WCDMA无线网络关键参数与优化方法研究论文

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WCDMA无线网络优化【毕业论文,绝对精品】

WCDMA无线网络优化【毕业论文,绝对精品】

WCDMA无线网络优化【毕业论文,绝对精品】摘要第三代移动通信技术是2000年由国际电信联盟(ITU)正式确定的,WCDMA 技术标准是通过的第三代移动通信技术主流标准之一。

截止到2021年3月,在欧洲和亚洲的82个国家和地区建设了191个WCDMA的商用网络,流媒体、视频电话等新业务,正在为广大消费者接受。

3G的魅力正在于高速数据与多媒体业务,而视频电话、视频流、游戏等高速数据业务都需要一个良好的无线网络环境,无线网络性能的好坏将直接影响到用户的体验及运营商的收益。

所以无线网络的优化,是取得成功的关键因素。

许多运营商已开始考虑HSDPA的部署,WCDMA的市场正在走向快速发展的良性阶段。

在WCDMA的发展历程中,网络的规划和优化一直是运营商面临的一个巨大的挑战,特别是移动数据业务的不断发展,网络的规划和优化更加复杂。

网络的优化的效果直接影响到运营商的网络投资效益,同时也影响到所提供业务的质量和业务的发展。

本论文主要研究网络优化相关理论,通过对国内外关于WCDMA无线网络资料研究,在对GSM无线网络优化相对成熟的理论和技术总结的基础上,对WCDMA无线网络优化做初步的探讨,并力图提出一些有预见性的观点,进而对即将在我国建设的WCDMA网络的建设和优化工作有所帮助。

关键词: 3G,WCDMA,GSM,网络优化ABSTRACTThe third generation mobile communication technology is one of 2000 officially established by the International Telecommunication Union (ITU), WCDMA technology standard adopted by the third generation mobile communicationtechnology mainstream standard. As of March 2021, 82 countries and regions in Europe and Asia, the construction of 191 WCDMA commercial network, streaming media, video telephony and other new business, is the broad consumer acceptance.3G's charm is in the high-speed data and multimedia services, video telephony, video streaming, games and other high-speed data services need a good wireless network environment, the wireless network performance will directly affect the user experience and revenue of the operators. Therefore, the optimization of wireless networks is the key success factors.Many operators have begun to consider the deployment of HSDPA, WCDMA market is moving toward the benign stage of rapid development. In the course of development of the WCDMA network planning and optimization has been a huge challenge facing operators, in particular, the continuous development of mobile data services, network planning and optimization is more complex. Optimization of the network effect of a direct impact on the operator's network investment returns, but also affect the quality of the business and business development.In this thesis, network optimization theory, to do a preliminary discussion, and try to put forward information on WCDMA radio network at home and abroad, in the relatively mature theoretical and technical summary of the GSM wireless network optimization based on WCDMA radio network optimization some predictable point of view, and then about to build China's WCDMA network construction and optimization help.KEY WORDS:3G,WCDMA ,GSM, network, optimization第一章网络优化概述1.1 网络优化的概念网络优化是指对正式投入运行的网络进行参数采集,数据分析,找出影响网络运行质量的原因,并通过参数调整和采取某些技术手段,使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获得最佳效益,同时也对网络今后的维护及规划建设提出合理建议。

WCDMA无线通信网络规划要点及优化措施探讨

WCDMA无线通信网络规划要点及优化措施探讨

WCDMA无线通信网络规划要点及优化措施探讨摘要:WCDMA网络规划是移动通信网建设的核心部分,无论是 WCDMA网络建设初期还是网络的扩容时期,细致周密的网络规划对于网络的建设成本与运行质量都具有极为重大的意义。

本文结合WCDMA的技术特点,在汲取GSM网络建设经验的基础上,对WCDMA无线网络规划的特点、内容、过程等进行了初步的探讨,并重点对规划过程进行了研究。

关键词:WCDMA网络;规划要点;优化措施1 WCDMA技术特征分析WCDMA是新一代移动通信网络,其技术特点表现在以下几个方面:(1)系统码分多址接入方式的典型特;(2)该系统具有软容量性;(3)可为用户提供灵活、广泛的多种类型的业务,在相同的传播环境下,系统要求达到不同的传输目标值,如在高速运动情况下达144kbps,在步行情况下达384kbps,在室内环境下达2Mbps。

从当前的技术条件来看,针对第一、二代通信系统的主要弊端在第三代移动通信系统中得到了极大的改善。

作为当前最先进的移动通信网络,其最大优势就是可以实现个人终端用户在全球范围内的任何时间、任何地点、与任何人、用任意方式、高质量地完成任何信息之间的移动通信与传输。

第三代移动通信系统包括WCDMA、CDMA、TD-SCDMA 3种技术标准。

因此,第三代移动通信系统已经完成了具体设计、规划过程,并且在多个国家和地区进入了运营阶段。

2 WCDMA无线网络规划流程无线网络规划是根据规划需求和网络特性,设定工程参数和无线资源参数,在满足一定信号覆盖、系统容量和业务质量要求的前提下,设计最优化的网络,使工程成本最低。

WCDMA无线网络规划的目标和原则是综合建网成本最小、盈利业务覆盖最优、有限资源容量最大和核心业务质量最优。

WCDMA无线网络规划包括链路预算、对所需小区站址数目进行估算、小区参数规划等。

与GSM网络规划相比,WCDMA的网络规划因系统的白干扰和软容量特性以及引入具有多种速率和QoS要求的混合业务而变得复杂。

WCDMA系统无线网络规划和优化

WCDMA系统无线网络规划和优化

WCDMA系统无线网络规划和优化随着中国3G的逐渐启动,各大运营商都在进行网络前期规划,以便在牌照发放后即可开展网络建设,从而取得市场先机赢得主动并获取最大的市场份额。

为了能够创造最大市场、赢得最多用户并对用户有持续的吸引力,3G移动通信网络必须具备高覆盖率和稳定的网络信号,系统需要具备相当大的容量以面对可能发生的高话务冲击,网络必须是持续可赢利的。

目前2G无线接入网已相当成熟,网络覆盖和网络质量都达到了比较高的用户满意度,在进行3G网络建设时,如何充分利用现有网络资源、提高用户满意程度、节约建网投资成了网络规划过程中需重点考虑的问题。

作为3G标准之一的WCDMA系统,除了可以提供比第二代系统更高的频谱利用率外,最主要的是可以为移动用户提供非对称多媒体业务。

另外,由于采用宽带码分多址(CDMA)接入方式,WCDMA系统在无线接口设计方面有许多新的特点,例如可以在上下行链路上支持频率为1.5kHz的快速功率控制,软/更软切换和正交下行链路信道等。

在WCDMA系统中,干扰分析特别重要,基站灵敏度要视特定小区和业务而定。

这些都使得在规划WCDMA系统时需考虑更多因素。

目前,具体规划优良的WCDMA网络已成为研究热点之一。

1、WCDMA系统无线网络规划的关键点WCDMA系统无线网络规划中有许多非常重要的关键点,包括小区呼吸效应(cell breathing)、小区覆盖与容量相互依赖关系、导频功率分配等。

1.1 小区呼吸效应如果假定移动台的发射功率固定,那么可以认为改变基站接收功率相当于改变了移动台与基站间的路径损耗,这也就意味着基站覆盖的有效范围——小区大小是随着小区中激活的用户数N、用户数据速率R b、激活因子v在不断变化的。

这种变化就被称为“小区呼吸”,这也是CDMA系统特有的特点。

1.2 WCDMA网络规划中的软容量和软覆盖WCDMA系统是一个干扰受限系统,由上面的小区呼吸效应也知道在进行网络规划的时候,容量和覆盖的规划要联合起来考虑,不像GSM系统网络规划时容量和覆盖是分开来考虑的。

WCDMA无线网络优化方案的研究与设计.doc

WCDMA无线网络优化方案的研究与设计.doc

WCDMA无线网络优化方案的研究与设计
WCDMA系统是一个干扰受限的通信系统,网络优化在WCDMA网络的建设中显得尤为重要。

3G网络的一个最主要特征就是新业务种类繁多,用户对业务的体验取决于端到端的网络性能。

所以在网络商用前就要开展网优工作,对应不同阶段WCDMA网络优化工作的重点和内容也是不同的。

网络优化是网络规划工作的自然延续,是不断提高网络整体质量的过程,从而提高移动终端用户的满意度。

同时,网络规划和优化也是一个交织在一起相互作用的过程。

当网络已被设计和建好时就需要进行相应的网络优化工作,从而找到网络的最佳工作状态。

但是随着网络中业务量的增长,通常又需要进行网络扩容工作,因此又需要新的规划和优化工作,这是一个不断循环的过程。

本论文第一章引言主要描述该论文课题的研究背景以及本人的具体研究工作,该论文以WCDMA网络优化工程为出发点展开了论文课题的研究工作,并且结合本企业实际,具有非常强的实用性。

第二章简要综述了WCDMA技术理论,从相关技术基础理论原理以及实现方式等方面做了阐述,为以下章节的设计做了技术铺垫。

第三章、第四章为本论文的重点章节。

第三章详细分析和阐述了赤峰联通WCDMA网络专项优化工程的整体流程。

第四章介绍了日常优化和专项优化工程的几个重点问题的实施步骤。

第五章对网络优化工作做了总结,并提出下一步工作中需要研究解决的问题,希望能对公司业务的发展有所帮助。

WCDMA 无线网络优化

WCDMA 无线网络优化

江西现代职业技术学院毕业设计(论文)题目:W C M D A 无限网络优化姓名刘世杰学院信息工程学院专业移动通信班级 13移动通信指导教师陈新提交时间年月日论文题目:WCDMA无线网络优化姓名:刘世杰班级:13移动通信指导老师:陈新摘要:WCDMA是英文Wideband Code Division Multiple Access 的英文简称,是一种第三代无线通讯系统。

它是一种由3GPP具体制定的,基于GSM MAP核心网的第三代移动通信系统。

第三代系统所带来的更新更灵活的通信能力和更高速率使得无线网络的信息和业务的能力大大增强。

WCDMA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,满足系统各阶段对各种无线网络指标的要求。

WCDMA作为一个自干扰系统,每个用户都对其他用户进行干扰。

网络优化主要核心就是尽可能的降低干扰点平。

从而要不断调整参数并兼顾其他指标,做到调整--观测--调整,是网络始终保持在一种动态平衡,运行在最佳状态。

关键词:WCDMA 网络优化干扰目录绪论.............................................................一、WCDMA无线网络优化概述...........................................(一)本文研究的背景和意义...........................................(二)目前国内外的研究现状...........................................(三)本文主要研究内容............................................(四)论文的篇章结构..............................................二、WCDMA系统结构.....................................................(一)WCDMA系统结构框架.............................................1.核心网............................................................2.陆地无线接入网........................................................3.用户终端设备..........................................................4.外部网络...........................................................(二)WCDMA关键技术.....................................................1.RANK接收机..........................................................2.WCDMA射频和中频的总体结构........................................3.分集接收原理...........................................................4.WCDMA与GSM无线网络规划不同处.......................................三、WCDMA无线网络优化.................................................(一)WCDMA网络规划难点............................................(二)网络优化的解决方案..........................................1.基站优化........................................................2.直放站系统.....................................................3.基站增强器....................................................(三)掉话问题分析.......................................................1.路测掉话定义..................................................2.掉话分析流程之邻区漏配..........................................3.掉话分析流程之弱覆盖.............................................4.掉话分析流程之切换导致掉话.....................................5.掉话分析流程之干扰导致掉话.....................................6.异常分析..............................................................7.掉话数据分析流程................................................(四)WCDMA无线资源管理...........................................1.无线资源管理概述...................................................2.信道控制..........................................................3.功率控制...........................................................4.连接移动性管理......................................................6.ARM模式控制.........................................................四、WCDMA无线网络优化案例...............................................(一)邻区漏配...................................................1.邻区漏配现象和分析............................................2.邻区漏配解决方法..............................................(二)弱覆盖问题....................................................1.弱覆盖数据分析..................................................2.弱覆盖现象和分析......................................................3.弱覆盖解决方案...................................................4.调整结果...............................................................5.弱覆盖问题解决通用方法................................................(三)干扰问题.........................................................1.拐角效应现象和分析..................................................2.拐角效应解决方案...................................................... 结论..................................................................参考文献........................................................WCDMA无线网络优化绪论WCDMA主要起源于欧洲和日本的早期第三代无线研究活动,GSM的巨大成功对第三代移动通信系统在欧洲的标准化产生重大影响。

浅谈WCDMA无线网络优化技术

浅谈WCDMA无线网络优化技术

浅谈WCDMA无线网络优化技术【摘要】WCDMA是一种由3GPP具体制定的,基于GSMMAP核心网,UTR.AN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。

本文分析了WCDMA无线网络优化的分类及优化流程,探索出了WCDMA无线网络优化的新方法和新内容。

【关键字】WCDMA;无线网络优化;路测无线网络优化工作就是在不断监视网络的各项技术数据,并通过用户投诉和路测等手段收集网络运行的数据,对这些数据进行分析,发现网络运行存在的各类问题。

根据发现的问题,通过对设备、参数的调整,使网络的性能指标达到最佳状态,最大限度地发挥网络能力,提高网络的平均服务质量和用户的满意度。

同时,解决移动通信系统容量与网络质量之间日益突出的矛盾,在提高频谱效率的同时提高系统整体质量,使网络长期稳定地运行。

1 无线网络优化的分类根据网络运营的不同阶段,无线网络优化一般可分为工程优化和运维优化和工程优化两部分。

1.1工程优化是指在涉及较大网络投资的工程建设阶段进行的优化,包括新建网络以及扩容工程的优化,该工作在工程建设完成后、投入运营之前进行,目标是通过调测和优化使网络达到验收指标并可以正常开通。

1.2运维优化主要是指系统在正式投入商用后至下一次网络扩容之前,为保持和提高网络质量,有效利用网络资源而开展的日常优化工作。

运维优化不涉及较大的网络投资,其工作重点是改善客户的感知度。

1.3无线网络优化的流程1.3.1当前网络情况调查当前网络情况调查的主要工作内容是收集网络设计目标和能反映现网总体运行和工程情况的系统数据,经过比较和分析,迅速定位需要优化的对象,为下一步更具体的数据采集、深入分析和问题定位做好准备。

1.3.2数据采集数据采集的主要工作内容是通过采用各种测试手段更加有针对性地进一步对网络性能和质量情况进行测试。

1.3.3制定优化方案这一步的工作主要是通过对采集来的系统数据和网络测试数据进行深入系统的分析,结合现网的运行和工程情况制定出适宜的优化调整方案。

关于WCDMA无线网络技术的论文

关于WCDMA无线网络技术的论文

关于WCDMA无线网络技术的论文文章介绍了WCDMA系统优化的一般过程及其关键指标,详细研究和分析了WCDMA无线网络在覆盖、容量以及质量方面的优化办法。

以下是店铺为大家整理到的关于WCDMA无线网络技术的论文,欢迎大家前来阅读。

关于WCDMA无线网络技术的论文一:WCDMA无线网络在当前的网路建设中占有重要地位,具有非常多的优点,例如低能耗、高传输速率、低成本等。

随着网络技术的发展,人们对网络服务质量提升了更高的要求,而WCDMA无线网络的优化是网络建设、提升网络服务质量的组成部分[1]。

本文针对WCDMA无线网络优化等相关的内容进行研究分析,通过WCDMA无线网络优化,将网络通信质量提升。

一、WCDMA无线网络技术优化中存在的问题随着我国通信业的快速发展,网络的发展规模不断的扩大,人们对网络的需求也在不断的增加,但是网络问题也就随之而出,为了保证网络通信质量,只有进行网络优化。

我们国家提出网络优化研究和国外相比较晚,国外的网络优化研究进行的比较早,并且取得了不错的成绩。

但是我国的网络优化研究起步较晚,进而也影响了我国网络优化技术的发展,在我国网络优化技术的不断发展下,虽然有很多网络优化软件的产生,网络优化取得了一定的进步,但是网络优化还是存在一定的问题。

(一)无线网络的自动化水平较低。

当前已有的网络优化软件,还没有完全的自动化,在使用这些软件进行网络优化时,需要人工的进行操作干预。

出现这一现状的原因是,目前我国在网络优化研究上没有丰富的经验和网络优化运行数据作为支撑,进而导致网络优化软件在设计的过程中自动化程度较低[2]。

(二)网络优化软件功能少。

在当前我国网络建设中已经有的网络优化软件中,其网络优化的功能较少,而且都带有片面性,只能针对某一个问题进行分析优化,没有办法对整个网络优化。

(三)网络优化的数据不能共享。

我国现有的网络优化软件,因为不能实现资源、数据等的共享,进而导致负责网络优化的工作人员将大量的工作时间花费在数据的处理上,在网络的调整和优化上只花费很少的时间,对其相应的工作效率产生了严重影响。

浅议WCDMA无线网络的优化管理

浅议WCDMA无线网络的优化管理
Q: 韭
Sc enc i e a Tech ogy n nd nol Inova i Her d t o无线 网络 的优化 管理 CDMA
王 鸿 艳 ( 辽河油 田公 司通信公 司 14 1 ) o 2 o 摘 要 : 着移动通 信网络 的迅猛 发展 , 随 通信 网络运 营商对 网络的管理早 已从对信 号覆 盖的定性要求转 变为对 网络性 能指标的定量管理 。 笔者从 网络优 化管理 的 角度 出发 , 究 了在 3 系统 中所要关 注的 网络覆 盖 、容量 、质量 等优 化 管理 问题 。 研 G 关键词 : 动通 信网络 定量 管 网络 优化 移 中图分类号 :P 9 .1 T 3 30 文献标识码 : A 文章编号 :6 4 0 8 (0 81() 0 2 — 1 1 7- 9X 20 )2b一 04 0
1WC M D A网络覆盖优 化管理
蜂 窝 小 区 的 覆盖 范 围 、 覆 盖 率 和 信 号 覆 盖 质 量 是衡 量 移 动 通 信 网 网络 性 能 的 重 要指 标 。对于 W C MA网络 , 覆盖 情况 D 网络 需 要 考 虑 上 、 下 行 信号 覆盖 状 况 和 上 、下 行 链 路 的 平 衡 情 况 , 常 用 主 导 频 信 号 信 通 噪 比 E / o 下行接 收码功 率 R C cI和 S P作 为衡 量 下 行 覆 盖 质 量 的指 标 , 手 机 的 发 射 功 用 率 作 为 衡 量 上行 覆 盖 质量 的 指 标 。如 果 不 满足指标要求 , C W DM A系 统 覆 盖 会 出现 过 覆 盖 、弱 覆 盖 、 覆 盖 混乱 ( 等 问题 。 导 W C MA 无 线 网络 覆 盖 优化 管理 的 目 D 标 是 保 证 目标 覆 盖 区域 内满 足 上 、下 行 覆 盖 的 要 求 , 保 目标 业 务 的 连 续 覆 盖 。 目 确 标 业 务 是 指 在 系 统达 到或 接 近 目标 负 荷 的 情 况 下 , 户 在 目标 覆 盖 区域 内 任 何 位 置 用 使用 该 种 业 务 都 能 够满 足相 应 的通 信 概 率 要 求 。 为 保 证 目标 业 务 的 连 续 覆 盖 , 盖 覆 优化 管理 目标 主 要 包 含 : 覆 盖 区域 内 保 证 目标 业 务 的 连 续 覆 盖 , 存 在 覆盖 盲 区 。 不 为 保 证 网 络 的 覆 盖 质 量 , 考 相 关 参 W C MA试 验 网 络和 商 用 网 络 的 网络 覆盖 D 性 能 , 求 在 覆 盖 区 域 室 外 部 分 主 导 频 功 要 率R C S P满 足大 于 1 O B 的要 求 , 噪 O dm 信 比 E / o大于 l d cI 2 B的 要求 ; 内部分 主导 室 频R C S P大干 - 0 B E / o 于 一 2 B 9 d m, c I 大 1d 。 控 制 软 切 换 和 更 软 切 换 比 例 , 考 国 参 内 试 验 网和 商 用 网 络 的 优 化 经 验 , 制软 控

浅谈WCDMA无线网络优化

浅谈WCDMA无线网络优化

浅谈WCDMA无线网络优化[摘要] 文章一开始对WCDMA无线网络优化的必要性作出了简要分析,进而对WCDMA无线网络优化的流程进行具体阐述,最后针对WCDMA无线网路优化技术的发展提出个人看法,供同仁参考。

[关键词] WCDMA 无线网络优化网络建设1、前言在网络建设中,WCDMA无线网络优化是一个相当重要的过程, 目的就是为了改善网络的通信质量。

具体地讲,就是通过对基站(Node B)扰码分配、基站参数、网络结构等的调整, 来建设一个覆盖良好、话音清晰、接通率高的优质移动通信系统。

2、WCDMA无线网络优化的必要性由于WCDMA无线网络建设的特殊性,无线网络规划阶段给以后的网络运营留下诸多的问题,主要包括:(1)业务量估计WCDMA可以提供多种类型的数据业务, 在无线网络规划阶段,各种新业务模型缺乏经验数据,难以进行业务流的准确预测, 为网络规划带来不确定性。

(2)地理信息在无线网络规划的阶段,获得非常精确的地理信息非常困难。

一方面是城市地理环境变化非常迅速,新的建筑楼房层出不穷; 另一方面地理信息不能完全反映今后地理变化的实际情况,所有这些因素都将会对网络规划的准确性带来不利影响。

所有这些遗留问题的解决需要通过后期跟进的无线网络优化来完成。

网络优化是建设移动通信网络中一项持续性的工作,需要不断地对正在运行的无线网络进行优化,确保网络资源有效利用,包括对网络的分析和对网络配置、性能的改善。

无线网络优化对于WCDMA移动通信系统更为重要, 因为它是干扰受限的通信系统, 系统的容量是软容量,网络优化不仅能改善网络的性能和服务质量, 还能增加系统的容量。

运营商出于资本投资最小化和现有资产回报最大化的目的进行网络建设,未来移动通信市场的竞争将取决于网络的质量好坏和容量的大小, 为了保证无线网络容量和业务质量的稳定, 必须对WCDMA无线网络不断地进行优化,制订出切实可行的网络优化方案, 以便于对网络进行测试、分析和诊断,从而定位或预测网络质量和容量问题。

WCDMA-HSDPA关键技术研究和优化

WCDMA-HSDPA关键技术研究和优化
【关 键词 ]Hs DPA wcDMA自适应调制混合自动 重发 中图分类号:TP3 文献标识码: ^ 文章编 号:1671— 7597( 2008) 盯10044—0 1
随 着信息 网络 的高 速发 展和 人 们需求 的不 断增 长, 数据 业务 成为 人们 生 活中 不可 或缺 的一 部分 ,而 电信 行 业的 发ห้องสมุดไป่ตู้ 也找 到了 突破 口和 契机 。然 而 在第 二代 移动 通 信体 系中 却没 有专 门 支持 移动 数据 的 业务 。为 了更 好促 进电信业发展和满足人们对数据业务的需求,研究部门先推出了wcDMA和 Hs DPA等技术。
一、HSDPA的关键技术
由于 WcDMA为了克 服cDMA存在 的问题 ,在技 术中引 入了可 变sF技术和 功 率 控制 技术 ,同 时在 Hs DPA中 抛弃 了R99版 链路 自适 应技 术, 而采 用了 其他 的 一些 新技 术: 自适 应调 制和 编码 技 术的 引入 使获 得更 高的 传输 速率 ;混 合 自动 重传 技术 的 引入 也在 很大 程度 上 提高 了系 统性 能 ;同 时, 快速 资源 调度算 法和MI Mo 技术提高了 共享资源的 调度速度 以及提高了 系统的容 量。
增 量冗余 一直 是HARQ中 采用 的 一种技 术, 它不 采用 原来 简单 方法 的重 传数 据包。 而是 当发现 译码失 败时, 向发 射机发 出信号 ,要求 发射 机附加 冗 余信 息数据 以后 再把数 据传送 过来, 这样 的过程 保证没 有数据 包被 丢弃, 而 译码 器对所 有数 据包进 行合并 ,并在 较低 误码率 上译码 。发射 机前 后两次 传 送的 数据包 不完 全相同 ,因为 重传的 数据 包已经 加入了 一些附 加信 息来进 行 纠错。 而这些冗余 信息和先前 接收的数据 包合并可得 到更强的FEc码。

WCDMA无线网络优化技术探讨

WCDMA无线网络优化技术探讨

WCDMA无线网络优化技术探讨今天店铺就要跟大家讲解下WCDMA无线网络优化技术的知识~那么对此感兴趣的网友可以多来了解了解下。

下面就是具体内容WCDMA无线网络优化技术一、进行系统界面简化性能分析是影响无线网络优化系统的重要因素。

目前,我国的系统优化软件界面相对比较复杂,其界面查询条件的参数也十分专业化,在进行一次查询时往往需要较多步骤才能完成并且普通用户在一般条件下很难看懂。

因此在进行无线网络优化配置时,尽量将无线网络的界面进行简单化,这样才能更好的方便用户操作,实现网络的优化,达到缩短优化周期的效果,确保网络的最佳运行状态。

二、保证系统查询速度,增强系统的稳定性无线网络优化系统在进行查询时,往往为了数据导入的方便而将最小查询时间粒度缩短,这就严重影响了其查询的速度,因此,网络优化人员在进行工作时,要对用户意见进行全面了解,要根据用户的需求进行使用频率高低时间粒度的确定,以此来保证时间协调的优化。

除此之外,还要对软件设计构架进行严格的检查与测试,减小异常情况的出现,对产生异常情况的位置进行及时定位与解决,进而保证无线网络优化系统的稳定性[3]。

三、提高系统的覆盖范围。

全网无线覆盖优化是着眼于全网基础性的工作,是整个网络后期优化的基础。

首先通过SCANNER扫频测试及终端空闲态测试,发现弱覆盖、过覆盖、邻区漏配、干扰、Ec/Io差、导频污染等问题,查找需要补建的关键站点。

然后开展语音和视频业务测试,进一步查找业务状态下覆盖弱、Ec/Io差、导频污染、BLER(Block Error Ratio,块误码率)差等问题区域,同时处理掉话、未接通等异常事件。

针对扫频测试及业务测试,对于发现的弱覆盖、越区覆盖、无主服务导频、外界干扰等问题,通过调整天线倾角、方位角、功率、频点等方式解决[4]。

这一阶段的主要工作是根据覆盖目标区域梳理主服务小区,构建完整合理的无线蜂窝网络,满足信号强度和质量要求,并提高小区覆盖的合理性,保证相应路段或区域由规划的主小区以良好的强度和质量进行覆盖,相邻小区以合理的重叠区接力完成整个路段或区域的连续覆盖,避免各小区之间杂乱、重叠和激活集频繁更新,将软切换比例控制在30%左右,尽可能地提高网络Ec/Io,消除网内外干扰。

WCDMA无线网络的优化研究

WCDMA无线网络的优化研究

2 2 无线接通率 问题及其优化措施 .
在工程 网优 中 , 无线 接通率 问题也 是经 常 出现 的 问题 , 造成 无线接通率恶化 的主要原 因来 自覆盖 问题 、
参数配置 问题等 。
相应的 网优措施 :
()对 于覆盖 问题 导致 无线 接通 率 恶化 的 情况 , 1
可以参 考前述介绍的网优措施 。 ( )对 于参数 配 置不 合理 导 致 的无 线 接通 率 恶 2 化, 则需要分析接入失败 小区的系统参 数 , 然后进行 合 理 的配置 。造成 无线 接通率 恶化 的系统参 数 包括 : 主 同步信道功率 ( n ayS H P w r , P m r C o e ) 辅助 同步信 道功 率 (e o d r S H p we) 允许 的最 大上行 发射功率 Sc n ay C o r , ( xAl UP w r , 行 目标 BE ( L BE —a- Ma lw l e ) 上 o o LR U — LR tr gt, e) 功控步 长 ( P tps e 等。合理 设 置 这些 参 TC s i ) e z 数 有助于改善 网络无线接通率。 将
达到最佳 运 行状 态 , 而使 网络 资 源 获得 最 佳效 益。 从
无线 网络 的优 化流 程见图 1 。
从 图 1 以看 出 , 可 网络 优 化是 一 个 不 断循 序 渐 进 的过程 , 需要 多次 反复 循环才 能使 网络 性能达 到最
优o
区; 对于较孤立 的基 站 , 下行 信号接 收 正常 , 由于上 但
杨 晓波 ( 浙江财经 学院信 息学院 杭州 30 1) 102
摘要 : 文针对 WC MA无 线网络优化进行 了全 面的分析 和 阐述 。 本 D 通过对 网络 优化流程 、 工程 网络优化 、 运维 网络

wcdma网络问题研究与优化

wcdma网络问题研究与优化

WCDMA 网络问题分析与优化四、设计报告(论文)提纲、目录第1章WCDMA简介3第2章线网络优化概述5第3章网络在运行中能遇到的问题及解决方法53.1掉话53.1.1掉话定义53.1.2掉话分析53.1.3掉话率优化手段93.2导频污染143.2.1定义143.2.2产生原因143.3 天馈接反163.3.1天馈接反定义163.3.2 天馈优化调整工作具体思路163.4 WCDMA的吞吐率173.4.1 WCDMA的吞吐率定义173.4.2拥塞控制173.5 WCDMA 功率优化18第4章总结19WCDMA的未来与困难194.1 网络建设对客户的影响214.2 业务创新224.3 产业链培育234.4 竞争格局的平衡24指导老师签字:年月日第1章 WCDMA简介WCDMA 是英文Wideband Code Division Multiple Access(宽带码分多址)的英文简称,是一种第三代无线通讯技术。

W-CDMAWideband CDMA 是一种由3GPP具体制定的,基于GSM MAP核心网,UTRAN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。

目前WCDMA有Release 99、Release 4、Release 5、Release6等版本。

目前中国联通采用的此种3G通讯标准W-CDMA(宽带码分多址)是一个ITU(国际电信联盟)标准,它是从码宽带码分多址。

从官方看被认为是IMT-2000的直接扩展,与现在市场上通常提供的技术相比,它能够为移动和手提无线设备提供更高的数据速率。

WCDMA采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为 3.84Mcps,载波带宽为5MHz.基于Release 99/ Release 4版本,可在5MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。

W-CDMA能够支持移动/手提设备之间的语音、图象、数据以及视频通信·,速率可达2Mb/s(对于局域网而言)或者384Kb/s (对于宽带网而言)。

毕业设计22WCDMA网络的规划及优化(论文)

毕业设计22WCDMA网络的规划及优化(论文)

第一章绪论1.1 引言随着3G通信技术的发展,网络规划和优化工作越来越重要。

对于未来的WCDMA网络运营商而言,如何经济有效地建设一个WCDMA网络,保证网络建设的高性价比是他们所关心的问题。

目前,公众对WCDMA的网络规划及优化产生了极大兴趣。

第三代移动通信网络的建设正方兴未艾,这一全新的移动通信技术与传统的GSM网络规划有着本质的不同。

在全球范围内,人们正紧锣密鼓地开发和研制新的规划工具和计算方法,设计新的工作流程。

而且,各大网络规划软件公司已经着手开发和研制针对这种新网络综合业务的有效算法。

WCDMA网络必须同时满足各种不同业务的需求,所以网络规划工程师要综合考虑各种业务。

同时,现在的无线环境是一个GSM 、CDMA, PHS多网共存的环境,同样,WCDMA网络也不会是一个孤立的系统,它必须不仅要与现有网络共存,而且还要和其他的3G网络共存。

未来多种网络系统(GSM/GPRS, WCDMA、CDMA2000, TD-WCDMA, PHS, WLAN等等)共存的复杂环境所带来的系统间干扰,系统间切换和与GSM共站,将是对网络规划和优化工作的极大挑战[1]。

由于WCDMA要提供可变速率的多业务能力,又要考虑网络的兼容性和可扩展性,故和GSM相比,其网络复杂程度大为增加。

特别是在无线接口方面,业务的不同对空中接口提出了许多新的要求。

因此,参考了文献[2]可知,为了更好地管理和使用网络,WCDMA系统引入了许多新的技术及特性,这些都和GSM大不相同,使得在WCDMA网络规划中要考虑更多、更复杂的问题,例如导频污染、软切换增益、容量和覆盖的迭代预测等。

所以,WCDMA网络的规划和优化工作面临着前所未有的挑战。

但是随着技术的发展,不仅WCDMA技术本身在不停地被完善,WCDMA网络在实际运行中存在的难题也在不断被攻克。

欧洲许多国家,还有日本和中国的香港,WCDMA网络己经开始运行,同时在网络规划和优化方面的经验也逐步积累丰富起来。

WCDMA无线网络优化方法研究.doc

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WCDMA无线网络优化方法研究
随着WCDMA逐步进入大规模的商用阶段,用户的多样化需求需要不断的引入新业务,同时用户数量的大量增加使网络负担越发繁重。

运营商要在合理的成本范围内最大程度的改善用户的服务体验,就需要对WCDMA网络不断的进行系统性的优化,使系统资源达到最优化配置,保证WCDMA网络在最佳的资源和性能状态下运行。

本文主要从WCDMA网络的实际优化需求出发,通过对WCDMA通信技术的研究,系统的阐明了无线网络优化的基本方法和流程,同时结合网络优化工作中实际遇到的一些问题,提出了具体的解决方案。

WCMDA无线网络优化是一个复杂艰巨的系统工程,随着3G时代的来临,用户对业务的多样化需求,对网络提出了更高的要求,网络优化工作变得更为重要。

网络优化工作是一个长期持续积累的工作,因此网络优化流程、方法、案例对对网优工作有着非常重要的指导作用。

因此应该加强学习,努力收集网络中遇到的各类问题案例,总结经验,不断提升发现问题解决问题的能力。

WCDMA无线网络优化方法研究

WCDMA无线网络优化方法研究

WCDMA无线网络优化方法研究【摘要】在网络建设过程中,WCDMA无线网络优化对提升运营商的网络服务质量,帮助企业在竞争中培育核心竞争力,有非常重要的促进作用。

文章首先对WCDMA系统做了简要介绍,提出并强调了开展无线网络优化的必要性,最后详细研究和探讨了网络优化WCDMA无线网络优化方案及基本流程,力求对WCDMA无线网络优化工作提供一些参考。

【关键词】WCDMA;无线网络优化;方法1.概述WCDMA之所以能受到个移动运营商的高度关注,就在于它具有较高容量、功耗偏低、数据传输速率快以及运营成本低等多项技术优势。

在3G商用网络应用步伐不断加快的今天,怎样在成本低廉的前提下构建一个WCDMA无线网络,使其能够为多种业务提供支持并满足某种QoS条件下所需要的网络容量及无线覆盖需求,并能通过平衡两者间关系,以优化网络的业务质量。

在该种形势下,对业内人士的技能要求也越来越高。

在网络建设过程中,WCDMA无线网络优化是必不可少的一个部分,能够有效调节和改善网络通信质量。

换句话说,即通过调整基站(Node B)扰码分配,优化基站参数,调节网络结构等,来构建一个话音清楚、覆盖性较好,且接通率较高的优质移动通信系统。

WCDMA采用了多种新技术,基于无线网络规划的2G系统通常无法实现。

在对大规模的WCDMA网络进行商用部署前,对其优化方法及优化工具展开分析和探讨,这是行业人士及运营商都在关注的问题。

2.WCDMA无线网络优化的必要性WCDMA无线网络建设具有较大的特殊性,无线网络规划阶段对接下来的网络运营也提出了多种问题,本文将其总结如下:2.1 业务量估计WCDMA所能提供的数据业务多种多样,在无线网络规划期间,各类新业务模型大都没什么经验数据,很难对其业务流做出准确预测或判断,这无疑增加了网络规划的难度。

2.2 地理信息在无线网络规划阶段,通常我们很难获取极为准确的地理信息,究其原因,大体包含下列两点:城市的地理环境变化非常明显,不断有新的建筑楼层建立;仅靠地理信息,并不能全面地反映出未来地理的整体变化趋势。

WCDMA无线通信网络优化的分析研究

WCDMA无线通信网络优化的分析研究
科 学 论 坛
I ■
WC DMA无线通信 网络优化 的分 析研 究
谭 亮
( 中国 联通 郑州 分 公司 河南 郑州 4 5 0 0 1 3 0 )
[ 摘 要] 随着 第 三代移 动 通信 技术 逐步进 入 大规模 的 商用 阶段 , 新 业务 陆续 引入 , 用户数 量越 加繁 重 。 WC D MA无线 网络 在 网络建 设 中占据 重要 的地 位 , 只 有 将其 优化 , 才可 以将 网络 的服 务质量 提 升 。 [ 关键 词] WC D MA, 无 线通 信 ; 网络 优化 中图分 类号 : T N9 2 文献 标识 码 : A 文 章编号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 4 ) 3 6 — 0 0 9 8 — 0 1
3 1全 网优 化 WC D MA无线 网络优 化 的根 本 目的是 用尽可 能低 的优化成 本完 成业务 覆
自检 测试都 是在 这个 阶段 完成的 , 单站优化 是 以获取 单站基 础资 料 、 确保各 个 站点 的信 号覆盖 正常化 为根 本 目的的 。 各个 小 区在开通 WC D MA 系统 之后 , 都 要进 行包 括各 项业 务性 能 、 数据 吞吐量 、 重选 、 切换 等在 内的 路测 。 3 . 3 无线环 境优 化 无 线环境优 化是 以提 升网络 的覆盖水 平为根本 目的的 , 它能够 在优化 的过 程 中 良好 控制导 频污染 和 路测软 切换 的 比例 , 确 保无 线信号 的正 常分 布 。 无线 环境优 化包括导 频信号 覆盖 问题 优化 和导频污 染问题 优化两 个方面 。 其 中导 频 信号覆 盖 问题 优化 又包 括弱 覆盖区优 化和主导 区优化 , 弱覆 盖区优 化是为 了确 保导 频信号覆 盖的 连续性 , 而主导 区优化是 为了确保 主导小 区都拥有 均衡 的覆 盖面 积 导频 污染 问题优 化指 的是一 个地 方缺乏 主导 导频 , 而 同时存 在多 个强 度一致 的导频 。 为 了避免导 频污染 造成 的下行干 扰增大 、 掉话 率增加 、 网络 容量 降低 等现 象的 出现 , 就 C D MA 无 线通 信 网络 的发 展现 状 WC D MA无 线 网络在 当前 的 网路建 设 中 占有 重要 地位 , 具有 非常 多的 优 点, 例如低 能耗 、 高传 输速率 、 低成本 等。 随着网 络技术 的发展 , 人们对 网络服 务 质量 提升 了更 高 的要 求 , 而 WC D MA无线 网络 的优化 是 网络 建设 、 提 升 网络 服务质量 的组 成部分 。 本 文针对W C D MA 无线 网络优化 等相 关的内容进 行研究 分析 , 通 过 WC D MA 无 线 网络 优化 , 将 网络 通信 质量 提升 随着 我国通信业 的快 速发展 , 网络的发展规模 不断的扩大 , 人们对 网络 的需 求也在 不断的增 加 , 但是 网络 问题 也就随 之而 出, 为 了保证 网络通信质 量 , 只 有 进行网络 优化。 我 们国家提 出网络优化研 究和国外相 比较晚 , 国外的网络优化 研 究进行 的 比较早 , 并 且取得 了不错 的成绩 。 但是我 国 的网络优 化研究起 步较 晚, 进而也 影响了我 国网络优化技 术的发展 , 在我国 网络 优化技术 的不断发展下 , 虽 然有很 多网络优化软 件的产生 , 网络优 化取得了一定 的进 步 , 但 是网络优化还 是 存在一定 的问题 。 第一 , 无 线网络 的 自动化水平 较低。 当前 已有 的网络优化软件 , 还没有完 全的 自动化 , 在使 用这些软件进 行网络优化 时 , 需要人 工的进行操作 干 预。 出现这 一现状 的原因是 , 目前 我国在 网络优化研 究上没有 丰富的经验和 网络 优化运 行数据 作为支 撑 , 进 而导致 网络优化 软件在设 计 的过 程 中自动 化程度 较 低。 第二 , 网络优 化软件 功能少 。 在 当前我 国网络建设 中已经有的 网络优化软 件 中, 其网络优 化的功 能较 少, 而 且都带有 片面性 , 只能 针对某 一个 问题 进行分 析 优化 , 没有办法对 整个 网络 优化。 WC D MA;  ̄线 网络技术 因为其建 设具有一定 的 特殊性 , 所 以在其 运行 中会 出现很多 的问题 , 因为该 无线 网络具 有非常多 的数据 业务 , 而且 这些数 据中有 的数据缺乏 准确性 , 进 而为WC D MA 无线 网络的优化带 来不确 定性 。 网络优 化是 ~项持 续 『 生 的工 作 , 它 不仅需 要对 网络进行优 化 , 还需 要对 网络资源的利用 进行优化 配置 , 将 网络性能进行 改善等 , 可 以实现 网络 的检 测、 分 析、 诊 断等多种功 能, 将 无线网络 的性 能进行全 面的提升 , 并保证无线 网络 系统 的稳 定性 , 才可 以促进 WC DMA 无 线网络 的发展 。 2 WC D MA网络优 化 的 主要流 程 ( 1 ) 准 备阶段 : 路测 路线 的准备需要 熟悉 当地 驾驶环 境的 司机的参 与 , 以便 制定 出 切实可 行 的路 测路 线 。 ( 2 ) 网络设 计检 查 : 参数 检查 主要是 由熟 悉网络设 计 与配置 的工程 师来 完 成, 网络配 置 由R NC 工程 师在 网管 中提取 。 ( 3 ) 测量数 据 的收集 : 测 量数据 的 收集主要 依靠 熟悉 网络结 构和 测试工 具 的测 试工 程师 来完 成 。 同 时需要 熟悉 测试 路线 的司 机配合 。 ( 4 ) 数 据处理 与分析 : 由有 经验 的无线 网络 优化工程 师来 完成 , 根 据分析 结 果提 出 网络调 整 建议 , 并 负责 与联 通公 司讨 论 , 以期得 到 批准 3 WGD M A无线 网络 优化 要 点

WCDMA系统无线网络规划和优化方法探讨

WCDMA系统无线网络规划和优化方法探讨

之该系统本身所具有的特殊性,使其在规划过程 中存在较 多与G s M系统不同的地方 。为此,文章就对WC D M A ̄统无线网络的规 划重点进行分析,进而简要概述 该 系统无线网络的优化办法。 【 关键词 】 WC D M A.  ̄ , 统:无线网络 ;优化办法
引 言 从 本 质 上 说 , 要 想 在 我 国 构 建 一 个 经 济且有效的3 G网 络 , 就 实 现 实 现 网 络 在 建
无 线 网 络 规 划 提 出 了更 新 更 高 的 要 求 。下 面 , 笔 者 对 该 系 统 的 网 络 规 划 重 点 与 优 化 方法 展 开 相关 分 析 。 1 . W C D M A 系统 的无线 网 络 规划 重点 1 . 1考 虑 到覆 盖 同容 量 间的 关系
同G S M 系 统 不 同 ,W C D M A系 统 所 采 用 的 是 码 分 多 址 的 接 入 方 式 , 即 同 一 小 区 中 的 用 户 需共 同享 用 同一个 频带 ,进 而形 成 “ 呼吸 图3荆州测试路段R S C P 柱 状 围 效应 ”,为 此 ,在对 其系 统无 效 网络进 行规 划 的 时候 ,不 能 向G S M 系统 规 划 一样 , 将覆 l , a《 盖 和 容 量 进 行 分 开 考 虑 ,而 是应 该在 规 划 : ; - 罐 : 中,将两 者 有机 结 合在 一 起考 虑 …。 ¨ { { f 确 晰 蛳t I . 2考 虑 到网 络 的扩 容性 g 罐嚣 : 兰: : I 在 进 行w c N M A 系 统 的无 效 网络 进 行 规划 的时 候 ,还 必 须考 虑 到 网络 扩 容 问题 ,为 此 ,无 效 网络 规划 工程 师 不能 再 像进 行 G S M 系 统 规 划 一 样 , 仅 仅 只 是 给 一 些 相 关 小 区 作 增 配 频 率 处 理 , 而 是应 该在 无 线 网络 规 划 的 初期 ,就 将 其 信 号 余 量 的确 定 问题 考 虑 进 去 , 从 而 在对 小 区 面积 计 算 时将 其作 为 由 于业 务量 的 不 断 增 加而 产 生 一 定信 号 干 扰 的 补 偿 。 因 为 , 在 一 开 始 的 时 候 采 用 较 小 区 或 是 更 多 基 站 来 建 网 , 可 能 会 相对 : % } 增 加 投 资 的 成 本 , 而 若 将 业 务 量 的 信 号 余 量定位太小,等到将来业务量增加之后, 也 需 进 行 更 多 的 基 站 建 设 , 为 此 . 从 一 开 图5荆州测试路段E c /I o 柱 状 圄 始就 确 定 信号 余 量很 有 必要 。 1 . 3 考 虑 到 综 合 多 媒 体 业 务 特 点 决 , 从 而 使 网 络 能 够 达 到 最 优 化 , 而 另 一 方 与 功 率 控 制 门 限 、 过 载 控 制 设 置 点 等 , 而 这 从某 种 意 义上 来说 ,W C D  ̄ A 无 线 网 络 必 面 , 则 是 通 过 进 行 资源 的 优 化 配 置 , 来 实 现 些 参 数 在 一 般 路 测 中 是 不 能 调 整 的 , 如 若 调 须 能够 同时满 足 各种 不 同业务 需求 ,为 此 , 对 所 有 网 络 资 源 的合 理 应 用 与 调 配 , 同 时 迎 合 整 , 将 对 整 个 网 络 造 成 影 响 。 在 对 该 系 统 进 行 无 线 网 络 规 划 的 时 候 , 不 能 不 同 业 务 的需 求 与 发 展 ,将 设 备 的潜 能 最 大 限 再 简 单的 考虑  ̄ W C D M A 小 区 半 径 了 , 因 为 对 度 发 挥 , 最 终 获 得 投 资 效 益 的 最 大 化 ] 。 为 此 ,对 于M C D M A 系 统 , 实 施 网 络 优 化 很 有 必 于 不 同业 务 , 其 小 区 半 径 也 是 有 所 不 同 的 。 要 。而 一 般 情况 下 ,W C D M A 网 络 优 化 的 办 法 同 时 ,在 规 划 中 , 若 是 将 最 小 的 小 区 半 径 , 即 对 通 信 质 量 要 求 最 为 严 格 的 业 务 作 为 该 主 要 有 以 下 几 种 : 无 效 网络 规 划 的 一 个 标 准 , 那 么 , 其 所 需 花 第 一 , 参 数 优 化 。 即 结 合 网 络 结 构 与 费 的 建 网 成 本 是 相 当 高 的 , 同 时 也 是 不 现 实 用 户 行 为 来 对 功 率 控 制 与 越 区 切 换 等 参 数 进 的 为 此 , 工 程 师 必 须 从 那 些 中 级 业 务 的 小 行 合 理 调 整 , 以 有 效 改 善 网 络 总 体 性 能 。 而 图 1 荆 囊 离 速 公 路 荆 州 测 试 路 段 区 半 径 入 手 , 在 小 区 中 均 匀 覆 盖 区 域 为 用 户 对 于 参 数 优 化 , 又 可 分 为 以 下 几 个 环 节 进 提 供 最 高 速 率 的 业 务 ,而 在 小 区 边 缘 则 提 供 行 : 首 先 , 对 一 些 基 本 可 调 参 数 进 行 适 当 些 低 速 率 的 业 务 , 并 将 覆 盖 区域 的 网 络 设 调 整 , 如 邻 集 列 表 大 小 、 硬 切 换 门 限 与 发 计 成 连 续 覆 盖 形 式 , 同 时 对 一 些 热 点 覆 盖 区 射 功 率 以 及 天 线 设 置 等 参 数 , 适 用 于 任 何 强羔 。 I j 域 实 施 优 化 ,从 而 为 其 提 供 更 高速 率 的数 网络 问题 的调 整 :其 次 对 那 些 可 能 影 响 到 系 统 性 能 与 容 量 的 参 数 进 行 调 整 , 如 接 据接入。 2 . W C D M A 系统 的无 线 网络 优 化方 法 入 信 通 道 功 率 的 设置 、软 切 换 门 限 与 同步 所 谓 “网 络 优 化 ” , 一 方 面 就 是 指 对 信 道 增 益 等 参 数 , 而 这 些 参 数 也 只 有 在 问 网 络 在 运 行 中 存 在 的 一 些 问题 , 如 对 语 音 质 题 一 直 存 在 的 时 候 才 能 进 行 ; 最 后 , 对 那 量 不 好 、 网 络 拥 塞 与 覆 盖 不 好 、 切 换 成 功 率 些 通 过 实 验 室 的 测 试 与 仿 真 获 取 的 固 定 参 数 较 低 以 及 数 据 业 务 性 能 差 等 问 题 进 行 及 时 解 调 整 , 如 剩 余 集 搜 索 窗 大 小 、 业 务 信 道 增 益
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WCDMA无线网络关键参数及优化方法研究一、研究目的不同于2G的WCDMA系统在建设和优化阶段会涉及大量的参数规划和调整,验证和量化相关参数的设置对网络的影响,为网络建设和优化提供参考建议。

二、WCDMA无线参数概述和GSM无线参数分类基本相同,WCDMA无线参数可以大致分为二类,一类是在无线接口(Uu)上传输的参数,这类参数一般在WCDMA规范中都有严格的定义,以保证Uu接口的标准性;另一类则是用于Node B的各种内部控制操作。

三、研究方法a)参数的分类见下图所示:图1 R99无线资源管理结构图2 HSPA 无线资源管理结构(R6版本) 功率控制 Node B 漂移RNC UE Iub UuIur Iu 服务RNC 核心网 ● 准入控制● 初始功率和SIR 设置● 无线资源预留● 公共信道调度● DL 码分配和码树处理● 负载及过载控制● Qos 参数映射 ● 专用信道调度 ● 切换控制 ● 外环功率控制● 快速功率控制(支持HSUPA )● 调度● 动态资源分配● Qos 设置● 负载和过载控制 Node B 漂移RNC UE Iub UuIur Iu 服务RNC 核心网● 准入控制 ● 初始功率和SIR 设置(只适用于HSUPA ) ● HSPA 无线资源预留 ● DL 码分配和码树处理 ● 负载及过载控制(全面) ● Qos 参数映射 ● 切换控制 ● 外环功率控制(HSUPA )●HSUPA无线资源管理和移动性管理●HSDPA Iub 容量分配●更大的上行数据量●分组包重排序RNC●具有软数值缓存的ARQ处理●反馈解码●抗干扰/基带/Iub容量的上行调查Node B●ARQ处理●TX功率和缓存状态反馈的产生和发送●多码传输●上行调度UE图3 与HSUPA有关的各种网元新增功能●参数大致有以下几个分类,R99/HSPA/MBMS等都可以大致按照这个方法来分类:⏹功率管理(包括功率配置和功率控制)参数⏹移动性管理参数(小区选择,重选,软切换,硬切换)⏹拥塞控制和接纳参数⏹分组数据管理参数⏹信道和承载参数⏹测量相关参数⏹其它参数(如OCNS等)b)参数的不同设置会对网络的KPI质量造成影响。

通常情况下针对不同的网络和业务环境可以对系统参数进行调整和优化,以改善网络的性能。

在通常情况下,系统参数都会有缺省值设置以面对一般的网络情况。

四、关键参数分类和说明a)R99业务关键优化参数1.移动性管理参数参数分类:小区选择和重选参数名称:qQualMin参数描述:服务小区最小导频接入质量值(Ec/Io),用于小区选择和重选过程取值范围:Integer: min = -24, max = 0 dB默认值:10 dB设置调整说明:当该值设置越大,则小区越难接入,或被重选,反之则越容易注意事项:无影响KPI:各业务接入成功率,掉话率关注度:高参数分类:小区选择和重选参数名称:qRxLevMin参数描述:服务小区最小导频接入电平值(RSCP),用于小区选择和重选过程取值范围:Integer: min = -119, max = -25, step = 2 dBm 默认值:-110 dBm设置调整说明:当该值设置越大,则小区越难接入,或被重选,反之则越容易。

注意事项:无影响KPI:各业务接入成功率,掉话率关注度:高参数分类:小区选择和重选参数名称:qualMeas参数描述:在小区选择和重选中测量方式的选择标识值取值范围:Enum (qualMeas) : qualMeasEcno(1),qualMeasRscp (2)默认值:qualMeasEcno设置调整说明:它决定了测量的方式是RSCP还是Ec/Io注意事项:无影响KPI:各业务接入成功率,掉话率关注度:高参数分类:小区选择和重选参数名称:sInterSearch参数描述:定义可开始异频间测量的门限,如果服务小区质量> Sintersearch, 手机不履行异频间测量取值范围:Integer: min = -32, max = 20, step = 2 dB 默认值:-32 dBm设置调整说明:当该值设置越大,则手机越容易进行异频间测量,异频重选困难;反之则困难。

注意事项:无影响KPI:各业务接入成功率,掉话率关注度:高参数分类:小区选择和重选参数名称:sIntraSearch参数描述:定义可开始同频间测量的门限,如果服务小区质量> Sintrasearch, 手机不履行同频间测量取值范围:Integer: min = -32, max = 20, step = 2 dB 默认值:-32 dBm设置调整说明:当该值设置越大,则手机越容易进行同频间测量,同频重选容易;反之则困难。

注意事项:无影响KPI:各业务接入成功率,掉话率关注度:高参数分类:小区选择和重选参数名称:sSearchRatGsm参数描述:定义可开始向GSM小区测量的门限,如果服务小区质量> sSearchRatGsm, 手机不履行向GSM小区测量取值范围:Integer: min = -32, max = 20, step = 2 dB 默认值:-32 dBm设置调整说明:当该值设置越大,则手机越容易进行向GSM小区的测量,跨系统重选容易;反之则困难。

注意事项:无影响KPI:各业务接入成功率,掉话率关注度:高参数分类:软切换参数名称:cpichEcNoReportingRange1A参数描述:软切换的加入门限事件报告取值范围:Float: min = 0.0, max = 14.5, step = 0.5 dB默认值: 4.5 dB设置调整说明:通话过程中,当该值设置越大,则相应小区越容易加入软切换激活集;反之则困难。

注意事项:无影响KPI:各业务软切换成功率,掉话率关注度:高参数分类:软切换参数名称:cpichEcNoReportingRange1B参数描述:软切换的删除门限事件报告取值范围:Float: min = 0.0, max = 14.5, step = 0.5 dB 默认值:7.5 dB设置调整说明:通话过程中,当该值设置越小,则相应小区越容易删除软切换激活集;反之则困难。

注意事项:在取值中,cpichEcNoReportingRange1B必须大于cpichEcNoReportingRange1A,否则会引起pingpong 切换影响KPI:各业务软切换成功率,掉话率关注度:高参数分类:软切换参数名称:maxActiveSetSize参数描述:最大激活集尺寸取值范围:Integer: min = 1, max = 6默认值: 4设置调整说明:通话过程中,触发软切换替代事件1c的激活集数目最大门限,当该值设置越大,激活集小区数量越多,反之则少。

注意事项:无影响KPI:各业务软切换成功率,掉话率关注度:高参数分类:硬切换参数名称:cpichRscpThresholdUsedFreq2D参数描述:触发Event 2D (CPICH Rscp) 的报告门限,其目的是为了触发盲切换和进入压缩模式测量方式取值范围:Integer: min = -120, max = -25 dBm默认值:-105 dBm设置调整说明:通话过程中,当该值设置越大,则越容易触发盲切或压缩模式切换测量,反之则难。

注意事项:无影响KPI:各业务硬切换成功率,掉话率关注度:高参数分类:硬切换参数名称:cpichEcNoThresholdUsedFreq2D参数描述:触发Event 2D (CPICH EcNo) 的报告门限,其目的是为了触发盲切换和进入压缩模式测量方式取值范围:Integer: min = -24, max = 0 dB默认值:-14 dB设置调整说明:通话过程中,当该值设置越大,则越容易触发盲切或压缩模式切换测量,反之则难。

注意事项:无影响KPI:各业务硬切换成功率,掉话率关注度:高2.功率控制和管理参数分类:功率管理参数名称:aichPowerRelativeToPcpich参数描述:AICH信道相对于导频信道的功率偏置取值范围:Float: min = -22, max = 5 dB默认值:-9dB设置调整说明:在RACH接入过程中,该参数值设置的越大,则RRC建立容易,反之则难。

注意事项:无影响KPI:各业务RRC建立成功率,接入时长关注度:高参数分类:功率管理参数名称:bchPowerRelativeToPcpich参数描述:BCH信道相对于导频信道的功率偏置取值范围:Float: min = -35, max = 15, step = 0.1dB默认值:-5dB设置调整说明:该参数设置太大,则系统下行负荷过高,太小影响BCH的下行接收注意事项:无影响KPI:各业务RRC建立成功率,关注度:高参数分类:功率管理参数名称:maxFachPowerRelativeToPcpich参数描述:FACH信道相对于导频信道的功率偏置取值范围:Float: min = -35, max = 15, step = 0.1 dB 默认值:-4dB设置调整说明:该参数设置太大,则系统下行负荷过高,太小影响RRC建立成功率,和PS业务掉话率注意事项:无影响KPI:各业务RRC建立成功率,和PS业务掉话率关注度:高参数分类:功率管理参数名称:betaC参数描述:上行DPCCH的增益因子取值范围:Integer: min = 0, max = 15默认值:N.A.设置调整说明:该参数设置和betaD统一调整,以决定上行DPCCH和DPDCH的功率注意事项:无影响KPI:各业务业务掉话率关注度:高参数分类:功率管理参数名称:betaD参数描述:上行DPDCH的增益因子取值范围:Integer: min = 0, max = 15默认值:N.A.设置调整说明:该参数设置和betaD统一调整,以决定上行DPCCH和DPDCH的功率注意事项:无影响KPI:各业务业务掉话率关注度:高参数分类:功率管理参数名称:pichPowerRelativeToPcpich参数描述:寻呼指示信道功率相对于CPICH偏置取值范围:Integer: min = -10, max = 5默认值:-5dB设置调整说明:该参数设置决定了PICH的功率大小,设置过小,寻呼质量会受到影响;过大影响下行功率负荷注意事项:无影响KPI:各业务呼叫成功率,呼叫建立时长关注度:高参数分类:功率管理参数名称:pcpichPower参数描述:CPICH导频发射功率取值范围:Float: min = -10, max = 50, step = 0.1默认值:35dBm设置调整说明:该参数设置决定了小区的覆盖范围,和公共信道的下行负荷注意事项:无影响KPI:RRC建立成功率关注度:高参数分类:功率管理参数名称:maxAllowedUlTxPower参数描述:最大允许上行发射功率取值范围:Integer: min = -50, max = 33默认值:24dBm设置调整说明:该参数设置决定了小区的上行覆盖范围,和小区选择和重选的范围注意事项:无影响KPI:RRC建立成功率,掉话率关注度:高参数分类:功率管理参数名称:DL blerTarget参数描述:确定下行业务的BLER目标值取值范围:Float: min = -6.3, max = 0.0, step = 0.1默认值:根据每个业务下行质量要求分别设置,通过手机内部的外环功控来实施设置调整说明:该参数决定相关业务下行质量要求,设的低对系统资源要求低,但业务质量下降,设的高则相反注意事项:无影响KPI:呼叫建立成功率,掉话率关注度:高参数分类:功率管理参数名称:UL blerTarget参数描述:确定上行业务的BLER目标值取值范围:Float: min = -6.3, max = 0.0, step = 0.1默认值:根据每个业务上行质量要求分别设置,通过手机内部的外环功控来实施设置调整说明:该参数决定相关业务上行质量要求,设的低对系统资源要求低,但业务质量下降,设的高则相反注意事项:无影响KPI:呼叫建立成功率,掉话率关注度:高3.信道参数和承载参数分类:信道参数参数名称:isAmrMultiModeAllowed参数描述:AMR业务多种模式允许参数,在RNC范围激活取值范围:disabled, completelyEnabled, enabledPerCell默认值:设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:AMR相关关注度:中参数分类:信道参数参数名称:isAmrMultiModeSetupAllowed参数描述:设置每个小区AMR业务多种模式的激活参数取值范围:Boolean{True, False}默认值:设置调整说明:FDDCell注意事项:无影响KPI:AMR相关关注度:中参数分类:信道参数参数名称:isMaxDlAmrRateConfiguredAllowed参数描述:AMR通话最大下行速率控制激活参数取值范围:Boolean{True, False}默认值:设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:AMR相关关注度:中参数分类:信道参数参数名称:maxDlAmrRateConfigured参数描述:AMR通话最大下行速率设置取值范围:Enum{12.2, 10.2, 7.95, 7.4, 6.7, 5.9, 5.15, 4.75} 默认值:12.2设置调整说明:FDDCell注意事项:无影响KPI:AMR相关关注度:中参数分类:信道参数参数名称:allowedIuUpVersion参数描述:限定IuUp使用版本取值范围:Enum{V1, V2OrV1}默认值:V2OrV1设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:IuUp相关关注度:中参数分类:信道参数参数名称:isCnInitiatedRateControlAllowed参数描述:允许Iu速率控制的参数取值范围:Enum{V1, V2OrV1}默认值:V2OrV1设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:IuUp相关关注度:中参数分类:信道参数参数名称:isCsRabModificationForSpeechAllowed 参数描述:CS RAB调整激活标志位取值范围:Boolean{True, False}默认值:True设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:CS RAB相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:LastRetransPuPoll参数描述:对重传缓冲器中最后一个PU进行轮询设置取值范围:Boolean{True, False}默认值:True设置调整说明:RlcConfClass注意事项:无影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:LastTransPuPoll参数描述:对发送缓冲器中最后一个PU进行轮询设置取值范围:Boolean{True, False}默认值:True设置调整说明:RlcConfClass注意事项:无影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:MaxDat参数描述:丢弃SDU前重传PU的数目设置取值范围:Enum (Number of PU){1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40}默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:无影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:MaxNbrOfResetRetrans参数描述:设置复位PDU的最大重传数目取值范围:Enum {1, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32 }默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:无影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:MisPuIndic参数描述:设置当侦测到丢失PU时接收器是否发送状态报告取值范围:Boolean{True, False}默认值:True设置调整说明:RlcConfClass注意事项:建议设置为ture,便于及时侦测PDU丢失影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:NbrOfPuBetweenPolling参数描述:设置轮询之间的PDU数目间隔,指示发送器查询PU周期取值范围:Enum (Number of PU){1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128} 默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:为了不堵塞发送窗口,建议值TxWindowSize / 10影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:NbrOfSduBetweenPolling参数描述:设置轮询之间的SDU数目间隔,指示发送器查询SDU 周期取值范围:Enum (Number of PU) {1, 2, 4, 16, 64}默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:用于同步SDU查询,尽早政策PDU丢失影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:PollingTimer参数描述:轮询时间取值范围:Enum (ms) {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000}默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:建议设置值大于RLC Round Trip Delay (RTD),避免死锁影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:PollWindow参数描述:设置轮询门限,即发送窗口的百分比取值范围:Enum (ms){pollWindow50, pollWindow60, pollWindow70, pollWindow80, pollWindow85, pollWindow90, pollWindow95, pollWindow99}默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:用于同步SDU查询,尽早政策PDU丢失影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:ProhibitedPollingTimer参数描述:设置轮询之间最小时间间隔取值范围:Enum (ms){10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 }默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:建议不设置影响KPI:RLC相关关注度:低参数分类:RLC参数参数名称:ProhibitedStatusTimer参数描述:设置状态报告之间最小时间间隔取值范围:Enum (ms){10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380,390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 }默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:无影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:ReceptionWindowSize参数描述:允许最大RLC PDU接收数目取值范围:Enum {1, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 768, 1024, 1536, 2047, 2560, 3072, 3584, 4095}默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:无影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:TimerPollPeriod:参数描述:RLC实体轮询周期取值范围:Enum (ms){50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 900, 1000}默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:无影响KPI:RLC相关关注度:中参数分类:RLC参数参数名称:TransmissionWindowSize参数描述:允许最大RLC PDU发送数目取值范围:Enum {1, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 768, 1024, 1536, 2047, 2560, 3072, 3584, 4095}默认值:设置调整说明:RlcConfClass注意事项:无影响KPI:RLC相关关注度:中4.测量相关参数参数分类:测量参数参数名称:UeInternalMeasurementQuantty参数描述:设置UE必须报告哪种内部测量取值范围:Enum {ueTransmittedPower, utraCarrierRssi, ueRxTxTimeDiff}默认值:设置调整说明:Group of cells注意事项:无影响KPI:关注度:中参数分类:测量参数参数名称:CommonMeasurementReportingPeriod参数描述:下行发射载波功率的测量报告周期取值范围:Integer (ms) [10..3600000] step = 10 ms默认值:20000 (= 20 sec)设置调整说明:MeasurementConfClass注意事项:无影响KPI:关注度:中参数分类:测量参数参数名称:CommonMeasurementFilterCoeff参数描述:下行发射载波功率测量的耦合系数取值范围:Integer {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19} 默认值:3设置调整说明:MeasurementConfClass注意事项:无影响KPI:关注度:中参数分类:测量参数参数名称:isNbapCommonMeasRtwpAllowed参数描述:上行RTWP测量激活标志取值范围:Enumeration [false, true]默认值:True设置调整说明:nodeB注意事项:无影响KPI:关注度:中参数分类:测量参数参数名称:nbapCommonMeasRtwpReportingPeriod参数描述:上行RTWP测量报告周期取值范围:Integer (ms) [10..3600000] step = 10 ms默认值:10000 (= 10 sec)设置调整说明:MeasurementConfClass注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:中参数分类:测量参数参数名称:nbapCommonMeasRtwpFilterCoeff参数描述:上行RTWP测量的耦合系数取值范围:Integer {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19} 默认值:3设置调整说明:MeasurementConfClass注意事项:无影响KPI:关注度:中参数分类:测量参数参数名称:rrcIntraFreqMeasurementReportingPeriod参数描述:手机同频测量报告周期取值范围:Enum (s) {025 (=0.25s), 050 (= 0.5s), 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64}默认值:050设置调整说明:MeasurementConfClass注意事项:无影响KPI:关注度:中参数分类:测量参数参数名称:RrcIntraFreqMeasurementFilterCoeff参数描述:手机同频测量的耦合系数取值范围:Integer {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19}设置调整说明:MeasurementConfClass注意事项:无影响KPI:掉话率关注度:中参数分类:测量参数参数名称:sirRequired参数描述:Nbap专用测量sir激活设置取值范围:Boolean {false, true}默认值:设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:掉话率关注度:中参数分类:测量参数参数名称:transmittedCodePowerReportRequired 参数描述:Nbap专用测量下行码片发射功率激活设置取值范围:Boolean {false, true}设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:关注度:中参数分类:测量参数参数名称:roundTripTimeRequired 参数描述:Nbap专用测量RTT激活设置取值范围:Boolean {false, true}默认值:设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:关注度:中5.拥塞控制和接纳参数参数分类:接入参数参数名称:csDrxCynLngCoef参数描述:CS域DRX循环长度系数取值范围:Integer [6..9]默认值:6设置调整说明:cell注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:低参数分类:接入参数参数名称:psDrxCynLngCoef参数描述:PS域DRX循环长度系数取值范围:Integer [6..9]默认值:6设置调整说明:cell注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:低参数分类:接入参数参数名称:nrOfPagingRepetition参数描述:UTRAN重传Paging消息次数取值范围:Integer [0..6]默认值:3设置调整说明:cell注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:中参数分类:接入参数参数名称:isPagingRepetitionAllowed 参数描述:激活Paging消息重传标志取值范围:Boolean {True, False}默认值:False设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:中参数分类:接入参数参数名称:maxUlInterferenceLevel参数描述:RNC在分配SRB之前比较RTWP和maxUlInterferenceLevel的值,决定是否接受RRC Connectionrequest取值范围:Float (dBm) [-112.0 .. -49.9] step = 0.1默认值:-50设置调整说明:Group of Cell注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:高参数分类:接入参数参数名称:waitTimeOnRrcConnectionRejection参数描述:UE尝试接入被拒绝,重启进程前的等待时间取值范围:Integer (s) [0 .. 15]默认值:15设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:高参数分类:接入参数参数名称:rejectBelowQQualMinEnable参数描述:当RACH上报导频Ec/N0 低于qQualMin时,是否允许RRC接入取值范围:Boolean {True, false}默认值:True设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:高参数分类:接入参数参数名称:waitTimeRejectQQualMin参数描述:由于导频信号过低,UE尝试接入而被拒绝所需等待时间取值范围:Integer (s) [0 .. 15]默认值:10设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:接入成功率,接入时长关注度:高参数分类:接入参数参数名称:isSrb13dot6DefaultRbConfigEnabled参数描述:RNC是否允许SRB 13.6k作为RRC接入的配置取值范围:Boolean {True, False}默认值:设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:关注度:中参数分类:接入参数参数名称:T351参数描述:控制RRC_Connection_Setup重传的定时器取值范围:Enum (ms) {0,400,500,600,700,800}默认值:700设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:RRC接入成功率,接入时长关注度:高参数分类:接入参数参数名称:N351参数描述:当T351到期时,由N351来确定RRC_Connection_Setup的重传数目取值范围:Integer [0..4]默认值:1设置调整说明:RNC注意事项:大约10%的接入会发生重传,重传次数大于2带来的效果不显著影响KPI:RRC接入成功率,接入时长关注度:高参数分类:接入参数参数名称:T300参数描述:UE发送RRC连接请求之后T300时间内没有收到RNC 响应,则UE重新发送RRC连接请求取值范围:Enum (ms){ueTimerIdle100MS, ueTimerIdle200MS, ueTimerIdle400MS, ueTimerIdle600MS, ueTimerIdle800MS, ueTimerIdle1000MS, ueTimerIdle1200MS, ueTimerIdle1400MS, ueTimerIdle1600MS, ueTimerIdle1800MS,ueTimerIdle2000MS, ueTimerIdle3000MS, ueTimerIdle4000MS, ueTimerIdle6000MS, ueTimerIdle8000MS}默认值:ueTimerIdle1200MS设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:RRC接入成功率,接入时长关注度:高参数分类:接入参数参数名称:T352参数描述:RNC发送RRC连接建立消息之后,在T352时间内没有收到手机RRC建立完成响应,则RNC释放UE Context取值范围:Enum (ms){0, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000}默认值:2000设置调整说明:RNC注意事项:无影响KPI:RRC接入成功率,接入时长关注度:高b)HSPA 关键优化参数1.功率管理参数分类:功率管理(包括功率配置和功率控制)参数参数名称:maxHspaPowerOffset参数描述:配置HSPA所用最大功率取值范围:Integer (dB) [0 …50]默认值:0设置调整说明:调整步长为0.1dB注意事项:RNC级别参数PBmaxHspaB = PBMaxCellB –maxHspaPowerOffset影响KPI:RRC接入成功率,接入时长关注度:中参数分类:功率管理(包括功率配置和功率控制)参数参数名称:minimumPowerForHsdpa参数描述:配置HSPA所用最小功率取值范围:Integer (dB) [0 …50]默认值:unset or 50设置调整说明:调整步长为0.1dB注意事项:小区级别参数:1) minimumPowerForHsdpa = 50dB so that the minimum powerreserved for HSDPA is verylow (ex : PBminHsdpaB = PBMaxCellB –minimumPowerForHsdpa = 45dBm –50dB = -5dBm =0.3mW).2) minimumPowerForHsdpa = unset so that no minimum power isreserved for HSDPA.影响KPI:吞吐速率关注度:中参数分类:功率管理(包括功率配置和功率控制)参数参数名称:measurementPowerOffset参数描述:用来计算UE对应CQI所能分配的最大功率取值范围:[-12..26]dB默认值:15设置调整说明:调整步长为0.5dB注意事项:RNC级别参数影响KPI:吞吐速率关注度:高参数分类:功率管理(包括功率配置和功率控制)参数参数名称:cqiPowerOffset/ ackPowerOffset/ nackPowerOffset 参数描述:配置HS-DPCCH的各部分功率,取值范围:[0..8]/ [0..8]/ [0..8]dB默认值:5/6/7设置调整说明:调整步长为1dB注意事项:RNC级别参数影响KPI:吞吐速率关注度:中参数分类:功率管理(包括功率配置和功率控制)参数参数名称:eagchErgchEhichTotalPower参数描述:配置E-DCH下行各个信道总功率,取值范围:Decimal [0.0 …50.0]dBm默认值:10设置调整说明:调整步长为0.1dB注意事项:Edch小区级别参数影响KPI:关注度:中2.移动性管理参数分类:切换管理参数参数名称:maxNumberOfRlEdch参数描述:最大的E-DCH数目取值范围:1-4默认值:4设置调整说明:调整步长为1,注意事项:为RNC级参数影响KPI:吞吐速率关注度:中参数分类:切换管理参数参数名称:hysteresis1J;timeToTrigger1J参数描述:Event 1J电平门限和时间触发值取值范围:[0.0 …7.5]dB;Enum {0, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240, 320, 640, 1280, 2560, 5000}ms默认值:3.0设置调整说明:电平调整步长为0.5dB,时间为枚举注意事项:切换关系级别参数影响KPI:吞吐速率关注度:高参数分类:切换管理参数参数描述:相关的HSXPA软切换参数取值范围:见R99部分默认值:见图设置调整说明:见R99内容注意事项:影响KPI:吞吐速率关注度:高参数分类:切换管理参数参数描述:相关的HSXPA硬切换参数取值范围:见R99部分默认值:见图设置调整说明:见R99内容注意事项:影响KPI:吞吐速率关注度:高参数分类:切换管理参数参数名称:suspendTimeOffset参数描述:在原来的HS-DSCH无线链路依旧是激活集的一部分,在suspendTimeOffset时间范围内,RNC不再向源小区发送数据。

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