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随着移动通信迅速发展,2G移动通信系统已经不能满足人们对移动通信网络的要求。3G移动通信已经逐渐完善,成为人们所需的移动通信网络。WCDMA做为全球的3G主流技术,而且拥有速率高,容量大,业务种类多等等各方面的优势,演进潜力是其他3G移动制式里比较大的。但是WCDMA网络优化的工作还是非常必要的,是决定能否充分发挥WCDMA网络优势的关键。本文先介绍移动通信网络发展的历程,通过WCDMA和GSM各方面性能的比较,并且阐述出WCDMA在3G移动通信领域的地位优势以及优化的必要性。第二章,本文主要针对信号传播路径变化,对模型参数修正,用最小均方误差估计(MMSE)来修正模型参数,并且给出了功率值和覆盖距离的关系。第三章,本文从WCDMA的呼吸效应出发,分析出邻区干扰因子是影响容量覆盖的因素,提出通过控制相邻小区的干扰功率来控制邻区干扰因子,最后就用Matlab仿真验证所提出控制邻区干扰的方法。第四章,从切换原理和切换信道资源分配算法的角度上进行讨论,对检测信号周期大小进行优化,用单目标带约束优化算法来对切换的判决周期进行求出最优解。针对越区切换阻塞率和掉话率的问题,本章提出根据各个业务到达率随时间的变化,用多目标带约束优化算法来动态设置信道资源的缓存队列长度,并且用Matlab验证所求参数的正确性和优化对策的实效性。第五章,在注重导频功率配置的基础上配置发射功率,并研究了用户业务功率、同步信道功率和寻呼信道功率的配置,建立了小区的用户容量和前反链路差模型。对该模型,利用多目标进化算法对WCDMA功率进行了优化配置,得出了系统较优配置的一系列功率值。根据用户的满意度,建立了确定导频功率和用户业务功率的准则模型,选出了最优功率配置值,并且还做了多次实验比较所得最优功率值和未作优化配置的功率值对系统性能的影响。最后,对本文WCDMA各个方面的优化工作进行总结。