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杭州移动TD-SCDMA网络规划仿真报告

杭州移动TD-SCDMA网络规划仿真报告
杭州移动TD-SCDMA网络规划仿真报告

中国移动杭州分公司

TD-SCDMA网络规划仿真报告

华为技术有限公司

2008-08-24

目录

1概述 (7)

2本期规划建设目标 (7)

2.1无线覆盖目标 (7)

2.1.1无线环境的划分 (7)

2.1.2覆盖目标 (8)

2.2无线容量目标 (8)

2.3承载业务目标 (9)

3设计指标及系统参数取定 (11)

3.1无线网设计指标 (11)

3.1.1业务质量指标 (11)

3.1.2话务模型 (11)

3.2链路预算 (12)

3.2.1基本参数取定 (12)

3.2.2链路预算 (14)

4网络仿真输入信息 (16)

4.1规划工具简介 (16)

4.2区域划分 (17)

4.3无线环境参数 (18)

4.4业务参数 (19)

4.5地物权重 (19)

4.6阴影衰落参数设置 (20)

4.7基站配置 (20)

4.8终端配置 (21)

5密集城区仿真分析(射线追踪模型) (22)

5.1P-CCPCH的覆盖预测 (22)

5.1.1最优小区覆盖 (22)

5.1.2P-CCPCH RSCP (23)

5.1.3P-CCPCH C/I (24)

5.1.4P-CCPCH Pollution (25)

5.2通信质量 (26)

5.2.1接通率(考虑穿透损耗,20%室内用户) (26)

5.2.2接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,20%室内用户) (26)

5.2.3接通率(考虑穿透损耗,50%室内用户) (27)

5.2.4接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,50%室内用户) (27)

6密集城区仿真分析(SPM模型) (28)

6.1P-CCPCH的覆盖预测 (28)

6.1.1最优小区覆盖(不考虑穿透损耗) (28)

6.1.2P-CCPCH RSCP (29)

6.1.3P-CCPCH C/I (30)

6.1.4P-CCPCH Pollution (31)

6.2通信质量 (32)

6.2.1接通率(考虑穿透损耗,20%室内用户) (32)

6.2.2接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,20%室内用户) (32)

6.2.3接通率(考虑穿透损耗,50%室内用户) (33)

6.2.4接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,50%室内用户) (33)

7钱江新城仿真分析 (34)

7.1P-CCPCH的覆盖预测 (34)

7.1.1最优小区覆盖(不考虑穿透损耗) (35)

7.1.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (36)

7.1.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (37)

7.1.4P-CCPCH Pollution(未考虑穿透损耗) (38)

7.2通信质量 (39)

7.2.1接通率(考虑穿透损耗,20%室内用户) (39)

7.2.2接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,20%室内用户) (39)

7.2.3接通率(考虑穿透损耗,50%室内用户) (40)

7.2.4接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,50%室内用户) (40)

8普通城区仿真覆盖分析 (41)

8.1P-CCPCH的覆盖预测 (41)

8.1.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (41)

8.1.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (42)

8.1.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (43)

8.1.4P-CCPCH Pollution (44)

8.2通信质量 (45)

8.2.1接通率(考虑穿透损耗,20%室内用户) (45)

8.2.2接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,20%室内用户) (45)

8.2.3接通率(考虑穿透损耗,50%室内用户) (46)

8.2.4接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,50%室内用户) (46)

9郊区仿真覆盖分析 (47)

9.1P-CCPCH的覆盖预测 (47)

9.1.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (47)

9.1.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (48)

9.1.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (49)

9.1.4P-CCPCH Pollution (50)

9.2通信质量 (51)

9.2.1接通率(考虑穿透损耗,20%室内用户) (51)

9.2.2接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,20%室内用户) (51)

9.2.3接通率(考虑穿透损耗,50%室内用户) (52)

9.2.4接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,50%室内用户) (52)

10机场高速仿真覆盖分析 (53)

10.1P-CCPCH的覆盖预测 (53)

10.1.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (53)

10.1.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (54)

10.1.4P-CCPCH Pollution (55)

10.2通信质量 (56)

10.2.1接通率(考虑穿透损耗,20%室内用户) (56)

10.2.2接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,20%室内用户) (56)

10.2.3接通率(考虑穿透损耗,50%室内用户) (57)

10.2.4接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,50%室内用户) (57)

11风景区仿真覆盖分析 (58)

11.1P-CCPCH的覆盖预测 (58)

11.1.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (58)

11.1.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (59)

11.1.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (60)

11.1.4P-CCPCH Pollution (61)

11.2通信质量 (62)

11.2.1接通率(考虑穿透损耗,20%室内用户) (62)

11.2.2接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,20%室内用户) (62)

11.2.3接通率(考虑穿透损耗,50%室内用户) (63)

11.2.4接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,50%室内用户) (63)

12山区仿真覆盖分析 (64)

12.1P-CCPCH的覆盖预测 (64)

12.1.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (64)

12.1.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (65)

12.1.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (66)

12.1.4P-CCPCH Pollution (67)

13五县市仿真覆盖分析 (68)

13.1淳安县城P-CCPCH的覆盖预测 (68)

13.1.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (68)

13.1.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (69)

13.1.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (70)

13.1.4P-CCPCH Pollution (71)

13.2富阳县城P-CCPCH的覆盖预测 (72)

13.2.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (72)

13.2.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (73)

13.2.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (74)

13.2.4P-CCPCH Pollution (75)

13.3桐庐县城P-CCPCH的覆盖预测 (76)

13.3.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (76)

13.3.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (77)

13.3.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (78)

13.3.4P-CCPCH Pollution (79)

13.4建德县城P-CCPCH的覆盖预测 (80)

13.4.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (81)

13.4.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (82)

13.4.4P-CCPCH Pollution (83)

13.5临安县城P-CCPCH的覆盖预测 (84)

13.5.1最优小区覆盖(未考虑穿透损耗) (84)

13.5.2P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (85)

13.5.3P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (86)

13.5.4P-CCPCH Pollution (87)

13.6五县市通信质量仿真 (88)

13.6.1接通率(考虑穿透损耗,20%室内用户) (88)

13.6.2接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,20%室内用户) (88)

13.6.3接通率(考虑穿透损耗,50%室内用户) (89)

13.6.4接入失败的原因分析(考虑穿透损耗,50%室内用户) (89)

图目录

图1无线传播环境分类 (7)

图2杭州区域划分 (17)

图3 P-CCPCH Best Server (22)

图4 P-CCPCH RSCP (23)

图5 P-CCPCH C/I (24)

图6 P-CCPCH Pollution (25)

图7 P-CCPCH Best Server (28)

图8 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (29)

图9 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (30)

图10 P-CCPCH Pollution(未考虑穿透损耗) (31)

图11 P-CCPCH Best Server-不考虑穿透损耗 (35)

图12 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (36)

图13 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (37)

图14 P-CCPCH Pollution(未考虑穿透损耗) (38)

图15 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (41)

图16 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (42)

图17 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (43)

图18 P-CCPCH Pollution (44)

图19 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (47)

图20 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (48)

图21 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (49)

图22 P-CCPCH Pollution (50)

图23 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (53)

图24 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (54)

图25 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (54)

图26 P-CCPCH Pollution (55)

图27 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (58)

图28 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (59)

图29 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (60)

图30 P-CCPCH Pollution (61)

图31 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (64)

图32 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (65)

图33 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (66)

图34 P-CCPCH Pollution (67)

图35 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (68)

图36 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (69)

图37 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (70)

图38 P-CCPCH Pollution (71)

图39 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (72)

图40 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (73)

图41 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (74)

图42 P-CCPCH Pollution (75)

图43 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (76)

图44 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (77)

图45 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (78)

图46 P-CCPCH Pollution (79)

图47 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (80)

图48 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (81)

图49 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (82)

图50 P-CCPCH Pollution (83)

图51 P-CCPCH Best Server(未考虑穿透损耗) (84)

图52 P-CCPCH RSCP(未考虑穿透损耗) (85)

图53 P-CCPCH C/I(未考虑穿透损耗) (86)

图54 P-CCPCH Pollution (87)

1 概述

本文是杭州市TD网络规划的仿真报告。本次规划区域主要包含杭州市区及所辖富阳、临安、淳安、建德、桐庐五县市、机场高速等区域。

2 本期规划建设目标

2.1 无线覆盖目标

2.1.1 无线环境的划分

根据杭州现场实际情况,本次规划分为密集城区、普通城区(包含下辖各县城)、郊区、风景区(包含山区)、高速等五类场景。对杭州市无线传播环境分类定义如下:

图1无线传播环境分类

以下是各区域划分的典型场景:

2.1.2 覆盖目标

以CS64K 为覆盖目标:

边缘覆盖概率:75%,区域覆盖概率:90%

2.2 无线容量目标

杭州市总规划终端用户数为100万,数据卡用户数为5万。郊县规划手机终端用户数为10万,数据卡用户数为5000。规划区域中,每种场景面积和用户分布如下表:

普通市区

密集市区 郊区 高速周围

表1规划区域面积和用户数

2.3 承载业务目标

对各种业务特性进行分析研究是开展3G多业务网络规划的基础。首先,系统的许多关键性能参数与业务特性直接相关,如覆盖容量指标等。其次,不同的3G业务往往具有不同的特性,为有效地利用有限的频谱资源,需要在掌握业务特性的基础上建立一套有效的资源分配策略。

3G业务繁多,一般可按功能及QOS特征来分类,按业务功能可分为:通信类、信息类、效率类、商务类、娱乐类等几类;按数据业务的QOS特征可分为:会话类、流媒体类、交互类和背景类。其中会话类和流媒体类承载实时业务,交互类与背景类承载非实时业务。

按照QOS特性进行分类,通常有:CS12.2K(Voice)、CS64K(VP)、PS64K(Email)、PS128K(Web)、PS384K(Streaming)。

密集城区:按照达到室内覆盖的要求进行设计,在覆盖范围内支持AMR话音业务、CS64kbps可视电话和PS 64kbps数据业务,大部分区域支持PS 384kbps 数据业务,部分热点区域支持HSDPA高速数据业务。

普通城区:按照达到车内覆盖的要求进行设计,在覆盖范围内支持话音业务、CS64kbps 可视电话和PS 64kbps 的数据业务,大部份区域支持PS384kbps数据业务,后期热点区域支持HSDPA高速数据业务。

郊区:按照达到车内覆盖的要求进行设计,在覆盖范围内支持话音业务、CS64kbps 可视电话和PS 64kbps 的数据业务,少数区域支持PS384kbps数据业务。

风景区、高速公路:按照达到车内覆盖的要求进行设计,在覆盖范围内支持话音业务、CS64kbps可视电话和PS 64kbps 的数据业务,考虑到风景区和机场高速位置较为重要,部分热点区域支持PS384kbps数据业务。

3 设计指标及系统参数取定

3.1 无线网设计指标

3.1.1 业务质量指标

业务质量要求通常分为GoS和QoS要求,GoS指的是呼叫建立时候所需要保证的质量;因此,GoS的指标主要是呼损,呼叫排队时可接受的时延和覆盖概率指标等;QoS主要指呼叫建立后的连接质量,主要对应各种业务的误块率(BLER)的要求:

3.1.2 话务模型

●CS业务的单用户忙时话务量如下表所示:

●PS业务的单用户忙时吞吐量如下表所示:

表2PS业务的单用户忙时吞吐量

3.2 链路预算

3.2.1 基本参数取定

1)单天线最大发射功率

Node-B:取36dBm。由于一个扇区多个载波是共用天线功率的,如假设3载波,需要减去5dB,因此单天线最大发射功率取为30dBm。

终端:发射功率取为24dBm。

2)用户每天线最大发射功率

Node-B:由于基站的全部发射功率需要分享给不同的用户使用,用户每天线最大发射功率取决于业务承载类型和每个时隙规划的容量。用户每天线最大发射功率[dBm]=单天线最大发射功率[dBm]+10LOG10(每个时隙业务承载所占BRU数/每个时隙总BRU

数)[dB]。话音业务考虑多用户的功率共享,在此基础上考虑增加3dB。

终端:终端一般是单天线的,该参数与单天线最大发射功率取值相同。

3)发射天线数

Node-B:基站的智能天线是由8根或6根天线组成的阵列。

终端:一般是单天线的。

4)用户多天线最大发射功率

用户多天线最大发射功率[dBm]=用户每天线最大发射功率[dBm]+10LOG10(发射天线数)

5)天线增益

Node-B:全向天线的增益为8dBi,定向天线的增益为15dBi。

终端:天线增益取0dBi。

6)发射天线馈线、接头和合路器损耗[dB]

Node-B:从TPA到天线的一段馈线及相应的接头的损耗取1dB。

终端:取0dB。

7)人体损耗

Node-B:取为0dB。

终端:对于语音业务移动台,取3dB,对于数据业务移动台,不考虑人体损耗影响,取为0dB。

8)发射天线赋形增益

Node-B:基站的智能天线一般有6~9dB的赋形增益,这里根据不同业务取平均增益,上行取为7.8dB,下行取为7dB。

终端:不考虑赋形增益。

9)热噪声密度

取为-174 dBm/Hz。

10)噪声系数

Node-B:取为5dB。

终端:取为7dB。

11)干扰余量

CDMA系统为自干扰系统,其覆盖与容量密切相关,同时外界电磁干扰的存在也会导致系统覆盖的变化,在链路预算中就表现为干扰余量的引入。TD-SCDMA系统保留了CDMA系统自干扰的特性,当基站接收某一移动台的信号时,会受到本小区和邻近小区其它移动台所发信号的干扰,而移动台在接收所属基站发来的信号时,会受到所属基站和邻近基站向其它移动台所发信号的干扰。干扰的存在会使接收机的性能恶化,因此在链路预算中必须设置干扰余量以保证小区边缘用户接收到的信号强度足以克服干扰。

根据仿真结果,下行链路主要考虑小区边界的干扰余量取为3dB,上行链路主要考虑基站平均干扰余量取为2dB。

12)快衰落储备

由于TD-SCDMA的功控频率最快200Hz,通过仿真得知,对于移动速度较快的终端,功控对快衰落效果不明显,所以快衰落储备取为零。

3.2.2 链路预算

根据以上参数,结合移动公司提供的传播模型,可以估算出基于覆盖分析后的站点数目为1276个,其中密集城区60个,普通城区566个,郊区272个,钱江新城17个,5县市204个,机场高速58个,风景区15个,山区84个。

由于前期用户数处于发展阶段,3/3/3配置可以满足大多数城市的建网需求,通过网络的覆盖分析,利用链路预工具算出的站点数作为TD-SCDMA初期建网的站点数量,后期用户数发展起来后,再进行容量估算,进行扩容。

本次规划基于移动现网站址选择,因此在站址选择过程主要以现网站址的分布情况为基础,同时结合链路预算来进行,通过对现网站点的现场勘测,TDSCDMA站点可以与大多数2G站点共站址,即可以利用现网的站点来进行网络规划与仿真。后续的仿真即基于目前移动在杭州的现网站点以及后续签约的站点来进行仿真,也就是说,实际建站数与估算数会有一定的误差。

表3链路预算及容量估算站点数

表4链路预算详细结果

4 网络仿真输入信息

4.1 规划工具简介

U-net软件应用场合包括:

◆用于网络建设前。对网络进行模型校正、预测和仿真、点分析,确保网络建设的效果,保

护投资;

◆用于网络建设和扩容中。进行参数规划和仿真,并可对不同参数设置下的网络覆盖和质量

进行分析,获取更合理的参数配置,保证最佳的网络质量;

◆网络优化时使用。指导进行网络调整和优化。

U-net支持的业务和功能包括以下几方面:

基于windows,用户界面友好,提供脱机版和服务器方式,脱机版无需再另外配置数据库,在便携机下可高效运行;

开放的技术信息平台。通过API接口可扩展连接不同系统,后期定制增加新功能更加方便;

先进的分布式和并行算法,双分辨率的路径损耗矩阵。大大提高硬件系统的使用效率,覆盖预测和仿真速度更快更有效;

现代化的地理信息系统。支持多种文本格式和多种分辨率的地理数据,并且提供和不同GIS相集成的功能;

提供实时点分析功能。此功能可以在当前地图的任何一点上,预测发射的信号接收情况强度,干扰信号,C/I比,Ec/Io比,并通过数字和图表两种形式输出;

输入输出数据处理方便,仿真计算中间结果丰富。

提供多种报告和数据导入导出功能

提供全面的话务建模功能

支持10种传播模型,提供模型复制和自动模型校正功能;

支持射线跟踪模型;

提供丰富和全面的预测和分析功能;

提供Monte-Carlo仿真和管理功能;

支持手动和自动邻小区和扰码规划;

支持直放站、RRU建模;

支持GOB、EBB智能天线建模

4.2 区域划分

图2杭州区域划分

表5规划站点数及共站比

4.3 无线环境参数

经过前期CW测试和模型校正工作,本次规划使用如下的移动公司提供的传播模型:

表6各场景传播模型(SPM)

表7射线追踪传播模型(Volcano模型)

以上是射线追踪模型的密集城区校正结果,在5米精度地图包含建筑物高度情况下该模型充分考虑衍射、绕射、反射等传播方式,与SPM模型相比更接近于实际传播情况。

4.4 业务参数

表8各业务参数目标

4.5 地物权重

权重高则在MonteCarlo仿真时分配的用户数目多。

教育学移动通信网络优化试题库

《移动通信网络优化》试题库 一、选择题: 1.移动通信按多址方式可分为。 A、FDMA B、TDMA C、CDMA D、WDM 2.蜂窝式组网将服务区分成许多以()为基本几何图形的覆盖区域。 A、正六边形 B、正三角形 C、正方形 D、圆 3.GSM采用()和()相结合的多址方式。 A、FDMA B、CDMA C、WMA D、TDMA 4.我国的信令网结构分()三层。 A、高级信令转接点(HSTP) B、初级信令转接点(LSTP) C、信令点(SP) D、信令链(SL) 5.在移动通信系统中,影响传播的三种最基本的传播机制是()。 A、直射 B、反射 C、绕射 D、散射 6.1W=()dBm。 A、30 B、 33 C、 27 D、10 7.天线中半波振子天线长度L与波长λ的关系为()。 A、L=λ B、L=λ/2 C、L=λ/4 D、L=2λ 8.0dBd=()dBi。 A.1、14 B、 2.14 C、 3.14 D、 4.14 9.移动通信中分集技术主要用于解决()问题。 A、干扰 B、衰落 C、覆盖 D、切换 10.天线下倾实现方式有()。 A、机械下倾 B、电下倾 C、铁塔下倾 D、抱杆下倾 11.GSM900的上行频率是()。 A、 890~915MHz B、 935~960MHz C、 870~890MHz D、 825~845MHz 12.GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离接近()米。 A、 450

B、 500 C、 550 D、 600 13.GSM采用的数字调制方式是()。 A、 GMSK B、 QPSK C、 ASK D、 QAM 14.在GSM系统中跳频的作用是()。 A、克服瑞利衰落 B、降低干扰 C、提高频率复用 D、提高覆盖范围15.GSM系统中控制信道(CCH)可分为()。 A、广播信道(BCH) B、公共控制信道(CCCH) C、专用控制信道(DCCH) D、业务信道 16.GSM系统中位置区识别码(LAI)由哪些参数组成()。 A、MCC(移动国家号) B、 MNC(移动网号) C、 LAC(位置区码) D、CC 17.路测软件中RXQUAL代表( )。 A、手机发射功率 B、手机接收信号电平大小 C、手机接收信号质量 D、基站接收信号质量 18.室外型直放站的分类有()。 A、无线宽带射频式直放站 B、无线载波选频式直放站 C、光纤直放站 D、拉远直放站 19.对选频直放站,下面说法正确的是()。 A、直放站的频点要与施主小区一致 B、直放站的频点要与施主小区不一样 C、施主小区频点改变后直放站要相应调整 D、施主小区频点改变后直放站不需调整20.路测时,采样长度通常设为()个波长。 A、20 B、30 C、40 D、50 21.移动通信按工作方式可分为()。 A、单工制 B、半双工制 C、双工制 D、蜂窝制 22.GSM系统中时间提前量(TA)的2个单位对应空间传播的距离接近()km。 A、0.9 B、1.1 C、0.5 D、0.8 23.GSM没有采用的多址方式是()。 A、CDMA B、WDM C、FDMA D、TDMA 24.全波振子天线长度L与波长λ的关系是()。 A、L=λ B、L=λ/2 C、L=λ/4 D、L=2λ 25.SAGEM路测手机数据业务的手机速率是( )。 A、4800 B、9600 C、57600 D、115200 26.GSM系统中基站识别码(BSIC)由哪些参数组成()。 A、 MCC(移动国家号) B、 NCC(国家色码) C、 BCC(基站色码) D、MNC(移动网

中国移动网络系统GIS平台技术规范V090

中国移动网络系统GIS平台技术规范V090

中国移动通信企业标准 QB-×××-×××-×××× 中国移动 网络系统GIS平台技术规范 OSS GIS Platform Technical Specification 版本号 0.9.0 2009-××-××发布2009-××-××实施 中国移动通信集团公司发布

目录 前言......................................... XX 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语、定义和缩略语 (7) 4总体建设原则与目标 (15) 4.1总体目标 (15) 4.2系统定位 (16) 4.3建设原则 (17) 4.4数据管理范围 (18) 5系统整体架构 (19) 5.1总体架构 (19) 5.2G IS功能架构 (21) 5.3G IS技术架构 (24) 5.3.1.............................. 空间数据层 24 5.3.2.............................. GIS服务层 25 5.3.3.............................. 服务访问层 26 6GIS功能 (26)

6.1空间数据管理 (26) 6.1.1................................ 数据模型 26 6.1.2................................ 数据维护 28 6.1.3............................ 数据导入导出 29 6.1.4............................ 数据离线编辑 29 6.1.5.......................... 空间元数据管理 30 6.1.6............................ 数据质量控制 31 6.2G IS基础功能管理 (33) 6.2.1................................ 图层管理 33 6.2.2................................ 渲染管理 34 6.2.3.............................. 专题图管理 35 6.2.4................................ 地名管理 36 6.2.5................................ 地图制作 37 6.2.6................................ 地图输出 39 6.2. 7................................ 地图浏览 40

移动通信网络优化

什么是移动通信网络优化(扫盲篇) 西安巨人培训中心党军虎 注:转载请注明出处“西安巨人培训中心”,不得修改原文,否则追究相关责任! 前言 当前咨询或参加我们培训的学员多次要求:希望能够给大家介绍什么是移动通信网络优化,甚至有人给我们感言“移动通信网络优化”这个行业了解的太晚了!更有甚至表示不是大家不想进入网优行业,而是大家根本就不了解这个行业甚至就没听过这个行业!尤其是那些还没毕业或者将要毕业的学生们反映强烈。。。。。。 在这里我可以告诉大家移动通信网络优化是什么,做什么,怎么做,怎么入行等。 移动通信网络优化的概念 移动通信网络优化与传统的互联网网络优化是有本质区别的!移动通信网络优化又称为无线通信网络优化,我们通常简称为无线网优或网优。主要是对大家所熟悉的移动、联通、电信等提供的移动业务进行维护和性能改善,包含核心网、传输网、无线网三部分的优化,但由于核心网、传输网网元相对较少,性能相对稳定,一般需求量和人员较少;相反的无线网网元数目繁多,无线环境复杂多变,加上用户的移动性,维护人员需求和性能提升压力较大,因此一般意义上的移动通信网络优化主要是指无线网络部分的优化,又简称为无线网络优化,从事该工作的工程师通常称为无线网优工程师。 无线网络优化主要是指改善空中接口的信号性能变化,比如我们用手机打电话碰到的通话中断(掉话)、听不清对方声音(杂音干扰)、回音、接不通、单通、双不通等网络故障就属于无线网络优化人员要从事的改善范畴。空中接口专业称为UM接口或UU接口,其中UM为2G网络叫法,UU为3G网络叫法,简单可以认为是手机和基站之间的接口。因此可以说,无线网络优化就是手机和基站之间的信号性能改善或提升。 无线网络优化的分类 目前无线网络优化可以分为2G无线网络优化和3G无线网络优化,2G主要包括GSM和CDMA两种制式,3G包括TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000三种制式。目前中国移动运营GSM和TD-SCDMA;中国联通运营GSM和WCDMA;中国电信运营CDMA 和CDMA2000。2G和3G的区别主要在于无线网部分,传输和核心网可以通过升级等手段完成,因此严格意义上只有无线网可以说是“3G网络”。

中国移动PON网络维护优化案例

中国移动PON网络优化案例 烽火通信科技股份有限公司 二○一○年十二月 目录

前言 (3) 第一章PON网络组网模型 (4) 1.PON网络上联IP城域网组网模型 (4) 1.1光缆单路由直连IP城域网节点 (4) 1.2光缆双路由连IP城域网节点 (5) 1.3光缆双路由连IP城域网双节点(双上联) (6) 1.4通过PTN网络SNCP保护方式上联IP城域网 (7) 1.5通过城域波分网络波道保护方式上联IP城域网 (7) 2.PON网络组网模型 (8) 1.6无保护方式 (8) 1.7TYPE B方式组网 (9) 1.8TYPE C方式组网 (10) 第二章网络优化的目标和范围 (11) 2.1网络优化的目标: (11) 2.2优化的范围: (12) 第三章网络优化的原则及典型案例 (13) 3.1 PON网络优化原则与建议 (13) 3.1.1组网优化原则 (13) 3.1.2驻地网优化原则 (14) 3.1.3光缆网优化原则 (14) 3.1.4设备配置优化原则 (15) 3.1.5 VLAN、IP地址优化原则: (15)

3.1.6GEMPORT流限速与QOS规划建议 (15) 3.1.7 PON网络用户接入要求 (16) 3.1.8网管系统的优化建议 (16) 3.2PON网络优化应用案例 (17) 第四章软件管理办法 (17) 第五章PON网络备件配置原则 (19) 第六章维护人员技术要求 (21) 第七章应急方案的制定与演练 (22) 前言 中国移动进入全业务运营时代,大量的中小企业和家庭客户对宽带上网提出更高的需求。中国移动为顺应这些需求,推出了以为PON网络接入为主的宽带接入

03-01-中国移动综合网络资源管理系统技术规范 通用功能分册V101_

中国移动通信企业标准 中国移动 综合网络资源管理系统技术规范 通用功能分册 I n t e g r a t e d N e t w o r k R e s o u r c e M a n a g e m e n t S y s t e m : C o m m o n F u n c t i o n 版本号:1.0.1 中国移动通信集团公司 发布 2009-1-1发布 布 2009-1-1实施 施 QB-W-044-2008

目录 前言......................................................................................................................................................... III 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语、定义和缩略语 (1) 4业务需求背景 (4) 5总体建设原则和建设目标 (4) 5.1系统定位 (4) 5.2总体目标 (5) 5.3建设原则 (6) 5.4资源管理范围 (6) 6系统通用功能 (8) 6.1系统功能组成 (8) 6.1.1一级功能架构图 (8) 6.1.2二级功能架构图 (9) 6.2系统基础维护 (11) 6.2.1资源模型管理 (11) 6.2.2资源命名管理 (14) 6.2.3数据质量管理 (16) 6.2.4批量数据导入导出 (19) 6.2.5系统管理工具 (20) 6.3资源存量管理 (23) 6.3.1基础功能 (24) 6.3.2空间资源管理 (28) 6.3.3物理资源管理 (29) 6.3.4逻辑资源管理 (31) 6.3.5业务资源管理 (34) 6.3.6资源拓扑管理 (35) 6.3.7资源机历管理 (35) 6.4资源应用功能 (36) 6.4.1调配类应用 (36) 6.4.2分析类应用 (39) 6.4.3展现类应用 (42) 6.4.4其他类应用 (43) 6.5资源数据共享服务 (45) 6.5.1资源数据共享服务方式 (45) 6.5.2服务开通类应用的资源数据共享服务 (45) 6.5.3故障支撑类应用的资源数据共享服务 (46) 6.5.4备品备件类应用的资源数据共享服务 (46) 7系统技术功能要求 (46) 7.1流程功能要求 (46) 7.2软件设计要求 (46)

移动通信技术与网络优化复习题

移动通信技术复习题 第一部分:移动通信技术 一、单项选择题 1.移动通信存在严重的多径问题,造成信号电平的起伏不定,因此,移动通信系统在设计的时候必须具有() A、抗噪声能力 B、抗干扰能力 C、抗衰落能力 D、抗多径能力 2.下面不属于第一代移动通信系统的是() A、AMPS B、TACS C、PDC D、NMT 3.下面不属于数字蜂窝移动通信系统结构中网络子系统的是() A、EIR B、OSS C、AUC D、MSC 4.HLR中存储的用户数据主要包括用户信息和() A、位置信息 B、鉴权信息 C、设备信息 D、通话记录

5.VLR服务于其控制区内的移动用户,它是一个() A、静态用户数据库 B、动态用户数据库 C、混合态用户数据库 D、半动态用户数据库 6.基站子系统中,一个BSC可以控制()BTS。 A、一个 B、两个 C、四个 D、多个 7.操作维护子系统的工作任务不包括() A、网络监视 B、性能管理 C、用户鉴权 D、网络操作 8.主叫用户为呼叫移动用户所需要的拨叫号码是() A、TMSI B、IMSI C、MSISDN D、LAI 9.移动用户的ISDN码中,我国的国家码是() A、86 B、83 C、46 D、18 10.语音编码器有三种类型,不包括() A、混合编码 B、波形编码 C、图像编码 D、

参量编码 11.信道编码主要应对由于噪声引起的() A、随机误码 B、突发误码 C、冗余码元 D、群误码 12.交织用于应对误码中的() A、随机误码 B、突发误码 C、冗余误码 D、打孔误码 13.均衡的意义在于利用均衡器产生(),解决传输中的差错。 A、信号波形 B、相干信号 C、信道模型 D、语音编码 14.移动通信的基本业务包括() A、电话业务 B、短消息业务 C、传真 D、以上全部 15.按照覆盖范围从大到小,以下排列正确的是() A、系统服务区,位置区,基站区,无线小区 B、位置区,系统服务区,基站区,无线小区

移动通信网络优化

移动通信网络优化 潘森 (山西晋通邮电实业有限公司,山西太原030006) 摘要:信息时代的发展使得人们的通信手段逐渐增多,移动通信技术已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,给人们的通信交流带来了诸多便利。移动通信网络是通信技术的核心组成部分,直接影响人们的移动通信质量,必须对移动通信网络进行不断的优化。文章将在移动通信网络优化现状的基础上,对移动通信网络的优化措施以及发展趋势进行探讨。 关键词:移动通信;网络优化;可靠性 中图分类号:TP31文献标识码:A文章编号:1673-1131(2014)11-0241-01 1移动网络优化概述 在日常生活之中,人们经常会接触移动通信业务,比如移动、联通等等,而这些业务的发展都离不开移动网络优化。移动网络优化是指通过一定的手段持续提升移动通信的质量,为用户提供优质的服务,主要内容包括对移动传输网络的优化、对核心网络的优化、对无线网络的优化[1]。移动通信网络优化可以通过运营商自己进行,或者将优化任务委托给第三方进行执行,对网络系统进行数据采集、分析和处理,通过对系统数据的不断调整,提高移动通信网络的安全性、稳定性、可靠性,从而达到网络优化的目的。移动通信网络优化的基本流程是每天对基站和网络的性能进行观察和统计,及时发现其中存在的问题,对于网络性能不稳定的情况要及时上报,并与各个部门之间做好沟通协作,快速准确的对移动通信网络之中存在的问题进行处理,保障用户的移动通信质量。移动通信网络优化工作人员要每天关注网络和基站的运行情况,并对网络性能进行测试,对测试结果和优化数据进行准确的记录和归档,为移动通信网络优化做好数据储备。 2移动通信网络优化现状 2.1移动通信网络优化的发展现状 移动通信技术的发展使得移动通信业务种类逐渐增多,为人们的移动通信多样化需求提供了各种可能性,也使得移动通信网络发挥着越来越重要的作用。移动通信网络优化需要先进的技术和工具作为支撑,在一定程度上促进了移动通信技术的发展,形成了移动通信网络优化的产业经营。移动通信网络的基础设施建设得到了一定程度的发展,出现了一些新型的网络优化设备与技术,提高了移动通信设备的安全性和可靠性[2]。移动通信网络优化技术的发展,将通信设备的功能消耗大大降低,提高了运营商的资源使用效率,降低了生产经营成本,满足移动通信用户对于通信业务的多样化需求。移动通信网络的优化使得移动通信业务向着更加多样化的方向发展,为移动通信用户提供了更多的业务可能性,不断丰富移动设备终端的性能和应用。移动通信网络优化的发展将与移动通信系统相互促进,在激烈的市场竞争之中不断完善自我,为用户提供多样化的移动通信服务,满足人们日益增长的通信需求,为移动通信行业的发展贡献力量。 2.2移动通信网络优化的影响因素 移动通信网络的优化需要专业的人员和技术对其进行维护和管理,在优化的过程中会受到诸多因素的影响。移动通信网络优化质量的好坏与优化产品的进步具有较大的关系,在网络优化的过程中,需要使用一些优化技术和自动化的优化系统与软件,对采集的数据进行分析,对系统网络性能进行测试。因此,移动通信网络优化技术和设备对网络优化效果具有较大的影响。移动通信网络具有不同的特点,在进行网络优化的过程中,需要根据移动通信网络特点的不同,制定有针对性的优化方案,如果优化方案与实际的移动通信网络系统不符,网络优化的效果也无法得到保障。网络优化人员的专业素质也是移动通信网络优化的影响因素之一,网络优化人员必须具备专业的优化技能,同时具有较高的责任意识和安全优化意识,才能及时、准确完成网络优化任务。 3移动通信网络优化措施和发展趋势 3.1移动通信网络优化措施 进行移动通信网络优化首先要对移动通信网络进行定期的维护和检查,每天对网络运行情况进行实时的监测,对移动通信网络的薄弱环节进行重点的检查与维护,并提出具有针对性的应急处理预案,一旦网络出现问题,能够及时对其进行处理。其次,加强对移动通信网络优化的监督和管理,根据国家和相关通信主管部门的规定,严格执行网络优化制度,规范移动通信网络优化行为。领会网络优化相关法律、文件精神,对网络优化的具体工作进行有效的监督,确保网络优化工作落到实处[3]。最后,提高网络优化人员的专业素质和技能,对其进行规范化的管理和定期的培训,在提高其专业技能的同时,安全优化意识也得到提升,更好地为移动通信网络优化进行服务。 3.2移动通信网络优化的发展趋势 随着移动通信用户的增多以及用户通信需求的多样化增长,移动通信网络优化也将向着自动化、智能化方向发展。在未来的移动通信网络优化过程中,网络优化的设备和技术将更加先进,可以对数据进行自动化采集,并通过人工智能系统对数据进行分析,根据网络运行的实际情况做出智能化的网络优化决策,提高移动通信网络优化的现代化水平。智能的移动通信网络优化系统可以对大量的基础信息进行处理,深入挖掘系统数据的价值,对网络优化进行简单化、一体化的处理。 参考文献: [1]杨云,冯亚.基于云计算模型的移动通信网络优化[J].微型 电脑应用,2011,10(3):42-44 [2]高今明.移动通信网络优化系统的设计[D].吉林大学,2012 [3]靳晓嘉,潘阳发,宋俊德.移动通信网络优化技术的现状及 其发展趋势[J].电信技术,2013,12(5):1-3 2014年第11期(总第143期) 2014 (Sum.No143)信息通信 INFORMATION&COMMUNICATIONS 241

《中国移动传送网络保护资源规划配置指导原则(2013版)》

中国移动传送网网络安全配置指导原则 (2013版) 中国移动通信有限公司 2013年5月

目录 1总体原则 (1) 2基础网络资源安全配置原则 (2) 2.1机房 (3) 城域传送网核心层及以上节点机房 (3) 城域传送网汇聚机房 (3) 2.2光缆线路 (5) 省际/省内骨干传送网光缆线路 (5) 城域传送网核心层、汇聚层光缆 (5) 城域传送网接入层光缆 (6) 3系统组网安全配置原则 (6) 3.1PTN/SDH系统 (7) 省内骨干传送网 (7) 城域传送网核心层 (7) 城域传送网汇聚层 (8) 城域传送网接入层 (8) 电路安全配置 (9) 3.2xPON 系统 (10) OLT上联方式 (10) OLT上行安全配置 (10) OLT下行安全配置 (11) 3.3OTN 系统 (12) 光线路保护 (12) SNCP保护 (12) ODUk环网保护 (12) 1+1波长保护 (13) OWSP保护 (13) 4设备板卡安全配置原则 (13) 5业务安全配置原则 (14) 5.1承载类业务安全配置原则 (15) 5.2基站接入业务安全配置原则 (16)

5.3电路租用业务安全配置原则 (17) 5.4互联网接入业务安全配置原则 (18) 6本配置原则用于指导内部专业网络规划建设,严禁向内部无关人员或企业外部发布。 (18) 附录1:基于通道模式的环工作/保护标签方式的Wrapping保护 (19) 1、概述 (19) 2、环网的创建 (19) 3、环网的操作和业务处理 (20)

1总体原则

传送网是实现公司网络和业务长久可持续发展的基础保障,在满足无线接入网、集团客户专线和家庭宽带等业务接入需求的同时,应坚持“以终为始”理念,将网络安全配置贯彻落实于规划建设阶段,保证业务质量。 传送网安全配置规划应服从整体规划,并确保网络效能的前提下,根据承载业务类型及业务量、线路故障率、组网结构及网络投资等因素,以“质量优先、效益平衡、调度灵活”为目标进行配置,主要包括基础资源、网络结构、传输设备、业务配置等维度。 2基础网络资源安全配置原则

移动通信网络优化方法

移动通信网络优化方法 【摘要】移动通信网路的优化是一项长期的持续的工作,如何在现有的网络基础上进行网络的优化成为当今各部门关注的热点。本文首先对具体的网络优化方法进行分类然后针对硬件和软件两个部分来叙述实际中移动通信网络容易出现的问题及解决方法。 【关键词】移动通信;网络;优化;方法 随着城市化进程的加快以及信息化程度的深入,人们对于移动通信网络的服务水平要求越来越高。尤其是网络的速度及其稳定性。在移动通信网络的初始阶段,网络质量的提升主要注重于网络的覆盖面,谁的网络覆盖面广就会得到用户们的认可,而网络覆盖面的扩大方式主要是通过扩大网络规模的方式。移动通信网络的质量受很多因素影响,比如物理网络结构、网络运行的环境、所采用的技术以及终端用户的数量等等。当物理网络无法改变时,我们可以通过现有的网络设备、资源以及容量来优化网络,达到提高网络服务质量、实现网络资源优化配置的目的。网络优化的定义就是对现有的网络通过数据的采集与分析、参数的设置等来调整使网络达到其最佳运行状态,优化网络质量,同时发现网络服务的发展趋势,为将来制定更加明确地网络规划提供参考依据。 1.网络优化方法分类 移动通信网络优化是一个系统的工作,通常包括以下几个方面: (1)设备故障排查:如果设备出现故障,就很容导致网络运行质量的下降,因此要要定期检查和维护设备,保证设备的正常运行。 (2)提高网络运行指标:网络运行指标包括:阻塞率、掉话率、切换成功率、接通率等等,优化这些指标的数值,在一定程度上也会优化网络。 (3)提高通话音频质量。 (4)话务资源的合理配置。话务资源在一定的范围内是有限的。那么在G 网和D网之间、G网内部以及D网内部要保证话务资源的均衡以及合理配置。 (5)网络负荷均衡。网络负荷主要包括信令负荷、链路负荷以及设备负荷。保证这些网络负荷的均衡也是优化移动通信网络的方法之一。 (6)提高设备利用率。要充分利用所有的设备,不要让某些设备超负荷运行,均衡网络负荷在每个设备上,保证设备正常高效的运行。 (7)合理规划线路。合理规划有线的链路,调整路由。 (8)建立网络实时监控系统。网络实时监控系统可以有效地、及时的监控网络运行情况,当网络出现问题时,可以及时进行解决。 2.硬件和软件优化 总体来讲,良好的硬件和软件环境是保证移动通信网络正常运行必要条件。因此要想优化移动通信网络,就需要从硬件和软件环境来做工作。 2.1硬件优化 一个好的硬件网络环境是开始网络优化的基础条件,而一个网络的好坏,往往与初期的基础建设有很大的关系。现就目前在硬件网络方面容易出现的问题及优化方法进行讨论。 (1)一个基站天线可以覆盖理论上的所有范围,但在实际中有可能由于建筑物、树木和广告牌等影响容易出现一些信号盲区。这种情况在大城市比较普遍,其原因有很多种,主要原因可能是城市建设引起的。此类问题的解决办法可以通

中国移动综合网络资源管理系统技术规范文件

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中国移动通信企业标准 QB - ×××-×××-×××× 中国移动 综合网络资源管理系统技术规范 动力及配套资源管理需求 Integrated Network Resource Management System: Power and Auxiliary Equipment Resource Management

版本号 1.0.0 2008-××-××发布2008-××-××实施 中 国移动通信集团公司发布

目录 前言 (2) 1. 范围 (4) 2. 规范性引用文件 (4) 3. 术语、定义和缩略语 (4) 4. 背景 (2) 5. 目标 (2) 6. 功能需求 (2) 6.1. 配套设备管理范围 (2) 6.2. 模型要求 (3) 6.2.1. 命名规范 (3) 6.2.2. 设备状态 (3) 6.2.3. 设备之间的关联关系 (3) 6.2.4. 设备与逻辑资源之间关联 (4) 6.3. 数据编辑和导入功能 (4) 6.3.1. 导入模板自动更新 (4) 6.3.2. 导入校验功能 (4) 6.3.3. 导入失败时的原因提示 (5) 6.3.4. 模板填写说明 (5) 6.3.5. 导入模板下载 (5) 6.4. 查询与统计 (5) 6.5. 视图呈现 (5) 6.5.1. 树图呈现 (5) 6.5.2. 地图呈现 (6) 6.6. 配套设备的调拨和调度 (6) 6.6.1. 配套设备的调拨 (6) 6.6.2. 配套设备的调度 (6) 6.7. 业务场景应用 (7) 6.7.1. 配套与主设备容量搭配分析 (7) 6.7.2. 配套设备容量预警需求 (7) 6.7.3. 设备报废期提醒 (7) 6.7.4. 设备、站房图片的浏览需求 (7) 6.7.5. 设备唯一身份标识的需求 (7) 6.7.6. 维修管理 (8) 6.7.7. 站房用电来源 (8) 6.7.8. 拓扑图 (8) 7. 编制历史 (8) 8. 附录A 修订详细记录 (8)

4G移动网络优化案例分析

题目:4G移动网络优化案例分析 摘要:科学技术的发展推动了人类社会的发展,回顾历史每次人类社会的飞跃进步都是由科学技术的发展引发的,其中通信技术的发展更是为社会的整体发展作出了无数的贡献.在中国我们的老百姓享受到了移动通信技术从模拟移动通信到数字移动通信4G技术所带来的便利和对生活的改变.对于通信网络运营商而言,如何为客户提供优质的网络服务始终都是主要的运营方向,它是一切运营的基础,是电信运营商运营与发展的生命线.要把网络运营做强做精,除了基本的解决网络覆盖问题以外关键是要做好网络优化。 关键词:移动通信4G,网络运营,网络优化 毕业论文外文摘要 Title: 4G Mobile Network Optimization Case Study Abstract:Development of science and technology to promote the development of human society, recalling the history of the progress of human society, every leap is triggered by the development of science and technology, in which the development of communication technology, but also for the ov erall development of society has made numerous contributions in China our people enjoy the mobile communication technology from analog to digital mobile communication 4G mobile communication tec hnology brings convenience and change of life. for the communications network operators, how to pr ovide quality customer service has always been the main network operational direction, which is the f oundation of all operations, is the lifeblood of Telecom Operator and development. network operators should do fine and stronger, in addition to the basic problem solving network coverage is essential t o do network optimization. Key words: 4G mobile communications, Network operators, Network Optimization 目录 1 引言 (4) 2 通信的发展史 (5) 3 4G移动网络优化的特征 (6) 3.1 4G的特性7 3.2 4G网络的基本特征决定了他的网络优化特征7 3.3 4G移动网络优化特征7

中国移动网络代维高质量要求规范-低端网络优化分册

中国移动网络代维质量规范低端网络优化分册 (2017年版)

中国移动通信集团公司网络部 2017年6月

目录 第七部分低端网络优化分册 (1) 第一章代维工作内容 (1) 第二章代维工作流程 (10) 第三章代维质量指标 (13)

第七部分低端网络优化分册 第一章代维工作内容 第一条代维工作范围 低端网络优化代维工作指GSM/TD/LTE无线网络优化中的基础性、低技术含量工作内容,具体包括: 1、网络测试:指根据移动公司要求完成相应的网络质量现场测试工作; 2、投诉现场信息采集:指响应客户投诉的业务需求,配合移动公司进行的相应现场测试及其他支撑工作; 3、天馈调整:根据移动公司要求完成相应天馈方位角、俯仰角等调整和验证工作; 4、配合室分新建站功能验收:按室分新开站验收流程完成相应新室分开通站点的质量验收工作。 第二条网络测试工作内容 (一)代维工作内容 包括网格质量测试、交通干线测试、城市轨道交通测试与各场景测试(校园、风景区等重点区域)、道路测试、室分测试、网络调整配合测试工作等。 (二)代维工作步骤 代维公司应根据移动公司派发的相应任务工单内容完成相应外场DT/CQT 测试工作,接单后再次进行任务需求对接,确保测试符合工单要求,并保证测试

LOG质量有效性,同时提供相应场景无线环境描述协助后台分析人员完成分析报告撰写及相关调整效果验证。 (三)代维工作内容反馈要求 1、按要求完成测试工作并提供完整的原始测试LOG(移动语音、移动数据、联通语音、联通数据、电信语音、电信数据);

2、报告形式输出本次测试相关指标统计(部分测试包括竞对指标); 3、现场无线环境照片; 4、特殊场景下问题描述(例:可能存在的网络质量隐患、现场无线环境描述等) (四)代维工作过程要求 代维公司开展该项工作需满足下列人员、车辆、测试仪表配置及操作要求。 测试要求.xlsx (五)代维工作核算方式 计价单位为“公里、人时”的工单,经质检合格的工单费用测算时均读取LOG中有效数据公里数及时长,只计算每工单中派发的测试内容(例高速测试,仅计算高速上的公里数,出发地至高速出口往返路程不计),质检不合格或接单后未现场处理工单不计费。 计价单位为“次”的工单,不测算LOG中的公里及时长,工单质检按次服务的时效性、现场问题是否解决、客户回访是否满意、LOG等现场数据收集反馈完整性等,质检不合格或接单后未现场处理工单不计费。 第三条投诉现场信息采集工作内容 (一)代维工作内容

江苏移动省级网络综合资源管理系统手册范本

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文档编号:YHSC04

江苏移动省级网络综合资源管理系统用户手册-传输电路调度分册 版本号: 1.0 目录 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2本手册的预期读者: (1) 1.3资源管理围 (1) 1.4参考资料 (1) 2系统概述 (1)

2.1综合资源管理系统概述 (1) 2.2电路调度模块概述 (3) 2.3电路规 (4) 2.3.1电路/群路 (4) 2.3.2电路/群路命名 (4) 2.3.3电路路由 (6) 2.3.4开放电路命名后缀注释 (6) 3综合资源管理系统操作说明 (9) 3.1电路调度管理 (11) 3.1.1传输资料维护 (13) 3.1.2传输资源管理 (18) 3.1.3业务设备管理 (24) 3.1.4调度申请管理 (30) 3.1.5调度任务管理 (49) 3.1.6电路分析管理 (65) 3.1.7调度执行管理 (66) 3.1.8我的任务 (70)

1引言 1.1编写目的 ●介绍网络综合资源管理系统电路调度模块的运行环境; ●让电路调度模块用户更好的了解电路调度规和流程; ●向用户提供电路调度模块详细操作方法。 1.2本手册的预期读者: ●电路管理人员 ●资源维护人员 ●相关操作人员 1.3资源管理围 本系统管理的围涉及移动核心网资源、无线网资源、数据网资源、传送网资源、配套资源和相关的公共资源。 1.4参考资料 《GN04-综合资源管理系统功能需求规-传输电路调度分册》 《SJ04-综合资源管理系统数据需求规-传输电路调度分册》 《中国移动传送网命名规v2.0》

5G通信网络优化最佳实践之5G新技术应用保障方案

5G通信网络优化最佳实践之5G新技术应用 保障方案 目录 广州市越秀西湖花市演示保障............................... 错误!未定义书签。 一、问题描述 (2) 1.1背景 (2) 1.2挑战 (2) 二、分析过程 (2) 2.1业务类型 (2) 2.2业务对网络的需求 (4) 三、解决措施 (4) 3.1业务可靠性 (4) 3.2业务速率及时延 (5) 3.3 优化案例 (8) 四、经验总结 (12)

【摘要】本文通过广东省广州越秀西湖花市5G演示网络保障,详细介绍了各个演示的组网结构、保障指标、测试方法、优化方法等,并通过参数优化对小区内多用户场景进行优化,保障了各个业务演示的性能需求。对于5G网络多用户场景下带宽和时延类优化保障提供一定的指导和借鉴意义。 【关键字】5G、多用户、带宽、时延 【业务类别】优化方法、基础维护、5G 一、背景描述 1.1 百年花市5G新技术应用概述 传统迎春花市是广州独特的年俗文化,吸引了各地群众来“广州过年,花城看花”。为配合中央广播电视总台5G新媒体平台合作测试验证,中国电信在广州推出了迎春花5G业务体验,花市现场市民可抢先体验5G速率、16路高清视频点播,与5G猜拳机器人比赛,并可在西湖路花市通过5G无人机高清观看天河花市实景。 1.2 5G花市保障面临新挑战 本次5G业务演示保障,主要挑战来自于在演示现场所有业务终端都聚集在一个站点小区内,而目前终端在基站的策略是处于竞争机制,倘若有某个终端占用资源过多会挤压其他终端的资源,进而影响其他业务的演示。故多终端资源的均衡成为了此次业务的大挑战。 二、5G演示业务和保障需求 2.1 5G花市演示业务类型 本次花市演示的业务包括了无人机高清视频直播、5G+16路高清视频点播、5G+猜拳机器人、5G速率体验等。两种业务均为视频回传业务类,业务流如下:

浅谈移动通信网络优化

浅谈移动通信网络优化 发表时间:2016-09-28T09:02:19.383Z 来源:《基层建设》2016年12期作者:钟龙发[导读] 摘要:网络优化工作本着立足于网络服务于市场的原则,为市场经营的业务发展供应坚实的技术支撑与保证,为用户供应高效、优质的通信服务,并最后完成网络优化工作的真正意义。本文首先对网络优化的目标、移动通信网络的优化方向实施分析之后针对硬件与软件两个部分来叙述现实中移动通信网络容易发生的问题和解决方法。 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 518000 摘要:网络优化工作本着立足于网络服务于市场的原则,为市场经营的业务发展供应坚实的技术支撑与保证,为用户供应高效、优质的通信服务,并最后完成网络优化工作的真正意义。本文首先对网络优化的目标、移动通信网络的优化方向实施分析之后针对硬件与软件两个部分来叙述现实中移动通信网络容易发生的问题和解决方法。 关键词:移动通信网络;网络运行引言 这些年来,随着移动网络信息技术的迅速发展,我国移动通信事业获得了迅速、综合的发展。移动网络不管是规模还是数量都在大幅度的提高。然而,相对于移动通信网络增加的服务量,其需求客户的数量和需求量多在成倍增长。巨幅增长客户的数量,让中国的移动通信网络运营商面对着巨大的供求压力。所以,网络优化工作不容疏忽,它的位置与作用对网络的运行维护、网络规划和项目建设愈来愈关键,并具备积极的指导意义。 1、网络优化的目标 1.1 容量扩充 在移动通信网络故障中,相对常见的就是发生接入失败或者切换失败,其中频率资源紧缺和硬件信道资源约束是其中最关键的因素之一。所以在网络规划初期,要对网络的服务区域和这区域内的用户数量作出相对理想的估算,这是为了避免发生阻塞情况最好方法。所以在移动通信网络规划的优化经过中,对扇区的服务面积进行确定,凭借先进的模拟预测软件实施有关路测工作,把话务密度分布图做出,对服务范围内的话务容量实施解析和量化。在有些状况下,基站服务区划分并不是非常合理,相同范围容易发生重叠覆盖,比如有的服务扇区太忙,而有的服务扇区太闲。针对这样的问题,能够改变基站信号的水平辐射角与方位角,或者对发送功率进行改变和调整时延参数与导频搜索窗参数等。在完成调整后,要及时实施路测工作,来检验服务区内的信号强度和覆盖状况,如果调整结果不理想,依据实测数据再实施针对调整,直到网络服务容量满足要求。 1.2 覆盖范围增加 我们在网络优化中覆盖需要重点考虑的原因,覆盖不理想,将会对系统很多方面导致不良影响。优化中控制覆盖最为关键的,因此移动通信网络要提供尽可能大的覆盖区域。要完成对覆盖区域的控制,能够经过硬件与软件2方面的调整来完成。在硬件方面,能够经过对天线方位角进行调整,俯仰角和小区功率大小,选取最佳站址,载频配置的调整,均衡话务分布,完善网络质量。在软件方面能够经过对部分小区参数如:准许接入参数、选择小区参数、功率控制参数、切换参数的修改来得到最好的覆盖效果。 1.3 提供好的网络服务 移动通信的网络传播确定了在覆盖区内没办法是100%覆盖,我们只可以期望在覆盖区内死角愈少愈好。取决于信号电平和干扰电平的话音质量。有时信号非常强,但质量不好,就是因为干扰问题。掉话的因素非常多,和信号的电平、干扰的电平、切换电平等都相关。要达到这些目标,花非常多钱可以办到,但一个好的网络要是在可以满足上述要求的同时,花钱最少,这就需要精心地规划与设计,科学应用频率与设备。 2、移动通信网络的优化方向 2.1目标实现全面化 移动通信网络优化经过中,最为基本的要求是保证网络的高性价比。其更是3G移动通信无线网络优化的最后发展目标。因此,移动通信网络的优化前提就是要满足覆盖率和容量需求,而且,在这些前提条件完成的基础上,对建设成本实施优化,便于把运营成本降低,提升运营商的现实效益。虽然目前移动通信网络在持续地优化中,但是,网络业务种类不统一和网络技术要求偏高等问题依然是存在的。所以,在优化的经过中,要把系统的运营质量作为优化的关键方向。 2.2执行日常化 网络规划工作在网络发展高峰时段的发展核心是网络建设。随着移动通信网络的迅速发展,人们渐渐对网络的运营质量提升了更多、更高的服务要求。为了更优质地让运营商和客户的服务需求得到满足,需要对网络实施持续的优化,并且,要在日常的工作中加以展现优化工作。其实,日常的优化工作关键展现于:网络日常维护工作的改进和完善等。其中,提升用户的投诉解决效率和提高功能指标的实用结果等都是日常优化的关键内容。网络优化的时间务必要做到及时,一旦发现存在的问题要及时地实施掌握,分析形成的因素,并研究相关的优化方法,以防止产生不必要的经济损失。 3、硬件和软件优化 3.1硬件优化 3.1.1一个基站天线能够覆盖理论上的全部区域,但在现实中有可能因为建筑物、树木与广告牌等影响容易发生部分信号盲区。这种状况在大城市相对广泛,其因素有非常多种,关键因素也许会是城市建设引发的。这种问题的解决方法能够经过分析OMC报表和现场实时监测,得到数据后,调整覆盖范围内基站的天线水平角度和俯仰角度,来有效覆盖范围内的盲区。另外一种有效办法是使天线的有效高度增加和信号强度增加,这样能够让单位面积的信号覆盖度增加。以上这些方法实在不可以处理的话,能够迁移基站,经过规划,把基站迁移到有利的部位。 3.1.2网络优化的总体目标是网络功能指标不能低于全国的平均水平。因此为了达到全国的网络功能指标,能够对天线的方向与倾角进行调整,调整功率控制参数与切换参数。为了确认调整以后的的结果,还要在实施一次网络数据的收集和分析,知道网络功能有所改善而且持续地稳定下来。移动网络通信优化经过要通过一次次的调整,直到网络功能有所改善满足有关的要求。 3.2软件优化

中国移动IP承载网网络资源命名要求规范(V2.1.5)

实用文案 中国移动IP承载网网络资源命名规范 版本号:2. 1. 5

2010-07-1 发布 中国移动通信有限公司发布

721描述原则 ................................................. .1.5. 722描述规则 (15) 7.2.3典型AR-CE端口描述示例 (20) 8. 附录.......................................................... 21. 8.1附1 :中国移动本地网名称和英文缩写对照表....................... 2.1 8.2附2:中国移动IP承载网承载业务名称和VPN实例名称对照表.. (29) 8.3附3:中国移动IP承载网VPN实例名称和业务类别对照表 (31)

刖言 本规范是根据相关标准,结合中国移动IP承载网络具体情况制订。编写格式和方法采用我国标准化工作导则的有关规定。 本规范主要目的是统一中国移动IP承载网网络资源的命名。 本规范适用于中国移动IP承载网络,尚有待于在具体实施过程中不断地补充和完善。 中国移动通信有限公司网络部拥有本规范的知识产权。 中国移动通信有限公司网络部保留对此规范书的解释权和修改权。

范围 本规范定义中国移动IP承载网网元设备、端口等的命名原则,用于指导工程及维护的网元设备命名、VPN命名及端口描述等。 参考文献 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 本技术规范引用以下标准: -《中国移动CMNET省网网管系统技术规范》1.0版,2002年8月 -《中国移动通信网网元设备编码和路由命名原则》第一版,2002年3月 -《中国移动传送网资源命名规范》版本v1.0 缩写词

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