TD-LTE基站簇优化指导书v1.2

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TD-LTE网络性能 KPI(切换成功率)优化手册1切换成功率定义说明1.1指标公式指标名称集团规范公式NSN映射公式( eNB间S1 切换出成功次数+ eNB 间切换成功率X2 切换出成功次数+ eNB 内切换出成功次数) / ( eNB 间 S1 切换出请求次数 + eNB 间 X2 切换出请求次数+ eNB100* sum(M8009C7 + M8014C7 +M8014C19) / sum(M8009C6 + M8014C0+ M8014C14)内切换出请求次数)*100%1.2COUNTER定义1.2.1集团规范定义1、 eNB间 S1 切换出请求次数:源 eNB向 MME发送的“切换请求”消息( HANDOVER REQUIRED)(3GPP TS ),指示 eNB 间通过 S1 接口的切换出准备请求。

向不同小区发送的同一切换准备请求,需要重复统计。

2、 eNB间 S1 切换出成功次数:源 eNB收到 MME发送的“ UE上下文释放命令” 消息(UE CONTEXTRELEASECOMMAND)(3GPP TS ),指示 eNB间通过 S1 接口的切换出执行成功。

3、 eNB间 X2 切换出请求次数:源 eNB 向目标eNB 发送的“切换请求”消息(HANDOVER REQUEST)(3GPP TS ),指示eNB间通过 X2 接口的切换出准备请求。

向不同小区发送的同一切换准备请求,重复统计。

4、 eNB间 X2 切换出成功次数:源 eNB收到目标 eNB发送的“ UE上下文释放” 消息( UE CONTEXTRELEASE)( 3GPPTS ),指示 eNB间通过 X2 接口的切换出执行成功。

5、 eNB内切换出请求次数:eNB 向UE 发送携带mobilityControlInfo的“RRC连接重配置”消息(R RCConnectionReconfiguration ),指示 eNB内小区间切换出请求。

TD-LTE网络优化指导手册

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TD-LTE网络优化指导手册项目名称文档编号版本号作者版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。

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模板编号:DTM.TX.04.125 版本:V1.0.0 2005-1-1开始实施文档更新记录目录1引言 (6)1.1缩写术语 (6)2TD-LTE总体背景 (7)2.1概述 (7)2.2TD-LTE基本概念及技术特征 (7)2.3TD-LTE关键技术 (8)3LTE基础知识 (9)3.1帧结构 (9)3.2物理信道 (10)3.2.1下行物理信道 (10)3.2.2上行物理信道 (11)3.3LTE接口 (12)3.3.1LTE网络整体架构 (12)3.3.2LTE网络接口协议 (12)3.3.3S1接口协议 (13)3.3.4X2接口协议 (13)3.3.5无线接口协议 (14)4TD-LTE网络优化概述 (15)4.1概述 (15)4.2TD-LTE网络优化指导思想与原则 (15)4.2.1最佳系统覆盖 (15)4.2.2合理邻区优化 (16)4.2.3系统干扰最小化 (18)4.2.4均匀合理的基站负荷 (18)5TD-LTE网络优化流程 (18)5.1总体流程 (18)5.2优化准备 (19)5.3单站优化 (19)5.3.1室外宏站单站优化 (20)5.3.2室内分布单站优化 (22)5.4簇优化 (24)5.4.1测试前准备 (24)5.4.2簇优化流程 (26)5.4.3簇优化数据采集 (28)5.4.4簇优化覆盖分析 (29)5.4.5簇优化切换分析 (31)5.4.6簇优化调整分析 (32)5.5覆盖优化 (35)5.6业务优化 (36)5.7区域优化 (36)5.8边界优化 (36)5.9全网优化 (36)6TD-LTE关键参数解析 (36)7TD-LTE专题优化分析 (39)7.1覆盖优化 (39)7.2切换优化 (40)7.2.1切换相关参数 (40)7.2.2切换优化原则 (41)7.3重选优化 (41)7.3.1重选相关参数 (41)7.3.2重选优化原则 (44)7.4接入优化 (44)7.5掉话优化 (45)7.6单双流切换优化 (45)7.6.1MIMO模式 (45)7.6.2算法流程 (46)7.6.3参数修改 (48)8TD-LTE优化案例分析 (48)8.1覆盖优化案例 (48)8.1.1弱覆盖 (48)8.1.2越区覆盖 (49)8.1.3重叠覆盖 (50)8.2切换优化案例 (51)8.2.1邻区漏配 (51)8.2.2乒乓切换 (52)8.2.3切换不及时 (55)8.2.4UE未启动同频测量 (56)8.3干扰优化 (57)8.3.1PCI干扰 (57)8.3.2重叠覆盖干扰 (58)8.4参数优化 (59)8.4.1DSR上报周期 (59)8.4.2小区驻留困难 (60)8.4.3同频小区重选失败 (61)8.4.4切换后TAU导致掉话 (62)9TD-LTE网络优化经验总结 (62)9.1网络部署与优化思路 (62)9.2同频干扰减轻与小区边界性能提升 (63)9.3天线性能 (63)9.4TD-SCDMA与TD-LTE网络优化 (64)9.4.1新技术分析 (64)9.4.2TD-SCDMA与TD-LTE之间同步/帧同步/对齐的共存分析 (64)TD-SCDMA与TD-LTE组网规划分析 (66)10D-LTE关键过程信令流程解析 (66)10.1概述 (66)10.2关键过程信令流程解析 (66)10.2.1E-UTRAN初始附着过程 (66)1、流程概述 (66)2、消息解析 (69)10.2.2切换过程 (94)1、流程概述 (94)2、消息解析 (99)11TD-LTE路测软件和终端使用 (107)11.1测试工具准备 (107)11.1.1软件安装 (108)11.1.2终端驱动安装 (108)11.1.3GPS驱动安装 (108)11.2CDS LTE软件测试设置说明 (108)11.2.1添加设备 (109)11.2.2添加测试项目 (109)11.2.3添加视图 (110)11.2.4保存工作区 (111)11.3CDS LTE软件测试操作说明 (111)1 引言描述TD-LTE系统基础知识,通过此文档可以对TD-LTE系统有比较全面的了解。

TD-LTE网络优化指导书-覆盖优化-推荐下载

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在 RF 优化阶段,包括测试准备、数据采集、问题分析、调整实施这四个部分,见图 2-1。其中数据采集、问题分析、优化调整需要根据项目组优化目标的要求和实际优化现状, 反复进行,直至网络情况满足项目组优化目标 KPI 要求为止。
本指导书总体说明了下行覆盖优化的基本流程,分两大部分,一部分是天馈优化(RF 优化);一部分是下行功率优化。在实际项目中应该根据项目本身的特点和所处阶段决定 采取那种优化方案,一般两种优化方案混合使用,下面将分别对这两种优化方案进行介绍。
RF 优化基本流程
2.1 RF 优化流程图
一旦规划区域内的所有站点安装和单站验证工作完毕,RF 优化工作随即开始。某些 情况下项目组为了赶进度,部分站点完成之后就要开始 RF 优化。通常在某一 Cluster 中 建成站点占总数的 80% 以上的时候,就可以进行 RF 优化。这是优化的主要阶段之一, 目的是在优化信号覆盖的同时控制参考信号污染,具体工作还包括了邻区列表优化。如果 RF 优化调整后采集的路测、话统等指标满足 KPI 要求,RF 优化阶段即结束,进入参数优 化阶段。否则再次分析数据,重复调整,直至满足所有 KPI 要求。
2.1 2.2
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7
RF 优化流程图............................................................................................3 RF 优化基本资料收集及准备....................................................................5 RF 优化目标................................................................................................5 Cluster 优化区域划分 .................................................................................5 基站信息数据的收集及基站信息表的制作..............................................6 待优化区域的地图......................................................................................7 RF 优化工具的完备性检查........................................................................7 站点告警获取..............................................................................................8 测试路线的选择..........................................................................................8

华为TDLTE低接入优化指导书

华为TDLTE低接入优化指导书

华为低接入优化指导书1、小区无线接通率低【指标定义】在无线接通率计算中,指标的计算包括RRC连接成功率和E-RAB建立成功率这两个部分。

六忙时无线接通率小于95%且RRC连接建立请求次数(6小时之和)>1000定义为低接入小区。

无线接通率=E-RAB建立成功数/E-RAB建立请求数*RRC连接建立成功次数/ RRC连接建立请求次数*100%。

【处理流程图】【处理流程说明】1、问题发现(T1处理)网优平台待办工单目录:集中质量分析平台->集中质量分析->待办工单,接入和保持性能劣化小区工单点击处理图12、指标查询(T1处理)网优平台零流量查询目录:数据查询与维护->自定义查询与模板创建->指标选择,时间选择劣化周至最近一日,对象选择同站3个小区以及坏小区覆盖方向的两个近距离小区图2根据查询到的结果,如果在劣化周单站3个小区接通率都很差,查看是RRC还是E-RAB建立成功率低,针对RRC建立成功率低排查基站是否存在星卡告警,E-RAB建立成功率低核查基站传输是否正常;对于单扇区以及覆盖方向较近的邻小区同时存在RRC接通率低的问题,需核查小区接入参数配置以及时隙配比/子帧配置情况,以及是否存在外部干扰;如果仅落单小区接通率低,则需查看最近7天该小区接入是否变好,如果接入正常,则T1组直接对工单进行归档,归档操作见图3,归档原因写小区劣化指标已恢复;如果最近7天接入类指标仍然很差,则继续以下操作图33、查询基站告警(T1处理)目前在OMC上查询告警,查询命令为LST ALMAF;是否存在时钟告警、传输闪断等告警,存在则T1组需派单给地市维护处理;处理意见需按三步走,第一步描述问题现象,第二步描述问题原因,第三步描述处理建议地市维护接单后上站排查告警,如果告警短期内无法排查完成,则回复原因及处理计划,包括处理时间,进度等,T1组则对该类工单进行工单挂起,挂起操作见图4,挂起原因填写地市反馈原因,挂起时限填写地市反馈处理时长,如下图图4没有告警则继续如下操作4、查询小区的接入信道配置情况(T1处理)查询目录:待办工单->点击处理->工单流转->辅助分析信息->厂家私有参数图5检查小区的参考信号功率、功率攀升步长、最大重发次数、初始前缀期望接收功率是否配置正常查询网管上小区根序列配置与周边小区是否完全不同也不相邻,具体相邻多少以外通过网管上NCS值以及是否高速小区确定使用的根序列的数量。

TD-LTE网络优化指导书-掉话优化

TD-LTE网络优化指导书-掉话优化

TD-LTE网络优化指导书掉话优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1引言 (3)2基础知识 (3)2.1“连接”与“掉话”的概念 (3)2.2正常的连接释放 (4)2.3异常的连接释放(掉话) (5)3DT/CQT常见掉话原因分析 (7)3.1弱覆盖 (7)3.2切换失败 (8)3.3邻区漏配 (10)3.4越区覆盖 (11)3.5系统设备异常 (13)3.6干扰 (14)3.7拥塞 (16)4话务统计掉话数据分析......................................................... (17)4.1掉话相关的KPI (17)4.2全局掉话率偏高问题分析(Top N) (18)4.3小区(簇)掉话率偏高问题分析 (19)5掉话问题的分析流程 (20)6典型掉话案例分析 (21)6.1弱覆盖导致的掉话 (21)6.2切换失败导致的掉话 (21)6.3邻区漏配导致的掉话 (22)1引言编写本文的目的:1. 整理了与TD-LTE系统中与保持性(掉话)相关的基本概念、信令流程、所涉及的参数。

2. 指导TD-LTE网络维护、优化过程中,与掉话相关的问题分析和定位(解决)。

2基础知识知识点:1、掉话的定义2、掉话后UE、eNodeB的操作2.1“连接”与“掉话”的概念本文所提及的“保持性”,指的是“连接”的“保持性”,更狭义地,是指“RRC连接”的“保持性”。

因此,本文所称的“掉话”,具体是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。

图0-1 NAS和AS的几种状态移动性管理(EMM)连接管理(ECM)无线资源控制(RRC)上图给出了从开机到进入激活(数据传输)状态过程中,从不同角度来看的“状态”的变化情况。

从EPS移动性管理(EMM)的角度来看,在UE成功附着之前,都认为是未登记(Deregistered)状态,直至UE发起、并成功登记。

TD-LTE优化指导书V1

TD-LTE优化指导书V1

TD-LTE路网优化提升指导书版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。

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目录1 概述 (3)2 速率分析整体思路 (4)3 基础优化 (5)3.1覆盖优化 (5)3.1.1 弱覆盖分析 (6)3.1.2 重叠覆盖分析 (6)3.1.3 过覆盖分析 (7)3.1.4 天馈接反分析 (8)3.2SINR优化 (8)3.2.1 PCI模三干扰分析 (8)3.2.1 邻区未添加导致低SINR (9)3.2.3 重叠覆盖导致低SINR (10)3.3异频组网及参数优化 (11)4调度问题分析 (13)4.1 下行平均PRB调度个数偏低分析................................................. 错误!未定义书签。

4.2服务器及终端问题排除............................................................. 错误!未定义书签。

4.2.1 BO分析................................................................................ 错误!未定义书签。

4.2.2 镜像抓包方法和简单分析................................................. 错误!未定义书签。

4.2.3 业务CDL日志分析方法..................................................... 错误!未定义书签。

5速率问题分段分析.. (14)5.1 低速率(<5M)占比高统计分析 (14)5.1.1 测试软件分析 (14)5.1.2 ATU测试LOG分析方法 (15)5.2 高速率(>40M)占比低统计分析 (19)5.3 物理层、PDCP、RLC和MAC层速率一致性分析 (21)5.3.1 L1终端的各层速率差异 (21)5.3.2 E5776终端的各层速率差异 (22)5.3.3 ATU终端的各层速率差异 (23)6失败事件分析 (23)6.1接入失败分析 (23)6.2Service成功率分析 (24)6.3TAU更新分析 (24)6.4掉线问题分析 (25)6.5切换问题分析 (25)7 参数优化................................................................................................. 错误!未定义书签。

(完整版)TD-LTE网络优化性能指标类问题处理指导手册V5

(完整版)TD-LTE网络优化性能指标类问题处理指导手册V5

LTE网优性能指标类问题处理指导手册V5.0目录目录 (1)前言 (4)一、RRC连接建立成功率优化 (5)1、理论介绍 (5)2、指标定义 (5)3、优化方法介绍 (5)3.1上行随机接入的问题 (7)3。

2小区重选参数问题 (7)3。

3下行初始发射功率偏低问题 (7)3。

4上行初始功控问题 (8)4、相关案例介绍分析 (8)小区重选参数问题 (8)问题描述: (8)问题分析: (8)定位过程: (9)解决建议: (10)二、ERAB建立成功率 (10)1、理论介绍 (10)2、指标定义 (12)3、相关案例介绍分析 (12)路由配置错误无法接入的问题 (12)问题描述: (12)问题分析: (12)定位过程: (13)定位结果: (14)安全参数配置问题 (14)内容描述 (14)问题分析: (14)定位结果: (15)解决建议: (15)三、切换成功率优化 (15)1、理论介绍 (15)2、指标定义 (15)3、优化方法介绍 (16)3。

1切换信令流程 (16)3.2涉及话统打点 (18)3.3 切换问题分类 (20)4、相关案例介绍分析 (23)硬件和传输故障 (23)邻区漏配问题 (25)邻区数据配置不当 (27)四、无线掉线率优化 (29)1、理论介绍 (29)2、指标定义 (31)3、相关案例介绍分析 (31)切换不及时问题 (31)核心网问题 (33)帧头未对齐导致的干扰问题 (36)前言话统KPI是中国移动考核项之一,也是对网络质量的最直观反映。

日常话统监测是进行网络性能检测的一种有效手段.通过日监测,识别突发问题小区,将问题消除在初级阶段。

通过周监测,识别网络性能持续短木板小区,针对性的进行提升优化.话统KPI主要包括以下几大类:接入性指标、保持性指标、移动性指标、业务量指标、产品运行类指标、系统可用性指标和网络资源利用率指标.通过上述重点话统KPI指标的监测,可以达到:识别突发问题、风险提前预警、话统KPI的稳定与提升,目前TD-LTE系统需要重点关注的话统KPI指标如下表:一、RRC连接建立成功率优化1、理论介绍RRC连接建立过程分为两个阶段:准备阶段和实施阶段.在准备阶段中,UE会根据NAS 层的触发原因和系统广播中的接入限制信息,通过一系列检查来判断自己是否被允许进行接入过程,如果可以,则执行后续的实施阶段;否则UE的RRC将启动相应的定时器,在该定时器超时前UE无法发起任何接入过程。

LTE簇优化工作指导书

LTE簇优化工作指导书

LTE簇优化工作指导书1 簇优化流程簇优化准备:检查基站工作状态、无线参数、核查站点信息表、规划测试路线和测试方法。

判断是否满足簇优化启动条件:开通正常站点数占计划开通站点总数80%以上,可开启簇优化。

簇评估测试:通过对簇内主要道路,重点覆盖区域进行DT/CQT测试,评估簇内覆盖情况。

分析测试数据,输出各簇的网络优化方案。

实施RF天馈调整,参数优化,干扰排查等网络优化工作。

优化后进行复测,对比评估簇优化效果;输出XX簇LTE网络评估优化报告。

2 优化准备工作该阶段主要的工作内容有以下方面:表2-1 工作内容表序号工作内容责任人备注1 获取工参信息与后台配置参数网优注意相关信息的准确度2 基站运行状态核查并排除故障设备人员网优敦促设备团队进行3 测试工具和人员准备网优4 制定测试路线和测试方法网优5 核查无线规划参数是否已经输入系统网优6 核查无线规划参数与规划是否一致网优需要规划人员协助7 检查站点数是否满足启动条件网优下面针对各项工作内容列出相关信息的注意事项。

1)工程参数信息与系统侧配置参数的获取,主要按CNT和CNA要求的数据格式进行,并且要求各项工作内容的准确性,特别是工程参数中的经纬度、天线方位角、俯仰角、天线类型、站高等信息的准确性,这将直接影响到后续优化的工作量与效率以及分析的准确性;而系统侧参数主要是RS参考信号功率、各小区的PCI、邻区等参数的准确性,要求系统侧参数不能出现一个错误,工程参数侧在优化前进行至少10%数量的抽检。

2)基站运行状态核查并协助设备团队进行故障排查,要求各基站小区不能存在故障,也就是基站的完好率为100%。

发现故障及时通知工程设备团队进行排除并及时监控进展。

3)优化人员和测试工具的准备,主要是对各项工具进行核查,确保各种工具可以正常工作,不会造成由于现场工具问题而影响优化进度,这也是每次工作之前必须准备的事情。

在这里要注意测试终端的型号、版本以及测试软件的版本必须是能正常使用的。

TD-LTE网络优化指导书-掉话优化

TD-LTE网络优化指导书-掉话优化

TD-LTE网络优化指导书掉话优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1引言 (3)2基础知识 (3)2.1“连接”与“掉话”的概念 (3)2.2正常的连接释放 (4)2.3异常的连接释放(掉话) (5)3DT/CQT常见掉话原因分析 (7)3.1弱覆盖 (7)3.2切换失败 (8)3.3邻区漏配 (10)3.4越区覆盖 (11)3.5系统设备异常 (13)3.6干扰 (14)3.7拥塞 (16)4话务统计掉话数据分析 (17)4.1掉话相关的KPI (17)4.2全局掉话率偏高问题分析(Top N) (18)4.3小区(簇)掉话率偏高问题分析 (19)5掉话问题的分析流程 (20)6典型掉话案例分析 (21)6.1弱覆盖导致的掉话 (21)6.2切换失败导致的掉话 (21)6.3邻区漏配导致的掉话 (22)1引言编写本文的目的:1. 整理了与TD-LTE系统中与保持性(掉话)相关的基本概念、信令流程、所涉及的参数。

2. 指导TD-LTE网络维护、优化过程中,与掉话相关的问题分析和定位(解决)。

2基础知识知识点:1、掉话的定义2、掉话后UE、eNodeB的操作2.1“连接”与“掉话”的概念本文所提及的“保持性”,指的是“连接”的“保持性”,更狭义地,是指“RRC连接”的“保持性”。

因此,本文所称的“掉话”,具体是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。

图0-1NAS和AS的几种状态移动性管理(EMM)连接管理(ECM)无线资源控制(RRC)上图给出了从开机到进入激活(数据传输)状态过程中,从不同角度来看的“状态”的变化情况。

从EPS移动性管理(EMM)的角度来看,在UE成功附着之前,都认为是未登记(Deregistered)状态,直至UE发起、并成功登记。

对于EPS连接管理(ECM)来说,只有在激活态时,UE才会跟EPS是连接的,其余时间,UE处于和EPS的空闲状态。

TD-LTE网优KPI指标优化工作指导手册V1.0.2

TD-LTE网优KPI指标优化工作指导手册V1.0.2

TD-LTE网优KPI指标优化工作指导手册项目名称文档编号版本号作者版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。

未经大唐移动书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任。

文档更新记录目录1前言 (5)2KPI优化的工作流程及内容 (5)2.1KPI优化工作总体流程 (5)2.2KPI优化工作内容 (6)2.2.1KPI数据生成 (6)2.2.2KPI数据分析 (7)2.2.3问题处理 (7)2.2.4问题跟踪和核查 (8)2.3KPI优化工作逻辑图 (8)2.4KPI优化工作模板和示例 (9)3RRC连接建立成功率优化 (10)3.1理论介绍 (10)3.2指标定义 (10)3.3CDL信令流程及失败原因 (11)3.3.1正常过程 (11)3.3.2异常过程 (11)3.4优化方法介绍 (12)3.4.1上行随机接入的问题 (14)3.4.2小区重选参数问题 (14)3.4.3下行初始发射功率偏低问题 (15)3.4.4上行初始功控问题 (15)3.5相关案例介绍分析 (15)3.5.1小区重选参数问题 (15)3.5.2小区上行功控参数设置问题 (17)3.5.3小区测试开关参数问题 (19)3.5.4全频带高干扰导致接入失败问题 (21)4ERAB建立成功率 (23)4.1理论介绍 (23)4.2指标定义 (25)4.3CDL信令流程及失败原因 (25)4.3.1正常过程 (25)4.3.2异常过程 (26)4.4相关案例介绍分析 (29)4.4.1路由关系未配无法接入的问题 (29)4.4.2网关IP配置错误导致无法附着 (30)4.4.3安全参数配置问题 (32)4.4.4资源受限导致上下文建立失败 (33)5切换成功率优化 (35)5.1理论介绍 (35)5.2指标定义 (35)5.3CDL信令流程 (36)5.3.1正常过程 (36)5.4优化方法介绍 (38)5.4.1切换信令流程 (38)5.4.2涉及话统打点 (40)5.4.3切换问题分类 (42)5.5相关案例介绍分析 (45)5.5.1切换目标侧准备失败 (45)5.5.2切换算法参数配置不当 (46)5.5.3小区个性偏移参数调整案例 (48)5.5.4切换时终端接入到非源和目标小区导致核心网释放用户问题 (49)5.5.5邻区移动网络码配置错误导致S1切换失败 (52)5.5.6开启防乒乓切换开关导致不切换 (54)5.5.7配置垃圾邻区导致只上报MR不触发切换 (58)5.5.8终端发A3切换测量报告后,不触发异频切换 (61)5.5.9R9和R10协议不兼容导致切换失败问题 (63)6无线掉线率优化 (65)6.1理论介绍 (65)6.2指标定义 (67)6.3CDL失败原因 (67)6.3.1空口超时引起的掉话 (67)6.3.2激活检测——UE不活动 (75)6.3.3激活检测——UE丢失(V3.20.00.40.15.03版本及后续版本无此类问题)756.3.4其他错误引起的掉话 (76)6.4相关案例介绍分析 (77)6.4.1切换不及时问题 (77)6.4.2邻区漏配问题 (79)6.4.3核心网问题 (81)6.4.4帧头未对齐导致的干扰问题 (84)1 前言话统KPI是中国移动考核项之一,也是对网络质量的最直观反映。

TD-LTE网络优化指导书-覆盖优化

TD-LTE网络优化指导书-覆盖优化

TD-LTE网络优化指导书覆盖优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1目的与范围 (3)2RF优化基本流程 (3)2.1RF优化流程图 (3)2.2RF优化基本资料收集及准备 (5)2.2.1RF优化目标 (5)2.2.2Cluster优化区域划分 (5)2.2.3基站信息数据的收集及基站信息表的制作 (6)2.2.4待优化区域的地图 (7)2.2.5RF优化工具的完备性检查 (7)2.2.6站点告警获取 (8)2.2.7测试路线的选择 (8)3RF常见问题和分析方法 (9)3.1覆盖分析 (9)3.2干扰问题分析 (11)3.3参考信号污染分析 (12)3.4切换问题分析 (12)3.5RF优化其他问题分析 (13)4RF优化常用方法 (14)4.1覆盖优化常用方法 (14)4.2下行功率优化 (16)4.2.1下行功率分配基本原理 (16)4.2.2参数确定准则 (19)4.2.3协议规定的PDSCH的功率分配原则 (20)4.2.4P A、P B各种组合下功率的利用率 (23)4.2.5下行功率参数设置 (23)1目的与范围本指导书规定了LTE无线网络RF优化的工作流程和注意事项,用以指导现场工程师在执行RF优化项目时的规范操作。

文档中所列为LTE无线网络RF优化工程项目进展时的操作流程和注意事项。

在具体项目实施中需要工程师结合实际情况灵活执行。

本指导书总体说明了下行覆盖优化的基本流程,分两大部分,一部分是天馈优化(RF 优化);一部分是下行功率优化。

在实际项目中应该根据项目本身的特点和所处阶段决定采取那种优化方案,一般两种优化方案混合使用,下面将分别对这两种优化方案进行介绍。

2RF优化基本流程2.1RF优化流程图一旦规划区域内的所有站点安装和单站验证工作完毕,RF 优化工作随即开始。

某些情况下项目组为了赶进度,部分站点完成之后就要开始RF 优化。

LTE网络优化指导手册

LTE网络优化指导手册

1.2.4 均匀合理的基站负荷 通过调整基站的覆盖范围,合理控制基站的负荷,使其负荷尽量均匀。
2 TD-LTE 网络优化流程
2.1 总体流程 如图 5.1
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TD-LTE 网络优化基础
分阶段输出 优化报告
开始 优化准备 参数核查
簇优化 区域优化 边界优化 全网优化 优化验收
最佳的系统覆盖 合理的邻区优化 系统干扰最小化
大唐移动通信设备有限公司
均匀合理的基站负荷
TD-LTE 网络优化基础
1.2.1 最佳系统覆盖 覆盖是优化环节中极其重要的一环。在系统的覆盖区域内,通过调整天线,功率等手
段使最多地方的信号满足业务所需的最低电平的要求,尽可能利用有限的功率实现最优的覆 盖,减少由于系统弱覆盖带来的用户无法接入网络或掉话、切换失败等。
大唐移动通信设备有限公司
1) 测试前准备
TD-LTE 网络优化基础
站点状态检查:在站点测试前,首先需要准备待测区域多个基站或单个基站的小区
清单,并确认这些待测小区状态正常
配置数据检查:在站点测试前,需要采集网络规划配置的数据以及基站数据库中配置的 其他数据,并检查实际配置的数据与规划数据是否一致。在测试前必须取得待测站点各 小区的站点位置、TA、UARFCN、PCI 等
众所周知,网络优化是一项复杂,艰巨而又意义深远的工作。作为一种全新的 4G 技术, TD-LTE 网络优化工作内容与其他标准体系网络优化既有相同点又有不同点。相同的是,网 络优化的工作目的都是相同的,不同的是具体的优化方法,优化对象和优化参数。 1.2 TD-LTE 网络优化指导思想与原则
LTE 网络优化的基本原则是在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个 容量和覆盖范围都尽可能大的网络,并适应未来网络发展和扩容的要求。LTE 网络优化的工 作思路是首先做好覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化最后进行整体优 化。整体网络优化的原则包含以下 4 个方面:

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

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 (4)2 缩略语 (4)3 主要功能 (4)4 无线基本功能 (5)4.1 移动性管理 (5)4.1.1 原理概述 (5)4.1.2 使用建议及配置说明 (6)4.2 QoS管理 (10)4.2.1 原理概述 (10)4.2.2 使用建议及配置说明 (11)4.3 安全功能 (13)4.3.1 原理概述 (13)4.3.2 使用建议及配置说明 (13)4.4 随机接入配置 (14)4.4.1 原理概述 (14)4.4.2 使用建议及配置说明 (14)4.5 接纳控制 (16)4.5.1 原理概述 (16)4.5.2 使用建议及配置说明 (17)4.6 主动迁移用户到空闲态功能 (18)4.6.1 原理概述 (18)4.6.2 使用建议及配置说明 (19)4.7 RRC信令过程中的控制定时器 (20)4.7.1 原理概述 (20)4.7.2 使用建议及配置说明 (21)5 面向不同建设需求功能 (22)5.1 RRU级联功能 (22)5.1.1 原理概述 (22)5.1.2 使用建议及配置说明 (22)5.2 小区合并功能 (23)5.2.1 原理概述 (23)5.2.2 使用建议及配置说明 (24)5.3 小区分裂功能 (25)5.3.1 原理概述 (25)5.3.2 使用建议及配置说明 (26)6 覆盖增强类功能 (27)6.1 CRS功率抬升功能 (27)6.1.1 原理概述 (27)6.1.2 使用建议及配置说明 (28)6.2 PDCCH链路自适应功能 (29)6.2.1 原理概述 (29)6.2.2 使用建议及配置说明 (30)7 降低系统内干扰类功能 (30)7.1 优化上行功控的参数设置 (31)7.1.1 原理概述 (31)7.1.2 使用建议及配置说明 (31)7.2 上行IRC功能 (32)7.2.1 原理概述 (32)7.2.2 使用建议及配置说明 (33)7.3 下行频选调度功能 (33)7.3.1 原理概述 (33)7.3.2 使用建议及配置说明 (33)7.4 下行小区间干扰协调(ICIC)功能 (34)7.4.1 原理概述 (34)7.4.2 使用建议及配置说明 (35)8 基于多天线技术的吞吐量提升类功能 (37)8.1 下行TM3/双流波束赋形自适应 (37)8.1.1 原理概述 (37)8.1.2 使用建议和配置说明 (38)9 参数集拓扑结构 (39)10 《LTE无线网优参数集》 (42)11 《TD-LTE无线参数指导优化手册》 (42)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。

华为TD-LTE优化-新特性功能使用指导书

华为TD-LTE优化-新特性功能使用指导书

TDD-LTE新特性验证指导手册1概述伴随着智能网络的高速发展,视频产业将迎来新一轮高速发展的机遇。

新特性通过创新中心进行新产品、新技术、新方法的孵化,应用在现网网络基础上提升网络性能,维护“移动TDD-LTE精品网络”品牌质量。

本期专项开展了上行COMP、下行COMP、载波聚合、负载均衡、基于频率优先级切换、控制信道干扰干扰抑制合并、下行频选调度增强、符号关断等八个新特性功能验证。

2新特性验证流程3新特性介绍3.1下行COMP3.1.1特性原理UE位于小区边界区域,能够感受到来自多个小区的信号,DL CoMP技术使得多个小区同时服务终端,或者对来自多个小区的发射信号进行协作以规避彼此间的干扰,从而提升UE的性能。

3.1.2应用场景密集宏小区,扇区间有较大干扰,且小区有一定的负荷。

这样,才能保证:●CoMP OFF时,边缘用户调度时刻对应RB上也概率上碰撞上邻区用户的调度,有碰撞就对边缘用户产生了干扰,造成了性能损失;否则,在小区负荷很轻(5%以下)的场景,边缘用户调度RB位置上也很小概率感受到邻区的干扰,此时做不做干扰协调性能差别不大;●CoMP ON时,通过干扰协同调度策略,使得边缘用户调度RB位置上受到邻区的干扰减少,从而提升边缘用户的体验;硬件要求:3.1.3开通方法3.1.3.1MML命令说明备注:➢DSP eX2 ,如果eX2接口状态信息正常,则表示eX2已生效➢DSP CELLDLCOMPSTATUS,如果小区DL COMP开通状态正常,则表示这个簇的DL COMP 开通成功3.1.3.2开通观察(MML)步骤1 在U2000上执行MML命令LST CELLALGOSWITCH,查看返回信息“下行CoMP算法开关”的输出结果,判断DL CoMP开通是否成功。

如下示例中,输出结果表示基带板内DL CoMP开通成功:下行CoMP算法开关 = 站内DL CoMP开关:开&站间DCS开关:关&站间CBF开关:关步骤2 在U2000上执行MML命令DSP LICINFO:●基带板内CoMP:查看LTE-A引入包(TDD)与基于自适应模式的下行协作多点发送(TDD)对应的实际使用值取值。

TD-LTE高铁专网网优指导书v2-1

TD-LTE高铁专网网优指导书v2-1

TD-LTE高铁专网网优指导书2014年6月目录1.1单验 (4)1.2勘测信息收集: (5)1.2.1天线规划原则 (7)1.2.2调整前后现场必须做的 (8)1.3检查站点状态、基本参数 (9)1.3.1站点状态 (9)1.3.2检查邻区关系设置 (9)1.3.3切换参数设置 (10)2 列车拉网测试 (10)2.1车型及损耗 (10)2.1.1车型、车次、车损 (10)2.1.2列车车速统计 (11)2.2列车测试注意事项 (12)2.2.1测试前工作准备 (12)2.2.2GPS注意点 (13)2.2.3规范Log命名 (13)2.2.4测试数据保存及统计输出 (13)3 高铁现网组网方式及设备 (14)3.1江苏移动三条线路专网小区覆盖 (14)3.2组网方案 (14)4 高铁优化思路 (17)5 优化案例 (20)5.1站台覆盖场景 (20)5.1.1“无锡”大站专网衔接优化案例 (20)5.1.2“无锡新区”小型站专网衔接优化案例 (23)5.2一般覆盖场景 (26)5.2.1亭子桥RL站点南侧覆盖偏弱 (26)1前言根据未来高铁的发展趋势,高铁覆盖方案应该能满足350km/h以上速度,最快达到450km/h的高速行驶要求。

新型全封闭车厢对手机信号的衰耗在24dB之上。

根据建成后的高铁专用通信网推断,高铁覆盖方案在最短发车间隔(3分钟)状态下应该满足300名左右旅客的话务量需求,网络接通率超过95%,覆盖率为99.5%,掉话率不高于5%,切换成功率在90%以上。

高速列车场景的网络覆盖面临以下挑战。

车体穿透损耗大:高速列车采用密闭式厢体设计,增大了车体损耗。

各种类型的CRH列车具有不同的穿透损耗,中兴通讯对各种主要客运车型的损耗情况进行了详细测试,综合衰减值如表1所示。

多普勒频偏:高速覆盖场景对 LTE系统性能影响最大的是多普勒效应。

接收到的信号的波长因为信号源和接收机的相对运动而产生变化,称作多普勒效应。

TD-LTE网络优化指导书-接入优化

TD-LTE网络优化指导书-接入优化

TD-LTE网络优化指导书接入优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1引言 (4)2接入流程的基本原理 (4)2.1随机接入过程 (6)2.1.1概述 (6)2.1.2LTE中随机接入过程的类型 (6)2.1.3随机接入过程 (8)2.2RRC连接建立 (8)2.3RRC连接重配置 (10)3如何评价接入性能 (10)3.1可接入性 (11)3.2系统可用性 (11)4DT/CQT数据分析 (11)4.1数据分析工具 (11)4.2接入失败的定义 (12)4.2.1呼叫失败的定义 (12)4.3接入失败问题分析流程和方法 (13)4.3.1呼叫失败问题分析总体流程 (13)4.3.2RRC 建立问题 (14)4.3.3鉴权加密问题 (17)4.3.4E-RAB建立问题 (19)5话统数据分析 (21)5.1话统数据分析的一般方法 (22)5.1.1小区级数据分析流程 (22)5.2可接入性 (23)5.2.1寻呼成功率 (23)5.2.2RRC连接建立成功率 (23)5.2.3初始的E-RAB建立成功率 (26)5.3系统可用性 (28)5.3.1小区可用率 (28)5.3.2E-RAB建立阻塞率 (29)5.3.3寻呼拥塞率 (29)6接入无线参数分析 (30)6.1PRACH的相关参数 (30)6.2小区选择参数 (30)6.3小区重选参数 (30)7典型接入失败案例分析 (31)7.1PRACH未规划导致小区部分区域接入困难 (31)7.1.1问题描述 (31)7.1.2问题分析 (32)7.1.3问题解决 (33)7.2参数配置错误导致基站下UE无法接入 (33)7.2.1问题描述 (33)7.2.2问题分析 (34)7.2.3问题解决 (34)7.3UE设备异常导致接入失败 (34)7.3.1问题描述 (34)7.3.2问题分析 (35)7.3.3问题解决 (35)7.4弱信号起呼 (35)7.4.1问题描述 (35)7.4.2问题分析 (36)7.4.3问题解决 (36)1引言本文的目的是为了满足现场无线网优工程师在网络优化中解决接入问题的工作需求。

中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-新邮通分册

中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-新邮通分册

中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-新邮通分册(征求意见稿)新邮通TD-LTE参数分类及简介1、TD-L TE参数集主要分类新邮通TD-LTE参数集按功能类别分类大致可以分为如下几类,主要包括小区信息参数、定时器参数、小区接入类参数、寻呼类参数、功率及功控类参数、无线承载控制类参数、无线资源类参数、连接接纳控制类参数、用户面协议参数、移动管理类参数,等。

2、TD-L TE参数集分类参数简介(1)小区信息参数小区信息参数主要包括小区配置参数,以及小区级参数,包括PUCCH参数、PUSCH参数、上行参考信号参数、PDCCH参数、PRACH 参数,PHICH参数,等。

每个参数涉及参数基本信息、功能描述、配置原则等信息,其中基本信息包括中英文名称、取值范围、缺省值等信息。

(2)定时器参数定时器参数可以分为两部分,协议定时器参数和S1/X2定时器参数。

协议定时器参数主要包括协议中规定的定时器参数如T300、T301、T304、T310、T311等参数。

S1/X2定时器参数主要包括接口S1/X2相关的定时器,如切换准备定时器等。

这些参数涉及参数基本信息、功能描述,以及配置原则,等。

(3)小区接入类参数小区接入类参数主要包括随机接入信道(RACH)参数和接入限制类参数。

随机接入信道(RACH)参数主要是RACH相关协议规定参数,接入限制类参数主要是包括各类别如信令、主叫、语音等的接入限制类参数。

这些参数涉及参数基本信息、功能描述,以及配置原则,等。

(4)寻呼类参数寻呼类参数主要介绍了缺省的寻呼周期等参数,以及NB寻呼参数。

这部分参数相对较少。

参数信息包括基本信息、功能描述,以及配置原则,等。

(5)功率及功控类参数功率及功控类参数可以分为2大部分,一部分是功率覆盖类参数,一部分是功率控制类参数。

功率覆盖类参数主要包括一些影响覆盖的参数,功率控制类参数主要是包括一些影响功率控制类的参数,如涉及PUSCH计算的相关功率参数,PUCCH相关的功率参数,等。

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TD-LTE基站簇优化指导书目录1 概述 (3)2 基站簇优化工作流程 (3)2.1 基站簇优化的准备工作 (4)2.1.1 划分基站簇 (4)2.1.2 选择可以进行优化的基站簇 (5)2.1.3 配置基站簇站点的邻区等参数 (5)2.1.4 获取输入文档及电子地图 (6)2.1.5 确认基站簇状态 (6)2.1.6 规划测试路线 (6)2.1.7 测试工具准备和检查 (6)3 测试工具 (7)4 测试容和步骤 (7)4.1 簇优化容 (7)4.1.1 覆盖优化 (8)4.1.2 干扰优化 (9)4.1.3 切换优化 (9)4.1.4 掉线率和接通率优化 (10)4.1.5 告警和硬件故障排查 (10)4.2 LTE优化关注点 (10)5 簇优化验收指标要求 (15)5.1 网络覆盖指标要求 (15)5.2 网络质量指标要求 (15)6 簇优化的输出 (15)1概述容:簇优化包含了三个方面的容:1)簇优化开展的前提条件和输入信息;2)进行路测(Drive Test)和路测数据后处理分析的详细过程;3)判断簇优化工作结束的验收标准。

目标:簇优化阶段所做工作主要有:覆盖优化、干扰优化、切换优化以及掉线、接入率优化等。

基本上,基站簇优化是一个测试、发现和分析问题、优化调整、再测试验证的重复过程,直到基站簇优化的目标KPI指标达到为止。

簇优化主要内容图1:TD-LTE无线网络优化流程图2基站簇优化工作流程在基站簇优化阶段所做工作主要有:覆盖优化、邻区优化、PCI优化、解决业务接入失败、掉线和切换失败等问题。

基本上,基站簇优化是一个测试、发现和分析问题、优化调整、再测试验证的重复过程,直到基站簇优化的目标KPI指标达到。

下图是基站簇优化的基本工作流程。

图2:簇优化测试流程图2.1基站簇优化的准备工作2.1.1划分基站簇在单站优化之后,我们按照基站簇(Cluster)来对LTE网络进行优化,基站簇优化是指对某个围的数个独立基站进行具体条目的优化(每个簇一般包含15~30个基站)。

基站簇划分的主要依据:地形地貌、区域环境特征、相同的TAC区域等信息。

每个基站簇所包含的基站数目不宜过多,并且各个基站簇之间的覆盖区域应该有相应的重叠区域,从而防止在簇的边缘位置形成孤岛站点。

Cluster2Cluster1图3:簇划分示例图2.1.2选择可以进行优化的基站簇如果要等到基站簇全部的站点开通之后才开始基站簇的优化,优化工作的效率会较低。

一般情况下,当基站簇基站开通比例超过90%的时候,就可以开始基站簇的优化。

另外,可以根据重要性给基站簇定义优先级,优先级高的基站簇可以优先安排优化工作。

因为在实际网络建设过程中,各个基站簇的基站开通进展都不一样,所以单站优化和基站簇优化两种活动会在项目的生命周期中同时存在。

2.1.3配置基站簇站点的邻区等参数在开展基站簇优化工作之前,需要确保已经将规划的基站邻区关系等参数导入后台网管。

2.1.4获取输入文档及电子地图基站簇优化需要参考的重要文档资料包括:站点勘查及设计报告、单站优化报告、站点工程参数表、网络拓扑结构图、OMC无线参数配置数据和电子地图等。

2.1.5确认基站簇状态确认基站簇状态的目的是为了保证测试工程师和优化工程师能对基站簇的每一个站点的状态都非常了解,比如站点的地理位置、站点是否开通、站点是否正常运行没有告警、站点的工程参数配置、站点的目标覆盖区域等。

这些信息应该以表格和图形的形式给出。

2.1.6规划测试路线测试路线应该经过基站簇所有开通的站点。

如果测试区域存在主干道或高速公路,这些路线也需要被选择作为测试路线。

如果基站簇边界的站点属于孤岛站点,也就是说相邻基站簇没有站点能够提供连续覆盖,那么在这些站点附近的测试路线应该选择RSRP大于-100dBm 的路线。

测试路线应该经过与相邻基站簇重叠区域,以便测试基站簇交叠区域的网络性能,包括邻区关系的正确性。

测试路线应该标明车辆行驶的方向,测试路线尽量考虑当地的行车习惯。

测试路线需要用Mapinfo的tab格式保存,以便后续进行优化验证测试时能保持同样的测试路线。

影响测试路线设计的一个重要因素就是基站簇站点的开通比例。

对于基站簇站点开通比例小于80%的条件下进行基站簇优化的情况,测试路线在设计时需要尽量避免经过那些没有开通站点的目标覆盖区域,尽量保证测试路线有连续覆盖。

实际情况下,路测数据会包含一些覆盖空洞区域的异常数据,直接影响覆盖和业务性能的测试结果。

对于这些异常数据,在对路测数据进行后处理分析的时候需要滤除。

2.1.7测试工具准备和检查优化之前准备好测试软件、分析软件、测试终端、Scanner、笔记本电脑、电子地图、车载逆变器、GPS、测试车辆等。

3测试工具图4:簇优化测试工具示例图4测试容和步骤4.1簇优化容表2:簇优化测试容4.1.1覆盖优化覆盖问题的分析基于对规划区域的路测数据,通过测试设备(例如LTE终端或者Scanner)在行进过程中采集的RSRP等数据来发现覆盖问题。

在测试完成后,使用后台处理软件对导出相应的测试数据(包括经纬度、RSRP、SINR以及PCI覆盖等指标):1、首先检查无覆盖和弱覆盖区域。

对比实测数据与网络规划设计数据,确定弱覆盖区域规划设计中的主控小区。

找出设计小区在该区域覆盖差的原因,必要的时候需要进行到现场进行勘测,根据分析结论和勘测结果提出解决方案,通常对天线方向角、下倾角、高度等进行调整。

如果天线调整没有效果,可根据周围环境或者运营商现有站点资源提出加站建议。

2、通过后台处理软件导出相应的PCI覆盖图,通过查看该指标图来找出主控小区不明显的区域,从而进一步通过调整天馈(硬调整)以及调整切换门限等相应参数(软调整)的手段在问题区域确定相应的主控小区。

3、越区覆盖(过度覆盖)小区的优化,在后台处理软件中也可以对指定eNB 或者指定小区的覆盖围进行显示,如果某一小区的信号分布很广,在周围1~2圈的相邻小区的覆盖围之均有其信号存在,说明小区存在越区覆盖的现象,越区覆盖可能是由天线挂高或者天馈倾角不合适所导致的。

越区覆盖的小区会对邻近小区造成干扰,从而导致容量下降。

对于存在越区覆盖问题的小区,可以通过调整天线方向角、下倾角、天线挂高等措施来控制其覆盖围,确保其覆盖围与设计致相同。

在解决越区覆盖问题时需要注意是否会产生覆盖空洞和弱覆盖的负面影响。

4.1.2干扰优化干扰问题分析包括网干扰分析和网外干扰问题分析,存在干扰会影响测试的指标数值,严重时会导致掉线和接入失败。

1、网干扰问题分析通过DT测试中接收的RS-SINR指标数据进行问题定位,通过后台处理软件导出相应的RS-SINR的指标图,从指标图当中将RS-SINR恶化区域标识出来,同时,结合检查恶化区域的下行覆盖RSRP指标情况,如果下行RSRP覆盖指标数值也差则认定为覆盖问题,在覆盖问题分析中加以解决。

对于RSRP好而RS-SINR 差的情况,确认为网小区间干扰问题,分析干扰原因并加以解决。

2、网外干扰问题分析网外干扰问题通过扫频测试检查各个小区的底噪来进行判断。

在确定测试簇区域无UE接入的情况下,对LTE频段进行扫频测试,如果某一区域的底噪过高,则确认该区域存在外部干扰问题,进一步定位干扰源并排除干扰。

4.1.3切换优化切换是一个重要的无线资源管理功能,是蜂窝系统所独有的功能和关键特征,是为保证移动用户通信的连续性或者基于网络负载和操作维护等原因,将用户从当前的通信链路转移到其他小区的过程。

切换过程的优化对任何一个蜂窝系统都是十分重要的,因为从网络效率的角度出发,用户终端处于不适合的服务小区时,不仅会影响自身的通信质量,同时也将增加整个网络的负荷,甚至增大对其他用户的干扰。

在簇优化阶段,在覆盖优化和干扰优化的基础上,切换优化的主要应该针对邻区关系配置和相关切换参数来进行优化。

1、邻区配置优化:重点关注规划过程中漏配邻区的问题邻区配置的优化分析是基于路测数据,辅以扫频数据从而对每个小区提出邻区增加、删除和保留建议的过程。

根据测试结果,重点关注邻区漏配的问题、对于确定的邻区漏配,提出相应的增加邻区关系的建议。

同时,邻区关系的优先级也会对切换性能造成影响,需要根据实际测试结果对邻区关系的优先顺序进行调整。

2、切换参数优化:主要解决测试区域中存在的切换失败和切换异常问题。

4.1.4掉线率和接通率优化1、掉线率的优化掉线性能与覆盖性能、干扰性能和切换问题相关,在分析时可首先应该对覆盖性能、干扰性能和切换性能进行相应的核查。

硬件和软件故障也会导致掉线发生,因此对故障告警进行收集和处理可发现硬件和软件故障导致的掉线。

如果确认是由于测试终端故障导致的掉线,在进行掉线率统计时可予以剔除。

2、接通率的优化接通率的问题一方面和覆盖、干扰性能相关,这部分可参考前面章节。

同时,设备的硬件问题也会导致接入失败的问题,如下案例所示。

另一方面,接通率还和资源容量有关,如载频容量、无线资源、传输资源等,但是,由于在LTE簇优化阶段在网的UE数量有限,故资源容量造成的接入问题暴露得不是很明显。

4.1.5告警和硬件故障排查首先,通过网管工具来查询基站是否存在告警情况;其次,在测试过程中,若遇到无常接收到小区信号或者小区无常接入的情况,应该及时和核心机房的支持工程师取得联系,查看簇具体基站或者具体小区的状态,在采取Lock/Unlock、小区重启以及基站重启等操作均无法解决问题后,可以与eNB维护工程师联系,进站排查同时采取相应的维护措施。

4.2 LTE优化关注点➢覆盖与速率间的平衡➢ LTE 性能严重依赖于SINR图6:吞吐量随SINR值变差迅速降低➢同频组网,为提高LTE性能需要比2G/3G要求更严格的小区覆盖控制方位角、下倾角严格控制图7 基站天线示意图➢不同MIMO模式的性能与信道质量有很大关系,MIMO模式切换参数优化对LTE性能有极大影响。

图8 不同MIMO模式下性能比较➢PCI规划、优化带来挑战Physical Layer Cell Identity = (3 × NID1) + NID2 NID1:物理层小区识别组,围为0到167定义SSS序列NID2: 在组的识别,围为0到2定义PSS序列图9 双天线端口导频图样对于双天线端口模式, 对强干扰邻区一定要避免PCI 模3相同,一般规划时很难对所有强干扰邻区实现PCI模3分配,需要针对情况进行后期优化;强干扰邻区PCI模3相同时对性能有较大影响。

➢LTE簇优化难点•美化天线难以调整•楼房日益密集•城市日新月异,建筑物阻挡图10 簇优化难点示意天线覆盖方向被楼房阻挡无法调整美化天线使天线调整非常困难5簇优化验收指标要求5.1网络覆盖指标要求测试方式:(1)步骤1:系统根据测试要求配置,正常工作。

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