PHS通信网络优化系统

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PHS网络优化案例之二

PHS网络优化案例之二

PHS网络优化案例
无线业务部网优班惠鹏程贾晓丽2003-09-22
随着网络优化的深入细致,干扰成了困扰优化人员的一大难题,经过我们与朗讯工程师的研讨和不断的实践和摸索,终于发现了一些解决PHS网络干扰问题的方法,累计了一些经验。

例如,基站JZB0030/YZX,经话务分析,长期存在干扰,话务低,TCH建立成功率低。

现场勘测,这台基站位于楼顶正中间,覆盖方向为西北,天线角度为5度,这台基站的西北方向的人口稀疏,人口密集区在西南方向。

而在该站的正西60米处有一基站JZB0029/YZX的覆盖方向为向东,因此两站相互造成干扰,话务不能很好的吸收,而用仪表LF970测试表现为误码大,拨打测试时存在频繁的切换。

因此,我们调整JZB0030/YZX的覆盖方向为西南,并将位置移到楼顶边缘,天线角度改为10度,结果话务整体有所提高。

拨打测试发现切换不频繁的现象有所缓解,信号明显改善。

由此例可以看出,基站的主覆盖方向和基站的具体位置,基站使用的天线角度,对基站的工作状态有极大的影响,一般在基站初装时我们都会标注基站的主覆盖方向,这是经过现场勘察得出的结论,请大家务必遵照执行。

另一点是基站在楼顶的位置,一般应遵照此主覆盖方向,置于楼顶至高点,或置于楼顶边缘,尤其面积较大的楼顶,且勿放置在楼中间,以防有用信号反射到上方,变成噪声和干扰。

PHS天线在无线网网络优化中的作用

PHS天线在无线网网络优化中的作用

PHS天线在无线网网络优化中的作用(上)赵利民一、前言中国在飞速发展和进步,中国通讯业的发展是最快的行业之一,我国移动通信业的发展更是惊人。

从1987年我国开始发展移动通信,经历了模拟移动通信、GSM和CDMA。

最近几年PHS通信在我国得到迅速发展,去年到今年上半年各地PHS网络的建设是空前的,到2004年6月底,中国PHS用户数已经达到6000万。

随着PHS用户数的迅速增加,PHS运营商中国电信和中国网通已经把网络优化工作作为重点。

在网络优化工作中,无线网络优化是工作的重点和难点,因为无线传输受空间环境的影响非常大,往往是我们无法预料和无法控制的。

无线网络优化是指按照一定的准则对网络的规划、设计进行合理的调整,使网络运行更加可靠、经济,网络服务质量优良、无线资源利用率较高,这项工作对用户及营运商都是十分重要的。

应该重点从以下三方面考虑:1、业务接入能力。

即在用户请求时在一定的容量限制和其他给定条件内,得到业务的能力,在无线通信中该项性能可看作呼损问题。

2、业务保持能力。

即在一经接通后就能在给定的时间及条件下,保持通信的能力,通常可称掉话问题。

3、业务完善能力。

即在通信中保证通话质量、防止干扰的问题。

二、无线网优原则1、利用现有PHS基站,配合各种不同参数、不同形式的天线,使相关基站集中吸收目标区域的话务量,达到改善目标地区覆盖效果;2、在实现上一目的的同时,尽量减少对周边基站和小区的干扰;3、解决覆盖问题;4、尽量调整现有资源解决问题;5、尽量不改变基站位置;6、尽量不增加基站数量。

三、无线网优内容1、力争作到网络的覆盖至少达到90%以上,覆盖区内基本无盲区,保证照射区内达到最低接收电平;2、无线资源的合理配置,提高频率的复用系数,提高网络的容量;3、减少干扰,降低掉话率,提高切换成功率。

上述三项内容集中起来就是网络容量及网络覆盖两个方面问题,这些都与基站天线的正确选择、使用与调整密切相关。

四、无线网优中天线的作用在无线通信传输过程中,由于多径效应的影响,使信号产生快衰落,衰落电平变化幅度可达20dB-30dB,为了解决多径传输引起的快衰落问题,主要依靠天线的空间分集与极化分集。

PHS无线网络优化经验探讨

PHS无线网络优化经验探讨
维普资讯
2 0 . 1 电信 工 07 1
PS H 无线 网络优 化经验探讨
赖文 轰
( 东 电信 汕 头 分 公 司 汕 头 55 0 ) 广 100
摘 要 本文在讨论 了多种解决城市密集住宅区的网优方法基础上 , 根据实际案例的经验 ,总结 出了一种称为基站
点在于 如何解决低层信号 覆盖不足 , 即信号强度不高和
信号覆盖层数不足 ,与低 层高话务需求之间的矛盾 。 由上述的分析可以总结出城市密集住宅小区的主要 矛盾在于如何在 已有的常规天面建站 网优方法无法实现

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维普资讯

整个 区域有效覆盖时 , 寻求一种 经济可行的新方法 , 解 决小区内低层信号覆盖不足与实际低层高话务需求的矛
小 区内不仅存在着低楼 层用户的大量话 务需求 , 同时居
民区周边配套生活场所也带来 了较高的低层话务需求 。
2 城市密集住宅小区的主要特点及P 8 H 网络 这两方面实际上 已经突出了该类区域的无线网络优化难 应用于该类 区域中的主要矛盾
我 国历史悠久 , 多数城 市规划 中依旧保留着历 史的 痕迹 , 因而城市 中的密集住宅小 区就随处可见。 此类小
作 当中遇到的问题 。
通过对这些常规的 网络优化手段进行实践应用后我
们不难知道它们各 自的优缺点。 ( )安 装室内外小基 站 :优点在于覆盖 目标 明确 , 1 安装快捷 方便 , 经济实用 ,对系统 干扰 贡献最低;缺 点
显而易见是 覆盖 范围过 小 ,容量不足。
底 下可视范 围狭窄 。区域 内为 了满足周边 居 民生 活需
靡开来 。 伴随着用户群的不断扩大 , HS P 网络 的建设也

潍坊网通PHS网络优化的开题报告

潍坊网通PHS网络优化的开题报告

潍坊网通PHS网络优化的开题报告开题报告:潍坊网通PHS网络优化一、研究背景PHS即个人通信服务,是指使用小型无线移动电话实现人与人之间的直接语音通讯服务。

由于其成本较低,所以在2000年前后曾经在中国大陆得到广泛的应用。

随着3G和4G移动通信技术的不断发展,PHS被逐渐淘汰,目前使用PHS的人数已经很少。

但是,在某些特定场景下,PHS仍然具有一定的使用价值。

本研究将重点研究潍坊地区网通PHS网络的问题,并进行优化。

二、研究目的本研究的主要目的是优化潍坊地区网通PHS网络,提高其通信质量和稳定性,减少通信故障率,增强用户体验。

三、研究内容1. 网络分析通过对潍坊地区网通PHS网络的分析,研究网络的组成结构、传输协议、通信流量和带宽等情况,寻找网络存在的问题和瓶颈。

2. 优化方案设计根据网络分析结果,提出一套有效的优化方案。

优化方案应该尽量减少成本,同时保证优化效果的明显性和稳定性。

3. 实验验证通过在实际网络环境中进行实验验证,评估优化方案的可行性和有效性。

评估标准可以包括通信质量、通信稳定性、故障率等指标。

四、研究难点1. 数据获取的难度由于PHS现在已经很少使用,所以要获得网络数据比较困难。

需要我们积极寻找可靠的数据来源。

2. 网络优化的复杂性网络存在的问题和瓶颈可能是多种多样的,所以优化方案的设计和实施都需要考虑多种因素,具有一定的复杂性。

五、预期成果本研究的预期成果是:1. 发现潍坊地区网通PHS网络的问题和瓶颈;2. 提出一套有效的优化方案,实现网络的优化;3. 验证优化方案的可行性和有效性;4. 提高PHS网络的通信质量和稳定性,减少通信故障率,增强用户体验。

江西电信PHS网络优化预警系统工程设计的开题报告

江西电信PHS网络优化预警系统工程设计的开题报告

江西电信PHS网络优化预警系统工程设计的开题报告开题报告一、设计背景江西电信是一家大型的电信运营商,通过PSTN网络和移动网络为用户提供通信服务。

江西电信的PHS网络是一种专门为手机用户设计的网络,但是该网络在一些区域存在信号覆盖不全、信号弱等问题,影响用户的通信质量。

为了解决这一问题,我们决定设计一套江西电信PHS网络优化预警系统,对江西电信PHS网络进行监测和优化,提高用户使用体验。

二、设计目的设计一个江西电信PHS网络优化预警系统,能够对江西电信PHS网络进行监测和优化,提高用户使用体验。

三、设计内容1.系统架构设计设计一个江西电信PHS网络优化预警系统,采用分布式架构,包含前端数据采集、后端数据库存储、数据分析处理等模块。

前端数据采集模块包含数据采集设备和传输设备,通过采集PHS网络覆盖的数据,如信号强度、覆盖范围等参数,将数据传输给后端服务器。

后端数据库存储模块采用关系型数据库,用于存储采集的数据和处理结果。

数据分析处理模块是整个系统的核心模块,设计模型通过对采集的数据进行分析,来优化PHS网络。

模板设计采用机器学习算法进行分析,并提供优化建议。

2.网络预警机制设计通过网络预警机制,及时发现潜在的网络问题,并通知相关人员进行处理。

预警机制采用阈值法,对网络的数据进行实时监测,并将监测结果进行分析,当出现异常情况时,警报对相关人员发出警报并建议相应的措施。

四、设计方案1.系统架构设计(1)前端数据采集模块的设计前端数据采集模块采用无线传感器网络,主要涉及信号感知和信息传输两个部分。

(2)后端数据库存储模块的设计通过RDBMS建立数据库来存储所采集的数据,包含基站和用户两个对象,基站包含位置信息和信号参数,用户包含ID号、位置和通信参数。

(3)数据分析处理模块的设计数据分析处理模块的设计是整个系统的核心部分,用于优化PHS网络的质量。

在该模块中,我们将采取机器学习算法进行分析,并提供优化建议。

关于PHS网络干扰的分析与优化对策的开题报告

关于PHS网络干扰的分析与优化对策的开题报告

关于PHS网络干扰的分析与优化对策的开题报告一、研究背景PHS是一种无线通信网络,由于其成本低廉、覆盖面广等特点,在上世纪90年代到本世纪初曾经风靡一时。

然而,随着移动通信技术的不断发展,PHS的优势渐渐被取代。

尤其在城市等高密度人口区域,由于PHS频段集中,相互之间会存在很强的干扰,导致信号质量急剧下降,从而引发PHS用户的投诉。

二、研究意义由于PHS干扰问题较为突出且引发广泛关注,本研究的意义在于深入分析PHS网络存在的干扰问题,制定相应的优化对策,以提升PHS网络信号质量,提升PHS用户的通信体验。

三、研究内容本研究将从以下方面展开:1. PHS网络干扰机理的分析:通过对PHS网络干扰机理的研究,深入了解干扰发生的原因、时空特征等。

从而掌握PHS网络干扰的规律,为后续的优化对策制定提供基础。

2. PHS网络干扰检测技术的研究:在了解PHS网络干扰规律的基础上,研究PHS网络干扰的检测技术,建立一套基于数据分析的干扰检测系统。

该系统将对干扰状况进行实时监测,为后续的优化对策制定提供精准信息。

3. PHS网络干扰优化对策的制定:在完成干扰检测的基础上,本研究将从多个方面制定优化对策,如增加基站数量、优化基站部署、优化干扰源定位等。

同时,本研究还将探索一些新的优化对策,如干扰源可控化、基于信号处理的智能干扰对准技术等。

四、研究方法本研究将采用以下方法进行:1. 理论研究法:对PHS网络干扰机理进行深入探讨,了解PHS网络干扰的规律及干扰产生的原因。

2. 实验分析法:对PHS网络干扰情况进行实时的监测,生成干扰数据,进行定量分析,从而制定优化对策。

3. 模拟试验法:通过仿真实验进行PHS网络干扰情况模拟和优化对策验证,从而提高模型的可靠性和优化方案的实用性。

五、预期成果本研究拟达到以下成果:1.明确PHS网络干扰机理及其规律。

2.建立一套基于数据分析的PHS网络干扰检测系统。

3.制定一系列有效的PHS网络干扰优化对策。

PHS网络规划优化的方法

PHS网络规划优化的方法

PHS网络规划优化的方法阙蔚战松涛北京邮电大学电信工程学院【摘要】本文首先介绍了PHS网络的技术特点,然后对网络规划的方法进行了讨论。

最后,从无线路测等方面介绍了PHS系统无线网络优化的过程。

1 引言PHS俗称小灵通,是一种新型的个人无线接入系统。

它采用微蜂窝技术,将无线市话手机以无线的方式接入本地电话网,使传统意义上的固定电话可以在无线网络覆盖范围内自由移动使用。

PHS系统结构如图1所示:图1 PHS系统结构图PHS系统由无线接入子系统和网关子系统相联。

无线接入子系统包括基站控制器(RPC/CSC)、基站(RP/CS)和用户终端(PS),完成无线接入和集线功能。

网关子系统(GW)通过标准的E1链路分别与PSTN交换机、无线基站控制器RPC/CSC相联,完成语音业务和PIAFS数据业务的交换和传输。

2 网络规划2.1 PHS的技术特点和GSM、CDMA等移动技术比较,PHS具有如下的技术特点:(1)基站无线接口采用TDMA-TDD方式由于基站无线接口采用了TDMA-TDD方式,所以要求基站有精确的定时和同步,以保证各移动台发送的信号不会在基站发生重叠或混淆,并且能准确地在指定的时隙中接收基站发给它的信号。

(2)采用微蜂窝技术实现覆盖PHS采用微蜂窝技术,基站(RP)覆盖范围小,组网灵活,可以随时增加配置,但是不能实现CDMA等数字蜂窝移动通信系统所实现的无缝覆盖。

在进行城市覆盖时,站址较多,并且基站无线覆盖情况复杂,经常存在由各种原因造成的网络盲区。

同时微蜂窝的网络结构也限制了系统对高速运动的移动终端的支持能力。

(3)采用多载波动态信道分配技术PHS系统在可用频段内动态为用户选择一个频率/时间无线信道,可根据干扰情况自动进行频率、时隙切换。

使用动态信道分配技术的优点是:PHS系统无须进行频率规划,可自动选择信道,避免由周围噪音、其他用户甚至其他业务提供者所引起的干扰;缺点是:系统采用公用控制载频,自动分配的控制信道接入方式,容易由于基站故障、同步偏差等问题形成相互的干扰,可控性较差。

PHS网络优化随笔一

PHS网络优化随笔一

PHS网络优化随笔--- PHS网络空中信令分析(1)无线业务部网络优化班王利泉在PHS的网络应用中,广大的维护人员对有线侧的呼叫处理流程已经比较清楚了,但是对于PS与CS间的呼叫信令处理,还不甚了解,我将结合PHS的基本知识,进一步学习和摸索,找出一些适合网络优化人员进行快速分析的办法,有助于PHS维护人员了解整个PHS无线侧的工作过程,现就无线侧呼叫处理信令进行简单的分析,对于详细的细节,将在以后随笔中介绍。

PS发起呼叫,通话后,PS正常切断的信令流程:--- Date/Time[03.09.29/09:11:10]通信链路建立过程:(0)[CS-ID:8099C100210] / [PS-ID:BC1E2FC]|| 0.00000||0 CS<-PS Link cha. request:SCCH[010*******][ 77]dBuV /手机要求建立连接信道的信息/|| 122.49875||0 CS->PS Link cha. assig. :SCCH[0106003C01][ 72]dBuV /基站对手机要求建立连接信道的回答,分配连接信道/ Relative Slot[1]/Carrier No.[60]/Contr.Slot.No.[2]/Commu.Slot.No[2] /基站分配通话载频Carrier No.[60],控制时隙Contr.Slot.No.[2],通话时隙Commu.Slot.No[2]给手机通话用,其中Relative Slot[1]为相对时隙/服务建立过程:|| 159.99583||0 CS<-PS TCH syn. burst :Sync[0000000000][ 77]dBuV /在进入服务信道前手机向基站发送脉冲进行同步/|| 167.49833||0 CS->PS TCH syn. burst :Sync[0000000000][ 71]dBuV /基站向手机发送脉冲进行同步/|| 179.80792||0 --<< Sync off /手机发送同步完成/|| 179.80792||0 -<- Idle TCH /使用的上行TCH空闲/|| 187.31083||0 -->> Sync off /基站发送同步完成/|| 187.31083||0 ->- Idle TCH /使用的下行TCH空闲/|| 194.80708||0 :<F10:U(3F) SABM [P=1] [] /手机开始对基站设定异步平衡方式SABM,高速数据传送信道FACCH/|| 199.80708||0 :<S10:U(3F) SABM [P=1] [] /手机开始对基站设定异步平衡方式SABM,低速数据传送信道SACCH/|| 202.31083||0 :>F10:U(73) UA [F=1] [] /基站收到SABM命令后,设定通信方式,给出非编号制回答,高速数据传送信道FACCH /|| 212.31083||0 :>S10:U(73) UA [F=1] [] /基站收到SABM命令后,设定通信方式,给出非编号制回答,低速数据传送信道SACCH /|| 219.80708||0 <<F10:I(00) I [N(R)=0 P=0 N(S)=0] [450172*********CA46C0C008039333133]|| 224.80708||0 :<F10:I(12) I [N(R)=0 P=1 N(S)=1] [36353035373370088038383737363531]通话建立过程:|| 224.80708||0 <[45017205] <CC SETUP /PS发送呼叫设定/CC [Bearer Capability:0403808CA4] /传送能力/CC [Calling Party number:6C0C008039333133363530353733] /呼叫方的电话号码/CC [Called Party number:70088038383737363531] /被叫方的电话号码/|| 237.31125||0 :>F10:S(51) RR [N(R)=2 F=1] []|| 302.31083||0 :>F11:I(50) I [N(R)=2 P=1 N(S)=0] [4501F202]|| 302.31083||0 >[4501F202] >CC CALL PROC /PS接受呼叫设定/|| 309.80708||0 :<F11:S(31) RR [N(R)=1 F=1] []|| 314.80667||0 :<F10:I(34) I [N(R)=1 P=1 N(S)=2] [430181]|| 314.80667||0 <[4301] <RT DIRq /PS向CS发送定义信息请求/RT [Definition Info.Req.:81] /定义信息请求内容/|| 332.31125||0 :>F10:S(71) RR [N(R)=3 F=1] []|| 367.31125||0 :>F11:I(72) I [N(R)=3 P=1 N(S)=1] [430201423C36422C9004]|| 367.31125||0 >[4302] >RT DIRs /定义信息请求回答/RT [Area Info.:01423C36422C9004] /定义信息请求回答内容/|| 374.80750||0 :<F11:S(51) RR [N(R)=2 F=1] []|| 379.80708||0 :<F10:I(56) I [N(R)=2 P=1 N(S)=3] [43040910001517]|| 379.80708||0 <[4304] <RT FRq /PS将自己的功能要求向网络通知/ RT [Encryption:091000] /加密功能/RT [TCH Reassign:1517] /TCH切换功能/|| 392.31125||0 :>F10:S(91) RR [N(R)=4 F=1] []|| 407.31083||0 :>F11:I(94) I [N(R)=4 P=1 N(S)=2] [43050910001517C0]|| 407.31083||0 >[4305] >RT FRs /功能要求应答/RT [Encryption:091000] /加密功能/RT [TCH Reassign:1517] /TCH切换功能/RT [Zone Info.Indicat.Func.:C0] /区域信息表示功能/|| 414.80708||0 :<F11:S(71) RR [N(R)=3 F=1] []|| 419.80708||0 :<F10:I(78) I [N(R)=3 P=1 N(S)=4] [43030D024434]|| 419.80708||0 <[4303] <RT EKS /PS发送暗码设定/RT [Encryption Key Set:0D024434] /暗码内容/|| 432.31125||0 :>F10:S(B1) RR [N(R)=5 F=1] []|| 742.31125||0 :>F11:I(B6) I [N(R)=5 P=1 N(S)=3] [440106010708A2582ADDDDDFD610]|| 742.31125||0 >[4401] >MM ARq /CS要求认证/MM [Authentication Type:0601] /认证类型/MM [Authentication Random Pattern:0708A2582ADDDDDFD610] /认证随机模式/|| 749.80750||0 :<F11:S(91) RR [N(R)=4 F=1] []|| 754.80750||0 :<F10:I(9A) I [N(R)=4 P=1 N(S)=5] [44020508B75E3582D42E455E]|| 754.80750||0 <[4402] <MM ARs /PS认证回答/MM [Active Chipherring Pattern:0508B75E3582D42E455E] /认证暗号模式/|| 767.31125||0 :>F10:S(D1) RR [N(R)=6 F=1] []|| 787.31167||0 :>F11:U(53) DISC [P=1] [] /切断通知(认证)/|| 794.80792||0 :<F11:U(73) UA [F=1] [] /切断回答(认证)/|| 1537.31167||0 >>S11:I(00) I [N(R)=0 P=0 N(S)=0] [4501]|| 1547.31125||0 >>S11:I(02) I [N(R)=0 P=0 N(S)=1] [F201]|| 1557.31167||0 >>S11:I(04) I [N(R)=0 P=0 N(S)=2] [1E02]|| 1567.31125||0 :>S11:I(16) I [N(R)=0 P=1 N(S)=3] [8281]|| 1567.31125||0 >[4501F201] >CC ALERT /呼出/CC [Progress Indicator:1E028281] /呼出控制(此时,振铃开始)/|| 1579.80750||0 :<S11:S(91) RR [N(R)=4 F=1] []|| 4397.31250||0 >>S11:I(08) I [N(R)=0 P=0 N(S)=4] [4501]|| 4407.31250||0 :>S11:I(1A) I [N(R)=0 P=1 N(S)=5] [F207]通话过程:|| 4407.31250||0 >[4501F207] >CC CONN /通信(话)过程开始/|| 8889.80958||0 <<S10:I(C0) I [N(R)=6 P=0 N(S)=0] [4501]|| 8899.80958||0 <<S10:I(C2) I [N(R)=6 P=0 N(S)=1] [7245]|| 8909.80958||0 <<S10:I(C4) I [N(R)=6 P=0 N(S)=2] [0802]|| 8919.80958||0 :<S10:I(D6) I [N(R)=6 P=1 N(S)=3] [8090]切断过程:|| 8919.80958||0 <[45017245] <CC DISC /PS切断,向CS发出请求/CC [Cause:08028090] /中断原因/|| 8937.31292||0 :>S10:S(91) RR [N(R)=4 F=1] []|| 8972.31333||0 >>S11:I(8C) I [N(R)=4 P=0 N(S)=6] [4501]|| 8982.31333||0 :>S11:I(9E) I [N(R)=4 P=1 N(S)=7] [F24D]|| 8982.31333||0 >[4501F24D] >CC REL /CS切断业务信道,要求PS释放业务信道/ || 8994.80958||0 :<S11:S(11) RR [N(R)=0 F=1] []|| 9004.80958||0 <<S10:I(08) I [N(R)=0 P=0 N(S)=4] [4501]|| 9014.80958||0 <<S10:I(0A) I [N(R)=0 P=0 N(S)=5] [725A]|| 9024.80958||0 <<S10:I(0C) I [N(R)=0 P=0 N(S)=6] [0802]|| 9034.80958||0 :<S10:I(1E) I [N(R)=0 P=1 N(S)=7] [8090]|| 9034.80958||0 <[4501725A] <CC REL COMP /PS完成释放业务信道/CC [Cause:08028090] /释放信息/|| 9052.31250||0 :>S10:S(11) RR [N(R)=0 F=1] []|| 9159.80917||0 :<S10:U(53) DISC [P=1] []|| 9172.31333||0 :>S10:U(73) UA [F=1] []|| 9187.31333||0 :>F11:U(03) UI [P=0] [43220680088099C10021000EBC1E2F0C]|| 9187.31333||0 >[4322] >RT RDi /CS要求PS切断无线信道/RT [Cause:0680] /要求内容/RT [CS Ident.:088099C1002100] /CS验证/RT [PS Ident.:0EBC1E2F0C] /PS验证/|| 9194.80958||0 :<F10:U(03) UI [P=0] [4323088099C10021000EBC1E2F0C]|| 9194.80958||0 <[4323] <RT RDiC /PS已切断无线信道/RT [CS Ident.:088099C1002100] /CS验证/RT [PS Ident.:0EBC1E2F0C] /PS验证/|| 9210.00750||0 --<< TX off /发送关闭/|| 9227.50750||0 ->>< TX off /发送关闭/--[Wait for a Link Channel Request]-- /等待请求链路信道/[CrNo:28] /控制频点:28/。

基于光纤传输的PHS网络优化系统研究的开题报告

基于光纤传输的PHS网络优化系统研究的开题报告

基于光纤传输的PHS网络优化系统研究的开题报告一、选题背景及意义PHS(Personal Handyphone System)是一种移动通信技术,能够提供语音通话、短信及数据传输等多种服务。

由于其低成本、方便携带的特点,PHS在一些亚洲国家的城市中广泛使用。

然而,传统PHS网络受限于无线信号的传输距离,覆盖范围较小,通信质量不稳定等问题,不能满足现代人们对海量高速数据传输的需求。

针对这些问题,利用光纤传输作为PHS网络的传输介质成为了解决之道。

光纤传输具有传输速率高、带宽宽、传输距离远等优点,可以极大提升PHS网络的覆盖范围和传输速率,从而更好地满足用户需求。

本课题旨在通过研究和实践,建立一套基于光纤传输的PHS网络优化系统,优化PHS网络性能,提高用户体验,推进PHS网络技术的发展。

二、研究内容及方法研究内容:1. 光纤传输技术在PHS网络中的应用研究。

2. 建立基于光纤传输的PHS网络模型,分析网络性能问题,如带宽利用率、时延、丢包率等。

3. 针对已有网络问题,进行优化设计,如引入负载均衡、数据压缩等技术,优化PHS网络性能。

4. 设计PHS网络测试方案,验证优化结果的有效性。

研究方法:1. 研究光纤传输技术和PHS网络架构,对相关文献进行综合分析。

2. 借助NS2等网络仿真工具,建立基于光纤传输的PHS网络模型,并进行性能测试。

3. 采集网络性能数据,并进行分析,确定优化设计方案。

4. 在实验平台上实现优化方案,并进行测试。

三、预期成果1. 理论方面:深入研究PHS网络和光纤传输技术,分析PHS网络性能问题,提出优化方案,并在模型中验证其有效性。

2. 技术方面:建立一套基于光纤传输的PHS网络优化系统,该系统能够动态调整网络带宽、改善网络性能,并且具有一定的智能化、自适应性、可靠性和可扩展性。

3. 应用方面:提高PHS网络的覆盖范围和传输速率,优化用户体验,推进PHS网络技术的发展。

四、进度安排第一年:1. 完成对光纤传输技术和PHS网络的研究和分析,建立基于光纤传输的PHS网络模型。

PHS网络的无线侧优化-精选文档

PHS网络的无线侧优化-精选文档

PHS网络的无线侧优化和有线侧的优化相比,无线侧优化涉及的知识面更广,分析的复杂度更高,对网优技术人员的理论知识和经验要求更加严格。

无线侧网络优化是一个综合分析的过程,必须结合网络测试结果和话务数据才能得到准确、全面的优化结论。

本文以覆盖优化、容量优化、无线环境优化三个方面对无线侧网优的内容进行描述。

1 覆盖优化覆盖是PHS网络存在的主要问题,由于基站和终端的发射功率小, PHS基站的发射功率通常上限为500mW,远远小于移动通信中GSM和CDMA网络的基站发射功率,所以在使用PHS基站进行大面积覆盖时,覆盖不足将是最常见和难以解决的问题。

对于服务区内存在的盲区和信号弱的地区,需要通过网络优化来消除和改善,主要可以通过测试来确定盲区和信号弱区域,并根据测试的结果参考实际环境采取措施进行改善。

由于覆盖环境的不同,测试可分为路测和点测.路测是针对道路覆盖,点测主要是针对是建筑物内部以及路测不便进行的地区。

要将覆盖不足的问题解决好,必须在现场制定方案前对路测和点测的数据做充分的分析,下面就路测数据的分析方法和现场方案制定的要点进行述说。

覆盖优化分析:最高场强专题反映了测试区域表层覆盖的情况,对覆盖优化来说是最主要的分析环节。

通过最高场强专题分析我们可以将表层覆盖不足的区域在电子地图上找出来,图层的效果参见图1。

专题图通过颜色区分了信号强度的高低,一般来说,对于人流相对密集的城区,我们希望80%以上的路面最高场强大于等于46dBuv,这样才能较好地保证路面的通话效果和达到室内的基本通话需求。

对于郊区或人口相对稀疏的区域,要求可以降低一些,70%以上的路面最高场强大于等于46dBuv就算可以了。

将以上所有分析的结果汇总后,就可以到现场进行实地分析和制定方案。

覆盖优化方案:对于覆盖不足的区域,可以通过增加站点、分裂扇区、增强天线增益等方式进行调整,在进行调整时要注意控制天线的高度和指向,对附近的基站要统一进行规划和调整,要避免因增加站点,造成新的干扰,防止产生导频污染。

PHS网络优化解析

PHS网络优化解析

基站多种类型混放原则2
• 非智能型大功率(如300mW,500mW 标准型)应优先放于建筑稀疏区、居民区。 • 应确保将7信道大功率(如 300mW,500mW)基站,放于高话务密度 点。如开阔广场、农贸市场、医院等。
基站侧布局安装不合理
1 室外大基站选址位置不理想,或则电波传播受到墙体、广告牌 等阻挡,或与其他无线发射设备间距较近而互相干扰,或是安 装位置过高覆盖面积扩大对其他区域基站形成干扰,影响了基 站的正常工作,信道利用率下降。 基站布放间距不满足该环境的覆盖模型,例如间距过密使得区 域内基站数目过多,频率资源冲突
呼叫区划分不合理(续) 3 高话务量区域的呼叫区面积较大,忙时区域话务量高, 导致区域内被叫寻呼消息量过大,加重了系统处理负 担,影响被叫接通率等指标。 4 由于呼叫区调整或基站扩容等原因,在某些区域不同 PA基站位置交错严重,干扰用户位置属性的正确登记 ,影响到呼叫成功率和被叫接通率等指标,位置交错 基站的信道利用率也被降低。
PHS网络优化
网络优化的必要性
• (1) 前期的网络规划、设备配置、基站选点阶段,由
于无线市话业务没有实际运行,对覆盖区内话务密度 的分布、建筑地形情况,基站在不同区域内的覆盖半 径等设计参数的设定,可能与实际需求不完全符合。 由于网络微蜂窝结构特点,无线信道不能大面积共 享,随着网络发展,可能出现部分基站负荷不足、部 分基站负荷过载的现象;业务范围内存在盲区,随着 放号量的增加,接通率会下降;这样会影响到局方服 务质量,网络优化是解决上述问题、提高网络服务水 平的必要手段。
被叫接通率
• 综合 反应网络质量的重要指标。接通率 是评价网络综合性能的首要指标。网络 每一方面都可能会影响接通率。包括系 统故障,基站性能、基站信道数、网络 覆盖、同步、基站选点、天线类型、小 区(LA)划分,有线网络设计、新业务 等。

PHS网络优化技术交流共38页

PHS网络优化技术交流共38页

2.2.2 PHS采用微微蜂窝技术,每个基站的覆盖距 离在100~200m之间,因此在高速移动通话 中会出现切换频繁、易断线、掉话等现象。
6
网优必要性
3、网络优化的必要性
3.1 PHS系统采用微微蜂窝技术,早期建设的小 灵通基站通常为10mW(同样手机的功率也 较小),覆盖距离及覆盖效果都较差,已 很难适应当前通信的需要。
补充,充分利用电信等运营商空闲的交换 机和传输设备等资源,其语音质量可与有 线电话相媲美,通话费与固定电话网相同。 2.1.2 PHS手机具有体积小、重量轻、通话时间长 的优点。 2.1.3 PHS手机辐射小,具有“绿色环保手机”称 号。
5
PHS优缺点
2.2 PHS的缺点
2.2.1
PHS采用1.9GHz微波频段,穿透能力较差, 加上基站及手机的功率都较小,覆盖面小● 加上基站放大器后实际可等效为100mW~200mW
的单载波基站。
21
6.3 200mW/500mW+PB27-33基站放大器
3.2 PHS工作于1900MHz频段,信号穿透能力较 差,室内存在大片盲区。
7
网优必要性
3.3 由于PHS 系统在技术上同GSM 和CDMA 比不具 备优势,随着通讯行业竞争的加剧,如果移 动和联通实行单向收费,则小灵通所具有的 价格优势将丧失,大家只有通过比服务优势 来赢得顾客,因此PHS的网络覆盖(特别是室 内覆盖)显得愈来愈迫切。
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6.2 10mW/20mW+PHS618A-500基站放大器 6.2.1 PHS618A-500基站放大器框图:
TX
TX
同步提取
BTS
及控制
RX
RX
19
6.2.2 适用的基站类型:

PHS技术特点及网络优化

PHS技术特点及网络优化
技 术 论 坛 2004 年 第 1期 电 信 建 设
PHS 技术特点及网络优化
摘要: 无线网络优化是无线网络运营中一项非常重 要的工作,如何合理分配资源、有效利用设备来满 足话务量的动态需求,是所有无线网络维护人员需 要面对的问题。不同技术的无线网络的优化工作具 有一定的共性,同时又根据其工作频段、实现方式 的不同,具有不同的特点。本文着力从 PHS 技术的 角度,分析 PHS 系统特点及 PHS 系统中容易出现的 问题,对网络优化的工作流程、常用的问题分析手 段及解决方法等进行了详细的讨论。 关键词: PHS;网络优化;切换;同步;干扰 中图分类号:TN91 6.2 文 献 标 识 码:A 文章编号:1009-9336(2004)01-0003-0 7
对 P S A 来说,所处的位置刚好位于能够同时接 收到 C S 1 及 C S 2 的中间某处。C S 2 与 P S B 的信 号与它同频,造成干扰,导致 P S A 所接收到的信 号信噪比下降,误码率已经超出可正常通话的极 限。为了继续保持通话,C S 1 与 P S A 将会进行频 率切换(TCH Switching),选择另外一个信道(更 换控制时隙及载频)。这种情况下,用户 A 所感受 到的就是在非移动状况下的切换。在频率繁忙的区 域,当干扰少的时隙找不到时,即可能造成掉话。
控制信道的比特信息定义如图 4 所示。
图 4 控制信息比特示意图
其中,CRC(Cyclical Redundancy Checking) 检测的是接收数据的正确性。我们知道,C R C 算 法是一种检错算法,即如果其中有任何一个比特出 现错误,在 C R C 字节就会反映出来,但是不会自 动纠错。在 C R C 发现错误时,接收端会丢弃整帧 的内容,等待下一周期重新传送。

PHS网络优化2-吴涛

PHS网络优化2-吴涛
基站间同步精度要求基站间时差不超过31.2μs,超过该值则认为基站已失步, 该基站将会对其他邻近的基站造成频率干扰。PHS的同步包括GPS同步和PSC同 步。GPS同步的目的是对无线帧相位的修正,PSC的同步则是通过线路时钟,对 已经取得统一同步起点的无线帧的相位进行控制与维持。
PHS典型覆盖区域优化的方法 1.室外密集话务区的优化 2.室外稀疏话务区的优化 3.室内覆盖的优化
PHS网络优化中的容量考虑
在进行容量设计时还要考虑到切换的 因素,要给PS的切换预留出一定的余 量,保证PS切换的成功率。在进行容 量优化时,为了兼顾网络的通信质量 和网络建设成本,一般控制覆盖区内 容量利用率(忙时话务总量除以无线 网络的容量)在60%~75%比较合理, 如果实际覆盖区容量利用率超过75%, 则网络需要进行扩容。
小插曲
PHS网络优化中切换问题的解决
某些多基站覆盖地区接收到的不同基 站的信号电平都低于切换门限电平, 导致频繁切换。 针对这一问题的解决办法主要有: 1、增设基站,提高该地区的信号电 平; 2、在距离较近的基站采用定向天线 覆盖这一区域; 3、根据基站分布情况,分别调整各 个基站的切换门限电平。
可是由于后期网络的不断扩容、调整, 及无线环境的变化,网络的覆盖已经与初 期设计大不相同。
PHS网络优化中的覆盖分析
我们必须通过实测来确定网络的覆盖效果 可以利用电子地图和相应的路测软件通过路测得 到PHS覆盖区域内CCH信道信号强度的分布图。 根据测试结果能分析出目标区域的场强覆盖情况, 并对弱信号区、盲区进行补充覆盖。 补充覆盖可以通过增加基站覆盖、直 放站延伸覆盖、在附近基站安装基站放 大器扩展覆盖,采用定向天线覆盖等方 法实现。但应注意充分考虑现场环境及 其它因素,选用合理的覆盖方案。

PHS网络优化专家

PHS网络优化专家

合理的信号模拟测试手段, 合理的信号模拟测试手段,关系到系统的成本和质量
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PHS网络优化专家 PHS网络优化专家
解决PHS系统中射频故障的仿真对比 系统中射频故障的仿真对比 解决
在没有测试仪表的情况下, 在没有测试仪表的情况下,可以 通过比较模拟测试仪发出的信号 和实际现场中发出的PHS信号覆 和实际现场中发出的 信号覆 盖强度进行对比, 盖强度进行对比,辅助分析系统 的射频故障。 的射频故障。 传播模型测试和校准 覆盖/ 覆盖/容量规划 站址选择 天线类型、方位 天线类型、 室内覆盖
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PHS网络优化专家 PHS网络优化专家
解决PHS系统同一个地点基站布放位置站址选择的问题 系统同一个地点基站布放位置站址选择的问题 解决
网络后期的站点设计更 具备挑战性
新增加的站点,应该考虑信号覆盖的强度, 新增加的站点,应该考虑信号覆盖的强度,在 增加容量和信号补盲的前提下, 增加容量和信号补盲的前提下,还需要考虑基 站覆盖强度,对原来网络中覆盖层数增加后, 站覆盖强度,对原来网络中覆盖层数增加后, 有可能带来的频率干扰, 有可能带来的频率干扰,和网络内的控制信道 干扰。 干扰。
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Байду номын сангаас
PHS网络优化专家 PHS网络优化专家
解决PHS 1900M无线信号的空间传播能力的判断中的困 解决 无线信号的空间传播能力的判断中的困 难
???很 难准确判 断呀
小王,请问你勘 测后,基站建设 在这里可以覆盖 到大楼内吗?
可能!!! 也许可以吧, 最好找个东西 模拟一下……

PHS无线网络优化方法浅析

PHS无线网络优化方法浅析

PHS无线网络优化方法浅析1. 概述随着PHS(无线市话)用户数量的增长,运营商需要不断扩容和优化网络以适应发展的需求。

在早期建设和扩容过程中不可避免地会存在一些资源分配不合理的情况;同时,由于社会经济的发展,城市建设与城市规划造成环境变化,对原有的网络覆盖会产生影响;这些就要求进行相应局部的网络重新规划以及网络优化。

所谓网络优化,就是对现有的网络进行数据采集、分析,找出影响网络质量的原因,并通过技术手段对网络设备、系统参数进行合理调整配置,使网络达到最佳的运行状态,以保证网络资源获得最佳利用率。

1.1 网络优化的手段网络优化的原始数据和工具主要有下面的几个:(1)用户申告统计,得知盲区和忙区。

(2)场强测试仪数据分析。

(3)交换机性能数据分析。

(4)基站管理系统数据分析。

(5)电子地图或基站覆盖图。

1.2 网络优化的一般步骤简单来说,网络优化的过程可以总结为定标、测量、分析、调整和验证五个大的步骤,并循环往复进行。

一般来说网络优化应该是在保证系统基本正常的情况下进行,因为这样才能最容易抓住其本质和核心问题,并加以解决。

由于系统的复杂性,可能经常会出现一些环节处于故障或异常状态,从而干扰对数据的准确采集和正确结果分析,影响到对问题的判断。

因此异常故障处理是网络优化的基础,在正式进行网络优化之前,必须首先排除异常故障,包括线路,传输,分区,数据,交换资源,中继过载等方面,尽快解决有有重大相关影响的设备。

网络优化按照以下步骤进行:(1)首先,需要分析网络全局指标(来话接通率,放号率,基站效率等),然后制定网络优化的总体目标。

(2)制定具体优化策略,包括无线资源和射频的调整,一般来说,在网络开通初期,侧重对网络覆盖的调整及异常现象的排除,在网络平稳运行期,侧重对话务统计,设备利用的优化,包括对有线,无线设备资源的调整。

(3)检查交换机、基站、手机是否使用合适的软件和参数。

(4)分析基站话务数据、网络的同步及干扰情况,找出重点问题所在;制定话务平衡及同步改进方案。

PHS系统网络优化

PHS系统网络优化

PHS系统网络优化
赵海宁
【期刊名称】《电信工程技术与标准化》
【年(卷),期】2004(000)009
【摘要】网络优化对PHS系统至关重要,由于技术体制不同,PHS系统的网络优化相对于G、C网来说有其自身的特点.本文根据PHS系统自身特点,详细分析了其网络优化的一般流程,优化手段.
【总页数】4页(P45-48)
【作者】赵海宁
【作者单位】中京邮电通信设计院,北京,100035
【正文语种】中文
【中图分类】TN916
【相关文献】
1.初步探讨专家系统在PHS网络优化的应用 [J], 林刚
2.PHS网络优化中短信自动派障系统的设计与实现 [J], 王佳庆;余德江;王晓刚;张杰
3.基于GPS/GIS的PHS无线网络优化测试系统 [J], 邢红生;马永强
4.PHS无线市话系统网络优化 [J], 刘清泉
5.PHS网络优化中的短信自动派障系统 [J], 王佳庆;胡晓;张杰;王晓刚;王清
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TX2 T3
PHS网络优化的引入
PHS通信作为移动通信的一种,其基站与手机之间的 连接也是通过空中无线信号的相互交换。与GSM或CDMA 网络一样,在网络建设及网络优化时可由基站及相关的网 络设备组成,在进行延伸覆盖、深度覆盖、补盲覆盖及室 内覆盖的同时,可以降低成本。
PHS通信普遍采用的基站从发射功率来分有10mW、 20mW、200mW、500mW等,而现在普遍采用500mW基 站。由于PHS采用微微蜂窝基站覆盖,在一般情况下要解 决覆盖盲点需增加很多的基站,这样一来对非话务量需求 来说需要大量增加建设成本。现在通常采用的方法可采用 基站放大器或室内布线的方式,它不但可降低成本,而且系统
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前言
PHS个人移动通信系统(Personal Handy-phone System) 是基于时分多址/时分双工(TDMA/TDD)技术,动态分配通 信信道,采用32kbit/s ADPCM语言编码方式的一种通信系 统。它与GSM和CDMA移动通信共同构成当今世界2G移动通信 网络平台。
PHS基站双向放大器特点
• 采用线性功率放大,效率高、性能稳定可靠。 • 采用超低噪声放大,噪声系数低,改善通话质量。 • 采用基站自同步技术,放大器完全与基站同步工作。 • 自动增益控制,保持系统平衡。 • 全防水外壳,安装简单方便,可直接安装在基站抱杆上。 • 自动旁路功能,在发生故障时自动旁路至原状态。 • 用220VAC供电,也可选择直流+15V供电方式。 • 预留智能监控设计,可升级智能监控系统模式。
组网图(1)
CS(10/20mW) DPAS(500mW)
ANT(RX1) ANT(RX2)
ANT(TX1) ANT(TX2)
1C1T室外组网图
•应用于10mW/20mW基站 •基站双向放大器下行功率为500mW •外接天线由2根增加为4根
组网图(2)
2个基站捆绑
ANT(RX1) ANT(RX2) ANT(RX3) ANT(RX4)
四、基站不能正常工作:(1)大功率基站和小功率基站分配 不合理,如大基站完全覆盖小基站,小基站不能正常工 作;(2)PHS使用的频段存在干扰,导致对话音信道已 没有无线资源可分配。
PHS网络优化方式(一)
PHS基站双向放大器及运用
PHS基站双向放大器
PHS基站双向放大器基于STD-28空中协议开发,专 为PHS移动通信系统设计的全新网络优化设备。它具有 对上、下行信号的同步放大功能,使现有基站信号增强 10-20dB,覆盖范围可扩大2-4倍,同时大大增强其穿透 能力以及接收灵敏度。同时PHS基站双向放大器具有较 好的兼容性,对现有的PHS基站都能有效兼容,是非常 理想的网络优化设备。
PHS基站双向放大器原理
CS IN
Bypass Antenna
RF Combiner
BTS TX/RX Synchronous Controller
220VAC
Power Supply
LNA HPA
PHS基站双向放大器覆盖示意图
避雷针
原覆盖示意区 域
加DPAS系统覆盖示意区 域
天线阵
CS
DPAS
PHS基站双向放大器可广泛用于难于覆盖的盲区和 弱区,如商场、宾馆、机场、码头、车站、体育馆、娱 乐厅、地铁、隧道、高速公路、乡镇及海岛等各种场所, 提高通信质量,解决掉话等问题。
PHS基站双向放大器应用范围
本公司PHS基站双向放大器采用高线性功率放大和超低噪 声放大技术,同时运用先进的基站同步技术,能够有效地扩大 现有基站的覆盖范围,改善通信效果。 • 增强信号强度,改善通话质量指数。 • 扩大基站范围,减少基站建设成本。 • 提高信号穿透能力,实现深度覆盖,减少室内分布工程。 • 能大大改善公路沿线、城郊边远地区的信号。
PHS通信具有系统建设简便、手机发射功率低(10mW)、 数据传输数率高(一般64kbits/s,最大可达128kbits/s)等 特 点,已被中国电信、网通和铁通三家运营商采用为固定电 话网的一种延伸补充,并定位为发展移动市话。中国自 1999年引入PHS,经过四年多的发展,PHS用户已达近两千 万,并且增长趋势不减。
移动通信网络
随着中国移动通信的多元化发展,移动通信已进入千家 万户。由于移动通信的特殊性和覆盖环境的多样性,网络优 化将是一个永远的主题。同时由于考虑成本因素,通信网络 的建设也会是多样化的。
在GSM或CDMA移动通信网络的建设及网络优化中应用 了宏基站、微蜂窝、基站放大器、直放站和室内覆盖等设备 及方法,使移动通信信号进入人类活动的每一个角落。简单 地说,在GSM或CDMA移动通信中,用宏基站构成网络的中 心,有针对性地运用其它网络设备,即大大地降低了网络建 设的成本,同时对延伸覆盖、深度覆盖、无盲覆盖及室内覆 盖等方面发挥了巨大的作用。
PHS无线网络主要问题
一、网络覆盖方面:由于基站建设(如选址或输出功率等)、 环境影响等方面,存在信号盲区。同时由于特定的环境, 如广场、河面、海港等,架设基站也覆盖不了。
二、接通率低或不能接通:(1)基站与手机输出功率不平衡; (2)系统容量不够,导致没有信息资源分配给手机。
三、掉话率高:(1)同一基站内软切换失败;(2)不同基 站之间硬切换失败,造成掉话。
捆绑式1C3T室外组网图
•应用于2个10mW/20mW基站捆绑 •基站双向放大器下行功率为500mW •相当于1C3T500mW基站 •外接天线由4根增加为6根 •天线分两层,上层为RX,下层为TX
ANT(TX1) ANT(TX2)
CS(10/20mW) DPAS(500mW)
组网图(3)
RX1 RX4 T1 TX1 T4
CS
RX2
RX3 T2
TX2 T3
DPAS
普通型1C3T室外组网图
•应用于200mW/500mW基站 •基站双向放大器下行功率为2W-10W •外接天线由6根增加为10根 •天线分两层,上层为RX,下层为TX •所有天线为全向天线
组网图(4)
RX1 RX4 T1 TX1 T4
CS
RX2
RX3 T2
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