TD-SCDMA接入问题优化指导书
(完整word版)TD-SCDMA网络优化设计方案
课程设计题目:TD—SCDMA网络优化设计方案班级:通信13-4姓名:李杰学号:1306030411指导教师:杨春玲成绩:电子与信息工程学院信息与通信工程系引言TD-SCDMA(简称TD)是我国拥有自主知识产权的第三代移动通信技术标准,现阶段TD 无线网络优化已成为TD网络运营的重要内容.一方面TD优化要解决网络运行的各种问题,如覆盖差、接通失败、掉话、切换失败、数据业务性能不佳等;另一方面,在保障TD网络稳定运行的基础上,需要优化无线资源投放配置,提升网络利用率,使TD网络发挥3G的优势,最大限度地满足客户的需要,提升客户的感知度。
TD网络优化主要是通过调整各种工程参数、性能参数以及网络资源配置,使整个网络达到现阶段对各种KPI指标的目标要求.但由于网络技术、无线环境、用户分布和行为等影响因素都是动态变化的,对各种KPI指标的目标要求也是变化的,所以网络优化工作是一项长期的持续性过程.TD无线网络优化工作遵循“最佳的系统覆盖”、“系统干扰最小”、“均匀合理的负荷”等标准。
1 设计题目意义在3G系统中网络优化是一项至关重要的工作,也是运营商最关心的工作之一。
从运营商效益方面考虑,希望在现有网络资源下,合理配置网络,提高设备利用率以及优化网络运行质量;从用户满意度方面考虑,需满足用户对于服务质量的要求,提供更加可靠、稳定、优质的网络服务。
TD—SCDMA系统具有频谱率用率高、兼容性好、系统性能稳定等优点,在我国目前的第三代移动通信领域占有重要地位。
2 综述TD-SCDMA系统主要特点TD-SCDMA使用了智能天线、联合检测和同步CDMA等先进技术,因此在系统容量、频率利用率和抗干扰能力等方面具有突出的优势。
表1—1 TD-SCDMA系统主要技术性能Tab.1-1 Main technical performance of TD-SCDMA system支持,可用空闲时频率间切换隙进行测量检测方联合检测DwPCH、信道估计UpPCH、中间码编码方式卷积码Turbo码2.1 频谱灵活性和支持蜂窝网的功能TD—SCDMA采用TDD方式,仅需要1。
TD-SCDMA网络参数优化手册
小区, 降低同频干扰非常重要, 不同取值组
合时互干扰是不同的, 组网时要慎重取值。
例如两个同频邻小区该参数取值 0 和 51。
微基站:
300
小区内单个频点上所有下行信道最大功率之 (实际值
MaxTransPower
和. 最大发射功率 (0..500)
范围: 0..50 dBm
30dBm) 宏基站:
步长: 0.1 dB
330
(实际值பைடு நூலகம்
33dBm)
TransDiversApplied
本小区内是否 在 DCH 上应用 (0,1) 发射分集
规定本小区内是否在 DCH 上应用发射分集 False
0--FALSE, 1--TRUE
Synchronisation_ Configuration
同步信息
Node B 使用此 IE 来获得/重新获得 Uu 接口
3.1 上行信道.............................................................................................................................6 3.1.1 PRACH 集...............................................................................................................6 3.1.2 RACH 参数 ...........................................................................................................10 3.1.3 FPACH 参数 .........................................................................................................12 3.1.4 PRACH 参数.........................................................................................................13
TD-SCDMA无线网络优化专题分析-接入问题分析
算法,对上行同步发送信道位置进行调整.
32
2 接入问题分析及解决方法
由于功率或干扰,UE没接收到 FPACH
SYNC_UL SYNC_UL
1
………….
SYNC_UL FPACH
2
对于终端没有接收到FPACH分析和优化方法 该原因分析时,需排除由于冲突或PRACH资源配置被基站抛弃的 原因.
2 接入问题分析及解决方法
21
2 接入问题分析及解决方法
备注:
标注2: FPACH是物理信道,其上的消息physicalInformation在终端的物理层可跟踪 到。 Node B检测到SYNC_UL以后WT(RNC的配置参数里配置)子帧以内向用 户回复FPACH; FPACH中包含收到的SYNC_UL的ID以示区分回给不同的用户,对于相同ID 不同帧发送的用户,基站在不同的帧回给用户,在FPACH中以相对帧号区分; 如果发生了碰撞(基站同一时间收到两个相同的SYNC UL),基站就不会给 UE回响应了 在FPACH中还包含对UE的闭环控制信息,以便于UE计算通路的延时和路径 损耗,使PRACH的发送可以在准确的时间,以期望的接收功率到达Node B;
优化方法:
这种问题首先观察无线链路建立失败消息,观察
失败原因,如果是配置错,一般是无线链路建立 的配置基站不支持,需进行无线链路建立有关配 置参数的协商;否则可能一般是由于Node B的硬 件原因、其他错误,排除硬件错误。
42
2 接入问题分析及解决方法
Iub接口AAL2建立失败
43
2 接入问题分析及解决方法
(只取主叫手机的结果)
T网起呼定义:以UE发送RRC Connection Request信令 (原因为Originating Conversational Call) 计为一次试呼, 其中RRC Connection Request重发多次只计算一次; G网起呼定义:以channel request和CM service request同 时出现来确定试呼开始。 T网/G网接通定义:一次试呼开始后,以收到Connect或 Connect ACK算为一次接通。
TD-接入问题优化指导书
TD-SCDMA接入问题优化指导书(仅供内部使用)华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录目录1概述 (9)2接入性能指标 (9)2.1可接入性 (10)2.2系统可用性 (11)2.3接入时延 (11)3路测(DT/CQT)数据分析 (12)3.1数据分析工具 (12)3.2数据分析流程 (13)3.3接入失败的问题分析 (14)3.3.1寻呼问题 (14)3.3.2RRC建立问题 (15)3.3.3鉴权问题 (21)3.3.4安全模式问题 (22)3.3.5RA B建立问题 (24)3.3.6PDP激活问题 (28)3.4接入时延问题处理 (30)3.4.1非连续循环周期长度系数DRX的设置 (31)3.4.2是否关闭鉴权加密流程 (31)3.4.3直接重试对接入时延的影响 (31)4话统数据分析 (32)4.1数据分析工具 (32)4.2数据分析方法 (32)4.2.1RNC据分析流程 (33)4.2.2小区级分析流程 (34)4.2.3数据分析流程 (35)4.3可接入性接指标(待参考后台记数器相关文档后补充) (35)4.3.1寻呼类话统指标 (35)4.3.2RRC建立成功率低 (37)4.3.3RA B建立成功率低 (37)4.3.4RB建立成功率低 (38)4.4系统可用性指标(待补充) (38)4.4.1准入拒绝率高 (38)4.4.2寻呼拥塞率高 (38)4.4.3拥塞小区比例高 (38)5常见接入问题优化(待补充) (38)5.1RRC连接请求无响应 (38)5.2RRC连接被拒绝 (39)5.3RA B指派失败 (40)5.4鉴权问题 (40)5.5安全模式问题 (40)6总结 (42)7附录寻呼过程分析 (43)7.1UE状态 (43)7.1.1Idle状态 (43)7.1.2CELL_DCH状态 (44)7.1.3CELL_FA CH状态 (44)7.1.4CELL_PCH状态 (44)7.1.5URA_PCH状态 (45)7.1.6空闲模式与连接模式的跃迁 (45)7.1.7CELL_DCH状态与CELL_FA CH状态的跃迁 (45)7.1.8CELL_DCH状态与CELL_PCH(URA_PCH)状态的跃迁 (45)7.1.9CELL_FA CH状态与CELL_PCH(URA_PCH)状态的跃迁 (46)7.2寻呼流程 (46)7.3寻呼相关原则 (48)7.3.1寻呼相关信道 (49)7.3.2PCH和PICH信道配置 (50)7.3.3非连续接收(DRX) (51)7.4寻呼无线参数 (52)7.4.1寻呼指示因子长度 (52)7.4.2寻呼分组数目 (52)7.4.3寻呼重复周期 (52)7.4.4UTRAN的K值 (52)7.4.5CS域K值 (53)7.4.6PS域K值 (53)7.4.7PCH到达窗口时间起点 (53)7.4.8PCH到达窗口时间终点 (53)7.4.9PICH所在时隙(下行时隙) (54)7.4.10S-CCPCH功率 (54)7.4.11PICH功率 (54)8附录接入过程分析 (54)8.1小区选择过程 (54)8.1.1PLMN的选择和重选 (56)8.1.2小区搜索 (56)8.1.3小区选择与重选 (60)8.1.4小区驻留 (62)8.1.5位置登记过程 (63)8.2上行同步 (64)8.2.1上行同步的建立 (64)8.2.2上行同步的保持 (65)8.2.3Node-B和UE之间距离的估算 (66)8.3UE的功率控制过程 (66)8.3.1开环功率控制 (66)8.3.2闭环功率控制 (67)8.4随机接入过程 (68)8.4.1随机接入准备 (68)8.4.2随机接入过程 (69)8.4.3随机接入冲突处理 (76)8.5系统信息广播 (76)表目录表1缩略语清单 (8)表2可接入性路测相关指标以及参考值表 (10)表3可接入性话统相关指标以及参考值表 (10)表4系统可用性相关指标以及参考值表 (11)表5接入时延路测相关指标以及参考值表 (11)表6码和码组的对应关系表 (58)表7SYNC_DL相位调制的序列表 (59)图目录图1DT/CQT呼叫失败问题分析流程图 (13)图2寻呼问题分析流程图 (14)图3RRC正常连接建立在公共信道的过程 (16)图4RRC正常连接建立在专用信道的过程 (17)图5RRC连接建立问题分析图 (19)图6鉴权流程图 (21)图7安全模式流程图 (23)图8RA B正常建立流程 (25)图9PDP激活流程一 (29)图10PDP激活流程二 (30)图11RNC级话统数据分析流程 (33)图12小区级话统数据分析流程 (34)图13数据分析流程图 (35)图14前台路测U U口信令 (39)图15安全模式拒绝消息 (40)图16RANAP_SECURITY_MODE_REJECT消息内容 (41)图17RANAP_SECURITY_MODE_COMMAND消息内容1 (41)图18安全模式消息 (41)图19RANAP_SECURITY_MODE_COMMAND消息内容2 (42)图20UE状态跃迁示意图 (43)图21寻呼流程图 (46)图22IDLE模式下的寻呼流程图 (48)图23连接模式下的寻呼流程图 (48)图24寻呼子信道和相关的PICH和PCH块 (50)图25UE开机后小区选择过程 (56)图26小区搜索的过程 (57)图27P-CCPCH和PICH控制复针 (59)图28UE小区选择状态图 (63)图29随机接入过程 (70)图30RACH控制发送流图 (74)TD-SCDMARF优化指导书关键词:TD-SCDMA,网络优化,RF优化摘要:本文对TD-SCDMA网络优化中RF优化阶段需要完成的工作进行说明。
TD-SCDMA优化指导书-NSN-V4
TD-SCDMA August,2008前言TD-SCDMA网络的优化主要指网络投入商用前的预优化以及网络投入商用后的持续的优化。
网络优化结果的好坏,网络优化工作的水平的高低,直接关系到网络未来性能的稳定和容量的发挥。
细致,完善的网络优化,可以充分降低全网的干扰水平,改善网络性能,提高呼叫接通率,减少业务中断,提高网络的数据业务吞吐能力,优化全网切换成功率,提高网络容量。
网络优化在TD-SCDMA网络的建设、维护工作中,是一项持续进行的日常工作。
TD-SCDMA August,2008目录1.TD-SCDMA基础知识 (5)1.1TD-SCDMA基本原理 (5)1.2TD-SCDMA关键技术介绍及其对网络规划优化方面的影响 (6)1.2.1TD-SCDMA系统的技术特点概述 (6)1.2.2联合检测 (7)1.2.3智能天线 (9)1.2.4上行同步控制 (20)1.2.5动态信道分配DCA (23)1.2.6接力切换 (27)1.33GPP规范下载 (38)2.TD-SCDMA网络优化原则与方法 (39)2.1TD-SCDMA无线网络优化概论 (39)2.1.1无线网络优化的意义 (39)2.1.2TD-SCDMA网络优化特点 (39)2.1.3网络优化与规划设计的关系 (41)2.1.4TD-SCDMA网络优化内容 (42)2.2TD-SCDMA无线网络优化原则 (43)2.2.1最佳的系统覆盖 (43)2.2.2合理的切换带的控制 (43)2.2.3系统干扰最小 (43)2.2.4均匀合理的基站负荷 (43)2.3TD-SCDMA无线网络优化步骤和手段 (44)2.3.1TD-SCDMA无线网络优化流程 (44)2.3.2单站验证 (45)2.3.3覆盖优化 (46)2.3.4网络质量的优化 (48)2.4室分系统的优化 (49)2.4.1优化场景特点 (49)2.4.2关键指标建议目标值 (49)2.4.3关键指标优化建议措施 (50)2.5直放站的优化 (52)2.6TD-SCDMA无线网络典型指标 (52)3.TD-SCDMA参数手册 (55)3.1公用信道参数配置 (55)3.2随机接入过程相关参数 (55)3.2.1Node B期望接收的上行导频信道功率 (55)3.2.2功率攀升步长 (55)3.2.3SYNC_UL码最大发送数目 (55)3.2.4同步尝试的最大次数 (55)3.3小区选择 / 重选相关参数说明 (56)3.3.1UE最小接收电平值 (56)TD-SCDMA August,20083.3.2小区重选定时器 (56)3.3.3小区重选迟滞 (56)3.3.4同频小区搜索门限 (56)3.3.5异频小区搜索门限 (56)3.4功率控制参数 (56)3.4.1MAXDLTXPWR (56)3.4.2MINDLTXPWR (57)3.4.3最大信噪比 (57)3.4.4最小信噪比 (57)3.5切换控制参数 (57)3.5.1同频/异频切换迟滞 (57)3.5.2小区独立偏置 (57)3.5.3切换触发时间 (57)3.5.4稳定时间 (57)3.62G/3G互操作相关参数 (58)3.6.1TD RNC 2G/3G切换全局参数 (58)3.6.23G小区配置的系统间重选参数 (58)3.6.33G小区配置的系统间切换参数 (58)4.TD-SCDMA典型(特殊)优化 (59)4.12G-3G互操作优化 (59)4.2HSDPA优化 (62)4.2.1TD-SCDMA/HSDPA技术简介 (62)4.2.2网络的HSDPA配置 (62)4.2.3HSDPA移动性管理 (63)4.2.4HSDPA网络优化思路 (64)4.2.5HSDPA网络优化方法 (64)5.TD-SCDMA优化案例 (66)5.1信号覆盖相关类案例 (66)5.1.1案例1--弱覆盖引起掉话 (66)5.1.2案例2--信号快衰落引起掉话 (67)5.1.3案例3--越区覆盖引起掉话 (70)5.2切换类案例 (73)5.2.1案例1--乒乓切换引起掉话 (73)5.2.2案例2--街角效应 (74)5.3干扰类案例 (77)5.3.1案例1--导频污染引起系统内干扰 (77)5.3.2案例2--系统外干扰引起掉话 (79)5.3.3案例3--DwPts对UpPCH信道干扰 (80)5.4参数调整类案例 (83)5.4.1案例1--扰码修改 (83)5.4.2案例2--主频点修改 (84)5.4.3案例3—参数影响切换时长 (86)5.5数据速率类案例 (86)5.5.1案例1—512K HSDPA数据卡速率偏低问题 (86)TD-SCDMA August,20085.62G/3G互操作类案例 (88)5.6.1案例1—3G切换到2G信令失败问题 (88)5.6.2案例2—PS128业务从3G到2G切换失败问题 (88)6.TD-SCDMA规划、优化软件工具介绍 (90)6.1TD-SCDMA网络规划软件T Plan (90)6.2TD-SCDMA网络优化软—日讯NP3G (92)6.2.1软件安装所需电脑配置: (92)6.2.2日讯NP3G前台 (92)6.2.3日讯后台分析软件NP3G Analyzer (93)6.3TD-SCDMA网络优化软件—鼎利Pilot Pioneer (94)6.3.1软件安装所需电脑配置 (94)6.3.2软件系统结构 (94)6.3.3鼎利测试前台 Pilot Pioneer (95)6.3.4鼎利后台分析软件Navigator (96)6.4TD-SCDMA信令分析软件IBS (97)6.4.1软件安装所需电脑配置 (97)6.4.2软件系统结构 (97)6.4.3软件系统结构 (97)TD-SCDMA August,2008第一篇: TD-SCDMA基础知识1.TD-SCDMA基础知识1.1TD-SCDMA基本原理TD-SCDMA系统综合了TDD和CDMA的技术优势,具有灵活的空中接口,并采用了智能天线,联合检测等先进的技术。
TDSCDMA网络优化指导书第二分册TDSCDMA网络优化指导原则
TD-SCDMA网络优化指导书第二分册TD-SCDMA网络优化指导原则鼎桥通信技术有限公司2007年2月目录1TD-SCDMA无线网络优化概论 (4)1.1无线网络优化的意义 (4)1.2TD-SCDMA与WCDMA网络优化的区别 (4)1.3网络优化与规划设计的关系 (4)1.4规划软件与实际优化的结合 (5)2TD-SCDMA无线网络优化原则 (6)2.1最佳的系统覆盖 (6)2.2合理的切换带的控制 (6)2.3系统干扰最小 (6)2.4均匀合理的基站负荷 (7)3TD-SCDMA无线网络优化步骤和手段 (7)3.1确定优化目标 (8)3.2单站验证 (8)3.3划分Cluster (8)3.4确定测试路线 (9)3.5准备工具和资料 (9)3.6覆盖优化 (10)3.7网络质量的优化 (14)4直放站的优化 (16)前言TD-SCDMA网络的优化主要指网络投入商用前的预优化以及网络投入商用后的持续的优化。
网络优化结果的好坏,网络优化工作的水平的高低,直接关系到网络未来性能的稳定和容量的发挥。
细致,完善的网络优化,可以充分降低全网的干扰水平,改善网络性能,提高呼叫接通率,减少业务中断,提高网络的数据业务吞吐能力,优化全网切换成功率,提高网络容量。
网络优化在TD-SCDMA网络的建设、维护工作中,是一项持续进行的日常工作。
1 TD-SCDMA无线网络优化概论1.1 无线网络优化的意义TD-SCDMA网络的优化主要指网络投入商用前的预优化以及网络投入商用后的持续的优化。
网络优化结果的好坏,网络优化工作的水平的高低,直接关系到网络未来性能的稳定和容量的发挥。
细致,完善的网络优化,可以充分降低全网的干扰水平,改善网络性能,提高呼叫接通率,减少业务中断,提高网络的数据业务吞吐能力,优化全网切换成功率,提高网络容量。
网络优化在TD-SCDMA网络工作中,是一项持续进行的日常工作。
1.2 TD-SCDMA与WCDMA网络优化的区别TD-SCDMA系统和WCDMA相比较,它是一个时分CDMA系统,最大的优点是承载非对称数据业务的灵活性。
TD-SCDMA网络优化
1.无线网络优化主要是通过调整各种相关的无线网络工程设计参数和无线资源参数,满足系统现阶段对各种无线网络指标的要求。
2.网规网优全过程:选点、勘察、建网、单站优化、覆盖优化、邻区优化、频点优化、业务优化3.优化项目的三个阶段:网络覆盖优化(对主要路段进行RF优化,提升道路的总体覆盖强度)、业务测试和优化(解决各种业务中的覆盖、质量、接通率、掉话率、切换成功率等问题,确保各种业务正常工作)、优化总结和优化报告撰写4.按业务分类进行优化(接入成功率、切换、掉话、视频通话质量、数据业务优化、接入时长、语音质量、切换时延)5.工作思路是首先做好覆盖优化,在覆盖优化能够保证的基础上进行业务性能优化,最后过渡到整体性能优化阶段。
6.优化思路分两个阶段:建网初期的前期优化阶段(单站优化、覆盖优化、业务优化)、日常优化阶段。
7.将网络分成几大片区及重点区域(政府机关、重要国道、高速),将站点进行划分,注明站点优先级(重点区域、重点道路单独进行优化、站点优先级最高)8.基站信息表:站名、经纬度、LAC、RAC、SAC、CELLID、RNCID、站高、下倾角、方位角、频点、扰码、邻区关系、PCCPCH发射功率、小区最大发射功率、CIO、开通情况等。
9.覆盖优化(优化的初级阶段):详细记录PCCPCH RSCP和C/I值的分布,可能遇到的问题包括导频污染、覆盖空间、越区切换、塔下黑等10.业务优化阶段内容:切换异常小区、邻区、路口效应、PS下载效率、PDP激活、视频电话质量、HSDAP下载、TD与GSM切换等11.O MC性能统计数据性能指标分成两个方面:网络性能指标(信号强度RSCP、干扰)、业务性能指标(语音接通率、掉话率、数据切换成功率、吞吐量)12.O MC性能统计数据分析可以得到无线网路一般性能指标GPI和关键性能指标KPI,这些指标都是评估网络性能的重要参考。
13.典型故障信令:UE异常释放、UE无呼叫信令、RB建立超时、上行无线链路失败、呼叫建立过程中切换失败、RNC没有发送RB、SETUP,UE发送RB SETUP FAILURE,UE接受测量控制失败,下行无线链路失败14.邻区优化包括TD间邻区优化和TD、GSM邻区优化15.频率和扰码调整:对存在同频或相干性较强的扰码时,进行频率或扰码的调整,可以减低干扰16.P S业务优化17.运维优化17.1利用OMC数据、告警数据、用户投诉数据17.217.3RRC(Radio Resource Control):无线资源控制协议。
TD-SCDMA无线网络优化专题分析-接入问题分析1.2.0_加水印
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对非指定的培训用设备的操作,请咨询相应的大唐移动设备的技术支持人员并参照相应的技术手册。
上图为直接进行PDP激活注1:rrc connection setup request的原因是:regisration。
无线链路的同步和失步检测用于UE在某个小区上建立了无线链路后的上、下行链路连接情况的判断,从而在正常和某些异常情况(譬如,UE掉电)下,确定链路是否可用。
无线链路失步和同步的检测,主要涉及NodeB实体和UE实体。
在NodeB侧主要检测上行链路连接情况,UE侧主要检测下行链路连接情况。
无线链路刚建立时,NodeB侧默认上行链路为失步状态,无线链路重配置时,默认基站已处于同步状态.⏹RAB是指用户平面的承载,用于UE和CN之间传送语音,数据及多媒体业务。
UE首先要完成RRC连接建立,然后才能建立RAB。
RAB建立是由CN发起,UTRAN执行的功能,基本流程:◆首先由CN向UTRAN发送RAB指配请求消息,请求UTRAN建立RAB;◆RNC发起建立Iu接口与Iub接口的数据承载;◆RNC向UE发起RB建立请求;◆UE完成RB建立,向RNC回应RB建立完成消息;◆RNC向CN应答RAB指配响应消息,结束RAB建立流程。
TDSCDMA网络当前存在的问题和后续改进计划
▪ 传播损耗高,功率小,覆盖范围比GSM/WCDMA网络小,造成网络投资上升,覆盖空洞增多; ▪ 室内覆盖无法直接馈入2G系统,需要增加天线点,工程改造难度高,投资大; ▪ 同一无线环境下,TD-SCDMA网络的穿透损耗明显低于GSM网络,造成大量用户投诉室内信
▪ 原因分析:
GPS由于安装在天面,工作环境较为恶劣,另一方面, 由于战略巡航导弹使用GPS制导,北京公司侧面了解到, 我国部队也研发了相应的GPS卫星信号干扰系统,因此, 在战争、反恐、重大事件等场合,存在风险。
▪ 解决建议 目前TD-SCDMA网络设备只具备GPS定位功能,不能从
传输提取时钟,建议尽快要求厂家具备传输时钟功能, 酌情建设BITS时钟网络。同时,由于GPS和传输时钟精 度不同,需要对不同时钟精度情况下的网络性能进行 验证分析。
TD-SCDMA设备存在的问题
▪ 网络设备功能和性能较差,对网络维护和网络优化均造成较大影响
▪ 基站设备断电重启时间过长,一般需要30分钟左右; ▪ 部分设备故障率高(如GPS、RRU),且维护较为困难,对设备完好率有一定影响; ▪ RRU和天线的体积、重量有了一定改善,但仍然对建设和维护有一定影响; ▪ 网络设备性能较弱,容量能否达到标称值仍是未知数。目前网络总体负荷较轻,但部分
回的IMA链路判断为正常链路;
IMA 5
IMA Link0 IMA Link1 IMA Link2 IMA Link3 IMA Link4 IMA Link5
IMA Link0 IMA Link1 IMA Link2 IMA Link3 IMA Link4 IMA Link5
IMA 1
▪ 原因分析:
TDSCDMA网络优化作业指导书
TD-SCDMA网络优化作业指导书北京迈为信通科技发展有限公司目录1 概述.................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2 测试作业............................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.1DT测试前准备............................................................................................. 错误!未定义书签。
2.1.1 测试工具及车辆.................................................................................. 错误!未定义书签。
2.1.2 测试线路的选择.................................................................................. 错误!未定义书签。
2.1.3 测试条件确认...................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.4 路测人员及时间安排.......................................................................... 错误!未定义书签。
TD-SCDMA无线网络优化指导原则_第一分册
中国移动广东公司TD-SCDMA无线网络优化指导原则V1.02007年6月13日目录1概述 (5)1.1TD-SCDMA无线网络优化概论 (5)1.1.1TD-SCDMA无线网络优化概论 (5)1.1.2TD-SCDMA无线网络优化的意义 (5)1.1.3TD-SCDMA与2G无线网络优化的区别 (6)1.1.4TD-SCDMA无线网络优化与规划设计的关系 (6)1.2TD-SCDMA无线网络优化指导思想与原则 (8)2TD-SCDMA无线网络优化流程 (9)2.1TD-SCDMA商用前优化流程 (9)2.2TD-SCDMA商用后优化流程 (10)2.3TD-SCDMA典型商用后优化场景 (11)2.4TD-SCDMA无线网络加站、断站优化 (11)2.5TD-SCDMA无线环境变更后优化 (12)2.6TD-SCDMA PS域优化与CS域优化比较 (13)3TD-SCDMA无线网络优化方法概述 (14)3.1设备检查 (14)3.1.1工作描述 (14)3.1.2告警检查 (14)3.1.3无线参数检查 (14)3.2数据采集 (16)3.2.1工作描述 (16)3.2.2DT数据采集分析 (16)3.2.3CQT数据采集 (18)3.2.4OMC数据采集(无大规模网络经验) (19)3.2.5用户投诉数据采集(无大规模网络经验) (19)3.2.6告警数据采集(无大规模网络经验) (19)3.2.7信令跟踪数据采集 (19)3.3数据分析及问题定位 (20)3.3.1DT数据分析 (20)3.3.2CQT数据分析 (21)3.3.3OMC性能统计数据分析 (22)3.3.4用户投诉数据分析 (22)3.3.5信令性能分析 (23)3.3.6优化前网络评估 (28)3.3.7常用数据分析方法 (28)3.4网络优化方案的制定及评审 (30)3.4.1工作描述 (30)3.4.2网络优化方案的实施 (31)3.4.3优化验证 (31)3.4.4网络优化报告的编写及评审 (32)3.4.5项目验收 (32)3.4.6项目总结 (33)4TD-SCDMA参数优化 (34)4.1工程参数优化 (34)4.2无线参数优化调整 (34)4.2.1无线参数调整的类型,前提和注意事项 (34)4.2.2邻区参数 (34)4.2.3扰码和频点参数 (35)4.2.4广播和导频信道覆盖控制 (35)4.2.5呼通率的控制 (35)4.2.6切换成功率的相关无线参数 (38)4.2.7掉话的控制 (40)5TD-SCDMA网络优化案例分析 (41)5.1覆盖相关 (41)5.1.1弱覆盖 (41)5.1.2越区覆盖 (44)5.1.3PCCPCH污染 (46)5.2业务相关 (49)5.2.1掉话 (49)5.2.2起呼 (54)5.2.3切换问题 (60)5.2.4PS业务问题 (63)5.2.5异系统干扰 (65)5.2.6终端问题 (68)6网络整体性能优化 (70)6.1网络开通前的整体优化 (70)6.2网络开通后的整体优化 (70)6.32G/3G的协同优化 (71)6.4网络整体覆盖优化KPI (72)6.5网络整体业务性能优化KPI (72)1概述1.1TD-SCDMA无线网络优化概论1.1.1TD-SCDMA无线网络优化概论移动通信网络的运营效率和运营收益最终归结于网络质量与网络容量问题,这些问题直接体现在用户与运营商之间的接口上,这正是网络规划和优化所关注的领域。
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TD-SCDMA接入问题优化指导书(仅供内部使用)华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录目录1概述 (9)2接入性能指标 (9)2.1可接入性 (10)2.2系统可用性 (11)2.3接入时延 (11)3路测(DT/CQT)数据分析 (12)3.1数据分析工具 (12)3.2数据分析流程 (12)3.3接入失败的问题分析 (12)3.3.1寻呼问题 (12)3.3.2RRC建立问题 (13)3.3.3鉴权问题 (16)3.3.4安全模式问题 (18)3.3.5RAB建立问题 (19)3.3.6PDP激活问题 (22)3.4接入时延问题处理 (22)3.4.1非连续循环周期长度系数DRX的设置 (22)3.4.2是否关闭鉴权加密流程 (23)3.4.3直接重试对接入时延的影响 (23)4话统数据分析 (23)4.1数据分析工具 (24)4.2数据分析方法 (24)4.2.1RNC据分析流程 (24)4.2.2小区级分析流程 (24)4.2.3数据分析流程 (24)4.3可接入性接指标(待参考后台记数器相关文档后补充) (25)4.3.1寻呼类话统指标 (25)4.3.2RRC建立成功率低 (26)4.3.3RAB建立成功率低 (27)4.3.4RB建立成功率低 (27)4.4系统可用性指标(待补充) (28)4.4.1准入拒绝率高 (28)4.4.2寻呼拥塞率高 (28)4.4.3拥塞小区比例高 (28)5常见接入问题优化(待补充) (28)5.1RRC连接请求无响应 (28)5.2RRC连接被拒绝 (28)5.3RAB指派失败 (29)5.4鉴权问题 (29)5.5安全模式问题 (29)6总结 (31)7附录寻呼过程分析 (32)7.1UE状态 (32)7.1.1Idle状态 (33)7.1.2CELL_DCH状态 (33)7.1.3CELL_FACH状态 (33)7.1.4CELL_PCH状态 (34)7.1.5URA_PCH状态 (34)7.1.6空闲模式与连接模式的跃迁 (34)7.1.7CELL_DCH状态与CELL_FACH状态的跃迁 (34)7.1.8CELL_DCH状态与CELL_PCH(URA_PCH)状态的跃迁 (35)7.1.9CELL_FACH状态与CELL_PCH(URA_PCH)状态的跃迁 (35)7.2寻呼流程 (35)7.3寻呼相关原则 (38)7.3.1寻呼相关信道 (39)7.3.2PCH和PICH信道配置 (40)7.3.3非连续接收(DRX) (41)7.4寻呼无线参数 (41)7.4.1寻呼指示因子长度 (41)7.4.2寻呼分组数目 (42)7.4.3寻呼重复周期 (42)7.4.4UTRAN的K值 (42)7.4.5CS域K值 (42)7.4.6PS域K值 (43)7.4.7PCH到达窗口时间起点 (43)7.4.8PCH到达窗口时间终点 (43)7.4.9PICH所在时隙(下行时隙) (43)7.4.10S-CCPCH功率 (43)7.4.11PICH功率 (44)8附录接入过程分析 (44)8.1小区选择过程 (44)8.1.1PLMN的选择和重选 (45)8.1.2小区搜索 (46)8.1.3小区选择与重选 (50)8.1.4小区驻留 (52)8.1.5位置登记过程 (53)8.2上行同步 (54)8.2.1上行同步的建立 (54)8.2.2上行同步的保持 (55)8.2.3Node-B和UE之间距离的估算 (56)8.3UE的功率控制过程 (56)8.3.1开环功率控制 (56)8.3.2闭环功率控制 (57)8.4随机接入过程 (58)8.4.1随机接入准备 (58)8.4.2随机接入过程 (59)8.4.3随机接入冲突处理 (66)8.5系统信息广播 (66)表目录表1缩略语清单 (8)表2可接入性路测相关指标以及参考值表 (10)表3可接入性话统相关指标以及参考值表 (10)表4系统可用性相关指标以及参考值表 (11)表5接入时延路测相关指标以及参考值表 (11)表6码和码组的对应关系表 (48)表7SYNC_DL相位调制的序列表 (49)图目录图1DT/CQT呼叫失败问题分析流程图 (12)图2寻呼问题分析流程图 (13)图3RRC正常连接建立在公共信道的过程 (14)图4RRC正常连接建立在专用信道的过程 (14)图5RRC连接建立问题分析图 (15)图6鉴权流程图 (16)图7安全模式流程图 (18)图8RAB正常建立流程 (19)图9PDP激活流程一 (22)图10PDP激活流程二 (22)图11RNC级话统数据分析流程 (24)图12小区级话统数据分析流程 (24)图13数据分析流程图 (25)图14前台路测U U口信令 (28)图15安全模式拒绝消息 (30)图16RANAP_SECURITY_MODE_REJECT消息内容 (30)图17RANAP_SECURITY_MODE_COMMAND消息内容1 (30)图18安全模式消息 (31)图19RANAP_SECURITY_MODE_COMMAND消息内容2 (31)图20UE状态跃迁示意图 (32)图21寻呼流程图 (36)图22IDLE模式下的寻呼流程图 (37)图23连接模式下的寻呼流程图 (38)图24寻呼子信道和相关的PICH和PCH块 (40)图25UE开机后小区选择过程 (45)图26小区搜索的过程 (47)图27P-CCPCH和PICH控制复针 (49)图28UE小区选择状态图 (53)图29随机接入过程 (60)图30RACH控制发送流图 (64)TD-SCDMARF优化指导书关键词:TD-SCDMA,网络优化,RF优化摘要:本文对TD-SCDMA网络优化中RF优化阶段需要完成的工作进行说明。
包括RF优化的目的、流程、步骤、输入输出,以及RF优化过程中需要关注的事项。
缩略语清单:表1缩略语清单1概述本文的目的是满足一线工程师在网络优化中,解决接入问题的工作需求。
介绍网络接入性能的评估方法、测试方法、数据分析方法、常见问题处理方法。
本文的附录给出接入问题相关的背景知识、原理描述和相关参数等。
本文通常可以用于网络KPI指标优化以及网络运行维护过程中,指导工程师定位和解决接入类的问题。
具体工具的使用介绍不在本文的介绍范围内。
本文共分八章,篇章结构如下所示:第一章为概述;第二章介绍了接入性能的主要评价标准;第三章介绍了如何对路测数据进行分析,定位并解决接入类问题;第四章介绍了如何对话统数据进行分析,主要说明话统指标分析思路;第五章通过案例的形式,给出了常见接入问题的现象和解决方法;第六章总结本文;第七、八章为附录,主要是对分析接入问题所需要的背景知识进行介绍。
重要说明:现场工程师针对网络优化参数进行调整时,应该依据调整参数的级别,对网络服务影响的大小,对设备运行影响的大小,选择适当的时机对网络优化参数实施调整操作。
在调整前后,必须严格按照《无线网络规划网上数据修改规范》进行操作,并作好数据的备份和应急措施,在调整完毕后及时进行验证,确保参数调整的正确性。
2接入性能指标接入性能相关的KPI指标包含两方面内容:可接入性和接入时延。
具体的接入性能衡量指标可以通过路测和话统获得。
2.1 可接入性可接入性相关指标以及参考值如下表所示:表2可接入性路测相关指标以及参考值表表3可接入性话统相关指标以及参考值表此处给出的取值仅供参考,具体指标取值应该根据项目具体要求或者商用网合同要求确定。
2.2 系统可用性系统可用性相关指标以及参考值如下表所示:(待补充)表4系统可用性相关指标以及参考值表此处给出的取值仅供参考,具体指标取值应该根据项目具体要求或者商用网合同要求确定。
2.3 接入时延接入时延相关指标以及参考值如下表所示:表5接入时延路测相关指标以及参考值表此处给出的取值仅供参考,具体指标取值应该根据项目具体要求或者商用网合同要求确定。
3路测(DT/CQT)数据分析3.1 数据分析工具路测分析软件信令查看工具3.2 数据分析流程图1DT/CQT呼叫失败问题分析流程图通过路测数据分析软件,比如NTAS Professional Analyzer软件,确定发生Call Fail的时间,并获得Call Fail前后Scanner采集的导频信息、手机采集邻区的信息以及信令流程。
通过消息对齐手机采集的信令和RNC的单用户跟踪的时间,确定问题的时间点,结合RNC 的单用户跟踪和UE的信令流程,确定在哪一处出现异常导致的失败。
然后按照后续的各个子流程分析和解决问题,主要包括寻呼问题、RRC建立问题、鉴权加密问题、RAB和RB 建立问题、设备异常、网络覆盖问题等。
3.3 接入失败的问题分析3.3.1寻呼问题寻呼问题一般都表现为:主叫完成RAB指派以及CC Setup,在等待Alerting消息的时候收到CN发来的Disconnect直传消息。
被叫从UE的信令流程一般看不出异常,但也出现过UE收到Paging消息而没有发起RRC连接建立请求。
从被叫的RNC单用户跟踪可以看出收到CN下发的Paging消息,但没有后续的消息。
通常寻呼问题分析流程如下图所示:图2寻呼问题分析流程图具体分析过程如下所示:1.RNC没有下发Paging消息如果是RNC收到CN下发的paging消息后UU口没有下发,可能是寻呼信道的容量不够(现阶段由于网络负载很低,出现的概率很小,在以后网络负载较高时,可能会出现UU 口paging消息阻塞的情况),或者是设备异常。
2.寻呼指示信道的功率偏低寻呼指示信道PICH发射功率,影响小区的寻呼范围和性能。
设置过大,会导致P-CCPCH 的发射功率值无法正常设置到规划需要的强度。
设置过小,将会导致小区边缘的UE无法侦听到PICH。
3.UE发生位置更新在寻呼的时候UE发生了位置区/路由区更新,而寻呼消息仍在原来的位置区/路由区下发,导致UE无法收到寻呼消息。
3.3.2RRC建立问题UE处于空闲模式下,当UE的非接入层请求建立信令连接时,UE将发起RRC连接建立过程。
每个UE最多只有一个RRC连接。
当RNC接收到UE的RRC Connection Request消息,由其无线资源管理模块RRM根据特定的算法确定是接受还是拒绝该RRC连接建立请求,如果接受,则再判决是建立在专用信道还是公共信道。
对于RRC连接建立使用不同的信道,则RRC连接建立流程也不一样。
本文重点介绍RRC连接建立在专用信道的过程。
3.3.2.1 R RC建立在公共信道图3RRC正常连接建立在公共信道的过程信令流程说明:当RRC连接建立在公共信道上时,因为用的是已经建立好的小区公共资源,所以无需建立无线链路和用户面的数据传输承载,其余过程与RRC连接建立在专用信道相似。