基于扫频方式的自动频率规划研究

基于扫频方式的自动频率规划研究

论文摘要

随着移动用户数的高速增长,无线电话GSM网络的快速发展,使得频率资源越来越紧张,频率规划方案的优劣和复杂度直接影响着无线网络运行质量和网络建设投入成本。移动通信无线蜂窝网包含许多小区,各个小区又根据用户业务需求要求配置数目不等的载频。在对频道分配频率时,频率分配算法将直接影响到分配结果,从根本上决定了网络质量。从目前开展的无线网络优化工作来看,相当多的问题都归结于小区频率计划的不合理,系统存在相当多的同频和邻频干扰状况,造成因通话中干扰过大而出现射频掉话、切换掉话、呼叫阻塞和覆盖盲区等问题。因此选择适当的频率分配算法来改善服务质量、提高频率利用率,已经成为移动无线领域发展的迫切需求。频率规划方法主要有两种:普通的手工分频,将小区理想为标准微蜂窝,根据频率复用基本模型和干扰模型,逐小区分配频率,干扰估计,反复调整。自动频率规划通过每个主小区和每个干扰小区对应的C/I矩阵表,再通过算法实现载波分配反复修正,算法将尽可能调整频率规划来将代价降至最小,使网络的干扰减少到最小。自动频率规划C/I干扰矩阵建立的数据来源主要有:1.基于手机测量报告(MR)2.基于路测、扫频方式3.基于网络话务量、切换统计4.基于传播模型本论文研究的自动频率规划建立C/I干扰矩阵的数据来源主要是扫频仪数据,同时结合小区级切换统计数据来补充。基于扫频的自动频率规划有系统的理论,成熟稳定的工作平台,高效成熟的流程。通过本次自动频率规划项目,可提升网络质量,同时总结出基于扫频自动频率规划的流程,各环节所需的时间量,各个环节需把握的关键点。积累经验,供兄弟单位参考和借鉴。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 论文背景及来源
  • 1.2 研究主要内容和意义
  • 1.2.1 论文主要内容
  • 1.2.2 论文章节安排
  • 1.2.3 论文意义
  • 1.3 本章小结
  • 第二章 频率理论
  • 2.1 频率规划的作用
  • 2.2 常规频率复用技术
  • 2.2.1 常规4×3 频率复用技术
  • 2.2.2 紧密的频率复用技术
  • 2.2.3 MRP (Multiple Reuse Pattern)技术
  • 2.3 省内现网频率资源使用存在问题
  • 2.4 省内频率使用基本原则
  • 2.4.1 GSM900 使用原则
  • 2.4.1.1 宏站GSM900 频段使用策略
  • 2.4.1.2 室分GSM900 频段使用策略
  • 2.4.2 DCS1800 频率使用原则
  • 2.4.2.1 宏站DCS1800 频段使用策略
  • 2.4.2.2 室分DCS1800 频段使用策略
  • 2.4.3 特殊场景的应用
  • 2.4.3.1 铁路专网频率应用
  • 2.4.3.2 极高话务区域频率应用
  • 2.4.3.3 江、湖区域的频率应用
  • 2.4.3.4 室分覆盖的特殊频率应用
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 自动频率优化的启动条件和评估体系
  • 3.1 自动频率优化的启动条件
  • 3.1.1 阶段性大规模新增基站或扩容
  • 3.1.2 较大的频谱资源变化
  • 3.1.3 频率使用混乱
  • 3.1.4 网络中存在较多问题
  • 3.1.5 无线掉话率高
  • 3.1.5 切换成功率低
  • 3.1.6 DT 的MOS 值低
  • 3.1.7 干扰类投诉多
  • 3.2 自动频率优化启动的判决条件
  • 3.3 自动频率优化的评估
  • 3.3.1 解决网络问题的对比评估
  • 3.3.2 频点个数及使用情况对比评估
  • 3.3.3 指标改善情况评估
  • 3.3.4 DT 测试改善情况评估
  • 3.3.5 用户感知和CQT 测试情况评估
  • 3.3.6 无线网络用户感知度评估(Quality Of Experience)
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 三种频率优化方式介绍
  • 4.1 三种频率优化方式介绍
  • 4.1.1 基于MR 报告改频的数据收集
  • 4.1.2 基于扫频改频的数据收集
  • 4.1.3 基于切换改频的数据收集
  • 4.2 三种改频方式数据收集的特点
  • 4.2.1 基于MR 报告改频的数据收集优缺点
  • 4.2.2 基于扫频改频的数据收集优缺点
  • 4.2.3 基于切换改频的数据收集优缺点
  • 4.3 三种改频方式的干扰矩阵及算法
  • 4.3.1 基于MR 报告改频的干扰矩阵及算法
  • 4.3.1.1 基于MR 报告改频的干扰矩阵构建
  • 4.3.2 基于扫频改频的干扰矩阵及算法
  • 4.3.2.1 基于扫频改频的干扰矩阵构建
  • 4.3.2.2 基于扫频数改频的的算法
  • 4.3.3 基于切换改频的干扰矩阵及算法
  • 4.3.3.1 基于切换改频的干扰矩阵构建
  • 4.3.3.2 基于切换改频的的算法
  • 4.4 三种改频方式的优缺点
  • 4.4.1 基于MR 改频方式的优缺点
  • 4.4.2 基于扫频改频方式的优缺点
  • 4.4.3 基于切换改频方式的优缺点
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 改频方案实施
  • 5.1 扫频数据采集
  • 5.1.1 ROMES 软件安装
  • 5.1.2 硬件连接
  • 5.1.3 ROMES 软件操作
  • 5.1.4 路测地图配置
  • 5.1.5 路测数据文件导出
  • 5.1.6 小区切换统计数据
  • 5.2 RNM 改频操作
  • 5.2.1 RNM 软件配置数据导入
  • 5.2.2 覆盖分析
  • 5.2.3 干扰矩阵优化
  • 5.2.4 AFP
  • 5.2.4.1 AFP 智能算法介绍
  • 5.2.4.2 分频实施
  • 5.2.4.3 分频方案检查
  • 5.3 改频割接方案实施
  • 5.3.1 项目实施
  • 5.3.2 诸暨地区全网扫频测试及C/I 干扰矩阵的建立
  • 5.3.3 分频方案的确定
  • 5.3.4 诸暨改频方案实施
  • 5.4 项目评估
  • 5.4.1 优化区与非优化区内网络KPI 指标分析
  • 5.4.2 优化区内分场景对比
  • 5.4.3 DT 测试分析
  • 5.5 本章小结
  • 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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