无线网络客户感知监控系统的设计与实现

无线网络客户感知监控系统的设计与实现

论文摘要

随着社会的不断进步,人民生活水平的不断提高,移动通信用户激增,网络规模不断扩大,同时客户对于网络的质量要求也越来越高。用户对通信网络的运行速度和稳定性有着直接的感知。这就要求运营商在扩大无线网络的规模的同时,还要注意网络质量的运行和维护。传统意义的监控主要有人力看管和现场监控两种手段,其缺点是:第一、需配备大量的人力进行统计分析;第二、由于网络环境复杂,设备数量巨大,传统的监控不能满足需求;第三、对网络运行状态不能及时掌控,维护人员难以迅速定位性能和设备问题;第四,网络设备和性能问题,不能直观体现。本文主要阐述了现实的对2G/3G网络需要监控的必要性,以现有网络监控系统技术文件为基础开发、研究无线网络客户感知监控系统;阐述无线网络客户感知监控系统的构成,各个子系统的构成、以及子系统的性能指标;阐述无线网络客户感知监控系统的建设目标;阐述中国移动某分公司的2G/3G网络监控现行以及改进项目。该系统采用.net系统架构,使用Visual C++开发环境处理后台数据,数据存储使用Microsoft SQL Server及一些最新的报表技术。论文分为六个部分。第一部分为背景材料,介绍了无线网络客户感知监控系统的开发背景、开发的意义和价值,以及总体实现目标;第二部分从现状分析和理论分析两方面对系统所应达成的目标提出了明确的需求;第三部分通过确定目标,制定出系统的可行性技术方案;第四部分介绍了各个子系统的关键性功能和具体的技术实现;第五部分通过部署在局方服务器上的系统运行情况,验证系统的可行性;第六部分为总结与展望。本系统经过在中国移动某地市公司的运行,能完成设计中的要求,可以实现对2G/3G网络质量的监控,达到了预期目标。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题依据和来源
  • 1.1.1 选题依据
  • 1.1.2 选题来源
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 选题的意义和价值
  • 1.3.1 选题意义
  • 1.3.2 选题价值
  • 1.4 课题研究目标
  • 1.5 论文组织结构
  • 1.6 本章小结
  • 第二章 系统的需求分析
  • 2.1 现状分析
  • 2.2 系统网络优化方法分析
  • 2.3 系统的优化流程分析
  • 2.3.1 小区选择/重选算法
  • 2.3.2 重选影响
  • 2.3.3 重选优化流程
  • 2.3.4 数据业务 DT 测试以及数据分析
  • 第三章 系统的总体设计
  • 3.1 系统目标
  • 3.1.1 系统总体目标
  • 3.1.2 系统改进方向
  • 3.2 系统实施方案确定
  • 3.2.1 提出可能的方案
  • 3.2.2 确定最优方案
  • 3.3 系统硬件设计和拓扑架构
  • 3.4 系统的总体结构设计
  • 3.5 系统的运行环境
  • 第四章 系统的详细设计
  • 4.1 无线网络客户感知监控系统开发思路
  • 4.2 数据采集子系统设计
  • 4.2.1 子系统数据采集子系统功能描述
  • 4.2.2 数据采集子系统功能模块设计
  • 4.2.3 数据采集子系统流程设计
  • 4.3 数据解析子系统设计
  • 4.3.1 数据解析子系统功能描述
  • 4.3.2 数据解析子系统功能模块设计
  • 4.3.3 数据解析子系统流程
  • 4.4 数据筛选子系统设计
  • 4.4.1 数据筛选子系统功能描述
  • 4.4.2 数据筛选子系统功能模块设计
  • 4.4.3 数据筛选子系统流程
  • 4.5 WEB 子系统设计
  • 4.5.1 Web 子系统功能描述
  • 4.5.2 Web 子系统功能模块设计
  • 4.6 系统数据库与数据结构设计
  • 4.6.1 原始数据采集
  • 4.6.2 数据库与数据结构设计
  • 第五章 系统功能实现
  • 5.1 告警功能实现
  • 5.1.1 告警设置
  • 5.1.2 编辑当前告警级别
  • 5.1.3 新建告警级别
  • 5.1.4 统计信息
  • 5.2 干扰告警监控实现
  • 5.2.1 重要干扰告警
  • 5.2.2 一般干扰告警
  • 5.2.3 所有干扰告警界面
  • 5.3 掉盘告警监控实现
  • 5.3.1 严重掉盘告警
  • 5.3.2 主要掉盘告警
  • 5.3.3 一般掉盘告警
  • 5.4 指标监控实现
  • 5.4.1 TCH 掉话次数
  • 5.4.2 TCH 拥塞率
  • 5.4.3 Capacity-PDCH-PDCH 分配成功率
  • 5.5 数据业务监控实现
  • 5.5.1 PS TRAFFIC-GPRS+EDGE 上行业务量 MB
  • 5.5.2 PS TRAFFIC-GPRS+EDGE 下行业务量 MB
  • 5.5.3 Capacity-PDCH-下行 PDCH 上的 TBF 数
  • 5.6 系统实现关键代码
  • 5.7 系统故障分析与处理
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 总结
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

    • [1].5G移动通信技术发展与应用趋势[J]. 通信电源技术 2019(12)
    • [2].5G技术在移动通信网络中的实践[J]. 中国新通信 2019(22)
    • [3].浅议5G移动通信技术在电力行业的应用[J]. 数字技术与应用 2019(11)
    • [4].大数据分析在移动通信网络优化中的应用探究[J]. 冶金管理 2019(19)
    • [5].5G移动通信技术在通信工程中的应用研究[J]. 通信电源技术 2020(01)
    • [6].互联网背景下移动通信技术应用研究[J]. 无线互联科技 2020(01)
    • [7].浅析5G移动通信的关键技术和发展趋势[J]. 信息记录材料 2019(12)
    • [8].5G移动通信在物联网中的应用[J]. 工程建设与设计 2020(05)
    • [9].探究5G移动通信技术和软交换技术在通信工程中的应用[J]. 福建茶叶 2020(02)
    • [10].利用移动通信大数据进行人口动态监测的应用价值[J]. 中国统计 2019(11)
    • [11].5G移动通信技术在“智慧广电”网络建设中的应用及发展探析[J]. 中国有线电视 2020(01)
    • [12].基于大数据在移动通信网络优化中的应用研究[J]. 数字通信世界 2019(12)
    • [13].5G移动通信技术下的物联网时代[J]. 数字通信世界 2020(01)
    • [14].5G移动通信对广播电视的影响及对策建议[J]. 数字通信世界 2020(01)
    • [15].信息服务中5G移动通信技术的应用方法[J]. 中国新通信 2020(01)
    • [16].移动通信技术与互联网技术的结合发展[J]. 数字通信世界 2020(02)
    • [17].5G移动通信给广播电视带来的影响及发展机遇[J]. 中国新通信 2020(02)
    • [18].5G移动通信技术发展与应用趋势[J]. 中国新通信 2020(03)
    • [19].5G移动通信对广播电视的影响及应对措施[J]. 电声技术 2019(12)
    • [20].浅谈第五代移动通信技术[J]. 电脑知识与技术 2020(06)
    • [21].5G移动通信技术在通信工程中的应用[J]. 信息通信 2020(01)
    • [22].基于5G移动通信技术和软交换技术在通信工程中的应用研究[J]. 轻纺工业与技术 2020(03)
    • [23].5G移动通信技术在电力通信系统的应用研究[J]. 通信电源技术 2020(04)
    • [24].移动通信 2020年专题计划[J]. 移动通信 2020(03)
    • [25].5G移动通信技术及其对基站配套的影响[J]. 通信电源技术 2020(05)
    • [26].互联网+时代移动通信技术应用现状分析[J]. 通信电源技术 2020(05)
    • [27].浅谈大数据时代5G移动通信技术的应用及发展前景[J]. 中国新通信 2020(04)
    • [28].大数据分析在移动通信网络优化中的应用[J]. 中国新通信 2020(04)
    • [29].5G移动通信技术及其发展趋势研究[J]. 无线互联科技 2020(02)
    • [30].基于复杂系统的中国5G移动通信技术演化研究[J]. 信息记录材料 2020(01)

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