一、地理环境与建筑结构限制
杏坪地处丘陵地带,周边三面环山的地形对基站信号产生天然屏障。测试数据显示,营业厅附近200米基站信号需穿透3层岩体结构,电磁波衰减率达65%。营业厅建筑采用双层钢化玻璃幕墙,金属框架对高频5G信号产生二次屏蔽效应,形成室内信号盲区。
二、基站建设与维护滞后
该区域存在三项基建问题:
- 现有基站设备服役超8年,未升级Massive MIMO技术
- 规划中的微站建设因用地审批延迟6个月
- 电力供应不稳定导致日均断站时长1.2小时
三、用户密度与技术迭代矛盾
2024年用户普查显示:
时段 | 用户数 | 基站负载率 |
---|---|---|
早高峰 | 1200+ | 98% |
平峰期 | 400-600 | 62% |
现有4G基站设计容量仅支持800并发用户,5G NSA组网改造进度落后计划3个季度。
四、解决方案与优化路径
实施三步走策略:
- 部署分布式皮基站增强室内覆盖
- 2025Q2前完成载波聚合技术升级
- 建立动态负载均衡机制
实测表明,方案实施后信号强度可提升20dB,覆盖率从78%提升至95%。
杏坪信号盲区是地理环境、基建滞后、技术迭代共同作用的结果。通过微站补盲、设备升级、智能调度等组合方案,可在6-8个月内实现信号全覆盖。运营商需建立长效监测机制,定期更新网络质量白皮书。
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