LTE接入专题优化-zte
(4G学习)中兴VoLTE优化案例5篇经验分享
VOLTE优化案例案例1:异频重定向掉话案例【问题描述】主叫占用广州天河区鱼珠木材市场D-ZLH-3(EARFCN=38100 PCI=83CELLID=135693)小区通话时,信号强度为-101dbm左右,出现一次RRC Connection Release,导致承载拆除,引起一次主叫掉话。
【问题分析】分析测试数据,发现UE占用服务小区广州天河区鱼珠木材市场D-ZLH-3(EARFCN=38100 PCI=83CELLID=135693)在通话的过程中信号越来越差,之后上报测量报告A2事件,eNODEB 收到报告后发起异频重定向判决,下发RRC Connection Release,由异频重定向后,eNodeB 向MME发送ue context release request,mme释放专用承载。
当UE被重定向后在新的小区发起RRC连接,网络只建立了默认承载,UE发送BYE消息,导致掉话。
从地理环境上看,服务小区与UE重定向目标小区相距较远,不需配邻区关系,UE在该路段仅是偶尔测量到目标小区的信号,这种环境极容易触发异频重定向。
【解决方案】关闭异频重定向,复测问题解决,服务小区后台统计指标无异常。
【问题总结】根据拉网统计,目前该类掉话占总掉话次数的82%以上,对测试指标影响非常严重。
异频重定向触发原理:小区间没定义邻区关系,当邻区满足切换条件时,主服务小区无法切换到邻区,基站会给UE下发系统内重定向。
优化办法:通过关闭异频重定向的功能来规避该事件,除此之外,异频邻区的完善需要加大优化力度。
后续解决办法:除了做好邻区优化外,中兴将在下个版本加入基于QCI的异频重定向功能,禁止专用承载的业务发生异频重定向。
案例2:异系统重定向掉话案例【问题描述】VoLTE测试eSRVCC过程中,发现eSRVCC执行的是CCO,而不是PS切换。
而CCO对于VoLTE语音来说,必然导致掉话。
【问题分析】具体如下图所示。
中兴解决方案
中兴解决方案中兴解决方案1. 简介中兴通讯(ZTE)是中国领先的电信设备和解决方案供应商之一。
作为一家全球化的公司,中兴致力于提供高质量的通信设备、网络解决方案和服务,以满足全球客户的需求。
本文将介绍中兴通讯为企业和组织提供的解决方案,包括网络基础设施、云计算、大数据和物联网等领域。
我们将重点介绍中兴通讯在这些领域的产品和技术创新,以及相关成功案例。
2. 网络基础设施解决方案中兴通讯的网络基础设施解决方案涵盖了无线网络、有线网络和光纤接入等领域。
2.1 无线网络解决方案中兴通讯提供了一系列无线网络解决方案,包括5G、4G LTE和3G等技术。
这些解决方案可满足不同场景下的通信需求。
- 5G技术:中兴通讯的5G技术可以支持超高速的移动通信,为物联网、智能制造和虚拟现实等应用提供了良好的网络性能。
- 4G LTE技术:中兴通讯的4G LTE技术为用户提供了高速、稳定的移动互联网接入,适用于移动通信运营商和企业用户。
- 3G技术:中兴通讯的3G技术在全球范围内得到广泛应用,为用户提供了可靠的移动通信服务。
2.2 有线网络解决方案中兴通讯的有线网络解决方案包括以太网、宽带接入和数据中心网络等技术。
这些解决方案可以提供高速、可靠的有线网络连接。
- 以太网技术:中兴通讯的以太网技术可以为企业和组织提供快速、可靠的局域网接入,支持高带宽应用和大规模用户连接。
- 宽带接入技术:中兴通讯的宽带接入技术可以为运营商提供高速、稳定的宽带服务,满足用户对互联网的需求。
- 数据中心网络技术:中兴通讯的数据中心网络技术可以构建高可用、高性能的数据中心网络架构,为企业提供高效的数据处理和存储能力。
2.3 光纤接入解决方案中兴通讯的光纤接入解决方案可以为用户提供高速、稳定的宽带接入。
中兴通讯的光纤接入技术可以支持FTTH(光纤到户)、FTTB(光纤到楼)和FTTC(光纤到街边柜)等不同接入方式,满足不同用户的需求。
3. 云计算解决方案中兴通讯的云计算解决方案可以帮助企业和组织构建灵活、可扩展的云平台,实现资源共享和高效管理。
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-中兴分册
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-中兴分册(征求意见稿)目录1前言本手册是基于TD-LTE产品的参数介绍,介绍了无线网优参数涉及的主要功能,并给出使用方法和建议。
2缩略语下列缩略语适用于本建议书。
3主要功能主要功能分为无线基本功能及增强功能,其中增强功能根据应用效果的不同,又将增强功能分为面向不同建设需求、覆盖增强、降低系统内干扰、基于多天线技术的吞吐量提升四大类。
下一章将对各类功能逐一介绍。
4 无线基本功能无线基本功能主要是保障系统的移动性管理、QoS 管理、安全功能等正常应用,且为了保证在资源有限的情况下,对不同业务进行区分保障,充分利用无线资源,可开启状态转移、接纳控制等相关无线资源管理功能。
4.1 移动性管理 4.1.1 原理概述移动性管理是TD-LTE 系统的必备机制,能够辅助TD-LTE 系统实现负载均衡、提供更好的用户体验以及提高系统的整体性能。
该功能主要分为两大类:空闲状态的移动性管理和连接状态的移动性管理。
在TD-LTE 系统内,空闲状态的移动性管理主要通过UE 的小区选择/重选过程来实现;连接状态的移动性管理主要通过切换过程来实现。
小区选择:小区选择一般发生在PLMN 选择之后,其目的是使UE 在开机后尽快选择一个信道质量满足条件的小区进行驻留;小区重选:当UE 处于空闲状态,在小区选择之后需要持续地进行小区重选,以便驻留在优先级更高或者信道质量更好的小区。
小区重选可以分为同频小区重选和异频小区重选。
切换:当UE 处于连接状态,网络通过切换过程实现对UE 的移动性管理。
按照同异频划分,切换可以分为同频切换与异频切换;按照基站间网络架构的逻辑接口划分,切换可以分为S1切换与X2切换。
●●●●●移动性管理●QoS 管理●安全功能●随机接入控制●接纳控制●主动迁移用户到空闲态●RRC 信令过程的定时器RRU 级联●小区合并●小区分裂CRS 功率抬升●PDCCH 自适应调整下行频率选择性调度●下行ICIC ●上行功控●上行IRC 接收上行多用户MIMO●下行TM3/双流波束赋形(TM8)自适应●下行多用户波束赋形4.1.2使用建议及配置说明移动性管理是移动通信的基本机制,因此要求全网开启移动性管理功能,包括小区重选(含同异频)、切换(同异频切换及S1/X2切换)。
LTE移动性管理——重定向、重选(结合zte后台)
LTE移动性管理一、LTE移动性管理小区重选:空闲态下选择最优小区进行驻留,由UE控制。
无信令交互。
小区切换:连接态下选择最优小区进行业务,由ENB控制。
二、小区选择/重选1、小区选择空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。
一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。
小区选择类型:初始小区选择、存储信息的小区选择。
(UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式、重新进入服务区)小区选择原则:遵循S准则,即小区选择的S值Srxlev>0时允许驻留,Srxlev=Qrxlevmeas–(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)‐Pcompensation。
Qrxlevmeas为测量小区的RSRP值;Qrxlevmin小区中最小RSRP接收强度要求,从广播消息获取;(下图网管配置-130dbm)Qrxlevminoffset对最小接入电平值的偏移值,防止乒乓切换;(下图网管配置2db)Pcompensation补偿值=MAX(Pemax-Pumax,0),即配置值(下图网管配置23dbm)与UE实际上行发射功率的差值与0取大。
2、小区重选LTE驻留到合适的小区,停留适当的时间(1秒钟),测量附近小区寻求最优。
小区重选类型:同频小区重选和异频小区重选(包含异RA T)小区重选原则:遵循S准则、R准则、优先级排序原则(异频)。
A、同频重选134********@ zhengjunweiUE所驻留的服务小区质量下降到小于规定的门限值时,即服务小区Srxlev<Sintrasearch同频测量RSRP判决门限,启动同频测量。
然后根据R准则(同频小区或异频具有同等优先级的小区)在候选重选小区中进行排序选择最优:Rs> Rn至少持续Treselection 时间。
中兴 FDD-LTE 网络优化---无线参数部分
Initial Synchronization PBCH decoding SIB info acquisition
New Cell Identification RS detection RSRP/RSRQ acquisition
小区搜索
主/辅同步信号的时频位置----时间同步
10ms 无线帧
频 域
用于随机接入过程中Msg4(Contention Resolution Message)消息的接收时间窗。表示UE发送
Msg3之后等待接收Msg4的子帧个数。 该参数的配置与需要的Msg4的重传次数及HARQ之RTT时间相关 专用前导资源占用时间 (Dedicated preamble life time 专用前导资源的回收时间。该时间表示Preamble的分配时刻与 UE收到Msg2的最大时间差。 应用场景为下行数据到达、或切换时。其中下行数据到达时,该参数值应较小,而切换下较大。切 换情况下考虑切换时延,下行数据到达考虑preamble等待最大值 (prachconfigurationindex+maskindex)、msg1,msg2处理、传输时间。
随机接入过程中preamble的最大重传次数,用于提高检测成功率。 该参数的配置与UE的冲突概率及功率的攀升步长有关。 随机接入前导的功率配置原则 PLmax+Pinitial+(N-1)*step = Pmax
随机接入
随机接入过程的时间窗口和定时器
随机接入前缀响应接收的搜索窗口 (TTI window size for prach response )
该参数表示了UE在某个小区驻留的最小接收电平(dBm)要求。
中兴通讯LTEFDD网络规划优化培训建议书
中兴通讯LTEFDD网络规划优化培训建议书尊敬的XXXX领导:感谢您对我们培训项目的关注和支持。
为了提高中兴通讯在LTEFDD 网络规划优化领域的专业知识和技能,我们制定了以下的培训建议书。
希望这次培训能够为公司的长远发展和技术进步做出贡献。
一、培训目的:本次培训的目的在于提高学员对LTEFDD网络规划优化的理论知识和实践技能的掌握,使其能够更好地为中兴通讯在该领域的项目提供专业的技术支持。
二、培训内容:1.基础知识讲解:介绍LTEFDD网络规划优化的相关概念、原理和技术标准,包括LTE基站频段规划、频率复用方案、功率控制策略等。
2.网络规划优化算法和工具:详细介绍中兴通讯在LTEFDD网络规划优化中常用的算法和工具,包括无线覆盖预测、干扰分析和优化等方面的知识。
3.网络效能评估方法:讲解如何通过指标评估和KPI监测来对LTEFDD网络进行效能评估,分析网络问题并提出相应的优化方案。
4.实例分析和案例分享:通过实际案例分析和成功项目的分享,培训学员在实践中理解网络规划优化的基本思路和实施方法。
5.培训练习和实践操作:组织学员进行网络规划优化的练习和实践操作,加强对所学知识的深入理解和实际操作能力。
三、培训方式和时间安排:1.培训方式:结合理论讲解、实例分析、案例分享、讨论交流、练习和实践操作等多种方式,灵活运用教学手段,提高学员的学习兴趣和参与度。
2.培训时间安排:本次培训计划为期5天,每天8小时,总共40小时。
具体时间和地点请根据公司实际情况安排。
4.培训师资和设备保障:1)培训师资:为确保培训效果,建议邀请中兴通讯的专家作为本次培训的主讲人,他们具有丰富的LTEFDD网络规划优化经验和实践经历。
2)培训设备:提供必要的计算机实验室设备和软件工具,确保学员能够进行实践操作和训练练习。
5.培训评估和总结:1)培训评估:确定培训的目标达成度,收集学员对培训内容和方式的反馈,对培训效果进行评估,为后续的培训改进提供参考。
无线网络优化--ZTE
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小区天线高度调整
有效高度指天线安装的实际高度和预期覆盖边缘位置的高度差; 有效高度指天线安装的实际高度和预期覆盖边缘位置的高度差 平均有效高度指实际安装高度和覆盖区内的平均高度差 避免某些天线过高。在网络扩容(小区分裂)后,把建网初期为 增加覆盖范围而建造的高天线高度度降下来; 在高话务密度区向低话务密度区过渡的地方设立缓冲区,避免 天线高度发生突变,目的是尽量使整个无线区的小区半径从小 到大呈渐变状态,便于将干扰控制在一定的范围之内。
调整原则: 调整原则:
一般不调整。 根据小区的预期覆盖要求和 干扰情况调整(一般原则, 城区65度以降低干扰,郊区 90度左右以增强覆盖)。
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小区天线垂直波束宽度的调整
垂直3dB波束宽度: 垂直3dB波束宽度: 3dB波束宽度
天线的垂直面波束的主瓣功 率下降3dB后的波束宽度 (也称垂直半功率角)。
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网络识别参数
小区全球识别码(CGI) 小区全球识别码
MCC
MNC
LAI CGI
LAC
CI
MCC (460) MNC
中国移动(00) 中国联通(01)
LAC (0000-FFFF) CI (0000-FFFF)
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网络识别参数
位置区识别LAI 位置区识别
在系统消息中广播; 用于IMSI附着、分离或位置更新; 也是寻呼的区域单位; 其区域大小要兼顾寻呼信道容量和位置更新产生的信令 流量
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基站近区覆盖问题
采用具有电子下倾的天线 天线的垂直波瓣宽度较大 天线具有良好的旁瓣抑制和零点填充性能 尽量在满足覆盖的情况下把天线的高度降下来
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频率复用方式的调整
如果在GSM网络中采用规则的频率复用方式,则系统所能 网络中采用规则的频率复用方式, 如果在 网络中采用规则的频率复用方式 支持的最大站型也就随之确定: 支持的最大站型也就随之确定: 以下为10M带宽时不同复用方式支持的最大站型配置 (BCCH载波全部4×3复用): 1×3复用:7×7×8;射频跳频,跳频集使用50%的频点 3×3复用:5×6×6;不跳频或基带跳频 4×3复用:4×5×5;不跳频或基带跳频 调整原则: 调整原则: 一般只对个别站点和局部进行调整。 只在扩容和系统中干扰严重又无法通过其他方式解决时才考 虑调整全网频率规划方案。
中兴优化方案
四维五步法提升LTE下载速率1. 项目背景随着LTE网络大力建设与业务推广,LTE网络逞直线上升趋势,但随之带来的问题也日益明显,无线环境的多样化、复杂化,主要呈现在LTE网络用户下载速率。
山西移动本着为用户着想,网络为用户更好服务的中心原则,让LTE网络为用户带来更好的体验感受,建立四维五步法切实保障LTE网络质量,提高LTE网络用户使用感受,提升LTE网络用户感知。
2. 优化内容2.1. LTE网络用户感知提升策略2.1.1 四个维度主要以网络结构、调度性能、接入保持、业务体验四个维度为切入点:网络结构:包括弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、交叉干扰;调度性能:时域调度性能、频域调度性能、无线环境到TBS调度的转换效率;接入保持:接入性能、保持性能、切换性能;业务体验:接通、回落、返回、速率、时延、误码。
四个维度为重要切入点,建立以下五个提升步骤,保障LTE网络用户感知提升策略。
2.1.2 五个步骤通过以上四个维度为切入点,建立以下五个步骤提升LTE网络用户感知:网络结构优化:弱覆盖区域优化、重叠覆盖优化、干扰小区、故障小区处理;网络质量提升:SINR提升;关键性能参数:PCI参数优化、LTE邻区优化、2G/3G/4G互操作邻区优化、CSFB参数配置优化;双层网异频优化:梳理切换带、PCI合理优化、邻区优化;网络调度提升:服务器、传输带宽、参数、硬件问题。
通过以上优化手段来提升LTE网络用户的下载速率,其中网络结构优化和双层网异频优化是我们本次优化的重要手段。
2.2. 网络结构优化LTE网络结构给SINR、下载速率带来决定性影响STEP1:通过工参、扫频数据,计算四超小区(超近、超高、超远、超重叠覆盖);STEP2:四超小区与路测问题点关联(弱覆盖、过覆盖、超远覆盖、频繁切换、质差路段);STEP3:一键自动回放路测问题点数据,分析合理解决方案。
2.3. 网络质量提升LTE网络SINR的好坏,直接影响用户数据业务感知,SINR的提升是LTE网络质量的重中之重!SINR主要从重叠覆盖、弱覆盖、上行干扰、PCI模三干扰三方面进行提升。
LTE系统的网络优化
LTE系统的网络优化LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信标准,提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。
网络优化是确保LTE网络能够提供高质量服务的关键步骤之一,它通过最大化网络资源的利用率、优化数据传输和减少干扰来提高网络性能。
本文将介绍一些关键的LTE网络优化方法。
1.频谱优化:频谱是LTE系统中非常重要的资源,通过优化频谱的利用能够增加网络的容量和效率。
一种常见的频谱优化方法是通过频率重用来减少干扰。
频率重用将频段划分为几个小区域,并且相邻小区域使用不同的频段,以减少同一频段之间的干扰。
2.连接优化:连接优化是改善移动终端连接性能的关键。
一种常见的连接优化方法是通过PDCCH(物理下行控制信道)的频率调度来分配资源。
PDCCH的频率调度可以确保用户终端在下行链路中获得足够的资源,从而提高用户体验。
3.功率控制:功率控制是一种通过调整传输功率来优化网络的方法。
调整传输功率能够减少干扰,提高网络容量。
在LTE系统中,基站通过监测终端传输功率并发送相应的功率控制指令来实施功率控制。
4.小区规划和参数调整:合理的小区规划和参数调整对于优化LTE网络至关重要。
小区规划是指确定基站的布局和覆盖范围。
在小区规划中,需要考虑到用户密度、需求量和地形等因素。
参数调整是指调整小区内的参数设置,如功率、天线倾斜、载干比等,以最大化网络性能。
5.基站部署和扩容:基站的部署和扩容是确保高质量服务的关键。
在LTE网络优化中,需要考虑到合适的基站密度和位置,以满足用户需求并提供稳定的覆盖。
基站的扩容是在需要时增加基站数量,以提高网络容量和可承载用户数。
6.干扰管理:干扰是影响网络性能的一个主要问题。
在LTE网络优化中,需要采取一系列措施来减少干扰。
这包括使用自适应调制解调器、频率选择接入和干扰消除技术等。
7.QoS优化:QoS(Quality of Service)优化是确保网络能够提供满足用户需求的服务质量的关键。
中兴VoLTE优化经验的总结及案例
VoLTE优化经验总结及案例分享1 优化经验总结1.1 日常优化总结日常优化工作主要从无线覆盖优化、参数优化、系统内外邻区优化,功能优化四个方面着手,与ATU路网、工程建设紧密配合,提升整体网络质量。
1.2 RLC优先级优化现象:呼叫建立与切换过程冲突,专载被MME释放。
呼叫建立过程中专载建立与切换几乎同时发生,MME未收到NAS专载完成消息导致释放专载,终端回复invite580(也有上发CANCLE的情况),专载丢失形成未接通事件。
原因分析:QCI5设置的RLC优先级为2,高于SRB=2(传送NAS层消息)配置为3. 导致NAS的层3消息已经比MR要早,但是因为优先级比MR 和SIP低,未及时发送。
优化措施:降低QCI 5优先级,确保SIP消息及时上传,修改后此类问题改善明显。
1.3 QCI 5 PDCP DiscardTimer时长优化现象:终端业务建立过程中,出现SIP信息传递丢失的问题,导致收到网络下发的INVITE500或者580等原因值释放。
原因分析:UE在无线信道较差的情况下,SIP信令发送或接收不完整或者无法及时传递,导致IMS相关定时器超时而发起会话cancel。
经过分析,由于QCI5的pdcp 丢弃时长过小,在无线覆盖较差的地方,上行时延会变大,容易导致QCI5信令丢包。
优化措施:QCI5 PDCP DiscardTimer 由300ms 修改为无穷大优化效果:VoLTE无线接通率提升明显1.4 SBC传输协议TCP重传次数优化背景:被叫从2G返回4G后,主叫起呼,被叫首先bye消息,紧接着接连收到多条上一次呼叫的invite,被叫回复bye481\invite486\invite580,呼叫失败。
优化措施:爱立信SBC对TCP配置进行了修改:最大重传次数从15次改为5次,最大重传隔间从十几分钟改为15s,此类问题已解决。
1.5 系统间邻区优化LTE网络的GSM邻区关系根据工程参数、共站2G邻区同向小区继承进行规划,同时根据4G、2G道路测试数据匹配进行邻区补充:4G弱信号路段与2G拉网服务小区匹配:利用第三方拉网测试数据,将4G和2G拉网信号强度、经纬度、服务小区等信息导出。
ZTE中兴FDD-LTE网络优化外包商集中认证理论考试题库整理(网优912题+工程271题) (1)
4 4
3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐 量应达到R6 HSDPA的()倍。 HARQ的信息是承载在( )上。 在Normal情况下,一个RB包含( )个子 载波。 FFR中的中心用户CCU和边缘用户CEU是通 过测量的( )与预先设定的门限值进行 比较或服务小区和干扰小区的路损比值来 区分。 LTE协议规定的UE最大发射功率是:
题干 当接收机和发射机之间的无线路径被尖利 的边缘阻挡时发生( )。
答案 选项1
3 多普勒效应引起的附加频移称为多普勒频移,若移 动台向远离基站方向移动,则此 时因多普勒频移会造成移动台接收频率( )。
直射
2
关于“爱尔兰”的说法错误的是: 主瓣带宽是信号带宽对系统带宽的要求, 比如,要用BPSK方式传32Kbps语音信号, 一般要求系统带宽( )KHz。 天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。二 者之间的换算关系是:0dBd=( )dBi。 在实际的移动通信系统中,树叶是引起 ____的障碍物。 我们常说手机的发射功率是23dBm,也就是 ______W(瓦)。 10dBm + 10dBm = ______dBm。 10dBm + 10dB = ______dBm。 假设忙时每用户会话次数为1.2,平均通话 时长为90秒,每用户平均语音话务量是多 少erl。
3 4 2 4 1
0.2 EIRP表示与各方向 具有相同单位增益 的理想全向天线相 比,可由发射机获 得的在最大天线增 益方向上的最大发 射功率。 150~1500MHz 10dB/10倍频程 3dBW 1Erl=36ccs
1
1.5km
2
50
仿真在无线网络规划中有着重要的作用, 以下说法正确的是: 3 在部署LTE网络,通常以下哪种地物类型的 优先级最高? 无线网络规划流程中,包含a.需求分析, b.仿真验证, c.拓扑设计, d.传播模型校 正, e.输出报告等几个主要步骤,这些步 骤的正确顺序是: 在CNA中Custom Events为自定义事件显示 列表,下列选项哪项不属于该事件显示的 列表。 在CNA中Events为固定事件显示列表,其 中哪项不属于固定事件。 4
中兴LTE跟序列规划
中兴LTE跟序列规划
近年来,中兴LTE技术产生了非常大的影响,它可以极大地提高数据传输速率,网络连接更稳定,改变了传统网络传输的模式。
此外,序列规划也得到了快速发展,成为工业自动化、决策分析及计算机组成原理等多领域的研究热点。
中兴LTE技术在网络中称为4G移动通信技术,是提高网络传输速度和性能的
有力工具,它利用高效的网络解决了传统网络架构的局限性,使传输速率得到了质的提升。
有了中兴LTE技术,大容量的数据和信息可以在短时间内以更快的速度传输,为互联网传输带来了更多的便利。
序列规划是一种基于统计的计算机程序,用于分析不确定的、多变的规划问题,旨在使多个有冲突的变量达到某一优化目标。
序列规划有效控制数据处理过程中的序列,使运算过程变得更加容易,大大提高效率。
此外,它还能够更有效地管理网络传输,确保数据的连贯性,可以有效节省网络资源,为用户提供更高的效率和性能。
结合中兴LTE技术和序列规划,可以有效提升网络传输速度,使用户可以获得
更高的网络质量和更有效的网络管理。
未来,让中兴LTE技术和序列规划完美结合会是商业和个人中发展下一步的重要依托。
中兴WCDMA网络优化流程
中兴WCDMA网络优化流程1.需求分析:在这一步骤中,首先需要了解客户对网络性能的需求和期望,包括网络信号覆盖、呼叫成功率、数据传输速率等方面的要求。
然后根据需求,对网络进行初步评估,确定需要进行优化的重点区域和问题。
2.性能评估:通过对网络进行性能测试和数据分析,评估当前网络的信号质量、覆盖范围、传输速率、保持率、呼叫掉话率等指标,并与需求进行对比,确定网络存在的问题和瓶颈。
3.问题诊断:在这一步骤中,对评估过程中发现的问题进行详细的分析和诊断。
可以利用网络监测和分析工具,对网络中的故障和异常进行定位和排查。
同时,也要与客户进行沟通,了解网络问题的具体情况和可能的原因。
4.方案设计:根据问题诊断的结果,对网络进行优化方案的设计。
这包括对网络参数的调整、基站分布和网络拓扑的优化、无线信号的调整等。
同时,也需要考虑到网络中可能存在的工程限制和成本因素,制定可实施和有效的方案。
5.方案实施:在这一步骤中,根据方案设计的内容,对网络进行实施。
这包括对网络参数进行调整、基站的设置和配置、信号的调整和优化等。
同时,对实施结果进行实时监测和数据分析,及时发现和解决可能出现的问题。
6.优化评估:在方案实施之后,对网络进行优化效果的评估和验证。
通过对网络性能指标的再次测试和数据分析,评估优化方案的有效性和改进程度。
并与客户进行沟通,确认优化结果是否符合需求和期望。
需要注意的是,中兴WCDMA网络优化流程是一个迭代的过程,每个步骤都需要根据实际情况进行灵活调整和改进。
同时,优化过程中也需要与客户保持密切的沟通和合作,确保优化方案符合客户的需求和期望。
LTE网络下载速率低问题分析-ZTE
优化前
问题解决措施有: 1、后台规划PCI时注意尽量避免模3干扰 2、前台人员多留意观察如PCI冲突马上通知后台修改
优化后
常见的下载问题原因(四)
常见下载速率低原因四:邻区漏配
案例一: UE占用长兴市场射频拉远-2小区(PCI:139)由北向南行驶在中长 街,车辆行驶到中长街丽水洗浴基站下,应切换到中长街丽水洗浴-3小区 (PCI:137),此时长兴市场射频拉远-2小区(PCI:139)RSRP-102dbm, 中长街丽水洗浴-3小区(PCI:137)RSRP-83dbm,发生一次切换失败,严重 影响到指标及下载速率。 问题分析:回放log发现长兴市场射频拉远-2小区(PCI:139)与中长街丽水洗 浴-3小区(PCI:137)未配邻区导致切换失败。 处理过程:添加长兴市场射频拉远-2小区(PCI:139)与中长街丽水洗浴-3小 区(PCI:137)双向邻区。 效果验证:通过添加长兴市场射频拉远-2小区(PCI:139)与中长街丽水洗浴3小区(PCI:137)双向邻区,反复验证无切换失败问题。下载速率明显提升。
常见下载速率低原因二:越区覆盖问题
案例一: UE由东向西行驶在沿河街路上,距五一路与沿河街交汇口西侧 室分系统分布问题 400 米处, UE 占用黄河路720 号 -3 小区,此时下载速率只有19Mbps左右, SINR值只有在10db左右。
处理过程:现场情况临时降低黄河路720号-3小区RS功率从15db到6db。更 换大下倾天线。调整福意园-2小区方位角80度到110度。 效果验证:过降低黄河路720号-3小区RS功率从15db到6db。 调整福意园-2 小区方位角80度到110度。现场复测SINR值明显改善,下载速率达到 30Mbps左右。
lte专网优化方案
LTE专网优化方案概述LTE(Long Term Evolution)是一种第四代(4G)移动通信技术,它提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。
然而,在部分场景下,例如大型企业、工厂或医院等需要构建私有网络的场景中,普通的LTE网络并不满足需求。
因此,本文将介绍一种LTE专网优化方案,帮助满足这些特殊场景的需求。
硬件需求在实施LTE专网优化方案之前,需要以下硬件设备:1.LTE专网基站:用于建立和管理LTE专网。
2.客户端设备:连接到专网的终端设备,例如手机、平板电脑等。
网络优化方案LTE专网优化的核心是通过网络配置和管理,从而提供更好的数据传输速度、可靠性和安全性。
以下是一些关键方面的开始:1. 优化网络覆盖确保网络覆盖范围覆盖到目标区域。
可以采用以下方法进行网络覆盖优化:•增加基站数量,特别是在热点区域。
•使用增强型天线,提高信号强度和传输质量。
•使用信号中继器或扩展器,增强信号覆盖范围。
2. 专网频段划分划分专用频段,以防止公共网络的干扰。
这可以通过与电信运营商协商获取专用频段来实现。
专用频段的划分可以避免其他用户对专网的影响,提高传输速度和可靠性。
3. 配置服务质量(QoS)通过配置QoS参数,可以为不同类型的应用程序和服务提供不同的带宽和优先级。
这样可以确保重要的数据传输得到更高的优先级,避免数据拥堵和延迟。
4. 加密和身份验证为了保护专网中的数据安全,必须配置适当的加密和身份验证机制。
这可以通过使用VPN(Virtual Private Network)等技术来实现,确保所有数据传输都是经过加密的,并且只有经过身份验证的设备可以连接到专网。
5. 故障转移和容错为了提高网络的可用性和容错能力,在专网中进行故障转移和容错配置是必要的。
这可以通过使用多个基站和设备冗余来实现,以确保即使出现故障,网络仍然可以正常工作。
实施步骤以下是实施LTE专网优化方案的一般步骤:1.确定需求:了解客户的需求和预期结果,包括网络覆盖范围、数据传输速度等。
LTE接入专题优化-zte
--- PRACH前缀传送的最大
次数 8
MSG3 HARQ的最大发送次数:
随机接入响应窗口RA-
Response Window Size:
索引值7对应sf10
MAC冲突解决定时器MAC Contention Resolution Timer:索引值7对应sf64
maxHARQ-Msg3Tx--MSG3 HARQ的最大发送次 数:3
N
Y
1.根据RSRP、SINR调整覆盖
2.调整专用PDCCH的聚合度
3.增加PDCCH DCI 1A的功 率偏移
UE是否收到MSG4 Y
N
Y
是否PDCCH重发
N
检查重发的PDCCH携带的信 息
解决PDSCH接收问题
结束
接通率的分析思路
UE是否收到PDCCH,若没有收到PDCCH,从下 行信号分析及参数两方面解决解决PDCCH接收问 题。
N
检查MSG2携带的上行
授权信息
基站侧是否收到RRC连接请求
N
上行问题排查
Y
MSG4分析过程
接通率的分析思路
若UE已发出MSG3的PUSCH,结合基站侧信令查 看EnodeB是否收到RRC Connection Request,若 基站侧RRC Connection Request未收到,说明上 行存在问题;
上行:
1. 结合后台MTS的PRACH信道收包情况,确认上行是否收到MSG1。 2. 检查MTS上行通道的接收功率是否>-99dBm,若持续超过-99dBm,解
决上行干扰问题,比如是否存在GPS交叉时隙干扰。 3. PRACH相关参数调整:提高PRACH期望接收功率,增大PRACH的功
5G优化案例:5G终端(中兴天机)LTE网络下概率性脱网问题解决方案
5G终端(中兴天机)LTE网络下概率性脱网问题解决方案XX无线网络优化中心XXXX年XX月目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (4)2.1、FL18SP版本站点下开启5G功能测试 (4)2.2、FL18SP版本站点下关闭5G功能测试 (5)三、解决方案 (6)3.1、FL18A版本站点开启5G功能测试 (6)四、经验总结 (7)5G终端(中兴天机)在LTE网络下概率性脱网问题分析XX【摘要】中兴天机10pro 5G手机开启5G功能后在诺基亚FL18SP版本基站下面会出现脱网的情况,主要为该基站版本不支持5G功能,相同的终端在支持5G功能的FL18A版本的基站下面可以正常附着LTE网络。
【关键字】天机10pro 5G手机、脱网、FL18A版本【业务类别】NSA、附着一、问题描述在诺基亚FL18SP版本基站下面,使用中兴天机pro 5G手机,打开5G功能后,终端会出现脱网的现象,信号格区域显示空三角,提示无服务。
关闭终端5G功能后则可以正常接入LTE网络,信号格区域显示4G。
测试流程如下:1、终端在LTE网络下关闭5G功能,终端驻留LTE网络2、打开5G功能,终端脱网,显示无服务3、打开飞行模式4、闭飞行模式,终端依然脱网5、关闭5G功能,终端正常接入到LTE网络,显示4G结果:二、分析过程2.1、FL18SP版本站点下开启5G功能测试使用鼎利软件抓取测试log,发现在终端上报attach complete信息后,会继续上报detach request消息,导致终端一直持续attach/detach流程。
在基站侧抓取wireshark log分析,基站侧并没有上报attach complete消息,在做初始上下文建立的时候就已经失败了,提示未指明原因。
查看初始上下文建立请求信息,该信息中携带了终端的NR相关信息。
2.2、FL18SP版本站点下关闭5G功能测试使用鼎利抓取log,发现终端可以正常附着网络。
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初始接入的信令流程
消息1~5随机接入过程,建立
RRC连接。
消息6~9 初始直传建立S1连接, 完成这些过程标志着NAS signalling connection建立完成。
消息10~12 UECapabilityEnquiry 过程。
消息13~14安全模式控制过程。
UE是否收到MSG4的PDCCH
2.调整专用PDCCH的聚合度
Y
3.增加PDCCH DCI 1A的功 率偏移
UE是否收到MSG4
N
Y 是否PDCCH重发 N
检查重发的PDCCH携带的信 息
Y
解决PDSCH接收问题
结束
接通率的分析思路
UE是否收到PDCCH,若没有收到PDCCH,从下 行信号分析及参数两方面解决解决PDCCH接收问 题。 多次收到PDCCH后是否收到PDSCH?
--中心用户可用的前导个数。
随机接入的信令介绍
PREAMBLE_INITIAL_REC EIVED_TARGET_POWER ---PRACH初始前缀目标接 收功率:-110dBm PREAMBLE_TRANS_MAX --- PRACH前缀传送的最大 次数 8 MSG3 HARQ的最大发送次数: 随机接入响应窗口RAResponse Window Size: 索引值7对应sf10 MAC冲突解决定时器MAC Contention Resolution Timer:索引值7对应sf64 maxHARQ-Msg3Tx--MSG3 HARQ的最大发送次 数:3
接入问题案例分析-2
大量短呼测试,RRC连接无响应均为msg4 fail,失 败原因:failure at MSG4 due to CT timer expired。
接入问题案例分析-2
正常起呼的随机接入过程
接入问题案例分析-2
对照正常起呼的随机接入过程,结合MSG4过程的分析思路,进行具体 分析:
下行信道质量如何?RSRP?SINR? 是否是PDCCH没收到? 是否多次收到PDCCH,而没有收到PDSCH。
分析将MAC Contention Resolution Timer由48sf改为64sf,使得UE发送 MSG3后等待接收MSG4的时间由48ms增大到64ms,增加弱场起呼时 UE接收MSG4的概率。
1. 检查MTS上行通道的接收功率是否>-99dBm,若持 续超过-99dBm,解决上行干扰问题。 2. 检查RAR中携带的MSG3功率 参数是否合适,调整 MSG3发送的功率。
接通率的分析思路
MSG4是否正确接收
E-NodeB已发出RRC Connection Setup 1.根据RSRP、SINR调整覆盖 N
是
鉴权加密问题
否 是
RRC连接重配失败 否 异常问题
E-RAB建立问题
否
结束
接通率的分析思路
随机接入过程分析
(1)MSG 1:UE在PRACH上发 送随机接入前缀; (2)MSG2:ENB的MAC层产生 随机接入响应,并在PDSCH上 发送; (3)MSG3:UE的RRC层产生 RRC Connection Request 并 映射到PUSCH上发送; (4)MSG4:RRC Connection Setup 由ENB的RRC层产生, 并映射到PDSCH上发送。 最后,由UE的RRC层生成RRC Connection Set up Complete 并发往eNB。
1.
MSG1多次重发未响应
问题现象
短呼测试,UE发出attach req和RRC Connection Request,未收到RRC Connection Setup。 2. 路测信令显示,8次msg1发送未收到MSG2。
接入问题案例分析-1
问题分析
观察服务小区的下行RSRP,-91dBm,下行信号良好。 检查后台告警信息,无GPS失锁告警。上行不存在交叉干扰。
初始接入的信令流程
消息15~17 RRC Connection
Reconfiguation ,E-RAB建立过程。
课程内容
初始接入的信令流程 随机接入的信令介绍 接通率的分析思路 接入问题案例分析
随机接入的信令介绍
随机接入开始之前需要对接 入参数进行初始化,此时物 理层接受来自高层的参数、 随机接入信道的参数以及产 生前导序列的参数,UE通过 广播信息获取PRACH的基 本配置信息。 基于竞争的随机接入前导的 签名个数60---可用的前导个 数。 Group A中前导签名个数56PRACH的功率攀升步长 POWER_RAMP_STEP 2dB。
1.确认收到的PDCCH是否重传消息,检查重传消息的 DCI格式填写是否正确; 2.PDSCH收不到,检查PDSCH采用的MCS,检查PA 参数配置,适当增大PDSCH的RB分配数。
课程内容
初始接入的信令流程 随机接入的信令介绍 接通率的分析思路 接入问题案例分析
接入问题案例分析-1
检查MSG2携带的上行 授权信息
Y
基站侧是否收到RRC连接请求
N
上行问题排查
Y
MSG4分析过程
接通率的分析思路
若UE已发出MSG3的PUSCH,结合基站侧信令查 看EnodeB是否收到RRC Connection Request,若 基站侧RRC Connection Request未收到,说明上 行存在问题;
LTE接通率优化
课程内容
初始接入的信令流程 随机接入的信令介绍 接通率的分析思路 接入问题案例分析
初始接入的信令流程
在TD-LTE系统中,处于Inactive状态或IDLE状态的
UE通过发起attach request或Service Request触发
初始随机接入,建立RRC连接,再通过初始直传建Fra bibliotek
取值范围:1-65535
单位:线性值 缺省值:2000
将“eNode B对PRACH的绝对前缀检测门限”从2000改为50,修改 后进行短呼测试,RRC Connect Success为100%。在小区PCI 11, 从MSG1发送的间隔上观察,再未出现MSG1重发无响应的现象。
接入问题案例分析-2
排查终端问题
Y N 是否收到MSG2 N 是否收到PDCCH Y Y
结合后台MTS 的 PRACH信道收包情况, 分析上行问题
结合RSRP、SINR,分 析下行问题
MSG3过程分析
接通率的分析思路
若收不到MSG2的PDCCH,可分别对上行和下行进 行分析: 上行:
1. 结合后台MTS的PRACH信道收包情况,确认上行是否收到MSG1。 2. 检查MTS上行通道的接收功率是否>-99dBm,若持续超过-99dBm,解 决上行干扰问题,比如是否存在GPS交叉时隙干扰。 3. PRACH相关参数调整:提高PRACH期望接收功率,增大PRACH的功 率攀升步长,降低PRACH绝对前缀的检测门限。
初始接入的信令流程 随机接入的信令介绍 接通率的分析思路 接入问题案例分析
接通率的分析思路
路测数据
利用CNT、CNA 工具,统计短呼 的初始接入成功 率是否满足客户 要求,将接入失 败的呼叫提取出 来进行分析。
是 Attach Fail 否
是 是
RRC连接建立失败 否
随机接入问题
初始直传过程失败
接入问题案例分析-2
修改CRT定时器为64ms后,通过MSG4 Report和 LTE MAC RACH Attemt看到基于竞争的随机接入 成功。
接入问题案例分析-1
参数调整
通过降低“eNode B对PRACH的绝对前缀检测门 限”,提高PRACH检测概率,提升MSG1正确解调 的概率。
参数:eNode B对PRACH的绝对前缀检测门限 PRACH Absolute Preamble Threshold for Enode B Detecting Preamble
随机接入的信令介绍
本小区的逻辑根序 列索引 root Sequence Index 80, 该参数为规划参数; Prach Config Index --随机接入前缀的发 送配置索引:6; zeroCorrelationZon econfig--循环移位 的索引参数:4
课程内容
接通率的分析思路
从前台分析随机接入过程,接入失败可能发生的阶 段: 1. MSG1发送后是否收到MSG2; 2. MSG3是否发送成功; 3. MSG4是否正确接收。
接通率的分析思路
MSG1发送后是否收到MSG2
PRACH Trigger, cause:连接请求
MSG1是否发出
N
问题现象
某地区短呼性能摸底测试,路测发现前台偶尔收不到MSG4,导致接通失败。 核对NodeB侧信令发现后台已经下发了RRC层消息RRC Conection Set up, 但是未收到RRC Conection Set up Complete。
接入问题案例分析-2
大量短呼测试,RRC连接无响应均为msg4 fail,失 败原因:failure at MSG4 due to CT timer expired。
下行:
1. UE侧收不到以RA_RNTI加扰的PDCCH,检查下行RSRP是否>119dBm,SINR>-3dB,下行覆盖问题通过调整工程参数、RS功率、 PCI等改善。 2. PDCCH相关参数调整:比如增大公共空间CCE聚合度初始值。