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文档简介
1、o 无线网络容量概述无线网络容量概述 o CDMA2000 1x的网络容量的网络容量 o GSM的网络容量的网络容量 o 无线网络容量的评估指标无线网络容量的评估指标 o 无线网络容量问题的优化无线网络容量问题的优化 第三章第三章 网络容量优化网络容量优化 无线网络容量概述无线网络容量概述 话务量话务量 o 话务量来反映通信业务量的大小,也用来反映 网络容量的大小和通信设备的负荷 o 话务量的单位是爱尔兰(Erlang),简写为Erl o 爱尔兰定义为单位时间内信道被占用的时长 n 单位时间一般取1小时 o 话务量的计算方法为:单位时间内平均发生的 呼叫次数和每次呼叫占用的平均时间的乘积。 n
2、 话务量一般用A表示:A=C*t n 式中C为单位时间内的呼叫次数,t为每次呼叫的 保持时间 例题例题3-1 某用户在1天(24小时)内打了3次电话。第一次 通话5分钟,第二次通话8分钟,第三次通话1分钟。 问该用户平均每小时的话务量是多少Erl? 解:用户单位时间(1小时)平均的呼叫次数: o C=3/24=0.125次 o 平均每次呼叫占用的时间: o t=(5/60+8/60+1/60)/3=0.078小时 o 则用户平均每小时的平均话务量为: o A=C*t=0.125*0.078=0.0097Erl o 对于有多个用户的系统,系统的总话务量等于所有用户 话务量之和: o A=U*Au
3、 n A代表系统的总话务量,U是系统中总的用户数量, Au是平均每用户的话务量。 o 例题例题3-2:某系统有50个用户,每个用户平均每小时 发出2次呼叫,每次呼叫平均保持3分钟,求系统总话 务量。 解:平均每用户话务量为: n Au=2*(3/60)=0.1Erl 系统总话务量为: n A=0.1Erl*50=5Erl 总总话务量话务量 忙时话务量忙时话务量 o 忙时话务量a可由下式计算: o a=A*k n 其中,A为全天话务量,k为忙时集中系数。 o 某移动通信网每天的呼叫次数为5000次, 平均每次呼叫保持时长为1分钟,忙时集中 系数为10%。求该网络的忙时话务量。 o 解:全天话务量
4、: n A=C*t=5000*(1/60)=83.3Erl o 忙时话务量: n a=A*k=83.3Erl*10%=8.33Erl 例题例题3-3 呼损率呼损率 o 损失话务量占流入话务量的比率,称为呼损 率,一般用B表示。 o 呼损率的计算公式为: o B=(A-A0)/A n 其中A为流入话务量,A0为完成话务量。 o 一个通信网的用户平均每次呼叫保持3分钟,在 某一个小时内呼叫尝试了10000次,成功9800 次,计算呼损率。 o 解:流入话务量:A=10000*(3/60)=500Erl o 完成话务量:A0=9800*(3/60)=490Erl o 呼损率为: (A-A0)/A=(
5、500-490)/500=2% 例题例题3-4 o 对于有n个信道的系统,呼损率的计算公式为: o 根据上面的公式,只要给定呼损率B、流入话务量A和信 道数n三个数值中的任意二个,我们都可以计算另外一个 的值 o 爱尔兰B表 n i i n iA nA B 0 !/ !/ 呼损率呼损率 o 某移动通信网络,每天每个用户平均呼叫10次,每次 占用信道的平均时间为80秒,呼损率要求5,集中系 数为K=0.125,问给定8个信道能容纳多少个用户? o 解:首先求出在给定的呼损率和信道数量条件下,可支 持的最大话务量A: o 题中给出呼损率为5%,信道数为8,查爱尔兰B表可知 此时可支持的最大话务量为
6、:A=4.543Erl。 o 然后求出每用户的平均忙时话务量a: n a=10*(80/3600)*0.125=0.0278Erl o 最后求出系统能容纳的用户数M: n M=A/a=4.543/0.0278=163 例题例题3-5 CDMA2000 1X的网络容量的网络容量 影响CDMA2000 1x网络容量的因素: n 网络带宽 n 基站频点配置数量 n 基站的数量 n 网络干扰水平 n 基站功率分配 n Walsh码资源 网络带宽网络带宽 o CDMA2000 1x系统可工作在800MHz和 1900MHz两个频段。 o 其中800MHz频段为: 825835MHz(上行) /87088
7、0MHz(下行); o 1900MHz频段为:1850-1910MHz(上行) /1930-1990MHz(下行)。 o 其中1900MHz频点仅在美国使用。 网络带宽网络带宽 o CDMA2000 1x每一载频占用1.23MHz的带宽 ,频道间隔0.03MHz。CDMA的频点计算可按 如下公式: o 上行链路: f=825.00MHz+0.03MHz*N; o 下行链路: f=870.00MHz+0.03MHz*N。 o 其中N为频点编号。 网络带宽网络带宽 o 我国为CDMA2000 1x系统分配了10MHz的频 段,具体为: o 下行频段:870880MHz; o 上行频段:825835
8、MHz。 o 对应的7个 频点编号为N=283,242,201, 160,119,78,37。 基站的频点配置 o CDMA网络由于采用了码分多址技术,相邻 基站就可以进行频率复用 o 对于CDMA网络来说,当新增频点时,要求 新增频点形成一定区域范围的连续覆盖,而 不能采用“插花”式方案。 o 插花式扩容的问题 基站B f1/f2 基站A f1 基站C f1 反向容量 o 软容量 o 干扰对反向容量的影响 o Eb/Nt:信号解调后每比特信号能量与总噪声密度的 比值 o 当Eb/Nt取4.2dB时,CDMA2000 1x基站每扇区每 载频允许接入的反向信道数量为47。 o 考虑33%软切换比
9、例后,CDMA2000 1x基站每扇区 每载频允许接入的反向信道数为: 47/(1+33%)=35 前向容量 o 前向链路容量受限于基站总的发射功率、CDMA同 信道干扰和移动台接收机的Eb/Nt门限。 o 当分配给业务信道的功率不再能满足移动台接收机 的Eb/Nt时,系统容量就达到了极限。 o 当移动台的解调门限Eb/Nt=6.4dB,基站发射功 率为20w时,CDMA2000 1x基站每载频每扇区最 多支持61个前向业务信道。当软切换比例为33% 时,每载扇支持的前向业务信道数(减去用于软切 换的信道)为: o 61/(1+33%)=45 前向容量 o 根据上面1X语音业务前反向容量的计算
10、,可以知 道单载扇前向容量是45个信道,反向容量是35个 信道。由此可知,一般情况下,1X语音业务的容 量是反向受限,因此1X语音业务的单载扇的容量 是35个信道。 基站功率分配对前向容量的影响 n 导频信道功率:基站总功率的10%20%; n 同步信道功率:导频信道功率-10dB; n 寻呼信道功率:导频信道功率-1.5dB。 o 在实际网络中,一般按照区域中基站之间距 离的大小,确定功率配置。 n 在基站间距小于1公里的中心城区,导频功率可 设置为总功率的10%; n 在基站间距为2公里左右的郊区,导频功率可设 置为总功率的15%20%; n 在基站间距较大的农村区域,导频功率可设置 为总
11、功率的20%。 建设一个10万用户容量的CDMA2000 1x网络,全 部基站均为单载频三扇区,设计呼损率为2%,平均每 用户忙时话务量为0.02Erl,软切换比例为33%。问 需要建设多少基站才能满足容量需求? o 解:网络总话务量为:100000*0.02=2000Erl o 由于当软切换比例为33%时,每载扇可支持的业务信 道数为35个,查爱尔兰B表可知,当呼损率为2%时, 每载扇支持的话务量为26.44Erl。 o 为支持2000Erl的话务量,需配置的载扇数为: o 2000Erl/26.44Erl=76 o 因此,需建设的基站数量为:76/3=26 例例3-6 GSM的网络容量的网
12、络容量 GSM无线网的容量主要由网络带宽、频率复用方 式、基站的频点配置数量、基站的数量、语音编 码速率等因素决定 网络带宽 GSM系统系统上行频段上行频段下行频段下行频段带宽带宽双工间隔双工间隔双工信道双工信道 数数 GSM90089091593596022545124 GSM900E 88091592596023545174 GSM1800171017851805188027595374 GSM1900185019101930199026080299 网络带宽网络带宽 GSM网络相邻频点的频率间隔为200kHz,频点号n和频道标称 中心频率的关系为: GSM900: 上行频点:f(n)=8
13、90.2MHz+(n-1)0.2MHz(n=1124) 下行频点:f(n)=935.2MHZ+(n-1)0.2MHz(n=1124) GSM1800: 上行频点:f(n)=1710.2MHz+(n-512)0.2MHz(n=512 885) 下行频点:f(n)=1850.2MHz+(n-512)0.2MHz(n=512 885) o 我国GSM900的频率分配如下: o 中国移动公司分配的频段为:905909MHz(上行) /950954MHz(下行)。TACS撤网后,中国移动将 其频率用于GSM网络,因而其GSM实际使用频段为 890909MHz(上行)/935954MHz(下行), 共19
14、MHz带宽,94个频点,对应频点号为194。 o 中国联通公司分配的频段为:909915MHz(上行) /954960MHz(下行),共6M带宽,29个频点( 去除一个保护频点),频点号为96124。 网络带宽网络带宽 o 我国GSM1800(也称DCS1800)的频率分配如下: o 中国移动公司分配的频段为:17101725MHz(上 行)/18051820MHz(下行),共15M带宽; o 中国联通公司分配的频段为:17451755MHz(上 行)/18401850 MHz(下行),共10MHz。 网络带宽网络带宽 频率复用方式频率复用方式 o 频率复用提高了网络容量,但也带来了同频之间的
15、干 扰问题。 o 任何频率复用方式必须满足GSM系统对载干比的要 求,包括: (1)同频载干比:C/I9dB。工程中加3dB余量, 即C/I12dB; (2)邻频载干比:C/I-9dB。工程中加3dB余量 ,即C/I-6dB; (3)载波偏离400KHz时的载干比:C/I-41dB。 o 43频率复用(4个基站,1基站3小区) A3 D2 B1 C3 B2 D1 D3 A2 C1 B3 C2 A1 B3 C2 A1 A3 A1 B1 D1 D3 D2 C3 B2 A1 C3 D2 C3 C1 D2 B1 C2 A1 A2 C1 D3 频率复用频率复用 6MHz带宽的带宽的43频率复用频率复用
16、频率 组号 A1B1C1D1A2B2C2D2A3B3C3D3 各频率 组的频 点号 124123122121120119118117116115114113 112111110109108107106105104103102101 10099989796 19MHz带宽带宽43复用复用 频 率 组号 A1A1B1B1C1C1D1D1A2A2B2B2C2C2D2D2A3A3B3B3C3C3D3D3 各 频 率 组 的 频 点号 949493939292919190908989888887878686858584848383 787877777676757574747373727271717070
17、696968686767 666665656464636362626161606059595858575756565555 545453535252515150504949484847474646454544444343 424241414040393938383737363635353434333332323131 303029292828272726262525242423232222212120201919 1818171716161515141413131212111110109 98 87 7 6 65 54 43 32 21 1 基站的频点配置 o 基站实际的频点配置由两个方面的因
18、素决定 : n 一是由频率复用方式所决定的基站频点配置的 最大值,基站配置的频点不能超过这个最大值 的限制; n 二是实际话务量的需要,话务量越高的地方, 基站配置的频点也应该越多。 o例题例题3-7:已知某地区的GSM网络呼损率要求为1%,每用户忙时 话务量为0.02Erl。那么,一个频率配置为3/2/1的基站的容量是多 少Erl?能容纳多少用户? o解:单频点扇区的容量: o1个频点的8个时隙中,TS0用作控制信道,TS1-7用作业务信道。 查爱尔兰B表可以知道,当呼损率为1%时,7个业务信道可提供的 话务容量为2.501Erl。 o能容纳的用户数:2.501Erl/0.02Erl=125
19、 o2个频点扇区的容量: oBCCH频点(f0)的8个时隙中,TS0-1用作控制信道,TS2-7用作 业务信道;f1频点的8个时隙全部用作业务信道。因而2个频点的扇 区共有14个业务信道,查爱尔兰B表可以知道,当呼损率为1%时, 14个业务信道可提供的话务容量为7.352Erl。 o能容纳的用户数:7.352Erl/0.02Erl=367 o 3个频点扇区的容量: o BCCH频点(f0)的8个时隙中,TS0-1用作控制信道 ,TS2-7用作业务信道;f1和f2频点的16个时隙全部 用作业务信道。因而3个频点的扇区共有22个业务信道 ,查爱尔兰B表可以知道,当呼损率为1%时,22个业 务信道可
20、提供的话务容量为13.65Erl。 o 能容纳的用户数:13.65Erl/0.02Erl=682 o 由此可知,一个频率配置为3/2/1的基站的容量是: 2.501+7.352+13.65=23.503Erl;能容纳的用户数 :125+367+682=1174 o例题例题3-8:某地区新规划一个GSM基站,预测0扇区覆盖范围内有 550个用户;1扇区覆盖范围内有200个用户;2扇区覆盖范围内有 750个用户。已知,该网络设计呼损率为5%,平均每用户忙时话务 量为0.025Erl,基站容量预留30%。问该基站该如何配置频点? o解:0扇区话务量:550*0.025Erl=13.75Erl o考虑
21、预留容量后,0扇区需支持的话务量为:13.75Erl*(1+30%) =17.875Erl o查爱尔兰B表可知,当呼损率为5%时,为支持17.875Erl的话务量, 需要23个业务信道。 o因而0扇区需配置4个频点。 o1扇区话务量:200*0.025Erl=5Erl o考虑预留容量后,1扇区需支持的话务量为:5Erl*(1+30%) =6.5Erl o查爱尔兰B表可知,当呼损率为5%时,为支持6.5Erl的话务量,需要 11个业务信道。 o因而1扇区需配置2个频点。 o 2扇区话务量:750*0.025Erl=18.75Erl o 考虑预留容量后,2扇区需支持的话务量为 :18.75Erl*
22、(1+30%)=24.375Erl o 查爱尔兰B表可知,当呼损率为5%时,为 支持24.375Erl的话务量,需要30个业务信 道。 o 因而2扇区需配置4个频点。 o 根据上述计算结果,该基站可配置为 S4/2/4站型。 基站的数量 o 覆盖的需要 o 容量的需要 o 小区分裂 o例题例题3-9:某基站的频点配置为7/7/7,由于该基站天线挂高比较高 ,导致基站覆盖范围内较大,话务量较高,经常出现大量的话务溢出 。现考虑将该基站进行小区分裂,由2个比较低的基站替代原基站。 已知原基站覆盖区域内的忙时话务量为132Erl且在区域内均匀分配, 考虑到30%的容量预留,并保证不大于2%的呼损率,
23、请确定新建基 站的容量配置。 o解:由于话务量在区域内均匀分配,我们可以考虑新建2个基站的6个 扇区采取同样的频点数量配置。这样每个扇区承担的话务量为: o132Erl/6=22Erl o考虑30%容量预留后,每扇区应支持的话务量应不小于: o22Erl*(1+30%)=28.6Erl o查爱尔兰B表可知,在2%呼损率时,为支持28.6Erl,需38个业务信 道,因而每扇区需配置5个频点。 o由此可以确定2个新基站都可以配置为5/5/5的站型。 语音编码 o 13kbps全速率(FR)编码,采用规划脉冲 激励线性预测编码技术(RPE-LTP); o 12.2kbps的增强型全速率(EFR)编码
24、, 采用代数码激励线性预测编码技术( ACELPT); o 5.6kbps的半速率(HR)编码,采用矢量和 激励线性预测编码技术(VSELP)。 o 半速率信道有两种分配方式: n 一是固定分配方式 n 二是动态分配方式 o 半速率编码的好处有: n 每载频的信道容量可以翻倍; n 无需扩容载频,节省设备投资; n 无需重新进行频率规划; n 快速有效地解决网络拥塞问题。 o 半速率的缺陷是通话时话音质量有所下降。 o 例题例题3-10:某GSM基站站型为S2/2/2,全速率呼叫比 例设置为50%,该网络设计呼损率为2%。求该基站开启 半速率后与开启半速率之前相比,无线容量增加了多大比 例。
25、o 解:开启半速率前,每个扇区支持14个全速率业务信道 ,当呼损率为2%时,支持8.2Erl。该基站共支持 24.6Erl。 o 开启半速率后,设每个扇区全速率业务信道为x,则每个扇 区全速率与半速率信道之和为:x+2(14-x)=28-x。则 由x/(28-x)=50%,得到x=9,则半速率信道数量为10 ,总业务信道数为19。根据爱尔兰B表,当呼损率为2% 时,支持12.33Erl。该基站共支持36.99Erl。 o 因此,该基站开启半速率后与开启半速率之前相比,无线 容量增加了(36.99-24.6)/24.6=50%。 无线网络容量的评估指标无线网络容量的评估指标 o 无线网络容量问题
26、: n 无线网络容量不足 n 无线网络资源利用率过低 o CDMA网络容量评估指标 n 寻呼信道负荷寻呼信道负荷 n 业务信道拥塞率业务信道拥塞率 o 业务信道拥塞率=业务信道拥塞次数/业务信道分配 请求次数*100%。 n 业务信道负载率业务信道负载率 o 业务信道负载率=业务信道话务量(含切换)/无线 容量 GSM网络容量评估指标 o SDCCH拥塞率拥塞率 n SDCCH拥塞率=SDCCH占用失败次数/ SDCCH占用请求次数*100% o TCH拥塞率拥塞率 n TCH拥塞率=TCH占用失败次数/ TCH占用请求 次数*100% 无线网络容量问题的优化无线网络容量问题的优化 CDMA系
27、统容量问题优化 o 寻呼信道负荷优化寻呼信道负荷优化 o 在CDMA系统中,寻呼信道发送的消息主要包括: o 系统参数消息(System Parameter Message)。包 括系统标识符(SID)、网络标识符(NID)、基站标 识符、基站经纬度、寻呼信道数等; o 接入参数消息(Access Parameter Message)。提 供移动台在接入信道接入网络时所需要的参数; o 邻区列表消息(Neighbor List Message)。提供邻近 基站列表及其PN短码偏置、寻呼信道配置等; o CDMA信道列表消息(CDMA Channel List)。提供 CDMA载波列表; o 寻
28、呼消息。当MSC接收到要求与某个移动台建立呼叫的 请求时,会要求基站发送寻呼消息。 o 信道分配消息(Channel Assignment Message)。 为移动台分配业务信道; o 标准指令消息(Order Message)。包括基站查询证 实、重拨、审查、基站确认等。 o 发送寻呼信道对应的WALSH码为17,一 般只使用WALSH1。 o 寻呼信道的速率根据协议的规定有 9600bps和4800bps两种,一般为 9600bps。 o 不同厂家要求的寻呼负荷门限不完全相同, 一般在60%70%左右。 o 寻呼以位置区(LA)为单位进行。 n LA设置的越大,手机越容易被寻呼到,但基站
29、 的寻呼信道负荷也相应增大;LA设置的越小, 基站的寻呼负荷越小,但手机寻呼失败的可能 性也越大。 o例题例题3-11:A地CDMA网络共有2个MSC,320个基站。全网 划分为2个位置区:LAC1和LAC2(每个MSC为划分为1个位 置区),每个位置区有160个基站。该网络基站设备全部采用 H公司设备,其最大寻呼信道负荷为60%。随着用户数量的增 多,现在LAC1下辖基站的平均寻呼信道负荷达到了58%, LAC2的平均寻呼信道负荷为20%。问: o2个LAC下辖基站数量同样多,但寻呼信道负荷却相差很大, 可能的原因是什么? oLAC1下辖的基站C,用户数量很少,话务量很低,但发现该基 站的寻
30、呼信道负荷也达到了50%以上,为什么? o该采取何种措施,以避免LAC1的寻呼信道负荷超标? o问题分析与解决:问题分析与解决: o寻呼信道负荷与本LAC的话务量有关,而与基站数量无关。因 此造成2个LAC寻呼信道负荷差距大最可能的原因是2个LAC下 辖基站的话务量差距较大。 o因为寻呼消息是在整个LAC区的所有基站下发,每个扇区都要 下发LAC下的所有寻呼消息,而寻呼消息是寻呼信道负荷的主 要来源。 o方案1:把LAC1的部分基站割接到LAC2; o方案2:把LAC1划分为2个LAC; o方案3:增加LAC1下辖基站的寻呼信道数量。 o 由于话务量增长造成的业务信道拥塞由于话务量增长造成的业
31、务信道拥塞 n 例题例题3-12:根据话务统计,某县城CDMA网络 出现大量话务拥塞,早忙时(上午10:00 11:00)话务溢出次数达530次左右。 基站名称基站配置设计呼损 率 理论话务 容量 (Erl) 忙时话务 量 (Erl) 话务溢出 次数 西七园1/1/12%79.3276.511 杨各庄1/1/12%79.3267.50 杨园子1/1/12%79.3254.90 东大井1/1/12%79.3260.33 蓟县三建1/1/12%79.3289.445 蓟县四中1/1/12%79.3299.691 蓟县医院1/1/12%79.32104.7109 蓟县人防1/1/12%79.3210
32、6.8127 蓟县西关1/1/12%79.3285.249 粮贸大厦1/1/12%79.3292.159 森迪亚1/1/12%79.3281.318 小毛庄1/1/12%79.3275.915 鑫海东苑1/1/12%79.3270.83 太平洋1/1/12%79.3262.40 o 基站功率溢出问题的解决基站功率溢出问题的解决 n 例题例题3-13:从话务统计发现某地五百户基站1 扇区出现大量话务拥塞,拥塞原因均为前向功 率不足。 o CE(Channel Element,信道单元)资源,信道单元)资源 不足问题的解决不足问题的解决 n CE资源分为前向 CE 资源和反向 CE 资源,由高通公
33、 司 CSM (Cell Site Modem)芯片中提供,每个信 道板能提供前向285个、反向256个CE。 n 在实际配置中,对于载频1/1/1配置的基站,最多有 61*3=183个Walsh码给用户使用,所以CE配置数量 最多183个,配置一块信道板即可。对于2/2/2配置 的基站,最多有61*6=366个Walsh码给用户使用, 所以CE配置数量最多366个,需要配置两块信道板。 n 基站设备厂家在销售基站设备时,会对实际可用的CE 数量进行license的限制,运营商购买时按照CE数量 结算。所以实际网络中不是所有基站的CE都配置到最 大值,而是根据话务量的忙闲进行配置,以达到节省
34、投资的目的。 o 例题例题3-14:某地区CDMA网络的大学城基 站主要覆盖周边的几所高校(见图3-6), 用户分布较密集,话务量一直处于上升趋势 。基站配置为2/2/2,近期该基站连续出现 CE不足导致的话务溢出。 GSM系统容量问题优化 o SDCCH信道拥塞信道拥塞 n 每个小区的f0载频上的TS1用来承载SDCCH。 当小区只有一个载频时,SDCCH与BCH和 CCCH一起由f0载频上的TS0来承载。 n 在以下过程中会用到SDCCH: o (1)位置更新。每当 MS 通过位置区的边界时, 都会有正常的位置更新发生;在一定时间内,移动 台没有与网络联系,移动台需要进行周期性位置更 新。
35、位置更新的过程会占用SDCCH; o (2)呼叫建立及发送短信。当建立呼叫或发送短 信时, 需分配一个SDCCH 信道。在SDCCH 上完 成鉴权、加密以及传送呼叫建立的信令。 o 当SDCCH出现拥塞问题时,主要有以下几 方面的原因: n 用户较多,话务量过高,有较多的信令交互; n 基站覆盖范围过大; n 位置区规划不合理,导致过多的位置更新消息 。 o 出现SDCCH拥塞后,应该按如下步骤查找 原因: n 首先检查硬件是否正常工作,是否由于硬件问 题导致; n 然后检查TCH拥塞情况,如果TCH没有拥塞, 则可以通过增加SDCCH信道解决;如果TCH话 务也较高,则需要通过扩容、加站等手
36、段解决 ; n 检查是否有过多的短消息; n 检查是否存在过多的位置更新。 o 例题例题3-15:根据OMC-R统计指标,56529 小区的SDCCH信道拥塞次数很多,忙时达 到300多次。 o 通过载频扩容解决业务信道拥塞问题通过载频扩容解决业务信道拥塞问题 o 产生业务信道拥塞的原因主要有: n 基站话务量较高; n 基站覆盖范围过大; n 900MHz基站与1800MHz基站之间话务分担不合 理; n 基站硬件设备出现问题,导致TCH分配失败。 o 出现TCH拥塞后,应该按如下步骤查找原因: n 检查硬件是否正常工作,是否由于硬件问题导致 TCH拥塞; n 检查话务量趋势。 n 检查天线
37、的工程参数,分析是否是由于天线挂高太 高、倾角太小导致的越区覆盖造成的TCH拥塞。 n 对于900MHz和1800MHz双层组网,则需要检查 相关参数设置是否合理。 o 例题例题3-16:某地区清河农场基站2小区在忙 时连续多天拥塞,拥塞率为20%左右。 o 例题例题3-17:根据网管统计数据,情报所基 站1小区和2小区早忙时TCH拥塞率较高 小区项目优化前优化后 1天线倾角7度10度 话务量16Erl12.2Erl 忙时TCH拥 塞率 5.2%0.5% 2天线倾角6度9度 话务量10erl7erl 忙时TCH拥 塞率 8.1%0.76% o 例题例题3-18:根据话务量统计,某地区下朱 庄基
38、站0小区TCH拥塞率突然升高,话务溢 出次数达330次/小时。 草坪 为什么要进行网络优化为什么要进行网络优化 相信大家在平时使用移动电话时都曾遇到 过以下情况: (1)准备打电话时,发现手机没信号; (2)某个地方的信号时好时坏; (3)给某人打电话,却被告知系统忙; (4)通话时,发现语音质量较差。 一、网络优化概念 无线网络优化是指按照一定的准则对通信网络 的规划设计进行合理的调整,使网络运行更加可靠 经济,网络服务质量更高,资源利用率更高,这无 疑对网络运营商和用户都有重要的意义。 一、网络优化概念 n 网络优化是一项复杂的系统工程,它涉及无线传输、 基站与移动交换等许多内容; n 网
39、络优化的基础与条件是: 已运营的网络; 大量、充分的实测数据; 专用的分析与优化的软件; 在运营网络综合评估的基础上进行。 城市大变迁 在当今社会城市的发展正在发生着日新月异的变化,我们周围的环境在当今社会城市的发展正在发生着日新月异的变化,我们周围的环境 也在不断发生变化,环境的变化将对无线传播环境带来巨大的影响,同时容也在不断发生变化,环境的变化将对无线传播环境带来巨大的影响,同时容 量的问题也随时会变为突出的问题,因此网络优化无时不在,定期或不定期量的问题也随时会变为突出的问题,因此网络优化无时不在,定期或不定期 的需对网络进行优化、进行调整;的需对网络进行优化、进行调整; 何时要进行网
40、络优化? o 建网或扩容工程之后需要网优 o 网络经过多次扩容和建设,系统遗留或积累了 一些深层问题 o 网络存在质量问题,产生用户投诉并影响话费 收入 o 面临对手有力的市场竞争 o 新功能、新技术应用后的进一步优化和完善 o 系统临近频带有其他系统对本系统产生干扰, 造成系统性能下降 全面提高网络系统指标,达到用户要求:全面提高网络系统指标,达到用户要求: 掉话率、接通率、信道完好率等;掉话率、接通率、信道完好率等; 网络性能和质量的进一步改善;网络性能和质量的进一步改善; 提高网络容量;提高网络容量; 解决设计工程中的遗留问题(欠覆盖、过覆盖);解决设计工程中的遗留问题(欠覆盖、过覆盖); 为系统扩容提供建议,哪个地方还有潜力等。为系统扩容提供建议,哪个地方还有潜力等。 网络优化中具体要做些什么网络优化中具体要做些什么 (1)日常优化 就是在平常的每一天中进行的优化工作, 它的目的就是保持和不断提升网络整体质量 目标,它没有一个短期的针对性的目标。日 常优化是优化工作的
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