电信项目功率拥塞问题解决一例200905

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浅谈对拥塞(BLOCK)问题的优化

浅谈对拥塞(BLOCK)问题的优化

浅谈对拥塞(BLOCK)问题的优化拥塞主要是由于资源不足和资源过度重复利用造成的结果,拥塞问题中的网络资源包括:公共(Page、Access)开销信道拥塞、TCH话务信道拥塞、Walsh code资源拥塞,基站收发信机功率(Power)匮乏,这几个主要问题。

而无线环境的拥塞是指在网络资源得到保障的前提下,由于CDMA系统在软切换(SHO)和更软切换(SSHO)时需要重复利用大量的CE、WC、Power等有限资源,从而引起系统有限资源的短缺,直截导致拥塞故障的发生。

拥塞是所有具备承载业务功能的无线网络系统中最常见的一种故障,是日常维护中最普通、最常见、也是最重要的问题。

拥塞主要是由于资源不足和资源过度重复利用造成的结果,总结归纳一些关于拥塞的现象、原因和解决办法的经验,对优化CDMA无线网络是大有益处的。

目前,造成CDMA网络拥塞主要有两大问题:一是网络资源,另一是无线环境。

就CDMA而言,拥塞问题中的网络资源包括:公共(Page、Access)开销信道拥塞、TCH 话务信道拥塞、Walshcode资源拥塞,基站收发信机功率(Power)匮乏,支持MCC(MultiChannelCard)信道业务的SPAN数量短缺。

而无线环境的拥塞是指在网络资源得到保障的前提下,由于CDMA系统在软切换(SHO)和更软切换(SSHO)时需要重复利用大量的CE(Channel element)、WC(Walsh code) 等资源,从而引起系统有限资源的短缺,直截导致拥塞故障的发生。

分析及解决方法:在了解可能导致系统拥塞产生的基本概况后,就需要来讨论一下如何去发现、分析、解决这些问题的实际操作以及如何解决这些故障的办法。

产生的现象:(与有线的互联互通、交换的相关电路、漫游的局数据等非无线故障不在此作讨论)呼入呼出困难;用户多次拨打才可接通;有信号,但呼不出去;系统统计中MCC的Loading超过90%.基站扇区CDL中有大量CFC20(No Radio Resource Available) 现象产生;整个系统各个CBSC的Page Success降低,而CFC27(MSC Disconnect with SCCP Connection Refused) 增加;在主叫方听到系统提示音为:“你所拨打的用户暂时无法接通,请稍后再拨”。

网络拥塞解决方案

网络拥塞解决方案

网络拥塞解决方案网络拥塞是指网络中的数据流量超过了网络链路的处理能力,导致网络传输速度变慢或者无法正常传输数据的现象。

在当今数字化时代,网络拥塞已经成为一个普遍存在的问题,给人们的生活和工作带来了很大的困扰。

为了解决网络拥塞问题,我们需要采取一系列的解决方案。

1. 提升带宽提升带宽是解决网络拥塞的最直接和有效的方法之一。

通过增加网络链路的带宽,可以容纳更多的数据流量,从而减少网络拥塞的发生。

这可以通过升级网络设备、更换高速传输路线等方式来实现。

同时,还可以采用负载均衡技术,将数据流量分散到多个链路上,进一步提高网络的传输能力。

2. 优化网络架构网络架构的优化也是解决网络拥塞的重要手段。

通过合理规划网络拓扑结构,优化网络路由算法,可以减少数据包在网络中的传输时间,提高网络的传输效率。

此外,还可以采用分布式存储和计算技术,将数据分散存储在多个节点上,减少数据在网络中的传输量,从而缓解网络拥塞问题。

3. 流量控制和拥塞控制流量控制和拥塞控制是解决网络拥塞的重要手段之一。

流量控制通过限制发送方的发送速率,使得网络中的数据流量保持在网络链路的处理能力范围内,避免网络拥塞的发生。

拥塞控制则通过监测网络链路的负载情况,及时调整发送方的发送速率,以保证网络的稳定运行。

常用的拥塞控制算法包括TCP拥塞控制算法和网络流量调度算法等。

4. 缓存技术和内容分发网络(CDN)缓存技术和内容分发网络(CDN)可以有效地缓解网络拥塞问题。

通过在网络中设置缓存节点,将常用的数据缓存到离用户近的位置,可以减少数据在网络中的传输距离,提高数据的访问速度。

同时,CDN还可以根据用户的地理位置和网络状况,智能地选择最优的服务器节点,将数据快速地分发给用户,进一步减轻网络的负载压力。

5. QoS(Quality of Service)保证QoS(Quality of Service)保证是一种通过对不同类型的数据流量进行优先级分类和调度的技术,可以保证网络中关键应用的服务质量。

网络拥塞解决方案

网络拥塞解决方案

网络拥塞解决方案引言概述:随着互联网的普及和发展,网络拥塞问题也愈发突出。

网络拥塞会导致网速变慢、延迟增加,甚至造成网络不可用。

为了解决这一问题,我们需要采取一系列的网络拥塞解决方案。

本文将从五个方面详细阐述网络拥塞解决方案。

一、优化网络设备配置1.1 提高带宽:通过增加网络带宽,可以提高网络传输速度,减少拥塞的发生。

可以选择升级网络设备,增加网络带宽,或者通过负载均衡技术来分流流量,减轻网络拥塞压力。

1.2 优化路由:合理设置路由器,使用路由选择算法,可以使数据包传输更加高效。

通过优化路由选择,可以减少网络拥塞的发生。

1.3 更新硬件设备:及时更新硬件设备,使用性能更好的设备,可以提高网络的处理能力,减少拥塞的发生。

二、流量控制和调度2.1 流量控制:通过流量控制技术,可以限制网络中的流量,避免过多的数据包同时传输,导致网络拥塞。

可以使用流量控制算法,如令牌桶算法、漏桶算法等,来控制流量的传输速度。

2.2 流量调度:通过流量调度算法,可以合理地分配网络资源,避免某些节点或链路过载,从而减少网络拥塞的发生。

常见的流量调度算法有最短路径优先算法、最佳路径算法等。

三、拥塞控制机制3.1 慢启动算法:在数据传输开始时,慢启动算法可以逐渐增加传输速率,直到网络发生拥塞。

一旦发生拥塞,慢启动算法会减少传输速率,从而控制网络拥塞的发生。

3.2 拥塞避免算法:拥塞避免算法通过监测网络的拥塞状态,动态调整传输速率,避免网络拥塞的发生。

常见的拥塞避免算法有TCP Tahoe算法、TCP Reno算法等。

3.3 拥塞控制策略:制定合理的拥塞控制策略,可以根据网络拥塞的程度,调整传输速率和拥塞窗口大小,从而有效地控制网络拥塞。

四、缓存技术4.1 缓存服务器:通过设置缓存服务器,可以将常用的数据缓存在服务器上,减少对原始数据的请求,从而减少网络拥塞的发生。

4.2 CDN技术:使用CDN(内容分发网络)技术,将数据缓存在离用户较近的服务器上,减少数据传输的距离和时间,提高用户访问速度,减轻网络拥塞压力。

网络拥塞解决方案

网络拥塞解决方案

网络拥塞解决方案网络拥塞是指网络中的流量超过了网络设备的处理能力,导致网络传输速度变慢或者数据丢失的现象。

为了解决网络拥塞问题,我们可以采取以下几种解决方案:一、优化网络拓扑结构1.1 网络设备升级:通过升级路由器、交换机等网络设备,提高网络设备的处理能力,减少网络拥塞的发生。

1.2 网络分流:将网络流量分流到不同的网络路径上,避免某一条路径上的流量过大导致网络拥塞。

1.3 部署负载均衡设备:通过部署负载均衡设备,将流量均匀分配到不同的服务器上,减轻单一服务器的压力,避免网络拥塞。

二、提高网络带宽2.1 增加网络带宽:通过提升网络带宽,增加网络传输速度,减少网络拥塞的可能性。

2.2 使用CDN加速:通过使用CDN加速服务,将网站内容缓存到全球各地的CDN节点上,加速用户访问速度,减少网络拥塞。

2.3 使用智能加速器:部署智能加速器,对网络流量进行优化和加速,提高网络传输效率,减少网络拥塞。

三、限制网络流量3.1 流量控制:通过设置流量控制策略,对网络流量进行限制,避免网络拥塞的发生。

3.2 QoS策略:通过设置QoS策略,对网络中的不同流量进行优先级管理,保障重要流量的传输,减少网络拥塞。

3.3 数据压缩:对网络传输的数据进行压缩处理,减少传输数据量,提高网络传输效率,减少网络拥塞。

四、网络监控和管理4.1 实时监控网络流量:通过实时监控网络流量情况,及时发现网络拥塞问题,采取相应的措施进行处理。

4.2 预测网络流量:通过对历史数据进行分析和预测,提前预知网络流量的变化趋势,采取相应的措施避免网络拥塞。

4.3 网络设备管理:定期对网络设备进行维护和管理,保障网络设备的正常运行,减少网络拥塞的发生。

五、应用流量控制策略5.1 网络流量分析:对网络流量进行深入分析,了解网络流量的特点和规律,制定相应的流量控制策略。

5.2 避免网络攻击:加强网络安全防护,防止网络攻击导致的网络拥塞,保障网络正常运行。

VOLTE寻呼拥塞分析优化案例

VOLTE寻呼拥塞分析优化案例

VOLTE寻呼拥塞分析优化案例一、案例背景VOLTE(Voice over LTE)是指通过LTE网络进行语音通信的技术,它提供了高质量的语音通话和丰富的通话功能。

然而,在实际网络运营中,由于网络拥塞等原因,VOLTE寻呼过程中可能浮现延迟或者失败的情况,影响用户的通话体验。

因此,我们需要进行VOLTE寻呼拥塞分析优化,以提高寻呼成功率和通话质量。

二、问题分析1. 寻呼拥塞原因分析:我们需要对VOLTE寻呼拥塞问题进行深入分析,找出导致寻呼失败或者延迟的具体原因。

可能的原因包括网络拥塞、信号覆盖不足、信道干扰等。

2. 寻呼成功率分析:对于寻呼成功的情况,我们需要分析成功率,并根据不同地区、时间段等因素进行对照分析,找出成功率较低的地区或者时间段,并进一步分析原因。

3. 通话质量分析:除了寻呼成功率外,我们还需要分析VOLTE通话质量,包括音质、时延、丢包率等指标。

通过对通话质量的分析,我们可以找出影响通话质量的因素,并进行优化。

三、数据采集与分析1. 数据采集:我们需要采集VOLTE寻呼过程中的相关数据,包括寻呼请求次数、寻呼成功次数、寻呼失败次数、寻呼延迟时间、通话质量指标等。

这些数据可以通过网络监测设备、基站设备、用户设备等进行采集。

2. 数据分析:采集到的数据需要进行详细的分析,包括寻呼成功率的计算、寻呼延迟时间的统计、通话质量指标的计算等。

通过对数据的分析,我们可以找出问题所在,并制定相应的优化方案。

四、优化方案1. 网络优化:针对网络拥塞问题,我们可以通过增加基站、优化网络参数、调整信道分配等手段来提高网络容量和覆盖范围,从而减少寻呼拥塞情况的发生。

2. 信号优化:对于信号覆盖不足的问题,我们可以通过增加基站或者调整天线方向来改善信号覆盖情况,提高寻呼成功率。

3. 干扰处理:针对信道干扰问题,我们可以通过频谱分析、干扰源定位等手段来找出干扰源,并采取相应的干扰消除措施,提高寻呼成功率和通话质量。

解决通信技术中网络拥塞与延迟问题的方法

解决通信技术中网络拥塞与延迟问题的方法

解决通信技术中网络拥塞与延迟问题的方法网络拥塞和延迟是通信技术中常见的问题,给人们的工作和生活带来了不便。

许多技术方法已经被开发出来来解决这些问题,以下将介绍一些常见的方法来解决通信技术中的网络拥塞和延迟问题。

首先,一种常用的方法是流量控制。

流量控制的目的是对进入网络的数据进行管理和控制,以避免拥塞的发生。

一种常见的流量控制方法是拥塞控制算法,例如TCP的拥塞控制算法。

该算法通过不断调整拥塞窗口大小来控制数据的发送速率,当网络拥塞时,窗口大小会自动减小,从而减少数据的发送量,防止拥塞进一步恶化。

其次,一种有效的解决方式是负载均衡。

负载均衡用于将网络流量分配到多个设备或路径上,以平衡网络使用率,并防止某些节点过载。

通过使用负载均衡算法,网络管理员可以根据实际情况将流量分散到可用的网络路径上,从而减轻网络拥塞和延迟问题。

另外,使用缓存技术也是解决网络拥塞和延迟问题的有效方法。

缓存可以将热门的数据或内容存储在靠近用户的位置,当用户请求这些数据时,可以直接从缓存中获取,而不需要通过网络传输。

这样可以大大减少网络传输的时间,从而降低延迟和拥塞的问题。

此外,使用分布式网络架构也可以有效解决网络拥塞和延迟问题。

分布式架构可以将网络流量分散到多个节点上,并通过在不同节点之间进行数据交换和负载均衡来提高网络的性能和可靠性。

通过将网络流量分布到多个节点上,可以减少单个节点的负载,从而降低网络拥塞和延迟的发生概率。

最后,使用优化协议也是解决网络拥塞和延迟问题的一种方法。

例如,Quality of Service(QoS)协议可以通过对不同类型的流量进行优先级排序和调度来提供更好的网络服务质量。

QoS可以根据实际需要对流量进行分类和管理,确保重要数据的传输和处理优先级高于其他数据,从而减少网络拥塞和延迟的问题。

综上所述,网络拥塞和延迟问题是通信技术中常见的问题,但通过流量控制、负载均衡、缓存技术、分布式网络架构和优化协议等方法,可以有效地解决这些问题。

拥塞分析及解决方案

拥塞分析及解决方案

重庆移动公司GPRS优化经验总结报告PCU拥塞分析及解决方案GPRS无线优化小组2005年11月14日目录1概述 (3)2网络调整情况描述 (3)2.1调整前后的网络情况 (3)2.2统计指标 (4)2.3PCU工作原理介绍 (4)3工作内容 (6)3.1总体介绍 (6)3.2工作思路及方法 (7)3.2.1PILTIMER (7)3.2.2RTGPHDV 设备 (8)3.2.3改善无线环境,调整小区相邻关系 (10)3.2.4Reachable_timer (对应手机内部的T3312) (10)4问题总结、建议 (12)表表 1 GPRS优化前后PCU拥塞率指标对比 (4)图图1 PCU拥塞率对比柱状图 (4)图 2RPP原理图 (5)图3 G17B1 Gb接口数目 (6)图 4RPP板状态图 (8)图 5RP387板无法显示 (9)图 6RP386的DEV使用状态 (9)图 7:T3312为默认值的手机行为(假设开机后没有作任何GPRS或者GSM ACTIVITY) (11)图 8:T3312改为70之后的手机行为(假设开机后没有作任何GPRS或者GSM ACTIVITY) (11)图 9:GPRS手机在开机后不久有一次GSM通话后的手机行为 (11)1 概述随着重庆移动GPRS网络新功能的开启应用以及GPRS用户量、业务量的增加,BSC 节点里面主管GPRS功能应用的PCU单元产生了严重的拥塞现象。

对此,在2005年度的GPRS网络优化中,爱立信无线优化小组在现有网络条件下,尽可能的进行网络的调整以及优化。

一方面减少网络中不合理的GPRS资源占用,一方面充分利用现有的GPRS网络资源。

最终使得PCU单元的拥塞情况得到了显著的改善。

在下面的章节中,我们将对爱立信优化小组实施的优化方案做一个详细的介绍。

2 网络调整情况描述2.1 调整前后的网络情况在2005年GPRS网络优化之前,重庆主城区G4B1,G7B3,G17B1和G17B2四个BSC平均的PCU拥塞率高达78.16%。

浅析CDMA网络拥塞的原因及解决方法

浅析CDMA网络拥塞的原因及解决方法

RC3
1 3 6
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1 3 6
( C 信道配置不足 4) E 对 于数据 业 务 ,在分配 基本 业务 信道 的基础 上可 能 要 分配补 充业务 信道 。前向补 充信道C 以芯片 为单位 分 E 配 , 目 支持补 充信道 的芯 片有两 种 :C M 0 0 前 S 5 0 芯片 和 C M6 0 芯 片 。分 配补 充 信道 时 有一 个要 求 ,前 反 向 S 70 S H C 必须 与 F H 配在相 同的芯片上 。 因此 ,在 建立数 C 分 据 业务 ,分配 F H C 的C 资源 时 ,需要 在芯片 间做负荷 分 E 担 ,避免数据业务都 集 中在 同一个芯片上 。
( Was 码 不足 3) lh
如果 某站数 据业务 过 多在R 3 l 下 ,高 速率 占用 C  ̄式 J
收稿 日期 :2 1- 7 1 0 1 0- 7
的Wa h l 码较 多 , 导致 wa h s 会 I 码不 足而出现拥塞 。 s
3 6l

责任 编 辑 :左 永 君 z o o gu @mb o C u y n in c m.n
在不 同的R C下 ,不 同 速 率 的 前 向 S 所 需 要 的 CH Wa h l 码阶数是不相 同的 ,如表 1 示 : s 所
表1 F C S H的W as 码 分 配 lh
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工作。
只 能通过话 务统计 分析 来发 现问题 。例 如 ,某小 区从 某
1 CD MA网络拥塞的原 因分析
网络 拥塞 ,一 方面会 导致 手机不 能正 常地起 呼 、被 叫、使用数 据业 务 ;另一方面 ,在 手机切 换过程 中 ,由 于 目标小 区拥 塞可能会 导致 手机 无法正 常切换 而产 生掉 话 。C M 网络拥塞 的原因分为五类 : D A

网络拥塞解决方案

网络拥塞解决方案

网络拥塞解决方案网络拥塞是指在网络传输过程中,由于网络流量过大或者网络设备处理能力不足,导致网络传输速度变慢或者无法正常传输数据的情况。

为了解决网络拥塞问题,提高网络传输效率和稳定性,需要采取一系列的解决方案。

一、增加带宽增加带宽是解决网络拥塞问题最直接有效的方法之一。

通过增加网络的带宽,可以提高网络传输速度,减少网络拥塞的发生。

可以采取以下措施来增加带宽:1. 升级网络设备:使用更高性能的交换机、路由器等网络设备,提供更大的带宽支持。

2. 增加网络链路:增加网络链路的数量和带宽,提高网络传输能力。

可以通过增加光纤、升级网络路线等方式来实现。

3. 使用负载均衡技术:通过负载均衡技术,将网络流量均匀地分配到多条链路上,提高网络传输效率。

二、优化网络协议网络协议是网络通信的基础,优化网络协议可以提高网络传输效率,减少网络拥塞的发生。

可以采取以下措施来优化网络协议:1. 使用更高效的传输协议:例如,将传输层协议从TCP改为UDP,在一些实时性要求较高的应用场景中可以提高传输效率。

2. 优化路由协议:通过优化路由协议的算法和参数设置,减少网络路由的选择时间,提高网络传输速度。

3. 使用压缩技术:对网络传输的数据进行压缩,减少数据的传输量,提高网络传输效率。

三、流量控制和拥塞控制流量控制和拥塞控制是解决网络拥塞问题的重要手段。

通过对网络流量进行控制,可以有效地避免网络拥塞的发生。

可以采取以下措施来进行流量控制和拥塞控制:1. 使用流量控制技术:例如,设置网络流量的上限,当网络流量超过上限时,限制新的数据传输,避免网络拥塞的发生。

2. 使用拥塞控制技术:例如,使用拥塞控制算法,根据网络拥塞程度调整数据传输速率,避免网络拥塞的发生。

3. 实施QoS策略:通过实施QoS(Quality of Service)策略,对不同类型的网络流量进行优先级管理,保证重要数据的传输质量。

四、网络监测和管理网络监测和管理是解决网络拥塞问题的关键。

电信行业中存在的堵点与解决策略

电信行业中存在的堵点与解决策略

电信行业中存在的堵点与解决策略一、电信行业中存在的堵点随着信息时代的来临,电信行业作为现代社会基础设施之一,发挥着至关重要的作用。

然而,尽管电信行业取得了长足发展,但仍面临着一些堵点。

本文将就电信行业中存在的堵点进行分析与探讨,并提出解决策略。

1. 市场竞争不充分电信行业需具备市场竞争机制,以推动行业创新和提升服务质量。

然而,在实际操作过程中,由于存在垄断企业或者受到政府干预的原因,市场竞争不够充分。

这导致行业内创新动力不足、产品和服务质量低下,并极大地制约了用户权益的保护。

2. 服务体验不理想在用户使用电信服务的过程中,常常会遇到网络拥堵、故障频发以及客户服务质量较差等问题。

这些问题直接影响了用户对电信运营商的满意度与忠诚度,并给用户带来不良体验。

3. 通信安全风险增加随着技术的进步和应用范围的扩大,电信行业面临着越来越多的通信安全风险。

网络攻击、个人信息泄露等问题频发,电信企业必须增强对通信安全的重视程度,并采取相应措施保障用户的信息安全。

二、解决策略为了解决电信行业中存在的堵点,以下提出几条可能的策略:1. 加强市场监管与政策引导政府应加强对电信行业市场竞争环境的监管,建立公平开放和有序竞争的市场环境。

同时,通过制定相关政策和规范,引导企业积极参与竞争、创新服务模式和提升用户体验。

2. 提高技术水平与创新能力为了满足用户日益增长的需求,电信企业应持续提升技术水平与创新能力。

推动5G技术发展、加强网络覆盖建设、优化网络容量等措施都是必要步骤。

同时,在产品开发和服务投入方面加大力度,并关注用户反馈以改善用户体验。

3. 加强行业合作及信息共享电信行业面临诸多挑战,需要各方共同努力解决。

电信企业之间可加强合作,共享信息、技术与资源,提高行业整体水平。

同时,与公安、通信管理机构等相关部门建立协作机制,共同应对通信安全风险。

4. 加强用户权益保护电信企业应认识到用户的重要性,并加强对用户权益的保护。

完善客户服务体系、提高服务质量以及加强售后支持是必不可少的措施。

功率拥塞引起1X掉话率高案例

功率拥塞引起1X掉话率高案例

田辛上』坦薄功率拥塞引起1X 掉话率咼案例概述1X 掉话是指呼叫保持过程中的异常释放,包括语音与数据业务;掉话率指标反映了CDMA 移动网的无线环境与系统质量情况,无线网络有一定比例的掉话是正常的,但对于 些掉话率较高的小区必须进行优化。

1X 掉话率高案例分析背景描述甬台温高铁岱阜里隧道 _室分(TZBSC4.3608.1 )主要用于高铁隧道覆盖,位于三门 境内。

地理位置图(121.3930、29.0758 )如下所示:杨禅坑:<-■ 台恂三门*刑山汰《尸=1山鞘厢毛洋【垂KT 一 『时 「 —二吋芳井E 耳丸屿山东味n大明寺丄下测轲岳村權植区 活型中右冋卯E 2円-千了燕宮下辽ly s瑋山<115#13:二M 肩巒J胡村拼碎:E悬洁蘇王荀上藉柯上菽山上任科:王蠢柯■FT爭上疇头田辛上』坦薄根据本地网TOPN 统计情况,甬台温高铁岱阜里隧道—室分(TZBSC4.3608.1 ) 1X 掉话率指标偏高,在 0.8 %左右,平均每天掉话 15次左右。

如下图所示:分祈时间,1橱IDr对象苦称F呼叫尝 ▼ 呼叫建 立陆功 呼叫建 立成功 率err 业务信道 薜量洽 切 XErlT 业翳道话 务量(不含 切} (Erl 7C6. 4ik 箸 信道掉话率聽)匚 CLl.lSJk 务信道抻2012-5-13 TZE3C4. 3608.1 甬台温高铁ffi 阜里應道-室分 320S 3200 99. 751 140. 718 75. 0321 0. 750E 15 2012-5-14 TZESC+. 360a.l 甬台温高铁岱阜里隧道佳分 2523 2513 99. ao2 129.99796& 3OL3m S5es 15 2012-5-15 TZBSC4.360S. 1 甬台a 高铁岱阜里毬逍_室分£6302^2199.ese 128, 3423弧 92G14.69fi7 SS 2012-5-16 TZESC4. 3608.1 甬台温高铁ffi 阜里隧道.室分 2625 2621 99. 84S 142,0347 66. 7567 玄 6525 66 2012-5-17 TZE3C4. 3608.1 甬台温高铁ffi 阜里應道-室分 2552254399.647 147.S06371.61020. 622412 2012-5-1ST ZEE 昭,360a.l甬台温高铁岱阜里隧道佳分 2643 284=S 99. 93 146. 321 72. a40fi m 5翻512问题分析处理对甬台温高铁岱阜里隧道 _室分小区进行分析,查看小区告警信息,未发现小区有告警 信息;再查看小区 RSSI 和电压驻波比均正常,故排出硬件故障和外界干扰;查看小区较稳定。

如何解决网络通信中的延迟与拥塞问题

如何解决网络通信中的延迟与拥塞问题

如何解决网络通信中的延迟与拥塞问题网络通信中的延迟与拥塞问题是当今互联网发展中面临的重要挑战之一。

随着网络使用人数的不断增加,数据传输量的增加,网络延迟和拥塞成为影响网络质量和用户体验的主要因素。

本文将介绍一些解决网络通信中延迟与拥塞问题的方法。

一、应用负载均衡技术负载均衡技术是一种将数据请求分发到不同服务器上的策略。

通过将请求均匀地分配给多个服务器,可以有效地提高系统的吞吐量和响应速度,减少网络延迟。

负载均衡器可以根据服务器的负载情况,动态地将请求分发到负载较低的服务器上,从而避免某些服务器过载而造成的延迟问题。

二、使用缓存技术缓存技术是一种将数据预先存储在高速缓存中,以减少对后端服务器的请求的方法。

通过提前缓存经常请求的数据,可以避免频繁地访问后端服务器,从而减少网络延迟。

常见的缓存技术包括浏览器缓存、CDN(内容分发网络)等。

通过合理使用缓存技术,可以大大提高网络通信的速度和性能。

三、采用压缩和优化技术压缩和优化技术可以减小数据包的大小,从而减少数据在网络中传输的时间,降低网络延迟。

常见的压缩技术包括Gzip压缩和图片无损压缩等。

在数据传输过程中,可以使用压缩技术对数据进行压缩,然后再在接收端进行解压缩。

此外,还可以通过对代码进行优化,减少数据传输量,进一步提高网络通信的效率。

四、增加带宽和网络优化增加带宽是解决网络拥塞问题的一种有效方法。

通过增加网络带宽,可以提高网络传输速度,减少网络延迟和拥塞问题。

此外,还可以通过网络优化技术来改善网络通信,如使用更高效的网络协议、优化网络路由、升级网络设备等。

五、采用流控制和拥塞控制技术流控制和拥塞控制技术是防止网络拥塞的重要手段。

流控制技术可以通过限制数据的发送速率来控制网络流量,防止网络拥塞。

拥塞控制技术则可以根据网络的拥塞程度来调整数据的发送速率,以避免网络拥塞并保持网络通信的稳定性。

常见的流控制和拥塞控制技术包括TCP协议的流量控制和拥塞控制算法等。

拥塞的解决方法

拥塞的解决方法

拥塞的解决方法通过话务统计,如果发现拥塞,在无线上可以从以下几个方面解决:(个别小区的拥塞一般不会是交换上的问题)1.修复损坏的硬件;通过ERROR LOG和RXASP:MOTY=RXOTG或者RXASP:MOTY=RXOTG;发现闭塞的载波和基站告警;最终需要在BTS上定位故障。

其问题包括:载波损坏、基站连线松脱或错误、天线VSWR太高、传输质量差、MO在交换机内掉死等。

2.扩容;这是解决拥塞最有效的方法。

如果扩容不只涉及到载波,就需要注意要增加CDU、DXU、天线、机架和传输的问题。

一般地,可以考虑载波在网内的调整。

我们不建议小区的容量过大(超过6个载波),因为容量过大,对于频率规划等都不利。

通常大话务量都会集中在室内,建议安装室内覆盖解决问题。

对于阵发性的高话务,可以通过在基站上增加冗余的载波来解决问题,平时可以不开通这些载波,应急的时候才开通。

当然,这时候路测质量肯定要差了。

3.限制小区话务量。

(有可能会造成话务的丢失,请慎重)有几种方法可以限制小区的话务量:①加大天线的下倾角。

在城区,这是比较好的方法。

第一它不会降低基站的发射功率;第二,通过比较,它能有效地缩小基站的覆盖范围。

通常要调到7-12度。

②调整天线的方向角,使之离开话务繁忙的地区。

这种调整有个前提,就是附近还有其他基站可以分担繁忙地区的话务量。

另外,应该确定基站近期不会扩容后才实施调整,因为如果基站容量够,又要把天线方向角调回原位。

在调整的时候,要在忙时到实地考察,调查话务集中点和用户行为。

③降低基站的发射功率。

在BSC上把BSPWRB/BSPWRT和BSPWR/BSTXPWR调小,可以降低基站的发射功率。

但是这种方法会使降低MS的接受电平,信号弱了质量也会下降,一般不建议采用这种方法。

④通过改变C2值减少IDLE MODE下的用户数。

目前基本上所有手机都可以采用C2值来进行CELL RESELECTION,我们可以使C2值比C1值小,也就是手机知道的信号强度比实际的要小,在本拥塞小区边缘的手机会登记在其他小区。

电信运营商如何应对网络拥塞与带宽管理

电信运营商如何应对网络拥塞与带宽管理

电信运营商如何应对网络拥塞与带宽管理网络拥塞与带宽管理是电信运营商面临的一大挑战。

随着互联网的高速发展,用户对网络速度和稳定性的要求越来越高,网络拥塞和带宽管理变得尤为重要。

本文将讨论电信运营商应对网络拥塞与带宽管理的策略与方法。

I. 前言随着互联网用户数量的爆发式增长,网络带宽的需求也在迅速增加。

面对不断涌入的海量数据流量,电信运营商需要采取有效措施来解决网络拥塞问题并合理管理带宽。

II. 网络拥塞的原因网络拥塞是指网络中的流量超过其可承载能力,导致网络性能下降的现象。

影响网络拥塞的因素有很多,包括以下几个方面:1. 用户数量增加:随着互联网用户的不断增加,网络带宽需求也随之增加,当用户数量超过网络的承载能力时,就会引发网络拥塞。

2. 热点应用:一些热门应用,如在线视频、实时游戏等,会消耗大量的带宽资源,当这些热点应用集中在某个地区或某个时间段时,就会导致该地区的网络拥塞。

3. 带宽分配不均:网络中的带宽资源是有限的,如果带宽分配不均,某些区域或用户群体可能会因为带宽不足而产生网络拥塞。

III. 应对网络拥塞的策略1. 提升网络基础设施为应对网络拥塞,电信运营商首先应加强对网络基础设施的投资,包括升级光纤网络、提高传输速度和扩大网络覆盖范围等。

通过提升网络基础设施,可以增加网络的承载能力,减少网络拥塞的发生。

2. 流量分析与管理电信运营商可以通过流量分析与管理技术,实时监测网络流量和用户行为,了解网络使用情况,并根据需求进行流量调整。

例如,对于某些高带宽需求的应用,可以进行流量限制或优先分配,以避免网络资源集中在少部分用户身上,造成网络拥塞。

3. 优化带宽分配带宽是网络资源的核心,电信运营商应根据实际需求进行带宽分配的优化。

可以通过动态调整带宽资源,根据用户群体的实际需求进行合理分配,避免带宽资源过度集中或浪费。

4. 智能路由与负载均衡智能路由技术可以根据网络负载情况,自动调整网络的传输路径,避免流量集中在某些瓶颈节点上。

探讨信令拥塞的解决办法

探讨信令拥塞的解决办法

探讨信令拥塞的解决办法随着移动通信的蓬勃发展,市场竞争日益加剧,用户对网络的要求越来越高。

我们如何在激烈的竞争中生存与发展,如何去赢得市场的更多份额?不断提高我们的自身素质、网络服务质量,以吸取更多的用户的信赖是一条可靠的出路。

网络运行指标是反映网络服务质量的一个系统的、客观的数值。

网络运行指标主要包括:话务量、设备可用率、信令拥塞率、信令掉话率、话音拥塞率、话音掉话率、切换成功率、无线接通率等等。

在这里和大家探讨一下信令拥塞率的产生原因与解决办法:信令拥塞率=忙时SDCCH溢出次数/忙时SDCCH总试呼次数(MC04/MC8C)一般说来,信令拥塞的情况可以分成两类:1、信令和话音信道同时出现拥塞。

2、话音信道的话务量偏低,信令出现拥塞。

要解决问题,首先要了解问题产生的原因:第一种情况,当小区内的话务量超过的其容量时,信令和话音信道会同时出现拥塞。

第二种情况,当本小区的话音话务量不高,但处于两个不同位置区(LAC)的边缘时,主要由于大量的位置更新,使得小区内的信令话务量大增,引起信令拥塞。

尤其是在铁路和高速公路边上的基站,拥塞情况特别明显。

在了解了问题产生的主要原因后,我们可以对症下药了。

·第一种情况:主要解决办法是增加频点,或者在高密度话务区建微蜂窝。

对拥塞不是很严重的情况,可以通过均衡话务来缓解拥塞问题:(1)、利用路测等手段,了解小区的覆盖,调节天线的俯仰角,减小基站的覆盖范围,让相邻小区吸收部分话务量,减轻本小区的话务量负担。

(2)、提高基站的最低接入电平(Rxlev Access Min)和最低切入电平(Rxlev Min(n)),缩小小区的覆盖面积,解决信令、话音的拥塞问题。

··第二种情况:我们主要是解决位置更新的问题,下面是解决此类信令拥塞的几种可行的办法:(1)、周期位置更新定时器(T3212),要减少拥塞,建议选择合适的、较大的T3212。

(2)、合理设置小区重选滞后CRH(Cell Reselection Hysteresis)小区重选滞后是用于防止手机在两个位置区(LAC)的边缘区域频繁的小区重选而引发的大量的位置更新过程的。

浅析CDMA网络拥塞的原因及解决方法

浅析CDMA网络拥塞的原因及解决方法

【摘 要】文章简要分析了引起CDMA网络拥塞的各种原因,从硬件调整和数据库参数调整两大方面较全面地阐述了CDMA网络话务均衡及拥塞处理的各种解决方法,并举例加以说明。

【关键词】CDMA 拥塞 硬件调整 数据库参数 话务均衡收稿日期:2011-07-17浅析CDMA网络拥塞的原因随着CDMA移动通信网络的发展与成熟,控制投资成本、提升网络质量和服务质量,已经成为运营商赢得竞争的重要手段。

无线网络的拥塞会导致话务流失,呼叫建立成功率下降,网络质量下降。

为此,解决无线网络的拥塞,已是运营商无线网络优化中一项非常重要的工作。

1 CDMA网络拥塞的原因分析网络拥塞,一方面会导致手机不能正常地起呼、被叫、使用数据业务;另一方面,在手机切换过程中,由于目标小区拥塞可能会导致手机无法正常切换而产生掉话。

CDMA网络拥塞的原因分为五类:(1)传输资源不足传输资源不足一般是由于配置不足导致,需要传输扩容。

(2)硬件设备故障硬件设备故障有显性故障和隐性故障。

对于显性故障,如载频故障和信道板故障等,可通过重启硬件或更换硬件等办法解决;对于隐性故障,网管无任何告警,只能通过话务统计分析来发现问题。

例如,某小区从某一天开始,发现在话务量未增长甚至下降的情况下(未修改和调整任何参数),其拥塞率明显上升。

检查告警和硬件状态均未发现问题,通过话统分析发现个别频点无话务(分配在同一个信道板上),初步定位为信道板程序吊死,对信道板复位后,工作正常。

(3)Walsh码不足如果某站数据业务过多在RC3制式下,高速率占用的Walsh码较多,会导致Walsh码不足而出现拥塞。

罗勇成 中国电信陕西公司无线网络优化中心在不同的R C下,不同速率的前向S C H所需要的Walsh码阶数是不相同的,如表1所示:表1 FSCH的Walsh码分配速率需分配的Walsh码阶数RC3RC4RC5232643241632168816816484324从表1可以看到,当起用一条高速的FSCH时,需使用一个4阶的Walsh码,这样一个载扇下1/4的Walsh码资源都被占用了。

5G电信800阻塞干扰案例

5G电信800阻塞干扰案例

5G电信800阻塞干扰案例
一、关键词:
5G、电信800 、互调、干扰、
二、案例分类
1.问题分类:网络性能
2.手段分类:施工调整
三、优化背景
四川遂宁5G开通后在100M带宽下后台干扰核查为-107dbm,干扰值较高,需排查高干扰原因;
四、问题现象
后台核查,NR基站上的干扰偏高在-107dBm左右.
五、原因分析
对移动5G占用的2515Mhz~2615Mhz进行扫频,排查外部干扰。

扫频发现,2515Mhz~2575Mhz的60M带宽区间信号干净,没有发现明显干扰,2575Mhz~2615Mhz的40M带宽区间内因为现网D1、D2的占用,有收到信号。

扫频仪靠近电信设备,底噪呈现全频段抬升,从-115dBm抬升至-70dbm,呈全频段阻塞干扰现象。

电信设备工作频段820~880Mhz,经核查中国电信获得了使用频率为824-835MHz/869-880 MHz(共计20 MHz),其中869~880Mhz 信号三次谐波为2607~2640Mhz,部分和5G使用频段2515~2615Mhz重合。

六、解决方案
增加5G设备和电信天线的水平和垂直的隔离度,避免不必要的阻塞干扰。

七、效果评估
调整后干扰水平恢复正常水平,扫频结果正常。

八、基于案例提炼的方法、流程及评估标准建议
5G建网需考虑到和异常家设备的充分的隔离问题,避免不必要的干扰发生;
已获得授权。

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电信项目功率拥塞问题解决一例
问题类型:功率拥塞
问题原因:载频闭塞
排查人员:裴宇
地点:国内电信项目吉林四平业务区
时间:20090420
提交人员:裴宇
审核人员:
1.问题描述
14日接到投诉说四平BSC1在话务忙时存在功率拥塞现象,对四平BSC1的性能进行统计,发现拥塞问题确实存在,对近来几天的统计如下表所示:
2.处理过程
对各单站的小区拥塞次数进行统计,发现14日话务忙时的功率拥塞主要来自于四平BSC1的129号水泥厂基站。

该站的拥塞和话务量统计如下所示,语音和数据业务均存在拥塞,并且数据业务拥塞比较严重:
很小,按理说不至于导致功率拥塞(尤其是该站的第三扇区)。

对水泥厂基站的发送功率进行定标并查询,一切正常;
在对水泥厂基站检查后未发现问题的情况下,回过头来对129号站的地理位置进行确认分析,发现该站为一双载频基站,并且在其第三扇区的方向存在另一个站点公主岭良种厂基站,从地理位置上来看,水泥厂第三扇区和公主岭良种厂基站存在切换关系,按理说两个基站间会对其周围的话务量进行分担,如果水泥厂基站产生功率拥塞,通常公主岭良种厂基站也应该存在相同的功率拥塞现象。

图一水泥厂基站地理分布图
对公主岭良种厂基站的话务量和拥塞情况进行统计,发现该站的话务量也很小,并且没有任何功率拥塞,统计如下:
在业务观察的时候奇怪的事情发生了,发现在209公主岭良种厂基站的所有语音业务均在201载频起呼,283载频没有一例语音业务产生(四平地区所有双载频配置的都是283载频承载语音业务,201载频承载数据业务)。

业务观察如下图所示:
图二后台语音业务的业务观察
再次对209号公主岭良种厂的话务量情况按载频分别进行统计,发现该站的第一载频(283载频)没有任何话务量,而语音和数据业务的话务量都集中到了第二载频上(201载频)。

对209号公主岭良种厂的双载频的无线参数配置进行检查,一切正常;对该站的两个载频的发射功率进行检查,也一切正常;最终在对后台动态管理里的资源管理功能进行查看时发现,209号公主岭良种厂基站三个扇区的地第一载频被闭塞掉了。

图三资源管理查看资源闭塞情况
至此我想问题算是水落石出了,129号水泥厂基站的功率拥塞问题是由于其附近的209号公主岭良种厂基站的第一载频资源(CE)被闭塞掉而导致的。

详细原因如下:ZTE系统的CE资源闭塞功能是仅对业务信道进行闭塞的,而开销信道是不会被闭塞的。

209号基站的第一载频闭塞掉后,语音用户依然在283频点上进行起呼,但是由于第一载频上的业务信道被闭塞的原因,所有语音业务将被跨载频指配到第二载频上进行起呼,于是就导致了统计中发现的209号基站的第一载频没有任何话务量,而所有语音和数据的话务量都集中到了209号基站的第二在拼上。

当209号站的语音和数据都集中到该站的第二载频上,必然会导致第二载频对功率资源的消耗比较大,并且第一载频由于闭塞的原因不能对周围其他站点的语音业务进行话务分担。

所以最终导致了其附近的129号水泥厂基站的话务(语音和数据)功率拥塞。

最终在对209号公主岭良种厂基站的第一载频进行解闭塞后,进行业务观察,呼叫业务一切正常,并且通过后续连续多日的统计,129号水泥厂基站的功率拥问题也再也没有出现过。

该问题算是得到了圆满的解决。

3.总结
回顾此次问题排查并解决的始末,也对日常网络问题的处理经验进行一些总结,希望对以后类似问题的处理有所提示:
1.通常有些故障是多个问题交织在一起,需要细心地拨离分析问题的特性,运用排除法对问题进行逐一排查定位。

2.合理运用基础工具(OMC工具,如:CNO2、业务观察、信令跟踪、动态管理、基站信息观察等)对可用信息进行收集,并对问题进行合理化分析。

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