网优基础
网优面试基础知识
网优面试基础知识1. 什么是网络优化?网络优化是指通过对网络性能的分析和调整,以提高网络的可用性、延迟和带宽利用率等方面的指标,从而优化网络的工作效率和用户体验。
2. 网络优化的目的是什么?网络优化的主要目的是提高网络的性能和效率,从而提供更好的用户体验和服务质量。
通过优化网络的拓扑结构、路由策略、资源分配等方面,可以减少网络延迟、提高带宽利用率,保障网络的可靠性和稳定性。
3. 网络优化的方法有哪些?网络优化可以采用多种方法和技术,以下是一些常见的网络优化方法:•拓扑优化:通过合理规划网络拓扑结构,优化网络的连接性和可扩展性。
•路由优化:通过优化路由策略,减少网络的路径长度和跳数,提高数据传输的效率和速度。
•流量调度:通过合理调度网络中的流量,平衡网络负载,提高带宽利用率。
•资源分配:根据网络的需求和特点,合理分配网络资源,提高资源利用效率。
•性能监测:通过对网络性能的实时监测和分析,及时发现和解决网络问题,提高网络的稳定性和可用性。
4. 网络优化的关键指标有哪些?网络优化的关键指标通常包括以下几个方面:•延迟:网络延迟是指数据从源端到达目的端所需的时间,延迟越低,网络响应越快。
•带宽:网络带宽是指在单位时间内网络传输的数据量,带宽越大,网络传输速度越快。
•丢包率:网络丢包率是指数据在网络传输过程中丢失的比例,丢包率越低,网络传输越可靠。
•吞吐量:网络吞吐量是指单位时间内网络传输的数据量,吞吐量越大,网络传输能力越强。
•可靠性:网络的可靠性是指网络在面对故障或攻击时能够保持正常运行的能力。
5. 网络优化的常见问题和挑战有哪些?网络优化常常面临以下一些问题和挑战:•网络拥堵:当网络流量过大或网络资源不足时,会导致网络拥堵,影响网络性能和用户体验。
•延迟问题:由于网络路径过长、传输速度慢等原因,会导致网络延迟增加,降低用户体验。
•带宽限制:网络带宽有限时,需要合理分配和调度网络流量,以充分利用带宽资源。
LTE网规网优基础知识问答
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。
网优基础知识交流
02
03
信道优化
合理规划无线信道的使用, 避免信道冲突和干扰,提 高无线网络传输质量。
信号强度优化
调整无线设备的发射功率 和天线角度,增强信号覆 盖范围和稳定性。
数据传输优化
采用合适的无线传输协议 和数据压缩技术,提高无 线数据传输效率。
网络拓扑优化
结构优化
合理规划网络拓扑结构,减少网络层级和节点, 降低网络复杂度。
案例三:网络安全优化
总结词
网络安全优化旨在提高网络系统的安全 性,通过加强安全策略、配置和管理来 降低安全风险。
VS
详细描述
网络安全优化包括防火墙配置、入侵检测 与防御、数据加密等措施。优化过程中需 综合考虑网络架构、安全需求和风险评估 结果,以确保网络安全的有效性和可靠性 。
05
网优发展趋势
5G网络优化
等问题。
AI在网络优化中的应用
AI在网络优化中的优势
AI技术能够自适应地学习和调整网络参数,提高网络性能和稳定性, 降低运维成本。
AI在网络优化中的应用场景
包括流量调度、信令控制、故障预测等,提升网络智能化水平。
AI在网络优化中的挑战
需要解决算法的鲁棒性和可解释性、数据标注和模型训练等问题。
THANKS FOR WATCHING
对评估结果进行分析,找出影 响网络性能的主要原因和问题。
优化方案实施
按照优化方案进行实施,包括 设备的升级、配置的修改、资 源的调整等。
网络评估
通过各种测试和测量工具,对 网络的性能进行评估,找出存 在的问题和瓶颈。
优化方案制定
根据问题诊断结果,制定相应 的优化方案,包括硬件调整、 参数配置、资源调度等。
流量控制优化
无线网规网优基本知识概述
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。
TD-LTE无线网优(基础篇)
准备工作
获取最新的现网数据,将现网数据编辑成测试软件可以调用的数 据库文件,以便在测试中实时查询。
收集客户投诉信息,设计最佳的测试路线和测试方法,熟悉测试
目标及其周围基站信息,最好在地图上加以标注。 确保测试设备、软件、人员及车辆等的可靠性。
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测试单用户峰值吞吐量
测试单用户在好/中/差点的Ping包时延 测试用户在好/中/差点的Ping包成功率
测试用户在好/中/差点的控制面接入时延
测试用户在好/中/差点的控制面寻呼时延
寻呼时延
极好点: RSRP>-85dBm; 好点: RSRP=-85~-95dBm; 中点: RSRP=-95~-105dBm; 差点: RSRP=-105~-115dBm。
规划组常用工具及功能
A9955(覆盖预测,干扰估计,邻区与PCI规划等)
测试组常用工具及功能
测试软件:CDS、鼎立软件、华星软件等,采集空口数据并分析出报告 扫频测试:JDSU、创远、罗德施瓦茨等,清频测试,干扰排查 辅助测试软件:Filezilla、Iperf、Mapinfo、抓图软件、NetMeter、 GoogleEarth、倾角计算、Wireshark、自制宏等
测试组工作内容
单站验证:单站功能性能验证测试、参数核查调整,分宏站和室分
静态CQT测试
吞吐率测试:极好点速率
动态DT测试
覆盖测试:天线接反
接入性测试:功能测试
时延测试:ping时延
切换测试:功能测试
重选测试:功能测试
簇(网格)测试,问题复测:簇(网格)测试分析并复测
《网优基础知识交流》PPT课件
〔4〕硬件的隐性故障的判断.
通常我们可以用小区间不同种切换的成因比 例来观察该小区的质量和电平情况,判断硬 件的隐性故障,从而防于未然.从OMC上可以 统计出Uplinkquality、downlinkquality、 uplinkstrength、
downlinkstrength的切换成因与bettecell切换 成因的数量,当前者所占比例明显高于后者 时,有可能是基站硬件存在隐性故障.遇到这 种情况就要考虑是否是基站载频板的问题. 测试时,对开跳频的基站,要关掉跳频,然后只 打开小区所属的一个载频,锁掉其余载频,进 行测试,以这种这种方法对小区所有载频进 行逐个测试,就可以发现有问题的载频板.
一、发现无线网络质量的途径:
1、DT 〔驱车测试〕:在汽车以一定速度行 驶的过程中,借助测试仪表、测试手机,对车 内信号强度是否满足正常通话要求,是否存 在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试.
2、CQT 〔定点网络质量测试〕:在服务区 中选取多个测试点,进行一定数量的拨打呼 叫,以用户的角度反映网络质量.测试点一般 选择在通信比较集中的场合,如酒店、机场、 车站、重要部门、写字楼、集会场所等.
2、NOKIA 6600手机工程模式 说明
祥见附件:
3、CQT测试表格制作
祥见附件:
网优基础知识交流
网络部20XX6月
1、网络优化的概念 ☻什麽是网络优化 ☻网络优化包括那些内容 2、网络优化方法介绍 ☻发现无线网络质量的途径 ☻无线网络故障的分析和排除 3、CQT测试 ☻CQT测试要求 ☻NOKIA 6600手机工程模式说明 ☻CQT测试表格制作
LTE网规网优基础
B. 满足切换条件的CellB不是服务小区CellA的邻区, 但是与服务小区的邻区CellC同频、同PCI, eNodeB误以为UE测量到了服务小区的邻区CellC ,从而发起向邻区CellC的切换。此时,若当前区 域没有邻区CellC的信号覆盖,则可能导致掉话。 如下图所示:
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案例-分析找出无主导小区区域
Ø 现象: 一段测试路线上, UE反复在几个相同小区进行小区重选或者乒乓切换
Ø 分析: 通过观察信令流程和PCI 分布图。 这里通过观察Best PCI分布图,如果是无主导小区的现象,那么图中会出现两种或几种颜色的
PCI交替变换。
无主导小区
无主导小区
1.PCI distribution in cluster xx
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LTE 常规优化方法和案例
第1节 优化流程和基本方法 第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数) 第3节 覆盖类问题分类和案例
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邻区核查及优化——ANR
全称“Automatic Neighbor Relationship”,是LTE SON特性的主要功能之一,主要通过UE上报邻 区CGI的方式,解决网络中存在的非正常邻区关系,包括邻区漏配、邻区PCI冲突和非正常邻区覆盖。 从而提高切换成功率,提高网络性能,并降低网规网优运维成本。
RF指标是否满足KPI要求?
Y RF优化结束
调整实施: Ø 工程参数调整 Ø 邻区参数调整
问题分析:
N
Ø Ø
覆盖问题分析 导频污染问题分析
Ø 切换问题分析
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RF优化目标:覆盖率(RSRP & SINR)
Ø RSRP表示导频信号的功率,表示了导频信号的强度,而非质量。UE驻留小区的最 低RSRP要求一般设置为-120dBm,而对网络覆盖率统计来说,一般要求RSRP大于110dBm的比例不低于95%;
移动通信网优基础知识培训
目录
• 移动通信网络概述 • 无线通信技术基础 • 移动通信网络优化原理与方法 • 移动通信网络常见问题及解决方案 • 移动通信网络新技术应用与发展趋势 • 实践操作与案例分析
01
移动通信网络概述
移动通信网络发展历程
第三代移动通信(3G)
第二代移动通信(2G)
数字语音通信,如GSM、CDMA 等。
案例三
通过扫频仪进行频谱扫描和干扰分析,成功定位并解决网 络中存在的外部干扰问题。与相关部门协调解决干扰源, 保障网络正常运行。
THANKS
感谢观看
结果呈现
将处理后的数据以图表、报告 等形式呈现,便于理解和沟通
。
典型案例分析:成功解决网络问题实例分享
案例一
通过路测数据分析,发现并解决某区域覆盖不足的问题。 通过调整基站天线倾角、增加发射功率等优化措施,提升 网络覆盖质量。
案例二
利用协议分析仪捕获并分析信令数据,定位并解决网络中 存在的切换失败问题。通过优化切换参数和调整邻区关系 等措施,提高切换成功率和用户感知。
5. 效果评估
对优化后的网络进行性能评估,验证优化效果,并根据 评估结果进行持续改进。
04
移动通信网络常见问题及解决方 案
信号覆盖问题分析及解决策略
弱覆盖
基站信号强度不足,导致用户无法正 常通信。
越区覆盖
基站信号覆盖范围过大,对其他基站 造成干扰。
信号覆盖问题分析及解决策略
• 覆盖空洞:基站信号在某些区域无法覆盖,形成信号盲区 。
通信标准
无线通信标准如GSM、CDMA、3G、 4G、5G等,规定了不同代际移动通信 的技术规范和应用场景。此外,还有 IEEE 802.11系列标准用于WLAN,蓝 牙技术则有蓝牙SIG组织制定的标准。
LTE网规网优基础文档资料
LST EUTRANINTERFREQNCELL(异频邻区查询)确认是否添加该异频邻区。 3.在MOCN的场景下:通过MML :LST EUTRANEXTERNALCELLPLMN 查询确认是否添加了PLMN。 例:UE不断上报测量报告,未收到切换命令。打开测量报告,目标切换的PCI为211,RSRP=51-140=-89dBm,远比服务小区的
LTE 常规优化方法和案例
第1节 优化流程和基本方法 第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数) 第3节 覆盖类问题分类和案例
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覆盖问题分类和主要影响因素
弱覆盖(覆盖空洞) 越区覆盖
无主导小区 针尖效应 拐角效应 上下行不平衡
下行
•发射功率 •合路损耗 •路径损耗PL •频段 •接收点距离基站的距离 •电波传播的场景和地形 •天线增益 •天线挂高 •天线的参数(方向图) •天线下倾角 •天线方位角
Cell A
CellC
Nbr of Serving
Cell
CellA
CellB
UE
Seving Cell
Detected Cell
CellC is the Neighboring Cell of
Cell A
CelB is not the Neighboring Cell of
Cell A
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案例-分析找出无主导小区区域
Ø 现象: 一段测试路线上, UE反复在几个相同小区进行小区重选或者乒乓切换
网优入门必备知识
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。
网优基础面试知识
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。
网优面试基本知识
网优面试基本知识1. 什么是网优?网优(Network Optimization)是指对无线通信网络中的无线资源进行优化配置,以提高网络性能、提升用户体验和增加网络容量的一系列技术和方法。
网优工程师负责对无线信号进行分析和优化,确保网络的稳定性和性能。
2. 网优的重要性在现代社会中,移动通信网络扮演着非常重要的角色。
随着用户对通信服务的需求不断增长,提供高质量的通信服务变得尤为重要。
网优通过优化网络配置,改善信号覆盖、提高数据传输速率和减少通信中断,使用户能够更好地享受通信服务。
3. 网优的主要内容3.1 信号覆盖优化信号覆盖是指无线信号传输的范围和强度。
网优工程师通过分析信号覆盖的情况,确定覆盖盲区和信号弱区,并采取相应的措施来改善信号覆盖,以提高用户的通信质量和体验。
3.2 容量优化容量优化是指提高无线网络的通信容量,使其能够支持更多的用户和数据传输。
网优工程师通过优化基站的频率资源、调整信道分配和进行干扰管理等措施,增加网络的容量,提高用户的通信速率和数据吞吐量。
3.3 参数优化参数优化是指调整无线网络的各种参数配置,以优化网络的性能和覆盖范围。
网优工程师根据实际情况,调整基站的功率、天线方向、邻区关系等参数,以提高网络的效率和稳定性。
3.4 故障排除故障排除是指对无线网络中的故障进行诊断和修复。
网优工程师需要了解常见的故障类型,如通信中断、信号干扰等,并能够迅速定位问题并采取相应的措施进行修复。
3.5 数据分析数据分析是网优工程师的重要工作之一。
通过对无线网络的运行数据进行分析,网优工程师可以获取网络的关键性能指标,并据此进行优化策略的制定和调整。
4. 网优面试常见问题在网优面试中,面试官通常会问到一些与网优相关的基本知识。
以下是一些常见的面试问题:•什么是无线网络优化?•网优的主要内容是什么?•请介绍一下信号覆盖优化的方法?•如何进行无线网络的容量优化?•什么是参数优化?请举例说明。
•网优工程师在实际工作中如何进行故障排除?•数据分析在网优中的作用是什么?在面试准备过程中,应该对这些基本问题进行认真学习和思考,并准备相应的回答。
网优入门手册--仅供技术交流使用
网优入门手册–仅供技术交流使用什么是网优网优,即网络优化,是指通过对网络各项参数的优化,以提高网络的质量、稳定性和性能,并在保证网络资源合理利用的前提下,提高用户的使用体验。
网优的分类按照优化方式,可以将网优分为以下几类:•预测性优化:通过对过去的数据和趋势的预测,来进行优化。
•实时优化:在实时的网络环境下,根据当前的网络状态,对网络参数进行实时优化。
•周期性优化:周期性的对网络进行优化,以保证网络的可靠性和性能。
网优的基本步骤网优的基本步骤包括:1.网络性能分析2.定位问题和风险3.优化方案设计4.验证和评价优化效果5.优化结果持续跟踪和监测网优的相关知识网络优化参数网络优化参数主要包括以下几方面:•入网门限•业务容量门限•质量门限•覆盖门限•干扰门限•故障门限网络优化工具常用的网络优化工具包括:•数据采集与分析工具:例如Wireshark、Tshark等。
•网络性能测试工具:例如iperf、ttcp等。
•探针工具:例如snoop、tcpdump等。
•性能监测工具:例如Nagios、Munin等。
•综合分析工具:例如Cacti、Zabbix等。
常见优化问题与解决方法在网优过程中,常见的问题包括:•覆盖问题•干扰问题•QoS问题•时延问题•速率问题针对这些问题,可以采取以下常用的解决方法:•加设基站或调整基站方向和位置来解决覆盖问题。
•使用合适的调频方式和功率调控来解决干扰问题。
•通过调整参数来优化QoS和时延。
•优化网络拓扑结构和加强链路实现来解决速率问题。
网优的未来发展随着5G技术的广泛应用,未来的网优工作将更加关注数据分析、人工智能和自动化的应用。
同时,随着更多的应用场景出现,网络优化也将向更广泛的领域进行拓展。
网优是保证网络质量和用户体验的关键方法之一,在未来的网络建设和维护中具有重要作用。
本手册旨在为新入门的网优工程师提供基本知识和方法,仅供技术交流使用。
无线网络优化基础知识
组合覆盖方式
传统室内分布系统 传统室内+低层对打 传统室内+高层对打 传统室内+微小站点 传统室内+宏站
公共区域
优 优 优 优 优
高层(20层以上)室内
差 差 优 差 良
中层(10~20层)室内
差 优 良 优 良
楼顶室分对打 覆盖中高层; 外围建筑楼顶 向内覆盖。 楼顶对打向内 覆盖中高层; 需控制好下倾 U型两端楼顶 向内覆盖中高 层
不建议使用
不建议使用
宏站
宏站覆盖外 围
宏站覆盖外 围
宏站覆盖外 围
宏站进行中 高层覆盖
宏站进行中 高层覆盖
大型建筑群 U型结构
L型结构
口子型结构 点状型结构
三、创新建站方案
室内公共区域 中高层室内 中高层室内 中低层室内 小区外围室内
典型场景覆盖模型:因大型住宅小区其楼宇的分布各异,建筑结构多样化,现针对不同楼宇分布形状提出对应的覆盖模型。并在
建设中需尽量利用建筑物阻挡和通过规划合适的天线方向,站点位置,下倾角等方式减少外泄。
外泄 类型
封闭 结构
易外 泄结 构
住宅结构 大型建筑群 口子型结构 U型结构 L型 点状建筑群
1 无线网规划 2 技术选址要点
3 创新建站方案 4 集中开站流程 5 相关网优管理流程
10
三、创新建站方案
1. 覆盖模型创新
随着VoLTE的正式商用,LTE深度覆盖水平的亟待提升。目前清远城市建设快速发展,建设主要为中大型住宅小区,存在传统覆盖 方式未能满足大型居民小区深度覆盖的问题。无优中心对各覆盖方式的覆盖能力进行了精细测试验证,进而合理利用各方式,构建新 的立体覆盖模型,以提升深度覆盖水平。 目前清远大型楼盘的4G网络覆盖主要采用传统室分+室分对打进行覆盖,个别也用室分低层对打或微小与传统室分结合使用,以
网优基础知识
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。
无线网络优化基础培训资料
无线网络优化基础培训资料一、无线网络优化概述在当今数字化的时代,无线网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
无论是在家中使用 WiFi 连接智能设备,还是在外出时通过移动网络保持在线,我们都期望能够享受到稳定、高速且无中断的网络连接。
然而,要实现这样理想的网络体验并非易事,这就需要进行无线网络优化。
无线网络优化是指通过一系列的技术手段和方法,对无线网络的性能进行提升和改进,以满足用户对于网络质量的需求。
它涵盖了从信号覆盖、网络容量、数据传输速度到连接稳定性等多个方面的优化工作。
二、无线网络优化的重要性无线网络优化对于提供优质的网络服务至关重要。
首先,它能够显著提升用户体验。
想象一下,当您在观看高清视频时频繁出现卡顿,或者在进行重要的视频通话时突然中断,这将是多么糟糕的体验。
通过优化网络,可以减少这些问题的发生,确保用户能够流畅地使用各种网络应用。
其次,优化无线网络有助于提高网络的容量和效率。
随着越来越多的设备连接到网络,网络的负担也日益加重。
如果不进行优化,可能会导致网络拥塞,降低数据传输速度,影响整个网络的性能。
此外,无线网络优化还能够增强网络的覆盖范围,使得信号能够到达更多的区域,特别是那些原本信号较弱或盲区的地方。
这对于保障偏远地区或者大型建筑物内部的网络连接具有重要意义。
三、无线网络优化的基本流程无线网络优化并非一蹴而就的过程,而是需要遵循一定的流程和步骤。
1、网络评估这是优化的第一步,通过收集和分析网络的相关数据,包括信号强度、覆盖范围、数据流量、用户投诉等,来全面了解网络的现状和存在的问题。
2、问题分析基于网络评估的数据,对发现的问题进行深入分析,找出问题的根源。
例如,是由于基站覆盖不足、干扰过大、设备故障还是参数设置不合理等原因导致的网络性能下降。
3、优化方案制定根据问题分析的结果,制定相应的优化方案。
这可能包括调整基站的发射功率、天线方向、增加基站数量、优化网络参数等。
4、方案实施将制定好的优化方案付诸实践,并对实施过程进行监控和管理,确保方案的顺利执行。
网优基础培训教材
网优基础培训教材随着企业和社会的数字化不断推进,网络优化人员的需求越来越大,而网络优化知识的教育和培训已经成为各类人才培养机构的重点。
作为网络优化行业的基础培训教材,必须具有系统、权威、实用的特点,能够全面、深入地讲解网络优化的基础理论、方法、技术和工具,从而满足各类学员对网络优化知识的需求。
一、网优基础培训教材的目的和重要性一般来说,网优基础培训教材的主要目的是培养学员的网络优化技能和能力,通过讲解网络优化的基础理论和方法,使学员能够掌握如何使用各种网络优化工具和软件,进而完成各类复杂网络优化任务。
此外,网优基础培训教材还可以对网络优化行业进行全面的介绍和解析,让学员了解网络优化行业的概况、趋势、重要性等方面的信息,从而更好地投身于这个领域。
在如今互联网社会的背景下,网络优化行业的重要性不言而喻。
不论是电子商务、互联网金融,还是智能物流等领域,都需要网络优化人才的支持。
因此,对于专业的网络优化人员,其技能和能力的培养至关重要,而网络优化基础培训教材则成为了这项任务的重要基础。
二、网优基础培训教材的特点和要求网优基础培训教材的特点和要求是相当明确和严格的。
一方面,基础教材必须具备科学性、系统性、可操作性、实用性等特点,讲解的内容必须经过权威主管部门认可,才能够作为网络优化人才的培训教材使用。
另一方面,网优基础培训教材还应该贯穿着实践性思想,在讲解理论、方法的同时,也要讲解过去、现在和未来的网络优化领域发展以及各类应用场景。
这不仅可以激发学员的兴趣,还能够更好地帮助学员理解和掌握网络优化行业的重要性和发展趋势。
另外,为了使网优基础培训教材更具影响力,还需要满足以下要求:1、具有广泛的适用性,不仅可以适应初次入门的学员,还可以满足高端人才对网络优化行业深入研究的需求;2、注重实践环节,加强教学成果的落地和实践成效的考核,让学员更加深入地理解和运用所学的知识;3、基于国内外网络优化领域的最新研究成果和实践探索,让学员更好地了解和掌握网络优化行业的先进理论和技术。
网优实用基础知识教材
一、导频污染1、定义RSCP>-105dbr时,激活集最好小区Ec/lo与最小小区Ec/lo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/lo 降低,BLEF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)功率週整: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。
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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 Nt = 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。
注意:噪声(而不是热噪声)一般指的是热噪声加干扰。
1.3 比值类符号1. Ec/Io:导频信道的Ec/Io,95与1x与导频信道的SNR相等。
2. Ec/Nt:与Ec/Io相同,但是习惯使用Ec/Io。
3. Eb/Nt:指解调门限,在没有干扰时与Eb/No相同,否则比Eb/No 要小。
4. Eb/No:在没有干扰(反向指0负荷)时与Eb/Nt相同,随着负荷(干扰)上升而上升。
5. C/I :载干比6. SNR:信号噪声比,SNRreq=(Eb/No)/(W/R)。
7. Ior/Ioc :用于EVDO中,指有用信号谱密度与干扰谱密度之比。
8. Ior/(Ioc+No) :用于EVDO中前向,指有用信号谱密度与噪声谱密度比值,等于C/I、SNR以及综合的Ec/Io。
2 符号之间关系2.1 信号类符号1. C与Ec:C为载波功率,Ec为码片能量,在CDMA中两者关系为C=W*Ec。
(此处W为码片速率)。
2. Eb与Ec:95与1X中业务信道的比特能量,Eb=Ec + W/R (dB).3. Ior与Ec:Ior为有用信号的功率谱密度,是一种综合的值,与带宽W的积为总功率,从这点看与值一样,为什么不用Ec,主要是考虑到DO中前向一个时隙中各Ec值并不相同。
所以Ior相当与一个综合的Ec,或者说是前向各Ec的平均。
2.2 干扰类符号1. Io与Nt:都是噪声谱密度,热噪声谱密度加干扰谱密度,两者相同。
Io的说法偏重于干扰,而Nt的说法偏重于噪声。
2. Nt与No:Nt为热噪声谱密度加干扰谱密度,而No为热噪声谱密度。
3. I与Io:I为干扰总功率(包括热噪声),而Io为干扰谱密度(包括热噪声),两者关系为I = W*Io,其中W为带宽。
4. Io与Ioc:Io为包括热噪声的干扰谱密度,Ioc为不包括热噪声的干扰谱密度。
Io=Ioc+No2.3 比值类符号1. Ec/Io, Ec/Nt, SNR, C/I, Ior/(No+Ioc)Ec/Io与Ec/Nt相同与SNR及C/I及Ior/(No+Ioc)相等。
2. Eb/Nt与Ec/Io, Ec/Nt, SNR, C/I, Ior/(No+Ioc)Eb/Nt为上面各比值加W/R(dB)常用参数缩写解释参数缩写含义解释参数缩写含义解释CELL_NAME 小区名称 CELL 小区号ADDRESS 基站地址 TIME 时间BS_NAME 基站名称 BCCH 广播控制信道BS_NO 基站编号 BSIC 基站色码ARFCN 载频号 LON 经度LAC 位置区号码 LAT 纬度FER 帧丢失率 CI 小区的识别码SQI 话音质量评估 TA 时间提前C1 路径损耗原则参数 NUM_FRAME 帧号码C2 小区重选信道质量标准参数 DTX 不连续传输MARK 计录测试标志(切换,掉话等) HOPPING 跳频状态MESSAGE 消息内容 MICROCELL 微小区BSIC_SERV 当前的基站色码 NON_BCCN 邻小区的广播控制信道BCCH_SERV 当前的广播控制信道 BCCH_N 邻小区广播控制信道MCC_SERV 当前的国家移动码 RXLEV_N 邻小区平均的接收电平MNC_SERV 当前的移动网号 BSIC_N 邻小区基站色码LAC_SERV 当前的位置区号码 C1_N 邻小区路径损耗原则参数CELL_SERV 当前服务小区号 C2_N 邻小区小区重选标准参数CI_SERV 当前的小区识别码 RXLEV_F 平均的接收电平_FMAIO_TCH 业务信道移动配置指数偏移 RXQUAL_F 信道接收质量_F HSN_TCH_ 业务信道的跳频序列码 RXLEV_S 平均的接收电平_S NUM_TCH 业务信道号 RXQUQL_S 信道接收质量_STN_TCH 业务信道时隙 ANT_TYPE 天线型号TYPE_TCH 业务信道类型 ANT_ANGLE 天线覆盖角MODE_TCH 业务信道模型 DOWNTILT 天线下倾角NUM_S_DCH 独立专用控制信道 BEARING 天线水平极化角ACT_RLINK 无线接续超时计数最大值 PHOTO 天线照片文件名MAX_RLINK 无线接续超时计数当前值 TX_POWER 发信功率电平RXLE_SAME 同频平均的接收电平 MAX_TS_BTS 基站的最大时隙BSIC_SAME 同频基站色码 MAX_TS_MS 手机的最大时隙RXLE_NEI 邻频平均的接收电平 HEX_STRING 十六制字符TX_POWER 发信功率电平 NCELL_NUM 邻小区编号BSIC_NEIG 邻频基站色码 HEX_STRING 十六制字符NCELL_NUM 邻小区编号基本概念名词解释基站识别码(BSIC)BSIC使移动台能区分相邻的各个基站。
BSIC=NCC+BCCNCC=国家色码,识别GSM PLMN注:它不唯一地识别运营者,NCC主要是用来区分国界各侧的运营者。
BCC=基站色码,识别基站在定义 NCC的时候,我们需要特别注意,以确保相邻PLMN不使用相同的NCC。
因此,为了防止可能出现的僵局,GSM建议中给出了所有成员国的NCC定义。
小区全球识别码(CGI)CGI是用来识别一个位置区内的小区。
它是在位置区识别码(LAI)后加上一个小区识别码(CI)。
CGI=MCC+MNC+LSC+CICI=小区识别码,识别一个位置区内的小区,最多为16bits。
DTX:不连续传输在GSM系统中,传输方式有普通和不连续传输(DTX)两种摸式。
所谓不连续传输就是在通话期间:进行13k bit/s的话音编码;在通话间隙:传输500bits/s低速编码。
目的是降低空中的总的干扰电平,节省无线发射机电源的耗电量。
当在TCH上使用DTX时,并非所有TDMA均可传输,但以下帧总被传输,因此可用来评价DTX期间的质量和信号电平.RXLEV(平均接收电平):描述收到信号强度(电平)的统计参数,作为RF功率控制和切换过程的依据。
参数范围:(-110dBm~-48dBm)收信信号电平将被映射到0~63之间的某个RXLEV值。
RXLEV 0 < - 110dBmRXLEV 1 = - 110~ - 109dBmRXLEV 2 = - 109~ - 108dBm… …RXLEV 62 = - 49 ~ - 48dBmRXLEV 63 > - 48dBm注:定义每个载波的RXLEV需6bit。
RXQUAL(信号接收质量):描述收信无线链路信号质量的统计参数,该参数作为RF功率控制和切换过程依据。
参数定义(表2:)RXQUAL 0 BER< 0.2% 假定值=0.14%RXQUAL 1 BER=0.2%~ 0.4% 假定值=0.28%RXQUAL 2 BER=0.4%~0.8% 假定值=0.57%RXQUAL 3 BER=0.8%~1.6% 假定值=1.13%RXQUAL 4 BER=1.6%~3.2% 假定值=2.26%RXQUAL 5 BER=3.2%~6.4% 假定值=4.53%RXQUAL 6 BER=6.4%~12.8% 假定值=9.05%RXQUAL 7 BER> 12.8% 假定值=18.1SQL(话音质量)FER反应了帧丢失率,SQL是主观测试与客观参数(切换,比特误码率和帧丢失)相结合评价话音质量的图形曲线。
计算如下:总分:Max(SQL)=22分,Min(SQL)=-12分切换开始:-10分切换结束:+10分C/A和C/I在给定的复用距离上,本小区将使用其它小区也在使用的信道。
这意味着该小区将受到来自使用相同信道小区的同频道干扰,最终基站的覆盖范围将受这些同频道干扰所限制,而不是受通常的噪声所限。
因此,相对于传统的噪声受限系统,我们说成熟的蜂窝系统是干扰受限系统。
在设计蜂窝系统时就是要把这些干扰控制在可容忍的电平。
通过对信道复用距离的控制能部分做到这一点。
复用距离越长,干扰越小。
为保证话音质量,所接收的载波电平C应大于同频道干扰电平I和相邻频道干扰电平A之和,C的能量还应大于反射信号的能量R。
在这一节中我们将叙述比值C/A和C/I。
通过(由一大群收听者)对什么是可接受话音质量的主观评估来决定这两个比值所适合的值。
GSM推荐值中给出的值是C/A>-9dB和C/I>9dB。
C/A载波/邻道载波比;C/A是指有用信号与隔200KHz的邻频率信号强度电平之差,当使用例如3/9小区这橛的频率复用形式时,在相邻小区中将要使用邻频。
这意味着有些邻频的能量会泄漏进入服务小区并产生干扰。
所要的信号和干扰信号之间的关系称为C/A。
我们可以允许邻频信号和有用信号比不超过9dB。
C/I载波干扰比,C/I,是指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比值,此值与MS的瞬时位置有关,这是由于地形不规则性及本地散射体的形状、类型及数量不同。