优化参数说明

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质量参数优化方案

质量参数优化方案

质量参数优化方案引言在现代制造业中,质量管理是至关重要的一环。

通过对产品质量进行持续优化,企业可以提高产品的竞争力,满足客户的需求,并提高企业的市场份额和盈利能力。

本文将介绍一种质量参数优化方案,旨在帮助企业提高产品质量,并实现持续的质量改进。

背景质量参数是指对产品或生产过程关键特性的度量和指标。

通过优化质量参数,可以最大限度地提高产品的质量。

然而,由于产品和生产过程的复杂性,确定和优化合适的质量参数并不容易。

本文将提供一个步骤和方法,以帮助企业进行质量参数优化。

步骤步骤1:确定关键质量特性首先,需要确定产品的关键质量特性。

关键质量特性是指对产品质量具有重要影响的特征。

这些特性通常与产品的设计、功能和性能相关。

通过识别和明确关键质量特性,可以更好地定义质量参数,并优化它们。

步骤2:收集质量数据第二步是收集与产品质量相关的数据。

这些数据可以来自不同的来源,如产品测试、生产过程监控和客户反馈。

通过分析和理解这些数据,可以了解当前产品质量的状况,并为质量参数优化提供依据。

步骤3:分析数据并确定优化目标在步骤2收集的数据的基础上,需要对数据进行分析,并确定优化目标。

优化目标可以是减少缺陷率、提高产品性能、降低制造成本等。

通过设定明确的优化目标,可以有针对性地调整质量参数,并提高产品的整体质量。

步骤4:优化质量参数在确定了优化目标后,需要通过调整质量参数来实现优化。

质量参数可以包括产品材料的选择、制造工艺的调整、设备参数的优化等。

关键是保持对质量参数的监控,并根据数据分析的结果进行调整和改进。

步骤5:持续改进和监控一旦完成了质量参数的优化,就需要进行持续的改进和监控。

这包括定期收集和分析质量数据,评估产品质量的改进效果,并做出相应的调整和改进。

通过持续的改进和监控,可以确保产品质量持续提高,并满足客户的需求。

方法除了上述的步骤外,还有一些方法可以帮助企业实施质量参数优化:•六西格玛方法:六西格玛方法是一种基于数据驱动的质量管理方法,可以帮助企业识别和解决质量问题,并改进产品质量。

BSC重要优化参数的设置说明

BSC重要优化参数的设置说明

附录3-1 附录三 BSC 重要优化参数的设置说明
一.概述
近期新的BSC 入网较为频繁,在BSC 入网之后,新的BSC 所有参数都是默认参数。

我们在割接入网当天按照上海移动的《全网重要参数规范(06版)》将部分参数调整成规范值。

但是还有一些影响信能指标的参数没有罗列进去,我们认为有必要统一一下。

二.BSC 重要参数规范
参数名称
参数描述 默认值 优化值 单位 T8 跨BSC 切换时,源BSC 监控此次切换的时间计数器
140 200 0.1秒 T3103 在切换过程中,BSC 按照此计时
器在发起切换小区和目标小区同
时保留TCH 信道的时间 165
200 0.1秒 EN_INTERBAND_HO BSC 下所有小区能否使用优选频段切换开关
DISABLED ENABLED PREFERRED_BAND 优选频段选择,设成None 表示没
有优选频段,即使开启优选频段
切换,夜不起作用。

设成GSM 表
示GSM 频段优先,设成DSC 表示
DCS 频段优先。

NONE DCS External directed retry 外部小区的直接重试允许开关
ENABLED DISABLED DOWNLINK_DTX
下行链路不连续发射功能开关 DISABLED ENABLED
对于MSC 参数,于接口消息相关的参数在局方的《全网重要参数规范(06版)》上基本已经齐全了,我们不再罗列新的参数。

CDMA网络优化常用参数设置说明

CDMA网络优化常用参数设置说明

本文主要结合呼叫流程、切换流程中涉及到的无线参数进行说明,同时对 双载频的优化设置做了介绍。通过本文的介绍,可以掌握呼叫、通话流程中的相 关参数的具体应用、设置范围、参数调整的影响等;对优化过程中涉及的参数设 置起到说明作用。
1.呼叫
接入成功率是评价系统性能的一个非常重要的指标, 反映系统接通呼叫的能 力。在本文中,将呼叫分为主叫、被叫两个部分。
1.2.2.1 登记的类型................................................................................................................ 9 1.2.3 登记参数设置........................................................................................................... 13 1.3 小结 ............................................................................................................................... 16 2.切换 ........................................................................................................................................ 17 2.1 切换过程 ....................................................................................................................... 19 2.2 切换信令 ....................................................................................................................... 20 2.3 切换参数设置............................................................................................................... 21 2.3.1 搜索窗参数............................................................................................................... 21 2.3.2 切换参数...................................................................................................................... 26 2.3.3 切换相关参数设置..................................................................................................... 32 3.双载频优化参数设置............................................................................................................... 33 3.1 两载频临界区的切换................................................................................................... 33 3.2 半软切换的理论........................................................................................................... 34 3.3 邻区配置....................................................................................................................... 36 3.4 双载频参数配置........................................................................................................... 36

优化参数 优化目标

优化参数 优化目标

优化参数优化目标优化参数是指通过调整和改进参数的取值,使得某个模型或系统的性能达到最优的过程。

优化目标是指在优化参数的过程中,所追求的最终目标或评价指标。

在机器学习或深度学习任务中,优化参数是非常重要的一步,因为合理的参数选择可以显著提高模型的性能。

在优化参数时,我们通常需要考虑以下几个方面:1. 学习率调整:学习率是控制参数更新步长的重要参数,过大或过小的学习率都会导致优化过程不稳定或收敛速度慢。

可以通过设置合适的初始学习率,并结合学习率衰减策略来优化参数。

2. 正则化:正则化是一种通过约束参数范数来防止过拟合的方法。

在优化参数时,可以通过添加L1正则化或L2正则化项来限制参数的大小,避免模型过于复杂。

3. 批量大小:批量大小是指每次更新参数时使用的样本数量。

较小的批量大小可以提高模型的收敛速度,但可能会导致优化过程不稳定;较大的批量大小可以提高优化过程的稳定性,但可能会增加计算开销。

可以通过尝试不同的批量大小来优化参数。

4. 参数初始化:参数初始化是指设置参数的初始值。

合理的参数初始化可以帮助模型更快地收敛和达到更好的性能。

常用的参数初始化方法有随机初始化、预训练模型初始化等。

5. 激活函数选择:激活函数在神经网络中起到非线性映射的作用,对于不同的任务和模型结构,选择合适的激活函数可以提高模型的性能。

常用的激活函数有ReLU、Sigmoid、Tanh等。

6. 网络结构调整:优化参数的过程中,也可以考虑调整网络结构来提高模型的性能。

可以尝试增加或减少网络的层数、调整每层的神经元数量等。

7. 数据增强:数据增强是指通过对训练数据进行各种变换和扩充来增加训练样本的多样性。

数据增强可以帮助模型更好地学习数据的分布,提高模型的鲁棒性和泛化能力。

8. 超参数调优:除了优化参数,还可以对模型中的超参数进行调优。

超参数是指在模型训练之前需要手动设置的参数,如学习率、正则化系数、批量大小等。

通过使用网格搜索、随机搜索或贝叶斯优化等方法,可以找到最优的超参数组合。

网络优化常用参数介绍

网络优化常用参数介绍

对于重选优先级等于或者低于服务小区的载频:

同频: 当服务小区Srxlev > Sintrasearch时,UE自行决定是否进行同频测量 当服务小区Srxlev <= Sintrasearch或系统消息中Sintrasearch为空时 ,UE必须进行同频测量

异频:
当服务小区Srxlev > Snonintrasearch时,UE自行决定是否进行异频测量 当服务小区Srxlev <= Snonintrasearch或系统消息中Snonintrasearch为空时 ,UE必须进行异频测量
5 6/27/2015
For internal use Document ID / v. 0.1 / Life cycle status / Dept. / Author
©2013 Nokia Solutions and Networks. All rights reserved.
重选概述
重选相关的基础知识
For internal use Document ID / v. 0.1 / Life cycle status / Dept. / Author
3 6/27/2015
©2013 Nokia Solutions and Networks. All rights reserved.
小区选择
2.小区选择准则(S准则)
邻小区Rn大于服务小区Rs,并持续Treselection,同时 UE已在当前服务小区驻留超过1s以上,则触发向邻小区的重选流程
单位
dBm dBm dB
参数名
Qmeas,s Qmeas,t QHyst
意义
UE测量到的服务小区RSRP实际值 UE测量到的邻小区RSRP实际值 服务小区的重选迟滞,常用值:2 可使服务小区的信号强度被高估,延迟小区重选 被测邻小区的偏移值:包括不同小区间的偏移Qoffsets’t和不同频率 之间的偏移Qoffsetfrequency,常用值:0 可使相邻小区的信号或质量被低估,延迟小区重选;还可根据不同小区、载频 设置不同偏置,影响排队结果,以控制重选的方向 该参数指示了同优先级小区重选的定时器时长,用于避免乒乓效应

工艺参数优化报告

工艺参数优化报告

工艺参数优化报告一、引言在工业生产中,工艺参数的优化对于提高产品质量、降低成本、提高生产效率等方面具有重要意义。

本次报告旨在对某生产工艺的参数优化进行详细阐述和分析。

二、工艺现状目前所采用的工艺在生产过程中存在一些问题,例如产品合格率不稳定、生产周期较长、原材料消耗较大等。

经过深入调研和分析,发现这些问题与工艺参数的设置不合理密切相关。

三、优化目标为了解决上述问题,本次工艺参数优化的主要目标包括:1、提高产品合格率,使其稳定在 95%以上。

2、缩短生产周期,降低生产成本。

3、减少原材料的浪费,提高资源利用率。

四、优化过程1、数据收集首先,对以往的生产数据进行了广泛收集和整理,包括原材料的质量、工艺参数的设置、生产过程中的环境条件、产品的质量检测结果等。

这些数据为后续的分析和优化提供了基础。

2、因素分析通过对收集到的数据进行分析,确定了可能影响工艺效果的关键因素,如温度、压力、反应时间、搅拌速度等。

3、实验设计根据确定的关键因素,设计了一系列实验方案。

采用正交实验法,以较少的实验次数获得了较为全面的实验数据。

4、实验实施按照设计好的实验方案,严格控制实验条件,进行了多组实验。

在实验过程中,对各项参数进行了精确测量和记录。

5、数据分析对实验获得的数据进行了详细的统计分析,运用方差分析、回归分析等方法,确定了各因素对工艺效果的影响程度和相互关系。

五、优化结果经过实验和分析,得到了优化后的工艺参数组合。

与原工艺参数相比,优化后的工艺参数在以下方面取得了显著效果:1、产品合格率优化后的产品合格率提高到了 97%,稳定性也得到了明显改善。

2、生产周期生产周期缩短了 20%,大大提高了生产效率。

3、原材料消耗原材料消耗降低了 15%,有效地节约了成本和资源。

六、优化后的工艺参数1、温度控制在_____℃,误差范围为±_____℃。

2、压力保持在_____MPa,波动范围不超过±_____MPa。

参数优化原理-概述说明以及解释

参数优化原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述参数优化是一种优化算法,它通过调整模型或系统中的参数,以使其性能达到最优。

在各个领域的科学研究和工程实践中,参数优化都扮演着重要的角色,可以提高模型的准确性、系统的效率和优化目标的实现程度。

参数是模型或系统中可调整的变量,它们对于模型或系统的性能具有重要的影响。

参数优化通过遍历参数空间,寻找使得模型或系统性能最优的参数组合。

在实际中,参数空间往往是高维的,并且通常存在多个局部最优解,这使得参数优化成为了一项具有挑战性的任务。

参数优化的重要性不言而喻。

首先,参数优化可以提高模型的准确性。

在机器学习领域,模型的参数对于模型的性能起着决定性的作用。

通过合理的参数选择和优化,可以使得模型在训练和测试阶段的表现更加优秀。

其次,参数优化可以提高系统的效率。

在工程实践中,系统中各种参数的选择对系统的运行效率有重要影响。

通过优化参数,可以使系统在满足各种约束条件的前提下,达到最高的效率。

此外,参数优化还可以帮助实现优化目标。

在一些优化问题中,参数的优化是实现最优解的关键步骤。

通过对参数进行优化,可以找到使目标函数取得最小(或最大)值的参数组合。

虽然参数优化在实践中具有广泛的应用前景,但也存在一些局限性。

首先,参数优化通常需要耗费较大的计算资源。

由于参数空间往往是高维的,并且搜索整个参数空间是一项耗时的任务,因此需要充分利用计算资源来完成参数优化过程。

其次,参数优化往往是一个迭代的过程。

由于参数空间的复杂性和局部最优解的存在,往往需要多次迭代才能找到最优解。

因此,参数优化需要投入大量时间和精力来进行实施。

此外,参数优化依赖于问题的定义和约束条件的设定。

对于不同的问题,需要设计相应的优化算法和适合的参数确定方法。

综上所述,参数优化作为一种优化算法,在科学研究和工程实践中具有重要的作用。

通过优化模型或系统中的参数,可以提高模型的准确性、系统的效率和优化目标的实现程度。

KND伺服参数优化实用说明书

KND伺服参数优化实用说明书为了机床厂方便调试,快速出机,KND数控公司配套的系统与驱动器相关默认配置参数,适合于大多数中等要求的加工场合,当遇到要求较高的情况,建议采用如下措施进一步优化伺服参数,使加工效果显著提升。

由于机床厂家对我公司系统伺服参数优化不是特别的熟悉,编写系统伺服相关参数优化步骤书面说明,以供机床厂相关调机人员作为调试参考。

首先给出一个伺服参数在优化前与优化后的系统图形诊断结果直观对比,之后详细介绍优化步骤。

在优化前驱动增益过低,响应时间长,单轴低速运行F60mm/min,转矩波动大,反馈转速不稳定,导致实际运行误差过大,对直面加工有一定影响。

优化后提高驱动增益,响应时间变短,反馈转速及转矩基本稳定,运行误差大幅减小。

优化前系统指令位置与反馈位置偏差过大,导致在斜面加工时,表面纹路不整齐,跳纹较多。

优化后指令位置与反馈位置基本重合,斜面加工表面纹路效果大幅提升。

优化前系统指令位置与反馈位置偏差过大,导致在圆弧加工时表面纹路不好,过象限处尖角过大,真圆度变差。

优化后指令位置与反馈位置基本重合,圆弧尖角明显收短,表面纹路提升,真圆度变好。

、锥面加工纹路效果提升驱动参数优化调试步骤目的:在工件表面纹路要求较高的场合,尽量提高伺服的响应性,选择合适的刀具,切削转速、进给量、精车余量来保证,就如何优化伺服参数参考以下步骤:第一步:确认电机型号是否正常匹配。

第二步:确认驱动增益参数与摩擦补偿系数参数为默认状态(重要的步骤看3遍)。

第三步:XZ轴运行到中间合适位置,各轴分别做惯量自学习(TU1)。

操作步骤【录入方式】→按【参数】两次进入伺服参数页面→选择需要学习的伺服→按【操作】键→按【学习惯量】软键→按【确定】软键,自动学习完成。

第四步:进行振动频率检出:(1)【录入方式】→按【诊断】键,进入诊断页面如下:(2)按【图形诊断】软键,进入如下页面:(3)按【振动检测】软键,进入振动频率检测页面:(4)按【参数设定】软键,输入需要检测的轴名,按【完成】即可。

方案优化说明

方案优化说明背景本文档旨在对当前方案进行优化说明,以提高工作效率和解决当前存在的问题。

问题描述在当前的方案中存在以下问题:1.效率低下:当前方案流程繁琐,耗费大量时间和人力资源。

2.信息不完整:当前方案中提供的信息不够充分,导致决策难以做出。

3.灵活性不足:当前方案缺乏灵活性,无法适应不同场景和需求的变化。

优化方案方案一:流程优化针对当前方案效率低下的问题,可以对流程进行优化。

具体的优化方案如下:1.简化流程:去除繁琐的步骤和冗余环节,简化流程,减少工作量和耗时。

2.自动化操作:引入自动化工具或脚本,替代手工操作,提高效率。

3.并行处理:通过并行处理来减少等待时间,提高工作效率。

方案二:信息完善针对当前方案信息不完整的问题,可以进行以下优化:1.收集更多信息:增加数据收集渠道,获取更多的信息来支持决策。

2.分析与整理:对收集到的信息进行分析和整理,提供更有价值的数据和报告。

3.提供可视化结果:采用图表、图形等可视化方式展示数据,使决策者更直观地理解信息。

方案三:增强灵活性针对当前方案灵活性不足的问题,可以进行以下优化:1.模块化设计:将方案拆解为多个模块,每个模块可独立运行和修改,增加灵活性。

2.参数配置:通过参数配置实现方案的个性化定制,满足不同场景和需求。

3.容错处理:在方案设计中考虑到各种异常情况的处理方式,增强方案的适应性。

结果评估为了评估优化方案的效果,我们可以采用以下方法:1.数据对比:对比优化前后的工作效率、数据准确性等指标,以量化方案优化的效果。

2.反馈收集:收集用户的反馈意见,了解在实际应用中是否有进一步改善的空间。

3.持续改进:在评估结果的基础上,持续改进优化方案,以达到更好的效果。

总结方案优化是持续改进的过程,需要不断地收集反馈,评估效果,并根据实际情况进行调整。

通过本次优化,我们可以提高工作效率、提供更充分的信息、增强方案的灵活性,从而更好地适应不同的工作场景和需求。

希望本文档对于方案优化有所启发,提高工作效率和解决问题。

无线网络优化中部分小区参数说明

无线网络优化中部分小区参数的说明一、无线资源管理1.1空闲模式控制当移动台处在空闲模式时它需要一些有关网络的信息,为了知道正确的频率和找到正确的小区。

这种信息实际上和无线资源管理有关,和移动性管理有关,因为信息包括了频率,小区的识别及位置的识别。

1.1.1 接入/移动性管理移动台必须知道它是否接入到具有最佳覆盖的小区以及在那个小区中什么类型的呼叫是可能的。

首先,参数PLMN Permitted (0…7)告诉移动台网络号,以及移动台是否可以使用该网络的信息。

接着,参数notAllowedAccessClasses (0…9,11…15)告诉无论何时都不能接入该小区的移动用户等级是什么。

PLMN Permitted (0…7) 缺省值 Own ncc 允许接入MS 的网络色码值notAllowedAccessClasses (0…9,11…15) 不允许使用该小区的移动用户的等级现在移动台知道它是否有权接入该网络。

在这之后,它必须知道是否有覆盖(足够好的场强)。

RxLevMinAccess (-110…-47dBm)描述最小接收电平,移动台用它仍然可以决定是否接入该网络(在移动台的显示中可以看到)。

但是有时即使有足够的场强,还可以有某些特别情况,例如当营运部门要进行一些测试,可以使小区不被接入使用。

对于这类目的,可以利用cellBarred (Yes/No)参数将小区设为禁止状态。

图1.1给出对解决双层容量利用小区禁止的例子,即根据小区的容量、业务量和小区的功能,设定了小区的优先级,使移动台在小区选择中优先选择不被禁止的宏小区。

任何常规的移动台不能接入使用任何处于禁止状态的小区。

RxLevMinAccess (-110…-47dBm)cellBarred (Yes/No) 缺省值 No宏小区层 ·不被禁止微小区层·被禁止·呼叫开始总是在宏小区层=> 呼叫建立之后切换到微小区层,例如伞切换=> 微小区中的全部时隙已被用作为话务信道=> 没有作为SDCCH 的信令信道图1.1 在解决双层容量中的小区禁止接入等级控制参数AC 或notAllowedAccessClasses ,把用户分成不同接入控制等级给运行部门对超量负荷的一些控制。

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在过去的优化实践中,我们经常用到一些参数,这些参数对优化起着非常重要的作用,主要有掉话参数,SDCCH拥塞,TCH拥塞参数。

现就这三个方面产生的原因及主要参数的意义与用法介绍如下。

掉话的原因:●干扰导致RF LOSS。

●上下行信号过低,导致RF LOSS。

●功率控制参数设置不合理。

●小区的收发天线倾角,方位角不一致。

●同一小区不同载频间发射功率偏差过大。

参数介绍:+Link_fail(BTS上行)此参数设置RSS如果连续多少个SACCH复帧没有解出来,就认为上行链路失败,参数“链路故障”又称为T100定时器。

链路的标准基于链路计数器S,该计数器在通话开始时,被赋予一个初始值,若基站无法译出一个正确SACCH消息时,S减1,反之,S加2,S最大不超过初始值。

当S为0,发生掉话,而BSS一直发送消息直到S为0。

此参数大于link_about_to_fail的参数,而小radio_link_timeout的参数。

取值:0-15(4-64个SACCH)Link_about_to_fail此参数设置RSS如果连续多少个SACCH复帧没有解出来,就使的BTS与MS提高到满功率发射。

当没有解出的SACCH复帧个数超过此参数设定,并小于link_fail参数时,由link_fail计数器开始计算。

例如:如果link_fail参数为5(20个SACCH帧),link_about_to_fail数为1(4个SACCH帧),这意味着有16个SACCH帧,BTS与MS将要高到满功率发射。

此参数小于link_fail.。

link_about_to_fail的参数取值:0-15(0-60SDCCH)Radio_link_timeout(MS下行)此参数是通过SACCH来对下行链路的质量设定的门限。

MS中使用计数器S,若MS无法解出一个正确SACCH消息,S减1;反之,S加2。

但S不能超过初始值。

当S降为0则认为下行链路无法恢复了。

此参数在BCCH上广播。

取值:0-15(4-64SACCH)Reestablish_allowed当BTS检测到MS在连续几个SACCH时长内(radio_link_timeout定义),没有测量报告,链路故障发生。

如果该小区允许接入并且reestablish_allowed为允许,则MS重建该呼叫。

取值:0(允许) 1(禁止)Rr-t3103网络发送“切换命令”给MS触发切换,在送出切换消息给源RRSM后,SSM开启计时器rr-t3103。

通常会SSM收到源RRSM的切换失败消息或自目标RRSM的切换成功消息,收到消息后将终止计时。

如果该计时器超时,则向MSC送出清除请求以清除连接。

取值:0-1000000(单位0.1秒)Full_pwr_rfloss当RSS连续几个SACCH没有解出,则使得MS和BTS都设置为满功率发射。

此参数设置是否允许使用此功能。

在link_about_to_fail到link_fail这段时间,使用满功率发射。

取值:0(禁止) 1(允许)Pow_inc_step_size此参数设置在功率控制过程中,MS或BTS功率提升的步长。

取值:2,4,6,8,10,12,14(单位DB)Pow_red_step_size此参数为功率控制中,MS或BTS功率递减步长。

取值:2,4(单位DB)Bts_power_control_allowed此参数设置是否允许对下行功率进行控制。

取值:0(禁止) 1(允许)Ms_power_control_allowed此参数设置是否允许对MS进行功率控制。

取值:0(禁止) 1(允许)Ms_p_con_interval此参数设置BTS对MS进行功率控制的时间间隔。

取值:0-31(单位2个SACCH复帧)Ms_p_con_ack当MS收到新的功率控制指示,将按指示调整功率并在上行链路SACCH消息的层1部分回送响应,只有当此时计时器超时或命令功率等于响应功率时,ms_p-con_interval才开始计时。

此参数decision_alg-number=1时有效。

取值:0-31(单位2个SACCH复帧)Decision_l_n1/p1---Decision_l_n4/p4参数decision_l_n表示在启动接收电平原因的功率控制前,至少需测量得到decision_l_n个平均值。

参数decision_l_p表示在decision_l_n个平均值中至少decision_l_p个平均值小于参数(见下列)。

参数:1.decision_l_n1/p1当测量报告中decision_l_n1个值中有decision_l_p1个值低l_rxlev_p,增加BTS或MS发射功率。

取值:1-312. decision_l_n2/p2当测量报告中decision_l_n2个值中有decision_l_p2个值高u_rxlev_p,降低BTS或MS发射功率取值:1-313. decision_l_n3/p3当上行(下行)链路的接收质量报告中,decision_l_n3个值中有decision_l_p3个值低于l_rxqual_ul_p(l_rxqual_dl_p),增加BTS或MS发射功率。

取值:1-314. decision_l_n4/p4当上行(下行)链路的接收质量报告中,decision_l_n4个值中有decision_l_p4个值高于u_rxqual_ul_p(u_rxqual_dl_p),降低BTS或MS发射功率。

取值:1-31拥塞的原因:●不合理的覆盖或小区不合理导致参数小区间话务量分配不均衡。

●TCH或SDCCH占用时间过长导致拥塞。

●硬件故障●话务量超出了系统的能力Tch拥塞Ho_margin_cell:该参数只在添加邻小区(add_neighbour)中用到,即该邻小区与服务小区不在同一个BSC下.当邻小区的信号强度大于源小区的信号强度时,且两者之间的差值达到该切换门限,则切换才发生.单位:DB范围:-63-63缺省值:8Congest_ho_margin:该参数的设置可使当服务小区发生拥塞时,基站系统可以把部分移动台切换到邻小区,使网络的业务量均匀的分布,从而达到优化的目的。

.对于业务量较少的地区,应设置参数为63,即不采用由于拥塞原因引起的切换.。

对于局部区域经常出现业务量负荷过载的地区,应启用拥塞原因引起的切换.为了使MS更容易发生切换,该参数值应低于正常的切换边界。

.omc gui 中支持该参数,小区的设置中不需要该参数。

.此参数的设置需满足: 允许定向重试或可以挑选解除拥塞的优先级; sacch 列表中有该邻小区的测量值。

.单位: db 步长为一个db范围: -63---- +63缺省值: 没有cell_bar_access_switch:此参数决定在移动台的空闲模式下小区是否禁止移动台的接入(主/被叫),但可以切换到该小区,紧急呼叫(级别为10)是可以接入的.在每个小区的bcch广播的系统消息中有一比特信息指示该小区是否移动台的接入.omc gui 是支持该参数,小区设置中需要.取值范围: 0 disable1enable缺省值: 0tch_congest_prevent_thres此参数定义为tch拥塞阻碍门限值,是已百分数的形式来体现的,若在信道资源上tch占用的百分比超过该门限值,则系统开始消除拥塞.omc gui 是支持该参数,小区设置中需要.设置须满足:解除拥塞的feature能够使用.有效值: 0---- 100 0: disable1: tch占用的百分比缺省值: 0mb_tch_congest_thres此参数指定了移动台在给定的小区内tch占用无线信道资源的百分比,若实际tch 的占用情况超过该值,则准备切入或在该小区发生呼叫建立的移动台将重选好的频点,而不占用该频点资源.omc gui 是支持该参数,小区设置中需要.Ho_exist_congest :enableMb_exitst:enableBand_preference:6Mb_tch_congest_thres_<= tch_congest_prevent_thres有效值:0----101 0: diable1--101: tch 百分数缺省: 100dr_standard_congest:此参数决定在bts 上所有的tch 均已被占用时,系统能应进行定向重试,即bts 能否具有该能力.定向重试只适用于呼叫建立的指配中,不适用于切换, omc gui 是支持该参数,小区设置中需要.须满足: dr_preference 1。

只在相同的bts 中相邻的小区执行.。

msc适当延长等待时间。

有效值:0 disable1 enable缺省: 0dr_allowed在呼叫建立的指配过程中,由于拥塞的原因可能会导致失败,从而导致整个呼叫失败,在gsm 规范中采用定向重试来避免此类,即bss 直接将移动台指配到邻小区的tch信道上.此参数决定了邻小区能否被直接指配tch 信道须满足: 允许定向重试。

在sacch 中有相邻小区的报告。

邻小区与源小区不在同一个bsc 中。

有效值:0 disable1 enable缺省: 1dr_preference此参数决定是否bss 系统具有定向重试优选的功能. 对其参数的修改只能在bsc 中进行.omc gui 是支持该参数,小区设置中不需要.要求定向重试优选功能的支持.有效值: 0 disable1 enable缺省:0ho_exist_congest:当移动台在服务小区进行呼叫建立时,需bts 指配tch 信道,而该小区的tch 信道已分配完,则该参数决定移动台能否接入到其他小区的tch 上omc gui 是支持该参数,小区设置中需要.要求解除拥塞的feature 是可执行的,并且适当延长msc 的等待时间.有效值:0 不发生切换1发生切换,但需要排队等后tch 信道的分配2发生切换,但需要达到拥塞切换的标准缺省:0queue_management_information此参数说明在tch 信道资源分配完时,有多少移动台在等候tch 的分配,即排队队列长度的总和omc gui 支持该参数,小区设置中需要须满足:max_q_length_full_rate_channel+max_q_length_sdcch<=queue_management_inf ormation有效值:0----500 不允许排队缺省:50max_q_length_full_rate_channel此参数为”全速率信道最大队列长度”说明bss 系统需确定在队列中最多可以缓冲多少次呼叫或切换请求.该参数仅用于控制 bsc内部的行为此参数设置不宜过大,否则会导致系统资源的利用率低omc gui 是支持该参数 , 小区设置中需要须满足:max_q_length_full_rate_channel+max_q_length_sdcch<=queue_management_i nformation有效值:0----500 不允许排队缺省: 0SDCCH的拥塞参数的介绍:Number_sdcchs_preferred该参数定义的是首选的SDCCH,以及重分配时的算法以维持必须的SDCCH数目。

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