无线网络优化流程 (1)
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CDMA无线网络优化流程与方法(图)在市场竞争日益激烈的今天,优质的网络是保证市场占有率的前提,是企业核心竞争力的体现。
及时准确的优化工作不但可以有效提高网络效益,而且能够提升企业的公众形象力,为进一步的市场扩展打下坚实的基础。
概述CDMA系统是一个自干扰系统,某个用户相对于其他用户来说就是干扰,每个小区也会对其它小区构成干扰,尤其是同载频的邻区。
同时,小区具有呼吸功能,网络负载越高,干扰越大,覆盖范围越小;反之网络负载越小,干扰越小,覆盖范围越广,网络的覆盖范围与容量都是随时变化的,每个扇区的容量是一种软容量。
因此基于CDMA技术的网规网优相比基于GSM技术的网规网优要复杂的多,不是增加几个基站就可以提高系统性能。
因此,功率控制在CDMA网络中显得尤为重要,也是CDMA的核心,通过功控,有效地解决“远近效应”。
因此从另外一个概念来讲,CDMA系统本身就是一个功率控制的系统,链路性能和系统容量取决于干扰功率的控制程度。
因此,干扰分析、功率配置和切换规划等工作显得非常必要。
但是由于各种因素相互制约,往往牵一发而动全身。
比如软切换,它虽然能够降低用户切换过程中的掉话率,但是当某个用户在进行软切换时,同时可以与激活集中的多个基站建立业务信道,这样也就占用了多个基站的资源,即浪费了网络容量。
因此在网络规划优化过程中,众多特性需要综合考虑。
优化流程无线网络优化分为两个阶段,一是工程优化,即建网时的优化,主要是网络建设初期以及扩容后的初期的优化,它注重全网的整体性能;二是运维优化,是在网络运行的过程中的优化,即日常优化,通过整合OMC、现场测试、投诉等各方面的信息,综合分析定位影响网络质量的各种问题和原因,着重于局部地区的故障排除和单站性能的提高。
1.工程优化工程优化的目的是扩大的网络覆盖区域,降低掉话率,减少起呼和被叫失败率,提供稳定的切换,减少不必要的软切换,提高系统资源的使用率,扩大系统容量,满足RF测试性能要求等。
无线网络手工优化目录一、必选项 (3)步骤一:信道规划 (3)步骤二:功率规划&5G优先 (3)步骤三:启用无线用户VLAN内的二层隔离——降低网络中的二层报文 (5)步骤四:所有用到的无线用户vlan都必须在AC上创建 (5)步骤五:禁用低速率——减少网络中的低速节点 (6)步骤六:对用户进行上下行QOS限速 (6)步骤七:限制AP下的STA接入数量 (7)步骤八:AC上有线口做vlan裁剪——减少没必要的多播报文影响无线性能 (7)步骤九:开启漫游粘滞和远端关联优化 (7)步骤十:调整RRM(射频资源管理)相关功能 (8)二、可选项 (8)步骤一:调整Beacon发送的时间间隔 (8)步骤二:不建议开启band-select enable功能 (9)一、必选项步骤一:信道规划2.4G信道推荐采用1,5,9、13 共4个不重叠的信道规划方案;5G信道推荐采用36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165,共13个不重叠的信道进行规划;可以根据AP点位情况先手动规划信道,如果wis下发的信道不是很合理,便于迅速调整AP信道。
AP点位规划采用蜂窝状部署,尽可能的使得同频间距加大,举例如下某高密环境AP点位及信道规划如下:步骤二:功率规划&5G优先在无线设备中,有两类功率,一个是Power Local,指的是AP数据帧的传输功率,通常优化传输速率和控制干扰范围。
另一个是Coverage-area-control,也叫Beacon功率,指的是AP发送Beacon和Probe rsp报文时采用的功率,主要是控制覆盖覆盖范围,优化接入和漫游。
如果Beacon功率无配置的话,这两类管理报文也采用power local的功率进行发送,如果有配置的话,则采用配置功率进行发送。
我们常常利用Beacon功率来减小AP的覆盖范围。
简单来讲,Power Local太大会引起干扰变大,Power Local太小,会导致AP下行速率低,影响AP吞吐和STA体验。
无线通信网络优化方案随着移动互联网的迅速发展,无线通信网络成为现代社会不可或缺的一部分。
然而,由于用户数量的快速增长和网络资源有限性,无线通信网络的优化变得尤为重要。
本文将探讨无线通信网络的优化方案,以提高网络效率和用户体验。
一、网络频谱的管理网络频谱是无线通信的核心资源,合理管理和分配频谱是提升网络性能的关键。
首先,可以通过频谱监测和分析来了解当前网络的频谱利用情况,找到存在的频谱瓶颈和拥塞点。
其次,采取合适的频谱调度算法,将频谱资源动态分配给不同的用户和服务,以提高频谱利用效率。
此外,可以考虑引入新的频谱资源,例如云无线通信技术和毫米波通信技术,来缓解频谱压力。
二、基站的部署和优化基站是实现无线通信的关键设备,其合理的部署和优化对于网络性能至关重要。
首先,根据用户需求和地理状况,确定基站的最佳布局位置。
其次,通过基站的多频段覆盖和切换策略优化,实现基站之间的无缝覆盖和快速切换,提高用户的接入质量和网络容量。
此外,可以引入基于用户行为分析和大数据的智能调度算法,实现基站资源的动态调度和优化。
三、功率控制和干扰管理功率控制和干扰管理是提高无线通信网络性能的重要手段。
在传输过程中,有效的功率控制策略可以减少传输功率,降低信道干扰,提高网络容量和传输速度。
此外,通过合适的干扰管理算法,可以最大限度地减少网络中的干扰源,提高用户的接收信号质量和通信可靠性。
四、网络安全和数据隐私保护随着网络规模的扩大和数据传输的增加,网络安全和数据隐私保护成为网络优化的重要组成部分。
首先,可以通过加密技术和身份验证机制,保障用户数据在传输过程中的安全性和隐私性。
其次,建立完善的网络安全监控和应急响应机制,及时发现和处理网络攻击和安全威胁。
此外,加强用户隐私保护意识教育,引导用户合理使用网络服务和共享个人信息。
五、网络优化的数据分析和机器学习数据分析和机器学习技术在无线通信网络优化中具有重要作用。
通过对大量数据的分析和挖掘,可以了解网络性能的瓶颈和瓶颈点,并提出相应的优化策略。
R F优化流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KIIRF优化流程1.概述RF 优化作为网络优化中的一个阶段,是对无线射频信号进行优化,目的是在优化信号覆盖的同时控制好基站覆盖,保证无线信号有效覆盖,提升用户通话质量和感知。
2.网络优化流程2.1准备工作1)确定优化范围并且确定优化目标;2)对全网进行簇划分;3)规划好测试线路,减少道路重复测试;4)准备好测试软件和测试设备,并做好测试工参;2.2数据采集在有效的区域内进行测试数据采集,尽量测试到基站的每一个扇区,并且能现场做出简单的判断,由什么原因造成的问题;2.3问题分析数据采集完成后开始对数据进行分析,精准定位问题,并提出优化解决方案,然后解决问题;2.4RF优化目标RF优化的重点是解决信号覆盖、导频污染、掉话等问题,而在实际项目运作中,对于用户感知的要求、指标定义和关注程度也有差别,因此RF优化目标应该是满足覆盖同时提升用户感知。
3.常见问题3.1弱覆盖概念:覆盖区域导频信号的Rx Power小于-95dBm。
出现环境:凹地、山坡背面、电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部等。
导致后果:业务接入困难、掉话;手机无法驻留小区,无法发起呼无法登记而出现“掉网”的情况。
应对措施:1、可以通过增强导频功率、调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益天线等方法来优化覆盖。
2、新建基站,或增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大,保证一定大小的软切换区域,同时要注意覆盖范围增大后可能带来的同邻频扰;3、新增基站或RRU,以延伸覆盖范围;4、RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决。
3.2越区覆盖概念:某些基站的覆盖区域超过了规划的范围,在其他基站的覆盖区域内形成不连续的主导区域。
导致后果:切换失败、掉话情况。
应对措施:1、如在市区内尽量避免天线正对道路传播,或利用周边建筑物的遮挡效应,减少越区覆盖,但同时需要注意是否会对其他基站产生同频干扰。
LTELTE网络优化流程LTE(Long Term Evolution,即长期演进)是第四代移动通信技术,是一种具有高速数据传输、低延迟和高容量的无线通信技术。
然而,在实际应用中,由于网络拓扑、覆盖范围、设备配置等多种因素的影响,LTE网络可能会存在一些问题,需要进行优化。
LTE网络优化是通过调整网络参数、改进传输方案、增加网络容量等手段,提高网络性能、提升用户体验的过程。
下面是LTE网络优化的一般流程:1.数据准备在进行网络优化之前,首先需要收集和准备相关的数据。
这些数据可以包括网络拓扑信息、设备配置参数、覆盖范围数据、用户负载数据等。
通过对这些数据进行分析和处理,可以为后续的优化工作提供准确的基础。
2.目标设定在进行网络优化之前,需要明确优化的目标。
例如,提高网络覆盖范围、提升数据传输速率、减少信号干扰等。
目标设定要充分考虑运营商的需求,同时也要考虑用户的体验和需求。
3.网络评估通过对LTE网络的各个方面进行评估,可以了解网络的当前状态,并找出存在问题的地方。
常用的评估指标包括覆盖率、信号强度、信号干扰、吞吐量等。
评估可以基于实测数据,也可以使用仿真模型。
4.问题识别在网络评估的基础上,需要识别出存在的问题。
问题可能涉及到网络规划、覆盖范围、信号质量、信号干扰等方面。
通过分析数据、查找异常数据和指标,可以识别出潜在的问题。
5.优化方案设计在识别出问题之后,需要设计相应的优化方案。
根据具体问题的性质和原因,可以采取不同的优化方法。
比如,调整基站站点位置,改变天线方向和参数设置,调整传输参数等。
6.优化方案验证在设计优化方案后,需要对其进行验证。
可以通过实际测试或者仿真模拟来验证优化效果。
验证阶段通常需要进行多次迭代,不断调整优化方案,直到达到预期的优化效果。
7.优化方案部署在验证通过之后,就可以将优化方案部署到现网中。
这可能涉及到调整基站配置、改变覆盖范围、调整传输参数等操作。
部署后需要进行再次验证,确保优化方案的有效性。
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网络优化流程一、目的强化优化流程的规范性和过程可控性。
二、适用范围适用于工程网优、维护网优、三方网优项目。
<Process Name>001 数据收集及需求分析定义:收集与项目相关的信息与文档,准备必要的工具及软件,使后期项目能顺利进展。
输入:1、项目背景信息:工程项目合同(配置信息)、办事处及客户接口人信息、工期、工程界面、KPI指标要求、目前网络存在的问题和存在问题的区域等、手机用户投诉情况、近期网络所做的调整和操作、优化之前的话务统计,2G网络相关信息;2、前期规划文档:《工程参数总表》、《无线网络规划报告》、《无线参数设计报告》、前期的《无线网络优化报告》;3、对于扩容或搬迁网络,需要收集:扩容或搬迁前的网络信息,并对原网络进行网络性能评估;4、工具准备:包括:扫描仪scanner、测试手机、GPS及连接数据线、频谱仪、数码相机等;优化软件的准备:路测前台采集处理软件、路测后台分析处理软件、NASTAR软件、无线侧配置参数和OMC统计数据分析软件、Mapinfo地图及Mapinfo路测辅助定位及分析软件等;5、需要的指导书:《W-阶段指导书网络性能评估》输出:《网络优化信息收集checklist》,具体见《网络优化信息收集checklist模板》。
注意点:1、对合同中规定的工程界面、指标要求、功能要求需提前熟悉,做到心中有数;2、清楚网优与工程之间的工程界面,清楚设备商与运营商之间的工程界面,既要相互配合,又要分清职责;002 单站点验证定义:单站点验证就是检查实际的工程参数、网络参数是否与规划一致,检查每个站点的业务功能是否正常,确保每个站点的基础的业务是正常的。
(检查包括信号强度、馈线连接, LA/RA update, PS attach, PS detach,语音业务的呼叫建立、PDP 激活、同频切换、3G2G 切换和 3G2G 小区重选等。
现场基站督导要严格检查调测表的测试项,及早发现和避免安装、硬件或者天馈等方面的的问题,减轻后续优化的压力。