LTE日常指标处理

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LTE的KPI指标分析及优化

LTE的KPI指标分析及优化

2
呼叫建立类
LINGO 教 程
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
UE
eNB
MME
SGW
(1) RRC Connection Request (2) RRC Connection Setup (3) RRC Connection Complete
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。
4
RRC连接建立成功率
LINGO 教 程
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) /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%
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%来自UEeNBMME
(1) E-RAB Setup Request / Session Management Request (2) RRC Connection Reconfiguration (3) RRC Connection Reconfiguration Complete
3. RSRQ(Reference Signal Receiving Quality)是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。
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。

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。

华为LTE重要指标参数优化方案

华为LTE重要指标参数优化方案

华为LTE重要指标参数优化方案I.引言:随着移动通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)已成为第四代移动通信技术的主流标准。

作为领先的通信设备供应商之一,华为致力于提供高质量和高效率的LTE网络。

在LTE网络建设和运维过程中,重要参数的优化对于提高网络性能至关重要。

本文将探讨LTE网络中一些重要的参数优化方案。

1.带宽优化:LTE网络的带宽对于网络性能具有决定性影响。

通过合理规划和配置带宽资源,可以提高网络吞吐量和响应速度。

以下是一些带宽优化方案:-确定最佳信道带宽:根据网络需求和资源状况选择合适的信道带宽,以平衡用户体验和系统负载。

-动态带宽分配:根据网络负载情况,实时分配带宽资源,以确保网络的高效运行。

-小区频段配置:根据网络拓扑和覆盖需求,合理配置小区频段,以避免频段重叠和干扰。

2.小区配置优化:小区配置对于提高信号覆盖和质量至关重要。

以下是一些小区配置优化方案:-小区位置优化:通过合理的小区规划和布局,减少重叠覆盖和盲区,提高整体网络覆盖率。

-射频参数调整:包括功率控制、天线高度和方位角调整等措施,以优化信号覆盖范围和质量。

-频率重用:通过合理配置频率资源,减小频率干扰,提高网络容量和性能。

3.扇区间协作优化:LTE网络中的扇区间协作对于优化网络性能非常重要。

以下是一些扇区间协作优化方案:-小区间干扰抑制:通过合理配置物理层参数,例如邻区关系定义和功率控制策略,减少干扰对用户体验的影响。

-软切换优化:通过合理设置小区切换门限和时延参数,优化用户的切换体验,并减少呼叫掉话率。

4. QoS(Quality of Service)优化:为了提供更好的服务质量,有效的QoS优化方案至关重要。

以下是一些QoS优化方案:-可选业务优先级:根据业务的重要性和用户需求,设置合适的业务优先级,以保证关键业务的服务质量。

-上下行速率调整:根据网络负载和用户需求,动态调整上下行速率参数,以提高网络吞吐量和稳定性。

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

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。

4.无线干扰:无线干扰会影响LTE网络的性能和覆盖范围。

为了评估干扰情况,可以通过测量小区的接收干扰功率(RxLEV)、信噪比(SNR)以及频谱效率等指标来判断。

减少干扰可以提高LTE网络的质量和用户体验。

5.呼叫成功率:呼叫成功率是评估LTE网络的重要指标之一,反映了网络连接的稳定性和可靠性。

呼叫成功率可以通过测量呼叫成功的次数与所有呼叫尝试次数的比值来计算。

LTE指标详解范文

LTE指标详解范文

LTE指标详解范文1.带宽:LTE系统中,带宽是一个重要的指标,它决定了系统能够提供的最大数据传输速率。

LTE系统的标准带宽有10MHz、20MHz等多种选择,其中20MHz带宽被认为是提供最高数据传输速率的最佳选择。

带宽越大,系统能够提供的数据传输速率就越高。

2.频率:频率是用来区分不同无线通信系统和不同无线信号的重要指标。

在LTE系统中有多个频段可供选择,每个频段有自己的频率范围。

在选择频段时应考虑到该频段的覆盖范围、穿透能力以及与周边信号的干扰情况。

3.前向误码率(FER):前向误码率是衡量数据传输中的错误率的指标。

FER越低,表示数据传输的可靠性越高。

在LTE系统中,FER通常应控制在一定范围内,以保证数据的正确传输和接收。

4.信号覆盖:信号覆盖是衡量LTE系统性能的重要指标。

一个好的LTE系统应当能够提供广泛、稳定的信号覆盖,以保证用户在任何地方都能够稳定、高效地使用移动通信服务。

5.信噪比(SNR):信噪比是衡量信号质量的指标,它表示接收到的信号与背景噪声的比值。

在LTE系统中,高信噪比意味着较高的信号质量和较低的误码率。

6.无线传输速率:无线传输速率是衡量LTE系统性能的关键指标之一、它表示在给定的带宽和信号条件下,系统能够提供的最大数据传输速率。

LTE系统的无线传输速率很高,通常可以支持几十到上百兆的数据传输速率。

7.延迟:延迟是指从发送数据到接收数据之间所经过的时间。

在LTE 系统中,延迟是一个关键指标,特别是对于实时应用程序(如语音通话、视频流等)来说,较低的延迟是非常重要的。

8.容量:容量是指LTE系统能够支持的用户数量。

一个好的LTE系统应当能够同时支持大量用户,保证用户能够快速、稳定地进行通信和数据传输。

9.干扰:干扰是指在无线通信中,其他物理信号对目标信号的影响。

在LTE系统中,干扰常常是由于其他无线信号或相邻LTE基站的信号引起的。

一个好的LTE系统应当具有较低的干扰水平,以保证信号质量和数据传输的可靠性。

LTE网管常用操作总结

LTE网管常用操作总结

LTE网管常用操作总结
LTE网管(Long Term Evolution Network Management)是指对LTE 网络进行监控、管理和维护的一套工具和流程。

它能够帮助网络管理员识别和解决网络问题,提高网络性能和效率。

以下是LTE网管的常见操作总结。

1.网络监控和日志记录
LTE网管可以实时监控网络状态和性能,包括UE(User Equipment)连接数、网络流量、信号强度、故障报警等。

管理员可以通过查看日志文件和监控指标来了解和评估当前网络状况,并及时发现和解决问题。

2.告警管理
3.配置管理
4.故障排除和维护
当网络故障发生时,LTE网管可以帮助管理员快速定位和排除问题。

管理员可以通过查看告警信息、网络拓扑图、设备状态等来找到故障源,并采取相应的措施进行修复和维护。

5.性能优化
6.容量规划
7.用户管理
8.统计分析和报表
总结:
LTE网管是对LTE网络进行监控、管理和维护的重要工具,它能够帮
助管理员实时监控网络状态,快速发现和解决问题,提高网络性能和效率。

常见的操作包括网络监控和日志记录、告警管理、配置管理、故障排除和
维护、性能优化、容量规划、用户管理以及统计分析和报表。

通过合理使
用LTE网管,网络管理员可以保证网络的稳定性和可靠性,提供高质量的
服务。

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数据处理流程

lte数据处理流程

lte数据处理流程
LTE数据处理流程主要包括以下几个步骤:
1. 加扰:使用扰码对经过信道编码后的数据进行逐比特的加扰,实现数据间干扰的随机化。

LTE中采用伪随机码作为扰码,在每个子帧的起始位置,根据RNTI、CellID、Codeword的编号以及无线帧内的时隙编号等信息,对
扰码的PN序列进行初始化。

2. 调制:对比特数据进行复数调制,包括QPSK、16QAM、64QAM。

3. MIMO相关的处理:基带将进行MIMO相关的处理,LTE物理层支持不同的发射天线数目(1/2/4),以及多种不同MIMO方案,包括单天线发送、空间复用和发送分集。

物理层通过“层映射”和“预编码”的操作进行了具体的实现。

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅通信原理、信号与系统等相关书籍或咨询通信领域专家。

中国移动LTE指标定义及要求

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。

5. 信道容量(Channel Capacity)信道容量是指网络通过单位时间内传输的数据量。

中国移动对LTE网络的信道容量要求为每用户每秒至少提供100Mbps的有效带宽。

6. 无线电资源利用率(Radio Resource Utilization)无线电资源利用率是指LTE网络中无线资源的有效利用程度。

LTE常用无线网路测和网管KPI指标

LTE常用无线网路测和网管KPI指标

LTE常用无线网路测和网管KPI指标为了保证LTE网络的高质量和稳定运行,需要对网络进行测量和监控。

无线网络测量和网络管理KPI(关键绩效指标)是评估和监测LTE网络性能的重要指标。

下面将介绍一些常用的无线网络测量和网络管理KPI指标,包括接通率、掉话率、负载比等。

1. 接通率(Accessibility Rate):接通率是指用户发出呼叫后能够成功连接到网络的比例。

它衡量了网络中断概率和降级率,是衡量网络可靠性的重要指标。

接通率的测量可以通过呼叫成功率(Call Setup Success Rate)来评估。

2. 掉话率(Drop Call Rate):掉话率是指通话中突然中断或用户自己结束通话的比例。

掉话率直接影响用户对网络的满意度,因此是评估网络质量的重要指标。

掉话率可以通过呼叫掉话率(Call Drop Rate)来测量。

3. 数据传输率(Data Transfer Rate):数据传输率是指网络中用户能够达到的最大数据传输速率。

它是衡量网络传输效率的重要指标,可以通过下行速率(Downlink Throughput)和上行速率(Uplink Throughput)来测量。

4. 负载均衡(Load Balancing):负载均衡是指在网络中平衡用户和无线资源之间的负载,以确保高效的网络性能和资源利用率。

负载均衡的指标包括小区负载、用户负载、流量分布等。

5. 干扰水平(Interference Level):干扰水平是指网络中其他信号对LTE信号的干扰程度。

干扰水平直接影响网络的传输速率和接通率,因此是评估网络质量的重要指标。

6. 小区辐射能力(Cell Coverage):小区辐射能力是指一个基站覆盖的面积范围和信号质量的能力。

小区辐射能力直接影响用户的覆盖范围和网络质量,因此是衡量网络覆盖的重要指标。

7. 用户体验(User Experience):用户体验是指用户在LTE网络中的感受和满意度。

LTE日常指标处理

LTE日常指标处理

1.1 接通率: 1.1.1 接通TOP处理1,影响RRC接入的主要因素有:a,基站故障;b,基站参数,PRACH配置,最小接入电平设置;c,上行干扰,NI太高;d,弱场接入,RRC无法完成。

(查看NI图,判断干扰类型。

阻塞杂散干扰通过增加空间隔离度or更换RRU 解决。

)2,ERAB建立失败较多时,首先核查基站有无影响业务的告警,如传输类,RRU类故障。

如果没有告警,则需要继续分析失败原因。

通过跟踪基站信令观察ERAB建立失败过程。

使用系统工具中的信令跟踪功能,跟踪UE级小区信令;查看ERAB建立失败原因,针对具体原因进行排查。

1.1.2 接通率低原因1、基站本身有没有告警之类的;2、是否存在严重的外干扰源;3、是否存在弱覆盖等无线故障;4、随机接入方面的参数规划,PRACH(物理随机接入信道)的规划等是否合理;5、上行功率控制参数是否设置合理(物理上行共享信道PUSCH);6、是否存在非法用户大量接入的现象;7、是否接入次数本身不多,存在偶然现象;8、建议跟踪用户行为和流程,看看问题出现在哪一步1.2 切换成功率1.2.1 切换TOP处理1,切换准备失败处理:a.切换准备失败需要定期核查现网邻区数据,保证数据的有效与准确;b.核查外部邻小区配置参数是否正确。

(超远邻区关系。

市区内暂以2.5KM为界,郊县不受此限制)2,切换执行阶段失败同样需要提取切换准备相关的计数器分解,查看具体的执行失败原因。

a,切换出执行失败次数较多,且成功率为0的小区对,重点核查切换目标小区是否与周边站点同频同PCI,邻区配置是否合理,是否加了较远的站点为邻区,且与周边站点同PCI。

b,切换出执行次数较多,有一定几率成功,有一定几率失败的邻区对,核查目标基站否存在上行干扰,如果存在上行干扰,即需要进行干扰排查。

c,超级小区配置邻区,当主小区与辅小区邻区PCI相同时,只能配置超级小区主小区之间的邻区,不能配置主小区到辅小区的邻区。

LTE常用无线网路测和网管KPI指标

LTE常用无线网路测和网管KPI指标

LTE常用无线网路测和网管KPI指标LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,广泛应用于手机、平板电脑等移动设备,提供高速的无线宽带连接。

在实际应用中,LTE的性能和覆盖范围会受到多种因素的影响,因此需要进行无线网路测量和网络管理,以保证网络的稳定性和优化性能。

LTE常用的无线网路测量指标包括覆盖范围、信号强度、信噪比、上行和下行速率等。

覆盖范围是指网络的传输范围,衡量了网络的辐射范围和可达性。

信号强度指网络信号的强度,通常以接收到的信号强度指示器(RSSI)来衡量。

信噪比指信号的强度与背景噪声的比值,反映了信号的可靠性。

上行和下行速率分别指数据从用户设备到网络和从网络到用户设备的传输速率,是衡量网络数据传输效率的重要指标。

除了无线网路测量指标,LTE的网络管理还需要关注一些关键业务性能指标(Key Performance Indicator,KPI),用于衡量网络的健康状态和性能优化。

常用的LTE KPI指标包括接通率、掉话率、呼叫建立成功率、数据传输成功率等。

接通率指未发生业务接通的呼叫数量与总呼叫数量的比值,衡量了网络的有效连接能力。

掉话率指已经接通的呼叫在通话中意外中断的比例,是评估网络稳定性和质量的重要指标。

呼叫建立成功率指建立呼叫成功的比例,是衡量网络呼叫建立效率的关键指标。

数据传输成功率指成功传输的数据比例,反映了数据传输的可靠性和效率。

在LTE网络管理中,还有一些其他重要的KPI指标需要关注,包括小区利用率、上行干扰、下行干扰、上行流量、下行流量等。

小区利用率指定区中活跃用户所占的比例,衡量了网络资源的利用程度。

上行干扰和下行干扰分别指上行和下行信号之间的干扰情况,是影响网络质量和性能的重要因素。

上行流量和下行流量分别指上行和下行数据的流量量,用于评估网络数据传输的负荷情况。

通过对LTE网络进行无线网路测量和网络管理,可以及时发现问题并采取相应措施进行调整和优化,提高网络的稳定性和性能。

LTE知识点汇总5-后台KPI指标分析处理

LTE知识点汇总5-后台KPI指标分析处理
率是移动保持类的重要指标之一, 作为无线链路控制的一种手段,切换能 够使用户在穿越不同的小区时保持连续的业务状态。切换成功率是指所有原因引起 的切换成功次数与所有原因引起的切换请求次数的比值。切换主要的目的是保障业 务的连续,减小网内越区干扰,为MS用户提供更好的服务
解决方案: 1、邻区漏配 2、干扰 3、站点故障或告警 4、是否弱覆盖 5、是否由于重叠覆盖导致SINR差。 6、看看在LTE弱覆盖的地方,SRVCC切换功能开了没,GSM邻区配得是不是准确, 切换参数B2什么是不是合理
8、低ESRVCC切换成功率小区占比:全月的8:00-22:59的LTE到2G切换成功率 (ESRVCC切换成功率)<90%的小区;分母为网格内LTE小区数。LTE到2G切换成功 率(ESRVCC切换成功率)=切换至2G成功次数/切换至2G请求次数。 解决方案: 1、GSM邻区配得是不是准确, 2、GSM小区是否有故障 3、GSM小区是否拥塞 4、切换参数B2什么是不是合理
7、高掉话小区占比:高掉话小区定义:月15小时日平均值的【遗留E-RAB个数 (QCI=1)+E-RAB建立成功数(QCI=1)+切换入E-RAB数(QCI=1)】>100,且月15小时日平 均值的【遗留E-RAB个数(QCI=5)+切换入E-RAB数(QCI=5)+E-RAB建立成功数(QCI=5)】 >100,且【1-(1-E-RAB掉线率(QCI=1)*(1-E-RAB掉线率(QCI=5)】*100%>0.5% E-RAB掉线率(QCI=1)=月15小时汇总的【eNB请求释放的E-RAB数(QCI=1) -正常的eNB 请求释放的E-RAB数(QCI=1) +切出失败的E-RAB数(QCI=1)】/月15小时汇总的【遗留ERAB个数(QCI=1)+E-RAB建立成功数(QCI=1)+切换入E-RAB数(QCI=1)】(如果分母为0, 指标为0) E-RAB掉线率(QCI=5)=月15小时汇总的【eNB请求释放的E-RAB数(QCI=5) -正常的eNB 请求释放的E-RAB数(QCI=5) +切出失败的E-RAB数(QCI=5)】/月15小时汇总的【遗留ERAB个数(QCI=5)+E-RAB建立成功数(QCI=5)+切换入E-RAB数(QCI=5)】(如果分母为0, 指标为0) 分子:网格内高掉话LTE小区数,分母:网格内LTE小区数

LTEKPI处理流程

LTEKPI处理流程

LTE工作流程一、日常监控:日常监控指标:RRC接入成功率、E-RAB接入成功率、无线掉线率、系统内enb内切换成功率、系统内enb间切换成功率、CSFB回落成功率1、RRC接入成功率:公式:RRC接入成功率=RRC建立成功次数/RRC建立请求次数信令流程:从信令流程看,影响RRC接入的因素包括:UE、无线环境、EnodeB全网考核指标:RRC接入成功率>=99.5%Top(全天)条件:RRC建立失败次数>=50,RRC接入成功率<=95%Top(小时级)条件:RRC建立失败次数>=20,RRC接入成功率<=95%监控流程:⑴每天早上提取昨天全网指标,查看昨天全网全天RRC接入成功率情况。

若正常执行下一步;若不正常(比前几天有明显下降),提取昨天全天小区级指标,按上述条件过滤出Top 小区并处理,处理时需结合今天小时级指标;⑵每时段5分左右提取上一时段的全网指标&小区级指标。

首先查看该时段全网指标是否异常,若异常,查看小区级指标,过滤出Top小区并处理;若无异常,可不做处理,查看并处理其它指标;Top小区处理流程:⑴Top优先处理RRC建立失败次数最多的小区(影响全网指标较严重);⑵查看小区运行状态,是否存在硬件告警,若存在,先尝试重启故障单元,若无效,移交工程更换硬件设备;注:先进行闭锁&解锁重启,无效,再进行设备掉电重启;操作后通过查看下一个时段该小区的指标来判断是否恢复。

⑶查看天馈系统,是否存在天馈告警,若存在,先尝试重启与该天线端口相连接的系统模块,若恢复,观察其稳定性;若无效,移交工程排查天馈故障;注:先进行闭锁&解锁重启,无效,再进行设备掉电重启;操作后通过查看下一个时段该小区的指标来判断是否恢复。

⑷查看干扰,提取监控时段的小区的干扰指标,查看该时段Top小区是否存在上行干扰,若存在,处理上行干扰,若不存在,现场测试查看是否存在下行干扰,若存在,定位干扰源并处理;干扰类型及处理方法:频点干扰,更换频点(D/E频段);pci mod3干扰,更换pci;越区覆盖导致mod3干扰,下压越区小区天线下倾角;gps帧同步干扰,gps失灵,重启gps,gps故障,更换gps;同enb扇区方位角差过小导致覆盖重叠区域过多产生同频自干扰,增加扇区隔离度;邻区帧配置(无线帧/特殊子帧)错误导致符号干扰,参数核查&修改;外部干扰,排查干扰源;注:一般该参数配置问题会影响周围所有小区,若问题出在单个小区,可排除参数问题。

LTEKPI关键指标

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。

5. 异常率(Drop Rate)异常率是衡量LTE网络连接稳定性和可靠性的关键指标,也称为掉包率。

它指的是数据在传输过程中丢失或被丢弃的比例。

异常率高可能导致数据丢失、重新传输或中断。

通过监控异常率指标,可以识别和解决网络故障,并确保数据传输的完整性和可靠性。

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1.1 接通率: 1.1.1 接通TOP处理
1,影响RRC接入的主要因素有:
a,基站故障;
b,基站参数,PRACH配置,最小接入电平设置;
c,上行干扰,NI太高;
d,弱场接入,RRC无法完成。

(查看NI图,判断干扰类型。

阻塞杂散干扰通过增加空间隔离度or更换RRU 解决。

)
2,ERAB建立失败较多时,首先核查基站有无影响业务的告警,如传输类,RRU类故障。

如果没有告警,则需要继续分析失败原因。

通过跟踪基站信令观察ERAB建立失败过程。

使用系统工具中的信令跟踪功能,跟踪UE级小区信令;查看ERAB建立失败原因,针对具体原因进行排查。

1.1.2 接通率低原因
1、基站本身有没有告警之类的;
2、是否存在严重的外干扰源;
3、是否存在弱覆盖等无线故障;
4、随机接入方面的参数规划,PRACH(物理随机接入信道)的规划等是否合理;
5、上行功率控制参数是否设置合理(物理上行共享信道PUSCH);
6、是否存在非法用户大量接入的现象;
7、是否接入次数本身不多,存在偶然现象;
8、建议跟踪用户行为和流程,看看问题出现在哪一步
1.2 切换成功率1.
2.1 切换TOP处理
1,切换准备失败处理:a.切换准备失败需要定期核查现网邻区数据,保证数据的有效与准确;b.核查外部邻小区配置参数是否正确。

(超远邻区关系。

市区内暂以2.5KM为界,郊县不受此限制)
2,切换执行阶段失败同样需要提取切换准备相关的计数器分解,查看具体的执行失败原因。

a,切换出执行失败次数较多,且成功率为0的小区对,重点核查切换目标小区是否与周边站点同频同PCI,邻区配置是否合理,是否加了较远的站点为邻区,且与周边站点同PCI。

b,切换出执行次数较多,有一定几率成功,有一定几率失败的邻区对,核查目标基站否存在上行干扰,如果存在上行干扰,即需要进行干扰排查。

c,超级小区配置邻区,当主小区与辅小区邻区PCI相同时,只能配置超级小区主小区之间的邻区,不能配置主小区到辅小区的邻区。

非超级小区也不能添加对辅小区的邻区。

否则会造成切换执行失败。

d,对于异频切换执行失败较多的站点,核查异频启动测量A2事件和A3事件配置是否合理。

1.2.2 切换失败原因
LTE系统内所有切换问题最终都可以归纳为ENB间的小区间切换和ENB内的小区间切换等。

切换问题的可能原因大概分为如下几条:
1、硬件传输故障(载频坏、合路天馈问题);
2、数据配置不合理(切换参数、邻区等);
3、拥塞问题;
4、时钟问题;
5 .切换门限参数配置不合理
6.本站以及周边邻区或PCI配置不合理
5、干扰问题;
6、覆盖问题及上下行不平衡;
当出现切换成功率低的问题时,首先按照切换问题分类,了解切换问题的范围,然后根据硬件、数据配置、拥塞、时钟、干扰、覆盖等方面入手逐一排查解决,排除这些影响切换成功率的客观因素,然后根据邻区优化提升切换成功率。

1.3 掉线率高原因:1.3.1 掉线TOP处理
a,按照掉线率分子,提取细分原因的计数器,查看由那类计数器引起的失败次数最多,针对性处理。

b,正常情况下,某个小区周边都存在邻区,如果无线环境不是很差,都可以通过切换的方式改变下行信号质量。

当某个站点缺失邻区或者邻区添加不合理,会导致无法切换出而掉死。

因此处理掉线率较高的小区时,需要核查邻区配置是否合理。

c,小区存在异频邻区时,需核查异频切换类参数是否配置合理,A2,A3事件配置
d,核查小区是否存在超远覆盖,导致覆盖孤岛,无法切换到周边邻区。

可以通过后台跟踪信令,观察测量报告,并补齐漏配的邻区。

随后需要对覆盖进行控制。

e,对于因弱覆盖导致掉线,可以添加系统间邻区,使用重定向到3G的方式,减少掉线次数。

但门限设置需要合理,不能太容易去到3G。

1.3.2 掉线率高原因
无线掉线率高(Context释放,ENB空口失败引发释放次数)
是由切换,弱覆盖、干扰、告警、终端天线性能不佳、拐角效应之类的引起
S1链路故障
1.4 干扰及其消除方法
干扰分为内部干扰和外部干扰:内部干扰即系统内干扰,由于目前为同频组网,存在同频邻区干扰,PCI模三干扰;外部干扰即系统外的干扰,有噪声干扰,饱和干扰,其他随机干扰等,目前主要由DCS干扰和其他外部无线设备、器件发射的无线信号频率落在LTE在用频段上产生的干扰;内部干扰主要通过加CP,ICIC干扰抑制技术来解决,外部干扰需要通过扫屏仪扫屏。

1.5 速率类1.5.1 影响下行速率的原因和解决方法
1、弱覆盖,可以通过天馈调整和功率调整以及新建站来解决。

2、信号质量差,SINR低,可以通过天馈调整,功率调整,邻区优化,参数优化。

3、信号质量很好但调度数不满,可能是因为多用户,设备故障,传输故障,空口质量导致,需要后台配合定位,目前主要通过灌包来定位。

4,硬件告警,提交工程解决。

5,传输故障,提交工程解决。

6,测试设备和软件问题,通过设备和软件重启,或者更换设备解决。

7、上下行链路不平衡,暂时没遇到,可以提话统定位。

1.5.2 单站验证中下载速率低有哪些原因
第一,处于小区边缘,占用TM2/TM7的传输模式;
第二,RSRP,SINR的值比较差,无线环境差,导致没有占用更高的调制方式;
第三,手机的发射功率较低;
覆盖情况、干扰情况、调度、调制方式,传输模式,带宽、下载服务器、电脑等。

1.5.3 影响上传速率低可能原因
手机能力级低、SIM卡签约速率低、AT命令限速、BLER高引起重传太多、处于小区覆盖边缘,
手机发射功率已经达到最大、传输带宽受限、FTP下载工具线程少导致应用层下发到RLC层的数据源不足、小区内存在优先级更高的VIP用户享受优先调度..。

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