无线网络规划与优化基础
无线网络的规划与优化全文

无线网络的规划与优化全文无线网络的规划与优化全文一、引言随着移动互联网的飞速发展,人们对于无线网络的需求越来越高。
无线网络作为移动通信的一种重要方式,无处不在,比如我们经常使用的Wi-Fi网络、蜂窝移动网络等。
本文将介绍无线网络的规划与优化,涉及无线网络的建设、优化、维护等方面,旨在为无线网络相关从业人员提供一些有益的建议。
二、无线网络规划无线网络的规划是指在现有条件下,根据需求和条件,科学地确定网络规模、拓扑及设备类型和数量,依据一定的规范、标准和经验准则,分配和设置无线网络中各个节点的参数以及性能指标等。
无线网络的规划需要根据实际条件,进行合理、科学、先进的规划,并有针对性地进行调整、优化。
无线网络的规划应该考虑到以下几个方面:1.网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中各个节点之间的物理连接和关系,是网络规划的核心内容。
在无线网络规划时,需要根据实际情况,按照需求来选择网络的拓扑结构,如星形结构、环形结构等。
2.频率与频带的分配频率和频带分配是无线网络规划的重要方面,是保证无线网络通信质量的关键。
频率的分配需要考虑到用户的数量和使用习惯等因素,以充分满足用户的需求。
3.设备的选型设备的选型直接影响到无线网络的建设成本和运行质量。
在设备选型方面,需要考虑到性能、功率、成本等因素,并根据实际需求进行优选。
4.安全性要求无线网络的安全性要求非常高。
要保证网络的安全性,需要对网络进行加密以及限制网络的访问范围,比如在公共场所设置访问密码等。
5.运营商的要求无线网络为运营商提供了丰富的商业机会,规划中还需要考虑到运营商的需求,比如覆盖面积、带宽、用户量等。
三、无线网络优化无线网络的优化是指对无线网络性能进行提升的一系列技术手段和方法。
无线网络的优化主要包括以下几个方面:1.信号覆盖优化信号覆盖是无线网络中的一个非常关键的问题,经常存在一些信号覆盖盲区或者死角。
对于信号覆盖的优化,可以采用信号增强、天线优化等技术方法。
5G技术的网络规划与覆盖优化指南

5G技术的网络规划与覆盖优化指南随着科技的不断发展,5G技术正逐渐成为现实。
作为一项新一代的无线通信技术,5G有望改变人们的生活、产业以及整个社会的运行方式。
然而,要实现5G技术的全面应用,需要有一个全面而合理的网络规划与覆盖优化指南。
本篇文章将介绍5G技术的网络规划与覆盖优化的重要性,并提供指南以确保有效且可靠的5G网络。
网络规划是建立一个可持续发展的5G网络的基础。
5G技术的规划过程需要考虑到多个方面,包括网络架构、频段分配、基站布局以及网络容量等。
首先,网络架构是5G网络规划的核心。
在5G网络中,采用了一种新型的分层网络架构,其中包括核心网络、无线接入网络和无线边缘网络。
在规划过程中,需要合理安排这些网络的布局,以实现最佳性能和覆盖范围。
频段分配是另一个关键方面。
5G技术使用了更多的频段,包括高频、中频和低频。
高频频段可提供更大的带宽和更快的速度,但覆盖范围相对较小。
相反,低频频段在覆盖范围方面更具优势,但带宽较窄。
因此,在网络规划中需要合理分配这些频段,以满足不同应用场景的需求。
另一个关键因素是基站布局。
5G网络需要大量的基站来提供覆盖和容量。
特别是在城市和高密度人口区域,需要更多的基站来应对用户需求。
基站的布局应考虑到网络的连续性、覆盖范围和信号强度等因素。
同时,还需要考虑到基站之间的干扰问题,以确保网络的稳定性和可靠性。
网络容量是另一个重要方面。
5G技术可以支持大量的设备和用户同时连接。
因此,在规划过程中需要确定网络的容量需求,并相应地进行规划和优化。
这涉及到网络带宽、传输速度和资源利用率等因素。
除了网络规划之外,覆盖优化也是实现有效的5G网络的关键。
覆盖优化旨在提高信号质量和覆盖范围,以满足用户的需求。
5G网络的覆盖优化可以通过以下几个方面来实现。
首先,基站的位置和天线的方向是覆盖优化的关键。
基站的位置应根据覆盖范围和信号强度的要求进行合理布置。
天线的方向可以通过调整和优化来改善信号质量和覆盖范围。
无线网规网优基本知识概述

无线网规网优基本知识概述无线网络技术在现代社会中扮演着至关重要的角色,为人们提供了高速、便捷的互联网接入方式。
然而,要实现无线网络的优质连接和良好的用户体验,则需要对无线网规网优基本知识有一定的了解。
本文将概述无线网规网优的基本知识,帮助读者更好地理解并应用于实际场景中。
一、无线网规基础知识概述无线网络规划是指根据网络需求和条件,合理布局和优化网络设备和信号传输等相关参数,以实现高效的通信覆盖和质量。
以下是无线网规划中的基础知识:1. 信号传播原理:无线信号的传播是通过电磁波在空间中传播实现的。
了解信号传播原理可以帮助我们更好地理解信号传输过程中的衰减和干扰等问题。
2. 频率规划:在无线网络中,频率是通信所需的电磁波的物理特性,不同频率的信号具有不同的传播性能和穿透能力。
合理的频率规划可以提高网络容量和稳定性。
3. 覆盖范围与容量:网络覆盖范围是指无线信号可以覆盖的地理范围,容量则是指网络能够承载的用户数量和数据传输速率。
在规划中需要权衡覆盖范围和容量的关系,以满足用户的需求。
二、无线网优基础知识概述无线网络优化是指在网络规划的基础上,通过调整和优化网络参数,以提高网络的性能和用户体验。
以下是无线网优化中的基础知识:1. 信号质量与覆盖:无线网络中的信号质量直接影响到用户的通信质量和数据传输速率。
通过合理调整信号覆盖范围和信号强度,可以提高用户的体验。
2. 干扰管理:干扰是无线网络中常见的问题之一。
通过合理选择频率和调整信号传输功率等方法,可以减少干扰,提高网络性能。
3. 容量优化:网络容量是指网络能够承载的用户数量和数据传输速率。
通过合理配置网络资源,调整调度算法和数据传输策略等,可以提高网络的容量和性能。
三、无线网规网优技术应用无线网规网优的基本知识可以应用于各种无线网络环境中,如4G、5G等移动通信网络,Wi-Fi网络等。
以下是一些常见的技术应用:1. 无线基站布置:根据网络需求和覆盖范围,合理布置无线基站的位置和数量,以实现最佳的通信覆盖。
无线网络优化与规划-扩频调制

Page 2
加扰-长码
长码:是周期为242-1的M-序列,速率为1.2288Mcps. CDMA网络使用同一长码. 同一用户在前向和反向使用同一长码偏置,也就是同一个长码掩码. 长码功能:
加扰前向CDMA信道. 在反向,与MS提供的掩码(ESN)共同形成用户标识码,来区分出不同的MS.
1100011000
AND
PERMUT ED ESN
=
SUM
长码发生器 长码掩码
用户长码序列
Page 3
扩频/解扩频
S(f)
S(f)
扩频前信号
f
S(f)
S(f)
突发干扰
白噪声
解扩后信号
f
扩频后信号
f
信道中的突发干扰 信道中的白噪声
解扩前信号
f
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扩频/解扩频
扩频通信的特点: 抗干扰能力强, 特别是抗窄带干扰能力. 可检性抵, (LPI---Low Probability of Intercept), 不容易被侦破. 具有多址能力, 易于实现码分多址 (CDMA)技术. 可抗多径干扰. 可抗频率选择性衰落. 频谱利用率高, 容量大 (可有效利用纠错技术、正交波形编码技术、话音激活技术等). 具有测距能力. 技术复杂.
0
0
1
1
1
0
如图:N=3,则输出序列的周期为23-1=7.输出的序 列是以7bits为周期的序列(1110010,1110010). 根据掩码的不同,输出的移位寄存器相位会发生 改变.例如: 当掩码为110时,输出的序列为:0111001. 当掩码为010时,输出的序列为:0010111.
Out
Page 5
扩频/解扩频
如何进行无线网络规划和优化

如何进行无线网络规划和优化随着无线通信技术的迅猛发展和移动设备的普及,无线网络在我们的生活中起着越来越重要的作用。
无线网络的规划和优化是确保无线通信的稳定性和高效性的关键。
本文将介绍无线网络规划和优化的基本原则和方法,帮助读者更好地了解如何进行无线网络规划和优化。
一、无线网络规划无线网络规划是指根据需求和资源环境,设计和部署无线网络覆盖和传输的过程。
无线网络规划的目标是实现全面、高效的无线信号覆盖,并确保网络的稳定性。
下面是进行无线网络规划的几个关键步骤:1. 确定需求:首先需要明确无线网络的使用需求,包括覆盖范围、容量需求、服务质量等。
根据需求可以选择合适的无线网络技术和频段。
2. 收集环境信息:收集所在区域的建筑物、地形、植被等环境信息,以及现有的基础设施和无线电干扰源。
这些信息对无线网络的设计和优化都非常重要。
3. 设计无线网络拓扑:根据需求和环境信息,设计无线网络的拓扑结构和布局。
考虑到各种因素,例如基站的位置和天线高度、信道分配、网络间隔等。
4. 选择合适的天线:根据拓扑结构和覆盖需求,选择合适的天线类型和安装方式。
不同的天线类型对无线信号的覆盖范围和传输性能有着重要的影响。
5. 进行覆盖测试:在实际环境中进行覆盖测试,评估网络的覆盖效果和性能。
根据测试结果进行必要的调整和优化。
二、无线网络优化无线网络优化是指在无线网络已经建立的基础上,通过调整参数和优化算法,提高无线网络的性能和稳定性。
无线网络优化的目标是提高信号覆盖范围、增加容量、减少干扰等。
下面是进行无线网络优化的几个关键步骤:1. 收集性能数据:收集无线网络的性能数据,包括信号强度、干扰水平、传输速率等。
这些数据是进行优化的基础。
2. 分析性能问题:根据收集的性能数据,分析无线网络存在的问题和瓶颈。
例如,信号覆盖不足、干扰过大等。
3. 调整无线参数:根据分析结果,调整无线网络的参数,以提高性能。
例如,调整功率、改变信道分配、优化天线方向等。
《无线网络的规划与优化[全文5篇]》
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《无线网络的规划与优化[全文5篇]》第一篇:无线网络的规划与优化无线网络的规划与优化(杭州移动胡永庆)一、规划1.1宏站系统规划设计。
规划目标定义及需求分析,传播模型校正,预规划(链路预算,容量估算),站址初选和勘查,详细规划(系统的站点布局,无线系统参数配置),多载频组网,时隙规划.,码资源规划,覆盖规划,小区规划(小区所属bsc或者rnc边界规划,小区所属lac边界规划,小区所属交换机边界规划),网络层次规划,配套要求(对天馈部分的要求,对基站传输的要求,对基站电源的要求)。
1.2分布系统设计除以上规划设计外增加了。
室内覆盖规划和设计流程,室内传播模型,室内分布系统方案,共分布系统干扰分析,共网工程改造。
1.3室内分布系统规划要求。
网络指标,边缘场强规划,功率配置规划,天线覆盖半径规划,无线传播模型,室内链路预算,频率规划,小区规划,电磁辐射的要求,信源选取要求。
1.4室内分布系统建设方案。
室内分布系统改造要求,无源室内分布系统改造方案,有源室内分布系统改造方案,新建独立主路由解决方案,新建独立室内分布系统,bbu+rru室内分布解决方案。
二、优化2.1优化指导思想与原则。
最佳的系统覆盖,合理的切换带的控制,系统干扰最小,均匀合理的基站负荷。
2.2网络优化分为。
工程优化,运维优化,加站优化,拆站优化。
2.3无线网络专题优化。
覆盖专题优化(隧道覆盖优化,大型场馆的网络优化,高速场景下的网络优化,),干扰与消除专题优化,协同优化(提高切换成功率)专题优化,无线资源管理算法和参数专题优化,室内覆盖规划优化策略,室内覆盖优化问题。
三、无线网络规划与优化应该注意的问题3.1规划必须以频率覆盖为大局规划有大有小,大到系统规划,小到小区规划,但都必须要以大局为重,这个大局应该是频率覆盖。
频率覆盖是指一个地区或者一个城市的每个地方都应该要有连续的无干扰的频率覆盖。
无干扰不是说一点儿都没干扰而是这个干扰至少不影响手机正常接续和通话。
通信工程设计中的无线网络规划与优化

通信工程设计中的无线网络规划与优化无线网络在现代通信工程中扮演着至关重要的角色。
随着移动设备的普及以及对高速、稳定的无线连接需求的不断增加,无线网络规划和优化变得尤为重要。
本文将探讨通信工程设计中的无线网络规划与优化的相关问题。
一、背景介绍随着人们对无线通信的依赖与需求的不断增加,无线网络在日常生活中的应用广泛而普遍。
从家庭到办公场所,从城市到乡村,无线网络已经成为人们生活的一部分。
然而,随着无线设备和用户数量的增加,无线网络的质量和容量也面临不小的挑战。
二、无线网络规划无线网络规划是指根据特定的需求和环境条件,设计和部署适当的无线基础设施以满足用户的通信需求。
无线网络规划的主要目标是确保网络覆盖范围广阔、信号强度稳定以及网络容量充足。
在进行无线网络规划时,需要考虑以下几个因素:1. 需求分析:了解用户的通信需求,包括对网络覆盖范围、带宽需求、抗干扰能力等方面的要求。
2. 环境评估:评估所在区域的地理环境、建筑物结构、障碍物分布等因素对信号传播的影响。
3. 频谱规划:根据无线信号传输的频段选择适当的频率资源,以避免不同频段之间的干扰。
4. 站点选址:确定无线基站的合理布局,以达到最佳的无线覆盖效果。
5. 天线选择:选择适当的天线类型和配置,以提高无线信号的传输性能。
三、无线网络优化无线网络优化是指通过改进网络性能和覆盖范围,提高用户体验和服务质量。
无线网络优化需要持续监测、分析和调整网络参数,以满足用户对高速、稳定无线连接的需求。
在进行无线网络优化时,需要注意以下几点:1. 信号覆盖优化:通过优化基站的位置和天线参数,确保信号能够覆盖到目标区域的每个角落,并且能够有效穿越建筑物和障碍物。
2. 容量优化:根据网络负载情况和流量需求,合理分配资源和调整网络参数,增加网络的容量和吞吐量。
3. 数据速率优化:通过调整调制解调器参数和无线传输速率,提高数据传输速度和网络响应时间。
4. 故障管理:定期检测和修复网络中的故障和故障点,确保网络的稳定和可靠性。
无线网络覆盖规划与优化

无线网络覆盖规划与优化在无线通信日益发展的今天,无线网络覆盖规划与优化变得尤为重要。
本文旨在探讨无线网络的覆盖规划与优化方法,以及其带来的益处和挑战。
一、引言无线网络是现代社会的重要基础设施之一。
为了满足人们对高速、稳定的无线通信需求,无线网络的规划与优化显得尤为关键。
本文将从以下几个方面进行论述。
二、无线网络覆盖规划1.需求调研在进行无线网络覆盖规划之前,需要进行充分的需求调研。
通过调研用户使用场景、通信需求和地理环境等因素,可以确定无线网络的构建策略。
2.基站选址基站选址是无线网络覆盖规划中的关键步骤。
在选址过程中,需要考虑到信号传播的覆盖范围、信道干扰、建筑物阻挡等因素,选择合适的位置建设基站。
3.频谱规划频谱规划是为了避免不同频段间的干扰,将频谱资源合理地分配给各个基站或无线电系统,以提高网络的容量和性能。
4.网络拓扑设计根据需求调研的结果,进行网络拓扑设计,确定无线网络的连接方式和终端设备的分布,以实现全面的覆盖和良好的通信质量。
三、无线网络优化1.天线系统优化通过优化天线系统的布局和参数设置,可以提高无线网络的覆盖范围和传输性能。
例如使用方向性天线、调整天线倾角等方式来优化天线系统。
2.功率控制优化合理的功率控制可以提高网络容量和降低干扰。
通过动态调整基站功率和终端设备功率,可以实现全面的信号覆盖和减少冗余功率消耗。
3.无线资源管理优化对无线资源进行有效的管理和调度,可以提高网络的利用率和通信质量。
通过合理分配信道资源、调整用户接入策略等手段来优化网络性能。
4.网络协议优化网络协议的优化可以提高数据传输的效率和稳定性。
例如通过改进传输协议、提高网络安全性等方式来优化网络的通信过程。
四、挑战与展望随着无线通信技术的不断发展,无线网络的覆盖规划与优化也面临着一系列挑战。
如需求预测的准确性、基站选址的复杂性、频谱资源的有限性等问题。
未来,随着5G技术的普及和应用,无线网络的规划与优化将面临更多的挑战和机遇。
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呼吸效应的另一个表现形式是一种业
务用户数的变化会导致所有业务覆盖半径 都发生变化,这会给网络规划和网络优化 工作带来很大的麻烦。
由于TD-SCDMA系统中智能天线和联 合检测技术能够有效地抵抗干扰,TDSCDMA系统不再是一个干扰受限系统, 而是一个码道受限系统,覆盖半径基本不 随用户数的增加而变化,即呼吸效应不明 显,因此在网络规划时可以把容量和覆盖 分开考虑。
图5-1 无线网络规划总流程图
2.系统方案设计
系统方案设计所应包含的内容有基站 布局方案和基站设备配置方案。
表5-1
基站配置参数
参数名
导频参 数
切换参 数
天线参 数
导频偏置指数PN 激活集搜索窗数 邻集搜索窗系数 剩余集搜索窗系数 软切换加入门限 软切换去掉门限 软切换比较门限 天线增益 天线方向角 天线下倾角
2.容量目标
(1)各个区域各个阶段的用户数 (2)目标负载因子 (3)软切换比例
(4)提供的承载服务 (5)可以提供的业务类型 (6)各种业务平均每用户忙时的业 务量
(7)各种业务用户渗透率
3.质量目标
质量目标包括语音业务质量目标和数 据业务质量目标。
4.投资成本目标
无线网络规划的重要目的,是在确定 合理的无线网络投资的同时,确定最恰当 的无线网络结构、最大化的网络容量、最 完善的网络覆盖和最匹配的网络性能,实 现综合的投资优化。
语音(Voicel2.2k)的业务模型可参照 现有2G网络取定。
(2)无线网络规模估算
① 覆盖规模的估算
进行规划时,覆盖主要是从上行链路 预算入手。
无线覆盖是对网络质量最重要的度量
之一,覆盖范围的大小直接和网络基础设 施投入的大小成比例。
在无线覆盖规划过程中,传播模型应 该放在最重要的地位来考虑。
(2)TDD前向与反向信道的信息通 过时分复用的方式来传送。
(3)TDD上下行链路工作于同一频 率,发射机根据接收到的信号就能够 知道多径信道的快衰落,对称的电波 传播特性使之便于使用智能天线等新 技术,达到提高性能、降低成本的目 的。
(4)由于信道是对称的如下问题。
(2)在进行覆盖规划中,不同业务 的覆盖半径大小是与其功能实现所需 的接收信噪比Eb/No相关的。
2.网络容量规划特点
TD-SCDMA系统容量规划需要结合 TD-SCDMA关键技术特点进行。
在对TD-SCDMA系统进行容量规划过 程中,需要根据不同的时隙配置可提供的 上下行资源单元数量对系统可提供的容量 进行计算。
在进行网络规划和设计时都需要进行 链路预算。
链路预算的计算公式如下。
最大允许路径损耗(上行)=移动台最 大发射功率 + 移动台天线增益 + 基站单天 线增益 + 赋形增益 − 人体损耗 − 馈缆损 耗 − (基站接收机噪声功率 + 基站接收所 需的Eb/N0 − 处理增益)− 干扰余量 − 快 衰落余量 − 阴影衰落 − 穿透损耗
(2)相比软切换节约了无线资源, 间接提高了系统容量,降低了设备成 本。
(3)相比硬切换提高了切换成功率, 降低了掉话率,改善了系统性能。
(4)切换中上下行分别进行,可以 实现无损失切换,使用该方法可以在
使用不同载频的基站之间,甚至在 TD-SCDMA系统与其他移动通信系 统,如GSM的基站之间实现不中断 通信、不丢失信息的越区切换。
还可减少在无线传播环境中由于瑞利
衰落所引起的信号抖动,简化功率控制, 降低功率控制精度,弥补正交扩频码互相 关性不理想带来的消极影响,使频谱利用 率得到了提高,从而改善了系统性能,提 高了系统容量,增大了小区覆盖范围。
4.上行同步技术对网络规划的影 响
在TD-SCDMA系统中,随着上行同步 的引入,使得小区内同一时隙内的各个用 户发出的上行信号在同一时刻到达基站, 各终端信号与基站解调器完全同步。
数值
差值
128
+12dB
热噪声带宽
3.8MHz
智能天线赋形增益
无
无线馈线损耗
有
−3dB
接力/切换增益
有
+3dB
差值总计
12dB
TD-SCDMA
数值
差值
8
1.28MHz 有 无 无
+5dB +9dB
14dB
在覆盖规划中,需要考虑下述问题。
(1)智能天线赋形增益的取值将直 接影响TD-SCDMA系统无线覆盖规 划的结果,需要根据目前规模实验网 的结果确定规划参数。
在具体调节时隙结构时,可以根据业 务发展状况进行灵活配置。
5.切换规划特点
切换区域规划是网络规划的另一个重 要方面。FDD-CDMA系统的软切换区规划 需要非常谨慎,覆盖面积过大,系统资源 浪费严重;而过小,则容易掉话。
6.呼吸效应
所谓呼吸效应就是随着小区用户数的 增加,覆盖半径收缩的现象。导致呼吸效 应的主要原因是CDMA系统是一个自干扰 系统,因此呼吸效应是CDMA系统的一个 天生缺陷。
图5-3 无线网络 规划流程图
需求分析需要考虑以下因素: ① 地形地貌环境和人口分布; ② 无线网络频点环境; ③ 客户的网络建设战略; ④ 系统设计参数要求;
⑤ 覆盖要求; ⑥ 客户可提供站点信息; ⑦ 现有无线网络站点分布和话务分布 信息; ⑧ 客户其他特殊要求。
对于规划目标数据采集,其中很重要 的一项工作是业务的预测和规划。
第二,要权衡好无线网络的覆盖﹑容
量以及投资效益之间的关系,确保网络建 设的综合效益。
第三,应该坚持以差异化策略指导网
络规划与建设,无线网络的规划应该尽量 采用能够实现降低成本的覆盖方案,从而 确保工程建设投资和网络运营维护成本最 小化。
第四,无线网络的规划存在反复调整 和预优化的循环过程。
第五,在技术合理的条件下,应充分
(3)智能天线在使用前需要校准, 其迎风面积也比普通天线大,因此 智能天线的安装施工要求将更高。
(4)重量比普通天线增加,对天面 负荷提出更高要求。
(5)智能天线相比普通天线更容易 引起周围住户的注意,进行天线的 美化难度和建站成本也相应提升。
3.联合检测技术对网络规划的影 响
联合检测利用了多址干扰中的有用信 息,减弱了多址干扰、多径干扰、远近效 应的不利影响。
正交扩频码的各码道在解扩时完全正
交,相互之间不产生多址干扰,克服了异 步CDMA多址技术由于移动台发送的信号 到达基站时间不同,造成码道非正交化带 来的干扰,优化了链路预算,增加了小区 覆盖范围,提高了系统容量,简化了硬件, 降低了成本。
5.接力切换技术
采用接力切换具有如下的优点。
(1)切换过程经历时间短,减少了 切换时延。
5.2 TD-SCDMA网络规划的 特点及流程
5.2.1 TD-SCDMA关键技术对 网络规划的影响
1.TDD技术对网络规划的影响
时分双工(Time division duplex,TDD) 模式是TD-SCDMA系统与FDD系统的根本 区别,相比FDD模式,TDD具有以下优点。
(1)TDD不需要使用成对的频率, 各种频率资源在TDD模式下均能够得 到有效的利用,分配频段相对来说要 更加简单一些。
参数名
其他参 数
功率参 数
接收机噪声系数 馈线接头损耗 载频 扇区数 信道单元数 发射机最大功率 导频信道功率比例 其他公共信道开销功率比例 单个业务信道最小发射功率 单个业务信道最大发射功率
图5-2 无线网络规划
3.系统方案验证
在系统方案设计完成后,还需要进行 实地勘察,在基站搜索圈中确定基站站址, 安放基站设备。
3.扩容规划特点
TD-SCDMA采用时分与码分的多址方 式,可以将用户干扰均匀地分布在不同时 隙,有效地降低了干扰。
各种业务覆盖半径基本相同,对于网 络规划非常有利。
4.业务规划特点
TD-SCDMA系统在业务规划方面有三 个特点。一是各种业务覆盖半径基本相同; 二是适应业务量的增加,可以对时隙结构 进行调整以调节上、下行流量的比例,使 语音和数据业务可以互相转化;三是可以 方便地计算各种并发用户数和统计意义上 的用户数。
利用运营商现有的网络基础设施,例如机 房﹑铁塔、传输﹑站址等等,避免重复建 设,降低建设成本。
第六,应根据实际用户的敏感程度来 分析确定不同区域覆盖的重要程度。
第七,对室内覆盖要特别重视,尤其
是对人员流动量大﹑话务集中的室内环境, 应该重点保证覆盖质量。
第八,要充分考虑网络规模和技术手
段的未来发展和演进方向,从而尽量避免 在后续的工程中对无线网络结构和基站整 体布局进行巨大变动、更换大量网元设备 的情况。
最大允许路径损耗(下行) = 基站单 码道发射功率 + 基站单天线增益 + 赋形增 益 + 移动台天线增益 − 人体损耗 − 馈线损 耗 − (移动台接收机噪声功率 + 移动台接 收所需的Eb/N0 − 处理增益) − 干扰余 量 − 快衰落余量 − 阴影衰落 − 穿透损耗
② 容量规模的估算
网络的大小,以至于每个小区覆盖的 大小,都决定于容量(话务负荷)的需求。
第5章 无线网络规划与优化基础
5.1 无线网络规划与设计概述
5.2 TD-SCDMA网络规划的特点及流程
5.3
无线网络优化
5.4
小结
本章内容 无线网络规划与优化的基础知识 无线网络规划与优化的基本流程 无线网络规划与优化的原则与目标 TD-SCDMA网络规划与优化的基 础知识 TD-SCDMA网络规划的基本流程
网络规划必须要达到服务区内最大程 度的时间、地点的无线覆盖,最大程度减 少干扰,达到所要求的服务质量,最优化 设置无线参数,最大发挥系统服务质量, 在满足容量和服务质量前提下,尽量减少 系统设备单元,降低成本。