LTE重要指标CQI分析

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5G网络CQI优良率优化方法探究

5G网络CQI优良率优化方法探究

5G网络CQI优良率优化方法探究摘要:5G网络的部署给用户提供了更高的数据传输速率和更低的延迟。

而CQI(Channel Quality Indicator)是衡量无线信道质量的指标,对于实现高速、稳定的数据传输至关重要。

本文主要探究了些列优化方法,帮助提高5G网络的CQI优良率。

关键词:5G网络;CQI;优良率;优化方法引言:随着5G技术的不断发展,人们对于无线网络的需求越来越高。

5G网络的优势在于其更高的数据传输速率和更低的延迟,使得各种应用得以更好地运行,但是要实现这一目标,需要保证无线信道的质量。

CQI是衡量信道质量的重要指标,本文针对5G网络中的CQI优良率进行了研究,并探究了一些优化方法。

一、CQI的概念和意义CQI(Channel Quality Indicator)是用来衡量信道质量的指标。

它代表了信道传输的质量,取值范围为0-15,其中0代表最差的信号质量,15代表最好的信号质量。

CQI的变化直接影响到数据传输的速率和可靠性,因此,保持CQI的优良率是保证5G网络性能的重要因素。

二、CQI优良率的影响因素CQI优良率受到多种因素的影响,包括信号干扰、基站距离、天线方向和用户设备等因素。

下面从这些方面进行分析。

1.信号干扰:信号干扰是导致CQI优良率下降的主要原因之一、当网络中存在较多的用户设备同时使用无线信道时,信道的干扰会增加,导致CQI的优良率降低。

因此,减少信号干扰是提高CQI优良率的重要方法之一2.基站距离:基站距离是另一个影响CQI优良率的重要因素。

距离基站越远,信号强度越弱,信道质量也随之下降,从而导致CQI优良率降低。

因此,提高基站的覆盖范围是提高CQI优良率的有效方法之一3.天线方向:天线方向也会对CQI优良率产生影响。

如果用户设备与基站之间的天线方向不对齐,会导致信号强度下降,从而影响CQI的优良率。

因此,优化天线方向是提高CQI优良率的重要方法之一4.用户设备:用户设备的信号接收能力也会对CQI优良率产生影响。

LTE 移动网CQI 优良率优化分析

LTE 移动网CQI 优良率优化分析

LTE 移动网CQI 优良率优化分析作者:王明理来源:《中国新通信》 2020年第18期王明理中国电信股份有限公司西安分公司【摘要】本文以XA 纺织城33164浐灞湿地公园南门内侧基站CQI优良率优化分析为例,详细分析优化此基站CQI优良率的方法,努力探索出一些简单快捷的优化CQI优良率的方法,希望能给LTE移动网CQI优良率优化方法提供一些有益的参考。

LTE下行调度过程中,UE对下行信道的质量进行测量和估算,并上报CQI(信道质量指示)值给eNodeB,eNodeB通过CQI信息来了解下行无线信道的质量状况,并进而控制下行资源的调度工作,如 TBS和MCS选择等。

由此可见,CQI信息是下行信道质量的性能指标,基于CQI进行调度就可以保证UE在不同无线环境中用户下行性能的最优性。

了解 CQI的基本原理、上报方式以及eNodeB的相关控制过程,有助于进行LTE下行性能仿真、分析和优化等工作。

【关键字】 CQI 无线信道质量参数优化 CQI优良率一、问题描述XA 纺织城33164浐灞湿地公园南门内侧基站的4小区5月1日至13日以来CQI大于7的比例持续低于90%,有9天CQI0-6的上报次数大于2千万次,影响网络质量,影响用户感知,需要尽快处理。

具体数据如下图1所示。

二、分析过程下面以基站XA 纺织城33164浐灞湿地公园南门内侧4小区为例,详细介绍LTE网络CQI优良率低的分析过程、问题分类定界方法,最终定位问题原因等。

CQI优良率低主要原因为基站告警、弱覆盖、切换异常、小区负载、干扰、Top用户/Top终端等原因导致,对具体原因的定位可通过以下几个方面排查:弱覆盖排查:通过网管平台分析数据,路测测试验证,现场CQT测试验证等等方法逐一排查;切换异常和邻区分析:通过后台提取小区切换数据,邻区数据进行逐小区认真分析,核查,及时处理发现的问题,确保切换和邻区问题解决。

负载和容量分析:通过后台提取小区负荷数据及容量配置信息,对负荷过大的小区及时进行扩容以解决负载和容量问题;射频通道和干扰排查:通过网优平台提取小区RSSI值进行详细分析,对于大于-93dBm的小区及时进行处理,首先进行天馈检查,确保天线,馈线性能良好,接头连接良好,其次对需要排查外部干扰的的小区及时派干扰排查人员进行现场干扰扫描,尽快排查出干扰源,及时清除掉干扰源。

LTE传输模式选择对CQI影响分析案例

LTE传输模式选择对CQI影响分析案例

LTE传输模式选择对CQI影响分析案例【案例分类】技术类【案例摘要】LTE的空口传输模式(TM)有9种,中国电信现网中常用的为TM1、TM2和TM3。

本案例主要测试、分析和总结TM3模式修改为TM2模式前后对CQI优良比的影响,并且对比不同传输模式下近中远点用户下载速率。

关键字:传输模式、CQI、速率感知1、问题描述LTE传输模式中TM1、TM2、TM3技术描述和应用场景见表1。

表1.LTE的3种常见传输模式本案例选取2种场景进行测试验证,农村站点为GC-东至-庆丰村(1.8G),城郊站点为GC-市区-南湖水务管理处(1.8G)。

站点截图见图1和图2。

图1. GC-东至-庆丰村物理站点及周边区域截图图2. GC-市区-南湖水务管理处物理站点及周边区域截图2、原因分析/分析过程(1)空闲态终端接收电平RSRP和信号质量SINR分析。

测试站点GC-东至-庆丰村,站高53M,天线下倾角7°(2°机械+5°电调)。

空闲态情况下手机接收电平和SINR变化如下图3和图4。

可见在TM3->TM2时,电平RSRP和SINR基本无变化。

我们分别选取了4个特征电平点(-70dBm、-90dBm、-105dBm、-120dBm)进行测试对比。

模式修改前后电平和SINR趋势相似,无明显区别。

图3.空闲态不同传输模式下电平值对比。

图4.空闲态不同传输模式下SINR值对比。

(2)连接态电平RSRP、SINR和速率对比分析:从连接态情况来看,不同模式下手机接收电平RSRP在模式修改前后无明显变化,如图5所示。

SINR随着电平下降基本无差距,当手机接收电平低于-105dBm(距离基站1.5KM)以后,TM2模式SINR反超TM3,如图6所示;而TM2模式的CQI上报值高于TM3模式,越趋近小区边缘,高出TM3模式越大,如图7所示。

图5.连接态下不同模式时终端接收电平值RSRP图6.连接态下不同模式时终端接收电平值SINR图7.连接态下不同模式时终端反馈CQI在速率方面,TM2模式始终低于TM3模式,随着手机逐渐接近基站边缘,TM2和TM3速率相近,如图8所示。

精品案例-CQI优良占比优化提升专题

精品案例-CQI优良占比优化提升专题

CQI优良占比优化提升专题一、概述德州FDD-LTE(4G)网络自建设以来,以科学、合理、标准、规范为原则,以“建、维、优”一体化工作为核心,对网络严格要求,对用户认真负责,网络各项指标在省内均排名靠前,其中仅CQI>=7占比该项指标在全省排名靠后,该指标间接反映了用户的感知速率,为提升用户感知,德州电信分公司对该指标进行专题研究提升。

1.1 CQI定义CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示,是无线信道的通信质量的测量标准。

代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。

CQI由UE 测量所得,一般是指下行信道质量。

LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种编码方式:QPSK、16QAM和64QAM,依次需要的信道条件也不相同,编码方式越高依赖的信道条件需要越好。

CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。

通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。

CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

目前多采用CQI>=7的比例来衡量网络覆盖水平。

1.2 CQI上报周期LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH 中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。

LTE中的CQI以及PMI

LTE中的CQI以及PMI

1.L TE 中的CQI,PMI,RI上报机制LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI 上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI的子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用【1】。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。

CQI上报的粒度有三个等级:宽带,UE选择的子带和上层配置的子带。

宽带CQI上报是指UE针对整个系统带宽上报一个CQI。

CQI的取值如下图所示:值得注意的是,类似于HSDPA,CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。

因此,UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关【2】。

上层配置的子带上报是指针对整个系统带宽,UE上报一个宽带CQI。

除此之外,UE还对每个子带上报一个CQI。

在上层配置的子带上报中,每个子带的带宽为K个连续的物理资源块,K的取值大小与系统的带宽有关。

子带的数目为,覆盖了整个系统的带宽。

其中为下行的物理资源块的数目。

最后一个子带的资源块数目可能小于K。

对于每个子带,上报2个Bit的CQI编号,子带的CQI编号与子带CQI相对于宽带CQI 的偏移值有关,如下所示:Subband differential CQI offset level = subband CQI index – wideband CQI indexTable 7.2.1-2:对于UE下面将会详细叙述。

LTE中的CQI上报,还与UE的传输模式有关。

PMI、CQI、RI解释

PMI、CQI、RI解释

简单的描述一下这3个UCI的定义和作用:CQI = Channel Quality Indicator;信道质量指示;RI = rank indication;秩指示;PMI = Precoding Matrix Indicator;预编码矩阵指示;RI用来指示PDSCH的有效的数据层数。

用来告诉eNB,UE现在可以支持的CW数。

也就是说RI=1,1CW,RI>1,2 CW.CW-Code Word码字PMI用来指示码本集合的index。

由于LTE应用了多天线的MIMO技术。

在PDSCH物理层的基带处理中,有一个预编码技术。

-->这里的预编码简单的说,就是乘以各种不同的precoding矩阵。

而这个矩阵,可以采用TM3这样没有反馈的方式。

-->也可以采用TM4这样通过UE上报PMI来决定这个预编码矩阵。

从原理上说,这样使得PDSCH信号是最优的。

下行的传输模式(TM)很多,在R9版本下行定义了TM1~TM8;其中TM4,6,8的情况下,才需要有PMI的反馈。

更多详细的内容参见36.211、213。

LTE中CQI/PMI/RI 报告总结使用PUSCH报告非周期CQI/PMI/RI报告条件:UE在下行子帧上接收到DCI format 0 或者Random Access Response Grant (CQI request =1)上报位置:根据UL/DL配置不同而不同,具体参照36.213表8-2上报模式:PUSCH X1-X2:X1:分别代表wideband CQI ,UE selected CQI 和 Higher layer configured ;X2代表无PMI\单个PMI和多PMI. 具体的模式由参数cqi-ReportModeAperiodic 决定每种模式描述:PUSCH 1-2 宽带CQI和multi PMI )·每个子带对应选择一个PMI·假定每个子带对应一种PMI并且在全部的子带上传输,这种背景下,UE上报一个宽带CQI·UE 上报每个子带的PMI·子带大小,依据带宽不同而不同·对于TM4和TM8,所报告的PMI和CQI都是在报告的RI上计算的,其他模式,则是取RI=1来计算。

案例-LTE网络CQI优良比提升优化思路

LTE网络CQI优良比提升优化思路目录一、CQI基本原理 (3)1.CQI概述及关联性分析: (3)2.计算公式: (5)3.CQI类型: (5)二、优化方案 (7)三、参数优化 (8)1.切换参数优化 (8)1)切换信令流程: (8)2)切换步骤: (9)3)切换问题表现: (10)4)优化案例: (10)2.功率参数优化 (12)1)PA定义: (12)2)PB定义: (13)3)PA、PB、导频功率与射频模块发射功率间的关系: (13)4)功率配比方案对比分析: (14)5)PA、PB与RE功率的对应关系: (14)6)优化案例: (15)3.PDCCH CCE聚合度参数优化 (16)1)PDCCH CCE介绍: (16)2)PDCCH配置对LTE网络覆盖的影响: (16)3)优化案例: (16)4.PUCCH信道开销参数优化 (17)1)PUCCH信道介绍: (17)2)PUCCH资源配置: (17)3)优化案例: (17)5.SR/CQI容量类参数优化 (18)1)CQI的定义和网络的影响: (18)2)PUCCH SR/CQI配置: (19)3)优化案例: (20)4)附中兴SR和CQI容量计算公式: (20)6.MIMO传输模式选择 (20)1)MIMO介绍: (20)2)MIMO主要模式分析(R10版本) (21)3)优化案例: (22)四、总结 (23)一、CQI基本原理1.CQI概述及关联性分析:CQI:(Channel Quality Indicator,信道质量指示)是无线信道的通信质量的测量标准,由终端基于下行信道的SINR测量上报的,它的高低取决于SINR,即说明CQI与网络覆盖质量直接相关。

CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。

通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。

CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

CQI质差小区分析与优化流程

CQI质差小区分析与优化流程吴坚(省网优)彭江怀刘映(长沙分公司)一、LTE CQI简介1、LTE CQI定义CQI(Channel Quality Indicator),信道质量指示,是由UE周期测量下行RS SINR并根据内部算法(BLER不超过10%)反馈给eNodeB的下行信道质量(分为0~15级),eNodeB根据UE反馈的CQI等级等测量信息进行自适应调制编码(AMC)和调度PDSCH,以保证UE在不同的无线环境下都能获得恰当的下行性能。

UE所处位置的下行RS SINR与其反馈的CQI直接相关,对应关系如下表:CQI是基于全量用户周期(毫秒级)上报的反映各自所处位置LTE覆盖质量的统计结果,结合KPI关联分析,相较传统的DT/CQT测试更能综合全面的反映无线网络的真实覆盖质量。

2、CQI优良比定义CQI优良比:CQI≥7上报数量/CQI上报总量,即调制方式为16QAM/64QAM的采样点/总采样点;CQI高阶占比:CQI≥10上报数量/CQI上报总量,即调制方式为64QAM的采样点/总采样点;当前用CQI优良比来评估全网的CQI质量水平,暂定目标值为≥91%。

3、CQI优良比网管提取和算法经核对,当前在数据采集完整的前提下,LTE综合网管提取的CQI相关指标与专业网管是一致的,通过性能查询提取CQI上报数量n(0-15),即可计算出CQI相关指标:平均CQI=([CQI为n的次数]*{n})/([ CQI为n的次数)例如:某小区CQI0上报数量为0,CQI1上报数量为1,CQI2上报数量为2……以此类推,则该小区平均CQI=(0*0+1*1+2*2+3*3+n*n……)/(0+1+2+3+n……)=10.33CQI优良比=([CQI7-15上报数量])/CQI上报总数量,或(1-([CQI0-6上报数量])/CQI 上报总数量例如:某小区CQI0上报数量为0,CQI1上报数量为1,CQI2上报数量为2……以此类推,则该小区CQI优良比=(7+8+9+10+11+12+13+14+15)/(0+1+2+3+n……)=0.83=83%目前月度CQI优良比指标暂以LTE综合网管提取全月全时段性能数据计算。

5G网络CQI优良率优化方法探究

5G网络CQI优良率优化方法探究1概述 (2)2CQI影响因素探究 (2)2.15G CQI优良率定义 (2)2.25G CQI优良率关联性探究 (3)2.2.15G CQI与RSRP关联性分析 (3)2.2.25G CQI与SINR关联性分析 (3)2.2.35G CQI与TA距离关联性分析 (4)2.2.4小结 (4)2.3现网CQI质差小区分析 (5)3解决措施 (5)3.1故障告警处理 (5)3.2覆盖问题优化 (6)3.2.1深度覆盖优化 (6)3.2.2连续覆盖优化 (7)3.2.3越区覆盖优化 (8)3.3干扰排查优化 (8)3.4覆盖问题优化 (10)3.5PCI干扰优化 (11)3.6邻区性能优化 (12)3.7性能参数优化 (13)3.7.1开启干扰随机化降低小区间干扰 (13)3.7.2上行功控优化 (13)3.7.3CSI周期调整 (13)4优化方法总结 (13)1 概述移动通信中,由于衰减和干扰的存在,信号强度和信号质量决定了有用信号能否被接收终端正确解调,而相对于信号强度,信号质量的决定作用更明显。

与LTE 相同,在NR 系统中,CQI 也指示网络信道质量,网络通过读取CQI 选择调制编码方式(MCS )和传输块大小(TBS ),因此CQI 的优劣直接影响LTE 网络用户的感知速率和满意度。

话统指标CQI 优良率则反映小区的无线信号质量,通过指标CQI 优良率就可以识别出覆盖差小区并进行优化,优化提升CQI 是业务指标的基础保障,是5G 网络优化的重要工作。

2 CQI 影响因素探究2.1 5G CQI 优良率定义CQI 优良率统计公式:(4-bit CQI Table 表下 UE 上报的 CQI 大于等于 10 的次数+4-bit CQI Table 2 表下 UE 上报的 CQI 大于等于 7 的次数)/(4-bit CQI Table 表 UE 上报的CQI 次数+4-bit CQI Table2 表 UE 上报的 CQI 次数) ×100% CQI 优良率=∑4−bit CQI Table 表下UE 上报的CQI i+∑4−bit CQI Table 2表下UE 上报的CQI ii=15i=7i=15i=10∑CQI Table 表UE 上报的CQI i+i=15∑CQI Table 2表UE 上报的CQI ii=15编码方式越高(QPSK<16QAM<64QAM<256QAM ), 依赖的信道条件需要越好。

CQI问题分析报告详解

LTE FDD CQI问题分析详解1原理介绍1.1基本概念CQI,信道质量指示(Channel Quality Indication);主要用来衡量小区下行信道的质量,有UE进行测量并上报。

UE根据高层指示对相应导频信号进行测量,然后上报CQI报告,网络侧根据UE上报的CQI测量报告并结合当前网络资源情况,决定是否需要对UE的调制方式、资源分配、MIMO的相关配置进行调整。

1.2CQI类型CQI上报模式:周期CQI上报和非周期CQI上报。

•周期CQI如果是固定CQI周期,则CQI周期采用固定值,默认为40ms。

如果打开CQI自适应或自适应优化,则CQI周期有5ms,20ms,40ms。

•非周期CQI非周期CQI的上报需要eNB主动触发。

进入频选的用户会触发非周期CQI上报,周期为2ms。

CQI上报密集度分类:宽带CQI和子带CQI。

•宽带CQIUE在所有需要CQI测量的子带(PRB组)内统一测量并上报一个CQI值。

•子带CQIUE对eNB配置的各CQI测量子带进行CQI测量后,只将其中M个CQI最好的子带位置上报给eNB。

华为话统没有子带CQI相关统计。

CQI传输信道:PUSCH传输和PUCCH传输。

对于没有PUSCH分配的子帧,周期CQI/PMI/RI上报在PUCCH上发送;对于有PUSCH 分配的子帧,周期上报以随路信令的方式在PUSCH上发送。

如果周期上报和非周期上报将在同一个子帧发生,那么UE在该子帧只能发送非周期上报。

协议规定,CQI有如下几种格式:1.3CQI上报机制在(PA,PB)一定的情况下,终端上报的CQI是根据测量到的SINR来上报(子带或宽带),如下图所示:具体SINR和CQI的对应关系如下表所示:通过以上可知,CQI是由终端基于下行信道的SINR测量上报的,它的高低取决于SINR,即说明CQI与网络覆盖直接相关。

2华为指标统计2.1CQI性能指标统计分类与CQI相关的性能指标统计包括:●小区全带宽CQI的上报次数●小区单码字全带周期CQI的上报次数●小区单码字全带非周期CQI的上报次数●小区双码字全带码字0周期CQI的上报次数●小区双码字全带码字0非周期CQI的上报次数●小区双码字全带码字1周期CQI的上报次数●小区双码字全带码字1非周期CQI的上报次数2.2华为CQI各种统计方式差异分析2.2.1单码字(RANK1)与双码字(RANK2)CQI差异分析均值差异:一般情况下RANK2的CQI均值要高RANK1。

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LTE重要指标CQI分析
一、 CQI指标定义:

CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示,是无线信道的通信质量的测量标
准。CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。通常,一个高值
的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7
是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速
率。目前省公司采用CQI>=7的比例来衡量网络覆盖水平。

二、 CQI指标分析
CQI指标从2014年9月底网管上线后开始采集记录,从下图可以看出,CQI>=7的比例
随着CQI上报总次数的增加而下降,目前该指标仍处于下降通道。

从11月份统计的日指标来看,一周以内平日CQI>=7的比例高于周末,每周随用户数增
长而下降。

从12月8日到12日来看,工作时间段的接入比例明显好于非工作时段。
从12.7-12.13一周CQI上报<7次数Top 20来看,理工两个校园区域是CQI<7上报次
数最多的区域,校园区域普遍用户多,CQI比例一般,接入距离较小;农村镇级局站的比
例逐步增加,农村站点CQI的Top有以下特点:CQI≥7比例低(80%以下),最大激活用户
数少(10个以下),平均接入距离大(1km以上)。

扇区 CQI≥7比例 CQI<7上报次数 最大激活用户数 平均接入距离(米)
101_51 74.4571 20907042 8 1091.7045
102_51 41.8005 15274900 8 1498.4221
103_50 71.3185 15152345 11 980.2228
104_49 88.1481 13016738 19 566.0911
105_49 52.9707 10782634 9 3427.6461
106_49 85.3728 9842800 15 989.5716
107_51 83.5629 9789586 16 412.2471
108_49 92.8067 9284800 22 251.068
109_51 71.7803 8617365 9 564.2704
110_51 64.4827 8195893 7 1836.9098
111_50 79.1509 8031500 8 1184.9733
112_49 57.2999 7792572 9 1494.8828
113_50 92.4267 7017025 15 376.7646
114_50 78.1277 6914136 11 888.7054
115_50 74.4472 6600097 7 1231.3482
116_51 89.7962 6253962 12 405.8823
117_50 65.6328 6217437 7 2165.2663
118_49 84.7155 6151077 7 1032.1481
119_51 91.9108 5765875 15 558.9349
120_49 80.0979 5675889 9 492.1042
三、 CQI指标提升措施
1. 平日和工作时段CQI比例高,周末和休息时段CQI比例低,可以看出商务区、工业园
区域覆盖强于居民区,因此继续要加强居民区覆盖;

2. 农村局站Top小区覆盖方向有缺站或覆盖居民集中区域,这些覆盖差方向上的站点要
尽快落实开通;

3. 对于接入距离较大的站要通过调整天馈来控制覆盖范围;
4. 市区和乡镇用户使用较多的主要公路、小型开发区、高速、商务楼宇等要做到优先覆
盖。

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