LTE KPI关键指标
LTEKPI指标详解
LTEKPI指标详解
LTEKPI(Long Term Evolution Key Performance Indicator)是LTE(Long Term Evolution)网络设备的指标,指标用于衡量LTE网络的性能。LTEKPI是通信运营商用于观察和分析LTE网络的性能,以确定是否满足客户的服务质量要求。
1.DLPR(下行平均比特率):这个指标衡量平均每个用户通过下行链路接收的比特率。DLPR是由用户每次活动的时间和比特率计算得出的。
2.ULPR(上行平均比特率):此指标衡量平均每个用户通过上行链路发送的比特率。ULPR是由用户每次活动的时间和比特率计算得出的。
3.TSW(时延):这个指标衡量每次数据传输的总时延,从接收到最终的接收到目标。
4.RSRP(参考信号接收功率):这个指标衡量发射机发出的参考信号及其附属信号的接收功率。
5.SINR(信噪比):这个指标是指覆盖范围内用户的有效比特率与噪声功率的比率。
6.RRC设置成功率:这个指标衡量建立RRC连接的次数与尝试建立RRC连接的次数的比率。
7. Packet Loss:这个指标衡量字节数或分组数因为网络中的发送问题而丢失的比率。
8.RAB建立成功率:此指标衡量建立RAB连接的次数与尝试建立RAB 连接的次数的比率。
9.无线利用率:这是一个重要的指标。
LTE无线参数及KPI指标优化
LTE无线参数及KPI指标优化
一、LTE小区选择及相关参数
1。1 小区选择S准则:
UE进行小区选择时,需要判断小区是否满足小区选择规则.小区选择规则的基础是EUTRAN小区参考信号的接收功率测量值,即:RSRP。
驻留小区的条件要求符合小区选择S准则:Srxlev>0.
Srxlev= Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation;
Pcompensation=max(PMax-UE Maximum Outpower,0)
各参数含义如下:
1、 Srxlev:小区选择S值,单位dB;
2、Qrxlevmeas:测量小区的RSRP值,单位dBm;
3、Qrxlevmin:小区最小接收电平,单位dBm,目前集团规定为:-128;(该参数可影响用户接入)
4、Qrxlevminoffset:减少PLMN之间的乒乓选择,此参数只在UE驻留在访问PLMN (Visited PLMN)时, 周期性地搜寻更高级别的PLMN时使用;
5、 PMax:UE在小区中允许的最大上行发送功率;
6、 UE Maximum Outpower:UE能力决定的最大上行发送功率。
1。2 小区选择相关参数:
小区选择相关参数如下:
二、LTE小区重选及相关参数
2。1 小区重选相关知识:
2.1.1 小区重选知识
小区重选(cell reselection)指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。当邻区的信号质量及电平满足S准则且满足一
LTE KPI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 (3)
1。1 无线网络类KPI (3)
1.1。1 接入类 (3)
1。1。2 保持性 (3)
1。1。3 3、移动性 (3)
1.1。4 4、可用性 (3)
1.1。5 5、RB利用率 (3)
1.1.6 6、话务量 (4)
1.2 业务类KPI (4)
1.2。1 时延 (4)
1.2.2 完整性 (4)
1.3 KPI采集方法 (4)
1。3。1 话务统计 (4)
1.3。2 路测,定点测试 (5)
接入类KPI (6)
1。1 RRC连接建立成功率 (6)
1。1。1 RRC连接建立成功率计算公式 (6)
1.1。2 RRC相关计数器 (7)
1.1。3 QCI定义 (7)
1。2 ERAB建立成功率 (8)
1.2。1 ERAB建立成功率计算公式 (8)
1.2。2 ERAB相关计数器 (9)
1。3 呼叫建立成功率 (9)
1。3.1 呼叫建立成功率公式 (9)
1.3.2 呼叫建立成功率相关计数器 (10)
保持类KPI (10)
1、掉话率 (10)
1.1、掉话率相关计算公式 (10)
1.2、掉话率相关计数器 (11)
移动性KPI (12)
1、系统内切换出成功率 (12)
1。1、计算公式 (12)
2、系统内切换切入相关计数器 (14)
3、系统间切换成功率 (14)
3.1、系统间切换成功率计算公式 (14)
3.2、系统间切换计数器 (15)
资源利用类KPI (15)
1、可用性 (15)
1.1、无线网络不可用率 (15)
2、利用率(上下行RB利用率,平均CPU负荷率) (16)
LTE无线参数及KPI指标优化
LTE无线参数及KPI指标优化
一、常见的LTE无线参数
1.带宽:带宽是指LTE网络中可用的频谱资源,一般可分为10MHz、
15MHz和20MHz三种。增加带宽可以提供更大的数据传输速率,但也需要
更大的频谱资源。在优化过程中,可以根据实际情况适当调整带宽来优化
网络性能。
2.调制解调器方案:LTE中常用的调制解调器方案有QPSK、16QAM和
64QAM。QPSK提供较低的数据传输速率,但更适合在较差的信道条件下使用。16QAM和64QAM提供更高的数据传输速率,但对信道条件要求更高。
在优化过程中,可以根据信道质量和容量需求来选择合适的调制解调器方案。
3.功控方案:LTE中采用功率控制来保持用户与基站之间的信号质量。常见的功控方案有Open Loop和Closed Loop两种。Open Loop功控通过
测量接收信号水平来调整传输功率。Closed Loop功控除了测量接收信号
水平外,还依靠反馈信息来调整传输功率。在优化过程中,可以根据信道
质量和容量需求来选择合适的功控方案。
4.调度策略:LTE中的调度策略用于决定哪些用户可以使用无线资源
来传输数据。常见的调度策略有Proportional Fair、Round Robin和
Max C/I等。Proportional Fair调度策略根据用户的信道质量和传输需
求进行调度,以提供较好的用户体验。Round Robin调度策略按照时间片
轮流为每个用户分配资源。Max C/I调度策略根据信道质量来分配资源,
以提供较高的系统容量。在优化过程中,可以根据用户需求和网络负载来
LTE KPI关键指标
3. 计算公式: RRC连接建立成功率(业务相关)=RRC连接建立成功次数(业务相关)
UE
eNB
MME
(1) E-RAB Setup Request / Session Management Request (2) RRC Connection Reconfiguration (3) RRC Connection Reconfiguration Complete
(4) E-RAB Setup Response
统计切换出和切换入两个指标。
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
E-RAB建立成功率
E-RAB建立成功率统计要包含三个过程: 初始Attach过程,UE附着网络过程eNB中收到的UE上下文可能会有E-RAB信息,eNB要
LTE网络KPI指标体系及网络评估
LTE网络KPI指标体系及网络评估
随着移动通信技术的发展,LTE(Long Term Evolution)作为第四代
移动通信技术已经成为主流网络技术。为了评估LTE网络的性能,我们需
要建立一套完整的KPI(Key Performance Indicator)指标体系,并进
行相应的网络评估。
1. 无线覆盖:LTE网络的无线覆盖是网络评估的关键指标之一、主
要衡量指标包括覆盖率、信号质量、接入成功率等。覆盖率是指在特定区
域内LTE网络的信号覆盖情况,可以通过测量RSRP(Reference Signal Received Power)和RSRQ(Reference Signal Received Quality)等参
数得出。信号质量反映了LTE网络传输质量的好坏程度,可以通过测量SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)来评估。
2.容量与负载:容量和负载是评估LTE网络性能的重要指标。容量指
网络能够处理的最大用户量,可以通过测量网络的用户同时上行与下行流
量来评估。负载指网络当前的使用情况,可以通过测量小区的用户数、流
量以及带宽利用率来评估。这些指标可以帮助运营商了解网络的繁忙程度,以及是否需要优化网络配置和资源分配。
3.数据速率:数据速率是衡量LTE网络性能的重要指标。主要衡量指
标包括上行数据速率和下行数据速率,可以通过测量传输的数据量和传输
时间来计算。这些指标可以体现LTE网络传输数据的效率和稳定性,客户
可以根据自身需求选择适合的数据套餐。
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)
LTE——KPI指标详解
LTE——KPI指标详解
LTE(Long Term Evolution)是第四代无线移动通信技术,它有一套完善的关键性能指标(Key Performance Indicators, KPIs)来衡量网络的质量和效能。本文将对LTE的KPI指标进行详细解析。
1. 初始接入成功率(Initial Access Success Rate):衡量用户设备在连接到LTE网络时的成功率。初始接入成功率取决于各种因素,包括网络覆盖范围、信号强度、干扰和用户密度等。
2. 控制信道物理分配成功率(Control Channel Physical Assignment Success Rate):衡量基站成功将控制信道资源分配给用户设备的比例。这对确保用户设备能够收发数据和接收网络命令至关重要。
3. 用户面协议数据传输成功率(User Plane Protocol Data Transfer Success Rate):衡量用户设备通过无线接口成功传输数据的比例。这个指标反映了网络的可靠性和性能。
4. 接口信令延迟(Interface Signaling Delay):衡量网络信令在各个接口传递的延迟时间。较低的接口信令延迟对于提供实时通信和无缝服务至关重要。
5. 切换成功率(Handover Success Rate):衡量用户设备在从一个基站切换到另一个基站时成功的比例。切换成功率是衡量移动网络的无缝性和连续性的重要指标。
6. 反向链路丢包率(Reverse Link Packet Loss Rate):衡量用户设备通过无线接口向基站发送的数据包丢失的比例。较高的反向链路丢包率可能导致通信质量下降和数据传输错误。
LTE网KPI指标计算
1.RRC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)*100%
目前现网考核指标,包括重发次数。
2. E-RAB建立成功率=E-RAB建立成功总次数/E-RAB建立尝试总次数*100%
3. 无线接通率=RRC建立成功率*E-RAB建立成功率*100%
4. 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%
6. E-RAB掉话率=(eNodeB触发的E-RAB异常释放总次数+小区切换出E-RAB异常释放总次数)/E-RAB建立成功总次数*100%
7. eNB内切换包含同频和异频两种情况,需要分别统计
eNB内同频切换成功率=(eNodeB内同频切换出成功次数+eNodeB内异频切换出成功次数-通过重建回源小区的eNodeB内同频切换出执行成功次数-通过重建回源小区的eNodeB内异频切换出执行成功次数)/(eNodeB内同频切换出尝试次数+eNodeB内异频切换出尝试次数)*100%
eNB内异频切换成功率=(eNodeB内异频切换出成功次数+eNodeB间异频切换出成功次数-通过重建回源小区的eNodeB间异频切换出执行成功次数-通过重建回源小区的eNodeB内异频切换出执行成功次数)/(eNodeB内异频切换出尝试次数+eNodeB间异频切换出尝试次数)*100%
8. eNB间切换成功率=(eNodeB间同频切换出成功次数+eNodeB间异频切换出成功次数-通过重建回源小区的eNodeB间同频切换出执行成功次数-通过重建回源小区的eNodeB间异频切换出执行成功次数)/(eNodeB 间同频切换出尝试次数+eNodeB间异频切换出尝试次数)*100%
中国移动LTE指标定义及要求
中国移动LTE指标定义及要求
随着科技的不断发展,无线通信技术也在不断进步。LTE(Long Term Evolution)即长期演进技术是第四代移动通信技术,具有更高的数据传
输速率、更低的时延和更好的网络性能,成为目前最先进的无线通信网络
技术。
中国移动是全球最大的移动运营商之一,它提出了一系列的LTE指标
定义及要求,以保证其LTE网络的稳定性和性能。下面将详细介绍中国移
动对LTE指标的定义和要求。
1. 下行速率(Downlink Data Rate)
下行速率是指移动用户从网络接收数据的速率。中国移动对下行速率
的要求分为不同的场景,例如室内、室外、高速铁路等。以室外场景为例,中国移动要求下行速率达到每秒100Mbps,并且用户感知速率应不低于
20Mbps。
2. 上行速率(Uplink Data Rate)
上行速率是指移动用户向网络发送数据的速率。与下行速率一样,中
国移动对上行速率也有具体要求。在室外场景,上行速率要求为每秒
50Mbps,并且用户感知速率应不低于10Mbps。
3. 时延(Latency)
时延是指从发送数据到接收数据所经过的时间。较低的时延对实时应
用非常重要,例如在线游戏、视频通话等。中国移动对时延的要求为单向
时延不超过10毫秒。此外,中国移动还对交互式应用的往返时延提出要求,要求往返时延不超过20毫秒。
4. 覆盖率(Coverage)
覆盖率是指LTE网络信号的覆盖范围。中国移动对室内和室外的覆盖率要求分别为95%和97%以上。此外,对于特殊场景,如高速铁路,中国移动还对覆盖率提出了额外的要求。
TDD-LTE KPI介绍
TD-LTE KPI指标介绍————————
目录
•什么是KPI指标•KPI指标是如何产生的•KPI指标上报流程•指标分类
•重点指标解析
•优化思路
什么是KPI
•KPI的直接解释:
•KPI这个名词在各个行业都有定义,英文原词为“Key
Performance Indication”,即“关键性能指标”;
•这个指标是评价无线网络运行情况的重要标准,常见KPI 有无线接通率、无线掉话率、切换成功率等等;
•KPI是通过一系列的PI或者计数器计算后的值。
•KPI指标反馈了网络的运行情况,所以一个网络KPI 结果的好坏也是判断一个网络运行能力、质量的重要依据和客观标准。
KPI相关的其他概念
•PI
•同为业绩指标,但是关键程度略低。也是作为网络评估的参考数据。由相应的计数器计算后得到。
•计数器
•对各种统计的计数,每个计数值对应一个计数器。系统内的业务计数器有几千个。
•北向计数器
•根据北向网管的要求上报的计数器值,是本地计数器简单计算后上报。北向网管使用这些计数器计算KPI。
KPI、PI、计数器、北向计数器关系1 •所有的KPI、PI和北向计数器都是通过原始计数器计数后得到的,对应的计算公式在集团的规范内都有明确规定;
•保证原始计数器和公式的正确性,是保证最终KPI计算正确的关键。
•计数器----蔬菜
•所有的KPI、PI都需要它作为原料来加工和制作。
•北向计数器----半成品菜
•我们上报给北向的计数器,也需要北向再加工才能成为KPI。
•PI----开胃小菜
•也是业绩指标,但是不受关注。但是随时可能提升为KPI。
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1
2、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2
3、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3
4、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4
2.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5
2、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7
3、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.
爱立信LTE_KPI优化介绍.pptx
(pmTotNoRrcConnReqCsfbIndSucc/(pmTotNoRrcConnReqCsf bIndpmNoLoadSharingRrcConnCsfbInd))*(pmNoNormalNasSignR elCsfbInd/(pmNoNormalNasSignRelCsfbInd+pmNoSystemNa sSignRelCsfbInd))*((pmNoRabEstSuccCsfbInd+pmNoRabEstS uccCsfbDetect)/(pmNoRabEstAttCsfbInd+pmNoRabEstAttCsf bDetect))
1ltekpi分类接入性保持性移动性完整性可用性利用率业务量ltekpiltekpi常用统计分类分类解释解释推荐推荐kpi用户影响用户影响接入性满足用户业务需求的能力业务接入成功率高保持性为用户提供持续服务的能力业务掉线率高完整性为客户提供预期服务质量的能力上下行用户平均吞吐率高移动性切换性能系统内切换成功率高可用率设备可用性小区退服时长高利用率业务负荷资源使用忙时prb平均利用率中业务量容量及业务承载上下行空口流量中ltekpi指标定义指标名称指标名称中文映射算法中文映射算法英文映射算法英文映射算法下行吞吐率小区下行平均吞吐率100p
切换成功率
{EutranCellTDD::pmHoExecOutS1SuccInterEnb+EutranCellTDD::pmHoExecO
LTEKPI关键指标
LTEKPI关键指标
LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,现已成为4G网
络的主要标准。为了确保网络的优质性能和高效运行,需要衡量和监控一
系列关键性能指标(KPI)。本文将介绍LTE网络中的关键指标及其重要性。
1. 覆盖率(Coverage)
覆盖率是衡量LTE网络覆盖范围的关键指标。它指的是LTE网络在特
定区域内提供服务的能力。覆盖率可以通过测量信号强度、信号质量和服
务可用性来衡量。覆盖率直接影响用户的连接质量和服务体验。网络覆盖
率不足可能导致信号弱或无信号区域,从而影响用户的上网和通话质量。
2. 容量(Capacity)
容量是衡量LTE网络并发处理能力的关键指标。它指的是网络能够同
时支持的用户数量和数据传输速率。容量受多个因素影响,包括频谱资源
配置、基站密度和信道划分等。容量不足将导致网络拥塞和用户体验下降。因此,通过监控容量指标,可以及时调整网络资源配置和扩容措施,以满
足用户需求。
3. 信号质量(Signal Quality)
信号质量是衡量LTE网络连接质量的重要指标。它指的是用户在网络
中接收到的信号质量、信道质量和误码率等参数。信号质量的好坏直接影
响到通话质量、数据传输速率和覆盖范围。通过监控信号质量指标,可以
及时调整基站配置和优化无线传输参数,以提供更好的用户体验。
4. 延迟(Latency)
延迟是衡量LTE网络响应速度的关键指标。它指的是数据从用户设备发送到网络并返回所需的时间。延迟主要受到网络架构、传输距离和拥塞程度等因素的影响。延迟较低对于实时应用程序如语音通话、在线游戏和视频流媒体等至关重要。通过监控和优化延迟指标,可以提高用户的互动性和体验。
8-KPI,KQI指标
注: • RRC连接建立尝试次数:UE发出的“RRC Connection Request”消息; • RRC连接建立成功次数:收到RRC Connection setup complete消息,表示成功。
接入性能-E-RAB连接建立成功率
所有测试终端的采样点 样本数之和 通话状态、空闲状态以 及网络无覆盖
高速公路、铁路、航道 等场景
含GPS数据的采样点间距 离之和 通话状态、空闲状态以 及网络无覆盖
踩点总数/测试总里程
网络情况
覆盖-4G/3G占用时长
• 4G占用时长=混合模式下4G网络占用时长/测试总时长
• 3G占用时长=混合模式下3G网络占用时长/测试总时长
满足PDCCH信道的接受要求
覆盖-覆盖率
• 覆盖率=(RSRP≥--105dBm&SINR≥-3dB)的采样点数/采样点 总数×100% • 里程覆盖率=(RSRP≥--105dBm&SINR≥-3dB)的里程/测试总 里程×100%
测试说明 覆盖率 里程覆盖率
适用场景
城区、农村、乡镇、风 景区场景
4
LTE终端测量量-RSRP
RSRP: Reference Signal Received Power,参考信号的接收功率 单位:dBm,取值范围:-140dBm至-40dBm RSRP=-140+rsrpresult 定义: 测量频率带宽上承载CS-RS参考信号的所有资源元素(RE) Slot 0 Slot 1 上的接收到信号功率的线性平均值 。 注意:RSRP是RE级别的功率, RE带宽为15kHz。所以RSRP值 比RSCP偏小,一般为-70dBm到120dBm之间。 RSRP Total为终端天线R0和R1中 最大值。
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 (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 (19)
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3. 计算公式: E-RAB建立成功率=(Attach过程E-RAB建立成功数目+Service Request过程
E-RAB建立成功数目+承载建立过程E-RAB建立成功数目)/(Attach过程E-RAB请 求建立数目+Service Request过程E-RAB请求建立数目+承载建立过程E-RAB请求 建立数目)×100%
MME
SGW
PDN GW
(7) RRC Connection Setup Procedure
(8) RRC Connection Reconfiguration / Handover Confirm (9) Path Switch Request (10) Create Bearer Request (11) Update Bearer Request (12) Update Bearer Response (13) Create Bearer Response (14) Path Switch Request Ack (15) End Marker (16) End Marker (17) UE Context Release
信号质量;RSRP≥R和RS-SINR ≥S表示是否满足条件,R和S是RSRP和 RS-SINR在计算中的阈值。如果RSRP≥R和RS-SINR ≥S都满足,则F取值1, 若有一个不满足或都不满足,则F取值0。计算之前首先排除测试中的异常点, 异常点指的是RSRP或RS-SINR的取值远远超出正常范围之外。 2. 覆盖率定义为F取值1的测试点在测试区所有测试点中的百分比。 3. 这里的覆盖率指的是区域覆盖率,不是边缘覆盖率,边缘覆盖率的测试较为 复杂,这里不考虑。
(4) Service Request (NAS signal) (5) Initial Contest Setup Request / Attach Accept
(6) RRC Connection Reconfiguration (7) RRC Connection Reconfiguration Complete
LTE KPI关键指标
主要内容
1 2
覆盖类指标 呼叫建立类指标
3
呼叫保持类指标
4
Fra Baidu bibliotek
移动性管理类指标
2
覆盖类指标
1. RSRP(Reference Signal Receiving Power):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 移动台距离基站的远近,因此这个KPI值可以用来度量小区覆盖范围大小。 RSRP是承载小区参考信号RE上的线性平均功率。
4. SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)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)的强度的比值。
覆盖率
无线网络的覆盖率,反映了网络的可用性。 • KPI计算公式: • F=RSRP≥R且RS-SINR≥S 1. 其中:RSRP表示下行导频信号接收功率; RS-SINR表示接收导频信号的
(4) Create Bearer Request
(6) Handover Request
(5) Create Bearer Response
(7) Handover Request Ack
(8) Create Bearer Request
(9) Create Bearer Response (10) Forward Relocation Response
(11) Create Bearer Request
(12) Create Bearer Response
(13) Handover Command
(14) RRC Reconfiguretion/ Handover Command
(15) eNB Status Transfer
(16) Forward SRNS Context
X2口切换成功率
UE
Source eNB
Target eNB
(1) Measurement Report (2) Handover Request
(3) Handover Request Ack (4) RRC Reconfiguretion/
Handover Command (5) SN Status Transfer (6) Data Forwarding
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。
/RRC连接建立尝试次数(业务相关)×100%(MO、MT) RRC连接建立成功率=RRC连接建立成功次数/RRC连接建立尝试次数
×100%
影响RRC建立成功率
影响RRC连接建立成功率的因素主要以下因素有关: 空口信号质量; 参数配置(定时器、功率控制等); 干扰; 网络拥塞; 设备故障;
2. E-RAB掉话率:反映系统的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标 之一;eNB由于某些异常原因会向CN发起E-RAB释放请求,请求释放一个 或多个无线接入承载(E-RAB)。当UE丢失、不激活、或者eNB异常原因, eNB会向CN发起UE上下文释放请求,这也会导致释放UE已建立的所有ERAB。
2. RSSI(Received Signal Strength Indicator):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)是小区参考信号功率相对小区所 有信号功率(RSRP)和(RSSI)的比值,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 = RB Number*RSRP/RSSI。
2. 指标定义:用RRC连接建立成功次数和RRC连接建立尝试次数的比来表示, 对应的信令分别为:eNB收到的RRC CONNECTION SETUP COMPLETE次 数和eNB收到的RRC CONNECTION REQ次数。
3. 计算公式: RRC连接建立成功率(业务相关)=RRC连接建立成功次数(业务相关)
X2口切换成功率
1. 指标意义:反映了与其他eNB存在X2连接的情况下,UE在基站间的 切换成功情况。
2. 指标定义:用eNB间X2切换成功次数和eNB间X2切换请求次数之比 表示。此处统计仅包括LTE系统内切换。
3. 计算公式: eNB间X2切换成功次数/eNB间X2切换请求次数*100% X2口切换包含同频切换和异频切换两种情况,对于每种情况,需要
3
呼叫保持类指标
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移动性管理类指标
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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。
2. eNB内同频(异频)切换成功率=eNB内同频(异频)切换成功次数 /
eNB内同频(异频)切换请求次数×100%
UE
eNB
RRC Reconfiguretion/ Handover Command
RRC Connection Setup Procedure
RRC Connection Reconfiguration / Handover Confirm
(17) Forward SRNS Context Ack
(18) eNB Status Transfer (19) Data Forwarding
PDN GW
(20) RRC Connection Setup Procedure
(21) RRC Connection Reconfiguration / Handover Confirm
(8) Initial Contest Setup Response
(9) Update Bearer Request (10) Update Bearer Request (11) Update Bearer Response
(12) Update Bearer Response
RRC连接建立成功率
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
主要内容
1 2
覆盖类指标 呼叫建立类指标
3
呼叫保持类指标
4
移动性管理类指标
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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。
E-RAB建立成功率
E-RAB建立成功率统计要包含三个过程: 初始Attach过程,UE附着网络过程eNB中收到的UE上下文可能会有E-RAB信息,eNB要
建立; Service Request过程,UE处于已附着到网络但RRC连接释放状态,这时E-RAB建立需要
包含RRC连接建立过程; Bearer建立过程,UE处于已附着网络且RRC连接建立状态,这时E-RAB建立只包含RRC
主要内容
1 2
覆盖类指标 呼叫建立类指标
3
呼叫保持类指标
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移动性管理类指标
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呼叫保持类指标
1. RRC连接异常掉话率:对处于RRC连接状态的用户,存在由于eNB异常释放 UE RRC连接的情况,这种概率表示基站RRC连接保持性能,一定程度上反 映用户对网络的感受;RRC连接异常掉话率= 异常原因导致的RRC连接释放 次数 / (RRC连接建立成功次数+RRC连接重建立成功次数)× 100%
呼叫建立类指标
1. RRC连接建立成功率(业务相关)
2. RRC连接建立成功率 3. E-RAB建立成功率 4. 无线接通率
无线接通率=E-RAB建立成功 率×RRC连接建立成功率(业务 相关)×100%
UE
eNB
MME
SGW
PDN GW
(1) RRC Connection Request (2) RRC Connection Setup (3) RRC Connection Complete
1. 指标意义:反映eNB或者小区的UE接纳能力,RRC连接建立成功意味着UE与 网络建立了信令连接。RRC连接建立可以分两种情况:一种是与业务相关的 RRC连接建立;另一种是与业务无关(如紧急呼叫、系统间小区重选、注册 等)的RRC连接建立。前者是衡量呼叫接通率的一个重要指标,后者可用于 考察系统负荷情况。
统计切换出和切换入两个指标。
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
(22) Handover Notify (23) Forward Relocation Complete
(24) Forward Relocation Complete Ack (25) Update Bearer Request (26) Update Bearer Request (27) Update Bearer Response (28) Update Bearer Response
UE
eNB
MME
(1) E-RAB Setup Request / Session Management Request (2) RRC Connection Reconfiguration (3) RRC Connection Reconfiguration Complete
(4) E-RAB Setup Response