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LTE指标分析与优化方案

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简介:
《LTE指标分析与优化方案》旨在提供一套针对LTE网络性能评估及问题解决的技术策略。本书深入探讨了各种关键性能指标(KPI)及其背后的含义,并提供了实用且高效的优化方法,帮助读者理解和改善移动通信网络的服务质量。 参数优化的思路是通过增加PDCCH中MSG2和MSG4的CCE聚合数量,并降低它们在空口的最大编码效率,以增强这两个消息在无线环境中的抗干扰能力,从而减少误码率并提高接入成功率。

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客服
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  • LTE
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    《LTE指标分析与优化方案》旨在提供一套针对LTE网络性能评估及问题解决的技术策略。本书深入探讨了各种关键性能指标(KPI)及其背后的含义,并提供了实用且高效的优化方法,帮助读者理解和改善移动通信网络的服务质量。 参数优化的思路是通过增加PDCCH中MSG2和MSG4的CCE聚合数量,并降低它们在空口的最大编码效率,以增强这两个消息在无线环境中的抗干扰能力,从而减少误码率并提高接入成功率。
  • LTE切换失败引发的重建
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    本案例探讨了LTE网络中切换失败的原因,并通过详细的数据分析和现场测试提出有效的解决方案,显著提高了系统的稳定性和用户体验。 本段落对当前大规模DT测试中切换失败导致重建的案例进行了分析。通过筛选定位测试数据信令,介绍了如何从未能接收到RRC重配置消息及MSG2等方面进行问题分析与定位,并总结了相关经验,为今后4G网络优化提供指导建议。
  • LTE无线参数和KPI.doc
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    本文档详细探讨了在LTE网络环境下,通过调整无线参数及优化关键性能指标(KPI)来提升网络性能的方法和技术。 LTE无线参数及KPI指标优化文档涵盖了对LTE网络中的关键性能指标(KPI)进行分析与提升的方法。文章详细介绍了如何通过调整无线参数来改善网络质量,并提供了具体的案例研究,以便读者更好地理解和应用这些技术。此文档适合于从事通信行业研发和运维的专业人士阅读参考。
  • 多目的实例法级
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    本研究聚焦于多目标优化问题,通过具体案例探讨并深入分析多种解决方案及其效果,为相关领域提供有价值的参考和借鉴。 该PPT主要介绍了多目标优化的方法,并从应用角度举例说明了这些方法的应用情况,还提供了一些源代码。
  • LTE KPI的定义
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    《LTE KPI指标的定义与分类指南》一书详细介绍了长期演进技术(LTE)中关键性能指标(KPI)的定义、计算方法及其在系统优化中的应用,为网络工程师和研究人员提供了全面指导。 本段落档旨在对LTE的性能指标进行分类及解释,为LTE KPI分析工作提供指导。
  • TDD-LTE无线网络实例.pdf
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    本书《TDD-LTE无线网络优化实例分析》通过具体案例详细解析了TDD-LTE技术在网络规划、性能评估及问题解决方面的应用,为通信工程师提供实用的技术指导和解决方案。 TDD-LTE无线网络优化案例.pdf包含了对TDD-LTE技术在实际应用中的深入分析与探讨,详细介绍了如何通过多种手段提升无线网络性能、解决覆盖盲区及提高用户体验质量等方面的具体措施和技术细节。文档中还提供了多个真实场景下的案例研究和解决方案,对于从事移动通信领域的工程师和技术人员来说具有很高的参考价值。
  • LTE操作南手册.pdf
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    《LTE优化操作指南手册》是一份详尽指导文档,专为通信行业工程师设计,涵盖LTE网络的各项优化技术与实践方法。 网优指导手册提供了一系列关于网络优化的实用建议和技术指南,旨在帮助用户提升移动通信网络的质量和服务体验。内容涵盖从基础理论到实际操作的各项细节,并包括了针对不同场景的具体解决方案与案例分析。通过遵循本手册中的步骤和方法,读者可以有效地解决常见的网络问题并实现性能的最大化。 请注意,上述描述中没有包含任何联系方式或网址信息。
  • LTE FDD网络南手册
    优质
    《LTE FDD网络优化指南手册》是一本全面解析和指导如何提升LTE FDD网络性能的专业书籍,涵盖从理论到实践的各个层面。 一入网优深似海,唯有《宝典》解忧来。中兴通讯的LTE FDD网络优化宝典为有缘人提供帮助。
  • 公交调度模型
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    本研究构建了一个针对城市公共交通系统的调度优化模型,旨在通过算法改进公交线路和班次安排,以提高运输效率和服务质量。 随着城市化进程的加快,公共交通系统的重要性越来越突出。公交车调度方案优化模型是缓解交通拥堵、改善市民出行体验及提升公交公司经济效益和社会效益的关键工具。此模型通过分析某市一条特定线路的客流数据与运营情况,构建了一个旨在同时最大化社会效益和经济利益的理想化调度方案。 在第一个模型中,我们建立了考虑最大载客量和发车次数的数学框架,并运用决策方法确定了各时段的最大乘客容量数,在确保车辆满载率及所有乘客都能被运送的前提下,计算出每天至少需要462次发车间隔和60辆公交车。同时提供了详细的整点发车时刻表。 第二个模型采用层次分析法来评估不同载客量(120、100、50)下的乘客满意度与公交公司运营效率之间的关系,并通过拟合得出双方的满意程度函数,即目标为最大化总满意度的同时最小化两者间的差距。最终求得上下行的最佳组合值为(0.8688, 0.8688),此时发车间隔应调整至474次且使用50辆公交车。 整个模型的主要目的是为了实现公交公司经济效益与社会效益的最大化,同时满足乘客的实际需求和满意度。在制定方案时考虑了包括经济收益、等待时间以及乘车舒适度等多项因素,并通过层次分析法及整数规划方法给出具体的优化策略。 该模型的假设条件为交通流畅无阻塞且车辆状态良好,在运营期间最迟发车间隔不超过20分钟,行进过程中各车不追赶或超越前车。乘客到达车站的人流量被视为负指数分布模式,并遵循先到者优先的原则上车等待。 此优化方案能够有效满足公交公司和乘客的共同需求,提高企业的经济效益和社会形象,改善市民出行体验,并有助于缓解城市交通压力。 模型的优点包括:全面考虑了经济利益、等候时间和乘车舒适度等多方面因素;运用层次分析法与整数规划方法构建调度策略;最终实现了企业效益最大化以及公共服务质量提升的目标。然而也存在一些局限性,例如未考虑到实际运营中可能出现的意外状况(如交通堵塞或车辆故障)及环境影响等问题。 综上所述,该公交车调度方案优化模型能够满足公交公司和乘客的需求,在提高经济效益的同时改善市民出行体验并缓解城市交通拥堵问题。但在实践中还需进一步考虑更多外部因素的影响。
  • ANSYS Workbench
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    本课程深入解析利用ANSYS Workbench进行结构优化的设计流程与技巧,涵盖理论基础、实例操作及常见问题解答。适合工程设计人员和科研工作者学习提升。 本段落主要介绍ANSYS Workbench中的优化模块,并对结构优化等内容进行了详细的示范。