CDMA网络无线覆盖问题的研究
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【关键词】CDMA 网络;无线覆盖;问题;解决措施
CDMA 技术的无线系统与 GSM 技术相比, 前者具有很多 优势,尤其是在容量上表现更为突出,如果将相同的频率资源 配给二者, 前者容量通常可高达后者的 4-6 倍 , 且 不 需 要 同 GSM 网络一样,需要进行复杂的频率规划。 然而, CDMA 技术 也有一些不足之处,其中的容量与覆盖之间特殊的相关性、软 切换对系统性能的影响、以及导频偏置的选择等,都给无线网 络规划增添了新的问题。 本文对 CDMA 无线网络覆盖常见问 题及解决措施进行了较深入地探讨。
加,对于较小的小区,或发射功率余量较小,可将发射功率增加;
5.2 增 加 天 线 增 益 ,或 对 天 线 方 向 角 进 行 调 整 ,这 样 就 有
可能会对其他区域造成覆盖问题;
5.3 增加新的基站,或增加新的直放站。
6.反向链路不平衡问题
若移动台所接收到的导频强度非常高, 就说明前向链路
非常好;但移动台的发射功率被调整到最大,这就意味着反向
同时还会出现越区覆盖。 各指标通过观测常显示为:EC/IO 可
好可坏,前向 FER 高,RX 可好可坏(通常都为不好),TX 高。
出现越区覆盖问题的主要原因有:高站越区、因无线环境
导致的越区和相邻扇区间越区。
解决措施: 从基站侧通常需要通过对天馈系统的调整来
解决越区覆盖问题,例如,将天线的挂高适当降低,或将越区
平衡;(2)过高的导频信道增益,前向导频信号的覆盖范围就会扩
大,有可能会超过移动台发射机的覆盖范围,该导频会被移动台
检测到,并向该基站发起登记,然而因不平衡的链路,呼叫请求
就不会被基站检测到; (3)由于基站的搜索问题,若基站搜索窗
在设置时过小,较强的多径信号就有可能无法被检测到。
对于 CDMA 系统来说,若前向功率太大,就会出现越区覆
3.覆盖空洞问题
当移动台接 收 到 的 电 平 不 足 时 ,就 会 造 成 EC/IO 较 差 ,大 幅度降低前向链路的质量,同时还会引起前向 FER 增大,进而 出现掉话。 此时的各指标常显示为:前向 FER 高,EC/IO 低,Rx 较低,Tx 较高。
覆盖不够是覆盖空洞的诱因, 其主要原因在于服务基站 过远,或基站天线的高度过低,或是树木、山丘、建筑物阻挡了 一个或多个服务基站。
盖,其他小区的终端正常通话就会受到干扰;若反向链路功率
太大,系统容量就要牺牲掉。 在反向链路中,移动台最大发射
功率决定了小区的大小, 反向链路半径随着小区的实际负载
越轻而越大,移动台发射功率也会越来越大,小区半径越大,
此 外 ,也 增 大 了 消 耗 的 基 站 前 向 功 率 ,因 此 对 CDMA 系 统 来
2010 年第 32 期
◇信息技术◇
CDMA 网络无线覆盖问题的研究
宋英翔 (中国通信建设第二工程局有限公司 陕西 西安 710119)
【摘 要】网络覆盖是衡量一个网络优劣的关键。 CDMA 网络的覆盖、容量和质量并不是孤立的,三者是相互制约的,这就 使得网络规划、优化方法及其过程的复杂性。 本文对 CDMA 无线网络常见的边缘覆盖问题、覆盖空洞问题、越区覆盖问题、导 频信号功率不足问题和反向链路不平衡问题等覆盖问题进行了深入的分析,并提出了相应的解决措施。
8.2 对于桩柱式桥台,应先 填 方 ,待 填 方 充 分 沉 降 后 ,再 修 建桩柱式桥台,从而减少结构物与填土的沉降差。
8.3 选 用 性 能 好 的 伸 缩 缝 、并 精 心 施 工 ,以 保 证 桥 面 伸 缩 缝处的平整完好。 采用有效措旌尽量减少桥面铺装层的裂缝。
8.4 做好桥头搭板或采用土工格栅等新技术进行过渡。 科
1.主要参考指标
无线网 络 进 行 覆 盖 优 化 时 的 主 要 参 考 指 标 有 :EC/IO (导 频 信 噪 比 ),前 向 FER(前 向 误 帧 率 ),RX(移 动 台 接 收 功 率 )和 TX(移 动 台 发 射 功 率 )。
2.边缘覆盖问题
当移动台处于小区边缘覆盖范围时, 一般所显示出来的 信号都较差,难以通话,易掉话,因为反向链路受到限制。 各指 标通过观测常显示为:EC/IO 好,前向 FER 高,RX 差,TX 高。
况下, 太差的导频信号就已明确了系统 发 生 了 丢 失 ,RX 可 能
高,也可能低。 出现这样的现象的原因主要有:(1)切换不成功;
(2)捕获不成功,对于较强的多径信号移动台不能检测到。 这也
是由于搜索窗过小,前向干扰过大所致。
解决措施:
5.1 增加最强服务基站的发射功率, 以步长为 2dB 进行增
解决措施: 3.1 将某一扇区的导频功率增加,要让其有主导频; 3.2 优 化 一 个 或 多 个 服 务 扇 区 的 物 理 参 数 ,例 如 ,优 化 天 线方位角、下倾角; 3.3 根据实际情况来增加直放站; 3.4 在高话务区进行载波的增加; 3.5 对 于 某 一 建 筑 物 的 覆 盖 ,可 采 用 增 益 较 高 、波 瓣 宽 度 较窄的天线来进行; 3.6 可以采用六扇区方 式 来 解 决 建 筑 密 集 区 的 覆 盖 问 题 , 但要以路测结果为依据,对天线的物理参数进行。
7.结语
总 之 ,CDMA 系 统 不 同 于 传 统 的 移 动 通 信 系 统 , 其 覆 盖 、 容量和质量是相互制约的。 发射功率、天线增益、天线高度、网 络 中 实 际 的 话 务 分 布 等 因 素 等 决 定 了 CDMA 无 线 网 络 的 覆 盖, 基站的覆盖范围还会直接受到基站覆盖范围内用户数量
查找更小的分支路,直至找到故障点。 此法主要用于查直流接 地,交流电源熔丝放不上等故障 。 如直流接地故障。 先通过拉路 法,根据负荷的重要性,分别短时拉开直流屏所供直流负荷各 回路,切断时间不得超过 3 秒,当切除某一回路故障消失,则说 明故障就在该回路之内,再进一步运用拉路法,确定故障所在 支路。 再将接地支路的电源端端子分别拆开,直至查到故障点。 如电压互感器二次熔丝熔断,回路存在短路故障,或二次交流 电压互串等,可从电压互感器二次短路相的总引出处将端子分 离,此时故障消除。 然后逐个恢复,直至故障出现,再分支路依次 排查。 如整套装置的保护熔丝熔断或电源空气开关合不上,则 可通过各块插件的拔插排查,并结合观察熔丝熔断情况变化来 缩小故障范围。
4.结束语
继电保护是电力系统安全正常运行的重要保障,目前已经 得到了广泛的应用,随着科学技术的不断进步,继电保护技术 日益呈现出向微机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据
通信一体化发展的趋势。 科
●
(上接第 234 页)解决方法: 6.1 要将导频发射功率 降 低 ,以 平 衡 导 频 信 道 和 业 务 信 道 覆盖; 6.2 要 使 天 线 增 益 减 小 ,或 对 天 线 方 向 角 进 行 调 整 ,以 使 覆盖区缩小,从而使反向干扰减少,这样就有可能会对其他区 域造成覆盖问题; 6.3 增加新的基站,或增加新的直放站。
多少的影响。 本文通过几个常用的指标对典型的覆盖问题和 解决措施进行进一步的分析, 这对于解决网络覆盖等问题具
有一定的借鉴意义。 科
● 【参考文献】
[1]Kyoung II Kim.刘 小 宇,杜 志 敏 译.CDMA 系 统 设 计 与 优 化 [J].北 京: 人 民 邮 电 出 版 社 .2000. [2]刘 立 钰,杨 静 雯.CDMA 1x 分 组 域 核 心 设 备 性 能 指 标 分 析 [J].通 信 世 界 .2003,20. [3] 啜 钢 等 .CDMA 无 线 网 络 规 划 与 优 化 [J]. 北 京 : 机 械 工 业 出 版 社 . 2004,3. [4]Harri Antti,Toskala.WCDMA forUMTS[J].John Wiley&Sons.Ltd,2001.
现象 扇 区 的 下 倾 角 加 大 。 中 国 电 信 所 用 的 CDMA450M 系 统 ,
也可以通过对室外定向天线进行调整, 以使越区覆盖站点的
信号传送不到终端的方法来解决此问题。
5.导频信号功率不足问题
覆盖问题由于导频信号功率不足所引起时, 各指标通过
观 测 常 显 示 为 :EC/IO 低 ,前 向 FER 高 ,TX 较 高 ,在 这 样 的 情
●
(上接第 223 页)7.水泥路面断板开裂
由于土基强度不够或不均匀,或不重视路面基层.或在春 秋两季施工的混凝土路面白天与晚上的温差大, 而产生较大 的翘曲应力致使板体开裂。 在施工过程中应严格控制路基和 基层的密实度、强度、稳定性、均匀性。 控制混凝土所用原材料 特别是水泥的技术指标. 使用合格路用水泥和低碱含量水泥, 同时禁止使用小窑水泥。 另外,板块混凝土的过振,会产生分 层离析.也将导致板块裂缝,所以振捣时要注意易产生不密实 的部位的振捣.防止发生过振产生的混凝土分层。
说,前反向链路平衡是最好的方法。
(下转第 253 页)
234
◇电子科技◇
2010 年第 32 期
只继电器测试值与其整定值相差甚远,此时不可轻易判断此继 电器特性不好,或马上去调整继电器上的刻度值,可用同只表 计去测量其他相同回路的同类继电器进行比较。
3.3 短接法 将回路某一段或一部分用短接线接入为短接,来判断故障 是存在短接线范围内,还是其他地方,以此来缩小故障范围。 此 法主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、 判断控制等转换开关的接点是否好。 3.4 直观法 处理一些无法用仪器逐点测试,或某一插件故障一时无备 品更换,而又想将故障排除的情况。10KV 开关拒分或拒合故障 处理。 在操作命令下发后,观察到合闸接触器或跳闸线圈能动 作,说明电气回路正常,故障存在机构内部。 到现场如直接观察 到继电器内部明显发黄,或哪个元器件发出浓烈的焦味等便可 快速确认故障所在,更换损坏的元件即可。 3.5 逐项拆除法 将并联在一起的二次回路顺序脱开, 然后再依次放回,一 旦故障出现,就表明故障存在哪路。 再在这一路内用同样方法
由 于 噪 声 电 平 IO 在 该 区 域 一 般 较 低 ,为 此 ,即 便 信 号 非 常弱,EC/IO 也不会差,由于服务小区一般是在网络的边缘,且 为了使覆盖增大,这些基站大部分会较高。
解决措施: 2.1 若 过 大 覆 盖 小 区 范 围 ,可 以 将 天 线 下 倾 角 加 大 ,以 使 导频信道功率减小,并对低增益天线进行更换,必要时,还可 以将一个衰减器加在基站发射天线的馈线上。 2.2 若为了使小区覆盖 范 围 增 加 ,可 以 使 导 频 信 道 功 率 增 加,并将高增益天线进行更换,如果反向链路受到限制,可以 将塔顶放大器加装在小区天线上。
链路较差,这两项指标就明确说明了前反向链路的不平衡。 各
指标通过观测常显示为;EC/IO 高, 前向 FER 高,RX 较高,TX
较高。
前 反 向 链 路 造 成 不 平 衡 的 原 因 主 要 有 :(1)反 向 链 路 被 强 干
扰给阻塞了,从而相应的收缩了反向链路的覆盖范围,然而,这
并没有影响到前向链路的页)盗窃电力设施的犯罪行为。 实施集中反窃 电 行动,营造反窃电声势,震慑犯罪分子,还要把专项斗争形成制 度化、规范化、常态化。 开展反窃电活动有利于保障供电企业 合法权益和电网安全运行;有利于维护市场经济秩序;有利于 推进社会主义和谐社会的建设。
8.桥梁伸缩缝和桥头跳车
由于桥头填土的沉降与桥台沉降有差异,以及伸缩缝、桥 头搭板做得不好.在桥台处形成台阶.影响行车的舒适和安全, 并对桥梁产生很大的冲击力。 在旋工中应注意以下几点:
8.1 桥台后背填土应选 用 排 水 和 压 实 性 能 好 的 回 填 材 料 , 以达到最好的压实度.减少路堤填土的沉降量。
4.越区覆盖问题
在网络优化工作中,会经常提到越区覆盖这一概念,所谓 的越区覆盖是指在规划之外的区域出现一个扇区的信号,并
且这个区域与信号源位置有一定的距离, 甚至越过了多个扇
区。 大功率大覆盖的基站存在于 CDMA 网络建网初期,过高的
天线,过远的覆盖距离,扩容数期后,不少覆盖扇区有所增加,
要适当降低初期基站天线的高度,不然会干扰周围基站扇区,
CDMA 技术的无线系统与 GSM 技术相比, 前者具有很多 优势,尤其是在容量上表现更为突出,如果将相同的频率资源 配给二者, 前者容量通常可高达后者的 4-6 倍 , 且 不 需 要 同 GSM 网络一样,需要进行复杂的频率规划。 然而, CDMA 技术 也有一些不足之处,其中的容量与覆盖之间特殊的相关性、软 切换对系统性能的影响、以及导频偏置的选择等,都给无线网 络规划增添了新的问题。 本文对 CDMA 无线网络覆盖常见问 题及解决措施进行了较深入地探讨。
加,对于较小的小区,或发射功率余量较小,可将发射功率增加;
5.2 增 加 天 线 增 益 ,或 对 天 线 方 向 角 进 行 调 整 ,这 样 就 有
可能会对其他区域造成覆盖问题;
5.3 增加新的基站,或增加新的直放站。
6.反向链路不平衡问题
若移动台所接收到的导频强度非常高, 就说明前向链路
非常好;但移动台的发射功率被调整到最大,这就意味着反向
同时还会出现越区覆盖。 各指标通过观测常显示为:EC/IO 可
好可坏,前向 FER 高,RX 可好可坏(通常都为不好),TX 高。
出现越区覆盖问题的主要原因有:高站越区、因无线环境
导致的越区和相邻扇区间越区。
解决措施: 从基站侧通常需要通过对天馈系统的调整来
解决越区覆盖问题,例如,将天线的挂高适当降低,或将越区
平衡;(2)过高的导频信道增益,前向导频信号的覆盖范围就会扩
大,有可能会超过移动台发射机的覆盖范围,该导频会被移动台
检测到,并向该基站发起登记,然而因不平衡的链路,呼叫请求
就不会被基站检测到; (3)由于基站的搜索问题,若基站搜索窗
在设置时过小,较强的多径信号就有可能无法被检测到。
对于 CDMA 系统来说,若前向功率太大,就会出现越区覆
3.覆盖空洞问题
当移动台接 收 到 的 电 平 不 足 时 ,就 会 造 成 EC/IO 较 差 ,大 幅度降低前向链路的质量,同时还会引起前向 FER 增大,进而 出现掉话。 此时的各指标常显示为:前向 FER 高,EC/IO 低,Rx 较低,Tx 较高。
覆盖不够是覆盖空洞的诱因, 其主要原因在于服务基站 过远,或基站天线的高度过低,或是树木、山丘、建筑物阻挡了 一个或多个服务基站。
盖,其他小区的终端正常通话就会受到干扰;若反向链路功率
太大,系统容量就要牺牲掉。 在反向链路中,移动台最大发射
功率决定了小区的大小, 反向链路半径随着小区的实际负载
越轻而越大,移动台发射功率也会越来越大,小区半径越大,
此 外 ,也 增 大 了 消 耗 的 基 站 前 向 功 率 ,因 此 对 CDMA 系 统 来
2010 年第 32 期
◇信息技术◇
CDMA 网络无线覆盖问题的研究
宋英翔 (中国通信建设第二工程局有限公司 陕西 西安 710119)
【摘 要】网络覆盖是衡量一个网络优劣的关键。 CDMA 网络的覆盖、容量和质量并不是孤立的,三者是相互制约的,这就 使得网络规划、优化方法及其过程的复杂性。 本文对 CDMA 无线网络常见的边缘覆盖问题、覆盖空洞问题、越区覆盖问题、导 频信号功率不足问题和反向链路不平衡问题等覆盖问题进行了深入的分析,并提出了相应的解决措施。
8.2 对于桩柱式桥台,应先 填 方 ,待 填 方 充 分 沉 降 后 ,再 修 建桩柱式桥台,从而减少结构物与填土的沉降差。
8.3 选 用 性 能 好 的 伸 缩 缝 、并 精 心 施 工 ,以 保 证 桥 面 伸 缩 缝处的平整完好。 采用有效措旌尽量减少桥面铺装层的裂缝。
8.4 做好桥头搭板或采用土工格栅等新技术进行过渡。 科
1.主要参考指标
无线网 络 进 行 覆 盖 优 化 时 的 主 要 参 考 指 标 有 :EC/IO (导 频 信 噪 比 ),前 向 FER(前 向 误 帧 率 ),RX(移 动 台 接 收 功 率 )和 TX(移 动 台 发 射 功 率 )。
2.边缘覆盖问题
当移动台处于小区边缘覆盖范围时, 一般所显示出来的 信号都较差,难以通话,易掉话,因为反向链路受到限制。 各指 标通过观测常显示为:EC/IO 好,前向 FER 高,RX 差,TX 高。
况下, 太差的导频信号就已明确了系统 发 生 了 丢 失 ,RX 可 能
高,也可能低。 出现这样的现象的原因主要有:(1)切换不成功;
(2)捕获不成功,对于较强的多径信号移动台不能检测到。 这也
是由于搜索窗过小,前向干扰过大所致。
解决措施:
5.1 增加最强服务基站的发射功率, 以步长为 2dB 进行增
解决措施: 3.1 将某一扇区的导频功率增加,要让其有主导频; 3.2 优 化 一 个 或 多 个 服 务 扇 区 的 物 理 参 数 ,例 如 ,优 化 天 线方位角、下倾角; 3.3 根据实际情况来增加直放站; 3.4 在高话务区进行载波的增加; 3.5 对 于 某 一 建 筑 物 的 覆 盖 ,可 采 用 增 益 较 高 、波 瓣 宽 度 较窄的天线来进行; 3.6 可以采用六扇区方 式 来 解 决 建 筑 密 集 区 的 覆 盖 问 题 , 但要以路测结果为依据,对天线的物理参数进行。
7.结语
总 之 ,CDMA 系 统 不 同 于 传 统 的 移 动 通 信 系 统 , 其 覆 盖 、 容量和质量是相互制约的。 发射功率、天线增益、天线高度、网 络 中 实 际 的 话 务 分 布 等 因 素 等 决 定 了 CDMA 无 线 网 络 的 覆 盖, 基站的覆盖范围还会直接受到基站覆盖范围内用户数量
查找更小的分支路,直至找到故障点。 此法主要用于查直流接 地,交流电源熔丝放不上等故障 。 如直流接地故障。 先通过拉路 法,根据负荷的重要性,分别短时拉开直流屏所供直流负荷各 回路,切断时间不得超过 3 秒,当切除某一回路故障消失,则说 明故障就在该回路之内,再进一步运用拉路法,确定故障所在 支路。 再将接地支路的电源端端子分别拆开,直至查到故障点。 如电压互感器二次熔丝熔断,回路存在短路故障,或二次交流 电压互串等,可从电压互感器二次短路相的总引出处将端子分 离,此时故障消除。 然后逐个恢复,直至故障出现,再分支路依次 排查。 如整套装置的保护熔丝熔断或电源空气开关合不上,则 可通过各块插件的拔插排查,并结合观察熔丝熔断情况变化来 缩小故障范围。
4.结束语
继电保护是电力系统安全正常运行的重要保障,目前已经 得到了广泛的应用,随着科学技术的不断进步,继电保护技术 日益呈现出向微机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据
通信一体化发展的趋势。 科
●
(上接第 234 页)解决方法: 6.1 要将导频发射功率 降 低 ,以 平 衡 导 频 信 道 和 业 务 信 道 覆盖; 6.2 要 使 天 线 增 益 减 小 ,或 对 天 线 方 向 角 进 行 调 整 ,以 使 覆盖区缩小,从而使反向干扰减少,这样就有可能会对其他区 域造成覆盖问题; 6.3 增加新的基站,或增加新的直放站。
多少的影响。 本文通过几个常用的指标对典型的覆盖问题和 解决措施进行进一步的分析, 这对于解决网络覆盖等问题具
有一定的借鉴意义。 科
● 【参考文献】
[1]Kyoung II Kim.刘 小 宇,杜 志 敏 译.CDMA 系 统 设 计 与 优 化 [J].北 京: 人 民 邮 电 出 版 社 .2000. [2]刘 立 钰,杨 静 雯.CDMA 1x 分 组 域 核 心 设 备 性 能 指 标 分 析 [J].通 信 世 界 .2003,20. [3] 啜 钢 等 .CDMA 无 线 网 络 规 划 与 优 化 [J]. 北 京 : 机 械 工 业 出 版 社 . 2004,3. [4]Harri Antti,Toskala.WCDMA forUMTS[J].John Wiley&Sons.Ltd,2001.
现象 扇 区 的 下 倾 角 加 大 。 中 国 电 信 所 用 的 CDMA450M 系 统 ,
也可以通过对室外定向天线进行调整, 以使越区覆盖站点的
信号传送不到终端的方法来解决此问题。
5.导频信号功率不足问题
覆盖问题由于导频信号功率不足所引起时, 各指标通过
观 测 常 显 示 为 :EC/IO 低 ,前 向 FER 高 ,TX 较 高 ,在 这 样 的 情
●
(上接第 223 页)7.水泥路面断板开裂
由于土基强度不够或不均匀,或不重视路面基层.或在春 秋两季施工的混凝土路面白天与晚上的温差大, 而产生较大 的翘曲应力致使板体开裂。 在施工过程中应严格控制路基和 基层的密实度、强度、稳定性、均匀性。 控制混凝土所用原材料 特别是水泥的技术指标. 使用合格路用水泥和低碱含量水泥, 同时禁止使用小窑水泥。 另外,板块混凝土的过振,会产生分 层离析.也将导致板块裂缝,所以振捣时要注意易产生不密实 的部位的振捣.防止发生过振产生的混凝土分层。
说,前反向链路平衡是最好的方法。
(下转第 253 页)
234
◇电子科技◇
2010 年第 32 期
只继电器测试值与其整定值相差甚远,此时不可轻易判断此继 电器特性不好,或马上去调整继电器上的刻度值,可用同只表 计去测量其他相同回路的同类继电器进行比较。
3.3 短接法 将回路某一段或一部分用短接线接入为短接,来判断故障 是存在短接线范围内,还是其他地方,以此来缩小故障范围。 此 法主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、 判断控制等转换开关的接点是否好。 3.4 直观法 处理一些无法用仪器逐点测试,或某一插件故障一时无备 品更换,而又想将故障排除的情况。10KV 开关拒分或拒合故障 处理。 在操作命令下发后,观察到合闸接触器或跳闸线圈能动 作,说明电气回路正常,故障存在机构内部。 到现场如直接观察 到继电器内部明显发黄,或哪个元器件发出浓烈的焦味等便可 快速确认故障所在,更换损坏的元件即可。 3.5 逐项拆除法 将并联在一起的二次回路顺序脱开, 然后再依次放回,一 旦故障出现,就表明故障存在哪路。 再在这一路内用同样方法
由 于 噪 声 电 平 IO 在 该 区 域 一 般 较 低 ,为 此 ,即 便 信 号 非 常弱,EC/IO 也不会差,由于服务小区一般是在网络的边缘,且 为了使覆盖增大,这些基站大部分会较高。
解决措施: 2.1 若 过 大 覆 盖 小 区 范 围 ,可 以 将 天 线 下 倾 角 加 大 ,以 使 导频信道功率减小,并对低增益天线进行更换,必要时,还可 以将一个衰减器加在基站发射天线的馈线上。 2.2 若为了使小区覆盖 范 围 增 加 ,可 以 使 导 频 信 道 功 率 增 加,并将高增益天线进行更换,如果反向链路受到限制,可以 将塔顶放大器加装在小区天线上。
链路较差,这两项指标就明确说明了前反向链路的不平衡。 各
指标通过观测常显示为;EC/IO 高, 前向 FER 高,RX 较高,TX
较高。
前 反 向 链 路 造 成 不 平 衡 的 原 因 主 要 有 :(1)反 向 链 路 被 强 干
扰给阻塞了,从而相应的收缩了反向链路的覆盖范围,然而,这
并没有影响到前向链路的页)盗窃电力设施的犯罪行为。 实施集中反窃 电 行动,营造反窃电声势,震慑犯罪分子,还要把专项斗争形成制 度化、规范化、常态化。 开展反窃电活动有利于保障供电企业 合法权益和电网安全运行;有利于维护市场经济秩序;有利于 推进社会主义和谐社会的建设。
8.桥梁伸缩缝和桥头跳车
由于桥头填土的沉降与桥台沉降有差异,以及伸缩缝、桥 头搭板做得不好.在桥台处形成台阶.影响行车的舒适和安全, 并对桥梁产生很大的冲击力。 在旋工中应注意以下几点:
8.1 桥台后背填土应选 用 排 水 和 压 实 性 能 好 的 回 填 材 料 , 以达到最好的压实度.减少路堤填土的沉降量。
4.越区覆盖问题
在网络优化工作中,会经常提到越区覆盖这一概念,所谓 的越区覆盖是指在规划之外的区域出现一个扇区的信号,并
且这个区域与信号源位置有一定的距离, 甚至越过了多个扇
区。 大功率大覆盖的基站存在于 CDMA 网络建网初期,过高的
天线,过远的覆盖距离,扩容数期后,不少覆盖扇区有所增加,
要适当降低初期基站天线的高度,不然会干扰周围基站扇区,