改善无线环境提升网络质量分解

合集下载

无线网络优化规划改善室内信号覆盖效果

无线网络优化规划改善室内信号覆盖效果

无线网络优化规划改善室内信号覆盖效果随着科技的不断进步和智能设备的普及,无线网络已经成为现代生活中不可或缺的一部分。

然而,在室内环境中,由于墙壁、隔间和其他物理障碍物的存在,信号覆盖往往存在一定的问题。

为了解决这一难题,无线网络优化规划被引入,以改善室内信号覆盖效果。

1. 优化规划前需进行现状分析在进行无线网络优化规划之前,首先需要对室内现有的网络覆盖情况进行全面的分析。

这包括评估信号强度、覆盖范围、网络的容量和负载情况等。

通过这些数据的分析,我们可以了解当前网络的瓶颈和问题所在,为后续的优化规划提供依据。

2. 增加无线接入点提升信号覆盖范围在优化规划中的一个重要步骤是增加无线接入点(AP)以提升信号的覆盖范围。

通过合理布置AP并合理调整其位置,可以确保各个区域和房间都能接收到稳定和强大的信号。

此外,根据室内的结构和障碍物的位置,还可以采用定向天线来优化信号的分布。

3. 考虑信号干扰因素进行频率规划信号干扰是导致室内信号覆盖不佳的一个主要问题。

为解决这个问题,频率规划是必不可少的一步。

在进行频率规划时,我们需要考虑到邻近区域的无线网络设备、其他电子设备和室内物理环境的干扰因素。

通过合理规划和分配频率,可以有效减少信号干扰,提升室内无线网络的性能。

4. 使用增强型天线提高室内信号质量除了增加接入点和优化频率规划,选择合适的增强型天线也可以显著提高室内信号的质量。

增强型天线可以减少多径衰落、抑制干扰信号并增强室内信号的覆盖范围。

根据室内的布局和需求,选择适合的天线类型,如定向天线、宽角度天线等,以进一步优化无线网络的覆盖效果。

5. 考虑容量规划以满足用户需求无线网络不仅需要提供稳定的信号覆盖,还需要满足用户数量和带宽需求的增长。

因此,在优化规划中,容量规划也是关键的一环。

通过评估当前网络的负载情况和未来的用户需求,进行合理的容量规划,确保网络不会因过载而导致性能下降。

总之,无线网络优化规划是为了改善室内信号覆盖效果而设计的一项重要策略。

电信运营商网络质量提升与优化方案

电信运营商网络质量提升与优化方案

电信运营商网络质量提升与优化方案第一章网络质量现状分析 (3)1.1 网络质量评估指标 (3)1.1.1 接通率 (3)1.1.2 通话质量 (3)1.1.3 网络速度 (3)1.1.4 网络覆盖范围 (3)1.1.5 网络稳定性 (3)1.2 现有网络质量存在的问题 (4)1.2.1 网络覆盖不均匀 (4)1.2.2 网络容量不足 (4)1.2.3 网络稳定性较差 (4)1.2.4 通话质量不佳 (4)1.2.5 网络速度瓶颈 (4)1.2.6 网络安全风险 (4)第二章网络规划与设计优化 (4)2.1 网络架构优化 (4)2.2 频率规划与优化 (5)2.3 网络覆盖优化 (5)第三章网络设备升级与改造 (5)3.1 设备选型与更新 (5)3.2 设备功能优化 (6)3.3 设备维护与管理 (6)第四章网络传输优化 (6)4.1 传输设备优化 (6)4.1.1 设备选型 (6)4.1.2 设备配置 (7)4.1.3 设备维护 (7)4.2 传输线路优化 (7)4.2.1 线路布局 (7)4.2.2 线路材料 (7)4.2.3 线路维护 (7)4.3 传输网络架构优化 (7)4.3.1 网络拓扑结构 (7)4.3.2 网络层次划分 (7)4.3.3 网络保护机制 (8)4.3.4 网络监控与管理 (8)第五章网络安全与稳定性提升 (8)5.1 安全防护策略优化 (8)5.1.1 安全风险识别 (8)5.1.2 安全防护策略制定 (8)5.1.3 安全防护策略实施与评估 (8)5.2.1 网络拓扑优化 (9)5.2.2 网络设备功能提升 (9)5.2.3 网络故障监测与处理 (9)5.3 应急预案与灾难恢复 (9)5.3.1 应急预案制定 (9)5.3.2 灾难恢复策略 (9)5.3.3 应急预案与灾难恢复的实施与评估 (10)第六章网络服务质量监测与评估 (10)6.1 监测系统建设 (10)6.1.1 监测系统概述 (10)6.1.2 监测系统架构 (10)6.1.3 监测系统关键技术 (10)6.2 评估指标体系 (10)6.2.1 评估指标体系概述 (10)6.2.2 评估指标体系构建 (11)6.2.3 评估指标体系应用 (11)6.3 数据分析与反馈 (11)6.3.1 数据分析方法 (11)6.3.2 数据反馈机制 (11)第七章用户体验优化 (11)7.1 用户体验指标设定 (11)7.2 用户反馈与投诉处理 (12)7.3 个性化服务与推荐 (12)第八章节能与环保 (13)8.1 能源消耗优化 (13)8.1.1 能源消耗现状分析 (13)8.1.2 能源消耗优化措施 (13)8.2 环保设备应用 (13)8.2.1 环保设备选型 (13)8.2.2 环保设备应用策略 (13)8.3 绿色网络建设 (13)8.3.1 绿色网络理念 (13)8.3.2 绿色网络建设措施 (14)第九章人员培训与素质提升 (14)9.1 员工培训计划 (14)9.1.1 培训目标 (14)9.1.2 培训内容 (14)9.1.3 培训形式 (14)9.2 技能提升与认证 (15)9.2.1 技能提升 (15)9.2.2 技能认证 (15)9.3 团队建设与激励 (15)9.3.1 团队建设 (15)第十章项目管理与实施 (15)10.1 项目策划与组织 (15)10.1.1 项目背景分析 (16)10.1.2 项目目标设定 (16)10.1.3 项目组织结构 (16)10.1.4 项目策划与实施步骤 (16)10.2 项目进度控制 (16)10.2.1 进度计划编制 (16)10.2.2 进度监控与调整 (16)10.2.3 进度评估与反馈 (16)10.3 项目评估与总结 (16)10.3.1 项目成果评估 (17)10.3.2 项目过程评估 (17)10.3.3 项目改进建议 (17)10.3.4 项目总结报告 (17)第一章网络质量现状分析1.1 网络质量评估指标网络质量评估是衡量电信运营商网络功能的重要手段,本文从以下几个方面对网络质量评估指标进行详细分析:1.1.1 接通率接通率是衡量网络服务质量的关键指标,它反映了用户在尝试建立通信连接时,成功连接的概率。

网络改善方案

网络改善方案

网络改善方案简介随着互联网的普及和发展,网络的稳定和快速已经成为许多组织和个人的关注焦点。

为了应对网络质量不佳、速度慢等问题,设计和实施合适的网络改善方案是必不可少的。

本文将介绍一些常见的网络改善方案,帮助您提升网络质量和速度。

1. 硬件设备升级网络性能通常受到网络设备的限制。

通过升级硬件设备,可以提供更高的网络速度和更稳定的连接。

1.1 路由器升级路由器是家庭或办公室网络的核心设备,负责分发网络信号和管理网络流量。

选择一款高性能的路由器可以显著提升网络速度和稳定性。

请确保路由器型号支持您所使用的网络标准,并拥有足够的处理能力和内存容量。

1.2 网络交换机更新如果您的网络中有多个设备需要连接,网络交换机的选择非常重要。

交换机负责将数据包从源设备传输到目标设备,而不会干扰其他设备的通信。

选择支持高速传输和多个端口的网络交换机可以提高传输效率和网络容量。

1.3 网络电缆更换网络电缆是构建网络基础的重要组成部分。

使用低质量或老化的网络电缆可能导致信号衰减和传输错误。

更换网络电缆,尤其是采用高质量的Cat6或Cat6a电缆,可以提供更高的传输速度和更稳定的连接。

2. 优化网络设置除了硬件设备升级,优化网络设置也是提升网络性能的关键。

2.1 WiFi信道优化当有多个WiFi网络共享一个频段时,可能会出现信道干扰和网络拥塞的问题。

通过选择适当的WiFi信道,可以减少干扰,提升网络稳定性。

您可以利用无线路由器提供的管理界面来更改WiFi信道设置。

2.2 增加网络安全设置网络安全是网络性能的重要组成部分。

应加强网络安全设置,例如启用WPA2或更高级别的加密和密码保护。

此外,关闭不必要的网络服务和禁止未经授权的设备访问可以降低网络负载,提升网络速度。

2.3 域名系统(DNS)优化域名系统负责将域名转换为IP地址,帮助设备在互联网上定位其他设备。

选择一个可靠和快速的DNS服务器可以加速网站加载和网络连接。

您可以在路由器设置或设备设置中更改默认的DNS服务器。

WiFi信号弱六个技巧提升无线网络连接质量

WiFi信号弱六个技巧提升无线网络连接质量

WiFi信号弱六个技巧提升无线网络连接质量在当今数字化时代,无线网络成为了我们生活中必不可少的一部分。

然而,有时我们可能会遇到WiFi信号弱的问题,这给我们的上网体验带来了很大的困扰。

那么,有什么方法可以提升无线网络连接质量呢?下面将介绍六个技巧供大家参考。

一、选择理想的位置WiFi信号的传播存在着一定的局限性,因此选择合适的位置可以有效提升信号强度。

首先,我们应该尽量避免将路由器放在墙角或障碍物旁边,因为这些地方容易阻挡信号的传播。

同时,将路由器放置在房间的中心位置,可以让信号均匀地覆盖整个区域。

二、避免干扰源无线网络信号的稳定性容易受到其他电子设备的干扰。

家中的微波炉、电视、电话基站等设备都会发射电磁信号,这些信号可能会影响到WiFi信号的传输。

因此,我们应该将路由器远离这些干扰源,以减少干扰的可能性。

三、调整路由器天线路由器的天线是信号发射和接收的重要部分,调整天线的角度和位置可以改善信号质量。

尝试将天线朝不同的方向旋转,找到最佳角度来提升信号强度。

另外,如果使用的是多天线的路由器,可以尝试将其分别指向不同的方向,以增强信号的覆盖范围。

四、使用WiFi信号增强器WiFi信号增强器是一种有效的方式来扩展信号的覆盖范围和增强信号强度。

它可以将路由器发出的信号放大,并将其传输到无法直接覆盖到的区域。

选择适合自己家庭网络的信号增强器,可以有效提升无线网络连接质量。

五、更改无线信号频道大多数无线路由器都有自动选择信号频道的功能,但有时这种自动选择并不是最佳的。

因为大量附近的无线网络可能会使用相同的频道,导致干扰和信号受阻。

我们可以通过登录路由器的管理界面,手动更改信号频道,选择一个较少使用的频道,以减少干扰,提升信号质量。

六、升级路由器固件路由器的固件是其操作系统,不断的升级可以提升性能和解决一些技术问题。

我们可以定期查看路由器生产商的官方网站,下载最新的固件版本,并通过管理界面进行升级。

升级固件可以提升路由器的稳定性和性能,从而提高WiFi信号的质量。

Aruba无线网络优化解决方案v1

Aruba无线网络优化解决方案v1

Aruba无线网络优化解决方案v1背景现代企业对于无线网络的需求日益增长,需要支持大规模设备连接、高速传输以及安全性等要求。

然而,不同环境下的无线网络性能存在差异,存在诸多问题需要解决和优化。

问题描述在当前无线网络环境中,存在以下问题:1. 信号覆盖不均匀,部分区域存在信号弱或死区现象;2. 网络拥塞导致传输速率下降;3. 系统稳定性差,存在频繁断连或丢包的情况;4. 安全性薄弱,存在潜在的网络攻击风险。

解决方案针对以上问题,我们提出以下优化解决方案:1. 信号覆盖优化为了改善信号覆盖不均匀的问题,我们建议采取以下措施:- 定位信号弱或死区区域,通过增加或调整AP(接入点)的位置和数量,以提高信号覆盖范围;- 使用无线信号增强器或中继器,以进一步加强信号传输质量。

2. 网络拥塞优化为了解决网络拥塞导致传输速率下降的问题,我们建议采取以下措施:- 对网络流量进行监测和分析,及时识别拥塞点;- 增加带宽,提高网络传输能力;- 使用流量控制技术,对网络流量进行调整和优化。

3. 系统稳定性优化为了改善系统的稳定性,消除频繁断连或丢包的情况,我们建议采取以下措施:- 升级或优化无线设备的软件和固件版本,修复已知的稳定性问题;- 检查硬件设备的运行状态和配置,确保其正常工作;- 进行定期的网络维护和故障排除,及时修复问题。

4. 安全性优化为了提升网络的安全性,防范潜在的网络攻击风险,我们建议采取以下措施:- 启用WPA2-PSK(Wi-Fi Protected Access 2 - Pre-Shared Key)等安全认证机制,加密网络数据传输;- 使用防火墙、入侵检测系统等安全设备,监控和阻止潜在的攻击;- 定期更新无线设备的安全补丁,修复已知的安全漏洞。

结论通过以上的优化解决方案,我们可以改善Aruba无线网络环境中存在的问题,提升网络性能和安全性。

同时,我们建议定期对网络进行监测和维护,以及根据实际情况进行优化调整,保持无线网络的高效运行。

无线通信网络优化方法

无线通信网络优化方法

无线通信网络优化方法在今天这个信息时代,无线通信网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

然而,随着用户数量的急剧增加以及对通信质量要求的不断提高,无线通信网络面临着越来越大的挑战。

为了提升网络性能和用户体验,无线通信网络的优化变得至关重要。

本文将介绍一些常见的无线通信网络优化方法,并探讨它们的优缺点。

一、信号覆盖优化信号覆盖是无线通信网络中最基本的需求之一。

在信号覆盖优化中,主要的方法包括增加基站数量、调整天线方向以及优化信号传播参数等。

增加基站数量可以提高信号覆盖范围,但同时会增加网络建设和维护的成本。

调整天线方向可以有效地减少信号干扰,提升网络质量。

优化信号传播参数则可以使信号更好地穿透建筑物和障碍物,增强信号覆盖能力。

二、容量优化随着用户数量的不断增加,无线通信网络的容量也成为了一个重要的问题。

容量优化的方法主要包括频谱优化和资源调度。

通过合理分配频谱资源,可以提高网络的容量和质量。

资源调度则是根据用户需求和网络负载情况,动态地分配资源,以实现最优的用户体验。

三、干扰管理干扰是无线通信网络中常见的问题之一。

干扰管理的方法主要包括频率重用、干扰抑制和干扰消除等。

通过合理设置频率重用模式,可以减少同频干扰,提高网络的覆盖和容量。

干扰抑制技术则可以有效地减少邻区干扰,提升网络质量。

干扰消除技术则可以通过信号处理方法,实现对干扰信号的抑制和消除。

四、移动性管理在移动通信网络中,移动性管理是非常重要的一项工作。

移动性管理的方法主要包括手over过程优化、基站选址优化和移动性参数优化等。

通过优化手over过程,可以实现快速、平滑的用户切换,提供良好的通信质量。

基站选址优化则可以在建设网络时,合理选择基站位置,实现最优的信号覆盖和网络容量。

移动性参数优化则可以根据用户移动特征,动态地调整网络参数,提供良好的移动性支持。

总结起来,无线通信网络的优化方法涵盖了信号覆盖优化、容量优化、干扰管理和移动性管理等方面。

无线整改方案

无线整改方案

无线整改方案近年来,无线通信技术的快速发展,带来了许多便利与机遇。

然而,在无线通信中也面临着一些问题,比如信号覆盖不稳定、网络质量低下等。

为了解决这些问题,制定一个全面有效的无线整改方案是至关重要的。

一、问题分析在提出无线整改方案之前,我们首先需要对当前存在的问题进行深入分析。

通过对无线通信系统的调研和用户反馈,我们发现以下几个主要问题:1. 信号覆盖不稳定:有些区域的信号强度过弱,导致用户无法正常进行通信。

2. 网络质量低下:网络延迟高、带宽瓶颈严重等问题,影响用户的上网体验。

3. 设备老化落后:部分设备已经使用多年,技术性能无法满足当今通信需求。

二、解决方案基于对问题的分析,我们制定了以下整改方案来解决当前的无线通信问题:1. 增加信号覆盖:为了提升信号覆盖的稳定性,我们将采取以下措施:- 调整天线方向和高度,优化信号传输路径,提升覆盖范围和信号强度;- 安装信号增强器,加强信号的穿透能力,保证特定区域的信号覆盖;- 扩充基站网络,增加基站覆盖的区域范围,提高信号稳定性和传输质量。

2. 提升网络质量:为了改善网络质量,我们将采取以下措施:- 优化网络拓扑结构,提高数据传输的效率和响应速度;- 更新网络设备,提供更高的带宽和更低的延迟;- 加强网络监控和维护,及时发现和解决网络故障,保证网络质量的稳定性。

3. 更新设备:为了满足当今通信需求,我们将进行设备的及时更新和维护。

- 替换老旧设备,引入新一代通信设备,提高性能和稳定性;- 定期进行设备检修,确保设备运行正常;- 加强设备管理,及时更新软件和固件,提升设备的功能和安全性。

三、总结与展望通过以上无线整改方案的实施,我们可以有效解决信号覆盖不稳定、网络质量低下和设备老化的问题。

用户可以获得更稳定、快速的无线通信体验,有效提升日常工作和生活的便利性。

未来,我们还将继续关注无线通信领域的新技术和发展动态,不断优化整改方案,确保无线通信系统始终处于最佳运行状态,为用户提供更好的服务。

无线通信网络的性能优化与改进

无线通信网络的性能优化与改进

无线通信网络的性能优化与改进随着无线通信技术的不断发展,无线通信网络已成为现代社会的基础设施之一。

然而,在高速数据传输和大规模用户使用的需求下,无线通信网络的性能优化和改进变得尤为重要。

本文将探讨无线通信网络的性能优化和改进的方法。

一、传输速率的提升无线通信网络的传输速率是衡量其性能优化的一个关键指标。

为了提升传输速率,可以采用以下方法:1. 多载波技术:采用多载波技术可以将总带宽分为多个子载波,提高传输速率和频谱利用率。

2. 多天线技术:利用多天线技术,如MIMO(Multiple-Input Multiple-Output),可以提高信号传输的效率和容量。

3. 频谱分配策略:合理的频谱分配策略可以避免频谱资源的浪费,提高网络的整体传输速率。

二、覆盖范围的扩展无线通信网络的覆盖范围是保证用户接入的基础。

为了扩展覆盖范围,可以采用以下方法:1. 增加基站密度:增加基站的密度可以缩小基站之间的距离,提高网络的覆盖范围。

2. 使用中继器:在信号传输距离较远的地区设置中继器,以扩展网络的覆盖范围。

3. 引入新的通信技术:如LTE(Long Term Evolution)和5G(第五代移动通信技术),可以支持更远距离和更广范围的通信。

三、信号质量的改善信号质量的改善对于无线通信网络的性能优化至关重要。

为了改善信号质量,可以采用以下方法:1. 减少信号干扰:通过合理的频谱分配和干扰抑制技术,减少信号间的干扰,提高信号质量。

2. 使用智能天线技术:智能天线技术可以自动调整天线的方向和天线阵列的形状,提高信号的接收和发送效果。

3. 优化网络拓扑结构:优化网络拓扑结构可以减少信号传输路径中的中间节点,提高信号质量和传输速率。

四、网络容量的提升网络容量的提升是满足大规模用户使用需求的关键。

为了提升网络容量,可以采用以下方法:1. 利用虚拟小区技术:虚拟小区技术可以将物理小区分为多个虚拟小区,提高网络的容量和频谱利用率。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

DYMA
新功能
IRC 研究IRC干扰抑制原理,对改善语音质量进行验证,同时全 网推广该项功能
同心圆
数据业务与语音有效划分,普通数据业务和EGPRS业务采用 不同的优化设置,降低数据业务对语音的干扰和网络底噪。
内部资料、注意保密
目录
背景介绍 网络问题剖析 优化调整措施及效果 优化总结
内部资料、注意保密
忙闲时IOI均值:反映所有时段平均干扰水平,IOI均值越大表示小区受 干扰越强。 忙闲时IOI方差:表征每时段IOI变量ห้องสมุดไป่ตู้每时段IOI均值的偏离程度,全天 干扰的波动程度;数值越大,表示干扰波动越大。 IOI与话务量相关性:IOI与话务量拟合程度;数值越接近1,表征IOI与 话务量匹配程度越高;反之IOI与话务量匹配越低。
3. 双网均衡诊断: 合理分配双网话务,利用
各自无线传播模型达到优化网络质量的目的; 4. 参数精细化诊断:挖掘与话音
话音质量
上行 Rxqual
网络结构
双网均衡
质量相关的参数,根据不同场景合理设置; 5. 新功能排查:新功能的运用对于提升用 户感知可以起到锦上添花的作用;
下行 Rxqual 参数精细优化
指标类型 指标名称 上行0-5级(MRR) RxQuality比例 下行0-5级(MRR) RxQuality比例 集团挑战指标 (%) >98 >99.50 武汉冲刺目标 (%) >99 >99.50 竞赛前指标 (%) 97.69 97.50
话音质量
内部资料、注意保密
目录
背景介绍 网络问题剖析 优化调整措施及效果 优化总结
内部资料、注意保密
问题剖析—新功能运用
• 针对话音质量的提升,结合武汉现网已购买的新功能,我们主要 对IRC干扰抑制、动态全速率/半速率调整(DYMA)和同心圆小区 三大功能进行了试点,通过新功能的使用进一步改善用户通话质 量,提高用户感知度。
HR PACKING基于 负荷 FR to HR基于负 荷/质量 HR to FR基于负 荷/质量 通过参数控制,灵活控制半速率比 例,同时考虑质量因素,减少用户 在较差环境下仍然使用半速率情况
新功能运用
内部资料、注意保密
问题剖析—网络干扰
• 网络干扰主要分为上行干扰和下行干扰,分别影响了上下行的话 音质量,通过对武汉的干扰现状进行分析,使用无线直放站以及 干放作为信号源是影响上行话音质量的主要原因;频率干扰则是 影响下行话音质量的重要因素。
强外部干扰
40%的上行干扰属于此类干扰,需要排查私 装直放站、干扰器 15%的上行干扰属于此类干扰,需要检查上 行增益设置和设备运行状况 5%的上行干扰属于此类干扰,需要加装滤波 器或调整天线位置满足空间隔离度要求
GRRU干扰 上行干扰 CDMA干扰 网络干扰
三高整治 工兵行动
直放站干扰
使用无线直放站和干放作为信号源的小区占 全网比例19%,严重劣化上行话音质量
下行干扰 频率调整
900M载频数大于7的高配置小区质量明显低 于普通配置小区,商圈、高校等密集话务区 同邻频比例高
网络结构
内部资料、注意保密
问题剖析—网络结构
• 武汉现阶段网络结构方面影响话音质量的因素主要包括过覆盖和 弱覆盖两大类,其中过覆盖类型有室分信号泄露、宏小区越区覆 盖、LAC边界越区覆盖;弱覆盖则由基站搬迁、新修道路或建筑、 信号阻挡等原因造成。
室分信号泄露 结合ASPS扫描及MRR分析,引进重 叠覆盖系数,利用冗余覆盖公式, 对大于30的小区提出调整方案
新站建设
新增1800M基站、室 内分布、光纤直放站
内部资料、注意保密
问题剖析—参数精细优化
• 根据话音质量的特点,我们重点对两大类参数进行研究和试验: 系统参数:上下行功控参数、EDGE信道上的跳频参数、不连 续发射参数 切换参数:滤波器长度、紧急质量切换、TINIT、KHYST、 KOFFSET、BQOFFSET、PTIMHF等参数
改善无线环境提升网络质量
湖北省网络优化中心 2011年8月
目录
背景介绍 网络问题剖析 优化调整措施及效果 优化总结
内部资料、注意保密
集团公司质量竞赛背景
• 本次网络质量竞赛的总体目标为通过竞赛活动推动中国移动全国 网络质量全面领先竞争对手,并最终改善客户感知为目的;计划 于2010年8月至2011年8月开展(详见中移网[2010]202号)。 • 考核指标中,话音质量相关的上下行0-5级质量占比均不达标,是 重点攻坚突破的短板指标。
功控参数 以小区为单位,采取“质量优先, 保证电平”较为保守的功控策略
系统参数
跳频参数
对EDGE载频数大于3的信道组开启跳 频,降低承载话音业务时的干扰
关闭部分郊区基站的不连续发射功 能,保证用户通话质量
不连续发射 参数优化
切换参数
合理设置切换参数、提高切换性能、减少不必要切换次数, 可以提高网络的语音质量及MOS值。
内部资料、注意保密
网络问题剖析—切入点分析
• 五大问题切入点全面诊断影响网络质量的重要因素:
1. 网络干扰诊断:上下行干扰、网内外干扰以及基站自身故障造成的干 扰都会恶化无线环境,影响网络质量; 2. 网络结构诊断:过覆盖和弱覆盖都会直接对用户通话质量产生影响, 合理的网络覆盖是其他优化手段的基础; 网络干扰
过覆盖
宏小区越区覆盖
三高整治
LAC边界越区覆盖
网络结构 基站搬迁 弱覆盖 新修道路或建筑 信号阻挡 通过ATU网格测试以及利用NCS对深 度覆盖创新性评估方法查找全网存 在弱覆盖的区域 网络结构
深耕行动
内部资料、注意保密
问题剖析—双频网均衡
• 双频网均衡的目的是加强1800M网络的话务吸收能力,降低900M 网络的负荷。由于1800M频率资源较900M丰富,无线环境良好,因 此可以提高用户的话音质量。
网络干扰—上行干扰排查(1)
• 上行干扰源类型
硬件故障
TRX故障 CDU合路器故障 天馈避雷器、塔放故障
利用FAS分析定位干扰类型
通过对FAS统计数据的处理,形成每个小区的“平均干扰电平”柱状图, 筛选常见干扰类型,如CDMA干扰、宽带放大器干扰和同邻频干扰
利用IOI分析定位干扰类型
空闲模式参数 (CRO/TO/PT…) 参数优化 通话模式参数 (KHYST/KOFFSET…) 层间参数 (LAYER/LAYTHR…) 双频网均衡
以无线利用率为指标依据,同 时兼顾路测要求,对双频基站 进行话务均衡优化
双频网优化
网络结构
载频扩容
抽闲补忙/新增载频 通过增加1800M基站/载频,提 高1800M连续覆盖,降低高配置 900M基站,改善用户感知度 三高整治
相关文档
最新文档