无线网络优化原理及基础知识
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面试网络优化基础知识1. 网络优化的重要性在当今数字化时代,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
然而,由于网络拓扑结构、传输链路质量、网络设备性能等各种因素的制约,网络的速度和性能往往无法满足用户的需求。
因此,网络优化就显得非常重要。
网络优化旨在提高网络的稳定性、可靠性和性能,以确保信息的快速传输和流畅访问。
它涉及到多个领域,包括网络拓扑优化、链路质量优化、传输协议优化等。
在面试中,对网络优化的基础知识的了解将有助于展示你对网络技术的理解和应用能力。
2. 网络拓扑优化网络拓扑指的是网络中各个节点和连接之间的关系和布局。
优化网络拓扑可以提高网络的可用性和传输效率。
以下是一些常见的网络拓扑优化技术:•层次化拓扑结构:将网络划分为多个层次,每个层次有特定的功能和关系,可以减少网络的复杂性和通信延迟。
•冗余路由:通过在网络中增加多条冗余路径,可以提高网络的容错性和鲁棒性。
当某条路径出现故障时,可以自动切换到其他可用路径。
•负载均衡:通过在网络中分配和均衡流量负载,可以避免某些节点或链路过载,提高整体网络性能。
•最短路径算法:通过使用最短路径算法,可以找到从源节点到目标节点的最短路径,减少数据传输的时间和延迟。
3. 链路质量优化链路质量是指网络传输链路的稳定性和传输性能。
优化链路质量可以提高网络的可靠性和传输速度。
以下是一些常见的链路质量优化技术:•信号放大与衰减:对于长距离传输或信号衰减较大的链路,可以使用信号放大器来增强信号强度,保证数据的传输质量。
•误码率控制:通过使用纠错编码和差错检测技术,可以在数据传输过程中检测和纠正错误,提高数据传输的可靠性。
•流量控制:通过使用流量控制算法,可以调整数据的传输速率,避免丢包和拥塞现象,提高网络的传输效率。
•链路质量监测和管理:通过实时监测链路的质量参数,如延迟、丢包率等,可以及时发现链路问题并采取相应的措施来优化链路的性能。
4. 传输协议优化传输协议是指在网络中传输数据的规则和约定。
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。
LTE网规网优基础知识问答目录一、LTE概述与基本原理 (2)1. LTE基本概念及发展历程 (3)2. LTE网络架构与主要组件 (4)3. LTE关键技术及特点 (5)二、网规基础知识 (7)1. 网规概述及重要性 (8)2. 网络规划目标与原则 (10)3. 网络规划流程 (10)4. 基站选址与布局规划 (11)5. 频率规划与干扰协调 (12)三、网优基础知识 (14)1. 网络优化概述及目的 (15)2. 网络优化流程与方法 (16)3. 无线网络性能评估指标 (18)4. 容量优化与负载均衡技术 (19)5. 覆盖优化与信号增强措施 (20)四、LTE系统性能参数与配置优化 (22)1. 系统性能参数介绍 (24)2. 性能参数配置与优化策略 (25)3. 小区间干扰协调与优化方法 (27)4. 基站设备配置与优化建议 (28)五、LTE网络故障排查与处理 (30)1. 网络故障分类与识别方法 (31)2. 常见故障原因分析及处理措施 (32)3. 故障处理流程与案例分析 (32)4. 网络维护与管理技巧分享 (34)六、案例分析与实践经验分享 (35)1. 成功案例介绍与分析角度 (36)2. 实践中的经验教训总结 (38)3. 案例中的优化策略与实施效果评估 (39)七、LTE发展趋势与展望 (40)1. LTE技术发展趋势分析 (42)2. 新技术在LTE网络中的应用前景探讨 (43)一、LTE概述与基本原理LTE(Long Term Evolution,长期演进)是一种标准的无线宽带通信,主要用于移动设备和数据终端,其设计目标是提供一种高速、低延迟、高连接性的无线通信服务。
LTE的发展是为了满足移动通信市场的需求,特别是在3GPP的长期演进计划中,旨在解决3G网络中的瓶颈问题,提高无线通信的速度和质量。
LTE的关键技术包括正交频分复用(OFDM)、多输入多输出(MIMO)、密集波分复用(Dense WDM)、链路自适应技术等。
wia-fa原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述WIA-FA,即无线局域网频率自适应技术(Wireless LAN Interference Avoidance),是一种用于无线网络中的自适应频率选择技术。
它旨在解决无线局域网中频谱资源有限且容易受到干扰的问题。
WIA-FA通过动态选择可用的频道来优化无线网络性能,并减少干扰对网络的影响。
在传统的无线网络中,由于频谱资源有限,多个网络设备之间可能会发生频道冲突,导致网络性能下降。
而且,无线网络通常会受到来自其他设备和电子设备的干扰,如微波炉、蓝牙设备等,这也会导致网络性能不稳定。
WIA-FA原理通过使用无线频谱传感器进行实时监测,并根据频道的可用性和干扰情况,动态选择最佳的频道来避免冲突和干扰。
它可以根据当前的网络拓扑和环境条件,自主地决定频道的使用,以提供更好的无线网络性能和可靠性。
WIA-FA原理的关键是实时监测和反馈机制。
无线设备会定期扫描可用的频道,并获取每个频道的信号强度和干扰程度。
然后,设备会根据这些信息选择合适的频道进行通信。
如果监测到当前频道的性能下降或出现高干扰情况,设备会自动切换到其他频道,以避免冲突和干扰。
通过使用WIA-FA技术,无线网络可以实现更好的性能、更高的容量和更可靠的连接。
它可以提供更稳定的网络连接,减少通信中断和数据丢包的风险。
同时,WIA-FA还可以提高无线网络的吞吐量和覆盖范围,提供更好的用户体验。
在未来,随着无线网络的普及和使用场景的进一步扩展,WIA-FA技术将会变得越来越重要。
它可以帮助无线网络更好地适应不同的环境条件和应用场景,提供更稳定、高效的无线通信服务。
同时,随着无线技术的不断发展和创新,WIA-FA原理也将不断进化和改进,以适应未来无线网络的需求和挑战。
1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括以下几个方面:1. 背景介绍:简要介绍WIA-FA原理的相关背景信息,包括该原理的发现、发展和应用领域等。
无线网规网优基本知识概述无线网络技术在现代社会中扮演着至关重要的角色,为人们提供了高速、便捷的互联网接入方式。
然而,要实现无线网络的优质连接和良好的用户体验,则需要对无线网规网优基本知识有一定的了解。
本文将概述无线网规网优的基本知识,帮助读者更好地理解并应用于实际场景中。
一、无线网规基础知识概述无线网络规划是指根据网络需求和条件,合理布局和优化网络设备和信号传输等相关参数,以实现高效的通信覆盖和质量。
以下是无线网规划中的基础知识:1. 信号传播原理:无线信号的传播是通过电磁波在空间中传播实现的。
了解信号传播原理可以帮助我们更好地理解信号传输过程中的衰减和干扰等问题。
2. 频率规划:在无线网络中,频率是通信所需的电磁波的物理特性,不同频率的信号具有不同的传播性能和穿透能力。
合理的频率规划可以提高网络容量和稳定性。
3. 覆盖范围与容量:网络覆盖范围是指无线信号可以覆盖的地理范围,容量则是指网络能够承载的用户数量和数据传输速率。
在规划中需要权衡覆盖范围和容量的关系,以满足用户的需求。
二、无线网优基础知识概述无线网络优化是指在网络规划的基础上,通过调整和优化网络参数,以提高网络的性能和用户体验。
以下是无线网优化中的基础知识:1. 信号质量与覆盖:无线网络中的信号质量直接影响到用户的通信质量和数据传输速率。
通过合理调整信号覆盖范围和信号强度,可以提高用户的体验。
2. 干扰管理:干扰是无线网络中常见的问题之一。
通过合理选择频率和调整信号传输功率等方法,可以减少干扰,提高网络性能。
3. 容量优化:网络容量是指网络能够承载的用户数量和数据传输速率。
通过合理配置网络资源,调整调度算法和数据传输策略等,可以提高网络的容量和性能。
三、无线网规网优技术应用无线网规网优的基本知识可以应用于各种无线网络环境中,如4G、5G等移动通信网络,Wi-Fi网络等。
以下是一些常见的技术应用:1. 无线基站布置:根据网络需求和覆盖范围,合理布置无线基站的位置和数量,以实现最佳的通信覆盖。
《移动通信》无线网络优化概念在当今数字化、信息化高速发展的时代,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从日常的电话沟通、短信交流,到各类社交媒体应用、在线视频播放,以及物联网设备的互联互通,移动通信技术为我们带来了极大的便利。
而在这背后,无线网络优化起着至关重要的作用,它就像是一位默默工作的“幕后英雄”,不断提升着我们的通信体验。
那么,究竟什么是移动通信无线网络优化呢?简单来说,它是通过一系列技术手段和方法,对移动通信网络的性能进行调整和改进,以达到提高网络覆盖、提升网络容量、增强网络质量、降低网络干扰等目标,从而为用户提供更稳定、更快速、更优质的通信服务。
为了更好地理解无线网络优化,我们可以先从移动通信网络的组成结构说起。
一个典型的移动通信网络通常包括核心网、传输网和无线接入网三大部分。
其中,无线接入网就是我们所说的无线网络,它由基站、天线、无线控制器等设备组成,负责将用户的终端设备(如手机、平板电脑等)与核心网连接起来,实现信息的传输和交换。
无线网络优化的工作主要集中在无线接入网这一部分。
在实际的网络运行中,由于地理环境、用户分布、业务需求等因素的不断变化,无线网络可能会出现各种各样的问题。
比如,在一些偏远地区或者建筑物密集的区域,可能会存在信号覆盖不足的情况,导致用户无法正常通话或者上网;在一些热点区域,由于用户数量过多,可能会出现网络容量不足,导致网络拥堵、网速变慢;此外,不同基站之间的信号干扰也可能会影响网络质量,导致通话中断、数据传输错误等问题。
为了解决这些问题,无线网络优化工程师需要通过各种手段对网络进行监测和分析。
他们会使用专业的测试设备,如路测仪、频谱分析仪等,对网络的信号强度、信号质量、数据传输速率等指标进行实地测量和采集。
同时,还会通过网络管理系统获取网络的运行数据,如基站的发射功率、接收灵敏度、用户的流量使用情况等。
通过对这些数据的分析,工程师们可以了解网络的性能状况,找出存在的问题和瓶颈。
⽆线⽹规⽹优基本知识概述⽆线⽹规⽹优基本知识概述:1、了解第⼀代、第⼆代以及第三代移动通信系统的特点以及代表制式。
2、第⼀代、第⼆代、第三代移动通信系统分别采⽤了哪种多址⽅式?⼀代:FDMA⼆代:FDMA+TDMA 三代:CDMA+TDMA+FDMA3、典型的2, 2.5, 2.75 代移动通信系统有哪些?2G----IS95A/GSM 2.5G----IS95B/GPRS 2.75G----CDMA1X/EDGE4、第三代移动通信系统有哪些制式?WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA5、解释双⼯技术和多址技术,并说明有哪些多址技术和哪些双⼯技术。
双⼯技术:⽤于区分上下⾏。
分为:FDD、TDD多址技术:⽤于区分⽤户。
分为:FDMA、TDMA、CDMA6、移动通信⽹络包括哪⼏个部分?MS BSS NSS7、移动通信⽹络的建设包括哪⼏个过程?移动通信⽹络的建设过程是围绕建⽹⽬标进⾏⽹络规划、⼯程实施、⽹络优化的循环过程。
8、移动⽹络建设过程当中有哪⼏个关注点?它们之间的关系是什么?以3C1Q为关注点。
覆盖(Coverage)、成本(Cost)、质量(Quality)、容量(Capacity)9、⽹络规划的定义是什么?根据建⽹⽬标和演进的需要,结合成本,选择合适的⽹元设备进⾏规划。
输出⽹元数⽬,⽹元结构,⽹元配置,确定⽹元之间的连接⽅式。
10、华为⽆线⽹络规划理念是什么?综合建⽹成本最⼩、盈利业务覆盖最佳、有限资源容量最⼤、核⼼业务质量最优11、什么是⽹络优化?是指对即将或已经投⼊运⾏的⽹络,进⾏有针对性的参数采集、数据分析、找出影响⽹络运⾏质量的原因,并且通过⼯程参数的优化等技术⼿段,使⽹络性能达到最佳允许状态,使现有⽹络资源获得最佳效益,同时对今后的⽹络维护及规划提出合理建议。
12、⽆线⽹络优化的时机有哪些?①⽹络正式投⼊运⾏后或者⽹络扩容后。
②⽹络质量明显下降或⽤户投诉较多时③发⽣突发事件并对⽹络质量造成重⼤影响④当⽤户群改变并对⽹络质量造成很⼤影响CDMA通信原理:1、 CDMA的载波带宽是多少?码⽚速率是多少?1.25MHz 1.2288Mcps2、简述CDMA系统的发展历程及各阶段的特点。
无线网络优化知识点总结无线网络优化知识点总结1.GSM的频段为890-960MHZ,信道间隔为200khz,双工间隔为45mhz。
2.bss包括bts、bsc、tc。
3.移动通信系统目前采用FDMA、TDMA和CDMA三种多址方式,GSM主要采用TDMA_多址方式。
4.GSM系统主要结构由BSS、NSS_、OSS三个子系统和MS组成。
5.小区最小接入电平是由参数RXP控制;6.gsm采用gmsk调制方式,B*T=0.37.gsm采用基带跳频和射频跳频8.网络质量的监测有三种方法:网管监测、DT测试、用户投诉9.网络质量循环图中的配置分析是什么含义:现网数据和网络规划设计数据对比。
10.Internal inter cell HO 意思是:BSC internal11.NOKIA METROSITE BASE STATION 的容量最大可配置4个TRXS.12.GPRS手机的移动性管理状态有那三种:IDLE,READY,STANDBY. ②13.GPRS附着和路由区更新总是由MS启动.14.GPRS移动台的类型有A类,B类,C类.15.BSS现网升级到能使用GPRS功能,需要为每个BCSU配备一个PCU单元.16.天线的增益单位dBd和dBi之间的换算关系为:0(dBd)=2.15(dBi)17.1 超高帧等于2048x51x26 TDMA 帧。
18.做一个4+5站的集成时,需在BSC中建1个BCFs,2个BTSs 和9个TRXs 。
在建LAPD信令时,BCFSIG的SAPI为62,TRXSIG的SAPI为0,TRXSIG的TEI等于TRX的逻辑地址。
19.在BSC中,BCSU单元用来处理信令,它的冗余方式是N+1,每个单元能处理4CCS7,16 TRXSIG 和 16 BCFSIG..20.在11种逻辑信道中,FCCH用于纠正MS的频率,BCCH用于广播小区信息,SACCH用于传送功率控制信令,FACCH用于传送Handover信令。
网优基础面试知识一、引言在网络优化工程师的面试中,了解一些基础的网络优化知识是非常重要的。
本文将介绍一些常见的网优基础面试知识,帮助应聘者在面试中更好地展示自己的能力。
二、基础概念1. 无线网络•无线网络:是指通过无线通信技术实现终端设备与网络之间的连接。
•基站:无线通信系统中的无线电发射接收设备,用于提供覆盖范围内的无线信号。
•小区:基站所覆盖的特定地理区域。
•功率控制:通过调节无线终端设备的发送功率,以实现优化无线信号覆盖和容量。
2. 数据网络•数据网络:是指通过数据连接实现终端设备之间的通信。
•IP地址:用于唯一标识网络中的设备。
•子网掩码:用于划分IP地址的网络和主机部分。
•路由器:用于在不同网络之间传输数据的设备。
•带宽:用于表示网络传输的能力,通常以每秒传输的比特数衡量。
三、常见问题与解答1. 无线网络方面的问题•问题1:什么是小区切换?如何实现小区切换的优化?–回答:小区切换是指无线终端设备从一个小区切换到另一个小区。
优化小区切换可以通过合理设置小区边界、调整小区参数和优化邻区关系等方式实现。
•问题2:如何解决无线网络中的干扰问题?–回答:可以通过调整频率、增加天线高度、加强信号过滤和使用干扰抑制技术等方式来解决无线网络中的干扰问题。
2. 数据网络方面的问题•问题1:什么是子网掩码?如何判断两个IP地址是否在同一子网中?–回答:子网掩码用于划分IP地址的网络和主机部分。
要判断两个IP地址是否在同一子网中,可以将两个IP地址与子网掩码进行逻辑运算,判断运算结果是否相同。
•问题2:如何提高数据网络的传输速度?–回答:可以通过增加带宽、优化路由、使用高性能的网络设备和使用数据压缩技术等方式来提高数据网络的传输速度。
四、总结本文介绍了一些常见的网优基础面试知识,包括无线网络和数据网络方面的基础概念,以及针对无线网络和数据网络的常见问题与解答。
了解这些基础知识可以帮助应聘者在网优工程师的面试中更好地展示自己的能力。
《无线网络技术基础》课程标准
1. 课程概述
该课程旨在介绍无线网络技术的基本原理和应用。
学生将了解无线网络的工作原理、协议和标准,以及无线网络的安全性和性能优化。
2. 课程目标
- 了解无线网络的基本概念和术语;
- 理解无线网络的工作原理和组成部分;
- 掌握无线网络的协议和标准;
- 熟悉无线网络的安全性和隐私保护;
- 学会调优无线网络性能。
3. 课程内容
3.1 无线网络基础知识
- 无线网络概述
- 无线网络组成
- 无线网络的优缺点
3.2 无线网络协议和标准
- 无线网络协议栈
- 无线局域网的标准和技术- 蜂窝网络和移动通信
3.3 无线网络安全性
- 无线网络的安全漏洞
- 无线网络的安全保护机制- 无线网络的加密和认证
3.4 无线网络性能优化
- 无线信号的增强技术
- 频率管理和信道选择
- 无线网络的传输速率和容量
4. 课程要求
- 参与课堂讨论和练
- 完成课程作业和实验
- 参加期末考试
5. 参考教材
- 无线网络协议与标准,作者:XXX
- 无线网络安全与隐私,作者:XXX
- 无线通信与网络性能优化,作者:XXX
6. 评估与考核
- 平时表现:30%
- 作业与实验:30%
- 期末考试:40%
以上为《无线网络技术基础》课程的基本标准和要求,希望能够帮助学生们全面掌握无线网络技术的基础知识和应用能力。
[编辑本段]无线网络优化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。
网优是“无线网络优化”的简称,指通信网络建成之后,在此基础上进行各种优化(包括软件、硬件、配置等);网规是“网络规划”的简称,指在建设通信网络之前根据建网目标、用户需求、当地实际情况等对网络建设进行规划。
“网优”也指的是从事无线网络优化的人群,因为需要长期出差,从业者一般为年轻的大学毕业生,男性较多,并且从业时间较短,大多数人员合同期满后会选择离职,一般从业5年内的人群较多,5年以上的人员较少,因此网优的工资水平较高,属于高薪职业,其中分级较明显,高级工程师月薪可达15K以上,初级工程师也可达到4 K左右。
网优的工作时间不定,有极大多数网优从业人员工作时间为16小时以上,压力大成为网优工作者的面临的极大难题,网优主要从事的工作为DT测试及分析,CQT测试及分析,天馈调整(RF优化),后台参数修改调整等等。
目前国内3G普及,网优公司不断增加,网优人员短缺,因此网优也是朝阳产业。
网优面临的主要困难:薪酬无法及时获得,婚姻容易出现不稳定概况,身体因为工作条件等原因容易患有前列腺、肾结石等疾病。
网优是一种职业,指的是无线网络优化,也指从事这一行业的人员,无线网络优化工程师,分为2G和现在较火的3G网络优化。
网优是一个短期性的工作,很多在3到5年之间辞职或者转行,因为这个工作需要经常出差而且工作环境有时候会很恶劣或者纠结,没有稳定和有秩序的工作氛围,工作带有突发性。
网优的待遇也是一个问题,现在做网优前线工作的的基本上是第三方或者一些小公司,经过层层转包,真正到网优手中的工资没有多少,而这部分网优的工作却是最累最辛苦的。
无线通信网络网络优化一、引言随着现代社会的发展,无线通信网络越来越成为人们生活中不可或缺的一部分,也促进了经济的发展和社会进步。
但是,由于无线通信网络的不可避免的缺点,例如信号不稳定、干扰、传输速率慢等问题,使得网络优化成为无线通信网络中不可缺少的一环。
本文旨在介绍无线通信网络优化的相关知识,为大家提供更好、更快、更稳定、更安全的网络服务。
二、基础知识1. 无线通信的基础原理无线通信技术是利用无线电波来传输信息的一种通信技术。
可以分为四个方面,即调频通信、调幅通信、调制解调和信号传输。
在传输信息的过程中,无线通信技术主要采用了频谱扩散、OFDMA、MIMO等技术,以提高网络的稳定性和传输速率。
2. 无线通信的网络结构:无线通信网络由信道、物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层等多个层次构成。
其中物理层负责将数据转化为无线信号进行传输,数据链路层则负责在传输过程中对信号进行控制和管理。
网络层负责网络路由选择,传输层则主要负责协调传输过程并保证数据的可靠传输。
应用层则是最终用户与网络协议的交互层,其中包括各种上层协议,如FTP、HTTP等。
三、无线通信网络优化技术无线通信网络优化技术是为了改善无线通信网络质量而设计的技术,主要分为以下几个方面:1. 无线信号增强技术无线信号的增强技术是一种利用技术手段,通过增强信号强度或降低信噪比、提高信道利用率等方式,来提高网络的通信质量。
无线信号增强技术主要包括增广计划和无线干扰消除技术。
2. 频率优化技术频率优化技术主要是通过调整频率来减少干扰,提高信号覆盖范围及提高网络的信噪比来达到优化网络的目的。
对于无线通信网络,根据传输的需求选择不同的频段和频率,可以使通信信号更加稳定,能够提高信道的利用率和数据的传输速度。
3. 信道优化技术信道优化技术是利用频率或空间的多样性,将无线信号分成不同的信道,利用信道间的独立性来解决干扰的问题,提高网络信噪比及通信质量。
无线网络优化原理及基础知识1.1 CDD结构介绍在下面的章节中,我们将各网络参数按照“无线网络特性(简称feature)”进行归类介绍。
从而在理解各参数的基础上帮助了解各网络feature。
小区CDD数据的结构如下图所示:图中,小区CDD数据往下分为子小区数据:底层子小区(UNDERLAID SUBCELL)和上层子小区(OVERLAID SUBCELL)数据。
子小区再往下分为不同的信道组(CHANNEL GROUP)数据。
在下面章节的介绍中,我们将在CDD参数介绍中注释哪些为信道组级参数、哪些为子小区级参数、哪些为小区级参数。
为了介绍的完整性,介绍CDD参数的同时,影响网络无线性能的相关参数(含MSC 级、BSC级、基站级)也将一一描述。
1.2 小区数据1.2.1.1 小区级参数介绍BSPWRB参数格式:数字取值范围:0 到63取值单位:dBm默认值:-相关指令:RLCPC, RLCPP调整注意事项:在某些情况下,由于该参数设置为无效值(具体见注释描述)将导致相应的信道组不能正常激活注释:“基站BCCH信道输出功率”.基站能够将BCCH信道和非BCCH信道以不同的输出功率进行信号传送。
BSPWRB定义的信号强度点位于基站PA(Power Amplifier)点,例如位于TRU的输出单元之后,CDU的Combiner之前.RBS200型基站的有效取值如下:GSM 900:31 到47 dBm, 只取单数数值GSM 1800:33 到45 dBm, 只取单数数值.对RBS 2101/2102/2103/2106/2107/2202/2206/2207型基站,有效值如下:GSM 800:35 到47, 491), 512) dBm, 只取单数数值GSM 900:35 到47, 491), 512) dBm, 只取单数数值GSM 1800:33 到45, 471), 492) dBm, 只取单数数值GSM 1900:33 到45, 471), 492) dBm, 只取单数数值.注意对GSM 900频段硬件型号为TRU KRC 131 47/01, BSPWRB取值范围从31 到43 dBm。
如果在一个小区中存在一块或多块该型号的TRU,那该小区最大取值为43dBm。
而在该小区内所有TRX的相应参数MPWR都应设置为43dBmRBS2109型基站的有效取值如下:GSM 800:31 到43, 451) dBm, 只取单数数值GSM 1900:29 to 41, 431) dBm, 只取单数数值.RBS2309型基站的有效取值如下:GSM 800:25 to 37, 391) dBm, 只取单数数值GSM 900:25 to 37, 391) dBm, 只取单数数值GSM 1800:25 to 37, 391) dBm, 只取单数数值GSM 1900:25 to 37, 39 1) dBm, 只取单数数值.RBS 2301/2302/2308 型基站的有效取值如下:GSM 800 (2308 only):21 to 33, 351) dBm, 只取单数数值GSM 900:21 to 33, 351) dBm, 只取单数数值GSM 1800:21 to 33, 351) dBm, 只取单数数值GSM 1900:21 to 33, 351) dBm, 只取单数数值.RBS 2401 室内基站有效值如下:GSM 900:7 to 19 dBm, 只取单数数值GSM 1800:9 to 21 dBm, 只取单数数值GSM 1900:9 to 21 dBm, 只取单数数值.1) 表示开启Software Power Boost功能情况下的取值:Feature Software Power Boost 的激活是通过设置BSPWRB的数值大于硬件功率最大值2dB 来实现的。
其中需要配置TX diversity下行分集并且将原2载频合并成一个载频来使用。
当基站合路器为滤波合路器时(CDU-D&CDU-F),不支持该功能2)表示开启Transmitter Coherent Combining功能情况下的取值:Feature Transmitter Coherent Combining (TCC)的激活时通过设置BSPWRB的数值大于硬件功率最大值4dB来实现的。
TCC功能只能由RBS 2106, 2107, 2206 及2207 基站支持(配置CDU-G)。
CELL参数格式:字符串取值范围: 1 到7 个字符,不能取值“ALL”取值单位:-默认取值:-相关命令:所有和小区相关的指令.小区定义命令:RLDEI调整注意事项:-注释:“小区名”小区名建议由基站名加上一个或多个字符来标识。
比较好的标识方法是通过数字(1,2,3…)或者字母(A、B、C…)来识别小区天线方向。
在一个基站中,天线方向从北0度开始以顺时针方向依次将小区天线标识为1、2、3…或者A、B、C…NEWNAME参数格式:字符串取值范围: 1 到7 个字符,不能取值“ALL”取值单位:-默认值:-相关指令:RLDEC调整注意事项:如果小区为BSC内部小区,修改该参数时需要小区状态为“HALTED”注释:“新小区名”使用改参数修改小区名,具体推荐取名规则可参考“CELL”CGI参数格式:MCC-MNC-LAC-CI取值范围:MCC: 3 数字(移动国家码).MNC: 2 或3 个数字(移动网络码).LAC: 1 到65535 (位置区码).CI:0 到65535 (小区标志码).取值单位:-默认值:-相关指令:RLDEC, RLDEP调整注意事项:如果小区为BSC内部小区,修改该参数时需要小区状态为“HALTED”注释:CGI (小区全球标识号)在系统中做为全球标识,由四部分组成(MCC+MNC+LAC+CI。
做为系统消息的一部分将从网络下发到终端。
MCC-MNC-LAC也称为位置区码BSIC参数格式:NCC-BCC取值范围:NCC:0 到7 (网络色码).BCC:0 到7 (基站色码)取值单位:-默认值:-相关指令:RLDEC, RLDEP调整注意事项:如果小区为BSC内部小区,修改该参数时需要小区状态为“HALTED”注释:BSIC (基站标识码)由两部分组成:NCC 网络色码.BCC 基站色码.BSIC以小区为单位进行设置,由位于BCCH频点上的SCH信道进行传输。
终端在测量相邻小区时会从相邻小区SCH信道上读取BSIC码,与本小区的NCCPERM进行对比,只有NPCCPERM允许的BSIC码小区才会被手机以测量报告的方式上传到网络。
其中,色码NCC也可用来区分使用相同频点的不同小区。
虽然NCC号定义的原意是区分不同的网络PLMN号,同时也用来区分同一运营网络PLMN内使用相同频点的不同小区。
BCCHNO参数格式:数字取值范围:128 到251 (GSM 800).1 到124 (GSM 900, P-band).0, 975 到1023 (GSM 900, G1-band).512 到885 (GSM 1800).512 到810 (GSM 1900)取值单位:-默认值:-相关命令:RLDEC, RLDEP调整注意事项:-注释:“BCCH信道频点”承载BCCH(Broadcast Control Channel)信道的载频所使用的频点ARFCN由BCCHNO参数来定义。
该ARFCN在该小区中必须是唯一的。
依据GSM 800 规范,可用信道频点如下:f l(n) = 824.2 + 0.2*(n-128) 以MHz为单位, n(AbsoluteRadio Frequency Channel Number, ARFCN) 取值从128到251,f l指GSM800频段内的低端频点号,用于BTS接收,移动终端发送所使用的频点.f u(n) = f l(n) + 45 以MHz为单位, n 取值从128 到251,fu做为高端频段,用于BTS下行传送,移动终端接收。
依据GSM 900 规范,可用信道频点如下:f l(n) = 890.2 + 0.2*(n-1) 以MHz为单位, n(Absolute RadioFrequency Channel Number, ARFCN) 取值从1到124,f l指GSM800频段内的低端频点号,用于BTS接收,移动终端发送所使用的频点.f u(n) = f l(n) + 45 以MHz为单位, n 取值从1 到124,fu 做为高端频段,用于BTS下行传送,移动终端接收。
依据GSM 1800 规范,可用信道频点如下:f l(n) = 1710.2 + 0.2*(n-512) 以MHz为单位, n(AbsoluteRadio Frequency Channel Number, ARFCN) 取值从512到885,f l指GSM800频段内的低端频点号,用于BTS接收,移动终端发送所使用的频点.f u(n) = f l(n) + 95以MHz为单位, n 取值从512 到885,fu做为高端频段,用于BTS下行传送,移动终端接收。
依据GSM 1900 规范,可用信道频点如下:f l(n) = 1850.2 + 0.2*(n-512) 以MHz为单位, n(AbsoluteRadio Frequency Channel Number, ARFCN) 取值从512到810,f l指GSM800频段内的低端频点号,用于BTS接收,移动终端发送所使用的频点。
f u(n) = f l(n) + 80以MHz为单位, n 取值从512 到810,fu做为高端频段,用于BTS下行传送,移动终端接收。
BCCHTYPE参数格式:标识符取值范围:COMB, COMBC, NCOMB取值单位:-默认值:NCOMB相关命令:RLDEC, RLDEP调整注意事项:只有在小区状态为HALTED时才能修改该参数。
注释:COMB:设置小区为BCCH和SDCCH/4混合方式。
(参见参数SDCCH)。
COMBC设置小区为BCCH和SDCCH/4混合方式并带有CBCH子信道。
NCOMB设置小区为不使用BCCH和SDCCH/8混合方式。
BCCH位于指定的ARFCN(绝对频点号)的0时隙上。
CBCH用于当小区广播短信服务(SMSCB)开启时传送信息,SMSCB功能使运营商可以在PLMN的特定区域发送短信息广播。
AGBLK参数格式:数字取值范围:0~7,在使用非混合BCCH类型时的取值范围。
0~2,在使用混合BCCH和任意SDCCH类型时的取值范围。
取值单位:-默认值: 1相关命令:RLDEC,RLDEP调整注意事只有在小区状态为HALTED时才能修改该参数。