RG000008(胶片)CDMA1X网络优化-天线知识介绍RG000008(胶片)CDMA1X网络优化-天线知识介绍

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CDMA系统及优化-中国电信CDMA20001x基础无线参数设置规范

CDMA系统及优化-中国电信CDMA20001x基础无线参数设置规范

CDMA系统及优化-中国电信CDMA20001x基础无线参数设置规范E-mail:Six_Stones@2010-6-25目录1 概述 (5)2 基本参数 (6)2.1 SID (6)2.2 NID (6)2.3 导频信道增益 (6)2.4 同步信道增益 (6)2.5 寻呼信道增益 (7)2.6 基站接入信道搜索窗 (7)3 登记参数 (7)3.1 寻呼信道数目 (7)3.2 最大时隙周期索引 (7)3.3 广播时隙周期索引 (8)3.4 参数改变登记指示器 (8)3.5 登记周期 (8)3.6 登记距离 (9)3.7 Zone_List 中保留的注册区数量 (9)3.8 注册区定时器 (10)3.9 多SID 存储指示 (10)3.10 多NID 存储指示 (10)3.11 非漫游注册指示 (10)3.12 外部网络用户允许标志位 (11)3.13 外部NID 用户允许标志位 (11)3.14 开机注册指示 (11)3.15 关机注册指示 (12)4 接入参数 (12)4.1 接入信道试探前缀长度 (12)4.2 接入信道试探消息实体长度 (12)4.3 接入信道试探随机延迟 (13)4.4 接入信道试探滞后范围 (13)4.5 接入试探数 (13)4.6 接入信道试探序列滞后范围 (14)4.7 接入信道数目 (14)4.8 接入信道响应等待时间 (14)4.9 接入信道请求最大试探序列数 (15)4.10 接入信道响应最大试探序列数 (15)4.11 接入信道初始标称功率 (16)4.12 接入信道初始功率偏置 (16)4.13 接入信道功率调整步长 (16)5 功率控制的参数 (17)5.1 慢速前向功率控制的参数 (17)5.1.1 PWR_REP_THRESH (17)5.1.2 PWR_REP_FRAMES (17)5.1.3 PWR_THRESH_ENABLE (17)5.1.4 PWR_PERIOD_ENABLE (18)5.1.5 PWR_REP_DELAY (18)5.2 快速前向功率控制的参数 (18)5.2.1 FPC_MODE (18)5.2.2 FPC_MODE_SCH (18)5.2.3 FPC_PRI_CHAN (19)5.2.4 FPC_SEC_CHAN (19)5.2.5 FPC_{FCH,DCCH,SCH}_INIT_SETPT (19)5.2.6 FPC_{FCH,DCCH,SCH}_MIN_SETPT (20)5.2.7 FPC_{FCH,DCCH,SCH}_MAX_SETPT (20)5.2.8 FPC_{FCH,DCCH,SCH}_FER (20)5.2.9 FPC_SETPT_THRESH_SCH (21)5.2.10 FPC_SUBCHAN_GAIN (21)5.3 反向功率控制的参数 (21)5.3.1 RLGAIN_TRAFFIC_PILOT (21)5.3.2 RLGAIN_SCH_PILOT (22)5.3.3 REV_PWR_CNTL_DELAY (22)5.3.4 REV_FCH_GATING_MODE (22)5.3.5 PWR_CNTL_STEP (22)5.3.6 RLGAIN_ADJ (23)6 切换、搜索和邻集的相关参数 (23)6.1 软切换门限 (23)6.1.1 T_ADD (23)6.1.2 T_TDROP (24)6.1.3 T_COMP (24)6.1.4 SOFT_SLOPE (24)6.2 搜索相关的参数 (25)6.2.1 SRCH_WIN_A (25)6.2.2 SRCH_WIN_N (25)6.2.3 SRCH_WIN_R (25)6.3 邻集列表参数 (25)6.3.1 PILOT_INC (25)6.3.2 NGHBR_MAX_AGE (26)7 寻呼信道和快速寻呼信道的参数 (26)7.1 寻呼信道的参数 (26)7.1.1 PRAT (26)8 补充业务信道的参数 (26)8.1 FOR_SCH_DURATION (26)8.2 FPC_SCH_INIT_SETPT_OP (27)8.3 REV_SCH_DURATION (27)8.4 REV_SCH_DTX_DURATION (27)8.5 START_TIME_UNIT (27)8.6 USE_T_ADD_ABORT (27)9 和业务配置相关的参数 (28)9.1 MAX_RATE (28)9.2 CODING (28)10 总结.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

RG CDMA1x EVDO规划原则

RG CDMA1x EVDO规划原则


规划:低时延业务导致与Rel.0不同结果(覆盖和容量)
1X 、DO Rel.0 和Rev. A业务和规划特点不同


1xEVDO有更多种、更高速率、不同概率分布的业务
对每种速率:更低解调门限(Ec/Nt)提高容量和覆盖

EVDO Rel.0的解调门限(Ec/Nt)比1X用卷积码时的低


EVDO Rev.A解调门限(Ec/Nt)比Rel.0约低1.5dB (初步信息)

区域:
1X: 各种环境,广覆盖(室内外兼顾)
EV-DO: 热点和重点区域(室内为主),如宾馆、高级商住楼、大 型购物中心、机场、市政中心、交通线、重要风景点等
1X 、DO Rel.0 和Rev. A规划目标不同

容量:

用户话务模型 1X:语音话务模型比较完善,数据的有一定基础 DO:初期不能准确预测

DO&1X共站分析-我司测试结论
1x与DO共站测试结果
1x对DO影响(前向) 邻频 5% 1x对DO影响(反向) 7.67% DO对1x影响(前向) DO对1x影响(反向) 11.72% 6.21%
隔频
-0.03% (可忽略不计)
2.78%
5.09%
3.77%
1x与DO不共站测试结果
1x对DO影响(前向) 邻频 3.98% 1x对DO影响(反向) 21.78% DO对1x影响(前向) 11.09% DO对1x影响(反向) 9.88%

在不影响业务连续覆盖的前提下,考虑与1X共站建设; 如果站址重用和业务覆盖出现矛盾,新建EV-DO站址;

尽量避免高站,

由于DO的前向满功率发射,也不支持软切换,在软切换区域,其前向 吞吐量会明显下降。高站导致的越区覆盖&导频污染比1X高站带来的 影响更为严重,因此DO选址时要尽量避免高站。

CDMA系统及优化中国电信CDMA20001X基础无线参数设置规范

CDMA系统及优化中国电信CDMA20001X基础无线参数设置规范

CDMA系统及优化中国电信CDMA20001X基础无线参数设置规范CDMA20001X是一种第三代移动通信技术,它是电信公司使用的一种CDMA系统。

CDMA20001X在中国电信网络中扮演着重要的角色,因此对其进行优化和设置是非常重要的。

CDMA20001X的优化主要包括网络参数的设置和优化、信号覆盖的优化以及数据传输的优化。

在CDMA20001X网络参数的设置方面,首先要设置好基站相关参数,如天线的高度和方位角、发射功率、邻区关系等。

其中,天线的高度和方位角的合理选择对信号的覆盖范围和效果有很大的影响,因此需要在实际情况下进行调整和优化。

另外,发射功率的合理设置有助于平衡基站与终端之间的距离和覆盖效果,也需要根据实际情况进行调整。

邻区关系的设置有助于避免邻区间的干扰,提高信号质量。

在信号覆盖的优化方面,首先要选择合适的基站位置,确保覆盖面积和信号质量。

基站布设时需要考虑到地形地貌、建筑物遮挡等因素,以提供更好的信号覆盖。

同时,还需要根据用户的需求和流量分布情况,合理安排基站的密度和覆盖范围,避免出现信号覆盖不足或过剩的问题。

另外,还需要通过测量和分析信号质量指标,及时调整基站参数和设置,提高信号质量和覆盖范围。

在数据传输的优化方面,可以采取一些优化措施,如增加基站带宽、优化调度算法、增加小区容量等。

增加基站带宽有助于提高数据传输速率和容量。

优化调度算法可以提高网络资源的利用率和用户的体验。

增加小区容量可以增加系统的承载量,提高网络的容量和效果。

总而言之,CDMA20001X的优化主要包括网络参数的设置和优化、信号覆盖的优化以及数据传输的优化。

通过科学合理地设置基站参数、优化信号覆盖和数据传输,可以提高系统性能和用户体验,提高网络的容量和效果。

CDMA20001XEV_DO网络优化浅谈

CDMA20001XEV_DO网络优化浅谈

通信与信息技术2009年第3期(第179期)总78cdma2000 1X EV-DO 是由IS-95A/B 标准演进而来的第特殊的切换——前向虚拟软切换(virtual soft handoff )的三代移动通信标准。

目前cdma2000 1X 已有3GPP2确定的定义是,在cdma2000 1X EV-DO 系统中,任何一个时刻对0、A 、B 、C 和D 五个支持cdma2000 1X 及其增强型技术的同一个AT ,最多只有一个扇区在给该AT 发送数据,即只版本,以及EIA/TIA 公布的支持cdma2000 1X EV-DO 的IS-有一条链路;AT 根据前向信道的好坏决定谁是当前的服856和IS-856A 标准。

其中,cdma2000 1X EV (Evolution )务扇区。

AT 选择服务扇区的过程就是虚拟软切换,有时表示标准的发展,DO (Data Only )表示数据业务。

EV-也称快速扇区选择。

DO 技术是对cdma2000 1X 网络在提供数据业务方面的一 4)cdma2000 1X EV-DO 系统能根据前向信道的变化个有效的增强手段,是cdma2000 1X 增强型技术的初级技情况自动调整前向信道的数据速率、调制方式(QPSK 、术,它是专门针对高速数据业务的技术。

8-PSK 、16QAM )、Turbo 编码率(2/3、1/3、1/5)。

信 现在中国电信已经大规模开展cdma2000 1X EV-DO 的道环境好的时候使用较高的速率等级,信道环境差的时建设工作,对于cdma2000 1X EV-DO 网络的优化,目前主候使用较低的速率等级。

前向信道自适应调整机制,是要侧重于性能测试,真正的优化还处在摸索阶段,因此通过AT 不停地测量前向信道的状况,并将这些信息通过本文侧重从理论的角度对cdma2000 1X EV-DO 的RF 、前DRC 信道以600Hz 的更新速率反馈给网络,网络然后根据向链路吞吐量和反向链路性能优化等方面进行探讨。

EVDO上网故障及预处理

EVDO上网故障及预处理

EVDO上网故障及预处理一、CDMA上网故障及预处理知识点一、目前常见的上网方式常见术语的解释及比较1X、EVDO、CARD、WAP1X及EVDO是网络数据传送方式,对应上网的网速1X是传统无线网络,最大下载速率只有153Kbits(2-10KB) EVDO就是现在宣传的3G网络,最高下载速率可达3.1Mbits(50-200KB)。

CARD和WAP是网络种类,对应上网的用户名,CARD是指上互联网, WAP是指上WAP网(手机内置网站)。

上网业务流程简介CDMA1X 业务上网流程简介移动台基站用户侧、无线侧CDMA1X 业务上网流程简介CDMA EVDO 业务上网流程简介CDMA上网故障预处理方法○用户端:(1)基站信号(用户更换到别的地区可以正常使用)信号未覆盖:无Evdo信号,或Evdo信号不稳定----导致用户无法使用Evdo,或Evdo自动切换成1X.信号负载高:基站同时上网人数多或流量大 ----导致用户连接失败,或上网速度慢.解决手段:派单到无线维护中心检查信号(2)用户终端电脑(用户更换到别的电脑可以正常使用)笔记本USB口:使用一段时间后自动处理节点模式----导致用户Evdo无法使用或被切换成1X解决手段:使用外部电源供电,更换USB口.驱动文件损坏:驱动文件损坏或被系统(杀毒软件\防火墙)屏蔽---导致用户Evdo无法使用或被切换成1X 导致用户网络连接失败.解决手段:重装驱动,或重装系统.拨号软件设置:拨号软件设置不正常----导致用户认证失败.解决手段:正确的接入号:#777 用户名:card 密码:card或(#777, wap, wap )(3)用户终端手机(用户更换到别的手机可以正常使用)手机类型:许多私货手机主板源于国外,不符合国家3G标准----导致用户Evdo无法使用或被切换成1X解决手段:找手机供应商刷符合国家3G标准的版本或更换手机.手机参数设置:部分手机不仅需要正常设置拨入号码和用户名密码.还需要在内核参数设置中设置网络参数------导致网络功能不正常,常见的是不能使用已设置的用户名密码拨号,显示用户名密码错.解决手段:找手机供应商设置手机或在网上寻找同类型手机的设置方法.(4)UIM卡(用户换地区换终端均无法正常使用)数据未开通:可以在无线宽带预处理平台查询数据,哪个部门未开通进行派单.1X鉴权失败:编辑短信prlc发送到10659165,如还是没有信号,直接建议用户到营业厅办理换卡业务。

CDMA 1X 系列高速无线上网卡.

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程序操作及界面
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电话 短消息
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收件箱 设置
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●互联网功能
980C产品演示:
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联网界面 语音通话界面
用户对无线上网产品要求有较好的稳定性,网络的信号搜索和上传 和下载速度稳定
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580C产品的外壳采 用金属拉丝条纹, 给人很强的金属质 感
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清华紫光网卡的优越性在于:全内置高灵敏度、360度 全面旋转天线、6系列蕊片、抗震荡设计! ★ 产品特性: ※ 机卡分离 ※ 支持中国联通CDMA 1X网络服务,230.4Kbps高速上网 ※ 支持语音通话功能,支持双向短消息功能 ※ 提供流量统计、通话记录等功能

RG001601 CDMA 1X网络规划工具使用

RG001601 CDMA 1X网络规划工具使用
RG001601 CDMA 1X网络规 划工具使用
ISSUE 1.0
无线产品课程开发室
引入

CDMA网络规划为什么要进行仿真?
学习目标
学习完本课程,您应该能够:

了解 网络规划软件(Planet)的使用方法
理解 CDMA网络规划中仿真的任务和意义


掌握 网络规划仿真过程
课程内容
第一章 Planet网络规划软件简介 第二章 界面与基本操作
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Antenna Map-10m
KMW739632-65-15
predictions
coords results
hongkong
arrays
head
model
Flag
surveys
bin
Anls-0628-1y Anls-date-discrip
CSL-020625
data
CDMA
Other-com-date
第三章 数据导入与参数设置
第四章 仿真参数设置与结果输出 第五章 路测数据导入与传播模型校正
第一章 Planet规划软件简介

著名的无线通信网络规划软件之一 运行环境要求:SUN工作站、UNIX 系统、Oracle数据库


很多相关厂商都对Planet的文件格式 提供支持
仿真是CDMA网络规划的重要步骤

适用范围 适用于150-1000 MHz 宏蜂窝预测ห้องสมุดไป่ตู้适用于1500-2000 MHz 宏蜂窝预测 适用于900-1800MHz 微蜂窝预测 适用于900-1800MHz 室内环境预测 适用于150-2000MHz 宏蜂窝预测
L p 69.55 26.16 log f 13.82 log h b (44.9 6.55 log h b ) log d SR A hm

cdma20001x无线网络规划与优化

cdma20001x无线网络规划与优化

cdma2000 1x无线网络规划与优化CDMA2000 1X Parameter信道功率=(信道数字增益/278)^2*基站最大输出功率。

例如基站的最大输出功率为20W,导频信道数字增益为108时,导频信道功率=(108/278)^2*20W=15%×20W=3W另外,前向开销功率即导频、同步、寻呼的比例是一定的,如果要调整导频信道的功率,同时也要按照固定比例调整相应的同步、寻呼信道的功率。

[此贴子已经被作者于2006-6-19 15:19:18编辑各位大侠:哪位知道如何根据现网配置计算出最大的数据业务容量,可以容纳多少用户同时上网?2005-2-1 15:28:22【论坛小贴示:如何获得点券?如何提升级别?】wdj06等级:侠之大者文章:94积分:6专家指数:0专家级别:MT门派:无门无派注册:2004年7月22日第2楼这个和数据用户当地的无线环境、基站功率、网络配置、软切换、Walsh码、CE资源等因素相关。

C 网的容量永远是动态的,是一个软容量,无法直接计算。

2005-2-2 14:45:27【论坛小贴示:如何获得点券?如何提升级别?】胖鸟吃肥鱼头衔:版主等级:青蜂侠文章:245积分:573专家指数:1专家级别:MT门派:无线工程师注册:2004年9月14日第3楼QQ与用户业务类型也有很大关系2005-2-4 10:10:19【论坛小贴示:资料交易流程】cdmaopt等级:业余侠客文章:34积分:4专家指数:0专家级别:MT门派:无门无派注册:2005年2月27日第4楼现在数据业务模型哪个厂家都拿不出来,我看还是不用费劲了,从分组域那边评估更好。

2005-2-27 0:47:58【论坛小贴示:如何让上传的文件尽快通过审核?】ayarlan等级:论坛游侠文章:26积分:4专家指数:0专家级别:MT门派:无线工程师注册:2004年9月24日第5楼最多2.5个153.6kbps的用户2006-5-12 15:48:02【论坛小贴示:如何获得点券?如何提升级别?】tomatoboy等级:职业侠客文章:64积分:14专家指数:0专家级别:MT门派:无门无派注册:2004年4月25日第6楼算不出来,建议去IEEE去看一些论文,有一些帮助~2006-5-19 0:17:46【论坛小贴示:资料交易流程】SamHo头衔:黑黑等级:蝙蝠侠文章:143积分:2125专家指数:26专家级别:MT门派:无线工程师注册:2005年1月3日第7楼QQ以下是引用ayarlan在2006-5-12 15:48:02的发言:最多2.5个153.6kbps的用户那有这种说法的呢。

RG000006 CDMA1X 切换介绍 ISSUE2_0

RG000006 CDMA1X 切换介绍 ISSUE2_0

华为机密,未经许可不得扩散ISSUE 2.0CDMA系统中切换不仅与网络质量(通话质量、掉话性能等)有密切关系,与覆盖、容量、干扰也有复杂的关系。

本文档介绍了CDMA1X系统切换的分类、切换算法以及切换的信令流程。

详细细节请参见相关协议和相应的技术手册或者指导书。

参考资料q《CDMA1X切换介绍》q《CDMA1X切换规划指导书V1.0》q《CDMA系统工程手册》人民邮电出版社q《CDMA1X R02B03版本硬切换指导书》q《CDMA1X BSS网络规划参数配置指导书》目标学习完此课程,您将会:¦了解切换的作用和分类¦掌握切换的基本概念-接入切换、导频集、搜索窗、切换参数、切换过程¦同频切换、异频切换¦切换流程¦切换数据配置切换的含义q当移动台从一个基站的覆盖范围移动到另一个基站的覆盖范围,通过切换保持移动台与基站的通信。

在cdma2000中有通话切换和空闲切换两个概念。

q通话切换,移动台支持以下三种切换过程:¦软切换¦更软切换¦硬切换q空闲状态下切换和接入切换切换的目的q切换的目的:保证移动用户通话的连续性。

恰当的切换算法有利于降低系统掉话率,增加网络容量。

q接入期间采用切换主要是为了减少主被叫接入失败,提高接入信道工作的可靠性。

CDMA1X切换的基本概念q空闲切换¦接入态切换和空闲切换q硬切换¦先断再接q软切换¦先接再断,分支来自不同的基站q更软切换¦先接再断,分支来自相同基站的不同扇区切换的分类CDMA系统中,软切换和更软切换都是同频切换软切换q软切换由移动台驱动¦移动台不停地搜索可用的导频信号¦移动告诉系统当前能够解调的导频信号¦系统分配扇区资源(最大6个分支)¦移动台依次分配Finger(Rake接收机)q BSC将来自不同BTS的数据帧进行选择合并更软切换q更软切换:与手机同时连接的分支来自同一个基站的不同扇区q手机并不能区分软切换和更软切换,但更软切换,数据帧的合并是在BTS的一个CE中(Channel Element),采用最大增益比合并。

网优基础知识交流材料

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27
B T S 2 T R X 2 S IG
B T S 2 T R X 3 S IG
28
B T S 3 T R X 1 S IG
B T S 3 B C F S IG
B T S 3 T R X 2 S IG
29
B T S 3 T R X 3 S IG
B T S 3 T R X 4 S IG
30
B T S 3 T R X 5 S IG
时间分集
t
频率分集 f
空间分集
极化分集
多径分集
编码, 交织 跳频 多单极化天线 双极化天线 维特比均衡器16微秒
分集技术及实现方法
第三部分:GSM无线传播理论介绍-分集技术
分集增益取决于环境 分集增益能增加覆盖吗?
天线分集 可以获得3-5dB信号增益 相当于可以容忍更大的路径损耗 获得更大的有效覆盖范围
A
去偏极
衍射 锲型模型
刀刃模型 多刀刃模型
A - 5..30 dB
第三部分:GSM无线传播理论介绍-功率解析
日常表征功率常用w、mw等单位,但是在实际工作 当中不方便,于是引入了dBm,dB,dBi,dBd, dBw(以W作为比值的)等单位
定义:发射功率P为1mw时,折算为dBm后为0dBm
公式为:dBm=10*log(P/1mw),
HL R
VL R
MSC (旧 )
移动台迁移
MSC (新 )
位置更新 SIM
第二部分:GSM无线系统基础概念介绍
2.2切换的概念 当移动台处于通话过程中,从一个小区移动到另一个小区的过程叫切换。
切换的种类:小区内切换、BSC内切换、BSC间切换、MSC间切换等。 2.3小区重选的概念

《EVDO网络优化知识》课件

《EVDO网络优化知识》课件
总结词
干扰抑制可以有效降低掉话率和误码率,提高数据传输速率和网络容量。
详细描述
干扰抑制可以有效降低掉话率和误码率,提高数据传输速率和网络容量,为用户提供更加稳定、高效的网络服务。同时,干扰抑制还可以降低运营成本,提高运营商的盈利能力。
详细描述
干扰抑制是EVDO网络优化中的重要技术之一。通过抑制干扰信号,降低网络噪声水平,可以提高信号信噪比和频谱利用率,提升网络性能和用户感知。
总结词
EVDO网络发展趋势与展望
5G技术将促进EVDO网络与物联网、云计算等技术的融合,拓展应用领域。
5G技术将推动EVDO网络向更高效、智能的方向发展,提升运营效率。
5G技术将为EVDO网络带来更高的数据传输速度和更低的延迟,提升用户体验。
未来EVDO网络将向更高频段、更大带宽的方向发展,提升网络容量和覆盖范围。
总结词:通过合理配置网络资源,优化网络容量,满足不断增长的用户需求。详细描述:容量优化是随着用户规模和业务需求的不断增长而需要持续关注和优化的重点。通过合理配置网络资源,包括频谱、基站和传输等资源,可以提高网络容量和吞吐量,满足不断增长的用户需求。总结词:容量优化可以提高网络资源利用率和投资效益,降低运营成本。详细描述:容量优化可以提高网络资源利用率和投资效益,降低运营成本。同时,容量优化还可以提升用户体验和业务质量,增加用户黏性和市场份额,为运营商带来更多的商业机会和竞争优势。
EVDO网络的发展历程包括从CDMA1X到EVDO Rev.0再到EVDO Rev.A和Rev.B的演进。
总结词
EVDO网络的发展始于CDMA1X技术,它提供了比传统CDMA更高速的数据传输能力。随后,EVDO Rev.0版本推出,进一步提高了数据传输速率和容量。随着技术的不断进步,EVDO Rev.A和Rev.B版本相继问世,提供了更高的数据传输速率和更好的网络性能。

CDMA2000 1x 无线网络优化

CDMA2000 1x 无线网络优化

CDMA2000 1x 无线网络优化
无线网络优化是指按照一定的准则和需要,对正在运行的网络进行参数采集、数据分析和技术研究,找出影响网络运行质量的原因并且通过参数调整和采取某些改进技术,使网络服务质量更高,资源利用率更高,提升网络运营品牌。

无线网络优化是无线通信工程运行的重要环节。

对于CDMA移动通信系统,网络优化更为重要,因为CDMA移动通信系统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。

本文在研究移动通信和网络优化相关知识的基础上,结合实际工程,对
cdma2000 lx系统的无线网络优化问题进行了研究。

本文主要研究工作如下:1.通过搜集文献和资料,着重阐述了CDMA2000的标准演进、网络性能和物理层关键技术,同时也对网络优化的概念、分类和流程及其cdma2000 lx的无线网络优化进行了研究和总结。

2.由于CDMA系统的容量的干扰受限性,引入了多用户检测技术,通过消除多址干扰来增加系统的容量。

3.工程优化方面,介绍了工程优化的准备工作、主要内容和系统状态图等,
列举了实际工程中的优化案例。

4.对实际工程中的案例进行了优化前与优化后的对比分析,并结合案例对实际工程优化进行了总结。

CDMA2000+1x的分组网络优化

CDMA2000+1x的分组网络优化

cdma2000 1x的分组网络优化cdma20001x网络优化的主要目标是使系统达到最大的吞吐量、最小的传输延迟,从而充分发挥cdma2000 1x的无线传输优势,在一定程度上提高无线数据网络的性能,保证其无线数据业务的实现。

该网络的优化可以分为两个方面:无线网络的优化和分组网络的优化。

无线网络的优化方法总体上与IS-95CDMA网络优化类似,但数据传输对无线环境的要求更高,并要对前向链路和反向链路的cdma20001x相关参数进行优化。

本文主要侧重介绍cdma20001x的分组网络优化。

分组网络的优化主要是为了在现有的无线环境下,针对无线环境TCP传输特性与有线环境的差异性,通过对TCP参数的优化以及采用TCP优化、缓存设备等,提高cdma20001x无线数据传输性能。

cdma20001x分组网络是采用TCP/IP协议的一种计算机网络,其传输层主要采用TCP和UDP协议。

TCP是一种面向连接的,用于在各种网络条件下可靠地传输数据的传输控制协议,而UDP是非连接的数据报文协议。

从优化的角度看,TCP的参数设置对数据传输性能有较大影响。

TCP采用基于窗口的拥塞控制机制,目前最常用的有4种拥塞控制算法:慢启动、拥塞避免、快速重传和快速恢复。

这些拥塞控制算法的目的主要是在有线网络条件下,避免产生不合理的大量的网络流量。

在无线链路上运行TCP/IP时,TCP拥塞控制有许多不同于有线传输的情况。

在无线链路上,由于无线信号丢失、切换等造成误比特率明显比有线链路高,这样TCP的某些算法就不是很理想了。

当数据在无线信道上传输时,就会出现延迟、带宽振荡和不对称等在有线信道传输时TCP算法中未曾考虑过的因素。

而TCP/IP帧头压缩、选择性确认和MTU尺寸的优化这些TCP参数的设置又会对cdma20001x网络的性能产生较大的影响。

根据理论及实际测试的结果,TCP参数的设置原则如下:关闭TCP/IP帧头压缩功能;允许选择性证实功能;假如TCP数据段错误率过高,可设法降低MTU的大小;允许在第二个重复的ACK响应收到后就开始快速重传;尽量使ACK的延时最小化,在接收端每收到一段数据就回一个响应。

天线基本原理

天线基本原理
1
如果电波在传播过程中电场的方向是旋转的,就叫作椭圆极化波。旋转过程中,如果电场的幅度,即大小保持不变,我们就叫它为圆极化波。向传播方向看去顺时针方向旋转的叫右旋圆极化波,反时针方向旋转的叫做左旋圆极化波。
2
垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收,水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收。
3
右旋圆极化波要用具有右旋圆极化特性的天线来接收;而左旋圆极化波要用具有左旋圆极化特性的天线来接收。当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失。
1.4 圆极化波
第一章 无线电波和超短波的基本知识
1.5 极化损失
当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失,例如:当用圆极化天线接收任一线极化波,或用线极化天线接收任一圆极化波时,都要产生3分贝的极化损失,即只能接收到来波的一半能量; 当接收天线的极化方向(例如水平或右旋圆极化)与来波的极化方向(相应为垂直或左旋圆极化)完全正交时,接收天线也就完全接收不到来波的能量,这时称来波与接收天线极化是隔离的。
第一章 无线电波和超短波的基本知识
A
发射天线高HT
RT
单击此处添加正文。
01
02
B
单击此处添加正文。
RR
单击此处添加正文。
03
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直视距离和发射天线以及接收天线的高度有关系,并受到地球曲率半径的影响。由简单的几何关系式可知 AB=3.57( HT 1/2 +HR 1/2 )(公里) O' 接收天线高HR
课程内容
第一章 无线电波和超短波的基本知识 第二章 天线辐射电磁波的基本原理 第三章 天线传输线的概念介绍 第四章 基站天馈系统

天线课件华为

天线课件华为
超短波和微波的频率很高,波长较短,它的地面 波衰减很快。因此也不能依靠地面波作较远距离的传播, 它主要是由空间波来传播的。
第一章 无线电波和超短波的基本知识
直视距离和发射天线以及接收天线的 高度有关系,并受到地球曲率半径的影响。 由简单的几何关系式可知
AB=3.57( HT 1/2 +HR 1/2 )(播过程中,电场和磁场在空间是
相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。
可用式 λ =V/f 表示。在公式中,V为速度,单位为米/秒;f 为频率,单位为赫芝;λ 为波长,单位为米。由上述关系式不难看出, 同一频率的无线电波在不同的媒质中传播时,速度是不同的,因此波 长也不一样。
波长
第一章 无线电波和超短波的基本知识
1.2 无线电波的极化 无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而
变化的,这种现象称为无线电波的极化。
第一章 无线电波和超短波的基本知识
什么是天线?
把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间…... 收集无线电波并产生电信号
Blah blah blah bl ah
第一章 无线电波和超短波的基本知识
第一节 无线电波的基本知识三 节 节内容
第二节 超短波的基本知识
第一章 无线电波和超短波的基本知识
1、无线电波的基本知识
1、1 无线电波的概念:
无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中, 电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂 直于传播方向。
第一章 无线电波和超短波的基本知识
方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有 的发射或接收电磁波的能力。
第二章 天线辐射电磁波的基本原理
天线方向图
第二章 天线辐射电磁波的基本原理

EVDO网络优化知识

EVDO网络优化知识

30.10.2021
20
DO网络优化流程
路测优化
指标分析(9)
激活集内导频个数与平均DRC申请速率对应关系
Pilot # in HO vs Average DRC Rate
1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00
0.00
反向物理层速率大于300kbps时说明DO网络工作状态良好。 RLP Throughput – RL可参考该值。
30.10.2021
16
DO网络优化流程
路测优化
指标分析(5)
FRAB与前反向RLP层速率统计数据之间对应关系
FRAB vs Forward/Reverse RLP Throughput
1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00
1404.72
1204.85 1068.75 845.76 919.03 688.46
497.40
375.34 406.71 411.28 458.75 456.20 506.00
2191.5663.85 287.00
DO网络优化目标与原则
DO网络基础优化的目标与1X网络非常相似,即通过对无线通信 网络的规划设计进行合理的调整,以改善无线环境、突出主导频 覆盖、减小导频污染区域、提高系统性能为基本目标。
DO网络优化建议遵循以下原则:
充分继承1X网络射频优化成果; 天馈系统参数(如天线挂高、方位角、下倾角等)的调整需要优先
DO与1X网络1:1配置区域DO扇区的邻区优化 这种情况下,可以完全参考1X网络的邻区设计来进行邻区优化。
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RG000008 天线知识介绍ISSUE1.0无线产品课程开发室引入移动通信是当今通信领域内最为活跃发展最为迅速的领域之一天线是用户终端与基站控制设备间通信的桥梁广泛应用于移动通信和无线接入通信系统中,它的迅猛发展产生了巨大的推动力推动了天线概念的变革和技术的创新能否对移动通信中天线方面的知识有深入的了解全面掌握天线相关的知识无论是对产品的安装和维护网络规划工作的顺利开展都有着十分重要的意义学习目标1无线电波和超短波的基本知识2天线辐射电磁波的基本原理介绍3关于天线关于天线传输线的概念介绍传输线的概念介绍4基站天馈系统学习完本课程您应该能够对以下知识有基本的了解课程内容第一章无线电波和超短波的基本知识第二章天线辐射电磁波的基本原理第三章天线传输线的概念介绍第四章基站天馈系统z第一节无线电波的基本知识三节节内容z第二节超短波的基本知识1无线电波的基本知识1 1 无线电波的概念:无线电波是一种能量传输形式在传播过程中电场和磁场在空间是相互垂直的同时这两者又都垂直于传播方向无线电波和光波一样它的传播速度和传播媒质有关无线电波在真空中的传播速度等于光速我们用公里秒表示在媒质中的传播速度为/1/2式中为传播媒质的相对介电常数无线电波无线电波类似一个类似一个池塘上的波纹在传播时波会减弱电磁波的传播电场电场电场振子电波传输方向磁场磁场无线电波的波长频率和传播速度的关系可用式/表示在公式中为速度单位为米/秒为频率单位为赫芝为波长单位为米由上述关系式不难看出同一频率的无线电波在不同的媒质中传播时速度是不同的因此波长也不一样波长.无线电波的极化无线电波在空间传播时其电场方向是按一定的规律而变化的这种现象称为无线电波的极化什么是天线z把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间…... z收集无线电波并产生电信号Blah b lahblah bl ah1.3天线的极化天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向垂直极化水平极化+ 45度倾斜的极化-45度倾斜的极化双极化天线z两个天线为一个整体传输两个独立的波V/H (垂直/水平)倾斜(+/-45)1.4 圆极化波如果电波在传播过程中电场的方向是旋转的就叫作椭圆极化波旋转过程中如果电场的幅度即大小保持不变我们就叫它为圆极化波向传播方向看去顺时针方向旋转的叫右旋圆极化波反时针方向旋转的叫做左旋圆极化波垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收右旋圆极化波要用具有右旋圆极化特性的天线来接收而左旋圆极化波要用具有左旋圆极化特性的天线来接收当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时在接收过程中通常都要产生极化损失1.5 极化损失当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时在接收过程中通常都要产生极化损失例如当用圆极化天线接收任一线极化波或用线极化天线接收任一圆极化波时都要产生分贝的极化损失即只能接收到来波的一半能量当接收天线的极化方向例如水平或右旋圆极化与来波的极化方向相应为垂直或左旋圆极化完全正交时接收天线也就完全接收不到来波的能量这时称来波与接收天线极化是隔离的1.6(极化)隔离隔离代表馈送到一种极化的信号在另外一种极化中出现的比例在这种情况下的隔离为10log(1000mW/1mW)= 30dB1000mW(即1W)1mWz第一节无线电波的基本知识z第二节超短波的基本知识2 超短波的传播无线电波的波长不同传播特点也不完全相同目前GSM和CDMA移动通信使用的频段都属于UHF特高频超短波段其高端属于微波2.1超短波和微波的视距传播超短波和微波的频率很高波长较短它的地面波衰减很快因此也不能依靠地面波作较远距离的传播它主要是由空间波来传播的直视距离和发射天线以及接收天线的高度有关系并受到地球曲率半径的影响由简单的几何关系式可知AB 3.57( H T 1/2+H R 1/2 )(公里)B AR T R R O'接收天线高H R发射天线高H T2.2 电波的多径传播电波除了直接传播外遇到障碍物例如山丘森林地面或楼房等高大建筑物还会产生反射因此到达接收天线的超短波不仅有直射波还有反射波这种现象就叫多径传输由于多途径传播使得信号场强分布相当复杂波动很大也由于多径传输的影响会使电波的极化方向发生变化因此有的地方信号场强增强有的地方信号场强减弱另外不同的障碍物对电波的反射能力也不同多径传播与反射用分集接收改善信号电平2.电波的绕射传播电波在传播途径上遇到障碍物时总是力图绕过障碍物再向前传播这种现象叫做电波的绕射超短波的绕射能力较弱在高大建筑物后面会形成所谓的“阴影区”信号质量受到影响的程度不仅和接收天线距建筑物的距离及建筑物的高度有关还和频率有关也就是说频率越高建筑物越高越近影响越大相反频率越低建筑物越矮越远影响越小因此架设天线选择基站场地时必须按上述原则来考虑对绕射传播可能产生的各种不利因素并努力加以避免问题无线电波的概念是什么无线电波的波长频率和传播速度的关系解释无线电波的绕射现象水平极化波和垂直极化波的区别是什么请图示解答Â无线电波是一种能量传输形式在传播过程中电场和磁场在空间是相互垂直的同时这两者又都垂直于传播方向Â可用式/表示在公式中为速度单位为米/秒为频率单位为赫芝为波长单位为米由上述关系式不难看出同一频率的无线电波在不同的媒质中传播时速度是不同的因此波长也不一样Â电波在传播途径上遇到障碍物时总是力图绕过障碍物再向前传播这种现象叫做电波的绕射解答Â无线电波在空间传播时其电场方向是按一定的规律而变化的这种现象称为无线电波的极化无线电波的电场方向称为电波的极化方向如果电波的电场方向垂直于地面我们就称它为垂直极化波如果电波的电场方向与地面平行则称它为水平极化波小结z本章介绍了无线电波和超短波的基本知识其中主要包括的内容有无线电波的概念无线电波的极化天线的概念天线的极化圆极化波极化损失极化隔离超短波和微波的视距传播电波的多径传播电波的绕射传播等方面的内容z通过对本章的学习应该对无线电波和超短波的特性有一定的了解掌握这部分和天线相关的知识同时通过课后习题的学习可以对这部分的知识加以巩固课程内容第一章无线电波和超短波的基本知识第二章天线辐射电磁波的基本原理第三章天线传输线的概念介绍第四章基站天馈系统导线载有交变电流时就可以形成电磁波的辐射辐射的能力与导线的长短和形状有关.当导线的长度增大到可与波长相比拟时导线上的电流就大大增加因而就能形成较强的辐射通常将上述能产生显著辐射的直导线称为振子天线可视为一个四端网络同轴线变化为天线2.1 对称振子半波振子两臂长度相等的振子叫做对称振子也叫半波振子振子1/2波长1/4波长1/4波长1/2波长波长一个1/2波长的对称振子在800MHz 约200mm 长400MHz 约400mm 长对称振子上的场分布2.2 天线的输入阻抗天线和馈线的连接端即馈电点两端感应的信号电压与信号电流之比称为天线的输入阻抗输入阻抗有电阻分量和电抗分量输入阻抗的电抗分量会减少从天线进入馈线的有效信号功率因此必须使电抗分量尽可能为零使天线的输入阻抗为纯电阻输入阻抗与天线的结构和工作波长有关基本半波振子即由中间对称馈电的半波长导线其输入阻抗为73.142.5欧姆2.3 天线的方向性天线的方向性是指天线向一定方向辐射电磁波的能力对于接收天线而言方向性表示天线对不同方向传来的电波所具有的接收能力天线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示.方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力天线方向图2.4 天线的工作频率范围(带宽)无论是发射天线还是接收天线它们总是在一定的频率范围内工作的通常工作在中心频率时天线所能输送的功率最大偏离中心频率时它所输送的功率都将减小据此可定义天线的频率带宽有几种不同的定义z一种是指天线增益下降三分贝时的频带宽度z另一种是指在规定的驻波比下天线的工作频带宽度当天线的工作波长不是最佳时天线性能要下降在天线工作频带内,天线性能下降不多,仍然是可以接受的在850MHz 1/2 波长振子最佳在890MHz天线振子在820MHz在820 MHz 1/2 波长为~ 180mm, 在890 MHz 为~ 170mm 175mm对~ 850MHz 将是最佳的该天线的频带宽度= 890 -820 = 70MHz2.5天线的功能: 控制辐射能量的去向顶视侧视在地平面上为了把信号集中到所需要的地方要求把“面包圈”压成扁平的对称振子组阵能够控制辐射能构成“扁平的面包圈”在这儿增益= 10log(4mW/1mW) = 6dBd更加集中的信号在阵中有4个对称振子在接收机中就在接收机中就有4 mW 功率一个对称台振子假设在接收机中假设在接收机中有1mW 功率利用反射板可把辐射能控制聚焦到一个方向反射面放在阵列的一边构成扇形覆盖天线在我们的“扇形覆盖天线”中反射面把功率聚焦到一个方向进一步提高了增益这里, “扇形覆盖天线”与单个对称振子相比的增益为10log(8mW/1mW) = 9dBd“全向阵”例如在接收机中为4mW 功率“扇形覆盖天线”将在接收机中有8mW 功率(顶视)天线2.6 dBd和dBi的区别一个单一对称振子dipole具有面包圈形的方向图辐射一个各向同性isotropic的辐射器在所有方向具有相同的辐射一个天线与对称振子相比较的增益用“dBd”表示一个天线与各向同性辐射器相比较的增益用“dBi”表示例如: 3dBd = 5.17dBi2.17dB 对称振子的增益为2.17dB2.7 前后比方向图中前后瓣最大电平之比称为前后比前向功率后向功率以dB 表示的前后比= 10 log典型值为25dB 左右目的是有一个尽可能小的反向功率(前向功率)(反向功率)2.8 波束宽度120 (eg)峰值-10dB点-10dB点60 (eg)峰值-3dB点-3dB点15(eg)PeakPeak -3dBPeak -3dB32(eg)PeakPeak -10dBPeak -10dB 俯仰面即垂直面方向图3dB 波束宽度方位即水平面方向图10dB波束宽度2.9 天线增益与方向图的关系一般说来天线的主瓣波束宽度越窄天线增益G 越高当旁瓣电平及前后比正常的情况下可用下式近似表示计算时要换算成dB值为天线增益为倍数计算时要换算成dB值为垂直半功率角为水平半功率角G =32600/( )a其中Ga 为天线增益为倍数计算时要换算成dB 值 为垂直半功率角 为水平半功率角天线增益与方向图半功率波瓣宽度关系曲线方向图旁瓣显示上旁瓣抑制下旁瓣抑制全向天线增益与垂直波瓣宽度9dBd全向天线板状天线增益与水平波瓣宽度90°180°360°半功率波瓣宽度半波振子带反射板的半波振子带反射板的两个半波振子以半波振子为参考的增益0dBd3dBd6dBd理论辐射图。

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