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GPRS&EDGE网络规划优化-第1章 GPRS基本原理-20040424-A-1.0

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GPRS/EDGE网络规划优化

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第1章 GPRS基本原理 (4)

1.1 GPRS概述 (4)

1.1.1 GPRS标准和业务的发展 (4)

1.1.2 GPRS的技术优势和局限 (5)

1.2 GPRS的网络体系结构 (6)

1.2.1 GPRS总体结构3 (6)

1.2.2 GPRS逻辑体系结构 (7)

1.2.3 GPRS网络主要实体 (8)

1.3 GPRS网络协议平台 (11)

1.3.1 GPRS数据传输协议平台 (11)

1.3.2 GPRS信令协议平台 (12)

1.4 GPRS网络接口协议 (15)

1.4.1 Um接口 (15)

1.4.2 Gb接口 (21)

1.4.3 Gn接口/Gp接口 (23)

1.4.4 其他主要接口 (25)

1.5 GPRS的管理控制功能 (26)

1.6 GPRS业务内容及业务质量 (26)

1.6.1 承载业务 (26)

1.6.2 GPRS的补充业务 (27)

1.6.3 GPRS业务的具体应用 (28)

1.6.4 GPRS与电路交换业务的关系 (29)

1.6.5 GPRS的业务质量 (30)

1.7 GPRS编号计划及作用 (34)

1.7.1 IMSI (35)

1.7.2 P-TMSI (35)

1.7.3 NSAPI/TLLI (36)

1.7.4 PDP地址和类型 (37)

1.7.5 TID(隧道标识符) (37)

1.7.6 RAI(路由区识别) (38)

1.7.7 小区标识 (38)

1.7.8 GSN地址和编号 (38)

1.7.9 APN(接入点名) (38)

1.8 GPRS各实体信息存储 (39)

1.8.1 HLR (39)

1.8.2 MS (40)

1.8.3 GGSN (41)

1.8.4 SGSN (41)

1.9 帧中继(Frame Relay) (42)

1.9.1 帧中继概念 (43)

1.9.2 帧中继的帧结构 (43)

1.9.3 帧中继工作原理 (44)

1.9.4 拥塞控制 (45)

1.9.5 帧中继技术特点 (46)

1.9.6 帧中继在GPRS Gb接口的应用 (47)

1.10 GPRS分组数据传输示例 (48)

第1章1.1.1 GPRS基本原理

1.1 GPRS概述

GPRS—General Packet Radio Service,为通用分组无线业务的简称。GPRS

网络引入了分组交换和分组传输的概念,为GSM用户提供了数据通讯应用,

如E-mail、internet等。GPRS是GSM Phase2.1规范实现的内容之一,能提

供比现有GSM网9.6kbit/s更高的数据率。GPRS采用与GSM相同的频段、

频带宽度、突发结构、无线调制标准、跳频规则以及相同的TDMA帧结构,

具有充分利用现有的网络、资源利用率高、始终在线、传输速率高、资费合

理等特点。

GPRS标准和业务的发展

欧洲最早是在1993年就提出了在GSM网上开通GPRS业务,1997年GPRS

的标准化工作取得重大进展,10月份ETSI发布了GSM02.60 GPRS Phase1

业务描述。1999年底完成GPRS Phase2的工作。

GPRS的标准分3个阶段,这3个阶段分别制订了18个新的标准并对几十个

现有标准进行修订,以实现GPRS。表1-1列出了这3个阶段。

表1-1 GPRS的标准的3个阶段

阶段1 阶段2 阶段3 主要修改标准

02.60业务描述 03.60 系统描述和网络结构04.60 RLC/MAC协议

03.64 无线接口描述 04.61 PTM-M业务

03.61 点对多点-广播业务 04.62 PTM-G业务

03.62 点对多点-群呼 04.64 LLC

04.65SNDCP

07.60 用户互通

08.14 Gb层1

08.16 Gb层网络业务

08.18 BSSGP、Gb接口

09.16 Gb层2

09.18 Gb层3

09.60 Gn&Gp接口

09.61 外部网路互通 01.61 加密要求,SAGE

算法,合法监听 03.20等等 安全方面

03.22 空闲模式程序

04.04-07 GPRS,系统

和时间安排信息04.08 MAC、RLC和层3

移动性管理 05系列 无线接口物理层08.58&08.60 Abis接和

TRAU帧结构改变09.02 MAP增加Gr和Gd

接口协议 11.10 TBR-19 MS测试11.2X BSS测试 11.11 SIM

12.XX O&M

GPRS是GSM向3G迈进的一个重要步骤,根据ETSI对GPRS发展的建议,GPRS从试验到投入商用后,分为两个发展阶段,第一阶段可以向用户提供

电子邮件、因特网浏览等数据业务;第二阶段是EDGE的GPRS,简称

E-GPRS。

从移动通信市场的走势来看,国外移动通信运营商已开始涉及多媒体服务的

领域,使用户可以用手机在股票市场上进行交易,办理银行转账业务等。2000

年12月21日,中国移动通信集团公司在京宣布:正式启动称为"移动梦网" 的

GPRS网络建设。截止目前,中国移动已经完成了GPRS两期工程的建设,

在全国多个城市商用。

1.1.2 GPRS的技术优势和局限

1.GPRS的技术优势

GPRS引入了分组交换的传输模式,使得原来采用电路交换模式的GSM传输

数据方式发生了根本性的变化,具有以下的技术优势。

1) 资源利用率高

按电路交换模式来说,在整个连接期内,用户无论是否传送数据都将独自占

有无线信道。而对于分组交换模式,用户只有在发送或接收数据期间才占用

资源,这意味着多个用户可高效率地共享同一无线信道,从而提高了资源的

利用率

2) 传输速率高

GPRS可提供高达115kbit/s的传输速率(最高值为171.2kbit/s,不包括FEC)。

而电路交换数据业务速率为每秒9.6K比特,因此电路交换数据业务(简称CSD)

与GPRS的关系就象是9.6K 猫和33.6K、56K猫的区别一样,这意味着通过

便携式电脑,GPRS用户能和ISDN用户一样快速地上网浏览,同时也使一些

对传输速率敏感的移动多媒体应用成为可能!

3) 永远在线

GPRS具有"永远在线"的特点,即用户随时与网络保持联系。用户访问互联网

时,手机就在无线信道上发送和接受数据,没有数据传送时,手机就进入一

种"准休眠"状态,手机释放所用的无线频道给其他用户使用,这时网络与用户

之间还保持一种逻辑上的连接,当用户再次点击,手机立即向网络请求无线

频道用来传送数据,而不象普通拨号上网那样断线后还得重新拨号才能上网

冲浪。

4) 接入时间短

分组交换接入时间缩短为少于1秒,能提供快速即时的连接,可大幅度提高

一些事务(如信用卡核对、远程监控等)的效率,并可使已有的Internet应用

(如E-mail、网页浏览等)操作更加便捷、流畅。

2.GPRS的局限

相对于现在的非语音数据服务,GPRS大幅提高了频谱的利用和开发,是一

种重要的移动数据服务。但仍存在一些限制,如:

1)实际传输速度比理论低得多:

达到理论上的最高传输速度172.2 Kbps的条件是,只一个用户占用全部八个

时隙并且没有任何错误保护程序。现实中,营运商不可能允许单个GPRS用

户占用全部时隙。另外,GPRS终端时隙支持能力受很大局限。因此,理论

上最大速度要考虑到现实环境的约束而重新检验。

2)终端不支持无线终止功能:

启用GPRS服务时,用户确认就服务内容的流量支付费用。用户就要为不想

收取的垃圾内容付费。 GPRS终端是否支持无线终止,威胁GPRS的应用和

市场开拓。

3)调制方式不是最优:

GPRS使用名为GMSK(Gaussian Minimum-Shift Keying)的调制技术。EDGE

基于一种新的调制方法8 PSK(eight-phase-shift keying),允许无线接口有

更高的比特率。8 PSK也用于UMTS。

4)传输延迟:

GPRS分组通过不同的方向发送数据,最终达到相同的目的地,那么数据在

通过无线链路传输的过程中就可能发生一个或几个分组数据丢失或出错的情

况。

1.2 GPRS的网络体系结构

1.2.1 GPRS总体结构3

在GSM系统的基础上构建GPRS系统时,GSM系统中的绝大部分部件都不

需要作硬件改动,只需作软件升级。构成GPRS系统的方法是:(1) 在GSM

系统中引入3个主要组件:GPRS服务支持结点(SGSN, Serving GPRS

Supporting Node),GPRS网关支持结点(GGSN, Gateway GPRS Support

Node),分组控制单元(PCU);(2) 对GSM的相关部件进行软件升级

GPRS总体结构如图1-1所示:

图1-1 GPRS系统结构

图中,笔记本电脑通过串行或无线方式连接到GPRS蜂窝电话上;GPRS蜂

窝电话与基站通信,但与电路交换式数据呼叫不同,GPRS分组是从基站发

送到GPRS服务支持节点(SGSN),而不是通过移动交换中心(MSC)连接到语

音网络上。SGSN与GPRS网关支持节点(GGSN)进行通信;GGSN对分组

数据进行相应的处理,再发送到目的网络,如因特网或X.25网络。

来自因特网标识有移动台地址的IP包,由GGSN接收,再转发到SGSN,继

而传送到移动台上。

1.2.2 GPRS逻辑体系结构

从逻辑上来说,GPRS通过在GSM网络结构中增添SGSN和GGSN两个新

的网络节点和分组控制单元(PCU, Packet Control Unit)来实现。由于增加了这

些网络节点,需要命名新的接口。图1-2说明了GPRS逻辑体系结构。

图1-2 GPRS逻辑体系结构

表1-2给出了GPRS体系结构中的接口。

表1-2 GPRS体系结构中的接口

接口说明

R 是移动终端MT(例如手机)和TE(如笔记本电脑)之间的参考点。

Gb SGSN与BSS之间的接口

Gc GGSN与HLR之间的接口

Gd SMS-GMSC之间的接口,SMS-IWMSC与SGSN之间的接口

Gi GPRS与外部分组数据之间的接口

Gn PLMN内部SGSN间、SGSN和GGSN间接口

Gp是不同PLMN网的GSN之间采用的接口

Gr SGSN与HLR之间的接口

Gs SGSN与MSC/VLR之间的接口

Gf SGSN与EIR之间的接口

Um MS与GPRS网络侧的接口

1.2.3 GPRS网络主要实体

GPRS网络主要实体包括GPRS移动台MS、分组控制单元PCU、GPRS支

持节点GSN、计费网关CG,边缘网关BG,DNS域名服务器、RADIUS服

务器等。

1. GPRS移动台(MS)

GPRS移动台MS 可以由TE和MT两部分组成:TE(Terminal Equipment,

终端设备)和MT(Mobile Terminal,移动终端)。当TE的功能集成到MT

移动终端设备上时候MS就是一个集成的移动终端(MT)。

MS根据移动台和网络的能力不同,而分为以下3类:

A类GPRS移动台:可同时连接到GSM和GPRS系统,能在2个系统中同

时激活、收听系统消息,能同时进行分组交换业务和电路交换业务。

B类GPRS移动台:可同时附着在GPRS网络和GSM网络上,可提供GPRS

分组交换业务和GSM电路交换业务,但不能同时进行电路交换和分组交换业

务。

当B类MS在GPRS业务期间,如果有一个电路交换呼叫接入,MSC/VLR

送一个“挂起”通知,SGSN收到通知后,就“挂起”(临时中断)GPRS

GGSN是GPRS网络与外部PDN相连的网关。它可以和多种不同的数据网络连接,如ISDN和LAN等。GGSN又被称作GPRS路由器。GGSN可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换,从而可以把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络。GGSN通过配置一个PDP地址被分组数据网接入。它存储属于这个节点的GPRS业务用户的路由信息,并根据该信息将PDU利用隧道技术发送到MS的当前的业务接入点,即SGSN。GGSN可以经Gc接口从HLR查询该移动用户当前的地址信息。

SGSN与GGSN的功能既可以由一个物理节点全部实现,也可以在不同的物理节点上分别实现。它们都应有IP路由功能,并能与IP路由器相连。当SGSN 与GGSN位于不同的PLMN时,通过Gp接口互联。

4.计费网关(CG)

CG主要完成从各GSN的话单收集、合并、预处理工作,并完成同计费中心之间的通信接口。在GSM原有网络中并没有这样一个设备,GPRS用户一次上网过程的话单会从多个网元实体中产生,而且每一个网元设备中都会产生多张话单。引入CG的目的就在话单送往计费中心之前对话单进行合并与预处理,以减少计费中心的负担;同时SGSN、GGSN这样的网元设备也不需要实现同计费中心的接口功能。

5.RADIUS服务器

在非透明接入的时候,需要对用户的身份进行认证,RADIUS服务器(Remote Authentication Dial In User Service Server,远程授权拨入用户服务服务器)上存储有用户的认证、授权信息。该功能实体并非GPRS所专有的设备实体。

6.DNS域名服务器

GPRS网络中存在两种域名服务器,一种是GGSN同外部网之间的DNS,主要功能是对外部网的域名进行解析,其作用完全等同于固定Internet网络上的普通DNS;另一种是GPRS骨干网上的DNS,其作用主要有两点:其一是在PDP上下文激活过程中根据确定的APN(Access Point Name)解析出GGSN的IP地址,另一是在SGSN间的路由区更新过程中,根据旧的路由区号码,解析出老的SGSN的IP地址。该功能实体并非GPRS所专有的设备实体。

7.边缘网关(BG)

BG 实际上就是一个路由器,主要完成分属不同GPRS网络的SGSN、GGSN 之间的路由功能,以及安全性管理功能。该功能实体并非GPRS所专有的设备实体。

8.LLC:传输层协议,提供端到端的可靠无差错的逻辑数据链路。LLC是一

种基于高速数据链路规程HDLC的无线链路协议,能够提供高可靠的加密逻

辑链路。LLC层负责从高层SNDC层的SNDC数据单元上形成LLC地址、帧

字段,从而生成完整的LLC帧。另外,LLC可以实现一点对多点的寻址和数

据帧的重发控制,并可支持多种QoS延时登记。GSM04.64对LLC进行了规

范。

9.SNDCP:执行用户数据的分段、压缩功能等。SNDCP在GSM04.65中

有说明。

10. 无线链路控制(RLC)/介质访问控制(MAC)

该层提供无线链路控制功能和媒体接入控制功能,RLC层可支持MS与BSS

之间的有确认和无确认两种模式的传输,可提供一条独立于无线解决方案的

可靠链路。 MAC层的主要作用是定义和分配空中接口的GPRS逻辑信道,

使得这些信道能被不同的移动台共享。MAC还将LLC帧映射到GSM物理信

道中去。GSM04.60对RLC/MAC进行了规范。

11. GSM RF

Um接口的物理层为射频接口部分,而逻辑链路层则负责提供空中接口的各种

逻辑信道。GSM空中接口的载频带宽为200kHz,一个载频分为8个物理信

道。

1.3.2 GPRS信令协议平台

信令协议平台描述了信令传输的层次结构,包括用于控制和支持传输平台的协

议。信令协议平台按其应用可以分为7个种类。图 1-5~ 图 1-10分别表示了

这七种信令协议平台。

表1-3 信令平面实现功能

图1-6 SGSN与HLR、EIR、SMS-GMSC/ SMS-IWMSC之间的信令协议平台

图1-7 SGSN与MSC/VLR之间的信令协议平台

图1-8 GSN与GSN之间的信令协议平台

图1-9 GGSN与HLR之间基于MAP的信令协议平台

图1-10 GGSN与HLR之间基于GTP的信令协议平台

1.4 GPRS网络接口协议

1.4.1 Um接口

GPRS的无线接口Um可以用图1-11 GPRS MS-网络参考模型来描述。MS

与网络之间的通信涉及了物理射频(RF)、物理链路、无线链路控制/媒体接入

控制(RLC/MAC)、逻辑链路控制(LLC)和子网依赖汇聚层(SNDCP)几个层次。

图1-11 GPRS MS-网络参考模型

1.物理层

物理层分为物理RF层和物理链路层两个子层。物理RF层执行物理波形的调

制和解调功能,把物理链路层收到的比特序列调制成波形,或把接收的波形

解调成物理链路层所需要的比特序列。

物理RF层由GSM05系列标准定义,包括如下的内容:载波频率的特点和

GSM信道结构;发送波形的调制方式和GSM信道的数据速;发射机和接收

机的特性及其要求。

物理链路层提供在MS和网络之间的物理信道上进行信息传输的服务。

(1)前向纠错编码、检测和纠正发送的码字并提供错误码字的指示、块交织、在TDMA帧的连续四个突发上进行正交交织。

(2).无线信道测量功能,包括接收信号质量和电平,测量时间提前量,物理链路层拥塞检测。

(3)无线管理功能,包括小区选择和重选的过程;发射机的功率控制过程;电池功率管理过程,例如非连续接收(DRX)过程。

2.数据链路层

包括RLC和MAC两个子层。

MAC层的功能定义了多个MS共享传输媒体(物理信道PDCH)的过程。其提供了上行链路对多个MS的竞争仲裁过程、冲突避免、检测和恢复方法。下行链路是从网络到多个MS 的传输,不需要竞争裁决。MAC层功能还允许单个的MS并行地使用几个物理信道。

GPRS的MAC层功能主要负责:

(1)提供在上行和下行链路高效的数据和信令的复用功能,复用的控制留给网络端。在下行链路,复用根据调度机制来控制;在上行链路,复用通过分配媒体到单个用户来控制。

(2)对于移动发起的信道接入,进行信道接入尝试间的争强裁决,包括冲突的检测和恢复。

(3)对于移动终止的信道接入,按照顺序的接入尝试分配资源。

(4)优先级处理。

RLC功能定义了选择性重传未成功发送的RLC数据块的过程。RLC/MAC功能提供了非确认和确认两种操作模式。

RLC(Radio Link Control,无线链路控制)层主要负责LLC-PDU包的拆分和组装,它运用一种滑动窗口协议,采用确认或非确认模式在对等层之间传送数据。GPRS的RLC滑动窗口大小为64。华为公司PCU系统支持RLC层的确认和非确认两种模式,能根据MS的请求信息指定上行数据传送的RLC 模式,根据下行LLC-PDU包类型确定下行数据传送的RLC模式。

(当采用确认模式,TBF(Temporary Block Flow,临时块流)的每个发送的数据块都需要得到对方的确认,否则要重传,直到所有数据都传送完毕并得到对方确认才可释放TBF。当采用非确认模式时,传送的数据块无需得到对方确认,丢失或传送错误的数据块以填充比特代替,数据传送完毕即可释放TBF。)

RLC/MAC无线块结构:

无线资源分配和无线传输以无线块(BLOCK)为基本单位,RLC/MAC块是由MAC字头、RLC数据块(或RLC/MAC控制块)组成,一般情况下包括4个正常的突发,每一个无线块是由4个连续的TDMA帧组成,传输数据和控制信息有不同的无线块结构,如图1-12所示。

图1-12 无线块结构

其中控制块由于包含资源分配信息(在MAC层处理)和协议ACK/NACK信息(在RLC层处理),因此混称为“RLC/MAC控制块”。

一个无线块承载456比特的信息(由于一个TSMA帧的突发脉冲能够承载114个比特的信息),包括数据信息和编码信息。信道编码为无线传输提供纠错和检错的机制。分组数据信道定义了4种分组数据编码方案,CS-1到CS-4。编码方案越高,纠错能力越脆弱。包含RLC数据块的RLC/MAC块可以使用四种信道编码方案CS1、CS2、CS3、CS4来编码,但是使用CS1编码的无线块不包含保留部分。RLC/MAC控制块必须使用CS1编码。

无线块几个重要的相关概念:

TBF:临时块流(Temporary Block Flow),它是MS和BSS的无线资源管理实体实体之间的一种物理连接,用于LLC PDU在分组数据无线链路上单向传输。TBF是由一些载有一个或者多个LLC PDU的RLC/MAC块组成的, TBF只有在数据传送过程中才存在。

TFI:临时流标志(Temporary Flow Identity),它是TBF的标志,当不同的数据流共享相同的资源时候就需要分配不同的TFI,以示区别。每一个临时块流都分配了一个TFI(每个无线块都包含一个TFI值),在此TBF占用的PDCH 上的同一方向上所有TBF中,被分配的TFI必须是唯一的。相同的TFI的值可以在其他PDCH的相同方向上或者当前PDCH的反向方向上。 TBF由TFI、数据传送方向唯一标志。TFI共五位比特,取值范围为0~31。

USF:上行链路状态标志(Uplink State Flag),它用于动态分配模式下控制多个MS使用无线信道。在PDCH上允许多个MS复用无线块(通常为4个连续的突法脉冲)。 USF在所有下行链路的无线块中发送,用来指示同一时隙下一个上行无线块的使用者。 USF共三位比特,可以表示8种状态,它可用

于上行链路的复用:即8个MS可依据USF实现在上行信道上同一时隙内的复用,网络通过改变USF值来动态调整分配给某个MS的上行无线资源。但在PCCH上,USF的值只能为‘111’,用以表示相应的上行无线块包含PRACH。

媒体接入模式:

支持三种媒体接入模式:动态分配、扩展动态分配和固定分配。其中,支持GPRS的所有网络都支持动态媒体接入模式和固定接入模式,扩展动态媒体接入模式是可选的。MS应该支持动态媒体接入模式和固定媒体接入模式。

固定分配

MS使用的无线块由PCU事先分配好,若无线块使用完毕但还有数据需要传送,则需由PCU再次分配无线块。

动态分配

MS使用的无线块是由PCU临时分配的。PCU在给MS指配无线资源时,为MS指配几个无线信道及每个无线信道对应的USF(Uplink State Flag,上行链路状态标志)值,MS收到指配消息后即开始监听所指配信道的下行无线块中的USF值,如果该值与指配的USF相同,则MS就在相应的上行无线块上传送数据。

扩展动态分配

资源分配机制与动态分配一致,只是MS使用的时隙个数可能超过其多时隙能力。MS在收到其中一个信道的USF值后,即可在该信道以及在编号比该信道大的其他信道上传送数据。

华为公司BSS系统实现动态分配功能,能根据用户配置在小区或TRX范围内选择MAC模式。

MS多时隙能力的满足

MS按多时隙能力共分29级,详见ETSI GSM 05.02规范,不同级别的MS 所能同时使用的分组信道数不同。华为公司PCU系统目前支持多时隙能力1~12级的MS,能根据MS的多时隙能力、无线资源情况进行最优资源分配。

3.逻辑链路控制层(LLC)

LLC:传输层协议。LLC是一种基于高速数据链路规程HDLC的无线链路协议,能够提供高可靠的加密逻辑链路。LLC层负责从高层SNDCP层的SNDCP 数据单元上形成LLC地址、帧字段,从而生成完整的LLC帧。另外,LLC可以实现一点对多点的寻址和数据帧的重发控制,并可支持多种QoS延时登记。GSM04.64对LLC进行了规范。LLC层功能模型如图1-13所示。

其中, PD(协议指示位)指示当无效帧. C/R(命令/响应位)指和” LLC 数据传输性能测量”DCP)

网络层之下,逻辑链路控制层之上。它支持NDC 原语映射到要传递到LLC 层的LLC 原语,反多路技术,将来自一个或多个NSAPI 的N-PDUs 复用到一个LLC 控制信息和用户数据的压缩。

输平台如下:

前帧是LLC 帧还是示该帧是命令帧还是响应帧.SAPI(业务接入点标识)有4比特位, 有16个取值,目前使用到6个. 6个业务点对应的业务如上图.

在华为GPRS 话统中有”RLC 数据传输性能测量”话统来反映其传输特性.

4.子网相关融合协议(SN 在MS 和SGSN 中SNDCP 位于多种网络层,这些网络层分组数据协议共享同一个SNDCP ,由此,来自不同数据源的多元数据都能通过LLC 层。

SNDC 实现了下列功能:

(1) 将接收自网络层的S 之亦然。

(2)采用SAPI 上。

(3)对冗余(4)分段和重组。

SNDCP 与LLC 层传

图1-15 SNDCP 与LLC 层协议平台

SNDCP 实体使用LLC 层提供的业务,把来自不同源的、将要被发送的数据进行复用。网络层业务接入点(NSAPI )是PDP 上下文的索引,该PDP 使用SNDCP 层提供的业务。一种类型的PDP 可以有几个PDP 上下文和NSAPI 。几个不同的PDP 可以使用同一个NSAPI ,如下图所示。

教育学移动通信网络优化试题库

《移动通信网络优化》试题库 一、选择题: 1.移动通信按多址方式可分为。 A、FDMA B、TDMA C、CDMA D、WDM 2.蜂窝式组网将服务区分成许多以()为基本几何图形的覆盖区域。 A、正六边形 B、正三角形 C、正方形 D、圆 3.GSM采用()和()相结合的多址方式。 A、FDMA B、CDMA C、WMA D、TDMA 4.我国的信令网结构分()三层。 A、高级信令转接点(HSTP) B、初级信令转接点(LSTP) C、信令点(SP) D、信令链(SL) 5.在移动通信系统中,影响传播的三种最基本的传播机制是()。 A、直射 B、反射 C、绕射 D、散射 6.1W=()dBm。 A、30 B、 33 C、 27 D、10 7.天线中半波振子天线长度L与波长λ的关系为()。 A、L=λ B、L=λ/2 C、L=λ/4 D、L=2λ 8.0dBd=()dBi。 A.1、14 B、 2.14 C、 3.14 D、 4.14 9.移动通信中分集技术主要用于解决()问题。 A、干扰 B、衰落 C、覆盖 D、切换 10.天线下倾实现方式有()。 A、机械下倾 B、电下倾 C、铁塔下倾 D、抱杆下倾 11.GSM900的上行频率是()。 A、 890~915MHz B、 935~960MHz C、 870~890MHz D、 825~845MHz 12.GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离接近()米。 A、 450

B、 500 C、 550 D、 600 13.GSM采用的数字调制方式是()。 A、 GMSK B、 QPSK C、 ASK D、 QAM 14.在GSM系统中跳频的作用是()。 A、克服瑞利衰落 B、降低干扰 C、提高频率复用 D、提高覆盖范围15.GSM系统中控制信道(CCH)可分为()。 A、广播信道(BCH) B、公共控制信道(CCCH) C、专用控制信道(DCCH) D、业务信道 16.GSM系统中位置区识别码(LAI)由哪些参数组成()。 A、MCC(移动国家号) B、 MNC(移动网号) C、 LAC(位置区码) D、CC 17.路测软件中RXQUAL代表( )。 A、手机发射功率 B、手机接收信号电平大小 C、手机接收信号质量 D、基站接收信号质量 18.室外型直放站的分类有()。 A、无线宽带射频式直放站 B、无线载波选频式直放站 C、光纤直放站 D、拉远直放站 19.对选频直放站,下面说法正确的是()。 A、直放站的频点要与施主小区一致 B、直放站的频点要与施主小区不一样 C、施主小区频点改变后直放站要相应调整 D、施主小区频点改变后直放站不需调整20.路测时,采样长度通常设为()个波长。 A、20 B、30 C、40 D、50 21.移动通信按工作方式可分为()。 A、单工制 B、半双工制 C、双工制 D、蜂窝制 22.GSM系统中时间提前量(TA)的2个单位对应空间传播的距离接近()km。 A、0.9 B、1.1 C、0.5 D、0.8 23.GSM没有采用的多址方式是()。 A、CDMA B、WDM C、FDMA D、TDMA 24.全波振子天线长度L与波长λ的关系是()。 A、L=λ B、L=λ/2 C、L=λ/4 D、L=2λ 25.SAGEM路测手机数据业务的手机速率是( )。 A、4800 B、9600 C、57600 D、115200 26.GSM系统中基站识别码(BSIC)由哪些参数组成()。 A、 MCC(移动国家号) B、 NCC(国家色码) C、 BCC(基站色码) D、MNC(移动网

网络优化解决方案

网优中心 针对多厂家交换数据的装置 基于数据仓库技术的元数据驱动设计及多维分析方法 基于 基于数据仓库多维分析方法的网络性能分析、指标( 网络运行性能、运行资源、运行收益及客户满意度的综合分析网络关键数据的自动发布、监控告警体系 网络容量、性能、负荷等运行趋势分析、预测 网络资源、负荷、话务等均衡优化 基于 用户自定义的多维报表体系 为网络的中高级领导层提供管理决策支持 为网络的综合监测、网络优化、网络规划提供服务

参数高速的跟踪分析,发现影响网络性能的关键参数及参数最优设置 运行参数与设计参数的对比分析,指导参数的设置和检查规划数据的合理性不同时期的参数对比分析,发现影响网络性能的关键参数及参数最优设置可视化、地理化的参数查询 运行参数自动合理性检查 适应网络体系结构的变化,可以进行基站割接、增加和删除等操作 根据不同的用户设置不同的权限 方便的网优维护日志管理 针对多厂家话务数据的装载 主要网元( 可由用户自定义的网络性能指标体系和计算公式 多维度的指标分析、追踪 异常网元的定位 网络性能指标的地理化分析 实时自动生成用户定义的动态报表体系 自动生成专业的分析报告 针对典型网络问题的专家分析 用户定义的网络性能监控与报警 针对单个或多个呼叫过程的跟踪、分析 失败事件的统计、跟踪和分析,根据失败信令点的无线环境和 小区无线指标分布分析( 小区无线统计报告 移动网络测试优化分析系统

带有数字化电子地图实时地理导航 测试和回放时所有窗口实时关联、互相对应测试时自动识别网络 广播信道 时隙测试功能 CQT

强制切换测试和锁频测试 可同时对移动 实时邻频干扰载干比测试 GSM 测试和回放时测试点与服务主小区实时连线 扫频支持: 支持 主叫自动拨号、被叫自动应答 CDD 地理化描述无线网络的各项测试参数 专题分析无线下行覆盖、干扰、切换等网络问题 话务数据的地理化观测 准确的双网关对比统计报告,用户可选的强大综合统计报告空闲 频率复用的地理化观测 利用高速扫频数据做信号传播及干扰分析 主小区的 六个邻小区信息 三层信令信息 信道和无线 SQI 网络参数信息( 信令事件实时显示和统计 采集事件实时显示和统计 GSM/DCS 协议支持 对于 连续信道场强扫频速度 设备尺寸长 移动网络室内测试系统

优化资源的配置

优化资源的配置 编辑: 【摘要】由于IT产业的迅速发展,现代市场竞争环境已发生了深刻的变革。传统的管理会计方法已经越来越不适合现代企业的管理需要,而现代新兴的管理会计方法又不成系统,支离破碎。价值链会计正是在这一背景下产生的。本文主要从基本理论方面论述价值链会计以“实时”优化资源的配置为价值目标的合理性,以说明价值链会计的本质功能。 一、引言 传统管理会计在现代企业的管理活动中已逐步体现出优化企业资源配置的思想。但是由于其对企业价值增值过程认识尚不深刻,对会计管理活动认知存在局限性。随着现代IT技术的发展和广泛应用,现行的管理会计制度已不能更有效地为企业参与现代市场竞争服务。从企业的外部关系来看,价值链会计因更重视于资源的配置将具有更有效的资源调节能力;从企业内部管理来看,价值链会计将更重视于对业务流程的有效细分,以提高资本运作的效益。这将促使我们站在企业价值增值的新高度重新审视传统管理会计体系,为其重新定位。因此,笔者认为,以“实时”优化企业资源为目标取向的价值链会计将不失为一种好的选择。 二、IT环境下实时会计信息的传递 随着IT技术的发展和广泛应用,企业可以更加便利地获取和传递信

息,这加快了传统意义上的信息流的传递速度。从产业经济学的角度来看,当信息流一旦成为产业关联中的主导因素时,由于其不同于物质的特殊属性,完全可以突破物质流相对固定的“上游—中游—下游”的产业传递轨道的束缚,在更大的范围内进行系统的集成。这不仅引导和加速了产业关联中的物质流,更加重要的是开辟了新的产业关联的传递路径,创造了产业融合拓展化的机会。产业关联程度随着信息的大量共享不仅使产业系统的灵活性增加,适应性增强,而且也使系统的组织与控制的能力增强,从而提高系统的运行效率。显然,这种产业间的信息共享机制是企业通过协作得到的一个多赢的结果。它有效地促使了产业结构的优化调整,使其达到企业增收、产业增效的目的。这是促使产业内的企业共同合作的趋利动因。然而竞争的残酷性说明市场中的企业并不是“无私者”,它们又总是在寻找一个最为有利的时机寻求自身利益最大化。 信息流的传递速度的加快在为企业带来更多机遇的同时无疑也为企业带来了更大的风险。从价值链的角度来看,如果一个企业没有在一个产业中保持其竞争优势,那么很可能随时因其对手已存在竞争优势的扩大而陷于不利地位,甚至于被排挤出市场。往往有很多的企业就是因为在决策中不了解市场的动态,刚刚上一条新的流水线就因为技术的革新而不得不停止生产;而当有一个很好的项目时又害怕风险而错失良机。企业在进行快速决策之前对于信息必须有两个基本的工作尚待完成:①及时收集、整理信息。②信息的及时分析。前者是一个前提条件,它的实现需要企业的管理层高度重视,具备基本的具备

移动通信网络优化

什么是移动通信网络优化(扫盲篇) 西安巨人培训中心党军虎 注:转载请注明出处“西安巨人培训中心”,不得修改原文,否则追究相关责任! 前言 当前咨询或参加我们培训的学员多次要求:希望能够给大家介绍什么是移动通信网络优化,甚至有人给我们感言“移动通信网络优化”这个行业了解的太晚了!更有甚至表示不是大家不想进入网优行业,而是大家根本就不了解这个行业甚至就没听过这个行业!尤其是那些还没毕业或者将要毕业的学生们反映强烈。。。。。。 在这里我可以告诉大家移动通信网络优化是什么,做什么,怎么做,怎么入行等。 移动通信网络优化的概念 移动通信网络优化与传统的互联网网络优化是有本质区别的!移动通信网络优化又称为无线通信网络优化,我们通常简称为无线网优或网优。主要是对大家所熟悉的移动、联通、电信等提供的移动业务进行维护和性能改善,包含核心网、传输网、无线网三部分的优化,但由于核心网、传输网网元相对较少,性能相对稳定,一般需求量和人员较少;相反的无线网网元数目繁多,无线环境复杂多变,加上用户的移动性,维护人员需求和性能提升压力较大,因此一般意义上的移动通信网络优化主要是指无线网络部分的优化,又简称为无线网络优化,从事该工作的工程师通常称为无线网优工程师。 无线网络优化主要是指改善空中接口的信号性能变化,比如我们用手机打电话碰到的通话中断(掉话)、听不清对方声音(杂音干扰)、回音、接不通、单通、双不通等网络故障就属于无线网络优化人员要从事的改善范畴。空中接口专业称为UM接口或UU接口,其中UM为2G网络叫法,UU为3G网络叫法,简单可以认为是手机和基站之间的接口。因此可以说,无线网络优化就是手机和基站之间的信号性能改善或提升。 无线网络优化的分类 目前无线网络优化可以分为2G无线网络优化和3G无线网络优化,2G主要包括GSM和CDMA两种制式,3G包括TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000三种制式。目前中国移动运营GSM和TD-SCDMA;中国联通运营GSM和WCDMA;中国电信运营CDMA 和CDMA2000。2G和3G的区别主要在于无线网部分,传输和核心网可以通过升级等手段完成,因此严格意义上只有无线网可以说是“3G网络”。

网络优化常用方法及相关软件和参数

网络优化常用方法及相关软件和参数 网络优化的工作流程具体包括五个方面:系统信息收集,数据分析及处理,制定网络优化方案,系统调整,调整网络优化方案。 常用的优化方法有话务统计分析法、信令跟踪分析法及路测分析法。在实际优化中,常将三种方法结合起来用,以分析OMC_R话务统计报告,并辅以信令仪表K1205进行A接口或Abis接口跟踪分析和路测仪表Agilent 64XX进行路测分析,是进行网络优化常用的有效手段。 1话统计分析法 主要是用ALCATEL研发地OMC_RPROJ3.x.x工作平台话务统计工具来收集的无线话务报告数据和在OMC_R上收集的系统硬件告警信息和收集的参数分类处理,便于分析网络。 1.1OMC_RPROJ3.XX工作平台介绍 通过OMC_RPRJ3.X.X工作平台导出的话务统计报告中的各项指标(呼叫成功率、切换成功率、每时隙话务量、无线信道可用率、话音信道阻塞率和信令信道的可用率、掉话次数、干扰、掉话率及阻塞率等),可以了解到无线基站中存在的坏小区、话务分布及变化情况,从而发现异常,并结合信令跟踪及路测手段,分析出网络逻辑或物理参数设置的不合理、网络结构的不合理、话务量不均、频率干扰及硬件故障等情况。 OMC_RPRJ3.X.X工作平台导出Excel后的话务统计报告中的各项指标如以下各图:

180报告表 180 counter是整个网络小区间的切换数据。 CI_S-原小区CI LAC_S-原小区LAC CI_T-目标小区CI LAC_T-目标小区LAC C400-切换请求次数 C401-切换应答次数 C402-切换成功次数 C402_C400-切换成功率 180counter统计中可检查出切换异常的小区,结合信令和OMC_R上的观察,查找出问题的原因(参数,硬件,时钟是否准确等)。

中国移动PON网络维护优化案例

中国移动PON网络优化案例 烽火通信科技股份有限公司 二○一○年十二月 目录

前言 (3) 第一章PON网络组网模型 (4) 1.PON网络上联IP城域网组网模型 (4) 1.1光缆单路由直连IP城域网节点 (4) 1.2光缆双路由连IP城域网节点 (5) 1.3光缆双路由连IP城域网双节点(双上联) (6) 1.4通过PTN网络SNCP保护方式上联IP城域网 (7) 1.5通过城域波分网络波道保护方式上联IP城域网 (7) 2.PON网络组网模型 (8) 1.6无保护方式 (8) 1.7TYPE B方式组网 (9) 1.8TYPE C方式组网 (10) 第二章网络优化的目标和范围 (11) 2.1网络优化的目标: (11) 2.2优化的范围: (12) 第三章网络优化的原则及典型案例 (13) 3.1 PON网络优化原则与建议 (13) 3.1.1组网优化原则 (13) 3.1.2驻地网优化原则 (14) 3.1.3光缆网优化原则 (14) 3.1.4设备配置优化原则 (15) 3.1.5 VLAN、IP地址优化原则: (15)

3.1.6GEMPORT流限速与QOS规划建议 (15) 3.1.7 PON网络用户接入要求 (16) 3.1.8网管系统的优化建议 (16) 3.2PON网络优化应用案例 (17) 第四章软件管理办法 (17) 第五章PON网络备件配置原则 (19) 第六章维护人员技术要求 (21) 第七章应急方案的制定与演练 (22) 前言 中国移动进入全业务运营时代,大量的中小企业和家庭客户对宽带上网提出更高的需求。中国移动为顺应这些需求,推出了以为PON网络接入为主的宽带接入

移动通信网络优化

移动通信网络优化 潘森 (山西晋通邮电实业有限公司,山西太原030006) 摘要:信息时代的发展使得人们的通信手段逐渐增多,移动通信技术已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,给人们的通信交流带来了诸多便利。移动通信网络是通信技术的核心组成部分,直接影响人们的移动通信质量,必须对移动通信网络进行不断的优化。文章将在移动通信网络优化现状的基础上,对移动通信网络的优化措施以及发展趋势进行探讨。 关键词:移动通信;网络优化;可靠性 中图分类号:TP31文献标识码:A文章编号:1673-1131(2014)11-0241-01 1移动网络优化概述 在日常生活之中,人们经常会接触移动通信业务,比如移动、联通等等,而这些业务的发展都离不开移动网络优化。移动网络优化是指通过一定的手段持续提升移动通信的质量,为用户提供优质的服务,主要内容包括对移动传输网络的优化、对核心网络的优化、对无线网络的优化[1]。移动通信网络优化可以通过运营商自己进行,或者将优化任务委托给第三方进行执行,对网络系统进行数据采集、分析和处理,通过对系统数据的不断调整,提高移动通信网络的安全性、稳定性、可靠性,从而达到网络优化的目的。移动通信网络优化的基本流程是每天对基站和网络的性能进行观察和统计,及时发现其中存在的问题,对于网络性能不稳定的情况要及时上报,并与各个部门之间做好沟通协作,快速准确的对移动通信网络之中存在的问题进行处理,保障用户的移动通信质量。移动通信网络优化工作人员要每天关注网络和基站的运行情况,并对网络性能进行测试,对测试结果和优化数据进行准确的记录和归档,为移动通信网络优化做好数据储备。 2移动通信网络优化现状 2.1移动通信网络优化的发展现状 移动通信技术的发展使得移动通信业务种类逐渐增多,为人们的移动通信多样化需求提供了各种可能性,也使得移动通信网络发挥着越来越重要的作用。移动通信网络优化需要先进的技术和工具作为支撑,在一定程度上促进了移动通信技术的发展,形成了移动通信网络优化的产业经营。移动通信网络的基础设施建设得到了一定程度的发展,出现了一些新型的网络优化设备与技术,提高了移动通信设备的安全性和可靠性[2]。移动通信网络优化技术的发展,将通信设备的功能消耗大大降低,提高了运营商的资源使用效率,降低了生产经营成本,满足移动通信用户对于通信业务的多样化需求。移动通信网络的优化使得移动通信业务向着更加多样化的方向发展,为移动通信用户提供了更多的业务可能性,不断丰富移动设备终端的性能和应用。移动通信网络优化的发展将与移动通信系统相互促进,在激烈的市场竞争之中不断完善自我,为用户提供多样化的移动通信服务,满足人们日益增长的通信需求,为移动通信行业的发展贡献力量。 2.2移动通信网络优化的影响因素 移动通信网络的优化需要专业的人员和技术对其进行维护和管理,在优化的过程中会受到诸多因素的影响。移动通信网络优化质量的好坏与优化产品的进步具有较大的关系,在网络优化的过程中,需要使用一些优化技术和自动化的优化系统与软件,对采集的数据进行分析,对系统网络性能进行测试。因此,移动通信网络优化技术和设备对网络优化效果具有较大的影响。移动通信网络具有不同的特点,在进行网络优化的过程中,需要根据移动通信网络特点的不同,制定有针对性的优化方案,如果优化方案与实际的移动通信网络系统不符,网络优化的效果也无法得到保障。网络优化人员的专业素质也是移动通信网络优化的影响因素之一,网络优化人员必须具备专业的优化技能,同时具有较高的责任意识和安全优化意识,才能及时、准确完成网络优化任务。 3移动通信网络优化措施和发展趋势 3.1移动通信网络优化措施 进行移动通信网络优化首先要对移动通信网络进行定期的维护和检查,每天对网络运行情况进行实时的监测,对移动通信网络的薄弱环节进行重点的检查与维护,并提出具有针对性的应急处理预案,一旦网络出现问题,能够及时对其进行处理。其次,加强对移动通信网络优化的监督和管理,根据国家和相关通信主管部门的规定,严格执行网络优化制度,规范移动通信网络优化行为。领会网络优化相关法律、文件精神,对网络优化的具体工作进行有效的监督,确保网络优化工作落到实处[3]。最后,提高网络优化人员的专业素质和技能,对其进行规范化的管理和定期的培训,在提高其专业技能的同时,安全优化意识也得到提升,更好地为移动通信网络优化进行服务。 3.2移动通信网络优化的发展趋势 随着移动通信用户的增多以及用户通信需求的多样化增长,移动通信网络优化也将向着自动化、智能化方向发展。在未来的移动通信网络优化过程中,网络优化的设备和技术将更加先进,可以对数据进行自动化采集,并通过人工智能系统对数据进行分析,根据网络运行的实际情况做出智能化的网络优化决策,提高移动通信网络优化的现代化水平。智能的移动通信网络优化系统可以对大量的基础信息进行处理,深入挖掘系统数据的价值,对网络优化进行简单化、一体化的处理。 参考文献: [1]杨云,冯亚.基于云计算模型的移动通信网络优化[J].微型 电脑应用,2011,10(3):42-44 [2]高今明.移动通信网络优化系统的设计[D].吉林大学,2012 [3]靳晓嘉,潘阳发,宋俊德.移动通信网络优化技术的现状及 其发展趋势[J].电信技术,2013,12(5):1-3 2014年第11期(总第143期) 2014 (Sum.No143)信息通信 INFORMATION&COMMUNICATIONS 241

移动通信网络优化方法

移动通信网络优化方法 【摘要】移动通信网路的优化是一项长期的持续的工作,如何在现有的网络基础上进行网络的优化成为当今各部门关注的热点。本文首先对具体的网络优化方法进行分类然后针对硬件和软件两个部分来叙述实际中移动通信网络容易出现的问题及解决方法。 【关键词】移动通信;网络;优化;方法 随着城市化进程的加快以及信息化程度的深入,人们对于移动通信网络的服务水平要求越来越高。尤其是网络的速度及其稳定性。在移动通信网络的初始阶段,网络质量的提升主要注重于网络的覆盖面,谁的网络覆盖面广就会得到用户们的认可,而网络覆盖面的扩大方式主要是通过扩大网络规模的方式。移动通信网络的质量受很多因素影响,比如物理网络结构、网络运行的环境、所采用的技术以及终端用户的数量等等。当物理网络无法改变时,我们可以通过现有的网络设备、资源以及容量来优化网络,达到提高网络服务质量、实现网络资源优化配置的目的。网络优化的定义就是对现有的网络通过数据的采集与分析、参数的设置等来调整使网络达到其最佳运行状态,优化网络质量,同时发现网络服务的发展趋势,为将来制定更加明确地网络规划提供参考依据。 1.网络优化方法分类 移动通信网络优化是一个系统的工作,通常包括以下几个方面: (1)设备故障排查:如果设备出现故障,就很容导致网络运行质量的下降,因此要要定期检查和维护设备,保证设备的正常运行。 (2)提高网络运行指标:网络运行指标包括:阻塞率、掉话率、切换成功率、接通率等等,优化这些指标的数值,在一定程度上也会优化网络。 (3)提高通话音频质量。 (4)话务资源的合理配置。话务资源在一定的范围内是有限的。那么在G 网和D网之间、G网内部以及D网内部要保证话务资源的均衡以及合理配置。 (5)网络负荷均衡。网络负荷主要包括信令负荷、链路负荷以及设备负荷。保证这些网络负荷的均衡也是优化移动通信网络的方法之一。 (6)提高设备利用率。要充分利用所有的设备,不要让某些设备超负荷运行,均衡网络负荷在每个设备上,保证设备正常高效的运行。 (7)合理规划线路。合理规划有线的链路,调整路由。 (8)建立网络实时监控系统。网络实时监控系统可以有效地、及时的监控网络运行情况,当网络出现问题时,可以及时进行解决。 2.硬件和软件优化 总体来讲,良好的硬件和软件环境是保证移动通信网络正常运行必要条件。因此要想优化移动通信网络,就需要从硬件和软件环境来做工作。 2.1硬件优化 一个好的硬件网络环境是开始网络优化的基础条件,而一个网络的好坏,往往与初期的基础建设有很大的关系。现就目前在硬件网络方面容易出现的问题及优化方法进行讨论。 (1)一个基站天线可以覆盖理论上的所有范围,但在实际中有可能由于建筑物、树木和广告牌等影响容易出现一些信号盲区。这种情况在大城市比较普遍,其原因有很多种,主要原因可能是城市建设引起的。此类问题的解决办法可以通

网络优化基本知识

无线网络优化是通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段,找出影响网络质量的原因,并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段(采用MRP的规划办法等),确保系统高质量的运行,使现有网络资源获得最佳效益,以最经济的投入获得最大的收益。 二GSM无线网络优化的常规方法 网络优化的方法很多,在网络优化的初期,常通过对OMC-R数据的分析和路测的结果,制定网络调整的方案。在采用图1的流程经过几个循环后,网络质量有了大幅度的提高。但仅采用上述方法较难发现和解决问题,这时通常会结合用户投诉和CQT测试办法来发现问题,结合信令跟踪分析法、话务统计分析法及路测分析法,分析查找问题的根源。在实际优化中,尤其以分析OMC-R话务统计报告,并辅以七号信令仪表进行A接口或Abis接口跟踪分析,作为网络优化最常用的手段。网络优化最重要的一步是如何发现问题,下面就是几种常用的方法: 1.话务统计分析法:OMC话务统计是了解网络性能指标的一个重要途径,它反映了无线网络的实际运行状态。它是我们大多数网络优化基础数据的主要根据。通过对采集到的参数分类处理,形成便于分析网络质量的报告。通过话务统计报告中的各项指标(呼叫成功率、掉话率、切换成功率、每时隙话务量、无线信道可用率、话音信道阻塞率和信令信道的可用率、掉话率及阻塞率等),可以了解到无线基站的话务分布及变化情况,从而发现异常,并结合其它手段,可分析出网络逻辑或物理参数设置的不合理、网络结构的不合理、话务量不均、频率干扰及硬件故障等问题。同时还可以针对不同地区,制定统一的参数模板,以便更快地发现问题,并且通过调整特定小区或整个网络的参数等措施,使系统各小区的各项指标得到提高,从而提高全网的系统指标。 2.DT (驱车测试):在汽车以一定速度行驶的过程中,借助测试仪表、测试手机,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试。通常在DT中根据需要设定每次呼叫的时长,分为长呼(时长不限,直到掉话为止)和短呼(一般取60秒左右,根据平均用户呼叫时长定)两种(可视情况调节时长),为保证测试的真实性,一般车速不应超过40公里/小时。路测分析法主要是分析空中接口的数据及测量覆盖,通过DT测试,可以了解:基站分布、覆盖情况,是否存在盲区;切换关系、切换次数、切换电平是否正常;下行链路是否有同频、邻频干扰;是否有小岛效应;扇区是否错位;天线下倾角、方位角及天线高度是否合理;分析呼叫接通情况,找出呼叫不通及掉话的原因,为制定网络优化方案和实施网络优化提供依据。

4G移动网络优化案例分析

题目:4G移动网络优化案例分析 摘要:科学技术的发展推动了人类社会的发展,回顾历史每次人类社会的飞跃进步都是由科学技术的发展引发的,其中通信技术的发展更是为社会的整体发展作出了无数的贡献.在中国我们的老百姓享受到了移动通信技术从模拟移动通信到数字移动通信4G技术所带来的便利和对生活的改变.对于通信网络运营商而言,如何为客户提供优质的网络服务始终都是主要的运营方向,它是一切运营的基础,是电信运营商运营与发展的生命线.要把网络运营做强做精,除了基本的解决网络覆盖问题以外关键是要做好网络优化。 关键词:移动通信4G,网络运营,网络优化 毕业论文外文摘要 Title: 4G Mobile Network Optimization Case Study Abstract:Development of science and technology to promote the development of human society, recalling the history of the progress of human society, every leap is triggered by the development of science and technology, in which the development of communication technology, but also for the ov erall development of society has made numerous contributions in China our people enjoy the mobile communication technology from analog to digital mobile communication 4G mobile communication tec hnology brings convenience and change of life. for the communications network operators, how to pr ovide quality customer service has always been the main network operational direction, which is the f oundation of all operations, is the lifeblood of Telecom Operator and development. network operators should do fine and stronger, in addition to the basic problem solving network coverage is essential t o do network optimization. Key words: 4G mobile communications, Network operators, Network Optimization 目录 1 引言 (4) 2 通信的发展史 (5) 3 4G移动网络优化的特征 (6) 3.1 4G的特性7 3.2 4G网络的基本特征决定了他的网络优化特征7 3.3 4G移动网络优化特征7

无线网络优化系统工程师认证题库

一、不定向选择题(每题分,共XX题XX分) 1.如果使用LAPD Concentration技术传输某三个载波小区的语音与信令且Confact为4,则需要使用Abits接口上PCM链路的多少个时隙?( C ) 个个个个。 32的PCM系统中,用于传输同步信号的时隙是( A ) 时隙时隙时隙时隙 3.下列哪种情况,不需做位置更新( D ) A.用户开机 B.用户从一个位置区(LA)转移到另一个位置区(LA) C.由网络通知手机做周期登记 D.电话接续 Detach and IMSI Attach 信息存储在那个网络单元中( C ) VLR 5.向基站传送测量报告的时间周期约为( D ) 秒秒毫秒秒 6.空闲模式下,短消息通过哪个逻辑信道完成发送( B ) 7. 在空闲状态下手机用户改变所属小区会通知网络吗?( C ) A.会 B.不会 C.会,如果同时改变了位置区 D.会,如果同时改变了所属BSC 8. 假设一部手机正在通话,此时有一个短消息发给它,那么短消息会占用哪个逻辑信道:( C ) 9. 移动台落地的短信息是通过什么信道来传送的?( A ) 空闲时通过SDCCH 来传送,而MS忙时通过SACCH来传送空闲时通过SACCH来传送,而MS忙时通过SDCCH 来传送 C.都通过SDCCH来传送 D.都通过SACCH来传送 10. 周期位置更新的主要作用是:( D ) A.防止对已正常关机的移动台进行不必要的寻呼。 B.定期更新移动用户的业务功能。 C.防止移动台与网络失步。 D.防止对已超出信号覆盖范围或非正常掉电的移动台进行不必要的寻呼。

11. 设定两个频率f1,f2,下列哪种情况属三阶互调( B ) , B.2f1-f2, C.3f1-f2 12. 送基站识别码信息的逻辑信道是( C ) 13.以下哪种逻辑信道工作于盗用模式、专用于切换?( A ) 个2M传输不用信令压缩的情况下最多可以开通几个载波:( B ) 个个个个 15.空闲状态下,MS每隔( B ) 时间读一次服务小区BCCH上的系统信息? D.都不是 16. 以下关于定位算法的描述( B )项是错误的? A.定位算法是针对MS在激活模式下的小区选择 B.定位算法每480 ms输出一个结果就要切换 C.定位算法可以采用信号强度标准,也可以采用路径损耗标准 D.定位算法输入的是测量报告,输出的是切换的候选小区列表 17.立即分配消息是在以下哪个逻辑信道发送的( C ) 18. 关于呼叫的建立描述,下列哪种说法是错误的?( B ) 与SACCH是成对产生的与TCH是成对产生的与SACCH是成对产生的与FACCH不是成对产生的 19. 以下关于位置更新的说明,哪个是错的?( A ) A.正在通话的MS切换到属于另一位置区域的小区后,马上就要作位置更新开机登记时不一定都要作位置更新 C.通过在两相邻的位置区域的边界上设置一滞后参数CRH,可防止乒乓位置更新 D.移动台只有在发现当前小区的LAI与SIM卡里存储的LAI不一致时,才会发起位置更新的请求 20. SDCCH上能承载( B ) 业务 A.呼叫建立、寻呼、数据业务等 B.呼叫建立、短信息、位置更新、周期性登记、补充业务登记等业务 C.呼叫建立,短信息、位置

中国移动网络代维高质量要求规范-低端网络优化分册

中国移动网络代维质量规范低端网络优化分册 (2017年版)

中国移动通信集团公司网络部 2017年6月

目录 第七部分低端网络优化分册 (1) 第一章代维工作内容 (1) 第二章代维工作流程 (10) 第三章代维质量指标 (13)

第七部分低端网络优化分册 第一章代维工作内容 第一条代维工作范围 低端网络优化代维工作指GSM/TD/LTE无线网络优化中的基础性、低技术含量工作内容,具体包括: 1、网络测试:指根据移动公司要求完成相应的网络质量现场测试工作; 2、投诉现场信息采集:指响应客户投诉的业务需求,配合移动公司进行的相应现场测试及其他支撑工作; 3、天馈调整:根据移动公司要求完成相应天馈方位角、俯仰角等调整和验证工作; 4、配合室分新建站功能验收:按室分新开站验收流程完成相应新室分开通站点的质量验收工作。 第二条网络测试工作内容 (一)代维工作内容 包括网格质量测试、交通干线测试、城市轨道交通测试与各场景测试(校园、风景区等重点区域)、道路测试、室分测试、网络调整配合测试工作等。 (二)代维工作步骤 代维公司应根据移动公司派发的相应任务工单内容完成相应外场DT/CQT 测试工作,接单后再次进行任务需求对接,确保测试符合工单要求,并保证测试

LOG质量有效性,同时提供相应场景无线环境描述协助后台分析人员完成分析报告撰写及相关调整效果验证。 (三)代维工作内容反馈要求 1、按要求完成测试工作并提供完整的原始测试LOG(移动语音、移动数据、联通语音、联通数据、电信语音、电信数据);

2、报告形式输出本次测试相关指标统计(部分测试包括竞对指标); 3、现场无线环境照片; 4、特殊场景下问题描述(例:可能存在的网络质量隐患、现场无线环境描述等) (四)代维工作过程要求 代维公司开展该项工作需满足下列人员、车辆、测试仪表配置及操作要求。 测试要求.xlsx (五)代维工作核算方式 计价单位为“公里、人时”的工单,经质检合格的工单费用测算时均读取LOG中有效数据公里数及时长,只计算每工单中派发的测试内容(例高速测试,仅计算高速上的公里数,出发地至高速出口往返路程不计),质检不合格或接单后未现场处理工单不计费。 计价单位为“次”的工单,不测算LOG中的公里及时长,工单质检按次服务的时效性、现场问题是否解决、客户回访是否满意、LOG等现场数据收集反馈完整性等,质检不合格或接单后未现场处理工单不计费。 第三条投诉现场信息采集工作内容 (一)代维工作内容

Siemens西门子资源优化系列解决方案

资源优化系列解决方案西门子IT解决方案和服务集团

内容 服务器与存储虚拟化 IT基础架构监控服务 西门子 SharePoint 托管服务 顺利升级到SAP ERP系统(仅限于西门子外部客户) 制造智能 统一通信服务 eTime Sheet IT资产管理

服务器与存储虚拟化获取更大的财务、运营和IT服务优势 IT行业的虚拟化技术已日趋成熟,企业开始认识到将虚拟化技术作为数据中心提供IT服务的主要方式所能获得的财务、运营和IT服务优势。IDC 等分析机构预测,到 01 年该市场有望从 008年的84亿美元增长至150亿美元。然而, 不同的研究结果表明,这并不意味着只要实施了虚拟化技术企业就一定成功。虽然虚拟化能够增加企业服务器的灵活性,不恰当的规划和架构设计反而会增加技术环境的复杂性。为确保有效地实施并管理虚拟化技术,企业需要一个不仅有领域专业知识,丰富的实施及规划经验,而且能提供透彻投资回报率和成本分析的可靠合作伙伴。 挑战 企业必须更加敏捷、更快速做出响应提前行动。CIO和IT经理期望: ?通过更高效地利用资源以降低基础设施成本?降低IT成本,减少运营支持 ?对业务需求更快做出响应,确保达到服务级别协议(SLA)要求 ?改善业务流程,提高业务敏捷性 ?改善运营的连续性和可预测性。我们的解决方案 西门子IT解决方案和服务集团可为您提供一流的服务器与存储虚拟化解决方案: ?整合与迁移解决方案 ?高可用性解决方案 ?灾难恢复解决方案 ?整合备份解决方案。 基于这些解决方案,我们可帮助您: ?通过在具有更高可扩展性、可靠性和数量更少的企业级服务器上的虚拟机来运行软件应用,以有效控制服务器的蔓延扩展,从而实现整合与成本的节省。 ?通过快速资源提供与调整,实现您IT系统的灵活性,满足日益变化的业务需求。 ?确保接近100%的应用程序正常运行时间,同时确保所有虚拟机具备高可用性——改善可用 性和可预测性。

浅谈移动通信网络优化

浅谈移动通信网络优化 发表时间:2016-09-28T09:02:19.383Z 来源:《基层建设》2016年12期作者:钟龙发[导读] 摘要:网络优化工作本着立足于网络服务于市场的原则,为市场经营的业务发展供应坚实的技术支撑与保证,为用户供应高效、优质的通信服务,并最后完成网络优化工作的真正意义。本文首先对网络优化的目标、移动通信网络的优化方向实施分析之后针对硬件与软件两个部分来叙述现实中移动通信网络容易发生的问题和解决方法。 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 518000 摘要:网络优化工作本着立足于网络服务于市场的原则,为市场经营的业务发展供应坚实的技术支撑与保证,为用户供应高效、优质的通信服务,并最后完成网络优化工作的真正意义。本文首先对网络优化的目标、移动通信网络的优化方向实施分析之后针对硬件与软件两个部分来叙述现实中移动通信网络容易发生的问题和解决方法。 关键词:移动通信网络;网络运行引言 这些年来,随着移动网络信息技术的迅速发展,我国移动通信事业获得了迅速、综合的发展。移动网络不管是规模还是数量都在大幅度的提高。然而,相对于移动通信网络增加的服务量,其需求客户的数量和需求量多在成倍增长。巨幅增长客户的数量,让中国的移动通信网络运营商面对着巨大的供求压力。所以,网络优化工作不容疏忽,它的位置与作用对网络的运行维护、网络规划和项目建设愈来愈关键,并具备积极的指导意义。 1、网络优化的目标 1.1 容量扩充 在移动通信网络故障中,相对常见的就是发生接入失败或者切换失败,其中频率资源紧缺和硬件信道资源约束是其中最关键的因素之一。所以在网络规划初期,要对网络的服务区域和这区域内的用户数量作出相对理想的估算,这是为了避免发生阻塞情况最好方法。所以在移动通信网络规划的优化经过中,对扇区的服务面积进行确定,凭借先进的模拟预测软件实施有关路测工作,把话务密度分布图做出,对服务范围内的话务容量实施解析和量化。在有些状况下,基站服务区划分并不是非常合理,相同范围容易发生重叠覆盖,比如有的服务扇区太忙,而有的服务扇区太闲。针对这样的问题,能够改变基站信号的水平辐射角与方位角,或者对发送功率进行改变和调整时延参数与导频搜索窗参数等。在完成调整后,要及时实施路测工作,来检验服务区内的信号强度和覆盖状况,如果调整结果不理想,依据实测数据再实施针对调整,直到网络服务容量满足要求。 1.2 覆盖范围增加 我们在网络优化中覆盖需要重点考虑的原因,覆盖不理想,将会对系统很多方面导致不良影响。优化中控制覆盖最为关键的,因此移动通信网络要提供尽可能大的覆盖区域。要完成对覆盖区域的控制,能够经过硬件与软件2方面的调整来完成。在硬件方面,能够经过对天线方位角进行调整,俯仰角和小区功率大小,选取最佳站址,载频配置的调整,均衡话务分布,完善网络质量。在软件方面能够经过对部分小区参数如:准许接入参数、选择小区参数、功率控制参数、切换参数的修改来得到最好的覆盖效果。 1.3 提供好的网络服务 移动通信的网络传播确定了在覆盖区内没办法是100%覆盖,我们只可以期望在覆盖区内死角愈少愈好。取决于信号电平和干扰电平的话音质量。有时信号非常强,但质量不好,就是因为干扰问题。掉话的因素非常多,和信号的电平、干扰的电平、切换电平等都相关。要达到这些目标,花非常多钱可以办到,但一个好的网络要是在可以满足上述要求的同时,花钱最少,这就需要精心地规划与设计,科学应用频率与设备。 2、移动通信网络的优化方向 2.1目标实现全面化 移动通信网络优化经过中,最为基本的要求是保证网络的高性价比。其更是3G移动通信无线网络优化的最后发展目标。因此,移动通信网络的优化前提就是要满足覆盖率和容量需求,而且,在这些前提条件完成的基础上,对建设成本实施优化,便于把运营成本降低,提升运营商的现实效益。虽然目前移动通信网络在持续地优化中,但是,网络业务种类不统一和网络技术要求偏高等问题依然是存在的。所以,在优化的经过中,要把系统的运营质量作为优化的关键方向。 2.2执行日常化 网络规划工作在网络发展高峰时段的发展核心是网络建设。随着移动通信网络的迅速发展,人们渐渐对网络的运营质量提升了更多、更高的服务要求。为了更优质地让运营商和客户的服务需求得到满足,需要对网络实施持续的优化,并且,要在日常的工作中加以展现优化工作。其实,日常的优化工作关键展现于:网络日常维护工作的改进和完善等。其中,提升用户的投诉解决效率和提高功能指标的实用结果等都是日常优化的关键内容。网络优化的时间务必要做到及时,一旦发现存在的问题要及时地实施掌握,分析形成的因素,并研究相关的优化方法,以防止产生不必要的经济损失。 3、硬件和软件优化 3.1硬件优化 3.1.1一个基站天线能够覆盖理论上的全部区域,但在现实中有可能因为建筑物、树木与广告牌等影响容易发生部分信号盲区。这种状况在大城市相对广泛,其因素有非常多种,关键因素也许会是城市建设引发的。这种问题的解决方法能够经过分析OMC报表和现场实时监测,得到数据后,调整覆盖范围内基站的天线水平角度和俯仰角度,来有效覆盖范围内的盲区。另外一种有效办法是使天线的有效高度增加和信号强度增加,这样能够让单位面积的信号覆盖度增加。以上这些方法实在不可以处理的话,能够迁移基站,经过规划,把基站迁移到有利的部位。 3.1.2网络优化的总体目标是网络功能指标不能低于全国的平均水平。因此为了达到全国的网络功能指标,能够对天线的方向与倾角进行调整,调整功率控制参数与切换参数。为了确认调整以后的的结果,还要在实施一次网络数据的收集和分析,知道网络功能有所改善而且持续地稳定下来。移动网络通信优化经过要通过一次次的调整,直到网络功能有所改善满足有关的要求。 3.2软件优化

网络性能优化

网络性能优化总结 网络性能优化的目的是减少网络系统的瓶颈、设法提高网络系统的运行效率。对于不同的网络硬件环境和软件环境,可以存在不同的优化方法和内容。例如,在一个配置比较落后而又需要提供各种新服务的网络中,管理员往往需要对内存、CPU、磁盘、网络接口和服务器等分别进行优化处理,以便适应新的网络运行要求。但是,在一个网络服务比较少而硬件配置比较高的网络中,管理员不需要考虑整个网络的性能问题,只要利用一些性能和网络监视工具对系统进行监视,然后对发现的问题进行专项处理即可。下面对网络性能优化过程中的重要内容分别进行介绍。 7.2.1 内存优化 内存是操作系统中的重要资源,不仅操作系统的运行需要它,而且各种应用程序和服务都需要调用它才能使用。从应用的角度来看,系统内存是引起各种系统问题的重要原因,是需要用户和管理员着重考虑的优化对象。 1. 合理使用内存 在内存一定的情况下,合理地使用内存可以提高网络的性能。这要求管理员必须对系统中的内存使用情况非常了解,对于那些不再需要的功能、应用程序或服务应及时关闭,以便释放内存给其他应用程序和服务。另外,管理员还可以通过系统设置来决定内存的主要优化对象。一般,服务器的主要优化对象应该是后台服务,而工作站和单个计算机的主要优化对象应该是前台应用程序。 要选择内存优化的主要对象,可执行下面的操作步骤: (1) 打开“控制面板”窗口,右击“系统”图标,从弹出的快捷菜单中选择“打开”命令,打开“系统特性”对话框。 (2) 单击“高级”标签,切换到“高级”选项卡,然后单击“性能”选项组中的“性能选项”按钮,打开“性能选项”对话框,如图7-1所示。 图7-1 “性能选项”对话框

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