LTE无线网络KPI指标优化及问题定位手册

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LTE无线网络优化工程优化指导书

LTE无线网络优化工程优化指导书

LTE无线网络优化工程优化指导书
内容充实,有一定的参考价值
一、简介
LTE(Long Term Evolution)无线网络是由3GPP(Third
Generation Partnership Project)组织提出的无线网络技术标准,该标
准决定了新一代蜂窝移动通信技术的技术要求和发展方向。

LTE网络的优
化主要侧重于改善用户体验,提高无线网络的性能,改善网络的整体结构,以及提升网络的服务质量和安全性。

二、优化准则
1、建立覆盖优先指标
准则:重视覆盖质量,为用户提供更好的服务,以保证无线网络服务
的稳定可靠。

2、建立容量优先指标
准则:优化网络组网,提高网络的容量,以满足用户更大的流量需求。

3、建立质量优先指标
准则:优先优化用户的下行速率,保证QoS(Quality of Service)
的持续稳定,以满足用户良好的网络体验。

4、建立传输保障指标
准则:优化发射机的参数,保证传输稳定,减少传输过程中的干扰和
衰减,以保证传输的安全性。

三、优化监测工具
1、室外覆盖优先监测工具
主要用于检测室外覆盖,优先监测覆盖质量,包括检测RSSI (Received Signal Strength Indication)、RxLev(Received Level)、IPER(Interference Power)、CINR(Carrier to Interference Noise Ratio)。

2、室内覆盖优先监测工具。

移动TD-LTE网络KPI指标优化指导书

移动TD-LTE网络KPI指标优化指导书

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。

LTE无线参数及KPI指标优化

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选择适当的调度策略。

二、常见的LTEKPI指标1.接入成功率:接入成功率是指成功建立与基站的无线连接的用户比例。

良好的接入成功率可以保证用户能够及时接入网络,提供良好的用户体验。

2.切换成功率:切换成功率是指用户在移动过程中成功切换到新的基站的比例。

良好的切换成功率可以确保用户在移动中保持无缝的通信连接。

LTE专项优化KPI优化指导手册无线接通率

LTE专项优化KPI优化指导手册无线接通率

湖南移动专项优化KPI优化指导手册-无线接通率2015/3/14目录1 概述 (2)2 指标定义 (2)3 RRC建立成功率分析 (2)3.1 理论介绍 (2)3.2 正常信令流程 (2)3.3 指标定义 (3)3.4 详细counter统计节点 (4)3.5 RRC接入成功率处理经验及流程 (7)4 S1 建立成功率 (8)4.1 正常信令流程 (8)4.2 指标定义 (8)4.3 详细counter统计节点 (8)4.4 S1建立成功率处理经验及流程 (10)5 ERAB建立成功率分析 (10)5.1 正常信令流程 (10)5.2 指标定义 (11)5.3 详细counter统计节点 (11)5.4 ERAB建立成功率处理经验及流程 (12)6 相关案例 (13)6.1 PRB资源受限 (13)6.2 告警导致接入成功率低 (14)6.3 GPS故障导致接入成功率低 (15)6.4 天线接反导致模3干扰 (17)7KPI指标相关counter (19)1 概述无线接通率可以统计UE成功接入LTE网络的性能。

无线接入主要发生在开机附着、异系统重选回LTE、位置更新、收到pagging等过程中,无线接入是用户使用LTE网络的前提。

无线接通率由RRC建立成功率、S1建立成功率和ERAB建立成功率3部分构成。

2 指标定义无线接通率= RRC建立成功率*ERAB建立成功率*100%。

RRC建立成功率=RRC接入成功率次数/RRC接入尝试次数*100%=pmRrcConnEstabSucc/pmRrcConnEstabSucc*100%ERAB建立成功率=ERAB建立成功率次数/ERAB建立尝试次数*100%=(PmErabEstabSuccInit+PmErabEstabSuccAdded)/(PmErabEstabAttInit+PmErabEstabAttAdded)*1 00%3 RRC建立成功率分析3.1 理论介绍RRC连接建立过程分为两个阶段:准备阶段和实施阶段。

最新(完美版)LTE无线网络KPI指标优化及问题定位手册

最新(完美版)LTE无线网络KPI指标优化及问题定位手册

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除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录LTE无线网络KPI指标优化 (1)及问题定位手册 (1)目录 (5)1引言 (9)1.1编写目的 (9)1.2预期读者和阅读建议 (10)1.3参考资料 (11)1.4缩写术语 (11)2 RRC连接建立成功率优化定位手册 (12)2.1基本原理 (12)2.1.1指标定义 (12)2.1.2理论介绍 (12)2.1.3相关公式和指标描述 (12)2.1.4信令流程 (13)2.2影响RRC连接建立成功率的因素 (14)2.3 RRC连接建立成功率分析流程和优化措施 (14)2.3.1RRC连接建立问题的分析流程 (14)2.3.1.1RRC连接建立失败问题定位流程 (15)2.3.2RRC连接建立问题的优化方法介绍 (18)2.3.2.1RRC连接建立问题分类 (18)2.3.2.1.1分类说明 (18)2.3.2.1.2话统分析 (18)2.4 RRC连接建立成功率优化案例 (21)2.4.1用户总被RRCConnectionRelease问题处理案例 (21)2.5问题信息反馈 (21)3 切换成功率优化定位手册 (22)3.1基本原理 (22)3.1.1指标定义 (22)3.1.2理论介绍 (22)3.1.3相关公式和指标描述 (22)3.1.4信令流程 (24)3.2影响切换成功率的因素 (28)3.3切换成功率分析流程和优化措施 (29)3.3.1切换问题的分析流程 (29)3.3.1.1通用切换问题定位流程 (29)3.3.2切换问题的优化方法介绍 (31)3.3.2.1切换问题分类 (31)3.3.2.1.1分类说明 (31)3.3.2.1.2话统分析 (32)3.3.2.2硬件和传输故障 (32)3.3.2.2.1处理过程 (33)3.3.2.2.2话统分析 (33)3.3.2.2.3告警分析 (33)3.3.2.3数据配置不当 (34)3.3.2.3.1处理过程 (34)3.3.2.3.2话统分析 (36)3.3.2.3.3告警分析 (36)3.3.2.4目标小区拥塞 (36)3.3.2.4.1处理过程 (36)3.3.2.4.2话统分析 (36)3.3.2.4.2告警分析 (36)3.3.2.5时钟问题 (37)3.3.2.5.1处理过程 (37)3.3.2.5.2话统分析 (37)3.3.2.5.3告警分析 (37)3.3.2.6干扰问题 (38)3.3.2.6.1处理过程 (38)3.3.2.6.2话统分析 (39)3.3.2.6.3告警分析 (39)3.3.2.7覆盖问题及上下行平衡 (39)3.3.2.7.1处理过程 (39)3.3.2.7.2话统分析 (40)3.3.2.7.3告警分析 (41)3.3.2.8自动邻区优化 (41)测试工具选择及测试建议 (42)现网测试配置建议 (43)3.4切换成功率优化案例 (43)3.4.1 解不出BSIC码无法切换案例 (43)3.4.2 MS和BSC对频点排序不一致导致无法切换案例 (43)3.4.3参数配置不合理导致无法切换案例 (44)3.5问题信息反馈 (44)3.5.1反馈问题小区的公共告警日志及测试log (44)3.5.2现网配置数据以及话统反馈要求 (44)1引言1.1编写目的话统KPI是XXXX考核项之一,也是对网络质量的最直观反映。

精品文档_培训_LTE网络KPI常见问题和优化方法

精品文档_培训_LTE网络KPI常见问题和优化方法
A)天线性能参数:天线增益、天线极化方式、天线波束宽度;
B)天线工程参数:天线高度、天线下倾角、天线方位角
一般在网络规划设计时已根据组网需求确定选择合适的天线,因此天 线性能参数一般不调整,只在后期覆盖无法满足要求,且无法增设基站,通过 常规网络优化手段无法解决时,才考虑更换合适的天线,例如选用增益较高的 天线以增大网络覆盖。因此,在网络优化中,天线调整主要是根据无线网络情 况调整天线的挂高、下倾角和方位角等工程参数。例如弱覆盖和过覆盖主要通 过调整天线的俯仰角以及方位角来解决,弱覆盖可通过减小俯仰角,过覆盖可 通过增大俯仰角来改善。
LTE无线网络优化特点
业务速率质量优化时考虑的内容
需要考虑覆盖、干扰、UE能力、小区用户数的影响 需要考虑带宽配置对速率的影响 需要考虑天线模式对速率的影响 需要考虑时隙比例配置、特殊时隙配置对速率的影响 需要考虑功率配置对速率的影响 需要考虑下行控制信道占用OFDM符号数量对速率的影响
干扰问题分析时的重点和难点
TD-LTE系统会大量采用同频组网,小区间干扰将是分析的重点和难点 TD-LTE系统采用多种方式进行干扰的抑制和消除,算法参数的优化也将是后续 工作的重点和难点
无线资源管理算法更加复杂 TD-LTE系统增加了X2接口,并且采用了MIMO等关键技术,以及ICIC等算法, 使得无线资源的管理更加复杂
LTE网络优化
LTE网络KPI常见问题 优化方法
LTE网络优化
1 LTE无线网络优化介绍 2 LTE无线网络优化特点 3 LTE无线网络优化内容
LTE网络优化介绍
LTE无线网络优化主要通过调整各项相关的无线网络工程设计参数和无线资源参数, 满足系统现阶段对各种无线网络指标的要求。
优化调整过程往往是一个周期性的过程,因为系统对无线网络优化的要求总是不断 的变化。

LTE无线KPI指标分析方法介绍

LTE无线KPI指标分析方法介绍
18
RRC_ConnEstabFail_CACFailure RRC_ConnEstabFail_NoResponseFromUE RRC_ConnEstabFail_S1FaultExternalFailure RRC_ConnEstabFail_InterventionOAM RRC_ConnEstabFail_MoData RRC_ConnEstabFail_MoDataMoSignalling RRC_ConnEstabFail_NonEmergencyNonMtAccess RRC_ConnEstabFail_OverloadConditionFailure RRC_ConnEstabFail_TooLateEnbResponse
1 · 2 · 15
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2013. ALL RIGHTS RESERVED.
RRC 连接建立
Random Access preamble
MSG1
UE RRC-Idle
Random Access preamble Response
CCCH/ SRB0
MR平台,路测
对于如VIP用户的感知以及接入,切换类KPI的指标 信令采集平台的实现,各关键KPI信令 分析,需要借助于信令采集平台,通过对信令流程 流程梳理 的分析来定位故障
10
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
2 接入性指标
RRC Connection Request
Loss of the cell service due to customer OAM intervention RRC Connection Reject

最新LTE无线参数及KPI指标优化(个人总结)

最新LTE无线参数及KPI指标优化(个人总结)

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指(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准则且满足一定重选判决准则时,终端将介入该小区驻留。

UE驻留到合适的小区停留1S后,就可以进行小区重选的过程。

小区重选过程包括测量和重选两部分过程,终端根据网络配置的相关参数,在满足条件时发起相应的流程。

2.1.2 重选的分类:●系统内小区测量及重选;◇同频小区测量、重选◇异频小区测量、重选●系统间小区测量及重选;2.1.3 重选优先级概念:●与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念:◇在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播在系统消息中告诉UE,对应参数为cellreselectionPriority,取值为(0….7);(注:0优先级为最低,现网同频设置为5;异频设置宏站加室分底层&高层设置为6,室分高层加宏站为4,室分底层加宏站为5.)◇优先级配置单位是频点,因此在相同载频的不同小区具有相同的优先级;◇通过配置各频点的优先级,网络便能方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留达到均衡网络负荷、提升资源利用率,保障UE信号质量等作用;●重选优先级也可以通过RRCConnectionRelease消息告诉UE,此时UE忽略广播消息中的优先级信息,以该信息为准;网络主动引导UE进行系统间小区重选,完成CS域语音呼叫等;2.1.4 重选系统消息:LTE中,SIB3-SIB8全部为重选相关信息,具体如下:2.2 重选测量启动条件:●UE成功驻留后,将持续进行本小区测量。

LTE——KPI指标详解

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。

7. 前向链路速率(Forward Link Throughput):衡量基站向用户设备传输数据的速率。

前向链路速率反映了网络的容量和性能,在视频流和大型文件传输等应用中尤为重要。

8. 用户面流量平均时延(User Plane Flow Average Delay):衡量用户设备传输数据时的平均延迟时间。

LTE的KPI指标分析及优化

LTE的KPI指标分析及优化

LTE的KPI指标分析及优化LTE的KPI(Key Performance Indicator)指标分析及优化,是对LTE网络性能进行评估和改进的重要工作。

本文将从LTE的关键指标出发,对各项指标进行分析及优化措施,以提高LTE网络的性能。

1. 数据速率(Data Rate):数据速率是衡量LTE网络性能的重要指标之一、提高数据速率可通过以下优化措施实现:-增加基站数量:增加基站的覆盖范围和密度,提高用户的连接质量和数据传输速率。

-频谱优化:合理调配频谱资源,提高频谱利用率,增加数据传输速率。

-天线优化:合理设置天线方向和倾角,增加信号覆盖范围和传输效果,提高数据速率。

2. 接入性能(Access Performance):接入性能主要衡量用户接入LTE网络的效率和成功率。

优化措施包括:-增加小区数量:提高网络容量,缓解网络拥塞,提高用户接入成功率。

-加强手动重选功能:在网络负载高或信号弱的情况下,引导用户手动选择其他小区,提高接入成功率。

-优化小区切换参数:合理设置小区切换的优先级和门限值,减少掉话率和呼叫失败率。

3. 话音质量(Voice Quality):话音质量是衡量通话体验的重要指标。

提高话音质量的措施包括:-提高信道质量:通过天线优化,减少信号干扰和衰减,保证通话质量。

-优化码率和编解码算法:选择更高的编解码算法和合适的码率,提高语音的清晰度和准确性。

-减少呼叫丢失率:通过合理设置小区切换和优化呼叫控制流程,减少呼叫丢失率,提高通话质量。

4. 无线覆盖(Wireless Coverage):无线覆盖是衡量LTE网络覆盖能力的主要指标。

提高无线覆盖的措施包括:-增加基站密度:增加基站数量,提高网络覆盖范围和密度,弥补信号覆盖死角。

-使用辅助覆盖技术:如室内小区、中继站等,弥补室内和远离基站的覆盖缺陷。

-天线优化:调整天线方向和倾角,改善信号传播特性,提高覆盖范围和强度。

5. QoS(Quality of Service):QoS是衡量用户体验和网络服务质量的重要指标。

LTE无线网络优化工程优化指导手册.doc

LTE无线网络优化工程优化指导手册.doc

LTE无线网络优化工程优化指导手册41.1 LTE无线网络优化指导手册.目录1概述41.1 LTE无线网络优化的特点41.2工程优化的重要性52工程优化流程52.1基础工程优化流程52.2工程优化问题整改流程73工程优化内容93.1概述93.2单站优化93.2.1单站验证103.2.1.1基站状态检查103.2.1.2基本数据和参数检查103.2.1.3天线电调制性能检查(仅限宏站) 113.2.2单站测试123.2.2.1宏站133.2.2.2 133.3室集群优化143.3.1射频优化143.3.2结果输出153.4分区优化163.5不同的LTE制造商连接优化173.6网络优化183.6.1网络评估183.6.2网络优化调整184验收要求194.1指标要求194.1.1单站测试指标要求204.1.1.1宏站指标要求204.1.1.2室子指标要求204.1.2 宏站单站优化测试方法234.2.1.1单用户吞吐量测试234.2.1.2单用户Ping数据包延迟测试234.2.1.3 CSFB测试234.2.1.4切换测试244.2.1.5小区覆盖测试254.2.2房间子优化测试方法254.2.3区域优化测试方法264.2.3.1区域覆盖测试26区域覆盖测试264.2.3.2区域性能测试26连接建立网络接入应用所需信息315.2宏站单站验证表325.3房间分离站验证表325.4项目优化调度控制表325.5电力调度功能验证表32.1 1.1 LTE无线网络优化特性概述干扰控制是任何标准无线网络优化的核心内容,干扰可分为外部干扰和内部干扰。

作为在现有移动网络基础上引入的新一代移动通信技术,LTE将面临更大的挑战,以实现无线网络整体优化中的有效干扰控制:(1)从系统外的干扰来看:由于在现有的2G/3G网络上同时引入了多个运营商的多个LTE 系统和两个系统(频分双工和时分双工),已经非常复杂的无线环境将进一步恶化。

LTE无线参数及KPI指标优化

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准则且满足一定重选判决准则时,终端将介入该小区驻留。

UE驻留到合适的小区停留1S后,就可以进行小区重选的过程。

小区重选过程包括测量和重选两部分过程,终端根据网络配置的相关参数,在满足条件时发起相应的流程。

2.1.2 重选的分类:●系统内小区测量及重选;◇同频小区测量、重选◇异频小区测量、重选●系统间小区测量及重选;2.1.3 重选优先级概念:●与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念:◇在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播在系统消息中告诉UE,对应参数为cellreselectionPriority,取值为(0….7);(注:0优先级为最低,现网同频设置为5;异频设置宏站加室分底层&高层设置为6,室分高层加宏站为4,室分底层加宏站为5.)◇优先级配置单位是频点,因此在相同载频的不同小区具有相同的优先级;◇通过配置各频点的优先级,网络便能方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留达到均衡网络负荷、提升资源利用率,保障UE信号质量等作用;●重选优先级也可以通过RRCConnectionRelease消息告诉UE,此时UE忽略广播消息中的优先级信息,以该信息为准;网络主动引导UE进行系统间小区重选,完成CS域语音呼叫等;2.1.4 重选系统消息:LTE中,SIB3-SIB8全部为重选相关信息,具体如下:2.2 重选测量启动条件:●UE成功驻留后,将持续进行本小区测量。

LTE专项优化-KPI优化指导手册_无线接通率

LTE专项优化-KPI优化指导手册_无线接通率

湖南移动专项优化KPI优化指导手册-无线接通率2015/3/14目录1 概述 (2)2 指标定义 (2)3 RRC建立成功率分析 (2)3.1 理论介绍 (2)3.2 正常信令流程 (2)3.3 指标定义 (3)3.4 详细counter统计节点 (4)3.5 RRC接入成功率处理经验及流程 (7)4 S1 建立成功率 (9)4.1 正常信令流程 (9)4.2 指标定义 (9)4.3 详细counter统计节点 (9)4.4 S1建立成功率处理经验及流程 (11)5 ERAB建立成功率分析 (11)5.1 正常信令流程 (11)5.2 指标定义 (12)5.3 详细counter统计节点 (12)5.4 ERAB建立成功率处理经验及流程 (14)6 相关案例 (14)6.1 PRB资源受限 (14)6.2 告警导致接入成功率低 (16)6.3 GPS故障导致接入成功率低 (17)6.4 天线接反导致模3干扰 (18)7KPI指标相关counter (20)1 概述无线接通率可以统计UE成功接入LTE网络的性能。

无线接入主要发生在开机附着、异系统重选回LTE、位置更新、收到pagging等过程中,无线接入是用户使用LTE网络的前提。

无线接通率由RRC建立成功率、S1建立成功率和ERAB建立成功率3部分构成。

2 指标定义无线接通率= RRC建立成功率*ERAB建立成功率*100%。

RRC建立成功率=RRC接入成功率次数/RRC接入尝试次数*100%=pmRrcConnEstabSucc/pmRrcConnEstabSucc*100%ERAB建立成功率=ERAB建立成功率次数/ERAB建立尝试次数*100%=(PmErabEstabSuccInit+PmErabEstabSuccAdded)/(PmErabEstabAttInit+PmErabEstabAttAdded)*1 00%3 RRC建立成功率分析3.1 理论介绍RRC连接建立过程分为两个阶段:准备阶段和实施阶段。

LTE无线网络KPI指标优化和问题定位手册范本

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LTE无线网络KPI指标优化及问题定位手册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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大唐移动通信设备有限公司地址:北京市海淀区学院路29号邮编:100083网址:客户服务电话:800-990-8800400-890-8800客户服务邮箱:support@声明大唐移动通信设备有限公司版权所有,保留一切权利。

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目录LTE无线网络KPI指标优化 (1)及问题定位手册 (1)目录 (5)1引言 (9)1.1编写目的 (9)1.2预期读者和阅读建议 (10)1.3参考资料 (11)1.4缩写术语 (11)2 RRC连接建立成功率优化定位手册 (12)2.1基本原理 (12)2.1.1指标定义 (12)2.1.2理论介绍 (12)2.1.3相关公式和指标描述 (12)2.1.4信令流程 (13)2.2影响RRC连接建立成功率的因素 (14)2.3 RRC连接建立成功率分析流程和优化措施 (14)2.3.1RRC连接建立问题的分析流程 (14)2.3.1.1RRC连接建立失败问题定位流程 (15)2.3.2RRC连接建立问题的优化方法介绍 (18)2.3.2.1RRC连接建立问题分类 (18)2.3.2.1.1分类说明 (18)2.3.2.1.2话统分析 (18)2.4 RRC连接建立成功率优化案例 (21)2.4.1用户总被RRCConnectionRelease问题处理案例 (21)2.5问题信息反馈 (21)3 切换成功率优化定位手册 (22)3.1基本原理 (22)3.1.1指标定义 (22)3.1.2理论介绍 (22)3.1.3相关公式和指标描述 (22)3.1.4信令流程 (24)3.2影响切换成功率的因素 (28)3.3切换成功率分析流程和优化措施 (29)3.3.1切换问题的分析流程 (29)3.3.1.1通用切换问题定位流程 (29)3.3.2切换问题的优化方法介绍 (31)3.3.2.1切换问题分类 (31)3.3.2.1.1分类说明 (31)3.3.2.1.2话统分析 (32)3.3.2.2硬件和传输故障 (32)3.3.2.2.1处理过程 (33)3.3.2.2.2话统分析 (33)3.3.2.2.3告警分析 (33)3.3.2.3数据配置不当 (34)3.3.2.3.1处理过程 (34)3.3.2.3.2话统分析 (36)3.3.2.3.3告警分析 (36)3.3.2.4目标小区拥塞 (36)3.3.2.4.1处理过程 (36)3.3.2.4.2话统分析 (36)3.3.2.4.2告警分析 (36)3.3.2.5时钟问题 (37)3.3.2.5.1处理过程 (37)3.3.2.5.2话统分析 (37)3.3.2.5.3告警分析 (37)3.3.2.6干扰问题 (38)3.3.2.6.1处理过程 (38)3.3.2.6.2话统分析 (39)3.3.2.6.3告警分析 (39)3.3.2.7覆盖问题及上下行平衡 (39)3.3.2.7.1处理过程 (39)3.3.2.7.2话统分析 (40)3.3.2.7.3告警分析 (41)3.3.2.8自动邻区优化 (41)测试工具选择及测试建议 (42)现网测试配置建议 (43)3.4切换成功率优化案例 (43)3.4.1 解不出BSIC码无法切换案例 (43)3.4.2 MS和BSC对频点排序不一致导致无法切换案例 (43)3.4.3参数配置不合理导致无法切换案例 (44)3.5问题信息反馈 (44)3.5.1反馈问题小区的公共告警日志及测试log (44)3.5.2现网配置数据以及话统反馈要求 (44)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。

LTE无线网络优化(协议与KPI)-第四部分

LTE无线网络优化(协议与KPI)-第四部分

四、L TE无线承载1、L TE 无线承载介绍在LTE系统中,一个UE到一个P-GW(PDN-Gateway)之间,具有相同QoS待遇的业务流称为一个EPS (Evolved Packet System)承载,如下图所示。

端到端的服务可以分为EPS承载和外部承载,EPS承载又包括E-RAB和S5、S8承载,E-RAB 分为无线承载和S1口承载:EPS承载中UE到eNodeB空口之间的一段成为无线承载RB;eNodeB 到S-GW (Serving Gateway)之间的一段称为S1承载。

无线承载与S1承载统称为E-RAB (Evolved Radio Access Bearer)。

EPS的QoS在核心网主要为将IPQoS映射到承载的QoS等级指示(QoSClass Identifier,QCI)上;在接入网主要是将S1接口上传输的QCI对应到eNodeB应执行的QCI特征(QCICharacteristics)上。

EPS承载指为在UE和PDN之间提供某种特性的QoS传输保证,分为默认承载和专用承载。

默认承载:一种满足默认QoS的数据和信令的用户承载。

默认承载可简单地理解为一种提供尽力而为IP连接的承载,随着PDN链接的建立而建立,随着PDN的链接的拆除而销毁。

为用户提供永久在线的IP传输服务。

专用承载:专用承载是在PDN链接建立基础上建立的,是为了提供某种特定的QoS传输需求而建立的(默认承载无法满足)。

一般情况下专用承载的QoS比默认承载的QoS要求高。

专用承载在UE关联了一个UL业务流模板(TrafficFlowTemplate,TFT),在PDN GW关联了一个DLTFT,TFT中包含业务数据流的过滤器,这些过滤器只能匹配符合某些准则的分组。

GBR/Non-GBR承载:与保证比特速率(Guaranteed Bit Rate,GBR)承载相关的专用网络资源,在承载建立或修改过程中通过例如eNode B的接纳控制等功能永久分配给某个承载。

LTE的KPI指标优化手册

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。

LTE无线网络优化工程优化指导手册

LTE无线网络优化工程优化指导手册

LTE无线网络优工程优化指导手册目录1概述 (4)1.1LTE无线网络优化的特点 (4)1.2工程优化工作的重要性 (5)2工程优化流程 (5)2.1工程优化基本流程 (5)2.2工程优化问题整改流程 (7)3工程优化内容 (9)3.1概述 (9)3.2单站优化 (9)3.2.1 单站核查 (10)3.2.1.1 基站状态检查 (10)3.2.1.2 基础数据和参数检查 (10)3.2.1.3 天线电调性能检查(仅宏站) (11)3.2.2 单站测试 (12)3.2.2.1 宏站 (13)3.2.2.2 室分 (13)3.3分簇优化 (14)3.3.1 RF优化 (14)3.3.2 结果输出 (15)3.4分区优化 (16)3.5不同LTE厂家交界优化 (17)3.6全网优化 (18)3.6.1 网络评估 (18)3.6.2 网络优化调整 (18)4验收要求 (19)4.1指标要求 (19)4.1.1 单站测试指标要求 (20)4.1.1.1 宏站指标要求 (20)4.1.1.2 室分指标要求 (20)4.1.2 区域测试指标要求 (21)4.1.2.1 覆盖与吞吐率 (21)4.1.2.2 相关性能指标 (22)4.1.3 网管指标要求 (23)4.2测试方法 (23)4.2.1 宏站单站优化测试方法 (23)4.2.1.1单用户吞吐率测试 (23)4.2.1.2单用户P ING包时延测试 (23)4.2.1.3CSFB测试 (24)4.2.1.4切换测试 (24)4.2.1.5小区覆盖测试 (25)4.2.2 室分优化测试方法 (25)4.2.3 区域优化测试方法 (26)4.2.3.1区域覆盖测试 (26)区域覆盖测试 (26)4.2.3.2区域性能测试 (27)连接建立成功率 (27)掉线率测试 (28)切换成功率测试................................................................... 错误!未定义书签。

LTE-KPI指标定义及优化指导..

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LTE KPI指标定义及优化指导书目录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。

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除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录LTE无线网络KPI指标优化 (1)及问题定位手册 (1)目录 (5)1引言 (9)1.1编写目的 (9)1.2预期读者和阅读建议 (10)1.3参考资料 (11)1.4缩写术语 (11)2 RRC连接建立成功率优化定位手册 (12)2.1基本原理 (12)2.1.1指标定义 (12)2.1.2理论介绍 (12)2.1.3相关公式和指标描述 (12)2.1.4信令流程 (13)2.2影响RRC连接建立成功率的因素 (14)2.3 RRC连接建立成功率分析流程和优化措施 (14)2.3.1RRC连接建立问题的分析流程 (14)2.3.1.1RRC连接建立失败问题定位流程 (15)2.3.2RRC连接建立问题的优化方法介绍 (18)2.3.2.1RRC连接建立问题分类 (18)2.3.2.1.1分类说明 (18)2.4 RRC连接建立成功率优化案例 (21)2.4.1用户总被RRCConnectionRelease问题处理案例 (21)2.5问题信息反馈 (21)3 切换成功率优化定位手册 (22)3.1基本原理 (22)3.1.1指标定义 (22)3.1.2理论介绍 (22)3.1.3相关公式和指标描述 (22)3.1.4信令流程 (24)3.2影响切换成功率的因素 (28)3.3切换成功率分析流程和优化措施 (29)3.3.1切换问题的分析流程 (29)3.3.1.1通用切换问题定位流程 (29)3.3.2切换问题的优化方法介绍 (31)3.3.2.1切换问题分类 (31)3.3.2.1.1分类说明 (31)3.3.2.1.2话统分析 (32)3.3.2.2硬件和传输故障 (32)3.3.2.2.1处理过程 (33)3.3.2.2.2话统分析 (33)3.3.2.2.3告警分析 (33)3.3.2.3.1处理过程 (34)3.3.2.3.2话统分析 (36)3.3.2.3.3告警分析 (36)3.3.2.4目标小区拥塞 (36)3.3.2.4.1处理过程 (36)3.3.2.4.2话统分析 (36)3.3.2.4.2告警分析 (36)3.3.2.5时钟问题 (37)3.3.2.5.1处理过程 (37)3.3.2.5.2话统分析 (37)3.3.2.5.3告警分析 (37)3.3.2.6干扰问题 (38)3.3.2.6.1处理过程 (38)3.3.2.6.2话统分析 (39)3.3.2.6.3告警分析 (39)3.3.2.7覆盖问题及上下行平衡 (39)3.3.2.7.1处理过程 (39)3.3.2.7.2话统分析 (40)3.3.2.7.3告警分析 (41)3.3.2.8自动邻区优化 (41)测试工具选择及测试建议 (42)现网测试配置建议 (43)3.4切换成功率优化案例 (43)3.4.1 解不出BSIC码无法切换案例 (43)3.4.2 MS和BSC对频点排序不一致导致无法切换案例 (43)3.4.3参数配置不合理导致无法切换案例 (44)3.5问题信息反馈 (44)3.5.1反馈问题小区的公共告警日志及测试log (44)3.5.2现网配置数据以及话统反馈要求 (44)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 Radio Resource Control 无线资源控制BLER Block Error Rate 误块率PRB Physical ResourceBlock 物理资源快2 RRC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。

2.1.2理论介绍RRC连接建立过程分为两个阶段:准备阶段和实施阶段。

在准备阶段中,UE会根据NAS 层的触发原因和系统广播中的接入限制信息,通过一系列检查来判断自己是否被允许进行接入过程,如果可以,则执行后续的实施阶段;否则UE的RRC将启动相应的定时器,在该定时器超时前UE无法发起任何接入过程。

上述机制的目的是负荷拥塞控制,当网络负荷较重时限制某些UE进行接入。

在实施阶段,一个成功的RRC连接建立过程涉及UE和网络之间的三次握手,如下图2.1所示。

2.1.3相关公式和指标描述RRC连接建立成功率主要通过话务统计结果获得,推荐的公式为:RRC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)];公式中相关各指标的具体统计方式如下所示:2.1.4信令流程图2.1 RRC连接建立成功信令流程2.2影响RRC连接建立成功率的因素影响RRC连接建立成功率的因素主要以下因素有关:1)空口信号质量;2)参数配置(定时器、功率控制等);3)干扰;4)网络拥塞;5)设备故障;这些因素将在2.3.2节进行详细的说明。

2.3 RRC连接建立成功率分析流程和优化措施本章的重点在于给出在数据配置基本遵循参数基线的建议,工程质量没有任何问题,覆盖较好的情况下如何去解决一些切换问题。

2.3.1RRC连接建立问题的分析流程RRC连接建立的过程主要包括以下3个个步骤:(1)首先UE通过SRB0发送RRC Connection Setup Request消息(注: SRB0一直存在,用来传输映射到CCCH 的RRC信令。

)此消息主要携带UE初始(NAS)表示以及该连接建立的原因等信息,此高层消息会触发UE的底层试题进行基于竞争的随机接入过程,RRC 连接建立请求消息就对应于底层随机接入过程中的Msg3 (2)通过底层的竞争接入冲突解决机制,UE接收到ENB的RRC ConnectionSetup消息,建立了UE与ENodeB之间的SRB1,NodeB为SRB1配置RLC层和逻辑层信道的属性。

ENB还在此信令中对PHY /MAC/RLC /PDCP 等各个实体的配置参数进行配置, RRC连接建立消息就对应于底层随机接入过程中的Msg4。

UE收到NodeB的rrcConnectionSetup信令后,UE和ENB 之间的SRB1就建立起来了。

(3)在UE接收到RRCConnectionSetup消息后,向ENB 发送一个RRC Connection Setup Complete消息。

此消息中携带有上行方向的初始NAS层的信令消息(如Attach Request,TAU Request,Service Request等),ENB收到此消息后,将其中的NAS消息转发给MME用于建立S1连接。

在第(2)步中,如果ENB拒绝为UE建立RRC连接,则通过SRB0回复一条RRC连接拒绝消息RRC Connection Reject。

在该RRC连接拒绝消息中,网络侧可以可选地携带一个禁止呼叫的定时器T302,该定时器和系统广播中的接入限制信息共同决定了UE是否被允许发起接入过程。

下面将给出分析处理RRC连接建立问题的流程。

2.3.1.1RRC连接建立失败问题定位流程一般RRC连接建立问题的定位方法如下,通用流程:Y上图中列出了几种常见的RRC建立失败的原因:1、上行随机接入的问题UE发出RRC Connection Request消息,ENB没有收到,如果此时的下行信道质量正常,一般是随机接入参数中的初始接收目标功率设置偏低的问题。

2、小区重选参数问题ENB收到UE发的RRC建立请求消息后,下发了RRC Connection Setup消息而UE没有收到。

查看此时的SINR,如果偏低,而且监视集中没有质量更好的小区,那么是覆盖的问题可以适当提高下行公共信道的功率。

如果此时监视集中有更好的小区,则可能是小区重选的问题,可以适当调整小区重选参数加快小区重选。

3、下行初始发射功率偏低问题UE收到RRC Connection Setup消息而没有发出RRC Connection Setup Complete消息,如果此时下行的信号质量正常,那么可能是手机异常,否则可能是下行初始功率过低导致下行不能同步。

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