网络结构健康度优化指导书
网络优化实施方案

网络优化实施方案网络优化是指通过改进网络结构和性能,提高网络的速度、稳定性和安全性,从而提升用户的网络体验。
在实施网络优化方案时,需要综合考虑网络拓扑结构、网络设备、网络协议、网络安全等各方面的因素。
以下是一种网络优化实施方案的示例。
1. 网络拓扑结构优化首先,对网络拓扑结构进行评估和优化。
检查网络的物理连接方式,是否存在冗余和瓶颈环路,并及时进行调整和优化。
同时,根据业务需求,合理划分不同子网,保证网络流量的合理分布和传输效率的最大化。
2. 网络设备优化对网络设备进行优化是网络性能提升的关键。
首先,对网络交换机、路由器等设备进行硬件升级,提高设备的处理能力和带宽容量。
其次,软件配置也是重要的优化方向,通过调整缓存大小、调整路由算法等方式,减少网络延迟和丢包率。
此外,定期检查设备的运行状态,及时更新固件和修复漏洞,确保设备的正常运行和安全性。
3. 网络协议优化网络协议是网络通信的基础,通过优化网络协议可以提高网络性能和稳定性。
例如,使用最新的网络协议版本,以支持更高的传输速度和更好的故障恢复机制。
另外,使用QoS(Quality of Service)等技术,对网络流量进行分类和管理,保证关键业务的带宽优先级,从而提升用户体验。
4. 网络安全优化网络安全是网络优化中不可忽视的一部分。
首先,加强网络边界的安全防护措施,例如使用防火墙和入侵检测系统(IDS)等设备,及时检测和阻止恶意攻击。
其次,加强对网络设备和服务器的访问控制,实施严格的身份认证和权限管理,以防止未授权访问和数据泄露。
5. 网络监控与管理定期进行网络性能监控和故障管理,及时发现和解决网络故障和性能问题。
使用网络监控工具,实时监测网络设备和链路的状态,及时发现并解决异常情况。
此外,制定网络管理策略和流程,包括备份和恢复、故障排除和变更管理等,确保网络的高可用性和稳定性。
6. 培训与知识共享网络优化是一个持续的过程,除了技术上的优化,还需要进行培训和知识共享。
LTE无线网络优化工程优化指导书

LTE无线网络优化工程优化指导书
内容充实,有一定的参考价值
一、简介
LTE(Long Term Evolution)无线网络是由3GPP(Third
Generation Partnership Project)组织提出的无线网络技术标准,该标
准决定了新一代蜂窝移动通信技术的技术要求和发展方向。
LTE网络的优
化主要侧重于改善用户体验,提高无线网络的性能,改善网络的整体结构,以及提升网络的服务质量和安全性。
二、优化准则
1、建立覆盖优先指标
准则:重视覆盖质量,为用户提供更好的服务,以保证无线网络服务
的稳定可靠。
2、建立容量优先指标
准则:优化网络组网,提高网络的容量,以满足用户更大的流量需求。
3、建立质量优先指标
准则:优先优化用户的下行速率,保证QoS(Quality of Service)
的持续稳定,以满足用户良好的网络体验。
4、建立传输保障指标
准则:优化发射机的参数,保证传输稳定,减少传输过程中的干扰和
衰减,以保证传输的安全性。
三、优化监测工具
1、室外覆盖优先监测工具
主要用于检测室外覆盖,优先监测覆盖质量,包括检测RSSI (Received Signal Strength Indication)、RxLev(Received Level)、IPER(Interference Power)、CINR(Carrier to Interference Noise Ratio)。
2、室内覆盖优先监测工具。
通信网络维护与优化作业指导书

通信网络维护与优化作业指导书第1章通信网络基础 (4)1.1 网络结构与拓扑 (4)1.1.1 网络结构 (4)1.1.2 网络拓扑 (4)1.2 传输技术原理 (4)1.2.1 有线传输技术 (4)1.2.2 无线传输技术 (5)1.3 网络协议与标准 (5)1.3.1 网络协议 (5)1.3.2 网络标准 (5)第2章网络维护与优化概述 (5)2.1 网络维护的目标与任务 (5)2.1.1 目标 (6)2.1.2 任务 (6)2.2 网络优化的方法与策略 (6)2.2.1 方法 (6)2.2.2 策略 (6)2.3 网络维护与优化的关系 (6)第3章传输网络维护与优化 (7)3.1 光纤通信系统维护与优化 (7)3.1.1 光缆线路维护 (7)3.1.2 光纤设备维护与优化 (7)3.1.3 光纤通信系统功能优化 (7)3.2 无线通信系统维护与优化 (7)3.2.1 无线基站维护 (7)3.2.2 无线网络优化 (7)3.2.3 无线通信系统故障处理 (8)3.3 传输设备维护与优化 (8)3.3.1 传输设备维护 (8)3.3.2 传输设备优化 (8)3.3.3 传输网络优化 (8)第4章数据网络维护与优化 (8)4.1 以太网维护与优化 (8)4.1.1 以太网检查与监测 (8)4.1.2 以太网功能优化 (8)4.1.3 故障处理与预防 (9)4.2 路由器与交换机维护与优化 (9)4.2.1 路由器与交换机配置维护 (9)4.2.2 路由器与交换机功能优化 (9)4.2.3 路由器与交换机故障处理 (9)4.3 网络安全维护与优化 (9)4.3.2 入侵检测与防护系统维护与优化 (9)4.3.3 网络安全监控与应急响应 (9)第5章语音网络维护与优化 (10)5.1 固定语音网络维护与优化 (10)5.1.1 网络设备检查与维护 (10)5.1.2 语音线路维护与优化 (10)5.1.3 语音编码与传输优化 (10)5.2 移动语音网络维护与优化 (10)5.2.1 基站设备维护与优化 (10)5.2.2 无线网络优化 (10)5.2.3 移动语音质量监测与评估 (10)5.3 语音质量监测与评估 (11)5.3.1 监测系统部署 (11)5.3.2 评估指标与方法 (11)5.3.3 问题定位与优化 (11)第6章网络功能监测与分析 (11)6.1 网络功能监测方法 (11)6.1.1 主动监测与被动监测 (11)6.1.2 常用监测工具与技术 (11)6.1.3 监测指标与频率 (11)6.2 网络功能数据分析 (11)6.2.1 数据收集与存储 (11)6.2.2 数据处理与分析 (12)6.2.3 功能指标可视化 (12)6.3 功能优化策略 (12)6.3.1 网络设备配置优化 (12)6.3.2 网络架构优化 (12)6.3.3 网络协议优化 (12)6.3.4 网络安全优化 (12)6.3.5 持续监测与调整 (12)第7章故障处理与应急响应 (12)7.1 故障分类与处理流程 (12)7.1.1 故障分类 (12)7.1.2 故障处理流程 (13)7.2 应急响应计划与措施 (13)7.2.1 应急响应计划 (13)7.2.2 应急响应措施 (13)7.3 常见故障案例分析 (13)7.3.1 硬件故障案例 (13)7.3.2 软件故障案例 (13)7.3.3 网络故障案例 (13)7.3.4 人为故障案例 (14)第8章网络设备维护与管理 (14)8.1.1 设备日常巡检 (14)8.1.2 设备故障处理 (14)8.1.3 设备升级与更换 (14)8.1.4 设备保养与维护 (14)8.2 软件系统维护与管理 (14)8.2.1 系统版本管理 (14)8.2.2 配置文件管理 (14)8.2.3 系统功能监控 (14)8.2.4 系统安全防护 (14)8.3 备品备件管理 (15)8.3.1 备品备件清单管理 (15)8.3.2 备品备件采购与存储 (15)8.3.3 备品备件领用与归还 (15)8.3.4 备品备件维护与报废 (15)第9章网络优化项目实施 (15)9.1 项目立项与规划 (15)9.1.1 项目背景 (15)9.1.2 项目目标 (15)9.1.3 项目范围 (15)9.1.4 项目团队 (15)9.1.5 项目计划 (15)9.1.6 风险评估与应对措施 (16)9.2 网络优化方案设计 (16)9.2.1 网络现状分析 (16)9.2.2 优化需求分析 (16)9.2.3 优化方案制定 (16)9.2.4 方案评估与选择 (16)9.2.5 优化方案文档 (16)9.3 项目实施与验收 (16)9.3.1 实施准备 (16)9.3.2 实施过程管理 (16)9.3.3 验收标准与流程 (16)9.3.4 验收与评价 (16)9.3.5 项目总结与归档 (16)第10章网络维护与优化发展趋势 (16)10.1 新技术在网络维护中的应用 (17)10.1.1 人工智能技术 (17)10.1.2 大数据技术 (17)10.1.3 云计算技术 (17)10.2 智能化网络优化 (17)10.2.1 智能化网络监控 (17)10.2.2 智能化网络规划 (17)10.2.3 智能化网络优化策略 (17)10.3.1 绿色网络设备 (18)10.3.2 绿色网络运维 (18)10.3.3 绿色网络技术 (18)10.3.4 绿色网络政策与标准 (18)第1章通信网络基础1.1 网络结构与拓扑通信网络结构是构建现代通信系统的基石,它关系到网络的功能、可靠性和可扩展性。
网络架构优化分析

网络架构优化分析1. 引言随着企业业务的不断发展和扩张,网络架构的优化变得越来越重要。
一个高效、稳定的网络架构能够确保业务流程的顺畅,降低运营成本,提高企业的竞争力。
本文档将为您详细介绍网络架构优化分析的方法和步骤。
2. 网络架构现状分析在优化网络架构之前,首先需要了解当前网络的现状。
包括网络的拓扑结构、设备配置、带宽利用率、性能指标等方面。
可以通过网络监测工具和设备日志来收集这些信息。
3. 网络性能评估根据收集到的网络现状信息,进行网络性能评估。
评估内容包括:- 带宽利用率:分析网络带宽的使用情况,找出瓶颈所在。
- 延迟和抖动:评估数据传输的实时性和稳定性。
- 数据丢失率:分析网络数据传输的可靠性。
- 设备负载:了解网络设备的运行状态,评估其性能瓶颈。
4. 网络架构优化方案根据网络性能评估结果,提出网络架构优化方案。
优化方案可以包括以下几个方面:- 优化网络拓扑:调整网络拓扑结构,提高网络的可扩展性和可靠性。
- 设备升级:替换性能较低的网络设备,提高网络整体性能。
- 带宽优化:调整带宽分配策略,提高带宽利用率。
- 网络协议优化:优化网络协议设置,提高数据传输效率。
- 网络安全优化:加强网络安全措施,防止网络攻击和数据泄露。
5. 实施方案及时间表为了确保网络架构优化方案的顺利实施,需要制定详细的实施方案和时间表。
实施方案应包括以下内容:- 项目名称:明确项目目标。
- 实施步骤:详细描述每个实施步骤,包括工作内容、责任人和预期成果。
- 时间表:制定项目实施的时间节点和进度要求。
6. 风险评估与应对措施在网络架构优化过程中,可能会遇到一些风险和挑战。
应对措施包括:- 技术风险:评估技术实施过程中可能出现的问题,提前准备解决方案。
- 业务影响:评估优化过程中对业务运营的影响,制定业务continuity计划。
- 人员培训:加强人员培训,提高团队的技术水平和实施能力。
7. 项目监控与评估在网络架构优化项目实施过程中,需要进行持续的监控和评估。
网络优化方案

网络优化方案一、背景介绍随着互联网的迅猛发展,网络已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
然而,由于网络拓扑结构、硬件设备、网络协议等方面的限制,网络性能和用户体验可能会受到一定的影响。
为了提高网络的稳定性、可靠性和性能,我们制定了以下网络优化方案。
二、网络拓扑结构优化1. 网络设备布局优化- 根据网络流量和用户需求,合理规划网络设备的位置和数量,确保网络设备的分布均衡和覆盖范围的合理性。
- 避免网络设备之间的物理干扰,如电磁干扰、信号衰减等,保证网络设备的正常工作。
2. 网络链路优化- 分析网络链路的带宽使用情况,根据网络流量的变化,合理调整链路的带宽分配,避免链路拥堵和带宽浪费。
- 优化网络链路的传输速率和延迟,提高数据传输的效率和响应速度。
三、网络协议优化1. 路由协议优化- 针对不同的网络拓扑结构和业务需求,选择合适的路由协议,提高网络的路由选择性能和收敛速度。
- 配置合理的路由策略,避免路由环路和冗余路径,减少路由表的大小,提高路由查找的效率。
2. 传输协议优化- 选择合适的传输协议,如TCP、UDP等,根据不同的应用场景和需求,优化传输协议的参数,提高数据传输的可靠性和效率。
- 使用流量控制和拥塞控制机制,避免网络拥塞和数据丢失,保证数据传输的稳定性和完整性。
四、网络安全优化1. 防火墙配置优化- 配置合理的防火墙规则,限制非法访问和恶意攻击,保护网络的安全性和数据的机密性。
- 定期检查和更新防火墙规则,及时修复漏洞和弱点,提高防火墙的防御能力。
2. 网络访问控制优化- 配置访问控制列表(ACL),限制网络用户的访问权限,防止未经授权的访问和数据泄露。
- 使用虚拟专用网络(VPN)等安全通信技术,加密数据传输,保护敏感信息的安全性。
五、网络性能监测与优化1. 网络性能监测- 安装网络性能监测工具,实时监测网络设备的运行状态、带宽利用率、延迟和丢包率等指标。
- 分析网络性能数据,及时发现网络故障和性能瓶颈,进行故障排除和性能优化。
网络结构优化操作手册

网络结构优化操作手册
文档记录:
摘要记录:
关键字网络结构薄弱点优化
编号
版本控制:
变更者版本变更日期批准人审批日期变更内容钟登1.0 2015.5.26
1、结构优化
1.1 网络薄弱点优化
网络汇聚层(核心层、出口路由器、防火墙、上网行为管理)以上承载着大量数据业务,一旦发生单点故障,容易造成大量用户无法访问Internet或应用,防火墙单点故障容易导致网络安全保障,因此建议承载着大量业务的汇聚层以上设备采用双机热备结构。
1.2 组网方式优化
组网方式分为旁挂式组网和串接组网,若此设备不参与全网路由,且易于运行维护,业务部署灵活可采用旁路组网模式,若此设备参与全网路由,则采用串接模式。
2、设备调整
2.1新旧设备更换
旧设备无法完全满足用户需求时,建议更换完全满足用户需求,并能按目前用户增长在未来3-5年满足用户需求的设备。
2.2高低性能设备调整
在整个网络中调整设备所处位置,让高性能设备走较大数据流量,让低性能设备走较小数据流量。
避免高性能设备走较小数据流量,让低性能设备走较大数据流量(设备都能满足用户需求)。
网络优化方案

网络优化方案一、背景介绍随着互联网的迅猛发展,网络已经成为人们生活和工作中不可或者缺的一部份。
然而,由于网络的复杂性和不断增长的用户需求,网络性能和用户体验可能会受到一些限制。
因此,为了提高网络的性能和稳定性,我们需要制定一份网络优化方案。
二、目标1. 提高网络的带宽和传输速度,保证用户能够快速访问和加载网页内容。
2. 降低网络延迟,减少数据传输的等待时间,提高用户体验。
3. 提高网络的稳定性和可靠性,避免网络故障和断线问题。
4. 优化网络结构和拓扑,提高网络的扩展性和适应性。
三、方案1. 增加带宽和传输速度:a. 联系网络服务提供商,升级网络带宽,以满足用户的需求。
b. 使用高速光纤或者千兆以太网等高速传输介质,提高数据传输速度。
c. 配置负载均衡器,将网络流量均匀分配到多个服务器上,避免单点故障。
2. 降低网络延迟:a. 优化网络路由,选择最短路径和最快的网络节点,减少数据传输的跳数和延迟。
b. 使用CDN(内容分发网络)技术,将网站内容缓存在全球各地的服务器上,加快用户访问速度。
c. 配置缓存服务器,将常用的数据缓存在本地,减少数据传输的等待时间。
3. 提高网络的稳定性和可靠性:a. 定期进行网络设备的维护和升级,确保设备的正常运行和性能优化。
b. 配置网络监控系统,实时监测网络设备和连接状态,及时发现并解决故障。
c. 设置冗余路径和备份设备,以防止单点故障和数据丢失。
4. 优化网络结构和拓扑:a. 进行网络拓扑分析,评估当前网络结构的扩展性和适应性,根据需求进行调整和优化。
b. 使用VLAN(虚拟局域网)技术,将网络划分为多个逻辑子网,提高网络的安全性和管理效率。
c. 配置路由器和交换机,根据网络流量和用户需求进行智能路由和端口管理。
四、实施计划1. 制定详细的实施计划,包括时间表、责任人和资源需求等。
2. 进行网络设备的升级和配置,确保设备的兼容性和稳定性。
3. 进行网络拓扑的调整和优化,确保网络结构的合理性和可扩展性。
网络优化方案

网络优化方案一、背景介绍随着互联网的迅速发展,网络已经成为人们生活和工作中不可或者缺的一部份。
然而,随着网络使用的普及和数据量的不断增加,网络的性能和稳定性问题也开始凸显出来。
为了提高网络的效率和可靠性,我们制定了以下网络优化方案。
二、目标设定1. 提高网络的带宽和传输速度,确保用户在使用网络时能够快速访问和传输数据。
2. 提高网络的稳定性和可靠性,减少网络故障和断连的发生,降低用户的网络中断时间。
3. 优化网络的安全性,加强网络防护措施,防止网络攻击和数据泄露。
三、网络优化方案1. 增加带宽和升级网络设备根据当前网络使用情况和需求预测,我们建议增加网络带宽,并升级网络设备,以提高网络的传输速度和性能。
通过增加带宽,可以满足用户对高速网络的需求,提高用户的网络体验。
2. 网络拓扑优化对现有网络拓扑进行优化,合理规划网络结构,减少网络传输路径和节点,提高网络的响应速度和传输效率。
通过优化网络拓扑,可以减少网络延迟和丢包率,提高网络的稳定性。
3. 网络负载均衡引入网络负载均衡技术,将网络流量均匀分配到多个服务器上,避免单一服务器过载,提高网络的处理能力和并发性能。
通过网络负载均衡,可以提高网络的响应速度和吞吐量,降低用户的等待时间。
4. 网络安全加固加强网络安全防护措施,包括防火墙、入侵检测系统、数据加密等,提高网络的安全性和抵御能力。
通过加固网络安全,可以有效防止网络攻击和数据泄露,保护用户的隐私和数据安全。
5. 网络监控和故障处理建立网络监控系统,实时监测网络的运行状态和性能指标,及时发现和处理网络故障。
通过网络监控,可以提前预警网络故障,减少网络中断时间,提高网络的可靠性和稳定性。
6. 优化网络配置和参数对网络设备的配置和参数进行优化,包括路由器、交换机、网络协议等,提高网络的性能和效率。
通过优化网络配置和参数,可以减少网络冲突和干扰,提高网络的传输速度和稳定性。
四、实施计划1. 制定详细的网络优化计划,包括优化方案的具体实施步骤和时间安排。
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网络结构优化标准化指导书1 覆盖类覆盖类指标:MR覆盖率、每业务系统间互操作频次。
1.1 不健康指标名称:MR覆盖率(不健康)1.1.1 指标门限判断方法MR覆盖率低于85%(基准值)的小区为不健康小区。
1.1.2 MR弱覆盖原因⏹站点和站间距问题:站点故障导致无法正常覆盖目标区域。
站点位置不合理,无法有效覆盖目标区域。
站间距大于800米的初步判定为广覆盖不足。
⏹参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置不合理都有可能导致弱覆盖问题。
⏹天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理,无法有效覆盖目标区域。
⏹深度覆盖问题:因建筑物阻挡,信号衰减严重导致的建筑物内弱覆盖。
1.1.3 MR弱覆盖优化方法⏹故障排查:排查是否由于问题小区或周边站点故障退服导致产生弱覆盖区域。
排查问题小区和周边站点是否存在驻波比告警、天馈告警、RRU告警等。
⏹新增站点:问题小区与周边邻小区距离较远,通过调整参数/天线方位角/下倾角都无法解决,则需要考虑加站。
利用话务量分布,查看弱覆盖区域是否属于高话务区域,并根据高/中/低话务区域,确定解决弱覆盖区域的优先级。
⏹参数排查:主要核查问题小区的功率、切换重选参数、邻区配置是否合理。
⏹天馈调整:如果弱覆盖区域与主小区的天线方向和下倾角偏差较大,则综合周边环境,判断是否可以通过调整天线方位角和下倾角进行解决。
⏹深度覆盖:对于室内深度弱覆盖,结合弱覆盖区域场景及现场测试结果,如果弱覆盖明显在某个建筑物内,则建议该建筑物加室分解决。
1.2 不健康指标名称:每业务系统间互操作频次(不健康)1.2.1 指标门限判断方法每业务系统间互操作频次=互操作次数/业务建立次数,互操作频次高于5%(基准值)的为不健康小区。
1.2.2 每业务系统间互操作频次指标差原因每业务系统间互操作频次比例高,主要是由于弱覆盖导致,因此指标差的原因和优化方法基本与弱覆盖一致。
⏹站点和站间距问题:站点故障导致无法正常覆盖目标区域。
站点位置不合理,无法有效覆盖目标区域。
站间距大于800米的初步判定为广覆盖不足。
⏹参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置不合理都有可能导致弱覆盖问题。
⏹天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理,无法有效覆盖目标区域。
⏹深度覆盖问题:因建筑物阻挡,信号衰减严重导致的建筑物内弱覆盖。
1.2.3 每业务系统间互操作频次指标优化方法⏹故障排查:排查是否由于问题小区或周边站点故障退服导致产生弱覆盖区域。
排查问题小区和周边站点是否存在驻波比告警、天馈告警、RRU告警等。
⏹新增站点:问题小区与周边邻小区距离较远,通过调整参数/天线方位角/下倾角都无法解决,则需要考虑加站。
利用话务量分布,查看弱覆盖区域是否属于高话务区域,并根据高/中/低话务区域,确定解决弱覆盖区域的优先级。
⏹参数排查:主要核查问题小区的功率、切换重选参数、邻区配置是否合理。
⏹天馈调整:如果弱覆盖区域与主小区的天线方向和下倾角偏差较大,则综合周边环境,判断是否可以通过调整天线方位角和下倾角进行解决。
⏹深度覆盖:对于室内深度弱覆盖,结合弱覆盖区域场景及现场测试结果,如果弱覆盖明显在某个建筑物内,则建议该建筑物加室分解决。
2 干扰类干扰类指标:CQI小于3占比、小区同频重叠覆盖度、同频过覆盖影响小区数、上行高干扰。
2.1 不健康指标名称:CQI小于3占比(不健康)2.1.1 指标门限判断方法下行CQI小于3占比高于4%(基准值)的小区为不健康小区。
2.1.2 CQI小于3占比指标差原因⏹高重叠高干扰:此类问题是由于问题小区同频重叠覆盖度高,周边大于3个同频邻区的信号强度与问题小区相当,同频干扰导致CQI小于3占比增高。
⏹低重叠高干扰:此类问题主要原因有小区覆盖边缘弱覆盖;小区背向、旁瓣信号过强;网内邻区同模干扰;高业务量;硬件隐性故障等。
2.1.3 CQI小于3占比指标差优化方法⏹对于高重叠高干扰小区:(1)完成四超问题整治: 超高、超低、超远、超近站点整治;(3)针对背向旁瓣过强,天线使用不合理,建筑物反射,进行天馈整改;(4)针对弱覆盖导致的高重叠高干扰,通过故障告警站点处理,功率提升,下行覆盖增强,新增站点规划解决;(5)对于天线方位角、下倾角不合理的进行RF优化调整;(6)开展双层网重选、切换参数专项核查优化,异频重选切换门限核查,小区偏移量CIO切换核查。
⏹对于低重叠高干扰小区:(1)完成四超问题整治: 超高、超低、超远、超近站点整治;核查是否边缘覆盖小区,增强基础覆盖;(2)针对背向旁瓣过强,天线使用不合理,建筑物反射,进行天馈整改,核查是否存在强网内干扰邻区,如同模邻区;(3)是否为业务热点区域,做好业务均衡,开展双层网重选、切换基础参数专项核查优化,异频重选切换门限核查,小区偏移量CIO切换核查;(4)对于天线方位角、下倾角不合理的进行RF优化调整;(5)排查是否存在设备基带单板、RRU、天馈线等隐性故障;2.2 不健康指标名称:小区同频重叠覆盖度(不健康)2.2.1 指标门限判断方法小区同频重叠覆盖度大于5%(基准值)的为不健康小区。
小区重叠覆盖度为MR样本点中测量到的邻区的电平和主小区电平(主小区RSRP>-110dBm)差大于-6dB且满足以上条件的邻区数目大于等于3的样本点在所有非弱覆盖采样点(主小区RSRP>-110dBm)中的比例。
2.2.2 同频重叠覆盖度指标差原因⏹弱电平高重叠覆盖:由于覆盖弱,最强信号-90dBm以下,缺少强信号主覆盖小区,无法形成强信号压制,最强信号6dB内同频小区数大于3,形成高重叠覆盖小区。
⏹强电平高重叠覆盖:在问题小区电平较强的区域,多个邻区电平强度与主覆盖小区相当,最强信号6dB内的同频信号数大于3,形成高重叠覆盖小区。
2.2.3 同频重叠覆盖度优化方法⏹对弱电平导致的高重叠覆盖(1)查看故障告警,排查硬件故障导致的弱覆盖;(2)调整功率参数,提升功率增强覆盖;(3)对天线方位角、下倾角优化调整,增强弱覆盖区域覆盖;(4)新增站点规划,弱覆盖区域新增站点,形成强信号覆盖,降低重叠覆盖度。
⏹对强电平小区过多导致高重叠覆盖(1)进行超高、超近站点的整治;(2)针对背向旁瓣过强,天线使用不合理,建筑物反射,进行天馈整改;(3)对问题小区和邻区中天线方位角、下倾角不合理的进行优化调整;(4)调整功率参数,降低功率收缩覆盖范围。
2.3 不健康指标名称:同频过覆盖影响小区数(不健康)2.3.1 指标门限判断方法同频过覆盖影响小区数高于8(基准值)的为不健康小区。
过覆盖影响小区数:与本小区相关系数>1%的周边小区数目。
相关系数:邻区的RSRP接收信号码功率与本小区的RSRP接收信号码功率强度差大于-6dB的采样点/本小区的总样本点数。
2.3.2 同频过覆盖影响小区数指标差的原因指标差的原因基本为:问题小区覆盖过远;周边基站较密集,站距较近;邻区中高站覆盖过远。
2.3.3 同频过覆盖影响小区优化方法(1)进行超高、超近站点的整治;(2)对问题小区调整下倾角避免覆盖过远,调整方位角利用建筑物阻挡避免覆盖过远;(3)降低小区功率控制覆盖;(4)对邻区方位角、下倾角进行优化调整。
2.4 不健康指标名称:上行高干扰(不健康)2.4.1 指标门限判断方法上行干扰功率大于-105dBm(基准值)的为不健康小区。
2.4.2 上行高干扰指标差原因⏹由2/3G小区对LTE小区的阻塞、互调和杂散干扰。
⏹由无线电设备,如信号屏蔽器带来的网外干扰。
⏹由小区过覆盖导致的网内干扰。
2.4.3 上行高干扰优化方法⏹增加两个系统间的隔离度,将水平隔离改造成垂直隔离;在受干扰的LTE小区加装滤波器。
⏹对持续存在的外部干扰,排查干扰源,协调关闭。
⏹对小区过覆盖导致的网内干扰,采取调整天线下倾角、降低功率、降低天线挂高等措施进行优化。
3 容量类3.1 不健康指标名称:无线利用率(不健康)3.1.1 指标门限判断方法小区无线利用率高于35%(基准值)的为不健康小区。
3.1.2 无线利用率指标差原因热点区域持续高业务需求;节假日突发高业务需求;邻区配置及切换、重选参数设置不合理;站点故障、退服等。
3.1.3 无线利用率优化方法⏹覆盖控制:对负荷均衡中确认为宏站越区覆盖原因引起高负荷的,开展覆盖控制专项整改。
⏹参数排查:主要核查问题小区的功率、切换重选参数、邻区配置是否合理。
⏹负荷均衡:优先将业务由宏站向室分迁移,进行业务下沉。
进一步开展宏站或室分的层内均衡。
在宏站层内均衡时,对于越区覆盖的宏站进行覆盖控制。
⏹新增扇区:对于原宏站扇区夹角过大(大于150度),如果能确认扇区夹角之间存在较多用户,需提出在夹角中间新增第四扇区,用于分担负荷。
需充分考虑利用建筑物阻挡来规避模三干扰的问题。
⏹小区分裂:对高负荷室分小区进行覆盖范围重新划分,分裂成多个小区进行负荷分担。
⏹室分整改:高负荷区域中,由于室分系统故障引起室分弱覆盖问题,导致室分吸收业务能力差,需要进行室分整改。
⏹室分建设:高负荷区域中,当业务全部为宏站吸收时,如果能精确定位高负荷的用户来源,可以针对性地开展新增室分规划建设。
对于部分开通的室分项目,仍需纳入室分建设分类。
⏹扩容载波:对于涉及工程等实施周期较长的方案,采用扩容载波的方案缓解负荷问题。
需要考虑载波间业务均衡的实际效果;对于用户分散、无法通过室分建设进行业务下沉的区域,使用扩容载波作为永久方案来增加容量。
⏹宏站建设:对于站间距大于正常值(市区400米,农村1公里)的高负荷区域,可以提出新增宏站规划建设需求。
对于已规划未开通的项目,仍需要纳入宏站建设分类。
3.2 不健康指标名称:有效RRC连接平均数(不健康)3.2.1 指标门限判断方法小区有效RRC连接平均数大于177(基准值)的为不健康小区。
3.2.2 有效RRC连接平均数指标差的原因热点区域持续高业务需求;节假日突发高业务需求;邻区配置及切换、重选参数设置不合理;站点故障、退服等。
3.2.3 有效RRC连接平均数的优化方法⏹覆盖控制:对负荷均衡中确认为宏站越区覆盖原因引起高负荷的,开展覆盖控制专项整改。
⏹参数排查:主要核查问题小区的功率、切换重选参数、邻区配置是否合理。
⏹负荷均衡:优先将业务由宏站向室分迁移,进行业务下沉。
进一步开展宏站或室分的层内均衡。
在宏站层内均衡时,对于越区覆盖的宏站进行覆盖控制。
⏹新增扇区:对于原宏站扇区夹角过大(大于150度),如果能确认扇区夹角之间存在较多用户,需提出在夹角中间新增第四扇区,用于分担负荷。
需充分考虑利用建筑物阻挡来规避模三干扰的问题。
⏹小区分裂:对高负荷室分小区进行覆盖范围重新划分,分裂成多个小区进行负荷分担。
⏹室分整改:高负荷区域中,由于室分系统故障引起室分弱覆盖问题,导致室分吸收业务能力差,需要进行室分整改。