網絡結構的調整策略
發布時間:2014/10/31 19:38:04 訪問次數:540
若存在網絡結構問題,K4S281632I-UC60則可根據重疊覆蓋度、小區載波配置等指標判斷要控制覆蓋還是要降低載波配置。若要控制覆蓋,可以調整天線方向、下傾、高度等物理結構,也可以調整發射功率。覆蓋控制后網絡結構將得到優化,如圖10-2所示。
若要降低載波配置,根據站間距的不同可進行小區分裂或話務下沉。站間距較遠時,可用小區分裂方式來降低載波配置,同時還要做好覆蓋控制,示意圖如圖10-3所示。
若需要降低載波配置且站間距較近時,可新建低站來吸收高站話務,并降低高站載波配置,同時還要做好覆蓋控制,示意圖如圖10-4所示。
此外,對于高業務密度區域要有效利用1 800MHz頻段,實現雙頻網均衡發展,降低900MHz網絡結構復雜性及帶來的網內干擾。
兩個方面入手,即規劃層面和優化層面。在規劃方面,需要在話務熱點區域增加低層站點的規劃建設,進行話務下沉,并且要增加1 800MHz載波投入,逐步將業務從900MHz向1 800MHz網絡遷移。在優化層面,要做好覆蓋的控制,尤其要加大新站覆蓋優化力度,爭取做到隨著站間距的不斷縮小而小區之間重疊覆蓋的程度能夠基本保持不變。
若存在網絡結構問題,K4S281632I-UC60則可根據重疊覆蓋度、小區載波配置等指標判斷要控制覆蓋還是要降低載波配置。若要控制覆蓋,可以調整天線方向、下傾、高度等物理結構,也可以調整發射功率。覆蓋控制后網絡結構將得到優化,如圖10-2所示。
若要降低載波配置,根據站間距的不同可進行小區分裂或話務下沉。站間距較遠時,可用小區分裂方式來降低載波配置,同時還要做好覆蓋控制,示意圖如圖10-3所示。
若需要降低載波配置且站間距較近時,可新建低站來吸收高站話務,并降低高站載波配置,同時還要做好覆蓋控制,示意圖如圖10-4所示。
此外,對于高業務密度區域要有效利用1 800MHz頻段,實現雙頻網均衡發展,降低900MHz網絡結構復雜性及帶來的網內干擾。
兩個方面入手,即規劃層面和優化層面。在規劃方面,需要在話務熱點區域增加低層站點的規劃建設,進行話務下沉,并且要增加1 800MHz載波投入,逐步將業務從900MHz向1 800MHz網絡遷移。在優化層面,要做好覆蓋的控制,尤其要加大新站覆蓋優化力度,爭取做到隨著站間距的不斷縮小而小區之間重疊覆蓋的程度能夠基本保持不變。
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