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华为Lampsite创新室内覆盖方案汇报0721

华为无线解决方案

目录 1概述 (3) 2xx集团WLAN网络设计方案 (3) 2.1网络设计原则 (3) 2.2无线信号质量分析 (3) 2.3无线网络总体架构 (5) 2.4无线设计 (5) 2.5SSID规划 (10) 2.6无线安全性设计 (10) 2.6.1WLAN终端认证 (10) 2.6.2用户身份验证 (11) 2.6.3组网保护 (11) 2.6.4接入安全方案 (11) 2.7移动漫游设计 (12) 3华为WLAN解决方案的优势 (13) 4华为WLAN设备关键特性 (14) 4.1华为AP介绍 (14) 4.2华为AC介绍 (14)

1 概述 无线局域网(WLAN)技术于20世纪90年代逐步成熟并投入商用,既可以作传统有线网络的延伸,在某些环境也可以替代传统的有线网络。无线局域网具有以下显著特点:?简易性:WLAN网桥传输系统的安装快速简单,可极大的减少敷设管道及布线等繁琐工作; ?灵活性:无线技术使得WLAN设备可以灵活的进行安装并调整位置,使无线网络达到有线网络不易覆盖的区域; ?综合成本较低:一方面WLAN网络减少了布线的费用,另一方面在需要频繁移动和变化的动态环境中,无线局域网技术可以更好地保护已有投资。同时,由于 WLAN技术本身就是面向数据通信领域的IP传输技术,因此可直接通过百兆自适 应网口和企业、内部Intranet相连,从体系结构上节省了协议转换器等相关设备; ?扩展能力强:WLAN网桥系统支持多种拓扑结构及平滑扩容,可以十分容易地从小容量传输系统平滑扩展为中等容量传输系统; 2 xx集团WLAN网络设计方案 2.1网络设计原则 此次无线局域网建设有以下需求: 1.利用无线网技术实现无线覆盖,使员工能够随时随地、方便高效地访问 Internet。 2.实现无线上网用户的认证,销户,监控等功能。 3.对于无线AP设备实施统一管理和监控。 4.无线网络的部署需要考虑简单方便,天线需要采取比较友好的设计,不 能让用户感受到压力。 5.关注安全性,无线用户之间彼此隔离,防止ARP攻击,并限制上网流量。 6.无线AP全部采用POE交换机供电。 2.2无线信号质量分析 下图为WLAN信道分配情况,在2.4GHz-2.4835GHz范围内共13个相邻子信

华为PBGT切换模拟分层优化

华为PBGT切换模拟分层优化 一、背景概述 最早的GSM数字移动通信网是建立在900M网络上的,随着用户的迅速增长,对网络容量的需求急剧增加。由于频率资源的有限性和无线信道的容量的不足成为网络发展的重要瓶颈。1800M网络技术的成熟与应用缓解了话务需求与容量之间的矛盾。 DCS1800频段小区相对于GSM900频段小区,有如下特点: 1、频率资源相对丰富,整体上1800频段小区话音质量要好于900频段小区。 2、1800频段小区空间损耗要大于900频段小区,相同发射功率下覆盖不如900频段小区。 3、1800频段小区频率高,波长短,绕射能力差,室内覆盖、深度覆盖比900频段小区差。双频配合优化需要从空闲和通话状态两种情况下来考虑。 二、思路介绍 通过对贵阳两城区原网网络结构和切换参数设置的分析,此次贵阳两城区网络改造华为切换算法设置计划采用“用PBGT切换算法模拟分层”的方式。具体来说,将GSM900小区和DCS1800小区设置为同层同级,通过层间切换门限和邻区级层间切换磁滞参数,使GSM900小区的16BIT序列第14位在满足一定条件下置1,而1800频段小区则在一定电平范围内,16BIT序列第14位置0,从而获得相对于900小区的切换优先级,从而起到1800频段小区吸收话务的作用。 采用PBGT算法来模拟小区分层的原理 华为的PBGT切换算法中PBGT切换门限可针对邻区进行调整,设置比较灵活。但采用PBGT切换算法的问题是,难于实现900频段小区向1800频段小区的负切换(即1800频段小区信号弱于900频段小区,也能切换到1800频段小区),原因是华为对触发PBGT切换除PBGT切换门限外,还要求邻小区的16BIT排序在当前小区之前,这在邻小区信号强度弱于当前小区的情况,较难实现。为实现负切换,我们考虑将900频段小区和1800频段设置为同层同级,900频段小区的层间切换门限调整为63(和贵阳郊区BSC参数设置为一致),这样使900小区16BIT准则的14位恒置1,1800频段小区的16BIT排序在900频段小区之前,这样可以实现由900频段小区到1800频段小区的“负切换”。

华为解决方案经理总结

华为解决方案经理总结 大多数企业都存在产品经理的职位,不管是产品经理还是解决方案经理,每个企业甚至每个部门都有着不同的定位和要求。作为一名华为无线解决方案经理,领导给这个职位的定位是,要能端到端的解决问题。当主管第一次也唯一一次提到这样的定位。我对此认识并不深刻,在就要离开公司之际,回顾和梳理工作,总结一下我所理解的解决方案经理。 一.解决方案经理是客户关系的筑造和维护者 华为公司文化可以用三句话来总结:以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗。在公司的文件、会议等都能不时听到一句话:客户关系就是第一生产力。客户经理和解决方案经理作为铁三角中的重要成员都肩负着客户关系的重任。 杨振宁说四大力学构建了物理学这个大树的主干,其他学科则是在这棵主干上添枝加叶,让这棵大树更加有血有肉。我认为客户经理也就是客户关系这棵大树主干的构建者,他们把握整个客户关系的框架,收放以及高层客户关系。而在点对点、人盯人、具体领域的客户关系,则让解决方案经理参与进来。让这棵客户关系的大树枝繁叶茂、有血有肉。 建立、改善、维护和升华客户关系的过程就是不断满足客户需求的过程。马斯洛需求层次论从下往上依次构筑了五种需求:生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求和自我实现。有两个典型例子:R国一高层客户非常喜欢电影和一位电影明星,为了满足客户需求,拿下项目。由我司出资,成功运作包括该客户在内的多名客户与电影明星共同拍摄一部电影;J 国一高层客户非常敬仰并喜欢研究中国文化,抓住客户这一需求,成功帮助该客户出版一本有关中国文化的书,并运作该书成为国内同类书籍畅销书第一位;国内一客户特别希望阅读人民日报,在为客户庆祝生日之际,准备的礼物就是客户出生当天的人民日报、解放军报和当地的一家报纸,并制作了历史上的今天,将其与名人同列,客户看到礼物当场就哭了。 作为一名解决方案经理,或许并不需要也没有资源从上述方面去满足客户需求。但我们

高档住宅小区深度覆盖解决方案

高档住宅小区深度覆盖解决方案 任贵 河北电信廊坊分公司

摘要:从住宅小区网络建设的必要性、建设原理入手, 详细讨论了小区中各功能区的无线覆盖方案,并以实例论证所提方案。 关键字:小区;深度覆盖;天线 随着城市建设的不断发展,高档次的住宅小区在大大小小的城市如雨后春笋一般层出无穷。然而由于高档小区基本都具有中等密度、多层、小高层或高层建筑混合的特点,使无线电的传播受建筑物之间的遮挡以及反射,造成原有信号的覆盖效果很差。这就不可避免地导致住宅小区的低覆盖率、低接通率、低话音质量、高掉话率等问题。良好的小区信号覆盖不仅可以避免流失已有用户,吸引新用户入网,还可以充分发挥网络资源,提高现有信道资源的利用率。同时,随着移动数据业务、多媒体业务的推出,住宅小区也将是这些业务应用的主要场所之一。因此要建设精品网络,解决高档住宅小区网络覆盖刻不容缓。住宅小区将成为新一轮移动及数据通信的争夺要地。 1、网络建设的必要性 对于通信运营商来说,“业务融合,网络融合”是大势所趋,要深化网络转型内涵,加快网络转型步伐,网络建设现在就要积极应对。 2、网络建设解决方案 2.1 高档住宅小区分类 一般来说,高档住宅小区的建筑物排列比较规则:按照建筑物类型分为多层住宅小区、别墅小区、小高层和高层住宅小区、复合型小区;按建筑密度分为:高密度住宅区,楼间距在12 米以内;中等密度住宅区,楼间距在12~20 米之间;低密度住宅区,楼间距在20 米以上。按建筑材料分为:混凝土框架结构、砖混结构、新型空心砖墙壁。受气候影响,各地建筑物墙壁的厚度差别较大,总体来说,南方地区的墙壁较薄,一般为24-37cm,北方墙壁较厚,一般大于49cm。 高档住宅小区通常有地下停车场,这部分目前覆盖较少。 2.2 高档住宅小区覆盖目前存在的问题 如上所述,覆盖电平的大小受小区内建筑物密度、高度,以及墙壁厚度、材料等因素的影响很大。由于受多径影响,周围基站提供小区内的覆盖通常存在一些盲点/区,尤其是室内 1、2 层;3、4 层以上的室内覆盖通常能够满足通话要求。但对于高层室内往往由于来自周围多个小区的信号都很强反而产生干扰等问

5G时代高铁覆盖解决方案探讨

5G时代高铁覆盖解决方案探讨 01 概述 截至2018年底我国高铁里程达2.9万km,2025年将达3.8万km,累计发送旅客人数已超70亿人次,在4G时代,各大运营商针对高铁覆盖属于品牌场景网络建设的重中之重。随着高铁用户规模增长及多样化的业务感知要求,在5G大规模建设和应用中,对5G高铁覆盖解决方案的需求是非常迫切的。5G高铁覆盖方案将面临诸多困境,如5G网络高频段、高功耗、高传输带宽需求、多普勒频偏、频繁切换、穿透损耗大等。本文针对高铁多种场景,研究并提出对高铁的5G覆盖解决方案和规划设计方法,指导快速推进5G时代的高铁覆盖及精品高铁网络建设。 02 5G高铁覆盖重要性及技术难点 2.1 5G高铁覆盖的重要性 高铁建设全面铺开,快速化、信息化已成为趋势:中国高铁里程占全球60%,成为中国人出行第一选择,累计发送旅客人次已超70亿,年增长率超35%。在高铁信息化及高铁用户快速增长的趋势下,5G时代运营商需要针对高铁覆盖拟定针对性的方案,在网络覆盖及用户体验上形成优势。 高铁乘客特征和运营商价值客户高度重合,是运营商的网络品牌的重要展示窗口:高铁运输能力大,单车容纳能力高,且环境舒适,用户业务使用比例高,整体业务需求较其他场景大;高铁用户中商务

人士乘坐比例高,高端客户占比大,对于提升网络品牌具有重要意义,是5G时代网络建设的重点。 2.2 5G高铁覆盖技术难点 高铁普遍存在的三大挑战:多普勒频偏、频繁切换、穿透损耗大。由于5G主力的3.5GHz频段频率高于4G, 5G时代高铁覆盖更加困难,5G网络覆盖解决方案需要重点关注站点规划与布局、系统切换重叠区域设计、频率纠偏等方面,实现更好网络性能。 2.2.1 多普勒频偏影响接收机解调性能 5G无线通信系统要求峰值移动性支持≥500km/h,高速移动下的多普勒频偏(接受信号频率会偏离基站侧中心频点)会影响接收机解调性能,多普勒频偏在5G网络影响更大,3.5G相对1.8G频偏增大一倍,在3.5GHz情况下,列车速度达到350km/h时,上行多普勒频偏将大于2.2kHz,因此,在高频段、终端高速移动状态下如何克服多普勒频偏是5G网络关键技术难点之一。多普勒效解决方案主要为通过基站设备纠偏算法,进行用户的频率纠正来消除多普勒频偏移带来影响。 表1 不同频段的上行最大多普勒频偏

华为LampSite室内覆盖创新解决方案

福泉大酒店室内Lampsiteh覆盖创新解决方案 1 福泉大酒店简介 “福泉大酒店”位于具有“亚洲磷都”之称的黔南州福泉市形象大道“洒金大道”中央地段,酒店占地12350㎡,建筑面积21320㎡,主楼高15层。采用新古典建筑风格,装修上融入民族文化符号,是福泉市最高的城市标志性建筑!福泉大酒店是集客房、餐饮、会展、娱乐、休闲及商务接待为一体的四星级商务酒店。精品客房148间(套),包括独立的豪华套房和行政楼层;风格迥异的餐饮包房18间,可同时接待300人的大型宴会厅;品味超然的大堂西餐咖啡厅;专业的多功能厅和会议室,先进的音响灯光设备;酒店拥有舒适的桑拿中心、酒吧KTV包房等娱乐设施。

2 覆盖问题 2.1周边覆盖现状 室外覆盖站点为福泉电信大楼-1小区(PCI=111),室内无覆盖站点; 总体覆盖效果图如下: 2.2福泉大酒店覆盖现状 各楼层覆盖渲染图如下:

室内打点测试发现,该酒店室内弱覆盖严重,测试数据如下表所示;如下表所示:

3 解决方案 3.1采用华为Lampsite微型天线室内覆盖; 覆盖区域说明 目标覆盖区域:1个酒店大厅、1个地下停车场、12层酒店主体楼层及其他部分办公区域,总面积约15500平方米。 网络规划:本次建设只考虑LTE信号覆盖,并兼顾后续其它网络演进。 3.1.1覆盖场景;福泉大酒店地下停车场及部分楼层和电梯; 覆盖场景如下图;

3.1.2实施方案 安装方式: BBU:新建BBU共1台,安装在福泉电信大楼的宏站机房; rHub:新建rHub共1台,安装福泉大酒店楼道内,就近取电;pRRU:新增pRRU共15台,主要采用吊顶安装或挂墙安装,通过PoE供电。

华为室内深度覆盖专项设计方案

华为室深度覆盖专项设计方案 1.1项目概述 近年来,室移动用户的通信感知逞下降趋势,特别是居民小区,用户投诉量不断攀升。各个运营商都普遍遇到这个问题,对网络优化和网络建设都提出不小的挑战。加强室覆盖,确保用户感知成为重点工作。 目前,在网络覆盖类投诉中,室覆盖引发的客户投诉占比高达50%以上。公司室分系统业务量吸收情况:GSM室分话务吸收比例为4.8%,GSM室分数据流量吸收比例为7%;TD室分话务吸收比例为8.5%,TD室分下行数据流量吸收比例为8.9%。室覆盖网络质量的提升已成为亟待解决的主要工作。 为了进一步解决室网络覆盖问题,提高覆盖质量,全面改善客户感知,公司从华为室分入手,按照全面梳理、重点保障、普遍提升的原则,采用边测试、边制定方案、边实施优化的方式,分区域、分阶段逐一排查解决现网室覆盖盲区、弱覆盖及难点问题。 1.2工作概述 结合客户投诉情况,按照重要区域、热点区域、一般区域的原则及次序,通过现场测试、话务统计等多种手段全面排查室深度覆盖、语音质量等室网络质量问题。重点对影响室覆盖质量的干放、电桥、合路器、室分天线、耦合器、功分器、负载、馈缆、接头等器件质量进行测试、排查。根据测试、排查结果,同步制定室深度覆盖优化方案。

具体工作容: 1)参数调整,通过调整小区重选、切换、邻区、功率控制、2/3G互操作等参数,提升室深度覆盖能力。 2)频率优化,通过2G频率、TD频率及扰码优化,室分专用频率规划等手段,提升室覆盖质量。 3)通过分层覆盖改造,天线补点或位置调整,新技术应用等手段,改善室覆盖及质量。 4)同步进行室深度覆盖优化整改方案实施后的现场测试与效果评估。 2问题及优化方案 2.1弱覆盖 弱覆盖优化流程 弱覆盖整体优化流程如下图所示。

01-江西移动4GLTE深度覆盖小基站产品交流07061549

江西移动4G LTE深度覆盖小基站产品交流

室内 小站 2015Q1 BBU RHUB pRRU3902 第二代LampSite pRRU3902/pRRU3907 2014 室外 小站 2015Q2 AtomCell BTS3205E EasyMacro AAU3240 Book RRU RRU3235E 2014 华为小基站解决方案全景图 一体化小基站 分布式小基站 分布式小基站 分布式皮站

小基站产品指标 类型分布式皮基站分布式微基站灯杆站一体化微基站名称Lampsite BookRRU EasyMacro Atom 型号pRRU3902 pRRU3907(室外型)RRU3235E AAU3240 BTS3205E 尺寸(mm) pRRU3902:200*200*30 RHUB3908:43.6*482*310 pRRU3907:210*290*60 RHUB3908:43.6*482*310 210*290*101 直径150,长度750 BTS3205E:200 x 250 x 115 DOCK:250 x 160 x 52 重量(Kg) 1.2 4 6 15 6.5 体积(L) 1.2 4 6 13 6 通道数2通道2通道2通道2通道2通道频段E频段+FDD1800/GSM1800 E频段+FDD1800/GSM1800 D FA/D D 载波能力E:2*20M,1800M:1*20M E:2*20M,1800M:1*20M 3*20 FA:1*20,D:3*20 2*20 功率(W) E频段:2*0.125, FDD:2*0.125,GSM:1*0.05 E频段:2*0.125, FDD:2*0.125,GSM:1*0.05 2*10 FA:2*15,D:2*30 2*5 天线pRRU集成天线,支持外置天线仅支持外置天线RRU集成天线,支持外接天线RRU集成天线,不支持外接天线RRU集成天线,支持外接天线天线增益dBi 2 2 11 F频段:14.5dBi/A频段:15dBi/ D频段:15dBi 10 内置天线水平半功率角(°)全向天线——65 F频段:65/A频段:65/D频段:65 75 内置天线垂直半功率角(°)全向天线——33 F频段:14/A频段:13/D频段:9 40 是否支持级连支持支持支持支持不支持 级连数量(理论/建议)每光口级连4级RHUB, 每RUB支持4个pRRU 每光口级连4级RHUB, 每RUB支持4个pRRU 每光口级连4个RRU, 建议级连2个RRU 每光口级连4个RRU, 建议级连2个RRU 通过Dock级连,光口3级,电口2级。 建议星型连接 上连端口类型光口光口光口光口光口/电口是否支持小区合并支持支持支持支持不支持单小区最大RRC连接用户数1200 1200 1200 1200 400 单小区最大激活用户数400 400 400 400 200 供电方式PoE PoE 交流交流或直流交流传输要求PTN PTN PTN PTN PTN 功耗(最大/平均-W) pRRU3902:<33 RHUB3908:40 pRRU3907:<33 RHUB3908:40 120/100 375/300 <120 组网形态分布式分布式分布式分布式一体化GPS 从BBU拉GPS 从BBU拉GPS 从BBU拉GPS 从BBU拉GPS 从Atom拉GPS 产品归属三期四期新产品三期三期一期 支持发货时间主力发货主力发货主力发货主力发货主力发货

华为WCDMA高速铁路覆盖方案

华为WCDMA 高速铁路覆盖解决方案
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目录
不可忽视的高铁覆盖需求 高铁覆盖两大技术难题 高铁覆盖网络规划建议 华为高铁覆盖案例介绍
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铁路不断提速已经成为趋势
高铁
l 到2008年底,中国人均铁路长度仅6厘米,不到一根香烟长度 l 国家铁路中长期规划指出,12年内铁路建设规模将突破5万亿元,新建线路 超过40000公里,铁路通讯覆盖市场前景广阔 l 未来普通列车设计时速就达250km/h,高铁客运专线时速350km/h,特殊 线路(如京沪高速)则高达420km/h
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高速移动严重影响用户体验和运营商品牌
高速
多普勒效应 l 部分车体信号穿透损耗超过20dB
l
铁路提速
KPI变差
切换成功率下降 l 接通率下降 l 掉话率上升
l
掉网频繁 用户体验差 l 语音质量差 l 数据业务吞吐量降低,甚至掉线
l
运营商收益 和品牌受到 影响
用户投诉大幅上升,对品牌影响严重 l 话务量降低导致收益降低
l
l 高速铁路,城际快 车,越来越多的商务人士选择高铁 旅行 , 给通讯品牌竞争引入新的战场!
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CDMA室内深度覆盖优化思路

室内深度覆盖优化思路 1

2 ?室内优化概述 ?室内典型问题分析与定位?室内覆盖优化方法?室内覆盖新技术应用? 室内分布系统优化案例分析 提纲

室内无线传播环境 室内通常是封闭、半封闭(非封闭)的无线传播环境,由于墙壁、门窗、家具和其它物体的存在,从发射天线到接收天线的无线电波有直射波、反射波、透射波和绕射波。 影响室内无线信号传播的主要因素包括:建筑物尺度、建筑物内的格局、布局,墙体楼板的厚度,建筑材料的类型以及窗户的类型等。由于无线信号在室内无线环境受诸多因素的影响,由此导致: ?路径损耗,除了自由空间损耗还包括其它障碍物及穿透建筑物材料所产生的额外损耗; ?多经效应; ?路径损耗的时间和空间变化。 3

室内传播模型 目前,可以将室内传播模型划分为经验模型和确定性模型两大类。 ?经验模型是通过对大量测量数据的拟合建立的,又称统计模型。经验模型的公式中包含的参量比较简单,如发射机和接收机之间的距离、工作频率以及墙体、楼板的穿透损等,缺乏描述无线传播环境的具体参数。优点是比较容易实现、计算量小,使用简单易于推广应用,缺点是难以揭示无线电波传播的内在特征,在不同无线环境应用时需要校正。 适用于室内环境覆盖预测的经验模型主要有:对数距离路径损耗模型;ITU-R P.1238通用模型;衰减因子模型;多墙模型(MWM模型);线性衰减模型(LAM模型)。 ?确定性模型用来模拟实际电波传播的物理过程,它将环境中的要素如墙壁、楼板、家具和门窗等用几何形状及介电常数建模,再选择与环境要素模型相一致的理论计算方法计算电波的直射、反射、透射和绕射以获得空间中某一点的接收场强预测值。确定性模型的优点是能够很好的跟踪和分析预测结果误差的来源,缺点是计算复杂,往往需借助高精度的数字地图信息和工具软件的支持,应用难于推广。 常用的预测室内电波信号场强的方法有:射线跟踪法;时域有限差分法。 4

华为云混合云服务解决方案

华为云混合云服务解决方案 华为云官网

1 客户需求 场景一:某企业业务快速稳定增长,预测未来自身的IT系统基础设施无法满足业务需求。而又由于机房场地电力系统受限、设备带宽采购选型困难、项目周期长、部署进度缓慢等客观原因,无法在现有基础上扩容,实现快速部署上线。 场景二:受国际金融危机等宏观经济影响,企业面临着开源节流,需要降低IT系统整体成本。而又由于原有传统烟囱式IT系统基础架构升级复杂、纯私有云环境下投资居高不下,难以应对未来快速变化的业务需求。 基于华为VDC(虚拟数据中心)、VPC(虚拟私有云)解决方案,华为为企业提供一站式的混合云服务解决方案并提供专线以及VPN传输链路的安全措施,消除企业对公有云以及网络传输安全性的疑虑,拥有低成本、易管理、弹性伸缩、安全可靠等独特优势。 2 华为混合云服务解决方案 针对企业对安全性、灵活性业务的双重需求,华为云服务提供了混合云服务解决方案,在华为公有云节点隔离了一个独立、安全的区域用于业务部署,针对该区域从二层三层网络进行了安全隔离,通过VPN/专线同企业原有数据中心建立安全通道,既满足客户部分业务对弹性IT服务的需求,又解决了信息安全问题。

华为混合云服务示意图 基于VDC、VPC方案特性,混合云服务解决方案通过指定Vlan,构建私有安全区域,允许客户规划自己的网络: 提供VPN连接接口、专线互联端口 可以进行私有网段的IP地址、路由、网关规划,灵活的二层三层组网 满足混合托管物理设备可进行托管组网,支持多类型托管的设备:物理服务器、数据库服务器、硬件负载均衡服务器、网络设备,云主机同托管的物理设备能够互通及安全访问 允许云主机和托管设备的集中限速、组合计费的流量采集,实现统一的带宽计费 3 方案特性

案例-五维十阶提升室内深度覆盖

五维十阶提升室内深度覆盖

目录 摘要 (4) 前言 (4) 一、LTE室分系统网络质量评估体系 (5) 二、弱覆盖优化 (7) 2.1优化流程 (7) 2.2流程分析 (8) 2.2.1故障告警 (8) 2.2.2设计合理性分析 (9) 2.2.3分布系统故障排查 (10) 三、质差小区优化 (10) 3.1影响掉话问题的常见因素 (10) 3.2优化流程 (11) 3.3流程分析 (12) 3.3.1参数核查 (12) 3.3.2操作日志、设备故障、告警/外部事件排查 (13) 四、业务吸收(零流量、低流量) (13) 4.1优化流程 (13) 4.2流程分析 (14) 4.2.1告警故障 (14) 4.2.2参数设置 (14) 4.2.3无源器件故障问题 (15) 4.2.4用户因素 (16) 五、用户感知速率 (16) 5.1优化流程 (17) 5.2流程分析 (18) 5.2.1下行速率的基本分析方法: (18) 5.2.2上行速率的基本分析方法: (19) 5.2.3空口问题指标 (19) 5.2.4检查覆盖和干扰水平 (20) 5.2.5MIMO天线功率不平衡 (21) 5.2.6检查空口误码率(BLER) (21) 5.2.7RSRP过高的影响 (22) 5.2.8上下行Grant调度次数不足 (22) 5.2.9MCS阶数过低 (23) 六、互操作(高重定向) (23) 6.1优化流程 (24) 6.2流程分析 (25) 6.2.1告警故障排查 (25) 6.2.2邻区错漏配核查 (25) 6.2.3切换测试分析 (25) 6.2.4无源器件故障问题 (25) 6.2.5室分深度覆盖不足问题 (26)

华为室内深度覆盖专项讲解

华为室内深度覆盖专项

摘要:针对目前人们生活质量的不断提高与网络目前状况的矛盾,提出深度覆盖专项,重点解决室内覆盖的问题,减少投诉量,提高用户感知度。 关键词:覆盖、干扰、话务、数据、提升。 1概述 1.1项目概述 近年来,室内移动用户的通信感知逞下降趋势,特别是居民小区,用户投诉量不断攀升。各个运营商都普遍遇到这个问题,对网络优化和网络建设都提出不小的挑战。加强室内覆盖,确保用户感知成为重点工作。 目前,在网络覆盖类投诉中,室内覆盖引发的客户投诉占比高达50%以上。盐城公司室分系统业务量吸收情况:GSM室分话务吸收比例为4.8%,GSM室分数据流量吸收比例为7%;TD室分话务吸收比例为8.5%,TD室分下行数据流量吸收比例为8.9%。室内覆盖网络质量的提升已成为亟待解决的主要工作。 为了进一步解决室内网络覆盖问题,提高覆盖质量,全面改善客户感知,盐城公司从华为室分入手,按照全面梳理、重点保障、普遍提升的原则,采用边测试、边制定方案、边实施优化的方式,分区域、分阶段逐一排查解决现网室内覆盖盲区、弱覆盖及难点问题。 1.2工作概述 结合客户投诉情况,按照重要区域、热点区域、一般区域的原则及次序,通过现场测试、话务统计等多种手段全面排查室内深度覆盖、语音质量等室内网络质量问题。重点对影响室内覆盖质量的干放、电桥、合路器、室分天线、耦合器、功分器、负载、馈缆、接头等器件质量进行测试、排查。根据测试、排查结果,同步制定室内深度覆盖优化方案。

具体工作内容: 1)参数调整,通过调整小区重选、切换、邻区、功率控制、2/3G互操作等参数,提升室内深度覆盖能力。 2)频率优化,通过2G频率、TD频率及扰码优化,室分专用频率规划等手段,提升室内覆盖质量。 3)通过分层覆盖改造,天线补点或位置调整,新技术应用等手段,改善室内覆盖及质量。 4)同步进行室内深度覆盖优化整改方案实施后的现场测试与效果评估。 2问题及优化方案 2.1弱覆盖 弱覆盖优化流程 弱覆盖整体优化流程如下图所示。

如何破解4G时代室内用户体验难题

如何破解4G时代室内用户体验难题(组图) 移动宽带(MBB)的发展已经改变了人们的生活。随时随地上网、发微信、发微博已经成为许多人生活中的重要内容。但是,人们也不时会遇到这样的情形:在诸如演唱会与大型会议等人群高度密集的场所,特别是室内场所,当你像大家一样拿出自己的智能手机拍照并准备分享给自己的朋友时,却发现手机虽有信号但就是无法发送。环顾四周,几乎所有的人都是如此,只好失望地收起自己的手机。 面对这样的状况,消费者也许会问,明明有信号,为什么上不去网呢?电信运营商为什么不能保证人们能够随时随地接入网络呢?4G时代,这样的状况能否改变? 1 室内覆盖:运营商面临的最大挑战 对于移动通信网络而言,信号的室内覆盖水平一直是市场竞争力高低的重要体现。2G 时代,电梯里那些“信号已覆盖”的标志很好地说明了这一点。到了3G和4G时代,室内覆盖则变得更加重要,更加具有战略意义,在某种程度上甚至可以说,室内覆盖的好坏决定着4G的成败。 4G时代是数据的时代,而数据业务更多地发生在室内。研究表明,80%~90%的移动数据业务是在室内发生的,尤其是学校、商场、办公大楼、会议中心等公共场所。这些高业务区域的信号覆盖对于运营商而言就是收入的来源,如果不能在这些区域提供良好的网络覆盖,无法有效地吸收业务,满足需求,其网络投资必然会受到损害。 4G时代也是体验的时代,全球运营商都开始高度重视用户的体验。2013年,在华为用户大会上,来自全球103个电信运营商和相关组织的300位嘉宾中,有43%的嘉宾认为未来两年移动宽带的最重要问题是“用户体验”。更有78.9%的嘉宾认为“业务体验”是用户最重要的体验。要保证用户体验质量,作为高话务区的室内覆盖便不可忽视。另有调研显示,70%的用户投诉也发生在室内,因此,为保证用户获得更好的体验,运营商必须提供质量更高的室内连续深度覆盖,杜绝有信号而无法上网的现象发生。 然而,移动宽带的深度覆盖却是当前网络建设最大的难题之一。 第一,由外而内的覆盖方式难以为继。作为传统的室内覆盖方式之一,通过室外基站将信号直接“打入”室内的解决方案在4G时代已经难以奏效。一方面是因为当4G使用高频段时,信号穿透能力差,损耗严重,如果利用室外宏站解决室内的接入问题,将大大增加宏站的数量,不仅大幅增加建网成本,且站址获得困难。有实验表明,宏站如果要向室内渗透两米以上,宏基站数量则要相应增加60%以上才能实现。另一方面,基于高阶调制的数据业务对信号的强度和信噪比提出了更高的要求,依靠室外宏站难以保证用户获得良好体验。 第二,传统室内覆盖解决方案已经力不从心。为了解决移动网络的室内覆盖问题,特别是大型公共场所的室内覆盖问题,传统的解决方案是采用分布式天线系统(DAS),这种解决方案将网络信号通过信号电缆引入室内,并分配至不同区域,实现网络的深度覆盖。但这一解决方案除了具有网络结构复杂、施工烦琐、无法平滑升级支持LTE多天线技术等种种不足外,难以满足4G网络的容量需求成为其难以克服的短板。

高铁覆盖解决方案

CDMA高铁覆盖解决方案 1.高铁解决方案 1.1现网覆盖 通过现网扇区分裂或者扇区角度调整来完成高铁覆盖,采用高增益窄波束天线来完成,此方案得基于现网基站较多覆盖较好,而且站距在3公里左右满足高铁覆盖。 1.2专网覆盖 通过新建基站的方式结合窄波束高增益天线专门覆盖高铁沿线,前提是高铁沿线2公里内无现网基站且高铁沿线覆盖较差。 1.3覆盖方案论证 根据高铁覆盖有三种覆盖实施方式: 1)方案一:采用现网基站优化+数字直放站补盲方式 2)方案二:采用分布式基站(BBU+RRU) 3)方案三:采用现网基站优化+随行直放站 2.基站优化+数字直放站 2.1CRRU设备简介 数字光纤直放站利用光纤传输信号,相对于其它类型直放站有信号稳定、通信质量好、干扰小、没有隔离度问题等优点。

2.1.1. 设备系统框图 重发主端口重发分集端口 2.1.2. CRRU 与传统直放站的比较 2.1. 3. CRRU 与基站设备的比较

2.2容量及链路分析 2.2.1.容量计算 列车行车“自动闭塞区间”为10公里左右,在20公里范围内,单向仅一列列车,对于复线铁路,最多同时有2列客车通行,以此来进行话务量的预测:1)最大客流量分析 根据目前国内的客车情况,普通16节客车,硬座单车满员108人,硬卧满员单节60人,软卧单节满员36人,通常一列火车硬卧不少于2节,软卧不少于1节,基于此,每列普通客车的满员人数约1600人,则总客流量估计不少于3200人。按超员20%计算,则总客流量不少于3840人。 2)CDMA手机持有率分析 根据目前移动通信的发展状况,我们按手机持有率85%计算,其中CDMA 用户占有率按10%。 3)人均忙时话务量分析 人均忙时话务量按0.02Erl计 4)最大话务量计算 计算公式:最大话务量(Erl)=总人数*手机持有率*CDMA用户占有率*人均忙时话务量。 预测C网最大突发话务量=3840*85%*10%*0.02=6.53Erl。 对应爱尔兰表,按2%呼损率,对于CDMA网,需要提供11个话务信道。 2.2.2.链路预算 2.2.2.1.室外覆盖链路预算 针对本次覆盖目标,进行了上行链路预算,其计算过程见下表: 具体反向链路预算公式如下: PL_BL=Pout_MS+Ga_BS+Ga_MS -Lf_BS-Mf-MI-Lp-Lb-S_BS-Mpc 其中

TD-LTE室内深度覆盖解决方案

TD-LTE室内深度覆盖解决方案 发表时间:2019-06-26T10:26:33.070Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:洪景南[导读] 摘要:本文阐述了TD-LTE室内深度覆盖的重要性,对现代社会室内深度覆盖存在的问题进行说明,做出TD-LTE室内深度覆盖的优化措施,希望对我国室内覆盖有所帮助。 广东和新科技有限公司 510640 摘要:本文阐述了TD-LTE室内深度覆盖的重要性,对现代社会室内深度覆盖存在的问题进行说明,做出TD-LTE室内深度覆盖的优化措施,希望对我国室内覆盖有所帮助。 关键词:TD-LTE;室内深度覆盖;深度覆盖解决方案 现代科技的不断发展,我国互联网技术不断升级优化,移动端设备逐步成为人们使用的主要沟通方式之一。我国移动数据业务逐步成为现代通信重要手段之一,移动数据在一定程度取代了语音业务。根据国内外的数据统计,可以得出移动数据业务普遍发生在室内,这就需要室内的网络运行速度和稳定性得到提高。室内覆盖性能可以直接影响我国国民对网络的客户体验度,客户体验度在一定程度影响客户对运营商的选择。TD-LTE室内深度覆盖可以对现有网络进行深入的分析,对于室内网络深度状况进行实时监测,判断室内深度覆盖是否存在问题。TD-LTE室内深度覆盖基于现有的网络数据不断对网络情况进行调整,逐步实现室内深度覆盖的效果。我国网络在不断推广,室内网络覆盖对于人们正常生活和工作具有重要的影响,解决室内深度覆盖的问题,LTE网络在规划设计中可以进行多方面的室内外一体化设计。TD-LTE室内深度覆盖选择基站需要选择合理的组合,实现广域到微区域内的整体覆盖。移动通信的不断发展,网络技术得到室内覆盖的广泛应用,这极大的提高了我国现代技术应用范围和应用网络状况,及时的提高用户体验度和服务状况。数据业务发生在室内,在室内覆盖中可能会对数据质量运营商的状况进行调整。室内深度覆盖技术具有极高的空间传播、穿透损耗的情况,这需要结合室内覆盖存在的问题和重要性,逐步对我国TD-LTE室内深度覆盖技术进行优化,为我国城市室内深度覆盖技术提供助力。 一、TD-LTE室内深度覆盖的重要性 室内分布技术需要结合室内覆盖的区域,逐步解决室内深度覆盖存在的问题,通过3D射线技术进行定期的细致化跟踪排查。TD-LTE室内深度覆盖可以结合室内分布系统和基站设置,按照区域内的室内问题,解决我国跟踪模型的分析方法。我国TD-LTE室内深度覆盖起步较晚,相关操作仍然存在问题,需要参照国内外先进的室内深度覆盖技术,结合国内外实际情况,创造出符合我国现代社会的室内深度覆盖技术。13年我国工信部向运营商发布网络运营牌照,这实现了我国迈入移动通信时代,TD-LTE需要提高数据速率、降低延时性,实现宽带移动标准。城市化建设的不断发展,大中型建筑逐步成为我国建筑物的主要结构组成之一,这就需要TD-LTE室内深度覆盖建设加大我国网络的覆盖,减少信号出现失误的情况,提高网络信号状况。 我国传统信号覆盖普遍运用无源分布系统,这样的信号系统存在操作比较困难、施工难度大的问题,这就需要进一步分析室内覆盖情况,选择新型的室内覆盖技术,逐步运用新型技术手段,采用合适的工程施工方式。移动通信技术的不断优化升级,造成我国网络技术室内覆盖得到广泛应用,我国电信运营中新从2G3G4G逐渐向着5G方向发展,TD-LTE已经逐步城市网络布局规划的主要手段,未来5G全面推广必然会影响我国现代通信事业。我国通信运营中存在较大的竞争力,针对运营状况不同的运营商为了争取客户资源,导致室内网络深度覆盖逐步得到应用。TD-LTE室内深度覆盖在建筑格局和装修中需要逐步扩大客户群,提高客户的体验度,这就需要对室内深度覆盖情况进行技术升级,满足人们对于网络的实际需求。室内深度覆盖需要对数据进行分析和处理,及时进行真实数据评测。 二、现代社会室内深度覆盖存在的问题 TD-LTE室内深度覆盖在实时中需要对MR数据分析、仿真分析、投诉分析等问题进行实时的定位。MR数据主要可以真实反映用户的业务状况,提供室内、室外用户的测量数据,及时反映室内用户的使用性能。室内覆盖在施工中一种是室外基站信号从外部向内部进行渗透,一种是室内分布信号从内部进行传播,这两种模式都可以实现室内室外的信号传输。TD-LTE室内深度覆盖常用信号源和天馈线系统,这两个组成部分对现代信号覆盖具有重要的作用。信号源普遍用室外信号导入到室内,满足通信信号覆盖问题。TD-LTE室内深度覆盖普遍存在以下问题。 1、室内深度覆盖系统设计过于复杂。我国传统的室内分布主要是根据同轴电缆、无源器件的组网部分,在设置中容易出现施工状况业务和维权不符的情况。传统施工中需要运用大量同轴电缆、无源器件等,并且不断提高施工强度,在施工中我国室内覆盖系统存在质量问题,相关维护存在操作不便的情况,室内分布系统安装在棚顶上可能会导致室内覆盖维护不合理的情况。 2、室内覆盖信号弱。室内覆盖中存在功率和功能性问题,这需要提高我国室内信号强度。TD-LTE室内深度覆盖需要针对室内格局的问题设置室内覆盖状况,网络信号普遍存在信号差的问题,甚至有些区域会出现信号死角的状况,这都需要根据室内格局的不同,设置合适的室内覆盖信号装置。4G5G网络信号中信号穿透性可以根据信号的情况提出改进措施,逐步实现无线网络信号覆盖,确实保障我国现代化社会改革。 三、TD-LTE室内深度覆盖解决措施 我国网络状况在进行完善中需要考虑信号的状况和覆盖情况,主要对网络容量进行用户状况和业务情况的测试,在一定程度对我国覆盖规划状况进行质量问题的检测,在规划中选择合适的室内覆盖模式。我国TD-LTE室内深度覆盖起步较晚,相关技术操作还不够完善,因此需要结合当地TD-LTE室内深度覆盖状况,参照国内外先进的室内深度覆盖手段,促进我国室内深度覆盖建设。TD-LTE室内深度覆盖中采用两种模式,根据建筑物的特点选定合适的建设方案,设置优化我国TD-LTE室内深度覆盖技术。我国网络化运营状况的提升,需要对传统的无源分布系统探索新型的室内覆盖技术,选择合适的基站,不断更改传统系统网络分布的不足。TD-LTE室内深度覆盖中选取造价相对较低的分布系统,采用光纤分布系统和数字化技术手段,将我国新型分布系统进行调整,通过传导将信号转换为数字信号,采用光纤传输的方式,将信号传导到EU,将TD-LTE信号进行剥离,通过转换将区域内进行信号覆盖。 实时对系统进行融合,对于2G3G4G以及5G信号进行系统接入,并且对扩容的信号源进行接入单元,尽量减少信号传输的线路状况,减少信号的干扰,降低信号质量的影响。对于TD-LTE室内深度覆盖情况进行实时的监控,防止出现影响信号覆盖的情况,减少出现信号盲区的可能性。逐步实现光纤精准覆盖,减少我国室内覆盖存在的问题,针对信号可能出现的问题,设置应急处理预案,助力我国室内覆盖的施工设计。在进行检测和施工中需要防止出现质量问题,对信号覆盖情况进行及时的记录,在记录中针对同一区域出现故障最多的地点或者区域进行定期的检查,减少因室内覆盖信号存在问题导致客户体验度低的状况发生。

xx集团华为无线覆盖方案设计.doc

xx集团华为无线覆盖方案设计 目录1 概述32 xx集团WLAN网络设计方案2.1 网络设计原则2.2 无线信号质量分析2.3 无线网络总体架构2.4 无线设计2.5 SSID规划2.6 无线安全性设计2.6.1 WLAN 终端认证2.6.2 用户身份验证2.6.3 组网保护2.6.4 接入安全方案2.7 移动漫游设计3 华为WLAN解决方案的优势4 华为WLAN设备关键特性4.1 华为AP介绍4.2 华为AC介绍1、概述 无线局域网(WLAN)技术于20世纪90年代逐步成熟并投入商用,既可以作传统有线网络的延伸,在某些环境也可以替代传统的有线网络。无线局域网具有以下显著特点:简易性:WLAN网桥传输系统的安装快速简单,可极大的减少敷设管道及布线等繁琐工作;灵活性:无线技术使得WLAN 设备可以灵活的进行安装并调整位置,使无线网络达到有线网络不易覆盖的区域;综合成本较低:一方面WLAN网络减少了布线的费用,另一方面在需要频繁移动和变化的动态环境中,无线局域网技术可以更好地保护已有投资。同时,由于WLAN技术本身就是面向数据通信领域的IP传输技术,因此可直接通过百兆自适应网口和企业、内部Intranet相连,从体系结构上节省了协议转换器等相关设备;扩展能力强:WLAN网桥系统支持多种拓扑结构及平滑扩容,可以十分容

易地从小容量传输系统平滑扩展为中等容量传输系统; 2、xx集团WLAN网络设计方案 2.1 网络设计原则此次无线局域网建设有以下需求:1.利用无线网技术实现无线覆盖,使员工能够随时随地、方便高效地访问Internet。2.实现无线上网用户的认证,销户,监控等功能。 3.对于无线AP设备实施统一管理和监控。 4.无线网络的部署需要考虑简单方便,天线需要采取比较友好的设计,不能让用户感受到压力。 5.关注安全性,无线用户之间彼此隔离,防止ARP攻击,并限制上网流量。 6.无线AP全部采用POE交换机供电。 2.2 无线信号质量分析下图为WLAN信道分配情况,在2.4GHz-2.4835GHz范围内共13个相邻子信道,一般不相干扰的复用信道组合为(1,6,11)或(1,7,13)下表中体现的是三种频率间隔情况下,随着两AP间距的变化,终端连接信号质量及吞吐量的变化。颜色代表适配卡配置软件中,检视连接信号质量窗口显示的颜色。表格中数值表示吞吐量,单位为kbytes/s。在多用户情况下,实际情况会更差些。上述数据仅供参考,实际网络需根据测试结果确定。2.3 无线网络总体架构1. 采用AC6605-26-PWR作为本次无线覆盖项目的无线控制器2. 采用AP3010DN-AGN作为本次无线覆盖的室内无线接入点. 3. 采用S2700-9TP-PWR-EI作为POE接入交换机 4. 采用S5700-28C-SI作为无线网络的核

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