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TD-LTE网格优化经验总结报告(经典)

TD-LTE网格优化经验总结报告(经典)
TD-LTE网格优化经验总结报告(经典)

X X市T D-L T E网络网格X区域网络优化经验阶段报告

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目录

目录 (2)

1.TDL优化思路综述 (3)

2.TDL优化方法 (3)

2.1覆盖优化 (3)

2.1.1覆盖空洞及弱覆盖 (9)

2.1.2重叠覆盖 (9)

2.2干扰优化 (11)

2.2.1干扰优化思路 (11)

2.2.2干扰的排查方法 (12)

2.3参数优化 (13)

2.3.1调度次数是否饱满 (13)

2.3.2是否处于双流 (14)

2.3.3终端侧下BLER是否比较高 (14)

2.3.4是否下行调度MCS等级较低且终端侧bler为0 (15)

2.3.5邻区优化 (15)

2.3.5PCI优化 (16)

2.4精品区域快速插花组网方案 (16)

2.4.1网络状况要求 (16)

2.4.2插花组网相关参数及算法简介 (16)

2.4.3快速插花组网配置方法 (17)

1.TDL优化思路综述

TD-LTE的优化主要集中在两个重点:增强覆盖和控制干扰,对应的优化对象为RSRP 和SINR。

TD-LTE现阶段集团未给出KPI指标,在网络优化中应该关注的目标主要有:

?RSRP

?SINR

?平均吞吐量-上行/下行(Mbps)

?切换成功率

?开机附着成功率

?连接建立成功率

?掉线率

?寻呼成功率

在TD-LTE组网初期,首先要完成无线网络环境的优化,后续可开展系统容量的优化;在网络整体优化基本完成的情况下,可以针对具体问题点开展优化工作。

2.TDL优化方法

2.1覆盖优化

【覆盖问题概述】

良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量和指标的前提,结合合理的参数配置才能得到一个高性能的无线网络。TD-LTE网络一般采用同频组网,同频干扰严重,良好的覆盖和干扰控制对网络性能意义重大。

移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为四个方面:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。

无线网络覆盖问题产生的原因主要有如下五类:

(1)无线网络规划准确性。无线网络规划直接决定了后期覆盖优化的工作量和未来网络所能达到的最佳性能。从传播模型选择、传播模型校正、电子地图、仿真参数设置以及仿真软件等方面保证规划的准确性,避免规划导致的覆盖问题,确保在规划阶段就满足网络覆盖要求。

(2)实际站点与规划站点位置偏差。规划的站点位置是经过仿真能够满足覆盖要求,实际站点位置由于各种原因无法获取到合理的站点,导致网络在建设阶段就产生覆盖问题。(3)实际工参和规划参数不一致。由于安装质量问题,出现天线挂高、方位角、下倾角、天线类型与规划的不一致,使得原本规划已满足要求的网络在建成后出现了很多覆盖问题。虽然后期网优可以通过一些方法来解决这些问题,但是会大大增加项目的成本。(4)覆盖区无线环境的变化。一种是无线环境在网络建设过程中发生了变化,个别区域增加或减少了建筑物,导致出现弱覆盖或越区覆盖。另外一种是由于街道效应和水面的

反射导致形成越区覆盖和导频污染。这种要通过控制天线的方位角和下倾角,尽量避免沿街道直射,减少信号的传播距离。

(5)增加新的覆盖需求。覆盖范围的增加、新增站点、搬迁站点等原因,导致网络覆盖发生变化。

实际的网络建设中,尽量从上述五个方面规避网络覆盖问题的产生。

【覆盖优化目标】

开展无线网络覆盖优化之前,首先确定优化的KPI目标,TD-LTE网络覆盖优化的目标KPI 主要包括如下:

(1)RSRP:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRP > -105dBm的概率大于95%;

(2)RSRQ:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRQ > -17dB的概率大于95%;

(3)PDCCH SINR:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足PDCCH SINR >-1.6dB的概率大于95%。

【覆盖指标的解读】

RSRP解读

Reference signal received power (RSRP)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值,参见3GPP 36.214。在UE的测量参考点为天线连接器,UE的测量状态包括系统内、系统间的RRC_IDLE态和RRC_CONNECTED态。

在链路预算中,RSRP(RS信号接收功率)= RS信号发射功率+扇区侧天线增益-传播损耗-建筑物穿损-人体损耗-线缆损失-阴影衰落+终端天线增益。

推导一:TD-S 语音下行的灵敏度是-106dBm,实际终端在-100dBm能够做业务,但接通率和掉话率不能达标。为了保障覆盖道路上的网络性能,一般要求道路在-90dBm以上,即预留了15dB的余量。

推导二:MCS0的解调门限大概是-2dB,RE的底噪是-127dBm,因此MCS0的接收功率=-127-2=-129dBm。在小区边缘室内要达到-129dBm,假设穿透损耗20dB,因此要求路侧RSRP>=-129+20=-109dBm,考虑多小区下存在邻区间干扰的情况时,还需留至少4dB的余量,因此,小区边缘的RSRP应该大于-105dBm。

TD-LTE RS的下行灵敏度在-124dBm,考虑PDCCH的CCE聚合度以信道质量实时调整,以PDCCH采用8CCE的链路预算对比,此时PDCCH最大路损比RS少1.5dB,PRACH 采用FORMAT1,最大路损与RS相差约1dB。这种情况下,RSRP在-122.5dBm以上可以工作,预留15dB余量后,要求RSRP在-107dBm以上,在实际优化过程中,可以按照-105dBm来要求。

RSRP> -105dBm的边缘覆盖要求,通过链路预算和仿真,对应在20M带宽组网,单小区10个用户同时接入,小区边缘覆盖用户下行速率约1Mbps的速率。如果边缘覆盖用户要求更高的承载速率,需要适当调整RSRP的边缘覆盖目标。

RSRP在道路上大于-95dBm(天线放置车外)考虑了一定的阴影衰落余量和一定的穿透损耗。阴影衰落余量主要是为了在有阴影衰落情况下保证一定的无线接通率。而穿透损耗主要是考虑建筑物内的用户也能够得到服务。在优化道路时,优先考虑RSRP达到-100dBm以上的要求,如果-100dBm达不到,再考虑满足-105dBm的要求。在密集城区、一般城区和重点交通干线上,-100dBm以上是必须的。其它地方-105dBm以上是必须的(RSRP值均是天线在车内测得)。

?RS-CINR解读

Carrier to Interference plus Noise Ratio(CINR)载波干扰噪声比,RS-CINR在终端定义为RS有用信号与干扰(或噪声或干扰加噪声)相比强度。

在仿真工具CNP中,RS-CINR=服务小区RSRP/(邻接小区RSRP之和+N),N为热噪声功率。

RS-CINR指示信道覆盖质量好坏的参数,通过仿真以及解调门限的要求,RS-CINR的要求为大于-2dB的概率大于95%。

?RSRQ解读

Reference Signal Received Quality (RSRQ)在协议中的定义为:N×RSRP/(E-UTRA carrier RSSI),即RSRQ=10log10(N) + UE所处位置接收到主服务小区的RSRP– RSSI。其中N为UE测量系统频宽内RB的数目,RSSI是指天线端口port0上包含参考信号的OFDM符号上的功率的线性平均,首先将每个资源块上测量带宽内的所有RE上的接收功

率累加,包括有用信号、干扰、热噪声等,然后在OFDM符号上即时间上进行线性平均。参见3GPP 36.214。.

由上述定义可知,RSRQ不但与承载RS的RE功率相关,还与承载用户数据的RE功率相关,以及邻区的干扰相关,因而RSRQ是随着网络负荷和干扰发生变化,网络负荷越大,干扰越大,RSRQ测量值越小。

RSRQ也与加载多少有关,在100%模拟加载下,假设数据RE功率与RS功率相等,并且假设两PORTS配置(注意和配置的PORT数有关系),那么RSRQ如下:

RSRQ=100*RSRP/(2000*(RSRP+I+N0))

如果要求RS-CINR>-2dB,那么I100*RSRP/(2000*(RSRP+1.6*RSRP))=1/52=-17dB

所以,对应RS-CINR>-2dB的RSRQ需要>-17dB。

(注:模拟加载是用SFBC方式加载的。20MHz内每个PORT有1200个子载波,其中发射1000个子载波(200RS+800数据),还剩200子载波空着不发(是另一个PORT的RS),所以两个PORT共发射2000个子载波功率)。

PDCCH SINR

SINR:信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio),是指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。

一般计算公式为:PDCCH SINR =(所属最佳服务小区的信道接收功率/ 覆盖小区信道在该处的干扰)。

PDCCH SINR指示PDCCH信道质量的好坏。3GPP 36.101中定义了PDCCH信道解调门限,如下表所示:

表2-1 Minimum performance PDCCH/PCFICH

【覆盖优化手段】

解决覆盖的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖、导频污染(或弱覆盖和重叠覆盖)有如下六种手段(按优先级排):

1. 调整天线下倾角;

2. 调整天线方位角;

3. 调整RS的功率;

4. 升高或降低天线挂高;

5. 站点搬迁;

6. 新增站点或RRU。

在解决这四种问题时,优先考虑通过调整天线下倾角,再考虑调整天线的方位角,依次类推。手段排序主要是依据对覆盖影响的大小,对网络性能影响的大小以及可操作性。

?天线下倾角

?下倾角的限度

下倾角度在使用调整天线下倾角时,必须注意机械下倾角的度数不能超过8度,若网络中存在机械下倾角超过8度的,必须更换为含电下倾的天线(比如6度电下倾T6)。

不同机械倾角天线覆盖图

当机械下倾超过10度后,天线水平方向的波形图严重畸变,虽然法线方向的覆盖范围减小,但A方向的信号依然很强,而B区域的信号降了很多,容易导致乒乓切换。而电下倾则是各个方向的同步收缩。

不同电子倾角覆盖图

?调整RS的发射功率

?RS功率计算

对于目前2通道的RRU,单个通道20W,每个天线端口按照20W的总共计算,

对于8通道RRU,单个通道5W,在2天线端口配置下,每个天线端口对应的是4个通道阵元,总功率为4*5W=20W。RS是承载在不同的RE上,不承载RS的RE仍需承载业务

数据,同样需要分享功率,因而RS的功率一般取总功率线性分布在频域上RE的均值。不同频率配置的情况下,RS功率配置范围如下表:

表5-1不同频率配置下RS功率配置范围

根据覆盖要求,RS发射功率可在不超过上表的最大范围内调整。

?RS功率调整原则

在覆盖优化过程中,当通过调整天线方位角、下倾角无法解决覆盖问题时才考虑增大或减小RS的发射功率来解决覆盖问题。

减小RS的发射功率常用于解决导频污染和越区覆盖问题,同样也会降低室外信号对室内的深度覆盖,在实际使用时需注意。

增大RS的发射功率则需要根据具体的信令流程判断是否是下行功率受限。

判断是下行受限还是上行受限,在业务状态下,可以通过判断是业务信道上行和下行的BLER谁先升高(参考门限20%),也可以通过判断UE和eNodeB谁的发射功率先达到上限。

2.1.1覆盖空洞及弱覆盖

具体判断方法

?利用测试UE数据:UE显示有网络但RSRP<-105dBm ,但定点呼通率达不到90%?在扫频仪中根据RSRP的打点图查看覆盖弱场的区域,一般伴随有UE的呼叫失败、掉话、乒乓切换以及切换失败

?在扫频仪的后台分析工具或利用导出的原始数据在Mapinfo中形成覆盖图,根据RSRP的色标查看弱覆盖的区域

优化方法

?一般的覆盖空洞都是由于规划的站点未开通、站点布局不合理或新建建筑导致,最佳的解决方案是增加站点或RRU

?调整周边基站的工程参数和功率,主要是天馈调整

2.1.2重叠覆盖

根据优化经验,判断TD-LTE网络中的某点存在重叠覆盖的条件是:服务小区RSRP=>-105dBm且服务小区RSRP与邻区RSRP差值小于等于6dBm的邻区数量大于等于3个。

具体判断方法

通过CDS路测软件,找出网络中重叠覆盖区域,方法如下,

点选Export to CSV 在下面窗口中点选输出模板管理,且按下图格式创建模板

利用创建好的模板导出log中服务小区与邻区的RSRP

对导出的CSV文件利用Excel进行处理(根据重叠覆盖定义),如下图

判定思路:利用Excel中if函数进行判断(S-RSRP)-(N-RSRP)<=6时返回1否则返回0,再将计算出来的每一行进行求和,值大于等于3的为重叠覆盖点。

优化方法

?明确主覆盖小区,理顺切换关系

?调整下倾角、方位角、功率,使主服务小区在该区域RSRP>-105dBm

?降低其他小区在该区域的覆盖场强

?导频污染严重的地方,可以考虑采用双通道RRU拉远来单独增强该区域的覆盖,使得该区域只出现一个足够强的导频

2.2干扰优化

SINR是体现网络性能的重要指标,提升SINR是网络优化中重要的组成部分,下面将通过对网络中的干扰排查达到提升网络SINR的方法进行阐述:

2.2.1干扰优化思路

在TD-LTE网络系统里面,典型的干扰来源有几个方面:

1)TD-LTE系统外干扰:可能造成外部干扰的原因正不断增多,有些显而易见易跟踪,

有些则非常细微,很难识别。虽然无线系统设计时可以提供一定的保护,但多数情

况下对干扰信号只能在源头处进行控制。一般干扰源,如:大功率电台、非法发射

器、监控摄像设备、会议保密设备、加油站信号干扰屏蔽器、军队电台、雷达站、

微波、医疗设备、等等。

2)TD-LTE系统内干扰:TD-LTE网络目前采用20M同频组网。相对异频组网,同频

组网最明显的优势在于可以高频率效率的利用频率资源,但小区之间的干扰造成小

区信干噪比恶化,使得LTE覆盖范围收缩,边缘用户速率下降,控制信令无法正

确接收等。对此,虽然采用ICIC,功率控制,波束赋形等措施可以很大程度上改

善受干扰情况,不过,对于一些诸如由于:小区越区覆盖、无主覆盖、覆盖异常造

成的干扰,同频同PCI基站覆盖区域重叠等造成的干扰,还是需要通过整网的测

试来进行查找。

针对TD-LTE网络中存在的以上两种典型类型的干扰源,解决手段主要体现在如何进行干扰查找、定位和分析:

1)对于TD-LTE系统外干扰:可通过使用扫频仪外接具有方向性选择的八目天线对于

潜在受干扰区域进行遍历测试,期间观察扫频区域网络底噪抬升,并结合扫频频谱

内出现尖脉冲的情况,对于潜在的外部干扰区域进行仔细排查。为了查找干扰源,

可以采用八木天线多点交叉方法进行干扰源的定位,如下图所示:

a)利用定向天线多点(>2点)交叉定位;

b)缩小定位半径,重复上述a)。

2)对于TD-LTE系统内干扰:

a)首先,通过扫频仪进行区域内扫频测试;

b)其次,对于扫频数据开展数据分析,对于扫频区域的信号覆盖RSRP、信干噪

比SINR等进行数据的图表统计,以期对于区域的情况有一个初步的了解和评

估;

c)接着,为了能够快速定位需要重点关注的存在干扰的区域,可以结合地理化呈

现的方法,如mapinfo,对于TD-LTE网络潜在的存在干扰的重点区域进行筛

选,以便于缩小关注区域,提高工作效率;

d)然后,对于筛选出的需要重点关注的区域的越区覆盖、无主覆盖、覆盖异常造

成的干扰,同频同PCI基站覆盖区域重叠等造成的干扰进行逐点的排查,期

间,可以结合地理化呈现的方法,如mapinfo,对于潜在的干扰点进行分析和

问题定位。

e)最后,对于扫频能够定位的网络问题,可以从优化的角度给出调整建议;对于

无法通过扫频单一手段来定位的问题,可以将此问题提交给优化人员,以路测

等优化手段来辅助进行分析和解决。

2.2.2干扰的排查方法

扫频仪应用于外部干扰排查时候的扫频参数设置,除了有3项不同之外,其余设置和此前其它扫频测试时候的基本一致。其中不一致的3项设置为:

首先,从网管上,通过TD-LTE基站的受干扰小区统计,或者,通过分析客户投诉,以及日常优化分析,可以确定外部干扰源的大致方位和区域。

接下来,就需要进一步寻找外部干扰源的具体位置。外部干扰源的寻找步骤如下:

a)在受干扰的小区附近或邻近区域,选择一个不受周围建筑物阻挡的测试点。

b)启动扫频仪,连接八木天线,使用八木天线进行搜索。如果有转台,可以把天线放

在转台上,使得天线的波束指向正前方,且垂直极化放置。如果干扰源的极化方式

与监测天线极化方式不一样,接收到的信号电平可能会很小,不容易查到干扰,此

时,应该将八木天线旋转90度(天线指向不变)。

c)仔细观察扫频仪的TD-LTE信号频谱分布图,如果观察到在信号频谱分布图上看到

有不规则的不停变化的尖脉冲信号,同时伴随有TD-LTE频段内底噪抬高,就可以

基本确认是干扰信号,此时,记录信号强度和八木天线波束的方位角,初步判断干

扰源的方向和位置。

d)沿着八木天线波束的方向向前寻找新的测试点,重复上一步进行扫频测试,采用八

木天线多点交叉方法进行干扰源的定位,逐步缩小干扰源的方向和位置。如果在两

个不同地点测试到干扰源的方向,这两个方向的交点就是干扰源的大致位置,可在

交点附近进一步进行查找,直到定位干扰源位置,进行干扰源拍照,并保存扫频测

试的LOG记录,并进行信号频谱分布图的抓图存档,方便后续工作沟通。

2.3参数优化

在RSRP、SINR和干扰水平正常的情况下,测试PC性能良好的前提下,对业务速率的优化还涉及到一些参数的调整。吞吐量优化主要针对单用户业务速率的优化,定点或者移动情况下单用户业务速率优化好了,业务面涉及到的绝大多数参数就都优化好了。单用户平均速率较低或者业务速率和对应的SNR值不符,可以从以下几方面分析:

2.3.1调度次数是否饱满

在单站调测过程中,在好点进行单用户业务,如果业务速率低,首先要观察用户调度次数是否饱满,对于2u2d,调度饱满对应1s调度600次(5ms内3个下行子帧、2个上行子帧,所以1s内600个下行子帧,1s调度满就是600次),如果调度次数明显低于600次,需要查看确认以下参数:

传输带宽

LTE峰值速率较高,FTP业务速率又存在一定的波动,其瞬时峰值速率会高出平均速率好几倍,如果传输带宽不够大,就会由于瞬时的限速导致瞬时丢包,从而引起

FTP server发送数据量不足,反映在调度次数上就是调度不饱满。目前S111基站建议的传输带宽是CIR (保证带宽)120M,PIR300M。能达到南京现网的传输带宽配置CIR 200M,PIR450M就更容易达到峰值速率了。

?PDCP 丢弃定时器

较小的PDCP 丢弃定时器在某些情况下可能会导致基站内部丢包,参标默认PDCP 丢弃定时器为1500ms。

?BSR和SR周期

过大的BSR和SR周期容易导致下行FTP数据的反馈不及时,从而引起FTP业务速率的波动,反映在调度次数上也是调度不饱满。推荐配置是BSR5ms,SR20ms。如果SR20ms不行,可以尝试修改成SR5ms。

2.3.2是否处于双流

如果在好点定点测试业务达不到双流或者不能稳定在双流,或者在移动过程中SINR较高、单流速率较高的区域不能切到双流,在确认信道已经满足双流条件(RI2,CQI高)的前提下,需要查看并调整以下参数:

?MIMO模式切换门限

确认MIMO模式切换的参数是否是参标推荐值,MIMO模式切换的参数包括切换频谱效率和BLER门限,目前参标的推荐值可以使UE更容易处于双流。

如果使用参标默认参数仍然不能稳定在双流,可以尝试降低换频谱效率门限,提高BLER门限。

?初始MIMO模式设置

如果发现切换后很快上升到比较高的SINR但是基站依然调度单流,出现这种现象的原因是模式切换判决需要一定的周期,所以可能导致模式切换不能完全跟踪得上切换后信道的变化,这种情况下可以修改这个小区初始MIMO模式为TM3,使得用户切换后初始模式是TM3,这样有利于切换后很快进入双流。

2.3.3终端侧下BLER是否比较高

一般情况下终端侧下行初始BLER都小于基站设定的初始BLER门限,如果观察到终端侧下行初始BLER高于基站侧设定的初始BLER门限,可以查看并调整以下参数:

?CQI修正算法相关参数

确认CQI修正算法参数是否是参标推荐值;如果确认是参标默认参数,可以适当

扩大一次CQI修正的范围,确保CQI修正可以及时将MCS降低,从而达到降低BLER 的目的。

2.3.4是否下行调度MCS等级较低且终端侧bler为0

如果终端侧bler为0,则按照基站CQI修正算法,基站会上调MCS等级,不会维持在低MCS等级。因此这种情况下可能是上行PUCCH反馈信道有问题。可以查看确认以下参数:

1)TA timer

确认基站侧是否配置TA timer,周期发送TA。如果不开TA,终端上行信号存在出窗的风险,可能影响上行接收性能。参标默认配置TA timer为2560ms。

2)PUCCH闭环功控参数

确认基站侧是否打开PUCCH闭环功控开关。PUCCH闭环功控用于保证上行PUCCH的接收性能。

备注说明:以上内容主要针对下行业务速率优化,部分优化参数对上行业务优化也适用。

2.3.5邻区优化

做好邻区规划可使在小区服务边界的手机能及时切换到信号最佳的邻小区,以保证通话质量和整网的性能。邻区过多会影响到终端的测量性能,容易导致终端测量不准确,引起切换不及时、误切换及重选慢等;邻区过少,同样会引起误切换、孤岛效应等;邻区信息错误则直接影响到网络正常的切换。TD-LTE与3G邻区规划原理基本一致,规划时需综合考虑各小区的覆盖范围及站间距、方位角等因素。TD-LTE邻区关系配置时应尽量遵循以下原则:?距离原则:地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区

?强度原则:对网络做过优化的前提下,信号强度达到了要求的门限,就需要考虑配置为邻小区

?交叠覆盖原则:需要考虑本小区和邻小区的交叠覆盖面积

?互含原则:邻区一般都要求互为邻区,即A 扇区载频把B作为邻区,B 也要把A 作为邻区

?在一些特殊场合,可能需要配置单向邻区

邻区配置测试的分析思路

?导出测试数据(文本文件),对处理后测试数据导出表进行求和分类汇总,得出

RSRP测量值大于-90dbm的采样点统计数,并将采样点数较多的小区添加为主服

务小区的相邻小区

?日常优化工作中,针对疑似漏配邻区的区域进行测试,对处理后测试数据导出表进行求和分类汇总,排查漏配的邻区

?日常优化工作中,针对疑似冗余邻区的区域进行测试,对处理后测试数据导出表进行求和分类汇总,删除冗余的邻区

2.3.6PCI优化

PCI干扰容易出现掉线、下载速率慢等问题。PCI优化需要遵循以下三大原则:

?PCI复用至少间隔4层以上小区,大于5倍的小区半径

?同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI

?邻区导频位置尽量错开,即相邻小区PCI mod3后的余数不同

可以通过扫频仪输出原始扫频数据,并参照各小区PCI mod3后的余数进行着色并在Mapinfo上形成打点图,这样就可以清楚的看到那些区域存在PCI mod3干扰。

解决PCI mod3干扰的方法:

?通过对PCI mod3干扰源小区的天馈调整,控制该小区的覆盖来解决干扰

?通过修改PCI的方法,解决干扰问题

?在上面两种方法均无法解决干扰时,可以通过降低干扰源小区的CRS功率来降低干扰

mod 3、6、30干扰注释:

?PCI mod 3:

LTE 网络中PCI=3*Group ID(SSS)+Sector ID(PSS), 若PCI mod 3相同,PSS会造成严重干扰。

以上,mod3干扰最严重,需要先解决。即主要通过PCI配置解决,避免PSS读取失败,mod3不能相同,即小区特有参考信号频率资源位置不能相同;

2.3.7

2.4精品区域快速插花组网方案

2.4.1网络状况要求

快速插花组网方案的实施需要网络中邻区要完善,切换成功率不要低于95%,该方案中频点、A1、A2门限迟滞配置通过同频组网时的拉网测试数据分析得出,如果同频组网中切换存在问题就会影响方案实施的准确性。

2.4.2插花组网相关参数及算法简介

2.4.3快速插花组网配置方法

利用CDS将同频组网拉网log导出如下数据:

?利用上面配置好的模板导出CSV数据,做如下操作:

数据表格如下图:

?通过PCI变化找出切换点,在Excel中用如下方法可实现:

将表格中前一个PCI与后一个做差为0代表PCI没有变化,反之说明发生切换,再将PCI 变化一列中不为0的筛选出来,就是对应切换点的采样数据

?利用处理后的切换点数据进行频点及A1、A2门限迟滞规划:

按切换顺序进行D1、D2频点配置,如下图:

根据切换点RSRP给出A1、A2门限(建议将切换点RSRP+5dBm作为A1、A2门限,迟滞配置为3dB)

对频点配置冲突小区进行合理频点选择,如下图处理:

根据下表PCI 76有4次切换但针对4次切换规划的频点并不一致,基于保证异频切换多的原则,将PCI 76的频点配置为37900,可以使PCI 76的4次切换有3次为异频切换。

根据下表PCI 332 有4次切换无法用异频切换多的判定方法,这里可以将切换点SINR低的切换配置为异频的原则这样对该切换点的SINR与速率将有大幅提升,这里将PCI 332小区的频点配置为37900可以使2次低SINR的切换点有大幅提升。

A1、A2门限确定原则,如上表PCI 332小区的4次切换点配置的门限不一致,这时要以最高门限为准,可以保证4次切换均可以及时开启异频测量并切换,所以PCI 332小区的A1、A2门限配置为-93dBm。

在将表格处理完成后,便可以给出插花组网配置,在网格3应用该方法可在30分钟内给出插花配置方案。

3.簇9及网格3优化案例

3.1天馈调整案例

3.1.1樱花路弱覆盖问题

?问题描述

测试中发现车辆行驶至樱花路时出现弱覆盖情况,且该路段距离基站只有340米,如下图:

?调整方案

在测试车辆行驶至弱覆盖路段时,发现可以直视到樱驼村T的天馈,说明不存在遮挡造成弱覆盖的问题,怀疑天馈调整不合理所致,上站复堪后给出如下调整建议:

?复测验证

设计部门年终工作总结

设计部门年终工作总结 设计师,作为现代社会中不可或缺的人群,越来越得到人们的青睐,为了使设计师更好的为人们服务,创造出美好的生活环境。今天小编给大家整理了设计部门年终工作总结,希望对大家有所帮助。 设计部门年终工作总结范文一从加入公司成为公司的成员已经整整两个月的时间,虽然只是试用期,但心态总是以公司的一名正式员工来对待,使得自己尽快的融入到公司这个大家庭。在各位领导和同事们的悉心关怀和指导下,现将我的工作情况作如下汇报。 这两个月的时间里,一方面是适应兰州的工作环境,适应公司的工作状态,另一方面也是我自己心态不断调整、成熟的过程。相比于刚参加工作,现在对自己的定位以及发展方向相对比较明了,在此,非常感谢公司给予这个继续从事房地产行业的机会。除了公司对于个人的要求以外,自己的理想与公司的发展同步也是非常重要的,基于此我想最好的表现就是充分的发挥自己的特长,把自己的才能以及知识充分的应用到工作上。 这短短的两个月时间是紧张的,忙碌的,充实的。公司里举办了一次大型的周年庆活动,这个活生生的案例让我切身体会到了这个团队的凝聚力,同事们工作的热情、积极的工作状态,刘总的执着,精益求精,让我真正理解了公司理念的涵义。除了周年庆活动以外,我庆幸在年前能有一次参与提案的机会,这次的提案集体的展现了我们公司的工作状态,不仅仅是对甲方的一次提案。也是对公司每个员工的一次提案,同事们对待工作的认真态度让我明白所有员工之所以执着的理由,公司有这样一个平台,让每个人都展示自己才华横溢的一面,除了自己的分内工作以外,还可以学习房地产其他相关的知识,加强个人的综合素质,提高专业技能,并能和公司一同彰显一个专业的姿态。通过这段时间也意识到了公司在兰州房地产行业举足轻重的地位,公司的发展对于推动整个兰州房地产策划代理行业的发展有着巨大作用。同时,公司拥有比较系统的管理体制和企业化标准运作的行政机构。这一切都让我对公司的发展充满了信心和憧憬。

小学语文分层教学经验总结 实施分层教学 优化教学环节

小学语文分层教学经验总结 二郎坝小学杜春艳 我们学校属于乡镇学校,家庭教育的差异较大,给教育教学带来了较多的困难。尤其是课堂教学,如果采用“齐步走”的方法,“吃不饱”和“难消化”的现象就会日益突出。而在班级授课中实施“面向全体,分层施教”的分层教学法,把班级教学、分组教学和个别教学三者有机地结合起来,扬其长而避其短,即能最大限度地克服过去班级授课制中的种种弊端,尽可能地让学生的个性、特长得以最充分的发展,使“不同的人学到不同的知识”、“人人都学到必需的知识”。我考虑到学生中存在的差异程度,综合考虑每个学生的智力、非智力等因素,运用模糊学的方法,把全班学生分为短期性的(即处于发展变化状态而短期内又相对稳定的)a、b、c三个层次,并依据群体学生的差异,区别对待地制定分层教学目标,采取分层施教、进行分层评价,并有针对性地加强对不同层次学生的学习指导,从而大面积提高教学质量。 1、面对有差异的学生,实施有差异的教学,促使每个学生在不同基础上得到提高与发展。 2、形成一种便于操作的分层区别教学的模式。 3、通过好、中生的相互协作,培养学生的合作精神和自主创新能力。通过对学困生的直接教学和个别辅导,消灭“陪读”现象,更好地补差、防差,实现面向全体学生,全面提高教育质量的素质教育要求。通过分组区别教学的教改实验,提高学生的学习成绩。改变以

往教学目标要求统一的状况,针对同一班内不同层次,不同学习水平的学生,有时我设计不同层次的教学目标,使教学目标指向每一个学生的“最近发展区”,具体可分为: a、最低限度的课程标准,教材要求。 b、标准、教材的全部基本要求。 c、对课程标准、教材基本要求的适当提高、加深。鼓励不同层次学生在达成本学习领域共同性目标后,选择高一层次的目标进行学习,用不断递进的分层目标来引导和要求学生,使教学要求和学生可能性的关系,始终处于动态协调之中。 4、教学分层过程 改变传统班级授课的课堂教学组织形式,采用“合——分”式教学结构,既有面向全体的“合”,双有兼顾各组的“分”。保证在一节课内既有统一的讲解、答疑、矫正、小结,也有分组的教学、自学、合作学,还有分层次的练习和个别指导。其基本模式是“合”(激趣入题、明确目标)——“分”(学习新知、巩固练习)——“合“(反馈口授,课堂小结)——“分”(课内作业,巡视指导)。“分”学的结构,可借鉴复式教学的经验,采用动、静交替的形式进行,要注意“分”而不“离”,“合”而不“死”。 5、练习作业分层次 不同组别完成不同程度的作业。 a组学生完成基本题。 b组学生完成基本题加综合题。

框架结构设计经验总结

1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。 2. 各层的结构布置图,包括: (1)现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。 板厚一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高不同时,板的上筋应分开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板。L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋,并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的附加扭距。一般:板厚>1 50时采用φ10@200;否则用φ8@200。PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD生成的板配筋图为PM?.T。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋

设计工作总结范文4篇

2017年设计工作总结范文4篇记得初到公司时,我对公司的了解仅仅局限于公司网站的简单介绍,除此之外,便一无所知了。但是,在领导和同事们的支持和帮助下,我不仅加深了对公司的了解,而且很快就掌握和熟悉本岗位工作的要求及技巧,严格做到按时按量完成产品终端页等页面的制作,保证页面的与效果图的一致性和页面在各个浏览器中的兼容性。同时,减少页面中冗余的代码,保证页面的加载速度。 自从担任网页制作以来,虽然在工作中取得了较好的成绩,但也还存在一些不足之处。例如:工作中没有充分领会领导的意图,有时会忽视公司的工作流程等等,这些都是由于工作态度和细节决定的。这些不足都需要在今后的工作中加以改进。 在今后的工作中,我将努力提高技术水平,克服不足,朝着以下两个方向努力: 1、在以后的工作中不断学习技术知识,通过多看、多学、多问、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 2、提高自己解决实际问题的能力,并在工作过程中慢慢克服急躁情绪,积极、热情、细致地的对待每一项工作。 短短三个月的时间,我学到了很多专业的知识,能够得心应手开展工作;在一个和谐的环境下,开心的工作;可以说都是受益于各位领导的栽培和各位同事的赐教。

总的来说,由于本人工作经验不多,能力还有欠缺。虽然能胜任本职工作,但是社会在不断的进步,技术在不断的更新,我还需要更多的磨砺。为此,今后在工作中,我需要进一步增强开拓创新精神,刻苦钻研新的技术。在上级的正确领导下,努力拼搏,扎实工作,以更好的质量、更高的效率、更扎实的作风做好本职工作,为我们这个光荣的集体、辉煌的事业做出应有的贡献。 工程装饰设计个人工作总结2017年设计工作总结维和三维比较,怎么比也比不出个所以然来。总是搞不懂,插画中的二维表现竟是这样,而三维偏偏是这样!脑子中总是蹦出种种想法来,三维搞多了就觉得烦,就喜欢起二维来~不晓得为什么老是这样。然后是建模,其实自己也就看了两本书,就还觉得不错了,所以呢,受挫了不是,网面就是怎么建也建不好,没经验,老是重复作业。不过在自己的慢慢摸索中,也弄了点所以然来,建模还是要考经验的,并不是想法那么投机取巧了。 第三个月 老板给我换方案了。 和公司的同事也混得熟了,也开始大家开起玩笑来,办

EPC项目经验总结

EPC工程总承包管理经验小结 EPC工程总承包管理的本质是要充分发挥总承包商的集成管理优势,需要总承包商强大的融资和资金实力、深化设计能力、成熟的采购网络,以及争取施工技术精良的专业分包商的资源支持和有效监控等。 工程总承包出发点是以项目整体利益为出发点,通过对设计、采购和施工一体化管理,对共享资源的优化配置、大型专用设备的提供以及各种风险的控制为项目增值,从而获取更多的利润。 工程总承包管理的核心内容就是工程的设计(或深化设计)、采购、施工以及调试验收的管理. EPC模式的特点其实也就是他的出发点,就是获取更多的利润,EPC模式也是成功实施BT、BOT项目的基础,带有融资性质的BT、BOT项目中的B 就等于EPC,只有通过EPC模式经历了建设项目从规划设计到竣工验收交付的全过程管理,才能够真正掌握项目建造的全部成本要素。施工总承包项目只给承包商提供了发挥施工技术优势的空间,承建商只是通过施工方案优化控制项目建造的很有限的部分成本要素,毕竟施工过程只是整个建设过程的一个环节,因此他的作用也是有限的。对EPC工程总承包项目而言,更加重要的是总承包商有机会通过把握设计优化机会以及EPC的一体化降低整个工程的建造成本并保证建筑产品的质量。 操作过程中分为施工前的准备和施工过程的工作几个主要步骤: 施工前的准备: 1:工程总承包模式 *2:总包商的融资策略与项目资金管理 3:工程总承包投标策略 *4:工程总承包的商务谈判与合同管理 施工过程的工作: ☆1:工程总承包的深化设计管理 ☆2:工程总承包中的分包商管理 3:工程总承包项目的风险管理 ☆4:工程总承包的采购管理 5:总承包的组织管理体系 我局承建了省水电设计院总承包的泵站更新改造工程,在实际生产过程中,由于都是第一次按照这类型承包方式,虽然双方都本着不断探索、互相学习的精神顺利圆满的完成了施工任务,但过程中暴露许多问题和不足之处,还是值得我们自身总结的,主要集中在以下几个方面: 1:工程总承包的商务谈判与合同管理 在合同谈判的过程中,应当充分考虑由于外部环境的变化,特别是近几年由于物价上涨被别快,甚至超出了我们在招投标中的风险预期,这就要求我们在招投标过程中加强一些风险防范意识,努力规避风险,保证自身的合理利润。

关于对房地产设计管理的认识及工作总结

关于对房地产设计管理的认识及工作总结 房地产的设计管理: 主要职责: 一、协调设计院,对成本、招采、工程、营销、项目、项目发展部上进行技术支持。 二、保证项目的时间节点:各种手续的完成、项目的开工、开盘、各个分包的顺利 进场(需要完成门窗、栏杆、保温、百页等技术资料进行招采)、交房。 三、收集、制定、完善、定期调整公司产品的标准,如新的户型设计方案、新的规划 规划理念;还有根据国家的规范的调整与技术的发展而变化的各种分部工程,如门窗栏杆、玻璃幕墙技术方案;还有根据不同的城市修改以前的标准,如标准在北方制度到了南方就不适用了,如户型大小方案--和人的习惯有关,地方法规的不同,如可踏面得规定,成都地区为可以踏到得面均为可踏面。 对设计院主要内容(项目的控制): 一.在拿到前期要核实规划条件的经济指标,验证其是否正确。 二.拿地后根据营销部门提供的产品研究报告,根据报告编制设计任务书。 进行方案设计。在方案设计阶段,核实经 济技术指标,确保其正确,同时要对要提出优化意见 这个时候确保时间,保证项发完成报规手续。 方案开始时候需要完成的工作: 1.需要地形图纸,及地形场地条件相对标高等 2.必须完成项目的地勘 工作,为了施工图做准备--需要招标采购在方案设计开始前确定地勘单位 地勘需要总平面绝对标高和项目总平面图(带比例) 3.必须完成完成售楼部的装修设计单位的确定--在售楼部做施工图的时候可以做装修方案设计, 在售楼部施工图完成后可以做售楼部的装修施工图设计。 4.最好确定景观设计公司--需要招采在方案开始前确定。可以在进行方案设计的时候咨询景观 公司的意见,以达到更好的设计效果。如果不能在方案完成时候确定景观设计公司,进行售楼部 及整体的景观设计工作。 5.需要营销部门进入参加商铺的划分,以免施工图完成后重新划分,这样很可能造成卫生间等系统的 重新设计。 6.进行电梯厂家的考察比较,在方案结束时完成厂家的招标,以免为施工图设计做准备,不必改井道等 方案完成后需要进行各个部门评审,建筑也要核对其指标。 三。根据公司的积累及营销的意见编制设计任务书。进行建筑工程施工图设计。 施工图开始前需要完成的工作 1.地勘报告的完成 2.售楼部装修设计方案开始进行做

EPC项目经验总结

EPC工程总承包管理的本质是要充分发挥总承包商的集成管理优势,需 要总承包商强大的融资和资金实力、深化设计能力、成熟的采购网络,以及争取施工技术精良的专业分包商的资源支持和有效监控等。 工程总承包出发点是以项目整体利益为出发点,通过对设计、采购和施工一体化管理,对共享资源的优化配置、大型专用设备的提供以及各种风险的控制为项目增值,从而获取更多的利润。 工程总承包管理的核心内容就是工程的设计(或深化设计)、采购、施工以及调试验收的管理. EPC模式的特点其实也就是他的出发点,就是获取更多的利润,EPC模 式也是成功实施BT、BOT项目的基础,带有融资性质的BT、BOT项目中的B 就等于EPC只有通过EPC模式经历了建设项目从规划设计到竣工验收交付的全过程管理,才能够真正掌握项目建造的全部成本要素。施工总承包项目只给承包商提供了发挥施工技术优势的空间,承建商只是通过施工方案优化控制项目建造的很有限的部分成本要素,毕竟施工过程只是整个建设过程的一个环节,因此他的作用也是有限的。对EPC工程总承包项目而言, 更加重要的是总承包商有机会通过把握设计优化机会以及EPC的一体化降 低整个工程的建造成本并保证建筑产品的质量。 操作过程中分为施工前的准备和施工过程的工作几个主要步骤:施工前的准备:1:工程总承包模式 *2:总包商的融资策略与项目资金管理 3:工程总承包投标策略 *4:工程总承包的商务谈判与合同管理施工过程的工作: ☆1:工程总承包的深化设计管理 ☆ 2:工程总承包中的分包商管理

3:工程总承包项目的风险管理 ☆ 4 :工程总承包的采购管理 5:总承包的组织管理体系 我局承建了省水电设计院总承包的泵站更新改造工程,在实际生产过程中,由于都是第一次按照这类型承包方式,虽然双方都本着不断探索、互相学习的精神顺利圆满的完成了施工任务,但过程中暴露许多问题和不足之处,还是值得我们自身总结的,主要集中在以下几个方面: 1:工程总承包的商务谈判与合同管理在合同谈判的过程中,应当充分考虑由于外部环境的变化,特别是近几年由于物价上涨被别快,甚至超出了我们在招投标中的风险预期,这就要求我们在招投标过程中加强一些风险防范意识,努力规避风险,保证自身的合理利润。 2:工程总承包的深化设计优化问题作为设计总承包的核心问题,对设计的优化(或深化设计)重要性不言而喻,可以说是最重要的一环,这一步骤直接影响下游的采购和施工成本高低,设计应当派遣即有设计经验又有现场施工管理的人员进行综合考虑,才能达到最大的设计优化,实现最大利益,在实际操作过程中,设计往往由于人员经验不足或者重视程度不够等原因,没能达到这一要求。3:工程总承包中的分包商及其团队管理问题 由于EPC模式已成为工程建设中比较高的境界,对于分包商及其工作 组成员的素质要求要高于其他施工管理组的。其成员往往是在专业上的技术专家,同时也是管理协调方面的能手;不仅在技术工作、设计工作、现场建设方面有着多年的工作经历,而且在组织协调能力、与人沟通能力、对新情况的应变能力、对大局的控制和统筹能力方面均应有出色才能。而能够达到这一要求的很多都是行业内有信誉、有实力的大分包商,他们有经验也有条件对一线具体工作步骤进行大胆技术创新,从而提高整个过程的利润,实现双赢的局面。正是高素质、高效率的团队形成对项目经理的全力支持才得以保证项目的正常实施。因此分包商的选择也是很重要的一方面。

LTEKPI定义及KPI指标优化思路

LTE KPI定义及KPI指标优化思路 一、LTE KPI总体架构 (3) 1.1 无线网络类KPI (3) 1.1.1 接入类 (3) 1.1.2 保持性 (3) 1.1.3 3、移动性 (3) 1.1.4 4、可用性 (3) 1.1.5 5、RB利用率 (3) 1.1.6 6、话务量 (4) 1.2 业务类KPI (4) 1.2.1 时延 (4) 1.2.2 完整性 (4) 1.3 KPI采集方法 (4) 1.3.1 话务统计 (4) 1.3.2 路测,定点测试 (5) 接入类KPI (6) 1.1 RRC连接建立成功率 (6) 1.1.1 RRC连接建立成功率计算公式 (6) 1.1.2 RRC相关计数器 (7) 1.1.3 QCI定义 (7) 1.2 ERAB建立成功率 (8) 1.2.1 ERAB建立成功率计算公式 (8) 1.2.2 ERAB相关计数器 (9) 1.3 呼叫建立成功率 (9) 1.3.1 呼叫建立成功率公式 (9) 1.3.2 呼叫建立成功率相关计数器 (10) 保持类KPI (10) 1、掉话率 (10) 1.1、掉话率相关计算公式 (10) 1.2、掉话率相关计数器 (11) 移动性KPI (12) 1、系统内切换出成功率 (12) 1.1、计算公式 (12) 2、系统内切换切入相关计数器 (14) 3、系统间切换成功率 (14) 3.1、系统间切换成功率计算公式 (14) 3.2、系统间切换计数器 (15) 资源利用类KPI (15) 1、可用性 (15) 1.1、无线网络不可用率 (15) 2、利用率(上下行RB利用率,平均CPU负荷率) (16) 2.1、利用率计算公式 (16) 2.2、利用率相关计数器 (17)

IC设计经验总结

I C设计经验总结 一、芯片设计之前准备工作: 1)根据具体项目的时间要求预订MPW班次,这个可以多种途径完成。 (1):一方面可以跟中科院EDA中心秦毅等老师联系,了解各个工艺以及各个班次的时间。半导体所是EDA中心的会员单位,他们会很热心的帮助完成。 (2):另一方面可以和具体项目合作的单位如清华等,根据他们的流片时间来制定自己的流片计划。 2)仔细核对设计库的版本更新情况,包括PDK、Spectre Model以及RuleDecks。这些 信息可以直接可以从中科院EDA中心获得,或者从相应的合作单位进行沟通统一。 这一点对后续的设计很重要,请务必要引起重视。 3)得到新的工艺库必须整体的熟悉一下,好好的查看里面的Document以及Userguide 之类的,里面的很多信息对实际设计很有帮助。安装工艺库的过程会根据具体设计要求做出一些选着。如TSMC65nm工艺库在安装过程中会提示是否选着RF工艺、电感是否使用厚层金属、MIM电容的单位面积电容值等之类的。 4)制定TapeOut的具体Schedule. 这个Schedule的制订必须请相关有经验的人来核 实,第一次TapeOut的人往往缺乏实际经验,对时间的安排可能会不合理。一旦Schedule制订好后,必须严格按照这个时间表执行。当然必须赶早不赶晚! 二、芯片设计基本系统框图一

图一 三、模拟IC设计基本流程 3.1) 设计框图如下图二 电路样式选择 电路结构确定 参数的选定 以及仿真 优化以及可 靠性仿真 图二

3.2 电路的式样确定 这个主要是根据系统设计结果,分析和确定模拟电路的详细的式样。 3.3 电路的结构确定 根据单元模块电路的功耗、代价等各个指标的折中分析,确定各个单元模块的具体实现电路形式,如滤波器是无源滤波器还是有源滤波器,有正交VCO产生I/Q信号还是通过/2分频器来实现I/Q信号,用差分形式还是用单路形式等等。在具体电路的选取过程中,我们需要查阅了大量的IEEE文献,从中选取了比较成熟的,应用较广的电路结构来进行我们的设计工作。有时候可能会发现所确定的结构很难或者根本不可能满足技术指标的要求,这就需要改进结构或者查阅文献,设法满足要求。 3.4 参数的选取和仿真 电路参数的选定与电路的仿真是分不开的。在比较重要的设计任务中,手算可以在20%的时间内完成80%的设计工作量,剩下的20%却需要花80%的时间来做。通过手算确定的参数是近似的,有时候会引错方向。但是它可以了解到参数的变化对设计会有多大的影响,是很有必要的。而采用计算机的反复迭代会使设计者对设计体会不深,不是明智的办法。 俗话说“公欲善其事,必先利其器”。目前,在公司内部可以使用多种EDA工具进行电路仿真。对于EDA工具的使用不在于多,能够精通常用的一类或者几类就行。最主要的时候能够灵活的进行仿真规划,知道什么样的电路适合用什么样的仿真工具。 -HSPICE;对于低频电路设计来说,HSPICE是一种最灵活方便的工具,而且其仿真精度也比较高,后来被SYNOPSYS收购,好像也正是因为这个原因使得如今的Hspice仿真速度以及精度都可以跟Cadence产出的仿真器相媲美了。业界使用Hspice作为仿真软件的也挺多,原先是avanti公司的, -Spectre;是Cadence的仿真器,由于其是图形界面,所以很直观。 -SpectreRF:对于射频电路设计,SpectreRF是一种不错的选择。 -UltraSim:相比于Spertre而言,在仿真精度损失3%的情况下,可以加速10~100倍的仿真速度。而且进行整体芯片后仿真时候,我们可以根据其不用的精度要求来设置各个模块的仿真精度。UltraSim Full-Chip Simulator for faster convergence on goals and signoff of post-layout designs at the chip level. 具体UltraSim的使用可以参考《Virtuoso? UltraSim Simulator User Guide》、《ADE/UltraSim Integration Tutorial》等。在网上相关资料很多,可以根据要求自己下载学习。 -APS:Accelerated Parallel Simulator delivers high-precision SPICE and scalable

设计师工作总结十篇

设计师工作总结十篇 导读:本文设计师工作总结十篇,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。 设计师工作总结十篇整理如下,快随一起来阅读下。 设计师工作总结十篇【一】在20xx年到来之际,在我们展望明年的同时,我们有必要回顾一下这个平凡又不平凡的20xx 年。回顾起来这近一年的工作中了解到了很多东西,也学了不少知识;虽说还不是十分熟悉,但至少很多新的东西是从不懂到基本了解,慢慢的也积累了很多。通过工作中处理各种各样的事情,让自己也有了更深的认识,同时也发现了很多的不足之处。回顾过去一年,在领导的带领下,在各位同事的大力协助下,工作上取得了些满意的成果。 设计方面的主要工作有: 1、完成灯光照明设计方案7套; 2、完成灯光效果图、flash动画共16个ae动画1个; 3、投标标书制作3套; 4、闲暇时间市场开阔; 日常配合的工作有: 1、打印出图,寻找制作单位、审核图纸; 2、必要的时候与客户沟通,到实地查看项目状况; 3、安全员培训考试; 4、工程灯具现场安装技术学习1次;

5、工程灯具厂家查询; 6、其它资料配合准备; 工作上的不足和要改进的方面: 首先感谢在这段时间里公司各位领导和同事给予我足够的宽容、支持和帮助。在领导和同事们的悉心关照和指导下,当然自身也在不段努力,使我有了很大的进步。2017年里,我对公司的工作流程、方法等有了较深的认识,对行业内设计也有了一定的了解;但是还需要不断的学习和实践。一年来,我参与了公司的多项方案的设计,紧密配合个部门的工作,并虚心向同事请教,圆满完成了各项工作任务。日后还须不断提升自身能力。 1、从设计上,自己从以往偏爱的风格到现在多元化风格(融合主义),将多种设计元素结合大众喜好做出方案。 2、学无止境,时代的发展瞬息万变,各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种设计相关知识,并用于实践! 3、“业精于勤而荒于嬉”,在以后的工作中不断熟悉业务知识,通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项技能,提高方案汇报的演讲能力。 4、不断锻炼自己的胆识和毅力,工作上、做人做事上都要非常细心,提高自己业务能力,并在工作过程中慢慢克服急躁情绪,不能鲁莽行事,积极、热情、细致地的对待每一项工作。 过去的一年的整体上是紧张的、忙碌的、充实的,也是充满责任心的一年。展望新的工作年度,希望能够再接再砺,同时也加强

最新设计管理中心工作总结

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 最新设计管理中心工作总结   主要负责公司所有在建项目的设备专业技术管理、支持与把控工作,同时在设计管理中心负责操作项目的绿色设计策略工作中,主要负责其技术路线部分的制定。具体工作主要有中新天津生态城、天津塘沽、杭州城市综合体、北京天竺、北京龙山等项目。为公司绿色战略实施和绿色技术推广应用,奠定良好的操作基础,提供有力的技术支持。其中,天津生态城项目成为华北地区首个,也是目前国内达到标准最高的绿色三星级标杆型项目,并获得业内绿色专家和地产同行的认可与好评,为地产公司绿色社会形象的树立及绿色理念的落实做出重要贡献。 一、积极参与公司倡导的创新研发活动、创立低碳建筑前沿课题 1.积极响应公司组织的创新研发活动,协同参与部门立项的创新研发课题工作并提供专业支持,包括工程常见的户式空调不制冷问题专项研究、设计合同标准化课题中的绿色咨询合同标准化研究,同时还为公司其它部门及项目绿色相关课题提供专业意见与技术支持。 2.在公司领导直接支持下,与国内权威机构合作,创立低碳建筑标准及碳排放核算等低碳建筑相关课题,以期在公司执行国内外绿色建筑标准的基础之上,制定自己的低碳建筑标准,建立碳排放计算方法学,将公司实践绿色建筑所做的碳减排贡献科学量化,并指导新建项 1 / 11

目的设计建造及既有项目的节能改造,提前应对未来可能的国家强制性减排措施压力和即将形成的碳汇交易市场机遇。 二、负责公司在建项目设备专业的技术管理、技术支持和技术把控 1.按照各项目进度,通过各设计阶段设备专业审图、论证技术措施等专业支持手段,有效保证公司所建项目设备专业的设计质量,给予项目有力的技术支持。 2.重点解决各项目遗留及现状难题。如: a.针对天津项目户式空调不制冷现象,勘查现场,找出原因,提出可行解决方案。并协同部门创新研发团队设立专项课题进行研究,以期未来避免类似问题出现。 b.协助相关部门,对公司持有写字楼节能改造及leed认证中出现的重大问题提供专业支持意见。 c.协同相关部门,制定写字楼雨水系统改造实施方案,现场勘查并督导施工单位严格执行,彻底解决遗留多年的雨水倒灌问题。     公司党支部通过一年的努力,广大党员和员工思想观念有了进一步转变,整体素质得到进一步提高,党组织战斗力进一步增强,物质文明、精神文明和政治文明建设都取得了较好成绩。一年来我们主要抓了以下几个方面的工作: 一、加强班子建设,建设坚强领导集体

设计部工作总结

设计部工作总结(精选多篇) 第一篇:设计部 20xx-20xx年度工作报告 ——设计部工作总结 时光如白驹过隙,转瞬即逝,眨眼间一年时间便悄然而过。在已然逝去的一个学年中,学生会作为河南大学三大学生组织之一,在校党委的领导下,在校团委的指导和支持下,本着为学生服务的宗旨,展开了一系列活动。在活动期间各个部门各行其责,相互配合,展现了惊人的默契和团结能力。 设计部是学生会的宣传部门,是学生会的精神面貌的体现者,通过展板制作、海报设计等多种方式在活动开展之前渲染气氛,为活动的开展打下坚实的基础。设计部的主要工作是在对各个活动全面分析,透彻掌握的情况下,按照活动的主题,根据各部门的需要,在活动开展之前,制作展板进行宣传。在本学年中我们依次对校园歌手大赛、河大杯足球赛、畅想五月等各项活动进行了全面的宣传。在展板制作过程中,我们以高质量高标准来严格要求自己,每一张展板都需要通过部长们的严格审查方能交付承办部门。之后我们仍然积极配合各部门进行值班,进行宣传活动,调动同学们参与活动的积极性。在活动进行过程中,设计部需要调派人手协助各个部门进行桌椅搬运,会场布置等工作,活动结束后

依然坚持到最后进行收尾。 另外,我们设计部在本学年开创性的开展了我们设计部的专属活动“首届校园创意达人秀”,活动开展之前、之中、之后,在其他部门对我们的大力支持下,圆满的完成了宣传、展出、投票、评选等各项工作。这项创举将成为设计部发展过程中的里程碑。 但是,在本学年的工作中依然暴露出些许缺点,现总结如下: (一)制作展板的创新意识有待提高,这也是工作中面临的最大问题之一。漂亮精美的展板能够吸引更多同学的眼球,光是平面的图画同学们已经习以为常,对待这种展板,同学们的反应大多是一瞥而过,这就需要我们在以后展板制作过程中对制作技巧和工艺进行改良和提高。 (二)工作效率偏低。一方面因为人员较少,工作量偏大,导致一些同学因为坚持不住而离开学生会这个大家庭,这就更造成人员稀缺。另一方面由于各种原因,比如展板到位不及时、展板制作素材及材料准备不充分等,这就需要提高 纪律性的同时加强各个部门之间的联系,及时的准备各种必备所需。另外,由于我们没有办公室钥匙,人员到齐而不能开展制作也是工作效率偏低的原因之一。 (三)招新时的宣传不到位。因此导致广大学生,尤其

结构设计经验的总结

十年结构设计经验的总结 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。  (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。  (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。 2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: (1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的坎上时,加挑板就可能采用天然地基。必要时可加较大跨度的周圈窗井。 (3).能降低整体沉降,当荷载偏心时,在特定部位设挑板,还可调整沉降差和整体倾斜。 (4).窗井部位可以认为是挑板上砌墙,不宜再出长挑板。虽然在计算时此处板并不应按挑板计算。当然此问题并不绝对,当有数层地下室,窗井横隔墙较密,且横隔墙能与内部墙体连通时,可灵活考虑。 (5).当地下水位很高,出基础挑板,有利于解决抗浮问题。 (6).从建筑角度讲,取消挑板,可方便柔性防水做法。当为多层建筑时,结构也可谦让一下建筑。 3.关于箍筋在梁配筋中的比例问题(约10~20%): 例如一8米跨梁,截面为400X600,配筋:上6根25,截断1/3,下5根25,箍筋:8@100/200(4),1000范围内加密。纵筋总量: 3.85*9*8=281kg,箍筋:0.395*3.5*50=69,箍筋/纵筋=1/4, 如果双肢箍仅为1/8,箍筋相对纵筋来讲所占比例较小,故不必在箍筋上抠门。且不说要强剪弱弯。已经是构造配箍除外。 4.关于梁、板的计算跨度: 一般的手册或教科书上所讲的计算跨度,如净跨的1.1倍等,这些规定和概念仅适用于常规的结构设计,在应用日广的宽扁梁中是不合适的。梁板结构,简单点讲,可认为是在梁的中心线上有一刚性支座,取

LTE优化思路

优化工程师 A1-A5,B1B2, 同频切换策略:A3 当异频频点与服务小区处于同频带时,采用A1/A2+A3 当异频频点与服务小区处于不同频带时,采用A1/A2+A4 A1:服务小区比绝对门限好。用于停止正在进行的异频/IRAT测 量,在RRC控制下去激活测量间隙。类似于UMTS里面的2F事件。 A2:服务小区比绝对门限差。指示当前频率的较差覆盖,可以 开始异频/IRAT测量,在RRC控制下激活测量间隙。类似于UMTS 里面的2D事件。 A3:邻小区比(服务小区+偏移量)好。满足条件时,源eNodeB启动同频/异频切换请求。A4:异频邻小区比绝对门限好,满足条件时,源eNodeB启动异频切换请求。用于负载平衡。A5:服务小区比绝对门限1差,邻小区比绝对门限2好。可用于负载平衡。类似于UMTS 里面的2B事件. B1:表示异系统邻小区比绝对门限好。用于测量高优先级的异系统小区。 满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求; B2:服务小区比绝对门限1差且异系统邻小区比绝对门限2好。用于相 同或低优先级的异系统小区的测量。 1,LTE中涉及哪些上行干扰判断是否存在干扰的标准是什么 答:杂散、阻塞、互调、谐波等;每RB干扰平均值大于-105dbm判断为干扰 2,PCI规划要求 答:1、避免相同的PCI分配给邻区; 2、避免模3相同的PCI分配给强度相当的邻区,规避相邻小区的PSS序列相同;

3、避免模6相同的PCI分配给强度相当邻区,规避相邻小区RS信号的频域位置相同; 4、避免模30相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的SRS组序列移位相同。 1、当PCI模三相同时,表示PSS码序列相同,所以RS的发布位置和发射时间会完全一致, 这样会导致RSRP相近的小区信号干扰很严重; 2、SINR变差,影响正常进行切换,下载速率低 3,TDD子帧配比和特殊子帧配比 答:1、子帧配比7种; 2、特殊子帧配比9种; 3、现网常用子帧配比 4,接通率TOP小区处理方法 答:可分别从RRC和ERAB两个方面进行分析,涉及覆盖问题、干扰问题、参数问题等 5,高负荷判断的准则是高负荷然后呢 答:1、高负荷可从小区最大用户数、上下行流量、上下行PRB资源利用率判断; 2、优化措施:RF优化、负载均衡、功率参数优化、大话务参数优化、扩容 6,上行干扰排查思路 答:通过网管统计筛选出高干扰小区,分析PRB干扰波形图,大致判断存在的干扰类型,然后针对不同干扰采用修改频点、增加天线隔离度、增加滤波器、现场扫频等方式排查优化 7,ESRVCC切换成功率优化 答:1、优化LTE的GSM邻区配置 2、核查G网邻区的准确性 3、根据不同场景设置合理的切换参数 4、对所有发生eSRVCC点进行LTE弱覆盖原因分析 8,邻区添加的原则,邻区添加的步骤 答:宏站小区邻区规划:宏站系统内邻区规划时最基本的原则是“正向三层,反向一层”邻区,实际操作时需根据实际情况进行操作,如城区内站点过于密集的情况下,考虑到站点过多,可以结合GOOGLE EARTH软件适当减少邻区的规划,正打方向一层的室分邻区要注

高速铁路专网规划与优化经验总结V2[1].2

高速铁路专网规划与优化经验总结 中国移动通信集团福建有限公司 2009年11月 目录

一、概述 (2) 二、高铁专网规划优化经验总结 (3) (一)高铁专网设计目标 (3) (二)温褔铁路福建段建成初期实测指标 (3) (三)主要原因分析和解决措施介绍 (4) 1、部分区域存在弱覆盖 (4) 2、邻区数据混乱 (7) 3、小区参数设置不当 (7) 4、高铁网络拓扑结构问题 (11) 三、TD网络引入对高铁建设的影响及建议 (12) (一)TD网络高铁室外覆盖建议 (12) (二)TD网络高铁隧道覆盖建议 (12) (三)TD和其他三系统隧道内漏缆建设建议 (14) 四、附录 (15) (一)NSN快速切换算法介绍 (15) (二)华为快速切换算法介绍 (15) (三)华为高铁一般参数设置模板 (15) 一、概述 随着国家大力发展高速铁路,福建省内越来越多的高速铁路线路已经开通或

即将开通,为指导各地市分公司今后的高速铁路通信网络工程建设,满足业务发展需求,省公司对已完成的温褔高铁覆盖规划设计、建设和初期优化调整工作进行了一系列的技术经验和教训的总结,在此基础上,初步形成了一套对高速铁路专网规划,建设和后期优化调整的指导思想和意见,作为各地市分公司今后开展高铁网络工程建设的参考与指导。 二、高铁专网规划优化经验总结 (一)高铁专网设计目标 1、我省标准(参考高速公路要求) (1)覆盖率:车厢内>=-94dBm,覆盖率95% (2)接通率:90%以上 (3)里程掉话比:50 (5)话音和数据各项指标必须优于竞争对手(电信及联通) (二)温褔铁路福州段优化前后指标对照 从上表可见,温褔高铁专网建成初期,各项考核指标都不甚理想,与设定目标差距较大。通过一段时间的集中优化后,各项指标有了不同程度的改善,随着工程建设的陆续完善及优化的不断持续深入,指标还将有进一步提升的

框架结构设计经验总结

框架结构设计经验总结 1. 结构设计说明 主要是设计依据, 抗震等级,人防等级,地基情况及承载力, 防潮抗渗做法, 活 荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在 施工图中未画出而通过说明来表达的信息。 2. 各层的结构布置图,包括: (1)现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸) 。 板厚一般取 1 20、 1 40、 1 60、 1 80四种尺寸或 1 20、 1 50、 1 80三种尺 寸。尽 量用二级钢包括直径? 10 (目前供货较少)的二级钢,直 径》12的受力钢筋, 除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径 大间距,但间距不大于 量用 200. (一般跨度小于 6.6 米的板的 裂缝均可满足要求) 上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排 筋间距宜相等, 直径可不同, 但钢筋直径类型也不宜过多。 上筋可不断,或 50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配 筋相同时, 仅标出板号即可。 一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编 为一个板号, 将不相同的上部筋画在图上。 当板的形状不同但配筋相同时也可编 为一个板号。 应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚》120,不采用薄板加垫层的做 法。电的 管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至 180(考虑四 层 32 的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说 明分布筋为 ? 6@250,温度影响较大处可为 ? 8@200板. 顶标高不同时, 板的上筋 应分 开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角) 挑板阴角的板下宜加斜筋。 顶层应建议甲方采用现浇楼板, 以利防水, 构的整体性及 方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔 米设一 10mm 勺 缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用预制板加整浇层方案。 卫生间做法可为 70厚+10高差(取消垫层)。 8米以下的板均可以采用非预应力 板。 L 、T 或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋, 并附加 45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用 PMCA 软件自动生成, 一可加快速度, 二来尽量减小笔误。 自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号, 因 工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。 配筋计算时, 可考虑塑性内力重分布, 将板上筋乘以 0.8-0.9 的折减系数, 将板 下筋乘以 1.1-1.2 的放大系数。 值得注意的是, 按弹性计算的双向板钢筋是板某 几处的值, 按此配筋是偏于保守的, 不必再人为放大。 支承在外圈框架梁上的板 负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的200,间距尽 。跨度小于 2 米的板 ? 8@200板上下钢 顶层及考虑抗裂时板 。现浇 并加强结 10 ?15

LTE下载速率低于5M优化方案(个人整理)

随时随地低于5M 优化方案(个人整理) 作者wj39016 随时随地低于5M 优化方案(个人资料) 1、指标计算和分解 小区级xM计算思路: (L.ChMeas.PRB.DL.RANK1.MCS.0对应指标名:对小区的PDSCH调度RANK1时选择MCS index为0时的PRB 数指标ID 152672859)9 (L.ChMeas.CQI.DL.0对应指标名:全带宽CQI 为0的上报次数指标ID 152672739)6 (下行平均激活用户数L.Traffic.ActiveUser.DL.Av指g标ID 152672896)9

计算公式:小区单用户速率=BitsNum/TTI* RankFacto(r *1-传输开销)*下行子帧配置系数/下行平均激活用户数/1000 注:按照上下行子帧配比1:3,下行子帧配置系数0.75左右;2、随时随地5M 原因分析 3、随时随地5M 优化方案 1 指标计算与分解 1.1 指标计算小区级xM计算思路: 考虑上下行子帧配比1:3,传输开销10%;

计算公式:小区单用户速率=BitsNum/TTI* RankFacto(r *1-传输开销)*下行子帧配置系数/下行平均激活用户数/1000 注:按照上下行子帧配比1:3,下行子帧配置系数0.75左右; 1.2 指标分解 1. TBSinde索x 引计算方法: 1) 0

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