RF는 무선 주파수를 의미합니다. RF 최적화는 무선 주파수 신호를 최적화하는 것입니다. 그 목적은 네트워크 범위를 최적화하는 동시에 우수한 수신 품질을 보장하는 동시에 네트워크가 올바른 이웃 관계를 갖도록 하여 다음 단계에서 무선 신호의 배포가 정상적이 되도록 보장하는 것입니다. 최적화를 위해 업무를 위한 좋은 기반을 마련하세요. \x0d\RF 최적화의 특성은 네트워크 최적화 프로세스의 모든 단계, 즉 초기 조정 단계의 클러스터 최적화 단계, 네트워크 성능 개선 단계 및 지속적인 최적화 단계에서 편재되어 있음을 결정합니다. 그러나 RF 최적화는 각 단계의 최적화 및 수용 작업에서 서로 다른 역할을 합니다. 네트워크 구축의 초기 조정 단계에서 네트워크 최적화는 RF 최적화를 기반으로 해야 하며 보완으로 네트워크 포워딩 엔지니어링 최적화 및 성능 최적화에 중점을 두어야 합니다. 네트워크 성능 개선 및 지속적인 최적화 단계에서 네트워크 최적화는 비즈니스 최적화에 중점을 두어야 하며 RF 최적화는 보조 수단일 뿐입니다. \x0d\RF 최적화에는 일반적으로 다음 내용이 포함됩니다: \x0d\1. 적용 범위: 무선 신호 적용 범위의 최적화 방향은 일반적으로 약한 적용 범위(커버리지 구멍), 교차 영역 적용 범위, 업링크 및 다운링크 불균형, 우세 없음으로 나눌 수 있습니다. 셀. 그중 약한 커버리지를 최적화하는 것은 네트워크의 지속적인 커버리지를 보장하는 것이며, 교차 영역 커버리지를 최적화하는 것은 실제 커버리지를 계획과 일치하게 만들고 아일랜드 효과로 인한 핸드오버 호출 중단 문제를 해결하는 것입니다. 업링크와 다운링크 손실이 균형을 이루고 있는지 확인하는 것입니다. 이러한 관점에서 비우세 셀을 최적화하는 것은 네트워크의 각 셀이 우세한 커버리지 영역을 갖도록 보장하고 빈번한 재선택을 방지하는 것입니다. 무선 신호 변동으로 인한 핸드오버 문제 등이 있습니다. \x0d\2. 품질: 일반적으로 네트워크 품질은 커버리지와 밀접한 관련이 있습니다. 네트워크 커버리지가 너무 낮으면 수신 품질이 저하됩니다. 이때 약한 커버리지를 해결하는 방법이 일반적으로 사용됩니다. 네트워크 커버리지가 이상적이면 간섭 문제로 인해 수신 품질이 떨어지는 문제가 발생합니다. 일반적으로 이러한 높은 수준 및 낮은 품질의 간섭은 업링크와 다운링크 간에 별도로 분석하고 해결해야 합니다. \x0d\3. 핸드오버: RF 단계에서 핸드오버 최적화의 가장 중요한 작업 중 하나는 네트워크의 모든 사용자가 네트워크에 있는지 확인하는 데 사용되는 이웃 셀 최적화(실제로는 BA1 테이블 및 BA2 테이블의 최적화)입니다. 유휴 상태 또는 통화 상태는 전체 네트워크 범위의 연속성을 보장하기 위해 적시에 최상의 서비스 셀로 전환되거나 재선택될 수 있으며 지연된 핸드오버가 있는지 여부를 포함하여 차단 합리성의 최적화도 포함됩니다. , 핑퐁 핸드오버, 비논리적 핸드오버 등. 이러한 문제는 결국 커버리지, 간섭 및 스위칭 매개변수 최적화로 귀결됩니다. \x0d\RF 최적화에는 준비, 데이터 수집, 문제 분석 및 조정 구현의 4단계가 포함됩니다. 네트워크 조건이 충족될 때까지 최적화 대상 요구 사항 및 실제 최적화 상태에 따라 데이터 수집, 문제 분석 및 최적화 조정을 반복해야 합니다. 최적화 목표까지. \x0d\ 일반적으로 RF 최적화는 다음 세 가지 측면에서 시작할 수 있습니다. \x0d\ 1. 메인 라인 최적화 2. 특별한 주의가 필요한 전체 네트워크의 일반적인 조정(안테나 피더 사이드 로브 백 로브 누출이 너무 강함, 실내 신호 누출 및 기타 문제.) 3. 미세 클러스터 최적화.
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