网优该学的知识
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网络优化基础必学知识点当谈到网络优化时,有一些基本的知识点是必须要学习的。
以下是一些重要的网络优化基础知识点:1. 延迟:延迟是指从发送数据到接收数据所需要的时间。
它可以通过减少数据包的往返时间来优化。
一些常用的优化策略包括使用内容分发网络(CDN)、使用缓存和压缩数据。
2. 带宽:带宽是指网络连接的最大数据传输速率。
它可以通过增加带宽的大小来优化。
增加带宽可以提高网络的性能和响应速度。
3. 数据压缩:数据压缩是指将数据在传输之前压缩,以减少数据传输的大小。
这可以减少网络传输的时间和带宽的使用。
4. 缓存:缓存是将之前请求的数据存储在本地,以便在下一次请求时可以直接从本地获取。
这可以减少网络传输的时间和带宽的使用。
5. 数据流水线:数据流水线是指同时传输并处理多个数据请求。
这可以提高网络的吞吐量和响应速度。
6. 负载均衡:负载均衡是将数据请求分布到多个服务器上,以确保每个服务器都能平均分担负载。
这可以提高网络的性能和可靠性。
7. 数据分片:数据分片是将大的数据文件划分成小的数据块进行传输。
这可以减少数据传输的时间和带宽的使用。
8. TCP/IP协议优化:TCP/IP协议是互联网上数据传输的基础。
通过优化TCP/IP协议的设置,可以提高网络的性能和稳定性。
9. DNS优化:DNS(域名系统)是将域名转换为IP地址的系统。
通过优化DNS的设置,可以加快域名解析的速度。
10. 网络安全优化:网络安全是网络优化的重要方面。
通过采取合适的安全措施,可以保护网络免受各种威胁和攻击。
以上是一些网络优化的基础知识点,学习和理解这些知识将帮助你更好地优化网络性能和提高用户体验。
一、常见编号号码(CGI/LAI等)CGI由位置区识别(LAI)和小区识别(CID)组成。
CGI在全球网络中为唯一。
位置区标识LAI由MCC+MNC+LAC组成,LAC(Location Area Code)为位置区域码。
◆移动台的国际身份号码ISDN(MSISDN)是在公用交换电话网编号计划中唯一地识别移动电话的鉴约号码。
CCITT建议结构为:MSISDN=CC+NDC+SNCC:国家代码(Country Code),即在国际长途电话通信网中的号码(86)NDC:网号(National Destination Code)SN:用户号码(Subscriber Number)如8613902223456:139便是NDC网号,后面8位为SN用户号。
SN的前四位(H0H1H2H3)和网号合起来用于识别归属区(HLR)。
移动目前开通的135--139实际上是同一个网。
联通用130-132。
◆国际移动用户识别码(IMSI)是唯一地识别GSM PLMN网中某一用户的信息。
IMSI=MCC+MNC+MSIN (460-00---) MCC=移动网的国家号码(与CC不同)MNC=移动网号MSIN=移动台识别号,最长为15位。
◆移动台漫游号码(MSRN)用于一次呼叫的路由选择。
MSRN=CC+NDC+SNCC=国家号NDC=国内目的地号码(用于识别MSC/VLR)SN=用户号,对应于用户的IMSI号码动态漫游号含有拜访MSC/VLR的地址信息。
◆临时移动用户识别码(TMSI)用于保护IMSI码,该号只在本MSC区域有效,其结构可由各电信部门选择,长度不超过4个字节。
◆国际移动台设备识别码(IMEI)是唯一用来识别移动台终端设备的号码,称作系列号。
IMEI=TAC+FAC+SNR+SPTAC=型号论证码FAC=最终装配码,用于识别制造厂家。
SNR=序号SP=备用◆位置区识别码(LAI)LAI代表MSC业务区的不同位置区,用于移动用户的位置更新。
网优该学的知识你要学习U2000,这是网优的基础,熟悉通信原理,各种无线参数的功能和含义,了解路测和BSC的控制,会分析指标。
多看网优报告和学习网优经验总结,刚开始一般是路测,先学好路测软件的使用例如tems和导航软件MapInfo等,学会分析路测信令,看懂路测里的3层消息,之后就是分析话统,网络问题的具体处理等。
网优需要在实际工作中不断学习,积累经验。
指标方面需要经验的积累:CMCC移动网络考核指标-----系统统计指标系统掉话率网络接通率无线接通率系统寻呼成功率PDCH分配成功率PDP激活成功率最坏小区比例话音信道可用率CMCC移动网络考核指标-----拨打测试和路测指标覆盖率接通率掉话率MOS值实际优化过程中无线工程师考虑的网络质量指标-----系统统计指标TCH掉话率SDCCH 掉话率TCH话务掉话比TCH拥塞率SDCCH拥塞率内部/外部切换成功率随机接入成功率小区话务分布情况TCH信道建立成功率半速率占比TCH & SDCCH 可用率位置更新和寻呼情况SDCCH信道分配情况实际优化过程中无线工程师考虑的网络质量指标-----拨打测试和路测分析覆盖差路段的原因分析质量差路段信号原因分析未接通原因掉话原因切换失败一位成熟的网规网优工程师需要具备以下几方面能力:一、网络测试能熟练使用常见路测工具;掌握常见的测试手段;熟悉运营商网络测试规范;能熟练分析测试数据,总结测试结果,分析和解决测试中存在的问题。
二、规划服务能独立完成预规划;能独立完成基站勘查;能独立完成参数规划;能独立完成频率规划,掌握自动分频原理;具有网络结构规划相关知识,能在别人指导下完成。
三、网络优化制定优化计划;执行优化工作任务;通过各种优化手段改善指标,达到并超过目标值;完成优化工作总结报告,并给客户展示优化成果。
网络的规划是各项网络工作开展的前提与基础,从根本上影响着网络向用户提供的通信服务的质量以及网络对业务需求的响应能力。
⽹优基本理论常识移动通信基础知识⼀、 GSM⼯作频段1.标准GSM:上⾏:890-915M;下⾏:935-960M;25M带宽;双⼯间隔45M;信道带宽200K;载频信道号为0-124,实际使⽤124个。
2.我国的GSM900使⽤的频段为:上⾏频率905-915MHz下⾏频率950-960MHz频道号为76-124,共计10M带宽。
其中,移动公司:905-909(上⾏);950-954(下⾏)。
共计4M带宽,20个频道(76-95)但移动的TACS⽹的压频为其G⽹留出更⼤空间。
联通公司:909-915(上⾏);954-960MHz(下⾏)。
共计6M带宽,29个频道(96-124)。
其余的15M带宽归于模拟TACS⽹,其低7.5M分配给A⽹—Motorola设备⾼7.5M分配给B⽹—Ericsson设备3.频道间隔:相邻两个频点间隔为200kHz,每个频点采⽤TDMA⽅式,分为8个时隙,即8个信道(全速率),如GSM采⽤半速率话⾳编码后,每个频点可容纳16个半速率信道,可使系统容量扩⼤⼀倍,但其代价必然是导致语⾳质量的降低。
4.频道配置绝对频点号n和频道标称中⼼频率的关系为:GSM900MHz:上⾏:fL=890+0.2n下⾏: fH=935+0.2n=fl+45MHz(1=⼆、时分多址技术(TDMA)1、概念:实现多址的⽅法基本有三种,即FDMA、TDMA、CDMA。
GSM的多址⽅式为TDMA和FDMA相结合并采⽤跳频的⽅式,其载波间隔为200K,每个载频⼀个TDMA帧,每帧有8个时隙,即8个基本的物理信道。
它的⼀个时隙的长度为0.577ms,每个时隙的间隔包含156.25⽐特。
GSM的调制⽅式为GMSK,调制速率为270.833kbit/s。
——泛欧的⾮线性连续相位调制技术GMSK〈使⽤丙类功放〉在设计难度和成本上都⽐⽇美的线性调制技术QPSK低,但频谱利⽤率稍低——其⽬的是将邻道⼲扰降低到最低限度。
网上优化知识点总结随着互联网的迅猛发展,网站优化已经成为很多企业以及个人网站必须要面对的一个问题。
因为只有经过优化的网站,才能获得更好的访问量和更高的排名,从而获得更多的流量和商业机会。
所以,网站优化已经成为互联网营销领域中的一门重要学问。
在这里,我们将总结一下网站优化的一些关键知识点,以供大家参考。
一、SEO优化SEO即Search Engine Optimization,意为搜索引擎优化。
SEO是指通过了解搜索引擎的工作原理,对网站进行内部和外部优化,提高网站在搜索引擎中的排名,从而提高网站的流量和曝光度。
SEO的优化工作主要包括网站内容优化、网站结构优化、外部链接优化等方面。
1. 网站内容优化网站内容是用户访问网站的最主要目的,同时也是搜索引擎判断网站价值的重要指标。
因此,在进行网站内容优化时,需要注意以下几点:- 内容原创性:搜索引擎喜欢原创内容,因此需要保证网站内容的原创性,避免一些无意义的复制粘贴。
- 内容质量:内容质量是评判网站价值的重要指标,因此需要保证网站内容的质量,避免一些低质量的内容。
- 内容关键词:内容中的关键词是影响网站排名的重要因素,因此需要合理安排关键词,避免过度堆砌和不恰当使用。
2. 网站结构优化网站的结构对搜索引擎的抓取和索引是非常重要的,一个合理的网站结构可以帮助搜索引擎更好地理解网站的内容和主题。
因此,在进行网站结构优化时,需要注意以下几点:- 内链建设:内链是网站结构的基础,通过合理安排内链可以帮助搜索引擎更好地抓取和索引网站的内容。
- URL规范:合理的URL规范可以提高网站的可读性和用户体验,同时也有利于搜索引擎的抓取和索引。
3. 外部链接优化外部链接是影响网站排名的重要因素,通过获得高质量的外部链接可以提高网站的排名和流量。
因此,在进行外部链接优化时,需要注意以下几点:- 外链质量:外链的质量对于网站排名有着重要的影响,因此需要获取高质量的外链,避免一些低质量的外链。
一、导频污染1、定义RSCP>-105dbm时,激活集最好小区Ec/Io与最小小区Ec/Io之差小于3db。
(有时这种现象存在很短时间,多长时间才称为导频污染或者造成什么结果时需要处理?)2、产生原因由于导频污染主要是多个基站作用的结果,因此,导频污染主要发生在基站比较密集的城市环境中。
正常情况下,在城市中容易发生导频污染的几种典型的区域为:高楼、宽的街道、高架、十字路口、水域周围的区域。
(1)小区布局不合理(2)基站选址或天线挂高太高(3)天线方位角设置不合理(4)天线下倾角设置不合理(5)天线后瓣影响在城区环境中,应当选择前后比高的天线。
否则在一定环境下(比如某一天线的后瓣朝向与街道走向平行,而预计覆盖该街道的天线与街道走向斜交),天线后瓣也是导致导频污染的因素之一。
(6)导频功率设置不合理当基站密集分布时,若规划的覆盖范围小,而设置的导频功率过大,导频覆盖范围大于规划的小区覆盖范围时,也可能导致导频污染问题;(7)覆盖区域周边环境影响3、导频污染会导致哪些问题?1)高BLER。
由于多个强导频存在对有用信号构成了干扰,导致Io升高,Ec/Io 降低,BLER升高,提供的网络质量下降,导致高的掉话率。
2)切换掉话。
若存在3个以上强的导频,或多个导频中没有主导导频,则在这些导频之间容易发生频繁切换,从而可能造成切换掉话。
3)容量降低。
存在导频污染的区域由于干扰增大,降低了系统的有效覆盖,使系统的容量受到影响。
4、解决措施1)天线调整:调整天线的方位角和下倾角,对没有主导频的区域增强主导导频,对有主导频的区域减弱其他导频。
2)功率调整:导频污染是由于多个导频共同覆盖造成的,解决该问题的一个直接的方法是提升一个小区的功率,降低其它小区的输出功率,形成一个主导频。
3)改变天馈设置:有些导频污染区域可能无法通过上述的调整来解决,这时,可能需要根据具体情况,考虑替换天线型号,增加反射装置或隔离装置,改变天线安装位置,改变基站位置等措施。
网优之个人理解一、通信的畅通需要终端、传输和业务节点,其中传输线路和业务节点构成庞大的通信网络二、通信网的体系结构:类似于OSI的七层体系,通信网络也有层次化体系结构,从垂直角度上看(由下至上)是传送网,业务网,应用层;从水平角度上看,是用户驻地网,接入网,核心网。
三、网络优化工作是指对正常运行的网络进行参数采集、数据分析(后台网管监测和路测同时结合),找出影响网络运行质量的原因并且通过参数调整和采取某些技术手段(比如调整天线的方向角和下倾角),使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获得最大效益,同时也对网络今后的维护及规划建设提出合理建议。
四、网络优化人员应该具备以下能力:1.路测,能够利用测试手机或者笔记本电脑(装有测试软件)进行测试,并利用相关软件分析路测数据,输出路测报告;2.统计相关网络的KPI和质差小区进行分析,分析出问题所在,是后台的参数问题还是基站上的故障(包括板件、连线和天馈系统);3.上站实际处理故障(需要对硬件有一定了解)和在网管上实际操作的能力(包括改频点、改邻区、扩容、改信道、改参数等等);4.整网前瞻性规划,包括最重要的第一步频率规划,邻区规划,LAC区规划等等。
5.沟通协调能力,在运营商里面这种能力很重要,一方面需要和本网优中心的同事沟通,另一方面需要和厂家(包括第三方)的沟通,还有其他小组(运维部)和网建部以及物质部、信息化部等,需要沟通。
五、MS:移动台BTS:无线收发信台,里面放置载频板BSC:无线控制器,BSC以左为无线侧,右边为核心网语音业务走CS域,数据业务走PS域MGW和MSC server是以前用的MSC的分离,为的是将控制与承载相分离,以实现软交换(其中SERVER负责控制,MGW负责承载)GMSC是关口局,和其他网络互联互通SGSN是服务GPRS支持节点,相当于CS域中的MSC,GGSN是网关GPRS支持节点,相当于CS域中的GMSC目前GSM网与WCDMA网用同样的核心网,但以后核心网要改造成全IP化。
TD-SCDMA无线网络优化一、无线网络优化概述1、什么是无线网络优化?答:对无线网络进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或参数调整使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益。
2、无线网络优化的目的是什么?答:使用户获得价值最大化,达到覆盖,容量,价值的最佳组合。
通过网络优化是用户提高收益率和节约成本。
3、用户包括运营商和终端用户。
4、决定移动通信网好坏的决定性因素是:无线环境。
5、多普勒效应:当发射源与接收体之间存在相对运动时,接收体接收的发射源发射信息的频率与发射源发射信息频率不相同,这种现象称为多普勒效应,接收频率与发射频率之差称为多普勒频移。
6、TD-SCDMA网络结构?7、无线网络工程优化开始时间:一般在第一个基站开通之后一周之内。
8、无线网络优化的内容?9、一切可能影响网络性能的因素都属于网络优化的工作范畴,主要内容包括:(1)设备排障。
(2)提高网络运行指标:无线接通率、话务掉话比、掉话率、最坏小区比例、切换成功率、阻塞率等。
(3)解决用户投诉,提高通信质量。
(4)均衡网络负荷及话务量:网内各小区之间话务量均衡、信令负荷均衡、设备负荷均衡和链路负荷均衡等。
(5)合理调整网络资源:提高设备利用率、提高频谱利用率和每信道话务量等。
(6)建立和长期维护网络优化平台:建立和维护网络优化数据库。
10、无线网络优化的措施?11、无线网络优化流程?12、网络评估测试包括:工程期和运维期。
13、单站业务分为:语音CS(CS12.2K和CS64K )和数据PS(384k业务和H业务)。
14、片区:一般大于10个以上基站形成的连续覆盖成为一个片区。
15、常见的业务性能指标:掉话率、接通率、切换成功率。
16、优化工具?二、TD基本知识17、3G三大主流无线接口标准?18、TD-SCDMA优势?和关键技术?19、解释TD-SCDMA?答:时分双工同步码分多址技术。
20、呼吸效应:由于系统为自干扰系统,用户增加导致干扰增加,基站的实际有效覆盖面积缩小,即小区面积变小了;用户减少则导致干扰降低,基站的实际有效覆盖面积就会增大,这种小区面积随小区内话务量的变化而发生动态变化的现象称为呼吸效应。
网优基础1. C :载波功率2. Ec:码片的能量3. Eb:业务信道上的比特能量,在95与1x上与Ec的关系为Eb=Ec+W/R(dB)4. Ior:DO中的概念,指有用信号的功率谱密度。
1.2 噪声干扰符号1. I :干扰总功率,包括热噪声,不包括有用信号功率。
2. Io :干扰功率谱密度,包括热噪声,主要在导频信道上与Ec配合组成Ec/Io使用。
3. No :热噪声功率谱密度,计算公式为:10lg(KT)+Nf。
(cdma系统工程手册p652)Such?Eb/No can be interpreted as the ratio of the total energy(including pilot, DRC and ACK) received per antenna from that mobile during an information bit to thermal noise psd.(80-H0447-1, X4 P10)4. Nt :噪声功率谱密度,包含热噪声和干扰。
(Nt. The effective noise power spectral density at the sector RF input ports.)3GPP2 C.S0032。
“Fig 2.3.1 demonstrates the Reverse Traffic Channel PER versus total?Ec,p/Nt per antenna (or?Ec,p/No per antenna at 0% loading in which situation N t = No).” “Due to the assumed geometry, Ior/Nt saturates while Ior/No -> ∞.”in 80-H0447-1, X45. Ioc :其他小区和用户的干扰功率谱密度,不包括热噪声。
1.基本概念TCHBCCHRACHAGCHPCHSDCCHSACCHLACCGICIBSIC2.EXCEL函数VLOOKUP用途:在表格或数值数组的首列查找指定的数值,并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。
当比较值位于数据表首列时,可以使用函数VLOOKUP 代替函数HLOOKUP。
语法:VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) 参数:Lookup_value为需要在数据表第一列中查找的数值,它可以是数值、引用或文字串。
Table_array 为需要在其中查找数据的数据表,可以使用对区域或区域名称的引用。
Col_index_num 为table_array 中待返回的匹配值的列序号。
Col_index_num为1 时,返回table_array 第一列中的数值;col_index_num 为2,返回table_array 第二列中的数值,以此类推。
Range_lookup为一逻辑值,指明函数VLOOKUP 返回时是精确匹配还是近似匹配。
如果为TRUE 或省略,则返回近似匹配值,也就是说,如果找不到精确匹配值,则返回小于lookup_value 的最大数值;如果range_value 为FALSE,函数VLOOKUP 将返回精确匹配值。
如果找不到,则返回错误值#N/A。
实例:如果A1=23、A2=45、A3=50、A4=65,则公式“=VLOOKUP(50,A1:A4,1,TRUE)”返回50。
3.小区选择空闲模式下的移动台将不断计算C1,C1大于0的小区才可以接入,选择C1值最大的小区。
C1=(手机接收到的信号强度- ACCMIN)- max(CCHPWR - P,0)其中:ACCMIN:空闲时允许接入的最小信号强度CCHPWR:空闲模式接入系统时允许的最大发射功率,不同的移动台有不同的功率级,目前绝大部分采用5级,33dBm。
TD-SCDMA是国际电联公布的第三代移动通信技术中的三大标准之一,我国从2006年开始推进TD-SCDMA试验网络建设。
本文给出了TD-SCDMA网络优化的一些研究和经验总结并对典型的案例进行了分析。
网络优化在TD-SCDMA商业化进程中扮演着十分重要的角色,其既不同于固定通信系统,也不同于其它2G和3G系统,需要投入大量的人力和时间。
TD-SCDMA在话务量、传播条件、用户移动性、业务等方面的变化会对网络中各个小区产生各自特有的运行特性,因此TD-SCDMA运营商为了确保各参数的最佳值,充分发挥网络的最大能力,需要对网络进行定期的、循环式的、渐进的动态优化。
TD-SCDMA网优过程一般可分为四步:设定网络优化目标;组织团队;制定优化流程;实施优化。
1、网络优化目标TD-SCDMA的网络优化目标主要参考覆盖率、导频区域优化、接通率、掉话率、寻呼成功率、切换成功率等。
现就网络初建阶段,用户数不是很多的情况,给出一组优化目标参考值。
当网络建设已经完成,用户数逐渐增多之后的优化目标还需要根据客观环境进行适当的调整。
●覆盖率:不小于95%的区域内PCCPCH RSCP大于-95 dBm;不小于75%的区域内PCCPCH Ec/Io大于-3 dB;●导频区域优化:不大于7%的区域存在3个以上导频,且这些导频的强度大于-85dB,互相之间的差值小于6dB;不存在无主导频现象;●接通率大于90%;●掉话率小于10%;●寻呼成功率大于80%;●切换成功率大于85%;2、组织团队网络优化的团队构成如图1所示:图1网络优化的团队组织其中测试组主要负责网络评估测试以及初步定位问题;信令及无线网管(OMCR)组主要负责抓取网络侧的信令、监视硬件告警以及配合网优组进行参数调整;技术支持组由各网络部门的技术专家组成,负责发现和解决问题;网络优化组主要根据测试组反馈的问题进行优化调整。
3、制定优化流程图2是优化流程框图。
图2优化流程良好的优化流程可以协调各项目小组之间的分工和合作关系,提高优化工作的效率。
网优该学的知识你要学习U2000,这是网优的基础,熟悉通信原理,各种无线参数的功能和含义,了解路测和BSC的控制,会分析指标。
多看网优报告和学习网优经验总结,刚开始一般是路测,先学好路测软件的使用例如tems和导航软件MapInfo 等,学会分析路测信令,看懂路测里的3层消息,之后就是分析话统,网络问题的具体处理等。
网优需要在实际工作中不断学习,积累经验。
指标方面需要经验的积累:CMCC移动网络考核指标-----系统统计指标系统掉话率网络接通率无线接通率系统寻呼成功率PDCH分配成功率PDP激活成功率最坏小区比例话音信道可用率CMCC移动网络考核指标-----拨打测试和路测指标覆盖率接通率掉话率MOS值实际优化过程中无线工程师考虑的网络质量指标-----系统统计指标TCH掉话率SDCCH 掉话率TCH话务掉话比TCH拥塞率SDCCH拥塞率内部/外部切换成功率随机接入成功率小区话务分布情况TCH信道建立成功率半速率占比TCH & SDCCH 可用率位置更新和寻呼情况SDCCH信道分配情况实际优化过程中无线工程师考虑的网络质量指标-----拨打测试和路测分析覆盖差路段的原因分析质量差路段信号原因分析未接通原因掉话原因切换失败一位成熟的网规网优工程师需要具备以下几方面能力:一、网络测试能熟练使用常见路测工具;掌握常见的测试手段;熟悉运营商网络测试规范;能熟练分析测试数据,总结测试结果,分析和解决测试中存在的问题。
二、规划服务能独立完成预规划;能独立完成基站勘查;能独立完成参数规划;能独立完成频率规划,掌握自动分频原理;具有网络结构规划相关知识,能在别人指导下完成。
三、网络优化制定优化计划;执行优化工作任务;通过各种优化手段改善指标,达到并超过目标值;完成优化工作总结报告,并给客户展示优化成果。
网络的规划是各项网络工作开展的前提与基础,从根本上影响着网络向用户提供的通信服务的质量以及网络对业务需求的响应能力。
同时,合理的网络规划是保证网络安全的基石,是网络质量改善的先决条件,是拓展网络规模、提升网络承载能力的重要环节。
此外,网络规划阶段是运营商资本投入的主要阶段,合理的规划可以使运营商用更少的资本建设出更大容量的网络,大幅提高运营资本效率。
网优的具体工作是:1、网络覆盖优化对网络的总体覆盖情况进行测试分析,查找孤岛效应、越区覆盖、盲区、小区主控覆盖不明显等网络覆盖问题,理顺网络的覆盖状况。
2、频率配置优化分析网络的同邻频干扰情况,网络的频率规划方法,根据路测信令统计及仿真结果,结合地理信息,对干扰情况进行评估,并给出频率配置和调整方案。
3、网络容量和话务模型分析了解现网的网络容量、已有用户数量和发展预测,地区业务特性和话务模型情况,进行各小区的话务均衡,提高设备的利用率,减少最坏小区的比例。
4、双频网络优化分析现有网络结构、双频组网原则、双频网络的参数设置方法、宏蜂窝与微蜂窝的组网策略及切换关系等,根据网络情况对网络结构进行有效调整。
5、位置区优化根据信令流程的分析,统计位置更新的次数和成功率,对位置更新的定时器设置和参数设置进行合理调整,对位置区进行合理的重规划,减小位置更新的信令负荷,提高位置更新的成功率。
6、信道配置优化根据信令流量和话务量情况,对信令信道和话音信道进行合理配置,排除设备问题,减小信道拥塞率,并充分保证信道的利用。
7、设备告警优化根据操作维护和现场的设备勘察,分析设备的告警信息,查证设备硬件问题及传输链路的完好性,解决设备和网络的物理问题。
8、接入性能优化根据路测和 OMC统计数据,分析网络的接入性能,提出改善的方向、可能性与目标,以提高接入的成功率。
9、切换性能优化切换类型中占了主要部分的是质量原因、电平原因及功率预算(PBGT)原因引起的切换。
一般说来,PBGT原因占70%~80%的网络配置比较合理的。
根据路测和OMC统计数据,分析网络的切换性能,包括MSC间的切换和MSC内的切换,改善网络的切换分布,形成合理的切换带。
10、网络掉话分析根据信令统计、路测和 OMC统计数据,分析网络的掉话的分布和发生的原因,解决网络的掉话问题。
11、最坏小区优化根据最坏小区的定义,查找最坏小区发生的原因,针对不同的原因,提出整改方案。
12、话音质量提高话音质量一般涉及设备问题和干扰问题,因此通过清网排障和频率配置的优化,可提高网络的通话质量。
13、GPRS网络优化通过Gb接口信令的统计分析,结合GPRS的DT、CQT 测试,对网络的附着成功率、PDP激活成功率、FTP的速率等进行优化,保证网络GPRS新业务的顺利运行。
一、二、实际优化过程中无线工程师考虑的网络质量指标-----拨打测试和路测分析1、覆盖差路段的原因分析孤岛站覆盖边缘,一般建议加站。
小区覆盖边缘,可以通过调整天馈或增加直放站,宏站,调整功率解决。
建筑物阻挡(山区),可以通过调整现天馈,增加塔高,直放站等方法解决。
属小区合理覆盖范围,检查基站硬件或天馈,查看系统告警。
2、质量差路段信号原因分析3、未接通原因未接通最常见的原因就是网络拥塞。
拥塞分SDCCH拥塞和TCH拥塞,产生原因是基站信道(SDCCH或TCH)容量不足、基站覆盖不合理、基站硬件故障(基站收支路问题)等,对此,我们可以通过扩容、加站和检查更换硬件来解决。
接人失败也可能是上下行质量差,导致手机与基站间的通信不成功造成的,我们可以用关于上下行质量方法进行判断并解决。
4、掉话原因掉话只是测试中最直接的现象,是网络中出现某些问题的最终表现。
掉话产生的原因,从测试角度看主要有下面几种情况。
(1)上行、下行质量差上行质量差的原因主要是上行干扰,上行干扰可以通过在OMC查看小区TRX状况或CEILDORDTOR的报告得到。
上行质量差的另一个原因是直放站干扰或其它电磁波发射源(如其他手机)干扰,这可以通过于扰报告和TA报告得出。
下行质量差的情况可以通过测试软件中的RX_QUARLITY项直观地看到。
下行质量差的原因较多,包括同邻频干扰、基站覆盖不好、手机移动中未能正常切换、基站硬件问题等等。
针对上行干扰的解决方法:查找干扰源。
针对下行干扰的解决方法:同邻频干扰时,采用改频方法;基站覆盖不好时,建议加站或扩容,或提高主控小区功率;手机切换不正常时,调整邻区设置;对于基站硬件问题,在OMC上调试或发故障单。
(2)硬件原因硬件原因产生的掉话,通常为不明原因的网络挂机或信道释放,也可以表现为在较好的场强下质量很差,这可以通过OMC上的小区状态和告警,结合当天的统计和一些报告来判断。
如果是硬件问题,则掉话现象会比较严重。
解决办法:对能够确认的硬件原因,发故障单检查并更换硬件;对不能确认的硬件问题,可以通过倒换频点和选择性地关闭跳频或TRX等方法加以证实。
(3)非网络原因掉话故障中有一些并不是网络原因造成的,而是测试软件或其他临时原因造成的。
这些假掉话会对我们的工作产生干扰,需要我们结合当时的实际情况(特别是第三层消息中的DISCONNECT中的CAUSE)加以分析和判断。
5、切换失败切换失败的主要原因是基站参数设置有错误或不合理,切换目标基站有拥塞情况,切换目标基站有干扰情况,硬件故障等等。
我们可以通过检查基站切换参数设置,查看源小区和目标小区的上下行质量、干扰状况、链路状况及硬件状况等等,并结合当时的统计及相关报告来判断,解决方法与解决掉话和接人失败的方法基本相同。
无线网络参数的优化调整无线网络参数可以改善、优化很多网络指标,比如提高切换成功率、接通率,降低拥塞率、低掉话率等等。
(1)、功率调整:某路段规划为由A、B两个基站实现分段覆盖。
DT测试时,从A站向B站行驶,当距离B站很近时,信号电平仍在-93dBm以下,导致此路段大部分占用A基站信号,并且在由A基站切换至B基站时经常发生掉话。
经分析发现此现象是由于B基站的发射功率较低所致,因此将该站的PWOER值由2改为0。
复测该路段,没有再出现掉话现象,覆盖效果也有所改善。
(2)、增减相邻小区关系:DT中由A基站向B基站行驶,起初占用A站2小区信号,在距A站4KM、距B站3.5KM处有掉话发生。
根据基站相对位置分析,正常情况下此处信号应该由A站切换到B站。
随后由B站到A站进行返向DT,开始时占用B站3小区信号,当信号质量下降到3级以上,电平在-90dBm以下时,信号仍然不切换。
但是在空闲状态,可以重选到A站2小区的信号,电平随之逐渐提高。
经查BSC数据库发现B站3小区与A站2小区未作邻区关系,因此两站无法实现越区切换。
在A、B两站加相邻关系后,复测时切换正常。
(3)其他参数的优化对于设备老化的基站,或者是比较偏远的孤站,为保证接入基站的手机有更好的电平,降低掉话率,可以考虑适当提高RXLEVMIN,由通常的5调到10。
为避免乒乓位置更新,降低SDCCH拥塞,提高接通率,当某地区出现信令流量过载或者重叠覆盖范围较大时,一般将与其属于不同LAC的邻区的小区重选滞后值CELLRESH设为5;当属于不同LAC的邻区间覆盖出现缝隙时,一般将小区重选滞后值CELLRESH设为1—3。
3、基站扩容的问题当基站小区覆盖范围内接通率很低,TCH占用率很高时,在排除硬件故障的可能性后,就可以初步判断为无线信道容量不足。
在不能用相邻较闲小区分担话务情况下,就要考虑基站的载频扩容。
例如某小区每信道忙时话务量为0.74Erl,拥塞率5.16%,很明显需要扩容,否则会直接影响接通率和掉话率等指标的完成。
另外值得注意的是,对于OMC统计中反映出的TCH拥塞率高而话务量小的小区,一般不是容量问题,多数是硬件故障,应该检查天馈部分及基站的硬件。
对于SDCCH拥塞率高而TCH话务量小的小区可以将TCH信道改设置为SDCCH信道数。
这样减少一个TCH信道,不会引起拥塞,但是增加8个SDCCH信道,一般就可以缓解拥塞,这样就不必额外增加载频板,节省了投资。
如,发现某小区SDCCH拥塞率4.26%,TCH每线话务量 0.05ERL,SDCCH现有信道数16。
将一个TCH设置为SDCCH后,拥塞率降为0,每线话务量提高到0.18Erl。
4、直放站的应用直放站包括室内型和室外型,它们的应用可以节省投资并能够有效的解决覆盖问题。
室外直放站一般用在用户相对较少的乡村或是地处偏远的公路两侧,用来实现对公路的无缝覆盖。
对于野外长期有人作业的范围也可以使用直放站来吸收话务。
但是直放站的弊端在于它扩大了基站的覆盖半径,在一定程度上会增加其归属基站的掉话次数。
直放站调测不好还会直接干扰基站的正常工作,导致整个小区的瘫痪。
产生单通问题的原理分析主要单通问题概述单通问题是网络中较难排查的主要问题,其排查的困难如下:拨测重现困难;定位困难;从统计上定位问题较为困难;因此,为了梳理产生单通的情况,我们撰文从原理上进行分析,主要可以列出产生单通问题的2大类现象,⑴造成起呼就发生单通的原因、⑵呼叫过程中产生单通的原因。