电子信息工程生产实习报告.docx

上传人:b****7 文档编号:10243488 上传时间:2023-02-09 格式:DOCX 页数:22 大小:481.40KB
下载 相关 举报
电子信息工程生产实习报告.docx_第1页
第1页 / 共22页
电子信息工程生产实习报告.docx_第2页
第2页 / 共22页
电子信息工程生产实习报告.docx_第3页
第3页 / 共22页
电子信息工程生产实习报告.docx_第4页
第4页 / 共22页
电子信息工程生产实习报告.docx_第5页
第5页 / 共22页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

电子信息工程生产实习报告.docx

《电子信息工程生产实习报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子信息工程生产实习报告.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

电子信息工程生产实习报告.docx

电子信息工程生产实习报告

生产实习报告

 

实习单位名称:

吉林市联通大厦

专业:

电子信息工程

指导教师:

班级:

姓名:

学号:

日期:

2013.10.21—24

地点:

珲春街联通大厦

松江东路联通大厦

一、实习目的和意义

生产实习是工科学生的教学环节的一个非常重要的部分。

是提高学生理论知识与实际相结合的一个重要途径。

对于我们大三学生,生产实习机会是难能可贵的。

在大一大二学已经过不少的专业课知识,但是对于我们通信专业的学生来说仅仅学习课本上的知识是远远不够的,还要将所学的知识利用起来,与实际相结合。

在大学期间,我们大部分时间都是在教室学习中度过,很少和外面的接触,这样我们自身的发展将会受到限制,很难将自己所学到的专业知识与现实联系起来,对于知识的学习也就缺乏兴趣。

我们学习知识就是为了能够通过实践将所学到的知识运用到现实中去,分析解决现实中的问题,为将来的工作做储备。

生产实习让学生了解电子技术、电子信息技术和计算机通信技术等在生产实际和科学研究中的应用情况,使学生对生产过程中的电子设备、电信系统中的通信设备和计算机设备等有初步的了解和认识,同时培育学生的现场安全生产意识及组织纪律观念。

所以,生产实习是开拓学生视野,激发学生对本专业的学习热情,加深学生对本专业的了解,牢固树立热爱专业,献身祖国的有力手段和方法,对学生了解电子信息技术在国民生产中的重要地位有着不可或缺的作用。

电子信息工程专业是一门实践性较强的专业,通过生产实习,到通信系统运营商、工厂车间的参观学习、参与产品生产过程的调试、设计开发或参与对通信系统的运行管理及维护等形式,使学生了解电子通信产品相关设备生产工厂的生产环境及产品生产的过程概况,了解产品设计开发的过程,了解通信系统的运行管理及维护的经验等,了解通信公司实际工作内容与公司架构,以获得实际的感性知识;将理论联系实际,印证、巩固和加深所学基本理论知识;进一步掌握所学的专业技术,以增强学生的实际工作能力和专业技能。

二、公司介绍

中国联合网络通信集团有限公司(简称“中国联通”),于2008年10月15日由原中国联通红筹公司、中国网通红筹公司合并成立。

是经国务院批准,于1994年7月19日成立的我国唯一一家能提供全面电信基本业务的综合性电信运营企业。

主要业务经营范围包括:

GSM移动通信业务、WCDMA移动通信业务、国内国际长途电话业务(接入号193)、批准范围的本地电话、数据通信业务、互联网业务(接入号16500)、IP电话业务(接入号17910/17911)、卫星通信业务、电信增值业务、以及与主营业务有关的其他电信业务。

 服务网号为"130、131、132、155、156、185、186"(2008年133和153段业务被电信接管)。

2000年6月21日、22日分别在香港纽约成功上市,进入国际资本市场运营,并于一年之内成为香港恒生指数股。

它标志着中国联通全面与国际接轨取得了阶段性成果。

在新机制下建立的300多个分公司和11个子公司遍布全国31个省、自治区、直辖市以及澳门特别行政区,为服务提供了坚实的保障。

是中央直接管理的国有重要骨干企业。

2008年5月23日,中国联通分拆双网,其中CDMA网络并入中国电信,从2008年10月01正式开始分拆,133和153号段正式并入中国电信,联通停止CDMA业务,保留GSM网络与中国网通组成新的联通集团。

2008年10月1日,CDMA网络正式移交中国电信运营。

2008年10月15日,中国联通、中国网通集团公司正式合并。

2009年1月7日经国务院同意,中国联合通信有限公司与中国网络通信集团公司重组合并,新公司名称为中国联合网络通信集团有限公司,由国资委代表国务院对其履行出资人职责。

他的口号诠释是:

“让一切自由连通”。

“让一切自由连通”体现了中国联通可以满足人们渴望与外界自由沟通的愿望,帮助人们随时随地,以多种方式进行联络和获取信息的功能需求。

“让一切自由连通”体现了中国联通将致力于通过现代通信与信息服务满足人们“随心如意,心想事成,事事顺利”和渴望“社交与归属,受人尊重”的情感需要,通过满足人们更高层面的精神需求,体现公司的品牌价值。

“一切”体现了“广泛”,“自由”体现了“顺畅”,“连通”体现了“和谐”。

“让一切自由连通”充分体现了中国联通将以现代化的通信与信息服务报效社会,团结社会各方力量,按照“开放、合作、共赢”的原则,致力于人类和谐的社会责任感和追求。

他的标志由两种颜色组成:

中国红和水墨黑。

中国红:

国旗色,代表热情、奔放、有活力,是中国情结最具代表性的颜色。

象征快乐与好运的红色增加了企业形象的亲和力并给人强烈的视觉冲击感,与活力、创新、时尚的企业定位相吻合。

水墨黑:

最具包容与凝聚力的颜色,是高贵与稳重的象征。

红色和黑色搭配具有稳定、和谐与张力的视觉美感。

红色“i”双是点睛之笔,既象两个人在随时随地沟通,突出了“让一切自由连通”的品牌精神,又在竖式组合中巧妙的构成了吉祥穗造型,强化了联通在客户心中吉祥、幸福的形象。

“i”发音同“爱”,延伸“心心相连,息息相通”的品牌理念英文释义“我-i”、“信息-information”迎合“以客户为中心”的营销模式以及“向客户提供一体化的通信与信息服务”的品牌营销总体思路。

中国联通的公司标识是由中国古代吉祥图形“盘长”纹样演变而来。

回环贯通的线条,象征着中国联通作为现代电信企业的井然有序、迅达畅通以及联通事业的无以穷尽,日久天长。

标志造型有两个明显的上下相连的“心”,它形象地展示了中国联通的通信、通心的服务宗旨,将永远为用户着想,与用户心连着心。

三、实习内容

1、在松江东路联通大厦营业厅参观并听讲。

怀着激动的心情,我们走进了联通大厦营业厅。

在老师的讲解中我了解到联通的经营理念,经营3G就是经营联通的未来。

中国联通作为全业务运营商,在固定和移动通信领域都进行了广泛的研究。

在移动领域的研究涉及:

移动网络演进、IMS网络、移动终端、移动业务(如可视电话、手机电视、视频监控、流媒体等)、业务平台和运营支撑等方面。

在固定领域的研究涉及:

三网融合、IP流量识别与监控、IMS网络、城市综合信息服务系统、手机定位、多媒体视讯、家庭网络、视频监控和IPTV等。

对固定与移动网络的融合技术也进行了研究。

开始的时候,老师给我们讲解了电子商务,还没人给我们发了一本联通公司电子商务的书和几张联通公司的活动宣传单,然后又请了几个部门负责人给我们介绍了各部门的一些情况,期间还有一个员工给我们介绍了一款快速充值话费的机器,只要使用这台机器充值,就一律9.85折,这个机器需得绑定一个银行账号,充值是直接从银行卡上扣除。

电子商务划分为广义和狭义的电子商务。

广义的电子商务定义为,使用各种电子工具从事商务活动;狭义电子商务定义为,主要利用Internet从事商务或活动。

无论是广义的还是狭义的电子商务的概念,电子商务都涵盖了两个方面:

一是离不开互联网这个平台,没有了网络,就称不上为电子商务;二是通过互联网完成的是一种商务活动。

狭义上讲,电子商务(ElectronicCommerce,简称EC)是指:

通过使用互联网等电子工具(这些工具包括电报、电话、广播、电视、传真、计算机、计算机网络、移动通信等)在全球范围内进行的商务贸易活动。

是以计算机网络为基础所进行的各种商务活动,包括商品和服务的提供者、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和。

人们一般理解的电子商务是指狭义上的电子商务。

广义上讲,电子商务一词源自于ElectronicBusiness,就是通过电子手段进行的商业事务活动。

通过使用互联网等电子工具,使公司内部、供应商、客户和合作伙伴之间,利用电子业务共享信息,实现企业间业务流程的电子化,配合企业内部的电子化生产管理系统,提高企业的生产、库存、流通和资金等各个环节的效率。

联合国国际贸易程序简化工作组对电子商务的定义是:

采用电子形式开展商务活动,它包括在供应商、客户、政府及其他参与方之间通过任何电子工具。

如EDI、Web技术、电子邮件等共享非结构化商务信息,并管理和完成在商务活动、管理活动和消费活动中的各种交易。

电子商务是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术,实现电子化、数字化和网络化,商务化的整个商务过程。

电子商务是以商务活动为主体,以计算机网络为基础,以电子化方式为手段,在法律许可范围内所进行的商务活动交易过程。

电子商务是运用数字信息技术,对企业的各项活动进行持续优化的过程。

电子商务的形成与交易离不开以下三方面的关系:

第一是交易平台。

第三方电子商务平台(以下简称第三方交易平台)是指在电子商务活动中为交易双方或多方提供交易撮合及相关服务的信息网络系统总和;第二是平台经营者。

第三方交易平台经营者(以下简称平台经营者)是指在工商行政管理部门登记注册并领取营业执照,从事第三方交易平台运营并为交易双方提供服务的自然人、法人和其他组织;第三是站内经营者。

第三方交易平台站内经营者(以下简称站内经营者)是指在电子商务交易平台上从事交易及有关服务活动的自然人、法人和其他组织。

电子商务,有门户网站经营比较完善信息流、资金流、物流等。

2、联通公司报告厅听讲。

老师给我们讲了传输的基础知识、3G基础理论、WCDMA基础知识以及网络优化。

期间,联通公司的领队老师还给我们分享了他的人生经历,

传输网指能够提供传输服务的设备、接口、网管和线路等组成的网络。

传输网分为一级干线(省际间)、二级干线(省内各地市间)和本地网。

其结构图如下:

通信网中存在着各种业务网,比如交换网,数据网等。

以交换网为例,交换网络中存在着多个交换节点(交换机),在同一机房的交换机之间传送语音信息可以由交换专业自己解决,利用各类电缆等,但是其传输距离有限,在不同局所之间传送语音信息就需要利用传输网来解决,传输网的用途就是为不同局所的交换节点之间的连接提供通路(2M、155M等),即业务网的承载网。

例如:

DTM1(河南街局3楼)至站前交换局(站前局5楼)的交换2M中继电路就要通过传输网来承载。

最初的传输网基本属于交换网专用,可以看做是交换网的配套设施,传输网络的组建也是完全按照交换网的需求来建设(在后面讲到吉林市传输网发展历程时会具体说一下)。

之后随着其它业务网的发展,例如DDN网、ATM网、移动网等也同样面临不同局所之间传送数据的问题,都需要用传输网来承载。

传输网也随之改变组网结构,适应不同业务网的需求。

至今为止,本地传输网承载移动语音业务的比例已经接近传统固话语音业务,然后依次是无线市话业务、数据业务、出租业务和其它业务。

干线传输网承载的互联网业务比例相对更大一些,因为在本地网中数据城域网基本上都是采用光纤直驱的方式组建,在干线中仍然是由传输网来承载。

传统的传输网可以为其它业务网提供2M、34M、140M、155M、622M电路,其中比较常用的是2M(E1)和155M电路,还有一端是155M光口,另一端打散成63条2M电路的。

吉林市传输网为各业务网提供的2M电路一般采用阻抗75Ω非平衡同轴电缆连接(其它传输网也有很多采用120Ω平衡电缆的),155M电路一般都是光口(也可以提供电口,同样用同轴电缆连接,不过传输距离非常短,一般不超过30米,而用同轴电缆传送2M信号可以达到200米),用光纤进行连接。

随着各业务网业务需求类型的增多,新型的具备MSTP(多业务传送平台)功能的传输网可以提供TDM、ATM、IP等业务电路,其中比较常用的是IP以太网业务,可以提供FE(10M/100M)、GE(1000M)、2.5G和接口。

FE接口一般都是电口,用网线来连接;GE及GE以上接口一般都是光口,用光纤来连接。

MSTP功能伴随着电信网络的发展和技术进步,经历了从支持以太网透传的第一代MSTP到支持二层交换的第二代MSTP再到当前支持以太网业务QoS的第三代MSTP的发展历程。

要说明一下,传输为以太网业务提供的接口是以上三种,但是速率是由具体要求来决定的,传输层是采用虚级联的方式来实现的(举例网桥)。

例如:

某用户需要1条20M的以太网业务,两端接口为FE接口,传输层可以配置10条2M信号进行级联来实现。

再例如:

某用户需要1条155M以太网业务,传输层可以配置63条2M信号进行级联来实现,也可以配置3条VC3信号来实现,其中用VC3级联的方式要比用VC12(2M)的方式实现的速率要高一些,但是无论用哪一种方式肯定都达不到155M。

还有一种方式可以为各业务网提供不同局所之间的中继电路需求,就是光纤直驱方式。

利用跳纤和局间中继光缆实现直连,不经传输设备和传输网。

IP城域网和承载网一般都是采用光纤直驱方式,交换网、无线市话网也有部分采用此类方式。

光传送网基本体系主要分为PDH、SDH、WDM三种。

PDH为准同步数字传输体系,是光纤通信早期采用的体制,主要用于点对点或线性链路系统,一般不能通过网管系统监控(现在有些PDH设备具备网管功能,但是远远没有SDH设备的网管功能强大)。

一般用于偏远局向的传输接入,大客户接入。

SDH为同步数字传输体系,是把超高速大容量的光纤传输技术与智能网络技术有机的结合在一起的新技术,具有强大的网络运行、管理、维护及指配的能力。

容量大,组网灵活,可组成环网,提供保护。

用于传输网骨干、汇聚及接入层面。

SDH网络同步实例如下:

光纤通信系统是以光纤为传输介质,以光为载波信号传递信息的系统,我们通常所说的传输设备均为光传输设备(又称光端机)。

光纤是光导纤维的简称,利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具,上世纪六十年代华裔科学家高锟首先提出光纤可用于通信传输的设想,因而获得2009年度诺贝尔物理学奖。

七十年代末中国第一条光缆通信系统在北京建成,吉林市的光缆通信系统在九十年代初建成。

最初采用NEC厂家的PDH设备,95年建成第一套NEC厂家的2.5G速率的SDH传输网,之后又建设了华为、中兴和阿尔卡特传输网。

吉林省同步网情况:

主时钟设在长春:

长春BITS设备(同步时钟源设备)从GPS中提取时钟信号,省网各传输干线从长春BITS设备提取时钟信号

备时钟设在延吉:

当主时钟源故障时,从延吉提取时钟信号。

吉林分公司时钟源:

从干线传输网中提取时钟信号,在桥头和河南街设置两个BITS设备,为其它各业务网提供时钟信号。

吉林同步网网络结构如下:

3G是3rd-generation的缩写,是指第三代移动通信技术,它是为了适应移动业务发展的需求而产生的,支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。

蜂窝网络被广泛采用的原因是源于一个数学结论,即以相同半径的圆形覆盖平面,当圆心处于正六边形网格的中心,也就是当圆心处于正三角网格的格点时所用圆的数量最少。

对于蜂窝移动通信而言,对某个区域的无线信号覆盖是通过蜂窝小区来完成的,不同的网络设备负责完成不同范围的覆盖,通过不同的小区配合使用可以完成整个覆盖区域的无缝覆盖。

移动通信通过移动性管理功能来实现移动用户的位置更新管理,从而保证网络方可以通过寻呼的方式找到被叫用户。

2009年1月7日14:

30,工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照,此举标志着中国正式进入3G时代。

3G存在四种标准,即CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。

1995年问世的第一代模拟制式手机(1G)只能进行语音通话。

1996到1997年出现的第二代GSM、CDMA等数字制式手机(2G)便增加了接收数据的功能,如接收电子邮件或网页。

2008年5月,国际电信联盟正式公布第三代移动通信标准,中国提交的TD-SCDMA正式成为国际标准,与欧洲WCDMA、美国CDMA2000成为3G时代最主流的三大技术之一。

无线接入方式按照采用的多址技术不同,可以分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CMDA)。

FDMA:

在某个频段上,某个用户在通信过程中独占该频段,系统没有实现不同用户之间共享该频段。

第一代模拟通信系统就是采用FDMA的方式。

TDMA:

在同一个频段上,允许不同的用户通过时分复用的方式实现对该频段的共享,保证不同用户可以在相同频段上完成通信,从而提高系统的频谱利用率。

第二代模拟通信系统(GSM)就是典型的时分复用系统,一个时间帧被分为多个时隙,每个用户被分配使用不同的时隙来收发自己的数据,从而达到多个用户在相同频率复用的目的。

CDMA:

不同的用户通过使用不同的码字达到对频率复用的目的,码分复用系统允许不同的用户使用相同的频率同时收发数据,各个用户的数据被同时在空口上使用相同的频率进行传输,但是每个用户被分配不同的码字,使用该码字对用户要传送的数据进行处理,而码字本身的特性能保证在接收端可以将用户信息重新读取并恢复出来。

第一代以模拟制式为代表的空中无线接口的应用主要有:

NMT(北欧)、TACS(英国)、AMPS(北美)及R2000(铁路应用)等。

多种标准的存在使得彼此不兼容,不能互联互通。

第二代移动通信引入数字和调频技术,最典型的技术有:

GSM(欧洲)、CDMAIS-95(北美)、D-AMPS(北美)、IS-136(北美)等。

在整个发展过程中,主要有三个分支,分别是欧洲、北美和日本的移动通信发展历程。

第三代移动通信IMT-2000是将无线通信与互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,能够提供包括可视电话、无线上网、手机上网、手机电视、手机音乐等多种信息服务。

移动通信网络发展阶段图如下:

第三代移动通信与2G、2.5G相比,具有明显优势,第一是速率更高,支持2Mbit/s以上速率,上网浏览或下载的速度更快;第二是业务更丰富,支持手机上网、手机电视、移动视频监控等新业务;第三是系统容量更大,无论是话音质量还是数据传送质量,都有大幅提高。

下表是2G、2.5G、3G的技术对比分析。

2G

2.5G

3G

标准制式

GSM/IS-95

GPRS/CDMA1x/EDGE

WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA

数据传输速率

9.6kbps

9.6kbps-384kbps

114kbps-14.4Mbps

主要服务

话音、WAP上网、短信

话音、无线上网、MMS、铃声、图片、下载等

话音、可视电话、网页浏览、电话会议、电子商务、流媒体、视频点播、音乐、电影、手机电视等

交换方式

电路交换

分组交换

分组交换

WCDMA系统基本结构如下:

WCDMA移动通信环境(基本要求):

1、信息传输速率:

提供多速率的业务,最高可达2Mbps以上

2、根据带宽需求实现的可变比特速率信息传递

3、一个连接中可以同时支持具有不同QoS要求的业务

4、满足不同业务的延时要求(从实时要求的语音业务到尽力而为的数据业务)

5、二代、三代系统共存和不同系统之间的切换和负荷平衡

6、支持上行和下行非对称业务

7、高的频谱效率

CDMA码分多址应用:

WCDMA系统的扩频:

扩频技术的起源要追溯到二战时期,这种思想的初衷是防止敌方对己方通讯的干扰。

我们知道,由于窄带通讯采用的带宽只有几十kHz,只需要使用一个具有相同发射频率及足够大功率的发射机就可以非常容易地干扰对方的通信。

因为无论调幅、调频技术都很难从恶劣的信噪比环境中恢复原始信息。

CDMA这种新颖的想法就是通过特殊的码型处理,把信号能量扩散到一个很宽的频带上,湮没在噪声里,在接收端只有通过相同的码型才能把信号恢复出来(整个过程就像加密、解密一样),我们称之为直接序列扩频。

由于信号湮没在噪声里,故很难敌方侦测到。

因此,这种技术在军事领域中有着广泛应用。

扩频通信示意图如下所示:

扩频通信有抗干扰能力强、保密性高、低发射功率-对其他通信系统和人体的影响较小、易于实现大容量多址通信、占用频带宽等特点。

3G的业务大致可以分成6大类:

a、基本电信业务:

包括语音业务、短消息业务。

按照很多咨询商的估测和参考国外已投入运营的3G网络的业务数据,未来运营商的3G业务收入的绝对主体依然会来自这些以话音业务为核心的基本电信业务。

b、补充业务:

包括呼叫转移、主加号码显示等,这些补充业务与GSM2.5G是相同的。

c、IN业务:

IN(智能网)的业务与CAMEL也保持相当完整的继承性。

d、IP承载业务:

面向数据服务的承载业务包括基于电路交换的承载业务和基于分组交换的承载业务,承载业务带宽的增加和QoS的保障是3G业务相对与2.5G的一个显著特点。

e、位置业务:

包括分时/分区的计费业务,移动位置黄页、紧急定位、以及其他很多基于位置的应用。

f、多媒体业务(增值业务):

包括以可视电话为代表的电路型实时多媒体业务;以可以看在线新闻、在线体育转播等应用为代表的基于流媒体的分组型实时多媒体业务;支持多媒体文件下载播放或转发的非实时存储转发型多媒体消息业务等。

RF优化作为网络优化中的一个阶段,是对无线射频信号进行优化,目的是在优化信号覆盖的同时控制导频污染和路测软切换比例,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。

包括如下主要的工作内容:

导频信号覆盖问题优化:

导频信号覆盖的优化包括两个部分的内容,一方面是对弱覆盖区的优化,保证网络中导频信号的连续覆盖;另一方面是对主导小区的优化,保证各主导小区的覆盖面积没有过多和过少的情况,主导小区边缘清晰,尽量减少主导小区交替变化的情况。

导频污染问题优化:

导频污染是指某一地方存在过多强度相当的导频且没有一个主导导频。

导频污染会导致下行干扰增大、频繁切换导致掉话、网络容量降低等一系列问题,需要通过工程参数调整加以解决。

切换问题优化:

一方面检查邻区漏配情况,验证和完善邻区列表,解决因此产生的切换、掉话和下行干扰等问题;另一方面通过调整合理的工程参数,保证合理的路测软切换比例。

一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,RF优化工作随即开始。

某些情况下为了赶进度,部分站点完成之后就要开始RF优化。

通常在某一Cluster中建成站点占总数的80%以上的时候,就可以进行RF优化。

这是优化的主要阶段之一,目的是在优化信号覆盖的同时控制导频污染和路测软切换比例,具体工作还包括了邻区列表优化。

如果RF优化调整后采集的路测、话统等指标满足KPI要求,RF优化阶段即结束,进入参数优化阶段。

否则再次分析数据,重复调整,直至满足所有KPI要求。

在RF优化阶段,包括测试准备、数据采集、问题分析、调整实施这四个部分,其中数据采集、问题分析、优化调整需要根据优化目标要求和实际优化现状,反复进行,直至网络情况满足优化目标KPI要求为止。

测试准备阶段首先应该依据合同确立优化KPI目标,其次合理划分Cluster,和运营商共同确定测试路线,尤其是KPI测试验收路线,准备好RF优化所需的工具和资料,保证RF优化工作顺利进行。

数据采集阶段的任务是通过DT、室内测试、信令跟踪等手段采集UE和Scanner数据,以及配合问题定位的RNC侧呼叫跟踪数据和配置数据,为随后的问题分析阶段做准备。

通过数据分析,发现网络中存在问题,重点分析覆盖问题、导频污染问题和切换问题,并提出相应的调整措施。

调整完毕后随即针对实施测试数据采集,如果测试结果不能满足目标KPI要求,进行新一轮问题分析、调整,直至满足所有KPI需求为止。

由于信号覆盖、导频污染、邻区漏配等原因产生的其他问题,如下行干扰、接入问题和掉话问题,往往和地理位置相关,规律固定,随着优化的深入会有明显改善。

至于信号覆盖良好且没有导频污染和邻区漏配等因素影响的接入、掉话等问题,需要在参数优化阶段加以解决,可以参照相应的指导书。

上行干扰问题(RTWP过高而没有与之相当的高话务量存在)的处理周期通常周期较长,甚至可能延续到优化结束,处理方法请参阅《W干扰处理指导书》。

在RF优

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 法律文书 > 判决书

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1