网络参数调整保障方案
通讯行业网络维护优化方案

通讯行业网络维护优化方案第1章网络维护优化概述 (3)1.1 网络维护优化的意义 (3)1.2 网络维护优化的目标 (4)1.3 网络维护优化的主要内容 (4)第2章网络现状分析 (5)2.1 网络架构分析 (5)2.1.1 网络拓扑结构 (5)2.1.2 网络设备与配置 (5)2.1.3 网络协议与标准 (5)2.2 网络功能分析 (5)2.2.1 带宽利用率 (5)2.2.2 网络延迟与丢包率 (5)2.2.3 网络安全性 (5)2.3 网络问题诊断 (6)2.3.1 网络设备老化 (6)2.3.2 带宽不足 (6)2.3.3 安全策略不完善 (6)2.3.4 网络优化不足 (6)第3章网络维护策略制定 (6)3.1 网络维护的基本原则 (6)3.2 网络维护的关键环节 (7)3.3 网络维护策略的制定与实施 (7)第4章网络优化方案设计 (7)4.1 网络优化的目标与原则 (7)4.1.1 优化目标 (7)4.1.2 优化原则 (8)4.2 网络优化方案的主要内容 (8)4.2.1 网络结构优化 (8)4.2.2 网络功能优化 (8)4.2.3 网络运维优化 (8)4.3 网络优化方案的实施与调整 (8)4.3.1 实施步骤 (8)4.3.2 调整措施 (9)第五章网络设备维护 (9)5.1 网络设备硬件维护 (9)5.1.1 设备巡检 (9)5.1.2 设备清洁 (9)5.1.3 设备散热 (9)5.1.4 设备更换与升级 (9)5.2 网络设备软件维护 (9)5.2.1 系统软件维护 (9)5.2.3 软件版本升级 (10)5.2.4 功能监控 (10)5.3 网络设备故障处理 (10)5.3.1 故障排查 (10)5.3.2 故障隔离 (10)5.3.3 故障修复 (10)5.3.4 故障总结 (10)第6章网络安全维护 (10)6.1 网络安全风险分析 (10)6.1.1 系统安全漏洞 (10)6.1.2 网络设备安全风险 (10)6.1.3 数据安全风险 (10)6.1.4 外部攻击风险 (11)6.1.5 内部安全风险 (11)6.2 网络安全防护策略 (11)6.2.1 安全漏洞管理 (11)6.2.2 网络设备安全配置 (11)6.2.3 数据安全保护 (11)6.2.4 防火墙和入侵检测系统 (11)6.2.5 安全意识培训 (11)6.3 网络安全事件应对 (11)6.3.1 建立应急响应机制 (11)6.3.2 安全事件监测与报警 (11)6.3.3 安全事件处置 (11)6.3.4 事后调查与改进 (11)第7章网络功能优化 (12)7.1 网络功能指标体系 (12)7.1.1 传输速率 (12)7.1.2 延迟 (12)7.1.3 抖动 (12)7.1.4 丢包率 (12)7.2 网络功能监测与分析 (12)7.2.1 网络功能监测 (12)7.2.2 网络功能分析 (13)7.3 网络功能优化策略 (13)7.3.1 传输速率优化 (13)7.3.2 延迟优化 (13)7.3.3 抖动优化 (13)7.3.4 丢包率优化 (13)第8章网络故障处理与预防 (13)8.1 网络故障分类与诊断 (13)8.1.1 硬件故障 (13)8.1.2 软件故障 (13)8.1.4 安全故障 (14)8.2 网络故障处理流程 (14)8.2.1 故障发觉 (14)8.2.2 故障定位 (14)8.2.3 故障处理 (14)8.2.4 验证恢复 (14)8.2.5 故障记录与总结 (14)8.3 网络故障预防措施 (14)8.3.1 定期维护 (14)8.3.2 系统升级 (14)8.3.3 网络优化 (14)8.3.4 安全防护 (14)8.3.5 培训与演练 (15)8.3.6 备份与冗余 (15)第9章网络维护优化工具与平台 (15)9.1 网络维护优化工具的选择 (15)9.1.1 选择原则 (15)9.1.2 推荐工具 (15)9.2 网络维护优化平台的构建 (15)9.2.1 平台架构 (16)9.2.2 平台功能 (16)9.3 网络维护优化工具与平台的运用 (16)第10章网络维护优化效果评估与持续改进 (16)10.1 网络维护优化效果评估指标 (16)10.1.1 网络可用性 (16)10.1.2 网络功能 (16)10.1.3 网络安全性 (17)10.1.4 用户满意度 (17)10.2 网络维护优化效果评估方法 (17)10.2.1 定期监测与分析 (17)10.2.2 案例对比分析 (17)10.2.3 用户满意度调查 (17)10.3 网络维护优化的持续改进策略 (17)10.3.1 技术升级与应用 (17)10.3.2 安全防护策略优化 (17)10.3.3 网络管理流程优化 (17)10.3.4 人才培养与团队建设 (17)第1章网络维护优化概述1.1 网络维护优化的意义网络维护优化是通讯行业持续健康发展的重要保障。
LTE网络优化

xx年xx月xx日
contents
目录
• LTE网络优化概述 • LTE网络优化技术 • LTE网络优化工具与平台 • LTE网络优化实践案例 • LTE网络优化趋势与挑战
01
LTE网络优化概述
定义与目标
定义
LTE网络优化是指通过调整LTE网络参数、配置和性能指标, 以提高网络性能和用户满意度。它是无线网络优化的一部分 ,是确保LTE网络高效运行的关键过程。
05
LTE网络优化趋势与挑战
5G时代的LTE网络优化策略
5G与LTE并存
在5G时代,LTE网络仍将发挥重要作用,因此需要制定优化策略 以保证LTE网络的性能和效率。
多模态网络优化
针对5G与LTE共存的情况,需要进行多模态网络优化,包括协同 优化、负载均衡等。
频谱共享与重用
通过频谱共享与重用技术,可实现5G与LTE的高效共存,提高频 谱利用率。
详细描述
某地区LTE网络存在容量不足和覆盖不均的问题。为了解决这些问题,网络优化工程师采用了多频段协 同优化的方案,通过对不同频段的协调调度,实现了网络容量的提升和覆盖的均衡,大大提高了用户 满意度。
案例四:某运营商跨域LTE网络优化实践
总结词
跨域协同优化,提升用户感知
详细描述
某运营商的LTE网络跨越多个地区,存在复杂的网络环境和用户需求。为了提升用户感知,网络优化工程师采 用了跨域协同优化的方案,通过对不同地区的网络进行协调调度,实现了资源的优化配置和用户需求的满足, 显著提升了用户满意度。
02
LTE网络优化技术
频谱优化
频谱效率优化
通过优化频谱使用效率,提高网络容量和数据传 输速率。
频谱灵活利用
电信网络优化服务方案

电信网络优化服务方案第一章概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 项目范围 (3)第二章网络现状分析 (4)2.1 网络覆盖情况 (4)2.1.1 覆盖范围 (4)2.1.2 覆盖质量 (4)2.2 网络功能指标 (4)2.2.1 速度 (4)2.2.2 速度 (4)2.2.3 网络延迟 (4)2.3 存在问题及挑战 (4)3.1 网络覆盖不均衡 (4)3.2 网络功能不稳定 (5)3.3 技术更新换代压力 (5)3.4 竞争压力 (5)3.5 政策法规限制 (5)3.6 用户需求多样化 (5)第三章优化策略制定 (5)3.1 优化目标 (5)3.1.1 网络功能提升 (5)3.1.2 用户满意度提高 (5)3.1.3 网络资源利用率优化 (6)3.2 优化方案设计 (6)3.2.1 网络架构优化 (6)3.2.2 参数配置调整 (6)3.2.3 网络监控与维护 (6)3.3 优化措施 (6)3.3.1 网络优化工程 (6)3.3.2 人员培训与技能提升 (6)3.3.3 网络优化项目管理 (6)第四章无线网络优化 (6)4.1 基站选址与布局 (6)4.1.1 选址原则 (7)4.1.2 布局策略 (7)4.2 参数优化 (7)4.2.1 覆盖参数优化 (7)4.2.2 切换参数优化 (7)4.2.3 负载均衡参数优化 (7)4.3 频率优化 (8)4.3.1 频率规划 (8)4.3.2 频率复用 (8)4.3.3 频率调整 (8)4.3.4 频率干扰协调 (8)第五章核心网优化 (8)5.1 设备升级与改造 (8)5.1.1 设备选型与采购 (8)5.1.2 设备升级方案制定 (8)5.1.3 设备改造实施 (8)5.2 网络拓扑优化 (8)5.2.1 网络拓扑结构分析 (9)5.2.2 网络拓扑优化方案制定 (9)5.2.3 网络拓扑优化实施 (9)5.3 业务流程优化 (9)5.3.1 业务流程梳理 (9)5.3.2 业务流程优化方案制定 (9)5.3.3 业务流程优化实施 (9)第六章网络监控与维护 (9)6.1 监控系统建设 (9)6.1.1 监控系统概述 (9)6.1.2 监控系统架构 (10)6.1.3 监控系统关键技术 (10)6.2 故障处理与维护 (10)6.2.1 故障分类 (10)6.2.2 故障处理流程 (10)6.2.3 维护策略 (11)6.3 网络功能监测 (11)6.3.1 网络功能指标 (11)6.3.2 网络功能监测方法 (11)6.3.3 网络功能优化 (11)第七章业务优化 (11)7.1 业务流程优化 (12)7.1.1 流程梳理 (12)7.1.2 流程优化措施 (12)7.1.3 流程优化效果评估 (12)7.2 业务资源优化 (12)7.2.1 资源配置分析 (12)7.2.2 资源优化措施 (12)7.2.3 资源优化效果评估 (12)7.3 业务质量管理 (12)7.3.1 质量指标设定 (12)7.3.2 质量监测与评估 (13)7.3.3 质量改进措施 (13)7.3.4 质量改进效果评估 (13)第八章网络安全与合规 (13)8.1 安全策略制定 (13)8.2 安全设备部署 (14)8.3 合规性检查与评估 (14)第九章项目实施与管理 (14)9.1 项目进度管理 (14)9.2 项目成本管理 (15)9.3 项目风险管理 (15)第十章项目验收与评价 (15)10.1 验收标准制定 (15)10.2 验收流程与组织 (16)10.3 项目成果评价 (16)第一章概述1.1 项目背景信息技术的飞速发展,电信网络已成为现代社会生活、工作中不可或缺的部分。
春节保障网络方案

春节保障网络方案
近年来,随着互联网的迅猛发展,春节期间的网络保障成为了一个重要的问题。
春节是中国传统的重要节日,人们通过互联网进行团圆、祝福,以及购物等活动。
为了保障春节期间的网络畅通,以下是一些网络保障方案。
首先,加强网络基础设施建设是保障网络畅通的重要前提。
在春节前,各大电信运营商应提前加强网络基础设施的维护与扩展,确保网络信号稳定、速度快。
同时,加强对网络服务器的监测与维修,及时处理可能出现的故障。
其次,优化网络流量管理是保障网络畅通的重要手段。
在春节期间,网络的流量会大幅增加,为了避免网络拥塞,可以采取一些措施来分流流量。
比如,通过内容分发网络(CDN)技术,将热门内容分发到靠近用户的缓存服务器上,减轻主服务器的压力。
同时,可以采取流量调控策略,根据网络流量的分布情况,合理分配网络资源。
此外,加强网络安全保护是保障网络畅通的重要环节。
春节期间,网络犯罪活动也有可能增加,为了防范各类网络安全风险,可以加强网络安全监测与防护。
增加网络防火墙、入侵检测系统等安全设备的投入,加密用户信息传输,提高网络用户的安全意识,有效防范网络攻击和网络诈骗。
最后,加强用户服务也是保障网络畅通的重要环节。
在春节期间,用户可能遇到各种网络问题,需要快速解决。
因此,电信运营商应增加客服人员的数量,加强技术支持与用户服务,及
时解决用户的网络问题,提高用户满意度。
综上所述,春节期间的网络保障方案包括加强网络基础设施建设、优化网络流量管理、加强网络安全保护和加强用户服务。
通过这些措施,可以保障春节期间网络的稳定运行,满足人们在节日期间的网络需求。
5G优化案例5G高掉线的优化实践案例

5G优化案例5G高掉线的优化实践案例对于5G网络的高掉线问题,优化方案主要包括以下几个方面:
1.物理层参数优化:
-合理设置基站发射功率和调整天线方向,确保信号覆盖范围和信号质量的均衡性;
-优化小区参数配置,包括小区功率、上下行射频接口带宽等,以提高网络质量和容量;
-调整物理层参考信号功率,降低误差导致的掉线率。
2.邻区优化:
-通过优化邻区关系的建立和参数配置,减少网络间的干扰;
-优化频段和频率的配置,避免频谱资源重叠和同频干扰;
-动态调整邻区关系参数,提高网络的稳定性和覆盖率。
3.切换参数优化:
-优化切换策略和参数配置,包括弱覆盖切换、负载均衡切换和邻区切换等;
-增加切换门限和设置合理的延时触发时间,对于较差的信号环境降低切换频率,减少掉线几率;
-针对切换失败的原因进行分析和优化,提高切换成功率。
4.故障定位与排查:
-实施网络巡检和故障分析,对问题小区进行排查,找出导致高掉线的具体原因;
-使用网络性能测试工具进行性能指标监测和分析,找出网络异常的区域和时间段,以便针对性的进行优化;
-针对不同的问题原因,采取相应的优化措施,例如调整小区参数、重新规划频段等。
5.网络监测与维护:
-建立完善的网络监测和维护机制,及时发现和处理网络问题;
-通过网络性能监测和数据分析,及时发现高掉线问题并进行跟踪优化;
-定期对网络进行优化评估和调整,提高网络的稳定性和可靠性。
在实际的优化实践中,可以先针对高掉线的区域进行优化,逐步扩展至整个网络。
通过以上优化方案,可以有效减少5G网络的高掉线问题,提高网络性能和用户体验。
华为LTE重要指标参数优化方案

华为LTE重要指标参数优化方案I.引言:随着移动通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)已成为第四代移动通信技术的主流标准。
作为领先的通信设备供应商之一,华为致力于提供高质量和高效率的LTE网络。
在LTE网络建设和运维过程中,重要参数的优化对于提高网络性能至关重要。
本文将探讨LTE网络中一些重要的参数优化方案。
1.带宽优化:LTE网络的带宽对于网络性能具有决定性影响。
通过合理规划和配置带宽资源,可以提高网络吞吐量和响应速度。
以下是一些带宽优化方案:-确定最佳信道带宽:根据网络需求和资源状况选择合适的信道带宽,以平衡用户体验和系统负载。
-动态带宽分配:根据网络负载情况,实时分配带宽资源,以确保网络的高效运行。
-小区频段配置:根据网络拓扑和覆盖需求,合理配置小区频段,以避免频段重叠和干扰。
2.小区配置优化:小区配置对于提高信号覆盖和质量至关重要。
以下是一些小区配置优化方案:-小区位置优化:通过合理的小区规划和布局,减少重叠覆盖和盲区,提高整体网络覆盖率。
-射频参数调整:包括功率控制、天线高度和方位角调整等措施,以优化信号覆盖范围和质量。
-频率重用:通过合理配置频率资源,减小频率干扰,提高网络容量和性能。
3.扇区间协作优化:LTE网络中的扇区间协作对于优化网络性能非常重要。
以下是一些扇区间协作优化方案:-小区间干扰抑制:通过合理配置物理层参数,例如邻区关系定义和功率控制策略,减少干扰对用户体验的影响。
-软切换优化:通过合理设置小区切换门限和时延参数,优化用户的切换体验,并减少呼叫掉话率。
4. QoS(Quality of Service)优化:为了提供更好的服务质量,有效的QoS优化方案至关重要。
以下是一些QoS优化方案:-可选业务优先级:根据业务的重要性和用户需求,设置合适的业务优先级,以保证关键业务的服务质量。
-上下行速率调整:根据网络负载和用户需求,动态调整上下行速率参数,以提高网络吞吐量和稳定性。
移动宽带方案

移动宽带方案第1篇移动宽带方案一、项目背景随着信息技术的飞速发展,移动宽带网络已成为我国经济社会发展的重要基础设施。
为满足广大用户日益增长的移动宽带需求,提高网络覆盖质量,本方案旨在制定一套合法合规的移动宽带建设与优化方案,为广大用户提供优质、高效的移动宽带服务。
二、项目目标1. 提高移动宽带网络覆盖率,确保用户在室内外各类场景下享受到稳定、高速的移动宽带服务。
2. 优化网络资源配置,提升网络容量,满足用户不断增长的数据业务需求。
3. 降低网络建设与运维成本,提高运营商盈利能力。
4. 符合国家法律法规及行业标准,确保网络建设与运维的合法合规性。
三、方案内容1. 网络规划(1)基站选址:结合区域人口密度、用户需求、地理环境等因素,合理规划基站位置,确保网络覆盖效果。
(2)频谱规划:根据国家无线电管理部门的规定,合理配置频谱资源,满足移动宽带网络建设需求。
(3)网络容量规划:预测用户数据业务需求,合理规划网络容量,确保网络在高负荷情况下仍能提供优质服务。
2. 网络建设(1)基站建设:采用小型化、绿色环保的基站设备,降低基站建设成本,提高基站部署效率。
(2)传输网络建设:采用光纤、无线等多样化传输技术,构建高效、可靠的传输网络。
(3)核心网络建设:升级核心网络设备,提升网络处理能力,满足用户高速、稳定的数据业务需求。
3. 网络优化(1)覆盖优化:通过调整天线方向、下倾角等参数,优化网络覆盖效果,确保用户在各类场景下享受到优质服务。
(2)性能优化:通过优化网络参数、调度策略等,提升网络性能,降低网络时延。
(3)容量优化:根据用户业务需求,合理调整基站配置,提升网络容量。
4. 运维管理(1)制定完善的运维管理制度,确保网络设备安全、稳定运行。
(2)建立网络监控与预警系统,实时掌握网络运行状态,快速响应网络故障。
(3)定期开展网络优化工作,持续提升网络质量。
四、合法合规性保障1. 严格遵守国家关于移动宽带网络建设与运维的法律法规,确保项目合法合规。
移动通信网络的规划与优化对策

移动通信网络的规划与优化对策移动通信网络规划与优化是保障移动通信网络高质量服务的重要环节。
移动通信网络的规划与优化需要全面考虑网络架构、技术标准、信道时延、网络性能、容量和服务质量等多方面因素,制定相应措施以优化网络性能,以提升用户体验和网络效益。
本文将从移动通信网络规划与优化的基本概念入手,深入分析规划和优化的各种策略、技术和方法论。
移动通信网络规划是指在现有的资源条件下,按照一定的技术标准和规范,合理配置现有的移动通信网络资源,确定网络的建设方案和服务范围,保证网络的可靠性和服务质量,以满足不断增长的业务需求和用户体验要求的过程。
移动通信网络优化是指在移动通信网络投入使用之后,对现有网络的技术水平、网络参数、管理方式进行调整和优化,以保证网络的性能和用户的体验水平。
2.1 LTE/4G网络建设LTE/4G网络作为目前最新的移动通信网络技术,对网络规划与优化具有明显的作用。
LTE/4G网络不仅可以大幅提高网络数据传输速率和网络覆盖范围,还可以提升网络的稳定性和可靠性,减少因网络繁忙、网络故障等引起的通信阻塞和数据丢失等问题。
因此,规划和优化移动通信网络时可以考虑使用LTE/4G网络技术。
2.2 构建统一的核心网针对目前移动通信网络多个网络单元独立运行的状况,需要对不同网络单元之间的通信互联和数据传输进行统一管理,减少网络资源的浪费,提高网络硬件和流程的优化效率。
2.3 优化网络资源分配在移动通信网络规划和优化中,需要根据网络的使用情况和资源供应情况,优化网络资源的分配策略。
采用新的技术手段和优化方法,合理分配频率资源、传输资源、核心网资源和组网资源等资源,合理利用设备、运用信息化手段,增加通信资源,提高网络通信能力。
2.4 强化网络安全由于移动通信网络会涉及到大量个人信息的流转,因此需要加强对网络安全的维护,采用安全服务体系、安全检查机制和安全监管方法,保障网络的安全性和用户数据的完整性和秘密性。
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网络参数调整保障方案
参数调整方案概述
为避免在春节期间大型活动等人口聚集,造成话务量激增对BSC的巨大冲击(寻呼成功
率、指配成功率、话务量等KPI 下降现象,用户感觉呼叫困难等),制定本应急方案,应对网
络节日突发的话务激增问题,保障网络正常运行。
注:BSC忙时话务量超过3000Erl的,需要重点关注。
1、节前数据检查修改,目的:保证BSC资源和处理能力最大化;
2、发现话务量异常下降、呼叫困难后需要采取的应急处理措施;
3、性能问题相关判定指标,列出关键KPI ,用于判断网络是否发生异常。
发现指标异常后,
立即在BSCF进行做网内主叫和被叫呼叫测试(至少20次以便准确判断),确认出现呼叫困难后,根据15分钟话统统计的话务量下降情况判断目前问题所处的故障级别,并根据相应的问题严重级别执行对应的应急处理措施。
节前数据检查修改
目的:保证BSC资源和处理能力最大化
1.1.1备份配置数据为了保证节日话务高峰过后能够将调整的数据恢复原状,需要将配置
数据备份下
来。
或将节前各参数调整记录下来,以便节后进行数据恢复。
1.1.2寻呼相关参数
修改步骤
MSC侧寻呼只重发一次;
MSC侧首次寻呼与重发的寻呼间隔为8秒;
MSC侧首次寻呼按TMSI,二次寻呼按IMSI,都不携带Channel Needed信元,按位
置区寻呼,严重时关闭全网寻呼;
无线资源允许的情况下,尽量使用非组合的BCCH言道;
设置小区参数“小区属性参数〉空闲模式参数〉空闲基本参数〉接入允许保留块数”为1 ;
设置小区参数“小区属性参数〉空闲模式参数〉空闲基本参数〉相同寻呼间帧
数编码”为2 ;
设置小区参数“小区属性参数〉其他属性参数〉高级参数〉公共信道控制〉C C C H
负荷门限”为100 ;
设置小区参数“小区属性参数〉呼叫控制参数〉呼叫控制基本参数〉MS最大重
发次数”为1 ;
设置小区参数“小区属性参数〉呼叫控制基本参数〉寻呼次数”为1 ;
设置“配置BSC属性〉软参〉A 口协作寻呼开关”为“关闭” 。
修改说明每执行一个步骤,应该观测效果。
如果能够解决问题,就不需要再执行后面的步骤;步骤1~3是在MSC h修改,可以大幅降低寻呼对GEIUB单板的压力,非常有效,但是会降低寻呼成功率指标;
步骤2,如果MSC侧首次寻呼与重发的“寻呼间隔”无法更改,且取值小于5秒,
则建议修改各小区的“基站生命周期”值为:MSC勺寻呼间隔一1;
1.1.3随机接入参数
修改步骤
设置小区参数“小区属性参数〉其他属性〉高级参数〉T3122(秒)”定时器为30秒。
设置“小区属性参数〉空闲模式参数〉周期位置更新周期(6 分钟)”时需要与核心网侧核实,修改值建议比核心网侧少10 分钟。
修改说明避免无效的接入请求频繁上报,但同时也可能导致手机接入时间变长。
1.1.4SDCCH动态调整
修改步骤
打开SDCC动态调整,设置“小区属性参数〉基本属性参数〉SDCCH动态分配允
许”为“是” ;
如果已经打开SDCCH动态调整,建议增加一条静态SDCCH
修改说明
防止SDCCH拥塞率过高,但同时也减少了可用的TCH信道数量,可能导致TCH信道
拥塞率升高和GXPUM/GEIU单板的CPU占用率的升高,因此要综合考虑是否打开或关闭
SDCCH动态调整。
1.1.5PS 资源分配策略相关参数调整
修改要求
设置“配置BSC属性〉软参〉允许E下G上开关”为“打开”;
如果可能,设置“配置BSC属性〉软参〉允许跨载频重指配TBF'为“关闭”; 设置“配置BSC属性〉软参〉强制手机二阶段接入功能开关”为“不强制”。
修改说明
当“允许E下G上开关”关闭时,但某信道存在EDGE的下行TBF时不允许GPRS
上行TBF存在,反之亦然。
会增加系统资源分配时的搜索开销。
故无特殊需求,将该开
关打开;
“允许跨载频重指配TBF'打开,会增加分组信道分配搜索开销,因此在应急情况
下可考虑“允许跨载频重指配TBF'关闭(该软参关闭会导致不能跨载频指配TBF);
从内部流程看,二阶段接入比一阶段接入GXPUM<->DS间消息开销更大。
1.1.6 PS小区相关参数调整
修改要求
设置如下网优参数值
“小区GPRS参数〉Ps域网络优化〉上行非扩展TBF延时释放时长(毫秒)”>=120, 即如果现网该参数值小于120,则修改成120,如果现网参数大于等于120,则保持现网值。
“小区GPRS参数> Ps域网络优化〉上行扩展TBF非活动期时长(毫秒)” >=2000, 即如果现网参数值小于2000,则修改成2000,如果现网参数大于等于2000,则保持现网值。
“小区GPRS参数 > Ps域网络优化 > 下行TBF延时释放时长(毫秒)” >=2000, 即如果现网参数值小于2000,则修改成2000,如果现网参数大于等于2000,则保持现网值。
检查如下PS域信道管理参数值
根据小区实际载频数量和历史话务统计情况设点合理的值,设置:“小区GPRS参数〉PS域信道管理〉小区下最大PDCh t匕例门限” <=50%
“小区GPRS参数〉PS域信道管理〉动态信道空闲定时器长度”
>=20s;
“小区GPRS参数〉PS域信道管理〉ABIS时隙释放定时器长度”
>=10s。
修改说明
某些测试场景下,可能需要将GPRS上下行固定CS类型调整为CS4,或EDGE h下
行固定MCS类型调整为MCS9以测试分组吞吐率。
设定固定编码方式情况下,即使空口质量达不到要求(譬如MCS9, DSPP也会向GXPUI申请信道资源,增加额外的开销,所以需要调整为unfixed ;
对于PS域信令面而言,性能的瓶颈在于GXPUM/CPU处理的上、下行TBF建立触发的信道分配资源请求数量大小,通过网优参数调整,尽量保持上、下行TBF 不释放,可缓解GXPUM/CPU的压力;
小区下最大PDCH比例门限域分组小区分布算法和DSP最大激活的PDCH规格(目前
是48)相关,对于超过6TRX的小区要注意防止比例门限过大,造成小区无法正常分布或信道无法激活。
1.1.7PS载频相关参数调整
修改要求
设置“载频属性〉基本属性配置〉载频上PDCH占用的最大ABIS时隙数”为32。
修改说明当“载频属性〉基本属性配置〉载频上PDCH占用的最大ABIS时隙数”对EDGE 载频<
32 ,GPRS载频<16情况下,如果空闲时隙本身配置充足,但由于载频级PDCH占
用ABIS时隙数限制,可能导致各信道副链路申请的不均匀。
在DSPP上,对于同一手机
占用多个PDCH如果副链路不均匀,就会主动触发向GXPUI申请副链路,增加额外的信令开销。
1.1.8CCCF负荷门限参数调整
修改要求
设置“小区属性参数〉其他属性参数〉CCCH负荷门限”为100 ;修改说明
CCC啖荷门限用于BTS通知BSC在CCCH寸隙上的负载情况。
增大CCCH负载门限,使得BTS 上报给BSC的CCCF负载指示次数降低,从而可以降低ABIS接口的流量。