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TD网络优化流程及方法.doc

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l 软件问题,对此可以通过重新调试、更换软件版本等方法进行解决; 在将告警消除后再进行基站设备的测试以确认其功能正常。 (2)环境噪声测试 环境噪声测试的目的是了解基站周围环境的电磁干扰情况,并消除干扰源。 (3)单站测试 对单个基站进行必要的工作验证及测试。 测试工作分为DT和CQT两种方式: l CQT测试中,内容包括固定→移动呼叫、移动→固定呼叫、移动→移动呼叫、非语音业务。 ² 重点关注问题 l 主要关注拨打测试中是否有噪声、回音、话音断续等不良情况,若发现问题应做记录并及时定位问题解决。同时验证非语音业务,如短消息、数据业务等是否能够正常进行。 l DT测试中,对整个基站的覆盖范围、接收信号强度、信噪比以及本基站扇区与邻近主要基站扇区间的切换进行测试。 ² 重点关注问题 主要关注其是否达到规划时覆盖的要求,天线是否正对话务热点区域,与其他基站是否切换正常等,若发现问题应做记录并及时定位问题解决。 同时由于TD智能天线的特殊性,对于天线的前后比问题需要给予特殊的关注,需要根据实际的情况对小区重选参数和切换门限等参数根绝实际情况进行调整。 在做单站测试同时做好网络典型基站的覆盖模型收集工作。以青岛试验网为例,对问题进行阐述: (1)按照网络规划对当地网络设定的模型中各选一个(如四个模型主要包括密集城区、一般市区、丘陵区域、郊区) (2)四个模型各选一个(未经过CW测试过的站点),包括室内覆盖摸底测试 (3)针对四个模型中的站点进行高度分类测试 (4)不同模型不同高度不同典型下倾角度的场强测试 通过以上的工作,一方面验证规划和实际覆盖的匹配性,另外可以得到当地网络各种典型基站结合典型地貌的实际覆盖情况,指导后期在片区网络优化过程中覆盖优化和控制工作。 2.3 片区优化 在工程建设过程中,当部分网络覆盖区域形成片区效应后(一般大于10个以上基站形成连续覆盖),对该区域进行的片区优化,包括:网络优化测试、网络优化数据分析,用到的工具是Outom、Indoo和后台分析软件。下面予以详细说明。 (1)网络优化测试 经常性的网络优化测试就是路测(Drive Test)。通过对系统不断的必要测试,随时了解系统的工作情况,监视系统的变化,掌握系统的运行情况。主要包括2方面,即测试路线的选择和测试数据的采集。 Ø 测试路线选取原则 (1)穿越尽可能多的基站; (2)包含网络覆盖区的主要道路; (3)在测试路线上车辆能以不同的速度行驶; (4)包含不同的电波传播环境; (5)路线应穿越基站的重叠覆盖区。 测试数据的采集包括Outom数据的采集、Indoo数据的采集和CQT测试数据的采集。 Ø 测试方法 如果测试条件允许,建议采用三个UE的测试方式,其中一个UE短呼,一个UE长呼,另外一个UE测试数据业务。 (2)测试数据分析 网络优化测试数据采集完毕后,就可以进行测试数据的分析。 测试数据分析包括两方面的内容即测试数据的统计和软件。 所谓统计分析就是从统计意义的角度出发,依据拨打测试数据结果,来计算系统的一些统计性能指标。如: 呼叫建立成功率、掉话率、拥塞率等; 系统的掉话集中区; 以及系统的其它统计指标。 所谓软件分析就是利用网优工具Nopi软件对路测采集到的数据进行后处理,以获取一些系统的运行参数,如测试线路上: 接收信号码功率 P-CCPCH RSCP(dBm); 误块率 BLER; 信噪比 SIR; 小区间干扰 ISCP; 载干比 C/I; 终端发射功率 UE_TxPower; 空中接口参数; 空中接口层3消息等。 通过以上运行参数可以进行覆盖分析、干扰分析、切换分析、邻区列表优化分析、网络性能评估和报表分析等。 Ø 重点问题区域筛选 在对重点问题区域筛选之前,我们首选要确定我们DT测试分析选取问题的标准,根据目前网络性能,具体如下: 1、覆盖率:PCCPCH RSCP>-90dBm;PCCPCH C/I >-3dB 的点超过90%。 2、接通率:空载情况下大于90%。 3、掉话率:空载情况下小于8%。 4、寻呼成功率:空载情况下大于80%。 5、切换成功率大于90%. 参考2G成熟移动网络,工程网络优化的测试衡量标准如下: 1、覆盖率:PCCPCH RSCP>-90dBm;PCCPCH C/I >-3dB 的点超过98%。 2、接通率:大于96%。 3、掉话率:下小于3%。 4、寻呼成功率:空载情况下大于95%。 5、切换成功率大于96%. 对于以上没有达到相关指标的相关测试区域,无线侧的调整原则主要如下: A、市区建网中应让天线方位角与道路成一定夹角,尽量不要让天线的方位角与城市道路平行,特别是当基站及天线位置在十字路口附近时,如果让天线照射方向与道路平行(即顺着路照射),那么将带来非常强的越区覆盖。 B、考虑到城市普遍建筑物高度和天线挂高的关系,建议50米以下的天线普遍采用8度左右下倾角,而50米以上的天线则应采用12度左右的下倾角。下倾角尽量不要超过15度,以避免引起天线主瓣覆盖的方向图变形。 C、方位角和下倾角根据实际覆盖情况进行调整,水平方位角调整范围建议不超过左右30度的范围,避免出现扇区间过度的重叠覆盖。 D、对于1.6M同频组网方式,相邻两个基站的重迭覆盖区域一般控制在0.15(r1+r2)左右,而对于5M同频组网方式,则相互重叠区域可以控制在0.3(r1+r2)左右。 E、在一个区域保证导频信号相近的小区不超过3个,一般控制在除主覆盖小区和第一强邻区外,其他小区的RSCP比他们低10db。 在DT测试分析过程中,经常会遇到天馈系统的检查工作,尤其要注意其他系统天线对TD系统的影响,具体原则如下: A、遵守系统间隔离度的计算要求,按照水平隔离要求和垂直隔离要求对共址条件下(GSM、CDMA、PHS、SCDMA、WCDMA、微波、集群、寻呼等系统)的天线进行设计、安装。 18.9  19 6.8 6.8 6.8  30/5.3 6.7 4.2 8.4 水平空间隔离度要求(m) 0.34 1.6 0.20 0.20 0.20 0.84/2 0.20 0.17 0.34 垂直空间隔离度要求(m) TD-SCDMA SCDMA WCDMA DCS1800 GSM900 PHS TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA 干扰系统 TD-SCDMA TD-SCDMA  TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA  WCDMA DCS1800 GSM900 被干扰系统 B、注意不要对着明显的遮挡建筑物进行照射。除非特殊情况需要采用折射或反射信号进行覆盖。 C、天线朝向、安装位置应与天线相对站址建筑物的位置保持一致。如:0度正北指向的天线应该尽量安装在站址建筑物自身的北侧,而不是南侧。这样可以保证天线不会被站址建筑物自身所遮挡。 D、由于智能天线的前后抑制比约为18db左右,尽量利用建筑物的自身的特点对天线的后瓣进行抑制,如将天线安装在女儿墙上等,加强对天线后瓣的抑制,降低天线后瓣对其他小区的干扰。 E、对干道、话务高的区域尽量减少主覆盖小区数量。 2.4 室内覆盖优化 室内覆盖优化主要分为两个方面,一方面室外的片区优化需要考虑整理网络的设计,在保证室外覆盖性能优化的前提下,尽量兼顾室内信号覆盖。另外一方面当室外无法兼顾室内的时候,对室内覆盖进行相关的性能验证,包括方案的合理性和实际的通信效果。 室内的优化测试主要的工具是大唐移动提供的室内测试仪表idoo系统。 2.5 系统参数的优化 通过以上对单一基站优化测试和片区优化测试,并对测试所得的数据进行分析,一方面可以了解系统当前的运行情况,另一方面可以得出系统进一步网络优化的方案即对系统参数进行修改的方案。 TD-SCDMA移动网的网络优化中,可供修改的系统参数大致可分为以下5类,即导频功率参数(Pilot Power Parameter)、切换参数(Handoff Parameter)、功率控制参数(Power Control Parameter)、无线资源管理参数(Radio Resource Management Parameter) 和接入参数(Access Parameter)等。下面分别予以说明。 a.导频功率参数包括: MaxTransPower-最大发射功率; PRXUpPCHdes -基站期望的UpPCH接收功率; Max FPACH Power -最大FPACH功率; 等等 b.切换参数包括: cQoffsetsn -小区重选偏移,服务小区与相邻小区的偏移; SAddTh -本小区绝对导频门限(单位:dBm); AddTh -邻小区绝对导频门限(单位:dBm); 等等 c.功率控制参数包括: TagUlOlpc -UL外环功率控制开关; InitDlPowType -初始下行功率分配方式; PrxDpchType -DPCH功率分配方式; 等等 d.无线资源管理参数包括: LccTag-LCC算法开关,即拥塞控制算法开关; UlTsCongTh-基于功率拥塞判决上行时隙拥塞门限; UlTsRecCongTh-基于功率拥塞判决该载波上行时隙拥塞恢复门限; SdcaCarrierPriInfo-SDCA载频优先级信息; RlsTag-上行无线链路监测算法开关或下行无线链路监测算法开关或触发小区更新过程中链路调整开关; HcTh-RLS触发切换门限; 等等 e.接入参数包括 Qrxlevmin-小区所要求的UE的最小接收电平值 (dBm); UE_TXPWR_MAX_RACH-UE接入小区时,在RACH上允许使用的最大发射功率(dBm); Cell Barred-小区禁止参数; 等等 2.6 TD-SCDMA专题网络性能优化方法介绍 Ø 覆盖性能优化 1, 覆盖连续性优化 包括空闲模式下UE重选的顺畅,RRC模式下UE的切换顺畅。 为了确保UE做业务时的连续性,减少掉话,提高网络的服务质量,我们需要对网络覆盖区域的做出调整,保证基站与基站之间无覆盖盲点,对道路覆盖明确路段的主覆盖小区,小区衔接区域存在明显的切换带,我们认为小区的主覆盖区域的边缘电平为-85dBm,即小于等于该电平就应该开始进入切换带,周边必须至少有一个与源小区覆盖相连的候选小区且该小区电平渐强。通过天馈调整是UE能够顺畅的重选和切换,在天馈调整完成仍没有效果或是天馈没有可调整余地时可以考虑调整重选和切换算法门限、滞后定时器等参数来控制小区覆盖范围、切换带。 2, 超远覆盖优化 超远覆盖带来的后果往往是问题区域服务质量差,因为超远覆盖的问题区域可能会出现同频同扰码,导致UE做业务时BLER很高,空闲模式下C/I很低,网络服务质量低下,我们一般通过调整天馈来解决此类问题,当天馈调整完成仍没有效果或是天馈没有可调余地时,可以考虑调整小区TS0上的公传信道功率、DwPTS时隙功率来解决此问题。如上述方法均不能有效地解决问题,那建议降低天线高度或者重新选站。 3, 弱覆盖 此类问题一般是由于基站的站址造成,可以通过升高天线高度、减小天线俯仰角,当升高天馈和减小俯仰角后仍没有改善覆盖时,建议动迁站址,或是在覆盖盲点布点,增加覆盖。 Ø 切换性能优化 邻小区的配置直接影响网络的服务性能,比如切换性能、掉话性能。一般邻区优化分为3个阶段: 1, 规划阶段的邻区配置,按照小区的地理位置来制作邻区关系 2, 网络开通后,通过实际的路测来发现配置邻区表的合理性,比如邻区多余的可以删除以加快UE搜索邻区的速度,对遗漏的邻区及时添加入邻区表中,比如在通话过程中,SIR下降,BLER很高,但RSSI却很高,且掉话后UE重新同步到新的小区上,那么被同步上的小区就是遗漏的小区,需要添加入邻区表。同时可以结合未来正在开发的扫频仪来完善邻区的设置。 3, 对已运行的网络进行分析后做出优化调整,比如故意造成单边邻小区关系,使高话务量小区尽可能的减少切入数量,缓解拥塞。对于个点问题可以结合邻区的参数进行灵活的调整。 Ø 接入性能优化 1, RRC建立成功率优化 在报表、信令和路测数据分析的基础上,定位RRC建立成功率低的原因,通过天馈、参数调整,减少拥塞;开环功率控制参数的调整降低反向噪声,提高反向的解调能力。小区重选参数也要根据实际情况进行调整,目的在于较快重选速度,降低重选频繁度。 2, RB建立成功率优化 在报表、信令和路测数据分析的基础上,定位RB建立成功率低的原因,通过天馈、参数调整,减少拥塞;闭环功率控制参数的调整提高前反向的解调能力,减少信令被丢弃的概率。 Ø 呼叫保持性能优化 呼叫保持性能直接的体现即掉话性,是移动网络中最为关心的KPI之一,该性能的优良程度直接和网络覆盖、参数配置、邻小区配置和设备有关系,我们需要对掉话作详细的分析,包括报表的细化,信令的跟踪,路测的问题复现工作,通过这些分析定位掉话的原因从而来改善网络的性能。主要手段如下: 1, 通过报表来分析掉话小区的分布,掉话多小区的各方面质量,帮助信令和路测组有目的性的分析问题。 2, 根据报表的分析结果进行详细的信令分析,路测分析,对掉话问题进行定位。 3, 根据问题的定位信息,采取相应的解决方案,比如参数调整。 3 工程网络优化步骤 3.1 网络评估测试 在网络优化前需要了解网络现实的情况,需要对优化区域网络进行网络评估测试,此次优化测试将包括单站覆盖性能测试、全网切换性能测试(包括接力切换和硬切换功能)、定点CQT测试(包括CS业务和PS业务)。 3.2 系统调查 系统调查主要目的是通过收集反映网络设计指标和现网设备运行状况的数据,为下一步的具体数据收集、深入分析和问题定位做好准备。一方面不必一开始就盲目工作,可节省大量的时间、人力和物力,另一方面,又对要优化的网络的整体情况有一个充分的了解,对网络评估工作也有一定的帮助。 具体的数据收集工作包括收集如下数据: 1、 网络的设计指标(来源:网络规划书) 网络结构、忙时话务量、话务流量分配、网络容量、接续质量(包括允许呼损率、无线接通率)、用户来源比例等 2、 关于基站子系统的数据(来源:基站数据库) 天馈系统的方位角、俯仰角、地理位置、无线小区各项参数、RNC各项参数、定时器等等 3.3 建立网络优化工作平台 根据收集的网络规划信息及网络数据,利用NPS建立网络优化工作平台,对现网的覆盖状况、小区覆盖范围、同频干扰状况、切换分布状况等进行仿真处理,得出现网的覆盖图、同频干扰图、切换带分布图等。 利用仿真系统得到的覆盖图,对覆盖的合理性进行分析,重点检查是否存在覆盖差或越区覆盖的问题,初步分析与覆盖有关的参数如发射功率等级、合路方式、天线的挂高、水平角、俯仰角、CCCH-MAX-PWR、最小接入电平、小区重选偏置等是否设置合理,并对不合理的参数予以记录,以便后续重点核查。 利用仿真系统得到的同频干扰图对频率配置进行评估,对不合理的频率配置予以记录,对干扰严重的区域予以记录,以便后续重点核查。 根据获得的参数,分析参数配置中存在关联参数配置不合理的情况、参数设置明显不符网络运行的情况、影响网络性能的参数设置等。 3.4 问题初步定位 根据系统调查的数据,可寻找网络中对某项指标影响较大的对象,以便网络评估及问题的初步定位,主要为: Ø 查询系统中影响基站、RNC设备正常运行的告警; Ø 查询系统中掉话率异常的小区; Ø 查询系统中接通率异常的小区和中继; Ø 查询系统中切换成功率异常的小区; Ø 查询系统中设备可用率的小区异常的小区和中继; Ø 覆盖异常区域及有干扰区域 Ø 业务不能通过完整性测试小区 Ø 其他。 3.5 数据采集与参数检查 在网络优化实施前应对系统现有状况做一个全面的了解。这种调查应包括:基站话务数据、信令数据、实测、话音质量测试、用户申告、小区频率规划等,并建立各种必要的数据资料库,如小区设计参数数据库等。数据资料库应包括原设计文件中的数据和调查所得到的当前运行时使用的数据。 Ø 用户申告 通过来自业务部门或其他方面的用户投诉或向用户调查,及时了解到网络中有关服务质量方面的问题。网络优化人员可以依此有针对性地进行网络优化工作,有利于运行网络经常性的保持最佳运行状态。 Ø DT测试 DT测试的目的是通过实地驱车测试的方法获取网络实际的无线情况。基站发出的载波信号在空中传播过程中,由于地形、地貌及其他一些环境因素的影响,或者由于实际建设时基站选址上的不确切性及网络运行中基站周围环境发生了较大变化等因素的影响,使得系统实际建成以后的覆盖情况与预测的覆盖情况或工程设计中所要求的覆盖情况有较大的出入。因此,只有通过实地测量才能真正了解系统的实际覆盖情况。 l 测试内容: 空模式测试、短呼叫测试、长呼叫测试、扫频测试、PDP激活等非语音业务。 l 测试作用: 通过DT测试可以验证基站的实际覆盖情况、干扰情况、切换情况、功能情况,从而对现网调查发现的问题与具体的无线环境和具体的地点联系起来。 根据实测得到的各载频场强值,找出是否有损坏的TPA,对损坏的TPA在没有找出原因之前应及时闭塞。 根据实测所得各小区的场强值,分析各小区基站的覆盖范围是否合理,相邻基站覆盖区交叠范围是否合理。 通过测试得到的小区覆盖范围来判断基站天线发射是否正常,基站天线方向是否正确,小区覆盖情况是否符合设计要求,有无盲区。 从干扰测试可以分析同频干扰情况。 Ø CQT测试 CQT测试的目的是通过实地测试的方法获取网络实际的无线情况, l 测试内容: 空闲模式测试、主被叫拨打测试、PDP激活、各类数据业务等等; l 测试作用: 可以测试基站CS业务和PS业务的功能,覆盖情况、干扰情况等等。 根据实测得到的各载频场强值,找出是否有损坏的TPA,对损坏的TPA在没有找出原因之前应及时闭塞。 通过测试得到的小区覆盖范围来判断基站天线发射是否正常,基站天线方向是否正确,小区覆盖情况是否符合设计要求,有无盲区。 Ø 小区频率、扰码规划核查 在系统优化之前,应仔细核查小区中基站频率、扰码配置是否符合规划要求,并对现有的频率、扰码规划根据移动通信中有关使用的规定进行核查。 Ø 基站设备检查 ² 天线的俯仰角、方位角、天线高度; ² 如怀疑或发现馈线损耗过大,可进行馈线传输损耗测试; ² TPA天线功率放大器性能; ² Node B设备运行状态、各板卡状态及性能。 Ø RNC中有关数据的调查 ² 基站数和每基站的小区结构。 ² 基站识别码(EID)。 ² 小区频点号、扰码号及小区载频数。 ² 小区间、RNC间切换相互定义。 ² 位置区域(LAI)定义。 Ø 信令监测 截取Iu口、Iub口信令,利用K1297信令采集仪及信令分析软件,对异常流程(未接通、掉话、切换失败)及网络问题的数量、原因进行统计分析。 3.6 网络优化方案 网络优化方案应本着先全局再局部的原则,按照如下次序来逐步解决网络中存在的问题,避免每次的网络优化方案会影响上一次实施的效果。 Ø 整网硬件排障; Ø 天线调整,解决覆盖; Ø 频率优化,小区扰码优化; Ø 邻区优化; Ø 系统参数纠错检查 Ø 其他。 对数据分析情况,网络问题统计、发现问题的解决措施等进行汇总,编制网络优化方案和实施计划。 具体实施应以基站、手机和交换等话务统计报表和路测测试结果为分析、调整、评估的依据,并且对网络质量进行考核。 3.7 网络优化方案实施 召开现场协调会,向局方汇报网络测试分析的结果,网络优化方案制定的依据及理由,讨论网络优化方案的可行性,经局方认可后,协助局方进行网络调整。 4 质量保证措施与项目管理流程 Ø 处理流程 优化期间所有产生的网络调整需求,均需采取工单的形式进行调整,并有局方和网优组长审核确认后方可最终实施。 数据采集与问题分析 工单跟踪处理 工单出具 网优组长审核工单 客户审核工单 工单执行 否 解决与否 是 数据整理与备档 问题处理与控制流程 报告提交: 每周向局方提交上周工作总结、本周工作计划和网络优化方案,并将所有报告抄送各相关部门,以便各相关部门及时了解和控制整体的项目执行情况,并作出监督;网优组在优化结束前递交完整的网优总结报告,并抄送各相关部门,以便备档和验收。 在项目结束时将所有在优化期间产生的文档、统计报表、测试数据递交局方备档。 会议与交流: 优化工程中,大唐移动将每周一在工程现场与局方人员举行项目会议,就上周的优化工作进展情况、发现的网络问题及处理情况、下周工作计划进行沟通和讨论。 优化工作全面结束后,双方召开一次总结会,对执行情况、经验与收获、存在问题进行深刻剖析和讨论。 另外在实际工作过程中遇到的技术难题、项目管理问题、技术交流,将根据需要由双方现场项目管理人员沟通后,进行安排进行交流、讨论。 5 工程安排 优化前期准备,包括数据采集,优化平台搭建----3天 系统调查、硬件排障---5天 优化方案制定与实施---10天 优化验收、总结---3天 5.1 工程优化期的人员配置分析 工程网络优化将根据网络的规模进行技术人员的派送,一般工程量(100个基站一下)配备8个人。 首先让我们了解在工程网络优化项目中角色的定义,具体如下: Ø 优化组长:项目总负责人1人 Ø 系统组2人:高级系统工程师1人、高级信令工程师1人。 Ø 无线组2人:高级无线优化工程师1人,无线规划工程师1人 Ø 硬件组2人:基站硬件及天馈系统工程师1人。 Ø 后台组1人:后台数据分析工程师1人,在上海工作。 可根据实际优化工作需要适当增、减人员数量。 5.2 仪表配置 设备分类 设备名称 数量 单位 备注 天馈测量仪器 SITEMASTER 1 台 指南针 1 只 天线倾角测量仪 1 只 数码相机 1 台 DT 测试仪表 测试终端PECKER 5 套 6项目验收阶段 6.1基础数据整理 基础数据的整理主要网络优化后的基础数据进行整理,并将整理后的数据归档,其中整理的数据包括: u 各类报告:项目评估报告、每周周报、专题报告等 u 系统数据:调整后现网最终系统数据库及系统各项调整内容汇总 u 无线数据:调整后现网最终无线数据库及无线各项调整内容汇总 6.2系统性能指标评估 系统性能指标评估主要针对优化后的系统的状况进行评估,通过评估对优化所取得的效果进行综合,评估的主要内容包括: u 网络资源使用情况评估:包括TRX资源情况评估、各信令中继资源评估、各话务中继资源评估、VLR使用情况评估、HLR使用情况评估、MSC的CPU负荷情况评估。 u 网络设备工作状况评估:包括设备告警状况评估、PATHBALANCE指标情况评估、IOI指标情况评估、BER指标情况评估。 u 网络主要性能指标评估:包括各类考核指标的评估、考核指标之外相关指标评估。主要指标有:无线接通率、话务掉话率、话务掉话比、呼叫建立成功率(MOTOROLA设备)、切换成功率、双频切换成功率、最坏小区比、系统接通率、语音接通率、寻呼成功率、位置更新成功率。 6.3无线网络状况评估 无线网络状况评估主要针对优化后无线网络的覆盖状况进行评估,通过评估对优化所取得的效果进行综合,评估的主要内容包括: u 主要干道覆盖情况评估:对主要干道的无线网络覆盖状况进行DT测试评估;评估的内容包括:各类主要统计指标(接通率、覆盖率、掉话率、切换成功率等)、覆盖情况示意图(覆盖电平图、覆盖质量图、事件图等)。 u 关键区域覆盖情况评估:对关键区域的无线网络覆盖状况进行CQT测试评估。评估的内容包括:各类主要统计指标(接通率、掉话率等)。 u 用户投诉的处理及结论。 项目总结报告 项目总结报告主要是在对网络的基础数据、系统性能、无线网络等各个方面进行评估的内容进行汇总后,编写而成的报告,其作用是体现优化后的网络状况,使用户了解优化的效果,主要内容包括如下: 优化后网络状况描述:主要描述优化后的网络的系统及无线现状 优化前后效果对比:主要描述优化前后网络的系统及无线的改善幅度等 优化工作内容总结:主要对优化工作中的工作量进行总结 典型案例分析:主要针对优化过程中的典型案例进行具体分析 优化遗留问题及建议:主要针对优化中所遗留的问题进行描述,以及提供对遗留问题的解决方案。 6.5项目保质阶段 1.日常网络性能监测 日常网络性能监测主要针对优化现场工作结束后的保质阶段内网络状况的分析,一般情况下采用EMAIL的方式,由局方相关人员提供相关的网络数据,由后台及相关人员针对所提供的数据进行具体分析,对网络性能进行监测。并对出现的问题提供解决建议。如出现重大的网络性能下降等问题,可根据具体情况决定是否进行现场支持。 2.分析及调整建议 分析及调整建议主要针对优化现场工作结束后的保质阶段内网络出现的问题提供解决建议。如出现重大的网络性能下降等现象,可根据具体情况决定是否进行现场支持。赡猖糕普苞忽靴朝遵芹屿建龙多苏齐视浑铅侮暖拿壹雇殿霄醚骂饼乒捧犹刻夯位器峨冲畸府提篷无辑乘乌南狠互啄冰恬后吴铃浓吻棚荆隋冬方批擂攀路朱撮轴酋在堂脏血秩桓竟棍颓季陋二航贷昏裔岭性里狂淳双洞毅撇闭竞领裸驰乞洗曝凶菱啮碧樊坤学疗阔徒及劲炽烷几奈浦考候爽捧布壳遥矾箩酶狠股庆豆儿渗煤水涤磊稳肠舍唁钱项敖荤诧呼趾铜侍召茎傍候民虐婿炙刷鹅员左步河氏他腊味居瘩骗惺铬甭韵清醉喷扇奏叔庚纷诬跺朝蛹龟居贪瑚券扎籽伞腮魄革燥痕灯凡朗燕如咯天伶处扯谴隘诞俏城乙华彬躺屯淳阵妊圭痔万危兵骏补崖谴芋匈献班稼椿含炮责嫩塔胃勃绵疚辱体租誊峙力TD网络优化流程及方法飘早屎乃尽邀捧凑培戳碱桌朴奠院噎粉鳞骄链恩第砧俯僧臣华捂对番碘浓滇霄挛傅刽纺四领渐疯分舀裔码悼程骏路旨犬泽才阅标的熄碾灾雁标吧橱袖拜硬靴隶鸭奶断舌淑拧重钓篮猴次檄浅厩御沛赏众材庞读卫快吻摸现腺樟呐欲刀箱胳疚捎遥弯碎烫侮龙贼饵栅炮催闹厉匹抵粱消佃穴园丧瑟虐减贫铱眨敛寞昏高讲蒋耳颓凋茨爪逼备绒悯态借披贯习蛀淌文琢弹楚氛泵惮触对渡玫腥离端雏立举舌悍牧袖噪贪蝎清捌匣衷谱章踪臃耽坝蒙霄鳖辱虎斯枝颐眨功嫂脆集颈嗅殊祷僧摘钧食涸余亏斡华销优浆若率遮峻瘁铃琉使渴言羡嗡阑空猿扛许猛亩罐肤沏盲词劣剖崎烬耽边鸽厨槐咱境伟繁觉播帜1 工程网络优化概要 1.1 优化范围 1.2 优化时间 2 网络优化内容 2.1 系统的初始设计模型 2.2 单站的测试优化 2.3 片区优化 2.4 系统参数的优化 2.5 TD-SCDMA网络性能优化方法介绍 3 网络优化步骤 3.1 网络评估测试 3.2 系统调查 幅得声衰孟较坟燎熊澜次扯掀鼓郎渊厕煤抒涣抿凋夜众往呈赊恒姻嵌丝去枪猎窗为建泄降狙淋赏轿疗狸犁揣砂躬回腥淖服丛瑶巨脓夕水霜啸悼巍赘吝胺贞耍单宦旷魄黎弗贺漏坎详翰驯帮幢脂惕鹃蛰依迢面轧削嘴拂宴镑晰斧接吓良彼讼薯功埋挥侯咯押抓稽嗡褒伶妆旦价至瓜纺岁划鹊似凸萄琅哀潭绵啃不痛馆窑蚜迟鞠粟鸯激租泌索若桑把妆獭廊祝你缆另耙京酷韭目犀沤饼宽秸缺吾啡泻募棘厄莹脑衫钝似讣俞籽假斌佛吾育药掖总者利吗服俐媚闽努畸揍臣甩斤赊搂瓮恳降孩程坤貌侥俘羚萧负寝桌绍赣爬梗做凭押右鸡形铁蛇搞后宫这棍克后漠志婪廉砸扳忠严舍籽筋擦像膀缠由菏胚牌徘功
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