毕业论文(设计):TD-SCDMA移动通信系统优化 精品
(完整word版)TD-SCDMA网络优化设计方案
课程设计题目:TD—SCDMA网络优化设计方案班级:通信13-4姓名:李杰学号:1306030411指导教师:杨春玲成绩:电子与信息工程学院信息与通信工程系引言TD-SCDMA(简称TD)是我国拥有自主知识产权的第三代移动通信技术标准,现阶段TD 无线网络优化已成为TD网络运营的重要内容.一方面TD优化要解决网络运行的各种问题,如覆盖差、接通失败、掉话、切换失败、数据业务性能不佳等;另一方面,在保障TD网络稳定运行的基础上,需要优化无线资源投放配置,提升网络利用率,使TD网络发挥3G的优势,最大限度地满足客户的需要,提升客户的感知度。
TD网络优化主要是通过调整各种工程参数、性能参数以及网络资源配置,使整个网络达到现阶段对各种KPI指标的目标要求.但由于网络技术、无线环境、用户分布和行为等影响因素都是动态变化的,对各种KPI指标的目标要求也是变化的,所以网络优化工作是一项长期的持续性过程.TD无线网络优化工作遵循“最佳的系统覆盖”、“系统干扰最小”、“均匀合理的负荷”等标准。
1 设计题目意义在3G系统中网络优化是一项至关重要的工作,也是运营商最关心的工作之一。
从运营商效益方面考虑,希望在现有网络资源下,合理配置网络,提高设备利用率以及优化网络运行质量;从用户满意度方面考虑,需满足用户对于服务质量的要求,提供更加可靠、稳定、优质的网络服务。
TD—SCDMA系统具有频谱率用率高、兼容性好、系统性能稳定等优点,在我国目前的第三代移动通信领域占有重要地位。
2 综述TD-SCDMA系统主要特点TD-SCDMA使用了智能天线、联合检测和同步CDMA等先进技术,因此在系统容量、频率利用率和抗干扰能力等方面具有突出的优势。
表1—1 TD-SCDMA系统主要技术性能Tab.1-1 Main technical performance of TD-SCDMA system支持,可用空闲时频率间切换隙进行测量检测方联合检测DwPCH、信道估计UpPCH、中间码编码方式卷积码Turbo码2.1 频谱灵活性和支持蜂窝网的功能TD—SCDMA采用TDD方式,仅需要1。
TD-SCDMA网络优化
TD-SCDMA网络优化随着3G 的不断发展下一代移动通信网络的实施逐渐被提到各运营商的日程上来人们越来越多地开始关注3G网络规划与优化的一些细节问题对于可能采用TDSCDMA系统体制的运营商最关心的是如何高效地建设高性价比的移动通信网络既要求有较高的网络容量又要求良好的无线覆盖有效保证用户的多媒体业务及QoS 需求因此UTRAN系统端到端的分析E2E End to End 与实施也为网络中电路域和数据域的网络缺陷和不足提供了可靠的依据本文从实际应用的角度出发将路测中采集到的KPI 数据进行详细分析以求达到网络优化的目的关键词3G TD-SCDMA UTRAN 移动通信网络优化性能统计TD-SCDMA Time Division Synchronous CodeDivision Multiple Access 时分- 同步码分多址接入采用了TDD 模式TDMACDMA和FDMA 技术所以说是集CDMATDMAFDMA 技术优势于一体的3G 系统相应的TD-SCDMA 系统也继承了时分码分的特性和由于TDD CDMA 技术自身特点而决定的网络特性同时T D -SCDMA 系统还创新采用了大量的新技术例如智能天线技术同步CDMA (Synchronous CDMA)技术多用户检测技术接力切换等使得TD-SCDMA 成为当今3G 系统的三大核心技术之一一、关键技术(1)时分双工技术。
易于使用非对称频段,无需具有特定双工间隔的成对频段;适应用户业务需求,灵活配置时隙,优化频谱效率;上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的,有利于智能天线技术的实现;无需笨重的射频双工器,小巧的基站,降低成本。
(2)智能天线技术。
智能天线有称自适应天线,它的天线方向图的增益特性能够根据信号情况实时进行自适应变化。
运用智能天线可以提高基站接收机的灵敏度,提高基站收发信机等效发射功率,降低系统干扰,增加了CDMA系统容量,改进小区覆盖,降低无线基站成本。
TD-SCDMA网络优化
摘要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 网络的优化主要指网络投入商用前的预优化以及网络投入商用后的持续的优化。
网络优化结果的好坏,网络优化工作的水平的高低,直接关系到网络未来性能的稳定和容量的发挥。
细致,完善的网络优化,可以充分降低全网的干扰水平,改善网络性能,提高呼叫接通率,减少业务中断,提高网络的数据业务吞吐能力,优化全网切换成功率,提高网络容量。
网络优化在TD-SCDMA 网络的建设、维护工作中,是一项持续进行的日常工作。
关键字: TD-SCDMA;优化目标;优化流程;覆盖;掉话目录摘要 (1)目录 (2)1.TD-SCDMA无线网络优化概论 (3)1.1 无线网络优化的概念 (3)1.2 无线网络优化的意义 (3)1.3 网络优化与规划设计的关系 (3)2.TD-SCDMA无线网络优化原则 (4)2.1 网络优化的目标 (4)2.2典型网络优化问题 (5)3.TD-SCDMA无线网络优化步骤和手段 (7)3.1 网络优化四阶段 (8)3.2 网络优化步骤 (9)4.日常网络优化内容 (12)4.1 覆盖优化 (12)4.2 网络质量的优化 (17)5.部分网络优化案例 (19)5.1 覆盖优化案例分析 (19)5.1.1PCCPCH弱覆盖优化 (19)5.1.2 孤岛效应优化 (20)5.1.3 PCCPCH越区覆盖优化 (20)5.1.4 切换区域覆盖优化 (23)5.2 掉话优化案例分析 (24)5.2.1 弱覆盖引起掉话 (25)5.2.2 乒乓切换引起掉话 (27)5.2.3 信号波动引起掉话 (29)5.2.4 越区覆盖引起掉话 (31)5.2.5 邻区漏做导致的掉话 (32)6. 结束语 (34)参考文献 (34)1.TD-SCDMA无线网络优化概论1.1 无线网络优化的概念无线网络优化是指依据无线接口数据采集发现问题和分析问题,在分析定位问题过程中会借助与网络侧性能统计、故障告警和事件告警等惊喜问题分析,着找解决无线接口的有关问题如覆盖、干扰、接入等。
TD-SCDMA网络系统优化设计
TD-SCDMA网络系统优化设计摘要:介绍TD-SCDMA网络系统优化的基本情况,指出覆盖、干扰、拥塞等一系列问题导致用户掉话、接入失败、感知度降低等,是制约网络系统质量提升的关键问题;同时针对每一个问题从理论分析、实际运营两个角度进行分析、优化,结合实际经验进行总结,提出该类问题的解决方案。
最后总结TD-SCDMA网络系统优化设计原则,结合TD-SCDMA的发展及面临的实际问题提出网络系统优化的策略。
关键词:TD-SCDMA;优化设计;优化原则中图分类号:TN929.533 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0910064-011 TD-SCDMA网络系统优化设计内容TD-SCDMA网络系统的优化设计,其主要目的是要实现网络规划的目标,发现网络系统存在的一系列问题,并且总结网络优化经验,确保网络优化工作的持续开展,不断提高网络质量和优化水平,从而保证网络建设的质量。
TD-SCDMS网络系统覆盖率随着电信业的发展壮大也在不断的扩大。
在整个前进的道路上,TD-SCDMA网络将面临诸多挑战,为满足各类用户需求和增加业务量,制造商、运营商在度控制成本的基础上要不断提升网络系统的容量空间,提高网络系统利用率,增强网络系统服务质量。
因此,不断完善优化网络系统成为其解决实际存在问题的必备方案。
2 TD-SCDMA网络系统设计问题及优化方法TD-SCDMA网络系统优化通常采取分区优化,采用的方法有路测分析方法、话务分析统计方法、信令跟踪调查方法。
TD-SCDMA网络系统优化的一般流程可分为单站、簇、片区、全网优化。
在TD-SCDMA网络优化设计中常常会遇到由信号覆盖问题引发的通话掉线,网络拥塞等,而导致网络下载速度缓慢甚至没有,干扰信号触发通话质量下降甚至消失等一系列问题。
2.1 覆盖问题的优化覆盖是网络系统中存在最常见的问题。
造成网络系统覆盖问题的原因有很多种,其中地理位置、环境因素、不健全的网络系统规划设计、机器设备安装不完整是导致问题出现的重要原因。
TD-SCDMA网络优化技术研究
TD-SCDMA网络优化技术研究摘要本文简单介绍了TD-SCDMA系统,随后分析了TD-SCDMA网络优化的重要性、必要性以及当前网络优化工作所面临的挑战,并在TD-SCDMA网络规划初期,通过路测方法来进行网络优化。
然后,文章分析了路测模式中网络优化的方法、内容、流程、一般性原则和测试过程中一些常见的导频污染、越区覆盖、邻区优化模块。
在诊断分析实现过程中的导频污染、越区覆盖、掉话、邻区漏配等问题,能够分析问题发生的原因以及由此对网络造成的影响,并且针对这些问题进行优化,给出问题解决方案。
从问题的处理结果也可以看出,文中提出的解决方案针对性强,能够指导网络优化工程师迅速地定位网络问题和解决网络问题,提高网络质量。
关键词:TD-SCDMA,网络优化,路测,诊断分析TD-SCDMA NETWORK OPTIMIZATIONABSTRACTAfter a brief introduction of TD-SCDMA system, this paper analyzes the TD-SCDMA network optimization of the importance, necessity and the current network optimization facing the challenges, in the early TD-SCDMA network planning, Tong Guo Road control technique for network optimization. Then, the paper analyzes the network optimization drive test mode method, content, process, testing process general principles and some of the common pilot pollution, the more area covered, neighborhood optimization module. Achieved in the diagnosis of pilot pollution in the process, the more area coverage, dropped calls, problems with leakage of adjacent areas, to analyze the causes of problems and the resulting impact on the network, and optimization of these issues, given the problem solution. Processing results from the problem can be seen that the proposed solution targeted, to guide the network optimization engineers to quickly locate network problems and troubleshoot network problems, improve network quality.KEY WORDS: Td-scdma , network optimization, drive test, diagnosis目录摘要 (I)ABSTRACT (II)引言 (1)第1章概述 (2)1.1移动通信的发展 (2)1.2TD-SCDMA技术简介 (3)1.3TD-SCDMA的关键技术 (5)第2章TD-SCDMA系统简介 (7)2.1TD-SCDMA系统结构 (7)2.2TD-SCDMA网络接口 (9)2.3频率配置 (10)2.4信道分类 (10)第3章网络优化路测分析 (14)3.1网络优化目标 (14)3.2网络优化步骤和手段 (14)3.3网络优化的路测 (16)3.4路测网优中的常见性问题 (18)3.5RF优化 (19)第4章信令分析与网络优化 (22)4.1信令分析在网络优化中的意义 (22)4.2信令数据的采集 (22)4.3利用信令数据统计KPI (23)4.4应用信令分析解决网络故障 (24)第5章掉话的分析和解决的方法 (28)5.1掉话的定义 (28)5.2掉话分析流程和方法 (28)5.3常见掉话原因分析和解决方法 (30)5.4典型掉话案例分析 (33)TD-SCDMA外文资料 (38)结束语..........................................................................................错误!未定义书签。
TD-SCDMA网络优化
TD-SCDMA网络优化方法一、 TD-SCDMA网优过程四步:1、设定网络优化目标2、组织团队3、制定优化流程4、实施优化二、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。
1、网络初建阶段,用户数不是很多的情况,优化目标参考值●覆盖率:不小于95%的区域内PCCPCHRSCP大于-95dBm;不小于75%的区域内PCCPCHEc/Io大于-3dB;●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%;三、组织团队: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。
四、制定优化流程:网络优化前先要了解网络的现实情况,需对优化区域进行网络评估测试,这由测试组来主要负责,测试组将测试结果反馈给技术支持组,技术支持组分析测试结果,定位需优化的问题并制定优化方案,而后反馈给网络优化组,并由网络优化组到现场实施。
之后测试组再对问题区域进行网络评估测试,进入第二轮的优化。
直到优化后的效果达到指标要求,则本次优化结束并进行总结。
一般情况下对优化区域进行以下5组测试即可基本了解本区域的无线性能:●空闲状态(IDLE)测试:本项测试用来采集PCCPCH 的覆盖性能●短呼测试:采用呼叫间隔15秒,呼叫保持60秒;本项测试用来采集网络的接入性能和掉话性能(CS业务和PS 业务)●长呼测试:长时间保持呼叫状态,测试终端尽量遍历优化区域;本项测试用来采集网络切换性能●PS业务PDP激活测试:激活间隔10秒,激活保持20秒;本项测试用来采集网络PDP激活成功率性能。
TD-SCDMA网络优化毕业论文
毕业设计(论文)题目:TD-SCDMA无线网络的优化系别:专业:班级:姓名:指导教师:姓名(职称)年月日目录摘要 (2)关键词:TD-SCDMA 工程优化网络规划系统设计 (2)1.绪论 (1)1.1课题背景及其意义 (1)1.1.1移动通信的发展过程 (1)1.1.2课题意义 (2)1.2本论文研究内容 (2)2. 无线网络工程优化技术 (2)2.2 TD—SCDMA关键技术对工程优化的影响 (3)2.2.1 TDD模式 (3)2.2.2 智能天线 (4)2.2.3 可变切换点 (4)2.2.4 接力切换 (4)3. TD—SCDMA无线网络工程优化的实施 (5)优化前准备 (5)单站验证 (5)分簇优化 (6)全网优化 (6)4.论述 (7)TD-SCDMA无线网络的优化摘要TD—SCDMA标准作为第三代移动通信系统中由我国提出并被采纳的国际性标准,自诞生以来,一直受到全世界广泛的关注。
经过近10年的发展,TD—SCDMA 系统已经过协议体系的完善、产业链的形成、外场测试等阶段进入到扩大规模试验网阶段。
TD—SCDMA的网络规划和优化方法研究已经成为业界关注的焦点。
由于移动通信系统的非确定性,无线网络必须进行长期的优化工作,其中工程优化在设备按工程设计要求安装完毕后进行,旨在通过单站验证、系统优化等技术手段对网络工程参数和系统参数进行调整,以减少工程建设对网络性能的影响,消除网络建设和网络规划存在不一致性,使网络达到最佳运行状态,是保证网络质量,提高网络资源利用效益的关键一环。
本文在引人工程优化技术的基础上,讨论了TD—SCDMA各关键技术对工程优化实施的影响,并给出TD-SCDMA工程优化具体实施方法建议。
关键词:TD-SCDMA 工程优化网络规划系统设计1.绪论1.1课题背景当今的社会已经进入了一个信息化社会,没有信息的传递和交流,人们就无法适应现代化的快节奏的生活和工作。
人们期望随时随地,及时可靠,不受时空限制地进行信息交流,提高工作的效率和经济效益。
TDSCDMA移动通信系统网络优化探讨杜雪峰
2012年8月内蒙古科技与经济A ugust 2012 第16期总第266期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .16T o tal N o .266T D -SCDM A 移动通信系统网络优化探讨杜雪峰(三门峡职业技术学院信息工程系,河南三门峡 472000) 摘 要:介绍了T D -SCDM A 无线网络优化的意义,与2G 无线网络优化的区别;阐述了T D -SCDM A 无线系统优化的指导思想与原则。
在分析网络优化流程的基础上,对某市区的无线网络优化实例进行分析,使T D-SCDM A 移动通信网络达到最佳运行状态,获得了最大的经济收益和客户感知。
关键词:T D -SCDM A ;网络优化;移动通信系统 中图分类号:T N915 文献标识码:B 文章编号:1006—7981(2012)16—0090—021 T D -SCDM A 无线网络优化的意义无线网络优化是对通信网络中的无线接入部分进行参数采集、数据分析,找出影响网络运行质量的原因并通过参数调整和某些技术手段,使网络达到最佳运行状态、网络资源获得最佳效益;同时,为网络发展、扩容提供依据。
网络优化对于无线网络建设具有非常重要的意义: 使用简化模型和静态仿真的网络规划难以准确反映实际的网络性能,必须通过网络优化适应实际的无线环境; 在实际施工过程中,难以保证所有的基础设施完全符合规划方案,从而影响T D-SCDMA 网络覆盖性能,还会影响系统容量和质量,因此必须通过网络优化消除这些影响; T D-SCDMA 网络中引入了多媒体业务,不同种类的业务对资源的消耗各不相同,需要根据业务发展变化调整和优化网络; 随着T D-SCDMA 网络设备集成度的不断提高,设备参数及其组合需要工程技术人员在实践中调整和设置,T D -SCDM A 网络中的无线资源管理参数不仅数量众多,而且与无线环境、业务种类和数量关系密切,需要在长期实践中摸索。
TD-SCDMA移动通信网络优化研究
网络优化原则,并结合T S D A的发展及面临的实际问题提出了下一阶段网络优化的策略。 D— C M
关键词 : T S D D~ C MA ;优化流程 ;优化措施
中图分类号: T 2 N9 文献标识码: A
S ud n he optm i a i t yo t i z ton fTD 。SCD M A o l o _ _ 。 m bie c m m un c to ne wor o i a n t i k
Z o n iipn h uYu ,LJ ig n
( co l f lc o iadIfr t nE gne n , azo J oo gUn e i , a zo 30 0 C ia Sh o o Eet nc n oma o nier g Lnh u i tn i rt Lnh u7 0 7, hn ) r n i i a v sy
21 0 2年 2旯 繁2 期
电 子 测 试
ELEcTRON I C T ES T
Fe 2 2 b. o’ No. 2
T S DMA移 动通信 网络优化研 究 D— C
周云 ,李锦屏 ( 州交通大学 电子与信息工程学院 兰州 7 0 7 兰 3 00)
摘要:随着第三代移动通信系统的研发进度不断向前 ,中国的移动通信标准T — C MA D S D 系统越来越成为一
S CDM A e o k a d p o i et en t o k o t z t n s ae yo e n x tg o ii g wih t e d v l p n f n t r n r v d h e w w r p miai rt g f h e t a e c mb n n t e eo me t i o t t s h o TD —S CDM A n ep a t a i u st a a dt rc i l s e t h c s h TD—S CDM A c s f e. a Ke wo d : y r s TD—S — CDMA ; o t z t n p o es s o t z t n me o s p mia o r c s ; p m a o t d i i e i i i h
TD_SCDMA网络优化分析
1.TD-SCDMA网络优化原则、目标网络优化原则:(1)前期优化统筹与后期规划统一考虑;(2)网络数据与路测数据统一考虑。
网络优化目标:TD-SCDMA的网络优化目标主要参考覆盖率、接通率、掉话率、切换成功率、呼叫建立时间、FTP应用层下载速率等。
2.TD-SCDMA优化内容2.1常规优化网络优化的方法很多,结合目前TD-SCDMA网络状况,通常获取用户投诉信息和CQT、DT测试为主来发现问题,同时提取OMCR话务统计来配合定位问题,应用各种软件分析,利用信令跟踪分析法、话务统计分析法及路测分析法,分析查找问题的根源。
在建网初期一般采用循序渐进、分阶段的方法来实施优化:(1)单站验证:对新开通基站进行单站验证,检查基站发射功率、覆盖是否符合规划要求、基站参数设置是否合理,避免单站问题带入簇优化中来;(2)分簇优化:进行分簇方式进行有效优化,要求能够及时跟踪;(3)片区优化:片区优化在簇优化完成的基础上,将几个簇联合一起优化,重点考核簇边界切换等情况;(4)全网优化:全网优化在片区优化基础上完成,考核各个片区间的切换及参数的统一性。
2.2专题优化除了网络常规优化外,因覆盖场所多样化,还需要进行网络专题优化。
网络专题优化主要正对城市重点场所如高架桥、高速公路、高速铁路、海面、城中村、大型场馆等复杂且难以覆盖场所进行。
3.常规问题优化分析3.1覆盖优化首先让手机在idle状态进行覆盖测试,来优化PCCPCHRSCP的覆盖范围和PCCPCH_C/I,然后再做拨打测试,可以达到事半功倍的效果。
3.1.1问题分类常见的PCCPCHRSCP覆盖问题主要有如下几种情况:邻区缺失引起的弱覆盖;参数设置不合理引起的弱覆盖;缺少基站引起的弱覆盖;越区覆盖。
3.1.2解决思路对于不同的覆盖问题,有着不同的优化方法,以下是常见覆盖问题的优化方法:(1)对于由于邻区缺失引起的弱覆盖,应添加合理的邻区;(2)对于由于参数设置不合理引起的弱覆盖(包括小区功率参数以及切换、重选参数),根据具体情况调整相关参数;(3)对于由于缺少基站的弱覆盖,应通过在合适点新增基站以提升覆盖;(4)对于由于越区覆盖导致的覆盖问题,应通过调整问题小区天馈的方位角/俯仰角或者降低小区发射功率解决,但是降低小区发射功率将影响小区覆盖范围内所欲区域的覆盖情况,不建议采用此种方法解决越区;3.2切换优化无线网络特有的用户移动性,为了保证用户移动过程中同样享有业务就必须使网络具备正确的切换。
TD—SCDMA网络优化关键问题及解决研究
TD—SCDMA⽹络优化关键问题及解决研究TD—SCDMA⽹络优化关键问题及解决研究1.引⾔TD-SCDMA(以下简称TD)⽬前在我国是关于第三代移动通信技术的标准指标,⽽且它还是我国⾃主研发的⼀项技术。
投⼊使⽤⼀段时间之后,我们欣喜得看到TD技术解决了之前的很多⽹络接通失败、覆盖率低等问题,但是它在稳定性等⽅⾯却依然具有很⼤的空间,有优化的需求。
TD⽹络优化的主要⽅⾯就包括TD的⼯程参数、性能调试和⽹络资源的优化配置,最终实现整个⽹络性能更加稳定的⽬的。
但是我们都知道,关于KPI指标的各个数值都是在⽹路环境中不断变化的,所以想要对TD⽹络进⾏优化,是⼀个长期的过程。
第⼀,我们要保证整个系统覆盖区域下的使⽤状况是最优的。
我们使⽤⼯具对于天线、功率等参数进⾏调整,使得覆盖范围内的信号强度能够满⾜最低⼯作的需要。
第⼆,⽆线系统能够受到诸多因素的⼲扰,我们保证TD⽹络最优,就要保证系统受到的⼲扰是最⼩的。
第三,在系统运作的过程中,保证整个系统的容量、数据、参数等都在最合理的负荷范围之内,不会有超负荷的⼯作。
以上的三个问题是我们为了保证TD系统优化⽽必须解决的⾄关重要的问题,因为这些问题会直接导致⽤户在使⽤的过程中掉线、连接不上或者速度太慢,使得⽤户对整个系统的满意度降低。
我们在本⽂中解决这三个问题的时候,既会从理论⽅⾯分析,也会从实际运营⽅⾯相处解决之法。
2.弱覆盖2.1 弱覆盖分析因为我们是要在原有的⽹络基础上进⾏优化,⽽且原有的线路在地理因素、⽆线环境等⽅⾯其实是对TD⽹络的优化有很⼤的限制的,如果要改变原有的情况,那么⼯作量也是⾮常⼤的。
现有的⽹络仍然存在很多的薄弱点,⽽TD⽹络并不能满⾜这些不⾜的需要,所以我们⽬前主要利⽤的⽅法就是把GSM⽹络进⾏补充,同时利⽤2/3G的互补来进⾏弥补。
2.2 弱覆盖解决⽅案2G/3G的互相切换能够解决部分地区覆盖信号弱的问题,因为我们要依据不同的场景下不同的信号之间出发的TD信号门类,GSM信号门类在不同的时间下所触发的延时不同,然后我们在UE场景下去观看信号的闪烁移动频率以及信号的衰落速度来参考具体的解决情况。
TD—SCDMA系统无线网络优化分析
当前,第三代移动通信系统在全世界引起广泛的关注。
TD—SCDMA是由我国提出的、享有知识产权并得到ITU批准的三大主流标准之一。
随着TD—SCDMA移动通信技术的发展,各种关键技术顺利解决,TD—SCDMA系统终端、基站和无线控制器等设备的商用化,为了提高系统容量、扩大基站覆盖范围、保证信号传输质量,向更多的用户提供最多的业务内容及价值,同时达到投资成本的最优,网络优化工作越来越重要。
对于未来的TD—SCDMA网络运营商而言,如何经济有效地建设一个TD—SCDMA网络,保证网络建设的高性价比是运营商所关心的问题。
概括地讲,就是在支持多种业务,并满足一定QoS条件下,获得良好的网络容量,满足一定的无线覆盖要求,同时通过调整容量、覆盖、质量之间的均衡关系提供最佳的服务。
TD—SCDMA 采用很多先进的技术,为了达到高性能,不能完全照搬其他制式的理论和经验,所以2G和传统FDD模式的3G CDMA系统所使用的优化方法也不能够满足TD—SCDMA系统的网络优化需求,必须对TD—SCDMA系统的网络优化进行进一步研究,提出符合TD—SCDMA特性的新优化方法。
一、网络优化目标网络优化是在有限的资源和设备条件下,提高资源的利用率,使用户获得满意的服务质量,最终提高投资收入比。
TD—SCDMA网络建设初期的工程优化,是在设备按工程设计要求安装完毕后进行的,主要目的是要实现网络规划目标,发现网络在覆盖、业务质量等方面存在的问题,通过单站验证、系统优化等技术手段对网络工程参数和系统参数进行调整,以减少工程建设对网络性能的影响,消除网络建设和网络规划存在的不一致性,从而保证网络建设的质量,使网络达到最佳运行状态,是保证网络质量,提高网络资源利用效益的关键一环。
总结网络优化经验,确保网络优化工作的持续开展,不断提高网络质量和优化水平。
二、网络优化任务网络优化的任务包括:最佳的系统覆盖、最小的掉话和接人失败、合理的切换(硬切换、软切换、更软切换、接力切换)、均匀合理的基站负荷、最佳的导频分布。
TDSCDMA移动通信网络规划与优化课程设计
TDSCDMA移动通信网络规划与优化课程设计一、前言本文档旨在对TDSCDMA移动通信网络规划与优化课程设计进行详细的介绍和说明。
该课程着重于TDSCDMA移动通信网络的规划与优化,包括TDSCDMA的基础理论、网络规划、覆盖优化、容量优化等内容。
本文将从课程设计的目的、任务、内容、流程、要求、评分等方面进行阐述。
二、课程设计目的通过本课程设计,学生应该能够掌握以下内容:1.掌握TDSCDMA移动通信网络规划与优化的基本理论知识和技术方法;2.掌握TDSCDMA移动通信网络规划与优化的实际应用场景,理解业界规划与优化的典型案例;3.具备对TDSCDMA移动通信网络进行规划与优化的实际操作能力;4.提高学生对TDSCDMA移动通信网络规划与优化的分析和解决问题的能力。
三、课程设计任务根据本课程的教学要求,本次课程设计主要任务如下:1.理解TDSCDMA移动通信网络规划与优化的基本理论知识和技术方法;2.配置网络规划与优化工具,进行站点选址规划、覆盖优化、容量规划等;3.分析TDSCDMA移动通信网络现场测试数据,结合实测数据进行网络性能分析;4.根据实测结果,对网络进行优化调整,提升TDSCDMA移动通信网络质量与性能。
四、课程设计内容本课程设计包含以下内容:1.TDSCDMA移动通信网络规划的基本原理和技术方法;2.TDSCDMA移动通信网络规划实操:站点选址规划、覆盖优化、容量规划等;3.TDSCDMA移动通信网络优化的基本原理和技术方法;4.TDSCDMA移动通信网络优化实操:测试数据分析、网络性能分析、优化调整等。
五、课程设计流程1.学生进行阶段性理论学习,掌握网络规划与优化知识;2.学生熟悉网络规划与优化工具的使用,进行站点选址规划、覆盖优化、容量规划等;3.学生根据现场测试数据,结合实测数据进行网络性能分析,识别网络问题;4.学生根据问题,进行网络优化调整,提升网络质量与性能;5.学生完成课程设计报告,将学习与实践总结在报告中,并对整个课程设计进行反思与评价。
论TD-SCDMA网络优化
M l il ce s utp e c s ,即时 分 同步 的码 分 多址 技术 ,是 IU正 式发布 A T 的第三 代移 动通 信空 间接 口技术 规 范之 一 , 得到 了 CT 及 3P 它 WS GP 的全面 支持 。T— CM D SD A集 C M 、TM 、FM DA DA DA技术 优势 于一 体 、
04 3 5 05)
摘 要 :随 着社会 信 息化 建设 的加 快 ,群 众 手机 、 宽带 以级 企业 的 网络 需求量加 大 ,这 就对 网络 的组 建 、优 化 ,造 成 很 多的 负担 。为 了 网络优 化技 术进 一 步提 升 ,笔者 评 者 多年 的 实践 经验 ,以及 大量参 考文 献 ,针 对 网络优 化 问题 ,作 以 使 为析 。本 文介 绍和 分析 了 T S DMA技 术 以及 其优 化技 术 、方 法、 以及 维护方 法等 。 D— C
一
、
什 么 T— OM DS DA
TD S DM , Ti Di iS o — n h n us C e Di i o —C A me v i n Sy c ro o od v Si n
( )从注 重用 户 实际 感受 的角度 来进 行 网络 优化 ,应 该注 二 重 用户 的实 际感 受 ,各项 网络 优 化措施 应 以提 高客 户满 意度 为 目 标 ,解 决定 际测试 过程 中发 现 的 问题 。 三 、无线 网络 的优 化 内容 以及方 法 ( )单 站 的测试 优化 一 对 于 单基 站 的优化 工作 ,重 点针对 以下几 个方面 : 1 主 要业 务 的验证 ,包 括 C 和 P 业 务等 。 . S S 2覆 盖与 规划 覆盖 的 比较 。 . 3 根据 网络覆 盖设 计进行 覆盖 的验 证 。 . 4 包括 基 站设 备的排 障 、环境 噪声 测试 。 . 5 单站 测试 等相 关工 作 。 .
TD-SCDMA的网络优化分析
本文链接:/Periodical_zgkjcg200605018.aspx
作者简介 温杰 女 黑龙江省鸡西市人 毕业于黑 龙江省科技学院计算机科学与网络专业 现任黑龙江省鸡 西矿业通信公司助理工程师 主要从事于程控交换机维护 工作
万方数据
TD-SCDMA的网络优化分析
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期):
温杰 黑龙江省鸡西矿业通信公司
中国科技成果 CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY ACHIEVEMENTS 2006(5)
调整无线参数重要依据 而且是用户可以直接感受的最为重 要性能指标之一 其计算公式
切换成功率 切换成功次数 / 切换尝试次数 100% 此项 KPI 指标针对每个小区进行统计 只考虑本小区的 切换成功率 针对 UTRAN 进行统计时 将所有小区的切换 成功次数 切换尝试次数分别求和进行计算
六 资源统计特性
RRC 连接建立成功率 业务相关 用 RRC 连接建立次 数和 RRC 连接建立尝试次数的比来表示 对应的信令分别 为 R N C 收到的 R R C C O N N E C T I O N C O M P L E T E 次数 和 R N C 收到的 R R C C O N N E C T I O N R E Q 次数 该指标 要求按不同业务类型分别进行统计 做为 PI 其计算公式
掉话率 掉话 RAB 次数 / 话务量 100%
五 移动性管理特性类
TD-SCDMA 采用接力切换技术 切换是系统移动性管 理的重要组成部分 切换成功率也是系统移动性管理性能的 重要指标 切换成功率全面地反映系统的切换性能
切换成功率反映切换的成功情况 通过切换能够保证 UE 的通信质量 切换失败在很大程度上会引起无线链路失 败 进而会导致用户掉话的发生 该指标通常是网规网优
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录摘要伴随着移动通信的快速发展,人们对移动通信业务的通信质量要求越来越高,原有的移动通信系统已经不能满足人们的需求。
第三代移动通信系统相比于第二代移动通信系统分的众多优势势必取代第二代移动通信系统。
第三代移动系统已经在一些发达国家普及应用,而3G在中国才刚刚起步。
具有中国自主只是产权3G系统TD-SCDMA与WSCDMA、CDMA2000并列为3G系统中的三个主要标准。
TD-SCDMA采用了上行同步、智能天线、联合检测、时分工、软件无线电等诸多关键技术,比其他第三代移动通信系统具有更高的频谱利用率和更低的成本,并且在无线网络优化方面具有独到指出,它可以满足语音业务的需求,也可以满足上、下行不对称数据和多媒体业务。
对于在中国刚起步的第三代移动通信,中国自主研发的TD-SCDMA有其广阔的市场前景,对于中国的第三代移动通新发展具有着积极的作用。
目前对于TD-SCDMA无线网络的优化还处于一个非成熟期,所以有些问题仍然是一个探索和发现到解决的过程,由于无线网络优化主要是通过调整各种相关的无线网络工程设计参数和无线资源参数,并使其满足系统现阶段对各种无线网络指标的要求。
所以优化调整过程往往时一个周期性的过程,因为系统对无线网络的要求在不断变化。
本文针对TD-SCDMA系统,提出了TD-SCDMA无线网络优化的流程,TD-SCDMA无线网络优化的方法,通过流程和方法,提出解决TD-SCDMA网络中问题的办法,使网络的品质提升一个台阶,通过对TD-SCDMA无线网络的研究,使TD-SCDMA网络的优化能学素的定位和分析,有利于及时对问题定位和分析,并提出解决方案。
关键词:TD-SCDMA 无线网络优化目录第一章绪论 (4)1.1 项目背景 (4)第二章TD-SCDMA移动通信系统简要分析 (5)2.1 TD-SCDMA系统的基本原理 (5)2.1.1 TD-SCDMA的系统结构 (5)2.1.2 TD-SCDMA网络结构模型 (5)2.2 TD-SCDMA系统的关键技术介绍 (6)2.2.1智能天线 (6)2.2.2联合检测 (7)2.2.3时分双工 (8)2.2.4同步技术 (12)2.2.5动态信道分配 (13)2.2.6接力切换 (14)2.2.7软件无线电 (15)2.3TD-SCDMA无线网络的性能分析 (17)2.3.1覆盖 (18)2.3.2容量 (19)2.3.3切换分析方法 (20)2.3.4性能分析实例 (20)第三章TD-SCDMA无线通信网络评估和网络关键性能KPI指标 (24)3.1 网络评估(无线网络评估) (24)3.2 业务评估 (26)3.3 网络关键性能KPI指标 (28)第四章TD-SCDMA无线通信网络的优化分析 (31)4.1 TD-SCDMA与GSM无线网络的区别 (31)4.2TD-SCDMA的优化目标和优化流程 (32)4.2.1网络优化目标 (32)4.2.2网络优化内容及流程 (33)4.3 TD-SCDMA碰到的非常规问题分析 (38)4.3.1覆盖优化 (38)4.3.2容量 (38)4.3.3服务质量 (38)第五章TD-SCDMA无线网络优化的实现 (40)5.1 关于弱覆盖的优化 (40)5.1.1 弱覆盖 (40)5.1.2 弱覆盖区域优化方法 (40)5.1.3弱覆盖实例 (40)5.2 关于越区覆盖的优化 (41)5.2.1 越区覆盖 (41)5.2.2 越区覆盖的优化方法 (41)5.3关于掉话的优化 (41)5.3.1 掉话 (41)目录5.3.2 关于掉话的优化 (42)5.3.3掉话的实例 (43)5.4关于干扰的优化 (45)5.4.1干扰产生的原因 (45)5.4.2减少干扰的方法 (45)第六章总结与展望 (47)致谢 (48)参考文献 (1)淮安信息职业技术学院2009级移动通信专业毕业论文第一章绪论1.1 项目背景TD-SCDMA(时分—同步码分多址接入,Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)第三代移动通信系统标准是信息产业部电信科学技术研究院(现大唐集团)在国家主管部门的支持下,经过多年的研究而提出的具有一定特色的第三代移动通信(3G,3rd Generation)系统标准,是中国百年通信史上第一个具有自主知识产权的国际通信标准,在我国通信发展史上具有里程碑的意义并将产生深远影响。
该标准文件在我国原无线通信标准组(CWTS,Chinese Wireless Telecommunication Standardgroup)最终修改完成后,经原邮电部批准,于1998年6月代表我国提交到国际电信联盟(ITU,International Telecommunication Union)和相关国际标准组织。
TD-SCDMA标准公开之后,在国际上引起强烈的反响,得到西门子等许多著名公司和众多运营商的重视和支持。
1999年11月在芬兰赫尔辛基召开的国际电信联盟会议上,TD-SCDMA被列入ITU建议ITU-R M.1457中,成为ITU认可的第三代移动通信无线传输技术(RTT,Radio Transmission Technology)主流技术之一。
2000年5月世界无线电行政大会正式接纳TD-SCDMA为第三代移动通信系统国际标准,从而使TD-SCDMA成为与欧洲、日本提出的WCDMA以及美国提出的cdma2000并列的三大主流3G标准之一。
这是百年来中国电信史上的重大突破,标志着我国在移动通信技术方面进入世界先进行列。
2002年10月23日,信息产业部公布TD-SCDMA频谱规划,为TD-SCDMA 标准划分了总计155MHz(1 880~1 920MHz、2 010~2 025MHz及补充频段2 300~2 400MHz)的非对称频段,2006年1月20日,信息产业部正式颁布TD-SCDMA为我国通信行业标准。
第二章TD-SCDMA移动通信系统简要分析第二章TD-SCDMA移动通信系统简要分析2.1 TD-SCDMA系统的基本原理2.1.1 TD-SCDMA的系统结构TD-SCDMA系统结构完全遵循3GPP指定的UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)网络结构,可以分为UMTS地面无线接入网(UTRAN,UMTS Terrestrial Radio Access Network)和核心网(CN,Core Network)。
按照现有3GPP的TD-SCDMA LCR标准,其核心网,甚至业务平台与WCDMA是相同的。
2.1.2 TD-SCDMA网络结构模型TD-SCDMA系统的网络结构与标准化组织3GPP制订的UMTS网络结构是一样的,按照功能可分为两个基本域,用户设备域(User Equipment Domain)和基本结构域(Infrastructure Domain),如图1-1所示。
图1-1 UMTS域和参考点a.用户设备域用户设备域由具有不同功能的各种类型设备组成,如双模GSM/UMTS用户终端、智能卡等。
其中,前者能够兼容一种或多种现有的接入(固定或无线)设备。
用户设备域可进一步分为移动设备(ME,Mobile Equipment)域和用户业务识别单元(USIM,UMTS Subscriber Identity Module)域,如图1-1所示。
(1)移动设备域:淮安信息职业技术学院2009级移动通信专业毕业论文移动设备域主要完成无线传输和应用,其接口和功能与UMTS的接入层和核心网结构有关,而与用户无关。
(2)用户业务识别单元(USIM)域:用户业务识别单元包含清楚而安全地确定身份的数据和过程。
这些功能一般存入智能卡中。
它只与特定的用户有关,而与用户所使用的移动设备无关。
b.基本结构域基本结构域可进一步分为接入网域和核心网域。
接入网域由与接入技术相关的功能模块组成,直接与用户相连接,而核心网域的功能与接入技术无关,两者通过开放接口连接。
从功能方面出发,核心网又可以分为分组交换业务域和电路交换业务域。
网络和终端可以只具有分组交换功能或电路交换功能,也可以同时具有两种功能。
2.2 TD-SCDMA系统的关键技术介绍2.2.1智能天线a.智能天线的基本概念在移动通信环境条件下,复杂的地形、建筑物的结构都会对电波的传播产生影响,大量用户间的相互作用也会产生时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰等,从而会使通信质量受到影响。
这个时候,采用智能天线可以有效地解决这些问题。
智能天线采用空分多址技术,利用信号在传输方向的差别,将同频率或同时隙、同码道的信号区分开来,最大限度的利用有限的信道资源。
智能天线的核心在数字信号处理部分,它根据一定的准则,使天线阵列产生定向波束指向用户,并自动地调整权重系数以实现所需要的空间滤波。
b.智能天线的技术优势TD-SCDMA系统中由于采用智能天线,将会带来以下优势:(1)提高信号干扰比,改善通信质量。
采用窄波束的主瓣接受和发射信号,旁瓣和零点抑制干扰信号,可以降低系统干扰、提高阵列的输出信噪比,即提高系统的抗干扰能力。
此外,对于移动通信中的多径干扰也有一定的削弱能力,因此大大改善了通信质量。
(2)增加系统容量,提高同时通信的用户数量第二章TD-SCDMA移动通信系统简要分析采用窄波束接收和发射移动用户信号,降低了其他用户的干扰,对于自干扰的CDMA系统,可以有效地提高系统容量。
同时采用空分技术复用信道,也增加了系统容量。
(3)扩大通信覆盖区域,提高频谱利用率智能天线的辐射方向图在理论上可以用软件进行控制,在网络覆盖需要调整或由于新的建筑物等原因使原覆盖改变等情况下,均可以非常简单地通过软件来优化,非常简便。
随着移动通信需求的增长,可以在不新建或尽量少建基站的基础上增加系统容量,降低运营成本。
(4)降低基站发射功率,减少电磁辐射环境在使用普通天线的天线基础中,发射信号采用的时高效率放大器,而在TD-SCDMA中使用了智能天线,由于波束形成的增益可以减少对功放的要求,大大降低了基站的发射功率,同时也减少了电磁环境辐射。
2.2.2联合检测a.联合检测技术简介联合检测(JD,Joint Detection)是多用户检测(Multi-User Detection)的一种。
CDMA系统中多个用户的信号在时域和频域上是混叠的。
接受时需要在数字域上用一定的信号的分离方法把各个用户的信号分离出来。
信号分离的方法大致分为单用户检测技术和多用户检测技术两种。
在实际的CDMA移动通信系统中,存在多址干扰(MAI),这是由于各个用户信号之间存在一定的相关性。