最坏小区分析(联通、北电)
5G考试题库
网上大学5G题库1、()属于5GC的基本功能模块答案:ABC A、AMF B、SMF C、UPFD、RFS2、“满足商用要求”网管指标有答案:ABCD A、1)接入类B、2)保持类C、3)移动性D、4)运维类3、360度全景VR直播演示方案中需要以下哪个设备答案:ABCD A、1)5GNR B、2)360全景摄像头C、3)显示屏D、4)TUE4、3GPP R16 5G语音业务会支持哪些技术?答案:ABD A、EPSFBB、VoNRC、CSFBD、SRVCC5、4/5G链路预算的主要差异答案:ACD A、1)最大带宽不同B、2)所处频段不同C、3)基站天线端口数不同D、4)终端天线端口数不同6、4G双锚点方案需要考虑的因素有?答案:CD A、4GRRU容量评估B、CPRI接口光模块容量评估C、到核心网路由的互联互通D、基站IP 地址是否新增7、5GNR版本包包含哪些版本文件答案:BC A、产品tar文件B、产品平台版本包C、基础包pkg文件D、RRU版本包8、5GNR覆盖能力提升主要依靠:答案:ABC A、MassiveMIMO B、终端能力加强C、大带宽D、30k的子载波间隔9、5GNR可以采用哪些方式来增强上行覆盖()答案:BC A、增加SDL频段B、载波聚合C、增加SUL频段D、以上均可10、5GNR目前支持的BWP带宽包括()答案:BD A、30MHz B、60MHz C、70MHz D、100MHz11、5GQcellR8139F1821T35机型的哪些通道支持5G?答案:AB A、7&8B、5&6C、3&4D、1&212、5GQCell安装时,PB与pRRU之间可以使用哪些物理介质连接?答案:ABC A、光电复合缆缆B、CAT6A网线C、CAT6网线D、CAT5E网线13、5GTUE支持的下行流数是答案:ABCD A、3 B、1 C、4 D、214、5GSA组网方式下BBU使用单板有答案:ABDE A、vPD B、vFC C、vbpc1 D、vBPc5 E、VSWc215、5G大容量保障启动前,为提高效率且保证保障顺利进行,哪些准备工作需要外场提前完成?答案:ABCD A、站点建设或改造B、单站基础性能优化C、覆盖摸底测试D、大话务参数部署16、5G大容量保障时,PM实时查询的粒度为?答案:BCD A、1s B、10sC、30sD、1分钟17、5G大容量保障时,档位分为几档?答案:BD A、20UE B、50UE C、100UE D、200UE18、5G大容量保障时,高话务档位参数按照哪些维度进行分类?答案:BCD A、1)站型B、2)带宽C、3)档位D、4)帧结构19、5G大容量保障时,高话务档位参数按照那些维度进行分类?答案:BCD A、站型B、带宽C、档位D、帧结构20、5G大容量保障时,基线参数按照哪些维度进行分类?答案:BCDA、档位B、站型C、带宽D、帧结构21、5G大容量保障时,使用的用户容量档位有哪几档?答案:ACA、200UEB、100UEC、50UED、20UE22、5G单验前,需要提前准备的工具有哪列?答案:ABCD A、带倾角功能的罗盘 B、数字万用表 C、测试笔记本 D、电子地图23、5G单验时,BBU侧验收包括哪些项?答案:ABCD A、机柜测硬件布放顺序 B、BBU单板安装验收C、光纤安装验收D、GPS安装验收24、5G单验时,站点状态核查包括哪些项目?答案:ABCD A、告警确认B、单板运行状态检查C、时钟状态检查D、小区状态检查25、5G的三大业务场景包括()答案:ABC A、URLLC B、eMMBC、mMTCD、BOB26、5G的上行物理信号包括()答案:ACD A、DM-RS B、CSI-RSC、PT-RSD、SRS27、5G定义的三个应用场景()答案:ACD A、eMBB B、eMTCC、mMTCD、uRLLC28、5G定义哪几种RRC状态答案:ABC A、RRC_CONNECTED B、RRC_IDLE C、RRC_INACTIVE D、RRC_ACTIVE29、5G独立组网的优势有答案:ABCD A、对现有2G/3G/4G网络无影响B、不影响现网2G/3G/4G用户C、可快速部署,直接引入5G新网元,不需要对现网改造D、引入5GC,提供5G新功能新业务30、5G规范定义了哪三种业务场景答案:BCD A、NB-IOT B、eMBBC、mMTCD、uRLLC31、5G核心网SMF的功能包括答案:BC A、移动性管理 B、IP地址分配C、会话管理与计费D、外部网关管理32、5G基础覆盖优化可通过哪些手段调整()答案:ABCD A、下倾角B、方位角C、pssSssPwr功率配置D、站高33、5G商用BBU—V9200交换板VSW的主要功能是:答案:BCD A、处理3GPP规定的物理层协议和帧协议B、控制管理基带单元C、提供传输接口D、提供系统时钟34、5G商用ITBBU—V9200的安装方式为答案:ABCD A、1)19英寸机柜安装B、2)挂墙安装 C、3)室外一体化机柜安装D、4)龙门架安装35、5G时隙类型中,上行自包含类型里存在()信道答案:ABCD A、PDCCH B、GP C、SRS D、PUSCH36、5G实验局组网总体原则下面哪些正确?答案:ABD A、先宏站后室分B、优先采用低频C、优先采用NSA D、CU/DU建议合设37、5G实验网阶段测试工作所需工具主要包含()答案:ACDE A、LMTB、TEMSC、DSPMonitorD、CRTE、CXT/CXA38、5G使用的主要编码方式是()答案:AC A、Polar B、TurboC、LDPCD、FMO39、5G试验网阶段测试优化工作所需工具主要包含答案:ABCDE A、LMT,B、罗德扫频仪,C、DSPMonitor,D、CRT,E、CXT40、5G室分的关键技术包括答案:ABCD A、1)超密组网 B、2)虚拟nTnR C、3)动态虚拟小区D、4)MEC增值服务方案41、5G室分建设的特征的数字化指答案:ABC A、网络结构数字化,B、运维数字化,C、业务数字化,D、建设数字化42、5G网管自定义方式配置权值时,涉及的参数包括答案:ABCD A、子波束索引B、水平及垂直波瓣宽度C、方位角D、下倾角43、5G网络建议使用4TRPAD或高频小站的用处是:答案:ABC A、热点覆盖 B、补盲覆盖C、建设难度大成本高解决方案 D、价格便宜44、5G小微站产品都有哪些类型答案:AB A、PAD B、iMacro C、Nanocell D、Qcell E、DAS45、5G站点开通,帧结构类型一般配置为答案:AD A、5ms单周期B、2.5ms单周期C、5ms双周期D、2.5ms双周期46、5G支持的参考信号有哪些答案:ABD A、SRS B、CSI-RS C、CRSD、DMRS47、5G支持的参考信号有哪些?答案:ABD A、DMRS B、SRS C、CRSD、CSI-RS48、5G支持的子载波间隔有()答案:ABCD A、15K B、30K C、60KD、120K49、5G智能网络规划需要依托的4G现网数据包括:答案:ABCD A、4G 网络数据统计B、4GMR数据C、4G现网站点数据库D、电子地图50、5NNR版本包包含那些版本文件?答案:AC A、产品tar文件B、平台版本包C、基础包pkg文件D、RRU版本包51、64TR产品推荐应用于以下哪些场景:答案:AB A、密集城区B、一般城区C、郊区D、农村52、8槽位VBPc5单板的三个MCS片的地址分别是答案:ACE A、192.254.8.16 B、192.254.8.32 C、192.254.8.48 D、192.254.8.64E、192.254.8.8053、A9611可以使用哪种电源线供电答案:CD A、2*4mm2 B、2*6mm2C、2*10mm2D、2*16mm254、A9631A有哪几款户外直流电源线缆规格可选?答案:BCD A、2*4mm2B、2*6mm2C、2*10mm2D、2*16mm255、AAPC现网当前的版本配置为SP03版本,下列哪些配置可能导致AAPC 的失败?答案:ABCD A、同一个任务内协同小区间缺少Xn配置B、协同小区间未配置邻区关系C、服务小区的初始权值的配置值未在权值库中 D、协同小区的初始权值配置值未在权值库中56、AAPC支持多种波束组合的权值寻优,支持下列哪几种波束个数组合的寻优。
高掉线Top小区分析-大理
不予处理
不予处理 不予处理 不予处理 不予处理 不予处理
4
高掉线小区处理流程
5
Context释 放,ENB重 建立失败导
致释放次数
(次)
Context释 放,ENB由 于S1链路故 障导致释放
次数(次)
Context释 放,ENB检 测到UE被异 常拔掉(次)
10
0
0
3
1
0
1
掉线率分析-- E-RAB掉线
指标名称
600版本指标公式
600版本对应Counter
无线掉线率(集团)
RRCConnectionReestablishmentRequest消息后,经过
接纳等流程,处理失败,给UE发送
RRCConnectionReestablishmentReject消息,同时触发
发S1口UE实例释放。本计数器统计这种情况发起的E-
RAB的释放个数。
归为异常释放原因
当eNodeB由于检测到S1链路故障,给MME发送UE
弥渡县城新区-ZLH(571897)
3 3.24%
1
0
2014-6-24 0:00 大理(10) 59548
大理海东大黑山-ZLH(59548)
1 3.12%
2
0
0
546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
最坏小区优化处理流程
最坏小区处理流程一.最坏小区概述1、最坏小区类别最坏小区是指统计指标中最坏的小区,根据日常网优最关注的方面,最坏小区分类分为语音最坏和GPRS/EGPRS最坏两大类。
其中语音最坏又分为:拥塞最坏和掉话最坏;GPRS/EGPRS最坏分为:PDCH清空数过大、GPRS/EGPRS速率低、下行掉包次数多和上行IP 拒绝数多。
2、最坏小区定义从话务数据中筛选出两类最坏小区:拥塞率>=5%,且每线话务量>=0.1Erl的小区;掉话率>=3%,且每线话务量>=0.1Erl的小区。
数据业务方面,对PDCH清空数过大、GPRS/EDGE速率低、下行丢包次数多、上行IP拒绝次数多的小区进行筛选处理。
A、拥塞最坏小区:指语音拥塞大的小区,需要满足以下两个条件:拥塞率>=5%,且每线话务量>=0.1Erl。
条件中的拥塞率是语音拥塞率和SDCCH拥塞率,统计公式为:((TFCONGSAS+TFCONGSHO)+((THCONGSAS+THCONGSHO))/(TFCALLS+THCALLS),每线话务量统计公式为:(TFTRALACC/TFNSCAN)/( TAVAACC/TAVASCAN)。
条件中列出每线话务量作为筛选标准的用意是区分数据业务的影响,因为当数据业务繁忙时会占用很多的信道,导致语音可使用信道较少(虽然当语音信道不足时会启用数据业务信道清空功能,即是优先语音将数据业务信道清空用作语音信道,但日常网优工作中会出现小区同时存在很多数据业务信道和语音拥塞高的情况),这时会出现语音拥塞较高但每线话务较低的情况。
因此当每线话务量<0.1Erl时出线拥塞,这时需要注意该小区的数据业务情况。
B、掉话最坏小区:掉话率>=3%,且每线话务量>=0.1Erl的小区。
掉话率描述的是小区的掉话程度,由于各小区的话务量不同(起呼数不同),因此使用掉话率来衡量小区的掉话多少。
掉话率统计公式是:TFNDROP/TFMSESTB。
经典案例_CQI质差TOP小区优化
CQI质差TOP小区优化目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)三、解决措施 (4)四、经验总结 (5)CQI质差TOP小区优化【摘要】CQI是由UE基于下行小区特定参考信号的SINR测量,根据BLER-SINR表格得出的值,CQI的分布情况最直观的反映了LTE网络的下行链路质量。
CQI的反馈是LTE时频资源调度的依据,eNodeB根据CQI信息选择合适的调度算法和下行数据块大小,以保证UE在不同无线环境下都能获取最优的下行性能.【关键字】CQI质差【业务类别】CQI、工参调整一、问题描述6月9日对全网CQI质差小区进行筛查,其中BB-固镇-固镇连城叶湖-HFTA-156468-184从6月1日至6月8日连续8天系统忙时CQI优良比在80%以下,严重影响用户使用4G网络感知。
二、分析过程结合CQI质差小区分布地理图及BB-固镇-固镇连城叶湖-HFTA-156468-184小区TA接入发现该质差小区系统忙时TA接入在1km以上的占比均在60%以上,存在覆盖较远的现象,综合分析导致该小区CQI质差的原因为边缘用户较多,无线环境较差导致。
三、解决措施针对BB-固镇-固镇连城叶湖-HFTA-156468-184覆盖地理环境及用户分布,对该小区电倾角及RS功率进行适当调整,减小边缘用户接入同时修改该小区TM传输模式,提升覆盖区域内用户无线通信环境质量,具体调整措施如下:BB-固镇-固镇连城叶湖-HFTA-156468-184小区电倾角由5°调整为8°:BB-固镇-固镇连城叶湖-HFTA-156468-184小区RS功率由212°调整为182°:BB-固镇-固镇连城叶湖-HFTA-156468-184小区传输模式由TM3修改为TM4:BB-固镇-固镇连城叶湖-HFTA-156468-184小区优化参数修改完成后对比该小区系统忙时CQI优良比提升明显,由70&左右提升至95%左右四、经验总结CQI反映了PDSCH的信道质量,我们可以通过后台网管数据,充分利用现网用户终端上报的CQI,同时结合MR覆盖率、重叠覆盖度、TA分布来衡量PDSCH信道质量以及单站覆盖情况,其与传统路测相比:路测反映的仅仅是网络中线状道路的SINR情况,而CQI反映的是面状网络的覆盖情况。
几种典型的掉话场景分析
几种典型的掉话场景分析场景1:邻区漏配,终端无法切换到最强小区终端测量的,最强小区为PCI为241的河西大沽南路麦田-1。
切换的目的小区,为PCI为264的小区。
由于PCI=264的小区信号质量偏弱,导致终端搜索不到,因此,切换失败。
随之,终端发起RRC连接重建,重建小区为PCI为241的河西大沽南路麦田-1。
RRC重建失败,终端掉话。
图2-1 终端切换到非最优小区,导致切换失败场景2:邻区漏配,终端无法发起切换终端一直上报测量报告给基站,但是基站没有响应。
终端掉话,随之发起RRC连接重建,重建立小区为测量报告中的上报小区。
图2-2 最优小区不在邻区关系列表,导致掉话场景3:外部邻区关系中PCI标识配置错误,终端切换到次强小区终端上报,PCI为240和168小区信号质量给基站。
切换的目的小区,为次强小区,PCI=168由于PCI=168小区,干扰严重,随着终端的挪动,终端无法搜索到该小区,因此,导致终端切换失败。
终端切换失败后,发起RRC连接重建,RRC连接重建的小区,为河西大沽南路麦田-0小区。
但是,由于河西大沽南路麦田-0小区,并不是终端切换的目的小区,导致重建立失败,因此,终端发生掉话。
终端之所以,发起到次强小区168的切换原因在于,基站根据,PCI=240,查询外部邻区关系列表时,发现并不存在这样的外部小区。
因此,终端就发起到PCI 168的小区的切换。
归根结底的原因在于,下瓦房的外部邻区关系列表中,河西大沽南路麦田-0的PCI值配置错了,需要修改为240。
场景4:外部邻区关系中,基站标识配置错误,导致切换失败终端一直,上报测量报告给基站,指示PCI为6的河西洞庭路小区满足,切换条件。
可是,基站并无反响。
终端上报,测量报告给基站,其中包含PCI为0的河西小海地还迁居住区-0。
基站发起,到河西小海地还迁居住区-0的切换。
切换失败,在PCI为6的河西洞庭路小区发起RRC连接重建,但是,RRC连接重建立失败。
中兴区域GSM最差小区优化指导手册(初稿)
中国移动云南公司网优中心GSM最差小区优化指导手册(中兴区域)中国移动云南公司网优中心2011年5月目录第1章最差小区处理流程 (4)1.1概述 (4)1.2集团最差小区定义 (4)1.3最差小区后台性能定义 (4)第2章 TCH掉话问题处理 (7)2.1 TCH掉话的统计点及类型 (7)2.1.1射频丢失掉话 (7)2.1.2切换失败掉话 (8)2.1.3 LAPD掉话 (10)2.2产生掉话的原因 (10)2.2.1射频丢失掉话的主要原因: (10)2.2.2切换失败掉话的主要原因 (11)2.2.3 LAPD掉话的主要原因 (11)2.3问题处理流程 (11)2.4典型案例 (13)2.4.1马关田房2小区LAPD掉话严重 (13)2.4.2文山检查站1小区切换掉话率高 (14)2.4.3中新校区2小区无线链路掉话 (15)第3章 TCH拥塞问题处理 (17)3.1无线网拥塞的分类 (17)3.1.1 TCH拥塞 (17)3.2无线网拥塞产生的原因 (18)3.3问题处理流程: (18)3.4典型案例 (21)3.4.1广南消防队1小区TCH拥塞率高 (21)第2 页共25 页3.4.2文山林业局3小区TCH拥塞率高 (21)第4章实时指标监控和工单处理 (23)4.1实施指标监控 (23)4.2各类监控工单的及时处理 (23)第5章六、网优资源的需求分析 (25)第3 页共25 页第1章最差小区处理流程1.1 概述最差小区问题处理流程的建立目的在于通过该流程加强网优对现场项目的支持和监控力度,通过问题的及时反馈和解决,减轻现场工作压力,对现场出现的各种问题进行控制和把握,将现场出现的各种技术和非技术问题对网规网优工作的影响降低到最小。
1.2 集团最差小区定义最差小区占比定义(最差小区比例计算公式)高掉话最差小区和高拥塞最差小区定义:高掉话最差小区定义:话音信道掉话率大于3%且每线话务量大于0.1爱尔兰的小区。
优秀QC成果《降低4G网络质差小区占比》
降低4G网络质差小区占比目录一、概况 (1)1.小组简介 (1)2.名称解释 (2)二、选题理由 (4)1.课题选择 (4)2.活动计划 (5)三、设定目标 (6)四、目标可行性分析 (7)1.症结查找 (7)2.对比分析 (8)3.测算分析 (9)五、原因分析 (10)六、要因确认 (11)1.要因确认计划表 (11)2.要因确认过程 (11)3.要因总结 (38)七、制定对策 (39)1.对策可行性分析 (39)2.对策实施计划 (40)八、对策实施 (41)1.对策实施(一) (41)2.对策实施(二) (45)3.对策实施(三) (51)九、效果检验 (61)1.目标完成情况 (61)2.效益评价 (63)十、巩固措施 (64)1.相关措施 (64)2.巩固效果 (65)十一、总结及后续计划 (66)1.活动总结 (66)2.小组成员自我评价 (66)3.后续计划 (68)一、概况1.小组简介中国联合网络通信有限公司广州市分公司“沃开心”QC小组成立于2018年1月,成员共11人,由技术部科室主任以及无线网络优化技术骨干组成。
小组以优化4G网络性能、提升用户感知为目标。
2.名称解释2.1 4G质差小区的定义根据广东省分公司对4G网络优化MQI考核的指标定义,4G 网络质差小区考核分值占比达到了50%。
其中,4G网络质差小区主要包含:低无线接通率小区比例(%)、低切换成功率小区比例(%)、高拥塞率小区比例(%)和低CQI小区比例(%)四类,其相关的定义如下:2.2CQI的定义CQI,信道质量指示(Channel Quality Indication);主要用来衡量小区下行信道的质量,由手机终端进行测量并上报。
手机终端根据高层指示对相应导频信号进行测量,然后上报CQI报告,网络侧根据手机终端上报的CQI测量报告并结合当前网络资源情况,决定是否需要对手机终端的调制方式、资源分配、MIMO 的相关配置进行调整。
PHR上行受限小区优化
PHR上行受限小区优化发布时间:2021-03-16T11:54:02.487Z 来源:《建筑科技》2020年8月下作者:张磊[导读] 功率余量报告这一指标,作为反映和衡量上行覆盖受限情况,直接反映了用户终端所在无线环境的好坏。
因此结合用户终端反馈的信息,从各个维度对网络进行分析,深度挖掘网络数据,从而提升用户感知显得尤为重要。
南京欣网通信科技股份有限公司张磊 210032摘要:功率余量报告这一指标,作为反映和衡量上行覆盖受限情况,直接反映了用户终端所在无线环境的好坏。
因此结合用户终端反馈的信息,从各个维度对网络进行分析,深度挖掘网络数据,从而提升用户感知显得尤为重要。
关键词:上行受限功率余量报告前言:功率余量报告即是PHR,全称Power Headroom Report。
它是终端设备向基站侧报告功率余量的过程,PHR过低造成LTE语音业务上下行丢包、网页访问时延过大,也会造成上下行速率偏低等情况,严重影响用户感知。
根据协议的PH规定,PH主要收到三个因素的影响:上行功率控制参数、上行占用RB数目和上下行路径损耗。
从以上三个因素入手,结合网络实际情况来分析和解决PHR差小区。
一、低PHR小区的处理思路根据PHR<0的比例,从而可以反映出UE上行功率受限的程度,从而从故障处理,参数调整,覆盖优化,干扰排查等几个方面入手。
1、故障告警处理:对影响业务的故障及时进行处理,如射频单元驻波告、射频单元发射通道增益异常警告;2、覆盖优化:梳理出低PHR问题小区,同时结合MR数据对存在覆盖问题的小区优先处理,现场勘测结合实际的无线环境进行射频调整;3、干扰优化:对存在上行干扰的小区进行扫频测试,排除干扰源。
对于网内干扰,结合无线环境,合理规划PCI;4、功率优化:核查现网内小区的功率,对功率设置不合理的小区进行调整,似的上下行链路平衡,降低PHR小区占比;5、高负荷小区优化:针对高负荷场景合理进行扩容,或者进行负荷的均衡。
一种基于降低最坏小区比例的无线网络优化方法
1 相 关 概 念
最坏 小 区 : 该小 区的掉话 率 大 于 3 %或 者拥 塞率
2 研 究 目标 设 定
最 坏小 区与 网络 的性 能 密切相 关 .在小 区的话 务量 有 一定要 求 ( 于 01r) 大 . 1 的前 提 下 , 网络 的掉 e 对
作 者 简 介 : 青 (9 6 , , 士 研 究 生 , 究 方 向 为 网 络 通 信 与 安 全 叶 18 一)女 硕 研
要 因确认 ( ) 硬 件故 障 1:
确认 计 划 : H 现 频次 较 高 的 l 将 { O个最 坏 小 区进
行整理 . 并进 行一 一 核对 , 确认 该 小 是否 存在 硬件 故 障。
确 认 结 果 : 表 3所 示 。 如
统计 结 果显 示 .有 3个小 区基站 的设 备 状 态 为
大 于 5 且 该小 区每 线话 务量 大于 01r。 %, .el
掉话 率 : 也称 通话 中断率 。 是指 在移 动通 信 的过
计 测 试 一数 据 分 析一 制 定 实 施 优 化 方 案一 系 统 调
整一 重新 制定 优化 目标~ 性 能统计 测试 的螺旋 式循
程中. 通信 意外 中断 的几率 掉 话率在 移动通 信 网中
一
种 基 于 降低 最 坏 小 区 比例 的 无线 网络优 化 方 法
叶 青 . 周 鸣 争 , 查 卫 星
( . 徽 丁 程 科 技 学 院 计 算 机 科 学 与丁 程 系 , 湖 2 1 0 2中 围 移 动 通 信 集 团 安 徽 分 公 司 , 湖 2 10 ) 1 安 芜 4 0 0; . 芜 4 0 0
质差小区分析1101
质差小区问题分析
忻州下行质差主要由越区覆盖、弱覆盖、硬件故障、干扰、上下行不平衡及载频隐形故障等引起。
1、越区覆盖小区
由于越区覆盖导致信号电平低,进而影响质差和切换等。
这
部分小区优化初期有52个小区。
2、弱覆盖覆盖小区
由于覆盖广、站点故障和房屋阻挡等原因造成弱覆盖影响质
差,这部分小区有178个。
3、干扰
由于外部干扰、互调干扰造成小区质差。
这部分小区有54
个。
4、上下行不平衡
由于上下行不平衡造成小区质差。
这部分小区有23个。
5、天线或载频等其他原因
天线老化或载频隐形故障等其他原因造成小区质差,这部分小
有12个。
6、直放站
由于直放站问题导致的质差小区有46个。
由于前期忻州工程维护力量限制,处理进度较慢,下行质差指标较差。
附表:。
TD最差小区优化案例分享
TD最差小区优化分析案列1、定义计算公式:TD小区最差小区比例=(TD语音高掉话小区+ TD语音低接入小区+ TD数据高掉线小区+ TD数据低接入小区)/TD总小区数;其中:{TD语音高掉话小区:每日(考核15时段)内累计CS 域RAB建立请求次数>40,且语音业务无线掉话率>3%的小区;TD 语音低接入小区:每日(考核15时段)内累计CS域RAB建立请求次数>40,且语音业务无线接通率<98%的小区;TD数据高掉线小区:每日(考核15时段)内累计PS域RAB建立请求次数>40,且PS域掉线率>5%的小区;TD数据低接入小区:每日(考核15时段)内累计PS域RAB建立请求次数>40,且PS域无线接通率<95%的小区} 2、问题分析指标取自OMC920的3月21日至4月3日近两周最差小区个数对比,通过对前一周最差小区TOP小区进行优化处理,后一周最差小区有明显改善。
引起12周最差小区主要原因是偶发失败,总个数为82个,占最差小区总个数比约为48%;其次原因是低接入问题,总个数为45个,占比约为26%。
覆盖差问题,总个数为25个,占比约为14%,另一个引起最差小区的主要原因是外部干扰,总个数为13个,占比约为8%。
突发拥塞个数为7个,占比约为4%。
3、解决方案0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%051015202530最差小区比例最差小区个数(语音+数据)最差小区(语音+数据)占比如上表,最差小区主要是室内分布小区,由于室分接入用户数较少及工程质量问题等,导致小区接入较差。
针对一周内最差小区4次以上小区进行处理,低接入小区进行功率控制、调整最小接入电平等参数控制接入。
外部干扰小区需要与学校相关负责人员协调沟通,尽量避免或少开启干扰器。
对拥塞小区及时进行开启2/4倍帧分,扩载波解决拥塞导致的接入低问题。
针对以上最差TOP小区处理后13周的最差小区比列及个数如下:4、小结现网最差小区中室内分布小区占比较大,主要是室内接入用户数较少,室分工程质量问题等导致接入较低;还有高校考试开启干扰器,严重影响周边小区,需要和校方相关负责人沟通,尽量避免或降低开启干扰器的次数。
最坏情况分析
电子器件失效有两种模式:灾难性的,即电路突发异常,出现灾难结果,还有就是随着器件参数变化超过典型和初始容差极限,电路可以继续工作,但是性能已经降低,超出电路要求的工作极限。为了消除器件灾难性失效,最坏情况电应力和降额分析可以保证电路中所有器件都正确降额。
对带通滤波器的经典评估
图2一个带通滤波器的最坏情况分析
下面对图2中的带通滤波器进行案例分析,给出了WCCA分析的性能和结果。选择对电路的中心频率放大器增益进行分析。假设U6是一个理想放大器(RIN= , ROUT= 0, AVOL= ),不考虑它,电路的放大增益计算公式如下,
性能要求Af0最小值为7V/V,电阻和电容的典型值和初始容差如下:
WCCA已经成为行业标准,主要内容如图1所示。有3个主要原因需要应用这些分析方法:
最坏情况分析
1、针对器件参数变化,评估电路容差。
2、
a)在各种环境应力处于极限情况下,对电路性能容差极限进行严格的数学评估
b)
c)器件参数变化的最坏情况
d)
e)环境极限、温度等
f)
g)输入功率
h)
i)输入激励上下限
j)
C1, C2= CYR20 (1500 pF, ±1%),
R1, R2, R3= RNR50 (15 k ±1%),
R4= RNR50H (40.2 k ±1%),
R5= RNR50H (10 k ±1%),
R6= RNR50H (1.21 k ±1%).
将器件的典型值代入公式1得到Af0=11.08V/V,显示结果是满足要求的。考虑悲观一些的话,代入每个器件参数的初始容差(±1%),得到Af0= 7.84 V/V,也在要求范围内。必须注意,器件电阻和电容的初始容差是电路在典型设计和分析时经常采用的,但是,这些值并不表示电路在实际环境中的真正情况。
MR问题小区分析处理思路
3
4 5 6 7
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.8%~1.6%
1.6%~3.2% 3.2%~6.4% 6.4%~12.8% >12.8%
MR分析任务各指标描述
接收电平 信号接收电平按照取值被分为0~7共8个等级,每个等级分别对应于不 同的接收电平范围。等级数越大表示接收电平越高,0级表示接收电平最低 ,7级表示接收电平最高。接收电平和等级的对应关系如表所示。
5
6 7 8 9 10 11
-2dB,-1dB
0dB 1dB,2dB 3dB,4dB,5dB 6dB,7dB,8dB,9dB 10dB,11dB,12dB,13dB,14dB 15dB,16dB,17dB,18dB,19dB,20dB
MR问题小区排查方法
1. 上下行质量差小区分析 通常质量差的可能原因大概分为如下几条: 硬件传输故障(载频坏、合路天馈问题); 数据配置不合理; 网内干扰问题;
干扰主要包括同频、邻频、交调干扰、直放站干扰及其它外部 干扰等。
在发现干扰问题后,应首先检查并排除基站硬件故障,干扰问 题的定位和排除: 根据关键性能指标(KPI)确定干扰小区 检查OMC告警 检查频率规划 检查小区参数设置: CRO、切换门限、切换统计时长/持续时间(P/N 准则)、邻区关系 路测:空闲模式测试和专用模式测试
MR问题小区分析处理思路
无线网优中心
2012年8月
MR定义
MR(Measurement Report,测量报告)是指信息在 业务信道上每480ms(信令信道上470ms)发送一次数据 ,这些数据可用于网络评估和优化。 测量报告由MS和 BTS完成,MS执行并上报GSM小区下行电平强度、质量 和TA,BTS执行并上报上行MS的接收电平强度和质量的 测量。测量报告的处理通常在BSC完成(当采用BTS的预 处理方式时,测量报告处理可以下移至BTS完成),提供 基本的滤波、插值等功能,为后续的切换判决算法提供基 本的输入,是切换判决算法和功率控制算法等的基础。
北方小区案例分析总结汇报
北方小区案例分析总结汇报北方小区案例分析总结报告一、引言北方地区作为我国气候寒冷的地区之一,在小区建设方面面临着一些独特的问题和挑战。
本次案例分析将对北方小区进行综合分析,并针对其中的一些问题进行探讨和总结。
通过对北方小区的案例分析,可以为未来的小区建设提供一些借鉴和启示。
二、案例分析1. 小区选址问题北方地区气候寒冷,且冬季较长,因此小区的选址非常关键。
在选址过程中,需要考虑到小区的地理位置、交通状况等因素。
同时,也需要考虑到小区周边的生活配套设施,如超市、学校、医院等,以方便居民的生活。
2. 建筑设计问题北方地区的冬季寒冷,因此建筑的保温性能非常重要。
在建筑设计方面,需要考虑到墙体的保温材料、窗户的隔热性能等因素,以减少能源的消耗。
此外,还需要考虑到建筑结构的承重能力,以应对北方地区可能遇到的大风、暴雪等气候恶劣条件。
3. 供暖问题北方地区冬季寒冷,供暖是小区居民关注的重要问题。
在供暖方面,传统的集中供暖方式已经难以满足居民的需求。
采用地源热泵、太阳能等新能源供暖方式能够大大提高小区的供暖效果,节约能源消耗。
4. 环境问题在北方地区,空气质量的问题备受关注。
因此,在小区建设过程中需要采取一系列措施来减少空气污染。
例如,可以建设绿化带,增加小区的植被覆盖率,吸收空气中的二氧化碳等有害物质。
5. 社区管理问题北方小区的社区管理也是一个重要的问题。
小区物业需要提供良好的服务,并维护小区的公共设施和环境卫生。
此外,还需要建立居民自治的机制,通过居民委员会或业主委员会等形式,让居民参与到社区管理中来。
三、总结与启示通过对北方小区的案例分析,可以得出以下几点总结与启示:1. 选址要谨慎:北方地区的小区选址需要兼顾交通便利性和生活配套设施,并考虑到气候因素,以提供便利的居住环境。
2. 建筑设计要注重保温:在北方地区的小区建设中,建筑的保温性能非常重要,应选用保温材料和隔热窗户,以减少能源消耗。
3. 新能源供暖是未来趋势:北方地区的小区供暖方式应该尽量采用新能源,如地源热泵、太阳能等,以减少对传统能源的依赖。
lte高负荷小区定义
lte高负荷小区定义好,今天咱们聊聊“LTE高负荷小区”这个话题。
你可能会问,这听起来像是科技圈的黑话,平常不太接触这类的,怎么就能知道啥意思呢?别急,咱慢慢来,保证你听得懂,讲得明白。
你得知道,LTE是啥东西。
LTE,全名叫做长期演进技术(Long Term Evolution),简单点说,就是4G网络的一种。
就是咱现在用手机上网时,看到的那种4G信号。
没错,就是它!而“高负荷小区”嘛,就是网络负载高的那一类基站,可能是某个区域里的手机用户特别多,或者信号特别集中,导致了通信压力特别大。
就像你去餐厅排队,要等半天才有座,网络的“排队”也差不多,就是这么个意思。
想象一下你去超市,结账的队伍长得跟长龙似的,等得焦躁不安的,这就是高负荷小区的场景。
你是不是脑袋里有点画面了?对吧,没错,就是这么个意思。
网络小区一旦出现高负荷,手机上网就开始卡,视频加载慢,甚至有时候信号直接消失。
你是不是常常遇到过这样的情况,突然信号一消失,打个电话都打不通,短信都发不出去,跟丢了心爱的东西一样,让人急得像热锅上的蚂蚁。
其实这就是网络小区高负荷的表现。
那怎么知道自己是不是在一个高负荷小区呢?很简单啊!你只要看看你周围有没有很多人在用手机。
如果是,网络就可能因为过于拥挤,导致信号变差。
特别是一些热门的地方,像商场、学校、医院、体育场等人多的地方,常常会发生这种情况。
你想象一下,大家都用手机,在同一个地方、同一时刻,网络信号就像一个超满的水杯,根本就装不下这么多信息。
这个时候,信号就开始卡顿、延迟、掉线了。
但是,问题来了,为什么会有高负荷小区呢?你要知道,网络运营商可是有心的,一般来说,它们在大流量的地方都会部署多个基站,确保每个人的信号都能接得住。
问题是,人口多,流量大,基站再多,最后还是可能赶不上需求,网络会出现瓶颈。
所以,LTE高负荷小区就这么产生了。
就像你开了一家餐厅,想着再忙也能应付得了,结果生意太火爆,客人排成了长龙,你一人接不完,厨房也忙得不可开交,顾客就开始抱怨了。
无良物业短视频文案范文
【开场】(镜头对准镜头,主播微笑)大家好,欢迎来到本期短视频。
今天,我们要揭露一个让无数业主头疼的无良物业,让我们一起看看他们是如何侵害业主权益的!【正文】(镜头切换至小区环境,画面中出现绿化带杂草丛生、垃圾满地等场景)1. 物业不作为,小区环境堪忧在我们的调查中,发现这个小区的物业管理十分不到位。
绿化带杂草丛生,垃圾满地,严重影响了业主的生活品质。
物业对此视若无睹,甚至拒绝清理,让业主们苦不堪言。
(镜头切换至小区公共设施损坏画面)2. 公共设施损坏,物业维修无期限小区的公共设施,如电梯、照明等,常常出现损坏。
然而,物业却对此置之不理,业主多次反映,却始终得不到解决。
有时候,损坏的设施甚至影响了业主的正常生活。
(镜头切换至业主家中出现老鼠画面)3. 保安不到位,业主家中频繁闹鼠患在这个小区,业主们经常遭遇老鼠侵扰。
这主要是因为物业保安不到位,小区周边环境脏乱,为老鼠提供了生存空间。
业主们多次向物业反映,但问题始终没有得到解决。
(镜头切换至业主与物业工作人员发生冲突画面)4. 物业态度恶劣,业主权益受损在与物业工作人员的沟通中,我们发现他们的态度十分恶劣。
业主们反映问题时,常常遭到冷嘲热讽,甚至被威胁。
这种情况下,业主的权益受到了极大的损害。
(镜头切换至业主维权画面)5. 业主们勇敢维权,揭露无良物业面对无良物业的种种恶行,业主们勇敢地站出来,通过集体维权的方式,揭露了物业的丑恶嘴脸。
在他们的努力下,小区环境得到了一定程度的改善,但物业的恶行仍然不容忽视。
【结尾】(镜头对准镜头,主播严肃)亲爱的观众朋友们,无良物业的恶行令人痛心。
我们希望广大业主们能够团结起来,共同抵制这种侵害业主权益的行为。
同时,也呼吁相关部门加强对物业行业的监管,还业主一个温馨、舒适的家园。
【呼吁】(镜头切换至主播手持标语)关注我们,让我们一起为业主维权发声!让无良物业无处遁形!【结束语】(镜头对准镜头,主播微笑)感谢大家的观看,我们下期再见!。
KPI劣化小区分析处理指导手册
TD-LTE KPI劣化小区分析处理指导手册目录1概述22无线接通率32.1接通率指标描述32.1.1公式定义32.1.2信令流程42.2接通率失败Cause62.2.1失败Cause描述62.2.2现网Cause比例82.3RRC缺少资源92.3.1分析方法92.3.2优化案例102.4RRC高负载112.4.1分析方法112.4.2优化案例122.5RRC超载162.6RRC/ERAB无线进程失败162.6.1优化思路162.6.2告警检查172.6.3干扰优化242.6.4覆盖优化343无线掉线率373.1掉线率指标描述373.1.1公式定义373.1.2信令流程383.2掉线率Cause383.2.1掉线Cause描述383.2.2现网Cause比例393.3UE丢失优化403.3.1优化思路403.3.2告警检查403.3.3干扰优化413.3.4覆盖优化483.3.5其他因素593.4切换失败优化664切换成功率664.1切换指标描述664.1.1公式定义664.1.2信令流程674.1.3切换类别694.2切换分析流程724.3准备切换优化734.3.1准备切换思路734.3.2准备切换案例744.4执行切换优化794.4.1告警处理804.4.2干扰优化834.4.3覆盖优化874.4.4参数核查905干扰排查1035.1干扰的原因及分类1035.2宏站干扰排查流程1045.3室分干扰排查流程1051 概述LTE(Long Term Evolution)是3GPP在R8中提出的一种新的宽带无线空中接口技术,可分为FDD和TDD两种模式。
TD-LTE是一种新一代宽带移动通信技术,是TD-SCDMA的后续演进技术,在继承了TDD优点的同时又引入了多天线MIMO与频分复用OFDM技术,相比3G,TD-LTE在系统性能上有了跨越式提高,能够为用户提供更加丰富多彩的移动互联网业务。
LTE网络能提供给用户更加丰富多彩的业务和更高速的体验,随着LTE网络覆盖广度和深度日趋完善,越来越多的用户选择驻留LTE网络。
移动网络最差小区数据挖掘分析与实现
WANG Yan-ping1, YUE Chun-xia2 (1. Department of Information and Control, Xi'an Institute of Posts and Telecommunications, Xi'an 710061, China; 2. College of Electrical and Control Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China)
接入失败 次数(SETUP_FAIL),汇 总规则为 : SELECT COUNT (CASE WHEN (LAST_MM_SETUP_ EVENT<17 or LAST_MM_SETUP_EVENT>23) and (not ((CFC in (1,24,25,30,31,111)) or (CFC=26 and ((ENTRY_TYPE<2 and (LAST_MM_SETUP_EVENT>16 and LAST_MM_SETUP_ EVENT<24)) or (ENTRY_TYPE=2 LAST_MM_SETUP_EVENT=5 ))))) FROM
- 4165 -
1 数 据 汇 总表 形 成 [1,8]
从原始 CDL 数据表(CDL_BASE)根据相 应的数据汇 总规 则 ,汇总出两 个数据汇总 表 CFC_SAT 与 PER_SAT。原始 CDL 数 据表(CDL_BASE)共有 541 个字 段,CFC_SAT 汇总表是 通过 统 计一个 小时内 CFC 字段不 同值在 不同网 元的次 数来实 现 的 ,PER_SAT 是根据有 关字段按一 定规则计算 出的性能 指标 的汇总。
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1164/16流程与正常流程比较
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C1164/17掉话分析
4、直放站的调整和外部干扰的排查
5、有效控制密集区基站的覆盖
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小区覆盖范围较大或不足引起的掉话
引起覆盖范围过大或不足的原因
1、服务小区由于各种原因(如无线传播环境太好、功率太高)导致 覆盖太大将它的邻小区也覆盖在内,也有可能它的邻小区的定向天线(设 它为定向小区)方位角有问题或本身就信号太弱造成其他小区越区覆盖, 这种情况一般发生在市区等基站密集的地方; 2、真正没有信号覆盖的地方,比如因基站太少导致覆盖不连续,这种 情况现在不多见了; 3、覆盖不够也可能是由于某个小区出现了问题,如可能带有BCCH的载 频发生了故障 ; 4、还有一种原因是由于一些高大建筑物所产生的阴影效应而导致移动 台信号发生快衰落引起的掉话。 5、丢失邻小区定义或定义不全会导致移动台保持通话在现有小区中, 直到超出该小区覆盖边缘而掉话;
3、通过定期的驱车测试,来找出覆盖不规范的基站。如因覆盖过大而导致 掉话的情况,可采用加大它的倾角,降低它的基站最大发射功率( BSPWRMAX)及升高它的最小接入电平(RXLEVACCESSMIN)
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小区覆盖范围较大或不足引起的掉话
覆盖问题处理方法
4、如果掉话率突然上升并且本站其他指标全部正常,检查相邻小区此时是否 工作正常(可能下行链路发生故障,如TRX,分集单元,及天线出现问题,若 是相邻小区上行链路故障则会导致原小区切出失败率较高)
频率干扰(网内干扰、外部干扰、直放站干扰)
干扰的分析方法
频率干扰主要包括同频、邻频及交调干扰。当手机在服务小区中收到很 强的同频或邻频干扰信号时,会引起误码率恶化。
1、通过观查计数器C1033(为可被系统非解码的RACH请求的平均电平的绝 对值)来判断是否存在上行干扰现象。 2、可通过观察计数器C1138来判断正常情况下PBGT(功率预算切换 C1138/5)应比其它类型的切换都要高的多,当上行质量切换(C1138/2)较高 时,可判断为上行干扰或硬件故障,当下行质量切换(C1138/3)较高时,可 判断为下行干扰或硬件故障,当上下行质量切换都较高时可判断为硬件故障问 题(也不排除同时存在上下行干扰的情况 )
硬件故障判断方法 1、对因硬件原因而产生的掉话,可通过OMC_R察看到相关 硬件的告警。 2、如果OMC_R中无硬件告警信息,则可能是某个TRX或分集 部分的故障所导致,此时可观测分配失败率(可参看计数器 C1055,它计的是分配失败的次数)和上下行质量切换所占的比 例(参看计数器C1138/2、 C1138/3),如这些计数器较高可判 断硬件故障,其中观测C1055是判断硬件故障的重要手段。
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因硬件原因引起的掉话
硬件故障判断方法 3、通过关闭掉小区内其他载频,对怀疑有问题的载频进行 拨打测试来发现故障点或通过RAW report观测掉话情况来判断 故障。 4、通过功率计对小区的接收发射进行检测可直接检测出那 些硬件出现故障 5、观察上下行链路是否平衡。 一旦发现故障硬件后,应及时更换,如无备件,也应先闭 掉故障板以免产生掉话现象影响网络运行质量。
RADIO LINK TIMEOUT(无线链路超时1164/14),单位是 SACCH测量报告周期的个数。当RADIO LINK TIMEOUT减少为0 时,信道就被释放,从而发生掉话,掉话原因将被记为无线 链路故障,信令流程如下图所示。在网络运行中,这种类型 的掉话是最多的,因此对于某些掉话率较高的基站,可以适 当的提高该值的设置,当改变该值时还应该注意几点要求, 一 方 面 , 应 同 时 改 变 相 关 的 参 数 如 T3109, 例 如 当 RADIO LINK TIMEOUT设为32时,T3109应大于16S;另一方面,该小 区不能为拥塞小区,因为T3109设置得过大会延长无线信道 释放的时间。
GSM网络无线技术交流
GSM CUTC RF Team 2005 年12月20日
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最差小区分析
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内容介绍 概述
内容提要
北电掉话计数器分析
造成最差小区掉话常见原因分析及检查方法介绍
部分参数调整说明
Page: 2
概
述
Page: 3
联通最差小区统计原则
每信道话务量在0.1erl至0.6erl之间且掉话次数超过三 次,其话音信道的掉话率(含切换)超过3%的小区。
CLEAR COMMAND或SCCP断连接指令。多半是硬件原因的
造成的。 C1164/17: T200超时引起的掉话 C1164/24:切换中的T3103超时造成的掉话 C1164/25:跨BSS的切换中的T8超时造成的掉话
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北电掉话计数器分析
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无线链路失败掉话(1164/13,1164/14)
Page: 7
上行无线链路的监测
CT=0否Biblioteka 收到第一个正确的SACCH
是
CT = rlf1
可以解调出SACCH? 否 CT = max(0, CT- rlf3 ) 是 CT= Min(CT+rlf2, rlf1)
否
CT=0 ?
是 向BSC发出连接失败指示消息
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切换掉话(1164/24,1164/25)
Page: 9
T3103超时掉话流程图
MS BTS1 Handocer BTS2 Indication Channel Activate Channel Activate Ack Command BSC MSC
Handover Handover Command Handover Physicalinfo SABM UA Handover Access
干扰的排除方法
1、上行干扰 这种干扰为目前的主要干扰现象。上行干扰主要发生在话务高峰期 它主要来源于同频干扰,也可能是外部干扰,同频干扰与同频小区的 话务量有关,话务量高则干扰大。对上行干扰可通过分析驱车测试中 的相关报告,修改同频小区的同频频率,增加两个同频小区间的间距 或利用频谱分析仪对干扰加以定位,通过分集接收和有效的功率控制 也可减少干扰。 2、下行干扰 下行干扰主要是部分基站的同频干扰和邻频干扰。发现的方法是 通过在OMC中取得切换测量报告来加以判断,下行干扰会引起频繁下行 切换。通过测量报告和现场实测如发现存在同频和邻频干扰,需对蜂 窝系统的频率规划重新进行优化调整。对无上述情况但有干扰的小区 可用频谱分析仪寻找干扰源。
北电(CUTC)掉话公式说明
C1164/8+C1164/13+C1164/14+C1164/16+1164/17+C1164/24 +C1164/25
Page: 4
计数器解释
C1164/8: 由于PCM等设备问题而造成的ts释放而造成的掉话 C1164/13:无线接口失败造成的掉话 C1164/14:无线链路超时而造成的掉话 C1164/16:A接口上有断连接指令发出,没有正常情况释放信道的
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频率干扰(网内干扰、外部干扰、直放站干扰)
干扰的排除方法2
3、使用不连续发射(DTX)、跳频技术、功率控制及分集技术
DTX分为上行DTX(由参数DTXMODE设定)和下行DTX(由参数 CELLDTXDOWNLINK设定),是采用话音激活检测技术,在不传送话音信号时 停止发射(仅在每480ms发送一组SID帧以满足基站的测量需要),限制无 用信息的发送,减少了发射的有效时间,从而降低了系统的干扰电平,并 能延长电池寿命。跳频可有效地改善无线信号的传输质量,特别是慢速移 动体的传输质量,这是由于跳频使得发射载频以突发脉冲序列为基础进行 跳变,能明显地降低同频干扰和频率选择性衰落效应。
北电计时器3103超时,当BSC向移动台发出切换命 令(handover command)时T3103器开始记时,在BSC 收 到 来 自 切 换 目 标 小 区 的 切 换 完 成 ( handover complete) 或 者 来 自 源 小 区 的 切 换 失 败 ( handover failure) 时 就 将 T3103 复 位 , 而 当 BSC 将 Handover Command信息发送到BTS时,T3103到时时仍未收到任 一种消息时,BSC就判断在源小区发生了无线链路失 败,进而释放源小区的信道并记入计数器C1164/24。
Page: 14
C1164/17掉话信令流程
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造成最差小区掉话常见原因分析
Page: 16
最差小区处理流程图
高掉话小区
OMC-R话务统计工具、DT测试、信令分析仪 硬件 维修 、传 输检 查 检查小区参 数、切换参 数、跳频参 数、功率控 制参数、邻 小区参数
覆盖 RXLEV均 值检查、 TA值检 查、DT 检查
干扰 切换原因 统计、 RXQUAL 均值统计 、频谱分 析仪
切换 无 法 确 定
切换原因统 计、与个相 邻小区的切 换成功率
参 数 修 改
功率调整 、天线调 整、增加 基站、限 制TA
频点调整 、BSIC调 整、覆盖 调整
检查邻小区 故障、检查 邻小区定义 、检查切换 参数
信 令 追 踪
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C1164/17反映了在话务阶段的数据链路层上的LAPDm实体间的 消息传递的T200超时问题,即在空中接口数据链路层中,LAPDm实 体间在进行消息传递时为保证所发的消息(帧)在丢失的情况下能被尽 可能地发现,会对其命令设置T200定时器,并在T200超时后重发该 命令,当重发N200次后仍未收到该命令的回应,将释放数据链路层, 并传送原因值为“timer T200 expired N200 + 1 times: perform abnormal release ”的ERROR INDICATION 消息至BSC,同时 C1164/17计数 . C1164/17掉话,主要是上下行服务质量恶劣引起的掉话