❶ 無線網路優化的優化流程
GSM無線網路優化是一個閉環的處理流程,循環往復,不斷提高。隨著近兩年優化工作的不斷深入,各分公司的優化工作實際上已進入一個較深層次的分析優化階段。即在保證充分利用現有網路資源的基礎上,採取種種措施,解決網路存在的局部缺陷,最終達到無線覆蓋全面無縫隙、接通率高、通話持續、話音清晰且不失真,保證網路容量滿足用戶高速發展的要求,讓用戶感到真正滿意。
GSM無線網路優化的常規方法
網路優化的方法很多,在網路優化的初期,常通過對OMC-R數據的分析和路測的結果,制定網路調整的方案。在採用圖1的流程經過幾個循環後,網路質量有了大幅度的提高。但僅採用上述方法較難發現和解決問題,這時通常會結合用戶投訴和CQT測試辦法來發現問題,結合信令跟蹤分析法、話務統計分析法及路測分析法,分析查找問題的根源。在實際優化中,尤其以分析OMC-R話務統計報告,並輔以七號信令儀表進行A介面或Abis介面跟蹤分析,作為網路優化最常用的手段。網路優化最重要的一步是如何發現問題,下面就是幾種常用的方法: 採用安裝於移動車輛上的自動路測終端,可以全程監測道路覆蓋及通信質量。由於該終端能夠將大量的信令消息和測量報告自動傳回監控中心,可以及時發現問題,並對出現問題的地點進行分析,具有很強的時效性。所採用的方法同5。
在實際工作中,這幾種方法都是相輔相成、互為印證的關系。GSM無線網路優化就是利用上述幾種方法,圍繞接通率、掉話率、擁塞率、話音質量和切換成功率及超閑小區、最壞小區等指標,通過性能統計測試→數據分析→制定實施優化方案→系統調整→重新制定優化目標→性能統計測試的螺旋式循環上升,達到網路質量明顯改善的目的。
❷ 如何優化無線區域網的性能
為了實現無線區域網性能優化,網路經理和管理員必須使用新的無線區域網測量和測試工具,它們能夠根據網路中運行的應用程序類型來檢查網路性能。尋找這些工具會迫使網路管理員尋找目前的供應商以及測試方法之外的更多創新產品。由於這些工具可能很昂貴,因此它們的價格可能會高出幾倍。 早期的無線區域網通常是根據經驗設計的,即採用一個AP覆蓋范圍圓周表示,其中半徑范圍代表最小的信號強度。然後,使用站點掃描來繪制實際的信號強度,並以被動(掃描)或主動(關聯)的方法來測量。用於執行掃描的工具是手動的且勞動密集型的;例如,有一種方法要求測試員在實地進行兩次測量來收集被動和主動的測量結果。 很明顯,這些方法在更大的無線區域網上無法很好地進行。更重要的是,它們並不能反映802.11n以及越來越多的各類依賴高帶寬和低延遲的應用程序的實際功能。通過使用802.11n,不同方向的傳輸速率可以進行控制,而且信號強並不一定是應用程序性能的一個可接受指標。 無線區域網性能測量工具可測定應用程序需求 這正是專門針對802.11n和重要移動業務應用程序設計的新型性能測量工具可以發揮重大作用的地方。例如,AirMagnet Survey不僅使用iPerf 來測量上行和下行鏈路性能,而且它可以用來分析提供802.11n推薦設置和快速語音評估。 Veriwave WaveDeploy是一個基於代理的站點評估工具,它可以生成測試流,發到真實客戶端設備後不僅能夠測量TCP吞吐量,還能夠測量Web、語音和視頻的「體驗質量」。通過測試一個採用WaveDeploy的設備,測試者可以生成滿足應用程序要求的區域的覆蓋圖。這由每個應用程序的測量指標(例如,MOS和聲音抖動)測定。 無線區域網性能優化:持續的客戶端測試 優化無線區域網性能是一件復雜的事情。在無線區域網部署之後,這些新的掃描工具仍然要繼續使用,以便驗證性能目標一直是滿足的,以及評估規劃調整和更新帶來的影響。隨著時間的推移,您可能會發現不同的客戶端會有截然不同的數據率和吞吐量,即使是從幾乎相同的位置發送相同類型的流量也會這樣。 例如,在可能的情況下,遇到不正常的低數據速率的客戶端可能會拒絕漫遊到一個更好的AP。這些「難纏的」客戶端不僅吞吐量低,而且它們需要更多帶寬佔用時間來發送相同大小的數據。當帶寬佔用時間競爭很激烈時,每個客戶端都會因為這個難纏的客戶端而受到影響。這時就需要使用一個諸如AirMagnet WiFi Analyzer的移動工具,它可以分析客戶端漫遊活動,識別難纏客戶端以及它們對應用程序性能(如,MOS分)的實際影響。 使用通話時間公平演算法進行RF測量 定期測試結果對於微調過程是非常有用的,例如禁用所發現的、會導致問題發生的低數據速率客戶端,或者啟用客戶端上有用的802.11n選項。然而,有些性能問題是暫時的,而且對客戶端組合和位置是很敏感的。如果有一個訪客將有問題的設備帶到辦公室,或者只是在較遠位置嘗試使用無線區域網,就會出現一個拖累其他客戶端的慢客戶端。處理這類問題的唯一有效方法是不斷地通過實時響應進行測量。 有些無線區域網供應商目前提供了「通話時間公平」演算法,能夠執行實時RF測試,並使用它們自動地調整客戶端傳輸機會。例如,當啟用Aerohive的Dynamic Airtime Scheling時,傳輸機會是根據每個客戶端實際所佔用的帶寬時間來分配的。當客戶端的數據率開始下降時,更快的客戶端可以獲得更多的傳輸機會,從而優化整體吞吐量。然後,Aerohive的Performance Sentinel會將這些實時測量結果與每個用戶的需要和實際吞吐量目標緊密關聯在一起。如果SLA無法滿足大流量負載客戶端的要求,NOC操作人員就會收到服從性警報。 整合自動化和細分化的無線區域網測試工具 最後,大多數企業都整合使用自動化/集中化和移動/細分測試工具和方法。對於一些任務而言,利用無線區域網和WIPS基礎架構進行不間斷測試以及接近實時的調整是很有意義的。在一些無法進行定期測試的大型分布式網路中,這個方法是非常有效的。
❸ 什麼是無線網路優化
一、網路優化過程 網路優化是一個長期的過程,它貫穿於網路發展的全過程。只有不斷提高網路的質量,才能獲得移動用戶的滿意,吸引和發展更多的用戶。 在日常網路優化過程中,可以通過OMC和路測發現問題,當然最通常的還是用戶的反映。在網路性能經常性的跟蹤檢查中發現話統指標達不到要求、網路質量明顯下降或來自的用戶反映、當用戶群改變或發生突發事件並對網路質量造成很大影響時、網路擴容時應對小區頻率規劃及容量進行核查等情形發生時,都要及時對網路做出優化。 進行網路優化的前提是做好數據的採集和分析工作,數據採集包括話統數據採集和路測數據採集兩部分。 優化中評判網路性能的主要指標項包括網路接入性能數據、信道可用率、掉話率、接通率、擁塞率、話務量和切換成功率以及話統報告圖表等,這些也是話統數據採集的重點。路測數據的採集主要通過路測設備,定性、定量、定位地測出網路無線下行的覆蓋切換、質量現狀等,通過對無線資源的地理化普查,確認網路現狀與規劃的差異,找出網路干擾、盲區地段,掉話和切換失敗地段。然後,對路測採集的數據進行分析,如測試路線的地理位置信息、測試路線區域內各個基站的位置及基站間的距離等、各頻點的場強分布、覆蓋情況、接收信號電平和質量、6個鄰小區狀況、切換情況及Layer3消息的解碼數據等,找出問題的所在從而解決方案。 網路優化的關鍵是進行網路分析與問題定位,網路問題主要從干擾、掉話、話務均衡和切換四個方面來進行分析。 干擾分析: GSM系統是干擾受限系統,干擾會使誤碼率增加,降低話音質量甚至發生掉話。一般規定誤碼率在3%左右,當誤碼率達8%~10%時話音質量就比較差了,如果誤碼率超出10%則話音質量不可容忍,無法聽清。因此,通常對載波干擾設置了一定的門限,規定同頻道載干比C/I≥9dB,鄰頻道載干比C/A≥-9dB(工程中另加3dB的餘量)。 通話干擾的定位手段包括話統數據、話音質量差引起的掉話率、干擾帶分布、用戶反映、路測 ( RxQual )及CQT呼叫質量撥打測試。 掉話分析:掉話問題的定位主要通過話統數據、用戶反映、路測 、無線場強測試、CQT呼叫質量撥打測試等方法,然後通過分析信號場強、信號干擾、參數設置(設置不當,切換參數、話務不均衡)等,找出掉話原因。 話務均衡分析: 話務均衡是指各小區載頻應得到充分利用,避免某些小區擁塞,而另一些小區基本無話務的現象。通過話務均衡可以減小擁塞率、提高接通率,減少由於話務不均引起的掉話,使通信質量進一步改善提高。話務均衡問題的定位手段包括話統數據、話務量、接通率、擁塞率、掉話率、切換成功率、路測和用戶反映。話務不均衡原因主要表現在:基站天線掛高、俯仰角、發射功率設置不合理,小區覆蓋范圍較大,導致該小區話務量較高,造成與其它基站話務量不均衡;由於地理原因,小區處於商業中心或繁華地段,手機用戶多而造成該小區相對其它小區話務量高:小區參數,如允許接入最小電平等設置不合理而導致話務量不均衡;小區優先順序參數設置未綜合考慮。 話務均衡方法1:改變定向天線的下傾角、掛高,調整相應小區參數如基站的發射功率等,改變覆蓋面的大小,以達到調節話務量的目的;對臨時話務量的增加,可通過臨時增載入頻或增大發射功率,改變信號覆蓋范圍。 話務均衡方法2:改變小區載頻數是話務量調節的常用方法之一。從話務量少的小區抽調載頻到話務量高的小區;採用OVERLAY/UNDERLAY層次小區結構或增設微蜂窩基站,降低每信道話務量。 話務均衡方法3:核查允許接入最小電平值ACCMIN,通過小區覆蓋范圍的變化間接調整話務量。注意此值調整過大可能造成盲區,過小可能造成通話質量下降;根據現場重選測試,調整小區重選參數CRO;調整切換偏移和滯後參數,改變切換邊界和切換帶來實現話務分流;啟用定向重試、負荷切換。 話務均衡方法4:雙頻網話務調整,在GSM900和GSM1800系統上採用分層小區結構;考慮小區所在層、優先順序、層間切換門限、層間切換磁滯等參數的設置,使GSM1800小區能成功吸收雙頻手機的用戶。 二、華為網路優化分析工具 為了有效解決網路優化問題,華為開發出網路優化輔助分析工具,可以作為話統分析和診斷分析的工具。 話統台統計結果是以數據表格的形式輸出的,記錄每個統計周期的計數點累計值,具有一定的缺陷:表格形式數據離散,數據變化趨勢不明顯;不提供每天平均指標的計算,手工計算平均指標花費大量工時;不能體現各種指標項間的相關關系,不便於數據分析。話統分析工具的作用就是將用戶從繁重的手工工作中解脫出來,對原始話統數據進行自動處理,以滿足用戶需要、以方便用戶分析的形式呈現出來。華為話統分析工具可以實現對異常值的過濾、異常問題的輔助診斷、日常統計項的直觀顯示、相關統計項的組合顯示及完善的報表等功能,是理想的網路優化輔助工具。 網路診斷分析工具可以及時發現網路中隱藏的問題,通過地理化顯示小區分布狀況、各小區覆蓋狀況、各小區服務質量和歷史數據的回放、網路利用率等,也可以查看小區屬性、覆蓋范圍、利用率等資料,通過動態回放歷史數據,掌握服務質量,將存在問題的小區直觀地顯示出來,以便進一步查看問題的詳細報告。診斷分析工具可對小區的覆蓋做出計算和評估,計算切換嘗試次數(信號質量、時間提前量)、切換嘗試次數、小區間切換成功率、切換時接收電平、接收質量、出小區、入小區切換比率、平均接收電平、接收質量等,分析出小區覆蓋水平。另外,也可對小區干擾進行計算和評估,包括TCH信道在各干擾帶中所佔比率、SDCCH佔用時無線鏈路斷的次數、TCH佔用時無線鏈路斷的次數、未定義鄰近小區平均信號強度、定義鄰近小區平均信號強度、接收電平與接收質量不匹配、上下行不平衡、掉話時的電平和質量等。 三、應用案例 應用案例一:內蒙伊克昭盟東勝市雙頻網網路優 網路背景:東勝市全網為華為GSM雙頻網。 優化項目:話務均衡。 通過普查測試、鄰區關系調整、話務均衡調整等優化操作,使得GSM1800有效合理分擔GSM900的話務,保證了話務均衡,圖1為優化前後網路指標對比圖。 應用案例二:福建漳州雲霄雙頻網路優 網路背景: 華為1800MHz與Nokia 900MHz設備共站址異種機型組建的雙頻網,市區1800MHz與900MHz共同覆蓋,形成多層網,平均站距為700m,達到密集連續覆蓋,建築物密集且無規則,無線環境復雜。 優化項目: 調整1800話務吸收、降低掉話率、優化切換指標。
❹ 無線通信網路優化做什麼無線網路優化的三個步驟
無線通信網路優化是一項持續性長的系統工程,無線通信網路優化主要有三個步驟:採集數據、分析性能、實施和測試優化方案。
採集數據是指對網路設計目標、網路總體運行和其工程情況的系統數據進行採集,其目的是對網路性能和質量能夠更加有針對性的分析。採集數據的方法有話務數據採集和路測數據採集兩種。
其中,話務數據採集主要有網路接入性能數據、信道接通率、可用率、擁塞率、掉線率、話務轉換成功率、話統報告圖表等。路測數據採集則是指通過路測設備對無線通信網路的覆蓋、轉換、質量現狀等進行定性定量定位。
分析性能是指通過上面的兩種數據採集方法,對採集到的數據進行有效分析,以便制定網路優化方案。對採集的數據主要從干擾、掉話、轉換、話務均衡四個方面來分析通信網路性能。無線通信網路一般發生的故障有:接入失敗、切換失敗、掉話、高錯誤幀率。
導致掉話的故障則可能是:覆蓋盲區、硬體故障、交換鏈路失敗、搜索窗長度設置不正確、深度衰落、陰影衰落、其他網路干擾等;而引起高誤幀率的故障原因有:前向/反向業務信道差、前向/反向鏈路功控問題、導頻污染、導頻信號差等。
另外,在對關於通話干擾的數據進行分析後,我們可以得知GSM系統正是一個干擾受限的系統。干擾使得錯誤率增加,進一步降低語音通話的質量。
最後,在對無線網路的性能分析完成後,就要實施和測試優化方案。實施的優化方案主要包括了覆蓋優化、設備優化、硬體系統優化、話務量優化、干擾信號分析、網路結構優化、無線參數優化、容量優化及領區優化等。實施優化方案後必須重新對無線網路進行測試,測試的重點是對無線網路中的覆蓋、接入、干擾、掉話、容量等的測試。
❺ 中國移動無線網優化工作內容和需要的技能是啥呢
上網路搜通信網優,或者網路優化。進移動有人最靠譜。
❻ 您好,老師,計算機無線網路的性能和穩定性分析開題報告怎麼寫
你可以網路文庫一下 太多的文檔共 選擇 學習 借鑒http://wenku..com/link?url=qdo5NraqaalSsY7IupUo_dC27d1pdKValGzmYkGqvnxo7-
❼ 簡單方法提升無線網路性能
連接的機器越少越好了,當然無線間距離為可傳輸介質也很重要,最好不要有金屬類或者屏蔽信號的材料。
❽ 如何優化Wi-Fi無線網路環境 提升速率
一、擺放好路由器的位置
路由器的位置以及如何擺放,是最基礎的,也是最容易忽視的實現高效無線網路的手段。大多數人將路由器放隨意放置在第一個不佔用房間地盤的位置上,這是個重大的錯誤。
你可以把無線路由器想像成球體的中心,網路連接從它的天線向各個方向延伸。我的建議是將4G路由器盡可能近地擺放在必須覆蓋到的住宅或辦公室的物理中心。從建築平面圖或草圖入手,畫出來自各個角落的對角線來確定中心位置。
當然,一些人不能採用這個建議。也許建築的中心有堵石牆或磚砌的煙囪,或者網線從可能最糟的位置引入建築。如果出於某種原因,你不能把天線放置在理想的中央位置的話,請不要失望,後面我們還會介紹其他的解決辦法。
現在,請到處看看,為路由器找個好家。避開角落(尤其在老房子中)是第一步,因為角落會在信號穿過時減弱信號。此外,也不要把路由器放在壁櫥中,書櫃或娛樂中心是不顯眼地放置路由器的好地方。
無線路由器需要交流電源插座和與你的有線電纜或DSL數據源的連接。而如果建築的DSL或有線電纜數據機線路處在一個不方便的位置,請不要驚慌,你可以使用定向天線(下次的連載文章我們會提到),或者延長你的DSL和有線電纜線路。
如果你選擇了後者,就會發現為使你的路由器可以擺放在正確的地方而穿牆破壁鋪設線路是個費力且費錢的工程,並且會造成破壞。作為另一種選擇,可以考慮使用細同軸電纜或乙太網線纜,這類包裹在膠帶中的線纜可以很容易地插入牆壁。
在將線纜引到所需要的位置後,塗上一層薄薄的粘合劑或石膏,然後再塗上顏料,它將成為你的小秘密。
二、設置好路由器的QoS
大多數售出的無線路由器都具有「QoS」功能,但是你可能還是希望能夠更新路由器的固件來解決問題。就拿一台才茂CM8565R4G路由器來舉例吧,如果想優化無線網路性能,我們可以通過配置程序做一些改變。
首先確定你的設備是支持「WMM」(Wi-Fi多媒體)的,如果支持支持「WMM」,你就可以在「應用和游戲」的選項當中找到QoS的菜單。
然後,將「Internet Access Priority」(互聯網接入優先權)配置到你的語音和多媒體應用上。然後在下拉菜單的各個具體應用上進行選擇,可以選擇優先等級(高、中、普通或者低),再點擊「添加」按鈕。
比如你可以設置成給「BitTorrent」和其他下載服務一個較低的優先順序,同時給你的「VoIP」服務一個較高的優先順序,合理分配網路帶寬,提高無線網路性能。
說到「WMM」,它其實是IEEE 802.11e標準的一個子集,後者定義了Wi-Fi的服務品質(QoS)。如果沒有QoS,所有運行於不同設備的應用程序都擁有相同的傳輸數據幀的機會。
對於來自 web 瀏覽器、文件傳輸或電子郵件等應用程序的數據流量來說,這種方式運行得很好,但對於多媒體應用程序而言,這種方式就力不從心了。VoIP、視頻流和互動游戲對延遲時間的增加和吞吐量的降低都高度敏感,WMM縮短了流量優先順序高的數據包的傳輸時間。
目前,支持Wi-Fi功能的VoIP電話、電視機、游戲機等消費電子產品中,有越來越多的產品都支持WMM功能,相關的無線路由器設備也是如此。
此外,通過有些設備還可以幫助你將優先順序設置在特定的語音設備上,做到優化無線網路性能的目的。比如直接連到你的無線網路中的VoIP電話。同時,並不是所有的路由器都可以在具體的應用或設備上配置優先順序。
不過,你至少可以啟動「QoS」或「WMM」功能,它們將幫助你自動地優化多媒體傳輸流,這些設置在很多路由器里是默認為關閉的,只要開啟它們,就有助於合理分配有限的網路帶寬,提高無線網路的性能。
❾ 急需總結無線網路的性能和穩定性,拜託各位大哥大姐了。。
IEEE 802.11a :使用5GHz頻段,傳輸速度54Mbps,與802.11b不兼容
IEEE 802.11b :使用2.4GHz頻段,傳輸速度11Mbps
IEEE 802.11g :使用2.4GHz頻段,傳輸速度54Mbps,可向下兼容802.11b
目前IEEE 802.11b最常用,但IEEE 802.11g更具下一代標準的實力
光有無線網卡無法連接無線網路,還必須有無線AP,相當於有線網路的集線器.只有在無線AP可以覆蓋的區域內,進行適當的設置,才能連接無線網路.
無線上網是靠無線網卡,當然,配套的還需無線路由(無線貓)。
無線網卡相當於是接收器,無線路由(無線貓)相當於發射器。其實還是需要有線的Internet線路接入到無線貓上,再將信號轉化為無線的信號發射出去,由無線網卡接收。
一般無線路由可以拖2~4個無線網卡,工作距離在50米以內效果較好,遠了通信質量很差。這種無線方案嚴格的說,只是無線布網,工作環境必須緊挨著有線網路。
一套的售價在300~800不等。
另外一種就是純粹的無線了,這就需要通信器材,比如衛星接收器,或可以上網的手機等等,這些東西通過專用的數據線接入電腦,由他們接收來自衛星或無線網路服務的信號,但是速度不怎麼樣,通信費用超貴。並且衛星接收器和手機的價格也不菲,通常在3000~5000不等,優點就是,即使你在荒山野嶺也能上網(當然要有電腦)
這兩種方案都可以用在筆記本和台式機上,當然,台式機本來移動就不方便,無線就沒什麼太大的意義了。
無線網卡的作用類似於乙太網中的網卡,作為無線網路的介面,實現與無線網路的連接.無線網卡根據介面類型的不同,主要分為三種類型,即PCMCIA無線網卡,PCI無線網卡和USB無線網卡.
PCMCIA無線網卡僅適用於筆記本電腦,支持熱插拔,可以非常方便地實現移動式無線接入.
PCI介面無線網卡適用於普通的台式計算機使用.其實PCI介面的無線網卡只是在PCI轉接卡上插入一塊普通的PC卡.
USB介面無線網卡適用於筆記本電腦和台式機,支持熱插撥.不過,由於USB網卡對筆記本而言是個累贅,因此,USB網卡通常被用於台式機.