LTE KPI指标定义分类指导书
LTE-KPI指标定义分类指导书
目录1概述 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 术语和缩写 (1)1.3 本文书写约定 (1)2无线关键性能指标 (3)2.1 覆盖类指标 (3)2.1.1 RSRP (3)2.1.2 RSRQ (3)2.1.3 覆盖率 (3)2.2 呼叫建立类指标 (4)2.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (5)2.2.2 RRC连接建立成功率 (5)2.2.3 RRC连接重建立成功率(是否需要?)........................................ 错误!未定义书签。
2.2.4 E-RAB建立成功率 (6)2.2.5 无线接通率(LTE中是否需要?) (7)2.2.6 E-RAB建立阻塞率 (7)2.3 呼叫保持类指标 (8)2.3.1 RRC连接异常掉话率 (8)2.3.2 E-RAB掉话率 (8)2.4 移动性管理类指标 (9)2.4.1 eNB内切换成功率 (11)2.4.2 X2口切换成功率 (11)2.4.3 S1口切换成功率 (13)2.4.4 系统间切换成功率(LTE<->CDMA) (14)2.4.5 系统间切换成功率(LTE<->WCDMA) (14)2.4.6 系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA) (15)2.5 时延类指标 (16)2.5.1 UE从Idle态到Active态转换时延 (16)2.5.2 Attach时延 (16)2.5.3 用户面时延 (18)2.5.4 系统内X2切换业务中断时间 (18)2.5.5 系统内S1切换业务中断时间 (19)2.5.6 异系统切换业务中断时间 (19)2.6 系统资源类指标 (20)2.6.1 流量指标 (20)2.6.2 无线资源利用率 (22)2.6.3 系统资源利用率 (23)3网络运营分析........................................................................................................错误!未定义书签。
LTE后台KPI指标优化指导书(全集)
1 掉线率1.1 指标定义无线掉线率=(eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数+UE Context异常释放次数)/UE Context建立成功总次数*100%1.2 指标分析及统计点介绍UE Context异常释放次数测量点:如图1中A点所示,当eNodeB向MME发送UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息,会释放UE的所有E-RAB。
当释放原因不为“Normal Release”,“Detach”,“User Inactivity”,“CS Fallback triggered”,“UE Not Available for PS Service”,“Inter-RAT Redirection”,“TimeCritical Handover”,“Handover Cancelled”时,测量指标L.UECNTX.AbnormRel加1。
eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数测量点:如图2中A点所示,当eNodeB向MME发送S1 RESET消息时,根据包含的上下文个数,指标L.UECNTX.Rel.S1Reset.eNodeB进行累加UE Context建立成功总次数测量点:如图3中B点所示,当eNodeB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息时统计该指标。
消息中如果包括多个E-RAB,该指标也只统计一次。
1.3 TOP小区分析流程TOP小区分析可通过OMC 920提取异常释放原因:□ eNodeB发起的原因为UE LOST的UE Context释放次数□ eNodeB发起的原因为切换失败的UE Context释放次数□ eNodeB发起的原因为无线层问题的UE Context释放次数□ eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数❶是否存在异常告警或传输闪断1)通过LST ALMAF查询站点实时告警,参考历史告警;2)通过DSP BRD 查询单板运行情况;❷通过提取两两小区切换,确定目标小区1)确定目标小区运行情况,是否基站故障或异常告警;2)检查邻区间参数设置是否正确;3)通过Mapinfo检查小区邻区配置是否合理,进行邻区合理性优化;4)检查基站是否周边站点缺少,如为孤站,可视为正常;❸检查S1链路是否配置正确现统计中eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数均为0,如统计出现释放次数,需进行针对排查;❹参数是否设置合理1)查询掉线类定时器设置是否正确;(T310、N311、N310、T311、T301)2)如掉线率突增,查询操作日志,确认是否有修改,导致小区异常;❺是否存在高干扰1)通过Mapinfo查看小区PCI复用是否合理,是否存在模三冲突;2)检查小区时隙配比是否设置准确(DE:SA2\SSP7;F:SA2\SSP5);3)如每PRB上干扰噪声平均值>-110dBm,确认小区存在上行干扰,同时可通过后台跟踪,确认干扰类型;小提示:判断干扰类型时,可跟踪后台干扰检测,如果RB0-RB99呈下坡图,则为杂散干扰,如果为陡升陡降则为互调干扰,如果为上坡图,则为阻塞干扰,如果干扰仅在RB40-RB80,则为广电干扰,请大家知悉。
LTE KPI关键指标
S1口切换成功率
UE
Source eNB
(1) Measurement Report
Target eNB
Source MME
Target MME
Source SGW
Target SGW
(2) Handover Required
(3) Forward Relocation Request
3
呼叫保持类指标
4
移动性管理类指标
14
移动性管理类指标
1. eNB内切换成功率 2. X2口切换成功率 3. S1口切换成功率 4. 系统间切换成功率(LTE<->异系统)
eNB内切换成功率
1. eNB内切换成功率:反映了eNB内小区间切换的成功情况,保证用户在 移动过程中使用业务的连续性,与系统切换处理能力和网络规划有关, 用户可以直接感受到。
3. E-RAB掉话率=(因异常原因eNB请求释放的E-RAB数目 + 因异常原因eNB 请求释放UE上下文中包含的E-RAB数目)/ E-RAB建立成功数目×100%
4. E-RAB拥塞率(无线资源不足)=E-RAB建立失败次数(无线资源不足)/ERAB建立请求数*100%
主要内容
1 2
覆盖类指标 呼叫建立类指标
E-RAB建立成功率
1. 指标意义:E-RAB建立成功指eNB成功为UE分配了用户平面的连接, 反映eNB或小区接纳业务的能力。可用于考虑系统负荷情况。
2. 指标定义:E-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。E-RAB建立由CN发起。当E-RAB建立成功以后, 一个基本业务即建立,UE进入业务使用过程。
LTEKPI指标详解
目录1 概述 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 术语和缩写 (1)1.3 本文书写约定 (1)2 无线关键性能指标 (3)2.1 覆盖类指标 (3)2.1.1 RSRP (3)2.1.2 RSRQ (3)2.1.3 覆盖率 (3)2.2 呼叫建立类指标 (4)2.2.1 RRC 连接建立成功率(业务相关) (5)2.2.2 RRC 连接建立成功率 (5)2.2.3 RRC 连接重建立成功率(是否需要?) .................................. 错误!未定义书签。
2.2.4 E-RAB 建立成功率 (6)2.2.5 无线接通率(LTE 中是否需要?) (7)2.2.6 E-RAB 建立阻塞率 (7)2.3 呼叫保持类指标 (8)2.3.1 RRC 连接异常掉话率 (8)2.3.2 E-RAB 掉话率 (8)2.4 移动性管理类指标 (9)2.4.1 eNB 内切换成功率 (11)2.4.2 X2 口切换成功率 (11)2.4.3 S1 口切换成功率 (13)2.4.4 系统间切换成功率(LTE<->CDMA) (14)2.4.5 系统间切换成功率(LTE<->WCDMA) (14)2.4.6 系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA) (15)2.5 时延类指标 (16)2.5.1 UE 从Idle 态到Active 态转换时延 (16)2.5.2 Attach 时延 (16)2.5.3 用户面时延 (18)2.5.4 系统内X2 切换业务中断时间 (18)2.5.5 系统内S1切换业务中断时间 (19)2.5.6 异系统切换业务中断时间 (19)2.6 系统资源类指标 (20)2.6.1 流量指标 (20)2.6.2 无线资源利用率 (22)2.6.3 系统资源利用率 (23)3 网络运营分析..................................................................... 错误!未定义书签。
LTEKPI指标详解
LTEKPI指标详解LTEKPI(Long Term Evolution Key Performance Indicator)指标是用来衡量LTE网络性能的关键指标,用于评估LTE网络的覆盖、容量、可靠性和质量等方面的性能。
以下是对LTEKPI指标的详细解释:1. RSRP(Reference Signal Received Power):参考信号接收功率,用于衡量UE(User Equipment)接收到的参考信号的功率。
RSRP越大,表示接收到的信号强度越好,LTE网络的覆盖范围也更广。
2. RSRQ(Reference Signal Received Quality):参考信号接收质量,衡量接收信号的质量。
RSRQ值越大,说明接收到的信号质量越好,网络质量也更高。
3. SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio):信号与干扰加噪声比,用于衡量UE接收到的信号质量。
SINR值越大,表示UE接收到的干扰和噪声越小,网络性能越好。
4. PDCCH(Physical Downlink Control Channel) CCE(Control Channel Elements) utilization:物理下行控制信道CCE利用率,衡量PDCCH的利用率。
CCE利用率越高,说明网络容量越大,能够处理更多的控制信息。
5. Throughput:网络吞吐量,衡量网络数据传输速率的指标。
通过衡量单位时间内传输的数据量来评估网络的性能。
6. Latency:网络延迟,衡量数据从发送到接收所需的时间。
较低的延迟意味着在发送和接收之间的时间延迟较短,提供更好的用户体验。
7. Accessibility:可用性,衡量用户能够接入网络的能力。
通过衡量网络接入的成功率来评估网络可用性。
8. Retainability:保持能力,衡量用户在网络中保持连接的能力。
通过衡量用户在一定时间内保持连接的比例来评估网络的保持能力。
LTE_KPI问题分析定位指导书
LTE网络KPI分析与定位目录1整体定位思路 (3)2LTE重点关注指标: (3)3可接入性 (3)3.1RRC建立成功率 (3)3.1.1定义 (3)3.1.2信令流程 (3)3.1.3问题定位思路 (4)3.2eRAB建立成功率 (4)3.2.1定义 (4)3.2.2信令流程 (5)3.2.3问题定位思路 (5)3.2.4Counter关系式 (6)3.3CQI占比 (6)3.3.1定义统计周期内,小区内UE上报的CQI(CQI0~15)数量在整个CQI上报数量中的比例。
(6)3.3.2CQI与SINR关系 (6)3.3.3问题定位思路 (7)动作补充说明 (7)3.3.4KPI定义检查 (7)3.3.5问题范围确认 (7)[1]问题特征确认 (7)[2]关联分析 (7)3.3.6故障与告警核查 (8)3.3.7参数核查 (8)4可保持性 (8)4.1重建成功率 (8)4.1.1定义 (8)4.1.2信令流程 (9)4.1.3问题定位思路 (9)4.1.4Counter关系式 (10)4.2掉线率 (10)4.2.1定义 (10)4.2.2信令流程 (10)4.2.3问题定位思路 (10)4.2.4Counter关系式 (11)5移动性 (11)5.1 3.4G回流比(4G回流/重定向到3G的比例) (11)5.2问题定位思路 (11)5.2.1RF优化 (11)5.2.2修改重定向到3G的A2门限值 (11)1 整体定位思路Step1、掉话KPI趋势分析--找到Top小区和Top时间段Step2、Top小区异常原因分析--找到占比最大原因Step3、Top小区分析是否存在Top用户2 LTE重点关注指标:CQI大于等于7的比例(%)、RRC连接建立成功率(%)、E-RAB建立成功率(%)、RRC重建比例(%)、E-RAB掉线率(%)、LTE重定向到3G的比例(%)3 可接入性3.1 RRC建立成功率3.1.1定义3.1.2信令流程3.1.3 问题定位思路3.2 E-RAB 建立成功率3.2.1 定义3.2.2信令流程3.2.3问题定位思路3.2.4Counter关系式3.3 CQI占比3.3.1定义统计周期内,小区内UE上报的CQI(CQI0~15)数量在整个CQI上报数量中的比例。
LTE后台KPI指标优化指导书(全集)电子教案
1 掉线率1.1 指标定义无线掉线率=(eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数+UE Context 异常释放次数)/UE Context建立成功总次数*100%1.2 指标分析及统计点介绍UE Context异常释放次数测量点:如图1中A点所示,当eNodeB向MME发送UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息,会释放UE的所有E-RAB。
当释放原因不为“Normal Release”,“Detach”,“User Inactivity”,“CS Fallback triggered”,“UE NotAvailable for PS Service”,“Inter-RAT Redirection”,“Time CriticalHandover”,“Handover Cancelled”时,测量指标L.UECNTX.AbnormRel加1。
eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数测量点:如图2中A点所示,当eNodeB向MME发送S1 RESET消息时,根据包含的上下文个数,指标L.UECNTX.Rel.S1Reset.eNodeB进行累加UE Context建立成功总次数测量点:如图3中B点所示,当eNodeB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息时统计该指标。
消息中如果包括多个E-RAB,该指标也只统计一次。
1.3 TOP小区分析流程TOP小区分析可通过OMC 920提取异常释放原因:□ eNodeB发起的原因为UE LOST的UE Context释放次数□ eNodeB发起的原因为切换失败的UE Context释放次数□ eNodeB发起的原因为无线层问题的UE Context释放次数□ eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数❶是否存在异常告警或传输闪断1)通过LST ALMAF查询站点实时告警,参考历史告警;2)通过DSP BRD 查询单板运行情况;❷通过提取两两小区切换,确定目标小区1)确定目标小区运行情况,是否基站故障或异常告警;2)检查邻区间参数设置是否正确;3)通过Mapinfo检查小区邻区配置是否合理,进行邻区合理性优化;4)检查基站是否周边站点缺少,如为孤站,可视为正常;❸检查S1链路是否配置正确现统计中eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放次数均为0,如统计出现释放次数,需进行针对排查;❹参数是否设置合理1)查询掉线类定时器设置是否正确;(T310、N311、N310、T311、T301)2)如掉线率突增,查询操作日志,确认是否有修改,导致小区异常;❺是否存在高干扰1)通过Mapinfo查看小区PCI复用是否合理,是否存在模三冲突;2)检查小区时隙配比是否设置准确(DE:SA2\SSP7;F:SA2\SSP5);3)如每PRB上干扰噪声平均值>-110dBm,确认小区存在上行干扰,同时可通过后台跟踪,确认干扰类型;小提示:判断干扰类型时,可跟踪后台干扰检测,如果RB0-RB99呈下坡图,则为杂散干扰,如果为陡升陡降则为互调干扰,如果为上坡图,则为阻塞干扰,如果干扰仅在RB40-RB80,则为广电干扰,请大家知悉。
ltekpi定义及kpi指标优化思路
LTE KPI定义及KPI指标优化思路一、LTE KPI总体架构............................................... 错误!未定义书签。
无线网络类KPI ................................................... 错误!未定义书签。
接入类 ........................................................ 错误!未定义书签。
保持性 ........................................................ 错误!未定义书签。
3、移动性 ..................................................... 错误!未定义书签。
4、可用性 ..................................................... 错误!未定义书签。
5、RB利用率................................................... 错误!未定义书签。
6、话务量 ..................................................... 错误!未定义书签。
业务类KPI ....................................................... 错误!未定义书签。
时延 .......................................................... 错误!未定义书签。
完整性 ........................................................ 错误!未定义书签。
KPI采集方法..................................................... 错误!未定义书签。
volte_kpi指标定义
VoLTE KPI 指标定义1概述2资源占用类2.1上行RB 数(新指标)1,定义•每秒上行调度RB 数/每秒上行实际调度次数。
2,统计方法•每秒上行调度RB 数:指该用户在过去1 秒内被实际调度的上行RB 数;•每秒上行实际调用次数:指该用户在过去1 秒内被系统实际上行调度的次数,而非过去1秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的上行时隙数目);•例如,在过去1 秒内如果系统调度了4 次,调度的RB 数分别为34、81、57、70,则该数据应为(34+81+57+70)/4,而不是简单得将总调度RB 数平摊到过去1 秒内所有的调度机会上:(34+81+57+70)/600。
2.2下行RB 数(新指标)1,定义•每秒下行调度RB 数/每秒下行实际调度次数。
2,统计方法•每秒下行调度RB 数:指该用户在过去1 秒内被实际调度的下行RB 数;•每秒下行实际调用次数:指该用户在过去1 秒内被系统实际下行调度的次数,而非过去1秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的下行时隙数目);•例如,在过去1 秒内如果系统调度了4 次,调度的RB 数分别为34、81、57、70,则该数据应为(34+81+57+70)/4,而不是简单得将总调度RB 数平摊到过去1 秒内所有的调度机会上:(34+81+57+70)/600。
2.3上行MCS(新指标)1,定义•每秒上行调度的MCS 值之和/每秒实际调度次数。
2,统计方法•每秒上行调度的MCS 值之和:该用户在过去一秒被上行调度的MCS 值总和;•每秒实际调用次数:指该用户在过去1 秒内被系统实际上行调度的次数,而非过去1 秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的上行时隙数目)。
2.4下行MCS(新指标)1,定义•每秒下行调度的MCS 值之和/每秒实际调度次数。
2,统计方法•每秒下行调度的MCS 值之和:该用户在过去一秒被下行调度的MCS 值总和。
•每秒实际调用次数:指该用户在过去1 秒内被系统实际下行调度的次数,而非过去1 秒内的所有调度机会(例如过去一秒内所有的下行时隙数目)。
LTE专项优化-KPI优化指导手册_无线接通率
湖南移动专项优化KPI优化指导手册-无线接通率2015/3/14目录1 概述 (2)2 指标定义 (2)3 RRC建立成功率分析 (2)3.1 理论介绍 (2)3.2 正常信令流程 (2)3.3 指标定义 (3)3.4 详细counter统计节点 (4)3.5 RRC接入成功率处理经验及流程 (7)4 S1 建立成功率 (9)4.1 正常信令流程 (9)4.2 指标定义 (9)4.3 详细counter统计节点 (9)4.4 S1建立成功率处理经验及流程 (11)5 ERAB建立成功率分析 (11)5.1 正常信令流程 (11)5.2 指标定义 (12)5.3 详细counter统计节点 (12)5.4 ERAB建立成功率处理经验及流程 (14)6 相关案例 (14)6.1 PRB资源受限 (14)6.2 告警导致接入成功率低 (16)6.3 GPS故障导致接入成功率低 (17)6.4 天线接反导致模3干扰 (18)7KPI指标相关counter (20)1 概述无线接通率可以统计UE成功接入LTE网络的性能。
无线接入主要发生在开机附着、异系统重选回LTE、位置更新、收到pagging等过程中,无线接入是用户使用LTE网络的前提。
无线接通率由RRC建立成功率、S1建立成功率和ERAB建立成功率3部分构成。
2 指标定义无线接通率= RRC建立成功率*ERAB建立成功率*100%。
RRC建立成功率=RRC接入成功率次数/RRC接入尝试次数*100%=pmRrcConnEstabSucc/pmRrcConnEstabSucc*100%ERAB建立成功率=ERAB建立成功率次数/ERAB建立尝试次数*100%=(PmErabEstabSuccInit+PmErabEstabSuccAdded)/(PmErabEstabAttInit+PmErabEstabAttAdded)*1 00%3 RRC建立成功率分析3.1 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。
华为LTE指标监控(后台必读)
华为LTE指标监控指导书一、指标监控内容和KPI指标定义1.主要监控内容话统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:2.KPI指标公式定义请参考附件中OMC920对应指标定义:中国移动集团要求上报TDD LTE网络指标V二、数据提取方法1.OMC自定义指标以eNB间切换成功率为例:1、查看工具栏,点击自定义指标管理,选择功能子集模块eNODEB,选择测量族和测量组(指标所在的测量族请参考文档《中国移动集团要求上报TDD LTE网络指标V2.1.8》),如图1:图12、右击系统内切换出测量,选择添加后出现下图窗口,输入指标名称(注意单位的选择),填写公式后,点击应用图23、在自定义指标管理界面找到定义的指标,右击,选择测量设置,如图3图34、在弹出的窗口,如图4,勾选新对象自动测量,点击应用,结束。
图42.KPI指标提取1、点击结果查询,选择新查询,选择对象,如需选取部分站点(点击第一个对象后,按住“Shift”键,再点击最后一个站点,可将这些对象全选),如图5图52、选取需要查询的指标和对应的周期类型,如图6,按需要选择日期范围和时间方式,如图7图6图73、指标查询结果如图8图8 3.告警提取主要告警分析和常见的处理手段。
下面以“网元链路中断”为例说明如何查看和处理常见告警,其他告警类可查看附件内容。
(附件:)常见告警处理方法.docx示例:【网元链接中断】●告警解释:网元与OMC网管之间的链接中断,一般来讲,为断电或传输问题●对系统的影响对该网元无法控制●告警处理4 结束三、坏小区(TOP小区)查找和分析处理每小时对上一个小时的全网整体指标进行提取,如果指标变化波动较大,需提取小区级别指标进行查看,将小区级的掉话率指标和掉话绝对次数按从高到低的顺序进行排序, 确认是全网的整体问题还是TOP 小区引起的指标波动,若剔除TOP小区后,指标恢复正常,则是TOP小区问题,优先分析掉话绝对次数多且掉话率高的Top小区;否则是全网性问题,以下是关于TOP小区筛选的方法和主要KPI处理方法流程:1.接入性TOP分析处理1.1指标定义指标分类数据来源具体的KPI指标指标定义接入性指标OMC920RRC连接建立成功率RRC连接建立完成次数/RRC连接请求次数(不包括重发)ERAB建立成功率E-RAB建立成功总次数/E-RAB建立尝试总次数无线接通率RRC连接建立成功率*E-RAB建立成功率1.2指标分析及统计点介绍RRC连接建立成功率图1中【A点】(1)指标L.RRC.ConnReq.Att加1,不统计重发的次数。
LTE-KPI类指标详解
LTE KPI类指标详解1 概述1.1 编写目的本文档目的是对LTE的性能指标进行分类及解释,为LTE KPI分析工作提供指导。
1.2 术语和缩写无1.3 本文书写约定本文每个性能指标都是按照下面的表格进行组织的a)关于字段说明中的“性能指标名称”是指每个性能指标的中文名称。
b)关于字段说明中的“统计时间粒度”一项,是指后台每隔多长时间进行一次数据的记录。
如果该粒度与前台采集的时间粒度一样,则直接把前台的数据保存为一条记录,如果后台的粒度大于前台的粒度,则把前台的数次采集数据进行合并后作为一条记录保存。
合并的方法有多种,看采集的对象,如果是单纯的累加则累加前台数次采集的结果,如果是采集的测量量(比如发射功率),则进行平均值计算后作为一条记录保存。
c)关于字段说明中的“统计区域粒度”一项,在无线侧,统计粒度是按照eNB或cell 进行数据统计。
d)关于字段说明中的“指标取值”一项,表示该指标的取值建议,可能不同的无线环境下取值有所不同,需要按照具体的场景列出。
e)关于字段说明中的“指标意义”一项,所填的是该指标对于无线网络所表达的意义,也就是能够衡量什么。
f)关于字段说明中的“指标定义”一项,所填的是该指标的计算公式以及相关的说明。
g)关于字段说明中的“用到的计数器说明”一项,所填的是进行计算该指标时所用到的计数器以及相关的说明。
h)关于字段说明中的“备注”一项,所填的是其它字段所没有解释到的,需要注意的地方。
2 无线关键性能指标2.1 覆盖类指标2.1.1 RSRP2.1.2 RSRQ2.1.3 覆盖率2.2 呼叫建立类指标呼叫成功率是反映LTE系统性能最重要的指标之一,也是运营商十分关注的指标。
一个完整的呼叫接通率有多个层次:寻呼成功率、RRC连接建立成功率和E-RAB 指配建立成功率。
UE从接收到网络发来的寻呼消息,到E-RAB指派完成,完成一个完整呼叫流程,包括主叫流程和被叫流程。
信令流程如下图(参见3gpp ts 36.331、3gpp ts23.401):E-RAB指派成功后,UE即可以开始进行数据业务,如浏览网页、ftp下载等。
lte指标详解
目录1概述11.1编写目的 (1)1.2术语和缩写 (1)1.3本文书写约定 (1)2无线关键性能指标 (3)2.1覆盖类指标 (3)RSRP (3)RSRQ (3)覆盖率 (3)2.2呼叫建立类指标 (4)RRC连接建立成功率(业务相关) (5)RRC连接建立成功率 (6)E-RAB建立成功率 (6)无线接通率 (7)E-RAB建立阻塞率 (8)2.3呼叫保持类指标 (8)RRC连接异常掉话率 (8)E-RAB掉话率 (9)2.4移动性管理类指标 (9)eNB内切换成功率 (11)X2口切换成功率 (12)S1口切换成功率 (13)系统间切换成功率(LTE<->CDMA) (15)系统间切换成功率(LTE<->WCDMA) (15)系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA) (16)2.5时延类指标 (16)UE从Idle态到Active态转换时延 (16)Attach时延 (17)用户面时延 (18)系统内X2切换业务中断时间 (19)系统内S1切换业务中断时间 (20)异系统切换业务中断时间 (20)2.6系统资源类指标 (21)流量指标 (21)无线资源利用率 (23)系统资源利用率 (24)1 概述1.1 编写目的本文档目的是对LTE的性能指标进行分类及解释,为LTE KPI分析工作提供指导。
1.2 术语和缩写无1.3 本文书写约定本文每个性能指标都是按照下面的表格进行组织的a)关于字段说明中的“性能指标名称”是指每个性能指标的中文名称。
b)关于字段说明中的“统计时间粒度”一项,是指后台每隔多长时间进行一次数据的记录。
如果该粒度与前台采集的时间粒度一样,则直接把前台的数据保存为一条记录,如果后台的粒度大于前台的粒度,则把前台的数次采集数据进行合并后作为一条记录保存。
合并的方法有多种,看采集的对象,如果是单纯的累加则累加前台数次采集的结果,如果是采集的测量量(比如发射功率),则进行平均值计算后作为一条记录保存。
LTEKPI指标定义分类指导书
目录1 概述编写目的1.2 术语和缩写1.3 本文书写约定2 无线关键性能指标2.1 覆盖类指标2.1. 1 RSRP2.1. 2 RSRQ2.1. 3 覆盖率2.2 呼叫建立类指标2.2. 1 RRC 连接建立成功率(业务相关)2.2. 2 RRC 连接建立成功率2.2. 3 RRC 连接重建立成功率(是否需要?)错误!未定义书签。
2.2. 4 E-RAB 建立成功率2.2. 5 无线接通率(LTE 中是否需要?)2.2.6E-RAB 建立阻塞率2.3.1 RRC 连接异常掉话率 ..................... E-RAB 掉话率 ........................... (8) (9)2.3.2 2.4 移动性管理类指标 ............................... 92.4.1 eNB 内切换成功率 .......................112.4.2 X2 口切换成功率 ........................122.4.3 S1 口切换成功率 .........................142.4.4 系统间切换成功率 (LTE<->CDMA) ........152.4.5 系统间切换成功率 (LTE<->WCDMA) ........152.4.6 系统间切换成功率 (LTE<->TD-SCDMA) ....162.5 时延类指标 ....................................172.5.1 UE 从 Idle 态到 Active 态转换时延 .....172.5.2 Attach 时延 ............................172.5.3 用户面时延 ..............................192.5.4 系统内 X2 切换业务中断时间 ...............192.5.5 系统内 S1 切换业务中断时间 ..............202.5.6 异系统切换业务中断时间 ..................20 2.6 系统资源类指标 ................................212.6.1 流量指标................................212.6.2 无线资源利用率 ..........................232.6.3 系统资源利用率..........................24网络运营分析 ....................................... . 错误!未定义书签。
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目录1概述 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 术语和缩写 (1)1.3 本文书写约定 (1)2无线关键性能指标 (3)2.1 覆盖类指标 (3)2.1.1 RSRP (3)2.1.2 RSRQ (3)2.1.3 覆盖率 (3)2.2 呼叫建立类指标 (4)2.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (5)2.2.2 RRC连接建立成功率 (6)2.2.3 RRC连接重建立成功率(是否需要?)........................................ 错误!未定义书签。
2.2.4 E-RAB建立成功率 (6)2.2.5 无线接通率(LTE中是否需要?) (7)2.2.6 E-RAB建立阻塞率 (8)2.3 呼叫保持类指标 (8)2.3.1 RRC连接异常掉话率 (8)2.3.2 E-RAB掉话率 (9)2.4 移动性管理类指标 (9)2.4.1 eNB内切换成功率 (11)2.4.2 X2口切换成功率 (12)2.4.3 S1口切换成功率 (14)2.4.4 系统间切换成功率(LTE<->CDMA) (15)2.4.5 系统间切换成功率(LTE<->WCDMA) (15)2.4.6 系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA) (16)2.5 时延类指标 (17)2.5.1 UE从Idle态到Active态转换时延 (17)2.5.2 Attach时延 (17)2.5.3 用户面时延 (19)2.5.4 系统内X2切换业务中断时间 (20)2.5.5 系统内S1切换业务中断时间 (20)2.5.6 异系统切换业务中断时间 (21)2.6 系统资源类指标 (21)2.6.1 流量指标 (21)2.6.2 无线资源利用率 (23)2.6.3 系统资源利用率 (25)3网络运营分析........................................................................................................错误!未定义书签。
3.1 系统KPI分析.............................................................................................. 错误!未定义书签。
3.1.1 CN、RNC扩容门限.......................................................................... 错误!未定义书签。
3.1.2 R4扩容门限....................................................................................... 错误!未定义书签。
3.1.3 R5扩容门限....................................................................................... 错误!未定义书签。
3.2 路测KPI分析.............................................................................................. 错误!未定义书签。
3.2.1 覆盖类指标 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
3.2.2 业务类指标 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
1 概述1.1 编写目的本文档目的是对LTE的性能指标进行分类及解释,为LTE KPI分析工作提供指导。
1.2 术语和缩写无1.3 本文书写约定本文每个性能指标都是按照下面的表格进行组织的a)关于字段说明中的“性能指标名称”是指每个性能指标的中文名称。
b)关于字段说明中的“统计时间粒度”一项,是指后台每隔多长时间进行一次数据的记录。
如果该粒度与前台采集的时间粒度一样,则直接把前台的数据保存为一条记录,如果后台的粒度大于前台的粒度,则把前台的数次采集数据进行合并后作为一条记录保存。
合并的方法有多种,看采集的对象,如果是单纯的累加则累加前台数次采集的结果,如果是采集的测量量(比如发射功率),则进行平均值计算后作为一条记录保存。
c)关于字段说明中的“统计区域粒度”一项,在无线侧,统计粒度是按照eNB或cell进行数据统计。
d)关于字段说明中的“指标取值”一项,表示该指标的取值建议,可能不同的无线环境下取值有所不同,需要按照具体的场景列出。
e)关于字段说明中的“指标意义”一项,所填的是该指标对于无线网络所表达的意义,也就是能够衡量什么。
f)关于字段说明中的“指标定义”一项,所填的是该指标的计算公式以及相关的说明。
g)关于字段说明中的“用到的计数器说明”一项,所填的是进行计算该指标时所用到的计数器以及相关的说明。
h)关于字段说明中的“备注”一项,所填的是其它字段所没有解释到的,需要注意的地方。
2 无线关键性能指标2.1 覆盖类指标2.1.1 RSRP2.1.2 RSRQ2.1.3 覆盖率2.2 呼叫建立类指标呼叫成功率是反映LTE系统性能最重要的指标之一,也是运营商十分关注的指标。
一个完整的呼叫接通率有多个层次:寻呼成功率、RRC连接建立成功率和E-RAB指配建立成功率。
UE从接收到网络发来的寻呼消息,到E-RAB指派完成,完成一个完整呼叫流程,包括主叫流程和被叫流程。
信令流程如下图(参见3gpp ts 36.331、3gpp ts 23.401):图2-1 接入信令E-RAB指派成功后,UE即可以开始进行数据业务,如浏览网页、ftp下载等。
2.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关)2.2.2 RRC连接建立成功率2.2.3 E-RAB建立成功率2.2.4 无线接通率2.2.5 E-RAB建立阻塞率这个指标是E-RAB建立失败情况的一个子集,是否需要单独列出?2.3 呼叫保持类指标2.3.1 RRC连接异常掉话率2.3.2 E-RAB掉话率2.4 移动性管理类指标1.LTE系统内切换介绍LTE系统内切换和CDMA/WCDMA系统内切换不同,只有硬切换没有软切换,UE都是断开服务小区的通信链路后再接入到目标小区。
切换触发原因有:a)因为网络覆盖触发,当UE检测到邻小区信号质量高于服务小区信号一定门限,且服务小区信号质量低于某一门限时,网络会触发UE进行切换;b)因为网络负荷触发,当UE服务小区负荷过载而邻区负荷较低,且UE检测邻区信号质量满足一定门限时,网络会触发UE进行切换;c)因为业务触发,当UE所在服务小区不支持UE发起的某种业务,而邻接小区支持这项业务,且UE检测邻区信号质量满足一定门限时,网络可以触发UE进行切换;d)因为速度触发,当eNB判断UE移动速度超过或低于某个速度,同时UE所在网络部署了高速、低速小区时,eNB将UE切换到对应小区以更好的提供网络服务;LTE切换类型划分:LTE切换可分为系统内切换和系统间切换,系统内切换又可根据载频配置情况分为同频和异频,系统间切换包括与所有3G系统(CDMA、WCDMA、TD-SCDMA)的切换,下面通过这些分类来全面反映系统切换性能。
2.LTE与其他系统切换介绍在当前无线运营竞争格局下,由于牌照、运营策略等多种原因,不同运营商往往筹建不同无线技术的网络;对于同一运营商,由于网络升级的过渡性及综合业务服务质量考虑,也会筹建多种制式网络。
而对于终端用户而言,全球无缝服务是必然趋势,所以不同制式网络间切换非常重要。
对于LTE来说,存在和3G各种制式(CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA)网络切换的需求,甚至也存在和2G GSM网络、B3G WiMAX 网络切换的需求。
系统间切换能力直接影响用户(往往是高端用户)对网络服务的满意度。
LTE网络和各种其他网络的切换过程基本相同,均通过两种网络核心网网关之间的交互完成切换信息的传递,对于接入网来说,系统间切换和系统内切换没有太大差别。
下面给出系统间切换出和系统间切换入流程,本文LTE与其他所有系统间切换均参考此流程。
从LTE网络切换到其他无线网络流程:图2-2从其他无线网络切换到LTE网络流程:图2-3 2.4.1 eNB内切换成功率2.4.2 X2口切换成功率2.4.3 S1口切换成功率2.4.4 系统间切换成功率(LTE<->CDMA)2.4.5 系统间切换成功率(LTE<->WCDMA)2.4.6 系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA)2.5 时延类指标2.5.1 UE从Idle态到Active态转换时延2.5.2 Attach时延2.5.3 用户面时延2.5.4 系统内X2切换业务中断时间2.5.5 系统内S1切换业务中断时间2.5.6 异系统切换业务中断时间2.6 系统资源类指标2.6.1 流量指标2.6.1.1 S1接口流量2.6.1.2 X2接口流量2.6.1.3 MAC层流量2.6.1.4 PDCP层流量2.6.2 无线资源利用率2.6.2.1 PUSCH PRB平均利用率2.6.2.2 PDSCH PRB平均利用率2.6.2.3 PRACH资源平均利用率2.6.3 系统资源利用率2.6.3.1 处理器平均负荷2.6.3.2 小区载频发射功率最大、平均利用率2.6.3.3 寻呼拥塞率2.6.3.4 上行误块率2.6.3.5 RLC层下行重传率。