location Area‬‬

‫‪33‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪ :3-3-4‬درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ‪Location Update‬‬

‫‪ E‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﻣﮑﺎن‬ ‫‪ Location Update E‬ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﯾﻮدﯾﮏ‬ ‫‪IMSI Attach E‬‬

‫‪ E‬ﺗﻐﯿﯿﺮﺳﻠﻮل در زﻣﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬ ‫‪ E‬ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ‪ TMSI‬روي ﺗﻐﯿﯿﺮ‪LAC‬‬

‫‪ Location Update‬در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ‪:‬‬ ‫‪ E‬روي ﺗﻐﯿﯿﺮ ‪) LA‬درﺷﮑﻞ )‪ (3-4‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(‬ ‫‪ E‬ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮﯾﻮدﯾﮏ )درﺷﮑﻞ )‪ (3-5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(‬ ‫‪ E‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ‪ MS‬روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ‪ IMSI Attach‬ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﯾﮏ ‪ MS‬ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ T3212‬ﺗﻌﺮﯾـﻒ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ‪ VLR‬ﻣﻮردﻧﻈﺮﭘﯿﻐﺎم ‪ Update‬اي را از ﺳﻮي ﯾﮏ ‪ MS‬در ﺷﺮاﯾﻂ وﭘﺮﯾﻮد زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺮوزرﺳـﺎﻧﯽ ﻣﮑـﺎن ﺑﺼـﻮرت‬ ‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬آن ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﺮك ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺧـﺎﻣﻮش اﺳـﺖ و دﺳـﺘﻮر‬ ‫‪ IMSI Detach‬را ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ‪ IMSI Attach‬ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ‪ Location Update‬ﺑﻪ ‪ VLR‬ﻣﻮردﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﯾﮏ ‪ MS‬از ﺷﺒﮑﻪ ‪ Detach‬ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ‪ Attach‬ﺷﻮد اﮔﺮ درﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺎن ‪ VLR‬ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿـﺎزي‬ ‫ﻧﺪارد ﮐﻪ دوﺑﺎره ‪ Update‬ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ درﻣﺤﺪوده ‪ VLR‬ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺎﺷﺪ دوﺑﺎره ‪ Update‬ﻣﯿﺸﻮد ودراﯾـﻦ ﻣـﻮرد ‪، HLR‬از‬ ‫‪ LAI‬ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ‪ MS‬ﻣﻮردﻧﻈﺮآﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ :3-3-5‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ‬

‫‪39‬‬

‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﮑﺎن ﺳﻠﻮل ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ ‪ MS‬ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫‪ :3-3-5-1‬اﻧﻮاع ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻧﻮع ‪ : 1‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ‪ IMSI‬ﯾﺎ ‪ TMSI‬آدرس دﻫﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫•‬

‫ﻧﻮع ‪ : 2‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ IMSI‬و دوﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ TMSI‬آدرس دﻫﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫•‬

‫ﻧﻮع ‪ : 3‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ‪ TMSI‬آدرس دﻫﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪Paging Algorithm‬‬

‫‪34‬‬

‫‪39‬‬

‫دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘﯿﻐﺎم ﺗﮑﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ‪ MS‬ﻫﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ‪ IMSI‬و‪TMSI‬‬

‫ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ IMSI‬ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ‪ 8‬اﮐﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫§‬

‫ﮐﺪ ﮐﺸﻮري ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )‪ 3 – (MCC‬ﻣﮑﺎن دﺳﯿﻤﺎل‬

‫§‬

‫ﮐﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )‪ 2 – (MNC‬ﻣﮑﺎن دﺳﯿﻤﺎل‬

‫ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )‪ 10 – (MSIN‬ﻣﮑﺎن دﺳﯿﻤﺎل‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-4‬ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎن‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-5‬ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬

‫‪35‬‬

‫‪:3-3-5-2‬ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ‬

‫ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) ‪( Paging & DRX‬‬

‫ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﺗﻮان ﺑﺎﺗﺮي ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از وﯾﮋﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) ‪ (DRX‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد ‪ MS‬ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻼك ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ‪ CCCH‬ﺧﺎﺻﯽ)ﮔﺮوه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ( ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ‪ MS‬ﻧﯿﺎز دارد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ روي ﺑﻼك ﺗﺮﺟﯿﺤﺄ ﻫﻤﻪ ﺑﻼك ﻫﺎي ‪ CCCH‬در ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻮش ﮐﻨـﺪ‪ .‬ﮔـﺮوه‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ BS_PA_MFRMS‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ ﻫـﺎ ) رﻧـﺞ‬ ‫ﺑﻼك ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﺑﻼك اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ( ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ آﮔﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ :3-3-6‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫‪ AGCH‬روي ﮐﺎﻧﺎل ‪ CCCH‬از ﺳﻮي ‪ MS‬در ﺟﻮاب ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ‪ Uplink‬ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )‪ (3-1‬ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪ ،‬در ﯾـﮏ ﻣـﺎﻟﺘﯽ ﻓـﺮﯾﻢ در ﺣﺎﻟـﺖ ‪ 9 ، None-Combine‬ﺑـﻼك‬ ‫‪ CCCH‬ﻗﺮاردارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﻼك ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧـﺎل ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ ﯾـﺎ ‪ AGCH‬اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ وﻟـﯽ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻼك‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ )‪ (Paging‬ازﺗﻌﺪاد ‪ AGCH‬در ﺑﻼك ﻫﺎي ‪ CCCH‬ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﻋﺮض ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ‪ LA‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ‪ LA‬ﻣـﻮرد ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ ﺷـﺪه ‪ ،‬ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ ﻣـﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺪه در آن ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ؟ ‪،‬وﻟﯽ ‪ AGCH‬ﻓﻘـﻂ در ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ‬ ‫ﻗﺮار دارد از ﺳﻮي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻼﮐﻬـﺎي ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ از‬ ‫ﺑﻼك ‪ AGCH‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ :3-3-6-1‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ )‪(Paging‬‬

‫‪ = X‬ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﭘﯿﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ) ‪ 1‬ﺑﻪ ‪( 4‬‬ ‫‪ = Y‬ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ در ﻫﺮ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ‬ ‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮﯾﻮد ﻫﺮ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 0.235‬ﺛﺎﻧﯿﻪ )‪(235 ms‬‬ ‫•‬

‫‪ X‬واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫•‬

‫‪ Y‬واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎل ‪ CCCH‬در ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ )ﺗﻌﺪاد ‪ 3 ، CCCH‬ﯾﺎ ‪ ( 9‬و ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻼك ﻫـﺎي ‪AGCH‬‬

‫رزو ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ :3-3-6-2‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه واﺑﻌﺎد ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ )‪(PCH‬‬

‫ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﻼك ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ = Calls‬ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ )‪ (LA‬در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ‬ ‫‪MT‬‬

‫= ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪PF‬‬

‫= ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ = ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل‬

‫‪M‬‬

‫= ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن‬

‫‪ = PMF‬ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ = ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﻫﺮ ﭘﯿﺎم‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ‪(1 / 0.235) = 4.25‬‬ ‫‪:3-3-6-3‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه واﺑﻌﺎد ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺎﻧﺎل ‪AGCH‬‬

‫ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎم ‪ AGCH‬در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﮏ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻼك ‪ AGCH‬ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

‫‪ = Calls‬ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ )‪ (LA‬در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ‬ ‫‪LU‬‬

‫= ‪Location Update‬‬

‫‪IA‬‬

‫= ‪IMSI Attach‬‬

‫‪ID‬‬

‫= ‪IMSI Detach‬‬

‫‪SS‬‬

‫= ‪Supplementary Services‬‬

‫ﻓﺎﮐﺘﻮر ‪ 2‬ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼك ‪ AGCH‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ‪ 2‬ﭘﯿﻐﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻮري ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ :3-3-7‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي‬

‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ )‪(Paging‬‬

‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ )‪ (Paging‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ MSC‬ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ ‪،‬ﻗﻮﯾـﺄ ﺑـﻪ ‪ MSC‬ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ‪BSS‬‬

‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪:3-3-7-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺮار ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ )ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪( MSC‬‬

‫♣‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪) : PAGREP1LA‬رﻧﺞ از ‪ 0‬ﺗﺎ ‪( 3‬‬

‫§‬

‫‪ = 0‬ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﯾﮏ ‪ LA‬ﺗﮑﺮارﻧﻤﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫§‬ ‫§‬ ‫§‬

‫‪ = 1‬ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﯾﮏ ‪ LA‬ﺑﺎ ‪ TMSI‬ﯾﺎ ‪ IMSI‬ﺗﮑﺮارﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ = 2‬ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﯾﮏ ‪ LA‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ‪ IMSI‬ﺗﮑﺮارﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ = 3‬ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺗﮑﺮارﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 2‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫♣‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪) : PAGREPGLOB‬رﻧﺞ از ‪ 0‬ﺗﺎ ‪( 1‬‬

‫§‬ ‫§‬

‫‪ = 0‬ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮑﺮارﻧﻤﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ = 1‬ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ‪ IMSI‬ﺗﮑﺮارﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 0‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫♣‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪) : PAGNUMBERLA‬رﻧﺞ از ‪ 1‬ﺗﺎ ‪( 3‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 1‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪: 3-8‬‬

‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪ : 3-8-1‬ﺗﻮاﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ‪ MS‬در ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد ‪ ،‬آن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳـﮑﻦ وﺟـﺎروب ﮐـﺮدن ﻫﻤـﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴـﻬﺎي‬ ‫درﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎري ‪ GSM‬ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ 124).‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﺑﺎﻧﺪ ‪( GSM900‬‬ ‫آن ﻗﺪرت ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎ را ازﻧﻈﺮ ﻟﻮل وداﻣﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ وﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻗـﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ روي ﮐﺎﻧـﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ‬ ‫‪ BCCH‬ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮔﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ودر اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻨﮑﺮون ﺳﺎزي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ‪ BTS‬ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ‪ MS‬ﺑﻪ ‪ SCH‬ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﮑﺮون ﺳﺎزي ﻓﺮﯾﻢ ﮔﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ازﺳﻨﮑﺮون ﺳﺎزي ﻓﺮﯾﻢ ‪ MS‬اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ روي ‪ BCCH‬را دي ﮐﺪ ورﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ‪.‬اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ ﻟﯿﺴـﺖ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ‪ ،‬ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ‪ LAI‬وﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي دﯾﮕﺮ ازﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻃﺮاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ‪ ، MS‬ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ‪ PCH‬را ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ورودي ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎن را ﺑـﺎ‬ ‫ﭘﯿﻐﺎم ‪ Location Update‬ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ درﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ در زﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪IMSI Attach :: 3-8-2‬‬

‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪ IMSI Attach‬درﺷﮑﻞ )‪ (3-6‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-6‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪IMSI Attach‬‬ ‫‪IMSI Detach : 3-8-3‬‬

‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪ IMSI Detach‬درﺷﮑﻞ )‪ (3-7‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-7‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪IMSI Detach‬‬ ‫‪Location Update : 3-8-4‬‬

‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪ Location Update‬درﺷﮑﻞ )‪ (3-8‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-8‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪Location Update‬‬ ‫‪Cell Measurement And Handover : 3-8-5‬‬

‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪ Cell Measurement And Handover‬درﺷﮑﻞ )‪ (3-9‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-9‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪Cell Measurement And Handover‬‬

‫‪ : 3-8-6‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺣﺪاﻗﻞ ‪) RXLEV‬داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل( ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻟﻮل ﻗﺪرت ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﻠﻮل‬ ‫‪40‬‬

‫•‬

‫آﯾﺎ ﺳﻠﻮل ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ؟‬

‫•‬

‫ﺗﻘﺪم ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬

‫•‬

‫ﮐﻼس ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ‬

‫•‬

‫ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه‬

‫•‬

‫ﭘﺮﯾﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ‬

‫•‬

‫ﭘﺮﯾﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن اﻟﺘﺰاﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﻓﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ‪ MS‬دوﺑﺎره رﯾﺠﺴﺘﺮ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ : 3-8-6-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪RXLEV_ACC_MIN‬‬

‫•‬

‫رﻧﺞ‬

‫)‪(Receive Level Access minimum‬‬

‫= ‪ 47‬ﺗﺎ ‪110 dBm‬‬

‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض = ‪110 dBm‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان = ‪102dBm‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ ‪ MS‬ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﯿﺎز دارد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻘﺪار آن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪CCHPWR‬‬

‫)‪(Control Channel Power‬‬

‫رﻧﺞ = ‪ 13‬ﺗﺎ ‪ 43‬ﺑﺮاي ‪ GSM 900‬و ‪ 4‬ﺗﺎ ‪ 30‬ﺑﺮاي ‪GSM 1800‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎرﻣﺘﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻟﻮل ﻗﺪرت ﯾﮏ ‪ MS‬ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺮ روي ﮐﺎﻧـﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ ﺑﮑـﺎر ﺑﮕﯿـﺮد را‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪CB‬‬

‫)‪(Cell Barring‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮس ‪ MS‬ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﻣﻘﺪار آن ‪ YES‬ﯾﺎ ‪ NO‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان = ‪NO‬‬

‫‪ : 3-8-6-2‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯾﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪40‬‬

‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪(Access Control Class) ACC‬‬

‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪ 15‬و ‪clear‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض = ‪clear‬‬

‫ﻣﻘﺪار ‪ = 0-9‬رزوﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﭘﺮاﺗﻮر‬ ‫‪Attach‬‬

‫‪41‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻣﻘﺪار ‪ = 10‬ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﺮوري ﮐﻪ درﮐﻼس ‪ 0-9‬اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ‪ = 11-15‬ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎس ﺧﺎص‬ ‫ﻣﻘﺪار ‪ = clear‬ﺑﺪون ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﺴﺪود ﺷﺪن دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪(Maximum Retires) MAXRET‬‬

‫رﻧﺞ = ‪ 1‬ﺗﺎ ‪7‬‬

‫اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ‪ RACH‬را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان = ‪4‬‬ ‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪T3122‬‬ ‫رﻧﺞ = ‪0 – 255‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض = ‪5‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻣﺎن ﻻزم ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻌﺪ از رد درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ : 3-8-6-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪41‬‬

‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪(Base Time Detach Mobile) BTDM‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ در ‪ MSC‬ارﯾﮑﺴﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 6‬ﺑﻪ ‪ 150‬ﺑﺎ ﮔﺎم ‪ 6‬واﺣﺪي و ‪OFF‬‬

‫اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﭘﺮﯾﻮدي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ‪ MS‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ MSC‬ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﺗـﺎﯾﻤﺮ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ ‪ T3212‬ﮐﻪ ﭘﺮﯾﻮد ‪ Location Update‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض = ‪OFF‬‬ ‫•‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪(Guard Time Detach Mobile) GTDM‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ در ‪ MSC‬ارﯾﮑﺴﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺑﻪ ‪255‬‬

‫اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ‪ MS‬ﺑﻄﻮر اﻟﺘﺰاﻣﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ در ‪ MSC‬ارﯾﮑﺴـﻮن‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ : 3-9‬وﻇﺎﯾﻒ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﻠﯽ‬ ‫‪ : 3-9-1‬ﻫﺪف از ‪ BA‬ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ‬

‫‪Detach‬‬

‫‪42‬‬

‫‪41‬‬

‫ﯾﮏ ‪ BA‬ﻟﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺎرﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ‪ BCCH‬در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻧﺎﺣﯿـﻪ ‪ PLMN‬ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در آن‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫آن ﮐﺎﻧﺎل ‪ RF‬را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ‪ MS‬ﺑﺮاي ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﻻزم دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روي ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺷـﺒﮑﻪ ‪PLMN‬‬

‫ﺟﺎ ﺑﮕﺒﺮﯾﺪ ‪. 42‬‬ ‫‪ : 3-9-1-1‬ارﺳﺎل ‪ BA‬ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫‪ BA‬ﻟﯿﺴﺖ در ﭘﯿﻐﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ روي ‪ BCCH‬ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ‪ MS‬ﻣﯿﺮﺳﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم روﯾﻪ ‪IMSI‬‬

‫‪ Attach‬روي ‪ SIM‬ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ MS‬ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﯾﺮﻫﺎي ‪ BA‬ﻟﯿﺴﺖ را ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺪ ‪ Idle‬اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎره ﺳﻠﻮل ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫در ﻣﺪ ‪) dedicated‬اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه( ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه از ‪ 6‬ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ‪ BSC‬ﺑﺮاي روﯾـﻪ‬ ‫‪ Handover‬ﮔﺰارش ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ : 3-9-2‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ در‬

‫ﻣﺪ ‪Idle‬‬

‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روي ﻟﻮل ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در دوﻣﺪ ‪ Idle‬و ‪ Dedicated‬اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‬ ‫اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺿﺮوري ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫)‪Idle Mode (cell selection /reselection‬‬

‫•‬

‫‪Dedicated mode‬‬

‫•‬

‫‪Ø Handovers‬‬ ‫‪Ø Serving cell measurements‬‬ ‫‪Ø Adaptive power control‬‬

‫‪ MS‬ﻫﻤﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ‪ BCCH‬ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه در ‪ BA‬ﻟﯿﺴﺖ را اﺳﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑـﺮاي ﮐـﺎرﯾﺮ ‪ BCCH‬آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه ‪ ،‬ﻗـﺪرت‬ ‫ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 5‬ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺣﺴـﺎب و ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي در ‪MS‬‬

‫ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ : 3-9-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬ ‫دو ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ‬ ‫‪Camp on‬‬

‫‪43‬‬

‫‪42‬‬

‫§‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻓﺴﺖ‬

‫ﯾﮏ ‪ BA‬ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ‪ 32‬ﮐﺎرﯾﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ )‪ (BCCH‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ‪ ،‬اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از دو ‪ BA‬ﻟﯿﺴﺖ )ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ‪ Idle Mode‬و دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ‪( Dedicated Mode‬‬ ‫ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 64‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ BCCH‬ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ‪ BSC‬ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 128‬ﺳﻠﻮل و ‪ 8192‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ BCCH‬ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪ : 3-10‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﯾﻢ وﻓﻘﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﯾﻢ وﻓﻘﯽ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﺸـﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻫـﺎي ﻣﻘﺼـﺪ در‬ ‫ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ‪ BTS‬در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺳﻠﻮل ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺟﺒﺮان ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ : 3-10-1‬ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن زﻣﺎﻧﯽ‬

‫‪(TA) Timing Advance‬‬

‫‪ TA‬ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﮐﺮدن ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪار ‪ TA‬ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺰ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ‪ TA‬در آﻏﺎز از ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺳﺖ ‪ RACH‬درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﭘﺮﯾﻮد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد و در ﻃﻮل زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤـﻪ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮﺳﺖ ﻧﺮﻣﺎل ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ درﺷﮑﻞ )‪ (3-12‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﻘـﺪار ‪TA‬‬

‫ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-10‬ﺟﺒﺮان ﺳﺎزي ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻄﯿﻢ ‪TA‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ TA‬از ﺗﺎﺧﯿﺮ از ﺑﯿﺘﻬﺎي دﯾﺘﺎ در ﺑﺮﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺶ ‪ BSS‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﮕﻨﺎل ‪ TA‬روي ‪ SACCH‬ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﯿﻦ ‪ 0‬ﺗﺎ ‪ 63‬در واﺣﺪ ﭘﺮﯾﻮدﻫﺎي ﺑﯿﺘﯽ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺮ واﺣﺪ در ‪ TA‬ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ‪ MS‬و ‪ BTS‬ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 550‬ﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪار ‪ TA‬ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑـﯿﻦ‬ ‫‪ MS‬و ‪ BTS‬را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮاﺑﺮ‪ 63‬ﯾﺎ ‪ 35‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-11‬اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺳﺘﻬﺎ ي در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﺎﺧﯿﺮ در درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺘﺎ از ‪MS‬ﻫﺎ‬

‫‪ : 3-10-2‬رﻧﺞ ﺳﻠﻮل‬

‫ﮔﺴﺘﺮده )‪(Extended Cell Range‬‬

‫ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن رﻧﺞ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫•‬

‫ﭘﻮﺷﺶ رادﯾﻮﯾﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ دور‬

‫•‬

‫ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮﺳﺖ ﻫﺎ‬

‫‪ : 3-10-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻗﻔﯽ‬ ‫•‬

‫ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻠﻮل‬

‫)‪(range 0-35km- , default : 35km‬‬ ‫•‬

‫‪HOTMSRM‬‬

‫ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪار ‪ TA‬ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﻠﻮل‬

‫)‪(range 0-63- , default : 63‬‬ ‫•‬

‫‪TALIM‬‬

‫ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫‪HOTMSRME‬‬

‫)‪(range 35 - 100km- , default : 100km‬‬

‫‪ : 3-11‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ‬ ‫‪ : 3-11-1‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫وﻗﺘﯽ در ﻣﺪ ‪ dedicated‬ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ‪ MS‬ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳـﺖ و‬ ‫ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم روﯾﻪ ‪ Handover‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ روي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺳـﻠﻮل ﻣﺒـﺪاء و‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪ MS‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪ ‪ Idle‬در ﻣﺪ ‪ Dedicated‬ﻧﯿﺰ ﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺒﺪاء و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را اﻧﺪازه و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮي‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ‪ BTS‬ﺑﺼﻮرت ﮔﺰارﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ‪ BSC‬ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﮔﺰارﺷـﻬﺎ ﺑـﺮاي‬ ‫روﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت و‪ Handover‬ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ : 3-11-2‬روﯾﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻠﻮﻟﯽ‬

‫در ‪Dedicated Mode‬‬

‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺎرﯾﺮ ‪ BCCH‬از ﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫§‬

‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوﻟﯿﻪ‬ ‫‪ o‬داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ‬ ‫‪o‬‬

‫§‬

‫‪ MS‬ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻮرد زﯾﺮ را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫§‬

‫§‬

‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ‬

‫داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ‪BCCH‬‬

‫‪ MS‬ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ‪ BCCH‬ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ‪DTX43‬‬

‫‪o‬‬

‫داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ‪ BCCH‬ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ‪DTX‬‬

‫‪o‬‬

‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ‪ BCCH‬ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ‪DTX‬‬

‫‪o‬‬

‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ‪ BCCH‬ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ‪DTX‬‬

‫)‪(RXLEV_FULL‬‬

‫)‪(RXLEV_SUB‬‬ ‫)‪(RXQUAL_FULL‬‬

‫)‪(RXQUAL_SUB‬‬

‫‪ BSC‬داﻣﻨﻪ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ‪ MS‬را در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬از ﻃﺮﯾﻖ ‪ BTS‬اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ‪ SUB‬و ‪FULL‬‬ ‫•‬

‫‪RXQUAL_FULL‬‬

‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ روي ‪ 104‬ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ ‪ TDMA‬ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد واﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ روي‬ ‫ﭘﯿﺎم ‪ SACCH‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫•‬

‫‪RXQUAL_SUB‬‬

‫اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ‪ DTX‬ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‬ ‫ﺑﺎ ‪ ، DTX‬ﻓﻘﻂ ﻓﺮﯾﻤﻬﺎي ‪ TDMA‬ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻤﻬﺎي ‪ SID‬ﭘﺮﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪Discontinious Transmission‬‬

‫‪46‬‬

‫‪43‬‬

‫•‬

‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ‪ RXQUAL_SUB‬ﻓﻘﻂ روي ﭘﺮﯾﻮد ‪ 12‬ﻓﺮﯾﻢ ‪ TDMA‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي‬ ‫‪ RXQUAL_FULL‬دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وﻗﺘﯽ ‪ DTX‬ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺄ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ از اﻧـﺪازه‬ ‫ﮔﯿﺮي ‪ RXQUAL_SUB‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.‬‬

‫در ‪ ، Dedicated Mode‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ‪ ،‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮي اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫•‬

‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ‪ RXQUAL‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ‪ RXLEV‬روي ﻣﺴﯿﺮ ‪Downlink‬‬

‫•‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ BSIC‬وﮐﺎرﯾﺮ ‪ BCCH‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل از ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اي ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫•‬

‫ارﺳﺎل ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ روي ﻣﺴﯿﺮ ‪Uplink‬‬

‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ دوﻃﺮﻓﻪ )‪ (TCH‬ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ )‪ (SDCCH‬ﺑﯿﻦ ﺷـﺒﮑﻪ و ‪ MS‬وﺟـﻮد دارد ‪MS ،‬‬

‫ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ‪ RXQUAL‬و ‪ RXLEV‬ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-12‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روي ‪SACCH‬‬ ‫ﺳﻄﻮح اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ‪ RXLEV‬و ‪RXQUAL‬‬

‫در ‪ RXLEV ، Idle Mode‬ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ MS‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫در ‪ RXLEV ، Dedicated Mode‬روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬و ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬ﻫﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ MS‬و ﻫﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ BTS‬اﻧﺪازه‬ ‫ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي داﻣﻨﻪ در رﻧﺞ از ‪ -48 dBm‬ﺗﺎ ‪ -110 dBm‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐـﻪ ﺳـﭙﺲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮔﯿـﺮي و در ‪ 64‬ﺳـﻄﺢ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول )‪ (3-2‬و )‪ (3-3‬دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫)‪Received Signal Level (dBm‬‬ ‫‪LEVEL‬‬ ‫‪To :‬‬

‫‪From :‬‬

‫‪-110‬‬

‫‪-‬‬

‫‪Rxlev_0‬‬

‫‪-109‬‬

‫‪-110‬‬

‫‪Rxlev_1‬‬

‫‪-108‬‬

‫‪-109‬‬

‫‪Rxlev_2‬‬

‫‪-48‬‬

‫‪-49‬‬

‫‪Rxlev_62‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-48‬‬

‫‪Rxlev_63‬‬

‫ﺟﺪول )‪ : (3-2‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ‬ ‫)‪Bit Error Rate (%‬‬ ‫‪LEVEL‬‬ ‫‪To :‬‬

‫‪From :‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪RXQUAL_0‬‬

‫‪-0.4‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪RXQUAL_1‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪RXQUAL_2‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪RXQUAL_3‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪RXQUAL_4‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪RXQUAL_5‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪RXQUAL_6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪RXQUAL_7‬‬

‫ﺟﺪول )‪ : (3-3‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ‬ ‫ﭘﯿﻐﺎم ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻠﻮل‬ ‫‪ SACCH‬ﺑﺮاي ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﻐﺎم ﮐﺎﻣﻞ ‪ 4‬ﺑﺮﺳﺖ ‪ SACCH‬ﻧﯿﺎز دارد‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ‪ SACCH‬ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫•‬

‫‪ RXLEV‬ﺑﺮاي ‪ 6‬ﺗﺎ از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬

‫•‬

‫‪ RXQUAL_FULL‬روي ﯾﮏ ﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﺮﯾﻢ ‪ TDMA‬ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء‬

‫•‬

‫‪ RXLEV_VAL‬ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء‬

‫‪44‬‬

‫روي ﻣﺴﯿﺮ ‪، Downlink‬ﭘﯿﺎم ‪ SACCH‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ v‬دﺳﺘﻮرات ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان‬ ‫‪ v‬اﻃﻼﻋﺎت ‪TA‬‬ ‫‪ v‬ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ )ﻧﻮع ‪(5‬‬

‫‪ BA v‬ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬ ‫‪ v‬ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ )ﻧﻮع ‪(6‬‬ ‫‪ v‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﺎﻣﻞ …‪DTX, NCC Permited,‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-13‬ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در ‪Dedicate‬‬

‫‪Serving Cell‬‬

‫‪49‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ : 3-12‬ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان‬

‫‪45‬‬

‫ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻟﻮل ﺗﺪاﺧﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان درﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ‪.‬‬

‫‪ : 3-12-1‬دﻻﯾﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪ GSM‬ﺑﺮاي ‪ 4‬ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ وﮐﺎرا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ‬ ‫‪ v‬ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﺸﺮ ﺗﻮان ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي‬ ‫‪ v‬ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ‪ MS‬ﺑﺎ ‪ BTS‬ﺑﺎ دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪن ﻓﺎﺻـﻠﻪ ‪ MS‬از ‪ BTS‬و اﮐـﻮﻻﯾﺰ ﮐـﺮدن ﻟﻮﻟﻬـﺎي ﻗـﺪرت‬ ‫رﺳﯿﺪه ‪ MS‬در ‪ BTS‬ﻫﺎ‬ ‫‪ v‬ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ‪BTS‬‬

‫‪ : 3-12-2‬وﻇﺎﯾﻒ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ‪ GSM‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روﺷﻬﺎي زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد ‪:‬‬ ‫‪ v‬ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﻓﻘﯽ ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ درﺟﻬﺖ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ آوردن‬ ‫ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ v‬اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )‪(DTX46‬‬

‫اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﻗﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﻮر ﮐﻨـﺪ و در ﻣﻮﻗـﻊ ﺳـﮑﻮت ارﺳـﺎﻟﯽ‬ ‫ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ درﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ v‬درﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )‪(DRX47‬‬

‫اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و روﯾﻪ ‪ ،‬وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﺮي ﺑﺮاي ‪ MS‬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﻃﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ‬ ‫را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ‪ ،‬ﻓﻌﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪Power Control‬‬ ‫‪Discontinious Transmission‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪Discontinious Reception‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ : 3-12-3‬ﮐﻼﺳﻬﺎي‬

‫ﺗﻮان ‪GSM‬‬

‫ﮐﻼ ﺳﻬﺎي ﺗﻮان ﮔﻮﺷﯽ )‪ (MS‬و ﺗﻮان ‪ BTS‬در ﺟﺪول )‪ (3-4‬و ﺟﺪول )‪ (3-5‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺪول )‪ : (3-4‬ﮐﻼس ﻗﺪرت ﮔﻮﺷﯽ ‪MS‬‬

‫ﺟﺪول )‪ : (3-5‬ﮐﻼس ﻗﺪرت ‪BTS‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ : 3-12-4‬ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﻓﻘﯽ‬ ‫‪ : 3-12-4-1‬اﺟﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﻓﻘﯽ‬ ‫ﻫﺪف از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان در ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و دﻻﯾـﻞ ﮐﻨﺘـﺮل‬ ‫ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي ‪ MS‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﻓﻘﯽ ﺑﺮ روي ﮐﺎرﯾﺮ ‪ BCCH‬از ‪ BTS‬اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯿﺸﻮد وﮐﺎرﯾﺮ ‪ BCCH‬ﺑﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﻮان ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه ﺗﺸﻌﺸـﻊ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان روي ﮐﺎرﯾﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ‪ BCCH‬ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﯾﻢ اﺳﻼت اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-14‬ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﻓﻘﯽ‬ ‫از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﻣﯿﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ‪ MS‬ﻫﺎ ازﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ دوري و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ‪ BTS‬ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗـﻮان‬ ‫ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻮل درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ‪ BTS‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ ‪ MS‬اي ﮐﻪ از ‪ BTS‬دورﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﺒـﻮر اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺗﺸﺸﻊ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ‪MS‬اي ﻧﺰدﯾﮏ ‪ BTS‬ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﺸﻌﺸﻊ ﮐﻨﺪ ‪،‬ﻣﻘﺪاري زﯾﺎد از اﯾﻦ ﺗﻮان ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ ﺗـﻮان در‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻮان اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻌﻨﻮان اﺛﺮ "دور‪-‬ﻧﺰدﯾﮏ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫ﺟﺪول )‪ : (3-6‬ﮐﻼس ﺗﻮان در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ‪ 900‬و ‪ 1800‬ﺑﺮاي ‪ MS‬و ‪BTS‬‬

‫‪ : 3-12-4-2‬ﺗﺮﯾﮕﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان‬ ‫روي ﻫﺮ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮﯾﻢ ‪ BSS ، SACCH‬ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه را ﺑـﺎ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﮐـﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-15‬ﺗﺮﯾﮕﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ v‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ‪ RXLEV_XX‬ﺑﺎ ‪ L_RXLEV_XX_P‬ﮐﻪ )‪(XX=DL48 or UL49‬‬

‫اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ RXLEV‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ‪ P1‬و‬ ‫‪ N1‬ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫§‬

‫اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ‪ P1‬ﺗـﺎ از ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫـﺎي ‪ N1‬ﮐﻤﺘـﺮ از ‪ L_RXLEV_XX_P‬ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫‪ XX_TXPWR‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ‪ P1=10‬و ‪( N1=20‬‬

‫§‬ ‫‪ v‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ‪ RXLEV_XX‬ﺑﺎ ‪ U_RXLEV_XX_P‬ﮐﻪ )‪(XX=DL or UL‬‬

‫اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ RXLEV‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ‪ P2‬و‬ ‫‪ N2‬ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫§‬

‫اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ‪ P2‬ﺗﺎ از ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫـﺎي ‪ N2‬ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ‪ U_RXLEV_XX_P‬ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫‪ XX_TXPWR‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ‪ P2=19‬و ‪( N2=20‬‬

‫‪ v‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ‪ RXUAL_XX‬ﺑﺎ ‪ L_RXQUAL_XX_P‬ﮐﻪ )‪(XX=DL or UL‬‬

‫اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ RXQUAL‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ‪ P3‬و‬ ‫‪ N3‬ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫§‬

‫اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ‪ P3‬ﺗﺎ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ‪ N3‬ﮐﻤﺘـﺮ از ‪ L_RXQUAL_XX_P‬ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫‪ XX_TXPWR‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ‪ P3=5‬و ‪( N3=7‬‬

‫‪Downlink‬‬ ‫‪Uplink‬‬

‫‪54‬‬

‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪ v‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ‪ RXQUAL_XX‬ﺑﺎ ‪ U_RXQUAL_XX_P‬ﮐﻪ )‪(XX=DL or UL‬‬

‫اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ RXQUAL‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ‪ P4‬و‬ ‫‪ N4‬ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫§‬

‫اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ‪ P4‬ﺗﺎ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ‪ N4‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ U_RXQUAL_XX_P‬ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫‪ XX_TXPWR‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ‪ P4=15‬و ‪(N4=18‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-16‬ﺳﻄﻮح ﺗﺮﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﻓﻘﯽ‬

‫‪55‬‬

‫‪: 3-12-4-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان وﻓﻘﯽ‬

‫‪56‬‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان ‪ MS‬در ﺑﺎﻧﺪ ‪ GSM/DCS‬درﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﻮح ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔـﺎم ﻫـﺎي ‪2db‬‬

‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯿﺘﻮان در ﮔﺎم ﻫﺎي ‪2‬ﯾﺎ‪ 4‬ﯾﺎ ‪ 6db‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل روي ‪ RACH‬ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻮان ﺑﻪ ‪ MS‬ﺑﺮﺳـﺪ ‪ ،‬ﻟـﻮل ﺗـﻮان‬ ‫ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ MS_TX_PWR_MAX_CH‬روي ‪ BCCH‬ﺳﻠﻮل ﭘﺨﺶ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ MS‬ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﯾﻮدﯾﮏ ‪ RXLEV‬را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨـﺪ و ﺑـﻪ ‪ BTS‬ﮔـﺰارش ﻣﯿﮑﻨـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ‪ BSC‬ﻫـﺪاﯾﺖ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‪ RXLEV‬ﮐﺎرﯾﺮ ‪ BCCH‬ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ BTS‬دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮان در ‪ MS‬را ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ‪ SACCH‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫‪ : 3-13‬اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ‬

‫)‪(DTX‬‬

‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﺸﻮد ‪ MS ،‬در ﻣﺪ ارﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻣﺪ ﺻﺤﺒﺖ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋـﺎت )ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﺪﺷـﺪه( درواﻗـﻊ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻧﺼـﻒ زﻣـﺎن‬ ‫ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻘﯿﻪ زﻣﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ DTX‬ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﺳﺎز ﺻﺪا )‪ (VAD‬ﮐﻪ در‪ MS‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ VAD‬ﺑﺮاي دﯾﺘﺎي ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺪﺷﺪه ‪ ،‬ارﺳﺎل در ﻧﺮخ ﻧﺮﻣﺎل )‪ (13Kpbs‬را ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ آﺷـﮑﺎر ﻧﺸـﻮد ﻧـﺮخ‬ ‫دﯾﺘﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺑﻪ ‪ 500pbs‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺰ آراﻣﯽ را ﺑﺮاي ﻣﻘﺼﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺮخ ﮐﻢ اﯾـﻦ‬ ‫ﻣﺰﯾﺖ را دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-17‬اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ‪DTX‬‬

‫‪57‬‬

‫ﻓﺮﯾﻤﻬﺎي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﮑﻮت در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﻗﻄﻌـﯽ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺻـﺪا ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻣﯿﺸـﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﻤﻬﺎي ‪ SID‬ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﯾﻮدﯾﮑﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﮑﻮت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي از ﻓﺮﯾﻤﻬـﺎي ‪ SID‬در‬ ‫ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-18‬ﻓﺮﯾﻤﻬﺎي ‪SID‬‬ ‫‪ : 3-14‬درﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )‪(DRX‬‬

‫‪ DRX‬ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ‪ MS‬در ﻣﺪ ‪ Idle‬اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﻣـﺪارﻫﺎي داﺧﻠـﯽ اش‬ ‫ﺑﺮاي ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ‪ MS‬اي اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺄ از ﺑﻼك ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ DRX‬ﺑﺎ روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ‪MS‬ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در داﺧﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﮔﺮوه ‪ ،‬ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﻓـﺮﯾﻢ ‪TDMA‬‬

‫در اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ‪ IMSI‬ﯾﺎ ‪ TMSI‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ MS‬و دﯾﺘﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه ‪ BCCH‬ﯾﮑﺴﺎﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻢ ‪ BSS‬وﻫﻢ ‪ MS‬ازدرﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ اﻃﻼع دارﻧﺪ و ‪ MS‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﭘﺮﯾﻮد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ ﺗﻮان را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ‪ LA50‬ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷـﻮد درﺳـﻮﺋﯿﭻ )‪ (MSC‬ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﯿﺸـﻮد ‪ ،‬وﯾﮋﮔـﯽ ‪ DRX‬ﺑـﺮاي‬ ‫‪ ، MSC‬ﻏﯿﺮ وﺿﻮح )‪ (Transparent‬اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ ﺷﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺮﯾﻢ ‪ TDMA‬اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪه روي اﯾﻨﺘـﺮﻓﯿﺲ‬ ‫ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﺿﻮح ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ را ‪ BSS‬ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰﮐﺮدن ‪ IMSI‬ﯾﺎ ‪ TMSI‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ رﺳﯿﺪه از ‪ MSC‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ‪ DRX‬ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﺮي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ‫‪ v‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻮان ‪MS‬‬

‫‪Location Area‬‬

‫‪58‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ v‬ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎي ﮐﻤﯽ در ﻣﺪ ‪ Idle‬ﺗﺒﺎدل ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﭘﺮﯾـﻮدﯾﮑﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﻬـﺎي ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ روي ﮐﺎﻧـﺎل ‪PCH‬‬

‫ﮔﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ و ‪ BCCH‬را ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-19‬درﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ‪DRX‬‬

‫‪ : 3-15‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان‬ ‫‪ : 3-15-1‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫‪MS_TXPWR_MAX_CCCH v‬‬

‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان روي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﻣﺠـﺎز ‪ MS‬را وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﮐﺎﻧـﺎل‬ ‫ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﻠﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪31‬‬ ‫‪MS_TXPWR_MAX v‬‬

‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان را ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﻣﺠﺎز ‪ MS‬را در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪31‬‬ ‫‪RXLEV_ACCESS_MIN v‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻟﻮل درﯾﺎﻓﺘﯽ ‪ MS‬را ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪63‬‬ ‫‪DTX_USED v‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﯿﭽﺮ ارﺳﺎل ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ‪ 1‬ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﯿﭽـﺮ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫رﻧﺞ = ‪0,1‬‬

‫‪ : 3-15-2‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ‬ ‫‪MS_PWR_CTRL v‬‬

‫‪59‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان روي ‪ MS‬را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ‪ .‬ﻋﺪد ‪ 1‬ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﺑـﻮدن ﮐﻨﺘـﺮل ﺗـﻮان ﺑـﺮاي‬ ‫‪ MS‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﻧﺞ = ‪0,1‬‬ ‫‪BTS_TXPWR_MAX/MIN v‬‬

‫اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ‪ BTS‬را در ﻣﺪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪31‬‬ ‫‪RXLEV_FULL/SUB_SERVING_CELL_UL/DL v‬‬

‫)ﻟﻮل درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻣﺪ ‪ FULL‬ﯾﺎ ‪ SUB‬در ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬ﯾﺎ ‪( Downlink‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ RXLEV‬ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺮاي ﻟﻮل ﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻣﺪ ‪) FULL‬ﺑﺪون ‪ ( DTX‬و ﻣﺪ ‪) SUB‬ﺑﺎ ‪DTX‬‬

‫( روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ ) Uplink‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ‪ BTS‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد( و روي ﻣﺴـﯿﺮ ‪ ) Downlink‬اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫‪ MS‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد( ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪) RXLEV_NCELL_(1-6) v‬ﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل رﺳﯿﺪه ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ(‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ‪ 6‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪارﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل رﺳﯿﺪه از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪63‬‬ ‫‪RXQUAL_FULL/SUB_SERVING_CELL_UL/DL v‬‬

‫)ﮐﯿﻔﯿﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻣﺪ ‪ FULL‬ﯾﺎ ‪ SUB‬در ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬ﯾﺎ ‪( Downlink‬‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪7‬‬

‫‪ ) POW_RED_STEP_SIZE v‬ﺳﺎﯾﺰ ﮔﺎم ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان (‬ ‫رﻧﺞ = ‪2,4,6‬‬

‫‪ ) POW_INC_STEP_SIZE v‬ﺳﺎﯾﺰ ﮔﺎم ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان (‬ ‫رﻧﺞ = ‪2,4,6‬‬

‫‪ : 3-15-3‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي‬

‫ﮐﻨﺘﺮل ‪DRX‬‬

‫‪DRX_TIMER_MAX v‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﯾﻤﺮ ‪ DRX‬را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮐﺪ ﺳﻪ ﺑﯿﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪7‬‬ ‫‪, bv = 0,1,2,3,4,5,6,7‬‬

‫‪TIMER= 0,1,2,4,8,16,32,64S‬‬ ‫‪NON_DRX_TIMER v‬‬

‫‪60‬‬

‫)‪(bv-1‬‬

‫‪TIMER = 2‬‬

‫‪v‬‬

‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ‪ DRX ،‬ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪ ازاﯾﻨﮑﻪ روﯾﻪ ﻓﺮاﺧـﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﺪ ‪ ،‬اﯾـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ‪ MS‬ﺑﻪ ﻣﺪ ‪ DRX‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﻧﺞ = ‪ 0‬ﺗﺎ ‪7‬‬ ‫‪TIMER = 2(bv-1) , bv = 0,1,2,3,4,5,6,7‬‬

‫‪TIMER= 0,1,2,4,8,16,32,64S‬‬

‫‪v‬‬

‫‪CCCH_CONF v‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻼك ﻫﺎي ‪ CCCH‬روي ﮐﺎرﯾﺮ ‪ BCCH‬را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﻼك ﻫﺎي ‪ CCCH‬دردﺳﺘﺮس ‪ ،‬روي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ‪ DRX ، MS‬ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ‪ MS‬در ﻣﺪ ﺧـﻮاب اﺳـﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪: 3-16‬‬

‫‪) Handover‬دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دادن(‬

‫درﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ‪ Handover ، GSM‬ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧـﺎل‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮل ﯾﺎ در ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬

‫‪ 3-16-1‬روﯾﻪ‬

‫ﻫﺎي ‪Handover‬‬

‫در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮﻻر ‪ ،‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤـﻪ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده‬ ‫ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ ‪ .‬اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻃﻮل ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺪون ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧـﺎل ﺑﺨـﺎﻃﺮ اﻫـﺪاف ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ‪ Handover‬ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ Handover‬ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ Handover v‬دروﻧﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ‪ Handover‬در ﻣﺤﺪوده ﯾﮏ ‪ BSC‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺎر ﺳـﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ‪ BSC‬و ﺑـﺪون‬ ‫درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ‪ MSC‬ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ‪ MSC‬ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ‪ Handover‬آﮔﺎه ﺷﻮد و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﮐـﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫‪51‬‬

‫‪Intra-Cell HO‬‬

‫‪ Handover‬ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ درداﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل روي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد‬ ‫§‬

‫‪52‬‬

‫‪Inter-Cell , Intra-BSS HO‬‬

‫‪ Handover‬درداﺧﻞ ﯾﮏ ‪ BSC‬ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫‪Handover‬‬ ‫‪Handover‬‬

‫‪61‬‬

‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬

‫‪ Handover v‬ﺑﯿﺮوﻧﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ‪ Handover‬ﺑﯿﻦ ‪ BSC‬ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ MSC‬ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺸـﻮد واﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارد ﮐـﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫‪Inter-BSS , Intra-MSC HO53‬‬

‫‪ Handover‬درداﺧﻞ ﯾﮏ ‪ MSC‬ﺑﯿﻦ دو ‪ BSC‬ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫§‬

‫‪Inter-MSC HO54‬‬

‫‪ Handover‬ﺑﯿﻦ ‪ MSC‬ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫دردﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﯾﮕﺮ ‪ GSM‬ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ‪ Handover‬در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ )ﺗﺎﯾﻢ اﺳﻼت ﻫﺎ( در ﺳﻠﻮل ﯾﮑﺴﺎن‬

‫•‬

‫ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ‪ BSC‬ﯾﮑﺴﺎن‬

‫•‬

‫ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ‪ BSC‬ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ‪MSC‬‬

‫•‬

‫ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ‪ MSC‬ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت‬

‫‪ : 3-16-2‬اﻧﻮاع ‪Handover‬‬ ‫‪ Handover‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ازﺳﻮي ‪ MS‬ﯾﺎ ‪ MSC‬آﻏﺎز ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ‪ Handover‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺮ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ و اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿﺸـﻮد‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ v‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬ﯾﺎ ‪(UL/DL) Uplink‬‬ ‫‪ v‬داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻣﺴﯿﺮ ‪DL/UL‬‬

‫‪ v‬ﺗﺪاﺧﻞ‬ ‫‪Power Budget v‬‬ ‫‪ v‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ MS‬از ‪BTS‬‬

‫‪Handover‬‬ ‫‪Handover‬‬

‫‪62‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-20‬ﺗﻘﺪم ‪Handover‬‬

‫‪ Handover : 3-16-2-1‬در ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل‬ ‫‪ MS‬ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل را روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬و ‪ BTS‬ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل را روي ﻣﺴـﯿﺮ ‪ uplink‬اﻧـﺪازه‬ ‫ﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل زﯾﺮ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ‪ ،‬ﮐﻨﺘـﺮل ﺗـﻮان دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺑـﺮاي ﺗﺼـﺤﯿﺢ اﯾـﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫اﮔﺮﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ‪ ،‬ﺗﻮان را ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻣﺸـﮑﻞ ﺣـﻞ ﻧﺸـﻮد ‪ Handover ،‬ﺑـﻪ ﯾـﮏ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ‪ Handover‬در ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ Handover : 3-16-2-2‬در ﺟﻬﺖ داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل‬ ‫‪ MS‬ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل را روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬و ‪ BTS‬ﻧﯿﺰ ﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل را روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ uplink‬اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل زﯾﺮ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺮاي ﺗﺼـﺤﯿﺢ اﯾـﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫اﮔﺮﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ‪ ،‬ﺗﻮان را ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ وﻣﺸـﮑﻞ ﺣـﻞ ﻧﺸـﻮد ‪ Handover ،‬ﺑـﻪ ﯾـﮏ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ‪ Handover‬در ﺟﻬﺖ داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ Handover : 3-16-2-3‬در ﺟﻬﺖ ﺗﺪاﺧﻞ‬

‫‪63‬‬

‫‪ MS‬ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل را روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ Downlink‬و ‪ BTS‬ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل را روي ﻣﺴـﯿﺮ ‪ uplink‬اﻧـﺪازه‬ ‫ﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل زﯾﺮ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ‪ Handover‬ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺳـﻠﻮل‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ‪ Handover‬در ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺗﺪاﺧﻞ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ Handover : 3-16-2-4‬در ﺟﻬﺖ ‪Power Budget‬‬

‫روﯾﻪ ‪ Handover‬در ﺟﻬﺖ ‪ Power Budget‬وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ‪ MS‬ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ‪ Hanover‬ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ را دارا ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ Handover : 3-16-2-5‬در ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪار ‪ TA55‬اﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﺮاي ‪ MS‬ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ BTS‬ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻣﻘﺪار ‪ TA‬را ﺑﺮاي ﻫﺮ ‪ MS‬ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ‪ MS‬و ‪ BTS‬ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ‪ BTS‬ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ‪ TA‬ﺑﻪ ‪ MS‬اي ﮐـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ را ازﺳـﻠﻮل ﻣﺒـﺪاش دور ﮐـﺮده اﺳـﺖ اﺧﺘﺼـﺎص دﻫـﺪ ﯾـﮏ‬ ‫‪ Handover‬در ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ : 3-16-3‬ﻓﺮآﯾﻨﺪ ‪Handover‬‬ ‫در ﻣﺪ ‪ ، dedicated‬در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ‪ MS‬ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ازروي ﻧـﺮخ ﺧﻄـﺎي ﺑﯿـﺖ )‪(BER‬‬

‫وداﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل )ﺑﺮﺣﺴﺐ ‪ ( dBm‬را روي ﮐﺎﻧﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه روي ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪأ اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ MS .‬ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي را ﺑﻪ ‪ BTS‬ودر ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫‪ BSC‬ﮔﺰارش ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪.‬‬ ‫‪ MS‬ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ‪ 32‬ﺗﺎ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ‪ 6‬ﺗﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ‪BSS‬‬

‫ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روي ﻫﺮ ‪ SACCH‬در زﻣﺎن ‪ 48ms‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ‪ MS‬و ﻫﻢ ‪ BSS‬ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﮕـﺬرد‬ ‫‪ ،‬روﯾﻪ ‪ Handover‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ BSC‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ‪ Handover‬اﺳﺖ ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺪرت ﺳـﯿﮕﻨﺎل ‪،‬‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ‪ ،‬ﺗﺪاﺧﻞ ‪ ،‬ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ‪ ...‬را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ‪ handover‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫‪Timing Advanced‬‬

‫‪64‬‬

‫‪55‬‬

‫‪ : 3-16-3-1‬ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ درﻓﺮآﯾﻨﺪ‬

‫‪Handover‬‬

‫ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي از ﺳﻮي ‪ MS‬ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪ BSS‬ﻣﯿﺮﺳﺪ و ‪ BSS‬ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ‪ Handover‬را ﺑﻪ ‪ MSC‬ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ و ‪ MSC‬دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم ‪ Handover‬را ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ روﯾـﻪ ﺳـﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ‬ ‫آن در ﺷﮑﻞ )‪ (3-22‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-22‬ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ‪Handover‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ : 3-16-3-2‬ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ‪Handover‬‬

‫ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ‪ handover‬در ﻣﺮز ﺑﯿﻦ دو ﺳﻠﻮل ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﺟﯿﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ درﻧﻈـﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (3-23‬ﺣﺎﺷﯿﻪ ‪Handover‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ : 3-16-4‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ‪Handover‬‬ ‫‪ Handover: 3-16-4-1‬در ﺟﻬﺖ ‪Power Budget‬‬

‫اﯾﻦ ﻧﻮع ‪ Handover‬ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﯾﻮدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ hoPeriodPBGT‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸـﻮد‬ ‫‪ ،‬ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ‪ 1‬و ‪ 2‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ‪ :‬اﯾﻦ ﻧﻮع ‪ Handover‬ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻢ ﻻﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد اﮔﺮ‪:‬‬ ‫‪ Umbrella Handover v‬ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ v‬ﻣﻮرد ‪ Handover‬از ﻧﻮع ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪(Inter-Cell) .‬‬

‫‪67‬‬

‫‪ Handover: 3-16-4-2‬در ﺟﻬﺖ داﻣﻨﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ‪ Handover‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ )‪ (hoTheresholdLevUL/DL‬ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ‪ 1‬و ‪ 2‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ Handover: 3-16-4-3‬در ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬

‫‪68‬‬

‫اﯾﻦ ﻧﻮع ‪ Handover‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ) )‪ (hoTheresholdQualUL/DL (px-nx‬ﺗﺮﯾﮕﺮﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ‪ 1‬و ‪ 2‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ Handover : 3-16-4-4‬در ﺟﻬﺖ ﺗﺪاﺧﻞ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ‪ Handover‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺮﯾﮕﺮﻣﯿﺸﻮد و ﺗﻘﺪم ﺗﺮﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ‬ ‫‪ v‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ) )‪(hoTheresholdQualUL/DL (px-nx‬‬ ‫‪ v‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻣﻨﻪ ) )‪(hoTheresholdInterferenceUL/DL (px-nx‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ‪ 1‬و ‪) 2‬ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ ( ﺗﻘﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ Handover : 3-16-4-5‬ازﻧﻮع ‪ Umbrella‬و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن‬ ‫اﮔﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ‪ Handover‬از ﻧﻮع ‪ Umbrella‬و ‪ PowerBudget‬ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷـﺪ ‪ Handover ،‬از ﻧـﻮع ‪PowerBudget‬‬

‫ﻓﻘﻂ در ﻻﯾﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ Handover‬از ﻧﻮع ‪ Umbrella‬ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ Handover : (3-24‬ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ‬

‫‪70‬‬

71

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي‬ ‫و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ‬ ‫در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬

‫‪GSM‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ : 4-1‬ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫‪56‬‬

‫‪ : 4-1-1‬ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫ﮐﺎرﯾﺮﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺪاﺧﻞ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻓﯿﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ا ﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﺪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎ در اﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮاي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ ،‬ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه را روي ﮐﺎرﯾﺮ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺛﺮ ﺗـﺪاﺧﻞ ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺪاﺧﻞ روي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴـﯽ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ )‪ (S/N‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫§‬

‫ﮐﺎرﯾﺮ ﺑﺪون ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫§‬

‫ﮐﺎرﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-1‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ روي ﮐﺎرﯾﺮﻫﺎ‬

‫‪ : 4-1-2‬ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ‪ TDMA‬ﻫﺸﺖ ﺗﺎﯾﻢ اﺳﻼت ‪ 0.577‬ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ دارد ﮐﻪ ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ آن ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 4.617‬ﻣﯿﻠـﯽ ﺛﺎﻧﯿـﻪ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ‪ TDMA‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ‪ 4.617‬ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ‪ 217‬ﺑﺎر در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ از ﻧﻮع آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ار ﻧـﺮخ ﺳـﻤﺒﻞ دﯾﺘـﺎي ارﺳـﺎﻟﯽ روي‬ ‫ﮐﺎرﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Frequency‬‬

‫‪73‬‬

‫‪56‬‬

‫‪57‬‬

‫اﻟﮕﻮ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ‪ GSM‬دو ﻧﻮع اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ودﯾﮕـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ ‪ .‬ﺷـﺒﮑﻪ ‪GSM‬‬

‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮش را ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﻟﯽ دوار ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ‪ 64‬ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ .‬ﺗﻮاﻟﯽ ﭘـﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴـﯽ ﺑـﺎ ‪ HSN‬ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و از ‪ 0‬ﺗﺎ ‪ 63‬ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ‪ ، TDMA‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﻢ اﺳﻼت ﻫﺎي ﭘﯽ در ﭘﯽ‪ 58‬ﻫﺮ ﮐﺎﻧـﺎل روي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴـﻬﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-2‬ﻧﻮع ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-3‬ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮش ﺗﺎﯾﻢ اﺳﻼت ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل‬

‫‪pseudo-random‬‬ ‫‪Consecutive‬‬

‫‪74‬‬

‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬

‫‪ : 4-1-3‬دﻟﯿﻞ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬ ‫‪v‬‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ ﭼﻨﺪﻣﺴﯿﺮه‬

‫ﺑﺮاي ﯾﮏ ‪ MS‬ﺳﺎﮐﻦ ‪ ،‬اﮔﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎري آن از ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮه رﻧـﺞ ﺑﺒـﺮد درﺟـﻪ ﺗـﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﯿـﺪﯾﻨﮓ آن‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ‪.‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ درﺟﻪ ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨـﺪ ‪ ،‬ﻣﯿﺘـﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ‬ ‫اﺻﻞ ‪ ،‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎري ‪ MS‬را ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ روي ﻫﻤـﻪ ﭘﺮﯾـﻮد دوره ﭘـﺮش‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از اﺛﺮ ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ وﺗﺪاﺧﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ v‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ‪ C/I59‬از ﻃﺮﯾﻖ داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ‪ GSM‬ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ ‪ ،‬ﺣـﺪاﻗﻞ ‪ C/I‬ﻻزم ‪ 11-12 db‬اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﺑـﺎ‬ ‫اﻋﻤﺎل ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ‪ 9db‬ﮐﺎﻫﺶ داد‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-4‬اﻓﺰاﯾﺶ ‪ C/I‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫‪ : 4-1-4‬ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫در‪BTS‬‬

‫وﻗﺘﯽ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در ‪ BTS‬ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪ v‬ﮐﺎرﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ‪ BCCH‬ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ‪ MS‬دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟﻮل ﺗـﻮان ﺳـﻠﻮل‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺑﺮاي ‪ Handover‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﻓﻘﻂ ‪ TRX‬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‬ ‫‪ v‬ﯾﮏ ﺳﺮي از ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎ در ‪ MA60‬ﺑﺮاي ﭘﺮش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ازﻧﻮع ‪ TCH‬ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Crrier/Interference‬‬ ‫‪Mobile Allocation‬‬

‫‪75‬‬

‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪ v‬ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ )‪ (HSN‬ﻫﺮ ‪ TRX‬ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ‪ MAIO61‬ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮاي ﺳﮑﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭼﻬﺎر‪ TRX‬ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪ : 4-1-5‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري‪ BTS‬ﺑﺮاي ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫دو ﻧﻮع ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري در ‪ BTS‬ﺑﺮاي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ‬ ‫‪ v‬ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬

‫‪62‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ : 4-1-5-1‬ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ‬ ‫ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳـﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴـﻬﺎي ارﺳـﺎﻟﯽ در ﺑﺎﻧـﺪ ﭘﺎﯾـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﮕﯿـﺮد‪.‬اﯾـﻦ‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻮري ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺷﻮد ﮐﻪ ‪ BTS‬ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺟﺪا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام درﯾﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺛـﺎﺑﺘﯽ‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﯿﻒ دﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ‪ HSN‬ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-6‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ‬

‫‪61‬‬

‫‪Mobile Allocation Index Offset‬‬ ‫‪Base Band Frequency Hopping‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪Synthesiser Frequency Hopping‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪76‬‬

‫‪ : 4-1-5-2‬ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ‫ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﺘﯽ ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارد ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﮑﯽ ﺳﯿﻨﺘﯽ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر‬ ‫ﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ‪ HSN‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫دراﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺠﺎي اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻪ ‪ TRX‬ﺑـﺮاي‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ )‪ (TCH‬ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎ را در ‪ MA LIST‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و در ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ‪BTS‬‬

‫ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ‪ BTS‬ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ‪ ) MAIO‬اﻓﺴﺘﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ( و ‪ HSN‬ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﭽﺮ در ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﺪﻫـﺪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي‬ ‫‪ Syntisize frequency Hopping‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ v‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﻣﺪ ‪ ، Idle‬ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﮐﻪ ﭘﻮﺷـﺶ زﯾـﺎد ﯾـﺎ ‪ overshooting‬دارﻧـﺪ اﺳـﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ‪ Redesign‬ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺮاي رﻓﻊ ‪ overshooting‬ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﯾﺖ‬

‫‪o‬‬

‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﯿﻦ رود‪.‬‬

‫‪ o‬اﻋﻤﺎل ‪ Dowm Tilt‬ﺑﻪ آﻧﺘﻦ ﻫﺎ‬ ‫‪o‬‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ‬

‫‪ v‬ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ ‪ TRX‬و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ آﻧﺘﻨﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻞ ﺷﻮد‬ ‫‪ v‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ‪ HSN‬و ‪ MAIO‬درﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ v‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ‪ Vendor‬ﻫﺎ ﻣﺜﻸ ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻬﺮان )ﻧﻮﮐﯿﺎ ‪ ،‬ارﯾﮑﺴﻮن ‪ ،‬زﯾﻤﻨﺲ( ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺳـﺨﺖ‬ ‫اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺨﺶ ‪ BSS‬اﯾﻦ ﻓﯿﭽﺮ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﻓﯿﭽﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ‪ 30‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﺑﺎﻧﺪ ‪ GSM‬ازﺷـﻤﺎره ‪ 64‬ﺗـﺎ ‪ 93‬ﺑـﻪ ‪ MA‬ﻟﯿﺴـﺖ ﺑـﺮاي ‪TCH‬‬

‫اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫درﮐﻞ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ BTS ، 1000‬ﯾﺎ ‪ 3000‬ﺳﮑﺘﻮر وﺟـﻮ دارد درﺻـﺪ‬ ‫ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ از ‪ 25‬ﻣﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ‪ 6‬ﻣﮕﺎ راه دﯾﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد‬ ‫ﻓﻮق درﺻﺪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-7‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-8‬ﺳﺎﺧﺘﺎر‪ BTS‬در دو ﻧﻮع ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫‪ : 4-1-6‬ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫در‪MS‬‬

‫درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮاي ‪ BS‬ﻫﺎ اﺟﺒﺎري ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ‪ MS‬ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ‪ MS‬ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ‪ BTS‬اي ﮐﻪ روي آن ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﭘﯿـﺎده ﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻋﻤﻠﯿـﺎت‬ ‫‪ Handover‬اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ : 4-1-7‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫‪ v‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ ) HOP‬رﻧﺞ ‪( Y/N‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﯿﭽﺮ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻓﻌﺎل وﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪v‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪HOPMODE‬‬ ‫رﻧﺞ ‪BB , SYNHOP :‬‬

‫ﻧﻮع ‪ Hopping‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪v‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪(Mobile Allocation List) MA‬‬

‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮان ‪ 64‬ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ از ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 64‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪v‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪(Mobile Allocation Index Offset) MAIO‬‬

‫ﻣﮑﺎن ﺷﺮوع ﭘﺮش را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫‪v‬‬

‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪HSN‬‬

‫رﻧﺞ ‪ :‬از ‪ 0‬ﺗﺎ ‪63‬‬

‫ﺷﻤﺎره ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ‪ HSN =0‬ﭘﺮش ﺑﺼﻮرت دوار اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ : 4-2‬ﻓﯿﭽﺮ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻓﯿﭽﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي از‬ ‫ﻓﯿﭽﺮﻫﺎ ﮐﻪ درﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ‪ ،‬ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﻓﯿﭽﺮ ‪ Cell Load Sharing‬در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﯾﮑﺴﻮن‬ ‫‪ v‬ﻓﯿﭽﺮ ‪ TRHO‬در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﮐﯿﺎ‬ ‫‪ : 4-2-1‬ﻓﯿﭽﺮ ‪CLS64‬‬

‫ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻓﯿﭽﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪ BSS‬ارﯾﮑﺴﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺷﻠﻮغ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺧﻠﻮت ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬ ‫در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻟﺬا آزاد ﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻠﻮغ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش و ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﯿﭽﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪ handover ) Locating‬درارﯾﮑﺴﻮن( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ‪basic‬‬

‫‪ ) ranking‬ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ‪ handover‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺮ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ( در ﺻـﻮرت ﻓﻌـﺎل‬ ‫‪Cell Load Sharing‬‬

‫‪79‬‬

‫‪64‬‬

‫ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﯿﭽﺮﻟﯿﺴﺖ ‪ handover‬در‪ basic ranking‬ﻣﺠﺪدا” ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﺮدﯾﺪه و اﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺪادي از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ودر ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ‪ handover‬از ﻧﻮع ‪ CLS‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﺳـﻪ‬ ‫‪ ) Call Setup‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺮك داراي ‪ Sdcch‬ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ (اﻧﺠـﺎم‪ handover‬ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﯿﭽـﺮ‪ CLS‬ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ‪ .‬در واﻗﻊ ﺳﻪ ﻗﺪم اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪:‬‬ ‫‪. 1‬ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﭽﺮ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در رﻧﺞ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫) ﺗﻮﺳﻂ ‪( BSC‬‬ ‫‪. 2‬اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در آن ‪ Cell‬از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻟﯿﺴﺖ ‪ handover‬ﻣﻮﺟﻮد در ‪ basic ranking‬اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد) اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮاي ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﻫـﺎﯾﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ‪ rank‬آﻧﻬﺎ از ‪ rank‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ Serving Cell‬ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ (‪ .‬اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮز‪ handover‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻞ ‪ handover‬ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻠـﻮت را اﻧﺠـﺎم‬ ‫دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋﻤﻞ ‪ handover‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ‪ CLS‬در آﻧﻬـﺎ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧـﻮد آﻧﻬﺎ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻠﻮت (‪.‬‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي درﻟﯿﺴـﺖ ‪ handover‬ﺑـﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄـﻖ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ‪ rank‬ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺪﺗﺮ از‬ ‫‪SERVING CELL‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪ hysteresis‬ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ‪،‬ﻣﺠﺪدا” ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻟﺬا ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ‪handover‬‬

‫‪ hysteresis‬ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ rank‬آن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود و در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺮاي‪ handover‬ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪ .‬از ﻟﺤﺎظ ﺻﻮري ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ‪ handover‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮل ﺷﻠﻮغ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮزي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤـﻞ ‪ handover‬را‬ ‫ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ handover hysteresis‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در ذﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ‪:‬‬ ‫‪(t − to) ‬‬ ‫‪ 2 xRHYST‬‬ ‫‪hnew = hold 1 −‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪CLSRAMP ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪80‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-9‬اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ‪CLS‬‬

‫ﻟﺬا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮز ‪ handover‬ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ‪ CLSRAMP‬از ﻣﻘﺪار اوﻟﯿـﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ‪ RHYST‬ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﮕﺮدد ‪ .‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﮐـﺎﻫﺶ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ‪handover‬‬

‫‪ hysteresis‬ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ داراي دو ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ دورﺗﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ ﺟﺎروب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻟﺬ ا ﺑﺎر ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ در ‪ BSC‬ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺪﻓﻌـﻪ‬ ‫و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ‪ handover‬ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﻣﺸـﮑﻞ‬ ‫در ‪ Processor‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ BSC‬ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ‪CLS‬‬ ‫ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪LSSTATE :‬‬

‫‪81‬‬

‫رﻧﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ACTIVE , INACTIVE :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪INACTIVE :‬‬ ‫ﻟﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ‪PER BSC :‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪RLLSI , RLLSE , RLLSP :‬‬

‫ﺗﻮﺿـــﯿﺤﺎت ‪ :‬اﯾـــﻦ ﭘـــﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬـــﺖ ﻓﻌـــﺎل ﺳـــﺎزي ﯾـــﺎ ﻏﯿـــﺮ ﻓﻌـــﺎل ﺳـــﺎزي ﻓﯿﭽـــﺮ در ‪ BSC‬اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد‬ ‫ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﯿﭽﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺼـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪CLSTIMEINTERVAL :‬‬ ‫رﻧﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪100-1000(ms) :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪100ms :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮑﺴﻮن ‪100ms :‬‬ ‫ﻟﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ‪BSC EXCHANGE PROPERTY DATA :‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪RAEPC ,RAEPP :‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ‪ BSC :‬در رﻧﺞ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻓﯿﭽـﺮ ‪CLS‬‬

‫در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻫﻨﺪه ‪ CLS‬ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ‪ CLS‬ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﭼﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و در‬ ‫ﺻﻮرت وﺟﻮد ‪ overload‬در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﭽﺮ درآﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ ‪ CLS‬ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪CLSSTATE :‬‬ ‫رﻧﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ACTIVE , INACTIVE :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪INACTIVE :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮑﺴﻮن ‪----:‬‬ ‫ﻟﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ‪Per Cell :‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪RLLCI ,RLLCE, RLLCP :‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ‪ :‬ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻓﯿﭽﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ‪ LSSTATE‬در ﺳـﻄﺢ ‪ BSC‬ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي داراي ‪congestion‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ CLSSTATE‬را در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾـﻦ‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻫﻨﺪه ‪ CLS‬ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺒﺪاء اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ‪ congestion‬ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪه ‪ CLS‬ﻋﻤـﻞ‬

‫‪82‬‬

‫ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن در ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ‪ KPI‬ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫـﺮ ﺳـﺎﯾﺖ )ﺗﺮاﻓﯿـﮏ‬ ‫ﮔﯿﺮي و ‪ (tch-congestion‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪HOCLSACC :‬‬ ‫رﻧﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ON,OFF :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪OFF :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮑﺴﻮن ‪-----:‬‬ ‫ﻟﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ‪Per Cell :‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪.RLLCC,RLLCP :‬‬ ‫ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ‪ :‬ﭘـﺲ از ﻓﻌـﺎل ﺳــﺎزي ﻓﯿﭽـﺮ ‪ CLS‬در ‪ BSC‬ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺗﻮﺳـﻂ اﯾــﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ‪tch-‬‬

‫‪ congestion‬ﻧﺪارﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ‪ CLS‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ‪ tch-congestion‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﭽـﺮ را ﺧﻨﺜـﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬ﻟﺬا ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ‪ KPI‬ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﺳـﺎﯾﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎره ‪3‬و‪ 4‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳـﻠﻮل ﻓﻘـﻂ ﻣﺒـﺪا‬ ‫‪ CLS‬ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ‪CLS‬‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ دﻫﻨﺪه و ﻫﻢ ﭘﺪﯾﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ( و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ دﻫﻨـﺪه‬

‫و ﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪CLSRAMP :‬‬ ‫رﻧﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪0-30s :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪5s :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮑﺴﻮن ‪8s :‬‬ ‫ﻟﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ‪Per Cell :‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪.RLLCC,RLLCP :‬‬

‫ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ‪:‬اﯾـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣـﺪت زﻣـﺎﻧﯽ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در آن ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻘـﺪار ﭘـﺎراﻣﺘﺮ‬

‫‪handover‬‬

‫‪ hysteresis‬از ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ ‪ hold‬ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ RHYST‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و‬ ‫ﻟﺬا ﻣﺮز ‪ handover‬از ﻣﮑﺎن اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷـﻮد و در ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ از زﻣـﺎن ﺗﻌـﺪادي از ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ‪ handover‬از ﺳﻠﻮل ﺷﻠﻮغ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻠﻮت ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ‪ .‬ﭘـﺲ از اﯾـﻦ ﻣـﺪت ﻣﻘـﺪار‬ ‫‪ hnew‬روي ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ‪ BSC‬ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪا ﻣﺠﺪداً ﺧﻠﻮت ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و دوﺑﺎره‬ ‫ﻣﻘﺪار ‪ hnew‬ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ‪ hold‬ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪ .5‬ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪RHYST :‬‬ ‫رﻧﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪0-100% :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪75% :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮑﺴﻮن ‪100% :‬‬ ‫ﻟﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ‪Per Cell :‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪RLLCC,RLLCP :‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ‪ :‬اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ handover hysteresis‬را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﻧﮕﺮي رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ KHYST‬روي ‪ 6db‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ‪ RHYST‬راروي ‪ 75%‬ﺑﮕـﺬارﯾﻢ ﭘـﺲ از ﺳـﭙﺮي‬ ‫ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ‪ CLSRAMP‬ﻣﻘﺪار ‪ KHYST‬ﺑﻪ ‪ 1.5 db‬ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ‬ ‫‪ rank‬ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪CLSLEVEL :‬‬

‫رﻧﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪0-99% :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪20% :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮑﺴﻮن ‪-----:‬‬ ‫ﻟﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ‪Per Cell :‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪RLLCC,RLLCP :‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ‪ :‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ‪ full rate‬آزاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ)‪ ( Idle TCHs‬از درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و ﭘﺎراﻣﺘﺮ‪ CLSSTATE‬ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ‪ BSC‬اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ‪ CLS‬را در آن ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮدن آن ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ‪5TRX‬‬

‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻌﺎدل ‪ 36‬ﻋﺪد ﺗﺎﯾﻢ اﺳﻼت ‪ (tch‬و ﻣﻘﺪار ‪ CLSLEVEL‬در آن ﺳﺎﯾﺖ روي ‪ 30%‬ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺮ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي‪IDLE‬ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 10‬ﻋﺪد ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ‪ CLS‬آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از‬ ‫‪ 10‬ﻋﺪد ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪CLSACC :‬‬ ‫رﻧﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪1-100% :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪40% :‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮑﺴﻮن ‪------:‬‬ ‫ﻟﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ‪Per Cell :‬‬

‫‪84‬‬

‫ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪RLLCC,RLLCP :‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ‪:‬ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮش ‪ CLS‬در ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ‪) idle‬ﺗﻤﺎم ﻧﺮخ( ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ از درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ان ﺳـﻠﻮل از ﭘـﺬﯾﺮش ‪CLS‬‬

‫ﺧﻮدداري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫‪ : 4-3‬ﻧﯿﻢ ﻧﺮخ‬

‫‪65‬‬

‫در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ داراي اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﯿﺰﮐﯽ ﺑـﺪﻫﯿﻢ ﻣﯿﺘـﻮ‪.‬اﻧـﯿﻢ از وﯾﮋﮔـﯽ‬ ‫ﻧﯿﻢ ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻄﻮرﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺸﻮد وﻟـﯽ رﯾـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت در اﯾﻨﺘـﺮﻓﯿﺲ ‪ Abis‬از‬ ‫‪ 16kbps‬ﺑﻪ ‪ 8kbps‬ﻣﯿﺮﺳﺪ‪ .‬ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Half Rate Support‬‬ ‫‪A - Interface‬‬ ‫‪64 kbit/s‬‬

‫ ‪Ater‬‬‫‪Interface‬‬

‫‪FR‬‬ ‫‪TCSM‬‬

‫‪16 kbit/s‬‬

‫‪FR/HR‬‬ ‫‪TCSM‬‬

‫‪16 kbit/s‬‬

‫‪HR‬‬ ‫‪TCSM‬‬

‫‪8 kbit/s‬‬

‫ ‪Abis‬‬‫‪Interface‬‬ ‫‪16 kbit/s‬‬

‫‪FR/HRMS‬‬ ‫‪FR USED‬‬

‫‪FR MS‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪FR‬‬ ‫‪BTS‬‬ ‫‪FR MS‬‬

‫‪FR/HR MS‬‬ ‫‪HR USED FR/HR‬‬ ‫‪BTS‬‬ ‫‪16 kbit/s or‬‬ ‫‪2 X 8 kbit/s‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (4-10‬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺮخ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﺮخ و ﻧﯿﻢ ﻧﺮخ‬

‫‪Half Rate‬‬

‫‪85‬‬

‫‪65‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫و ﺷﺎ ﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪86‬‬

‫‪ : 5-1‬ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )‪ (5-1‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮدازش اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫ﺷﮑﻞ )‪ : (5-1‬ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ در ﭼﻨﺪ ﻓﺎز ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي آن‬ ‫‪ v‬ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫‪ v‬آﻧﺎﻟﯿﺰ دﯾﺘﺎ ورودي ﺷﺎﻣﻞ ‪ Log file‬ﻫﺎي ‪ BSC‬و ‪ KPI66‬ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫‪ v‬اﺳﺘﺨﺮاج ‪ KPI‬و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﺑـﺮاي‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ‪.‬‬

‫‪ : 5-1-1‬ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﭘﯿﺎده ﺳﺎزي آن‬ ‫در اﺑﺘﺪا ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﯿﺎز ﭘﻮﺷﺸﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪ .‬ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ‪ ،‬ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ASSET‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را‬ ‫در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫‪Key Performance Indicator‬‬

‫‪87‬‬

‫‪66‬‬

‫ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺜﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻃﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح‬ ‫در ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدي ﺻﺮف ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻃـﺮح ﺑـﺎ‬ ‫اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد ‪ .‬در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻃﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ : 5-1-2‬ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺑﺮاي آﮔﺎه ﺷﺪن از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺒﮑﻪ را ﻣﻮﻧﯿﺘـﻮرﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬ﺑـﺮاي ﻣﻮﻧﯿﺘـﻮر ﮐـﺮدن ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ازﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬

‫‪ : 5-1-2-1‬ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﮐﺮدن در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮔﺰارش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ از ﻧﻈـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ درﭼـﻪ ﺣـﺪ‬ ‫اﺳﺖ ؟ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ‪ ،‬آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ؟‬ ‫ﺳﻄﺢ ‪: MSC‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي راﻧﺪﻣﺎن ‪ MSC‬و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺒﮑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن از ﻗﺒﯿﻞ ‪ VLR، BTS ، BSC‬ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﻣﯿﺸـﻮد ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻌﻤﻮﻷ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗـﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ و ﺳـﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ‪VLR‬‬

‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻄﺢ ‪: BSC‬‬ ‫اﮐﺜﺮ ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ دراﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣﺎن وﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺨﺶ ‪ ، BSS‬ﻋﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻫـﺎ و‬ ‫ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺑﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺪا و ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در روﯾﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺣﻞ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐـﺮدن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ v‬ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر و آراﯾﺶ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ‬ ‫‪ v‬ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎص‬ ‫‪ v‬اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎري ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود از راﻫﻬﺎي زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ v‬دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ‬ ‫‪ v‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي آﻣﺎري‬ ‫§‬

‫دﯾﺘﺎ ‪MSC‬‬

‫§‬

‫دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ‪HLR/VLR‬‬

‫‪88‬‬

‫§‬

‫دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ‪BSS‬‬

‫‪ v‬ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ‬ ‫‪ v‬ﮔﺰارش ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬

‫‪ : 5-1-2-2‬ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺪاﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس آن ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ) ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ‪ ،‬ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ‪ ،‬ﺧﻄﺎي ‪( ... ، Handover‬‬

‫§‬

‫ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ) ﺗﻌﺪادﻣﺸﺘﺮك ‪ ،‬ارﻻﻧﮓ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ‪ ،‬ارﻻﻧﮓ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ‪ ،‬ﺑﺎر ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎي ﺳﻮﺋﯿﭻ و ‪(.. ، BSS‬‬

‫§‬

‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ )درﺻﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ‪ ،‬زﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻮﺋﯿﭻ وﮐﺎﻧﺎل و ‪(...‬‬

‫§‬

‫راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ‬

‫§‬

‫درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد‬

‫§‬

‫آﯾﺎ ﻫﺪف درﺟﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ‪ GOS67‬ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫§‬

‫ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ روي ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ‬

‫درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ) ﺑﺎ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪي ﻣﯿﺂﯾﺪ( و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازآﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺎﻓﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺒﮑﻪ )‪ (QOS68‬ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد‪.‬‬

‫‪ : 5-2‬روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ‬

‫§‬

‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ‪ KPI‬از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ‪ OMC‬اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫§‬

‫ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰر‬

‫‪ : 5-2-1‬دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ‬ ‫دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰار اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬

‫‪Grade of Service‬‬ ‫‪Quality of Service‬‬

‫‪89‬‬

‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬

‫§‬

‫ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ TEMS Investigation‬ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ‪ Outdoor‬وذﺧﯿﺮه ‪ Logfile‬و ﻗﺪرت ﮔﺰارش دﻫﯽ از ‪logfile‬‬

‫ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه‬ ‫§‬

‫ﮔﻮﺷﯽ ‪ Tems Poket‬ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ‪ Indoor‬وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ‪ Logfile‬در ﺣﺪ ‪ 20‬ﭘﯿﺎم ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ‬

‫§‬

‫ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ Neptue‬ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ‪ Outdoor‬و ذﺧﯿﺮه ‪Logfile‬‬

‫اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاي دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫ﺳﯿﺘﻢ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ‪GPS‬‬

‫§‬

‫ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺪرات داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ‪ MS‬ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﮐﻨـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت‬ ‫را ﺑﻬﻤﺮاه دﯾﺘﺎ ‪ GPS‬را در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و وﺿـﻌﯿﺖ ﺗـﺪاﺧﻞ راﻧﻤـﺎﯾﺶ دﻫـﺪ‪) .‬در ﺑـﺎﻻ‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ(‬

‫§‬

‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ )‪(LAPTOP‬‬

‫ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ دراﯾﻮ ﺗﺴﺘﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺎ ﺣﺪي زﯾﺎدي ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫دﻫﺪ ‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ‪:‬‬ ‫دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺎﺷﯿﻦ درﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در دو ﻣﺪ ‪ Idle‬و ‪ Dedicated‬اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻮه دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﺷﮑﻞ )‪ (5-2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (5-2‬ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ‬

‫‪90‬‬

‫دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﻣﺪ ‪Idle‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺪ ‪ MS‬ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬دراﯾﻦ ﻣﺪ ‪MS‬‬

‫روﯾﻪ ‪ Cell Selection‬و ‪ Cell Reselection‬را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ را از ﻧﻈﺮ ﻗـﺪرت اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨـﺪ‪).‬اﯾـﻦ‬ ‫روﯾﻪ درﺑﺨﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ‪ Idle Mode‬ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ(‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد‪.‬‬ ‫‪v‬‬

‫ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ‬

‫‪ v‬ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻟﺴﯿﺖ ‪ Idle‬ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ از ﺳﻮي ‪MS‬‬

‫‪ v‬ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ )اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺎد دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ(‬ ‫دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﻣﺪ ‪Dedicated‬‬

‫در اﯾﻦ ﻣﺪ ‪ MS‬ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤـﻪ ﺷـﻮد و در اﯾـﻦ ﻣـﺪ ﺗﺴـﺘﻬﺎي زﯾـﺮ اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ‬ ‫‪ v‬ﺗﺴﺖ اﻧﻮاع ‪ Handover‬ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ‬ ‫‪ v‬ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫‪ v‬ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫‪ v‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫‪ v‬ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬ ‫‪ v‬ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ‪C/I‬‬

‫‪ v‬ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﮑﺘﻮر‬ ‫‪ : 5-2-2‬دﯾﺘﺎي ‪OMC‬‬

‫دﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ‪ OMC‬اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ‪:‬‬ ‫•‬

‫‪ BSC Log file‬ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ‬

‫•‬

‫‪ BSC Counter‬ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ‪KPI‬‬

‫‪ : 5-2-3‬ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰر‬ ‫اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود و ﻣﯿﺘﻮان ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ را ﻣﻮﻧﯿﺘـﻮر ﮐـﺮد و ﻣﺸـﮑﻼت‬ ‫ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫‪ : 5-3‬آﻧﺎﻟﯿﺰ دﯾﺘﺎي ‪ OMC‬و دﯾﺘﺎي دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ‬ ‫‪ : 5-3-1‬آﻧﺎﻟﯿﺰ‬

‫دﯾﺘﺎي ‪OMC‬‬

‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻼت از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﻮد ‪ ،‬در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﯾـﺪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ‪ BSC Counter‬ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ‪ KPI‬را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ وﺿـﻌﯿﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ‪ .‬از آن ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺑﺪ راﻧﺪ ﻣﺎن را ﺟﺪا ﮐﻨـﯿﻢ و در اﺧﺘﯿـﺎر ﮔـﺮوه ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﻗـﺮار‬ ‫دﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ‪ BSC Log file‬ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳـﺘﻮرات ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ از ‪ BSC‬درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯿﺸـﻮد وﻓﺮﻣـﺖ ﻣﺘﻨـﯽ ﯾـﺎ‬ ‫ﺳﯿﺘﺴﻤﯽ دارد ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و ﺑﺮاي ﭼﮏ ﮐﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺜﻸ ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑـﯿﺶ از‬ ‫‪ 1000‬ﺳﺎﯾﺖ دارد ﺧﯿﻠﯽ زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ‪ BSC Log file‬ﻫﺎ را از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﺮان در ﺣـﺎل ﮐـﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ورودي ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺎرا ﻣﺘﺮﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮم اﻓـﺰاري اﻋـﻢ از ﺗـﺪاﺧﻞ ﻫـﺎي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴـﯽ و‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وﺑﺼﻮرت ‪ EXCEL‬ﮔﺰارش دﻫﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ : 5-3-2‬آﻧﺎﻟﯿﺰ دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ‬ ‫ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ‪ Logfile‬ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻬﻨـﺪس‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد‪.‬‬ ‫‪ v‬ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﮑﺘﻮر ‪ BCCH ) BTS‬ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﮑﺘﻮر در ﺟﻬﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﺟﻬﺖ ﻃـﺮح‬ ‫داده ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﺧﻞ ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻌـﯽ اﮐﺜـﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ‪ BTS‬ﻣﺸـﮑﻞ دار‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ v‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ‪ Handover‬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪ .‬وﺑﺮاي رﻓـﻊ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﺎﯾـﺪ ‪ Logfile‬را ﺑﺮرﺳـﯽ و دو‬ ‫ﺳﮑﺘﻮري ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ‪ Handover‬اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺘﻬﺎي زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫§‬

‫اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬

‫§‬

‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺒﺪاء‬

‫§‬

‫‪ Overshooting‬ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺒﺪاء‬

‫§‬

‫ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬

‫§‬

‫ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫‪92‬‬

‫‪ : 5-4‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ‪BSS KPI69‬‬

‫‪ : 5-4-1‬درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫)‪(CSSR70‬‬

‫ﺷـﺎﺧﺺ ‪ CSSR‬ﺑﺮاﺑﺮاﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ درﺧﻮاﺳـﺘﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﯾـﮏ ﺗﺨﺼــﯿﺺ‬ ‫‪TCH‬ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻞ در ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫)اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ‪ Location Update‬و ‪ IMSI Attach‬ﻣﯿﺸﻮد ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد(‬

‫‪ /‬ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻖ‬

‫درﺻﺪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬

‫=‬

‫ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ درﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫‪ : 5--4-2‬درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫)‪(DCR71‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ DCR‬درﺻﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮاري ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬

‫‪/‬‬

‫)ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در اﺛﺮ ﺧﻄﺎ ‪ + Handover‬ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻖ ( = درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫)‪ Handover‬ﻫﺎي ورودي ﻣﻮﻓﻖ ‪ +‬ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻖ(‬

‫‪ : 5--4-3‬درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫)‪(CSR72‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ CSR‬درﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ودر اﻧﺘﻬﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻧﺮﻣـﺎل‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫‪ : 5-4-4‬درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دادن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫)‪(HOSR73‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ HOSR‬ﯾﺎ ‪ HSR‬درﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﻮﻓﻖ ‪ Handover‬را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‬ ‫) درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ي ‪ Handover‬ﺷﺎﻣﻞ ‪ Inter-Bss , Intra-BSS , Inter-Celln‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(‬

‫ﻣﺠﻤﻮع درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ي ‪/ Handover‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ‪ Handover‬ﻣﻮﻓﻖ =‬

‫درﺻﺪ ‪ Handover‬ﻣﻮﻓﻖ‬

‫‪69‬‬

‫‪Key Performance Indicator‬‬ ‫‪Call Setup Success Rate‬‬ ‫‪Drop Call Rate‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪Call Success Rate‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪Handover Success Rate‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪93‬‬

‫‪ : 5-4-5‬درﺻﺪ ﺧﻄﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دادن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫)‪(HOFR74‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ HOFR‬ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ‪ Handover‬اي ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ‪Handover‬‬

‫)ﺑﺠﺰ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ‪ Handover‬اي ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه وﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ(‬

‫ﻣﺠﻤﻮع درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ي ‪/ Handover‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در اﺛﺮ ﺧﻄﺎ ‪ = Handover‬درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ‪Handover‬‬

‫‪ : 5-4-6‬درﺻﺪ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫)‪(TCH_Cong75‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ TCH_Cong‬درﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﺑﻌﻠـﺖ ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ‪ TCH‬ﺑـﻼك‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ‪ ،‬را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ‬

‫اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫=‬

‫ﻣﺠﻤﻮع درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫‪ : 5-4-7‬درﺻﺪ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ‬

‫)‪(SDCCH_Cong76‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ SD_Cong‬درﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧـﺎل ﺳـﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ﺑﻌﻠـﺖ ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ‪SDCCH‬‬

‫ﺑﻼك ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ‪ ،‬را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ‬

‫ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ =‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ‬

‫‪ : 5-4-8‬درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ رادﯾﻮﯾﯽ‬

‫)‪(TCH_RF_LOSS‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ TCH_RF_LOSS‬درﺻﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ‪ ،‬را اﻧﺪازه‬ ‫ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺘﻬﺎ روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ RF‬ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ = درﺻﺪ اﻓﺖ روي ﻣﺴﯿﺮ ‪ RF‬ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ‪ CALL-SETUP‬ﻫﺎ ي ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﻣﻮﻓﻖ‬

‫‪74‬‬

‫‪Handover Fail Rate‬‬ ‫‪Teraffic Chanel Congestion‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪sDCCH Chanel Congestion‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪94‬‬

‫‪ : 5-4-9‬درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫)‪(TCH_ASS_Fail‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ TCH_ASS_Fail‬درﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ‪ TCH‬ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨﺼـﯿﺺ‬ ‫‪ TCH‬ﺷﺪه وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن روﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ‪ Fail‬ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﯿﺸﻮد ‪ ،‬را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ = درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫‪ : 5-4-10‬درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫)‪(SDCCH_ASS_SUCC‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ‪ SDCCH_ASS_SUCC‬درﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻮري ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﻮﻓـﻖ ‪ SDCCH‬ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ‪ Location Update‬و ‪ IMSI Attach‬اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ را اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫‪/‬‬

‫ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎي ﻓﻮري ﻣﻮﻓﻖ = درﺻﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻮري ﻣﻮﻓﻖ‬

‫‪95‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ‪:‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺒﮑﻪ ‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪96‬‬

‫‪ : 6-1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫‪ : 6-1-1‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫‪ v‬ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫‪ v‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺸﻮد ‪ ،‬اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﯾﮏ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي آن ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮاي‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﺳﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫـﻢ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ و ﻫـﻢ‬ ‫ﺑﻌﻠﺖ ‪ ، Overshooting‬ﺗﺪاﺧﻞ روي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺪم دوم ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل را ﺑﺮاي آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺪم ﺳﻮم ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺸـﺘﺮك‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ‪ OMC‬و ﺑﺮرﺳﯽ ‪ KPI77‬ﺷـﺒﮑﻪ را از ﻧﻈـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻨـﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ‪) BSS‬اﯾﺘﻨﺮﻓﯿﺲ ﻫﻮاﯾﯽ وﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴـﯿﺮ اﻧﺘﻘـﺎل‬ ‫و ‪ NSS78‬رخ دﻫﺪ ‪.‬در ﮐﻞ ‪ ،‬ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌـﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤـﻪ( اﻣـﺎ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ آن‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ‪ BSS‬ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪاﺧﻞ ‪ ،‬ﻃﺮح ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ ‪ ،‬ﻧﮕﻬـﺪاري ‪ ،‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي‬ ‫دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ و‪ ...‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮ ‪ BSS‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ﻟﯿﻨـﮏ ﻫـﺎي رادﯾـﻮﯾﯽ ‪ ،‬ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺮﻗـﺮاري‬ ‫ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ‪ ، Location Update ،‬درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ : 6-1-2‬ﭘﻮﺷﺶ ‪BSS‬‬

‫ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ‪ Handover‬و ﻏﯿﺮه ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺷﺸﯽ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ‬ ‫‪ v‬آراﯾﺶ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﻨﻬﺎ‬ ‫‪ v‬راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات‬

‫‪Key Performance Indicator‬‬ ‫‪Network Subsystem Switching‬‬

‫‪97‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪ : 6-1-2-1‬ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ اﻓﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬و ‪ Downlink‬ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )‪ (6-1‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (6-1‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻﻧﺲ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻻﻧﺲ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان‪ 79‬ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ MS‬از ‪ BTS‬را در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬و ‪ Downlink‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗـﺮار‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻌﺎدﻻت زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮز ‪ Uplink‬و ‪ Downlink‬ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻋـﺪم ﺑـﺎﻻﻧﺲ‬ ‫ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ازﻣﮑﺎﻟﻤﺎت درﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺸﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻘﺎرﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ))‪ BTS (POUT(max‬و ‪ MS‬ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫‪ v‬ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ‪ MS‬ﮐﻤﺘﺮ از ‪ BTS‬اﺳﺖ‬ ‫‪ v‬ﮔﯿﺮﻧﺪه داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ در‪ BTS‬وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ‪ MS‬وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺑﻬﺮه در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫‪ v‬اﻓﺖ درﻣﺴﯿﺮ ‪Downlink‬‬

‫‪Power Budget‬‬

‫‪98‬‬

‫‪79‬‬

‫‪ : 6-1-2-2‬آراﯾﺶ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﻨﻬﺎ‬ ‫‪ : 6-1-2-2-1‬ﺗﻨﻈﯿﻢ آراﯾﺶ آﻧﺘﻨﻬﺎ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﻓﻘﯽ آﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ زاوﯾﻪ و ﺗﯿﻠﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗـﺪاﺧﻞ در ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﯾﮕـﺮ ﻧﺸـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗـﺪاﺧﻞ‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺘﻨﻬﺎ ﯾﮏ آراﯾﺶ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﯿﮑـﺮو ﺳـﻠﻮل‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زواﯾﺎ آﻧﺘﻨﻬﺎ را آراﯾـﺶ داد اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺷـﮑﻞ‬ ‫)‪ (6-2‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (6-2‬آراﯾﺶ آﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﯾﺶ آﻧﺘﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻻ اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ : 6-1-2-2-2‬ﺗﯿﻠﺖ آﻧﺘﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﺶ آﻧﺘﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﺘﻨﻬﺎ ﺗﯿﻠﺖ دﻫﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺗﯿﻠﺖ آﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﺗﯿﻠـﺖ ﻫـﺎي ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺼـﻮرت دﺳـﺘﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد و‬ ‫درﺗﯿﻠﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﺘﺮن اﺻﻠﯽ آﻧﺘﻦ ﺑﻄﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﭘﺘﺮن ﻫﺎي ﮔﻠﺒﺮگ و ﻋﻘﺒﯽ ﺑﻄـﺮف ﺑـﺎﻻ ﺗﯿﻠـﺖ ﻣـﯽ‬ ‫ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي آﻧﺘﻨﻬﺎ ﺗﯿﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﯿﻠﺘﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻧﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﯿﻠﺖ دﻟﺨﻮاه را اﻋﻤﺎل ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﺗﯿﻠﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )‪ (6-3‬ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺗﯿﻠـﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﻫﻤـﻪ ﭘﺘﺮﻧﻬـﺎي اﺻـﻠﯽ‬ ‫وﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎي ﮐﻨﺎري وﻋﻘﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ‪ Downtilt‬ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪99‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (6-3‬ﺗﯿﻠﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ واﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﻧﺘﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻠﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮ ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎي ﮐﻨﺎري وﻋﻘﺒﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داد‪.‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ‪ Downtilt‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ‬ ‫‪ v‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫‪ v‬ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﺻﯽ‬

‫‪ : 6-1-2-2-3‬داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ آﻧﺘﻨﻬﺎ‬ ‫داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ آﻧﺘﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮااﻧﺪ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﯽ ‪ BTS‬را ﺑـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ ﺳـﯿﮕﻨﺎل از دو ﻣﺴـﯿﺮ ‪ ،‬اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ را ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ v‬داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ‬ ‫‪ v‬داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن‬

‫‪100‬‬

‫ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت از ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ دادن ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬روي آﻧﺘﻦ ‪ ، BTS‬ﮔـﯿﻦ و ﺑﻬـﺮه اي ﺑﺎﻧـﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒـﺄ ‪ 5db‬ﺑـﻪ‬ ‫‪ Uplink Power Budget‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ‬ ‫دو آﻧﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧـﺪه در ‪ BTS‬ﺑﮑـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺸـﻮدو ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻓﻘـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷـﮑﻞ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ‪ 10λ‬ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در‬ ‫‪ GSM900‬ﺣﺪود ‪ 3‬ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﺳـﯿﮕﻨﺎل‬ ‫در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬از دو ﻣﺴـﯿﺮ و ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻓـﺎز درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ‬ ‫ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ دﭼﺎر ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ ﺷﺪ ‪ ،‬ازﻣﺴﯿﺮدﯾﮕﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (6-4‬ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﻨﻬﺎ در داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ‬

‫داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن‬ ‫ﻫﻤـــــﺎﻧﻄﻮري ﮐـــــﻪ ﺳـــــﯿﮕﻨﺎل رادﯾـــــﻮﯾﯽ ﺑـــــﻪ ﻣﻮاﻧـــــﻊ ﺑﺮﺧـــــﻮرد‬ ‫و ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﻣــﻮرد در ﻧــﻮاﺣﯽ ﺷــﻬﺮي زﯾــﺎد اﺗﻔــﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘــﺪ‪ .‬ﺑــﺮاي اﯾﻨﮑــﻪ ﺳــﯿﮕﻨﺎل را ﺑــﺎ‬ ‫ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ آراﯾﺶ آﻧﺘﻨﻬـﺎي دوﻗﻄﺒـﯽ را ﺑﺼـﻮرت‬ ‫ﺿـﺮﺑﺪري وﺑـﺎ زاوﯾـﻪ ‪ 45‬درﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﯿﻢ ﺗـﺎ از ﺗﮑﻨﯿـﮏ داﯾﻮرﺳـﯿﺘﯽ‬ ‫ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ آﻧﺘﻨﻬﺎ ‪ X-POLE ،‬ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (6-5‬ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﻨﻬﺎ در داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن‬

‫‪101‬‬

‫‪ : 6-1-2-3‬راﻧﺪﻣﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در راﻧﺪﻣﺎن وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ دارﻧﺪ ‪ ،‬اﮔﺮ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺳـﺎﻟﻢ و‬ ‫ﺑﺪون ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﺎﻋﺚ ﭘـﺎﺋﯿﻦ آﻣـﺪن راﻧـﺪﻣﺎن ﺷـﺒﮑﻪ واﻓـﺰاﯾﺶ ﺗـﺪاﺧﻞ در ﺷـﺒﮑﻪ ‪ ،‬ﻗﻄﻌـﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤـﺎت ‪ ،‬ﺧﻄـﺎ‬ ‫‪ Handover‬و ‪ ...‬ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﻣﺸﮑﻞ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ ، TRX‬ﮐﻤﺒﺎﯾﻨﺮ ‪ ،‬ﯾﻮﻧﯿﺖ ﮐﻼك و‪...‬‬ ‫‪ v‬ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮم اﻓﺰاري ‪ BTS‬و ‪ BSC‬ﮐﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻄﯽ )دﻣﺎ ‪ ،‬ﺑﺎران ‪ ،‬ﺑﺎد ‪(...،‬‬ ‫‪ v‬ﻧﻔﻮذ آب در ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ و آﻧﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ آﻧﺘﻦ )‪(VSWR‬‬

‫‪ v‬ﺧﺮاﺑﯽ ﻓﯿﺪر و ﭼﺎﻣﭙﺮ و آﻧﺘﻦ‬ ‫‪ : 6-1-3‬ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪BSS‬‬

‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را در اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ‪ ،‬ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ v‬ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺠﻢ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮك ) ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪي درﻣﺤﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ(‬ ‫‪ v‬ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫‪ v‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت‬ ‫‪ v‬ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬ ‫‪ v‬ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪WAP , GPRS ,SMS‬‬

‫‪ : 6-1-4‬ﮐﯿﻔﯿﺖ‬

‫ﺳﺮوﯾﺲ )‪(QOS80‬‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺒﮑﻪ از دو ﻣﻨﺒﻊ آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺸﻮد‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ‪ KPI‬و دراﯾﻮﺗﺴﺖ‬

‫•‬

‫ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ‬

‫ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫ﻃﺮح ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫‪Quality of service‬‬

‫‪102‬‬

‫‪80‬‬

‫§‬

‫ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫§‬

‫زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط‬

‫§‬

‫ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت‬

‫§‬

‫ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪ : 6-2‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬

‫ﺳﺮوﯾﺲ )‪(QOS‬‬

‫ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫ﻧﺮخ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت )‪(DCR81‬‬

‫§‬

‫ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ‪GOS‬‬

‫§‬

‫ارﻻﻧﮓ )ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه(‬

‫‪ : 6-2-1‬ﻧﺮخ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت )‪(DCR‬‬

‫ﻧﺮخ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت )‪ (DCR‬ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺖ و درﺻﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻄﻌـﯽ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ را‬ ‫اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪ .‬درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ‪ 2%‬ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪ : 6-2-2‬ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ‬ ‫ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه درﺻﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺪاد روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ GOS‬در ﺷﺒﮑﻪ از ‪ 2%‬ﺗﺎ ‪ 5%‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ‪ KPI‬ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪Drop Call Rate‬‬

‫‪103‬‬

‫‪81‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (6-6‬ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ و درﺟﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ‪GOS‬‬

‫‪ : 6-2-3‬راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ‬

‫ارﻻﻧﮓ )‪(Teraffic Throughput‬‬

‫ارﻻﻧﮓ ﺗﺎﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه درﻋﺮض ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ و آن ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺼـﻮرت زﯾـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ‬ ‫ﺷﻮد وﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ‪ GOS‬در ﺿﻤﯿﻤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪/ 3600‬‬

‫‪ * MHT‬ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎﻣﺎت در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك =‬

‫‪ = MHT‬ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪2.5mErlang‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (6-7‬ﻣﺪل ارﻻﻧﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫‪104‬‬

‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك‬

‫‪ : 6-3‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﺧﺺ‬

‫ﻫﺎي ‪KPI‬‬

‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ‪ KPI‬ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻨﺎم ‪ KPI ، OPTIMA‬ﻫﻤﻪ ‪ Vendor‬ﻫﺎ )ارﯾﮑﺴﻮن ‪،‬ﻧﻮﮐﯿـﺎ ‪ ،‬زﯾﻤـﻨﺲ ( را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و ﺑﺼـﻮرت ‪Cell‬‬

‫‪ Wise‬ﯾﺎ ‪ BSC Wise‬ﮔﺰارش ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﺻﻠﯽ ‪ KPI‬ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪Call Setup Success Rate E‬‬ ‫‪Drop Call_Rate E‬‬ ‫‪HO_ Failure E‬‬ ‫‪Ho_success E‬‬ ‫‪SDCCH_Congestion E‬‬ ‫‪TCH_Congestion E‬‬ ‫‪E‬‬

‫‪Sdcch Access Rate‬‬

‫‪E‬‬

‫‪TCH_Assign_Failure‬‬

‫‪TCH_RF_Loss E‬‬ ‫‪TCH Traffic E‬‬

‫ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮدازﺷﻬﺎي زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫§‬

‫اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ‪ KPI‬و ‪ DUMP‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ‪OMC‬‬

‫§‬

‫آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ A‬اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ‬

‫§‬

‫آﻻرم ﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎ‬

‫§‬

‫دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻓﯿﻠﺪ‬

‫§‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ‪KPI‬‬

‫‪ : 6-3-1‬درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫)‪(CSSR82‬‬

‫ﻣﻘﺪار ‪ CSSR‬در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻي ‪ 90%‬ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ‪ CSSR‬ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫§‬

‫ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ‪SDCCH‬‬ ‫‪Call Seup Success Rate‬‬

‫‪105‬‬

‫‪82‬‬

‫§‬

‫رد ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬

‫§‬

‫ﺧﻄﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ‪TCH‬‬

‫§‬

‫ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري‬

‫‪ : 6-3-1-1‬ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ‬

‫ﺑﻪ ‪SDCCH‬‬

‫ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ‪: SDCCH‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﺑﺮاي ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ‪ SMS‬ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ‪:‬‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺎل ‪ SDCCH‬و ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ‪ ،‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻣـﺮز ﺑـﯿﻦ دو ‪ LAC‬ﮐـﻪ ﺑـﺎر ‪ Location Update‬را ﺑـﺎﻻ‬ ‫ﻣﯿﺒﺮد‪.‬‬

‫‪ : 6-3-1-2‬ﺧﻄﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل‬

‫ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ )‪(TCH Assign Failure‬‬

‫ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ‪:TCH‬‬ ‫‪ BSS‬در ﺟﻮاب درﺧﻮاﺳﺖ ‪ MS‬ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ‪ TCH‬ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ‪ :‬ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ‪ TCH‬وﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ روي ‪TCH‬‬

‫در ﮐﻞ ﺧﻄﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ‪ ،‬درﺻﺪ ‪ CSSR‬را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿﮑﺸﺪ وﯾﮏ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ : 6-3-2‬درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت‬

‫)‪(DCR83‬‬

‫ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ‪ DCR‬زﯾﺮ ‪ 2‬درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪ v‬ﻗﻄﻌﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﻄﺎي ‪Handover‬‬

‫‪ v‬ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﺪرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل‬ ‫‪ v‬ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻮدن‬ ‫‪ v‬ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻟﯿﻨﮏ‬

‫‪ : 6-3-2-1‬ﻗﻄﻌﯽ در ﺟﻬﺖ‬

‫ﺧﻄﺎي ‪Handover‬‬

‫ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺎ ‪:‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ‪ MS‬ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اي را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ ‪Handover‬ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪي را دارد وﻟﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ‪:‬‬ ‫‪ v‬ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ روي ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺼﺪ‬

‫‪Drop Call Rate‬‬

‫‪106‬‬

‫‪83‬‬

‫‪ v‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ روي ﺳﻠﻮل ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻌﻠﺖ ‪ Overshooting‬ﺳـﺎﯾﺖ ودرﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺧـﺪاد ﺧﻄـﺎ ‪ Handover‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ‬ ‫‪ v‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬ ‫‪ v‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬

‫‪: 6-3-2-2‬‬

‫ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﺪرت داﻣﻨﻪ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل‬

‫ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺎ ‪ MS :‬ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺠﻬﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ‪ Handover‬اﻧﺠـﺎم‬ ‫دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ‪:‬‬ ‫§‬

‫ﻟﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ‪ ،‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬

‫§‬

‫وﺟﻮد ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ )در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ‪ ،‬ﻣﺘﺮو و ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ(‬

‫‪ : 6-3-2-3‬ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻮدن‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺎ ‪ :‬ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ‪ :‬ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ روي ﮐﺎﻧﺎل ‪ TCH‬ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ازﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫‪: 6-3-2-4‬‬

‫ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺎ ‪ :‬ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ درﺟﻬﺖ اﻓﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ‪ :‬ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮ ‪ Uplink‬و ‪ Downlink‬ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﯾﮑﯽ ازﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ‬ ‫§‬

‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ آﻧﺘﻨﻬﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه وﮔﯿﺮﻧﺪه‬

‫§‬

‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺗﯿﻠﺖ آﻧﺘﻨﻬﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه وﮔﯿﺮﻧﺪه‬

‫§‬

‫ﺧﺮاﺑﯽ ﻓﯿﺪر ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ آب در آن‬

‫§‬

‫ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ روﺑﺮوي آﻧﺘﻨﻬﺎ‬

‫‪ : 6-3-3‬درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺧﻄﺎي‬

‫‪(HFR84) Handover‬‬

‫ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺧﻄﺎي ‪ Handover‬ﯾﮑﯽ ازﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ ‪:‬‬ ‫§‬

‫ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ روي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺎل در ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬

‫§‬

‫ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ‬

‫§‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﺒﻮدن ﻟﯿﻨﮏ‬ ‫‪Handover Failure Rate‬‬

‫‪107‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ : 6-3-3-1‬ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ روي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺎل در ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺎ ‪ :‬ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ وﺟﻮد ‪ congestion‬در ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ‪:‬‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت وﻟـﯽ وﺟـﻮد ﺗـﺪاﺧﻞ ﺷـﺪﯾﺪ روي ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ‪ Handover Fial‬ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪ : 6-3-3-2‬ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ ‪ :‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺷﺘﺒﺎه ‪ LAC,CI,BSIC ,BCCH‬و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ‬

‫‪ : 6-3-4‬درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ‬

‫‪(SDCCH Congestion) SDCCH‬‬

‫ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎي ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ ‪: SDCCH‬‬ ‫§‬

‫ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ‪SDCCH‬‬

‫§‬

‫ﺗﺪاﺧﻞ روي ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬

‫§‬

‫ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪SDCCH‬‬

‫§‬

‫ﺑﺎر ﺑﺎﻻي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ‬

‫§‬

‫ﺑﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ‪SMS‬‬

‫§‬

‫ﺑﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ‪Paging‬‬

‫§‬

‫ﺑﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ‪Location Update‬‬

‫‪ : 6-3-5‬درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ‬

‫‪(TCH Congestion) TCH‬‬

‫ﺑﻼﮐﯿﻨﮓ ‪ TCH‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫§‬

‫‪Handover margin & power budget margin‬‬

‫§‬

‫ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ‪overshooting‬‬

‫§‬

‫اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬

‫ﻣـــﺎرﺟﯿﻦ ‪ handover‬ﺑﺎﯾـــﺪ روي ‪ 6db‬ﺗﻨﻈـــﯿﻢ ﺷـــﻮد‪ .‬اﮔـــﺮ اﯾـــﻦ ﻣـــﺎرﺟﯿﻦ ﮐﻤﺘـــﺮ از اﯾـــﻦ ﻣﻘـــﺪار ﺑﺎﺷـــﺪ ﺑﺎﻋـــﺚ‬ ‫‪ ping-pong handover‬و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪ ‪ 1800‬در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ‪:‬‬ ‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و‬ ‫اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ‬

‫‪109‬‬

‫‪ : 7-1‬ﮐﻠﯿﺎت و ﭘﯿﮑﺮه روﯾﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻠﻮﺟﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎي )‪ (7-1‬و )‪ (7-2‬و )‪ (7-3‬آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨـﯿﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ‪ ،‬داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﺳﯿﻢ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (7-1‬ﭘﯿﮑﺮه و ﺳﺎﺧﺘﺎر روﯾﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫‪ -1‬ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮارد ﻣـﯽ ﺗـﻮان از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧـﺮم اﻓـﺰار‬ ‫‪ ASSET‬ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺖ ﺳـﯿﮕﻨﺎل‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد‪ .‬ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻃﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻠﯽ روي اﺟﺮا اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﭼﻮن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﯿـﺎده ﺳـﺎزي‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻧﺎدرﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از‪:‬‬ ‫‪ v‬راه اﻧﺪازي ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﺮاب ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ ، TRX‬ﮐﻤﺒﺎﻧﺮ ‪ ،‬آﻧﺘﻦ ‪ ،‬ﯾﻮﻧﯿﺖ ﮐﻼك و‪...‬‬ ‫‪ v‬اﺟﺮا ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ارﺗﻔﺎع آﻧﺘﻦ ﻫﺎ‬ ‫§‬

‫اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ‪ Overshooting‬وﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯿﺸﻮد‬

‫§‬

‫اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﺮح ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺻـﺪ ﻗﻄﻌـﯽ‬ ‫ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﯿﺸﻮد‬

‫‪110‬‬

‫‪ v‬ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ آﻧﺘﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ وﺗﯿﻠﺖ‬ ‫‪ v‬ﭼﮏ ﻧﮑﺮدن ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ آﻧﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از راه اﻧﺪازي‬ ‫‪ -3‬ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ وﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻃﺮح ﺑﺮاي اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ و راﻧﺪﻣﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺒﮑﻪ را‬ ‫ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ v‬درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮي ودﯾﺘﺎﺑﯿﺲ از ‪ OMC‬و اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ وآﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺷﺒﮑﻪ )اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺮاري ﮐﻪ از ﺳﻮي اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد(‬ ‫‪ v‬درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﺧﺺ ‪) KPI‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ OPTIMA‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد(‬ ‫‪ v‬دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ) اﯾـﻦ ﺗﺴـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ‪Tems Investigation‬‬

‫اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آن آﻣﺪه اﺳﺖ (‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫‪ -4‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ آﻣﺎده ﺷﺪ‪.‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزي آﻏـﺎز‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪.‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ،‬آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ‪ Network Audit‬اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )‪ (7-2‬ﻓﻠﻮﭼﺎرت آن رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪Network Audit : 7-2‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (7-2‬ﻓﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪111‬‬

‫ﻓﺎزﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ دو ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ رادﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪:‬‬ ‫§‬

‫ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺳﺎزﮔﺎري در ﻋﺮض ﺷـﺒﮑﻪ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ‬ ‫دﯾﺘﺎ ﺷﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺷﺒﮑﻪ‬

‫§‬

‫آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن آن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳـﻄﻮح راﻧـﺪﻣﺎن در‬ ‫ﺣﺎل ﮐﺎر ﺿﻌﯿﻒ و زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬

‫‪E‬‬

‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي روي ‪ KPI‬ﻫﺎ ‪ ،‬اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي‬

‫دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ‪ KPI‬ﻫـﺎ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي در ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ در ﻏﯿـﺮ‬ ‫اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ‪ KPI‬ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ‪ KPI‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ OPTIMA‬اﻧﭽﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ‬

‫‪ : 7-3‬ﻓﻠﻮﭼﺎرت روﻧﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬

‫ﺷﮑﻞ )‪: (7-3‬ﻓﻠﻮ ﭼﺎرت ﮐﻠﯽ روﯾﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬

‫‪112‬‬

‫‪ :7-3-1‬ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫‪ : 7-3-1-1‬ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫‪ -1‬درا ﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎ را ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ‬ ‫‪ v‬اﺧﺬ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ و دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ‪ excel‬و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه‬ ‫‪ v‬دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ درﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ v‬اﻧﻮاع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺪ ‪ Idle‬و ﻣﺪ ‪ Dedicated‬درﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ v‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ‪ KPI‬ﻫﺎ وﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘـﻨﺠﻢ و ﺷﺸـﻢ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ‬

‫‪ : 7-3-1-2‬ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺪ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎﻻ ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از راﻫﻬﺎي زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺑﺮرﺳﯽ ‪ KPI‬و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ‪ KPI‬ﺑﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫‪ TCH Assign faikur‬ﺑﺎﻻ‬

‫§‬

‫‪ Drop call rate‬ﺑﺎﻻ‬

‫§‬

‫‪ TCH_Available‬ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪TRX‬‬

‫§‬ ‫•‬

‫‪ SDCCH_Congestion‬ﺑﺎﻻ‬

‫از ﻃﺮﯾﻖ آﻻرﻣﻬﺎ ﮐﻪ در ‪ BSC‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻤﺎره آﻻرم ﺑﻪ ‪ document‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫و ﻋﻠﺖ آﻧﺮا ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫•‬

‫از ﻃﺮﯾﻖ دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪ و اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺻﻮرت وﺣﻮد ﮐﺎﻧﺎل از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح‬

‫ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮدن ﺗﯿﻠﺖ و ﺟﻬﺖ آﻧﺘﻨﻬﺎ )ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺪاﺧﻞ و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺸﻮد(‬

‫•‬

‫ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﻓﯿﺪر و ﺟﺎﻣﭙﺮ ) ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗـﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ ‪ ،‬ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷـﺶ ‪ ،‬ﻋـﺪم ﺑـﺎﻻﻧﺲ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ‪ ،‬اﻋﻮﺟـﺎج ‪،‬‬ ‫‪ VSWR‬ﺑﺎﻻ ‪ ،‬اﻓﺖ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺎﻻ ‪ ،‬ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ‪( Handover Failure ،‬‬

‫•‬

‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل )ﻧﻔﻮذ آب ‪ ،‬ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ (‬ ‫‪113‬‬

‫•‬

‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ‪ TRX‬ﻫﺎ‬

‫•‬

‫آراﯾﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﺒﺎﯾﻨﺮ‬

‫•‬

‫ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﮐﻼك ﺳﺎﯾﺖ‬

‫•‬

‫ﺳﻨﮑﺮون ﻧﺒﻮدن ﮐﻼك ‪ BSC‬ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻠﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺸـﻮد ﮐـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي از اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در‬ ‫‪ BSC 051E‬ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ‪ Restart‬از ﻧﻮع ‪ Large‬ﺑﻪ ‪ BSC‬اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺣـﻞ ﺷـﺪه و ‪8‬‬

‫درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ‪ DCR‬ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫‪ : 7-3-1-3‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬ ‫در ﺷﺒﮑﻪ ‪ GSM‬ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ‪Handover‬ﻻزم اﺳﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪاء ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨـﻮان‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﯿﺸﻪ ‪ 6‬ﺗﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻟﻮل ﺑﺮاي ‪ Handover‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ‪ overshoot‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻟﻮل ﺧﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪ ﻫـﺎي‬ ‫اول ‪ Handover‬ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ‪ handover‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ‬ ‫ﻣﺸﻮد و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ‪ Tch_congestion‬و ‪ SDCCH_Congestion‬و ‪ DCR‬از ﺣﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ) ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺬف ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﺿﺎﻓﻪ(‬

‫§‬

‫ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ‬

‫§‬

‫ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ )‪(LAC,CI,BSIC,BCCH‬‬

‫§‬

‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ‪ Active & Idle list‬وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫§‬

‫ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼ ت ‪ COBCCH‬در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬

‫‪ : 7-3-1-4‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬ ‫در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﺤﯿﺢ آن اﻗﺪا م ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼ ت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫§‬

‫ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻮدن ‪BCCH‬‬

‫§‬

‫ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ‪ Overshooting‬و ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺎد‬

‫§‬

‫ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬

‫§‬

‫ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ‪ TCH‬ﻫﺎ‬

‫راﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را ﺣﻞ ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪114‬‬

‫§‬

‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻤﺎل ‪ DOWNTILT‬و ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع وﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ‬

‫§‬

‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮح ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻬﺮ ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ‪ Overshoot‬دارﻧﺪ‬

‫§‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮش ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ‬

‫§‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺪوه ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ‬

‫§‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از داﯾﻮرﺳﯿﺘﯽ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن در ﻣﺤﺪوه داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭘﻼرﯾﺰاﺳـﯿﻮن در اﺛـﺮ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣـﻮج ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ‬

‫§‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﭽﺮ ‪DTX‬‬

‫§‬

‫اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﯿﺴﺖ ‪) High site‬ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ( وﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﯾﺖ‬

‫‪115‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ‪:‬‬ ‫ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي‬ ‫)ﻃﺮاﺣﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار‬ ‫ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ‪ Dump File‬ﻫﺎي‪BSC‬‬ ‫و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮي(‬

‫‪116‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪:‬‬ ‫از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم روﯾﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده‬ ‫ﺳﺎزي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ : 8-1‬ورودي )ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ‪ ( dump BSC‬ﺑﺮاي ﻧﺮم اﻓﺰار ‪BKOPT‬‬

‫‪ E‬ورودي اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ‪ dump‬از ‪ BSC‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ ‪ .text‬ﯾﺎ ‪ .log‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﯾﮑﺴﻮن و زﯾﻤﻨﺲ و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫§‬

‫‪ Dump‬ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬ ‫•‬

‫ارﯾﮑﺴﻮن‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪( RLNRP , RLDEP:ext ) command‬‬ ‫•‬

‫ﻧﻮﮐﯿﺎ‬ ‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪( ZEAO ) command‬‬

‫•‬

‫زﯾﻤﻨﺲ‬ ‫‪ Upload‬دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ‬

‫§‬

‫‪ Dump‬دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ‬ ‫•‬

‫ارﯾﮑﺴﻮن‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪( RLCFP , RLDEP:int , ) command‬‬ ‫•‬

‫ﻧﻮﮐﯿﺎ‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪( ZEQO ) command‬‬ ‫•‬

‫زﯾﻤﻨﺲ‬

‫‪ Upload‬دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ‬ ‫§‬

‫‪ Dump‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ‬ ‫•‬

‫ارﯾﮑﺴﻮن‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪( RLCPP ) command‬‬ ‫•‬

‫ﻧﻮﮐﯿﺎ‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪( ZEUO ) command‬‬ ‫‪117‬‬

‫•‬

‫زﯾﻤﻨﺲ‬

‫‪ Upload‬دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ‬ ‫§‬

‫‪ Dump‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪Handover‬‬ ‫•‬

‫ارﯾﮑﺴﻮن‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪( RLP ) command‬‬ ‫•‬

‫ﻧﻮﮐﯿﺎ‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪( ZEUO ) command‬‬

‫‪ : 8-2‬آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺮم اﻓﺰار‬

‫•‬

‫زﯾﻤﻨﺲ‬

‫•‬

‫‪ Upload‬دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ‬

‫‪BKOPT‬‬

‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯿﺘﻮان ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮي اﻋﻢ از ﻣﺸﮑﻼت دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد‬ ‫و آﻧﻬﺎ را در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ‪ BSC‬ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮد اﻧﻮاع آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬ ‫اﻧﻮاع آﻧﺎﻟﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ BKOPT‬اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ‪:‬‬ ‫•‬

‫آﻧﺎﻟﯿﺰ ‪ ) Run Prameter‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ از‬ ‫ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ورودي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ آن در ‪ Excel‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫•‬

‫آﻧﺎﻟﯿﺰ ‪ ) Extract‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻧﺎﻟﯿﺰ دﯾﺘﺎﺷﯿﺖ ‪ BSC‬ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻠﻮل وﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ را‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎي ﻃﺮح دﯾﺘﺎﺷﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﺟﺮا ﺷﺪه را در ﻓﺮﻣﺖ ‪ Excel‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ(‬

‫•‬

‫آﻧﺎﯾﺰ ‪ ) Network‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮي را‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻫﺎي ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪BCCH ، BSIC ، CI ، LAC‬‬

‫•‬

‫آﻧﺎﻟﯿﺰ ‪ Active & Idle List‬ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ارﯾﮑﺴﻮن ) درﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺄ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ‪ BA List‬ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻟﯿﺴﺖ ‪ Active‬ﺑﺮاي ‪ Dedicted‬ﻣﺪ و‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ‪ Idle‬ﺑﺮاي ﻣﺪ ‪ ، Idle‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد(‬

‫ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ‪:‬‬ ‫‪Ø‬‬

‫ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎ در ‪ Active List‬و ‪Idle List‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ Ø‬ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ‪ Active List‬و ‪ Idle List‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ‬ ‫‪ Ø‬ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ‪ Active List‬و ‪ Idle List‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ در‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ﯾﮑﯽ دارﻧﺪ وﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎ اﺻﻼح ﺷﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﻫـﺎ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺴﺖ ‪ ،‬از ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﺬف ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ : 8-3‬ﻣﻨﻮي ﻧﺮم اﻓﺰار‬

‫‪BKOPT‬‬

‫‪ : 8-3-1‬ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي‬

‫ورودي )‪(Dump File‬‬

‫روي ﻣﻨﻮ ‪ open‬و ﺳﭙﺲ ‪ Log file‬ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ارﯾﮑﺴﻮن ‪ ،‬ﻧﻮﮐﯿﺎ و زﯾﻤﻨﺲ را‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (8-1‬ﻣﻨﻮ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ورودي‬

‫‪119‬‬

‫‪ : 8-3-2‬ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ‪ Datasheet‬ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (8-2‬ﻣﻨﻮ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ‪Datasheet‬‬

‫‪ : 8-3-3‬اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺘﻔﮑﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﮐﯿﺎ ‪ ،‬ارﯾﮑﺴﻮن ‪ ،‬زﯾﻤﻨﺲ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (8-3‬ﻣﻨﻮ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﮐﯿﺎ ‪ ،‬ارﯾﮑﺴﻮن و زﯾﻤﻨﺲ‬

‫‪120‬‬

‫‪ : 8-3-4‬اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (8-4‬ﻣﻨﻮ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع آﻧﺎﻟﯿﺰ‬

‫‪ : 8-4‬ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار‬

‫‪BKOPT‬‬

‫‪ : 8-4-1‬ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ‬

‫‪ : 8-4-2‬ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎي‬

‫‪CO-BCCH‬‬

‫‪121‬‬

‫‪ : 8-4-3‬ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﯾﺖ‬

‫‪ : 8-4-4‬ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎي ﻃﺮح ﺑﺎ اﺟﺮا‬

‫‪122‬‬

‫‪ : 8-4-5‬ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ارﯾﮑﺴﻮن‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ‪ BA List‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ : 8-4-6‬ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ارﯾﮑﺴﻮن )ﺗﻌﺮﯾﻒ دو ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل(‬

‫‪123‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ‪:‬‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي‬ ‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰارﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه‬

‫‪124‬‬

‫‪ :9-1‬ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﭼﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳـﺎزي را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ را اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮرﺳﯽ و راه ﺣﻞ اراﺋﻪ داد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ورودي ﻫﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﭘﺮﯾﻨﺖ و ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﮐﺎر اﻋﻢ از ارﯾﮑﺴـﻮن ‪ ،‬ﻧﻮﮐﯿـﺎ ‪ ،‬زﯾﻤـﻨﺲ ﺑـﺮاي ﻓﺎﯾﻠﻬـﺎي‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮي و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ و دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫‪-2‬‬

‫اﻧﺠﺎ م دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ‪ Tems Investigation‬ﯾﺎ ‪ Neptune‬ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺷـﺒﮑﻪ و‬ ‫آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه آن‬

‫‪-3‬‬

‫ﺗﻬﯿﻪ ‪ KPI‬ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ Optima‬ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار دﯾﮕﺮ‬

‫آﻧﺎﻟﯿﺰ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﯿﻞ ﻫﺎي دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ‪ Tems‬و ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدن ﻣﺸـﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي دﯾﺘﺎﺷـﯿﺘﯽ و‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﻧﻘﺎط ﺗﺪاﺧﻠﯽ‬ ‫‪ -2‬آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ورودي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ‪ BKOPT‬ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎراﻣﺘﺮي و اراﺋـﻪ‬ ‫راه ﺣﻞ‬ ‫‪ -3‬ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ و اﻧﺠﺎم دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﻣﺸـﮑﻼت ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰاري )ﺗﯿﻠـﺖ و زواﯾـﺎ و‬ ‫ارﺗﻔﺎع آﻧﺘﻦ از زﻣﯿﻦ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ آﻧﺘﻦ (‬ ‫‪ -4‬ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ‪ KPI‬و اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ را ه‬ ‫ﺣﻞ ﻫﺎي زﯾﺮ‬ ‫‪v‬‬

‫رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ‪ Overshooting‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮي و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ) ﺗﯿﻠﺖ و ارﺗﻔﺎع (‬

‫‪ v‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﭽﺮ ‪ Half Rate‬ﯾﺎ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎﻧـﺪ ‪GSM1800‬‬ ‫در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﺪ ‪GSM900‬‬

‫‪ -5‬رﻓﻊ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ‪ TRX‬و ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ‬ ‫‪ -6‬ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﯿﭽﺮﻫﺎي ‪ Cell load sharing ، HALF RATE‬در ارﯾﮑﺴـﻮن‬ ‫‪ TRHO ،‬در ﻧﻮﮐﯿﺎ‬ ‫‪ REDESIGNE -7‬ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ‬

‫‪125‬‬

‫‪ -8‬ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ‪ LAC‬و‪ CI‬ﺳـﺎﯾﺖ در ﺳـﻮﺋﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾـﻒ‬ ‫ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﯾﺰ ﻗﻮي ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾـﻦ ﺳـﺎﯾﺖ دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻞ‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻧﺪ ‪ 900‬و ﺑﺎﻧﺪ ‪ ) 1800‬ﻻﯾﻪ ‪ 1800‬ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﺑـﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ‪ congestion‬دارد اﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪ ‪ 900‬ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد‬ ‫‪ -10‬ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻞ ﻣﺘﺮو و ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﮑﺮو ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫‪ -11‬ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪي روي ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺎﮐﺮو ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﮑﻮ ‪ BTS‬ﮐـﻪ‬ ‫داراي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮو ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺘﻨﻬﺎي ‪ Omni‬ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در ﺳﻘﻒ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫‪ -12‬ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ داراي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧـﺪ ‪ 900‬در آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ‪ congestion‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﺪ ‪ 1800‬ﺑﺼـﻮرت ‪) co site‬ﻫـﻢ ﻣﮑـﺎن( ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪ ‪ 900‬و ﺑﺮاي ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﺳـﺎﯾﺖ‬ ‫ﺑﺎﻧﺪ ‪ 1800‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‬ ‫‪ -13‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪ ‪ 900‬و ‪ 1800‬اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪ -14‬در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺳـﮑﺘﻮري در ﺟﻬـﺖ ﺟﻨـﻮب اﺧﺘﺼـﺎص داد ﭼـﻮن‬ ‫ﺑﻄﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ‪ Overshooting‬ﺷﺪﯾﺪي اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗـﺪاﺧﻞ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺳـﯿﻌﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺄ در‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮي ﺑـﺎ آﻧﺘﻨﻬـﺎي درﺟﻬـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓـﻮق‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪ : 9-2‬اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي آن و ﻧﻤﻮدار ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫‪ : 9-2-1‬ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮدن ﮐﻼك ﻫﻤﺰﻣﺎن ‪ BSC‬و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ آﻻرﻣﻬﺎ و ‪ LOG FILE‬ﻫﺎ و دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ درﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ‪:‬ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ BSC‬ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬ ‫راه ﺣﻞ ‪ :‬ري اﺳﺘﺎرت ﺑﻪ ‪ BSC‬از ﻧﻮع ‪ Large‬ﮐﻪ ‪ BSC‬ﺧﻮد راﺑﺎ ‪ MSC‬و ‪BTS‬ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ‪ BSC‬از ﻧﻈﺮ ﮐﻼك ﺳﻨﮑﺮون‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ :‬ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﯿﺶ از ‪ 8‬درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت )‪(DCR‬‬

‫ﮔﺮاف ‪:‬در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ‪18/4/2005 : Restart‬‬

‫‪126‬‬

‫‪TCH Dropped Connections Rate‬‬

‫‪BSC51E‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪4/‬‬ ‫‪1/‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪3/‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪5/‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪7/‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪9/‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4/‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪/2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-1‬ﺑﻬﺒﻮد درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در ﮐﻞ ‪BSC‬‬

‫‪ : 9-2-1‬ﻣﺸﮑﻞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ‪ Handover Failure‬در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺜﺎق‬ ‫‪ v‬درﺻﺪ ﺑﺎﻻ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ‪(HFR) Handover Failure‬‬ ‫راه ﺣﻞ ‪ :‬ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻓﯿﭽﺮ ‪HALF RATE‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-2‬ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ‪ KPI‬ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻓﯿﭽﺮ ‪Half Rate‬‬

‫‪127‬‬

‫‪ : 9-2-2‬ﻣﺸﮑﻞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ ‪ ,‬ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﮑﺘﻮر در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫‪ v‬درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬ ‫‪ v‬ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ‪(HFR) Handover Failure‬‬

‫‪ v‬وﺟﻮد ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ ‪ KPI‬و دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ‪ Cell to Cell Handover‬ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ ي ‪ Handover‬ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ آن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-3‬ﺟﺪول ‪ cell to cell Handover‬ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﮑﺘﻮر‬

‫‪ : 9-2-3‬ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ارﻻﻧﮓ ﭘﺎﺋﯿﻦ‬

‫ﻣﺸﮑﻞ ‪ :‬ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺪﺧﻨﺪان ﺳﮑﺘﻮر ﺳﻮم‬ ‫‪ v‬درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ‬ ‫‪ v‬ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ‪(HFR) Handover Failure‬‬

‫‪ v‬ارﻻﻧﮓ ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ ‪ KPI‬و دراﯾﻮ ﺗﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ ‪ :‬وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ روﺑﺮوي ﺳﺎﯾﺖ و رخ دادن ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫را ه ﺣﻞ ‪ :‬اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع از ‪ 18‬ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ‪ 24‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ ‪:‬ﭘﻞ ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان ﺗﺎ ورودي ﺑﺰرﮔﺮاه ﺣﻘﺎﻧﯽ‬

‫‪128‬‬

‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ :‬ﮔﺮاف ﺿﻤﯿﻤﻪ‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-4‬ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺪﺧﻨﺪان دراﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ‬

‫‪129‬‬

‫‪ : 9-2-4‬ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ درﺳﺖ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت‬ ‫راه ﺣﻞ ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ‬ ‫ﻧﺘﯿﺤﻪ ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-5‬ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺒﻮد درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬

‫‪130‬‬

‫‪ : 9-2-5‬ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ درﺳﺖ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت‬ ‫راه ﺣﻞ ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ‬ ‫ﻧﺘﯿﺤﻪ ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-6‬ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺒﻮد درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ‬

‫‪131‬‬

‫‪ : 9-2-6‬ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮕﯽ‬ ‫راه ﺣﻞ‪ :‬ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ‪Dynamic SDCCH‬‬

‫ﻧﺘﯿﭽﻪ ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-7‬ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺒﻮد درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ‪Dynamic SDCCH‬‬

‫‪132‬‬

‫‪ : 9-2-7‬ﻣﺸﮑﻞ ‪ overshooting‬ﺳﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻧﺎل و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﺗﺪاﺧﻞ‬ ‫راه ﺣﻞ ‪ :‬اﻋﻤﺎل ﺗﯿﻠﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ‪overshooting‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-8‬اﻧﻮاع ﺗﯿﻠﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﯿﻠﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺖ ‪E611C‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-9‬ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺒﻮد درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﯿﻠﺖ‬

‫‪133‬‬

‫‪ : 9-2-8‬ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت‬ ‫راه ﺣﻞ ‪ :‬رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري )ﺧﺮاﺑﯽ ‪ TRX‬و رﻓﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ )‪ (VSWR‬ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺎﻣﭙﺮ و ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪:‬‬

‫ﺷﮑﻞ )‪ : (9-10‬ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺒﻮد ‪ KPI‬ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و رﻓﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ آﻧﺘﻦ‬

‫‪134‬‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫‪135‬‬

1) Teach Visual Basic.NET 2003 ,STIVEN HOLZENS , 2003 2) Parsons, J. D. ; Gardiner, J. G.: ”Mobile Communication Systems”, Halsted Press, 1989 3) Qiang Wu, Spring, 2004, Multiple Access and Modulation in GSM , Harvard University 4) GSM Network Performance Management And System Optimization , Aircom company 2003 5) GSM SYSTEM OVERVIEW , AIRCOM company , 2004 6) Radio Parameter , Nokia Company, 2003 7) Radio Parameter , Ericsson Company,2003 8) Radio Parameter , Siemens Company,2003 9) TEMS Product ver 5.1 .Ericsson 2004 10) GSM Radio Optimization Solution, Motorola ,2003 ,address : www.motorola.com 11) Prof.Bird ,fall 2005 ,Cellular/PCS Network Architecture , http://www.engr.smu.edu/~ebird/ 12) Jarno

niemela

,11-october-2004

,GSM/GPRS/UMTS

Planning

Tools

,

13) Lecture_GSM optimization , Erin Clements,Brod Hohen University of Nebraska – Lincoln 2002 14) Antena Specification , Kathrein 15) Compass GSM/GPRS/EDGE/3G Network Optimization 16) GSM

network

Optimization

&

Radio

Planning

,2003,RiceUniversity,Mahsa

Memarzadeh 17) R. Wattenhofer ,spring 2003 ,GSM Mobile computing , Distributed Computing Group MOBILE COMPUTING 18) Yi-Bing Lin and Imrich Chlamtac, John Wiley & Sons, 2001, Mobile and Wireless Network Architectures , ISBN 0-471-39492-0,

136

‫ﺿﻤﺎﺋﻢ‬

‫‪137‬‬

‫اﻟﻒ ‪ :‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻠﻮل‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸـﻮﻧﺪ ﺳـﺎﯾﺖ از ﺣﺎﻟـﺖ‬ ‫ﻧﺮﻣﺎل ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪138‬‬

139

140

141

‫ب ‪ :‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ‪ C2‬ﺑﺮاي‬

‫‪cell Reselection‬‬

‫اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم روﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻮل و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺳـﻠﻮل در ﻣـﺪ ‪ Idle‬وﻻﯾﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎﮐﺮو ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﮑﺮو و ﺑﺎﻧﺪ ‪ 1800‬ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ‪.‬‬

‫‪142‬‬

143

144

145

146

‫پ ‪ :‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و ﻧﻮع ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﮐﯿﺎ ‪ ،‬ارﯾﮑﺴﻮن و زﯾﻤﻨﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪147‬‬

148

149

150

‫ت ‪ :‬ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﯾﮑﺴﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪151‬‬

152

‫ث ‪ :‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ‬

‫ﻫﺎي ‪BA List‬‬

‫ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎي ‪ bcch‬را در دوﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻫﺎي ‪ Idle‬و ‪ Dedicated‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫ج ‪ :‬ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي‬

‫‪Handover‬‬

‫اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺘﺎﻧﻪ اي و زﻣﺎن و ﻧﻮع ‪ Handover‬ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﯾﮑﺴﻮن ‪ ،‬ﻧﻮﮐﯿﺎ و‬ ‫زﯾﻤﻨﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪154‬‬

155

156

157

158

159

160

161

162

163

‫چ ‪:‬ﺟﺪول ارﻻﻧﮓ ‪) B‬ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود(‬

‫‪164‬‬

165

166

167

‫خ ‪ :‬ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﺘﻨﻬﺎي ﮐﺎﺗﺮاﯾﻦ )ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از آﻧﺘﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ‪ BTS‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ(‬

‫‪168‬‬

169

Related Documents

Gsm Farsi
November 2019 17
Gsm
May 2020 43
Gsm
June 2020 41
Gsm
November 2019 44
Gsm
November 2019 52
Gsm
June 2020 44