移动TD-LTE网络KPI指标优化指导书
TD-LTE网络性能KPI优化手册.doc
TD-LTE网络性能 KPI(切换成功率)优化手册1切换成功率定义说明1.1指标公式指标名称集团规范公式NSN映射公式( eNB间S1 切换出成功次数+ eNB 间切换成功率X2 切换出成功次数+ eNB 内切换出成功次数) / ( eNB 间 S1 切换出请求次数 + eNB 间 X2 切换出请求次数+ eNB100* sum(M8009C7 + M8014C7 +M8014C19) / sum(M8009C6 + M8014C0+ M8014C14)内切换出请求次数)*100%1.2COUNTER定义1.2.1集团规范定义1、 eNB间 S1 切换出请求次数:源 eNB向 MME发送的“切换请求”消息( HANDOVER REQUIRED)(3GPP TS ),指示 eNB 间通过 S1 接口的切换出准备请求。
向不同小区发送的同一切换准备请求,需要重复统计。
2、 eNB间 S1 切换出成功次数:源 eNB收到 MME发送的“ UE上下文释放命令” 消息(UE CONTEXTRELEASECOMMAND)(3GPP TS ),指示 eNB间通过 S1 接口的切换出执行成功。
3、 eNB间 X2 切换出请求次数:源 eNB 向目标eNB 发送的“切换请求”消息(HANDOVER REQUEST)(3GPP TS ),指示eNB间通过 X2 接口的切换出准备请求。
向不同小区发送的同一切换准备请求,重复统计。
4、 eNB间 X2 切换出成功次数:源 eNB收到目标 eNB发送的“ UE上下文释放” 消息( UE CONTEXTRELEASE)( 3GPPTS ),指示 eNB间通过 X2 接口的切换出执行成功。
5、 eNB内切换出请求次数:eNB 向UE 发送携带mobilityControlInfo的“RRC连接重配置”消息(R RCConnectionReconfiguration ),指示 eNB内小区间切换出请求。
TD-LTE网络优化指导手册
TD-LTE网络优化指导手册项目名称文档编号版本号作者版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。
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模板编号:DTM.TX.04.125 版本:V1.0.0 2005-1-1开始实施文档更新记录目录1引言 (6)1.1缩写术语 (6)2TD-LTE总体背景 (7)2.1概述 (7)2.2TD-LTE基本概念及技术特征 (7)2.3TD-LTE关键技术 (8)3LTE基础知识 (9)3.1帧结构 (9)3.2物理信道 (10)3.2.1下行物理信道 (10)3.2.2上行物理信道 (11)3.3LTE接口 (12)3.3.1LTE网络整体架构 (12)3.3.2LTE网络接口协议 (12)3.3.3S1接口协议 (13)3.3.4X2接口协议 (13)3.3.5无线接口协议 (14)4TD-LTE网络优化概述 (15)4.1概述 (15)4.2TD-LTE网络优化指导思想与原则 (15)4.2.1最佳系统覆盖 (15)4.2.2合理邻区优化 (16)4.2.3系统干扰最小化 (18)4.2.4均匀合理的基站负荷 (18)5TD-LTE网络优化流程 (18)5.1总体流程 (18)5.2优化准备 (19)5.3单站优化 (19)5.3.1室外宏站单站优化 (20)5.3.2室内分布单站优化 (22)5.4簇优化 (24)5.4.1测试前准备 (24)5.4.2簇优化流程 (26)5.4.3簇优化数据采集 (28)5.4.4簇优化覆盖分析 (29)5.4.5簇优化切换分析 (31)5.4.6簇优化调整分析 (32)5.5覆盖优化 (35)5.6业务优化 (36)5.7区域优化 (36)5.8边界优化 (36)5.9全网优化 (36)6TD-LTE关键参数解析 (36)7TD-LTE专题优化分析 (39)7.1覆盖优化 (39)7.2切换优化 (40)7.2.1切换相关参数 (40)7.2.2切换优化原则 (41)7.3重选优化 (41)7.3.1重选相关参数 (41)7.3.2重选优化原则 (44)7.4接入优化 (44)7.5掉话优化 (45)7.6单双流切换优化 (45)7.6.1MIMO模式 (45)7.6.2算法流程 (46)7.6.3参数修改 (48)8TD-LTE优化案例分析 (48)8.1覆盖优化案例 (48)8.1.1弱覆盖 (48)8.1.2越区覆盖 (49)8.1.3重叠覆盖 (50)8.2切换优化案例 (51)8.2.1邻区漏配 (51)8.2.2乒乓切换 (52)8.2.3切换不及时 (55)8.2.4UE未启动同频测量 (56)8.3干扰优化 (57)8.3.1PCI干扰 (57)8.3.2重叠覆盖干扰 (58)8.4参数优化 (59)8.4.1DSR上报周期 (59)8.4.2小区驻留困难 (60)8.4.3同频小区重选失败 (61)8.4.4切换后TAU导致掉话 (62)9TD-LTE网络优化经验总结 (62)9.1网络部署与优化思路 (62)9.2同频干扰减轻与小区边界性能提升 (63)9.3天线性能 (63)9.4TD-SCDMA与TD-LTE网络优化 (64)9.4.1新技术分析 (64)9.4.2TD-SCDMA与TD-LTE之间同步/帧同步/对齐的共存分析 (64)TD-SCDMA与TD-LTE组网规划分析 (66)10D-LTE关键过程信令流程解析 (66)10.1概述 (66)10.2关键过程信令流程解析 (66)10.2.1E-UTRAN初始附着过程 (66)1、流程概述 (66)2、消息解析 (69)10.2.2切换过程 (94)1、流程概述 (94)2、消息解析 (99)11TD-LTE路测软件和终端使用 (107)11.1测试工具准备 (107)11.1.1软件安装 (108)11.1.2终端驱动安装 (108)11.1.3GPS驱动安装 (108)11.2CDS LTE软件测试设置说明 (108)11.2.1添加设备 (109)11.2.2添加测试项目 (109)11.2.3添加视图 (110)11.2.4保存工作区 (111)11.3CDS LTE软件测试操作说明 (111)1 引言描述TD-LTE系统基础知识,通过此文档可以对TD-LTE系统有比较全面的了解。
TD-LTE网络优化指导书-掉话优化
TD-LTE网络优化指导书掉话优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1引言 (3)2基础知识 (3)2.1“连接”与“掉话”的概念 (3)2.2正常的连接释放 (4)2.3异常的连接释放(掉话) (5)3DT/CQT常见掉话原因分析 (7)3.1弱覆盖 (7)3.2切换失败 (8)3.3邻区漏配 (10)3.4越区覆盖 (11)3.5系统设备异常 (13)3.6干扰 (14)3.7拥塞 (16)4话务统计掉话数据分析......................................................... (17)4.1掉话相关的KPI (17)4.2全局掉话率偏高问题分析(Top N) (18)4.3小区(簇)掉话率偏高问题分析 (19)5掉话问题的分析流程 (20)6典型掉话案例分析 (21)6.1弱覆盖导致的掉话 (21)6.2切换失败导致的掉话 (21)6.3邻区漏配导致的掉话 (22)1引言编写本文的目的:1. 整理了与TD-LTE系统中与保持性(掉话)相关的基本概念、信令流程、所涉及的参数。
2. 指导TD-LTE网络维护、优化过程中,与掉话相关的问题分析和定位(解决)。
2基础知识知识点:1、掉话的定义2、掉话后UE、eNodeB的操作2.1“连接”与“掉话”的概念本文所提及的“保持性”,指的是“连接”的“保持性”,更狭义地,是指“RRC连接”的“保持性”。
因此,本文所称的“掉话”,具体是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。
图0-1 NAS和AS的几种状态移动性管理(EMM)连接管理(ECM)无线资源控制(RRC)上图给出了从开机到进入激活(数据传输)状态过程中,从不同角度来看的“状态”的变化情况。
从EPS移动性管理(EMM)的角度来看,在UE成功附着之前,都认为是未登记(Deregistered)状态,直至UE发起、并成功登记。
TD-LTE优化指导书V1
TD-LTE路网优化提升指导书版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。
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目录1 概述 (3)2 速率分析整体思路 (4)3 基础优化 (5)3.1覆盖优化 (5)3.1.1 弱覆盖分析 (6)3.1.2 重叠覆盖分析 (6)3.1.3 过覆盖分析 (7)3.1.4 天馈接反分析 (8)3.2SINR优化 (8)3.2.1 PCI模三干扰分析 (8)3.2.1 邻区未添加导致低SINR (9)3.2.3 重叠覆盖导致低SINR (10)3.3异频组网及参数优化 (11)4调度问题分析 (13)4.1 下行平均PRB调度个数偏低分析................................................. 错误!未定义书签。
4.2服务器及终端问题排除............................................................. 错误!未定义书签。
4.2.1 BO分析................................................................................ 错误!未定义书签。
4.2.2 镜像抓包方法和简单分析................................................. 错误!未定义书签。
4.2.3 业务CDL日志分析方法..................................................... 错误!未定义书签。
5速率问题分段分析.. (14)5.1 低速率(<5M)占比高统计分析 (14)5.1.1 测试软件分析 (14)5.1.2 ATU测试LOG分析方法 (15)5.2 高速率(>40M)占比低统计分析 (19)5.3 物理层、PDCP、RLC和MAC层速率一致性分析 (21)5.3.1 L1终端的各层速率差异 (21)5.3.2 E5776终端的各层速率差异 (22)5.3.3 ATU终端的各层速率差异 (23)6失败事件分析 (23)6.1接入失败分析 (23)6.2Service成功率分析 (24)6.3TAU更新分析 (24)6.4掉线问题分析 (25)6.5切换问题分析 (25)7 参数优化................................................................................................. 错误!未定义书签。
2.中国移动-TDD-LTE KPI优化指导
目录1.网管报表管理系统登录 (2)2.常见KPI问题 (2)3.KPI 分析流程 (3)4.优化排查方法 (5)4.1.接入类指标 (5)4.1.1.失败常见原因 (6)4.1.2.优化流程 (10)4.1.3.流程详解 (11)4.1.4.典型案例 (11)4.2.保持类指标 (15)4.2.1.失败常见原因 (16)4.2.2.优化流程 (20)4.2.3.流程详解 (21)4.2.4.典型案例 (21)4.3.移动性指标 (24)4.3.1.失败常见原因 (25)4.3.2.优化流程 (27)4.3.3.流程详解 (27)4.3.4.典型案例 (28)附:常用优化相关参数 (36)KPI优化指导1.网管报表管理系统登录在网管的初始登入界面,选择进入“报表管理系统”,即可进入报表管理界面。
2.常见KPI问题通过对用户投诉问题及后台网管统计KPI分析,总结归纳出和用户感知相关联的主要有以下网络指标:影响用户感知的主要问题及其 KPI 指标在网管的初始登入界面,选择进入“报表管理系统”,即可进入报表管理界面。
3.KPI分析流程日常 KPI 分析通常根据如下流程进行:1、按天对全网设备进行指标统计选择按设备厂家进行统计,时间粒度按天统计选取最近几天所有KPI指标,并将统计结果导出excel文件。
2、筛选短板指标通过第一步导出的KPI指标,筛选低接通、高掉线、切换差等指标项,分析指标变化趋势。
如果是全网小区指标整体劣化,首先应该核查是否存在批量告警、批量参数修改、版本升级、核心侧传输侧操作以及大话务的影响。
如果整体统计指标均较好,则针对单个网元进行指标的统计,筛选较差指标,注意相应指标对应的业务次数需要保证有一定业务量才有统计意义。
3、筛选TOP差小区对网元进行KPI的统计,根据上一步确认结果,找出较差指标对应网元,对网元进行指标统计,导出相应的excel文件。
并对当天所有网元的KPI进行统计,按该指标失败次数进行排序,失败次数越多的网元处理优先级越高。
TD-LTE网络优化指导书-掉话优化
TD-LTE网络优化指导书掉话优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1引言 (3)2基础知识 (3)2.1“连接”与“掉话”的概念 (3)2.2正常的连接释放 (4)2.3异常的连接释放(掉话) (5)3DT/CQT常见掉话原因分析 (7)3.1弱覆盖 (7)3.2切换失败 (8)3.3邻区漏配 (10)3.4越区覆盖 (11)3.5系统设备异常 (13)3.6干扰 (14)3.7拥塞 (16)4话务统计掉话数据分析 (17)4.1掉话相关的KPI (17)4.2全局掉话率偏高问题分析(Top N) (18)4.3小区(簇)掉话率偏高问题分析 (19)5掉话问题的分析流程 (20)6典型掉话案例分析 (21)6.1弱覆盖导致的掉话 (21)6.2切换失败导致的掉话 (21)6.3邻区漏配导致的掉话 (22)1引言编写本文的目的:1. 整理了与TD-LTE系统中与保持性(掉话)相关的基本概念、信令流程、所涉及的参数。
2. 指导TD-LTE网络维护、优化过程中,与掉话相关的问题分析和定位(解决)。
2基础知识知识点:1、掉话的定义2、掉话后UE、eNodeB的操作2.1“连接”与“掉话”的概念本文所提及的“保持性”,指的是“连接”的“保持性”,更狭义地,是指“RRC连接”的“保持性”。
因此,本文所称的“掉话”,具体是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。
图0-1NAS和AS的几种状态移动性管理(EMM)连接管理(ECM)无线资源控制(RRC)上图给出了从开机到进入激活(数据传输)状态过程中,从不同角度来看的“状态”的变化情况。
从EPS移动性管理(EMM)的角度来看,在UE成功附着之前,都认为是未登记(Deregistered)状态,直至UE发起、并成功登记。
对于EPS连接管理(ECM)来说,只有在激活态时,UE才会跟EPS是连接的,其余时间,UE处于和EPS的空闲状态。
TD-LTE网络性能KPI(切换成功率)优化手册
T D-L T E网络性能K P I(切换成功率)优化手册work Information Technology Company.2020YEARTD-LTE网络性能KPI(切换成功率)优化手册1切换成功率定义说明1.1指标公式1.2COUNTER定义1.2.1集团规范定义1、eNB间S1切换出请求次数:源eNB向MME发送的“切换请求”消息(HANDOVER REQUIRED)(3GPP TS 36.413),指示eNB间通过S1接口的切换出准备请求。
向不同小区发送的同一切换准备请求,需要重复统计。
2、eNB间S1切换出成功次数:源eNB收到MME发送的“UE上下文释放命令”消息(UE CONTEXT RELEASE COMMAND)(3GPP TS 36.413),指示eNB间通过S1接口的切换出执行成功。
3、eNB间X2切换出请求次数:源eNB向目标eNB发送的“切换请求”消息(HANDOVER REQUEST)(3GPP TS 36.423),指示eNB间通过X2接口的切换出准备请求。
向不同小区发送的同一切换准备请求,重复统计。
4、eNB间X2切换出成功次数:源eNB收到目标eNB发送的“UE上下文释放”消息(UE CONTEXT RELEASE)(3GPP TS 36.423),指示eNB间通过X2接口的切换出执行成功。
5、eNB内切换出请求次数:eNB向UE发送携带mobilityControlInfo 的“RRC连接重配置”消息(RRCConnectionReconfiguration),指示eNB内小区间切换出请求。
(3GPP TS 36.331)6、eNB内切换出成功次数:eNB收到UE发送的“RRC连接重配置完成”消息(RRCConnectionReconfigurationComplete),指示eNB内小区间切换出成功。
(3GPP TS 36.331)1.2.2NSN映射1、eNB间S1切换出请求次数:M8014C14:INTER_ENB_S1_HO_PREP,The number of Inter eNB S1-based Handover preparations;2、eNB间S1切换出成功次数:M8014C19:INTER_ENB_S1_HO_SUCC,The number of successful Inter eNB S1-based Handover completions;3、eNB间X2切换出请求次数:M8014C0:INTER_ENB_HO_PREP,The number of Inter-eNB X2-based Handover preparations. The Mobility management (MM) receives a listwith target cells from the RRM and decides to start an Inter-eNB X2-based Handover;4、eNB间X2切换出成功次数:M8014C7:SUCC_INTER_ENB_HO,The number of successful Inter-eNB X2-based Handover completions;5、eNB内切换出请求次数:M8009C6:ATT_INTRA_ENB_HO,The number of Intra-eNB Handoverattempts;6、eNB内切换出成功次数:M8009C7:SUCC_INTRA_ENB_HO,The number of successful Intra-eNB Handover completions;1.3信令统计点1.3.1eNB间S1切换统计点关系:M8014C14 = M8014C15 + M8014C16 + M8014C17 + M8014C18M8014C18 = M8014C19 + M8014C20(注:现网实际数据对不上)1、M8014C14:INTER_ENB_S1_HO_PREPUpdated: This counter is updated following the transmission of an S1AP:HANDOVER REQUIRED message from the source eNB to the MME if this message prepares an Inter eNB Handover.2、M8014C15:INTER_S1_HO_PREP_FAIL_TIMEUpdated: This counter is updated at the expiry of the guarding timer TS1RELOCprep if the timer was started because of the preparation of an Inter eNB Handover.3、M8014C16:INTER_S1_HO_PREP_FAIL_NORRUpdated: This counter is updated following the reception of anS1AP: HANDOVER PREPARATION FAILURE message from MME to source eNB with cause "No Radio Resources Available in Target Cell" if this message is received in response to the preparation of an Inter eNB Handover.4、M8014C17:INTER_S1_HO_PREP_FAIL_OTHERUpdated: The number of failed Inter eNB S1-based Handover preparations due to the reception of an S1AP: HANDOVER PREPARATION FAILURE message with a cause other than "No Radio Resources Available in Target Cell."5、M8014C18:INTER_ENB_S1_HO_ATTUpdated: This counter is updated following the reception of anS1AP: HANDOVER COMMAND message from the MME to the source eNB in case that this message is received in response to the preparation of an Inter eNB Handover.6、M8014C19:INTER_ENB_S1_HO_SUCCUpdated: This counter is updated following the reception of anS1AP: UE CONTEXT RELEASE COMMAND message from the MME to the source eNB with the cause value Radio Network Layer (Successful Handover) in case that this message is received for an Inter eNB Handover.7、M8014C20:INTER_ENB_S1_HO_FAILUpdated: This counter is updated following the expiry of the guarding timer TS1RELOCoverall in case that this timer was started because of an Inter eNB Handover.1.3.2eNB间X2切换Counter Counter ID NetAct nameeNB间X2切换请求次数M8014C0 INTER_ENB_HO_PREPeNB间X2切换目标小区准备失败次数M8014C2 FAIL_ENB_HO_PREP_TIME M8014C3 FAIL_ENB_HO_PREP_ACM8014C5 FAIL_ENB_HO_PREP_OTHEReNB间X2切换尝试次数M8014C6 ATT_INTER_ENB_HOeNB间X2切换成功次数M8014C7 SUCC_INTER_ENB_HOeNB间X2切换失败次数M8014C8 INTER_ENB_HO_FAIL统计点关系:M8014C0 = M8014C2 + M8014C3 + M8014C5 + M8014C6M8014C6 = M8014C7 + M8014C8(注:现网实际数据对不上)1、M8014C0:INTER_ENB_HO_PREPUpdated: This counter is updated following the transmission of an X2AP: Handover Request to the target eNB.2、M8014C2:FAIL_ENB_HO_PREP_TIMEUpdated: This counter is updated following the expiry of the guarding timer TX2RELOCprep.3、M8014C3:FAIL_ENB_HO_PREP_ACUpdated: This counter is updated following the reception of anX2AP: Handover Preparation Failure message from the target eNB.4、M8014C5:FAIL_ENB_HO_PREP_OTHERUpdated: The counter is updated if the failure detected does not match any other failure counter.5、M8014C6:ATT_INTER_ENB_HOUpdated: This counter is updated following the reception of an X2AP: Handover Request Acknowledge message from the target eNB.6、M8014C7 :SUCC_INTER_ENB_HOUpdated: This counter is updated following the reception of an X2AP:Release Resource message sent by the target eNB.7、M8014C8:INTER_ENB_HO_FAILUpdated: This counter is updated following the expiry of the guarding timer TX2RELOCoverall.1.3.3eNB内切换Counter Counter ID NetAct nameeNB内收到MR次数M8009C0 TOT_NOT_START_HO_PREP eNB内切换决断次数M8009C1 TOT_HO_DECISIONeNB内切换请求次数M8009C2 INTRA_ENB_HO_PREPeNB内切换准备失败次数M8009C3 FAIL_ENB_HO_PREP_AC M8009C5 FAIL_ENB_HO_PREP_OTHeNB内切换尝试次数M8009C6 ATT_INTRA_ENB_HO eNB内切换成功次数M8009C7 SUCC_INTRA_ENB_HO eNB内切换执行失败次数M8009C8 ENB_INTRA_HO_FAIL统计点关系:M8009C1 > M8014C2M8014C2 = M8014C3 + M8014C5 + M8014C6M8014C6 = M8014C7 + M8014C8(注:现网实际数据对不上)1、M8009C0: TOT_NOT_START_HO_PREPUpdated: The reception of an RRC Measurement Report message sent by the UE to eNB and of the RRM decision not to execute a handover. Updated to the source cell.2、M8009C1: TOT_HO_DECISIONUpdated: The reception of an RRC Measurement Report message sent by the UE to eNB and of an RRM decision to execute a handover. Updated to the source cell.3、M8009C2: INTRA_ENB_HO_PREPUpdated: An internal eNB trigger. The eNB MM receives a list with the target cells from RRM and decides on an Intra-eNB Handover. Updated to the source cell.4、M8009C6: ATT_INTRA_ENB_HOUpdated: The transmission of an RRC Connection Reconfiguration message sent by the eNB to UE, which indicates a Handover Command to the UE. Updated to the source cell.5、M8009C7: SUCC_INTRA_ENB_HOUpdated: The reception of an internal UE Context Release Request for the handover on the source side. Updated to the source cell.6、M8009C3: FAIL_ENB_HO_PREP_ACUpdated: An internal eNB trigger. The eNB MM receives a list with the target cells from the RRM. The MM or RRM AC decides not to execute an Intra-eNB Handover. Updated to the source cell.7、M8009C5: FAIL_ENB_HO_PREP_OTHUpdated: An internal eNB trigger. The eNB MM receives a list with the target cells from RRM. The MM or RRM AC decides not to execute an Intra-eNB Handover. The counter is updated if the failure detected does not match any other failure counter. Updated to the source cell.8、M8009C8: ENB_INTRA_HO_FAILUpdated: The counter is updated to the source cell when timer THOoverall expires.2影响切换成功率的因素2.1从信令流程角度分析(注:个别流程可以会有不同,但大致相当,此处仅以X2切换为例。
TD-LTE网络优化指导书-覆盖优化
TD-LTE网络优化指导书覆盖优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1目的与范围 (3)2RF优化基本流程 (3)2.1RF优化流程图 (3)2.2RF优化基本资料收集及准备 (5)2.2.1RF优化目标 (5)2.2.2Cluster优化区域划分 (5)2.2.3基站信息数据的收集及基站信息表的制作 (6)2.2.4待优化区域的地图 (7)2.2.5RF优化工具的完备性检查 (7)2.2.6站点告警获取 (8)2.2.7测试路线的选择 (8)3RF常见问题和分析方法 (9)3.1覆盖分析 (9)3.2干扰问题分析 (11)3.3参考信号污染分析 (12)3.4切换问题分析 (12)3.5RF优化其他问题分析 (13)4RF优化常用方法 (14)4.1覆盖优化常用方法 (14)4.2下行功率优化 (16)4.2.1下行功率分配基本原理 (16)4.2.2参数确定准则 (19)4.2.3协议规定的PDSCH的功率分配原则 (20)4.2.4P A、P B各种组合下功率的利用率 (23)4.2.5下行功率参数设置 (23)1目的与范围本指导书规定了LTE无线网络RF优化的工作流程和注意事项,用以指导现场工程师在执行RF优化项目时的规范操作。
文档中所列为LTE无线网络RF优化工程项目进展时的操作流程和注意事项。
在具体项目实施中需要工程师结合实际情况灵活执行。
本指导书总体说明了下行覆盖优化的基本流程,分两大部分,一部分是天馈优化(RF 优化);一部分是下行功率优化。
在实际项目中应该根据项目本身的特点和所处阶段决定采取那种优化方案,一般两种优化方案混合使用,下面将分别对这两种优化方案进行介绍。
2RF优化基本流程2.1RF优化流程图一旦规划区域内的所有站点安装和单站验证工作完毕,RF 优化工作随即开始。
某些情况下项目组为了赶进度,部分站点完成之后就要开始RF 优化。
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-中兴分册
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-中兴分册(征求意见稿)目录1 前言 (4)2 缩略语 (4)3 主要功能 (4)4 无线基本功能 (5)4.1 移动性管理 (5)4.1.1 原理概述 (5)4.1.2 使用建议及配置说明 (6)4.2 QoS管理 (10)4.2.1 原理概述 (10)4.2.2 使用建议及配置说明 (11)4.3 安全功能 (13)4.3.1 原理概述 (13)4.3.2 使用建议及配置说明 (13)4.4 随机接入配置 (14)4.4.1 原理概述 (14)4.4.2 使用建议及配置说明 (14)4.5 接纳控制 (16)4.5.1 原理概述 (16)4.5.2 使用建议及配置说明 (17)4.6 主动迁移用户到空闲态功能 (18)4.6.1 原理概述 (18)4.6.2 使用建议及配置说明 (19)4.7 RRC信令过程中的控制定时器 (20)4.7.1 原理概述 (20)4.7.2 使用建议及配置说明 (21)5 面向不同建设需求功能 (22)5.1 RRU级联功能 (22)5.1.1 原理概述 (22)5.1.2 使用建议及配置说明 (22)5.2 小区合并功能 (23)5.2.1 原理概述 (23)5.2.2 使用建议及配置说明 (24)5.3 小区分裂功能 (25)5.3.1 原理概述 (25)5.3.2 使用建议及配置说明 (26)6 覆盖增强类功能 (27)6.1 CRS功率抬升功能 (27)6.1.1 原理概述 (27)6.1.2 使用建议及配置说明 (28)6.2 PDCCH链路自适应功能 (29)6.2.1 原理概述 (29)6.2.2 使用建议及配置说明 (30)7 降低系统内干扰类功能 (30)7.1 优化上行功控的参数设置 (31)7.1.1 原理概述 (31)7.1.2 使用建议及配置说明 (31)7.2 上行IRC功能 (32)7.2.1 原理概述 (32)7.2.2 使用建议及配置说明 (33)7.3 下行频选调度功能 (33)7.3.1 原理概述 (33)7.3.2 使用建议及配置说明 (33)7.4 下行小区间干扰协调(ICIC)功能 (34)7.4.1 原理概述 (34)7.4.2 使用建议及配置说明 (35)8 基于多天线技术的吞吐量提升类功能 (37)8.1 下行TM3/双流波束赋形自适应 (37)8.1.1 原理概述 (37)8.1.2 使用建议和配置说明 (38)9 参数集拓扑结构 (39)10 《LTE无线网优参数集》 (42)11 《TD-LTE无线参数指导优化手册》 (42)1前言本手册是基于TD-LTE产品的参数介绍,介绍了无线网优参数涉及的主要功能,并给出使用方法和建议。
LTEKPI指标定义及优化指导
LTE-KPI指标定义及优化指导LTE KPI指标定义及优化指导书I / 22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 呼叫建立类指标 (3)2.1.1 RRC连接建立成功率 (3)2.1.2 E-RAB建立成功率 (4)2.1.3 无线接通率 (7)2.2 呼叫保持类指标 (8)2.2.1 无线掉线率 (8)2.2.2 E-RAB掉话率 (9)2.3 移动性管理类指标 (9)2.3.1 eNB内切换成功率 (11)2.3.2 eNB间切换成功率 (12)2.3.3 CSFB成功率 (14)2.4 系统资源类指标 (18)2.4.2 无线资源利用率 (19)2.4.3 系统资源利用率 (20)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。
TD-LTE网络关键KPI优化分析
selection
RX
SIntraSearch 同频测量门限 当参数SIntraSearchCfgInd取值为CFG时,表示需要配置SIntraSearch;
CfgInd
配置指示 当参数SIntraSearchCfgInd取值为NOT_CFG时,表示不需要配置SIntraSearch。
该参数表示异频/异系统小区重选测量启动门限。步长为2dB。
RRC建立成功率= RRC建立成功次数/ RRC建立请求次数*100%;
ERAB建立成功率=ERAB建立成功次数/ ERAB建立请求次数*100%;
指标名称 RRC建立请求
次数 RRC建立成功
次数
ERAB建立请 求次数
ERAB建立成 功次数
指标说明
eNB接收到UE发送的“RRC连接请求 ”(RRCConnectionRequest)消息
-侦听寻呼信道;
-进行邻区测量及小区重选;
-获取系统消息;
-周期性TAU更新。
➢ RRC_CONNECTED:当UE建立RRC连接时,该UE处于
RRC_CONNECTED状态;
-移动性管理;
-上行和下行数据传输; -提供信道质量及反馈信息;
CELL_DCH
CELL_FACH
Handover
E-UTRA RRC_CONNECTED
概述
概述
➢接入性能
-RRC连接建立 -S1信令建立 -E-RAB建立
➢保持性能
➢完整性能
-E-RAB释放 -UE上下文释放
-时延 -吞吐率 -丢包率
1. KPI介绍
➢移动性能
- eNB内切换 -X2切换 -S1切换
2. 分析流程
3. 案例分享
中国移动TD-LTE规模试验网网络优化指导手册
中国移动TD-LTE规模试验网络优化指导手册(大唐系统)(版本号:V0.1)中国移动通信集团公司技术部目录1TD-LTE网络优化概述 (4)1.1LTE网络优化指导思想与原则 (4)1.1.1最佳的系统覆盖 (4)1.1.2合理的邻区优化 (5)1.1.3系统干扰最小化 (8)1.1.4均匀合理的基站负荷 (9)1.2LTE网络优化的两个阶段 (9)1.2.1网络开通前的优化 (9)1.2.2网络开通后的优化 (9)1.3LTE与其他无线网络优化的异同 (9)1.3.1TD-LTE与TD-SCDMA 无线网络优化的异同 (9)1.3.2LTE与2G 无线网络优化的区别 (11)2TD-LTE网络优化关键问题及重要指标和参数 (12)2.1LTE网络优化关键因素 (12)2.1.1TD-LTE覆盖特性分析 (14)2.1.2TD-LTE容量特性分析 (16)2.1.3TD-LTE系统内干扰特性分析 (19)2.1.4TD-LTE系统间干扰特性分析 (19)2.1.5TD-LTE切换分析 (20)3TD-LTE案例集 (34)4TD-LTE规模试验网优经验总结 (80)1TD-LTE网络优化概述随着中国移动LTE规模试验网络的建设,优化及测试,一张具有竞争力的LTE网络将逐渐展开。
面对WCDMA,CDMA2000以及WLAN的竞争,LTE网络的优化,网络质量也面临前所未有的挑战。
我们需要不断优化网络提高网络质量,建设LTE精品网络。
众所周知,网络优化是一项复杂,艰巨而又意义深远的工作。
作为一种全新的4G技术,TD-LTE网络优化工作内容与其他标准体系网络优化既有相同点又有不同点。
相同的是,网络优化的工作目的都是相同的,不同的是具体的优化方法,优化对象和优化参数。
1.1 LTE网络优化指导思想与原则LTE网络优化的基本原则是在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个容量和覆盖范围都尽可能大的网络,并适应未来网络发展和扩容的要求。
LTE的KPI指标优化手册
目录1引言1.1编写目的话统KPI是中国移动考核项之一,也是对网络质量的最直观反映。
日常话统监测是进行网络性能检测的一种有效手段。
通过日监测,识别突发问题小区,将问题消除在初级阶段。
通过周监测,识别网络性能持续短木板小区,针对性的进行提升优化。
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:本文档主要给出TD-LTE系统针对上表中话统相关的具体KPI指标的基本原理和相关指标的影响性分析及优化原则和优化方法进行介绍,重点介绍了上述具体KPI指标的优化手段、流程和典型问题,最后以典型案例分析讲述了各KPI指标相关过程中经常出现的问题和相应的优化策略。
1.2预期读者和阅读建议1)客服中心网络优化工程师2)产品测试、解决方案测试与网络运维优化、系统性能、KPI指标等方向相关的测试工程师3)与网络运维和网络优化、系统性能、KPI指标等方向相关的SE和研发人员。
1.3参考资料1.4缩写术语RRC RadioResourceControl 无线资源控制BLER BlockErrorRate 误块率PRB PhysicalResourceBlock 物理资源快2RRC连接建立成功率优化定位手册2.1基本原理2.1.1指标定义RRC连接建立是指处于空闲状态的UE或待开机的UE准备发起一个呼叫或响应寻呼时发起的过程。
处于降低接入时延的考虑,LTE系统将RRC连接建立过程设计发生在ENB和MME之间的S1连接建立前,也就是在ENB尚未从MME获得任何UE上下文前,ENB需要将RRC连接建立完毕,因此该过程主要建立最基本的SRB1。
RRC连接建立成功意味着UE与网络建立了信令连接,是进行其他业务的基础。
TD-LTE性能KPI指标说明-中国移动
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性能指标体系基础知识-相关文档
两个随机文档,中兴通讯学院开发,TSM网站上发布:
《NetNumen M31(LTE) NE Management System eNodeB Performance Counter Reference》
-可以查找出Counter(计数器)的采集点、定义说明和唯一编号 《NetNumen M31(LTE) NE Management System eNodeB
统计编码
英文名称
中文名称
中移映射关系
指标编号
ENBHA05
RRC.AttConnE stab
RRC连接建立请求次 C373200084+C373200085+C373200086+
数
C373200087+C373200088
311129
ENBHA06
RRC.SuccConn Estab
RRC连接建立成功次 数
[TDD]RRC建立请求数目 C373200084 C373200085 C373200086 C373200087 C373200088
C373200084+C373200085+C373200086+C373200087+C373200088 [TDD]mt-Access类型RRC连接建立请求次数(次) [TDD]mo-Signalling类型RRC连接建立请求次数(次) [TDD]mo-Data类型RRC连接建立请求次数(次) [TDD]highPriorityAccess类型RRC连接建立请求次数(次) [TDD]emergency类型RRC连接建立请求次数(次)
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移动TD-LTE网络KPI指标优化指导书适用对象:TD LTE网优工程师摘要目录1概述 (1)2主要KPI指标介绍 (2)2.1 指标的分类 (2)2.1.1 按照网元对象分 (2)2.1.2 按照统计时间粒度分 (2)2.1.3 按照指标相关性分 (2)2.2 接入类指标 (3)2.2.1 RRC连接建立成功率 (3)2.2.2 ERAB建立成功率 (4)2.3 保持性指标 (5)2.3.1 无线掉线率 (5)2.3.2 ERAB掉线率(小区级) (6)2.4 移动性指标 (7)2.4.1 切换成功率 (7)3KPI指标监控流程 (8)3.1 KPI监控流程介绍 (8)3.2 日常KPI监控流程 (9)3.3 参数修改过程中KPI监控流程 (10)3.4 ENODEB版本升级过程中的KPI监控 (11)3.5 割接过程中的KPI监控 (12)4KPI性能分析方法 (12)4.1 KPI性能分析方法 (12)4.1.1 TOP N最坏小区分析法 (12)4.2 KPI性能分析基本技能 (14)4.2.1 KPI监控常用工具 (15)4.2.2 KPI分析用到的工具 (15)4.3 KPI优化分析过程 (16)5KPI优化分析专题 (19)5.1 RRC建立成功率优化专题 (19)5.1.1 RRC建立成功率的定义 (19)5.1.2 RRC建立失败常见原因 (20)5.1.3 优化措施 (21)5.2 切换成功率优化专题 (23)5.2.1 切换成功率的定义 (25)5.2.2 切换失败常见原因 (26)5.2.3 优化措施 (34)5.3 KPI常见原因处理手段 (35)6结束语 (36)7附录 (37)7.1 缩略语 (37)7.2 参考资料 (39)图目录图 1-1 KPI联合问题定位 (1)图 3-1 日常KPI监控流程图 (9)图 3-2 参数修改后KPI监控流程图 (10)图 3-3 ENodeB版本升级KPI监控流程图 (11)图 4-1 KPI优化分析流程图 (18)图 5-1 RRC接入流程 (19)图 5-2 TA接入统计分布 (21)图 5-3 优化后RRC建立成功率 (22)图 5-4 优化后无线掉线率 (22)图 5-5 S1切换流程 (26)图 5-6 EUTRAN邻接关系 (27)图 5-7 同频同PCI配置 (33)图 5-8 邻区错配 (33)图 5-9 优化后切换成功率 (34)表目录表 2-1 RRC连接建立成功率与质量等级 (4)表 2-2 小区ERAB建立成功率与质量等级 (5)表 2-3 业务掉话率与质量等级 (6)表 2-4 分组域业务掉线率与质量等级 (7)表 2-5 业务切换成功率与质量等级 (8)表 4-1 TOP N最坏小区列表 (13)表 5-1 掉话常见原因 (20)1 概述无线网络KPI是体现网络质量的直接体现,KPI监控也是我们发现问题的重要手段;KPI监控与优化主要集中在运维期间,网络问题不能靠用户投诉来解决,对一些异常的事件必须第一时间发现并提出相应解决方案,这样才能保证为用户提供良好的话音与数据业务。
在网络建设初期主要是工程优化,由于用户少,工程质量等问题,在这个阶段的KPI优化没有太大的意义,关注点主要在RF调整上面,只要特别关注一下RRC 、ERAB 接入成功率、ERAB掉话率、RSSI指标即可;网络进入运维时期后,才是真正的KPI优化,也即是我们通常说的参数优化,通过各种参数的联合调整来降低某项指标,达到客户的要求。
KPI数据来源于操作维护中心(OMC)的网管系统(NetNumen U31),对关键性能指标KPI数据进行分析,可得到各种指标的一个当前状态,这些指标的当前状态是评估网络性能的重要参考。
当前我们关注的指标主要有网络保持性能、接入性能、移动性能、系统容量等;根据上述指标的当前值,判断并定位问题发生的区域、问题发生的范围、问题的严重程度;比如:某站点拥塞、某站点掉话率为10%、最坏小区比例、超忙小区比例、接入成功率、呼叫时延、切换成功率、重建立成功率等。
关于KPI的分类,我们按照统计的来源将KPI分为业务KPI与网络KPI;业务KPI是指通过外场路测测得的KP数据,;网络KPI是指通过后台综合网管统计得到KPI数据;本文主要讨论的是网络KPI,通过网络KPI来发现网络问题。
一般解决问题是通过后台KPI数据、告警数据、用户投诉、DT测试联合起来进行分析定位,最终给出解决方案。
图 1-1 KPI联合问题定位2 主要KPI指标介绍KPI指标是通过ENB计数器的实现,通过后台网管定制统计出来的,能真实反映网络某项性能的情况,及时发现问题,使网络的风险降低。
按照时间统计粒度分为:15分钟粒度、60分钟粒度、24小时粒度、周粒度、月粒度;按照统计对象分为小区级、ENB级。
2.1 指标的分类2.1.1 按照网元对象分●小区级指标●小区对级指标●天线PORT级指标●ENodeB级指标2.1.2 按照统计时间粒度分●15分钟粒度●30分钟粒度●1小时粒度●24小时粒度●7天粒度●月粒度2.1.3 按照指标相关性分●保持性指标主要是包括ERAB掉话率,RRC掉话率、切换时掉话;●接入类指标包括RRC连接建立成功率、ERAB指派成功率、无线接通率等等。
●移动性指标主要包括频内切换成功率、频间切换成功率、异系统硬切换成功率(LTE->2G、3G切换成功率)等等。
●资源类指标主要包括下行控制信道受限、CPU受限、业务信道受限、能承载的用户数、传输受限等等。
系统容量类指标主要包括小区级、PS吞吐量等等。
由于篇幅的限制,这里就每个类别里面的每个指标不一一叙述,可以参考随机文档《性能指标参考.pdf》,每个KPI指标实现的公式、相应计数器的定义、每个指标的分类、指标的取值范围等都可以在这里找到;对于单个的计数器定义与说明可以参考随机文档《性能计数器参考.pdf》,该文档主要阐述各计数器的定义及触发点;本章主要对一些常用的重点指标进行举例说明,同时也以表格的形式对每个指标进行了质量等级的划分,当指标质量等级为差时,就需要对该指标进行优化了,其余的指标用类似的方法可以自己来深入学习。
本文以中移4G一期为背景,介绍当前外场较关心的接入,掉线,切换三大指标的定义和优化措施。
所有指标定义以《TD-LTE中移集团30个网管指标V1.0-502版本》为基础。
每个Counter取值采样点和Counter所代表的原因在《性能计数器参考.pdf》都有清晰的描述,在此不再一一介绍。
2.2 接入类指标2.2.1 RRC连接建立成功率本指标反映eNodeB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,包括(如位置更新、系统间小区重选、注册等)的RRC连接建立。
公式中分子和分母涉及的计数器都是RRC Connection Request消息中信元Establishment cause中的所有原因。
分子是RRC连接建立成功次数,分母是RRC连接建立尝试次数。
对外公式都采用成功+失败来表示请求,实际上也要参考或核对请求计数器。
2.2.1.1 公式定义: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*100%2.2.1.2 RRC建立连接成功率2.2.1.3 KPI指标取值与质量等级表 2-1 RRC连接建立成功率与质量等级2.2.2 ERAB建立成功率本指标用于了解该小区内UE业务建立成功的概率,部分反映了该小区范围内用户发起的业务的感受度。
比较准确的做法:分子是ERAB建立成功次数,分母是ERAB建立尝试次数。
E-RAB建立成功则是成功为用户分配了用户平面的连接。
2.2.2.1 公式定义:ERAB建立成功率=E-RAB建立成功数/E-RAB建立请求数*100%2.2.2.2 E-RAB 建立成功率2.2.2.3 KPI指标取值与质量等级表 2-2 小区ERAB建立成功率与质量等级2.3 保持性指标2.3.1 无线掉线率无线掉线率反映了系统的业务通讯保持能力,也反映了系统的稳定性和可靠性。
UE掉话是指由于异常原因被UE主动发起RRC释放的情况;公式统计的是异常原因的掉话率,现在归为正常释放的原因值包括:用户不活动(inactive)、操作维护干预、过载控制导致的释放、CCO、重定向,其他情况归为异常。
2.3.1.1 公式定义:无线掉线率=(eNB请求释放上下文数-正常的eNB请求释放上下文数)/初始上下文建立成功次数*100%2.3.1.2 无线掉线率2.3.1.3 KPI 指标取值与质量等级表 2-3 业务掉话率与质量等级2.3.2 ERAB 掉线率(小区级)无线掉线率反映了系统的业务通讯保持能力,也反映了系统的稳定性和可靠性。
本指标用于了解该小区内UE 进行掉话的概率,部分反映了该小区范围内用户进行业务的感受度。
掉话是指由于异常原因被ENB 主动发起ERAB 释放的情况;公式统计的是异常原因的掉话率,现在归为正常释放的原因值包括:用户不活动、操作维护干预、过载控制导致的释放、重定向、CCO 等,其他情况归为异常。
2.3.2.1公式定义ERAB 掉线率= (切出失败的E-RAB 数 +eNB 请求释放的E-RAB 个数 -正常的eNB 请求释放的E-RAB 数)/( 遗留E-RAB 个数 +E-RAB 建立成功数 +切换入E-RAB 数 )*100%2.3.2.2 E-RAB 掉线率2.3.2.3 KPI指标取值与质量等级表 2-4 分组域业务掉线率与质量等级2.4 移动性指标2.4.1 切换成功率切换成功率是系统移动性管理性能的重要指标,切换过程不区分同频/异频。
2.4.1.1 公式定义:切换成功率=(eNB间S1切换出成功次数+ eNB间X2切换出成功次数+ eNB内切换出成功次数)/(eNB间S1切换出请求次数+ eNB间X2切换出请求次数+ eNB内切换出请求次数)*100%2.4.1.2 切换成功率2.4.1.3 KPI指标取值与质量等级表 2-5 业务切换成功率与质量等级3 KPI指标监控流程KPI监控的目的:第一时间发现影响业务及用户感受的网络异常事件并解决之;如:某个站点掉话率超过了50%,我们就要第一时间发现它,并找出解决问题的办法。
鉴于KPI问题发现的及时性及重要性,我们须有一套合理的KPI监控机制及解决问题的流程。
同时,需要有合适的监控工具、分析工具来配合工作。
及时发现由于传输问题、资源拥塞、小区退服、干扰严重、NodeB硬件故障、ENODEB参数配置错误等引起的业务掉话;我们对KPI监控大概分为四类:1. 日常的KPI监控;2. 参数修改过程中的KPI监控;3. ENODEB、NodeB版本升级过程中的参数修改;4. 用户割接过程中的KPI监控。