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CSDN_LSJer的博客

通俗易懂的干货文章——浅谈网络优化和通信技术

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原创 秒懂频分多址FDMA、时分多址TDMA、码分多址CDMA、空分多址SDMA

在无线通信系统中,多用户同时通过同一个基站和其他用户进行通信,必须对不同用户和基站发出的信号赋予不同特征。这些特征使基站从众多手机发射的信号中,区分出是哪一个用户的手机发出来的信号;各用户的手机能在基站发出的信号中,识别出哪一个是发给自己的信号。在无线通信系统中,使用多址技术寻址。多址技术分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、空分多址(SDMA)。1.频分多址(...

2019-03-14 11:46:39 61676 7

原创 单极化天线和双极化天线的区别

双极化天线就是有水平和垂直两个方向的极化,而单极化天线仅是水平或者垂直。双极化天线示意图:单极化天线示意图:单极化天线使用3根或2根天线作为一个射频组。3根天线时,两根天线负责接收,一个天线作为发射;2根天线时,一根天线作为纯接收天线,一根天线结合发射和接收功能(一通常是发两收)。如果使用双极化天线,每个扇形只需要1根天线。应用:城区用正负45度双极化天线是因为城区环境复杂,如发射出......

2018-10-12 10:03:04 35222 3

原创 BBU/RRU/天线的数目之间的关系

一开始接触这几个概念时,相信很多人搞不清BBU和RRU和天线和小区的数目之间有什么关系,一个BBU能连接几个RRU,一个RRU能连接几个天线,一个天线对应几个小区,这几个问题特别容易混淆。想要搞清楚这几个问题,首先要分类讨论。..对于宏站而言对宏站来说,一个BBU产生一个逻辑基站(我们知道基站是由BBU+RRU+天线组成的),一个BBU连接一个RRU,一个RRU对应一个天线,一个天线对应...

2018-10-10 11:19:16 35242 2

原创 干扰:内部干扰/外部干扰/杂散干扰/互调干扰/阻塞干扰

前言: 这一篇文章主要介绍几种常见的干扰,同样,用一种比较简单易懂的方式表达,帮助初学者更快的理解学习(同时附上标准的定义帮助大家学习专业表达术语)。正文:干扰分为内部干扰和外部干扰。内部干扰 是指包括无源器件(主要是室分站,包括合路器,功分器,耦合器,天馈干扰)和RRU(即有源器件)干扰。外部干扰 主要包括杂散干扰、互调干扰、阻塞干扰。 下面来分别介绍三种外部干扰:...

2018-09-06 16:45:24 17459 1

原创 5G的上行物理信道和上行物理信号(与4G对比)

哈喽同学们~这篇文章我们来学习5G的上行物理信道和上行物理信号。在学习LTE物理信道的时候,我们已经知道物理信道是物理层用于传输信息的通道,可以分为上行信道和下行信道。在生活中通常基站处于较高位置,挂在高高的抱杆上,而用户处于较低的位置,所以由用户端(也就是手机)向基站发送信息的通道被称为上行信道,而由基站向用户端发送信息的通道被称为下行信道。大家还记不记得在4G中,上行物理信道包括哪些呢?4G的上行物理信道包括:(1)PUSCH (物理上行共享信道Physical Uplink Shared Cha

2021-01-20 15:26:01 8711 1

原创 一个例子搞明白编译型语言和解释型语言有啥区别!

国际惯例,首先看一下定义:好了,看不懂。很正常,如果看懂了就不需要往下看了。现在我们举个例子,比如说有一本英文原著:你英文不好,读不懂,所以需要翻译成中文再读。那么现在有两种方式可供你选择:方式一:全本翻译成中文,然后你直接读中文版的整书。方式二:你想挑战一下自己,还是选择读英文原著,只不过你手头有一部英汉词典,你读一句翻译一句、读一句翻译一句……这样也能读下来,是吧?其实,方式一,就是我们所谓的编译型语言;而方式二就是所谓的解释型语言。(再翻到最前面看一下定义,是不是就明白了?)

2020-11-04 12:59:15 1103 1

原创 巨简单!秒懂面向对象编程和面向过程编程的区别(把大象塞进冰箱需要几步?)

把大象塞进冰箱需要几步?按照我们常规的思维惯性,需要三步:1、打开冰箱2、把大象塞进去3、关上冰箱考虑一下上述三个步骤,不难发现,这三个步骤构成了一个过程,这个过程的目的就是把大象塞进冰箱。过程这个词是不是有点熟悉?没错,与面向对象编程相对应的另一种编程方式就是面向过程编程,以C语言为代表。但是,把大象塞进冰箱除了上面这种方法外,还有一种方法!我们先把这件事情的两个主体找到,一个是大象,一个是冰箱。然后分别分析两个主体各自需要做什么事情。大象:1、走进冰箱冰箱:1、开门2、关门好了

2020-11-03 09:03:38 1445

原创 保姆级手把手教你学Python之开篇!

如何自学Python?不要只收藏哈喽大家好,作为一名已经很久很久没有更新博客的博主,我又带着新知识回来了。之前一直在写有关网络优化方面的文章,没想到阅读量过万,得到了大家的认可和肯定,我非常感激和感动。现在转行成为一名大学老师,最近几学期都在教Python,所以打算从今天开始更新一系列python基础的文章,希望能够帮助到想要自学python的各位同学和朋友。大家知道,网上自学python的课程和视频非常多,但是我这个系列主要针对各位...

2020-11-02 20:57:37 369

原创 什么叫漫游?——移动性管理之用户漫游

说起手机漫游,大家估计都使用过或者遭遇过,有的还被莫名的扣了一大笔钱而感到心疼过。随着国内语音和数据漫游费的相继取消,人们对漫游费的“痛感”也在逐渐减轻。正当人们认为可以与漫游费“挥手告别”的时候,媒体却时常爆出用户在国外期间使用数据业务的天价账单,“漫游”二字又再次引起人们的关注。那么,到底什么是漫游、漫游有哪些功能、又是如何建立的呢?带着这些疑问,我们一起来学习漫游的相关知识。首先了解下什么是漫游。漫游是移动电话用户常用的一个术语,是指移动用户在离开自己注册登记的服务区域,移动到另一服务区后,移动通信

2020-11-02 16:54:10 5231

原创 安装编程软件后(如python、java等)为什么要配置环境变量?

环境变量这个词听着很难理解,但是换一种说法你就明白了,环境变量=安装路径。虽然这种说法可能不准确,但却很直观。当你下载了某种语言的编程软件后,我们以python为例,为了节约c盘空间,下载了安装包后你可能不会把它安装到c盘,那么你在python编译器中执行一段程序的时候,计算机怎么知道去哪里寻找你的python资源呢?计算机:OMG!内存这么大!我去哪里找你的Python啊?你这是为难我计算机!这时候我们就需要配置环境变量了,当我们设置了环境变量,计算机在执行程序的时候就知道该往哪里去寻找你的执行文件

2020-05-17 08:36:15 1972

原创 针尖效应、拐角效应、乒乓切换效应

针尖效应:就是一个强信号一闪即逝,终端占上后又立即重选/切换出去。其实就是切换带不清晰,容易造成切换不及时掉话。解决措施就是把这个一闪即逝的信号消除掉,不让占用上。(在终端接收到的频谱图上的显示像是一个针尖)软切换/同频导致掉话主要分为两类原因:切换来不及或者乒乓切换。从信令流程上CS业务表现为手机收不到活动集更新命令(同频硬切换时为物理信道重配置),PS业务有时候会在切换之前先发生TRB复位...

2019-03-25 10:05:34 3303

原创 what is 负载均衡?

负载均衡定义:将过载小区的负载分配给轻载的相邻小区,使得整个网络的无限资源运用更有效率。顾名思义,就是一个小区的用户太多了,资源不够用了,赶紧分点给旁边的小区,帮自己分担一点用户,让自己的负载减轻一点。重新分配小区的负载有两种方法,一种是通过修改导频功率来调整小区的覆盖范围,一般来说,更强的导频功率实际上可以允许更多的远距离用户进入小区,从而达到增加覆盖范围的目的,然而,自动调节小区覆盖范围...

2019-03-25 09:54:23 328

原创 切换的优化思路

切换的优化思路分两种情况:1 切换不及时——可以临时调整干扰小区的功率(后台调整),降低干扰小区的功率,使服务小区不覆盖到该点位,调整后还要测量周围区域是否收到影响——降低切换门限(后台调整),使该点位能够在新小区信号加强时及时切换过去。——调整干扰小区的天线倾角或者方位角(这是根本的做法,通常要带着塔工一起,因此会产生成本)2 断线——查看是否有邻区漏配(后台可以添加漏配的邻区)—...

2018-12-13 14:32:55 2253 2

原创 质差的优化思路

首先了解一下什么是质差:对于3G即Ec/Io<-12db;对于4G即SINR<5db。其中,Ec就是码片能量 chip energy,Io 是手机收到的总功率,包含噪声和有用信息,通常用Ec/Io来表示导频信道质量,因为导频信道没有bit信息,而导频信道质量也就是对应的扇区的前向覆盖质量;SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus ...

2018-12-13 14:18:22 2515

原创 弱覆盖的优化思路

首先了解一下什么是弱覆盖:一般来说,对于3G即RSCP<-85dbm;对于4G即RSRP<-100dbm。其中,RSCP的全称是Receive Signal Channel Power,通常特指导频信道,可以理解为手机接收到的导频信道信号强度;RSRP 的全称是Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率),是LTE网络中可以代表无线信...

2018-12-13 14:11:00 6133 1

原创 3G流量大于4G流量的网优分析思路:

以下是本人总结的“3G流量大于4G流量的网优分析思路”,欢迎各位通信专业的网优同事们批评指正:1、 先在网管上查看4G是否有告警,如果4G有告警,那说明4G基站不能用了,因此该基站下面的用户如果想要上网,肯定走的就是3G的流量,所以产生了3G流量大于4G流量的现象;2、 如果没有告警,那么在网管上检查一下参数设置是否正常,有的4G到3G的切换或者重选门限设置不合理,有可能导致4G用户切到3G上...

2018-12-07 11:41:37 261

翻译 LTE优化原则和思路

LTE网络优化的基本原则是在一定的成本和质量的前提下,建立一个容量和覆盖范围都尽可能大的网络,并能够适应未来一段时间的网络发展要求。网络优化的基础是覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化,最后进行整体优化。整体优化主要包括覆盖优化,PCI优化,干扰排除,邻区优化和系统参数优化等等。1、 覆盖优化覆盖问题包括过覆盖,弱覆盖,重叠覆盖等等,将造成接入和切换成功率低,速率低,掉线率高等...

2018-11-06 15:53:19 6714

翻译 移网优化之工程优化、常规优化和专项优化

传统的网络优化工作优化分为三类;工程优化、常规优化和专项优化。那么如何区分这三种优化的工作性质呢?..首先,工程优化主要保障基础覆盖,提供基础服务能力,满足基本业务要求,,主要作用是解决工程建设中可能存在的问题,以及新的设备开通后对原有系统所产生的不利影响。..常规优化包括但不限于簇连片以后的覆盖提升、干扰控制、接入性、移动性、保持性和业务完整性等方面的优化工作,目标是面向商用网络提...

2018-11-06 15:47:09 1455

转载 WCDMA网络简述

WCDMA在创建之初保留了和GSM相似的绝大部分网络架构,这很好理解,为了节约3G的建网成本嘛(3G和2G的网络架构相似话就可以直接把部分2G的东西加以改造变成3G的东西)。那么WCDMA和GSM最大的区别在哪里呢?答案是空中接口!(记住,每一次通信革命的出现,基本上都是空口技术的变革)。2G . . . . . . . . . . . . . 3G . . . . ....

2018-10-22 16:35:41 4797

原创 2G/3G/4G的主要干扰分别是哪些

这几天学习干扰,稀里糊涂的傻傻分不清哪些干扰是针对哪个系统的,因此打算总结一些下针对2G、3G、4G的主要干扰分别是哪些,帮助大家理清思路!..2g:频点干扰(下行)3g:导频干扰(下行)、远近效应(WCDMA的上行自干扰)4g:模三干扰(下行)、重叠覆盖干扰(下行)共有的干扰:内部干扰(无源器件干扰)、外部干扰(杂散干扰,互调干扰,阻塞干扰)...

2018-10-18 11:06:42 3650

原创 上行干扰和下行干扰

从频段上分,可分为上行干扰与下行干扰。上行干扰定义为干扰信号在移动网络上行频段,移动基站受外界射频干扰源干扰。上行干扰的后果是造成基站覆盖率的降低。物理上看,手机在无上行干扰的情况下,基站能够接收较远处手机信号。当上行干扰出现时,手机信号需强于干扰信号,基站才能与手机联络,因此手机必须离基站更近。因此,上行干扰是手机接收电平好,发射功率却较高。.下行干扰是指干扰源所发干扰信号在移动网络下行...

2018-10-18 11:01:17 10736

转载 扰码是干什么的

扰码的作用就是区分区分区分!扰码在上行方向可以区分不同的终端,在下行方向可以区分不同的小区(注意,是小区而不是基站,因为一个小区使用一个载波,一个小区就是一个信源)。在下行方向,一共有512个扰码,分为64组,每组8个(扰码的分配有点像GSM中的频点分配,相邻的小区不能分配相同的扰码)。在上行方向,有数以百万计的扰码,因此给一个小区下的不同手机可以分配不同的扰码绰绰有余。在WCDMA中,一...

2018-10-15 11:19:40 7407

原创 扩频码OVSF是干什么的

OVSF正交可变扩频因子所谓正交,即不同的OVSF互不相关;所谓可变,即SF=1、2、、、、256、512等多种选择,长度可变意味着速度可变;所谓扩频因子,即码片速度高于原始信号速度,相乘后频带延展。..我们知道,3G采用CDMA码分多址来区分用户,不再对频带和时隙进行划分,为了实现共用频带,我们必须采取一定的方法来区分不同的用户,这里就采用码字的不同。CDMA采用的OVSF是一种正交...

2018-10-15 11:10:06 5193

转载 带宽和下载速度的关系

宽带公司一般说的是按比特(bit)计算每秒的,拿20M的宽带来说吧,20M是指传输速度能达到20Mbit/s。而我们平时下载的速度是按照字节(Byte)每秒计算的,20Mbit/s=(20/8)MB/s=2.5MB/s,要除以8是因为1Byte=8bits。所以:宽带的带宽为20Mb,下载速度最高为2.50MB/s(20/8),上传速度为1.00MB/s;宽带的带宽为50Mb,下载速度最高为...

2018-10-12 10:46:23 12620 1

原创 微站是什么

微站通常BBU通过光纤连接RRU,RRU通过馈线连接天线。但是还有一种新型的设备,是RRU和天线集成为一体的。用于室外:有一种将RRU和天线整合成一台机器的,其中华为的叫做EasyMicro,中兴的叫做IMicro,又叫做微站,这种情况下,直接由BBU通过光纤连接Micro机器即可发射信号。这种一般用于室外,灯杆上啊之类的,辐射范围100米左右,为了改善一小部分区域的信号问题,由于穿透性不...

2018-10-11 11:12:08 5572

原创 NB-IoT物联网基础总结

昨天参加了公司的NBIOT技术的培训,今天把学习笔记总结出来,希望对大家有帮助!..蜂窝物联网技术分层以及未来业务发展的趋势物联网连接分为高速率(大于10Mbps)、中速率(小于1Mbps)和一种新型的低速率(小于200kbps)三种。高速率物联网技术,一般适用于车载娱乐、自动驾驶和视频监控等,它们具有的共同特征是要求大带宽和低时延,即数据海量且对时延反应敏感(技术:LTE-V)。中速...

2018-10-11 10:56:30 4067

原创 天馈系统驻波比概念,产生的原因,问题现象

在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。为了表征和测量天馈系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,建立了“驻波比”这一概念,驻波比的计算公式为SWR=R/r=(1+K)/(1-K),其中反射系数K=(R-r)/(R+r) ,K为负值时表明相位相反,R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。...

2018-10-11 09:04:28 5186

原创 RS/CQI/SINR/RSRP/RSSI都是什么意思?

RS/CQI/SINR/RSRP/RSSI都是在网优的日常工作中最常见的几个英文缩写,分别是什么意思呢?今天我们来用简单的语言总结一下!..RS:Reference Signal,参考信号,就是平时所说的导频信号,专用于测量信道的一种信号,与客户业务什么的都没有关系,只用于测量。CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指标,代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比...

2018-10-10 11:43:23 11769

原创 高铁的优化策略

这一篇,我们主要讲述口碑场景之高铁的优化策略。高铁作为一种典型的口碑场景,具有高速、线性等特点,为了能使高铁上的客户拥有较好的通讯体验,需要一些特殊的网优策略对其进行优化,下面就来一起看一看高铁有哪些与众不同的优化策略吧!..基站“之字形”排列高铁两侧的基站是之字形排列的,这样做是因为之字形排列能够使得移动台的通话切换效果都最好。如下图所示,我们假设基站ABCD是高铁沿线专用基站:...

2018-10-10 10:49:05 1668

原创 机场的优化策略

对于某些口碑场景,不同的场景有不同的优化策略。常见的口碑场景有:机场、高铁、轨道、机场高速、校园、大住宅小区(>2000户)、三甲医院、五A景区、商业区、机关。(前五个是老五类,后面是新加进来的)不同的场景根据其建筑情况、使用情况的不同,有不同的特点,比如:机场:高端人士多,对手机的下载速率和通话质量要求高;高铁:线性、高速、隧道多,因此三家运营商共用设备,但容易造成互调干扰,具...

2018-10-09 16:56:02 968

原创 通信技术之复用与解复用

想像一下,如果一条信道一次只能传输一条信息,那么对于海量的信息来说,传输的速度未免太慢了,因此,我们想要一根线上传送多路信号,复用技术就应运而生了。在上一篇博客中,我们知道了PCM编码的位数是8,抽样周期是1s/8000次=125us,在这125us内,我们希望更多的8位PCM编码能够通过信道。常见的复用方式有三种,TDM(时分复用),FDM(频分复用),WDM(波分复用)。我们以PC...

2018-09-16 10:43:59 9324 2

原创 模数转换之采样、量化、编码

我们在上一篇博客中大概介绍了什么是模数转换,这一篇文章我们来主要介绍一下采样、量化和编码。我们知道人类的语音频率范围在300Hz到3400Hz之间,这个区间外的声音基本就不可能是人类能发出的了。我们取最大值3400Hz,根据我们上一篇博客中提到的内奎斯特采样定理,这意味着我们的采样速率要保证至少3400*2=6800个每秒才够,为了更加确保万无一失,且方便操作,通信工作者们定义每个通信信道分配...

2018-09-15 15:20:49 28546 2

原创 语音编码技术:数模/模数转换之模数转换的好处和必要性

我们想把嘴巴说的话通过手机、网络传送给对方,首先需要将语音这种原始的数据方式通过一定的技术转换成电磁信号。但是我们发现,声音是一种看不见摸不着的东西,怎么把它变成电磁信号呢?不要着急,聪明的研究人员发现声音的本质其实是一种波,只要是波,那么它就有频率。将波进行传输一般有两种形式,一种是直接把它发送出去,还有一种是把它加到一个频率更高的波(俗称载波)上然后再发送出去,至于为什么要这样做呢,当然是...

2018-09-14 11:49:40 3166

原创 LTE网络架构的简单概述

LTE网络架构 EPS包括核心网EPC(EPC又包括MME(信令处理部分)、S-GW(数据处理部分)、P-GW)、E-UTRAN(只包含基站eNodeB一个网元,eNodeB能够实现3G中的NodeB和无线网络控制器RNC的功能,即eNodeB实现了接入网的全部功能)、用户设备UE。核心网实现了用户面和控制面的分离,融合了部分RNC的功能。LTE网络结构的优点: 1、 网络扁平化使系...

2018-09-12 14:08:26 10133

原创 轻松搞明白:软切换和硬切换的区别

什么是软切换,什么是硬切换呢? 举个小例子: 小明是个渣男,女朋友从来不间断,为什么说他渣呢,因为他每次想要甩掉现女友的时候,都要先找好下家,等和别的女生聊熟了,跟人家表白了,对方也同意做他女朋友了,他再把现任女友给甩掉,这样小明就一直有女朋友,从来没有空窗期。(软切换)而小方就老实多了,小方每次换女友,都会先和现女友彻底断掉关系,再去找新的女朋友,所以小方偶尔有空窗期。(硬切换)通过...

2018-09-12 10:38:03 9821 1

原创 秒懂!基站,小区,扇区,载频之间到底是关系?!

基站 基站的百度百科定义是公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。简单的说,基站就是由天线和RRU组成的无线电收发装置,分为室分站(即室内基站)和宏站(室外基站)。室分站主要覆盖室内区域,因为宏站的信号有时候会打不进室内,导致室内信号较差;而宏站就很好理解了,就是在室外发送信号的基站,你走在马...

2018-09-12 10:11:16 37158 4

原创 通信的三大核心问题之编码问题概述

编码问题概述日常生活中人们所谓的“通信”其实是不准确的,正确的表述应该是“电信”,那么电信是什么意思呢?电信就是指通过电磁信号传输信息的一种手段,我们平时打电话、发短信都属于电信传播方式。(在本博客中,除非特别描述,我们所提到的通信都是指电信)通信中最核心的三大问题,指的是编码问题、寻址问题和优化问题,本博文主要对编码问题进行简要的概述。编码问题,简单地说就是指“信息用什么方式和形式传...

2018-09-12 09:52:58 3707

原创 重选/重定向/盲重定向/切换的区别

前言:最近想写一些关于通信和网络优化方面的学习成果,很多东西是从书上和网络上找到的,经过我自己的理解后提炼,并和一些公司的前辈讨论指教后,对于一些概念的定义(网上虽然很多但是普遍难懂)进行口语化的解释,希望能给通信和网优的初学者带来一些思考,如有理解错误的地方,还请大家留言指正,谢谢。正文:重选/重定向/盲重定向/切换在网上能够找到非常明确的定义,比如:重选 一般是空闲模式下...

2018-09-06 16:28:43 34132 7

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