TDSCDMA 无线网络指标优化案例集
TDSCDMA 无线网络指标优化案例集v1.0(7-27)
目录1无线接通率优化案例 (3)1.1TOP 小区RRC接通率优化 (3)1.2上行期望功率设置过低导致接通率低 (6)2无线掉话率优化案例 (6)2.1CS域掉话率 (6)2.2PS域掉话率 (8)3切换成功率优化案例 (12)3.1CIO配置错误导致切换失败率高问题解决 (12)3.2“切换惩罚时间设置过大”引起切换不及时的问题解决 (15)3.3UPPTS时隙干扰影响切换成功率问题解决 (18)3.4调整切换失败时重发测量控制时间降低切换失败率 (21)3.5CS和PS业务跨RNC切换失败的问题定位分析 (22)3.6由于IPPATH及IPRT未配置导致RNC间PS切换无法进行的现象 (23)43G到2G切换成功率优化案例 (25)4.12/3G互操作G网无法重选至T网 (25)4.2GSM小区参数值设置不合理导致测试终端无法重选到TD网络上 (26)4.32G到3G路由区更新失败处理案例 (27)4.4终端能力不足导致异系统切换失败 (29)4.5参数设置不当导致PS业务不能迁移至2G网络 (30)5H业务优化案例 (31)5.1SIM卡设置导致下载速率受限 (31)5.2HSDPA速率较低问题分析 (31)5.3大唐测试手机HSDPA测试速率过低的处理案例 (32)5.4业务建立失败 (34)6邻区配置优化案例 (35)6.1同一小区的邻区不同频同码字导致邻区无法配置 (35)6.2外部邻区参数更新不及时导致脱网,重选失败的案例 (37)6.3异系统邻区测量启动门限设置不当,导致小区乒乓重选 (39)7RNC侧配置优化案例 (40)7.1由于RNC侧SAC配置错误导致手机无法注册 (40)7.2由于RNC侧网络模式配置错误导致多普达手机无法进行CS业务的问题 (42)8门限优化案例 (44)重选门限设置不合理,导致重选异常。
(44)TDSCDMA 无线网络指标优化案例集关键词:掉话话统摘要:本文收集了网络优化过程中的典型案例,供优化参考。
(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 专题优化(优化案例)(V1.0)
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2、越区覆盖问题
– 其中三忠二扇扰码为113,新龙西一扇扰码为94。由于调整了 新龙西的个体偏移,在该段越区覆盖使得UE必从三忠往新龙 西回切。而新龙西信号不稳定,容易引起掉话。 – 二次优化调整需要抑制高站的越区覆盖:在保证新龙西和三 忠站点的连续覆盖下,调整新龙西一扇下倾角,从1度增加至 3度,同时降低小区发射功率,越区覆盖问题基本得以解决。
常用优化方法
• 对覆盖的优化
– 过覆盖优化 – 弱覆盖优化 – 多小区覆盖优化 – 街道效应(波导效应)的优化
• 对切换区的优化
– 无线链路类 – 切换参数类 – 系统故障类 – 其他参数类
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3、小区间干扰
(1)多小区同覆盖
– 问题描述
• 由于该路口地形比较复杂,而且属于多个小区重叠覆盖区 域,其中包括中艺书画院第1扇区、邮件处理中心第3扇区、 辽阳西路局第2扇区、甚至是辽阳西路局第3扇区的信号等, 导致同频干扰严重,产生乒乓切换,且会掉话。 • 经过分析,拟采用在该路口采用保留一个比较强的小区的 覆盖,收缩其它小区的覆盖范围。目前该路口主要改变为 由中艺书画院第1小区、辽阳路第2小区和邮件处理中心第 3小区覆盖。该路口距离辽阳西路局距离大约为300米,距 离中艺书画院距离大约为630米,距离邮件处理中心距离 大约为860米。
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1、弱场优化案例分析
(3)弱场呼通率优化
TD-SCDMA网络初期的无线网络优化_中国联通
业界动态
专题报道
市场纵横
海外专递
通信技术
年度报告
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热点问题
156相关问题
掌上股市问题
炫铃使用问题
GPRS相关问题
掌中宽带问题
在该路段进行CS 12.2kbit/s业务长呼测试,15:42h时于A基站第三小区发生掉话,掉话点RSCP=-89dBm,C/I=5。掉话原因为在原小区下发物理信道重配置之后,UE没有收到,因为车速较快,UE上报Measurement
Report较晚,上报后等到RNC下发physical Channel Reconfiguration时UE已经到达目标小区覆盖范围,无法收到physical
抑止乒乓切换定时器长度:在UE从A小区切换到B小区后,为了防止乒乓切换,在一段时间内不允许再从B小区切回到A小区。该参数设置过大,会导致在切换后,质量较差时,也不能及时切回到原来的小区;设置过小,会导致乒乓切换。
Байду номын сангаас
下行切换功率门限:下行切换所允许的最大功率门限值,是相对于TCP的百分比值。为保证系统的掉话率维持在较低水平,对于已在系统中的需要进行切换的用户,其优先级应较新接入的用户高。因此,考虑到系统中为切换预留的容量,通常下行切换功率门限一般需要大于下行接入功率门限。该参数设置过大时,在网络覆盖质量较差时,会出现无符合要求的邻小区作为切换目标。过小时,在网络质量较差时,会出现较大的切换失败或者掉话。
目前针对Cell 1→Cell 2的邻接关系设置的个体偏移Offset是加在邻小区上的,主服务小区的Offset为0,即
TDSCDMA无线网络优化案例分析
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案例8-部分终端PDP激活不成功
异常流程 问题现象:部分终端PDP激活不成功; 问题分析及解决方法:跟踪PDP激活不成功的单UE trace;分析单UE trace,发现PDP激活过程中RB setup过程不成功,网络侧发送RB SETUP REQUEST消息后,终端未回复RB SETUP COMPLETE消息,导致RAB ASSIGNMENT过程失败,PDP激活失败。与终端研发工程师一同分析,认 为原因为FACH-DCH的RB SETUP过程,部分品牌终端对于该特性支持存 在一定问题。终端修改代码。 问题解决:终端PDP激活成功。
TD-SCDMA 无线网络优化
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本章培训内容 本章内容:
1: TD-SCDMA弱覆盖引起掉话案例 2: TD-SCDMA乒乓切换引起掉话案例 3: TD-SCDMA信号波动引起掉话案例 4: TD-SCDMA越区覆盖引起掉话案例 5: TD-SCDMA干扰引起掉话案例 6: TD-SCDMA其他案例 7: 本章练习
TD-SCDMA 无线网络优化
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本章练习
1:简单分析引起掉话的原因主要有哪些? 2:对于TD-SCDMA无线网络优化我们主要调整 哪些参数?
3: TD-SCDMA 系统中的测量上报方式有哪些?
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TD-SCDMA 无线网络优化
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解决方案
覆盖解决方案
因为诚毅学院、货运枢纽两个站分别在厦门大桥的桥头,而且传 播环境很好,所以决定以这两个站作为厦门大桥的主要覆盖小区。减 小了诚毅学院2扇区和货运枢纽3扇区的天线倾角,增大了覆盖半径。 在不影响其他基站覆盖的前提下,压低了主要干扰基站天线的倾 角,并降低了神山3扇区的发射功率,以减小对大桥的干扰。 在采取了这些措施后,手机在大桥上能够测到的主导频基本上就 是诚毅学院2扇区和货运枢纽3扇区的信号。其他干扰信号明显降低。
TD-SCDMA网络室内覆盖网络优化方法及优化案例分析
TD-SCDMA网络室内覆盖网络优化方法及优化案例分析目录一、TD-SCDMA室内分布系统介绍 (3)二、TD-SCDMA室内分布系统的优化流程 (3)三、TD-SCDMA室内分布系统常见问题 (3)3.1 TD网络覆盖问题分类 (3)3.2 存在的问题及解决思路 (4)3.2.1 信号覆盖问题 (4)3.2.2 数据业务问题 (5)3.2.3 切换问题 (5)3.2.4 掉话问题 (5)3.2.5 外泄问题 (5)3.2.6 干扰问题 (6)3.2.7 信源问题 (6)3.2.8 干放问题 (7)四、TD-SCDMA室内优化案例分析 (7)4.1 问题位置及现象 (7)4.2 问题处理过程 (7)4.3 优化前结果 (7)4.4 优化后的结果 (8)五、TD-SCDMA室内优化总结 (8)一、TD-SCDMA室内分布系统介绍TD-SCDMA 室内分布系统主要是指在室外的宏基站无法穿透的楼宇内通过分布式天线系统实现的室内覆盖。
室内分布系统是将信号源信号均匀地分布在建筑物内部的每个地方,以实现室内覆盖。
这种方式可以彻底解决室内覆盖的问题,但设计较复杂。
室内分布覆盖产品包括无线信源和用于信号放大和信号分配的有源、无源器件以及天馈设备。
二、TD-SCDMA室内分布系统的优化流程TD-SCDMA室内分布系统的优化整改工作流程大体可以分为以下几个步骤:第一步:数据采集数据采集的主要工作内容是采集反映系统性能和质量状况的各种数据第二步:数据分析针对收集到的各类数据进行综合分析,初步确定问题;第三步:问题定位对数据分析出的问题进行最终定位,需要进行现场反复测试勘察。
第四步:制定优化整改方案这一步的工作主要是根据分析结果,结合现网的运行和工程情况、业务需求制定出适宜的优化整改方案。
第五步:优化整改方案实施和评估在完成了前四步之后,就需要对制定的优化整改方案进行具体实施。
优化整改完毕之后,需要重新进行现场测试,并与优化前的运行及测试结果进行比较,以验证优化的效果。
LTE网络优化经典案例-重要
LTE网络优化经典案例-重要1 LTE优化案例分析1.1 覆盖优化案例1.1.1 弱覆盖问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端发起业务占用京西大厦1小区(PCI =132)进行业务,测试车辆继续向东行驶,行驶至柳林路口RSRP值降至-90dBm以下,出现弱覆盖区域。
问题分析:观察该路段RSRP值分布发现,柳林路口路段RSRP值分布较差,均值在-90dBm 以下,主要由京西大厦1小区(PCI =132)覆盖。
观察京西大厦距离该路段约200米,理论上可以对柳林路口进行有效覆盖。
通过实地观察京西大厦站点天馈系统发现,京西大厦1小区天线方位角为120度,主要覆盖调整结果:西城三里河一区站下仅有该站内小区信号,并且SINR提升到15以上,无线环境有明显提升。
1.1.2 重叠覆盖问题描述:测试车辆延长安街由西向东行驶,终端占用中华人民共和国科技部2小区(PC=211)进行业务,随后切换至海淀京西大厦1(PC=133)小区,业务正常保持。
车辆继续向东行驶,终端又回切至中华人民共和国科技部2小区(PC=211)发生掉话。
问题分析:观察该路段切换过程,终端由中华人民共和国科技部2小区(PC=211)正常切换至海淀京西大厦2小区后又出现回切情况导致掉话。
两小区RSRP值相近,相差3dBm 以内,造成该路段为无主覆盖路段,发生频繁切换最终导致掉话。
调整建议:针对该路段无主覆盖问题,建议调整京西大厦2小区功率由原15降低为5,使其不会对长安街路段实行有效覆盖。
调整结果:调整后,SINR值有明显改善,保持在20左右,多次测试该路段不会出现频繁切换情况,避免掉话等异常事件发生。
1.2 切换优化案例1.2.1 邻区漏配问题描述:测试车辆延长安街由东向西行驶,终端占用中华人民共和国科技部2(PCI=211)小区进行业务,车辆继续向西行驶,终端开始频繁上发测量报告,并没有网络侧下发的切换命令,导致UE掉话,终端掉话后重选至新兴宾馆1小区(PCI=201)。
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 system2.1 频谱灵活性和支持蜂窝网的功能TD-SCDMA采用TDD方式,仅需要1.6MHz(单载波)的最小带宽,因此频率安排灵活,不需要成对的频率,可以使用任何的零碎的频段,能较好的解决当前频率资源紧缺的矛盾。
TD-SCDMA无线网络工程优化方案-射频优化_V1
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文档更新记录项目名称RAN 2.0文档编号版本号IUS V2.0.3作者许宏敏日期更新人版本更新内容2006-08-许宏敏AFI V1.1.1撰写初稿012006-08-许宏敏IUS V2.0.0根据KF_QA修改302006-10-许宏敏IUS V2.0.1根据试验网CQT测试进行修改232006-11-许宏敏IUS V2.0.3格式修改26目录声明文档更新记录目录1 DT测试1.1 DT测试概述1.2 DT测试内容1.3 DT测试方法1.4 DT测试工具介绍1.5 DT测试文件输出2 CQT测试2.1 CQT测试概述2.2 CQT测试内容2.3 CQT测试方法2.4 CQT报表输出3 Outum 演示课程目标总结缩略语工具和文档准备工具和文档准备工具和文档准备工具和文档准备工具和文档准备工具和文档准备单站优化是从工程建设初期就开始的,只要基站完成安装、开通、调测过程,即可进入单站优化流程工具和文档准备工具和文档准备工具和文档准备基站天馈参数、基站版本参数均可从NodeB开通调测报告中获取;基站基本参数、基站算法参数可以从OMC-R中对网络系统参数进行采集得到;工具和文档准备使用Mapinfo的小工具如:piano等,可以将基站的位置、小区的方向图形化,便于核查邻小区数据;工具和文档准备工具和文档准备工具和文档准备如图:可以看出,每个区域均由某个固定的小区来进行主覆盖。
案例集-TD-LTE网络优化经典案例
TD-LTE网络优化案例目录1概述 (1)2D频段优化案例 (1)2.1重叠覆盖优化 (1)2.2PCI优化 (3)2.3邻区列表优化 (5)2.4切换优化 (7)2.4.1切换参数优化 (7)2.4.2同步参数与切换 (9)2.5功控参数优化 (12)2.6天面问题整改 (14)2.6.1天线抱杆 (14)2.6.2楼层阻挡 (16)2.7干扰问题排查 (18)3F频段优化案例 (20)1概述TD-LTE无线网络要实现系统的高性能指标, 需要有合理的网络规划设计、稳定的产品性能、良好的施工工艺以及高质量的网络优化,几者缺一不可。
本报告收录了XX市TD-LTE试验网建网以来遇到的一些典型优化案例,旨在为后续优化工作提供帮助和参考。
2D频段优化案例2.1重叠覆盖优化【问题描述】在华兴街靠近中和路区域测试时,UE驻留在华安证券_3(频点:38050,PCI:88),RSRP: -71dBm左右,SINR:25dB左右,但DL Throughput=31Mbps。
【问题分析】分析路测数据,发现在华兴街靠近中和路的区域,华安证券_2、华安证券_3小区RSRP电平值较接近,如上图所示,对该路段形成了重叠覆盖。
而该区域规划的主覆盖小区为华安证券_3,现场勘察发现,华安证券_2信号经周边楼宇反射至该区域,2、3小区形成重叠覆盖,造成吞吐速率降低。
【解决措施】调整华安证券_2方位角由120°调至155°,机械下倾角由12°调至6°。
【处理效果】调整小区方位角后,重叠覆盖问题得到较好解决,下载速率明显提升。
2.2PCI优化【问题描述】在九华中路测试中,UE驻留在新都快捷酒店_1(频点:38050,PCI:51),RSRP:-74dbm左右,SINR:5db左右,下载速率:7Mbps左右。
【问题分析】分析路测数据,覆盖该路段的小区为新都快捷酒店_1和盛峰商贸_3,二者的PCI分别为51和18,经计算,两小区间存在模三冲突。
TD-SCDMA无线网络优化指标体系
中国移动广东公司爱立信TD-SCDMA无线网络优化指标体系V1.02007年6月15日目录1第一章无线负荷和系统资源类PI (11)1.1流量指标 (11)1.1.1Iu CS业务流量 (11)1.1.2Iu PS业务流量 (12)1.2误块率 (13)1.2.1上行误块率 (13)1.3系统资源利用率 (14)1.3.1处理器的平均负荷 (14)1.3.2小区码资源占用率 (15)1.3.3寻呼拥塞率 (16)1.3.4Iu口拥塞率 (17)1.4最坏小区比例 (18)1.4.1意义 (18)1.4.2定义 (18)1.4.3计数器说明 (18)1.4.4统计最小时间粒度 (18)1.4.5统计最小区域粒度 (18)1.4.6RNC版本 (18)1.5超忙小区比例 (19)1.5.1意义 (19)1.5.2定义 (19)1.5.3计数器说明 (19)1.5.4统计最小时间粒度 (19)1.5.5统计最小区域粒度 (19)1.5.6RNC版本 (19)1.6超闲小区比例 (20)1.6.2定义 (20)1.6.3计数器说明 (20)1.6.4统计最小时间粒度 (20)1.6.5统计最小区域粒度 (20)1.6.6RNC版本 (20)1.7电路域话务量 (20)1.7.1意义 (20)1.7.2定义 (20)1.7.3计数器说明 (21)1.7.4统计最小时间粒度 (21)1.7.5统计最小区域粒度 (21)1.7.6RNC版本 (21)1.8分组域流量 (22)1.8.1意义 (22)1.8.2定义 (22)1.8.3计数器说明 (22)1.8.4统计最小时间粒度 (23)1.8.5统计最小区域粒度 (23)1.8.6RNC版本 (23)1.9小区的时隙接收功率最大值、平均值(RTWP) (23)1.9.1意义 (23)1.9.2定义 (23)1.9.3计数器说明 (23)1.9.4统计最小时间粒度 (23)1.9.5统计最小区域粒度 (23)1.9.6RNC版本 (23)1.10时隙发射功率最大值、平均值 (24)1.10.2定义 (24)1.10.3计数器说明 (24)1.10.4统计最小时间粒度 (24)1.10.5统计最小区域粒度 (24)1.10.6RNC版本 (24)1.11时隙发射功率的利用率 (24)1.11.1意义 (24)1.11.2定义 (24)1.11.3计数器说明 (25)1.11.4统计最小时间粒度 (25)1.11.5统计最小区域粒度 (25)1.11.6RNC版本 (25)1.12PS域下行重传率(RLC层) (25)1.12.1意义 (25)1.12.2定义 (25)1.12.3计数器说明 (25)1.12.4统计最小时间粒度 (26)1.12.5统计最小区域粒度 (26)1.12.6RNC版本 (26)2第二章呼叫建立特性类PI (27)2.1RRC连接建立成功率(业务相关) (27)2.1.1意义 (27)2.1.2定义 (27)2.1.3计数器说明 (28)2.1.4统计最小时间粒度 (28)2.1.5统计最小区域粒度 (29)2.1.6RNC版本 (29)2.2RRC连接建立成功率 (29)2.2.2定义 (29)2.2.3计数器说明 (29)2.2.4统计最小时间粒度 (29)2.2.5统计最小区域粒度 (29)2.2.6RNC版本 (29)2.3RAB建立成功率 (30)2.3.1意义 (30)2.3.2定义 (30)2.3.3计数器说明 (31)2.3.4统计最小时间粒度 (31)2.3.5统计最小区域粒度 (31)2.3.6RNC版本 (31)2.4无线接通率 (31)2.4.1意义 (31)2.4.2定义 (31)2.4.3计数器说明 (32)2.4.4统计最小时间粒度 (32)2.4.5统计最小区域粒度 (32)2.4.6RNC版本 (32)3第三章呼叫保持特性类PI (32)3.1无线电路域掉话率 (33)3.1.1意义 (33)3.1.2定义 (33)3.1.3计数器说明 (33)3.1.4统计最小时间粒度 (33)3.1.5统计最小区域粒度 (34)3.1.6RNC版本 (34)3.2无线分组域掉线率 (34)3.2.2定义 (34)3.2.3计数器说明 (34)3.2.4统计最小时间粒度 (34)3.2.5统计最小区域粒度 (34)3.2.6RNC版本 (34)3.3掉话率 (35)3.3.1意义 (35)3.3.2定义 (35)3.3.3计数器说明 (35)3.3.4统计最小时间粒度 (35)3.3.5统计最小区域粒度 (35)3.3.6RNC版本 (35)3.4无线掉话率扩展 (35)3.4.1意义 (35)3.4.2定义 (36)3.4.3计数器说明 (36)3.4.4统计最小时间粒度 (36)3.4.5统计最小区域粒度 (36)3.4.6RNC版本 (36)3.5电路域业务掉话比 (36)3.5.1意义 (36)3.5.2定义 (36)3.5.3计数器说明 (37)3.5.4统计最小时间粒度 (37)3.5.5统计最小区域粒度 (38)3.5.6RNC版本 (38)4第四张移动性管理特性类PI (38)4.1同频硬切换成功率 (38)4.1.2定义 (38)4.1.3计数器说明 (39)4.1.4统计最小时间粒度 (39)4.1.5统计最小区域粒度 (39)4.1.6RNC版本 (39)4.2异频硬切换成功率 (39)4.2.1意义 (39)4.2.2定义 (39)4.2.3计数器说明 (40)4.2.4统计最小时间粒度 (40)4.2.5统计最小区域粒度 (40)4.2.6RNC版本 (40)4.3同频接力切换成功率 (40)4.3.1意义 (40)4.3.2定义 (41)4.3.3计数器说明 (41)4.3.4统计最小时间粒度 (41)4.3.5统计最小区域粒度 (41)4.3.6RNC版本 (41)4.4异频接力切换成功率 (41)4.4.1意义 (41)4.4.2定义 (42)4.4.3计数器说明 (42)4.4.4统计最小时间粒度 (42)4.4.5统计最小区域粒度 (43)4.4.6RNC版本 (43)4.5系统间CS域切换成功率(TD-SCDMA->GSM) (43)4.5.2定义 (43)4.5.3计数器说明 (44)4.5.4统计最小时间粒度 (44)4.5.5统计最小区域粒度 (44)4.5.6RNC版本 (44)4.6系统间PS域切换成功率(TD-SCDMA->GPRS,UTRAN发起) (44)4.6.1意义 (44)4.6.2定义 (44)4.6.3计数器说明 (45)4.6.4统计最小时间粒度 (45)4.6.5统计最小区域粒度 (45)4.6.6RNC版本 (45)4.7系统间PS域切换成功率(GPRS->TD-SCDMA) (45)4.7.1意义 (45)4.7.2定义 (46)4.7.3计数器说明 (46)4.7.4统计最小时间粒度 (46)4.7.5统计最小区域粒度 (46)4.7.6RNC版本 (47)5第5章无线负荷数据表 (47)5.1电路域Iu接口用户平面上行数据量 (47)5.2电路域Iu接口用户平面下行数据量 (47)5.3分组域Iu接口用户平面上行数据量 (47)5.4分组域Iu接口用户平面下行数据量 (47)5.5收到的上行传输块的总数 (48)5.6收到的上行传输块中出现错块的个数 (48)5.7UTRAN发起寻呼类型1成功次数 (48)5.8UTRAN发起寻呼类型1失败次数 (48)5.9Iu口拥塞次数 (48)5.10电路域RAB指配请求建立的RAB数目 (48)5.11分组域RAB指配请求建立的RAB数目 (49)5.12电路域话务量 (49)5.13确认模式下重传的分组域RLC包的个数 (49)5.14发送分组域RLC包的个数 (49)5.15分组域上行流量 (49)5.16分组域下行流量 (50)5.17码资源占用个数 (50)5.18时隙载频最大接收功率 (50)5.19时隙载频接收功率 (50)5.20时隙载频最大发射功率 (50)5.21时隙载频发射功率 (51)6第6章无线性能数据表 (51)6.1RRC连接请求次数 (51)6.2RRC连接建立成功次数 (51)6.3电路域RAB指配建立成功的RAB数目 (51)6.4分组域RAB指配建立成功的RAB数目 (51)6.5按原因分类RNC请求释放的电路域RAB数目 (52)6.6按原因分类RNC请求释放的分组域RAB数目 (52)6.7按业务速率分类RNC请求释放的电路域RAB数目 (52)6.8RNC内同频硬切换出尝试次数 (52)6.9RNC内同频硬切换出失败次数 (52)6.10RNC间同频硬切换出尝试次数 (53)6.11RNC间同频硬切换出失败次数 (53)6.12RNC内异频硬切换出尝试次数 (53)6.13RNC内异频硬切换出失败次数 (53)6.14RNC间异频硬切换出尝试次数 (53)6.15RNC间异频硬切换出失败次数 (53)6.16电路域系统间小区间硬切换出请求次数 (54)6.17电路域系统间小区间硬切换出失败次数 (54)6.18分组域系统间小区间硬切换出请求次数 (54)6.19分组域系统间小区间硬切换出失败次数 (54)1第一章无线负荷和系统资源类PI1.1流量指标流量统计指标反映了系统的负荷情况。
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TDSCDMA 无线网络指标优化案例集拟制: Prepared by 网络优化组日期:Date2009-4-4审核: Reviewed by 日期:Date审核: Reviewed by 日期:Date批准: Granted by日期:Date华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision record目录TDSCDMA 无线网络指标优化案例集 (1)1无线接通率优化案例 (6)1.1TOP 小区RRC接通率优化 (6)1.2上行期望功率设置过低导致接通率低 (9)2无线掉话率优化案例 (10)2.1CS域掉话率 (10)2.2PS域掉话率 (12)3切换成功率优化案例 (15)3.1CIO配置错误导致切换失败率高问题解决 (15)3.2“切换惩罚时间设置过大”引起切换不及时的问题解决 (19)3.3UPPTS时隙干扰影响切换成功率问题解决 (22)3.4调整切换失败时重发测量控制时间降低切换失败率 (25)3.5CS和PS业务跨RNC切换失败的问题定位分析 (26)3.6由于IPPATH及IPRT未配置导致RNC间PS切换无法进行的现象 (28)43G到2G切换成功率优化案例 (30)4.12/3G互操作G网无法重选至T网 (30)4.2GSM小区参数值设置不合理导致测试终端无法重选到TD网络上 (31)4.32G到3G路由区更新失败处理案例 (32)4.4终端能力不足导致异系统切换失败 (33)4.5参数设置不当导致PS业务不能迁移至2G网络 (34)5H业务优化案例 (35)5.1SIM卡设置导致下载速率受限 (35)5.2HSDPA速率较低问题分析 (36)5.3大唐测试手机HSDPA测试速率过低的处理案例 (36)5.4业务建立失败 (39)6邻区配置优化案例 (40)6.1同一小区的邻区不同频同码字导致邻区无法配置 (40)6.2外部邻区参数更新不及时导致脱网,重选失败的案例 (42)6.3异系统邻区测量启动门限设置不当,导致小区乒乓重选 (43)7RNC侧配置优化案例 (44)7.1由于RNC侧SAC配置错误导致手机无法注册 (44)7.2由于RNC侧网络模式配置错误导致多普达手机无法进行CS业务的问题 (46)8门限优化案例 (49)重选门限设置不合理,导致重选异常。
(49)TDSCDMA 无线网络指标优化案例集关键词:掉话话统摘要:本文收集了网络优化过程中的典型案例,供优化参考。
缩略语清单:1无线接通率优化案例1.1 TOP 小区RRC接通率优化【问题描述】针对3月10号前几天话统的结果,RRC接通率低的TOP小区进行提取,根据话务统计的结果,调整前,这10个小区的CS RRC接通率仅为86.83%,PS RRC接通率仅为73.58%。
【问题分析】RRC建立是建立业务的前提,如果RRC建立的成功率低,业务建立成功率低的可能性也很大。
RRC 建立主要分为四个部分:✧UE在RACH上发RRC CONNECTION REQ;✧RNC接收到RRC CONNECTION REQ后,配置L2资源并和NodeB建立IUB接口上的RL链路;✧RNC向UE发RRC CONNECTION SETUP;✧UE回复RRC CONNECTION SETUP COMPLETE。
统计RRC接通率的起始点是RNC收到RRC CONNECTION REQ,终止点是RNC收到RRC CONNECTION SETUP COMPLETE。
因此影响RRC接通率的RRC建立失败,主要是后面三步没有成功而导致的。
RRC建立失败的可能原因:1.RNC资源分配失败,或者建立L2实例失败,或者IUB接口RL链路失败按照目前的用户量和话务量,如果出现了前面几种失败原因,一般都是RNC或者NodeB内部出现了问题,需要检查RNC和NodeB的状态或者小区状态。
2.UE收不到RRC CONNECTION SETUPRRC CONNECTION SETUP消息是在FACH上发给UE的。
目前SCCPCH功率配置的值一般是-3db(相对于PCCPCH功率,单码道)。
从覆盖上来说,已经和PCCPCH的覆盖一样了。
如果仍然出现UE收不到RRC CONNECTION SETUP消息,需要调整SCCPCH功率,来满足信号覆盖不好的地方功率需求。
3.RNC收不到RRC CONNECTION SETUP COMPLETE如果UE收到RRC CONNECTION SETUP 消息后,会向网络回复RRC CONNECTION SETUP COMPLETE消息。
此时,如果UE上行同步时失败,或者在向网络侧发RRC CONNECTION SETUP COMPLETE消息时,网络侧无法正确接收,都会导致RRC建立失败。
此时,可以通过提高上行期望接收功率/RL初始发射功率和修改上行同步的参数,来使得UE能够正常进行上行同步和上传消息。
【解决方法】针对RRC接通率比较低的TOP小区,11号针对性的修改下面参数,来提高RRC接通率。
【效果对比】为了验证修改之后,这些小区的RRC接通率性能变化情况,特跟踪这几天TOP小区的CS RRC 和PS RRC接通率的变化趋势,每日把这些TOP小区的RRC接通率次数和成功次数进行累计,作为今天的RRC接通率,为了提高数据的可靠性,在作累计时,抛去当日存在告警信息的小区。
因为业务量不能达到一定的规模,数据的可靠性不能完全可信,特别PS RRC尝试次数比较少,但总体上能反映出一定的问题。
修改完参数,这两个指标总体来讲,有一定的提高,虽然每日指标有一定的波动。
因为3月12日存在大量告警,指标的可信度不是很大,故没有加以考虑。
图 1 CS RRC接通率TOP小区性能变化图 2 CS RRC建立及成功次数图 3 PS RRC接通率TOP小区性能变化图 4 PS RRC建立及成功次数1.2 上行期望功率设置过低导致接通率低【问题描述】A市在做TD手机拨打CS语音业务时,经常出现无法接通的现象。
从后台信令跟踪,发现错误原因提示为:network out of order。
【问题分析】1、网络覆盖场强值过低。
2、干扰导致。
3、参数设置问题。
4、终端问题。
【解决方法】1、用其他TD手机拨打,未接通现象也会出现。
排除终端问题2、用大唐8120测试,从覆盖场强值来看,排除覆盖场强值过低导致掉话的可能。
3、从信令流程上看,UE发送RRC_CONNECT_SETUP_COM,但RNC没有收到。
很可能是上行同步失败导致手机无法接通。
4、检测后台UPPCH的ISCP值过高,存在干扰。
可以提高UPPTS的期望接受功率或进行UP偏移来解决。
检查后台参数发现上行干扰余量ULINTERFERERSVP配置为-3,指导书中参数应设置为3,将其改为3后,复测发现问题基本解决。
【建议与总结】在后台参数设置过程中,一定要了解各参数,并按照指导书进行设置。
2无线掉话率优化案例2.1 CS域掉话率2.1.1小区更新成功率偏低分析【问题描述】XX网络中小区更新成功率低。
作为无线链路异常时的一种补救手段,解决小区更新成功率问题可降低掉话率。
【问题分析】NodeB侧配置的RL Failure参数为:其中,连续同步指示次数相当于UE侧的N315连续不同步指示次数相当于UE侧的能N313无线链路失败定时其时长相当于UE侧的T313,【参数分析】我们的CELL UPDATE成功率可能出现的问题点。
UE侧:T313=15s N313=50 N315=1那么下行失步时候进行小区更新的时间是:N313×160ms+T313=50×160+15=23s,也就是要下行失步满足条件后23秒才能进行CELL UPDATE.NODEB侧:NINSYNCIND=1, NOUTSYNCIND=20, TRLFAILURE=50其中TRLFAILURE=50就是5s那么上行失步NODEB向RNC发起RADIO LINK FAILURE并且进行IU RELEASE REQUEST的时间为:NOUTSYNCIND×160ms+ TRLFAILURE=8.2s,也就是要上行失步满足条件后8.2秒就进行无线链路释放。
所以:UE侧无线链路失败时间远远大于NODEB侧无线链路失败时间注意:假如,在下行失步的时候上行已经失步了,那么上行到8.2秒后就已经把无线链路(包括信令面的链路)释放了,下行再怎么CELL UPDATE也不会有CELL UPDATE CONFIRM的回复。
造成我们的CELL UPDATED的成功率非常的低。
查询了其他厂家的此参数发现UE侧:T313=1 N313=20 N315=4NODEB侧:NINSYNCIND=1, NOUTSYNCIND=20, TRLFAILURE=50这样大唐的配置为UE侧:4.2秒NODEB侧:8.2秒这就是CELL UPDATE成功率高的原因。
【解决措施】现深圳RNC9T已经把小区更新的参数设置如下:T313=3s,N313=20,N315=1NINSYNCIND=1, NOUTSYNCIND=20, TRLFAILURE=200以上设置可以留给UE发起小区更新足够的时间【效果对比】优化前小区更新成功率KPI指标统计如下:2.2 PS域掉话率2.2.1XX网络PS掉话率优化【问题描述】XX区域网络在建网以后,PS掉话率一致处于30%左右的水平,距离现网目前20%的PS掉话率平均水平有比较大的差距。
优化的目标是要将PS掉话率指标控制在20%以内。
【问题分析】首先从话统上从掉话原因上来看,TopN的掉话原因集中在RB复位、RL失步等原因上,如下表:RB复位是指在RLC AM模式下,当某个PDU 经过Max_DAT-1 次重传后,都没有成功发送,发送端直接发起一个RLC重置过程。
在TIMERRST时间内接收到对端响应,则停止TIMERRST 超时定时器。
如果TIMERRST定时器,重新发起RLC重置过程,经过MAXRST后尝试后,如果不能接收到对端响应,则上报“RLC不可恢复错误”,RNC发起RAB释放,原因为“RB复位”RL失步是指RNC收到NodeB上报的RL FailureRL失步的判断机制为处于CELL_DCH状态的UE,NB检测到上行连续接收到来自物理层的NOUTSYNCIND 个连续”our of sync”指示时,启动定时器TRLFAILURE ,在此过程中若连续接收到来自物理层的NINSYNCIND 个连续”in sync”指示,TRLFAILURE停止,否则TRLFAILURE 超时,视为无线链路失败。