ZTE 5G NR NSA频点参数联动修改指导书

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5G NR NSA接入优化指导书202005

5G NR NSA接入优化指导书202005

5G NR NSA接入优化指导书2020-05目录1 双连接技术原理 (1)1.1 双连接控制面架构 (2)1.2 双连接用户面架构 (3)2 NSA接入流程 (4)2.1 X2连接建立流程 (4)2.2 SGNB添加流程 (5)2.3 非竞争随机接入流程 (7)3 UE侧NSA接入信令解读 (7)4 NSA接入参数核查 (13)5 NSA接入优化问题排查思路 (14)6 NSA接入优化案例 (16)6.1 案例1:接入5G小区后不下发A2事件的重配置消息 (16)6.2 案例2:5G小区NI过高导致接入失败 (17)6.3 案例3:4G侧未获取到PCEID导致辅节点添加失败 (19)6.4 案例4:CPE设置不当导致AUTH_FAIL (20)6.5 NSA接入问题汇总 (22)图目录图1-1 双连接架构 (1)图1-2 双连接控制面架构 (2)图1-3 EN-DC Optiona3/3a/3x (3)图2-1 SgNB触发X2建立连接流程 (4)图2-2 MeNB触发X2建立连接流程 (5)图2-3 SgNB 添加流程 (5)图2-4 非竞争方式 (7)图3-1 4G侧接入信令 (8)图3-2 5G侧信令 (8)图3-3 准备进行4/5G测量的RRC重配-1 (9)图3-4 准备进行4/5G测量的RRC重配-2 (9)图3-5 准备进行4/5G测量的RRC重配-3 (10)图3-6 B1测量报告 (10)图3-7 建立PDCP (11)图3-8 建立RLC/MAC/PHY (11)图3-9 建立SRB3/DRB3,携带5G小区信息 (12)图3-10 带A2事件的RRC重配 (13)图5-1 NSA接入问题排查思路 (15)图6-1 赛博威尔站点5G小区添加后不下发A2事件的重配置消息问题 (16)图6-2 赛博威尔站点小区配置频点关系未添加引用5G频点 (17)图6-3 优化后赛博威尔站点接入5G小区后可正常下发A2事件的重配置消息 (17)图6-4 深大医学院西门站点5G NI高问题 (18)图6-5 深大医学院西门站点天面扫频结果 (18)图6-6 电信闭站后深大医学院西门站点5G NI恢复正常 (19)表目录表4-1 (13)表6-1 NSA接入问题汇总 (22)1 双连接技术原理EUTRA-NR 双连接(EUTRA-NR Dual Connectivity),简称EN-DC, 就是具备多Rx/Tx 能力的UE使用两个不同网络节点(MeNB和SgNB)上的不同调度的无线资源。

ZTE 5G NR NSA站点开通配置指导手册

ZTE 5G NR NSA站点开通配置指导手册

ZTE 5G NSA站点开通配置指导手册R3.12020-05目录1概述 (1)1.1 NSA组网简介 (1)1.2 单板槽位及IP地址说明 (1)1.2.1 单板槽位固化配置 (1)1.2.2 单板IP地址说明 (3)2开通前准备 (3)2.1 调试准备 (3)2.2 电脑设置 (4)2.3 工程改造准备 (5)2.4 版本要求 (5)3NSA站点开通配置 (6)3.1 4G开通数据配置 (6)3.2 NSA分框4G数据配置 (6)3.2.1 SCTP及X2接口配置 (6)3.2.2 EN-DC功能开关配置 (8)3.2.3 移动性预留开关 (9)3.2.4 双链接承载类型配置 (10)3.2.5 双链接请求band集合 (10)3.2.6 NR测量频点配置 (11)3.2.7 NR邻接小区配置 (12)3.2.8 NR邻接关系配置 (14)3.2.9 B1测量门限配置 (15)3.2.10 PDCP SN长度配置 (16)3.2.11 4G加密与完保配置 (17)3.2.12 下行流控模式配置 (18)3.2.13 多PLMN MOCN配置 (18)3.3 NSA分框5G配置核查 (19)3.3.1 频段指示配置 (19)3.3.2 中心载频配置 (20)3.3.3 PDCP SN长度配置 (20)3.3.4 PMI测量资源配置 (21)3.3.5 PDCCHconfig参数 (22)3.3.6 终端类型配置 (23)3.3.7 5G加密与完保配置 (23)3.3.8 5G帧频调整配置 (24)45G一键式参数联动配置 (26)4.1 参数联动功能介绍 (26)4.2 参数联动修改配置 (27)4.2.1 参数联动前置检查 (27)4.2.2 参数联动配置方法 (29)4.2.3 参数联动后配置修改 (32)55G站点开通调试 (33)5.1 注意事项 (33)5.2 5G站点开通方式与流程介绍 (36)5.3 5G站点开通方式适用场景对比 (38)5.3.1 WebLMT基站开站 (39)5.3.2 WebLMT临时IP开站 (60)5.3.3 PNP方式开站 (65)5.3.4 镜像烧录开站 (71)5.4 NSA接入调试 (78)5.4.1 4/5G正常接入信令流程 (78)5.4.2 B1测量不下发问题排查 (82)5.4.3 测量报告不上报问题排查 (85)6附录 (86)6.1 WebLMT容器查询方法 (86)6.2 VSW更换5G小版本 (87)6.2.1 删除冗余文件 (88)6.2.2 上传CPU\FPGA版本 (89)6.3 VSW前台刷初始版本方法 (90)6.3.1 解压开站版本包 (90)6.3.2 修改flag.json脚本 (91)6.3.3 安装容器和版本 (91)6.4 机框EID查询 (93)6.5 网管https server ip和端口查询 (94)6.6 AAU机型最大功率表 (96)6.7 频点配置对照表 (97)6.8 密码使用策略 (97)1 概述1.1 NSA组网简介Non-Standalone(NSA)非独立组网架构采用4G和5G网络联合组网,在3GPPTS 38.801 中定义Option3/3a/3x 、Option 4/4a以及Option 7/7a/7x 三大类部署架构方案。

中兴5GNSA网络45G基站计费功能(SN辅节点流量)配置指导书

中兴5GNSA网络45G基站计费功能(SN辅节点流量)配置指导书

中兴5GNSA⽹络45G基站计费功能(SN辅节点流量)配置指导书中兴5G NSA⽹络4G 5G基站计费功能(SN辅节点流量)配置指导⽂档适⽤对象:5G⽹络优化⼈员摘要:本指导书主要介绍SN辅节点流量上报给EPC计费,4/5G侧如何设置及验证等关键字:SN辅节点流量上报、MME、计费适⽤场景:核⼼⽹需要输出5G基站计费调测⽬录1 背景 (1)2 SN辅节点流量上报说明 (1)3 参数及操作指引 (2)3.1 LTE侧参数 (2)3.2 NR侧参数 (3)4 功能验证 (5)4.1 周期上报验证 (6)4.1.1 周期30S (6)4.1.2 周期60S (6)4.1.3 周期180S (7)4.1.4 周期300S (7)4.1.5 周期600S (8)4.2 流量上报门限验证 (9)4.2.1 流量上报门限值:1GB (9)4.2.2 流量上报门限值:3GB (9)4.2.3 流量上报门限值:10GB (10)4.2.4 流量上报门限值:默认值2^34(17179869184GB) (10)图⽬录图2-1 SN流量上报专⽤流程 (1)图2-2 SN流量上报随路流程 (2)图3-1 配置LTE进⾏NR流量上报开关配置界⾯ (3)图3-2 流量上报开关配置界⾯ (5)图3-3 NSA流量周期上报参数配置界⾯ (5)图4-1 30s周期上报 (6)图4-2 60s周期上报 (7)图4-3 180s周期上报 (7)图4-4 300s周期上报 (8)图4-5 600s周期上报 (8)图4-6 流量上报门限值:1GB上报 (9)图4-7 流量上报门限值:3GB上报 (10)图4-8 流量上报门限值:10GB上报 (10)图4-9 流量上报门限值:默认值2^34(17179869184GB) (11)表⽬录表3-1 LTE流量上报参数 (2)表3-2 NR流量上报参数 (3)1 背景核⼼⽹需要输出5G基站计费话单。

无线网络优化LTE NR互操作

无线网络优化LTE NR互操作
频率偏置 E-UTRAN频点重选优先级
E-UTRAN最低接收电平
E-UTRAN频点低优先级重选门限
LTE
参数级别 小区
LTE参数 CellReselPriority
NR频点 NR频点 NR频点
NrFreqReselPriority
NrFreqHighPriReselT hld
MinRxLevel
连接态SA网络4/5G互操作策略
• SA信令承载在NR侧,信令面(接入、切换和掉话)优化分析需基 于NR网络,无法继承NSA网络LTE信令面优化
• 需要单独规划TAC,边界与LTE TAC保持一致
LNR互操作
PS连接态
空闲态
NR
切换
重定向
重选
LTE
语音
Fast EPS FB Return
VoLTE
• 规划终端在LTE/NSA/SA网络驻留策略 • 规划SA<->LTE重选/切换/重定向频率优先级策略等 • 规划SA<->LTE、SA<->SA邻区关系等
LTE>NR
NR->NR
NR>LTE
NSA/SA差异点
NSA:只需4G锚点小区添加4->5 邻区 SA:4G特定频段小区添加4->5邻 区
NSA/SA无差异
NSA:不需要添加; SA:需要添加邻区关系,但受限 LTE 8个频点
备注
演进场景,规划方法 一致
方法继承,Xn接口 配置为新增
新增场景
4->5邻区:优先考虑同厂商、锚点/FDD1800或F频段4G小区均
5G RSRP优于边缘RSRP,驻留在5G 边缘用户去4G
NR
起测:LTE低于A2 条件:NR高于NR B1

中兴ZTE5GNR基站版本升级指导书

中兴ZTE5GNR基站版本升级指导书

中兴ZTE5GNR基站版本升级指导书5G NR (V2.00.21.01P03) 站点版本升级指导书⽬录1升级任务概述 (1)1.1整体升级任务概述 (1)1.2本次升级涉及的⽹元及其升级⽅案 (1)1.3本次升级对⽹元的版本要求 (1)1.4本次升级序列 (1)2版本升级指导 (2)2.1版本升级注意事项 (2)2.2版本升级场景说明 (2)2.3版本升级准备⼯作 (2)2.3.1检查传输⼝配置 (2)2.3.2本地⽤户清理 (4)2.3.3XML⽂件备份 (6)2.3.4配置数据备份 (7)2.3.5告警信息备份 (10)2.3.6⼩区状态备份 (12)2.3.7版本包上传 (15)2.4版本升级 (18)2.4.1创建升级任务 (18)2.4.2启动升级任务 (19)2.5版本升级确认 (20)2.5.1版本状态查询 (20)2.5.2配置参数核对 (22)2.5.3频段指⽰配置 (30)2.5.4⼩区状态查询 (31)2.5.5告警及指标查询 (32)2.5.6业务验证 (32)2.5.7升级结果确认 (33)2.6版本回退 (33)2.6.1版本回退⽅式⼀ (33)2.6.2版本回退⽅式⼆ (34)3版本升级问题及解决⽅法 (35)3.1软件仓库问题 (35)3.2升级任务成功,实际AAU未升级到⽬标版本 (36)3.3回退成功后⼜⽴刻进⾏TAR包升级,创建版本包失败 (36)3.4⽹元建链但⽆法同步⽹元数据 (37)3.5数据配置中某些参数存在两套数据 (38)3.6升级版本后告警误报 (39)3.7NSA场景下修改基站RRC版本号 (40)1 升级任务概述1.1 整体升级任务概述针对外场的5G NR 2.0实验局的基站版本进⾏升级指导及说明,升级⽬标版本为V2.00.21.01P03。

由于各外场实验局当前使⽤的基站版本有⼀定的差别,请务必严格遵循升级指导进⾏操作。

1.2 本次升级涉及的⽹元及其升级⽅案1.3 本次升级对⽹元的版本要求正式发布的5G NR 2.0基站版本均可升级到V2.00.21.01P03版本;1.4 本次升级序列2 版本升级指导2.1 版本升级注意事项确认基站是采⽤何种⽅式进⾏开站的,确认当前基站升级后是否⽀持回退:●若基站采⽤的是PnP或Weblmt开站(基站开站或临时IP配置)开站,本次版本升级成功后,⽀持进⾏版本回退操作;●若基站采⽤脚本开站,且在本次升级版本之前⾄少使⽤⽹管升级过⼀次基站版本,则本次升级成功后⽀持版本回退操作;●若基站采⽤脚本开站,且在本次升级版本之前未使⽤⽹管升级过基站版本,则版本升级成功后不⽀持版本回退操作;2.2 版本升级场景说明●5G NR SA版本升级;●5G NR NSA分框5G侧版本升级;2.3 版本升级准备⼯作2.3.1 检查传输⼝配置V2.00.10.XX版本,需要检查传输端⼝的开关是否为[使能],若不使能,则需要配置为[是]。

5G NR无线网络切换优化指导书2020

5G NR无线网络切换优化指导书2020
4. 执行SN变更流程
UE通过双连接接入eNB1和gNB的cell1,UE向cell2覆盖区移动时,达到A3测量门限(参数 #@RptCfgPSCellChangeIntr aF.A3offset@#),触发A3事件测量报告,gNB接收到测量报告后,选择信号质量最好的候选 小区,即选中站内的cell2,gNB触发PSCell变更过程。
UE在NR服务区内移动
UE在NR服务区内部移动时,由于覆盖的原因,检测到信号质量更好的邻区,将发生PSCell切换,如果切换的目标PSCell在本 gNB内称为PSCell变更,如果目标PSCell在另一个gNB则称为SN变更。
后台NR配了同频邻区才能触发上报A3测量报告,接下来才会触发SN或者PSCell变更流程。如果未配同频邻 区,则会下发A2测量来释放SN。
A3
邻区-服务小区高于相对门限
A4
邻区高于绝对门限
A5
邻区高于绝对门限且服务小区低于绝对门限
A6
载波聚合中,辅载波与本区的RSRP/RSRQ/SINR差值比
该值实邻区高于绝对门限
B2
本系统服务小区低于绝对门限且异系统邻区高于绝对
门限
目的 基于覆盖的同频测量 释放SN小区 更改SN小区 CA增加Scell测量 CA删除Scell测量 基于覆盖的异频测量 打开用于切换的异频测量 关闭用于切换的异频测量
UE移动到NR服务区边缘
UE处于LTE和NR基站覆盖范围内,已建立 LTE/NR双连接,UE向NR基站覆盖范围边沿 移动,信号变差,到达A2测量门限(参数 #@RptCfgDcRelPSCellA2.A2ThresholdRsrp @#),UE进行A2测量上报,并触发SN释放 流程。
5G NR的切换全部含NR内部和与EUTRAN系统之间这两类场景; 5G NR的切换流程同4G一样仍然包括测量、判决、执行三个流程;

NSA常见KPI优化指导书_R1.0_20191216

NSA常见KPI优化指导书_R1.0_20191216

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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: ***********.cn版本更新说明目录1 概述 (1)2 常用KPI优化分析 (1)3 NSA重点监控指标介绍 (1)3.1 NSA SN添加成功率 (2)3.1.1 SN添加流程 (2)3.1.2 SN添加成功率指标定义(LTE侧) (3)3.1.3 SN添加成功率指标定义(NR侧) (4)3.1.4 NSA接入指标优化思路 (4)3.1.5 SN添加失败常见失败原因解析(LTE侧) (6)3.1.6 SN添加失败常见失败原因解析(NR侧) (9)3.1.7 影响SN添加成功率的因素 (9)3.2 SN异常释放率 (10)3.2.1 SN释放流程 (10)3.2.2 SN异常释放率指标定义(LTE侧) (12)3.2.3 SN异常释放率指标定义(NR侧) (12)3.2.4 SN异常释放率处理思路 (13)3.2.5 SN异常释放原因解析(LTE侧) (14)3.3 SN变更成功率 (17)3.3.1 SN变更的流程介绍 (17)3.3.2 SN变更成功率指标定义 (18)3.3.3 影响SN变更成功率的主要因素 (19)3.3.4 SN变更成功率优化思路 (20)4 外场案例 (29)4.1 SN添加成功率优化案例 (29)4.2 SN变更成功率优化案例 (34)5 当前版本KPI问题说明 (35)4G侧SN异常释放率统计偏高 (35)5G侧SN变更成功率由于目标侧断链导致SN变更失败问题 (35)附录A 参考资料 (36)A.1 NSA KPI优化提效小工具 (36)A.2 4<->5邻区规划核查小工具 (36)A.3 TDD LTE常见KPI优化 (37)A.4 FDD LTE常见KPI优化指导书 (37)A.5 5G干扰排查指导书 (37)A.6 山东济南SN变更优化攻关总结报告 (37)图目录图3-1 SN添加流程 (3)图3-2 NSA接入指标优化思路 (5)图3-3 SgNB Addition Request 信令 (7)图3-4 servicemap5G XN位置 (8)图3-5 SN触发的SN释放 (11)图3-6 MN触发的SN释放 (11)图3-7 SN异常释放处理思路 (13)图3-8 SCGfailFailure信令 (15)图3-9 SCGfailFailure信令解码 (15)图3-10 SN变更流程 (17)图3-11 SN变更节点分析 (19)图3-12 SN变更网元关系 (19)图3-13 SN变更成功率指标提取_1 (22)图3-14 SN变更成功率指标提取_2 (22)图3-15 SN变更成功率指标提取_3 (23)图3-16 SN变更成功率指标结果展示 (23)图3-17 LTE侧SN变更指标提取_1 (24)图3-18 LTE侧SN变更指标提取_2 (24)图3-19 LTE侧SN变更指标提取_3 (25)图3-20 LTE侧SN变更指标提取_5 (25)图3-21 UME网管查看SN变更成功率TOP站点 (27)图3-22 SN变更成功率TOP站点信令跟踪 (27)图3-23 配置跟踪网元 (27)图3-24 信令监控展示 (28)图3-25 SNchangeRequired信令查看 (28)图3-26 查找锚点站IP地址 (29)表目录表3-1 NSA重点监控指标介绍 (1)表3-2 4G侧SN添加成功率计数器 (3)表3-3 5G侧SN添加成功率计数器 (4)表3-4 SN异常释放率NR计数器 (12)表3-5 SN异常释放率LTE计数器 (12)1 概述本文集中介绍5G NSA场景下锚点小区以及NR小区常用KPI指标提升手段。

ZTE 5G NR基站快速开通指导书

ZTE 5G NR基站快速开通指导书

ZTE 5G NR基站快速开通指导书目录1总体开站流程 (1)2源文件及工具获取 (2)3制作配置文件 (3)3.1填充源文件及模板 (3)3.2填写规划数据 (5)3.3生成配置文件 (6)4镜像烧录开站 (8)4.1开站操作准备 (8)4.2配置烧录工具 (8)4.3执行开站烧录 (9)5NSA场景4G侧配置 (10)6基站状态检查 (10)6.1小区状态查询 (10)6.1.1前台查询 (10)6.1.2后台查询 (11)6.2告警信息查询 (12)6.2.1前台查询 (12)6.2.2后台查询 (12)图目录图2-1 xml模板获取路径 (2)图2-2 BCT工具获取路径 (2)图2-3镜像烧录工具获取方式 (3)图3-1 工具启动界面 (3)图3-2 工具运行界面 (4)图3-3 选择Excel模板 (4)图3-4 自动填充 (5)图3-5 RadioModeChoose设置 (5)图3-6 填写QuickConfigTemplate数据 (6)图3-7 选择Excel配置模板 (6)图3-8 选择配置文件输出路径 (6)图3-9 生成配置文件 (7)图3-10 打开配置文件输出目录 (7)图4-1 配置网卡速率 (8)图4-2 生成配置文件 (9)图4-3 执行镜像烧录程序 (9)图4-4 镜像烧录程序完成 (10)图6-1 WebLMT初始界面 (11)图6-2 前台查询小区状态 (11)图6-3 后台查询小区状态 (12)图6-4 前台查询告警信息 (12)图6-5 后台查询告警信息 (13)1 总体开站流程 本手册主要介绍使用BCT 批量制作XML 配置文件+镜像烧录工具实现快速开站的方法。

总体开站流程:开始XML 源文件获取填写规划数据启动BCT生成配置文件启动烧录工具结束完成排查故障原因 否检查基站状态 是配置烧录任务执行开站烧录2 源文件及工具获取源文件指的是种子站点的XML配置文件。

120-ZTE NSA和SA站点配置(含锚点)

120-ZTE NSA和SA站点配置(含锚点)

ZTE NSA/SA双模站点及锚点配置由于集团要求SA商用标准比较高,为了应对5G竞争,可以开通NSA/SA双模,让用户先使用NSA的5G网络,那就需要配置锚点及锚点优先驻留策略。

1.NR侧添加LTE锚点的X22.LTE到NR添加EN-DC链路3.增加一个ENDC X2 AP4.双连接请求band集合配置5.全局业务开关,修改“移动性预留开关6”和“SON预留开关4”为“打开”6.双链接承载类型修改7.NR测量频点配置4G网管上NR测量频点(NR SSB载频)配置的是"NR SSB中心频点",5G网管上配置的是"NR中心频点",两者根据GSCN有一个转化关系,为方便外场进行频点配置,现将外场常用频点信息整理如下:4/5G 频点转换表同时,此处的"NR SSB中心频点(NR SSB载频)"与NR邻区中"载频频点"配置一致。

特别地,对于2.6G+4.9G双层组网场景,需要配置"频段指示"为41(2.6G)、79(4.9G)的两条NR载频配置,请参照上表进行配置。

8.添加NR外部小区9.添加4到5的邻区10. B1配置11.EN-DC功能开关和UpperLayerIndication开关锚点优先驻留策略部署如下:1.空闲态—IMMCI开关打开2.空闲态—IMMCI功能T320设置为30分钟3.空闲态—空闲态用户分布功能的优先级配置连接态1.测量参数中PerQCI测量配置开关及其他两个参数配置再找到perQCIA1A2对应的门下,如下:2.测量参数中异频测量中F频点优先级和PS HO指示打开3.EN-DC用户基于覆盖的异频切换测量配置,可以引用现网配置。

4.全局业务开关,移动性预留开关65.新建一个A5事件索引(用于锚点小区切换至非锚点小区)6.新建一个A3事件,用于锚点向其他锚点切换7.PerQCI测量配置及引用索引。

NSA常见KPI优化指导书(SN添加成功率、SN异常释放率、SN变更成功率)

NSA常见KPI优化指导书(SN添加成功率、SN异常释放率、SN变更成功率)

NSA常见KPI优化指导书(SN添加成功率、SN异常释放率、SN变更成功率)本⽂集中介绍5G NSA场景下锚点⼩区以及NR⼩区常⽤KPI指标提升⼿段。

NSA重点监控指标介绍NSA重点监控指标适⽤于国内中移、联通、电信局点。

包括SN添加成功率(5G),SN异常释放率(5G),SN变更成功率(5G),⼩区可⽤率(5G),⼩区RB上⾏平均⼲扰电平(5G),⼩区级下⾏单⽤户平均感知速率(5G),⼩区级上⾏单⽤户平均感知速率(5G),下⾏RLC丢包率(5G),⼩区上⾏PDCP SDU丢包率(5G),MAC层上⾏误块率(5G),MAC层下⾏误块率(5G),SN添加成功率(4G),SN异常释放率(4G),系统内带SN切换成功率(4G),共计14项指标,其中11个指标在UME中获取,3个指标在U31获取。

推荐门限现场可以根据实际情况进⾏微调。

NSA SN添加成功率SN添加流程采样点1:当MN向SN发送SN添加请求SgNBAddition Request消息时,进⾏采样,⽤于统计SgNB添加请求的次数。

采样点2:MN等待SgNBAddition Request Acknowledge消息超时,进⾏采样统计。

采样点3:MN收到SN的添加拒绝消息SgNB Addition Request Reject进⾏采样统计。

采样点4:MN下发空⼝重配后,空⼝重配定时器超时,进⾏采样统计。

采样点5:MN给SN发送SgNB Reconfiguration Complete消息且MN配置完成,进⾏采样统计。

采样点6:MN收到E-RABModification Confirm且MN配置完成,进⾏采样统计。

采样点7:MN收到E-RAB Modification Confirm后,所有的E-RAB修改均失败或者等待E-RABModification Confirm消息超时,进⾏采样统计。

NSA接⼊指标优化思路1. 是否存在区域性⼲扰。

2. ⼤部分锚点⼩区/NR⼩区版本过旧,确保现场LTE锚点版本为V3.70.20.20P11及以后,NR侧版本为V2.00.22.01P06R05及以后。

5G NR NSA频点参数联动修改指导书

5G NR NSA频点参数联动修改指导书

ZTE 5G NR NSA频点联动修改指导书背景:对于中移分为3个场景:1、4G侧未拆D,5G配置为60M,频点可按照集团要求进行统一;2、4G侧已经拆D并且移频,5G配置为100M;3、4G侧已经拆D并且移频,如果周围有D1D2频段干扰,可修改系统带宽为100M,BWP为60M。

一、联动前参数检查1.1检查载波最大可配置功率(1)参数联动修改前需根据不同的AAU型号,在网管现网区的MO编辑器中检查载波最大可配置功率(configuredMaxTxPower)。

如未配置或配置不正确,将会导致一键式参数配置无法联动生效,具体如下图所示。

(2)配置位置为:gNB DU功能配置-> 扇区载波->载波最大可配置功率。

1.2检查协议版本号(1)当前高通终端只支持RRC1230(V15.4.0)协议,在切换终端类型为高通终端时,需要先将基站RRC版本号切换为1230(V15.4.0)。

(2)CPE既支持RRC1230协议,也支持RRC930协议,基站和CPE侧配置一致即可。

1.3检查srsNormalPeriod当前版本srsNormalPeriod默认参数值是:srsNormalPeriod = '20;40;80', 不建议人为修改,人为修改可能导致参数联动约束检查不通过。

1.3频点对应关系前期60M和100M的带宽与中心载频对应关系:频段带宽band NR中心频点SSB中心载频4G侧SSB中心载频pointA绝对频点4G侧pointA频点2.6G 2.6G 100M(QCELL)41 513060 504990 2524.95 503232 2516.16 2.6G 100M(宏站)41 513000 504990 2524.95 503172 2515.86 2.6G 60M(宏站)41 508980 504750 2523.75 503148 2515.744.9G 4.9G 100M(宏站)79 723340 720672 4810.08 720064 4800.96 集团要求的带宽与中心载频对应关系:频段带宽band NR中心频点SSB中心载频4G侧SSB中心载频pointA绝对频点4G侧pointA频点2.6G 60M 41 509004 504990 2524.95 503172 2515.86 100M 41 513000 504990 2524.95 503172 2515.864.9G 100M 79 723334 720384 4805.76 720058 4800.87二、SSB频点如何统一频段带宽band NR中心频点SSB中心载频4G侧SSB中心载频pointA绝对频点4G侧pointA频点2.6G修改前60M 41 508980 504750 2523.75 503148 2515.74 2.6G修改后60M 41 509004 504990 2524.95 503172 2515.86 4.9G修改前100M 79 723340 720672 4810.08 720064 4800.96 4.9G修改后100M 79 723334 720384 4805.76 720058 4800.87 2.15G侧频点修改2.1.1 创建规划区在后台进入RANCM页面,点击规划区管理-->创建-->确定,如下图所示:2.1.2 调整小区参数①打开规划区,并打开“调整小区参数”图标,如下图所示:②选择需要调整参数的网元,如下图所示:③点击NRCellDU,并勾选需要调整的小区,如下图所示:④点击,设置小区联动参数:中移2.6G 60M带宽,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL 由508980修改为509004(4.9G同理)。

ZTE 5G NR NSA站点开通配置指导手册

ZTE 5G NR NSA站点开通配置指导手册

ZTE 5G NSA站点开通配置指导手册R3.12020-05目录1概述 (1)1.1 NSA组网简介 (1)1.2 单板槽位及IP地址说明 (1)1.2.1 单板槽位固化配置 (1)1.2.2 单板IP地址说明 (3)2开通前准备 (3)2.1 调试准备 (3)2.2 电脑设置 (4)2.3 工程改造准备 (5)2.4 版本要求 (5)3NSA站点开通配置 (6)3.1 4G开通数据配置 (6)3.2 NSA分框4G数据配置 (6)3.2.1 SCTP及X2接口配置 (6)3.2.2 EN-DC功能开关配置 (8)3.2.3 移动性预留开关 (9)3.2.4 双链接承载类型配置 (10)3.2.5 双链接请求band集合 (10)3.2.6 NR测量频点配置 (11)3.2.7 NR邻接小区配置 (12)3.2.8 NR邻接关系配置 (14)3.2.9 B1测量门限配置 (15)3.2.10 PDCP SN长度配置 (16)3.2.11 4G加密与完保配置 (17)3.2.12 下行流控模式配置 (18)3.2.13 多PLMN MOCN配置 (18)3.3 NSA分框5G配置核查 (19)3.3.1 频段指示配置 (19)3.3.2 中心载频配置 (20)3.3.3 PDCP SN长度配置 (20)3.3.4 PMI测量资源配置 (21)3.3.5 PDCCHconfig参数 (22)3.3.6 终端类型配置 (23)3.3.7 5G加密与完保配置 (23)3.3.8 5G帧频调整配置 (24)45G一键式参数联动配置 (26)4.1 参数联动功能介绍 (26)4.2 参数联动修改配置 (27)4.2.1 参数联动前置检查 (27)4.2.2 参数联动配置方法 (29)4.2.3 参数联动后配置修改 (32)55G站点开通调试 (33)5.1 注意事项 (33)5.2 5G站点开通方式与流程介绍 (36)5.3 5G站点开通方式适用场景对比 (38)5.3.1 WebLMT基站开站 (39)5.3.2 WebLMT临时IP开站 (60)5.3.3 PNP方式开站 (65)5.3.4 镜像烧录开站 (71)5.4 NSA接入调试 (78)5.4.1 4/5G正常接入信令流程 (78)5.4.2 B1测量不下发问题排查 (82)5.4.3 测量报告不上报问题排查 (85)6附录 (86)6.1 WebLMT容器查询方法 (86)6.2 VSW更换5G小版本 (87)6.2.1 删除冗余文件 (88)6.2.2 上传CPU\FPGA版本 (89)6.3 VSW前台刷初始版本方法 (90)6.3.1 解压开站版本包 (90)6.3.2 修改flag.json脚本 (91)6.3.3 安装容器和版本 (91)6.4 机框EID查询 (93)6.5 网管https server ip和端口查询 (94)6.6 AAU机型最大功率表 (96)6.7 频点配置对照表 (97)6.8 密码使用策略 (97)1 概述1.1 NSA组网简介Non-Standalone(NSA)非独立组网架构采用4G和5G网络联合组网,在3GPPTS 38.801 中定义Option3/3a/3x 、Option 4/4a以及Option 7/7a/7x 三大类部署架构方案。

5G NSA无线网络优化研讨中兴

5G NSA无线网络优化研讨中兴

基础覆盖评估
•SS-RSRP、SINR •CSI-RSRP、SINR •CQI •覆盖率
吞吐量评估
• 上下行平均速率 • 上下行峰值速率
调度能力评估
• MCS统计 • RANK统计
✓ CQI分布统计 ✓ 波束级统计测量
✓ PHY/MAC/RLC/PDCP层 速率分布
✓ Bler统计 ✓ MIMO统计 ✓ PDCCH统计 ✓ .........
基础网络评估
• 上行干扰 •小区RB上行平均干扰电平 •小区RB上行最大干扰电平 • 传输质量 •传输时延、传输丢包率 • 信道质量 •上行MCS为0-28阶使用的 RB个数 •下行MCS为0-28阶使用的 RB个数 •CQI
网络性能评估
• 接入类 •SN 添加成功率 •SN添加平均/最大时长 • 保持类 •SN 异常释放率 • 移动性 •带SN 腿切换成功率 • 完整类 •RLC层丢包率 •MAC层误块率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
测量的4G频点 测量的5G频点
4G A3事件: 偏移:3/2=1.5db 迟滞:3/2=1.5db Timetotrigger:320ms
• UE和主站,从站分别有各自的RRC连接,独立进行各自的 资源管理(RRM),但是UE只有面向主站的RRC状态。
• UE初始连接建立必须通过MeNB主站,SRB1和SRB2在主站 建立。
• UE可以建立SRB3,用于和从站SgNB直接进行RRC PDU传输 。
双连接用户面架构中,一条数据承载可以由LTE eNB或gNB单独服务,也可由LTE eNB或gNB同时 服务。承载类型有主节点分离承载(MCG Split bearer)、辅节点承载(SCG bearer)、辅节点分 离承载(SCG Split bearer)分别对应5G部署架构Option 3/3a/3x

异频、异网管邻区添加及切换参数调整指导书zte

异频、异网管邻区添加及切换参数调整指导书zte

一、邻区调整工具添加邻区:运用邻区调整工具添加邻区速度最快,最方便,也可快速查询小区已添加邻区(包括同频、异频都可以添加)。

但是其有缺点,就是异网管的邻区无法用此工具进行邻区添加及查询。

运用邻区调整工具添加邻区步骤:1、进入邻区调整工具:2、输入源eNodeBID与邻eNodeBID3、如下图点击查询:如果查询结果为空,则为目标基站和源基站之间无邻区。

4、选择需要添加邻区的小区进行添加:按住Ctrl并点击鼠标左键选择需要添加邻区的信息如下图,然后点击图标+,后面提示信息都点确认:下面举例一条邻区进行添加,结果见下:5、邻区删除:如果要删除邻区选择已添加的邻区再点图标就可以删除:6、数据同步:在进行邻区添加或删除后进行数据同步:选择需要同步的基站进行同步,需要注意的是要选增量同步,如果选择整表同步会断站重启。

二、异网管邻区添加:邻区调整工具无法进行不同网管的两个小区的邻区添加,故需要手动进行邻接小区及邻接关系的添加:1、邻接小区添加:找到需要添加邻区的基站的修改区,管理网元-无线参数-LTEFDD-邻接小区配置-EUTRAN FDD邻接小区:点击添加邻接小区图标:将上图中标红信息按目标小区信息进行填入然后保存(其中的E-UTRANFDD邻接小区ID信息要记下,上图为8,后面邻接关系要用到)。

2、邻接关系添加管理网元-无线参数-LTEFDD-邻接小区配置-EUTRAN FDD邻接关系:点击添加邻接关系图标:将上图的两个信息进行选择并保存就可以了。

父对象描述选择的是源基站需要添加邻区的小区,邻接E-UTRAN FDD小区选择上面添加邻接小区所记下的E-UTRANFDD邻接小区ID,上面为8.三、重选及参数调整重选及切换参数调整见下表:FDD参数配置列表.xlsx表里面包含参数查找路径,可以很方便的查找到需要修改的参数的位置,按表中参数值进行修改后进行同步。

四、8102微站邻区添加:8102微站邻区添加稍微不同,8102微站网管需通过远程桌面链接至133.37.128.206,然后进入NetNumen iAMS-客户端**********.2.381、现网管添加8102微站邻区:在现网管添加8102微站邻区时,跟异网管添加邻区一样,将8102微站的信息手工填入邻接小区后然后在配置邻接关系。

NSA5G网管常用操作指导书

NSA5G网管常用操作指导书
4、
NSA站点的信令跟踪包括4G网管和5G网管,4G网管在增强UE信令内进行IMSI的跟踪
5G网管信令跟踪进入STA模块→新建
在测量任务建立中选择网元和需要跟踪的信令模块,一般空口选择Signal中的即可(MTS功能选择MTS即可)
任务建立完成后点击监控显示信令
点击Detail展开信令内的内容
进入历史数据然后全选点击右上角导出信令即可。
12
1、进入RANCM,找到数据基线管理;
2、点击“导入”;
3、选择需要导入的基线文件;
4、导入成功后,会在参数基线列表中显示导入的基线(每个基线都有模型标识);
5、进入规划区管理,可以选择打开已有的规划区或者新建规划区;
6、点击参数基线比较;
7、先选择网元,选择网元时,注意选择与基线文件的模型标识一致,否则无法比较:
5
1
部分指标需要先建立测量任务。
网管指标提取进入PM模块→历史查询。首先按照需求进行指标选取。
选择指标对象和通配层次(对象汇总选全部是汇总到一条)
选择指标提取时间,根据需求选择粒度和时间。
门限功能为可选项,如果不选择直接点查询即可。
使用门限功能后结果显示为红色。
指标保存、修改查询条件等功能在红色框内进行选择。
想要查找部分站点的告警需要点击高级筛选。
网元类型不选或者选择全部。
位置不可双击整个子网,只可按照选取,否则不显示结果。
根据需求选择告警码及时间条件
点击查询显示结果
10
邻区添加包含4G侧和5G侧的操作,目前4g侧规划参数导出已包含NR相关参数表,可以批量操作,关键参数同下。
4G网管侧:
添加SCTP链路,需要注意的参数有包含
新添加的SCTP链路需要激活后生效

5G频点修改操作指南

5G频点修改操作指南

5G NR频点修改操作指南1、去激活小区(待验证,目前版本是否不去激活也可以修改)(1)去激活LTE锚点小区//脚本示例DSP CELL:;DEA CELL:LOCALCELLID=17;DEA CELL:LOCALCELLID=18;DEA CELL:LOCALCELLID=19;DSP CELL:;(2)去激活NR小区//脚本示例DSP NRCELL:;DEA NRCELL:NRCELLID=0;DEA NRCELL:NRCELLID=1;DEA NRCELL:NRCELLID=2;DSP NRCELL:;DSP NRDUCELL:;DEA NRDUCELL:NRCELLID=0;DEA NRDUCELL:NRCELLID=1;DEA NRDUCELL:NRCELLID=2;DSP NRDUCELL:;2、NR侧频点修改(1)先删除NR邻区关系需要先删除邻区关系,否则不能修改NRCELL和NRDUCELL中的下行频点。

//脚本示例LST NRCELLRELATION:;RMV NRCELLRELATION:NRCELLID=0,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=1; RMV NRCELLRELATION:NRCELLID=0,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=2; RMV NRCELLRELATION:NRCELLID=1,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=0; RMV NRCELLRELATION:NRCELLID=1,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=2; RMV NRCELLRELATION:NRCELLID=2,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=0; RMV NRCELLRELATION:NRCELLID=2,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=1; LST NRCELLRELATION:;(2)修改NRCELL的下行频点//脚本示例LST NRCELL:;MOD NRCELL:NRCELLID=0,DLNARFCN=650000;MOD NRCELL:NRCELLID=1,DLNARFCN=650000;MOD NRCELL:NRCELLID=2,DLNARFCN=650000;LST NRCELL:;(3)修改NRDUCELL频点//脚本示例LST NRDUCELL:;MOD NRDUCELL:NRDUCELLID=0,DUPLEXMODE=CELL_TDD,DLNARFCN=650000; MOD NRDUCELL:NRDUCELLID=1,DUPLEXMODE=CELL_TDD,DLNARFCN=650000; MOD NRDUCELL:NRDUCELLID=2,DUPLEXMODE=CELL_TDD,DLNARFCN=650000;LST NRDUCELL:;(4)加回NR同频邻区关系//脚本示例LST NRCELLRELATION:;ADDNRCELLRELATION:NRCELLID=0,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=1,NCELLTYPE=INT RA_FREQ;ADDNRCELLRELATION:NRCELLID=0,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=2,NCELLTYPE=INT RA_FREQ;ADDNRCELLRELATION:NRCELLID=1,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=0,NCELLTYPE=INT RA_FREQ;ADDNRCELLRELATION:NRCELLID=1,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=2,NCELLTYPE=INT RA_FREQ;ADDNRCELLRELATION:NRCELLID=2,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=0,NCELLTYPE=INT RA_FREQ;ADDNRCELLRELATION:NRCELLID=2,MCC="420",MNC="19",GNBID=210251,CELLID=1,NCELLTYPE=INT RA_FREQ;LST NRCELLRELATION:;3、LTE锚点小区侧的NR频点修改(SA组网不涉及)LTE锚点小区侧涉及的NR频点均为SSB频点,需要先进行换算,在100M时,等于中心频点-12。

5G NR切换互操作

5G NR切换互操作

(SIB24)
NR邻区电平:Srxlev = Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) - Pcompensation
Qrxlevmeas:测量到的NR邻区RSRP; Qrxlevmin :SIB24消息中广播的小区最低接收电平值; Qrxlevminoffset :当前默认0dB; Pcompensation : max(PEMAX1 - PPowerClass, 0),一般取值为0
F2(5G NR锚点)
NSA UE
锚点为非LTE驻留频点
• NSA UE空闲态发起业务进入连接态时,若接入的LTE NSA锚 点优先级非最高,则触发切换到NSA锚点优先级最高的小区做 NSA DC
3
SA/NSA双模基站:NSA广播信息在LTE侧,SA广播信息在NR侧
• NSA和SA共存
• NSA/SA双模基站架构
LTE
LTE
初始接入
5G邻区 检测
基本流程
数据面切至5G
• NSA手机开机,首先驻留4G • 有业务,4G基站将5G载波添加为辅载波,终端空
口建立双连接。 • 控制信令走4G,用户面走5G或4G+5G • 业务结束,4G基站将删除5G辅载波,回退4G
F1(4G频点)
LTE only UE
• 发起5G业务,基于NSA锚点优先级将LTE链路 切换到F2频点(如2.1G+3.5G);
密钥信息
NR站间切换—基于Xn的切换
UE
S-gNB
1.RRC MEAS RPRT
2.XNAP HO REQ
T-gNB
4.RRC CONN RECFG
3.XNAP HO REQ ACK 5.XNAP SN STATUS TRANSF

5G优化案例:NSA SSB频点号和NR 外部邻区频点号不一致导致切换失败

5G优化案例:NSA SSB频点号和NR 外部邻区频点号不一致导致切换失败

NR SSB频点号和NR外部邻区频点号不一致导致切换失败XX【摘要】 NR 小区的外部频点定义, NREXTERNALNCELL 配置为 630000,与实际 SSB 频点号不一致,导致站间切换失败。

按照 SSB 频点配置,将其统一设置为 629952,切换成功。

【关键字】NSA,SSB 频点号,切换【业务类别】接入网一、问题描述N S A组网测试过程中,N R小区间切换异常。

S-S g N B(源)站点和T-S g N B(目标)站点存在无法切换问题。

二、分析过程1、分析外场测试L o g,终端一直向e N od e B发送M e a s u r e m e n t R e po r t,但L TE收到测量报告后无响应,推测其可能原因有:(1)X2链路异常(L TE/源N R/目标N R存在配置问题);(2)LTE 未配置 NR 的切换目标小区邻区关系,或者配置邻区关系存在问题;NSA 组网,SgNB 站间切换,MeNB 站内切换,正常流程应该如下:2、查询X2链路问题:D S P X2I N TE R F A C E,显示均为正常,排除X2链路异常问题;3、查询锚点站是否配置 NR 的切换目标小区邻区关系,以及查询邻区参数配置是否正常:锚点站M e N B(389724)有配置S-S g N B(6229957)、T-S g N B(6226001)邻区关系;4、分析其S-S g N B和T-S g N B的配置文件,进行参数核查,核查N R E x t e r n a l N C e ll c h e c k表中内容,发现S s b D e s c M e t hod(频点配置方式)和S s b F r e q P o s(频点号)存在问题;其S-S g N B和T-S g N B配置文件中,其外部小区S s b D e s c M e t hod和S s b F r e q P o s分别配置为A b s ou l t e F r e qu e n c y(绝对频点配置方式)和630000(SS B绝对频点号);而自身S s b D e s c M e t hod和S s b F r e q P o s分别配置为G S C N(全局频点配置方式)和7811,对应的 SSB 频点号为 629952;5、问题根因:NR 自身带宽的中心频点为 630000;切换使用频点为 SSB 频点 629952,非带宽中心频点 630000。

5G优化案例:5G NSA锚点区域互操作参数配置策略案例

5G优化案例:5G NSA锚点区域互操作参数配置策略案例

NSA锚点区域互操作参数配置策略案例XX3目录1概述 (2)2调整策略 (3)2.1NSA 5G 互操作测试区域 (3)2.2NSA 组网介绍 (3)2.3参数配置 (6)2.3.1基于盲测的配置 (6)2.3.2基于B1测量的配置 (8)3方案总结 (10)31概述本案例介绍 NSA 组网方式以及基于盲测和基于 B1 测量的 4G、5G 互操作。

总结出实现N S A盲测须配置 LTE 连到N R g N B的X2接口、建立 LTE-N R双连接N S A3x、N S A 3x的LTE-N R D C双连接的动态触发等参数值。

2调整策略2.1NSA 5G 互操作测试区域本次测试涉及 5G 互操作的 4G 锚点站点共 10 个,分布如下:2.2NSA 组网介绍XX采用 NSA 3x 组网。

5G NSA 模式的部署,前提是需要与 LTE 重叠覆盖,另一个前提是U E 支持双连接模式U E s uppo r t s D u a l C onn ec ti v it y(D C),即U E 需要有两路分离的无线 RX 接收链路。

5G gNB 作为辅基站(从基站 Secondary node SgNB )而LTEeNB 作为主基站M a s t e r r o l e M e N B存在。

主基站角色意味着控制平面的数据由 LTE 控制层来管理。

核心网使用 LTE core (EPC),3没有 5G 核心网。

以下是 3x 组网的拓扑图:3G PP R15LTE-5G互操作通过由i n iti a l c on t e x t s e t up在LTE 和g N B ce ll之间直接(b li nd l y)为每个U E 建立一个N on e-G BR的数据承载:3x分叉S C G承载(3x s p lit SCG b earer )。

32.3参数配置从上述介绍可以知道,要实现 NSA 盲测,必须配置以下内容:配置 LTE 连到 NR gNB 的X2 接口;建立LTE-N R双连接N S A3x;如果需要实现基于 B1 测量的切换,则需要配置:N S A3x的LTE-N R D C双连接的动态触发。

5G异频切换配置指导书20210618

5G异频切换配置指导书20210618

5G异频切换配置指导书
以3.5G配置2.1G的为例:(如果在配置第一步后,后续步骤可自动生成,但是需要核查生成是否正确,如果不能请手动配置)一、
1、第一步:新建配置nr频点关系(小区级)
从refNRreq中可看到3.5、2.1G配置频点是对应得标识
2、新建异频小区重选配置(小区级):
注意:3.5G配置2.1G:频点级SSB测量Bitmap:shortBitmap[shortBitmap、SSBlock short 时域图谱位置:0100、SSB 测量子载波间隔:khz15
2.1G配置
3.5G:频点级SSB测量Bitmap:mediumBitmap[mediumBitmap、SSBlock short时域图谱位置:11111110、SSB 测量子载波间隔:khz30
3、新建异频测量对象(小区级):
注意:3.5G配置2.1G:频点级SSB测量Bitmap:shortBitmap[shortBitmap、
SSBlock short时域图谱位置:0100、SSB 测量子载波间隔:khz15
2.1G配置
3.5G:频点级SSB测量Bitmap:mediumBitmap[mediumBitmap、SSBlock
short时域图谱位置:11111110、SSB 测量子载波间隔:khz30
4、新建异频测量(小区级):(所有的索引需要选上,不能空着)
2.1G配置
3.5G的和上述步骤一致:(如果在配置第一步后,后续可自动生成,但是需要核查生成是否正确)
二、修改异频切换事件阈值
1、修改切换方式:基于覆盖的异频测量
2、可修改a1a2事件的阀值:
三、观察指标:可从这些计数器中看到是否切换。

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ZTE 5G NR NSA频点联动修改指导书
背景:对于中移分为3个场景:
1、4G侧未拆D,5G配置为60M,频点可按照集团要求进行统一;
2、4G侧已经拆D并且移频,5G配置为100M;
3、4G侧已经拆D并且移频,如果周围有D1D2频段干扰,可修改系统带宽为100M,BWP为60M。

一、联动前参数检查
1.1检查载波最大可配置功率
(1)参数联动修改前需根据不同的AAU型号,在网管现网区的MO编辑器中检查载波最大可配置功率(configuredMaxTxPower)。

如未配置或配置不正确,将会导致一键式参数配置无法联动生效,具体如下图所示。

(2)配置位置为:gNB DU功能配置-> 扇区载波->载波最大可配置功率。

1.2检查协议版本号
(1)当前高通终端只支持RRC1230(V15.4.0)协议,在切换终端类型为高通终端时,需要先将基站RRC版本号切换为1230(V15.4.0)。

(2)CPE既支持RRC1230协议,也支持RRC930协议,基站和CPE侧配置一致即可。

1.3检查srsNormalPeriod
当前版本srsNormalPeriod默认参数值是:srsNormalPeriod = '20;40;80', 不建议人为修改,人为修改可能导致参数联动约束检查不通过。

1.3频点对应关系
前期60M和100M的带宽与中心载频对应关系:
集团要求的带宽与中心载频对应关系:
二、SSB频点如何统一
2.15G侧频点修改
2.1.1 创建规划区
在后台进入RANCM页面,点击规划区管理-->创建-->确定,如下图所示:
2.1.2 调整小区参数
①打开规划区,并打开“调整小区参数”图标,如下图所示:
②选择需要调整参数的网元,如下图所示:
③点击NRCellDU,并勾选需要调整的小区,如下图所示:
④点击,设置小区联动参数:
中移2.6G 60M带宽,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL 由508980修改为509004(4.9G同理)。

注:对于帧结构、终端类型一键联动功能,三个参数仅针对需要修改的参数填写修改值,其它不需要修改的参数必须置空,如下图所示,仅修改频点时,需要将帧结构、SSBARFCN和终端类型三个参数置空。

⑤勾选网元,点击“保存”,如下图所示:
⑥保存成功后,点击“数据激活”中的“立即激活”按钮,勾选网元并点击“激活”,激活成功后,联动修改参数即可在现网区生效,如下图所示:
2.2 4G网管参数修改
2.2.1 NR测量频点配置
在【E-UTRAN FDD小区】--【测量参数】--【NR载频相关配置】里面进行NR 测量频点配置,最多可以配置8个NR测量频点。

其中,“NR下行载频所在的频段指示”和“NR SSB载频(MHz)”,分别配置需要测量的NR频点的Band指示和物理频点(具体配置见1.3频点对应关系)。

参数位置如下图所示(特别注意,每个小区均需要进行NR载频配置):
2.2.2 NR邻接小区配置
在【E-UTRAN FDD小区】--【邻接小区配置】--【NR TDD邻区】里面进行NR TDD邻区配置,该参数用于给LTE FDD小区配置“NR TDD邻区”。

特别地,对于2.6G+4.9G场景,需要配置“频段指示”为41(2.6G)、79(4.9G)的多条邻区配置。

①邻区小区上下行载频所在的频段指示(与NR载频测量参数中的频段指示保持一致):现场根据实际规划配置,与5G小区配置一致;
注:上下行载频所在的频段指示:2.6G情况下为41,4.9G情况下为79;
②NR子载波间隔:配置为“kHZ30[1]”;
③NR带宽RB数: 100MHz带宽配置为“273NRB[28]”,60MHz带宽配置为“162NRB[21]”;
如下图所示:
④PointA载频:必须与“NR中心频点”、“NR SSB中心频点(NR SSB载频)”一一对应(具体配置见1.3频点对应关系)
⑤NR TDD邻区载频相关配置:“SSB中心载频”与测量参数中的“NR SSB载频”配置一致(具体配置见1.3频点对应关系);
2.2.3 NR邻接关系配置
在【E-UTRAN FDD小区】--【邻接关系配置】--【NR邻接关系】里面配置NR TDD邻区关系,具体如下图所示。

特别地,对于2.6G+4.9G场景,需要配置“频。

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