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摘要:移动无线网络作为一种重要的通讯方式,已成为人们日常生活和工作中必不可少的一种通讯方式。随着移动无线网络的迅速发展,其用户规模不断扩大,同时用户群也越来越多。在4G的发展过程中,必然会出现许多问题,因此需要针对4G网络的特性,对4G网络的一些关键技术进行深入研究,并对其进行有效的优化,以确保4G网络技术的优势得到最大程度的发挥。
关键词:无线网络;优化技术;必要性
一、移动无线网络优化的含义
移动无线网络的优化是保证网络稳定运转的一个关键环节,其内容涉及网络规划、建设和建设之后的各项工作,并在网络建设的全过程中发挥着举足轻重的作用。它的具体含义是:利用相关工作人员对无线网络进行定期的检查和测量,收集相应的数据并对其进行分析,同时还可以对用户的意见进行调查,对用户的意见进行分析,从而找到有关的问题,并对其进行及时的解决,从而对网络的工作状态进行优化。
二、移动无线网络优化的必要性
在移动通信网络的理念中,工程建设、网络优化、网络规划等都是比较重要的一环,特别是网络优化,它必须贯穿网络技术的每一个环节。实践证明,网络的最优性能与无线网络的 QoS和用户的真实体验紧密相关。所以,加强对其在系统中的运用,就显得尤为重要。在实际中,网络优化的应用,本质上就是利用在相应的管理平台上所采集到的操作数据和反馈信息,利用与网络优化有关的分析方法,有针对性地对网络操作过程进行检测,从而确定与网络服务质量有关的因素,并对网络操作状态进行适当的优化,从而提升用户的服务体验。简单来说,网络优化指的是利用有关的数据和反馈信息,对网络运营和用户体验等方面的缺陷进行全面的分析,并采取行之有效的措施进行弥补和修复。考虑到移动无线通信系统的特点,要求有关人员在整个过程中都要进行优化,才能对网络状态的影响因素进行精确的分析,并在最短的时间内对网络进行故障诊断。同时,在网络优化的同时,结合已有的研究成果,提出一套科学的网络优化方案,以确保网络的稳定和安全。
三、移动无线网络优化技术
(一)话务均衡优化技术
流量均衡优化是无线网络最优设计中的一个重要环节,它可以更好地实现流量的合理分布。根据我国无线网络的发展和建设情况,可以看出,在目前的发展形势下,用户数量的不断增长,用户群体的不断变化,这必然会对运营商提出更多的要求,或者是更高的基站容量,来满足目前的发展形势下的无线网络覆盖面积的需要。这种分布特性,就需要各个地区根据其用户群体的实际情况来决定基站容量。但是,相对于有线网络用户群体,无线网络的用户群大部分都是在不断变化的,这就给基站的容量和基站的信号传输带来了更大的挑战。通过采用业务均衡优化技术,可以很好地解决上述问题,从而有效地防止基站在工作时长时间的超载,从而影响到无线网络的工作质量。这种优化技术的核心在于,合理地分配每个基站的话务量,这就需要相关的工作人员对每个基站的日常话务量展开跟踪和统计,然后在统计的基础上,对某个基站话务量的发展趋势进行分析,从而制定出一个话务量分配方案,这样,经过调节后的基站容量就可以达到当地无线网络用户的需要,从而确保网络的畅通。
(二)覆盖优化技术
在无线网络服务质量的众多影响因素中,基站的覆盖范围,可对无线网络的运行状况产生不同程度的影响。但这种影响关系,并不是简单意义上的正相关,换言之,并不是覆盖范围越大,网络运行状况越高。一般而言,基站的覆盖范围过小,很容易出现一些信号覆盖的盲区;基站的覆盖范围过大,则又可能导致信号干扰问题。有鉴于此,加强基站覆盖范围的优化,采取有效的基础,合理控制基站的覆盖范围,成为网络优化的重要内容。实践阶段,覆盖范围的优化需要相关作业人员对基站周围的地势条件等进行实地考察,尤其是基站的高度等参数,应当进行准确的测量,以方便后续的无线天线方位角、基站发射功率等参数的分析,从而为基站覆盖范围的优化提供重要的数据。
(三)干扰控制优化技术
众所周知,在无线网络运行过程中,信息传输的干扰是经常发生,同时可对信息通信质量产生较大影响的因素。而无线网络技术的优化,也需要关注信息传输过程中的干扰问题。一般而言,无线网络出现干扰的因素相对较多,但干扰问题的出现无疑可直接提升误码率,影响通信质量。考虑到网络的差异性,在对不同网络进行干扰控制时,也需要采取不同的控制优化技术,保证信号的准确传输。实践阶段,干扰控制优化技术的应用是网络优化的重要环节,借助专业的测试仪器,对干扰源进行检测,分析检测获得的数据,明确干扰发生的原因,能够为干扰控制方案的制定提供重要的信息参考。鉴于此,相关工作人员在进行干扰源的控制时,应当根据干扰源检测数据以及分析结果,制定合理的控制方案。
(四)频率规划优化技术
无线网络优化领域,频率优化具有较为重要的意义,移动TD-LTE有F、E、D、A四个频段共155MHz带宽,F、D、A频段主要用户室外覆盖,E频段主要用于室内覆盖。F频段范围:1885-1915MHz,E频段范围:2320-2370MHz,D频段范围:2575-2635MHz,A频段范围:2010-2025MHz。移动LTE FDD 900MHz频段单载波最大带宽为10MHz,FDD 1800MHz单载波最大带宽为20MHz。规划初期,建议采用2*5MHz进行组网(中心频点为948.3MHz);规划中后期,根据业务发展情况,部署900MHz 2*10MHz(中心频点为948.3MHz)、1800MHz 2*10MHz/2*20MHz(中心频点为1815MHz)。
(五)端到端网络优化技术
端到端信令分析平台能够进行网络性能指标评估、网络基本能力分析、KPI性能优化分析、用户感知优化、分析、网优经营性分析、网络维护分析。端到端信令分析平台从功能模块上分为采集层、共享层和应用层,采集层需主设备厂商提供UU口、X2口信令软采数据、应用层需主设备厂商或三方厂商通过挂表方式采集S1-U、S1-MME、S6a、SGi等接口的信令硬采数据,属于事件后分析。
首先,信令分析平台可以分析无线侧、核心网侧以及端到端的网络性能指标,比如可以用无线侧的RRC连接建立成功率*核心网侧EPS附着成功率*核心网测业务请求成功率来表征端到端感知接通率。用RRC连接平均建立时长以及平均附着时长衡量用户感知接入时延。
其次,进行端到端优化分析。例如对小区统计附着拒绝次数并分析其拒绝原因,同时关联无线信令过程判断导致附着失败的无线原因,统计分析TOP小区和TOP用户。
再者,能够进行网优经营性分析,例如终端型号性能分析,通过统计全网的相应数据,分析现网LTE适配业务的终端分布以及终端KPI性能情况。
四、结语
在移动无线网络应用领域,网络优化是保障用户体验以及网络运行状况的重要途径,其主要目的为合理分配无线网络相关的网络设备资源以及物理资源。从某种意义上来讲,网络优化技术的合理应用,能够实现各类资源的优化分配,继而提升整个无线网络的稳定性与实际性能。但无线网络的固有特性,直接决定了其优化技术应用的特点,尤其是在4G向5G演进的过程中,相关的工作人员应当根据移动网络的实际情况,合理应用优化技术,保证网络的正常、稳定运行。
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