LTE网络优化相关经验总结(华为)

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华为LTE 重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案优化无线接通率1、下行调度开关&频选开关此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;2、下行功控算法开关&信令功率提升开关用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。

该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncre aseSwitch-1;3、下行调度开关&子帧调度差异化开关该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。

当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffS witch-1;4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。

当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceS witch-1;5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。

当该开关为开时,SIB1可以使用干扰随机化的资源分配。

LTE网络性能优化简述

LTE网络性能优化简述

LTE网络性能优化简述LTE(Long Term Evolution)是4G移动通信技术的一种,具有数据传输速度快、延迟低等优势。

LTE网络性能优化旨在提高网络的覆盖范围、数据传输速率和用户体验。

本文将从网络规划、频谱管理、无线接入优化、传输优化等方面进行详细描述。

一、网络规划优化网络规划是LTE网络性能优化的基础,包括基站选址规划、频点规划、载波规划等。

在基站选址规划中,要根据地形、建筑物分布等因素选择合适的位置,以保证信号覆盖范围的合理性。

在频点规划和载波规划中,要根据频谱资源的合理配置,避免频点间的干扰,提高网络容量。

二、频谱管理优化频谱是LTE网络的关键资源,频谱管理优化主要包括频点规划、功率控制、邻频干扰管理等。

频点规划需要根据频谱资源的合理配置,避免频点间的干扰,提高网络的容量和业务负载能力。

功率控制主要是通过动态功率调整,使得信号在合适的功率范围内传输,避免过度发送功率或过低的传输功率。

邻频干扰管理主要是通过技术手段,减少邻频干扰对网络性能的影响,提高网络质量。

三、无线接入优化无线接入是用户与移动网络之间的接口,无线接入优化主要包括小区划分、功控调整、信道优化等方面。

小区划分要根据用户分布和通信需求合理划分小区,以提高小区的容量和用户体验。

功控调整是通过动态调整功率,使不同用户能够以适当的信号质量接入网络,避免功率浪费和信号干扰。

信道优化主要是通过技术手段,提高信道质量和容量,减少传输延迟和错误率。

四、传输优化传输是LTE网络中数据传输的关键环节,传输优化主要包括带宽分配、QoS管理、IP优化等方面。

带宽分配是通过合理分配带宽资源,满足不同业务的需求,提高数据传输速率和网络容量。

QoS管理是通过设置不同的业务优先级和限制条件,提供针对不同业务的优化策略,保证网络的服务质量。

IP优化主要是通过网络层的优化技术,减少数据传输的延迟和带宽消耗,提高网络性能和用户体验。

五、网络维护和优化LTE网络的性能优化不是一次性的工作,需要进行持续的网络维护和优化。

LTE网络优化相关经验总结(华为设备)

LTE网络优化相关经验总结(华为设备)
平均速率由1.6Mbps提升至6.8Mbps
参数调整前切换次数
参数调整后切换次数
参数调整前SINR
参数调整后SINR
谢谢!
TDS双模演进站点涉及天线更换的要求施工队必须现场测量 (确认小区编号、测量方位角、俯仰角),如发现设计工参与实 测工参不一致的,需请示网优中心确认再行施工。同时机房按照 新天线型号进行TDS权值更新,保证天线更换前后TDS覆盖的一致 性。
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TDS升级TDL注意事项(四)
• TDS-TDL双模RF优化协同 双模宏站的TDS与TDL共天馈,整体覆盖情况基本一致,但对部分 小区出现TDL与TDS覆盖目标不同(TDL站点与TDS站点不是全部都 是共址建设)带来的RF调整需求,将会对TDS的覆盖造成影响。
TDS升级TDL注意事项(一)
LTE双模站点改造,因站点硬件发生变化,进而影响到优化方法与流程,后续的优化工作都需 要站在双网的角度出发
变化一:双网共用天线:双模站点天线更换
现网由于TDS天线类型较老,不支持FA或FAD功能,需 要进行更换。
变化二:双 网共用RRU:RRU更换
现网部分RRU(三期以前)需更换至双模RRU
TDS原网
工程改造:更换 天馈或RRU
双模站点开通 升级
双网优化 指标优化流程
监控指标
时间
簇名称
小区语 音话务 量(爱尔
兰)
小区视 频话务 量(爱 尔兰)
小区PS 域流量 (GB)
CS域无 线接通 率(%)
CS域无 线掉话 率(%)
PS域无 线接通 率(%)
PS-域 掉线率
(%)
CS域3G 切换2G 成功率
TDS升级TDL注意事项(五)
• F频段双模宏站RRU的功率配置 双模替换、升级场景下华为建议TDS-TDL功率配置方案采用均

TD—LTE网络优化经验总结

TD—LTE网络优化经验总结

TD—LTE网络优化经验总结【摘要】在现代这个信息化的时代,信息技术的发展迅速,而无线网络的快速发展彻底改变了人与人之间的沟通方式,还有无线网络通过计算机进行操作,使人们的工作更加便捷、快速、高效,进而加快了社会现代化的进程。

然而传统的无线网络技术已经不能够满足现代工作高效、高安全的保障需求,因此对于无线网络通信技术的变革是必然的事情,目前社会科学领域中也对TD-LTE网络进行了优化,并在实际生活工作当中得到很好的应用。

本文将对TD-LTE网络的优化进行进行阐述。

【关键词】TD-LTE网络;优化;方法在现代经济的快速发展中,网络通信技术得到了飞速发展。

而TD-LTE技术由于具有较强的频谱利用效率、网络结构简洁开放、宽带传输灵活以及承载能力强等特点受到人们的青睐。

但是无线网络的发展中各种各样的网络被应用,这些网络在应用的同时也产生了一定的问题,同时也对无线网络的承载力提出了新的要求,因此需要对TD-LTE网络进行优化方能满足现代网络的使用要求。

本文具体阐述了TD-LTE的基本原理,并对目前TD-LTE网络中存在的问题给出了优化方案。

一、TD-LTE网络技术的基本原理TD-SCDMA系统经过长期的改进便产生了TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)网络系统,TD-LTE网络中运用的技术是OFDMA空中接口技术,在TD-LTE网络中通过此技术的运用使无线通信系统的上下行数据传输速率和频谱利用率得到显著的提高,同时还降低了系统的传输时延。

另外运用了OFDMA空中接口技术的TD-LTE网络系统还具有语音、视频点播以等多项功能。

目前,TD-LTE因为其独特的优势在设备制造和电信通信中得到了广泛的应用。

图1 TD-LTE网络系统的基本工作原理图TD-LTE网络系统的基本工作原理如图1所示。

在TD-LTE网络系统中采用的结构是较完全的基站e-Node B结构,此结构具有全新的功能,并且在TD-LTE 网络系统中是连接各节点之间传输的媒介,各节点在系统逻辑层面上的连接接口是X2接口,在系统中通过这样的连接方式使系统内部形成Mesh型网络结构,这种网络结构在系统中的功能是支持UE在整个系统中移动性,通过这样的传输方式和结构类型才保证了用户们在使用移动网络时进行平滑无缝的网络切换。

华为LTE重要指标参数优化方案

华为LTE重要指标参数优化方案

华为LTE重要指标参数优化方案I.引言:随着移动通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)已成为第四代移动通信技术的主流标准。

作为领先的通信设备供应商之一,华为致力于提供高质量和高效率的LTE网络。

在LTE网络建设和运维过程中,重要参数的优化对于提高网络性能至关重要。

本文将探讨LTE网络中一些重要的参数优化方案。

1.带宽优化:LTE网络的带宽对于网络性能具有决定性影响。

通过合理规划和配置带宽资源,可以提高网络吞吐量和响应速度。

以下是一些带宽优化方案:-确定最佳信道带宽:根据网络需求和资源状况选择合适的信道带宽,以平衡用户体验和系统负载。

-动态带宽分配:根据网络负载情况,实时分配带宽资源,以确保网络的高效运行。

-小区频段配置:根据网络拓扑和覆盖需求,合理配置小区频段,以避免频段重叠和干扰。

2.小区配置优化:小区配置对于提高信号覆盖和质量至关重要。

以下是一些小区配置优化方案:-小区位置优化:通过合理的小区规划和布局,减少重叠覆盖和盲区,提高整体网络覆盖率。

-射频参数调整:包括功率控制、天线高度和方位角调整等措施,以优化信号覆盖范围和质量。

-频率重用:通过合理配置频率资源,减小频率干扰,提高网络容量和性能。

3.扇区间协作优化:LTE网络中的扇区间协作对于优化网络性能非常重要。

以下是一些扇区间协作优化方案:-小区间干扰抑制:通过合理配置物理层参数,例如邻区关系定义和功率控制策略,减少干扰对用户体验的影响。

-软切换优化:通过合理设置小区切换门限和时延参数,优化用户的切换体验,并减少呼叫掉话率。

4. QoS(Quality of Service)优化:为了提供更好的服务质量,有效的QoS优化方案至关重要。

以下是一些QoS优化方案:-可选业务优先级:根据业务的重要性和用户需求,设置合适的业务优先级,以保证关键业务的服务质量。

-上下行速率调整:根据网络负载和用户需求,动态调整上下行速率参数,以提高网络吞吐量和稳定性。

华为GPRS优化专题总结(精华版)

华为GPRS优化专题总结(精华版)

GPRS优化工作专题总结一、概述GPRS(General Packet Radio Service)是在现有GSM网上叠加的无线分组业务,采用基于数据包的分组交换技术。

开通GPRS业务后,多个用户可以共享同一信道,只有有信息需要发送时才占用信道,提高信道的利用率,提供更多的业务。

GPRS技术是GSM向3G系统演进的重要一环,它的引入将可以大大延长投资巨大的GSM系统的生存周期,同时为3G的建设积累经验,为3G发展奠定基础。

经过几次GPRS/EDGE网络性能优化,对于GPRS/EDGE网络优化略有理解。

总结起来,主要可以归为资源性和参数等问题。

网优工程师的主要工作是对资源、参数进行分析和优化。

主要的GPRS/EDGE优化工作思路:1、首先检查Um/A-Bis/Pb/Gb各个接口的资源配置合理性,以及PCU配置参数的数据规范性。

2、数据业务的话统性能分析,针对业务较忙、LLC流量、TBF异常释放较多等状况的小区进行针对性问题分析,结合现场CQT测试、数据回放来进一步定位和分析问题。

3、给出优化调整建议,在经过优化调整后进行CQT测试对比,验证优化效果。

4、根据优化效果进一步进行优化方案的调整实施。

在这个依次不断优化检测的循环过程中,现场如遇到不能定位解决的问题,需要在确认网络参数配置合理的情况下,将网络拓扑结构、PCU配置参数、告警记录、操作日志、话统结果原始文件、Um口、Pb口、Gb口等信令跟踪文件(信令文件是研发人员后续分析定位问题的依据)等材料提供给技术支持专家帮助分析解决。

二、资源配置分析GPRS网络结构图如下:目前华为设备支持GPRS业务中主要涉及4个接口及资源:Um(PDCH信道资源),Abis(基站空闲时隙),Pb(PCIC资源)、Gb(BC时隙)。

1、Gb接口资源配置:GB口需要考虑用户数据流量。

根据GB接口E1线配置的时隙数计算GB接口的链路能够支持的最大流量。

如果GB口的用户数据峰值流量超过当前链路支持最大流量的80%,则建议进行扩容,否则在部分忙时可能由于GB接口流量限制影响用户数据吞吐率。

中国移动 LTE无线参数设置指导优化手册 华为分册

中国移动 LTE无线参数设置指导优化手册 华为分册

中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-华为分册(征求意见稿)目录TABLE OF CONTENTS1 前言1.1 关于本书1.1.1目的本文主要介绍了华为TD-LTE系统版本的各个专题的相关参数,对参数进行介绍和分析,旨在帮助读者理解和使用系统中的参数,提高系统性能。

1.1.2读者对象本手册适用于TD-LTE系统的基本概念有一定认识的华为公司内部工程师。

1.1.3内容组织本手册是基于TD-LTE产品版本的参数介绍,其内容组织如下:第一章:对本手册的目的,读者对象,内容组织进行介绍。

第二章上行资源分配:介绍Sounding RS资源分配和上行调度的参数配置及调整影响。

第三章上行ICIC:介绍上行ICIC相关参数配置及其调整影响。

第四章下行资源分配:介绍PUCCH资源分配、下行CQI调整、下行调度和下行物理控制信道的参数配置及调整影响。

第五章下行ICIC:介绍下行ICIC相关参数的配置及其调整影响。

第六章下行MIMO:介绍下行MIMO(含Beamforming)与CQI模式的参数配置方法及其调整的影响。

第七章移动性管理:介绍切换、重选的参数配置及其调整影响。

第八章LC(过载控制):介绍负载控制算法、随机接入控制算法、系统消息SIB映射、移动性负载平衡算法、准入控制算法的参数配置及其调整影响。

第九章功控算法:介绍影响上行功率控制算法、下行功率控制算法的相关参数及其调整影响。

第十章信道配置&链路控制:介绍影响DRX控制算法、上行定时控制算法、上行无线链路检测算法的相关参数及其调整影响。

第十一章数传算法:介绍影响AQM算法、TCP Agent算法的相关参数及其调整影响。

第十二章传输TRM算法: 介绍影响LMPT接口板下行流控算法、TRM算法的相关参数及其调整影响。

第十三章SON:介绍影响ANR算法、ICIC自组织模式选择算法、MRO算法的相关参数及其调整影响。

1.1.4撰写和评审记录1.1.5参考文献1)< LTE eRAN2 2 性能参数分册>2)<V100R005C00B009 离线MML>3)<LTE TDD eRAN 参数配置规则>4)< -DBS3900 LTE TDD 产品文档-(V100R005C00_01).chm>1.1.6本文的约定和说明本文重点关注和性能相关的参数:(基于M2000平台,以R版本为基础,缺省配置带宽为20MHz,)本文对应的产品版本请参看修订记录,未作特别说明的参数均是该版本的参数。

LTE网络优化分析报告

LTE网络优化分析报告

LTE网络优化分析报告一、引言随着无线通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)成为了目前最主流的无线通信技术之一、在大量LTE网络的部署和应用中,网络优化成为了提高网络质量和用户体验的关键。

本报告将对LTE网络优化进行分析,并提出相应的优化方案。

二、问题分析1.资源分配不均:LTE网络中,基站通过资源分配矩阵来为用户分配信道资源。

然而在实际应用中,由于网络负载不均、信道干扰等原因,导致资源分配不均的现象较为常见。

2.切换失败率过高:LTE网络中,切换是指用户从一个基站切换到另一个基站,以提供更好的信号覆盖和服务质量。

然而在实际应用中,切换失败率过高的问题也是一个常见的网络优化问题。

3.上行干扰较大:LTE网络中,上行干扰是一种常见的问题,主要由于不同基站之间的干扰和短码冲突而引起。

三、优化方案1.资源分配优化:针对资源分配不均的问题,可以通过优化资源分配算法来实现资源的均衡分配。

可以采用动态资源分配的方式,根据网络负载和信道质量等因素来决定分配给用户的资源。

2.切换优化:为了解决切换失败率过高的问题,可以采取以下方案:1)改善切换触发条件:调整切换触发条件,确保只在必要的情况下触发切换,避免不必要的切换导致切换失败。

2)优化切换参数:调整切换参数,使得切换过程更加稳定和可靠。

可以通过测试和实验确定最佳的切换参数配置。

3.上行干扰抑制:为了降低上行干扰,可以采取以下措施:1)减小基站之间的干扰:调整基站的覆盖范围和功率分配,减小基站之间的干扰。

可以通过合理部署基站和优化功率控制策略来实现。

2)解决短码冲突问题:针对短码冲突,可以通过重新规划短码分配,避免不同用户之间的短码冲突,从而降低上行干扰。

四、实施方案1.资源分配优化方案:建立资源分配优化模型,通过网络实时监测和调整资源分配矩阵,以达到资源分配均衡的目的。

2.切换优化方案:建立切换优化策略,包括调整切换触发条件和优化切换参数。

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4.9 6.5 9.6 18.7
TDS升级TDL后指标监控及问题处理(三)
频繁切换,影响下载速率
60000
50000 40000 30000 20000 10000 0 10000 5000
【室外空扰】PDCP Throughput DL(kbit/s)
20000 15000
【室外加扰】PDCP Throughput DL(kbit/s)
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TDS升级TDL注意事项(二)
双模改造带来的几个优化问题:
通过频率规划合理解决 通过时隙规划合理解决
双网干扰问题
工程施工影响与监控优化
规范工程质量,尽量减少工程变动对原网产生影响 及时监控工程改造、升级过程TDS指标变动
双网优化协同
双网在覆盖调整上需协商一致; 双网在功率使用上协助一致; 双网在互操作优化需共同进行
指标出现在恶化, 按流程进行优化
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TDS升级TDL后指标监控及问题处理(二) 重叠覆盖,造成强干扰,影响网络质量
迎春路 干扰情况非常严 重,周边站点距 离比较近,且周 边环境比较复 杂,高楼环宇, 产生较多的信号 反射、折射
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TDS升级TDL注意事项(三)
• 双模站点天线更换 现网TDS站点双模演进到TD-LTE过程中,部分宏站需要更换天线和 RRU(支持FA频段),工程队更换天线时按照设计院提供的工参进行施 工。存在设计工参与现网运行工参(小区编号、方位角、下倾角)不符的 情况,可能导致天线更换后TDS覆盖变化。 【优化后流程】 TDS双模演进站点涉及天线更换的要求施工队必须现场测量(确认小区 编号、测量方位角、俯仰角),如发现设计工参与实测工参不一致的,需 请示网优中心确认再行施工。同时机房按照新天线型号进行TDS权值更 新,保证天线更换前后TDS覆盖的一致性。
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TDS升级TDL注意事项(六)
• GSM 1800M的三阶互调产物落在LTE频带内 GSM DCS的1850-1872.6M间频点的三阶互调产物落在1880-1920 间,对LTE产生干扰(对上行影响很明显)。 【解决方案】 1、更换GSM DCS天线,使用互调抑制度大于150dBc的天线。 2、将1865-1872.6MHz退频 3、GSM同一站点内避免使用互调产物会落在LTE频带内的频点(通过 翻频解决现网问题)
Security Level:
LTE网络优化相关经验总结

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Huawei Confidential源自TDS升级TDL注意事项(一)
LTE双模站点改造,因站点硬件发生变化,进而影响到优化方法与流程,后续的优化工作都需 要站在双网的角度出发
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TDS升级TDL注意事项(五)
• F频段双模宏站RRU的功率配置 双模替换、升级场景下华为建议TDS-TDL功率配置方案采用均分原则 进行,保障整体TDS-TDL覆盖基本一致。TDL功率采用映射TDS功率得 到,现网部分小区存在TDS功率超出使用原则(大于33dBm)的情况,需 进行整体功率调整,实现TDS-TDL覆盖同步。 【解决方案】 F双模宏站使用3158-fa\3158e-fa 两款RRU,整体输出功率按照 TDS-TDL均分原则各使用40W功率(单通道不超过5W,共8通道,)针 对前期TDS部分控制信道及业务信道功率配置过高导致TDS功率超过40W 小区进行整体功率配置整改,实现双模覆盖映射。
考虑三阶和五阶互调的简化原则 (同一段内可随意使用) 1 2 3 4 1 只考虑三阶互调的简化原则 (同一段内可随意使用) 2 3 812-848
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737-786 787-819 820-832 833-849
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切换参数精细优化,提升切换带速率
通过切换门限、邻区、CIO、迟滞等切换参数优化,解决切换失败、不及时、乒乓等带来的吞吐量低问题
案例问题:UE在路测过程中来回多次乒乓切换,影响吞吐量和SINR 优化措施:修改切换门限,将乒乓切换站点间彼此CIO从0到-2dB 优化结果:乒乓切换次数大大减少,切换后SINR提升明显3dB以上,
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变化一:双网共用天线:双模站点天线更换
现网由于TDS天线类型较老,不支持FA或FAD功能,需 要进行更换。
变化二:双 网共用RRU:RRU更换
现网部分RRU(三期以前)需更换至双模RRU
变化三:基带板新增TDL系统
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TDS升级TDL注意事项(四)
• TDS-TDL双模RF优化协同 双模宏站的TDS与TDL共天馈,整体覆盖情况基本一致,但对部分小区出 现TDL与TDS覆盖目标不同(TDL站点与TDS站点不是全部都是共址建 设)带来的RF调整需求,将会对TDS的覆盖造成影响。 【优化后流程】 建立华为TDS优化、TDL优化、TDS代维优化等三方参与的协商通报机 制,针对共天线的双模站点在有需要进行天线调整时,需求方(TDL或 TDS)要召集三方共同讨论调整方案,在经过评估得到大家认可方案后再 实施。保证对网络的影响最小,同时有利于优化信息及时传递增加工参维 护准确性。
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TDS升级TDL后指标监控及问题处理(二)
重叠覆盖解决办法:加强网络结构规划,控制越区覆盖,确保主导小区
【从站点规划源头抓起】
站高控制:严格控制站高,避免越区干扰 站间距控制:严格避免100m内的重叠覆盖站点 拓朴结构规划:站点分布尽量均匀,站内扇区夹角尽量保持120度
737-811
849与813-848间频点
TDS升级TDL后指标监控及问题处理(一)
TDS原网
工程改造:更换 天馈或RRU
双模站点开通 升级
双网优化 指标优化流程
监控指标
时间 03/08/2012 改造前 08/15/2012 改造后 改造前后对 比 簇名称 LTE-TDS改造小 区簇指标 平均 LTE-TDS改造小 区簇指标 平均 指标波动情况 指标波动说明 小区语 小区视 音话务 频话务 量(爱尔 量(爱 兰) 尔兰) 12093.0 7.53 9 11196.9 2.64 1 10294.2 3.49 6 10015.6 1.62 9 -1.02 1181.22 降低 降低 CS域3G PS域3G 小区PS CS域无 CS域无 PS域无 PS-域 切换2G 切换2G 域流量 线接通 线掉话 线接通 掉线率 成功率 成功率 (GB) 率(%) 率(%) 率(%) (%) (%) (%) 267.29 99.47% 0.42% 99.40% 0.59% 98.37% 97.69% 270.16 99.48% 0.42% 99.42% 0.55% 98.36% 97.63% 429.46 99.51% 0.35% 99.51% 0.59% 98.60% 98.27% 426.97 99.44% 0.35% 99.49% 0.56% 98.67% 97.94% 156.81 -0.04% -0.07% 0.07% 0.01% 0.30% 0.31% 上升 持平 好转 好转 持平 好转 好转
平均速率由1.6Mbps提升至6.8Mbps
参数调整前切换次数 参数调整后切换次数
参数调整前SINR
参数调整后SINR
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谢谢!
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0
切换点1: 10.0Mbps
切换点2: 8.9Mbps
切换点3: 7.4Mbps
切换点1: 1.29Mbps
切换点2: 744Kbps
切换点3: 709Kbps
切换点4: 4.04Mbps
切换带速率下降明显,切换越多对速率影响越大。
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【最佳下倾角设计】
左右,避免站间直接对打,主导小区规划
站高(m)
34 34 34 34
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覆盖半径(m)
400 300 200 100
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站间距(m)
600 450 300 150
最佳下倾角
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