LTE自组织网络应用分析

LTE自组织网络应用分析
LTE自组织网络应用分析

LTE自组织网络应用分析

摘要:SON技术是LTE系统标准中的一部分,应用SON技术可以减少网络运营成本,提高网络维护效率,提升网络性能。随着LTE系统标准的演进,SON 技术也不断发展,本文简要介绍了SON的发展情况,并对其中的几个关键技术进行详细分析,同时分析引入SON技术面临的问题和技术挑战。

关键词:L TE;SON;ANR;自配置;负载均衡

1.引言

在未来的网络中,由于不同制式的网络共存,使得网络将变得更加复杂,庞大的网络规模给网络维护和优化带来了很大的挑战,继续采用传统的网络规划、优化工作方式,会使网络维护和优化人员的工作量大幅提高。巨量的网络参数几乎无法由人工来完成操作,网络规划、优化和运营成本越来越高。而另一方面运营商则希望降低网络维护和优化的复杂度,减少人工干预,提高维护效率,将低运营成本。于是在这一背景下,LTE(E-UTRAN)系统的自组织网络(self-organizingnetwork,SON)特性被作为3GPP的重要研究方向。SON技术通过设备自身的自配置、自优化、自治愈等功能,能够有效的应对网络异常,是解决未来网络维护和优化工作,提高网络服务质量并降低网络运营成本的一条有效途径。

2.SON的简介

LTE标准从R8版本开始引入SON,并在之后的版本中对SON各相关功能进行了增强。目前,3GPP定义了一系列SON用例和SON功能,随着LTE标准的不断演进,SON功能也由简而繁,不断完善。SON规范是建立在3GPP的网络管理架构之上,网管接口采用开放方式为不同设备厂商留出了开发空间。目前从R8到R11的4个版本中SON的进展如下:a)R8完成了SON相关用例的讨论,列出了包括MRO、MLB、RO、PCI和ANR等在内

的课题,完成了专门针对SON的研究报告TR36.902(SON用例及解决方案),完成了ANR和PCI这2个用例的标准化。

b)R9完成了MRO、MLB、RO3个用例的标准化。

c)R10对MRO、MLB进行了进一步增强,包括对LTE系统内、LTE与其他系统间负荷

信息交互流程的增强,提高切换事件检测的完整性、移动性参数调整算法的准确性,增强涉及Uu、S1、X2接口的改动,并开始考虑节能和MDT功能。

d)R11主要考虑MRO的增强,包括对跨制式互操作(Inter-RAT)场景的支持、乒乓切换

和短暂驻留问题等;根据QoS相关信息选择合适的RAT接入;已有ANR机制的扩展;

协调MRO、MLB的关系,增强SON整体功能稳定性;HeNB和HetNet部署场景下的SON特性等。

虽然3GPP从R8版本就开始启动SON工作,但直至今日R11版本对SON的研究仍处于发展阶段,R12版本中将继续开展工作。

SON的主要功能框架包括自配置、自优化和自治愈。自配置(Self-ConfigurationProcess)就是指新增网络节点(如基站)的配置能够做到即插即用,以降低成本并简化安装流程。该状态可理解为eNodeB加电开通、实现与骨干网连接,直到射频发射器打开。自配置过程包含基本建立和初始无线配置两部分。自配置相关功能主要包括网元自动发现、软件/配置数据自动下载、传输自建立、自动资产信息、自动邻区配置、PCI自动分配等。

自优化(Self-OptimizationProcess)是指通过用户设备UE和基站eNodeB的性能测量,对参数进行自优化,以尽量减少业务工作量并提高网络质量和性能。自优化过程包含自优化和自适应过程,如自动邻区列表优化、覆盖和容量自优化、移动稳健性优化、移动负载均衡等。

自治愈(Self-healing)指系统检测到问题时能自主减轻或解决,优点是减少人工干预导致的故障,自动检测和清除故障,减少故障的可能性,在网络出现故障时,基站能够探测到故障的不同类型,并自动启动适当的反应机制,大大减少维护工作成本并避免对网络质量和用户感受的影响。

LTE网络建设和运营的不同阶段对SON功能有不同的需求,网络建设阶段或者在网络中增加新的基站时,需要使用即插即用、自动邻区配置等自动配置功能;在网络运行初级阶段,更多需要使用切换优化、接入优化、邻区优化等自动优化功能;随着业务发展和网络负荷的增加,在满足基本覆盖要求的前提下,需要考虑采用负荷均衡、节能等手段进一步提升网络性能和资源利用率。

3.SON关键技术应用

SON技术涉及网络配置和优化的很多方面,包括基站自启动、邻区优化、移动性管理等,而SON也根据网络配置和优化中存在的不同问题展开研究。目前,广泛研究的SON关键技术主要包括基站自启动、基站自治愈、自动邻区优化、负载均衡、切换优化、覆盖和容量自优化等,这些技术根据所解决的问题不同,在网络建设和运营的不同阶段引入。本文对SON中的几个关键技术,如PCI自动分配、自动邻区关系和负载均衡等功能进行详细分析。

3.1PCI自动分配

LTE网络只有504个PCI码可用,而一个商用网络由成千上万个基站组成,每个基站又分为若干个小区,显然PCI码会被重复使用。为避免其带来地移动性混淆,PCI规划的基本原则是保证一层相邻和二层相邻小区均没有PCI重复使用,即PCI分配需避免以下两种情况出现。

PCI冲突:一层相邻小区使用相同PCI,即在一个小区覆盖范围内存在两个PCI相同的小区信号。

PCI混淆:二层相邻小区使用相同PCI,即一个小区存在两个PCI相同的邻区。

对于PCI自动分配、PCI冲突/混淆检测及解决方式,3GPP并未给出具体的解决方案,取决于厂商的实现。

PCI自动分配可以采用集中式方案由网管统一计算,特点是速度快,一旦网元自启动后可直接将可用PCI分配到小区。PCI的计算主要依靠所提供的站址分布、小区物理参数和地域特征参数等模拟出无线覆盖图,得出邻区关系。

PCI的冲突和混淆可以在网络运行中采用无线分布式手段检测,可以在ANR发现邻区后检查与该邻区相关的小区间是否有PCI冲突或者混淆。发现PCI冲突/混淆的途径可以是:UE上报、通过邻区X2接口报告发现冲突或者通过其他方式获取(如HeNB通过下行接收机发现周围小区PCI)。一旦出现混淆,网元上报通知给网管系统,由网管系统集中安排PCI 优化的计算和配置。

PCI自动分配及冲突检测是目前较为成熟的一个功能,该功能对网络和终端协议影响不大,大部分厂商都可以实现,但PCI分配效率与速度取决于产品的具体实现方式,不同算法会有性能上的差异,可在后续测试中进一步验证。

3.2自动邻区关系

邻区关系的规划优化是无线网规网优中一个很重要的环节,邻区关系规划优化的主要目的是保证在小区服务边界的UE能及时切换到信号最佳的邻小区,以保证通话质量和整网性能。传统的邻区关系规划是在基本的工程参数确定的基础上进行,优化则主要是在大量路测的基础上进行,需要耗费大量的人力物力,且由于输入参数的误差以及路测结果的限制,难免会存在邻区漏配、错配的情况。自动邻区关系(AutomaticNeighbourRelation:ANR)的引入可解决传统邻区优化方式成本高、优化效率低的问题,受到众多运营商的密切关注,ANR 的目的是为了让运营商从手工配置邻区的工作中解脱出来,是第一个3GPP标准化的SON 功能。

不同于传统3G系统,在LTE系统中邻区列表由eNodeB维护,UE不需要获取邻区列表信息,这使得UE在切换准备过程中可以快速上报未知小区信息,另外eNodeB可以要求UE进行未知小区的完整ID读取,这使得实现ANR功能成为可能。

ANR的主要应用场景有两种,一是邻区关系的自动发现:应用大规模建网的初期,相邻小区可以借助UE测量自动发现,不再是完全由管理站配置,极大地减少了运营商的配置工作;二是邻区关系的优化调整:在网络优化阶段,通过相关算法自动发现冗余的邻区关系和漏配的邻区关系,通过调整邻区关系属性,能够减少由于缺乏邻区关联导致切换失败引起的掉话,提高切换成功率,优化网络性能。

LTE标准中,当一个用户从正在通信的eNodeB覆盖区域(源eNodeB)移动到另一个eNodeB覆盖区域(目标eNodeB)时,ANR允许自动发现并建立邻区关联。ANR也能自动建立eNodeB间X2的接口,但主要还是实现UE的切换。LTE具有两个明显特征才能够实现ANR功能:一是在LTE标准中用户不需要产生邻区基站列表,在切换准备过程中用户可以将切换测量信息快速发送给具有ANR功能的未知小区,而不是正在通信的eNodeB;二是eNodeB可以要求用户报告小区的完整信息从而使其确定相邻小区ID。

3.3负载均衡

负荷均衡主要指MLB,通过智能地将用户流量分摊到网络的无线资源上,提供较好的终端用户体验和性能,同时优化系统容量。其主要目标包括:均匀地分配小区间的负荷;把已经拥塞的小区的部分业务转移到其他小区。负荷均衡算法是关键,需要采取一定的算法,使多个用户在不同小区的分布发生变化,通常通过加快/减缓UE在不同小区间的切换过程

实现,包括调整移动性参数、触发切换事件。按照TS36.902,负载均衡的实现需要具备以下几个功能模块。

负荷上报。在Inter-LTE场景下,地理位置相邻的小区间或共站址异频小区间通常通过X2接口交互小区的负荷信息,完成负荷上报;在Inter-RAT场景下,通常需

要通过S1接口在不同的接入网之间交互小区的负荷信息,如涉及LTE与非3GPP

网络的互操作,需要对跨系统负荷信息交互的相关接口进行标准化。

基于切换的负荷均衡。负荷均衡的切换应该与其他普通切换区别开,如在切换原因中标明是基于负荷的切换,以便目标小区采取合适的接纳算法,并避免出现覆盖空

洞。

切换/重选参数的自动调整。源小区需向目标小区发起移动性配置协商进程,双方确定调整目标,然后通过SIB把调整后的参数下发给UE。所有参数应该在OAM

允许的范围内调整。

负荷均衡不能以降低用户QoS为代价,激活态下的负荷均衡实现比较复杂,策略不当容易影响用户感受,初期可先考虑空闲态下的负荷均衡,即通过均匀地分配空闲态UE避免大量UE集中驻留在某一频段/RAT,从而保证当UE从空闲态转到激活态后,业务负荷能尽量达到均衡,同时也减少因负荷不均而触发的切换和重定向的次数。考虑到系统难以实时获取小区的空闲用户数,可以根据该小区的激活业务量及QoS判断是否需要改变小区重选参数,让空闲用户迁移到其他小区或频点。

负荷均衡的效果与小区间的覆盖关系密切相关。一般来说,小区间的重叠程度越高,负荷均衡的效果越明显。所以异频之间、异系统之间的负荷均衡更值得关注,同频组网场景下负荷均衡的价值有待进一步评估。

4.SON技术面临的挑战

SON技术代表了移动通信网络的演进趋势,可以改善网络效率,给运营商提供方便的操作维护方式,节省CAPEX和OPEX。但是SON系统非常复杂,移动系统的性能指标和配置参数有上千个,要想进行全面的自动化非常困难,所以SON的发展仍面临许多挑战。

a)合适的架构选择

SON的架构分集中式、分布式和混合式3种。集中式目前主要在网管系统上实现,分布式是通过SON分布在eNB上来实现,二者各有优缺点。集中式的优点是控制范围较大、

互相冲突较小,缺点是速度较慢、算法复杂;分布式与其相反,可以达到更高的效率和速度,且网络的可拓展性较好,但缺点是彼此间难协调。混合式可结合两者的优点,但缺点是其设计变得更加复杂。运营商在应用SON技术时需要选择合适的架构,来更大限度的增强自己的网络性能。

b)开放式接口和联合使用

SON在未来要支持开放的接口,支持多厂商SON功能的互联。目前对SON的研究主

要集中在自配置和自优化,未来需进行更多用例方面的研究,如保证用户的QoS、网络参数优化等。未来还要利用认知无线电技术进行一个可适应动态环境的网络设计,考虑多个SON 功能的联合使用。例如ANR和PCI的联合优化,在网络运行过程中,邻区关系是动态变化的,而PCI冲突/混淆的判断是基于邻区关系的,邻区关系发生变化可能会导致新的PCI冲

突/混淆,例如在增加新邻区的过程中需要调用PCI碰撞检测功能,检查PCI的有效性。

c)多种制式的网络共存带来的综合SON

由于运营商将长期同时运维多制式、多层次网络,只研究LTESON对运营商降低OPEX 的作用有限,SON必须向多制式、多层网络的方向发展并形成一个集中统一的解决方案,才能抑制运维成本进一步上升。面对多制式的共存局面,需提出综合SON的提案,用来协调不同制式、不同层次网络间的关系,提升全网运维效率。

d)SON需要与智能管道技术相结合

目前的SON功能集中在无线网,为保证端到端QoS,无线网和核心网需要互动,同时配合深度包检测,把SON功能与LTE网络中的策略服务器(PCRF)QoS策略控制相结合,对不同QoS业务进行差异化处理。

5.结束语

SON技术自提出以来就受到广泛关注,尤其是运营商希望早点将其运用到现在的网络中,以提升网络的智能化、自动化,降低网络维护费用,提升网络性能和灵活性。SON自身具备的强大功能也使其成为无线网络必不可少的部分,虽然目前业界和学术界对SON关键技术的研究还不够深,但随着无线网络技术发展,SON功能和技术都会不断得到完善。

参考文献

[1]3GPP TS 36.211.Evolved universal terrestrial radio access(E-UTRA),physical channels and

modulation

[2]3GPP TS 36.331.Technical specification group radio access network, evolved universal terrestrial radio access(E-UTRA),radio resource control (RRC),protocol specification

[3]3GPP TS 36.300.Technical specification group radio access network, evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA), and evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN), overall description

[4]3GPP TR 36.902.Technical specification group radio access network, evolved universal terrestrial radio access network(E-UTRAN), self-configuring and self-optimizing network (SON)

大连理工大学结构优化复习总结

结构优化设计-基于结构分析技术,在给定的设计空间实现满足使用要求且具有最佳性能或最低成本的工程结构设计的技术 优化设计的三要素:设计变量;约束条件;目标函数 凸域:基于n维空间的区域s里,如果取任意两点x1和x2,连接这两点的线段也属于s,该区域称凸域(=αx1+(1-α)x2 ) 凸函数:如果函数f(x)定义在n维空间的凸域s上,而且对s中的任意两点x1和x2和任意常数α,0.0<=α<=1.0,有f[αx1+(1- α)x2]<=αf(x1)+(1- α)f(x2),则f(x)称为s上的凸函数 严格凸函数:上式小于严格成立 凸规划:如果可行域是凸域,目标函数是凸函数,这样构成的数学规划问题为凸规划问题。 准则设计法:依靠工程经验;效率高;缺乏严格数学基础 最优准则法基于库塔克(K-T)条件:需构造迭代求解算法;通用性不强 数学规划方法:有严格的数学基础,有较好的通用性,计算效率要考虑。 结构优化问题的求解布骤 I. 建立优化模型。给定初始设计方案。 II. 结构分析(有限元) III.优化(收敛性)检验。满足则结束程序,否则继续IV IV. 灵敏度分析 V. 求解优化问题,修改结构模型,返回II。 优化求解的两大类方法:准则法;数学规划法 准则设计方法:用优化准则代替原来的优化问题 同步失效准则设计的评价: {优点:简单、方便,特别是独立约束个数n=m时;工程实用;适合于构件设计。 缺点:只能处理简单构件设计;缩小了设计空间,不能保证最优解;若n < m ,可能无解; 当n > m时,确定哪些破坏模式应同时发生比较困难。 改进:为了弥补等式约束代替不等式约束的缺陷,引入松弛因子ψi σi (X ) =ψiσip , 0 ≤ψi ≤1, i =1,2,......n 启发:用准则代替原来的优化问题,准则法的基本思想;如果将桁架的每根杆看作一种可能的破坏模式,桁架看作一个元件。可以得到满应力准则 满应力方法的缺点:完全无视重量会漏掉最轻设计;中间点一般是不可行设计,对工程实际不利。希望得到可行的中间设计点。 齿形法:采用射线步进行可行性调整,适用于桁架一类刚度与设计变量成正比的结构。 将所有设计变量同时乘以一个常数ξ:A n i=ξA i o} 线性函数都是凸函数,线性规划是凸规划。

LTE网络优化经典案例-重要

1 LTE优化案例分析 1.1 覆盖优化案例 1.1.1 弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1小区(PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm以下,出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP值分布发现,柳林路口路段RSRP值分布较差,均值在-90dBm以下,主要由京西大厦1小区(PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1小区天线方位角为120度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1小区天线方位角由原120度调整为20度,机械下倾角由原6度调整为5度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP值有所改善。具体情况如下图所示。

问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3小区(PCI= 122),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区(PCI =115),切换后速率由原30M降低到5M。 问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M时,占用西城三里河一区2小区(PCI =115)RSRP为-64dBm覆盖良好,SINR值为2.7导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城月新大厦3小区(PCI =122)RSRP为-78dBm,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点为西城三里河一区站下,西城月新大厦3小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区覆盖导致SINR环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3小区方位角由原270度调整至250度,下倾角由原6度调整为10度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR提升到15以上,无线环境有明显提升。

西安交大结构优化设计实验报告

结构优化设计实验报告 1.实验背景 结构优化能在保证安全使用的前提下保证工程结构减重,提高工程的经济效益,这也是课程练习的有效补充。 2.实验课题 问题1:考察最速下降法、拟牛顿法(DFP,BFGS)、单纯形法的性能,使用matlab中的fminunc 和fminsearch 函数。 ●目标函数1: 目标函数,多元二次函数 其中,,,, 初值 ●目标函数2 1.3 结果分析:从上述结果可以看出牛顿法具有较好的稳定性,最速下降法和单纯形法在求解超越函数时稳定性不佳,最速下降法迭代次数最少,单纯形法

迭代次数最多。 问题2:使用matlab中的linprog和quadprog函数验证作业的正确性。 用单纯形法求解线性规划问题的最优解 ●目标函数1 6 , 运行结果: 单纯形法的解析解 用两相法求解线性规划问题的最优解 ●目标函数2 , 运行结果: 单纯形法的解析解 求解二次规划问题的最优解 ●目标函数2 , , 运行结果:

问题3:用Matlab命令函数fmincon求解非线性约束规划问题 ●目标函数1 运行结果: 迭代次数:8 ●目标函数2 运行结果: 迭代次数:16 问题4:用Matlab命令函数fmincon求解人字形钢管架优化问题。已知:2F = 600kN,2B = 6 m,T=5 mm,钢管材料E = 210 GPa,密度=, 许用应力[ ]=160MPa,根据工艺要求2m ≤ h≤6m ,20mm ≤ D≤300mm 。求h , D 使总重量W为最小。

求 目标函数1 运行结果:

迭代次数:8 问题5:修改满应力程序opt4_1.m 和齿形法程序opt4_2.m ,自行设计一个超静定桁架结构,并对其进行优化。要求: (1)设计变量数目不小于2; (2)给出应力的解析表达式; (3)建立以重量最小为目标函数、应力为约束的优化模型。 分别用满应立法和齿轮法求解图2超静定结构,已知材料完全相同, , , 2000,1500==σσ , 满应力法和齿轮法运行结果:

LTE网络优化案例重要

1LTE优化案例分析 1.1覆盖优化案例 1.1.1弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1小区(PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm以下,出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP值分布发现,柳林路口路段RSRP值分布较差,均值在-90dBm 以下,主要由京西大厦1小区(PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1小区天线方位角为120度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1小区天线方位角由原120度调整为20度,机械下倾角由原6度调整为5度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP值有所改善。具体情况如下图所示。 1.1.2越区覆盖 问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3小区(PCI= 122),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区(PCI =115),切换后速率由原30M降低到5M。

问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M时,占用西城三里河一区2小区(PCI =115)RSRP为-64dBm覆盖良好,SINR值为2.7导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城月新大厦3小区(PCI =122)RSRP为-78dBm,同样对该路段有良好覆盖。 介于速率下降地点为西城三里河一区站下,西城月新大厦3小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区覆盖导致SINR环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3小区方位角由原270度调整至250度,下倾角由原6度调整为10度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR提升到15以上,无线环境有明显提升。 1.1.3重叠覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2小区(PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1(PC=133)小区,业务正常保持。车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2小区(PC=211)发生掉话。 问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2小区(PC=211)正常切换至海淀京西大厦2小区后又出现回切情况导致掉话。两小区RSRP值相近,相差3dBm以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。 调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2小区功率由原15降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。

主厂房结构优化专题分析

编号:FA008CT-A-05 新都华润雪花啤酒分布式能源站工程 勘察设计投标文件 招标编号:XD2T201401 第二卷技术部分 第二册专题报告 主厂房结构优化专题报告 中国华电工程(集团)有限公司 二○一四年二月北京

总目次 第一卷商务部分 第二卷技术部分 第一册工程技术方案说明 第二册专题报告 第三册投标人需提交的其他文件和资料第三卷投标报价书

目次 1 前言........................................................................... 错误!未定义书签。 2 厂区工程地质条件.................................................... 错误!未定义书签。 2.1地形地貌.................................................................. 错误!未定义书签。 2.2工程地质条件.......................................................... 错误!未定义书签。 2.3水文地质条件.......................................................... 错误!未定义书签。 2.4场地类别、建筑场地类型...................................... 错误!未定义书签。 2.5地震参数.................................................................. 错误!未定义书签。 2.6地震液化情况.......................................................... 错误!未定义书签。 2.7场地稳定性评价...................................................... 错误!未定义书签。 2.8场地地基土的适宜性.............................................. 错误!未定义书签。 3 地基方案选择和评价................................................ 错误!未定义书签。 3.1地基土工程特性 .................................................... 错误!未定义书签。 3.2天然地基持力层的选择.......................................... 错误!未定义书签。 3.3基础型式的选择 .................................................... 错误!未定义书签。 3.4地基沉降 ................................................................ 错误!未定义书签。 4 其他建(构)筑物地基基础 .................................... 错误!未定义书签。 5 结论........................................................................... 错误!未定义书签。 6 存在问题及建议 ....................................................... 错误!未定义书签。

LTE网络优化经典案例

1 LTE 优化案例分析 1.1 覆盖优化案例 1.1.1 弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1 小区( PCI =132 )进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm 以下, 出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP 值分布发现,柳林路口路段RSRP 值分布较差,均值在-90dBm 以下,主要由京西大厦1 小区( PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200 米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1 小区天线方位角为120 度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1 小区天线方位角由原120 度调整为20 度,机械下倾角由原6 度调整为5 度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP 值有所改善。具体情况如下图所示。 1.1.2 越区覆盖 问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3 小区( PCI= 122 ),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区( PCI =115 ),切换后速率由原30M 降低到5M。 问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M 时,占用西城三里河一区2 小区(PCI =115) RSRP 为-64dBm 覆盖良好,SINR 值为2.7 导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城月新大厦3 小区(PCI =122 )RSRP为-78dBm ,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点为西城三里河一区站下,西城月新大厦3 小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区覆盖导致SINR 环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3 小区方位角由原270 度调整至250 度,下倾角由原6 度调整为10 度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR 提升到15以上,无线环境有明显提升。 1.1.3 重叠覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2 小区 ( PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1(PC=133)小区,业务正常保持。车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2小区( PC=211)发生掉话。 问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2 小区( PC=211)正常切换至海淀京西大厦2 小区后又出现回切情况导致掉话。两小区RSRP 值相近,相差3dBm 以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。 调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2小区功率由原15 降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。 调整结果:调整后,SINR 值有明显改善,保持在20 左右,多次测试该路段不会出现频繁切换情况,避免掉话等异常事件发生。 1.2 切换优化案例

TD-LTE网络优化经典案例汇编

1概述 (1) 2D频段优化案例 (1) 2.1重叠覆盖优化 (1) 2.2PCI优化 (4) 2.3邻区列表优化 (7) 2.4切换优化 (9) 2.4.1切换参数优化 (9) 2.4.2同步参数与切换 (12) 2.5功控参数优化 (16) 2.6天面问题整改 (18) 2.6.1天线抱杆 (18) 2.6.2楼层阻挡 (20) 2.7干扰问题排查 (23) 3F频段优化案例 (25) i

ii

1概述 TD-LTE无线网络要实现系统的高性能指标, 需要有合理的网络规划设计、稳定的产品性能、良好的施工工艺以及高质量的网络优化,几者缺一不可。本报告收录了XX市TD-LTE试验网建网以来遇到的一些典型优化案例,旨在为后续优化工作提供帮助和参考。 2D频段优化案例 2.1重叠覆盖优化 【问题描述】 在华兴街靠近中和路区域测试时,UE驻留在华安证券_3(频点:38050,PCI:88),RSRP: -71dBm左右,SINR:25dB左右,但DL Throughput=31Mbps。 1

【问题分析】 分析路测数据,发现在华兴街靠近中和路的区域,华安证券_2、华安证券_3小区RSRP电平值较接近,如上图所示,对该路段形成了重叠覆盖。而该区域规划的主覆盖小区为华安证券_3,现场勘察发现,华安证券_2信号经周边楼宇反射至该区域,2、3小区形成重叠覆盖,造成吞吐速率降低。 【解决措施】 调整华安证券_2方位角由120°调至155°,机械下倾角由12°调至6°。 【处理效果】 调整小区方位角后,重叠覆盖问题得到较好解决,下载速率明显提升。 小区名称方位角PCI RSRP SINR 下载速率(Mbps) 华安证券3 调整前88 -71.1 25.9 31.5 2

结构优化设计大作业(北航)

《结构优化设计》 大作业报告 实验名称: 拓扑优化计算与分析 1、引言 大型的复杂结构诸如飞机、汽车中的复杂部件及桥梁等大型工程的设计问题,依靠传统的经验和模拟实验的优化设计方法已难以胜任,拓扑优化方法成为解决该问题的关键手段。近年来拓扑优化的研究的热点集中在其工程应用上,如: 用拓扑优化方法进行微型柔性机构的设计,车门设计,飞机加强框设计,机翼前缘肋设计,卫星结构设计等。在其具体的操作实现上有两种方法,一是采用计算机语言编程计算,该方法的优点是能最大限度的控制优化过程,改善优化过程中出现的诸如棋盘格现象等数值不稳定现象,得到较理想的优化结果,其缺点是计算规模过于庞大,计算效率太低;二是借助于商用有限元软件平台。本文基于matlab软件编程研究了不同边界条件平面薄板结构的在各种受力情况下拓扑优化,给出了几种典型结构的算例,并探讨了在实际优化中优化效果随各参数的变化,有助于初学者初涉拓扑优化的读者对拓扑优化有个基础的认识。

2、拓扑优化研究现状 结构拓扑优化是近20年来从结构优化研究中派生出来的新分支,它在计算结构力学中已经被认为是最富挑战性的一类研究工作。目前有关结构拓扑优化的工程应用研究还很不成熟,在国外处在发展的初期,尤其在国内尚属于起步阶段。1904 年Michell在桁架理论中首次提出了拓扑优化的概念。自1964 年Dorn等人提出基结构法,将数值方法引入拓扑优化领域,拓扑优化研究开始活跃。20 世纪80 年代初,程耿东和N. Olhoff在弹性板的最优厚度分布研究中首次将最优拓扑问题转化为尺寸优化问题,他们开创性的工作引起了众多学者的研究兴趣。1988年Bendsoe和Kikuchi发表的基于均匀化理论的结构拓扑优化设计,开创了连续体结构拓扑优化设计研究的新局面。1993年Xie.Y.M和Steven.G.P 提出了渐进结构优化法。1999年Bendsoe和Sigmund证实了变密度法物理意义的存在性。2002 年罗鹰等提出三角网格进化法,该方法在优化过程中实现了退化和进化的统一,提高了优化效率。目前常使用的拓扑优化设计方法可以分为两大类:退化法和进化法。结构拓扑优化设计研究,已被广泛应用于建筑、航天航空、机械、海洋工程、生物医学及船舶制造等领域。 3、拓扑优化建模(SIMP) 结构拓扑优化目前的主要研究对象是连续体结构。优化的基本方法是将设计区域划分为有限单元,依据一定的算法删除部分区域,形成带孔的连续体,实现连续体的拓扑优化。连续体结构拓扑优化方法目前比较成熟的是均匀化方法、变密度方法和渐进结构优化方法。 变密度法以连续变量的密度函数形式显式地表达单元相对密度与材料弹性模量之间的对应关系,这种方法基于各向同性材料,不需要引入微结构和附加的均匀化过程,它以每个单元的相对密度作为设计变量,人为假定相对密度和材料弹性模量之间的某种对应关系,程序实现简单,计算效率高。变密度法中常用的插值模型主要有:固体各向同性惩罚微结构模型(solidisotropic microstructures with penalization,简称SIMP)和材料属性的合理近似模型(rational approximation ofmaterial properties,简称RAMP)。而本文所用即为SIMP插值模型。

经济发展产业结构优化分析

经济发展产业结构优化分析 【摘要】我国产业结构调整对稳定经济发展、实现经济可持续发展有着重要的意义。当前,中国政府在注重经济发展的同时,提出了加快产业机构调整步伐,实现产业结构调整与经济发展之间的和谐建设,这是经济发展新常态下的一个关键点。如何通过有效的产业结构来促进经济的持续发展是进行产业结构调整的初衷。鉴于此:本文将重点分析,在经济发展新常态下产业机构优化与经济发展间的关系,以及该符合对产业结构进行具体的优化,从而稳定我国经济的良好发展。 【关键词】经济新常态;产业结构;优化 优化产业结构是经济发展新常态最为重要的内容之一,因此,实现产业机构的优化发展,才是实现经济新常态发展的关键举措。一直以来,中国的产业结构就存在不合理的问题,在改革开放以前,中国的产业结构主要以第一产业为主,而随着经济的不断发展,以及社会形态的不断完善,第三产业增速较快。如何才能够实现三个产业间的协调发展、互补发展、共同发展是优化产业结构调整的关键点。产业结构的优化是实现我国经济平衡发展、稳定发展、持续发展的内在需求和保障。因此,加快推进产业结构优化对中国的经济建设具有深远的意义。 1探讨分析优化产业结构对中国经济发展的重要价值 1.1优化产业结构有利于实现中国经济的可持续发展。之所以说优化产业机构有利于实现中国经济的可持续发展,是因为中国经济的发展离不开三个产业的共同支持。如果三个产业的发展不协调、比例不得当,那么必然会造成经济发展的不平衡,从而不符合中国经济的可持续发展要求。这就像是一支篮球队样,一共有5名球员在场上比赛,如果有一名球员的能力水平与其他4个人差距较大,那么他就是最弱的一个环节,同样将是会被对方主要针对的点,很容易让对方在他身上来进行得分。所以中国经济想要实现可持续发展,三个产业必须要协调共同发展进行才行。而进行产业结构优化所要做到的正是协调、平衡三个产业的发展,符合经济可持续发展的内在要求。1.2优化产业结构有利于资源的合理利用,促进经济发展。经济的发展和资源的利用效率之间是成正比的,当资源利用效率越高,经济发展水平也就越高。通过优化产业结构,有利于将各资源在各产业中进行合理的分配,提高利用效率,避免对资源的浪费。而资源的利用效率提高了,

LTE网络优化案例

L T E网络优化案例Prepared on 21 November 2021

1LTE优化案例分析 1.1覆盖优化案例 1.1.1弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1小区(PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm以下,出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP值分布发现,柳林路口路段RSRP值分布较差,均值在-90dBm以下,主要由京西大厦1小区(PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1小区天线方位角为120度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1小区天线方位角由原120度调整为20度,机械下倾角由原6度调整为5度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP值有所改善。具体情况如下图所示。 1.1.2越区覆盖 问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3小区(PCI= 122),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区(PCI =115),切换后速率由原30M降低到5M。 问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M时,占用西城三里河一区2小区(PCI =115)RSRP为-64dBm覆盖良好,SINR值为导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城月新大厦3小区(PCI =122)RSRP为-78dBm,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点为西城三里河一区站下,西城月新大厦3小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区覆盖导致SINR环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3小区方位角由原270度调整至250度,下倾角由原6度调整为10度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR提升到15以上,无线环境有明显提升。 1.1.3重叠覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2小区(PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1(PC=133)小区,业务正常保持。车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2小区(PC=211)发生掉话。 问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2小区(PC=211)正常切换至海淀京西大厦2小区后又出现回切情况导致掉话。两小区RSRP值相近,相差3dBm以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。 调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2小区功率由原15降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。 调整结果:调整后,SINR值有明显改善,保持在20左右,多次测试该路段不会出现频繁切换情况,避免掉话等异常事件发生。

关于优化师资结构调研报告

关于优化师资结构、提高乡村教育质量 调查与思考调研报告 一、学校基本情况。 **小学现有教师20人,现有教师21人,其中中小学高级教师3人,中小学一级教师14人,中小学二级4人。本科18人,大专1人。50岁以上4人,40岁-49岁7 人,30岁-39岁8人,20岁-29岁2人。 二、师资结构现状分析。 1.教师队伍的专业结构不完全合理。音乐、体育教师和英语教师缺乏。师资短缺造成开课困难,师资短缺,开不齐课程。教师教学负担重,一名教师代课好多门学科。 2.教师年龄结构不合理,教师老龄化严重,缺少年轻教师。由于教师老龄化、教师教学能力不达标。年纪大的教师对新事物、新理念、新方法接受较慢,教学能力大多已不能跟上时代的步伐。 3.经费的制约,教师得不到有效培训,教师专业素质差,教学理念和方法落后,影响着教师队伍建设质量的提高。 4.学校在加强对青年教师的工作积极性的调动,工作热情的激发上制度不够完善、措施不够得力。 5.教师的最终学历大多通过在职教育获得,教师的业务能力不强。 6.师资配备标准不合理。教师短缺的一个重要原因在于按照师生比的标准。对于大规模完全小学来说,这个标准是可行的。

但是,对于小规模村小来说,如果严格按照师生比的标准定编肯定会导致教师数量不足。 三、优化师资队伍结构的建议。 1.专门制定小规模村小教师队伍建设标准框架,设立分层分类菜单。 2.加强培训,加强学校英语、音体美等师资紧缺学科教师的培训。加快信息化建设,全面提升乡村教师信息技术应用能力。 3.改革师资调配体制,加强教师流动。 4.改善职业环境,吸引更多优秀人才投身乡村教育事业。进一步提高乡村教师生活待遇和社会地位。 5.调整农村中小学布局,就近合校,尤其是小规模学校,学生少,造成教师资源的浪费。合校有利于优化师资队伍,充分利用现有的教师资源。

lte网络优化经典案例重要

1LTE优化案例分析 1.1 覆盖优化案例 1.1.1 弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1小区(PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm以下,出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP值分布发现,柳林路口路段RSRP值分布较差,均值在-90dBm以下,主要由京西大厦1小区(PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1小区天线方位角为120度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1小区天线方位角由原120度调整为20度,机械下倾角由原6度调整为5度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP值有所改善。具体情况如下图所示。 1.1.2 越区覆盖 问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3小区(PCI= 122),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区(PCI =115),切换后速率由原30M降低到5M。 问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M时,占用西城三里河一区2小区(PCI =115)RSRP为-64dBm覆盖良好,SINR值为 2.7导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城 月新大厦3小区(PCI =122)RSRP为-78dBm,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点 为西城三里河一区站下,西城月新大厦3小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区 覆盖导致SINR环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3小区方位角由原270度调整至250度,下倾角由原6度调整为10度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR提升到15以上,无线环境有明显提升。 1.1.3 重叠覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2小区(PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1(PC=133)小区,业务正常保持。车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2小区(PC=211)发生掉话。 问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2小区(PC=211)正常切换至海淀京西大厦2小区后又出现回切情况导致掉话。两小区RSRP值相近,相差3dBm以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。 调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2小区功率由原15降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。 调整结果:调整后,SINR值有明显改善,保持在20左右,多次测试该路段不会出现频繁切换情况,避免掉话等异常事件发生。

阳光城集团项目结构优化报告0518

兰州阳光城?林隐天下六期项目二号组团结构咨询报告 北京同创嘉业建筑设计有限公司 2018年05月

目录 一、概述 二、主要咨询工作内容 三、墙、剪力墙、基础配筋原则 四、车库顶板和底板结构选型的经济性分析 五、住宅结构计算模型调整意见 六、车库计算模型咨询意见 七、住宅结构施工图咨询意见 八、车库结构施工图咨询意见 九、楼梯、节点施工图咨询意见 十、总结

林隐天下六期项目二号组团结构咨询报告 一、概述 1.任务来源 受阳光城集团兰州梨花岛置业有限公司的委托,由北京同创嘉业建筑设计有限公司负责张林隐天下六期项目二号组团结构优化工作。 2.工程概况 本项目由阳光城集团兰州梨花岛置业有限公司开发。位于甘肃省兰州市皋兰县什川镇,总建筑面积为61984.91㎡;塔楼地上4、9层,无地下室,采用剪力墙结构,抗震等级为三、四级;车库地下一层,采用框架结构; 本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第三组,特征周期为0.45s,多遇水平地震影响系数最大值为0.12;场地类别为二类;结构阻尼比为0.05。车库采用的框架结构,地下室抗震等级为四级。 3.主要编制依据 1)和业主签订的设计咨询合同; 2)由甘肃省建筑设计研究院于2018年02月2编制的地质勘察报告《兰州林隐天下C2地块 二组团项目工程岩土工程勘察报告(详细勘察)》(2018-012); 3)甘肃省建筑设计研究院提供建筑与结构各阶段的图纸及结构计算模型及相关计算书等; 4)国家和地方相关的规范和规程; 5)我司各阶段的结构设计工作内容和资料整理; 二、主要咨询工作内容 在本项目结构设计管理和结构设计优化服务工作过程中,我司结构工程师秉承“专业创造价值”的企业精神,以业主为本、实现项目利益最大化为服务宗旨,通过精细化和专业化的结构设计优化工作,在满足建筑功能、效果以及结构安全的前提下全力争取做到结构各项经济指标更加经济节省。 根据我司项目优化流程及本项目设计优化内容,本项目主要优化工作如下:

网站SEO分析报告书结构

一:网站概况 1. 域名相关 a) 域名相关性(是否包含关键词); b) 是否容易记忆; c) 域名年龄; d) 域名过往被惩罚历史(比较难查,参考); e) 是否备-案; 2. 服务器相关 a) 服务器IP; b) 服务器速度; c) 服务器功能和配置; d) 服务器地理位置; e) 同服务器网站数量; f) 同服务器网站质量; 3. 网站概况 a) 网站定位; b) 网站年龄; c) 网站收录量; d) 反向链接数量; e) PR值(参考); f) 目标关键词; g) 目标关键词排名情况; h) 关键词密度; i) 快照频率; 二:站内分析 1. 首页文件名 a) 默认文档是否站点首页 b) 是否存在跳转 c) 首页锚文本链接地址是否唯一 2. 目标关键词 a) 目标关键词及数量 b) 目标关键词准确性 c) 目标关键词竞争度分析 d) 目标关键词建议 3. 长尾关键词 a) 长尾关键词 b) 长尾关键词获取方式 c) 长尾关键词相关度 d) 长尾关键词记录单 4. 网站结构

a) 是否树形结构 b) 页面间链接情况 c) 栏目间链接情况 d) 页面JS文件使用情况 e) 页面多媒体使用情况 f) 图片ALT属性检查 g) 内容和样式是否分离 5. 网站导航 a) 是否锚文本导航 b) 导航锚文本关键词相关性 c) 主导航和次导航 d) 是否有面包屑导航 6. 栏目页 a) 三个标记;title,keywords,description b) 标题结构 c) 关键词相关性 d) 分页标题重复度检测 e) 分页链接URL是否加深了URL深度 7. 内容页 a) 内容来源 b) 三个标签;Title、Keywords、Description c) 四处一词;标题,关键词,描述,外链锚文本 d) URL深度 e) URL是否包含关键词(英文) f) 标题格式 g) H标记的使用 h) 文章写作是否符合SEO规范 i) 图片ALT属性 j) 站内关键词锚文本 k) 五条金律 l) 文章总量 m) 文章收录量 n) 页面关键词密度 o) 相关内容推荐 p) 是否对缩进等无用代码进行清理 8. 页面更新机制 a) 是否存在页面更新机制 b) 页面更新方式 c) 页面更新频率 9. Robots.txt蜘蛛协议 a) 文件是否存在 b) 正确性检查 c) 蜘蛛权限检查 d) 是否泄露后台地址

76、广东茂名+关于广东省-LTE网络CQI优良比优化提升推广案例(2019年双提升项目推广案例模板)

广东茂名+关于广东省-LTE网络CQI优良比优化提升推广案例 2019年9月 目录 广东茂名+关于《LTE网络CQI优良比优化提升》的推广案例 ...................错误!未定义书签。 一、推广背景 (2) 二、推广实施 (2) 2.1、DRX短周期开关 (3) 2.2、固定MIMO模式 (5) 2.3、最小CQI周期 (6) 2.4、TOP质差小区处理 (7) 三、推广效果 (8) 四、优化总结 (9)

【摘要】CQI(Channel Quality Indication),信道质量指示。一方面直接反映无线覆盖的优略;另一方面影响资源调度,决定了速率上限。CQI的优化提升最终是为了改善用户感知速率。本文对推广案例《LTE网络CQI优良比优化提升》中的方法,应用至茂名电白区的CQI提升,根据调整后评估,整个电白区CQI由91.3%左右提升至92.3%左右,提升1%,对本次推广应该进行总结,并对其中部分方法在使用过程中的适用场景进行印证说明。 【关键字】CQI优化、DRX短周期、MIMO固定模式、SR虚警、MOD3干扰 【业务类别】优化方法、参数优化 一、推广背景 推广案例名称:《LTE网络CQI优良比优化提升》 推广手段:参数调整、RF优化 推广地点:茂名市电白区(华为设备) 推广时间:2019年5月 推广范围:整个电白区 推广背景:电白区CQI优良比处于地市较低值(89.83%左右),远低于全市其它区县指标,而CQI上报数量则是最多的,比第二名化州多出100亿(三分之一),影响用户感知,同时对茂名整体指标大大拉低,因此展开对电白区的CQI提升优化。 二、推广实施 由于部分参数在前期的全网优化中已进行调整,本次推广仅对短周期、固定MIMO模式、最小CQI周期以及TOP质差小区优化手段进行推广验证。分析电白CQI质差问题主要

某建筑工程项目结构优化分析报告模板

创园建设工程 结构优化分析报告

目录 1 项目概况 (1) 2 地基基础优化设计 (1) 3 结构体型和结构构件优化设计 (2) 3.1 结构体型的选定 (2) 3.2 结构体系的优化 (2)

上饶市中科数创园建设工程 结构优化分析报告 1 项目概况 程项基位于区吴大以路。地理位置,交通便利。总用地面积:34015.3m2(30亩);总建筑面积:90432.16 m2;计容总建筑面积:68024.34m2;不计容建筑面积:22407.82 m2;机动车停车数:683辆,其中地面停车位87辆,地下车库停车位596辆。。 图 1.1 总平面图 2 地基基础优化设计 2.1 基础选型说明 上主要建设内容包括企业总部大楼(9层),公寓附属大楼(6层),服务中心(3层)、商务公寓(5层),采用框架结构体系。 本工程抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级属乙级。 拟建场地位于上新区,吴处西北面,茶圣路东南侧,该地段路网齐全,交通便利。本次勘察场地区域尚未整平,场地地貌多为耕地及菜地,局部为水塘、洼

地,场地高程为72.24-77.19m,整体起伏不大,其环境工程地质条件一般。 场地地下水主要赋存于杂填土及卵石层孔隙中,地下水类型为潜水和上层滞 -Ca型。据区域水文地质普水,地下水质(据室内地下水质分析资料)类型为HCO 3 查报告及本次勘探资料,卵石层富水性较强,勘察期间稳定水位埋深1.00-5.20m,稳定水位高程69.56-73.69m,场地地下水主要受大气降水及地表水补给,场地水文地质条件中等,其稳定水位随地形及季节性气候影响而波动,结合场区所处地貌位置及地下水补迳排条件,场区地下水年变幅值约1~2m。 根据地质勘察报告,采用基础形式如下: 采用灌注桩基础,以中风化砂岩为持力层,桩身材料用混凝土C35,单桩竖向承载力特征值根据桩径大小取3000~6000kN。 底板结构型式,非人防区采用300厚底板;人防区采用450厚底板。 3 结构体型和结构构件优化设计 3.1 结构体型的选定 上饶市中科数创园建设工程项目属于多层建筑和高层建筑,根据结构整体指标与建筑使用功能的要求,整个结构采用框架结构。 3.2 结构体系的优化 结构优化设计是在满足规范要求、保证结构安全和建筑产品品质的前提下,通过合理的结构布置、科学的计算论证、适度的构造措施,充分发挥材料性能、合理节约造价的设计方法。 1)在方案阶段,通过与建筑专业的充分沟通,对建筑的平面布置、立面造型、柱网布置等提出合理的建议和要求,使结构的高度、复杂程度、不规则程度均控制在合理范围内,避免抗震审查,为降低含钢量争取主动权;在进行多方案的技术经济性比较时,综合考虑材料费、模板费、基坑开挖降水支护费用、措施费、施工难易、工期长短等因素,力争使工程土建造价降低。 2)在初步设计阶段,通过对结构体系、结构布置、建筑材料、设计参数、基础型式等内容的多方案技术经济性比较,选出最优方案,整体控制含钢量;在具体计算过程中,通过精确的荷载计算、细致的模型调整,使结构达到最优受力状态,进一步降低用钢量。

LTE网络优化经典案例重要

L T E网络优化经典案例 重要 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1LTE优化案例分析 1.1覆盖优化案例 1.1.1弱覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1小区(PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm以下,出现弱覆盖区域。 问题分析:观察该路段RSRP值分布发现,柳林路口路段RSRP值分布较差,均值在-90dBm以下,主要由京西大厦1小区(PCI =132)覆盖。观察京西大厦距离该路段约200米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。 通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1小区天线方位角为120度,主要覆盖长安街柳林路口向南路段。建议调整其天线朝向以对柳林路口路段加强覆盖。 调整建议:京西大厦1小区天线方位角由原120度调整为20度,机械下倾角由原6度调整为5度。 调整结果:调整完成后,柳林路口RSRP值有所改善。具体情况如下图所示。 1.1.2越区覆盖 问题描述:测试车辆延月坛南街由东向西行驶,发起业务后首先占用西城月新大厦3小区(PCI= 122),车辆继续向西行驶,终端切换到西城三里河一区2小区(PCI =115),切换后速率由原30M降低到5M。 问题分析:观察该路段无线环境,速率降低到5M时,占用西城三里河一区2小区(PCI =115)RSRP为-64dBm覆盖良好,SINR值为导致速率下降。观察邻区列表中次服务小区为西城月新大厦3小区(PCI =122)RSRP为-78dBm,同样对该路段有良好覆盖。介于速率下降地点为西城三里河一区站下,西城月新大厦3小区在其站下应具有相对较好的覆盖效果,形成越区覆盖导致SINR 环境恶劣,速率下降。 调整建议:为避免西城月新大厦3小区越区覆盖,建议将西城月新大厦3小区方位角由原270度调整至250度,下倾角由原6度调整为10度。 调整后 调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR提升到15以上,无线环境有明显提升。 1.1.3重叠覆盖 问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2小区(PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1(PC=133)小区,业务正常保持。车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2小区(PC=211)发生掉话。 问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2小区(PC=211)正常切换至海淀京西大厦2小区后又出现回切情况导致掉话。两小区RSRP值相近,相差3dBm以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。 调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2小区功率由原15降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。 调整结果:调整后,SINR值有明显改善,保持在20左右,多次测试该路段不会出现频繁切换情况,避免掉话等异常事件发生。

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