TDS网络资源分析及调整方案

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TDS-网络优化

TDS-网络优化
呼叫建立时间。
1
阴影衰落余量由边缘覆盖率、区域覆盖率、标准差、路损指数求得
1
在40个波长间隔内,采集36或最多50个数据点。设车速为v,在2000MHz的频段,40λ的长度是6米,测试设备每秒采样n个点,则有:40λ/v*n = 36
1
无线接口从协议结构可以划分为哪儿几层
1、物理层
2、数据链路层
3、网络层
1
2
3
系统间干扰类型主要有哪儿几种
1、加性噪声干扰
2、邻道干扰
3、交调干扰
4、阻塞干扰
1
2
3
4
简述QSearch_I和? TDD_offset的含义?
QSearch_I含义是当2G小区的RSSI在达到一定门限时开始启动对TD小区的测量。TDD_offset的含义是当TD邻区的P-CCPCH RSCP与2G服务小区的RSSI的差值连续5秒大于TDD_offset时,将执行2G到TD的系统间重选。
在移动通信系统中一般要求驻波比小于1122133144154以下哪项关键技术没有用在hsdpa中116qam高阶调制2harq技术3共享信道技术4hcs负荷分担4频率复用距离指得是在满足通信质量要求下允许使用相同频率的小区之间的1最小2最大3平均1功率控制的目的消除远近效应使基站处接收到的每个ue信号的bit能量相等一个突发由三个部分组成分别是数据部分midamble部分保护时隙闭环功率控制的目的是为了调整每个移动台的减小远近效应的影响尽可能保证基站接收到所有移动台的功率都相等发射功率tdscdma系统中的切换主要有三种方式
0
室内和室外可以进行接力切换。
0
全向天线的水平半功率角为360度。
1
在大型空旷场景多小区组网的情况下,小区的容量主要取决于小区间的干扰程度。

TDS网络优化知识点分享

TDS网络优化知识点分享

• 覆盖类指标 • 呼叫建立特性类指标 • 呼叫保持特性类指标
• 移动性管理特性类
• 系统资源类
无线电路域掉话率(业务相关)(KPI)
指标名称 指标意义 无线掉话率(业务相关) 反映了系统电路域业务的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一。 RNC通过向CN发起RAB释放请求,请求释放一个或多个无线接入承载(RAB)。当UE丢失或者不激活 ,或者由于UTRAN的原因,RNC向CN发起Iu连接释放请求,请求释放与一个UE相连的Iu连接。
计算公式
覆盖率(KPI)
指标名称 指标意义 覆盖率 无线网络的覆盖率,反映了网络的可用性。 网络的下行覆盖由PCCPCH信道的RSCP和质量C/I来表示,网络的上行覆盖情况由手机的发射功 率来标识。 覆盖率=满足覆盖要求的点数/总的采样点数*100%, 定义F取值为1的测试点为满足覆盖要求的测试点,即: 对于上行,F=上行手机发送功率值≤手机最大发送功率值; 对于下行,F=RSCP≥R且C/I≥S; 其中:RSCP表示接收导频信号码片功率;C/I表示接收主公共控制信号的信号品质;RSCP≥R和 C/I≥S表示是否满足条件,R和S是RSCP和C/I在计算中的阈值(该值的推导现在不清楚)。如果 RSCP≥R和C/I≥S都满足,则F取值1,若有一个不满足或都不满足,则F取值0。计算之前首先排 除测试中的异常点,异常点指的是RSCP或C/I的取值远远超出正常范围之外。 该公式表示如果某一区域接收信号码片功率超过某一门限同时信号品质超过某一门限则表示该 区域被覆盖。 由于不同的业务,其覆盖不同,要求的覆盖率也不同,因此针对不同的业务可以测量不同的F值 来计算覆盖率。
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2015年11月
KPI指标
• 覆盖类指标 • 呼叫建立特性类指标 • 呼叫保持特性类指标

TDS拆闲补忙建议方案

TDS拆闲补忙建议方案

拆闲补忙方案2012-10-26目录1、指标定义 (3)2、数据来源 (3)3、现网设备和小区情况 (3)3.1 全网RRU型号及数量统计 (3)3.2 全网基带板数量 (4)3.3 全网基站配置情况 (4)4、拆闲补忙方案 (5)1、指标定义超闲小区定义:一周语音总话务<5Erl 数据总流量<30MB。

忙小区定义:一周每天最忙时的码道利用率,取7天的平均,之后如果得到的平均值>30%则记为忙小区,即AVG(周一最忙时的码道利用率,周二最忙时的码道利用率,……周日最忙时的码道利用率)>30% ;小区忙时H载波平均用户数>3.5。

2、数据来源从OMC提取全网数据,提取时间为0702~0708共7天。

3、现网设备和小区情况3.1 全网RRU型号及数量统计个,共计8种型号。

RRU容量:湖州RRU型号中支持的最少载波数为9,故对于三扇区的宏站最少支持3.2 全网基带板数量全网基带板共计1121块(可配置载波数13452)、载波数6360个;现网升级后的3.3 全网基站配置情况3.3.1 现网站型配置全网站点以O2和S222为主,占比分别为19.23%和19.52%,占比在3%以上的站型如下:3.3.2 现网单板和载波配置根据各站点的板卡配置情况,现网未配满站点占98.07%,已配满的站点占1.93%。

3.3.3 现网超闲小区取一周语音总话务<5Erl 数据总流量<30MB的小区,全网共计119个,占全网小区数的4.99%,其中宏站73个、室分46个,具体如下:3.3.3 现网忙小区取一周忙时的平均码道利用率>30% ,且小区忙时H载波平均用户数>3.5的小区,全网总计68个,占全网小区数的2.8%。

4、拆闲补忙方案4. 1拆闲补忙方案拆闲原则:超闲小区载频数留一个R4和一个H。

湖州超闲小区中高于最低配置的小区有13个,1个室分,其余均为宏站;宏站均不属于展会、学校等特殊场景;零话务小区4个,建议现场测试核查零话务原因后考虑拆闲。

GSM,TDS,TD—LTE,WLAN四网融合发展分析

GSM,TDS,TD—LTE,WLAN四网融合发展分析

GSM,TDS,TD—LTE,WLAN四网融合发展分析作者:金炼来源:《数字技术与应用》2013年第01期摘要:近年来随着用户对数据业务需求的增加,传统的电信网络已经无法满足用户需求,势必会对现有网络改造升级,以适应网络趋向融合化、多媒体化、宽带化、IP化、IT化等。

本文首先介绍中国移动四网(GSM、TD-SCDMA、TD-LTE、WLAN)现状,进一步对核心网的演进进行了分析,提出了各网之间的网络融合协调发展。

关键词:四网融合核心网融合策略中图分类号:TN92 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2013)01-0041-021 核心网网络架构伴随着移动宽带网络的快速发展,在新技术和新业务的驱动下,移动核心网正在加快演进步伐。

尤其当LTE技术在全球范围内兴起,为了匹配无线速率的快速提升,为了满足运营商全业务运营的需求,移动核心网正向IP化、智能化和融合的方向加速演进,而演进的分组核心网(EPC)技术的出现和成长,更是催生了移动核心网的一场变革。

其中图1、图2、图3、图4为移动核心网演进示意图。

移动核心网从R99、R4、R5、R6、R7版本一直演进到EPC(R8)核心网版本,相比于2G、3G时代的核心网,EPC具有几大显著特征:首先,控制面与用户面完全分离,网络趋向扁平化。

在网络流量激增的趋势下,单用户的数据流量和高速接入用户数的双边增长,使用户面的吞吐能力成为移动分组网络设备的主要瓶颈。

其次,支持3GPP与非3GPP(如Wi-Fi、WiMAX等)的多种方式的接入,并支持用户在3GPP网络和非3GPP网络之间的漫游和切换。

最后,核心网中不再有电路域,EPC成为移动电信业务的基本承载网络。

2 四网融合协调发展分析从分析中可以看出,核心网的融合是未来移动通信网络融合的一部分,在随着核心网演进的同时,如何调整好各网的接入方式、控制、业务承载。

全球运营商的业务重心正在从传统的话音向融合的多媒体业务转移。

tds培训-三讲.doc

tds培训-三讲.doc

2网络结构及接口通用移动通信系统(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)是IMT-2000的一种,它的网络结构由核心网(CN:Core Network)、UMTS陆地无线接入网(UTRAN:UMTS Terrestrial Radio Access Network)和用户设备(UE:User Equipment)三部分组成。

本章将介绍UMTS的网络结构及其接口规范。

主要包括CN和无线网络控制器(RNC:Radio Network Controller)之间的Iu接口、RNC之间的Iur接口、RNC和Node B之间的Iub 接口以及UTRAN和UE之间Uu接口(也称为无线接口)的结构和功能,同时简要地描述协议栈的分层结构,用户终端设备的主要任务,为使读者更好的理解,最后我们将以呼叫建立过程为例来阐述网络信令流过程。

2.1网络结构UMTS系统由CN、UTRAN和UE三部分组成,结构如图2-1所示。

CN和UTRAN之间的接口称为Iu接口,UTRAN和UE的之间接口称为Uu接口。

限于篇幅的原因,本节只对UTRAN部分的结构和功能作较为详细地描述,而对于CN和UE部分,在本章未作描述。

感兴趣者,可以参考相关的标准和协议。

图2-1 UMTS系统的结构2.1.1UMTS的通用协议结构UTRAN的Uu接口和Iu接口的协议分为用户平面协议和控制平面协议。

其中用户平面协议用于执行无线接入承载业务,而无线接入承载业务是通过接入层的业务接入点(SAP:Service Access Point)来提供的。

图2-2是Uu接口和Iu接口的用户平面协议结构。

控制平面协议用于控制无线接入承载和UE与网络的连接,图2-3是Uu接口和Iu接口的控制平面协议结构。

图2-2 Uu和Iu接口的用户平面协议结构图2-3 Uu和Iu接口控制平面协议结构2.1.2UTRAN一、UTRAN的结构UTRAN由若干通过Iu接口连接到CN的无线网络子系统(RNS:Radio Network Subsystem)组成。

TDLTDS双模网络协同优化指导书

TDLTDS双模网络协同优化指导书

TDL&TDS双模网络协同优化指导书目录1T/L双模优化概述.......................................................................................... 错误!未定义书签。

2T/L双模优化的特点和流程........................................................................... 错误!未定义书签。

2.1双模优化的特点 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

2.2双模优化的阶段和流程 .......................................................................... 错误!未定义书签。

3优化前的准备............................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1确立优化目标......................................................................................... 错误!未定义书签。

3.2划分Cluster ............................................................................................ 错误!未定义书签。

3.3确定测试路线......................................................................................... 错误!未定义书签。

TDS-网络规划

TDS-网络规划
1、7
2、8
3、9
4、10
4
TD-SCDMA可用的扰码有()个
1、32
2、64
3、128
4、256
3
____________是RNC与Node B之间的接口,用来传输RNC和Node B之间的信令及无线借口数据
1、1.Iu接口
2、2.Iub接口
3、3.Iur接口
4、4.Uu接口
2
TD-SCDMA的码片速率
DwPTS映射DwPCH物理信道,用于下行导频的发送
UpPTS映射UpPCH物理信道,用于上行导频的发送
简述一下N频点技术的含义
一个小区配置多个载频,仅在其中的一个载频上发送DwPTS和广播信息,多个频点使用共同的广播信息。针对每个小区,从分配到的N个频点中确定一个作为主载频,其他N-1个载频为辅助载频。在同一个小区内,仅在主载频上发送DwPTS和广播信息,所以载频均可以承载业务码流。
4、4、慢衰落方差。
1
2
智能天线对网络规划的影响表现为:
1、1、降低小区内及小区间干扰,提高系统的覆盖范围和容量
2、2、增加系统的复杂度
3、3、提高基站接收机的灵敏度
4、4、天线可以实现电下倾和机械下倾
1
2
3
从2G站点表到3G站点表需要对site表的操作包括
1、\ n1.删除1800MHZ共站站址
2、2.删除室内站
海拔表(可选):测量站点的海拔高度;
便携式电脑(必备):处理数据,编写报告;
便携式频谱仪(可选):确认该频段是否存在其他干扰信号;
车辆。
请描述小区选择的过程?
1.测量TDD内各载频的宽带功率
2.在DWPTS时隙搜索下行同步码

TDS-网络规划

TDS-网络规划
DwPTS映射DwPCH物理信道,用于下行导频的发送
UpPTS映射UpPCH物理信道,用于上行导频的发送
简述一下N频点技术的含义
一个小区配置多个载频,仅在其中的一个载频上发送DwPTS和广播信息,多个频点使用共同的广播信息。针对每个小区,从分配到的N个频点中确定一个作为主载频,其他N-1个载频为辅助载频。在同一个小区内,仅在主载频上发送DwPTS和广播信息,所以载频均可以承载业务码流。
1、估算
2、分析
3、调查
4、仿真
5、勘察
2
3
4
5
MBMS业务分类为()。
1、交互类
2、下载类
3、流类业务
4、Carousel services混合类
2
3
4
频点规划的时候要考虑哪些问题?
1、考虑可用频点资源多少
2、考虑用户数和用户构成
3、考虑业务类型和业务量
4、考虑我们的站型选择
简述扰码规划四优先原则?
请写出站点勘察所需的仪表工具(至少5个),并说出每种仪表工具的主要作用:
GPS(必备):采集站点经纬度;
指南针(必备):采集站点各扇区的方向;
数码相机(必备):拍摄站点周围环境;
高倍望远镜(可选):观测站点周围环境,或铁塔平台上的细节;
激光测距仪(必备):丈量楼层高度;
坡度仪(可选):测量天线的俯仰角;
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TD-SCDMA可用的扰码有()个
1、32
2、64
3、128
4、256
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____________是RNC与Node B之间的接口,用来传输RNC和Node B之间的信令及无线借口数据

水质监测网络优化方案设计

水质监测网络优化方案设计

水质监测网络优化方案设计随着城市化进程的推进和工业化的发展,水资源的保护和管理变得愈发重要。

水质监测网络是确保饮用水安全和水环境保护的关键。

然而,在实际应用中,水质监测网络存在一些问题,如监测点分布不均匀、监测数据传输困难、数据处理效率低等。

为了克服这些问题,设计一个水质监测网络优化方案是非常必要的。

在水质监测网络优化方案设计中,首先需要考虑监测点的合理分布。

合理的监测点布局可以更好地反映水质情况,并为水环境管理部门提供及时的监测数据。

在选择监测点时,应该根据水源地特点、污染源分布和水流动态等因素进行科学的规划。

同时,还要充分考虑监测设备的可靠性和稳定性,以保证数据的准确性和可靠性。

监测点之间的间距也需要考虑,以便能够全面、准确地监测到水质情况。

其次,水质监测网络需要建立高效的数据传输系统。

传统的数据传输方式往往存在传输速度慢、数据容量有限等问题。

为了解决这些问题,可以采用现代通信技术,如卫星通信、无线通信等,来实现实时数据传输。

通过这些先进技术的应用,可以大大提高数据的传输速度和传输容量,确保监测数据的及时性和完整性。

另外,数据处理也是水质监测网络优化方案中的重要环节。

监测网络生成的海量数据需要进行有效的处理和分析,以提取有用的信息。

为了提高数据处理的效率,可以采用数据挖掘和人工智能技术来进行数据分析和模型建立。

通过对历史数据的挖掘,可以建立水质预测模型,提前发现潜在的水质问题,并采取相应的措施进行干预和处理。

此外,水质监测网络优化方案还应考虑数据共享和信息传递的问题。

水质监测数据是为了促进公众对水质环境的了解和参与,因此必须确保数据的透明和开放。

可以通过建立信息共享平台,将监测数据公开,使公众能够及时了解水质情况,并参与到水资源保护中来。

同时,还应加强与相关部门和企事业单位的信息共享和合作,形成多方共治的局面,共同推进水资源保护和管理工作。

最后但同样重要的是,水质监测网络优化方案需要结合实际情况进行改进和更新。

TDS-LTE重定向互操作配置说明汇总

TDS-LTE重定向互操作配置说明汇总

TDS→LTE系统间重定向配置方法1.1 RNC(V2.00.411)参数配置(TDS→ LTE)TDS的配置需要注意RNC的版本,不同版本差异较大,本节以V2.00.411版本举例说明。

V2.00.510版本的参数配置见“1.2RNC(V2.00.510)参数配置(TDS→ LTE)”。

1.1.1 参数列表表0-1 RNC V2.00.411参数配置表1.1.2 参数修改说明1.1.2.1 LTE邻区配置配置路径:管理网元→配置集→LTE小区。

图0-1 邻区配置界面参数说明:●邻区所在的移动国家码:TD-LTE小区的国家码。

●邻区所在的移动网络码:TD-LTE小区的网络码。

●eNodeB标识:在3.20.100i版本及补丁版本里面,临时解决S-L切换消息中缺少TAC ID的办法,就是将TAC添加到eNodeB标识里面,填写的时候是eNB+ TAC,例如现在eNB id是1215(0x4BF),TAC是3(0x03),则填写在eNodeB标识里面的就是311043(0x4BF03);J版本以后正常填写eNodeB标识即可。

●LTE小区标识:LTE小区的标识。

●邻接小区所在的跟踪区码:LTE小区的跟踪区码(TAC)。

●中心载频:LTE小区的频点(F频段38350、E频段39250、D频段37900)●小区系统频域带宽:LTE小区的带宽,一般为20M。

●物理层小区标识号:LTE小区的物理小区ID,即PCI。

●eNodeB映射RNC ID——填写TDS RNC ID。

●映射位置区码\映射路由区码——填写TDS的位置区\路由区码。

1.1.2.2 LTE邻接关系配置配置路径:管理网元→配置集→LTE邻接关系。

图0-2 LTE邻接关系配置参数说明:●邻区的顺序号:同一个小区标识符对应的邻区的顺序号不能重复,且现TDS最多只能配置16条TDL邻区。

●重选参数索引:重选配置索引,索引值对应的配置见“1.1.2.1LTE邻区配置”。

TDSCDM核心网的规划

TDSCDM核心网的规划

顶级服务器在全国只有一对或一个,也就是是根服务器。大区级服务器是若干省 区合用;或在省内网络超大情况下,以省为单位设置。
RS:Router Server,重定向服务器
结合市场对于3G的预测认为:在网络建设的初 期,国内每省的TD-SCDMA用户不会超过100万用 户,甚至在经济落后省份暂时没有TD-SCDMA的业 务需求,平均到每省大概有50万用户;在用户稳定 增长阶段,国内每省的TD-SCDMA用户不会超过 200万用户,每省都有自己的TD-SCDMA业务需求, 平均到省大概由100万用户;在TD-SCDMA业务成 熟后,即2G用户积极的转网,2G 网络有退出大网 的可能。
TMSC1完成省际电路域话务的汇接和路由; TMSC2完成本地电路域话务的汇接和路由; VMSC完成本地端局的话务; GMSC完成本地网与PSTN/ISDN的互通; HSTP完成省际的信令汇接及GT翻译; LSTP完成本地的信令汇接及GT翻译。
LSTP在本地网是以对LSTP存在,每一LSTP与 HSTP都由直连链路。如图所示。 SP在移动网内是指VMSC,GMSC,HLR,SMSGMSC ,SMS-IWMSC,特服中心等。 传统的STP不具有SG功能,为了R4设备的组网, 便于基于MTP的信令与基于IP的信令互通,必须单 独建设SGW,或者对STP进行升级为具有SG 功能。
重定向服务器的功能定位已经明确,但是名称 没有标准化。有些厂家“路由服务器”,有些叫 “代理服务器”。我们在此用“重定向服务器”, 英文用“Router”。不论名称的千变万化,功能都是: 引入路由数据分层概念,每一MSC Server只了解一 定区域的路由数据,对于其他区域的被叫用户寻址, 需要查询网络中增加的“重定向服务器”。
对于核心网电路域的网络规划,从几个方面考虑: 电路域在网络中的位置,及R4电路域的特点决定了在 规划时必须给予重点考虑的因素;对于大规模组网, (G)MSC Server间的路由数据复杂,为了简化设备 路由数据复杂度等等因素,必须要考虑“重定向服务 器”的设置;在电路域中本地网内网络设备包括, MSC Server,CS-MGW(MGW), GMSC Server, HLR(在电路域进行考虑)VLR(与MSC Server 一起 考虑),SGW。对于SGW设置,结合设备功能,需要 充分考虑与已有信令网网络关系。最后我们得出TDSCDMA系统R4核心网电路域的网络结构。

TDS网络优化知识点分享

TDS网络优化知识点分享

计算公式
覆盖优化
覆盖问题产生的原因总体来讲有四类: 一是无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差;
二是覆盖区无线环境变化;
三是工程参数和规划参数间的不一致; 四是增加了新的覆盖需求。 由此产生的问题主要表现为覆盖空洞、覆盖弱区、越区覆盖、导频污染和邻区设定不合理等 几个方面。 通常通过工程参数调整、RF参数修改、功率调整等方法解决。
计算公式
PCCPCH的载干比C/I
指标名称 指标意义 收到的码片级的载干比C/I 对TD-SCDMA主公共控制信道覆盖能力的要求定义为载波功率与干扰功率的比值, 数值上它等于PCCPCH信道的接收载波功率RSCP与接收到的干扰信号(包括本 小区/邻小区干扰和白噪声)的功率(即ISCP:Interfere Signal Strength Indicator) 的比值。在TD-SCDMA系统中,主公共控制信道(PCCPCH)与其它控制信道 和业务信道是时分/码分复用的,而且不做功率控制,因此对主公共控制信号的 强度的分析和计算比较容易。 接收到的载波功率与所有干扰功率(白噪声、本小区/邻小区干扰)的比值。
掉话指标优化
掉话常见原因可以有以下几种: (1) 参数配置错误:这有两个方面参数配置存在问题,一是RNC中的全局参数配置存在问题,另一方面
是由CN中对RNC的参数配置存在问题;
(2) RNC硬件故障问题:需要通过对RNC告警的检查以及对RNC日志的检查来确定是否是由硬件故障引起; (3) 干扰造成的掉话:(同频干扰、相关性较强的扰码引起的干扰、导频污染、上下行交叉时隙干扰、 上下行导频间干扰、系统间干扰、其它无线设置的干扰); (4) 切换造成的掉话:(硬件故障导致切换异常、同频同扰码小区越区覆盖导致切换异常、越区孤岛 切换问题、目标小区上行同步失败导致切换失败、无线参数设置不合理导致切换不及时); (5) 基站硬件故障造成的掉话; (6) 终端问题造成的掉话; (7) 链路失衡造成的掉话 ; (8) 覆盖问题造成的掉话(覆盖空洞造成的掉话、越区覆盖造成的掉话、孤岛效应导致的掉话、导频 杂乱导致的掉话、阴影衰落导致的掉话) 针对以上各种原因,逐步排查分析,消除掉话因素,改善掉话指标

TDS功能架构分析

TDS功能架构分析

TDA产品特点细节-人性化的Web管理界面 产品特点细节-人性化的 产品特点细节 管理界面 清晰的体现出当前内网的威胁等级、各种安全威胁事件的 计数等信息 根据安全威胁的种类以及外部、内部攻击分类 友好的中文界面
TDA产品特点细节-即时通讯软件的扫描 产品特点细节- 产品特点细节 支持扫描多种常用的即时通讯软件
Sales
2008
3
威胁发现内部安全威胁管理解决方案

对您的网络实施不间断的威胁监测, 对您的网络实施不间断的威胁监测,防止恶 监测 意威胁感染、信息窃取和业务中断应用。 意威胁感染、信息窃取和业务中断应用。

与全球著名的趋势科技“云安全” 与全球著名的趋势科技“云安全”智能保护 网络联手 执行进一步的分析、 联手, 网络联手,执行进一步的分析、关联和数字 取证。 取证。
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参考用户数
TDA产品的种类 产品的种类
硬件版本 直接安装于Dell的2950设备(趋势科技与 设备( 直接安装于 的 设备 趋势科技与Dell定制的 定制的 2950) ) 虚拟机ESX/ESXi版本 版本 虚拟机 该版本为虚拟机文件。用于VMware的ESX/ESX3i版本 该版本为虚拟机文件。用于 的 版本 虚拟机VMware Workstation版本 虚拟机 版本 该版本仅为Demo。即用于查看界面,但无法用于测试 该版本仅为 。即用于查看界面, 或者使用
TDA产品特点细节- P2P软件监控 产品特点细节- 产品特点细节 软件监控 支持监控端对端应用软件的使用
TDA产品特点细节-流媒体数据的监控 产品特点细节- 产品特点细节 支持监控流媒体数据量

TDS工程优化的标准和建议

TDS工程优化的标准和建议

一、覆盖优化的本质1)该小区的主覆盖区:只有本小区一个强信号,第二强信号与主覆盖小区有明显的差距。

2)该小区的切换带上(小区覆盖边缘切换带):切换目标小区高于服务小区3-6dbm,其他邻区信号远远弱于服务小区和切换目标小区(至少10db)。

可以说切换带就是目标小区的主覆盖区。

二、覆盖优化的手段方位角,下倾角,功率,频点,扰码,时隙和码道配置,切换参数(个体质量偏移),重选参数(邻区和服务小区质量偏移)三、干扰产生的条件1)频点资源有限,覆盖重叠和用户数量增加是系统内干扰的来源,通过调整覆盖和规划无线参数可以减少干扰。

2)干扰类型:up和pccpch以及dpch,hs-dsch等信道。

(同主频同下行同步码)3)TS0公共信道是信号交叠就会有干扰。

(同频同扰)4)专用信道是信号交叠、用户占用、同频扰码才会干扰(同时隙邻时隙以及同码道邻码道)就会有干扰。

5)公共信道和专用信道的干扰。

对源小区和目标小区的干扰导致失步或者ue测量出现问题。

四、优化道路的思路1、要解决的问题1)某条道路想让哪几个小区覆盖,应该是哪几个小区覆盖,小区间的切换关系和切换点的设计。

之前要有设想。

2)切换时场强的多少比较合适:目标小区80dbm左右,源小区-83dbm左右。

其他信号强度-90dbm以下。

控制切换带切换场强就是控制小区间的覆盖重叠度,通过降低重叠度来降低主频和主频,主频和辅频,辅频和辅频之间发生同频干扰的情况发生几率。

3)控制覆盖重叠度在80dbm左右的负面影响。

由多层覆盖变为单层覆盖:拥塞和故障对DT指标影响较大。

宏站覆盖室内的信号会变弱,室内投诉问题会较多。

会有一些弱场区域只能通过加站解决,不是通过远距离的站点抬角度覆盖。

覆盖控制严格,相当于单层覆盖,对故障和拥塞要求较高。

覆盖控制严格,会产生弱场,包括室内和室外非主要道路,路线控制和投诉压力会较大。

将来TD频点的增加,可以满足主辅频区域复用,则会考虑由单层覆盖变为多层覆盖。

大话务多小区覆盖场景下TDS自干扰缓解方案研究

大话务多小区覆盖场景下TDS自干扰缓解方案研究
调整前ISCP值大于-90的载波数量36个左右,调整后ISCP 值大于-90的载波数量8个左右,降幅77.78%。
受干扰载波的干扰强度明显降低:
调整前受干扰载波的平均ISCP是-77.86dBm,调整后平
均ISCP值为-84.53dBm,平均干扰降低了75%以上。
项目实际应用效果
闭幕式开始期间话务量和数据流量较 彩排期间高XX%。 闭幕式期间CS\PS接通率维持在XX%以 上、掉话、掉线率维持在XX%以下,整
静态业务参数-上行组合业务表-上行组 合业务实例-业务功控参数表(CS,PS 分开配置) 静态业务参数-上行组合业务表-上行组 合业务实例-业务功控参数表(CS,PS 分开配置) 静态业务参数-上行RAB表-上行SRB RAB实例-外环功控信息表(所有业务 索引均修改) 静态业务参数-上行RAB表-上行SRB RAB实例-外环功控信息表(所有业务 索引均修改)
项目背景
TDS自干扰来源二:小区交叠覆盖边缘用户抬升底噪
通过MR弱覆盖小区提取数据分析,弱覆盖不是 导致自干扰抬升的决定因素。
单小区多载波小区覆盖场景下,话务增长不是 导致自干扰抬升的决定因素。
项目背景
大话务多小区场景下,TDS自干扰严重
TD-SCDMA网络是干扰受限的系统,随着TD-SCDMA网络规模的逐步扩大,用户数量 的大量发展,网络负荷已显著提升。随着用户数量的上升会使得TD网络频率的复用更 紧密,网内干扰更为突出,将对用户的业务使用产生非常严重的影响。 本课题主要研究在大话务多小区淮安奥体中心体育馆这种室内特殊场景下,通过组网 方案,控制覆盖,规划频率算法实施等方案的实施,遏制上行ISCP的底噪值,从而改 善用户感知,提升KPI指标。 通过淮安省运动会彩排日和采用保障后两天的指标对比来验证该方法的可行性和效果。

水质监测网络系统在河道治理中的优化配置

水质监测网络系统在河道治理中的优化配置

水质监测网络系统在河道治理中的优化配置随着城市的发展和人口的不断增加,对于水资源的需求也逐渐增大。

然而,水质的问题也逐渐凸显出来,尤其是河道水质。

因此,建立一个科学有效的水质监测网络系统对于河道治理具有重要的意义。

本文将重点探讨水质监测网络系统在河道治理中的优化配置。

水质监测网络系统可以通过实时监测河道水体中的各种指标来评估水质的状况,并及时发出警报,提供及时的处理措施。

它可以帮助相关管理者了解河道水环境的变化情况,并制定出科学合理的治理方案。

因此,在河道治理中,水质监测网络系统扮演着重要的角色。

首先,水质监测网络系统应具备全面覆盖的特点。

河道作为城市水资源的重要组成部分,其质量的变化可能对周边区域造成严重的影响。

因此,水质监测网络系统需设置足够多的监测站点,分布均匀,以确保能够全面监测到各个区域的水质情况。

此外,监测站点的布置需充分考虑水质的变化特点,如水流速度、污染源等因素,以确保监测数据的准确性和可靠性。

其次,水质监测网络系统应具备实时监测、自动报警的能力。

河道水质的变化可能是不可预测和迅速发生的,因此,水质监测网络系统需要能够实时监测水质指标的变化,并能够快速响应,提供及时的警报信息。

这要求监测设备具备快速、准确的数据采集和传输能力,以及可靠的报警机制,使管理者能够及时采取有效的措施进行河道的治理。

此外,水质监测网络系统应具备数据分析和决策支持的功能。

通过对水质监测数据的分析,可以了解河道水质的时空变化规律、污染源的分布和特征,从而为河道治理的决策提供科学依据。

因此,水质监测网络系统应能够对监测数据进行有效的处理和分析,提供直观、准确的报告和图表,帮助决策者更好地了解水质问题,制定出相应的治理措施。

另外,水质监测网络系统应具备开放共享的特点。

河道的治理涉及到多个相关部门和利益相关方,因此,水质监测网络系统需要能够与其他系统进行数据共享和交流。

通过共享数据,不仅可以增加对水资源的全面了解,还可以提高治理工作的协调性和效率。

TDS的安装和部署

TDS的安装和部署

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本模块试卷名为:“ ”
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设备准备 • • • • • • TDA 1台 串口线 1根 网线 2根 电源线 2根 VGA显示器 1台 USB键盘 1套
内容概要 • 部署前的准备 Βιβλιοθήκη 部署方案 • 部署后的有效性验证
网络设置 • 让用户对核心交换机进行镜像端口配置 • 让用户在交换机上分配一个口给TDA
– 要求能访问Internet
客户环境调研——网络环境 • 了解网络拓扑,决定部署位置 • 是否允许TDA将日志通过互联网传送到趋 势的报告服务器
– 如果允许,需要向MOC事先申请帐号 – 如果不允许,需要架设内部报表服务器
• 是否使用了非对称路由
– 如果是,需要监听2个核心数据
• 防火墙是否有严格的网络访问限制
客户环境调研——交换机环境 • 核心交换机是否做了负载均衡
– 默认密码:admin
• 配置TDA的管理IP地址,掩码,网关, DNS等信息
TDA设备上线 • 将TDA的数据口与交换机的镜像端口相连 • 将管理口与交换机事先分配的端口相连 • 设备上架,连接电源线,开机上线
Web界面配置——添加受监控网段 • 用于确认扫描的数据来自内部还是外部
Web界面配置——注册域 • 添加SMTP服务器所在域,用于扫描邮件中 潜在威胁
确认TDA是否可以检测数据包 • 通过超级终端,查看系统日志
确认TDA管理页面是否能打开
确认摘要页面中有扫描记录
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网络改善方案

网络改善方案

网络改善方案简介随着互联网的普及和发展,网络的稳定和快速已经成为许多组织和个人的关注焦点。

为了应对网络质量不佳、速度慢等问题,设计和实施合适的网络改善方案是必不可少的。

本文将介绍一些常见的网络改善方案,帮助您提升网络质量和速度。

1. 硬件设备升级网络性能通常受到网络设备的限制。

通过升级硬件设备,可以提供更高的网络速度和更稳定的连接。

1.1 路由器升级路由器是家庭或办公室网络的核心设备,负责分发网络信号和管理网络流量。

选择一款高性能的路由器可以显著提升网络速度和稳定性。

请确保路由器型号支持您所使用的网络标准,并拥有足够的处理能力和内存容量。

1.2 网络交换机更新如果您的网络中有多个设备需要连接,网络交换机的选择非常重要。

交换机负责将数据包从源设备传输到目标设备,而不会干扰其他设备的通信。

选择支持高速传输和多个端口的网络交换机可以提高传输效率和网络容量。

1.3 网络电缆更换网络电缆是构建网络基础的重要组成部分。

使用低质量或老化的网络电缆可能导致信号衰减和传输错误。

更换网络电缆,尤其是采用高质量的Cat6或Cat6a电缆,可以提供更高的传输速度和更稳定的连接。

2. 优化网络设置除了硬件设备升级,优化网络设置也是提升网络性能的关键。

2.1 WiFi信道优化当有多个WiFi网络共享一个频段时,可能会出现信道干扰和网络拥塞的问题。

通过选择适当的WiFi信道,可以减少干扰,提升网络稳定性。

您可以利用无线路由器提供的管理界面来更改WiFi信道设置。

2.2 增加网络安全设置网络安全是网络性能的重要组成部分。

应加强网络安全设置,例如启用WPA2或更高级别的加密和密码保护。

此外,关闭不必要的网络服务和禁止未经授权的设备访问可以降低网络负载,提升网络速度。

2.3 域名系统(DNS)优化域名系统负责将域名转换为IP地址,帮助设备在互联网上定位其他设备。

选择一个可靠和快速的DNS服务器可以加速网站加载和网络连接。

您可以在路由器设置或设备设置中更改默认的DNS服务器。

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TDS网络资源分析及调整方案
一、现状分析
1.话务增长情况
2015年我省TDS网络数据流量虽然得到LTE网络的分流,但仍呈现持续增长的态势,2015年1-10月与去年同期相比数据流量同比增幅达70.7%。

语音业务量基本与去年持平,2015年1-10月与去年同期相比语音业务量同比增长5.1%。

随着LTE网络不断发展,对TDS网络的分流能力不断加强,可以看出2015年TDS数据流量的同比增长率处于不断下滑的趋势,从年初的120%下降到50%左右,同时可以看出,TDS数据流量仍处于的高速增长的水平。

2.拥塞现状
各地市日均拥塞情况统计如下:
由统计可以看出,目前玉树、海东、黄南和大通地区拥塞情况较为严重,其余各地市拥塞情况相对较轻。

导致拥塞问题的主要原因有以下几点:小区载波配置相对较小,突发话务增长,导致的网络拥塞;共模站3G小区载波可配置数量较小,无法进一步扩容;license受限无法完成扩容等。

3.LICENSE现状
对华为TDS网络各地市无线侧LICENSE(目前各地市基站侧LICENSE余量均较大,暂不考虑)使用情况统计如下:
由上表统计可知,目前各地市RNC最大载波数LICENSE均有一定的余量,在不考虑新建站入网的前提下,能满足以现网需求,海南、海北、黄南和果洛四个地市的HSDPA时隙LICENSE已基本用完,大通(XN-HRNC-820-1)剩余的RNC最大载波数LICENSE和HSDPA时隙
LICENSE余量均较多,可以适当考虑向其他地区调配使用,做到网络资源的最大化利用。

综上所述,TDS网络业务承载量仍在进一步高速增长,但随着TDS 网络资源投入力度的减少,网络资源调整、拆闲补忙成为保障TDS 网络正常运行的重要工作。

同时,考虑到LTE网络的强大分流能力,以及黄果树地区LTE网络短期内无法开通的因素,计划网络资源调整的重点放在保障黄果树地区的扩容及新建站需求。

二、网络资源调整方案
1.黄南、果洛、玉树需扩容小区明细
对黄南、果洛、玉树最近一段时间拥塞情况和个小区码资源利用率情况进行分析,根据小区用户数、码资源利用率和拥塞情况分为拥塞次数较多小区和拥塞次数较少或即将出现拥塞小区两种情况,提出黄南、果洛、玉树扩容建议如下:
具体扩容小区明细如下附件:
黄南、果洛、玉树
需扩容明细.xlsx
2.基带板拆闲调整方案
具体拆闲补忙明细如下附件所示:
基带板拆闲补忙明
细.xl s
拆闲基带板优先满足黄果树地区拥塞次数较多小区扩容,其余单板资源可在全省范围内调配。

3.LICENSE拆闲补忙方案
由上面分析可知,目前大通(XN-HRNC-820-1)剩余的RNC最大载波数LICENSE和HSDPA时隙LICENSE余量均较多,可以适当往黄南和果洛调配,保证黄南新建站能够正常开启,同时保证拥塞站点扩容工作能够正常进行,经过分析,现提出拆闲补忙建议如下:
通过以上调整,可满足黄南、果洛地区新建站及扩容站点的license需求,其他地区通过RNC内调整,可满足扩容站点的需求,但无法满足新建站需求。

4.光模块拆闲补忙方案
对全网光模块速率进行整理发现目前黄南有16个小区的光模块配置过低,需进行更换,果洛有4个小区的光模块配置过低,需进行更换,现提出全网光模块调整建议如下附件所示:
通过以上方案调整,可满足黄南、果洛、玉树地区的一定时期的扩容需求、以及新基站license需求。

同时,保障全省TDS网络的正
常平稳运行。

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