5G NR NSA接入优化指导书202005
5G通信网络NSA存在非锚点切换导致添加SCG时延大
5G通信网络NSA存在非锚点切换导致添加SCG时延大2020年5月目录深圳市NSA存在非锚点切换导致添加SCG时延大 (2)一、问题描述 (2)二、分析过程 (2)1.版本信息 (2)2.站点基础质量验证 (2)3.问题现象分析 (3)4.问题根因分析 (3)三、解决措施 (4)四、经验总结 (4)5G NSA存在非锚点切换导致添加SCG时延大【摘要】NSA组网,用户开机入网注册NSA网络,在过程中首先接入非锚点站,而后发生非锚点站到锚点站的切换,接入锚点站后基站才下发第二次能力查询,才进行5G注册,导致用户感知添加5G时延较大,影响用户感知。
【关键字】NSA、接入【业务类别】5G一、问题描述中国电信准入测试深圳测试点在6月26日正式启动,此次5G终端与网络兼容联调测试与入库测试涉及等多个城市、多个厂家同时进行。
此次测试终端准入测试涉及3个NR基站,3个LTE基站,形成NSA小范围连续覆盖。
在下面目标测试点下(红圈内),5G终端开机驻网,经过5s左右才添加上5G,用户感知较差。
二、分析过程1.版本信息核实基站版本:NR基站版本:V100R015C10SPC100;LTE基站版本:V100R015C10SPC080。
2.站点基础质量验证1、核查小区站点状态正常,基站无异常告警,基站license加载完全,GPS时钟无异常;2、核查锚点站与NR站之间的邻区关系、X2接口等。
3.问题现象分析前台信令分析,Mate20X概率性不立即下发第二次能力查询,间隔5+s后才下发第二次能力查询,导致添加SCG时延大。
4.问题根因分析提取LTE站配置文件分析,现网共6个小区,其中4个小区(0/1/3/4)开通NSA,为锚点站;6/7(band 5)号小区未开通NSA,未非锚点站。
UE初始接入小区7后,由于不支持NSA,所以不会下发第二次能力查询。
一段时间后触发站内切换到小区1,所以此后会正常触发添加SCG流程。
把6/7小区配置为锚点站,并将对应频点设置NSA锚点优先级后问题解决。
5G NR NSA终端优先驻留锚点小区方案指导书
5G NR NSA终端优先驻留锚点小区方案指导书2020.05适用对象:5G无线产品工程服务人员摘要:本文介绍了非锚点小区和锚点小区再不同的组网环境下,如何实现NSA终端优先占用锚点小区的方案。
关键字:NSA组网、锚点优先占用、NSA定向切换、基于SPID的IMMCI重选、基于NSA的IMMCI重选适用场景:NSA组网目录1背景介绍 (1)2NSA终端优先占用锚点小区方案总览 (1)3方案四(适用版本:非锚点3.70.20/锚点3.70.20) (4)3.1适用的组网环境 (4)3.2对应的解决方案 (4)3.2.1开启基于NSA定向切换和定向重选功能 (5)3.2.2开启NSA终端独立移动性策略配置 (7)3.2.3开启NSA终端禁止负荷均衡功能 (11)3.3配置方法 (11)3.3.1开启基于NSA终端的定向切换/定向重选功能 (11)3.3.2开启NSA终端独立移动性策略配置 (17)3.3.3开启NSA终端禁止负荷均衡功能 (24)3.4测试信令解析 (24)3.5应用效果 (25)3.5.1北京移动北京邮电大学校园区域测试 (25)3.6方案四总结 (29)4附录-不推荐的方案一、二、三(3.5/3.6/3.70.10版本实现锚点优先的配置方案) (29)1背景介绍当前5G实施NSA组网模式,NSA终端必须占用锚点小区后,才能使用5G业务提升用户感知。
如何及时将NSA终端迁移到锚点小区并保证稳定占用,是当前面临的重要问题,是当前NSA终端移动性策略遇到的重要问题,以下针对不同组网环境下NSA终端优先占用锚点小区的方案分别进行介绍。
2NSA终端优先占用锚点小区方案总览从当前外场验证效果来看,非锚点和锚点都是3.70.20版本的话,实现NSA终端优先占用锚点效果最好(注:该功能CPE支持略差,使用CPE在营业厅等场景定点测试,如未占用锚点则重启一下CPE即可,如用CPE进行拉网测试,则建议直接锁频),可全网部署且不依赖核心网。
5G优化案例:5G NSA网络接入问题的优化实践
5G NSA网络接入问题的优化实践XX分公司XXXX年XX月目录一、问题描述和处理思路 (3)二、NSA网络接入的信令流程和要点 (5)2.1双连接技术原理 (5)2.25G NSA组网的接入流程详解 (7)三、现场接入问题优化典型案例 (13)3.1 链路故障导致5G NR无法接入 (13)3.2参数配置错误导致用户无法接入5G网络 (21)3.3用户终端类问题导致无法接入5G网络 (34)3.4PCI混淆导致SCG无法正常添加而无法接入5G网络 (38)四、经验总结 (39)【摘要】由于NSA协议较SA协议冻结较早,且在国际主流厂家都选择首选推出NSA制式的核心网、基站和终端芯片等设备,目前在国际上推出商用的5G网络都是基于NSA组网,在中国国内的三大主流运营商也是如此。
5G NSA终端是在锚点基站上完成随机接入,然后再添加gNB基站作为附加载波。
相比于LTE网络而言,NSA网络的接入流程更为复杂,接入问题的优化难度更大。
在本案例中,对5G NSA网络接入流程进行梳理,并对网络优化过程中的各种造成接入失败的问题进行了梳理,并尝试多种手段提升终端的接入成功率,通过功能开关、邻接关系、参数定时器等进行解决了大量的NSA终端的接入问题,为后续5G网络大规模建设和优化入网积累了丰富的经验。
【关键字】NSA SCG 双连接随机接入一、问题描述和处理思路在NSA组网架构下,5G终端上网时信令是走的4G锚点基站,而业务走的是gNB基站。
因此,UE首先进行LTE侧的接入,之后通过B1测量选取质量最好的NR邻区,并将对应的gNB添加为辅站。
B1测量事件由MeNB负责完成,添加完成后,进行辅站的随机接入,开始接入NSA 5G网络。
因此相比于LTE网络或者SA网络,终端的接入流程比较长,接入失败的因素多而且失败概率高,因此对接入问题的排查难度相对要大很多。
基于当前XX5G网络优化过程中遇到的接入失败问题,汇总出各类原因及快速定位思维导图,如下:1.接入的小区需要保证小区正常建立,是否Barred;4G侧是否能正常接入2.检查小区的状态是否正常,看是否有硬件、射频类、小区类(重点关注X2口)故障告警,如有相关故障告警,通知产品团队进行故障处理;3.UE收到准备进行4/5G测量的RRC重配,但是不上报B1测量报告。
(完整版)5GNR无线覆盖优化指导书
一、覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。
二、5GNR覆盖优化内容5GNR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。
三、5GNR覆盖优化目标无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平、有效抑制干扰、提升业务上传下载速率为根本目标。
开展无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的基线KPI目标。
1、5GNR覆盖评估指标LTE网络主要基于CRS-RSRP和SNR对网络覆盖进行测量,CRS也即小区下行考参考信号,用于小区信号测量和相位参考,下行信道估计及非beamforming模式下的解调参考。
而5GNR网络覆盖主要基于同步信号( SS-RSRP和S|NR)或CS-RS信号(CS-RSRP和SNR)进行测量,当前阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估。
5GNR覆盖评估指标说明如下• 5 G NR SS-RsRP,SS-SNR•基于广播同步信号SSB测量RSRP及SNR•空闲态/连接态均可测量•用于重选、切换、波束选择判决•5G CSI-RSRP, CSI-SINR•基于用户CS|-RS测量•仅连接态可测量•对连接态UE发送,用于RRM测量、无线链路状态监测、CQUPMI/R|测量2、5GNR覆盖优化标准国内三家运营商提出了初步的网络覆盖规划设计要求,用于指导5G闷络建设,现阶段网络优化项目交付中可选择性参考。
(具体目标门限以客户服务合同技术规范要求为准)中移2.6GHz5G网络以SA为目标网开展规划,规划优化覆盖指标要求:室外的最小的规划场强SS-RSRP≥-100dBm,在SsB宽波束时频域对齐配置下,要求SsS|NR≥-7dBm,可满足下行边缘100Mbps速率要求。
NSA组网5G NR开站指导
1.5G配置,使用Summary模板开站,将模板按网优规划数据修改之后,在网管CME中将
修改后的表格导入后,创建开站任务开通基站。
模板内容包括OMC信息、运营商信息、控制面信息、用户面信息、基站传输信息、基站NR小区信息、基站NR DU小区信息、小区参数配置、NR DU小区覆盖区信息、版本信息等,示例模板如下:
BTS5900
V100R015C10SPC06
2.CME→创建Planned区→NR应用→导入Summary建站数据(选择第一步修改好的summary
表格)→高级→导出即插即用数据进行开站:
3.站点开通后需要通过license网站申请license,给基站加载license文件:
4.开通后通知网优加载网优测数据、核查相关参数,确保业务正常:。
5G优化案例:5G NSA精品路线优化指导方案
5G NSA 精品路线优化指导方案【摘要】随着5G NSA 网络日趋成熟,5G 建设也初具规模,越来越多的局点开始打造拥有Gbps 极致体验的5G 精品路线。
打造5G 精品路线,一方面能够体现电信的产品能力与服务能力,为5G 创新业务的实现打好基础,如8K 直播,8K VR 直播,16 路4K 高清视频,无人机视频直播等等,另一方面也能够实现电信品牌领先、网路性能领先、用户业务体验领先。
通过对精品路线优化步骤的不懈研究和针对吞吐率的问题定位以及优化探索,现总结出5G NSA 精品路线优化方案,指导局点快速进行5G 精品路线优化,规范优化动作,全力打造精品示范区,为精品网的优化积累经验、方法,为用户提供更优质更稳定的网络体验。
【关键字】5G、精品路线、优化一、精品路线优化目标及影响因素1.1目标根据对5G 网络的预期,制定精品路线目标,例如:XX 路线,达成移动拉网下行平均速率1Gbps 的目标。
1.2影响因素精品路线优化的最终目标是保证吞吐率和用户体验(如视频、AR、VR),基于吞吐率的定义和计算公式,主要有如下因素影响吞吐率达成:NR 上下行吞吐率,指的是单位时间内通过PUSCH 和PDSCH 信道传输的数据量。
吞吐率可以通过如下公式来表征:下行MAC 层吞吐率= PDCCH DL Grant * PDSCH TBS *(1-BLER%)上行MAC 层吞吐率= PDCCH UL Grant * PUSCH TBS *(1-BLER%)其中:-PDCCH DL/UL Grant:下行/上行调度次数,;-PDSCH/PUSCH TBS:与MCS、RB、Rank 相关;-BLER:即误码率,是出错的块在所有发送的块中所占的百分比(只计算初传的block,即IBLER),数据信道的目标IBLER 为10%;1.3达成条件路测下行吞吐率满足1Gbps,必需达成如下条件:1)调度资源:调度次数>1550 次,调度RB 数>260 个;2)频谱效率:Rank>3,Rank*MCS>72;3)误码率:平均初传误码收敛10%。
5G优化案例:5G NSA涉及接入问题分析优化案例
5G NSA网络涉及接入问题分析优化案例一、背景随着移动互联网的发展以及智能终端的日益普及,移动数据流量将以前所未有的速度迅速增长,给移动网络运营商带来了巨大的挑战.为了满足终端用户对高质量,高速率的需求, 同时5G 网络建设的规模逐渐扩大,网络运行产生的网络问题不可避免,网络优化提上日程。
针对结合网络架构、信令、优化思路、思路和分析流程中常遇到无法接入问题,导致用户无法使用 5G 上网及其他,造成用户感知差的问题,以 5G 侧PDCP 参数配置,锚点配置、接入锚点站 4G 参数配置和 RLC 重发导致接入和4G 侧未获取到 pceid 导致辅节点添加失败等特殊实例分析优化 5G-NSA 涉及接入问题。
二、网络架构和思路和分析流程2.1NSA 组网构架NSA(Non-StandAlone)非独立组网:就是以现有的 LTE 无线接入和核心网作为移动性管理和覆盖的锚点,新增 5G 接入的组网方式。
当前版本 NSA 组网支持Option3 和Option3x 两种网络架构,目前XX电信使用的网络构架为Option3X。
option3X 组网(SCG Split 组网):用户面的数据首先到 5G,从核心网来的数据进入gNodeB 的PDCP,再由gNodeB 的PDCP 进行数据分流,通过X2 接口分流数据到eNodeB 侧的RLC。
这种组网方式避免了 5G 大数据量对 4G 基站硬件升级的要求,减少了改造量,同时也减轻了丢包的现象。
并且可以根据空口信号情况实时调整数据分流量,保证了终端的用户体验。
因此option 3x 是NSA 组网首推的方式。
3GPP R15 协议开始支持E-UTRAN 和NR 的双连接EN-DC(Dual Connectivity)架构,基站一体化部署场景下的EN-DC 的逻辑架构下图所示。
其中:eNodeB 和 gNodeB 网元之间的逻辑接口是 X2 接口,包括 X2 控制面(X2-C)接口和 X2用户面(X2-U)接口,分别负责 eNodeB 和gNodeB 网元之间控制面和用户面数据转发。
5G优化案例:NSA用户5G接入问题分析优化案例
N S A用户5G接入问题分析优化XXXX年XX月目录一、NSA 组网概述 (3)1.LTE 侧接入 (3)2.NR 侧接入 (4)二、案例分析 (5)1.案例一:2.1G频段未配置NR邻区 (5)1.1问题描述 (5)1.2分析过程 (6)1.3问题根因 (7)1.4解决措施 (7)1.5实施效果 (8)2.案例二:锚点漏配 (8)2.1问题描述 (8)2.2分析过程 (8)2.3问题根因 (10)2.4解决措施 (10)2.5实施效果 (11)3.案例三:NR 邻区信息错误 (11)3.1问题描述 (11)3.2分析过程 (11)3.3问题根因 (11)3.4解决措施 (11)3.5实施效果 (11)三、经验总结 (12)附:NSA 组网相关缩略语 (13)NSA 用户5G 接入问题分析优化XX【摘要】5G 建网初期,传输组网架构主要采取 NSA 组网,即以现有的 LTE 无线接入和核心网EPC 作为移动性管理和覆盖锚点,新增 5G 接入的组网方式,5G 控制面锚点依赖 LTE 基站。
因此从 4G 到5G 的接入需同时考虑 LTE 侧和 NR 侧参数配置。
本文简要介绍了 NSA 组网的接入信令流程,并基于XX电信 5G 测试及工程优化经验,整理形成 NSA 用户接入问题定位 X 板斧,以期为其他电信分公司的 5G 接入问题提供分析思路和优化方法。
【关键字】5G NSA 组网接入问题【业务类别】5G一、NSA 组网概述NSA 组网,即非独立组网,在 4G 的网络架构基础上发展应用 5G 基站,是4G 到5G 过渡的一种网路组网,具有快速部署、投入较低等优点,也是电信集团 5G 网络初期选择的方案。
在N S A组网中,通过升级E P C核心网的设备并在LTE 无线网络叠加部署g N od e B,所有控制面消息由 eNodeB 转发,叠加 gNodeB 进行用户面数据传输。
NSA 组网的接入信令流程即 SgNB 添加流程,分为两步:一是锚点 LTE 侧完成接入;二是在锚点 LTE 侧已接入的前提下,添加 SgNB,NR 侧接入。
5GNSAASiR开通及排障手册2020
5GNSAASiR开通及排障手册20205G NSA ASiR开通及排障手册2020目录1.5G NSA ASiR硬件及组网简介 (3)1.15G AirScale BBU硬件介绍及组网 (3)1.2sHUB硬件介绍及组网 (5)1.3 5G pRRH硬件介绍及组网 (6)2.BBU sHUB pRRH软件安装 (6)2.1 AirScale BBU软件安装流程 (6)2.2 sHUB软件安装流程 (9)2.3 pRRH软件安装流程 (10)3.配置BBU & sHUB (10)3.1 4G eNB侧配置 (10)3.2 5G GNB 侧配置 (10)4.常规问题排查 (19)4.1 QSFP的状态检查 (19)4.2 检查BBU状态 (19)4.3 检查HUB与ANT之间的电流 (20)4.4 检查HUB与ANT之间CPRI状态 (20)5. Log获取方法 (21)5.1 sHUB log (21)5.2 BBU DDR4 Logs (21)5.4 BIP Log (21)5.4 TTI log (22)1.5G NSA ASiR硬件及组网简介ASiR 5G Classical组网需要的设备有:AirScale BBU、sHUB、5G pRRH以及LTE site 和4G EPC等设备,拓扑如图1.1。
图1.1 5G NSA Classical 拓扑注:本手册是基于5GC001091-K A5G-1S-1CC-TD-2DL-2UL-5GC001091-5 Feature编写的,其中4G 平台的搭建方式将不包含在此文档中(如需要,请参考其他LTE相关文档)。
其他AirScale BBU与sHUB的组网连线方式可参见如下PPT:Configs.pptx1.15G AirScale BBU硬件介绍及组网5G AirScale BBU由两部分组成,分别为ASIK与ABIL。
其中ASIK与ABIL又分为M01与A101/102两大型号,M*和A*不能同框。
5G NR无线网络覆盖优化指导书202005
5G NR无线网络覆盖优化指导书202005目录1 覆盖优化概述 (1)2 5G NR覆盖优化内容 (1)3 5G NR覆盖优化目标 (1)3.1 5G NR覆盖评估指标 (1)3.2 5G NR覆盖优化标准 (2)3.2.1 中国移动NR覆盖基线要求 (2)3.2.2 中国电信NR覆盖基线要求 (3)3.2.3 中国联通NR覆盖基线要求 (4)4 5G NR覆盖优化流程 (5)5 5G NR覆盖问题优化原则 (6)5.1 SA组网覆盖优化原则 (7)5.2 NSA组网覆盖优化原则 (7)6 覆盖优化方法 (8)6.1 覆盖问题原因分析 (8)6.2 覆盖问题优化方法 (9)7 覆盖优化支撑工具 (12)7.1 覆盖测试工具 (12)7.2 覆盖分析工具 (13)7.3 优化调整工具 (14)图目录图4-1 覆盖优化工作流程 (5)图4-2 RF优化工作流程 (6)图6-1 无线信号传播模型 (8)图6-2 网管波束管理配置 (11)图7-1 CPE测试套装 (12)图7-2 LMT测试软件 (13)图7-3 CXT/CXA测试分析套件 (13)图7-4 下倾角估算工具 (14)图7-5 UEM网管参数配置 (15)表目录表3-1 中移动5G NR边缘覆盖要求 (3)表3-2 中国电信5G NR边缘覆盖要求 (4)表3-3 中国联通5G NR边缘覆盖要求 (4)表6-1 子波束配置参数 (11)1 覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。
2 5G NR覆盖优化内容5G NR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
5G优化案例:5GNR小区NSA锚点接入问题案例汇编
5G-NR 小区NSA 锚点接入问题优化案例XX目录1现象描述 (3)2分析思路 (4)3锚点接入失败案例 (5)3.1传输故障导致接入失败案例 (5)3.2锚点侧NR 外部邻区配置错误导致SCG 添加拒绝案例 (7)3.3邻区关系和PLMN 映射表漏配导致SCG 添加成功率低案例 (8)3.45G S1 数据漏配导致联通用户无法占用5G 网络 (9)3.5共建共享CELLLOP 未配置导致SgNB 添加失败 (10)3.6翻频后频点漏配导致无法使用5G 室分 (12)3.7锚点乒乓切换导致5G 占用异常 (13)4 总结 (15)5G NR 小区NSA 锚点接入问题优化案例XX【摘要】NSA 组网中,终端连接 5G 网络,信令通过 LTE 锚点进行传输,在LTE 多频组网情况下,加上电联共享因素,组网更加复杂,现网锚点方案有 4G 单双锚点、5G 独立或共享载波、不同类型终端,多种组网方式和复杂的场景进一步增加组网难度,终端如果无法驻留在锚点基站,最终导致用户 5G 体验感差,本文汇总了XX电信NSA 组网期间遇到的锚点接入问题,协助提升 NR 网络体验感。
【关键字】NSA 组网、锚点、接入【业务类别】网络性能1现象描述XX电信当前5G网络采用多种 NSA组网方式,锚点方案接入复杂,数据配置涉及4&5G 网络以及不同运营商、不同设备厂商,锚点配置不当会造成终端无法正常接入5G网络,导致用户无法良好使用 5G 网络服务,体验感差。
以下为XX电信5G NSA锚点组网方案:由上面组网方案可以看出,多种锚点组网方式有不同利弊,锚点是第一接入点,当锚点接入出现问题,分析锚点问题时需要多维度进行分析,以下是XX电信在NSA组网方式下遇到的锚点接入问题,互操作配置原则策略,常见问题分析思路、案例及解决方案等。
2分析思路➢一、故障告警排查1、排查 4G 锚点基站是否存在故障;2、排查 5G 基站是否存在故障;➢二、参数设置排查1、核查锚点邻区关系;2、核查锚点邻区信息是否正确;3、核查锚点是否共享;4、核查5G基站是否共享;5、锚点开关设置是否正确;➢三、S1/X2设置排查1、排查 S1 链路是否配置,有无故障;2、排查 X2 链路是否配置、配满,有无故障;3锚点接入失败案例3.1传输故障导致接入失败案例问题描述: 5G 站点开通一个月后突然无法接入网络。
中国移动5G_SA重点优化参数配置指导手册V0.1-20200630(2)(1)
中国移动5G重点优化参数配置指导手册-S A分册中国移动通信集团公司网络部目录14/5G互操作 (3)1.1IRAT空闲态重选 (3)1.2IRAT连接态切换/重定向 (10)1.3EPS FB (16)2NR功率管理 (19)2.1下行功率配置 (19)2.2上行功率配置 (20)3NR移动性管理 (22)3.1NR小区重选 (22)3.2NR系统内切换 (25)4DRX节电 (29)5NR随机接入 (32)6定时器 (34)7波束管理 (36)7.1波束切换 (36)8物理资源配置 (37)8.1基础参数 (37)8.2SSB (39)8.3BWP (40)8.4PDCCH/DMRS (41)8.5PDSCH/DMRS (42)8.6PUCCH/DMRS (45)8.7PUSCH/DMRS (46)8.8CSI-RS (47)8.9SRS (48)9层二参数 (50)9.1PDCP (50)9.2RLC (51)9.3MAC (53)10寻呼类 (54)编制历史 (54)14/5G互操作1.1 IRAT空闲态重选(1)参数描述(2)设置建议1.2 IRAT连接态切换/重定向本节制定IRAT 4/5G 连接态基于覆盖的切换、基于测量的重定向、盲重定向的关键参数设置。
(1)参数描述(3)设置建议1.3 EPS FB (1)参数描述(2)设置建议2NR功率管理2.1下行功率配置(1)参数描述(2)设置建议2.2上行功率配置(1)参数描述(2)设置建议3NR移动性管理3.1N R小区重选(1)参数描述(2)设置建议3.2N R系统内切换(1)参数描述(2)设置建议4DRX节电(1)参数描述(2)设置建议5NR随机接入(1)参数描述(2)设置建议6定时器(1)参数描述(2)设置建议7波束管理7.1波束切换(1)参数描述激活的SSB→TRS→DMRS的QCL链路。
当UE发生波束切换时,基站下发MACCE通知当前激活的QCL链路,UE通过激活的QCL链路切换到新的服务波束上。
5GNR无线网络覆盖优化指导书
5G NR无线网络覆盖优化指导书5G NR无线网络覆盖优化指导书1 覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。
2 5G NR覆盖优化内容5G NR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。
3 5G NR覆盖优化目标无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平、有效抑制干扰、提升业务上传下载速率为根本目标。
开展无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的基线KPI目标。
3.1 5G NR覆盖评估指标LTE网络主要基于CRS-RSRP和SINR对网络覆盖进行测量,CRS也即小区下行参考参考信号,用于小区信号测量和相位参考,下行信道估计及非beamforming模式下的解调参考。
而5G NR网络覆盖主要基于同步信号(SS-RSRP和SINR)或CSI-RS信号(CSI-RSRP和SINR)进行测量,当前阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估。
5G NR覆盖评估指标说明如下:●5G NR SS-RSRP,SS-SINR-基于广播同步信号SSB测量RSRP及SINR-空闲态/连接态均可测量-用于重选、切换、波束选择判决●5G CSI-RSRP,CSI-SINR-基于用户CSI-RS测量-仅连接态可测量。
5GNR无线网络覆盖优化指导书_R2.0
1、覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网路覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。
2、5G NR覆盖优化内容5GNR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。
3、5G NR覆盖优化目标无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平、有效抑制干扰、提升业务上传下载速率为根本目标。
开展无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的基线KPI目标。
3.1、5GNR覆盖评估指标LTE网络主要基于CRS-RSRP和SINR对网络覆盖进行测量,CRS也即小区下行参考参考信号,用于小区信号测量和相位参考,下行信道估计及非beamforming模式下的解调参考。
而5GNR网络覆盖主要基于同步信号(SS-RSRP和SINR或CSI-RS信号(CSI-RSRP和SINR)进行测量,当前阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估。
5G NR 覆盖评估指标说明如下:●5G NR SS-RSRP,SS-SINR➢基于广播同步信号SSB测量RSRP及SINR➢空闲态/连接态均可测量➢用于重选、切换、波束选择判决●5G CSI-RSRP, CSI-SINR➢基于用户CSI-RS测量➢仅连接态可测量➢对连接态UE发送,用于RRM测量、无线链路状态监测、CQI/PMI/RI测量3.2、5GNR覆盖优化标准国内三家运营商提出了初步的网络覆盖规划设计要求,用于指导5G网络建设,现阶段网络优化项目交付中可选择性参考。
(具体目标门限以客户服务合同技术规范要求为准)3.2.1、中国移动NR覆盖基线要求中国移动2.6GHz 5G网络以SA为目标网开展规划,规划优化覆盖指标要求:室外最小的规划场强SS-RSRP≥-100dBm,在SSB宽波束时频域对齐配置下,要求SS-SNR≥-7dBm,可满足下行边缘100Mbps速率要求。
NSA终端无法接入5G案例(3)--5G同步失败
NSA终端无法接入5G案例(3)--5G同步失败NSA网络中终端(UE)在完成B1测量和上报,收到LTE侧添加含有5G(NR)小区的“RRC Connection Reconfiguration"命令后启动与5G小区的同步,这也是终端连接5G小区的关键一步;图1.NSA中终端在5G小区中的接入流程终端(UE)添加5G小区是通过随机(非竞争)的(同步)接入流程进行的;在这个阶段出现问题的原因通常有以下几点:•UE未发起向5G小区的随机接入;•RAR通过空中接口访问超时;•终端(UE)发送MSG3失败。
案例#1:UE未在空中接口发起RACH通过空口获取终端(UE)的日志,我们可以发现是在收到RRC重配置消息后,终端(UE)立即向LTE Cell发送了SCG Fail Info消息。
图2.终端SCG接入失败终端(UE)接入5G(NR)小区失败可以从以下两方面去排查:•5G小区搜索失败,接入小区不是最强小区或小区间干扰大;•SCG重配置消息中的参数在UE侧验证失败。
案例#2:空口上MSG 2(RAR消息)超时在空口trace中我们可以看到,一旦UE收到带有5G SCG配置的RRC重配置消息,就会以指定的时间间隔(T304配置)向LTE小区发送SCG FAIL INFO消息。
消息中携带原因值可以是Scg-AccessFailure 或scg-ChangeFailure。
图3.终端SCG Failure原因终端(UE)发送SCG FAIL INFO消息的根本原因,可以从以两方面排查:•接入的5G小区不是最强小区或小区间干扰严重;•PRACH参数配置错误或物理层原因接入失败。
案例#3:空中接口未收到MSG3当终端(UE)向5G小区发送SgNB ADD Request Ack消息一段时间后(与MSG3基站侧的定时器有关)观察到SgNB Release Required,原因是“radio-connection-with-UE-lost”。
5G NSA组网下锚点站的选择策略优化
5G NSA组网下锚点站的选择策略优化作者:薛晓宇来源:《移动通信》2020年第05期【摘要】运营商逐步开始部署5G网络,受限于产业链发展、投资成本考虑等因素,网络建设初期为了进行局部区域5G网络的快速建设,运营商往往会采用NSA网络架构。
在总结前期5G试点部署经验的基础上,从NSA网络部署初期面临的覆盖问题出发,对终端在5G不同覆盖场景下锚点选择策略进行了分析,提出了相应的NSA网络锚点选择策略和优化方案,为后续5G NSA组网建设提供指导意见,以提高5G业务体验。
【关键词】5G;NSA;锚点Operators began to deploy 5G network, and the NSA network architecture is often adopted in the rapid construction of 5G network in local regions due to the limitation by industrial chain development, investment cost and other factors. On the basis of summarizing the deployment experience in the early 5G pilot, starting from the coverage issues faced by initial NSA network deployment, this paper analyzes the anchor point selection strategies of terminals in different 5G coverage scenarios, and proposes the corresponding NSA network anchor point selection and optimization schemes, which provide guidance for the subsequent 5G NSA network construction to improve 5G service experience.5G; non-standalone; anchor point0 引言3GPP在2017年12月發布了5G NSA部署方案,在2018年6月冻结5G SA[1],与此对应的是5G商用化的步伐也变得越来近。
5G-NR无线网络切换优化指导书2020
NSA组网切换信令(协议标准)
同SN组网的切换流程相比,NSA组网 情况下增加了SN的释放和添加流程 。源MN向目标MN进行切换申请,目 标MN收到切换申请后就进行目标SN 的添加,源MN收到确认后就开始释 放SN。然后进行MN和SN的用户面和 控制面更新(源SN的数据通过MN传 递到目标SN)。
SA前台信令解析:切换执行
告诉终端目标小区的接入相关消息,让终端基于非竞争接入到目标小区
NSA组网SN添加信令
1:MeNB 和SgNB建立X2连接 2:UE附着到主节点MeNB网络和核心网EPC并建立业务承载。 3:MeNB给UE下发NR测量配置(B1事件门限)。 4:满足B1事件门限,UE上报B1测量报告。MeNB通过RRM判决出为添加SgNB,向 SN发送Sn Addition Request消息 。该Sn Addition Request消息主要携带E-RABsToBeAdded-List 信元和MeNBtoSeNBContainer信元。 其中MeNBtoSeNBContainer 携带有SCG-ConfigInfo信元(详见3GPP TS 38.331协议)。 5:SgNB接收到SgNB Addition Request消息后,Pscell候选小区选择和接纳控制, 接纳成功给MeNB回复SgNB Addition Request Acknowledge消息, 接纳失败给 MeNB回复SgNB Addition Request Reject消息。 6:MeNB收到SgNB的SgNB Addition Request Acknowledge消息后,下发空口RRC Connection Reconfiguration消息给UE,携带SgNB侧的SCG配置。 7/8/9:a) UE收到RRC Connection Reconfiguration消息后,完成配置SCG,并给 MeNB回复RRC Connection Reconfiguration Complete消息。 UE检测PSCell的下行信号捕获到系统广播MIB信息,解析RRC Connection Reconfiguration消息携带的ServingCellConfigCommon信元获取到相关系统广播SIB1 参数。b) UE竞争或非竞争接入到SgNB 小区。 10:MeNB收到UE的RRC Connection Reconfiguration Complete消息后,给SgNB发 送Sn Reconfiguration Complete消息,通知SN对UE的空口重配完成。SgNB收到该 消息后,激活配置,并完成SgNB增加过程。 11/12:仅在跨PCE 场景下,MeNB给SgNB回复SN Status Transfer消息, 数据反传从 MeNB到SgNB,避免激活双连接过程中引起业务中断。 13/14:仅在跨PCE 场景下, MeNB发送给EPC E-RAB Modification Indication消息, 通知EPC 承载的下行隧道信息发生变更, EPC接收到回复E-RAB Modification Confirmation消息。 15/16:完成添加SgNB流程后SgNB侧的PSCell小区通过SRB3给UE下发测量重配消息 ,携带有A2事件门限。
NSA常见KPI优化指导书(SN添加成功率、SN异常释放率、SN变更成功率)
NSA常见KPI优化指导书(SN添加成功率、SN异常释放率、SN变更成功率)本⽂集中介绍5G NSA场景下锚点⼩区以及NR⼩区常⽤KPI指标提升⼿段。
NSA重点监控指标介绍NSA重点监控指标适⽤于国内中移、联通、电信局点。
包括SN添加成功率(5G),SN异常释放率(5G),SN变更成功率(5G),⼩区可⽤率(5G),⼩区RB上⾏平均⼲扰电平(5G),⼩区级下⾏单⽤户平均感知速率(5G),⼩区级上⾏单⽤户平均感知速率(5G),下⾏RLC丢包率(5G),⼩区上⾏PDCP SDU丢包率(5G),MAC层上⾏误块率(5G),MAC层下⾏误块率(5G),SN添加成功率(4G),SN异常释放率(4G),系统内带SN切换成功率(4G),共计14项指标,其中11个指标在UME中获取,3个指标在U31获取。
推荐门限现场可以根据实际情况进⾏微调。
NSA SN添加成功率SN添加流程采样点1:当MN向SN发送SN添加请求SgNBAddition Request消息时,进⾏采样,⽤于统计SgNB添加请求的次数。
采样点2:MN等待SgNBAddition Request Acknowledge消息超时,进⾏采样统计。
采样点3:MN收到SN的添加拒绝消息SgNB Addition Request Reject进⾏采样统计。
采样点4:MN下发空⼝重配后,空⼝重配定时器超时,进⾏采样统计。
采样点5:MN给SN发送SgNB Reconfiguration Complete消息且MN配置完成,进⾏采样统计。
采样点6:MN收到E-RABModification Confirm且MN配置完成,进⾏采样统计。
采样点7:MN收到E-RAB Modification Confirm后,所有的E-RAB修改均失败或者等待E-RABModification Confirm消息超时,进⾏采样统计。
NSA接⼊指标优化思路1. 是否存在区域性⼲扰。
2. ⼤部分锚点⼩区/NR⼩区版本过旧,确保现场LTE锚点版本为V3.70.20.20P11及以后,NR侧版本为V2.00.22.01P06R05及以后。
5G簇优化规范指导书
簇优化测试准则一、簇优化目的一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,簇优化工作随即开始。
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导频污染,梳理切换关系提高切换成功率,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。
具体工作包括了天馈硬件及邻区的优化调整。
在第一次优化测试时,要尽量遍历区域内所有的小区,以排除硬件故障的情况。
二、簇优化技能要求1、熟练掌握LTE、NR基本原理和关键技术、熟悉接入切换信令流程;2、熟练使用华为Probe、Assistant 、PHU及鼎立等相关测试分析工具;3、熟练使用Excel、Word等工具;4、熟练使用罗盘、坡度仪、测距仪;5、熟练使用mapinfo及相关图层制作软件;6、熟练使用GC平台统计指标7、熟悉运营商网络制式、频率资源、相关厂家RRU及天线型号;三、簇优化测试标准四、簇优化流程测试准备阶段首先应该依据合同确立优化KPI目标,其次合理划分Cluster,和运营商共同确定测试路线,尤其是KPI测试验收路线,准备好簇优化所需的工具和资料,保证簇优化工作顺利进行。
数据采集阶段的任务是通过DT、室内测试、信令跟踪等手段采集UE和Scanner 数据,以及配合问题定位的eNB侧呼叫跟踪数据和配置数据,为随后的问题分析阶段做准备。
通过数据分析,发现网络中存在问题,重点分析覆盖问题、导频污染问题和切换问题,并提出相应的调整措施。
调整完毕后随即针对实施测试数据采集,如果测试结果不能满足目标KPI要求,进行新一轮问题分析、调整,直至满足所有KPI需求为止。
由于重叠覆盖、导频污染、邻区漏配等原因产生的其他问题,如下行干扰、接入问题和掉话问题,往往和地理位置相关,规律固定,随着优化的深入会有明显改善。
至于信号覆盖良好且没有导频污染和邻区漏配等因素影响的接入、掉话等问题,需要在参数优化阶段加以解决,可以参照相应的指导书。
在簇优化后,需要输出更新后的工程参数列表和小区参数列表。
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5G NR NSA接入优化指导书
2020-05目录
1 双连接技术原理 (1)
1.1 双连接控制面架构 (2)
1.2 双连接用户面架构 (3)
2 NSA接入流程 (4)
2.1 X2连接建立流程 (4)
2.2 SGNB添加流程 (5)
2.3 非竞争随机接入流程 (7)
3 UE侧NSA接入信令解读 (7)
4 NSA接入参数核查 (13)
5 NSA接入优化问题排查思路 (14)
6 NSA接入优化案例 (16)
6.1 案例1:接入5G小区后不下发A2事件的重配置消息 (16)
6.2 案例2:5G小区NI过高导致接入失败 (17)
6.3 案例3:4G侧未获取到PCEID导致辅节点添加失败 (19)
6.4 案例4:CPE设置不当导致AUTH_FAIL (20)
6.5 NSA接入问题汇总 (22)
图目录
图1-1 双连接架构 (1)
图1-2 双连接控制面架构 (2)
图1-3 EN-DC Optiona3/3a/3x (3)
图2-1 SgNB触发X2建立连接流程 (4)
图2-2 MeNB触发X2建立连接流程 (5)
图2-3 SgNB 添加流程 (5)
图2-4 非竞争方式 (7)
图3-1 4G侧接入信令 (8)
图3-2 5G侧信令 (8)
图3-3 准备进行4/5G测量的RRC重配-1 (9)
图3-4 准备进行4/5G测量的RRC重配-2 (9)
图3-5 准备进行4/5G测量的RRC重配-3 (10)
图3-6 B1测量报告 (10)
图3-7 建立PDCP (11)
图3-8 建立RLC/MAC/PHY (11)
图3-9 建立SRB3/DRB3,携带5G小区信息 (12)
图3-10 带A2事件的RRC重配 (13)
图5-1 NSA接入问题排查思路 (15)
图6-1 赛博威尔站点5G小区添加后不下发A2事件的重配置消息问题 (16)
图6-2 赛博威尔站点小区配置频点关系未添加引用5G频点 (17)
图6-3 优化后赛博威尔站点接入5G小区后可正常下发A2事件的重配置消息 (17)
图6-4 深大医学院西门站点5G NI高问题 (18)
图6-5 深大医学院西门站点天面扫频结果 (18)
图6-6 电信闭站后深大医学院西门站点5G NI恢复正常 (19)
表目录
表4-1 (13)
表6-1 NSA接入问题汇总 (22)
1 双连接技术原理
EUTRA-NR 双连接(EUTRA-NR Dual Connectivity),简称EN-DC, 就是具备多Rx/Tx 能力的UE使用两个不同网络节点(MeNB和SgNB)上的不同调度的无线资源。
其中,一个
提供EUTRAN接入,另一个提供NR接入; 一个调度器位于MeNB侧,另一个调度器位与
SgNB侧。
EN-DC双连接场景中,UE连接到作为主节点的eNB和作为辅节点的gNB,其中eNB 通过S1-MME 和S1-U接口分别连接到MME和SGW,并同时通过X2-C和X2-U接口连接
到gNB,gNB也可以通过S1-U接口连接到SGW,连接示意图如图所示:
图1-1 双连接架构
注:en-gNB指的是NR gNB
1.1 双连接控制面架构
图1-2 双连接控制面架构
1. LTE eNB作为双连接的主节点MeNB,承载控制面和用户面数据,终端通过LTE eNB
接入核心网EPC,NR gNB则作为辅节点,承载用户面数据。
2. UE和主站,从站分别有各自的RRC连接,独立进行各自的资源管理(RRM),但是
UE只有面向主站的RRC状态。
3. UE初始连接建立必须通过MeNB主站,SRB1和SRB2在主站建立。
4. UE可以建立SRB3,用于和从站SgNB直接进行RRC PDU传输。
5. SgNB侧空口至少要广播MIB系统信息。
在EN-DC场景(例如:SgNB添加),SgNB
侧PSCell小区的广播系统信息SIB1通过专有信令重配RRC Connection
Reconfiguration 消息提供给UE,该重配RRC Connection Reconfiguration消
息通过MeNB透传给UE。
1.2 双连接用户面架构
图1-3 EN-DC Optiona3/3a/3x
用户面在不同的EN-DC双连接模式下有不同的用户面部署架构,如图1-3所示EN-DC用户面架构中,一条数据承载可以由LTE eNB或gNB单独服务,也可由LTE eNB或
gNB同时服务。
承载类型有主节点分离承载(MCG Split bearer)、辅节点承载(SCG
bearer)、辅节点分离承载(SCG Split bearer)分别对应5G部署架构Option 3/3a/3x。
1. Option 3部署架构 (数据承载由LTE将数据分流给NR)
• 同一个承载的用户面数据可在LTE和NR上同时传输
• LTE需要更强的处理能力
• LTE和NR之间回传需支持NR的传输速率
2. Option 3a部署架构(数据承载由EPC将数据分流至NR)
•同一个承载的用户面数据可在LTE或NR上传输
• EPC需升级支持与NR相连
• LTE和NR之间回传无容量要求
3. Option 3x部署架构(数据承载由NR可将数据分流至LTE)
•同一个承载的用户面数据可在LTE和NR上同时传输
• EPC需升级支持与NR相连
• LTE和NR之间回传需支持LTE的传输速率
说明:目前中国移动/中国联通均采用3X方式部署NSA
2 NSA接入流程
NSA 接入流程包含:
♦ X2连接建立流程
♦ SgNB 添加流程
♦非竞争随机接入流程
2.1 X2连接建立流程
1. SgNB触发X2建立连接
图2-1 SgNB触发X2建立连接流程
步骤说明:SgNB向MeNB发送X2 Setup Request 消息,请求建立X2连接,MeNB接收到该消息回复X2 Setup Response消息。
2. MeNB触发X2建立连接
图2-2 MeNB触发X2建立连接流程
步骤说明:MeNB向SgNB发送X2 Setup Request 消息,请求建立X2连接,SgNB接收到该消息回复X2 Setup Response消息。
2.2 SgNB添加流程
UE在LTE侧(MeNB)完成附着后,会触发基于测量SgNB增加过程,如下图所示:
图2-3 SgNB 添加流程
步骤说明:。