簇优化简易流程
LTE无线网络优化要点及方法ppt课件

主要差异
• LTE与UMTS网络结构不同、采用的技术不同,导致系统优化过程中接
入、切换等各种流程涉及的参数不同;同时,LTE系统的干扰和UMTS 系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避;
后续探索
• 目前LTE的网络优化方法和参数主要来自前期的研究成果和试验网的一
些经验总结,后续还需继续加强对网络优化技术的研究,和新工具、新
S1
S1
E-UTRAN eNB
S1
RNC Iub Iub
RNC
eNB
X2
S1
X2
S1接口类似于WCDMA系统中 的Iu接口
X2
eNB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
X2接口类似于WCDMA系统中 的Iur接口
LTE 功能扁平化,去掉RNC的物理实体,把部分功能下移到 eNodeB,以减少时延,增强调度能力。 采用全IP技术,继续实行用户面和控制面分离,部分功能上移到核心网,以加强移动交换管理。
• 以控制干扰为导向
• 重叠覆盖能确保强的RSRP,但导致吞 吐率明显下降
• 对于LTE, 峰值速率要求SINR 达到25dB
以上,12dB时的速率不及峰值的一半
12
LTE与UMTS优化手段对比
• DT与CQT • 覆盖评估 • 性能评估:接入、切换、掉话、平均吞吐 量 • SON
• PCI自配置 • 自动邻区关系(ANR) • 移动负载均衡优化(MLB) • 移动鲁棒性优化(MRO) • 覆盖与容量优化(CCO)
• 不同点:指标名称、取值有差异
• 参数规划与优化 • 覆盖 • 接入、切换、系统算法 • 不同点:参数的规划、优化原则有所不同, LTE涉及的参数更多
LTE优化流程与要点

《移动网络规划和优化分析》课程
LTE优化流程与要点
主讲:崔春雷
项目组成员:崔春雷、吴伟平、陈殊
目录
1
LTE优化总体流程
2
LTE网络优化要点
3
网络初始调整
4 保障网络性能的KPI值
5 LTE网络优化研究方向
1. LTE优化总体流程
• 参数 • 天馈 • 基本功能 • 单板告警
RF优化结束
N
问题分析 覆盖问题分析 切换问题分析
保持性 完整性 完整性 移动性 覆盖类
业务时间掉线比 上行/下行平均吞吐量
时延 系统内切换成功率
RSRP、SINR
一般情况下一个簇20~30个站的规模;一个簇开启80%以上的基站才启动簇优化
4. 网络性能保障-LTE负荷KPI、性能KPI监控
• 输出网优报告 • 总结网优案例 • 传递网优技能
LTE网络优化在不同的阶段有不同的方法和侧重点
2. LTE网络优化要点:以控制干扰为导向
SINR对吞吐率的影响如上图所示,可以看到SINR 的小幅增长可以引起速率的较大幅度增长;因此干 扰引起的SINR降低对速率的影响比较大。
来自某商用网络的测试数据:
负荷监控平台
• PRB利用率 • 下行在统计周期内,分别统计PDSCH信道每毫秒使用PRB平均值 • 上行PRB统计的是PUSCH、PRACH和PUCCH使用的PRB个数平均值 • 以1s为采样周期,采样当前上、下行PRB可用个数,在统计周期 结束时根据采样值计算上下行PRB可用个数平均值
• CPU利用率 • 以5s为采样周期,计算采样周期内CPU平均占用率
单站验证
簇优化
网优侧开站流程

网优侧开站流程
一、站点规划
根据客户需求,对站点启动预规划,预规划包括综合信息收集、网络估算、站址选择、系统仿真,完成无线网络的初步设计。
在预规划的理论站址选择过程中一般以2/3G现有站址共站考虑,这样预规划输出的结果会更加接近实际,减少选址工作量并保证覆盖达到设计预期。
具体流程如下;
二、无线参数规划
无线参数规划主要关注频率规划、小区ID规划、TA规划、PCI规划、邻区规划、X2规划及PRACH规划:
LTE系统网络中,位于小区边缘的用户由于使用相同的资源,并且彼此距离比较近,相互之间的干扰比较强,影响用户性能因此需要通过频率规划来尽可能的降低小区边缘用户的干扰,目前的频率规划主要指启用静态ICIC时,频率分配方案的规划;
TA规划也就是跟踪区的规划,类似于2G/3G网络当中的位置区规划;
PCI规划即物理小区ID规划,类似于UMTS的扰码规划或者CDMA中的PN码规划;
LTE中的X2接口是指eNB之间的接口,LTE切换类型包括eNB内的切换和eNB间的切换,其中eNB间切换又分为S1切换和X2切换,要实现X2接口切换,除了必要的邻区关系,还要求完成X2接口的配置;
PRACH规划也就是ZC根序列的规划,目的是为小区分配ZC根序列索引以保证相邻小区使用该索引生成的前导序列不同,从而降低相邻小区使用相同的前导序列而产生的相互干扰;LTE中的小区ID规划、邻区规划与以往2G/3G网络均比较相似。
出相应结果和报告。
机器学习基础:kmeans算法及其优化

机器学习基础:kmeans 算法及其优化机器学习基础:Kmeans 算法及其优化CONTENTKmeans++Elkan KmeansMini Batch Kmeans1. 算法原理对于给定的样本集,按照样本之间的距离⼤⼩,将样本集划分为K个簇。
让簇内的点尽量紧密的连在⼀起,⽽让簇间的距离尽量的⼤。
即:假设簇划分为(C1,C2,...C k),则我们的⽬标是最⼩化平⽅误差E:E=K∑i=1∑x∈C i‖求解思想是:先初始k个簇的质⼼;然后分别求样本中所有点到这k质⼼的距离,并标记每个样本的类别为和该样本距离最⼩的质⼼的类别;更新k个质⼼;重复以上两步,如果所有的k个质⼼向量都没有发⽣变化,则停⽌。
Kmeans的思想⽐较简单,⽤下⾯⼀组图就可以形象的描述:上图a表达了初始的数据集,假设k=2。
在图b中,我们随机选择了两个k类所对应的类别质⼼,即图中的红⾊质⼼和蓝⾊质⼼,然后分别求样本中所有点到这两个质⼼的距离,并标记每个样本的类别为和该样本距离最⼩的质⼼的类别,如图c所⽰,经过计算样本和红⾊质⼼和蓝⾊质⼼的距离,我们得到了所有样本点的第⼀轮迭代后的类别。
此时我们对我们当前标记为红⾊和蓝⾊的点分别求其新的质⼼,如图4所⽰,新的红⾊质⼼和蓝⾊质⼼的位置已经发⽣了变动。
图e和图f重复了我们在图c和图d的过程,即将所有点的类别标记为距离最近的质⼼的类别并求新的质⼼。
最终我们得到的两个类别如图f。
当然在实际K-Mean算法中,我们⼀般会多次运⾏图c和图d ,才能达到最终的⽐较优的类别。
2. 算法流程假设:输⼊是样本集D={x_1,x_2,...x_m},聚类的簇树k,最⼤迭代次数N,输出是簇划分C={C_1,C_2,...C_k} \\\begin{split} &1): 从数据集D中随机选择k个样本作为初始的k个质⼼向量: {µ_1,µ_2,...,µ_k}\\ &2): 将簇划分C初始化为C_t=\emptyset \, (t=1,2...k)\\ &3): 对于i=1,2...m,计算样本x_i和各个质⼼向量µ_j(j=1,2,...k)的距离:d_{ij}=\left\|x-\mu_j\right\|_2^2,\\ &将x_i标记最⼩的为d_{ij}所对应的类别λ_i。
电信行业5G网络覆盖优化技术方案

电信行业5G网络覆盖优化技术方案第一章 5G网络覆盖优化概述 (2)1.1 5G网络覆盖现状分析 (2)1.2 5G网络优化的重要性 (2)第二章 5G网络规划与设计 (3)2.1 5G网络规划原则 (3)2.2 5G网络设计要点 (3)2.3 5G网络规划与设计流程 (4)第三章基站选址与布局优化 (4)3.1 基站选址原则 (4)3.2 基站布局优化策略 (5)3.3 基站选址与布局优化方法 (5)第四章 5G无线网络优化 (5)4.1 5G无线网络参数优化 (5)4.2 5G无线网络覆盖优化 (6)4.3 5G无线网络干扰优化 (6)第五章 5G网络覆盖评估 (7)5.1 5G网络覆盖评估指标 (7)5.2 5G网络覆盖评估方法 (7)5.3 5G网络覆盖评估流程 (8)第六章 5G网络优化工具与技术 (8)6.1 5G网络优化工具介绍 (8)6.2 5G网络优化技术概述 (9)6.3 5G网络优化工具与技术应用 (9)6.3.1 网络规划工具应用 (9)6.3.2 功能监测工具应用 (9)6.3.3 故障诊断工具应用 (10)6.3.4 网络优化软件应用 (10)第七章 5G网络覆盖优化案例分析 (10)7.1 城市区域5G网络覆盖优化案例 (10)7.1.1 案例背景 (10)7.1.2 问题分析 (10)7.1.3 优化方案 (10)7.2 农村区域5G网络覆盖优化案例 (10)7.2.1 案例背景 (10)7.2.2 问题分析 (11)7.2.3 优化方案 (11)7.3 特殊场景5G网络覆盖优化案例 (11)7.3.1 案例背景 (11)7.3.2 问题分析 (11)7.3.3 优化方案 (11)第八章 5G网络覆盖优化策略与措施 (11)8.1 5G网络覆盖优化策略 (11)8.2 5G网络覆盖优化措施 (12)8.3 5G网络覆盖优化实施步骤 (13)第九章 5G网络覆盖优化效果评估与改进 (13)9.1 5G网络覆盖优化效果评估方法 (13)9.2 5G网络覆盖优化效果评估指标 (13)9.3 5G网络覆盖优化改进措施 (14)第十章 5G网络覆盖优化发展趋势与展望 (14)10.1 5G网络覆盖优化发展趋势 (14)10.2 5G网络覆盖优化技术展望 (14)10.3 5G网络覆盖优化产业前景预测 (15)第一章 5G网络覆盖优化概述1.1 5G网络覆盖现状分析我国5G网络的快速发展,5G网络覆盖范围已逐步扩大,目前已在多个城市实现了连续覆盖。
RF优化流程范文

RF优化流程范文RF优化是无线网络优化领域的一项重要工作,通过优化网络参数和算法,提升网络性能和覆盖范围,提高用户体验。
下面将介绍RF优化的流程,包括规划阶段、优化阶段和评估阶段。
一、规划阶段(Planning Stage)1.收集数据:收集相关的网络规划数据,包括基站的分布、天线配置、频段使用情况、传输链路等信息。
2.问题识别:通过数据分析、现场勘测等方式,识别当前网络中存在的问题,如覆盖不足、干扰频繁等。
3.目标设定:根据问题识别的结果,制定优化目标,如提高网络覆盖率、降低干扰水平、提高网络容量等。
4.优先级排序:对于多个问题,进行优先级排序,确定哪些问题优先解决。
二、优化阶段(Optimization Stage)1.参数调整:根据问题识别的结果和优化目标,对网络参数进行调整,如功率控制、天线倾角、基站分离等,以优化网络覆盖和干扰情况。
2.邻区优化:对邻区关系进行优化,包括增加或减少邻区、调整邻区关系参数等,以减少干扰并提高网络覆盖与质量。
3.组网优化:对基站天线配置进行优化,如天线类型、数量、方向角等,以提高网络容量和覆盖范围。
4.资源调度:根据网络需求和用户分布情况,对频率资源、码资源等进行合理的调度和分配,以提高网络性能。
5.特殊场景优化:针对特殊场景,如高速移动、密集城区等,进行特殊优化,以满足用户对网络性能和体验的需求。
三、评估阶段(Evaluation Stage)1.测试计划:根据优化目标和问题识别的结果,制定相应的测试计划,包括测试场景、测试指标、测试方法等。
2.测试执行:按照测试计划进行测试执行,监测网络性能和指标,如信号强度、速率、覆盖范围等。
3.测试分析:对测试结果进行分析,评估优化效果,如是否达到预期的目标,存在哪些问题等。
4.优化迭代:根据测试分析的结果,对优化方案进行调整和迭代,直到达到预期的性能和指标要求。
5.验收测试:对优化后的网络进行验收测试,确保性能和指标符合规划和要求,达到用户体验的要求。
15.UMTS初级培训教材-DT&CQT测试
Time (chips) SSCH-PSCH (dB) SC-PSCH (dB)
CNT 介绍
中兴通讯开发的WCDMA网络评估,优化的测试软件ZXPOS CNT1支持所有符合高通串行数据 控制协议的手机,能快速智能地完成手机的检测与配置.支持所有符合NMEA标准并采用RS232通讯接口的GPS,能快速智能地完成GPS的检测与配置.支持多台手机的测试.并且同时 支持室外和室内测试.具有强大的业务测试功能,支持语音业务以及数据业务的测试计划的定 制,并能根据计划作自动测试,支持断链重拨,对于语音业务测试,能智能分析每次失败呼叫 的原因,快速定位问题所在.支持独立扫描512个主扰码,并显示各导频的多径,时延,Ec/Io 等参数
路测流程 路测工具 测试参数选择原则 DT测试 测试 CQT测试 测试
DT测试 测试
DT (drive test) 测试的目的在于采集单站,簇,全网的信号覆盖数 据以及CS,PS业务相关的指标数据.包括信号强度指示Ec,信号 质量指示Ec/Io值,业务建立成功率,切换成功率,切换比例,掉 话率,上下行平均吞吐率,业务建立时延等值来考察网络室外信号 覆盖质量.从而检测单站工作是否正常,定位网络指标恶化区域的 问题,例如设备,导频污染,小区,系统参数设置等问题.
网络数据采集方法
DT ( drive test), CQT (call quality test) 和OMC 获取网络运行数据并给出 合理评估,包含以下几个方面:
网络规划质量; 网络运行状况; 网络运行存在的问题,隐患; 网络投资利用率等项目
通过对测试数据的分析,充分掌握网络点的运行状况,给出KPI考核 指标值
呼叫成功率
测试项目:呼叫成功率 测试仪器: 1. 测试手机:高通TM6200或高通TM6250. 2. 安捷伦路测仪. 测试说明: 1. 选择评估测试的网络负载. 2. 测试路线需要满足覆盖的条件,Ec/Io≥-10dB且RSCP≥-95dBm.Ec/Io和RSCP的门限根据不同业务可能有所不同,也 就是要求导频信号要好到能够起呼需要测试的业务.
LTE切换指标说明
1 说明联通LTE工程优化已经由单站验证阶段,进入到簇优化,片区优化,全网优化阶段,近期各地市的切换成功率较低,小区之间的切换对于业务的连续性具有重要意义,较低的切换成功率对于后期的优化工作造成一定的不利影响。
后台计数器统计,对于问题站点,问题小区,问题点的定位具有重要价值,但现网中相关计数器多,对于初次接触的网优人员较为繁杂,所以,该文档针对现网,对相关公式与计数器进行梳理,并简单说明相关信令流程与问题点,以对网优人员的实际工作有所帮助。
2 公式与指标2.1 同频切换成功率与异频切换成功率公式●同频切换成功率同频切换成功率相关计数器同频切换成功率计算公式同频切换成功率=同频切换出执行成功次数/同频切换出准备成功次数●异频切换成功率同频切换成功率相关计数器同频切换成功率计算公式异频切换成功率=异频切换出执行成功次数/异频切换出准备成功次数2.2 指标定义对于一个切换关系,可用如下定语经行修饰:1:X2口/S1口2:ENB间/ENB内3:同频/异频4:切出/切入按上述说明,一共有16种可能的切换关系,但由于网络配置以及其他原因,现网并不会遇见这么多,首先:1:现网暂时不配置X2口,:2:站内小区配置一般是同频的:3:站内小区之间是S1口,4:按照切换成功率公式,某站的切换成功率是按照切出关系计算的。
所以现网影响切换的计数器与公式可简化如下:●同频切换成功率:计数器ENB间S1口小区间同频切换出准备成功次数ENB内小区间同频切换出准备成功次数ENB间S1口小区间同频切换出执行成功次数ENB内小区间同频切换出执行成功次数公式同频切换成功率=(ENB间S1口小区间同频切换出执行成功次数+ ENB内小区间同频切换出执行成功次数)/( ENB间S1口小区间同频切换出准备成功次数+ENB内小区间同频切换出准备成功次数)*100%●异频切换成功率:计数器ENB间S1口小区间异频切换出准备成功次数ENB间S1口小区间异频切换出执行成功次数公式异频切换成功率=ENB间S1口小区间异频切换出执行成功次数/ ENB间S1口小区间异频切换出准备成功次数*100%3 相关信令流程与统计点由于同频切换发生在站内(三个小区),站间,而站内切换出问题的概率较小;异频切换一般发生在站间。
簇优化以及全网优化2 (2)
1、TD_漳州芗城豪美塑料厂1越区覆盖从金景路转向金华路,占用TD_漳州万利达金峰工业园1,由于TD_漳州芗城豪美塑料厂1越区覆盖,且这两个小区的电平相差4dbm内,造成在该路段同频10107干扰,pccpch C/I最差达-5db,存在隐患。
解决方案:TD_漳州芗城豪美塑料厂1小区的下倾角由6°调整为9°。
2、TD_漳州一代领秀露台(18号楼)1与TD_漳州欣隆盛世灯杆站1同频干扰在丹霞南路如图所圈两个位置,由于TD_漳州一代领秀露台(18号楼)1背瓣覆盖较强,造成在该路段占用TD_漳州一代领秀露台(18号楼)1与TD_漳州欣隆盛世灯杆站1同频10110干扰,造成PCCCH C/I、DPCH C/I均较差,存在风险。
解决方案:1、修改TD_漳州一代领秀露台(18号楼)1的主频(已执行)。
3、TD_漳州桂林排涝站1越区覆盖在江滨路碧湖段,TD_漳州桂林排涝站1越区覆盖,导致从TD_漳州龙文碧湖2切换到TD_漳州桂林排涝站1后无线信道质量恶化,DPCH C/I最差达-6db。
解决方案:TD_漳州桂林排涝站1小区下倾角由8°调整为12°;TD_漳州龙文碧湖2小区下倾角7°调整为6°。
4、TD_漳州滨江丽景1快衰在江滨路由西向东,占用TD_漳州滨江丽景1由于楼房阻挡,造成电平从-67dbm1S内快衰到-84dbm,造成无法及时切换到TD_漳州元南防洪堤水闸3,无线信道质量恶化。
解决方案:将TD_漳州滨江丽景1小区的2A时延改为D320.(已执行)5、TD_漳州高信花园2同频干扰在西洋坪路由北向南师院附近,占用TD_漳州高信花园2小区电平为-74dbm左右,由于与TD_漳州师院笃行楼2同频10092干扰,且TD_漳州师院笃行楼2的话务量较高,成业务信道之间的干扰。
导致在占用TD_漳州高信花园2小区这100M内,pccpch c/I及dpch c/I 均较差,存在掉话风险。
5G无线网络规划与优化课标、教学计划
≪5G无线网络规划与优化》课程标准一、课程信息二、课程定位(一)课程性质本课程是通信工程、计算机网络技术专业必修的一门专业课,是在学习4G移动通信技术与应用等基础知识能力基础上开设的一门网络优化技术课程,其功能是对接专业人才培养目标,面向移动通信网络规划优化工程师岗位,培养学生移动网络优化理论及实践能力,为后续从事通信运营商、通信代维公司、通信产品制造商等行业岗位就业奠定基础。
(二)课程功能定位本课程对应的工作岗位所需的岗位能力,详见表2。
表2课程功能定位表三、课程目标(一)总体目标通过本门课程你将能够掌握独立移动通信网络规划优化能力,掌握5G网络基础理论、网络优化手段能力。
(二)具体目标通过专业课教学,使学生了解网络优化技术。
本课程教学目标详见表3o四、课程内容课程学习的主要内容及学时安排详见表4。
五、教学要求(一)教材选用《5G无线网络规划与优化》(二)教师要求具有移动通信厂家(华为/中兴等)5G网络规划优化认证,擅长5G移动通信理论知识及5G网络优化实践能力(1)熟悉通信厂家网元设备(2)掌握5G移动通信网络基础理论知识(3)掌握网络优化基础知识(4)掌握天线理论基础知识(5)掌握多种常用手机终端测试软件的使用(6)掌握常用的网络优化软件(三)信息技术应用(1)能够掌握不同软件进行DT/CQT测试,根据采集IOg进行数据分析,提出优化解决方案。
(四)实验实训条件网络优化实训需要掌握手机终端DT,CQT及业务测试软件的使用方法,并根据测试数据进行分析,提出优化解决方案。
实训设备(1)5G全网仿真软件(2)数据测试终端1套、GPS设备1套、测试电脑1台六、课程实施(一)教学组织通过项目教学,以职业活动为导向,既现在的学习为今后的职业服务。
围绕某一工作任务,问题或项目开展教学活动,以“项目任务”为载体,引导学生自主学习(二)教学方法根据“教学有法、教无定法”的思想,注重因材施教,灵活运用启发式、案例式、讨论式、探究式等教学方法,依据课程性质和特点整体设计教学方法,合理运用现代信息技术手段,推广“翻转课堂”、线上线下混合式教学、理实一体教学等新型教学模式,推动课堂教学革命,不断提高课堂教学质量(三)教学资源1.使用教材《5G无线网络规划与优化》2 .参考资料《5G移动通信技术与应用》3 .其他资源鼎力测试软件七、课程考核(1)课程结业理论基础测试(2)实训室或校园道路DT/CQT测试考核操作能力八、其它所属教研室:审核人:课程团队负责人:编制时间:《5G无线网络规划与优化》教学大纲一、课程设计1、以企业的视野进行教学设计本课程具体开发全部由企业工程师来担当,以企业的人才需求来要求学生,以专业的知识体系来磨练学生,以高标准的职业素养来监督学生。
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簇优化简易流程
一,确定簇,工参,地图,之前询问后台,簇内站点各站邻区是否已添加,之后根据规划路线进行拉网测试,熟悉网络,基本指标,RSRP,SINR,下行吞吐量。
二,问题点分析及根据情况提出解决方案
根据拉网LOG进行数据分析,一般问题就是,
弱覆盖:一般是区域有阻挡,功率低,或站点本身覆盖不到,模3干扰也可以导致。
重叠覆盖导致无主服务小区:通过天馈调整或者加功率等让改区域有适合的服务小区。
越区覆盖:将低问题站点的功率或者下压下倾角。
邻区漏配:联系后天添加邻区关系
模3干扰:可以通过稍微降低问题站点功率或者让此区域服务小区RSRP较好,与邻区RSRP相差大点,从而降低模3干扰。
实在不行,就根据情况,调整本站的PCI互换。
低速率区域:问题较多导致,根据情况具体分析(如弱覆盖导致,模3导致,掉线导致等)
掉线或切换失败:邻区未加会导致这种情况,弱覆盖等也可导致
优化调整方法:RF调整主要是:天馈调整、功率调整、邻区优化、PCI优化调整。
1、天馈调整
1) 明确每个天线需要覆盖路段,天线在天面放置位置是否又异常(例如阻挡、与其他系统天馈隔离度不够等等);
2) 如果与TDS共天馈,需要协调TDS对天馈调整进行协商,一般TDS在低层建筑不完全为了覆盖道路,更多情况还要考虑对室内覆盖的影响;
3) 尽量做到每个路段都有主覆盖小区,特别是弱覆盖区域,如果存在几个小区重叠覆盖,但这几个小区信号都不强,该路段要突出其中1个较强的小区,压制剩余小区在该路段的覆盖;
4) 控制越区覆盖,特别是50米高层站,需要特别关注是否存在越区情况,100米以上的高站基本上天馈调整或者降功率可能都控制不了越区覆盖(比拼的关键时刻可以考虑闭小区等极端方式,但长远来考虑还是需要推动客户高站整改)。
另外,需要关注特例的越区覆盖是,天线前方有反射面(例如:金属广告牌、玻璃墙体),这种情况的越区覆盖一般不容易发现。
5) 底层站的覆盖加强,一般在密集城区,客户都有比较多的底层站(例如:几米高的美化杆上挂个天线),这时候需要特别关注,倾角是否大于4度,这倾角是否合理,底层站是否覆盖过近。
天线调整就是调方位角、倾角,关键动作是要天线调整方案合理制定。
2、功率调整
功率调整是在天线调整无效情况下的尝试、或者说天线调整的配合使用手段。
3、邻区优化
在重叠覆盖控制合理后,合理设置邻区,注意宏站间双向配置邻区,后期室分开通后根据外泄情况合理设置宏站与室分间的异频切换关系。
4、PCI优化
主要是避免MOD3干扰,因为邻站就有相同的MOD3,没有绝对优的PCI,只有相对较
好的PCI。
三,按照解决方案与后台联系进行参数等优化调整(一般问题解决复测后,拉网指标RSRP,SINR,下行速率要有所提升到要求值)
四,复测,出优化报告。
比较仓促,大家先参考下吧!。