TD-LTE指标分析及工具介绍
TD-LTE路测数据指标挖掘分析
邮件发送业务
秒后进行下一项测试。
7
TD- LTE测试方式(室外)
(一)城区网格TD-LTE网络DT测试部分
道路DT测试是城区所有网格,遍历1-4级所有道路。商用终端测试和ATU/CDS测试可以分开进 行测试,避免同一时间在同一个区域内争抢资源。 1、TD-LTE网络数据业务测试:FTP上传/下载、HTTP浏览业务、HTTP下载业务、流媒体业务、 邮件发送业务;测试终端1部:iphone5S/5C商用终端;测试软件:鼎利测试软件Walktour。 2、TD-LTE网络CSFB语音业务测试:CSFB语音业务、并发业务(先数据再语音);测试终端2部 (主被叫各1部):iphone5S/5C商用终端;测试软件:鼎利测试软件Walktour。 3、TD-LTE网络短彩信业务测试(根据实际情况安排);测试终端2部:索尼M35T商用终端;测 试软件:鼎利测试软件Walktour。
8 9
HTTP浏览业务
依次浏览10个公网门户网站。网站地址从网站库里选择,每次浏览网页间隔2秒,浏览超时时间为30秒。测试完成后断开拨号连接,间隔 10秒开始下一项测试任务。网站列表见附件2。 HTTP网站资源下载1次,下载超时为120秒,若连续30秒无流量则视为掉线,断开拨号连接,间隔10秒后进行下一项测试任务。正常测试
TD-LTE路测数据指标挖掘分析
目录
一、TD- LTE集团测试规范介绍
二、 TD-LTE空闲态测试分析
三、 TD-LTE数据测试分析
2
TDD- LTE测试常用工具介绍
测试软件:CDS、鼎立软件、华星软件等,采集空口数据并分析出报告
测试硬件:CSFB商用终端、MIFI、ATU
扫频测试:JDSU、创远、罗德施瓦茨等,清频测试,干扰排查
TD-LTE基站常用工具介绍
RFSTool的介绍 RFSTool的作用 1. 用于恢复除硬件之外的所有故障,主要是数据配置错误,软件问题; 2. Site Manager无法进行登陆; 3. 恢复出厂设置的用户名和密码。 RFSTool的使用 1. 本地电脑IP地址为:192.168.255.126,子网掩码: 255.255.255.254; 2. 将软件包copy到RFSToolv3_XXX\BTSSW文件夹目录下; 3. 双击RSFtoolv3.exe图标,开始执行恢复工具,一般约6-8分钟完成指定软件 包的恢复。
7 © Nokia Solutions and Networks 2014 <Change information classification in footer>
BTSLog的使用 BTSLog本地连接配置 点击Get Current获取 当前设置,并修改65, 和66行,65行设置为 1,66行设置为 192.168.255.126, 并点击Set New。
BTSLog的使用 BTSLog的作用
实时显示基站的信息,主要用于troubleshooting 可通过本地和远程进行采集 在swconfig.txt文件中激活不同的flag,可提取研发需要的信息
3 © Nokia Solutions and Networks 2014 <Change information classification in footer>
10 © Nokia Solutions and Networks 2014 <Change information classification in footer>
BTSLog的使用 BTSLog本地连接的注意事项 在swconfig.txt文件中加入下面的flag,并重启生效 0x10041=5 0x10040=1 0x1003F=1 同时考虑关闭本地PC的防火墙
TD-LTE性能指标体系
TD-LTE 性能指标体系课程目标:●掌握TD-LTE无线接入指标的分类●掌握建立类KPI的定义●掌握保持类KPI的定义●掌握移动类KPI的定义●掌握资源管理类KPI的定义●理解系统典型KPI的优化思路参考资料:●《TDD LTE eNB Performance Counter_V2.0》●《Ref-0 SJ-20111122195509-001-NetNumenU31(TDDLTE)(V2.00.041)Unified Management System eNodeB KeyPerformance Indicator Reference》目录第1章覆盖类指标 (1)1.1 RSRP (1)1.2 RS-CINR (1)1.3覆盖率 (2)第2章呼叫建立类指标 (3)2.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (3)2.2 RRC连接建立成功率 (4)2.3 E-RAB建立成功率 (6)2.4无线接通率 (10)2.5 E-RAB建立阻塞率 (11)第3章呼叫保持类指标 (15)3.1 RRC连接异常掉话率 (15)3.2 E-RAB掉话率 (17)第4章移动性管理类指标 (19)4.1 eNB内切换成功率 (21)4.2 X2口切换成功率 (22)4.3 S1口切换成功率 (24)4.4系统间切换成功率(LTE<->CDMA) (26)4.5系统间切换成功率(LTE<->GSM) (27)4.6系统间切换成功率(LTE<->WCDMA) (27)4.7系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA) (28)第5章质量类指标 (30)5.1 Attach时延 (30)5.2 UE从Idle态到Active态转换时延 (31)5.3用户面时延 (32)5.4系统内X2切换业务中断时间 (33)5.5系统内S1切换业务中断时间 (34)i5.6异系统切换业务中断时间 (34)5.7上行误块率 (35)5.8下行误块率 (35)5.9上行MAC PDU残余误块率 (36)5.10下行MAC PDU残余误块率 (37)第6章系统资源类指标 (38)6.1流量指标 (38)6.1.1 eNB S1接口发送业务数据量 (38)6.1.2 eNB S1接口接收业务数据量 (38)6.1.3 eNB S1接口IP层发送数据量 (39)6.1.4 eNB S1接口IP层接收数据量 (39)6.1.5 X2接口流量 (40)6.1.6 MAC层吞吐量 (40)6.1.7 PDCP层SDU比特率 (41)6.2无线资源利用率 (43)6.2.1 PUSCH PRB平均利用率 (43)6.2.2 PDSCH PRB平均利用率 (43)6.2.3 PRACH资源平均利用率 (44)6.2.4小区载频发射功率最大\平均利用率 (44)6.2.5寻呼拥塞率 (45)-ii-第1章覆盖类指标知识点●提示本节含盖的知识点●1.1 RSRP表1-1RSRP1.2 RS-CINR表1-2RS-CINR11.3 覆盖率表1-3覆盖率-2-第2章呼叫建立类指标呼叫成功率反映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之一。
tdlte路测指标中的掉线率
tdlte路测指标中的掉线率【原创实用版】目录1.TDLTE 路测指标简介2.TDLTE 路测指标中的掉线率3.掉线率的影响因素4.掉线率的解决方法5.总结正文1.TDLTE 路测指标简介TDLTE(Time Division Long Term Evolution)是一种 4G 无线通信技术,其路测指标是对网络性能进行评估和优化的重要手段。
在 TDLTE 路测中,关注的事件指标包括开机附着成功率、数据业务连接建立成功率、切换成功率和掉线率等。
这些指标可以帮助我们了解网络的连接质量、数据传输效率和用户感知等方面的情况,从而找出问题并加以解决。
2.TDLTE 路测指标中的掉线率掉线率是 TDLTE 路测中的一个重要指标,表示在通话或数据传输过程中,由于各种原因导致连接中断的次数与总连接次数之比。
掉线率越高,说明网络稳定性越差,用户体验越差。
因此,降低掉线率是提高 TDLTE 网络质量的重要任务。
3.掉线率的影响因素掉线率的高低受多种因素影响,主要包括:(1)信号质量:信号质量不好会导致掉线率上升,如信号强度弱、信号干扰严重等。
(2)设备性能:设备的硬件性能和软件性能会影响掉线率。
例如,设备处理器性能不足、内存不足等可能导致处理数据时出现错误,从而影响连接稳定性。
(3)网络拥塞:网络拥塞时,数据传输速率下降,容易引发掉线。
(4)传输距离:传输距离过远时,信号衰减严重,也可能导致掉线。
4.掉线率的解决方法针对掉线率较高的问题,可以从以下几个方面进行解决:(1)优化信号覆盖:加强基站建设,提高信号质量和覆盖范围,降低信号盲区和弱区。
(2)提高设备性能:选用性能更好的设备,保证设备处理能力充足,提高设备的抗干扰能力。
(3)扩容网络容量:通过增加基站数量、提高频谱利用率等方法,缓解网络拥塞问题。
(4)调整传输策略:针对不同场景和需求,采用不同的传输策略,如降低传输速率、增加重传次数等,以提高连接稳定性。
5.总结TDLTE 路测中的掉线率是评估网络性能的重要指标,受多种因素影响。
TD-LTE无线质量评估指标
TD—LTE无线质量评估指标该文档主要从覆盖类、干扰类、调度类、移动类、接入类和业务类六个方面给出了TD—LTE无线测试指标。
每项指标从指标说明、计算公式和所属协议层三个方面给出了详细说明。
12344。
1业务类指标4.1.1应用层平均下载速率(含掉线)a)指标说明:反映LTE系统下行传输性能的重要指标,单位:kbpsb)指标定义:应用层总下载量(含掉线)/下载总时长(含掉线)c)所属协议层:应用层4。
1.2应用层平均下载速率(不含掉线)a)指标说明:反映LTE系统下行传输性能的重要指标,单位:kbpsb)指标定义:应用层总下载量(不含掉线)/下载总时长(不含掉线)c)所属协议层:应用层4.1.3应用层平均上传速率(含掉线)a)指标说明:反映LTE系统上行传输性能的重要指标,单位:kbpsb)指标定义:应用层上行总传输数据量(含掉线)/上传总时长(含掉线)c)所属协议层:应用层4.1.4应用层平均上传速率(不含掉线)a)指标说明:反映LTE系统上行传输性能的重要指标,单位:kbpsb)指标定义:应用层上行传输数据量(不含掉线)/上传时长(不含掉线)c)所属协议层:应用层4.1.5每RB平均下载量(含掉线)a)指标说明:反映LTE系统下行传输性能指标,单位:bit/RBb)指标定义:应用层数据下载量(含掉线)/下载时间内调度RB数总数(含掉线)c)所属协议层: 应用层4。
1.6每RB平均下载量(不含掉线)a)指标说明:反映LTE系统下行传输性能指标,单位:bit/RBb)指标定义:应用层数据下载量(不含掉线)/下载时间内调度RB数总数(不含掉线)c)所属协议层:应用层4。
1。
7掉线率a)指标说明:反映LTE系统业务指标,单位:%b)指标定义:各制式掉线次数总和/(成功次数+各制式掉线次数总和)其中:掉线的定义为测试过程中已经接收到了一定数据的情况下,超过3分钟没有任何数据传输。
c)所属协议层:应用层4.1.8数据掉线比a)指标说明:反映LTE系统业务指标,单位:KB/次b)指标定义:应用层数据下载量(含掉线)/各制式掉线次数总和c)所属协议层:应用层4.1。
LTE路测指标详解
LTE路测常用指标详解【导读】本文对TD-LTE路测常用参数RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ(参考信号接收质量)、RSSI(接收信号强度指示)、SINR(信干噪比)、CQI(信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等进行详细介绍,定性分析这些参数的相互关系以及这些参数反映TD-LTE网络哪些方面的问题。
在LTE测试中,DT(路测)是不可缺少的部分,DT的工作主要是:在汽车以一定速度行驶过程中,借助测试手机和测试仪表,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试,可以反映出基站分布情况、天线高度是否合理、覆盖是否合理等,为后续网络优化提供数据依据。
LTE路测时经常需要统计和关注的指标有:RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ(参考信号接收质量)、RSSI (接收信号强度指示)、SINR (信干噪比)、CQI(信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等,深入理解相关参数有助于准确了解LTE无线网络中存在的问题,本文将围绕这些关键参数进行详细分析。
1 ?网络信号质量参数分析TD-LTE网络信号质量是由很多方面的因素共同决定的,如发射功率、无线环境、RB(资源块)配置、发射接收机质量等。
在路测中通常关注的参数有RSRP、RSRQ、RSSI,这些参数用来反映LTE网络信号质量及网络覆盖情况。
1.1 ?RSRPRSRP是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。
RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台与基站的距离,LTE系统广播小区参考信号的发送功率,终端根据RSRP可以计算出传播损耗,从而判断与基站的距离,因此这个值可以用来度量小区覆盖范围大小。
计算方法如下:RSRP = PRS × PathLoss (1)3GPP协议中规定终端上报测量RSRP的范围是[-140 dBm,-44 dBm],路测时,在密集城区、一般城区和重点交通干线上,一般要求RSRP值必须大于-100 dBm,否则容易出现掉话、弱覆盖等问题。
TD-LTE测试中部分重要参数解释
TD-LTE测试参数整理目录1、RSRP/RSSI/RSRQ (1)2、SINR (1)3、MCS (2)4、CQI (3)5、PCI (3)6、ICIC (5)7、HARQ (6)8、PA/PB (7)9、RLC层的三种传输模式 (8)1、R SRP/RSSI/RSRQ36.2141)RSRP(Reference Signal Receiving Power参考信号接收功率)是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值;2)RSSI(Received Signal Strength Indicator接收信号的强度指标)则是在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率的平均值3)RSRQ(Reference Signal Receiving Quality参考信号接收质量)则是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSIwhere N is the number of RB’s of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.RSRP 指示了想要的信号强度,而RSRQ,由于引入了RSSI, 所以还额外考虑了干扰水平。
2、S INRSINR:信号与干扰加噪声比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度比值。
3、M CSMCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略。
36.213CQI定义的就是MCS方式。
4、C QICQI是信道质量指示,英文全称channel quality indication,CQI由UE测量所得,所以一般是编码方式越高(QPSK<16QAM<64QAM),依赖的信道条件需要越好,所以在好点的CQI 会高于差点。
LTE无线质量分析指标和方法
研 究 制 定 评 估 LTE 分 组业务的指标集 指标集由KPI、MR 和 少量DT数据构成 用什么评估? 确定从哪些方面来挑选 评 估 和 衡 量 LTE 分 组 业 务的关键指标 确定关键指标的合理门 限范围 如何监测分组业务质量? 挖掘指标背后典型的 网络问题 采用“指标组合分析 为基础,分步定位网 络问题”的方法 如何定位网络问题?
10!-24…
10!-26…
10!-28…
10!-30…
11!-1!-…
10!-8!-…
11!-3!-…
10!-…
10!-…
10!-…
10!-…
10!-…
10!-…
SINR
– 定义:目前定义为下行RS参考信号的 SINR值,为接收到了RS专用参考信号的值 (RSRP)与干扰功率 及噪声功率之合的比 值。 – 取值:其单位为dB,目前集团要求的 取值为>=-3dB
建设指标
覆盖指标(95%概率)
类型 穿透损耗 网络结构 指数 良好 良好 良好 良好 良好 RSRP门限(dBm) F频段 主城区 高 低 D频段 -98 -101 -101 -103 -113 RS-SINR门限 边缘用户速率指 标 (dB) (邻小区50%负载) 2Mbps(100RB)/ -3 1Mbps(50RB) 2Mbps(100RB)/ -3 1Mbps(50RB) 2Mbps(100RB)/ -3 1Mbps(50RB) 2Mbps(100RB)/ -3 1Mbps(50RB) 2Mbps(100RB)/ -3 1Mbps(50RB)
网络问题分析定位(2/3)
TD-LTE内容分析
x(i) = x(0) (i) ... x(υ −1) (i)
y(i) = ... y( p ) (i) ...
ap i = 0,1,..., Msymb −1
T
Gold sequence
scrambling sequence
layer i = 0,1,..., Msymb −1
7 6
Modulation mapper
d (0) (0),..., d (0) ( M symb − 1)
Antenna ports Resource element mapper OFDM modulation
10 11
% % b ( q ) (0),..., b ( q ) ( M tot − 1)
可容纳用户能力: 可容纳用户能力:
带宽5MHz时,每小区至少同时支持200 个active的用户。 时 每小区至少同时支持 的用户。 带宽 的用户
移动性: 移动性:
环境, 对于低速 0 至15 km/h环境,系统提供最优性能。 环境 系统提供最优性能。 对于中速15 环境, 对于中速 至120 km/h环境,系统提供较好的性能。 环境 系统提供较好的性能。 对于高速120 km/h to 350 km/h环境,系统保证通话能力。 环境, 对于高速 环境 系统保证通话能力。 也考虑高达500 km/h环境中的传输。 也考虑高达 环境中的传输。 环境中的传输
70Hz
Subcarrier spacing Sampling frequency FFT size
15kHz 1.92/3.84/7.68/15.36// 23.04/30.72MHz 128/256/512/1024/15 36/2048 80(1st symbol) 72(2~7th symbol) (以10MHz为例) 72/180/300/600/900/1 200 6/15/25/50/75/100 10ms 1ms 0.5ms One RB = 12 subcarriers frame structure type 2 for TDD 也有extended CP情况,每个 slot有6个OFMD 符号,CP为256
TD-LTE技术基本原理与规划指标解读
LTE多址方式-下行
下行多址方式—OFDMA 将传输带宽划分成一系列正交的子载波资源,将不同的子载波资源分配给不同的用 户实现多址。因为子载波相互正交,所以小区内用户之间没有干扰。
频率
用户A
关键技术
帧结构
物理信道
物理层过程
集中式:连续RB分给一个用户 • 优点:调度开销小
在这个调度周 期中,用户A 是分布式,用 户B是集中式
TD-LTE技术基本原理与规划指标解读
主要内容
1
TD-LTE关键技术
OFDM MIMO
2
TD-LTE帧结构及物理信道
规划相关指标介绍
3
2
OFDM发展历史
关键技术 帧结构
物理信道
物理层过程
OFDM应用于 802.11a, 802.16, LTE
2000s
OFDM应用于宽带数据通信和广播等
1990s
频率
用户A
关键技术
帧结构
物理信道
物理层过程
子 载 波
用户B
在任一调度周期中,一个用户 分得的子载波必须是连续的
用户C
时间
上行多址方式特点
考虑到多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池寿命,LTE上行采用Single Carrier-FDMA (即SC-FDMA)以改善峰均比。 SC-FDMA的特点是,在采用IFFT将子载波转换为时域信号之前,先对信号进行了FFT转换, 从而引入部分单载波特性,降ntrol Channel Element。CCE = 9 REG
RB:Resource Block。LTE系统最常见的调度单位,上下行 业务信道都以RB为单位进行调度。RB = 84RE。左图即为一 个RB。时域上占7个OFDM符号,频域上占12个子载波 信道名称
LTE路测经典指标详解
L T E路测经典指标详解 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020LTE路测常见指标详解【导读】本文对TD-LTE路测常用参数RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ(参考信号接收质量)、RSSI(接收信号强度指示)、SINR(信干噪比)、CQI (信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等进行详细介绍,定性分析这些参数的相互关系以及这些参数反映TD-LTE网络哪些方面的问题。
在LTE测试中,DT(路测)是不可缺少的部分,DT的工作主要是:在汽车以一定速度行驶过程中,借助测试手机和测试仪表,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试,可以反映出基站分布情况、天线高度是否合理、覆盖是否合理等,为后续网络优化提供数据依据。
LTE路测时经常需要统计和关注的指标有:RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ(参考信号接收质量)、RSSI (接收信号强度指示)、SINR (信干噪比)、CQI(信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等,深入理解相关参数有助于准确了解LTE无线网络中存在的问题,本文将围绕这些关键参数进行详细分析。
1 网络信号质量参数分析TD-LTE网络信号质量是由很多方面的因素共同决定的,如发射功率、无线环境、RB(资源块)配置、发射接收机质量等。
在路测中通常关注的参数有RSRP、RSRQ、RSSI,这些参数用来反映LTE网络信号质量及网络覆盖情况。
RSRPRSRP是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。
RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台与基站的距离,LTE系统广播小区参考信号的发送功率,终端根据RSRP可以计算出传播损耗,从而判断与基站的距离,因此这个值可以用来度量小区覆盖范围大小。
计算方法如下:RSRP = PRS × PathLoss (1)3GPP协议中规定终端上报测量RSRP的范围是[-140 dBm,-44 dBm],路测时,在密集城区、一般城区和重点交通干线上,一般要求RSRP值必须大于-100 dBm,否则容易出现掉话、弱覆盖等问题。
LTE路测指标详解
LTE路测常用指标详解【导读】本文对TD-LTE路测常用参数RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ (参考信号接收质量)、RSSI(接收信号强度指示)、SINR(信干噪比)、CQI (信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等进行详细介绍,定性分析这些参数的相互关系以及这些参数反映TD-LTE网络哪些方面的问题。
在LTE测试中,DT(路测)是不可缺少的部分,DT的工作主要是:在汽车以一定速度行驶过程中,借助测试手机和测试仪表,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试,可以反映出基站分布情况、天线高度是否合理、覆盖是否合理等,为后续网络优化提供数据依据。
LTE路测时经常需要统计和关注的指标有:RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ(参考信号接收质量)、RSSI (接收信号强度指示)、SINR (信干噪比)、CQI(信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等,深入理解相关参数有助于准确了解LTE无线网络中存在的问题,本文将围绕这些关键参数进行详细分析。
1 网络信号质量参数分析TD-LTE网络信号质量是由很多方面的因素共同决定的,如发射功率、无线环境、RB(资源块)配置、发射接收机质量等。
在路测中通常关注的参数有RSRP、RSRQ、RSSI,这些参数用来反映LTE网络信号质量及网络覆盖情况。
1.1 RSRPRSRP是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。
RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台与基站的距离,LTE系统广播小区参考信号的发送功率,终端根据RSRP可以计算出传播损耗,从而判断与基站的距离,因此这个值可以用来度量小区覆盖范围大小。
计算方法如下:RSRP = PRS × PathLoss (1)3GPP协议中规定终端上报测量RSRP的范围是[-140 dBm,-44 dBm],路测时,在密集城区、一般城区和重点交通干线上,一般要求RSRP值必须大于-100 dBm,否则容易出现掉话、弱覆盖等问题。
LTE路测指标详解
LTE路测常用指标详解【导读】本文对TD-LTE路测常用参数RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ (参考信号接收质量)、RSSI(接收信号强度指示)、SINR(信干噪比)、CQI (信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等进行详细介绍,定性分析这些参数的相互关系以及这些参数反映TD-LTE网络哪些方面的问题。
在LTE测试中,DT(路测)是不可缺少的部分,DT的工作主要是:在汽车以一定速度行驶过程中,借助测试手机和测试仪表,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试,可以反映出基站分布情况、天线高度是否合理、覆盖是否合理等,为后续网络优化提供数据依据。
LTE路测时经常需要统计和关注的指标有:RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ(参考信号接收质量)、RSSI (接收信号强度指示)、SINR (信干噪比)、CQI(信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等,深入理解相关参数有助于准确了解LTE无线网络中存在的问题,本文将围绕这些关键参数进行详细分析。
1 网络信号质量参数分析TD-LTE网络信号质量是由很多方面的因素共同决定的,如发射功率、无线环境、RB(资源块)配置、发射接收机质量等。
在路测中通常关注的参数有RSRP、RSRQ、RSSI,这些参数用来反映LTE网络信号质量及网络覆盖情况。
1.1 RSRPRSRP是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。
RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台与基站的距离,LTE系统广播小区参考信号的发送功率,终端根据RSRP可以计算出传播损耗,从而判断与基站的距离,因此这个值可以用来度量小区覆盖范围大小。
计算方法如下:RSRP = PRS × PathLoss (1)3GPP协议中规定终端上报测量RSRP的范围是[-140 dBm,-44 dBm],路测时,在密集城区、一般城区和重点交通干线上,一般要求RSRP值必须大于-100 dBm,否则容易出现掉话、弱覆盖等问题。
LTE路测指标详解
精心整理LTE路测常用指标详解【导读】本文对TD-LTE路测常用参数RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ (参考信号接收质量)、RSSI(接收信号强度指示)、SINR(信干噪比)、CQITD-LTE网络信号质量是由很多方面的因素共同决定的,如发射功率、无线环境、RB(资源块)配置、发射接收机质量等。
在路测中通常关注的参数有RSRP、RSRQ、RSSI,这些参数用来反映LTE网络信号质量及网络覆盖情况。
1.1 ?RSRPRSRP是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。
RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台与基站的度。
3GPP协议中规定终端上报测量RSSI的正常范围是[-90 dBm,-25dBm],超过这个范围,则可视为RSSI异常。
RSSI是否正常,对通话质量、掉话、切换、拥塞以及网络的覆盖、容量等均有显着影响。
RSSI过低(RSSI<-90dBm)说明手机收到的信号太弱,可能导致解调失败;RSSI 过高(RSSI > -25 dBm)说明手机接收到的信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。
1.3 ?RSRQRSRQ决定系统的实际覆盖情况,RSRQ定义为RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,计算公式如下:是负值。
在TD-LTE系统中,RSRQ是小区选择和小区切换的重要指标,但在实际应用中,RSRQ并不如RSRP那么重要,这是自引入HSDPA(高速下行分组接入)后出现的情况,原因是由于业务信道从空闲到满功率发射,分母的变化很大,导致RSRQ波动很显着,终端根据RSRQ来控制切换和选择小区不够稳健。
而RSRP变化比较平缓,只与路径损耗相关,作为边界控制的指标容易操作。
从定义来看,RSRP相当于WCDMA里的RSCP (接收信号码功率),RSRQ相当于Ec / No (码片能量与总干扰能量密度的比值)。
当然RSRQ 并不是小区参考信号的载干比(C /I),但是与载干比密切相关,RSRQ越高,小区参考信号载干比越高,质量越好。
TD_LTE指标定义
1.接通率,定义:接通率=各制式主叫接通次数总和/各制式试呼次数总*100%2.掉话率,定义:掉话率=各制式主被叫掉话次数总和/(各制式主叫接通次数总和*2)*100%3.平均呼叫时延,定义:平均呼叫时延=主叫呼叫时延总和/主叫呼叫成功次数总和说明:主叫呼叫时延:TD-LTE:从发送Extended Service Request到收到Alerting的时间;TD-SCDMA:从发送rrc connection request到收到Alerting的时间;GSM:从发送CM Service Request到收到Alerting的时间。
4.CSFB回落到GSM成功率,定义:CSFB回落到GSM成功率=回落到GSM网络下试呼尝试次数/ TD-LTE下试呼尝试次数*%说明:TD-LTE下试呼尝试次数为发送Extended Service Request;回落到GSM网络下试呼尝试次数为CM Service Request(MO)或Paging Response(MT);分主被叫分别统计;(注1;回落起始点:Extended Service Request后的RRC connection Rlease。
注2:当被叫位置更新后直接通过下行SETUP进行接续时,此次呼叫视同回落成功,并以setup计算被叫试呼次数。
当无LTE下回落信令RRC connection Rlease时记为回落失败)5.LTE路测覆盖率,定义:LTE路测覆盖率=道路扫频RSRP弱于最强信号6dB以内且RSRP大于-105dBm 的可用信号数大于3的栅格数比例6.LTE应用层平均下载速率,定义:LTE应用层平均下载速率=使用自有FTP服务器,在LTE覆盖区内用路测软件下载文件,LTE网络下载速率=应用层下载流量(MB)/下载时间(s)7.LTE占网时长占比,定义:LTE占网时长占比=LTE驻网时长/测试总时长*100%说明:用数据业务测试的数据源统计该项指标。
LTE性能指标介绍
站间距与弱覆盖基站:对比拉网测试的弱覆盖点分布 ✓RSRP<-110dBm的采样点与站间距大的小区覆盖区域比较吻合,即站间距过大导致的弱覆盖。 ✓站间距大于600米后,小区RSRP均值<-110dBm的小区比例将达到20.25%,也说明站间距与弱覆盖相关。
网络结构整体分析-重叠覆盖
成都LTE网络重叠覆盖度比例有84%采样点处于重叠覆盖度[0%,5%]区间内; 成都LTE网络重叠覆盖度与SINR(CDF=5%)达到规划指标要求,5%重叠覆盖时SINR(CDF=5%)大于-3。
高干扰小 区分布图
上行每PRB的 平均干扰噪声
1150 354 73 18
3 2 1 0 0
上行每PRB的 最大干扰噪声
120 408 434 298 157 90 42 17 35
一环东部高 干扰集中区
高干扰问题分析—一环东部干扰问题分析
RSRP<-110dBm
高干扰导致低 SINR(<-3dB)
RSRP<-110dBm占比
SINR<-3dB占比
>3.5km的采样点有12% RSRP<-94.5dBm
<200m的采样点有87.5% RSRP<-87.6dBm
第四象限:覆盖好、SINR差,需关注干扰情况。典型问题小区:成华 工商局-2 RSRP>-110占比=96.8%,SINR>=-3占比=90.3%,从OMC 后台分析,该小区每PRB的干扰噪声的平均值为-101 dBm,存在干扰
成都遍历结果: • SINR CDF 5%达到规划指标要求 >=-3dB。 • 与深圳相比,重叠覆盖导致SINR降 低比较轻微,但小重叠覆盖度时, SINR(CDF=5%)只有-1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.
目录
指标分析方法 KPI指标体系 接入性指标
保持性指标
移动性指标
完整性指标
容量指标 接入时延 NPO工具介绍
接入类
保持类
移动类
完整类
容量类
• 平均RSRP • 弱覆盖小区占比
• 重叠覆盖度 • 过高基站比
• 接入时延 • 上下行吞吐率
覆盖类
结构类
业务感 知类
3 COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.
接入性
无线接通率
ERAB建立请 求
初始UE上下文ERAB 连接建立成功数
初始UE上下文ERAB 连接建立请求数
SAEB.EstabInitAttNbr+SA EB.EstabAddAttNbr+VS.In comingERABToBeSetupO nIntraLteHO
VS_ERABs_all_initial_setu p_req + VS_ERABs_all_add_setup _req
监控指标 ENB间S1切入失败(操 设备操作 作) ENB间S1切入失败(加 加密算法不匹配 密算法不匹配) ENB间S1切入失败 接入受限 (CAC接入失败) ENB间S1切入失败(过 容量受限 过载 载) ENB间S1切入失败(小 小区退服 区退服) ENB间S1切入失败 ERAB分配失败 (ERAB分配失败) ENB间S1切入失败(内 设备故障 内部故障 部故障) 原因分类 原因子类 3GPP定义计数器 VS.IncomingInterS1HOFailure .InterventionOAM VS.IncomingInterS1HOFailure .SecurityAlgoNotCompatible VS.IncomingInterS1HOFailure .CACFailure VS.IncomingInterS1HOFailure .OverloadConditionFailure VS.IncomingInterS1HOFailure .CellNotAvailable VS.IncomingInterS1HOFailure .ERABContextAllocationFailu re VS.IncomingInterS1HOFailure .InternalFailure
无线环境问题
UE上下文释放请求(无线链路故障)
终端故障
信令采集/基于终 UE上下文释放请求(RRC完整性保 VS.UEContextReleaseRequest.Int 端性能统计的工 egrityFailure 护失败) 具如PCMD
9 COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.
无线问题
其它
7 COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.
保持性
无线掉线率
异常请求释放上下文数/初始上下文建立成功 次数*100%
ERAB 掉线率
E-RAB异常释放数量/E-RAB成功建立次数*100%
监控指标 ALU计数器
掉话次数
初始上下文建立 VS_UE_ctxt_setup_succ 成功次数
8 COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.
无线掉话原因分析
失败原因 失败子原因 监控指标 UE上下文释放请求(无线链路故障) 3GPP定义的计数器 VS.UEContextReleaseRequest.Ra dioLinkFailure VS.UEContextReleaseRequest.Int ernalFailure VS.LocalUEContextRelease.S1AP ResetENodeB VS.LocalUEContextRelease.S1AP ResetMME VS.LocalUEContextRelease.S1Fa ultExternalFailure 参考指标 告警信息
失败子原因
参考指标 告警信息 告警信息 告警信息
告警信息 路测覆盖/ MR RSRP弱覆 盖小区 信令采集/ 基于终端性能统 计的工具如PCMD
RRC connection failure.NoResponseFromUE
5 COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.
6 COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.
ERAB建立失败原因分析
原因分类 监控指标 ERAB建立失败(达到 enodeB ERAB最大接入数) ERAB建立失败(ERAB context分配失败) 3GPP定义计数器 VS.ERABSetupFailed.CACFailure VS.ERABSetupFailed.ERABContextAllocationFailure ALU计数器 VS_ERABs_proc_setup_fail _CAC VS_ERABs_proc_setup_fail _ERABCtxtAllocation VS_ERABs_proc_setup_fail _InternalFail VS_ERABs_proc_setup_fail _reestab VS_ERABs_proc_setup_fail _TimeoutUE VS_ERABs_proc_setup_fail _InteractionWithOtherPro cedure
故障
UE上下文释放请求(内部故障)
告警信息
设备故障
UE上下文释放请求(ENB重启S1)
告警信息
UE上下文释放请求(MME重启S1) MME故障 UE上下文释放请求(S1故障)
告警信息
告警信息
容量受限
UE上下文释放请求(拥塞)
VS.UEContextReleaseRequest.Co PRB利用率/吞吐 ngestion 率/RAB拥塞率 VS.UEContextReleaseRequest.Ra 路测覆盖/MR dioLinkFail(1)
指标定义
ENB间S1切换出成功次数/ ENB间S1切换出请求次数
切换出准备成功率与失败原因
监控指标 3GPP定义计数器 ENB间S1切出准备 VS.OutgoingInterS1HOPreparationSucce 成功数 ss ENB间S1切出请求 数 VS.OutgoingInterS1HOAttempt
2 COPYRIGHT © 2012 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.
KPI 指标体系
• RRC 连接成功率 • ERAB建立成功率 • 无线接通率 • 无线掉线率 • ERAB掉线率 • 切换成功率 • ENB间切换成功率 • ENB内切换成功率 • 上/下行BLER • 上/下行丢包率 • 上/下行弃包率 • PRB利用率 • 同时在线用户数
VS.UEContextReleaseRequestSum (erInactivity + VS.UEContextReleaseRequest.InterRATRedirection + VS.UEContextReleaseRequest.InterFreqRedirection + VS.UEContextReleaseRequest.CsFallbackTo1xRTT)
原因 分类 目标 无资 源 S1链 路故 障
监控指标 ENB间S1切出失 败(切换准备 失败) ENB间S1切出失 败(超时无响 应)
3GPP定义计数器 VS.OutgoingInterS1HOFailure. HOPreparationFailure VS.OutgoingInterS1HOFailure. TS1RelocPrepForS1HOTimeout
RRC连接失败案例分析
后宰门2小区某日RRC建立成功率突然恶化,导致终端难以接入,失败全部是 VS_RRC_cnx_fail_S1FaultExternalFail counter计数:
查看该时段告警发现存在IK4009021以及IK4007056告警,IK4009021为S1故障 告警,IK4007056为由于S1故障导致小区禁止接入告警。因此该基站S1闪断造 成该时段RRC连接建立成功率低,经抢修,该小区RRC连接建立成功率随S1连 接恢复而自动恢复。
RRC连接建立成功率* E-RAB建立成功率
UE
ENB
MME
RRC连接建立成功率
RRC连接建立成功次数/ RRC连接建立请求次数
RRC连接建立 请求 RRC连接建立 完成
E-RAB建立成功率
E-RAB建立成功数/E-RAB建立请求数
监控指标 RRC连接建立 成功数 RRC连接建立 请求数 3GPP定义计数器 RRC.ConnEstabSucc.S um 6种接入类型请求之和
移动类
切换类型
切换过程
测量 切换准备
测量阶段:UE根据下发的测量配置消息进 行相关测量,并将测量上报给ENB 准备阶段:根据UE上报的测量结果进行评 估,准备切换资源,最终决定是否触发切换 执行阶段:ENB根据切换准备结果,控制UE 切换到目标小区,由UE完成切换
切换执行
10 COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT SHANGHAI BELL. ALL RIGHTS RESERVED.