网络结构及双频网优化策略V1.1

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网络优化报告范文(1800M)-20011231-B-1.0

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哈尔滨联通GSM1800六期工程网络优化报告华为技术有限公司无线网络规划部2001年12月目录1概述 (4)2 网络结构 (5)2.1网络结构图 (5)2.2基站分布图 (6)3优化前后网络服务性能分析 (6)3.1网络覆盖情况分析 (7)3.1.11800单网覆盖情况 (7)3.1.2优化后哈尔滨市1800单网的覆盖 (8)3.1.3哈尔滨市优化前后1800单网覆盖比较 (10)3.1.4自由双频选择下的覆盖情况 (10)3.1网络干扰情况分析 (11)3.2网络切换情况分析 (11)3.3网络容量分析 (11)3.4.1双频网络话务均衡 (11)3.4.2优化前后拥塞小区比较分析 (13)3.4.3优化前后超闲小区比较分析 (14)4网络话统指标分析 (15)4.1优化前后关键话统指标对比 (15)4.21800TCH话务量 (16)4.3TCH掉话率 (16)4.4TCH拥塞率(不含切换) (17)4.5SDCCH掉话率 (17)4.6SDCCH拥塞率 (17)4.7切换成功率 (17)4.8双频切换成功率 (17)5优化前网络存在的问题 (17)5.1优化前网络存在的问题 (17)5.1.1双频配合问题 (18)5.1.2覆盖问题 (18)5.1.3通话质量问题 (18)5.1.4掉话问题 (18)5.2网络调整实施 (18)5.2.1双频配合参数优化 (18)5.2.2频率计划调整 (19)5.2.3邻区关系调整 (20)5.2.4小区参数调整 (21)5.2.5切换参数调整 (21)5.2.6天馈系统调整 (21)5.2.7小区硬件调整和故障排除 (22)5.3优化后网络运行情况 (22)6网络发展建议 (23)6.1网络发展方向 (23)6.2具体改进建议 (23)6.2.1高站整改 (24)6.2.2紧急扩容基站 (24)7致谢 (25)附件优化后的《基站工程参数总表》 (26)哈尔滨联通GSM1800六期工程网络优化报告关键词:网络优化覆盖干扰容量话统指标摘要:本文讲述在2001年8月20日到2001年9月10日期间对哈尔滨联通GSM1800网络六期工程进行优化调整期间采取的方法、措施及达到的效果,并对网络今后的发展提出建设性的意见。

优化路由器信号双频与三频

优化路由器信号双频与三频

优化路由器信号双频与三频在现代家庭中,无线网络已经成为了我们工作和生活中必不可少的一部分,而路由器则是无线网络中的核心设备。

然而,不同的自建网络随着设备的增多,往往也会遇到网络信号不稳定的问题,对于这种情况,优化路由器信号双频与三频就成为了一种有效的解决方法。

双频与三频说明双频和三频是指路由器的无线信号频率,通常路由器的无线信号工作于2.4GHz和5 GHz两个频段,这就是所谓的双频,而一些高端路由器还有一个频段是均衡的5GHz,称之为三频。

双频优化对于双频路由器信号的优化,首先需要进行信道的选择。

双频路由器通过调整信道的方式可以获得更加稳定的网络连接。

在2.4GHz频段中,通常有11个不同的信道可以选择,而在5GHz频段中则有23个不同的信道可以选择。

为了更好地优化网络,可以使用一些专业工具扫描空闲的信道,以便于选择一个更加适合的信道。

其次,增加路由器的发送功率也可以提高信号的覆盖范围。

不过需要注意的是,功率增加并不一定会让信号变得更好,过大的功率甚至会干扰周围其他设备的无线信号。

因此,合理调整功率是非常重要的。

三频优化相对于双频,三频路由器能够提供更加稳定可靠的无线信号,能够支持更多的设备连接。

优化三频信号需要首先保证路由器选用一个恰当的工作模式,在三频路由器的配置中,通常可以选择以下三种模式:自适应模式三频路由器的自适应模式是最常用的模式,它会自动调整设备之间的连接频段,以适应不同的网络情况并提供更加稳定的连接。

单一模式在单一模式下,用户可以手动选择设备的工作频段,可以让设备只在5GHz频段或者2.4GHz频段中运行,以适应不同设备的连接需求。

混合模式混合模式下,路由器同时使用2.4GHz和5GHz频段,以适应设备的不同连接需求。

在这个模式下,设备可以自动选择合适的频段以获得更好的网络连接。

另外,使用三频路由器还可以通过设置QoS和MU-MIMO技术来提高网络的性能和连接质量。

QoS技术可以给不同的设备或者不同的应用程序分配不同的带宽比例,以避免带宽的浪费和拥塞;而MU-MIMO技术可以让多个设备同时连接到路由器,以提高设备之间的连接质量和通讯效率。

《LTE双层网优化》课件

《LTE双层网优化》课件

带宽资源优化
说明如何合理配置带宽资源,优 化网络数据传输。
覆盖优化
讲解如何针对不同网络场景做出 适应性的覆盖优化策略。
信道资源优化
介绍如何利用先进算法对无线信道资源进行优化。
LTE双层网优化的实施
1
优化阶段与流程
简述LTE双层网优化的实施流程和阶段性优化内容。
2
重点优化区域
列出需要重点优化的区域和地域。
LTE双层网组成
1
何为双层网
解释什么是LTE双层网,与传统单层网的
双层网的组成
2
区别。
介绍双层网由哪些层组成,各层的作用
与特点。网的结构更加灵活可控、管理 更为便捷等优点。
LTE双层网的优化方案
优化方案概述
概括整个优化方案,引入下面的 细节内容。
用户密度优化
介绍如何根据用户密度分布进行 LTE双层网优化。
LTE双层网优化
本课件将介绍LTE双层网优化,包括组成、优化方案、实施、效果等方面的内 容。
简介
1 什么是LTE双层网优
化?
定义双层网概念,分析优 化意义。
2 为什么需要进行LTE
双层网优化?
3 LTE双层网优化的目
标是什么?
阐述LTE网络不断发展的背 景和市场需求。
说明优化目标,提高网络 服务水平。
分析未来LTE双层网优化面临的挑战和机遇。
3
总结
总结全文,强调LTE双层网的重要性。
参考文献
• 《全球移动通信技术发展报告》 • 《现代无线通信系统设计》 • 《LTE无线接入技术》 • 《LTE网络系统规划与构建》
3
优化策略与方法
分享几种经典可行的优化策略与方法。

MF008501双频网络规划优化ISSUE1.0

MF008501双频网络规划优化ISSUE1.0

MF008501
双频网络规划优化ISSUE1.0
MF008501 双频网络规划优化 ISSUE1.0 目录
目录
课程说明 (1)
课程介绍 (1)
课程目标 (1)
相关资料 (1)
第1章双频网概述 (2)
1.1 组建双频网的必要性 (2)
1.2 GSM1800的传播特性和覆盖方案 (3)
1.2.1 GSM1800传播特性 (3)
1.2.2 GSM1800的覆盖要求 (3)
1.2.3 GSM1800的覆盖方式 (3)
第2章双频网组网方式与特点 (6)
2.1独立MSC组网 (6)
2.2共MSC组网 (7)
2.3 BSC组网方式 (7)
2.4华为设备双频组网技术特点 (8)
2.4.1华为公司全套双频网设备 (8)
2.4.2华为设备对双频段的技术支持 (9)
第3章双频网参数配置 (11)
3.1 BA表 (11)
3.2 系统消息 (11)
3.2.1 系统消息对双频段的支持 (11)
3.2.2 双频相关参数 (12)
3.2.3 小区选择与重选参数 (14)
3.3 切换参数 (14)
3.3.1 切换控制数据表 (14)
3.3.2 小区描述数据表 (15)
3.3.3 外部小区描述表 (16)
3.3.4 紧急切换数据表 (16)
3.3.5 负荷切换数据表 (16)
3.3.6 正常切换参数表 (17)
3.4 其他参数 (17)
第4章双频网规划与优化 (18)
4.1话务引导与控制 (18)。

无线网络规划与维护优化策略

无线网络规划与维护优化策略

无线网络规划与维护优化策略无线网络的普及和应用,使得人们的生活和工作变得更加便利和高效。

然而,无线网络的稳定性和速度也是我们关心的重点,所以网络规划和维护优化策略的重要性也不言而喻。

一、网络规划网络规划是指在某一区域或建筑物内设计和部署无线网络的过程,其重点是确保网络的稳定性和完善性。

网络规划需要充分考虑设备的类型和数量、建筑物的结构和分布、人员密度等因素。

1. 设备选择设备选择是网络规划中最基本的一步。

需要根据要求和实际情况选择适宜的硬件和软件平台。

现在市场上有许多的无线路由器,如华为、TP-LINK等品牌。

在选择的时候,应该选择性能高、覆盖面积大的路由器,同时保证与其他设备兼容。

2. 建筑物结构和分布建筑物结构和分布是影响无线网络覆盖范围的重要因素,因此需要充分了解建筑物的构造、门窗、管道和开放空间等。

在选择设备的时候,也要根据建筑物的具体情况,选择合适的设备,如选择室外天线或室内信号增强器等。

3. 人员密度人员密度是影响无线网络覆盖范围的另一个重要因素。

一般情况下,当人员密度越大时,无线网络的稳定性和速度就越低。

因此,在网络规划时,应该根据人员密度,选择适当的网络频率和信道。

二、网络维护网络规划只是网络建设的第一步,其后需要进行系统的维护。

网络维护除了保障网络的稳定性之外,也有助于延长设备的使用寿命和提高网络传输速度。

1. 定期检查定期检查无线网络是确保网络稳定性的关键步骤。

需要检查路由器是否正常运行、设备连接是否正常、网络是否出现干扰等。

如出现问题,则应该及时解决,以免影响网络的使用和维护。

2. 及时升级随着技术的不断升级,无线网络的设备也需要不断的升级来保证其性能和功能。

在升级设备时,一定要注意备份重要数据、确认设备已满电、选择适宜的操作系统版本等。

3. 限制网络流量网络流量管理对于无线网络的稳定运行也是非常重要的。

限制网络流量可以防止过度占用网络资源的用户,从而提高网络传输的速度和稳定性。

通信行业5G网络优化与覆盖策略

通信行业5G网络优化与覆盖策略

通信行业5G网络优化与覆盖策略第一章 5G网络概述 (2)1.1 5G网络发展背景 (2)1.2 5G网络关键技术 (3)1.2.1 高频段通信 (3)1.2.2 大规模MIMO技术 (3)1.2.3 网络切片技术 (3)1.2.4 边缘计算 (3)1.2.5 密集部署 (3)1.2.6 网络切片安全 (3)第二章 5G网络优化策略 (3)2.1 5G网络优化概述 (3)2.2 5G网络功能优化 (4)2.2.1 网络速率优化 (4)2.2.2 网络时延优化 (4)2.2.3 网络容量优化 (4)2.2.4 网络覆盖优化 (4)2.3 5G网络能耗优化 (4)2.3.1 设备能耗优化 (4)2.3.2 网络结构优化 (5)2.3.3 业务调度优化 (5)2.3.4 网络运维优化 (5)第三章 5G网络覆盖策略 (5)3.1 5G网络覆盖概述 (5)3.2 5G网络覆盖范围 (5)3.3 5G网络覆盖质量 (5)第四章 5G基站选址与布局 (6)4.1 5G基站选址原则 (6)4.2 5G基站布局策略 (6)第五章 5G网络参数配置 (7)5.1 5G网络参数概述 (7)5.2 5G网络参数优化方法 (7)第六章 5G网络干扰管理 (8)6.1 5G网络干扰概述 (8)6.2 5G网络干扰分析 (8)5.2.1 干扰类型及成因 (9)5.2.2 干扰影响分析 (9)6.3 5G网络干扰解决方案 (9)第七章 5G网络切片技术 (10)7.1 5G网络切片概述 (10)7.2 5G网络切片技术原理 (10)5.2.1 网络切片的基本概念 (10)5.2.2 网络切片的关键技术 (10)7.3 5G网络切片应用 (10)5.3.1 5G网络切片在垂直行业的应用 (10)5.3.2 5G网络切片在个人消费领域的应用 (11)第八章 5G网络运维与监控 (11)8.1 5G网络运维概述 (11)8.2 5G网络监控方法 (12)8.3 5G网络故障处理 (12)第九章 5G网络安全策略 (13)9.1 5G网络安全概述 (13)9.2 5G网络安全风险 (13)9.2.1 网络架构风险 (13)9.2.2 设备安全风险 (13)9.2.3 数据安全风险 (13)9.2.4 业务应用风险 (14)9.3 5G网络安全防护措施 (14)9.3.1 网络架构安全防护 (14)9.3.2 设备安全防护 (14)9.3.3 数据安全防护 (14)9.3.4 业务应用安全防护 (14)第十章 5G网络发展趋势与展望 (15)10.1 5G网络发展趋势 (15)10.2 5G网络行业应用 (15)10.3 5G网络未来展望 (15)第一章 5G网络概述1.1 5G网络发展背景信息技术的飞速发展,全球范围内的通信行业正面临着转型升级的重要阶段。

LTE网络结构优化指导意见书(低CQI占比低PHR占比重叠覆盖占比)

LTE网络结构优化指导意见书(低CQI占比低PHR占比重叠覆盖占比)尊敬的客户在此,我们为您提供了一些建议,希望能够帮助您优化您的LTE网络。

1.低CQI占比优化建议:低CQI占比通常意味着信号质量低下或者干扰严重。

为了解决这个问题,我们建议您采取以下措施:a.增加基站的数量:在覆盖范围内增加基站的密度,可以提高用户的接收信号质量,减少CQI低的情况发生。

b.优化天线系统:确保天线系统的质量和方向,减少信号损失和干扰。

合理调整天线挂高和方位角度,以提高天线覆盖性能。

c.减少干扰源:通过使用更好的干扰抑制技术和频率规划方法,减少与邻近基站之间的干扰。

使用干扰同步和消除技术可以有效改善网络性能。

2.低PHR占比优化建议:低PHR占比通常意味着网络负载过高或者信号传输较差。

为了解决这个问题,我们建议您采取以下措施:a.网络负载均衡:当一些基站负载较高时,采取负载均衡策略,将用户流量分配到负载较低的基站上,避免网络拥塞。

b.增加小区覆盖:通过增加小区的数量,尤其是在密集区域,可以降低每个小区的负载,提高用户的网络体验。

c.优化调度算法:改进调度算法,以提高用户的资源分配效率,避免资源浪费,提高用户体验。

3.重叠覆盖占比优化建议:重叠覆盖占比通常会导致频谱资源的浪费和干扰的增加。

为了解决这个问题,我们建议您采取以下措施:a.调整小区配置:通过调整重叠区域的小区功率和小区参数配置,减少相邻小区的覆盖重叠,降低频谱资源的浪费。

b.优化邻区关系:优化邻区关系设置,确保各邻区间的距离合适,并避免邻区信号重叠,减少干扰。

c.智能自组织网络(SON):使用SON技术,实现自动配置和优化网络参数,提高网络的自适应性,最大限度地减少重叠覆盖。

感谢您的垂询。

此致。

无线网络实用优化策略

无线网络实用优化策略(总6页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除1.信道规划和设置固定信道应用说明:信道规划和功率调整将是WLAN网络的首要的、最先实施的优化方法。

在实际的安装部署中,为了保证信号覆盖的质量,必须部署相应数量的AP,造成AP 的覆盖范围出现重叠,AP之间互相可见。

如果所有的AP都工作在相同信道,这些AP只能共享一个信道的频率资源,造成整个WLAN网络性能较低。

WLAN协议本身提供了一些不重叠的物理信道,可以构建多个虚拟的独立的WLAN网络,各个网络独立使用一个信道的带宽,例如使用频段时可以使用1、6、11三个非重叠信道构建WLAN网络。

CH11CH1CH6Floor 3CH6CH11CH1Floor 2CH1CH6CH11Floor 1同时信道规划调整需要考虑三维空间的信号覆盖情况,无论是水平方向还是垂直方向都要做到无线的蜂窝式覆盖,最大可能的避免同楼层和上下楼层间的同频干扰。

强烈推荐:网络在实际部署时,无论是频段或5G频段,建议都采用20MHz 模式进行覆盖,以加强信道隔离与复用,提升WLAN网络整体性能。

(注意:我司AP在 5G频段默认为40MHz频宽方式)配置说明:【命令一】channel channel-number【参数】channel-number:射频的工作信道。

射频的工作信道由国家码和射频模式决定。

【举例】# 设置射频的工作信道为6。

<sysname> system-view[sysname] wlan ap ap3 model WA2100[sysname-wlan-ap-ap3] radio 2[sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] channel 62.开启无线用户限速应用说明:WLAN网络中每一个AP提供的可用带宽有限,且由接入的无线客户端共享,如果个别的无线用户通过WLAN使用网络工具下载文件,可能达到非常大的流量,进而直接耗尽当前共享带宽,造成其他无线用户访问网络慢、ping抖动丢包等问题。

GSM无线网络结构优化工作指导意见V

GSM无线网络结构优化工作指导意见(初稿)中国移动通信集团广东有限公司2011年2月摘要:本指导意见从网络结构评估、室外高站优化、室外高配置站优化、无线直放站、室分系统优化、天线应用与优化六大方面阐述网络结构综合优化的思路,以及具体指导原则,为全网开展网络结构优化提供技术依据,并为今后网络规划、新建、扩容工程提供有价值的指导。

主要起草人:林纲古小璐李宝华黄涛林巧新胡志东唐焯宜王玮曾伟超聂磊谢磊吴龙锋古智超罗小秋主要审核人:钟锦庆吴宝庭吴荣广发布范围:中国移动通信集团广东有限公司版本修订记录目录1 前言 (4)2 适用范围及工作目标 (4)3 无线网络结构评估方法 (6)3.1 双频网均衡性分析 (6)3.2 网络结构分析 (6)3.3 网络结构指数 (7)3.4 重叠覆盖度 (8)3.5 冗余覆盖指数 (9)3.6 网络结构相关指标的局限性 (10)3.7 利用扫频数据评估网络结构的方法 (10)3.8 网络结构的调整策略 (11)4 室外高站优化原则 (14)4.1 优化目标 (14)4.2 评判标准 (14)4.3 优化原则 (14)4.4 优化步骤 (15)5 室外高配置站优化原则 (17)5.1 优化目标 (17)5.2 评判标准 (17)5.3 优化原则 (17)5.4 优化步骤 (18)6 城市无线直放站优化原则 (21)6.1 优化目标 (21)6.2 新建与整治原则 (21)6.3 排查方法 (21)7 室内分布系统话务吸收能力提升原则 (23)7.1 优化目标 (23)7.2 总体思路 (23)7.3 实施方法 (24)7.4 实施原则 (24)7.5 评估验证和优化 (24)8 天线应用与优化 (26)8.1 优化目标 (26)8.2 现网天线主要问题 (26)8.2.1 增益不达标 (26)8.2.2 互调干扰 (26)8.2.3 天线电调下倾和机械下倾受限 (26)8.3 现网天线检测和处理 (26)8.3.1工作步骤 (26)8.4 特型天线专项优化 (32)8.5 不同场景下的天线选择 (33)8.5.1 高干扰场景下的天线选型及应用 (33)8.5.2 广覆盖场景下的天线选型及应用 (35)9 附录 (39)附录1 互调测试研究 (39)附录2 网络结构优化工作计划表 (42)附录3 底层站建设指导方案 (42)1 前言随着中国移动GSM业务量的急剧增长以及扩容新建工程的持续开展,网络规模容量也在不断快速发展。

中兴双频网优化方案V1.2

双频网优化方案由于中兴设备中引入了宏微切换,对900M和1800M进行了分层,普通来讲,900→1800M为上层向下层,MS进行宏微切换,900→900和1800→1800之间都属同层切换,MS 进行PBGT切换,1800→900为下层向上层切换,MS进行下行电平切换。

对于1800M基站连续覆盖的市区,分层会带来良好的覆盖以及优秀的通话质量,而对于1800M基站不连续覆盖的郊区或县城农村,1800→900由于覆盖的不足,下行电平切换容易导致掉话。

1.1 1800M基站不连续覆盖的优化策略:1.通过调整参数来影响C1,C2算法:城区1800M站点较多的区域,可将1800M的CRO(重选偏置)调至4-5,900M的CRO 调至0。

通过调节CRO来影响C2算法。

对于部分话务量严重不平衡的城区,在不影响覆盖的前提下可对900M的PWR(发射功率)进行适当的降低,同时可对城区900和1800M站点的最小接入电平可调整至15,影响C1算法。

2.通过调整工程参数来控制覆盖:可通过调节小区的下倾角来收缩900M站点的覆盖,让1800M覆盖900M收缩的区域,进一步分担900M话务量。

3.通过切换进行话务分担:分4个场景分别进行不同的设置,具体如下:①、900小区切1800小区:900→1800为上层向下层进行切换,即宏微切换,PBGT切换门限为默认,点对点切换中宏微切换门限调至30(-80dBm),900的切换控制中宏微切换启动门限保持默认,(连续覆盖区域可适当调整,最大63)。

宏微切换原理:当900M电平满足宏微切换启动门限,同时1800M电平满足点对点切换中的宏微切换门限时,MS启动宏微切换,再根据比较门限,1800M比900M电平强27(3dB)时,MS从900M切向1800M。

②、1800小区切900小区:1800M小区均打开异频PBGT,其中点对点中PBGT切换最小门限(HoMarginPbgt)统一设置32、强度切换最小门限(HoMarginRxLev)统一设置30、质量切换最小门限(HoMarginRxQual)统一设置30、最小接收强度等级(RxLevMin) 统一设置为15、MS最大功率电平(MsTxPwrMax)统一设置为5;目的是让手机尽量保持在1800网络上通话。

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网络结构及双频网优化策略 版本号:0.1.0 2011年2月

中国移动通信集团公司网络部 网络结构及双频网优化策略 中国移动通信有限公司网络部

1 目 录 1 前言 ······················································································································· 1 2 无线网络结构概述 ································································································· 1 3 网络结构优化原则 ································································································· 2 3.1 网络结构优化总体原则 ....................................................................................... 2 3.2 双频网引入和优化原则 ....................................................................................... 4 3.2.1 1800M引入原则 ····························································································· 4 3.2.2 双频网的优化原则 ··························································································· 5 3.2.3 双频网参数设置原则 ······················································································· 6 3.2.4 双频网业务承载原则 ······················································································· 6 3.3 立体网络优化原则 .............................................................................................. 6

3.4 频率优化原则 ..................................................................................................... 9 3.5 网络结构分场景优化原则 ................................................................................. 10 3.5.1 大型商务圈 ··································································································· 10 3.5.2 商业区 ··········································································································· 11 3.5.3 校园 ·············································································································· 12 3.5.4 居民区 ··········································································································· 13 3.5.5 展馆、交通枢纽 ···························································································· 14 4 网络结构评估体系 ······························································································· 15

4.1 网络结构组成 ................................................................................................... 15 4.2 覆盖指数计算方法 ............................................................................................ 15 4.3 容量指数计算方法 ............................................................................................ 21 4.4 频率干扰指数计算方法 ..................................................................................... 23 5 网络结构优化方法 ······························································································· 27 5.1 网络结构优化流程 ............................................................................................ 27 5.2 覆盖优化方法 ................................................................................................... 27 5.2.1 覆盖优化方法 ································································································ 28 网络结构及双频网优化策略 中国移动通信有限公司网络部 2 5.2.2 弱覆盖 ··········································································································· 32 5.2.3 越区覆盖 ······································································································· 33 5.2.4 交叉覆盖 ······································································································· 33 5.2.5 重叠覆盖 ······································································································· 34 5.3 容量优化方法 ................................................................................................... 35

5.3.1 立体网络中话务下沉提升容量 ······································································· 36 5.3.2 建设室内分布系统提升容量 ·········································································· 39 5.3.3 拆闲补忙解决地域上的平衡 ·········································································· 41 5.3.4 信道配置解决业务上的平衡 ·········································································· 41 5.4 频率优化方法 ................................................................................................... 42

5.4.1 频率模型优化调整方法 ·················································································· 42 5.4.2 数据业务频率划分策略 ·················································································· 46 5.4.3 运用指数进行频点优化 ·················································································· 50 6 附件 ····················································································································· 53

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