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移动通信网络规划及优化

汇报人:AA

2024-01-23

目录

CONTENTS

移动通信网络概述

移动通信网络规划

移动通信网络优化

移动通信网络性能评估

移动通信网络新技术应用与挑战

总结与展望

移动通信网络概述

包括基站(BS)、移动台(MS)以及无线接口,实现用户设备与核心网之间的连接。

接入网

核心网

传输网

负责处理信令、路由和交换等业务,提供语音、数据和其他多媒体服务。

连接接入网和核心网,提供高速、可靠的数据传输通道。

03

02

01

A

B

C

D

移动通信网络规划

确保网络覆盖、容量和质量满足用户需求,同时实现成本效益最大化。

遵循统一规划、分步实施、滚动发展的原则,确保网络的可扩展性和可持续性。

规划原则

规划目标

根据用户分布和业务需求,分析不同区域的覆盖需求。

覆盖需求分析

选择合适的站址,确保基站覆盖效果最佳,同时考虑站址获取、配套建设和维护的便利性。

站址选择

利用仿真工具对规划方案进行覆盖预测和评估,确保满足覆盖要求。

覆盖仿真

根据历史数据和市场趋势,预测未来业务量增长情况。

业务量预测

根据业务量预测结果,分析不同区域的容量需求。

容量需求分析

根据容量需求,制定相应的扩容策略,包括增加基站数量、提升基站性能等。

扩容策略制定

遵循网络性能最优、干扰最小、资源利用率最高的原则进行参数设置。

参数设置原则

对关键参数如功率、频率、时隙等进行合理规划,确保网络性能达到最佳。

关键参数规划

根据网络实际运行情况和业务需求,对参数进行持续优化和调整。

参数优化调整

移动通信网络优化

提高网络覆盖质量

提升网络容量

降低网络干扰

确保业务连续性

01

02

03

04

消除覆盖盲区,提升边缘覆盖性能,确保网络覆盖连续、稳定。

通过优化资源配置,提高网络吞吐量和用户接入能力。

减少网内、网间干扰,提升网络整体性能。

保障用户在移动过程中的业务连续性,提升用户体验。

根据业务需求和网络规模,合理规划核心网架构。

网络架构优化

设备性能优化

业务路由优化

网络安全加固

对核心网设备进行性能调优,提升设备处理能力和稳定性。

优化业务路由配置,提升业务处理效率和用户感知。

加强核心网安全防护措施,确保网络安全稳定运行。

移动通信网络性能评估

关键性能指标(KPI)

包括吞吐量、时延、抖动、误码率等,用于衡量网络性能。

业务质量指标(QoS)

针对不同业务类型,如语音、数据、视频等,设定相应的质量评估标准。

路测与定点测试

通过实际场景下的路测和定点测试收集数据,评估网络性能。

仿真模拟

利用仿真工具模拟网络环境和业务场景,进行性能预测和评估。

数据采集

通过路测设备、网络监控系统等收集原始数据。

数据预处理

对原始数据进行清洗、去噪、格式化等处理,以便于后续分析。

特征提取

从预处理后的数据中提取出与网络性能相关的特征。

数据存储

将处理后的数据存储到数据库或数据仓库中,以便后续分析和挖掘。

统计分析

对收集到的数据进行统计分析,如平均值、标准差、最大值、最小值等。

趋势分析

通过对历史数据的分析,预测网络性能的未来发展趋势。

业务影响分析

分析网络性能对各类业务的影响程度,为网络优化提供依据。

问题诊断与定位

根据性能评估结果,诊断网络中存在的问题并进行定位。

移动通信网络新技术应用与挑战

5G/6G网络架构

5G/6G网络采用新型的网络架构,包括核心网和接入网,支持更高的数据传输速率、更低的时延和更广泛的连接。

大规模MIMO技术

5G/6G采用大规模MIMO技术,通过增加天线数量,提高频谱效率和系统容量。

超高可靠低时延通信

5G/6G网络支持超高可靠低时延通信,满足工业自动化、智能交通等领域对实时性的要求。

网络切片是一种将物理网络划分为多个逻辑网络的技术,每个切片可根据业务需求进行定制和优化,实现网络资源的高效利用。

网络切片技术

边缘计算将计算和数据存储移动到网络的边缘,降低数据传输时延,提高处理效率,为实时性要求高的应用提供支持。

边缘计算技术

实现网络切片和边缘计算等技术面临着安全性、可靠性和资源调度等方面的挑战。

技术挑战

随着5G/6G等新技术的不断演进和应用需求的不断提高,移动通信网络将不断向着更高速度、更低时延、更广泛连接和更智能化的方向发展。

发展趋势

未来移动通信网络将实现跨域协同,包括不同运营商、不同制式和不同业务之间的协同,提高网络整体效能。

跨域协同

移动通信网络将向智能化发展,包括自组织网络、自适应传输和智能调度等技术,提高网络运营效率和服务质量。

智能化发展

总结与展望

网络覆盖与容量提升

通过基站选址、天线调整等手段,实现了更广泛的网络覆盖和更高的数据传输容量。

频谱资源高效利用

采用先进的调制技术和频谱共享策略,提高了频谱资源的利用效率。

能源效率优化

通过节能技术

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