LTE切换优化指导书(1)
lte切换优化
切换的基本概念(4)——站间切换的 X2切换
• X2接口:
– X2接口用于连接两个eNodeB,以便必要时的信令/信息交互:
• 负载或者干扰相关的信息 • 切换相关的信息 • 其余一些信息
– X2切换并非必选项:
• 两个eNB之间配臵双向SCTP偶联 • 端口号:36422 • 邻区关系中设臵支持X2口切换
测量标识
• 该部分内容相当于是将测量对象和上报配臵做了各种组合,用测量标识 来识别,终端上报的MR消息中将携带对应的MeasID,进而系统可以识 别该MR是针对什么事情上报的。
数量配臵
• 每种RAT类型配一种测量(数)量配臵;数量配臵包括测量量和测量滤 波系数(filter)。此处定义的测量量与测量滤波系数适用于所有事件的 评估以及该测量类型的上报。
Detach from S-eNB
MME
6 RA Preamble 7 RA Response
S1 X2 eNodeB1 Uu Uu
S1
8 RRC connection Reconfiguration Complete
eNodeB2
9 Path Switch Rrquest 10 Path Switch Rrquest ACK 11 UE context release
A3事件的进入条件为:
上报配臵——邻区个体偏移(CIO)
A3事件的离开条件为:
• 邻区个体偏移(Cell Individual Offset, CIO)
– A3进入条件
– CIO即为上述公式中的Ocn – 枚举型(-24,-22,-20, -18, -16, -14, -12, -10, -8, -6, 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24),单位dB。 – 如果需要“加速”服务小区到某个邻区的切换(或 者说降低切门槛),可以调大该邻区的CIO(通常 为1至3dB)。(拐角、深衰落)
TD-LTE切换优化指导手册V2
湖南移动TD-LTE 切换优化指导手册2015年2月目录1概述错误!未定义书签。
2系统内切换成功率相关KPI指标错误!未定义书签。
切换成功率指标定义............................... 错误!未定义书签。
切换成功率相关统计项............................. 错误!未定义书签。
站内切换统计项............................... 错误!未定义书签。
站间X2切换统计项............................ 错误!未定义书签。
站间S1切换统计项............................ 错误!未定义书签。
切换统计项--邻区级........................... 错误!未定义书签。
切换失败的常见问题........................... 错误!未定义书签。
3切换问题的定位和分析错误!未定义书签。
切换问题的定位................................... 错误!未定义书签。
切换问题的原因分析............................... 错误!未定义书签。
切换问题处理流程图............................... 错误!未定义书签。
切换整体分析................................. 错误!未定义书签。
切换Top小区分析............................. 错误!未定义书签。
小区故障排查................................. 错误!未定义书签。
切换准备失败问题分析......................... 错误!未定义书签。
切换执行失败问题分析......................... 错误!未定义书签。
终端类问题................................... 错误!未定义书签。
LTE_NSN_6-中国联通LTE无线网络优化-切换及互操作优化指导手册_(1)
中国联通LTE 无线网络优化指导书 第6分册:切换及互操作优化指导手册内部资料 注意保存中国联通集团移动网络公司运行维护部中国联通网络技术研究院2013年11月目录1 概述 (4)2 LTE切换原理 (4)2.1 Intra-eNodeB切换 (4)2.2 基于X2接口的切换 (4)2.3 基于S1接口的切换 (5)2.4 TDD和FDD的切换 (5)3 LTE互操作原理 (5)3.1 空闲态互操作原理 (5)3.1.1 LTE到2G/3G小区重选 (6)3.1.2 2G/3G到LTE小区重选 (7)3.2 连接态PS业务互操作原理 (9)3.2.1 LTE到3G的切换 (10)3.2.2 LTE到2G的切换 (10)3.2.3 3G到LTE的切换 (11)3.2.4 2G到LTE的切换 (11)3.2.5 LTE到2G/3G的重定向 (11)3.2.6 2G/3G到LTE的重定向 (13)3.3 CSFB语音业务互操作原理 (14)3.3.1 CSFB的技术原理 (14)3.3.2 CSFB的信令流程 (15)4 GUL互操作总体推荐策略 (17)4.1 空闲态 (18)4.2 PS连接态 (18)4.3 CSFB语音业务 (20)5 LTE切换问题优化方法及流程 (20)5.1 LTE主要切换问题 (20)5.1.1 邻区配置 (20)5.1.2 参数设置 (21)5.1.3 无线环境引起的切换异常 (21)5.2 LTE切换问题优化流程 (21)5.3 LTE切换相关参数分析 (22)6 LTE互操作问题优化方法及流程 (23)6.1 LTE互操作主要问题 (23)6.1.1 邻区配置 (23)6.1.2 参数设置 (23)6.1.3 无线环境引起的互操作问题 (23)6.2 LTE互操作问题优化流程 (23)6.3 LTE互操作相关参数分析 (24)7 LTE切换及互操作相关参数详表 (25)前言本优化指导手册是中国联通LTE无线网络优化指导书系列文档之一,该系列文档的结构和名称如下:(1)中国联通LTE无线网络优化指导书第1分册:LTE无线网络优化指导原则(2)中国联通LTE无线网络优化指导书第2分册:工程优化指导手册(3)中国联通LTE无线网络优化指导书第3分册:LTE无线网络优化测试方案及验收指标(4)中国联通LTE无线网络优化指导书第4分册:覆盖优化指导手册(5)中国联通LTE无线网络优化指导书第5分册:干扰优化指导手册(6)中国联通LTE无线网络优化指导书第6分册:切换及互操作优化指导手册(7)中国联通LTE无线网络优化指导书第7分册:室内外协同优化指导手册(8)中国联通LTE无线网络优化指导书第8分册:开局参数设置及优化指导手册1概述为确保业务使用在多系统间的连续性,LTE规范对不同系统间的互操作作了较为完备的规定,主要内容可分为小区重选、数据切换、无线连接重定向和语音切换等几个方面。
LTE室分覆盖及速率优化指导书v0.1
LTE室分覆盖及速率优化指导书一、概述目前成都LTE网络正处于大规模的建设阶段,由于LTE室分站点的单站验证只针对信源部分,未对分布系统的覆盖及业务情况进行全面的验证测试,为保证室分站点健康入网并交维,在站点单验完成之后,由LTE专项室分优化组对站点进行遍历性的测试,测试内容包括覆盖、上传下载速率、切换等。
在LTE室分优化过程中,常见的网络问题有弱覆盖、上传下载速率不达标、干扰、切换重选等。
由于室分系统的复杂性,这些问题不仅与站点的规划设计及工程建设质量有关,同时与设备性能、参数设置等密不可分。
LTE室分优化人员需要有全面的规划、建设、优化、维护等相关基础,要能读懂站点的设计图纸,了解站点覆盖范围、组网、小区划分以及工程参数等,在此基础上,通过现场测试数据、后台话统指标及其他优化工具等进行综合分析,得出站点现存的问题,并针对这些问题给出相应的解决措施。
二、测试规范及标准三、覆盖及速率优化手段3.1 覆盖优化3.1.1简述LTE网络一般场景要求边缘场强大于-105dBm,VIP场景要求边缘场强大于-95dBm。
如果部分区域存在弱覆盖,室内用户的终端接收电平过低,会导致上传下载速率低,易切换等现象。
覆盖问题不仅与系统的频率、灵敏度、功率等有关系,与室分网络的规划设计、工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。
3.1.2优化思路1.全楼弱覆盖1)主设备故障可以通过告警查询载频板和RRU是否存在故障,对故障设备进行处理。
2)信源功率通过设计方案中系统原理图,分析信源功率的设置是否满足覆盖需求。
如果满足,查询信源发射功率是否按功率设置;如果不满足,重新设计,并调整信源发射功率。
3)合路器及主干部分如果上述原因均已排除,则重点检查RRU到主干部分,包括合路器、电桥、前两个功率分配器以及连接这些器件的馈头制作工艺等。
2.若干楼层弱覆盖1)通过设计方案中系统原理图,确定弱覆盖楼层对应天馈部分。
2)如果这几个楼层是由同一个RRU或者直放站所覆盖,则查询并调整信源发射功率。
LTE高负荷小区优化指导书V1
LTE高负荷小区优化指导书V1高负荷小区优化指导书20XX年1月1LTE1、背景 ................................................ ................................................... .................................. 32、高负荷定义: .............................................. ................................................... .................... 33、高负荷小区筛选 ................................................ ................................................... .............. 44、高负荷小区处理流程 ................................................ ................................................... ...... 55、参数优化调整原则 ................................................ ................................................... .......... 5 、覆盖优化调................................................... ........... 5 、参数优化调整 ................................................ ................................................... ........... 6 、功能算法调整 ................................................ ................................................... ........... 6 6、扩容优化原则 ................................................ ................................................... .................. 8 、小区分裂扩容 ................................................ ................................................... ........... 8 、小区载频扩容 ................................................ ................................................... ........... 8 、新建站扩容 ................................................ ................................................... ............... 9 7、场景分类以及调整方案 .................................................. 9 、网络资源不足小区 ................................................ ................................................... ... 9 、PRB承载效率低小区 ................................................ ...................................................9 、高用户数小区 ................................................ ................................................... ......... 10 、低用户高流量小区 ................................................ ....................................................10 8、优化案例 ................................................ ................................................... ........................ 10 、参考信号调整案例 ................................................ ....................................................10 、重选优先级调整案例 ................................................ ................................................11 、负荷均衡案例 ................................................ ................................................... ......... 12 9、附件 ................................................ ................................................... .. (13)21、背景随着LTE网络的发展和4G用户的快速逐渐增长,热点区域小区负荷也逐渐升高,用户的不均匀分布导致部分小区出现高负荷情况,热点区域小区均匀覆盖和单载波已经不能保障用户的需求,小区间覆盖伸缩和双载波部署越来越重要。
【优质】lte切换优化指导书-范文word版 (26页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==lte切换优化指导书篇一:LTE切换优化指导书LTE eRAN2.2 问题定位指导书切换篇201X-3-31第 1 页, 共 43 页1. 2. 2.1.目录 Table of Contents概述 .................................................................. ......................................................5 基本概念 .................................................................. ...............................................5 切换基本流程................................................................... (6)站内切换................................................................... ......................................6 站间切换................................................................... ......................................9 ANR打开时的切换................................................................... (12)2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.2.2. 2.3.切换测量及参数介绍.............................................................................................13 异频切换 .................................................................. (15)异频切换算法介绍 .................................................................. ......................15 GAP介绍 .................................................................. ....................................16 测量事件................................................................... ....................................16 基本信令跟踪................................................................... .. (19)2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 2.5.切换成功率 .................................................................. .........................................20 切换常见异常场景简介 .................................................................. .. (20)切换过早................................................................... ....................................20 切换过晚................................................................... ....................................22 乒乓切换................................................................... (23)2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3. 3.1. 3.2.问题定位分析图 .................................................................. ..................................24 根因分析示意图 .................................................................. ..................................24 分析方法对应表 .................................................................. . (25)信道质量问题................................................................... .............................25 配置问题................................................................... (26)3.2.1. 3.2.2.4. 4.1.切换问题定位................................................................... .....................................27 eNB未收到测量报告 .................................................................. (27)定位 .................................................................. ............................................27 检查测量控制相关配置 .................................................................. ...............27 检查信道质量................................................................... .............................28 定位 .................................................................. ............................................33 检查Uu接口信令和相关配置................................................................... ......34 检查X2、S1接口链路相关配置 .................................................................. ..36 传输解决优化方案 .................................................................. ......................40 检查安全加密算法开关设置是否一致 ...........................................................40 检查信号质量................................................................... .. (40)4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.4.2. eNB未发送切换命令 .................................................................. (33)4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.3.1. 4.3.2.5. 5.1. 5.2.eNB未收到切换完成 .................................................................. (40)典型案例 .................................................................. .............................................41 UE没有解到UL_Grant,切换测量报告发不上去 ..................................................41 发送Preamble 没有收到RAR ................................................................. (42)第 2 页, 共 43 页5.3. 5.4.6.7.UE DSP切换失败,收到切换命令不回切换完成 ..................................................42 eNB下发了RRC 信令等待UE反馈(下行信令丢失),不处理切换测量报告 .......43 故障信息采集................................................................... ........ 错误!未定义书签。
LTE切换优化指导书
LTE eRAN2.LTE eRAN2.22问题定位指导书问题定位指导书切换篇切换篇目录Table of Contents1.概述 (5)2.基本概念 (5)2.1.切换基本流程 (6)2.1.1.站内切换 (6)2.1.2.站间切换 (9)2.1.3.ANR打开时的切换 (12)2.2.切换测量及参数介绍 (13)2.3.异频切换 (15)2.3.1.异频切换算法介绍 (15)2.3.2.GAP介绍 (16)2.3.3.测量事件 (16)2.3.4.基本信令跟踪 (19)2.4.切换成功率 (20)2.5.切换常见异常场景简介 (20)2.5.1.切换过早 (20)2.5.2.切换过晚 (22)2.5.3.乒乓切换 (23)3.问题定位分析图 (24)3.1.根因分析示意图 (24)3.2.分析方法对应表 (25)3.2.1.信道质量问题 (25)3.2.2.配置问题 (26)4.切换问题定位 (27)4.1.eNB未收到测量报告 (27)4.1.1.定位 (27)4.1.2.检查测量控制相关配置 (27)4.1.3.检查信道质量 (28)4.2.eNB未发送切换命令 (33)4.2.1.定位 (33)4.2.2.检查Uu接口信令和相关配置 (34)4.2.3.检查X2、S1接口链路相关配置 (36)4.2.4.传输解决优化方案 (40)4.3.eNB未收到切换完成 (40)4.3.1.检查安全加密算法开关设置是否一致 (40)4.3.2.检查信号质量 (40)5.典型案例 (41)5.1.UE没有解到UL_Grant,切换测量报告发不上去 (41)5.2.发送Preamble没有收到RAR (42)5.3.UE DSP切换失败,收到切换命令不回切换完成 (42)5.4.eNB下发了RRC信令等待UE反馈(下行信令丢失),不处理切换测量报告 (43)未定义书签。
错误!!未定义书签6.故障信息采集........................................................................... 错误未定义书签。
LTE异频组网切换优化简要手册
A l l r i g h t s r e s e r v e d . P a s s i n g o n a n d c o p y i n g o f t h i s d o c u m e n t , u s e a n d c o m m u n i c a t i o n o f i t s c o n t e n t s n o t p e r m i t t e d w i t h o u t w r i t t e n a u t h o r i z a t i o n f r o m A l c a t e l.异频组网切换优化简要手册1 异频切换概述异频切换由3个阶段组成,分别是异频测量,切换判决与切换执行。
STEP1:异频测量涉及到A1/A2相关的参数。
由于UE 能力的限制,UE 处于连接态时无法同时对不同的频率进行测量。
为了进行异频的切换,需要使UE 暂时中断业务进入measurement gap 状态,对异频邻区进行测量。
UE 进入measurement gap 状态的条件为:满足A2事件进入条件。
如果持续超过timeToTrigger 时间,均满足A2事件进入条件,UE 上报A2 MR 报告;用于打开频间测量,在RRC 控制下激活测量间隙(gap )UE 退出measurement gap 状态的条件为:满足A1事件进入条件,如果持续超过timeToTrigger 时间,均满足A1事件进入条件,UE 上报A1 MR 报告。
用于关闭正在进行的频间测量,在RRC 控制下去掉激活测量间隙(gap )A2事件的进入条件为:Ms+Hys_A2<Thresh_A2;A2事件的退出条件为:Ms -Hys_A2>Thresh_A2 A1事件的进入条件为:Ms -Hys_A1>Thresh_A1;A1事件的退出条件为:Ms+Hys_A1<Thresh_A1 其中:Ms :为服务小区的测量结果,没有计算任何小区各自的偏置如果测量的是RSRP 则单位为dBm ,如果是RSRQ 则单位为dB 。
6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册
6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册背景随着移动通信网络的不断发展,无线网络优化逐渐成为一个重要的话题。
无线网络优化可以提高网络质量,增强用户体验,提升运营商的竞争力。
在中国,中国联通是一家领先的运营商,拥有广泛的LTE无线网络覆盖,为消费者提供快速的无线网络连接。
在这篇文章中,我们将介绍中国联通LTE无线网络的切换及互操作优化指导手册,帮助运营商和网络工程师提高无线网络质量。
指导手册1. 切换优化切换是指移动终端从一个基站切换到另一个基站的过程。
切换的成功与否直接影响用户的感知和网络的质量。
因此,切换优化是无线网络优化的重要方面。
切换成功率是切换优化的核心指标之一,其计算公式如下:切换成功率 = (成功切换次数 / 总切换次数) × 100%切换成功率高是优化的目标,下面介绍一些切换优化的方法:•尽量将用户保留在原基站,避免无谓的切换。
•增加小区边界覆盖,避免因为覆盖边界导致的切换。
•建立重叠覆盖区域,可以使得移动终端在切换时有更多的选择。
•根据业务类型设置不同的基站参数,例如VoLTE业务可以设置更低的切换门限等。
•针对特定的基站和小区设置特殊的切换参数,使得切换更加灵活和高效。
•定期检查切换失败的原因,并进行相应的调整和优化。
2. 互操作优化互操作性是不同运营商的无线网络之间互相连接和通信的能力。
在LTE网络中,互操作优化有以下几个重点:•实现与其他运营商的互联互通。
•优化与其他运营商之间的承载、切换和信令协商等方面的效率。
•保证用户在不同运营商的网络之间进行切换时的顺畅和高效。
•根据互联互通的需求,调整特定的网络参数。
3. 额外的优化措施除了以上的切换和互操作优化,还可以采取以下的额外措施来提高网络质量:•提高基站的数量和密度,增强网络覆盖。
•优化配置管理,保证基站和小区的稳定性。
•采用多种技术和手段,如MIMO、微重叠、小区间干扰协调等,提高网络的容量和可靠性。
TD-LTE切换优化指导书_R1.5
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中兴通讯股份有限公司地址: 中国深圳市科技南路55号邮编518057网站: 邮箱: 800@版本更新说明适用对象:网络优化人员使用建议:在阅读本文档之前,建议先了解下面的知识和技能:目录1切换概述 (1)1.1切换流程介绍 (1)1.1.1切换流程图 (1)1.1.2切换事件介绍 (3)1.1.3切换分类介绍 (3)1.2前台信令解析 (6)1.2.1测量控制 (6)1.2.2测量报告 (12)1.2.3切换命令 (13)1.2.4在目标小区随机接入(MSG1) (14)1.2.5基站回应随机接入响应(RAR) (14)1.2.6终端反馈重配完成,切换结束 (14)2切换优化整体思路 (16)2.1测量报告发送后未收到切换命令 (17)2.2目标小区MSG1发送异常情况 (19)2.3接收RAR异常情况 (19)3切换相关常用参数汇总 (20)3.1小区参考信号的功率 (20)3.1.1基本信息 (20)3.1.2参数功能描述 (20)3.1.3参数调整影响 (20)3.2中心UE的PDSCH与小区RS的功率偏差 (20)3.2.1基本信息 (20)3.2.2参数功能描述 (21)3.2.3参数调整影响 (21)3.3小区选择所需要的最小接收水平 (21)3.3.1基本信息 (21)3.3.2参数功能描述 (21)3.3.3参数调整影响 (21)3.4测量时的RSRP层3滤波系数 (21)3.4.1基本信息 (21)3.4.2参数功能描述 (21)3.4.3参数调整影响 (22)3.5EVENT IDENTITY (22)3.5.1基本信息 (22)3.5.2参数功能描述 (22)3.5.3参数调整影响 (22)3.6小区个体偏移 (22)3.6.1基本信息 (22)3.6.2参数功能描述 (22)3.6.3参数调整影响 (22)3.7TIME TO TRIGGER (22)3.7.1基本信息 (22)3.7.2参数功能描述 (23)3.7.3参数调整影响 (23)3.8HYSTERESIS (23)3.8.1基本信息 (23)3.8.2参数功能描述 (23)3.8.3参数调整影响 (23)3.9事件上报次数 (23)3.9.1基本信息 (23)3.9.2参数功能描述 (23)3.9.3参数调整影响 (24)3.10事件上报周期 (24)3.10.1基本信息 (24)3.10.2参数功能描述 (24)3.10.3参数调整影响 (24)3.11最大上报小区 (24)3.11.1基本信息 (24)3.11.2参数功能描述 (24)3.11.3参数调整影响 (24)4切换优化常见问题及案例 (24)4.1漏配邻区 (24)4.1.1前台分析漏配邻区的现象 (25)4.1.2漏配邻区带来的影响 (29)4.1.3漏配邻区处理方法 (30)4.2无线环境引起的切换异常 (30)4.2.1上行干扰引起的目标测接入困难 (30)4.2.2环境复杂引起的切换问题 (37)4.3上行失步导致掉话问题处理经验总结 (41)4.3.1现象描述 (41)4.3.2现象分析 (42)4.3.3解决方法及验证 (46)4.3.4经验总结 (47)5非正常情况引起的切换问题案例 (47)5.1版本问题引起的切换异常 (47)5.1.1高通LOG问题现象 (47)5.1.2该问题带来的影响 (48)5.1.3研发初步定位 (49)5.2不同厂商切换差异 (50)5.2.1问题现象 (50)5.2.2问题分析 (50)5.2.3问题总结 (52)图目录图1-1 切换流程图 (1)图1-2 站内切换信令流程图 (3)图1-3 X2口切换信令流程图 (4)图1-4 S1口切换信令流程图 (5)图1-5 正常切换信令 (6)图1-6 重配消息中的测量控制(RRC CONNECT RECONFIGRATION) (6)图1-7 测量控制解析(1) (7)图1-8 测量控制解析(2) (8)图1-9 测量控制解析(3) (10)图1-10 a3时间报告示意图 (12)图1-11 测量报告内容 (13)图1-12 切换命令 (13)图1-13 MSG1 (14)图1-14 MSG2 (14)图1-15 切换执行过程 (15)图1-16 MSG3 (15)图2-1 切换问题分析整体思路 (16)图2-2 发送测量报告后未收到切换命令处理流程 (17)图2-3 向目标小区发送MSG1异常处理 (19)图2-4 接收MSG2异常问题处理 (19)图4-1 多次测量报告现象 (25)图4-2 第一个测量报告内容 (25)图4-3 第四次测量报告内容 (25)图4-4 切换命令 (26)图4-5 源小区测量控制信息 (26)图4-6 漏配邻区引起的掉话 (28)图4-7 第一个测量报告内容 (28)图4-8 源小区测量控制信息 (28)图4-9 SINR (29)图4-10 流量 (30)图4-11 上行干扰问题点 (31)图4-12 上行干扰引起的问题现象 (31)图4-13 上行干扰引起的问题现象2 (32)图4-14 上行干扰引起的问题3 (33)图4-15 上行干扰问题验证 (33)图4-16 上行干扰引起的集中掉话区域 (34)图4-17 正常GPS后台查询图形 (35)图4-18 异常GPS后台查询图形 (35)图4-19 GPS失步闭塞小区配置 (37)图4-20 覆盖引起的切换失败点1 (38)图4-21 失败点RSRP (38)图4-22 失败点信令 (39)图4-23 覆盖引起的切换失败点2 (39)图4-24 失败点信令 (39)图4-25 失败点RSRP (40)图4-26 覆盖引起的切换失败点3 (40)图4-27 失败点信令 (40)图4-28 失败点RSRP (41)图4-29 现象示意图 (42)图4-30 信令图 (42)图4-31 信令图2 (42)图4-32 信令图3 (43)图4-33 信令图4 (44)图4-34 信令图5 (45)图4-35 信令图6 (45)图4-36 示意图1 (46)图4-37 验证示意图 (46)图5-1 切换命令 (47)图5-2 事件上报 (47)图5-3 切换前后RLM Report1 (48)图5-4 切换前后RLM Report2 (48)图5-5 华为与我司切换命令差异 (50)图5-6 收到切换命令后在我司接入信令 (50)图5-7 前台发送的重建立消息 (51)图5-8 后台收到重建立消息 (51)1 切换概述1.1 切换流程介绍-Measurement Control测量控制,一般在初始接入或上一次切换命令中的重配消息里携带-Measurement Report测量报告,终端根据当前小区的测量控制信息,将符合切换门限的小区进行上报-HO Request源小区在收到测量报告后向目标小区申请资源及配置信息(站内切换的话为站内交互,站间切换会使用X2口或者S1口,优先使用X2口)-HO Request Ack目标小区将终端的接纳信息以及其它配置信息反馈给源小区-RRC Connection Reconfiguration将目标小区的接纳信息及配置信息发给终端,告知终端目标小区已准备好终端接入,重配消息里包含目标小区的测量控制-SN Status Transfer源小区将终端业务的缓存数据移至目标小区-Random Access Preamble终端收到第5步重配消息(切换命令)后使用重配消息里的接入信息进行接入-Random Access Response目标小区接入响应,收到此命令后可认为接入完成了,然后终端在RRC层上发重配完成消息(第9步)-RRC Connect Reconfiguration complete(HO Confirm)上报重配完成消息,切换完成-Release Resource当终端成功接入后,目标小区通知源小区删除终端的上下文信息1.1.2 切换事件介绍LTE支持的切换事件有A类和B类,其中A类本用作系统内测量,B类被用作系统间测量下表为事件的简单介绍1.1.31.1.3.1图1-2 站内切换信令流程图1.1.3.2Transfer消息,待UE在目标小区接入后,目标小区会向核心网发送路径更换请求,目的是通知核心网将终端的业务转移到目标小区,X2切换优先级大于S1切换图1-3 X2口切换信令流程图1.1.3.3 S1口切换S1口发生在没有X2口且非站内切换的有邻区关系的小区之间,基本流程和x2口一致,但所有的站间交互信令都是通过核心网S1口转发,时延比X2口略大图1-4 S1口切换信令流程图1.2 前台信令解析切换的大部分问题可在前台信令中进行分析,本文以前台信令为主介绍整个切换流程及问题分析思路图1-5 正常切换信令注意:这里的重配完成只是组包完成,实际是在MSG3里发送的前台信令窗的交互过程主要是是图1-1里的1、2、5、7、8、9几步,现在来分别介绍1.2.1 测量控制测量控制信息是通过重配消息里下发的,测量控制一般存在于初始接入时的重配消息和切换命令中的重配消息中。
LTE网络优化指导手册
1.2.4 均匀合理的基站负荷 通过调整基站的覆盖范围,合理控制基站的负荷,使其负荷尽量均匀。
2 TD-LTE 网络优化流程
2.1 总体流程 如图 5.1
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大唐移动通信设备有限公司
TD-LTE 网络优化基础
分阶段输出 优化报告
开始 优化准备 参数核查
簇优化 区域优化 边界优化 全网优化 优化验收
最佳的系统覆盖 合理的邻区优化 系统干扰最小化
大唐移动通信设备有限公司
均匀合理的基站负荷
TD-LTE 网络优化基础
1.2.1 最佳系统覆盖 覆盖是优化环节中极其重要的一环。在系统的覆盖区域内,通过调整天线,功率等手
段使最多地方的信号满足业务所需的最低电平的要求,尽可能利用有限的功率实现最优的覆 盖,减少由于系统弱覆盖带来的用户无法接入网络或掉话、切换失败等。
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1) 测试前准备
TD-LTE 网络优化基础
站点状态检查:在站点测试前,首先需要准备待测区域多个基站或单个基站的小区
清单,并确认这些待测小区状态正常
配置数据检查:在站点测试前,需要采集网络规划配置的数据以及基站数据库中配置的 其他数据,并检查实际配置的数据与规划数据是否一致。在测试前必须取得待测站点各 小区的站点位置、TA、UARFCN、PCI 等
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。 1.2 TD-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 网络优化的工 作思路是首先做好覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化最后进行整体优 化。整体网络优化的原则包含以下 4 个方面:
2.LTE弱覆盖处理指导书v1.1
LTE弱覆盖处理指导书一、弱覆盖问题分析流程(一)覆盖优化整体原则原则1:先排除站点故障,并检查天馈信息,网络参数原则2:先优化RSRP,后优化RS SINR原则3:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、控制重叠覆盖。
原则4:优先优化弱覆盖、越区覆盖,再优化重叠覆盖。
原则5:优先调整天线下倾角、方位角,再是调整RS的发射功率,最后考虑天线挂高和站点搬迁及加站。
(二)弱覆盖问题的定义弱覆盖小区:有效覆盖采样点(小于-110dBm)占整体采样点比例低于设定的目标值。
MR弱覆盖采样点占比=主小区电平(RSRP<-110dbm)采样点/总采样点注:目前宏站为小区RSRP小于-110dBm采样点大于20%;室分为RSRP小于-110dBm 采样点大于10%。
(三)弱覆盖原因分类站点问题:站点故障导致出现暂时覆盖空洞引起弱覆盖;站点位置不合理(阻挡/过高/过低/过远),无法有效覆盖目标区域。
覆盖空洞:问题区域无站点主控而周边站点由于距离过远或者信号阻挡等原因无法有效覆盖,导致出现区域弱覆盖。
天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理,无法有效覆盖目标区域。
参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置若存在不合理的情况,均可能导致弱覆盖问题的产生(四)常规分析流程问题点分析流程如下:步骤1、通过后台人员提取的后台数据核查覆盖弱覆盖区域的站点是否存在断站和告警问题,如有则优先处理。
步骤2、结合复勘报告与谷歌地图核查站点天线是否覆盖问题点区域,天线方位角与下倾角是否合理,如不合理则进行方位角与下倾角调整。
步骤3、若周边临近第一层站点无法更好的覆盖问题点,则考虑调整第二层站点进行信号覆盖。
特别注意是在不影响高业务、高用户区域或者主干道路的情况下,适当调整天线方位角或者下倾角来改善问题。
步骤4、通过天线调整无法改善弱覆盖问题,则可酌情考虑增加站点小区参考信号发射功率来改善问题。
同时结合KPI指标以及路测数据分析,核查问题点周边站点的切换参数和切换关系是否合理,如不合理则进行相应调整优化。
最新(完美版)LTE FDD网络性能优化指导书——切换性能优化(V 1.1)
LTE FDD网络性能优化指导书——切换性能优化版本日期作者审核者备注V1.0 2010-8-30 姜冰心初稿V1.12010-9-21姜冰心接受评审人的评审意见,修改了对表5-1的说明,统一了“源小区”这一名词,修改了表5-2到表5-8的格式。
目录1 引言 (3)2 切换技术基础知识 (3)2.1LTE FDD切换类型 (3)2.2基于覆盖的切换技术基本原理 (7)2.2.1 基于覆盖的切换技术基本功能 (7)2.2.2 基于覆盖的切换技术基本原理 (7)2.2.3 基于覆盖的切换算法【1】 (8)2.3切换技术应用场景简析 (13)3 基于覆盖的切换技术的流程 (14)3.1站内切换流程 (14)3.2跨站切换流程【4】 (16)3.3跨MME切换流程【5】 (17)4 切换技术相关测量及报告 (17)5 基于覆盖切换的无线参数分析 (25)5.1门限 (28)5.2T IME TO T RIGGER (31)5.3H YSTERISIS (32)5.4R EPORT O N L EAVE (34)5.5典型参数配置 (34)6 KPI分析 (36)6.1KPI定义详解 (36)6.2各个KPI的影响因素分析 (42)7 无线参数优化理论及仿真分析(FFS) (42)8 无线参数优化典型案例分析(FFS) (42)9 参考资料 (42)1引言该指导书基于我司LTE FDD V1.0产品,系统性介绍切换基本原理及性能优化技术。
第一,从不同角度阐述切换的类型;第二详细说明基于覆盖的切换技术的原理和协议流程;第三从网络优化的角度对切换相关的测量事件展开叙述,包括事件的配置下发过程,终端的上报过程并详细描述相关测量事件的参数对切换性能的影响,同时列出几种典型场景下的参数取值情况;第四,从网络优化角度介绍切换相关的KPI,以及用于切换判决的参数对KPI的影响。
该指导书主要面向从事LTE FDD网络性能优化人员,从切换的应用场景、基本原理、信令流程、无线参数、KPI及性能优化方法形成全面和系统性的理解,并在实际的网络优化中灵活应用。
LTE掉话优化指导书(CRH数据分析方法)
LTE掉话优化指导书-CRH数据分析方法目录LTE掉话优化指导书 (1)1概述 (1)2C HR数据分析方法 (1)2.1.1.L3打点信息介绍 (1)2.1.2.L2打点信息介绍 (9)1概述本《LTE掉话优化指导书》重点介绍了LTE系统内掉话率指标的优化思路、分析方法、定位手段及典型案例;本《指导书》结构如下:第一部分主要从路测、标准接口、话统、CHR多角度出发给出了掉话的定义;第二部分给出了常见的掉话原因,掉话机制的介绍;第三部分介绍了掉话问题的隔离定位分析方法;第四部分分享了掉话优化的典型案例;第五部分介绍了CHR数据的分析方法,影响掉话的定时器介绍及重建的机制介绍。
2CHR数据分析方法2.1.1.L3打点信息介绍掉话问题定位分析过程中,主要涉及的L3字段如下:2.1.1.1.同一次呼叫的判断在CHR数据中,由于L1、L2、L3、FPGA等信息都是在不同记录中独立显示的,故如何判断这些信息属于同一次呼叫需要按照ulCallID字段来判断。
通常相同时间段内CallID相同的记录就属于同一次呼叫。
图1CallID字段2.1.1.2.内部释放原因CHR内部释放原因值字段名称为“usRelCause”,位于InnerRelEvent节点下,用于指示内部释放的原因值,但其中并不是所有的释放原因都是掉话原因,部分内部释放其实并不会导致掉话,常见的掉话原因参见下表所示:图2异常释放原因值界面2.1.1.3.业务建立所在CellID在CHR内部,业务建立所在的CELLID在InitialUeMsg内进行记录,字段名称为“ulCellId”,该字段是以eNodeBID+LocalCellID的方式进行记录。
图3小区ID字段界面在优化分析过程中,需要将CHR记录的10进制CellID先转化为16进制,然后后两位标识的是Cell ID,剩余的前几位标识的是eNodeBID,然后再分别将这几位转换成10进制既得到实际的eNodeBID及CellID举例如下:图4显示界面如上图所示,某站点CHR记录到的ulCellId字段的数据为“80386052”,转换成16进制为“4CA9804”,然后取右边最后两位“04”为Cell ID,转换成10进制既得到了Cell ID为“4”;而剩余的左边5位为“4CA98”,转换成10进制为既得到eNodeB ID为“314008”,然后通过工参信息表或者MapInfo等工具查找该站点的相关信息。
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LTE eRAN2.2 问题定位指导书切换篇目录Table of Contents1.2. 2.1. 概述 (5)基本概念 (5)切换基本流程 (6)2.1.1.2.1.2.2.1.3. 站内切换 (6)站间切换 (9)ANR打开时的切换 (12)2.2.2.3. 切换测量及参数介绍 (13)异频切换 (15)2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4. 异频切换算法介绍 (15)GAP介绍 (16)测量事件 (16)基本信令跟踪 (19)2.4.2.5. 切换成功率 (20)切换常见异常场景简介 (20)2.5.1.2.5.2.2.5.3. 切换过早 (20)切换过晚 (22)乒乓切换 (23)3. 3.1.3.2. 问题定位分析图 (24)根因分析示意图 (24)分析方法对应表 (25)3.2.1.3.2.2. 信道质量问题 (25)配置问题 (26)4. 4.1. 切换问题定位 (27)eNB未收到测量报告 (27)4.1.1.4.1.2.4.1.3. 定位 (27)检查测量控制相关配置 (27)检查信道质量 (28)4.2. eNB未发送切换命令 (33)4.2.1.4.2.2.4.2.3.4.2.4. 定位 (33)检查Uu接口信令和相关配置 (34)检查X2、S1接口链路相关配置 (36)传输解决优化方案 (40)4.3. eNB未收到切换完成 (40)4.3.1.4.3.2. 检查安全加密算法开关设置是否一致 (40)检查信号质量 (40)5. 5.1.5.2. 典型案例 (41)UE没有解到UL_Grant,切换测量报告发不上去 (41)发送Preamble没有收到RAR (42)5.3.5.4.6.7. UE DSP切换失败,收到切换命令不回切换完成 (42)eNB下发了RRC信令等待UE反馈(下行信令丢失),不处理切换测量报告 (43)故障信息采集...........................................................................错误!未定义书签。
参考文档 ..................................................................................错误!未定义书签。
错误!未找到引用源。
关键词Key words:摘要Abstract:本文描述了切换特性的基本原理、性能增益、性能测试/分析方法和常见问题定位思路,供了解特性原理、开展性能测试和定位相关问题时参考。
缩略语清单List of abbreviations:1.概述小区具有一定的覆盖范围,当移动终端UE在系统内不断移动时,小区边缘信号质量可能会逐步降低,UE为了保持连续的通信服务,需要根据服务小区和相邻小区的信号测量结果触发事件上报,以便切换到信号质量更好的小区。
本文主要介绍LTE商用网切换问题定位、优化方案。
结合案例,介绍商用网常见的切换问题,并进行分析、定位,给出优化方案。
希望通过该文档,对后续LTE商用局、试验局的切换优化提供参考。
适合阅读人员:性能优化人员、网优网规人员、技术服务人员、维护人员等。
2.基本概念根据切换间小区频点的不同与所属系统的不同,LTE切换可分为同频切换、异频切换以及异系统切换。
切换包括切换测量、切换决策与切换执行三个阶段。
测量阶段,UE根据eNodeB下发的测量配置消息进行相关测量,并将测量结果上报给eNodeB。
决策阶段,eNodeB根据UE上报的测量结果进行评估,决定是否触发切换。
执行阶段,eNodeB根据决策结果,控制UE 切换到目标小区,由UE完成切换。
本文不涉及异系统切换。
整个切换流程采用了UE辅助网络控制的思路,即测量下发、测量上报、判决、资源准备、执行、原有资源释放6个步骤。
系统内切换主要可以分为:站内切换:同一eNodeB下不同小区间的切换。
站间切换:1.eNodeB间X2口切换:适用于同属于一个MME且之间有X2连接的两个eNodeB。
2.eNodeB间S1口切换:用于无X2连接的两个eNodeB切换或者是跨MME切换。
2.1.切换基本流程2.1.1.站内切换站内切换流程比较简单,不涉及X2、S1 的交互。
打开某站点的M2000 信令跟踪,可以看到站内切换有如下流程:2.1 版本之后的基本信令都是通过M2000 来CELL1跟踪的。
1.measurement report2.handover cmd3.handover complete4.measurement control reconfig5.measurement control reconfigcomplete以下为接口消息展开示意图:CELL2RRC_MEAS_RPRT:该消息携带服务小区和邻小区的质量。
RRC_CONN_RECFG:此时该消息携带切换请求命令。
target cellhandover typeRRC_CONN_RECFG_CMP:此时该消息携带切换完成消息。
(rrc-TransactionIdentifier 数值与切换命令中的一致)RRC_CONN_RECFG:此时该消息携带的是测量控制命令,用于配置UE需要完成的测量,如需测量的小区、频点、测量类型等。
RRC_CONN_RECFG_CMP:此时该消息携带的是测量控制完成消息,用于指示 eNB ,UE 已经收到并完成了测量配置。
注 1:测量控制、测量控制完成不属于切换流程;但是,切换流程结束后一般总伴随着测量控制、测量控制完成。
注 2:当 CIO 不为零时,通过测量控制消息下发该邻区信息;CIO 为零时,该值不下发,涉及该参数的事件判决中该值默认为0(当CIO配置为0时,eNodeB可以不在测量控制中下发邻区,由UE自己进行测量)。
2.1.2.站间切换站间切换,源侧、目标侧小区分别属于不同的基站,因此,在进行站间切换时,两个站点之间需要进行信息交互。
如果俩基站之间配置了X2口,并且传输正常,站间切换采用X2切换,即源侧、目标侧小区所属的站点通过X2口进行切换信令的交互;如果没有配置X2,或者X2传输异常,(如果X2口传输异常,但是信令流程显示X2口正常时,将不会转由采用S1切换),则站间切换采用S1切换,即源侧、目标侧小区所属的站点通过S1口进行切换信令的交互。
2.1.2.1. X2切换源侧小区所属站点M2000信令跟踪可以看到:目标侧小区所属站点M2000信令跟踪可以看到:流程示意图如下:切换流程简介1.当UE位于切换区,满足A3事件后,向服务小区上报测量报告;2.源小区下发切换命令,挂起PDCP,此时源小区停止向UE下发数据,下行数传中断;并开始向目标小区转发数据;3.UE收到切换命令后,指示RLC重建,同时指示MAC进行随机接入到目标小区;4.UE MAC等待基带回复同步指示之后,发送preamble(msg1);5.目标侧回RAR(msg2);6.UE MAC向L3返回随机接入完成(RA_CFN),同时指示目标侧发送切换完成(msg3)以及UE状态报告;7.目标侧收到msg3和UE状态报告以后,向UE发送下行数据,下行数传恢复(PDCP恢复是根据SN_STATUS_TRANSFER中的HFN和SN来恢复数传的)。
2.1.2.2. S1切换若出现以下情况,则需要通过S1接口完成切换:1..当源eNB和目标eNB之间没有X2接口,或者X2接口阻塞/故障;2.当跨MME切换时,通过S1接口向目标小区切换;源侧小区所属站点M2000信令跟踪可以看到:目标侧小区所属站点LMT信令跟踪可以看到:流程示意图如下:2.1.3. ANR打开时的切换在没有配置邻区关系时,打开ANR同样可以进行切换。
UE上报切换测量报告以后,源小区如果发现没有目标小区的邻区关系,会给UE下发一条重配置消息(CGI读取),让UE去读取目标小区的系统消息,获取CGI信息;UE读取系统后,通过重配置完成消息将获取的目标小区CGI信息上报给源小区;源侧就可以正常下发切换命令了。
打开ANR时,切换相关的X2、S1消息与关闭ANR时的相同。
协议36.300中ANR流程示意图:注1:在配置了M2000和X2接口时并不会有UE去读取目标小区的CGI这一过程,而是像普通切换一样发送测量报告后就收到切换命令进行切换。
2.2.切换测量及参数介绍同频切换通过事件A3触发,且事件上报方式采用事件转周期的上报方式。
事件A3的触发,即邻区质量高于服务小区一定偏置值。
参照3GPP协议36.331规定事件A3的判决公式。
触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off公式中的变量有如下定义:Mn是邻区测量结果。
Ofn是邻区频率的特定频率偏置,采用默认值0,同频切换可以不考虑。
Ocn是邻区的特定小区偏置,由参数CellIndividualOffset决定。
当该值不为零,此参数在测量控制消息中下发;否则当该值为零时不下发,该参数较多地用于提前切换或推迟切换。
Ms是服务小区的测量结果。
Ofs是服务小区的特定频率偏置,采用默认值0,同频切换可以不考虑。
Ocs是服务小区的特定小区偏置,该值通常为零。
Hys是事件A3迟滞参数,由参数IntraFreqHoA3Hyst决定,在测量控制消息中下发。
Off是事件A3偏置参数,由参数IntraFreqHoA3Offset决定。
该参数针对事件A3设置,用于调节切换的难易程度,该值与测量值相加用于事件触发和取消的评估。
此参数在测量控制消息的测量对象中下发,可取正值或负值,当取正值时,此时增加事件触发的难度,延缓切换;当取负值时,此时降低事件触发的难度,提前进行切换。
用于事件A3评估判决的Mn和Ms测量量类型,由参数IntraFreqHoA3TrigQuan决定,该值由3GPP协议36.331规定在测量控制中的报告配置中给出,可选类型为RSRP或RSRQ,默认为RSRP。
对于同频切换,服务小区和邻区使用相同的频点,则Ofn和Ofs均为0,服务小区的特定小区偏置,一般情况下都为0,所以A3事件的触发条件可以简化为:Mn +Ocn-Hys>Ms +Off事件A3触发机制原理如下图所示,当事件A3在延迟触发时间TimeToTrig内都满足触发条件,则UE对事件A3进行事件转周期的上报;图 4 A3触发机制图示相关命令:LST INTRAFREQHOGROUP(A3事件参数)2.3.异频切换2.3.1.异频切换算法介绍异频切换实现LTE系统中不同频点的小区间切换过程。
在同一个网络,不同的区域可能使用不同的频点,因此eNodeB需要在系统内支持不同频点间的切换。