E-GPRS无线网络容量规划方法
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无线网络覆盖规划技巧在当今信息化社会,无线网络已经成为人们生活和工作中必不可少的一部分。
为了保证无线网络覆盖的质量和稳定性,必须进行合理的规划和布局。
下面将介绍一些无线网络覆盖规划的技巧。
一、环境分析在进行无线网络覆盖规划之前,首先需要对环境进行全面分析。
包括场地的大小、形状、建筑结构、植被覆盖情况等。
这些因素都会对无线信号的传播和接收产生影响,必须进行科学的评估和分析。
二、信号覆盖范围确定根据环境分析的结果,确定无线信号的覆盖范围。
一般来说,无线信号的传播受到建筑物、障碍物以及地形的影响,必须根据具体情况来确定信号的覆盖范围,以保证信号的覆盖完整性和稳定性。
三、信号强度调整在确定信号覆盖范围后,需要对信号强度进行适当的调整。
信号强度过强或过弱都会影响网络的稳定性和传输速度,必须进行细致的调整,以达到最佳的传输效果。
四、频段选择无线网络使用的频段是有限的资源,必须根据实际情况选择合适的频段。
在选择频段时,需要考虑到周围环境的干扰情况以及用户数量的需求,以保证网络的稳定性和传输效率。
五、设备选型根据信号覆盖范围和频段选择的结果,需要选用合适的设备进行搭建和布局。
不同厂家的设备具有不同的特点和性能,必须选择适合自己需求的设备,以达到最佳的网络覆盖效果。
六、故障处理无线网络覆盖规划之后,需要进行定期的巡检和维护,及时处理设备故障和信号干扰等问题。
只有保持网络设备的正常运行,才能保证网络通畅和稳定。
综上所述,无线网络覆盖规划是一项复杂而重要的工作。
只有根据环境情况进行科学分析,采取合理的措施和技巧,才能实现网络覆盖的高效和稳定。
希望以上技巧能对您在无线网络覆盖规划过程中有所帮助。
无线网络规划方案引言随着无线技术的发展和普及,无线网络的规划变得越来越重要。
在本文中,将介绍一个完整的无线网络规划方案,以确保无线网络的可靠性和高效性。
1.需求分析在规划无线网络之前,首先需要对需求进行全面的分析。
这包括以下几个方面:- 网络的范围:确定无线网络需要覆盖的范围,包括建筑物内部、室外以及可能的扩展需求。
- 用户数量:根据用户数量,确定网络的带宽和容量需求。
- 应用需求:分析用户的应用需求,包括对带宽的要求和延迟敏感性。
2.网络拓扑设计根据需求分析的结果,设计无线网络的拓扑结构。
主要的拓扑结构包括以下几种: - 单一AP:适用于小范围、用户数量较少的场景。
- 多AP覆盖:针对大范围、大用户量的场景,采用多个AP进行覆盖。
- Mesh网络:适用于需要无线中继的场景,通过多个节点组成的Mesh网络实现信号的传输。
3.频率选择选择合适的频率带宽对无线网络的性能起着关键的作用。
常用的频率带宽包括2.4GHz和5GHz。
2.4GHz频段具有较好的穿透性和覆盖范围,但由于频段拥挤,容易受到干扰。
5GHz频段具有更大的带宽和更少的干扰,但穿透力和覆盖范围相对较差。
根据需求和场景特点选择合适的频率带宽。
4.信道规划针对多个AP的场景,进行信道规划是必要的。
在2.4GHz频段有14个信道可供选择,在5GHz频段有多个信道可供选择。
为了避免干扰和重叠,需要对每个AP分配合适的信道。
常见的信道规划方法包括: - 信道分离:每个AP使用不同的信道,确保彼此之间没有干扰。
- 信道重叠:对于拥挤的环境,可以将多个AP设置为重叠信道,以增加网络的容量。
5.安全策略无线网络的安全性是非常重要的。
在设计无线网络时,需要采取一些安全策略,以保护用户的隐私和网络的安全。
常用的安全策略包括: - 加密:使用WPA2-PSK等加密协议保护无线网络的数据传输。
- 认证:通过MAC地址过滤或使用RADIUS 服务器对用户进行认证。
通信技术中的网络容量规划与优化方法介绍网络容量规划与优化是现代通信技术发展中重要的一项工作。
随着互联网的快速发展和用户对数据传输速度和质量的不断提升要求,网络容量规划和优化的重要性日益凸显。
本文将介绍通信技术中的网络容量规划与优化方法,主要包括网络容量规划的意义和目标、网络容量评估与分析方法、网络容量优化方法以及实际应用案例等内容。
网络容量规划与优化的意义和目标。
随着移动通信技术、物联网、云计算等新兴应用的不断涌现以及用户对高速、高质量通信需求的提升,网络容量规划和优化的任务变得极为重要。
网络容量规划的目标是满足用户对带宽、时延、丢包率等性能指标的要求,提高网络的吞吐量和服务质量。
同时,基于网络资源的有限性和成本的考虑,网络容量规划与优化也要求在资源有效利用和成本控制之间找到平衡点。
网络容量评估与分析方法。
为了进行网络容量规划和优化,需要对网络中的容量瓶颈进行识别和分析。
常用的网络容量评估方法包括:网络流量的统计分析、网络性能的实时监测和分析、网络拓扑结构的分析等。
通过这些方法可以获得网络中各个节点和链路的流量情况、时延情况和丢包率情况等,进而确定网络中的瓶颈节点和链路。
网络容量优化方法是提高网络性能和容量的关键。
常用的网络容量优化方法包括:链路增容、节点增容、流量调度和负载均衡等。
链路增容是通过增加链路带宽来提升网络容量,适用于链路带宽不足的情况。
节点增容是通过增加节点的处理能力来提升网络容量,适用于节点资源不足的情况。
流量调度和负载均衡是通过调整网络中数据流的路由和分配来提高网络容量和性能,使得网络的负载更加均衡。
实际应用案例方面,网络容量规划与优化方法广泛应用于电信运营商的网络规划和运维中。
例如,电信运营商在部署新的无线基站时,需要考虑基站之间的覆盖范围和容量需求,通过合理的基站布局和容量分配来满足用户对无线网络的需求。
同时,在网络运维过程中,电信运营商会根据网络容量评估结果,对网络中的瓶颈节点和链路进行优化,提高网络的运行效率和容量。
内部公开▲本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播(E)GPRS 无线网络优化工作指导书版 本:1.0中兴通讯工程服务部GSM 网规网优部 发布内部公开▲本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播GSM 网规网优部工作指导书内部公开▲目录1引言 (1)2优化概述 (2)2.1 (E)GPRS网络结构 (2)2.2 数据优化特点 (3)3优化流程 (6)3.1 网络评估 (6)3.1.1 建立业务模型 (6)3.1.2 告警检查 (8)3.1.3 数据和设置检查 (8)3.1.4 负荷评估 (11)3.1.5 现场测试 (13)3.2 网络优化 (14)3.2.1 优化流程 (14)3.2.2 系统优化 (14)3.2.3 现场测试优化 (23)4GSM分组业务团队工作计划-现场反馈问题 (32)附录A分组业务测试规范 (33)内部公开▲1 引言随着数据业务的不断发展,运营商逐渐开始对数据网络有了更高的要求。
在实际的优化工作中,我们也开始不断遇到(E)GPRS的优化需求,为了满足新的需求,提高大家数据业务优化的能力,本文主要介绍一些常用的数据优化知识,在具备GSM优化知识的基础上帮助大家掌握数据优化的思路,解决数据优化问题。
内部公开▲2 优化概述2.1 (E)GPRS网络结构内部,其中PCU单元实际上相当于话音业务中的BSC,空口的数据在到达PCU之前都是透明传输的。
协议上(E)GPRS沿用了话音业务的底层协议,虽然PS业务拥有一套独立的系统(包括参数、信令流程、逻辑信道等等),但是在现阶段重选算法与CS业务极为相似,并且与CS业务共享CCCH信道。
内部公开▲综上所述,对于数据优化而言,在很大程度上和话音优化具有相似性,在具有话音业务优化能力的基础上学习数据优化是非常快捷的。
本文也主要针对两者的区别进行重点阐述。
2.2 数据优化特点相对于话音业务,数据业务优化的主要特点如下:更高的无线环境要求。
无线通信网络容量规划方法无线通信网络的容量规划是确保网络能够满足用户需求的关键任务之一。
随着移动通信的快速发展,如何高效地规划无线网络容量成为了运营商和网络规划工程师面临的重要挑战。
本文将介绍一些有效的无线通信网络容量规划方法。
一、需求分析在进行无线通信网络容量规划之前,首先需要进行需求分析。
通过调研和分析用户的需求,可以确定网络容量规划的目标和指标。
这些指标可能包括网络的数据吞吐量、连接速度、服务质量等。
二、覆盖范围规划无线通信网络容量规划的第一步是确定网络的覆盖范围。
通过分析用户的分布以及需求的集中度,可以确定需要覆盖的区域。
根据区域的特点,可以选择使用不同的基站类型和覆盖技术,如微蜂窝基站、宏蜂窝基站等。
三、频谱分配频谱是无线通信的关键资源,对于无线网络的容量规划至关重要。
在频谱分配过程中,需要考虑用户的需求、网络拓扑结构以及现有的频谱资源情况。
通过优化频谱的分配,可以提高网络的容量和性能。
四、容量估算容量估算是无线通信网络容量规划的核心步骤之一。
通过对用户的需求、网络拓扑以及覆盖范围进行分析,可以预估网络的容量需求。
容量估算需要考虑用户数量、数据传输速率、用户行为模式等因素。
五、网络规划与优化在进行无线通信网络容量规划时,还需要进行网络规划与优化。
根据容量估算的结果,可以确定网络的部署方案,包括基站的位置、天线高度、覆盖半径等。
同时,还需要对网络进行不断的优化,以提高网络的容量和性能。
六、模拟仿真模拟仿真是无线通信网络容量规划的重要手段之一。
通过借助仿真软件,可以对不同的网络规划方案进行模拟并评估其性能。
通过模拟仿真,可以找到最优的网络规划方案,提高网络的容量和性能。
七、监测与优化无线通信网络容量规划并不是一次性的任务,而是一个持续的过程。
在网络运行过程中,需要对网络性能进行监测与优化。
通过收集网络的运行数据,可以及时发现网络中的短板,并采取相应的优化措施。
结论无线通信网络容量规划是确保网络能够满足用户需求的重要任务。
一、无线优化的思路数据网络主要的优化的方向就是对资源的优化、对无线环境的优化和对参数的优化,其中通过对资源的优化,对提升速率有很大的影响,而无线环境的优化可以加快MS接入网络的时间,良好的无线环境又保证了数据稳畅的传输,在参数优化方面与GSM参数优化不同的是,参数优化不是数据网络优化的核心,而是在资源优化和环境优化之后的一种补充和加强。
主要的GPRS/EDGE优化工作思路:(1)、首先检查Um/A-Bis/(Pb)/Gb各接口的资源配置情况,及PCU配置参数的数据规范性。
(2)、数据业务的话统性能分析,针对业务较忙、LLC流量、TBF异常释放较多等状况的小区进行针对性问题分析,结合现场测试、数据回放来进一步定位和分析问题。
(3)、给出优化调整建议,在经过优化调整后进行测试对比,验证优化效果。
(4)、根据优化效果进一步进行优化方案的调整实施。
以下三幅图简要地把优化流程和思路描绘了一下图1 EDGE优化的整体思路图2 EDGE优化KPI分析思路图3 EDGE优化问题分析处理思路注明:目标值的确定很重要,我们日常的优化都是以围绕目标值是否达标而工作的,我们可以以集团公司三方检测时的评估值作为目标值,也可以提出更高的要求。
目标值包括测试指标的目标值,网络各项性能的指标值。
二、具体项目优化过程从一个优化项目的进场到优化验收完成总体来说分三个阶段。
1:系统优化评估阶段2:全面优化阶段3:重点优化/系统保持阶段优化评估阶段:优化评估阶段为入场的一周左右,在这一周的时间里我们要全面真实了解网络的运行状态和负荷情况(PCU,PRP,GDS,GBL等),可以通过DT测试了解网络的覆盖情况和目前网络的各项指标的情况对网络在无线方面有一定的了解。
通过统计的分析了解目前网络资源的情况,数据库配置情况和参数配置情况。
在前就提到数据网优化是以资源优化为主体所以我们在评估阶段一定要注意对资源注重评估,要最大限度的整合资源,但一般的市移动公司是不会满足你所有需要的。
移动通信中的网络容量规划移动通信网络在当今社会发挥着至关重要的作用,其性能和容量规划对于保障通信质量和用户体验至关重要。
本文将介绍移动通信中的网络容量规划相关的概念、技术和方法,并探讨其在现代通信网络中的应用。
一、概述移动通信网络容量规划是指根据预测的用户需求和通信负载来规划和设计网络资源以满足通信服务的要求。
容量规划的目标是确保网络在高负载情况下仍能提供高质量的通信服务。
容量规划通常涉及网络拓扑设计、带宽规划、信号质量保证等方面。
二、网络拓扑设计网络拓扑设计是容量规划的重要组成部分。
合理的网络拓扑结构可以最大程度地减少信号传输的延迟和丢包率,提高网络的可靠性和稳定性。
在设计网络拓扑时,需要考虑网络覆盖范围、用户分布情况、基站布置等因素,以确保信号覆盖均匀和无死角。
三、带宽规划带宽规划是移动通信网络容量规划的核心内容之一。
通过合理的带宽规划,可以确保网络能够承担预期的通信流量,避免因带宽不足导致的拥塞和信号质量下降。
带宽规划需要根据用户数量、平均通信流量和网络类型等因素来确定,通常采用统计分析和数学建模的方法进行。
四、信号质量保证移动通信网络容量规划中的另一个重要方面是信号质量保证。
良好的信号质量是保证通信质量和用户体验的关键。
在容量规划中,需要考虑信号覆盖范围、信号强度、信噪比等因素,以保证网络中的每个用户都能够获得稳定、高质量的通信连接。
五、容量规划方法目前,移动通信网络容量规划常用的方法包括经验公式法、模拟仿真法和优化算法等。
经验公式法基于历史数据和经验规则提供容量规划的指导;模拟仿真法通过建立网络模型,模拟各种网络负载情况来评估网络性能和容量需求;优化算法则通过数学建模和求解,寻找最优的网络容量规划方案。
在实际应用中,通常会综合运用多种方法,根据具体情况进行容量规划。
六、应用实例现代移动通信网络中的网络容量规划应用广泛。
以4G网络为例,通过对用户数量、通信流量和信号质量的预测和需求分析,可以规划和配置合适的基站数量、带宽和天线配置,从而保障网络的容量和性能。
资料编码产品名称使用对象产品版本编写部门资料版本GPRS/EGPRS网络规划拟制:日期:审核:日期:审核:日期:批准:日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录日期修订版本描述作者目录第5章 GPRS/EDGE网络规划 (2)5.1 总体规划原则 (2)5.1.1 总体原则 (2)5.1.2 引入GPRS/EDGE的影响 (2)5.2 话务模型建立 (3)5.3 覆盖规划 (5)5.3.1 覆盖目标 (6)5.3.2 载干比要求 (9)5.4 频率规划 (11)5.5 容量规划 (12)5.5.1 规划方法 (12)5.6 信令信道规划 (16)5.6.1 规划方法 (16)5.6.2 结论 (17)5.7 参数规划 (17)5.7.1 系统消息参数的配置 (17)5.7.2 编码方式转换参数 (18)5.7.3 控制GPRS/EDGE小区重选的参数配置 (19)5.8 双频网情况及网络性能指标简介 (19)5.8.1 GPRS/EDGE业务对双频网的影响及相应策略 (19)5.8.2 网络性能指标 (20)5.8.3 系统性能指标 (20)5.8.4 维护指标 (20)5.8.5 参考指标 (21)5.8.6 GPRS/EDGE规划特别关注的指标 (21)附件一 GPRS/EDGE业务话务模型的讨论 (22)附件二容量规划举例 (28)附件三 GPRS手机小区更新对参数配置要求分析 (30)附件四 GPRS系统消息参数说明 (31)附件五信令信道规划举例 (35)第5章5.15.1.1zzz5.1.2 GPRS/EDGE网络规划总体规划原则总体原则话音和数据业务均衡考虑,共同发展。
充分利用现有GSM网络资源。
保证GSM无线网络质量,满足GPRS/EDGE业务需求。
引入GPRS/EDGE的影响GPRS/EDGE对GSM无线网络规划的影响表现在以下几个方面:一、由GPRS引入带来了一定程度上的额外干扰。
E GPRS资源有效性专项优化指导书华为2021年11月名目一、概述 3二、操作流程 3三、工作模组操作指导 51 全网(e)gprs资源评估优化 51.1 pcu负荷均衡 51.1.1 内建pcu 51.1.2 外接pcu 61.2 gb口资源配置 61.2.1 gb口频宽负荷评估 61.2.2 gb口license资源评估 71.3 license资源配置 82 tbf建立失败优化 92.1 无通道资源导致tbf建立失败优化 102.1.1 pcu负荷均衡 102.1.2 pdch通道配置优化 102.1.3 引数设定检查 102.2 手机无响应导致tbf建立失败优化 112.2.1 gprs功控引数优化 122.2.2 **故障排查及传输误帧率跟蹤 122.2.3 ccch过载优化 133 全网pdch通道资源配置优化 153.1 载频优先等级优化 153.2 通道位置合理性优化 163.3 通道数目合理性优化(工具) 174 专项优化 174.1 编码方式优化 174.1 edge效能优化 184.1.1 edge通道型别优化 184.1.2 abis口空闲时隙优化(工具) 235 全网(e)gprs资源评估优化 28随着资料业务的推广,移动资料业务取得了飞速进展,使用者对网路感知越来越敏感,对资料业务的投诉也时有发生,这对资料业务的主要承载网路(gprs/edge)的效能提出了更高的要求。
如何合理应用现网资源、切合使用者感知的进行资源配置,这是急需解决的问题。
笔者就华为接入网装置,从tbf建立成功率优化、pdch 通道资源配置、专项引数及资源调整上进行(e)gprs资源有效性提升。
其应用阅历沉澱形成专项工作指导书和应用工具,具体状况如下所示:通过工作的沉澱和归纳,我们总结出(e)gprs资源有效性提升专项的工作流程如下所示:(e)gprs资源有效性提升专项工作方案共三週完成:第一週效果反馈输出:1.rlc流量;2.tbf建立尝试次数(包括grps和edge上下行tbf总和);3. tbf建立成功次数;4. tbf建立失败次数。
GPRS数据业务的无线容量规划1 概述一个系统的无线容量规划就是确定提供某项业务的无线信道数量。
网络配置信道数量过少将导致业务拥塞,也导致业务收入的降低;配置信道过多将导致资源的闲置和浪费。
因此配置合理的信道数量就是网络规划的重要工作之一。
GPRS的无线容量规划以前也有文献进行过探讨和阐述,但一般都是把数据业务折合成话务量(Erlang)后来计算PDCH的数量。
作者认为这种计算方法存在一定的局限性,它没有充分考虑GPRS数据业务的特殊性,如PDCH信道的共享特性,数据业务允许适当的延时和重传特性等等。
本文探讨一种新的GPRS无线容量规划思路,即根据GPRS用户数量、每用户吞吐量、重传比例和每PDCH信道承载速率几个要素来计算PDCH数量,并推导了计算公式。
2 GPRS规划流程GPRS无线网络规划的一般流程如下图所示,其最终结果是输出满足语音和GPRS业务的BTS和TRX的数量。
规划过程可以分成两大部分:覆盖规划和容量规划。
本文仅探讨其中的容量规划部分。
图1. GPRS网络规划的流程图实际的容量规划除了上述的数据业务规划外,还应该包含信令容量的规划。
语音TCH容量的规划比较成熟,本文不作探讨。
3 GPRS容量规划现阶段各厂家在GPRS的实现方式上,PDCH由PDTCH+PACCH+PTCCH组合而成。
PDCH信道除了需要承载用户数据外,GPRS Attach、GPRS Detach、PDP激活、PDP去激活、路由区更新等信令数据,以及GPRS短消息,也需要占用PDCH信道资源。
与语音业务不同,GPRS用户数据部分还有一部分用于数据包的协议头开销。
3.1 GPRS数据业务模型根据【1】提供的GPRS用户模型如下表:表1. GPRS用户模型3.2 PDCH承载效率IP层的用户数据在经由PDCH无线信道传输之前需要分别由SNDCP、LLC、RLC/MAC封装打包,同时要增加数据包头和校验比特等开销。
因此一个200字节的用户IP数据包最终在PDCH 信道上传输的实际数据量要大于200字节。
GPRS/EGPRS参数设置规范中国移动丽水分公司网优中心2009年11月目录1.概述 (2)2.参数设置规范 (2)2.1 CELL级别参数 (4)2.1.1 ALPHA (4)2.1.2 GAMMA_TNx (5)2.1.3 EN_EGPRS (5)2.1.4 MAX_GPRS_CS (6)2.1.5 MAX_EGPRS_MCS (7)2.1.6 TBF_DL/UL_INIT_CS/MCS (7)2.1.7 MAX_UL/DL_TBF_SPDCH (8)2.1.8 EN_NACC (9)2.1.9 EN_PSI_STA TUS (9)2.1.10 EN_EXTENDED_UL_TBF (10)2.1.11 PAN_MAX (11)2.1.12 PAN_DEC (11)2.1.13 PAN_INC (12)2.1.14 HIGH_TRAFFIC_LOAD_GPRS (13)2.1.15 EN_FULL_IR_DL (14)2.2 BSC级别参数 (14)2.2.1 Ater_Usage_Threshold (14)2.2.2 GCH资源参数 (15)3.总结 (16)1.概述随着2G数据网络的成熟,其应用范围不断的扩展,对EGPRS/GPRS网络的服务质量要求较高,如此对其无线参数的规范化设置显得尤为重要。
一般将无线参数分为两类,工程参数和无线资源管理参数。
工程参数是指与工程设计、安装和开通有关的参数,如天线高度、天线俯仰角、天线方位角、天线增益、电缆损耗等,这些参数一般与基站主设备相关性不大,在网络设计中确定,并在网络运行维护中优化调整;无线资源管理参数是指与无线资源的配置、利用有关的参数,系统功能参数包括标识、定时器与计数器、同步、位置更新、小区驻留参数等等。
本报告所涉及的参数只是GPRS/EGPRS 无线资源管理参数和系统功能参数。
2.参数设置规范Gprs/Egprs常用参数设置规范列表:具体情况如下表:GPRS(EGPRS)参数规范汇总表.xls以下参数按CELL级别和BSC级别的重要优化参数分别进行详细说明。
无线网络覆盖的容量规划方法随着无线网络的普及和应用领域的不断拓展,无线网络覆盖的容量
规划变得越来越重要。
合理的容量规划可以有效提高网络性能,保障
用户体验。
本文将介绍一些无线网络覆盖的容量规划方法,帮助网络
规划人员更好地进行容量规划工作。
首先,容量规划的第一步是需求分析。
在进行容量规划之前,需要
充分了解网络的使用需求,包括用户数量、用户密度、用户行为特点等。
通过对需求的分析,可以确定网络的容量需求,为后续规划工作
提供基础数据。
其次,容量规划的关键是基础设施规划。
在进行基础设施规划时,
需要考虑网络的覆盖范围、覆盖密度、网络拓扑结构等因素。
根据需
求分析的结果,合理设计基站布局,确定基站间的覆盖关系,确保网
络覆盖的完整性和连续性。
第三,容量规划的重要内容是频谱规划。
频谱资源是有限的,合理
的频谱规划可以提高网络的容量利用率和频谱效率。
在进行频谱规划时,需要考虑频段的选择、载波聚合、功率控制等因素,确保网络的
信号覆盖和传输质量。
此外,容量规划还需要考虑用户分布、业务类型、网络负载等因素。
通过对用户行为的深入分析,可以更好地优化网络容量规划方案,提
高网络的性能和运行效率。
综上所述,无线网络覆盖的容量规划方法包括需求分析、基础设施
规划、频谱规划以及其他因素的综合考虑。
通过科学合理的容量规划,可以提高网络的覆盖能力和容量利用率,满足不同场景下的需求,为
用户提供更好的网络体验。
希望以上内容对网络规划人员在进行无线
网络覆盖容量规划时有所帮助。
网络容量规划的容量规划与调整随着互联网的快速发展,网络容量规划变得越来越重要。
网络容量规划是指根据网络的需求和资源情况,确定网络中各个部分的容量大小,以满足用户的需求。
网络容量规划涉及到网络的设计、优化和调整等方面,是网络运营中不可或缺的一部分。
本文将从网络容量规划的重要性、容量规划的方法、以及容量调整方面进行探讨。
网络容量规划的重要性网络容量规划的重要性不言而喻。
一个合理的网络容量规划可以保证网络的稳定性和性能,提高用户体验。
如果网络容量规划不合理,就会导致网络拥堵、性能下降,甚至服务不可用。
随着网络流量的增长,网络容量规划变得愈发重要。
合理的网络容量规划可以降低网络运营成本,提高网络资源的利用率,为网络的可持续发展提供保障。
容量规划的方法网络容量规划需要综合考虑多方面因素,包括业务需求、用户数量、应用类型、网络拓扑结构等。
容量规划的方法主要有以下几种:1. 需求预测:网络容量规划首先需要对未来的业务需求进行预测。
通过分析历史数据和趋势,可以对未来的网络流量进行预测,从而确定网络的需求。
2. 流量分析:对网络中的流量进行深入分析,包括流量的类型、来源、目的地等。
通过流量分析,可以了解网络的负载情况,为容量规划提供重要参考。
3. 资源评估:评估网络中各类资源的情况,包括带宽、存储、计算资源等。
通过资源评估,可以确定网络的瓶颈和瓶颈资源,为容量规划提供依据。
4. 容量规划:根据需求预测、流量分析和资源评估的结果,确定网络中各个部分的容量大小。
容量规划需要综合考虑各种因素,以保证网络的稳定性和性能。
容量调整网络容量不是一成不变的,随着业务需求和用户规模的变化,网络容量需要不断地进行调整。
容量调整是网络运营中的常见工作,需要灵活应对各种情况。
容量调整主要包括以下几个方面:1. 网络优化:网络容量调整的首要任务是对网络进行优化。
通过升级设备、优化拓扑结构、调整配置等方式,可以提高网络的容量和性能。
2. 增加带宽:随着网络流量的增长,增加带宽是最直接的方式。
E-GPRS无线网络容量规划方法随着中国移动用户数的持续增长,用户对无线数据业务的需求逐渐增大,数据业务的营收比例逐年升高,目前承载无线数据业务的GPRS网络出现了较严重的容量受限情况。
E-GPRS技术能够提供更高的无线数据传输速率,在现有的无线频谱资源日益紧张的情况下可提供缓解GPRS网络容量受限的解决方案。
1、E-GPRS简述E-GPRS(Enhanced GPRS)是EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution)第二代移动通信系统中承载分组数据业务的技术。
E-GPRS相对于GPRS(General Packet Radio Service)而言,能够显著提高承载速率,从而改善用户数据业务感受。
E-GPRS承载于现有的GSM网络上,与GPRS共享核心网,只需在BTS侧进行部分硬件设备升级并结合软件升级就可以提供E-GPRS服务。
相对GPRS,E-GPRS中引入的8-PSK新调制技术和新编码方式提供了更高的无线数据传输速率,在新的编码和调制方式下,单时隙最高支持59.2 kbit/s的应用层数据传送速率,其9种编码方式提供了更高的速率和选择的灵活性,使E-GPRS网络支持更多的业务类型,实现服务多样性。
2、E-GPRS关键技术2.1 8-PSK调制技术E-GPRS技术支持GMSK和8-PSK(8相移键控)两种调制方式。
GMSK在每一个符号(symbol)上调制一个比特,而8-PSK在每一个符号上调制3个比特,提高了数据速率。
8-PSK符号速率和脉冲长度与GSM一致,保证了空中接口的一致性。
在8-PSK调制中输出功率与输入功率成线性比例变化,由于输出功率的线性要求,需要预留出一定的余量(backoff)以避免功放达到饱和而使输出失真;输出功率变化随输入功率变化,平均值和峰值之间有2~4 dB(backoff)差异。
因此,要求功放的平均输出功率比功放满负荷时候的输出功率低backoff以保证功放的线性性能。
网络容量规划是指为了满足网络使用者对网络资源的需求,合理地分配网络资源,避免网络拥堵,提高网络的运行效率和用户体验,达到网络资源的充分利用的一种规划过程。
数据分析技巧在网络容量规划中扮演着至关重要的角色。
下面将从数据采集、数据清洗、数据分析和模型建立等方面探讨网络容量规划中的数据分析技巧。
首先,数据采集是网络容量规划的第一步,数据的质量和数量直接影响后续分析的结果。
在数据采集阶段,我们需要收集网络的使用数据,包括流量数据、用户数量、访问量等。
这些数据可以通过网络设备,如路由器、交换机等进行采集,也可以通过网络流量分析工具进行收集。
同时,也可以通过用户调查、问卷调查等方式获取用户对网络资源的需求数据。
在数据采集阶段,需要注意数据的完整性和准确性,避免数据的缺失和错误。
接着,数据清洗是数据分析的基础,数据的完整性和准确性决定了最终的分析结果。
在数据清洗阶段,需要对采集到的数据进行处理,包括去除重复数据、处理缺失值、处理异常值等。
在网络容量规划中,可能会遇到流量数据异常、用户数量统计错误等情况,需要通过数据清洗来保证数据的质量。
此外,还需要对数据进行标准化处理,将不同数据进行统一的单位和格式转换,以便后续的数据分析和建模。
然后,数据分析是网络容量规划的核心环节,通过对清洗后的数据进行分析,可以发现网络资源的使用规律和用户需求。
在数据分析阶段,可以利用统计学方法、机器学习算法等进行数据分析,如对流量数据进行时序分析,对用户需求进行聚类分析等。
通过数据分析,可以发现网络容量规划中存在的瓶颈和短板,为网络资源的合理分配提供依据。
最后,模型建立是网络容量规划的结果输出,通过建立合适的模型,可以预测未来的网络资源需求,并提出相应的规划方案。
在模型建立阶段,需要根据数据分析的结果选择合适的模型,如时间序列模型、回归模型、神经网络模型等进行建模。
通过模型建立,可以为网络容量规划提供科学的依据,避免盲目扩容或者资源浪费的情况发生。
万方数据
电信技求
共9种编码方式,9种不同的编码方式中采用不同的冗余数据,Mcs一1到Mcs一9编码冗余数据逐渐减少。
9种编码方式分别属于不同的家族(F锄ily)A、B、c,Fami】yA隹l括Mcs一9、Mcs一8、Mcs一6、Mcs一3,FamilyB包括Mcs一7、Mcs一5、McS一2,Familyc包括Mcs一4、MCS—l。
对于属于同一个Family的Mcs,通过在同一个无线帧中传送数目不同的数据单元实现不同的数据速率。
FamilyA、FamilyB、FamilyC的不同之处在于每一个数据单元的大小不同:FamilyA为37byte,FamilyB为28byte,Familyc为22byte。
当使用A、B方式的时候,可以在一个无线帧中传送1个、2个或者4个数据单元,但是对于c方式只能传送1个数据单元。
2.3链路自适应(LA)
在E—GPRs网络中,通过使用LA功能,系统会根据当前链路的性能特点,选择适合当前无线环境的Mcs编码方式,从而提高当前信道的吞吐量。
LA的依据是通过链路的BEP(误码概率)值,查表获得本次LA将要使用的Mcs编码方式。
LA只能在开始第一个块传送或者进行块传送的时候发生,系统通过不同的方式获取上行和下行BEP:下行为基于BEP测量数据;上行为基于包含在上行PCu帧中的独立BEP测量值。
上下行的LA独立进行但是使用同样的算法。
动重传请求(ARQ)实现,ARQ决定是否传送使用不同Puncture的数据包,通过在需要的时候重传采用不同puncturing的相同数据,使数据能够在接收端被正确还原。
IR功能在Ms中是被强制使用的。
不同设备厂商的BTs侧也基本实现了IR功能。
LA主要用于克服信号的慢衰落,而IR则用于克服快衰落,在每次执行IR的时候都可以根据链路特点进行LA。
3E—GPRS无线网络容量规划
3.1小区级PDCH信道配置
小区级配置E—GPRsPDcH信道的方法有两种:一种是在原有支持GPRs功能的GTRx上设置E—GPRsPDcH。
这种配置方法对原有网络数据改动小,适用于E—GPRs网络建设初期,即E—GPRs终端较少,用户需求量较小的时期;缺点是E—GPRs与GPRs业务共享无线信道资源,E—GPRs无线传输速率可能会达不到较高的传输速率。
另一种是保持原有小区的GPRs设置不变,将E—GPRs信道设置在一块原有的语音TRx上,或者新增一块TRx供E—GPRs使用。
这种配置方法对原有网络数据改动较大,需要引入segment概念,而且占用相对较多的无线资源;但是其优点也很明显:可以保证E—GPRS用户充分使用E—GPRs信道资源,达到较高的传输速率,适合于无线数据业务需求较大的地区或者无线数据业务演示厅等场合。
2.4递增冗余重传(1R)
IR是为了增强链路性能,在3.2E—GPRS技术在AbIs口的物理层上采用的一种技术。
IR使时隙配置
用了Puncture、store和soft—E—GPRs在空中接口采用新combine3种关键技术。
IR基于自的编码与调制技术,使传输速率得以提高,但是在Abis接口的E1传输连接线上,仍然按照GsM规范要求,每个TRx占用2条E1的64kbit,s时隙,每个TRx信道占用16kbit/s的带宽,这时,在空中接口达到的高速率如Mcs一9
59.2kbit/s需要在Abis接口上增加部分时隙来承载,在E1链路上
设立部分时隙构成1个EDAP(扩展动态分配池),每种编码方式需要的TRx信道与Abis扩展时隙如图l所示。
完成这项工作的前提是必须有一个主时隙,即TRx上的信道占用Abis接口E1链路的时隙,如果编码方式达到的数据传输速率超出了一个时隙(16kbit,s)的容量,那么总是从El链路的缓冲池中直接分配相应的16kbit/s时隙。
3.3PCU容量配置
太原地区现网采用NoKIA+MoTo无线设备,NoKIA占用比例较大,本文中重点讨论NoKIA设备的Pcu容量配置。
现网
图1每种编码方式需妥的TR×信道与Abis扩展时隙示意
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万方数据
万方数据
E-GPRS无线网络容量规划方法
作者:郭宝, 高谦
作者单位:中国移动通信集团山西有限公司太原分公司,太原,030001刊名:
电信技术
英文刊名:TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY
年,卷(期):2007(4)
本文链接:/Periodical_dxjs200704008.aspx。