切换优化操作手册
ACE操作手册

ACE使用手册南京华苏科技股份有限公司2015.12.14文档信息目录一. 前言 (5)1.1使用步骤 (5)1.2系统说明 (5)二. 功能菜单入口说明 (6)三. 网络操作 (7)3.1网络菜单栏 (7)3.2建立网络 (8)3.2.1建立网络流程 (8)3.2.2建立GSM网络 (8)3.2.3建立LTE网络 (9)3.3保存网络 (11)3.4关闭网络 (11)3.5打开网络 (12)3.6网络另存 (12)3.7退出系统 (12)四. 导入数据 (13)4.1数据菜单栏 (13)4.2建立模型 (13)4.2.1建立GSM模型 (13)4.2.2建立LTE模型 (14)4.3导入切换数据 (15)五. 地图操作 (16)5.1工具菜单栏 (16)5.2上步缩放与下步缩放 (16)5.3加载区域 (16)5.4保存区域 (17)5.5鼠标指针 (18)5.6查找小区 (18)5.7小区套索 (19)5.8地图漫游 (19)5.9放大地图与缩小地图 (19)5.10显示全网 (19)5.11测量距离 (19)5.12显示图例 (20)5.13放大小区与缩小小区 (20)5.14取消圈选 (21)5.15选择全部 (21)5.16网络报告 (21)5.17地图比例 (22)六. 网络优化操作 (22)6.1网络优化菜单栏 (22)6.2参数核查 (22)6.2.1参数核查流程 (22)6.2.2优化步骤 (23)6.3LTE邻区优化 (25)6.3.1邻区优化流程 (25)6.3.2优化步骤 (25)七. 系统操作 (31)7.1系统菜单栏 (31)7.2图层显示 (32)7.3计算显示 (32)7.4系统属性 (32)八. 小区右键功能 (33)8.1查看小区切换 (33)8.2查看小区属性 (34)8.3查看小区级频点复用 (35)一.前言ACE是一款LTE网络优化软件,其功能包括:参数核查、PCI优化、RF优化、LTE弱覆盖分析和评估。
汽车零部件切换操作流程课件

安全操作注意事项
操作前检查
在进行任何操作之前,必须对工作区域进行仔细检查 ,确保没有任何障碍物或危险品。
佩戴防护设备
始终佩戴适当的防护设备,如安全帽、安全鞋、防护 手套等。
注意车辆状况
在操作过程中,要时刻注意车辆的状况,确保没有任 何异常情况。
提高操作效率的技巧
计划和组织
在操作之前,制定详细的计划并组织好所需资 源,以避免在操作过程中浪费时间。
案例四
01
总结词
标准化、规范化、高效性
02
详细描述
该品牌汽车零部件切换操作流程在标 准化实施前存在操作不规范、效率低 下等问题。经过标准化实施后,流程 更加规范、高效、可靠。
03
标准化措施
制定详细的操作规范和标准,对操作 人员进行专业培训,确保操作过程的 规范化和标准化;同时采用高效的设 备和工具,提高工作效率和质量。
清理现场
清理维修现场,确保安全和卫生。
02
零部件切换操作流程详细步骤
准备工作
安全防护
确保工作区域安全,设置警示标识,准备好 防护设备。
工具准备
选取合适的工具和设备,例如拆卸工具、安 装夹具等。
零部件识别
确认要更换的零部件型号、规格及安装位置 。
零部件拆卸与检查
1 2
零部件拆卸
按照工艺要求,对连接件、紧固件进行拆卸。
THANKS
感谢观看
01
总结词
高效性、可靠性、可操作性
02 03
详细描述
该品牌汽车零部件切换操作流程在优化前存在一些问题,如效率低下、 操作复杂、可靠性差等。经过优化后,流程更加简洁、高效、可靠,并 且可操作性更强。
优化措施
对原有流程进行全面分析,找出瓶颈和问题所在,然后进行流程重组和 优化,采用高效的物流系统和智能化的操作设备,减少人力成本,提高 工作效率。
CNOS系统操作手册及案例介绍

CNOS系统操作⼿册及案例介绍CNOS系统操作⼿册及案例介绍(v0.1.0)⽬录第⼀章软件介绍 (5)1.1开发背景 (5)1.2系统需求 (5)1.3功能介绍 (5)第⼆章操作指南 (9)2.1CNOS安装与卸载 (9)2.1.1CNOS的安装 (9)2.1.2CNOS的卸载 (10)2.2准备数据 (11)2.2.1配置数据下载 (11)2.2.2CDT数据下载 (11)2.2.3⼯参数据制作 (12)2.3数据导⼊ (13)2.3.1配置数据导⼊ (13)2.3.2CDT数据导⼊ (14)2.3.3⼯参数据导⼊ (16)2.4⽹络数据同步 (17)2.5导出数据 (18)2.6清理数据 (20)第三章软件界⾯说明 (21)3.1 软件基础界⾯说明 (21)3.2⼩区经纬度数据维护说明 (24)第四章1XCDT分析 (28)4.1全⽹级CDT分析 (28)4.1.1 1X掉话分析 (28)4.1.2超远接⼊分析 (28)4.1.3掉话距离Ec/Io图 (30)4.1.4强导频掉话分析 (31)4.1.5弱导频掉话分析 (33)4.1.7切换失败分析 (34)4.2⼩区级CDT分析 (35)4.2.1⼩区话单分析 (35)4.2.2⼩区接⼊距离分析 (36)4.2.3⼩区失败距离分析 (38)4.2.4反向语⾳FER分析 (39)4.2.5语⾳距离Ec/Io图 (41)4.2.6TOP短信负荷查询 (42)4.3终端级CDT分析 (44)4.3.1TOP⽤户掉话分析 (44)4.3.2异常终端掉话分析 (47)4.3.3关联话单分析 (48)4.3.4单⽤户话单分析 (48)4.4呼建失败分析 (49)4.4.1TOP⽤户呼建失败分析 (49)4.4.2⼩区呼建失败分析 (52)4.4.3全⽹呼建失败分析 (52)4.5 CDT综合运⽤案例讲解 (53)第五章优化功能操作指南 (55)5.1 CDMA1X邻区分析功能 (55)5.1.1 邻区外⼤量切换核查 (55)5.1.2 邻区内少量切换核查 (57)5.1.3 单向邻区核查 (59)5.1.4 疑是错配邻区核查(推荐专业版) (59) 5.2 CDMA PN分析功能 (60)5.2.1 ONEWAY核查 (60)5.2.2 同PN切换核查 (63)5.2.3 PN复⽤距离核查 (65)5.2.4 同PN⼲扰核查 (66)5.2.6 在⽹⼩区PN重规划(专业版本) (68) 5.3 射频分析功能 (68)5.3.1⼩区越区覆盖评估 (68)5.3.2⼩区覆盖距离评估 (69)5.3.3⼩区RSSI排查 (70)第六章优化⼯具使⽤指南 (72)6.1 单⼩区开销信道调整计算器 (72)6.2 多⼩区开销信道调整计算器 (74)6.3 同PN⼲扰计算器 (76)6.4 中兴系统失败原因查询⼯具 (77)6.5 路测软件⼯参导出⼯具 (78)6.5 路测数据转Google Earth⼯具 (79)第七章GIS⼯具使⽤指南 (81)7.1 基站⽹元加载 (81)7.2 GIS基本⼯具菜单说明 (83)7.3 常⽤GIS功能操作说明 (83)7.4 CDT -GIS分析功能操作说明 (88)第⼋章软件操作常见事项说明 (95)A、软件操作注意事项 (95)B、常见问题解答 (96)第⼀章软件介绍1.1开发背景随着中国电信⽹络规模的扩⼤和优化的不断深⼊,所⾯临的最突出问题就是⽹络优化⼯具和⼿段的缺乏,虽然⽹络测试软件众多,但针对中兴CDMA系统的专业优化⼯具却很少,设备⼚商拥有的部分优化⼯具和软件价格相当昂贵,只有极少数⼈有条件配备和使⽤。
SEO优化基础操作手册(更贴合SEO要求)

SEO优化基础操作手册(更贴合SEO要求)第1章理解SEO基础概念 (4)1.1 SEO的重要性 (4)1.2 搜索引擎的工作原理 (5)1.3 关键词研究 (5)1.4 网站结构与导航优化 (5)第2章网站技术优化 (6)2.1 网站域名与服务器选择 (6)2.2 网站速度优化 (6)2.3 网站移动端优化 (6)2.4 网站安全与稳定性 (6)第3章网站内容优化 (7)3.1 高质量内容创作 (7)3.1.1 内容原创性 (7)3.1.2 内容价值 (7)3.1.3 内容结构 (7)3.1.4 内容丰富度 (7)3.2 关键词布局与密度 (7)3.2.1 关键词选择 (7)3.2.2 关键词布局 (7)3.2.3 关键词密度 (8)3.3 网站标签优化 (8)3.3.1 标题标签(Title) (8)3.3.2 描述标签(Description) (8)3.3.3 关键词标签(Keywords) (8)3.4 内容更新与维护 (8)3.4.1 更新频率 (8)3.4.2 更新质量 (8)3.4.3 内容维护 (8)第4章网站内部优化 (8)4.1 内部结构规划 (8)4.1.1 平滑的网站架构 (8)4.1.2 重要页面核心地位 (9)4.1.3 合理布局关键词 (9)4.1.4 适当使用锚文本 (9)4.2 优化锚文本 (9)4.2.1 选择关键词 (9)4.2.2 保持简洁明了 (9)4.2.3 避免过度优化 (9)4.2.4 适当使用长尾关键词 (9)4.3 识别与解决死链 (9)4.3.1 识别死链 (9)4.3.2 解决死链 (10)4.3.3 预防死链 (10)4.4 优化网站导航与地图 (10)4.4.1 优化导航结构 (10)4.4.2 优化面包屑导航 (10)4.4.3 制作网站地图 (10)4.4.4 优化移动端导航 (10)第5章网站外部优化 (10)5.1 理解外部价值 (10)5.1.1 提高网站权威性 (10)5.1.2 增强关键词排名 (10)5.1.3 吸引更多流量 (10)5.1.4 扩大品牌影响力 (11)5.2 高质量外链获取策略 (11)5.2.1 分析竞争对手外链 (11)5.2.2 寻找行业权威网站 (11)5.2.3 参与行业论坛和社区 (11)5.2.4 发布高质量原创内容 (11)5.2.5 合作伙伴关系建设 (11)5.3 避免垃圾外链与惩罚 (11)5.3.1 垃圾外链的定义与危害 (11)5.3.2 如何识别垃圾外链 (11)5.3.3 避免垃圾外链的策略 (11)5.3.4 受到惩罚后的应对措施 (11)5.4 社交媒体与外链建设 (11)5.4.1 选择合适的社交媒体平台 (11)5.4.2 社交媒体外链建设技巧 (11)5.4.3 利用社交媒体传播内容 (11)5.4.4 社交媒体互动与影响力拓展 (11)第6章用户体验优化 (11)6.1 网站设计与布局 (11)6.1.1 保证网站设计简洁明了,符合目标用户群体的审美需求。
LTE切换及互操作优化技术手册

LTE切换及互操作优化技术手册2015年3月LTE切换及互操作优化技术手册目录1概述 (2)2 LTE切换原理 (2)2.1频内切换 (3)2。
1.1 eNodeB内切换 (3)2。
1。
2 基于X2接口的切换 (4)2。
1.3 基于S1接口的切换 (7)2.2频间切换 (9)3 LTE互操作原理 (9)3.1空闲态互操作原理 (9)3。
1。
1 LTE到2G/3G小区重选 (9)3。
1。
2 3G到LTE小区重选 (14)3.1.3 2G到LTE小区重选 (16)3。
2连接态PS业务互操作原理 (18)3.2。
1 LTE到3G的切换 (18)3。
2。
2 LTE到2G的切换 (22)3.2。
3 3G到LTE的切换 (24)3.2。
4 2G到LTE的切换 (28)3.2。
5 LTE到2G/3G的重定向 (30)3.2.6 2G/3G到LTE的重定向 (33)3.3 CSFB语音业务互操作原理 (34)3。
3。
1 CSFB的技术原理 (34)3。
3.2 CSFB的信令流程 (36)4 GUL互操作总体推荐策略 (40)4。
1空闲态 (41)4。
2 PS连接态 (41)4.3 CSFB语音业务 (42)4。
4邻区配置原则 (43)1概述本文主要从移动管理性出发,针对LTE的同频异频切换,及异系统的小区重选、重定向、切换进行分析,为LTE网络的切换、互操作优化提供方法与指导。
GUL(GSM/UMTS/LET)互操作是LTE商用后面临的重点难点问题。
特别是在LTE的布网初期,在LTE还没有达到整个网络全面覆盖的情况下,需要依赖现有的网络制式,实现多网协同,保证良好的用户感知.2 LTE切换原理当正在使用网络服务的用户从一个小区移动到另一个小区,或由于无线传输业务负荷量调整、激活操作维护、设备故障等原因,为了保证通信的连续性和服务的质量,系统要将该用户与原小区的通信链路转移到新的小区上,这个过程就是切换。
LTE的切换过程与WCDMA相同,包括测量、判决和执行三个过程,具体过程如下图所示:、RSRQ等图1 LTE系统中的切换过程基站根据不同的需要利用移动性管理算法给UE下发不同种类的测量任务,UE收到消息后,对测量对象实施测量,并用测量上报标准进行结果评估,当评估测量结果满足上报标准后向基站发送相应的测量报告,基站通过终端上报的测量报告决策是否执行切换。
6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册

6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册背景随着移动通信网络的不断发展,无线网络优化逐渐成为一个重要的话题。
无线网络优化可以提高网络质量,增强用户体验,提升运营商的竞争力。
在中国,中国联通是一家领先的运营商,拥有广泛的LTE无线网络覆盖,为消费者提供快速的无线网络连接。
在这篇文章中,我们将介绍中国联通LTE无线网络的切换及互操作优化指导手册,帮助运营商和网络工程师提高无线网络质量。
指导手册1. 切换优化切换是指移动终端从一个基站切换到另一个基站的过程。
切换的成功与否直接影响用户的感知和网络的质量。
因此,切换优化是无线网络优化的重要方面。
切换成功率是切换优化的核心指标之一,其计算公式如下:切换成功率 = (成功切换次数 / 总切换次数) × 100%切换成功率高是优化的目标,下面介绍一些切换优化的方法:•尽量将用户保留在原基站,避免无谓的切换。
•增加小区边界覆盖,避免因为覆盖边界导致的切换。
•建立重叠覆盖区域,可以使得移动终端在切换时有更多的选择。
•根据业务类型设置不同的基站参数,例如VoLTE业务可以设置更低的切换门限等。
•针对特定的基站和小区设置特殊的切换参数,使得切换更加灵活和高效。
•定期检查切换失败的原因,并进行相应的调整和优化。
2. 互操作优化互操作性是不同运营商的无线网络之间互相连接和通信的能力。
在LTE网络中,互操作优化有以下几个重点:•实现与其他运营商的互联互通。
•优化与其他运营商之间的承载、切换和信令协商等方面的效率。
•保证用户在不同运营商的网络之间进行切换时的顺畅和高效。
•根据互联互通的需求,调整特定的网络参数。
3. 额外的优化措施除了以上的切换和互操作优化,还可以采取以下的额外措施来提高网络质量:•提高基站的数量和密度,增强网络覆盖。
•优化配置管理,保证基站和小区的稳定性。
•采用多种技术和手段,如MIMO、微重叠、小区间干扰协调等,提高网络的容量和可靠性。
华为5G性能优化指导手册-SA

华为5G网管性能问题分析手册-SA概述目前全省各地市已完成SA商用测试,除了从日常测试与投诉中发现网络存在“点、线”的问题,还需要从性能上发现面上的问题,从而使得NSA网络正常运行,保障5G网络的用户体验感知。
与传统LTE网络一样,需要从“接入性”、“移动性”、“保持性”以及“小区数传能力”几个维度进行性能问题分析定位。
接入性:无线接通率移动性:保持性:无线掉线率一、小区接入性能问题SA组网小区,终端接入5G网络的,主要涉及流程如下:涉及指标:无线接通率计算公式:无线接通率(NR)=(RRC连接建立成功次数/RRC连接建立请求次数)*(Flow 建立成功数/Flow建立请求数)*(NG接口UE相关逻辑信令连接建立成功次数/NG接口UE相关逻辑信令连接建立请求次数)1.1接入问题规定动作1.1.1操作日志&告警故障基站的操作,告警和故障日志可以在U2020和一键式日志内获取,使用FMA 可以直接打开,对于操作日志主要排查是否存在影响接入的操作,主要判断问题时间点与操作时间点是否存在相关性;对于告警及故障主要查看问题时间点,是否存在相关未恢复的告警,如小区不可用、X2接口故障等。
1.1.2参数核查1、通过优化最小接收电平、小区选择参数、小区重选参数、5-4重选参数、邻区核查等手段提升;1.1.3射频通道(发功&上行干扰)排查上行干扰会影响SRS和PUSCH解调性能,严重影响吞吐率性能。
正常情况下底噪在-116dbm左右,干扰跟踪位于M2000 Tracing Monitor->NR->Cell Performance Monitoring.1.2接入问题定位思路NR接入问题涉及问题,可见如下思维导图1.2.1空口未发起RRC_CONN_REQ基站侧没有收到RRCSetupReq,需要在终端侧观察,终端侧是否有发起RRC接入可能原因:➢小区不可用,核查小区状态和故障告警;➢小区状态为BLOCK状态;➢NG-C链路故障或者未配置;➢AAU通道校正失败➢终端不支持NR频段;1.2.2NR随机接入失败当前导致随机接入失败的可能原因有:➢弱覆盖或干扰导致随机接入失败,核查问题小区覆盖和干扰情况;➢超小区半径接入:核查问题小区半径设置是否存在异常。
提升用户感知之3G下切2G分析优化操作手册-总册

提升用户感知之3G下切2G 分析优化操作手册(总册)中国电信集团公司网运部二O一三年八月编写说明:为提升3G用户感知,指导3G下切2G问题的网优工作,集团公司网运部组织开展专题研究并编写了《提升用户感知之3G下切2G分析优化操作手册》,总册重点阐述3G下切2G的原理、优化流程、下切预警机制、优化成果与成效。
分册将根据各设备区(华为、中兴、上海贝尔)特点,对3G下切2G的原理从不同角度进行分析,对下切的原因以及跨系统的用户呼叫详细记录进行深入分析,基于不同设备区特点和算法机制进行提出相应的优化方法,同时对优化案例及成效等进行详细阐述,并附加工具手段与具体案例。
编制单位:中国电信集团公司网运部中国电信广东公司中国电信湖北公司中国电信上海公司编制历史:目录1概述 (4)23G下切2G原理分析 (6)2.1下切机制 (6)2.1.1初始化状态 (6)2.1.2空闲态 (7)2.1.3连接态 (7)2.23G下切2G定义 (8)33G下切2G优化分析流程 (9)43G下切2G预警机制 (11)5优化成果 (12)5.1创新方法输出 (12)5.2操作手册输出 (12)5.3分析工具输出 (12)5.4优化效果 (13)5.4.1网络指标改善 (13)5.4.2用户感知提升 (15)5.4.3网优效率提升 (15)5.4.4网络效益提升 (15)1概述随着3G业务的多元化发展和智能终端的快速普及,网络业务形态和用户行为发生转变,网络性能已受到冲击和挑战,部分区域的用户感知问题(3G用户的使用感知主要体现在速率感知、接入感知)已明显显现,特别是混合终端本应在3G网络建立数据连接,但因种种原因导致频繁下切到2G网络的情况越来越多,即3G下切2G问题将对用户速率感知以及用户的接入感知带来较为明显的负面影响。
因此,网络优化需要基于跨系统的海量用户呼叫详细记录数据,结合网管指标深入研究2G/3G互操作行为,分析3G下切2G的行为特性及与网络关键指标的相关性,探索定位3G下切2G问题原因,提出相应的优化思路及优化方法,总结出各类经典案例,为各省公司快速解决业务规模发展下的该类问题提供强有力的支撑,也为集团公司规模发展、流量经营的运营策略的支撑和保障打下扎实的基础。
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切换优化操作手册在测试过程中,我们一般会遇到较多的切换问题,如强信号质差、切换失败、切换频繁等等切换问题,下面我们对测试过程中的一些切换问题的进行总结,希望对大家有所帮助。
一、切换基本原理:切换就是指将一个正处于呼叫建立状态或BUSY状态的MS转换到新的业务信道上的过程。
MS在通话过程中,不断地向所在小区的基站报告本小区和相邻小区基站的无线环境参数,同时BTS也在不停的测量上行信号的强度和质量,以及TA值。
而后由BTS把测量报告送往BSC中进行locating运算,由BSC决定是否进行。
二、切换类型及触发条件网络中的切换有很多种类型,现网中主要见到的有:1)正常切换:这种切换通常是由于相邻小区能提供更好的链路。
2)质差或超TA紧急切换:主要是当前情况下出现链路质量非常差,或者时间提前量TA太大,将导致紧急切换。
3)小区内切:这种切换行为主要是为了提高C/I的载干比,当信号电平足够高,而误码足够大时就发生小区内切换。
三、常见切换问题日常的测试过程中主要遇到的切换问题有切换失败、切换频繁等问题。
切换失败问题:1)对于测试过程中遇到的切换失败问题,主要从以下几方面着手分析:是否存在较强邻区,但是不切换;是否有切换命令,但是切换不成功的;2)对于有较强邻区,但是不切换的问题,可以从以下几方面着手考虑:有无定义邻区关系。
用RLNRP检查是否定义相邻关系。
邻区关系定义是否正确,主要是考虑同MSC不同BSC之间切换,有无在BSC定义外部小区,或定义是否正确(用RLDEP等指令检查);不同MSC之间切换的,有无在MSC(用MGOCP等指令检查)和BSC(用RLDEP等指令检查)定义外部小区,或定义是否正确。
参数设置是否正确,影响较大的主要是层切换的参数,layer,layerthr,layerhyst等;目标小区是否有硬件问题。
可以通过分析话务统计数据、拨测、查看小区故障记录等手段定位,提交基站检测单。
3)对于已经有切换命令,但是切换不成功的问题,可以从以下几方面着手考虑;查看话务统计(主要是TCH拥塞率、话务量、数据业务相关统计等等),看目标小区是否存在拥塞,视不同的拥塞程度,采取不同的优化措施。
如果是数据业务占用信道较多,可以适当限制数据业务的使用;如果是话音拥塞,可以通过话务均衡来缓解,仍解决不了问题的,可以通过扩容解决。
目标小区是否有硬件问题。
可以通过分析话务统计数据、拨测、查看小区故障记录等手段定位,提交基站检测单。
切换频繁问题:切换频繁问题一般发生在主覆盖小区不明显或切换参数设置不合理这些情况下,针对这些问题,我们可以从以下一些方面进行优化;1)主覆盖小区不明显导致的切换频繁,这种问题主要发生在基站分布较为密集的路段。
可以通过以下一些方法解决。
通过天线调整来解决。
通过合理规划区域内的基站覆盖方向(要从覆盖、投诉、BSC指标等方面考虑),改善覆盖,解决频繁切换问题;通过优化切换参数解决。
1)优化调整HYST,OFFSET等参数,原则上,HYST不能等于0,否则会引起乒乓切换。
但是也不能太大,否则会造成强信号不切换。
如果两个小区的信号重叠实在太多,可以适当增加HYST,同时增加定位算法的滤波器值。
OFFSET值最好能与两个小区的实际覆盖边界相一致,当然某些特殊的情况可以调整这个参数来提高切换成功率等指标。
2)定位参数。
定位算法直接影响最合适小区的选择,如果手机不能选择到最合适的小区上,必然影响切换。
定位算法参数分为三类:第一类是小区接入门限值,第二类是滤波器数值,第三类是功率平衡。
(1)小区接入门限值:MSRXMIN、BSRXMIN、MSRXSUFF、BSRXSUFF 我们首先需要确定该小区覆盖范围内手机和基站的接入电平,如果在城市,基站密度大,接入电平要大些;在郊区,接入电平要小些。
该工作非常重要,可以先将门限值设置为最小值,然后根据CTR,求出手机和基站最小电平(K算法)和最佳电平(L算法),在该电平下,能够保证小区的最大覆盖范围和用户能够承受的通话质量。
(2)滤波器数值:在确定接入门限值后,可以进行滤波器长度的优化。
其原则是根据手机的移动速度,速度越快,滤波器长度越短,反之越长。
(3)功率平衡:功率平衡是指人为参数上的设置,并不是指实际硬件上的功率平衡。
链路平衡参数上的设置不当,将影响定位算法的准确性,也直接影响最合适小区选择的准确性。
通常,在上下行传输链路上,空中部分的路径损耗是相同的,其差别是硬件上损耗和增益,需要考虑的硬件有:基站类型(RBS200/RBS2000)、CDU类型、馈线长度、双工器、分集接收(空间分集/极化分集)、塔顶放大器、天线增益(基站和手机)等。
需要逐一计算以上硬件的增益或者损耗,才能准确计算上下行链路的差别,设置好对应的参数,准确定位小区。
2)目标小区是否有硬件问题。
可以通过分析话务统计数据、拨测、查看小区故障记录等手段定位,提交基站检测单。
/**********以下为附加*****************/问题:如何解决乒乓切换和频繁切换?AWOFFSET=awoffset Signal strength corridor in dB where assignment to worse cell is allowedNumeral 0 - 63 BQOFFSET=bqoffset Signal strength corridor in dB for bad quality urgency handoverNumeral 0 - 63 BQOFFSETAFR=bqoffsetafr Signal strength corridor in dB for bad quality urgency handover This parameter is used only for the codec type AMR FR. Numeral 0 - 63CAND=cand Candidate type This parameter indicates in which cases the related cell will be treated as a possible handover candidate.AWNNeighbour at assignment to worse cellNHNNeighbour at normal handoverBOTHBoth AWN and NHNCELL=cell Cell designation This is a symbolic name of a defined cell.CELLR=cellr Related cell designation This is a symbolic name of a defined related cell. 注意:CS要根据情况如实设置!CS=cs Cosite This parameter indicates if the cell and neighbour cell coexist at the same site.YESCell is cosited with neighbour cell.NOCell is not cosited with neighbour cell.HIHYST=hihyst Signal strength hysteresis in dB when evaluating high signal strength cellsNumeral 0 - 63 KHYST=khyst Signal strength hysteresis in dB when evaluating K-cells Numeral 0 - 63 KOFFSETN=koffsetn Signal strength negative offset in dB when evaluating K-cellsNumeral 1 - 63 KOFFSETP=koffsetp Signal strength positive offset in dB when evaluating K-cellsNumeral 0 - 63 LHYST=lhyst Signal strength hysteresis in dB when evaluating L-cells Numeral 0 - 63 LOFFSETN=loffsetn Signal strength negative offset in dB when evaluating L-cellsNumeral 1 - 63 LOFFSETP=loffsetp Signal strength positive offset in dB when evaluating L-cellsNumeral 0 - 63 LOHYST=lohyst Signal strength hysteresis in dB when evaluating low signal strength cellsNumeral 0 - 63 OFFSETN=offsetn Signal strength negative offset in dB when evaluating cells with Ericsson3 algorithmNumeral 1 - 63 OFFSETP=offsetp Signal strength positive offset in dB when evaluating cells with Ericsson3 algorithmNumeral 0 - 63 TRHYST=trhyst Signal strength hysteresis in dB when transition between K- and L-cellsNumeral 0 - 63 TROFFSETN=troffsetn Signal strength negative offset in dB when transition between K- and L-cellsNumeral 1 - 63 TROFFSETP=troffsetp Signal strength positive offset in dB when transition between K- and L-cellsNumeral 0 - 63KOFFSET--K CELL-K CELL边界偏移,单位为DB。
其中KOFFSETN表示负偏移,KOFFSETP表示正偏移。
KHYST--K CELL--K CELL边界缓冲带,单位为DB,使用该参数的目的是防止乒乓切换。