网络拥塞地地研究专题.ppt

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拥塞解决方案 WALSH资源不足 场景 4:高速数据业务占用 Walsh 码资源过多 解决方案:限制高速数据业务的接入,同时考虑语音业务及数据业务之间的平衡。如 场景 5:Walsh 码资源不足,但功率不受限 解决方案:可谨慎使用 RC4 配置方式。RC4 使用场景的建议:RC3 用于语音以及数据 FCH,RC4 用于 SCH。 拥塞解决方案 CE资源不足 CE 资源不足需要结合 Walsh 码话务量、CE 负荷、软切换比例及前向功率负荷等进行分析,避免解决该类资源不足时引起其他资源拥塞。 拥塞解决方案 CE资源不足 场景 1:基站及邻近基站 CE 负荷均很高 解决方案 1:增加 CE 资源或者增加站点。对于基站密度较高的区域,可以通过新建独立信源加室内分布系统的方式吸收话务,解决网络拥塞问题。优化时,需要考虑全网 CE 利用率,对现有基站进行调整,将闲基站的过剩 CE 资源调配到忙基站,使 CE 资源得到更为合理的利用,也达到降低拥塞的目的。 解决方案 2:如果基站小区的软切换区域位于话务密集区,会因软切换占用大量资源,可通过调整天线方位角等方式调整基站的小区边界,解决拥塞。 解决方案 3:如基站的软切换比例过高,可以调整本基站小区及相邻基站小区的切换参数或使用动态软切换算法,来降低软切换比例,解决拥塞。但降低软切换比例通常会减弱小区的边界覆盖或抗信号突变能力,须谨慎使用。 拥塞解决方案 CE资源不足 场景 2:本基站 CE 负荷高,邻近基站 CE 负荷不高 解决方案 1:可以通过调整天线的高度、下倾角、发射功率等方式,收缩拥塞基站的覆盖范围,并根据实际情况扩大相邻空闲基站的覆盖范围,减少拥塞基站话务负荷,解决拥塞。 解决方案 2:如果基站小区的软切换区域位于话务密集区,会因 软切换占用大量资源,可通过调整天线方位角等方式调整基站的小区边界,解决拥塞。 解决方案 3:如果基站的软切换比例过高,可以调整本基站小区及相邻基站小区的切换参数或使用动态软切换算法,来降低软切换比例,解决拥塞。但降低软切换比例通常会减弱小区的边界覆盖或抗信号突变能力,须谨慎使用。 拥塞解决方案 前向功率不足 前向功率资源不足需要结合 Walsh 码话务量、CE 负荷、软切换比例及前向功率负荷等进行分析,避免解决该类资源不足时引起其他资源拥塞。 拥塞解决方案 前向功率不足 场景 1:基站前向功率不足,其他资源(Walsh 码、CE 等)负荷也很高 解决方案:增加载频或者增加站点。对于基站密度较高的区域,可以通过新建独立信源加室内分布系统的方式吸收话务,解决网络拥塞问题。 场景 2:基站各载频话务量差异较大,前向功率负荷差异也较大 解决方案:首先检查有无设备故障或者干扰,其次可进行载频间负荷动态均衡,解决拥塞。 拥塞解决方案 前向功率不足 场景 3:基站各载频话务量差异不大,邻近基站前向功率负荷不高 解决方案 1:可以通过调整天线的高度、下倾角、发射功率等方式,收缩拥塞小区的覆盖范围,并根据实际情况扩大相邻空闲基站的覆盖范围,减少小区话务负荷,解决拥塞。 解决方案 2:如果基站小区的软切换及更软切换区域位于话务密集区,会因软切换及更软切换占用大量资源,可以通过调整天线方位角等方式来调整基站小区边界,解决拥塞。 解决方案 3:如果小区的软切换比例过高,可以调整本小区及相邻各小区的切换参数或使用动态软切换算法,来降低软切换比例,解决拥塞。但降低软切换比例通常会减弱小区的边界覆盖或抗信号突变能力,须谨慎使用。 场景 4:功控等功率参数设置不合理引起前向功率不足 解决方案:前向功率控制参数设置不合理,会导致发射功率过大,浪 费 前 向 功 率 , 如 FPC_INIT_SETPT , FPC_MIN_SETPT , FPC、MAX_SETPT,FPC_FER,FPC_SUBCHAN_GAIN 等参数。另外,前向每 FCH、SCH 的最大功率和最小功率设置也会影响前向功率资源的消耗,导致拥塞。因此,可通过优化功率控制以及业务信道允许的最大及最小发射功率等参数,减少不必要的功率消耗,解决拥塞。 拥塞解决方案 寻呼信道资源不足 场景 1:LAC 区规划不合理引起寻呼信道拥塞 解决方案:LAC 区的规划不应该过大,其边界不应位于高话务区域或人流量大的交通要道,同时应避免 LAC 区嵌套现象。对于 LAC区规划不合理引起的寻呼信道拥塞,应重新调整 LAC 区的大小及边界等,解决拥塞。 场景 2:寻呼机制不合理引起寻呼信道拥塞 解决方案:优化寻呼机制。如可结合 Cluster Paging 及 IS Paging方式,优化寻呼策略;也可采用优化登记周期等参数,减少寻呼信道负荷,解决拥塞。 场景 3:短信引起寻呼信道拥塞 解决方案 1:在 MSC 侧降低短信走业

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