Nokia指标参数公式

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PA PB参数设置学习

PA PB参数设置学习

PA,PB参数设置及理解****************华为PA/PB&诺基亚DLrsboost之间关系**********************1、DlRSBOOST=-PA(诺基亚可以理解为dlrsboost正值就是加RS功率,负值就是减RS功率)2、华为是RS功率固定,设置多少就为多少9.2 12.23、诺基亚A类PDSCH功率固定,是通过配置RRU功率5w /10w换算A类PDSCH功率8Path的LTE天线最终实现采用双极化天线方式,4个Path捆绑在一起作为一个极化方式,另外4个Path与这4个Path完全相同.则4个Path天线权值分别为0.45,1,1,0.62如果每Path功率为5w,则对应37dbm,同时dlCellPwrRed=0最后RS power=(pMax - dlCellPwrRed )- 10*lg(1200) + 4个Path的天线增益=37-0 -10*lg(1200)+10*lg{sum(0.45*0.45+1*1+1*1+0.62*0.62)} =37-10*3.08+4.13=6.2+4.13=10.3左右,空口会采用整数,去掉小数点或四舍五入的方式,即SIB2中的RS参考信号功率为10dbm具体空口是采用取整还是四舍五入的方式,以后做试验就知道了.如果dlRsBoost=3,则RS power=10.3+3=13.3,则空口为134、在PA PB:(0,0)、(-3,1)、(-4.77,2)、(-6,3)输出效率100%情况下,A类PDSCH功率=A类PDSCH功率+RS功率需要重点强调的是上图中两个公式代表的是一种对应关系,并不是绝对意义上的比值,如果不理解这一点,PA PB将很难理解。

下表为PA和PB参数设置对于业务信道数据传输功率利用率!换句话的意思:保障基站输出功率最大化且同类符号平均利用的效率模型。

其中有4组参数可以是功率利用率最大化。

诺基亚LTE top小区处理意见

诺基亚LTE top小区处理意见

top小区处理意见低流量以及流量异常小区处理低流量小区是重要的KPI指标之一,指标反映了网络的移动性,指标直接影响到用户感知。

处理步骤:1. 首先核查是否为目标基站故障导致流量异常,查看当时站点的状态正常(基站是否存在故障)2. 现网核查参数等相关,发现参数设置无异常3. 与前台沟通后现场查看,无线环境正常,主覆盖区域为公路,上站检查无异常,更换光纤、光模块后观察流量依旧较低,后更换FBBA板,观察,流量恢复正常;总结:低流量以及流量异常小区优化首先排除外部干扰,基站故障等情况以外,还要针对基站相关参数、无线环境等进行进行核查,排除参数以及无线环境问题,之后利用前台实测数据分析,逐一排查问题根源,再进行处理。

零流量小区针对现场一个月的零流量小区统计情况分析,干扰、用户少、基站故障、人为调测、工程问题等都是导致零流量小区的原因:故障问题:电源:设备掉电端站,BBU掉电硬件告警:X2接口故障,系统时钟不可用,驻波等传输:传输光纤接口异常,BBU接口异常,射频R口接口异常覆盖、干扰问题:室外站点覆盖景区,景区冬季人少室外站点覆盖农村空旷公路室外站点不合理,如周围有村庄,密集人群活动区域,但天线覆盖方向不合理的.用户行为问题:活动场所:偶尔有活动,但周期比较长的。

随着季节变化,室外用户变少的.确实是用户过少的.工程原因:新建站处理故障期间,流量比较低小区未激活,导致零流量无线接通率低处理意见接入失败通常有三大类原因:无线侧参数配置问题、信道环境影响以及核心网侧配置问题。

因此遇到无法接入的情况,可以大致按以下步骤进行排查。

1.通过话统分析是否出现接入成功率低的问题,当前RRCeRAB接通率指标一般为98%,也可根据局点对接入成功率指标的特殊要求启动问题定位。

2.确认是否全网指标恶化,如果是全网指标恶化,需要检查操作,告警,是否存在网络变动和升级行为。

3.如果是部分站点指标恶化,拖累全网指标,需要寻找TOP站点。

爱立信考核指标计算方法V2

爱立信考核指标计算方法V2

爱立信KPI指标计算方法话务量相关OBJTYPE:CELTCHF、CELTCHH相关COUNTER: TFTRALACC、THTRALACC、TFNSCAN、THNSCAN计算公式:话务量:(CELTCHF.TFTRALACC+CELTCHH.THTRALACC)/CELTCHF.TFNSCAN全速话务量:CELTCHF.TFTRALACC/CELTCHF.TFNSCAN半速话务量:CELTCHH.THTRALACC/CELTCHH.THNSCANTCH拥塞率相关OBJTYPE : CELTCHF、CELTCHH、CLTCH、CELTCHFP相关COUNTER:TCH全速率起呼拥塞数:CELTCHF.TFCONGSASTCH半速率起呼拥塞数:CELTCHH.THCONGSASTCH全速率切换拥塞数:CELTCHF.TFCONGSHOTCH半速率切换拥塞数:CELTCHH.THCONGSHOTCH全速率申请数:CELTCHF.TFCALLSTCH半速率申请数 :CELTCHH.TFCALLSTCH试呼次数(不含切换):CLTCH.TASSALLTCH拥塞次数(不含切换):TFESTPGSMSUB计算公式:TCH拥塞率(含切换):(CELTCHF.TFCONGSAS+CELTCHF.TFCONGSHO+CELTCHH.THCONGSAS+CELTCHH.THCONGSH O)/(CELTCHF.TFCALLS+CELTCHH.ThCALLS)*100%TCH拥塞率(不含切换):TFESTPGSMSUB/CLTCH.TASSALL*100%SDCCH拥塞率相关OBJTYPE:CLSDCCH相关COUNTER:S拥塞数:ONGSS申请数:ALLS计算公式:S拥塞率:ONGS/ALLS*100%干扰严重小区:相关OBJTYPE:IDLEUTCHF相关COUNTER: ITFUSIB1、ITFUSIB2、ITFUSIB3、ITFUSIB4、ITFUSIB5计算公式:(ITFUSIB4+ITFUSIB5)/( ITFUSIB1+ITFUSIB2+ITFUSIB3+ITFUSIB4+ITFUSIB5)*100%比例大于1%即为严重干扰小区无线掉话率:相关OBJTYPE :CLTCHDRF (全速率掉话原因)、CLTCHDRH (半速率原因)、CELTCHF 、CELTCHH 相关COUNTER :上下行质差掉话:(CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRH.THDISQABL )上行质差掉话:(CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRH.THDISQAUL )下行质差掉话:(CLTCHDRF.TFDISQADL+CLTCHDRH.THDISQADL )上下行弱信号掉话:(CLTCHDRF.TFDISSBL+CLTCHDRH.THDISSBL )上行弱信号掉话:(CLTCHDRF.TFDISSUL+CLTCHDRH.THDISSUL )下行弱信号掉话:(CLTCHDRF.TFDISSDL+CLTCHDRH.THDISSDL )TA 掉话:(CLTCHDRF.TFDISTA+CLTCHDRH.THDISTA )突然掉话:(CLTCHDRF.TFSUDLOS+CLTCHDRH.THSUDLOS )不列入考核掉话中呼叫建立成功次数:(CELTCHF.TFMSESTB+CELTCHH.THMSESTB)计算公式:(CLTCHDRF.TFDISSUL+CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRF.TFDISSDL+CLTCHDRF.TFDISQADL+CL TCHDRF.TFDISSBL+CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRF.TFDISTA+CLTCHDRH.THDISSUL+CLTCHDR H.THDISQAUL+CLTCHDRH.THDISSDL+CLTCHDRH.THDISQADL+CLTCHDRH.THDISSBL+CLTCHDR H.THDISQABL+CLTCHDRH.THDISTA )/(CELTCHF.TFMSESTB+CELTCHH.THMSESTB)*100%TCH 质差掉话比例相关OBJTYPE :CLTCHDRF (全速率掉话原因)、CLTCHDRH (半速率原因)相关COUNTER :上下行质差掉话(CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRH.THDISQABL )上行质差掉话(CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRH.THDISQAUL )下行质差掉话(CLTCHDRF.TFDISQADL+CLTCHDRH.THDISQADL )总掉话次数:1)CELTCHF.TFNDROP+ CELTCHH.THNDROP(旧的掉话统计,分全速半速) 2)CELTCHFP.TFCONGPGSMSUB (新的掉话计算器,目前在用)3)(CLTCHDRF.TFDISSUL+CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRF.TFDISSDL+CLTCHDRF.TFDISQA DL+CLTCHDRF.TFDISSBL+CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRF.TFDISTA+CLTCHDRH.THDISSUL +CLTCHDRH.THDISQAUL+CLTCHDRH.THDISSDL+CLTCHDRH.THDISQADL+CLTCHDRH.THDI SSBL+CLTCHDRH.THDISQABL+CLTCHDRH.THDISTA+CLTCHDRF.TFSUDLOS+CLTCHDRH.THSUDLOS )(考虑用公式作为总掉话次数)计算公式:(CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRH.THDISQABL+CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRH.THDISQ AUL+CLTCHDRF.TFDISQADL+CLTCHDRH.THDISQADL )/(CLTCHDRF.TFDISSUL+CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRF.TFDISSDL+CLTCHDRF.TFDISQADL+CL TCHDRF.TFDISSBL+CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRF.TFDISTA+CLTCHDRH.THDISSUL+CLTCHDR H.THDISQAUL+CLTCHDRH.THDISSDL+CLTCHDRH.THDISQADL+CLTCHDRH.THDISSBL+CLTCHDR H.THDISQABL+CLTCHDRH.THDISTA+ CLTCHDRF.TFSUDLOS+CLTCHDRH.THSUDLOS )*100% 下行质差话务比例Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008For Evaluation Only.取自MRR转换后的数据:(RXQUALDL5+ RXQUALDL6+ RXQUALDL7)/(RXQUALDL0+ RXQUALDL1+ RXQUALDL2+RXQUALDL3+ RXQUALDL4+ RXQUALDL5+ RXQUALDL6+ RXQUALDL7)*100%切换成功率相关OBJTYPE:NCELLREL(内部小区切换统计)、NECELLREL(外部小区切换统计)相关COUNTER:内部小区切换成功次数:NCELLREL .HOVERSUC内部小区切换申请次数:NCELLREL.HOVERCNT外部小区切换成功次数:NECELLREL .HOVERSUC外部小区切换申请次数:NECELLREL.HOVERCNT相关公式:切出成功率:SUM(HOVERSUC)/ SUM(HOVERCNT)*100%其中切出小区为统计小区,以下公式表示为SUM(HOVERSUC)out 切入成功率:SUM(HOVERSUC)/ SUM(HOVERCNT)*100%其中切入小区为统计小区,以下公式表示为SUM(HOVERSUC)in 总切换成功率:(SUM(HOVERSUC)out+SUM(HOVERSUC)in))/( SUM(HOVERCNT)out+SUM(HOVERCNT)in)*100%。

GSM的KPI考核指标

GSM的KPI考核指标

GSM的KPI考核指标MRR覆盖率=(上行覆盖采样点+下行覆盖采样点)/(上行总采样点+下行总采样点)某100%4、寻呼成功率(基于MSC或LAC)MSC寻呼成功率(基于MSC)=(SUCC_+SUCC_MS)/(ATTEMPT_+ATTEMPT_MS-SUBSCRIBER_BUSY)某100%(Nokia)MSC寻呼成功率(基于LAC)=(FPGPSSU+PGRPSSU)/FPGPSAT(Nortel)【辅助指标】覆盖投诉比覆盖投诉比=网络覆盖类投诉次数/每月用户到达数【备选指标】1、上行覆盖电平指上行链路基站的平均接收电平2、下行覆盖电平指下行链路手机的平均接收电平3、上行接收电平强度引起的切换尝试占总切换比率上行接收电平强度引起的切换尝试占总切换比率=上行接收强度引起的切换尝试次数/总切出尝试次数4、下行接收电平强度引起的切换尝试占总切换比率下行接收电平强度引起的切换尝试占总切换比率=下行接收强度引起的切换尝试次数/总切出尝试次数5、TA过大引起的切换尝试占总切换比率待阅处理:TA过大引起的切换尝试占总切换比率=TA过大引起的切换尝试/总切出尝试次数6、小区载频平均上(下)行TA小区载频平均上(下)行TA=所有落在TA区间0到TA区间5的采样点数量/总采样点数量二、掉话类指标【核心指标】系统总共0条信1、掉话率掉话率=无线掉话总次数/系统应答总次数2、DT掉话率DT掉话率=DT掉话次数/DT测试接通次数,表示DT测试中掉话次数与呼叫建立次数的比率3、CQT掉话率息CQT掉话率=CQT掉话次数/CQT测试接通次数,CQT测试中掉话次数与呼叫建立次数的比率【辅助指标】1、话务掉话比话务掉话比=话音信道总话务量/话音信道掉话总次数某60,反映无线话务量与掉话次数的比率2、话音信道掉话率话音信道掉话率=话音信道掉话总次数/话音信道占用总次数,反映掉话次数与话音占用次数之比3、最坏小区比例最坏小区个数/忙时平均每信道话务量超过0.1ERL的小区,最坏小区指忙时话音信道拥塞率(不含切换)高于5%,或话音信道掉话率高于3%的小区,最坏小区只计算忙时平均每信道话务量大于0.1Erl的小区4、掉话投诉比掉话投诉比=掉话类投诉次数/每月用户到达数【备选指标】1、上下行链路平衡上下行链路平衡=上行平均接收电平-下行平均接收电平,表示小区上行平均接收电平与下行平均接收电平的差值三、接入类指标【核心指标】1、随机接入成功率(业务相关)随机接入成功率=随机接入成功次数/随机接入试呼次数,表示立即指派次数与随机接入请求次数之比2、无线接入性(业务相关)无线接入性=SDCCH分配成功率某TCH分配成功率(不含切换),其中SDCCH分配成功率=SDCCH占用次数/SDCCH试呼次数,TCH分配成功率(不含切换)=话音信道占用次数(不含切换)/话音信道试呼次数(不含切换)3、SDCCH掉话率(业务相关)小区级:SDCCH掉话率=SDCCH掉话次数(呼叫类)/SDCCH成功占用次数(呼叫类),表示SDCCH信道上呼叫类的掉话次数与成功占用SDCCH信道次数之比BSC级:SDCCH掉话率=BSC整体SDCCH掉话次数/BSC整体SDCCH成功占用次数4、DT接通率DT 接通率=DT接通总次数/DT试呼总次数,反映DT测试过程中的呼叫接通情况5、CQT接通率CQT接通率=CQT接通总次数/CQT试呼总次数,反映CQT 测试过程中的呼叫接通情况6、DT接续时长DT接续时长=DT测试时出现最后一条channelrequet到alert的时间差(以帧号差计算),反映DT 测试中网络对呼叫请求回应速度7、CQT接续时长CQT接续时长=CQT测试时出现最后一条channelrequet到alert的时间差(以帧号差计算),反映CQT测试中网络对呼叫请求回应速度【辅助指标】。

NOKIA网络寻呼原理(Paging)及参数分析

NOKIA网络寻呼原理(Paging)及参数分析

NOKIA系统GSM网络寻呼原理及参数分析摘要寻呼成功率是衡量网络性能的一个重要指标,同时对于所有手机用户是否能够成功作被叫来说十分重要。

寻呼成功率则取决于以下因素:LAC、REPAGING、寻呼组设置和无线环境。

关键词: PAGING、寻呼参数、REPAGING一、寻呼原理当一个手机被寻呼时,MSC就会通过BSC向对应LAC范围内的所有基站发出寻呼请求(一个LAC可能涵盖数十个甚至数百个小区,也可能包括在多个BSC中,所以发至BSC的寻呼信息数量可能会很惊人)。

而且如果寻呼不到用户,BSC会根据设置选择是否进行REPAGING(AT)及REPAGING的间隔时间(INT)。

由于BTS必须通过有限的PCH信道向移动台MS发送寻呼请求PAGING_COMMAND,移动台MS根据参数AG(预留AGCH块)和MFR(CCCH复帧的周期)计算出应该监听的寻呼周期,周期性地监听所属的寻呼组。

移动台MS监测到基站发送的寻呼请求,做出响应PAGING_RESPONSE。

二、寻呼参数1、LAC由于GSM系统的寻呼是基于LAC,因此LAC的规划就非常重要。

LAC主要有以下两项功能:i. 在此区域内,网络发起对某个手机的呼叫,此区域内所有的基站都会进行寻呼。

因此假如一个LAC涵盖的基站数过多,用户数过多,大量的寻呼将导致BTS寻呼负荷过载。

ii. 手机进入一个新的LAC服务范围内,必须发起位置更新请求(location update),更新HLR及VLR内的位置记录。

因此网络的LAC数过多,会造成手机频繁的位置更新,浪费相应的信令资源。

2、REPAGING和REPAGING时间间隔第一次寻呼没有响应后,MSC根据参数AT和INT进行REPAGING。

●AT REPAGING ATTEMPTS定义了REPAGING的次数,取值范围0-5。

0表示不进行REPAGING。

●INT REPAGING INTERVALS定义了REPAGING的时间间隔,取值0-500。

Nokia KPI指标提取方法

Nokia KPI指标提取方法

配置网络服务名完成,点击“下一步” 16. 配置网络服务名完成,点击“下一步”,然后退出 即可
配置ODBC数据源,创建Access查询,提取需要的KPI 配置ODBC数据源,创建Access查询,提取需要的KPI ODBC数据源 Access查询
下面开始创建ODBC数据源:进入到“控制面板” ODBC数据源 17. 下面开始创建ODBC数据源:进入到“控制面板”-“ 管理工具” 数据源(ODBC)” 系统DSN” (ODBC)”DSN”, 管理工具”-“数据源(ODBC)”-“系统DSN”,选择 “添加” 添加” 驱动程序选择” Driver”,点击“ 18. 驱动程序选择”Oracle ODBC Driver”,点击“完 成”
使用Network Doctor提取各种文本格式的报告 使用Network Doctor提取各种文本格式的报告
使用Telnet登陆OMC Telnet登陆 1. 使用Telnet登陆OMC 输入用户名/密码: 2. 输入用户名/密码:nsnrnp/n5nrnp1N ,回车
此时登入到用户nsnrnp nsnrnp相应目录下 3. 此时登入到用户nsnrnp相应目录下
进入到Network Doctor主界面 选择6 主界面, 6. 进入到Network Doctor主界面,选择6,可以根 据ID运行报告,回车 ID运行报告, 运行报告
进入选择报告ID的界面, ID的界面 7. 进入选择报告ID的界面,输入想要提取得报告 ID(此处以800报告为例),回车 ID(此处以800报告为例),回车 800报告为例),
在弹出的选择数据源窗口中, 21. 在弹出的选择数据源窗口中,选择刚才创 建好的数据源”oss”,点击“确定” 建好的数据源”oss”,点击“确定”

NokiaEGPRS网络指标及参数n

NokiaEGPRS网络指标及参数n

PS Erlangs = max( UL PS Erlangs, DL PS Erlangs) = Max((rlc_data_blocks_ul_cs1 + rlc_data_blocks_ul_cs2 + BAD_FRAME_IND_UL_CS1 + BAD_FRAME_IND_UL_CS2 + BAD_FRAME_IND_UL_UNACK + rlc_mac_cntrl_blocks_ul + ignor_rlc_data_bl_ul_due_bsn * X + sum over MCS0..6 of (ul_rlc_blocks_in_ack_mode + ul_rlc_blocks_in_unack_mode + bad_rlc_valid_hdr_ul_ack + bad_rlc_valid_hdr_ul_unack + bad_rlc_bad_hdr_ul_ack + bad_rlc_bad_hdr_ul_unack) + sum over MCS7..9 of (ul_rlc_blocks_in_ack_mode + ul_rlc_blocks_in_unack_mode + bad_rlc_valid_hdr_ul_ack + bad_rlc_valid_hdr_ul_unack + bad_rlc_bad_hdr_ul_ack + bad_rlc_bad_hdr_ul_unack)/2) + sum over MCS-11..12 of (ul_rlc_blocks_in_ack_mode + bad_rlc_valid_hdr_ul_unack + bad_rlc_valid_hdr_ul_ack + bad_rlc_bad_hdr_ul_ack + bad_rlc_bad_hdr_ul_unack + ul_rlc_blocks_in_unack_mode) --------------------------------------------------------------------------------------- , period_duration*60*50 (rlc_data_blocks_dl_cs1 + rlc_data_blocks_dl_cs2 + retra_rlc_data_blocks_dl_cs1 + retra_rlc_data_blocks_dl_cs2 + rlc_mac_cntrl_blocks_dl + sum over mcs1..6 of (dl_rlc_blocks_in_ack_mode + dl_rlc_blocks_in_unack_mode + retrans_rlc_data_blocks_dl) + sum over mcs7..9 of (dl_rlc_blocks_in_ack_mode + dl_rlc_blocks_in_unack_mode + retrans_rlc_data_blocks_dl)/2) + sum over MCS-11..12 of (dl_rlc_blocks_in_ack_mode + ave_dur_UL_TBF_sum -------------------------------100 * period_duration * 60 ave_dur_UL_TBF_sum -------------------------------100 * period_duration * 61 ave_dur_UL_TBF_sum -------------------------------100 * period_duration * 62

NOKIA手机测试模式参数详解

NOKIA手机测试模式参数详解

NOKIA手机测试模式参数详解NOKIA手机的测试模式(BTS TEST),通常又称工程模式,有比普通专业测试手机更强的测试功能,它包含了大量的无线参数、GSM系统信息以及数十项手机内部测试功能的显示,比如SIM卡的详细信息、电池的电压、放电电流、温度以及详尽的充电情况。

手机的测试模式对于资金不够充裕的区县移动公司的无线基站维护测试工程师、优化工程师来说,可以在不增加任何投入的情况下,使维护人员能够在任意时刻了解所在基站的情况,对提高维护水平、加强维护力量大有好处。

对手机维修人员和一般的无线电爱好者都有一定的参考价值。

下面将结合GSM网络的基础知识,从实际应用的角度来介绍NOKIA手机测试模式各项显示的专业解释。

开启测试模式的方法很多,一般使用电脑及相关软件、连接线或通过红外线接口激活手机的测试功能。

方法可以参看本人在《电子报》第17期上的介绍,在此不再赘述。

一、进入测试模式方式有三种激活测试模式的方法:1.执行方式,2.数据显示方式,3.帮助显示方式。

使用数据显示方式时,在手机功能表中选择NET MONITOR菜单,进入后输入01,即可看到第1页面无线网络参数,按向下翻页键可看到其他页面的无线网络参数,部分页面被保留,在翻页时会自动被略过,不同手机的相同页面显示可能会有所不同的与手机的硬软件版本有关;长按手机键盘*字键,会出现各项无线参数的简单帮助说明,即是帮助显示方式。

执行方式进入方法同数据显示方式,打开NET MONITOR菜单后直接选择需要执行的页面(这样的页面不多,如页面17、19、60、80、241、242等,如果选择的不是这样的页面,则自动进入数据显示方式);也可以通过菜单快捷方式执行:按功能键->NET MONITOR菜单号码(如12)->执行页面即可。

如果该页面包含一个复位计数器的操作(如80、240页面),一经选择就会立刻执行复位操作。

总之,执行方式是一键进入方式,如要用执行方式进入另一个测试项目,需要重复以上步骤重新进入方可激活。

100861业务对C2071掉话优化.

100861业务对C2071掉话优化.

对业务和网络的影响(2/2)
对指标的影响
对网络掉话率影响10~21%之间 5%的呼损将造成每天20万次的短
信下发失败
对用户感知度的影响
短信的时延变长 对100861业务的感知度下降 无法及时收到,多次拨打
18
© 2006 Nokia 100861 / 2006/07 / LiZe
测试方案
测试的方案 采集OMC相应小区的数据,挑选问题明显的小区 采集A接口/Abis接口/空中接口的信令消息 模拟拨打100861
34.04% 17.02%
6
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河南C2071的主要问题出在什么地方?
100861业务问题的发现与分析
7
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背景---100861问题统计
拨打100861业务的掉话次数比例很高 100861 的呼损在5%左右,平均每天约20万次的掉话 占C2071掉话率的15~20%左右
新的问题
6月18日以后,全省的1860改为10086,同时10086的系统也进行了相应 的改变
在C2071中增加了10086掉话的比较
28
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掉话 呼叫成功(终端挂机) 呼叫成功(系统挂机)
类型
CLRREQ DISC (MS) DISC (NSS)
数量 110 365 820
百分比 8.49% 28.19% 63.32%
8
© 2006 Nokia 100861 / 2006/07 / LiZe
背景---100861业务介绍(1/3)

NOKIA 常见告警处理-LN 2010-07

NOKIA 常见告警处理-LN 2010-07

NOKIA告警处理告警级别:按告警号作如下划分0~999 notice 提示◆1000~1999 disturbance 干扰◆2000~2999 MSC 告警(按级别定义为1星★,2星★★,3星★★★)3000~3999 诊断报告号◆4000~5999 外部告警◆6000以上为基站告警。

输出信息:一,常见告警和处理命令:1.查看告警⑴查看当前告警—ZAHO—①CLS=告警级别(AL3,AL2,AL1,not,dis)②NR=告警号例:ZAHO::CLS=AL3;ZAHO::NR=2915;⑵查看历史告警—ZAHP—①CLS=告警级别(AL3,AL2,AL1,not,dis)②NR=告警号例:ZAHO::CLS=AL3:YYYY-MM-DD(年月日用-分隔),HH-MM-SS(时分秒用-分隔);ZAHO::NR=2915:YYYY-MM-DD,HH-MM-SS;2.紧急故障★★★2064ROUTE SET UNA V AILABLE信令路由全阻,导致目的信令点不可达。

1)登录网元,使用命令【ZAHO】核实告警是否存在。

2)核实是否为工程引起。

步骤1 查询故障BSC下是否有基站数据?步骤2 查询A口信令是否为人工闭塞?步骤3 查询故障BSC的历史话务量数据?用命令:【ZNRI:NA0,对应信令点编码;】(NA0到MSC核心网,NA1到BSC方向,用哪一个要根据告警信息中的对端信令点编码判断,4位以下的到BSC,5位以上的到MSC)查看到某一局向的所有路由状态;如果路由状态是UA-INS请检查是否出现#2070 告警,#2070处于活跃状态则按照#2070告警处理;如果路由状态是UA-INR请用【ZNRT】查询STP接入,看从STP到相关的信令点是否有信令路由;(可以看到对端的局向名,电话联系分公司或者专业室确定是否有工程)一般是对端设备坏了。

如果是到BSC方向的用【ZEDO:NAME=局向名;】看BSC下挂了多少基站,或者用【ZCEL:NCGR=局向名;】看两个局向间开了多少电路,判断BSC是否在用。

诺基亚LTE无线性能指标分析处理

诺基亚LTE无线性能指标分析处理

建议值
FALSE 0
200ms、0(disable) 240ms
4.检查高掉话小区与周边小区的切换状况,不切换和高切换失败率也会导致较高的掉 线率。如果存在,先解决切换问题。
5.统计小区PUSCH的上行的干扰电平、SINR、UE的Power Headroom和下行CQI,看一 下小区是否存在干扰,上下行质量如何。如果小区的存在上下行的无线问题,需要 进行无线优化 6.现场无线测试,测试可能存在的弱覆盖、高干扰和质差区域,进行RF优化。
5.对于无线原因的ERAB建立失败,请参照“RRC连接建立成功率”中的无线优化措施。
无线掉线率
无线掉线率公式定义
指标名称
中文映射算法
Nokia内部公式映射
无线掉线率
(eNB请求释放上下文数-正常的eNB请求释放上 (M8013C16+M8006C176+M8006C177+M8006C178+M8
切换成功率
切换成功率处理流程
零业务量小区
小区业务量公式定义
指标名称 小区业务量
sum(M8012C19+M8012C20)/1000
Nokia内部公式映射
指标优化思路
1.对于小区业务量为0的小区,提取至少4个时段以上的统计,在连续4个时段内小 区业务量都为0的小区,归入休眠小区候选列表。 2.查看小区的RRC连接建立成功率和E-RAB建立成功率,检查小区是否有用户接入。
6.现场无线测试,测试可能存在的弱覆盖、高干扰和质差区域,进行RF优化。
E-RAB建立成功率
E-RAB建立成功率公式定义
指标名称
中文映射算法
Nokia内部公式映射
E-RAB建立成功率 E-RAB建立成功数/E-RAB建立请求数*100% 100*sum(M8006C1)/sum(M8006C0)

无线网络重要KPI指标

无线网络重要KPI指标

Direct Retry功能(定向重试)
• 手机在服务小区发起呼叫请求后,若BSC发现服务小区无可用TCH,允许 • 在其邻区内分配TCH的功能。
Parameters drMethod drThreshold Value 0: Improvement not in use 1: Threshold evaluation method -47 … -110 dBm
掉话率
• • • • • • 掉话率的详细组成 TCH_RADIO_FAIL (无线掉话) TCH_RF_OLD_HO(切换掉话) TCH_TR_FAIL 和 TCH_TR_FAIL_OLD TR掉话(2992 2993告警) TCH_ABIS_FAIL_CALL和TCH_ABIS_FAIL_OLD 和TCH_LAPD_FAIL (传输方面的掉话) TCH_A_IF_FAIL_CALL和TCH_A_IF_FAIL_OLD (A接口掉话)
Call Accepted
小区掉话问题分析
• 查看小区有无硬件告警,确定有无硬件问题 重要告警如7745 2993 7744 等 • ZERO指令有无重大干扰情况存在 • 提取掉话详细指标,分析其掉话主要发生的原因。 a. TCH_RADIO_FAIL (无线掉话)高,频率干扰和无线覆盖造成 b . TCH_RF_OLD_HO(切换掉话)高,切换失败造成 c . TCH_TR_FAIL 和 TCH_TR_FAIL_OLD TR掉话(2992 2993告警) TC板件问题
TCH
SDCCH congested
切换失败率
• 切换失败详细组成
MSC控制下的切换失败。 BSC控制下的切换失败。 小区内部切换失败。
手机呼叫流程简图
Mobile Originating Call MS

指标解释及计算公式

指标解释及计算公式

指标解释及计算公式在数据分析和统计中,指标是用于描述或衡量其中一特定事物或现象的定量或定性变量。

指标可以根据具体需求和目标来选择和计算,以便更好地理解和解释数据。

以下是一些常见的指标及其计算公式:1. 平均值(Mean):平均值是所有观察值的算术平均值,用于描述一组数据的集中趋势。

计算公式如下:平均值 = (x1 + x2 + ... + xn) / n其中,x1, x2, ... , xn 表示观察值,n 表示观察值的数量。

2. 中位数(Median):中位数是将一组数据按照从小到大的顺序排列后,位于中间位置的值。

计算公式如下:若样本数量为奇数,中位数=第(n+1)/2个观察值若样本数量为偶数,中位数=(第n/2个观察值+第(n/2+1)个观察值)/23. 众数(Mode):众数是一组数据中出现次数最多的值。

可以有一个众数,也可以有多个众数。

4. 方差(Variance):方差用于描述一组数据的离散程度,计算公式如下:方差 = [(x1 - 平均值)^2 + (x2 - 平均值)^2 + ... + (xn - 平均值)^2] / n5. 标准差(Standard Deviation):标准差是方差的平方根,用于度量数据的分散程度,计算公式如下:标准差=方差的平方根6. 百分位数(Percentile):百分位数是将一组数据按照从小到大的顺序排列后,处于特定百分比位置的值。

常见的百分位数有四分位数和中位数。

计算方法与中位数类似。

7. 相关系数(Correlation Coefficient):相关系数度量两个变量之间的线性关系强度和方向,取值范围在-1到1之间。

计算公式如下:相关系数 = Cov(X,Y) / (std(X) * std(Y))其中,Cov(X,Y)表示变量X和Y之间的协方差,std(X)和std(Y)分别表示变量X和Y的标准差。

8. 回归分析(Regression Analysis):回归分析用于预测一个变量对于其他变量的影响关系。

gateaux中值公式

gateaux中值公式

gateaux中值公式在统计学中,中值是指一组数据中的中间数值,即将数据按从小到大的顺序排列后,处于中间位置的数值。

而中值公式是用来计算一组数据的中值的数学公式。

中值公式的一般表示为:中值 = (n + 1)/2其中,n为数据的总数。

在统计学中,中值是一种比平均值更加稳健的测量方式,它能够有效地减小极端值对结果的影响。

下面将介绍中值公式的原理和应用。

一、计算中值的公式中值的计算公式为 (n + 1)/2,其中n表示数据的总数。

首先将数据按从小到大的顺序排列,然后计算公式中的值,并将结果作为中值。

例如,对于一组数据{1, 2, 3, 4, 5},共有5个数据,根据中值公式,可以计算得到:中值 = (5 + 1)/2 = 6/2 = 3因此,这组数据的中值为3。

二、中值公式的应用1. 描述数据的集中趋势中值是用来描述一组数据的集中趋势的重要指标之一。

与均值相比,中值更能够反映数据的实际情况。

当数据分布存在极端值或异常值时,使用中值可以减小这些极端值对结果的影响,从而更准确地描述数据的集中趋势。

2. 数据分析与决策在数据分析和决策过程中,中值可以帮助我们更好地理解数据的分布和特征。

通过计算数据的中值,我们可以了解数据的分布偏向,识别可能存在的异常值,从而对问题进行深入分析和决策。

3. 比较数据集中值还可以用来比较不同数据集之间的集中趋势。

当我们需要比较两组或多组数据的中位数时,可以直接计算中值并进行比较。

较大的中值通常意味着数据集的整体偏大,而较小的中值则表示数据集的整体偏小。

4. 统计推断和假设检验在统计推断和假设检验中,中值也经常被使用。

通过计算样本的中值并与理论值进行比较,可以对总体的分布和特征进行推断和验证假设。

中值的稳健性使得它在一些情况下比均值更有用。

总之,中值公式是一种用来计算数据中值的数学公式。

中值可以用来描述数据的集中趋势,进行数据分析与决策,比较数据集以及进行统计推断和假设检验。

在实际应用中,中值公式是统计学中一个重要的工具,能够帮助我们更好地理解数据和做出准确的决策。

kdj指标计算方式

kdj指标计算方式

kdj指标计算方式KDJ指标是一种技术分析指标,由随机指标(KDJ)和相对强弱指标(RSV)组成。

它是由George Lane在20世纪80年代初开发的,主要用于判断当前股票或期货的超买和超卖程度,以及股票或期货的趋势转变。

KDJ指标主要是通过计算两个重要的变化指标来确定股市的买卖信号:1. RSV(Raw Stochastic Value):RSV的计算方式是根据一定的时间周期内的收盘价来计算当天的相对强弱指标。

RSV的计算公式为:RSV=(今日收盘价-最近n天的最低价)/(最近n天的最高价-最近n天的最低价)*100%其中,n代表设定的时间周期。

2.K值、D值和J值的计算:-K值:表示最近n天内最高价和最低价的变化程度,可以看作是RSV的移动平均线。

K值的计算公式为:K=(2/3)*前一天K值+(1/3)*当天RSV-D值:表示最近n天内K值的变化程度,可以看作是K值的移动平均线。

D值的计算公式为:D=(2/3)*前一天D值+(1/3)*当天K值-J值:表示K值和D值之间的差异程度,可以看作是K值和D值的加权平均值。

J值的计算公式为:J=3*当天K值-2*当天D值通过计算K值、D值和J值,可以得到KDJ指标的数值。

KDJ指标通常使用三条曲线来表示,分别为K线、D线和J线。

K线和D线会在0到100之间来回波动,而J线则会在K线和D线之间来回波动。

KDJ指标的应用:1.判断超买和超卖情况:当K线和D线高于80时,表示市场处于超买状态,可能会出现回调;当K线和D线低于20时,表示市场处于超卖状态,可能会出现反弹。

2.判断买入和卖出信号:当K线和D线交叉向上时,为买入信号;当K线和D线交叉向下时,为卖出信号。

3.判断趋势转变:当K线、D线和J线同时出现向上或向下的趋势时,可能预示着股票或期货的趋势将转变。

总结:KDJ指标通过计算RSV和K、D、J三个变化指标来判断股票或期货的短期买卖信号和趋势转变。

nopbt计算公式

nopbt计算公式

nopbt计算公式NOPBT计算公式是一种用于计算指标的数学公式,它包含了五个要素:N、O、P、B、T。

这个公式可以帮助我们更好地理解和分析问题,并提供一种方法来量化和评估指标的价值和效果。

让我们来了解一下NOPBT公式中每个要素的含义。

N代表"Numbers",即数量。

在计算指标时,我们需要明确指标所涉及的数量,这可以是产品的销售数量、用户的数量、投资的金额等。

O代表"Objectives",即目标。

我们需要明确指标所要达到的目标是什么,这可以是增加销售额、提高用户满意度、降低成本等。

P代表"Progress",即进展。

我们需要评估指标在实施过程中的进展情况,这可以是指标的增长率、完成进度等。

B代表"Barriers",即障碍。

我们需要分析指标实施过程中可能遇到的障碍和问题,并寻找解决办法。

T代表"Time",即时间。

我们需要确定指标的时间范围,这可以是一天、一个月、一年等。

有了这些要素,我们就可以开始计算指标了。

计算公式为:指标 = N * (O + P) / (B + T)接下来,我们将通过一个具体的例子来说明如何使用NOPBT公式进行计算。

假设我们要评估某个产品的市场表现,我们可以使用NOPBT公式来计算该产品的市场价值。

我们需要明确指标所涉及的数量。

假设该产品的销售数量为1000。

接下来,我们需要明确指标的目标。

假设该产品的目标是提高销售额,使其达到100000。

然后,我们需要评估指标在实施过程中的进展情况。

假设该产品的销售额已经增长了50%。

接着,我们需要分析指标实施过程中可能遇到的障碍和问题。

假设该产品面临的主要障碍是竞争对手的价格战和市场需求下降。

我们需要确定指标的时间范围。

假设该产品的评估时间为一年。

现在,我们可以使用NOPBT公式来计算该产品的市场价值:市场价值 = 1000 * (100000 + 50%) / (竞争对手的价格战 + 市场需求下降 + 一年)通过计算,我们可以得出该产品的市场价值。

华为大唐诺基亚参考信号功率映射表

华为大唐诺基亚参考信号功率映射表
诺基亚 单PATH发射功率(W) 单PATHpower(dBm) 计算公式:10lg(W*1000) 小区发射功率power(dBm) 计算公式:10lg(W*8*1000)
5 37.0 46.0 10 40.0 49.0 20 43.0 52.0 根据集团要求:映射诺基亚参考信号的功率不得<13.2,即单path不<5W 华为 单PATH发射功率(W) 单PATHpower(dBm) 计算公式:10lg(W*1000) 小区发射功率power(dBm) 46.0 49.0 52.0
RsPower(dBm) 开boost+3DB 9.2 12.2 15.2
实际RsPower(dBm) RSboost+3DB 8通道赋性增益+6dB 15.2 18.2 21.2
RsPower(dBm) 6.2 9.2 12.2
RsPower(dBm) 开boost+3DB 9.2 12.2 15.2
RsPower(dBm) RSboost+3DB 8通道赋性增益+6dB 15.2 18.2 21.2
网管设置显示值 (dBm) 37.0 40.0 43.0
网管设置显示值 (dBm) 92 122 152
网管设置显示值 பைடு நூலகம்dBm) 15 18 21
RsPower(dBm) 计算公式:10lg((W*1000)/1200) 6.2 9.2 12.2
RsPower(dBm) 开boost+3DB 9.2 12.2 15.2
实际RsPower(dBm) RSboost+3DB 8通道赋性增益+4dB 13.2 16.2 19.2
RsPower(dBm) 计算公式:10lg((W*1000)/1200) 6.2 9.2 12.2

excel 阿隆指标

excel 阿隆指标

excel 阿隆指标
答:阿隆指标(Aroon Indicator)是一种技术分析工具,用于衡量市场趋势的强度和持续性。

它是由印度技术分析师V.K.阿隆(V.K. Aroon)发明的。

阿隆指标的计算方式如下:
* 阿隆上升指标(Aroon Up):AU=(T-Tmin)/(Tmax-Tmin)。

其中,T是当前时间,Tmin是上升趋势开始的时间,Tmax是上升趋势结束的时间。

* 阿隆下降指标(Aroon Down):AD=(T-Tmin)/(Tmax-Tmin)。

其中,T是当前时间,Tmin是下降趋势开始的时间,Tmax是下降趋势结束的时间。

阿隆指标在0到100之间波动,当指标超过75时,表明市场处于非常强烈的上升趋势中;当指标低于25时,表明市场处于非常强烈的下降趋势中。

需要注意的是,阿隆指标是一种相对较新的技术分析工具,其有效性尚未得到广泛验证。

在使用任何技术分析工具时,都应结合其他指标和市场信息进行综合分析。

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(一)评估内容-指标部分 (3)◆移动接入性 (3)1.1 平均RACH负荷率(Average RACH Load %) (3)1.2 RACH总拒绝率(Total RACH Rejection Ratio) (3)1.3 AGCH拥塞率(AG blocking rate) (4)1.4 平均PCH负荷(Average Paging Buffer Space) (4)1.5 寻呼消息删除(Delete paging command) (5)1.6 SDCCH拥塞率(SDCCH blocking rate) (6)1.7 TCH拥塞率(TCH blocking rate,blck_8d) (6)1.8 随机接入成功率(Random access successful rate) (7)1.9 业务信道分配成功率(TCH assignment successful rate) (7)◆移动保持性 (7)1.10 切换失败率(Total HO Failure %) (8)1.11 SDCCH掉话率(SDCCH drop rate) (8)1.12 Dcr_3j掉话率 (9)1.13 2071掉话率 (9)◆资源利用情况 (10)1.14 SDCCH可用率 (10)1.15 TCH可用率 (10)1.16 BCSU负荷 (10)◆网络质量 (11)1.17 上下行链路平衡 (11)1.18 强干扰(Boundary3-Boundary5) (11)◆重要网络事件 (11)1.19 主被叫呼叫比例: (12)1.20 Average call length, S1 (trf_2d) (12)◆数据业务指标 (13)1.21 无线信道充足率(TSL Assignment Fulfill rate) (13)1.22 TBF成功率(tbf_34a) (14)1.23 PCU拥塞率(BLCK_32) (15)1.24 MCS6-9编码占用比例(按照流量计算) (15)1.25 RLC层每时隙吞吐量(trf_236) (15)(二)投诉处理 (16)◆每万用户客户投诉比 (16)◆TOP10投诉区域处理解决状况 (16)(三)告警处理及设备维护 (17)◆告警处理 (17)◆直放站告警处理 (18)◆天馈线检查 (18)质量提升活动评估办法为了促进网络质量提升活动的开展,促进网络质量提升活动和日常优化活动有机的结合,提高工作效率,全面客观地反映网络质量提升活动的工作状况和工作效果,结合目前运行的考核内容,增加了部分评估和关注的项目。

这些项目也可以用于网络质量提升活动的监控目标和工作重点。

分为指标部分、投诉处理和网络管理部分。

质量提升活动评估项目(一)评估内容-指标部分增加的性能指标主要分以下几大类:移动接入性移动接入性主要考核网络接受用户各种服务请求的接入能力,包括各种信道如RACH、SDCCH、TCH、PCH的负荷水平及拥塞。

以下就各项指标进行具体说明。

(CCCH信道)1.1 平均RACH负荷率(Average RACH Load %)如果这个值较高甚至超过10%,则可能存在随机接入问题,且可能是上行干扰导致。

公式如下:1.2 RACH总拒绝率(Total RACH Rejection Ratio)所有RACH拒绝与所有信道请求的比值。

理想值为0%。

公式如下:Counters from table:p_nbsc_res_access1.3 AGCH拥塞率(AG blocking rate)由于AGCH信道拥塞的状况。

理想值为0%。

公式如下:Counters from table:p_nbsc_res_access1.4 平均PCH负荷(Average Paging Buffer Space)GSM缓冲区里可用于发送寻呼命令的剩余空间。

公式如下:Counters from table:p_nbsc_res_access( AVE_PCH_LOAD:平均的剩余用于存放Paging Command的CCCH TSL的数目。

每小时128次的累计值。

不包括每个Paging Group的Buffer。

AVE_PAGING_BUFFER_CAPA:平均的Buffer的占用比例。

每小时128次的累计值。

AVE_PAGING_LOAD_AIR:用于处理Paging 消息的总的PCH BLOCK的数目占总的PCH BLOCK数目的比例。

每小时128次的累计值,包括每个Paging Group的Buffer。

1.1 Buffer机制分析? Buffer queue的分析以及计算方法对于paging消息的存放位置来说,可以分为两种,一种是用来发送paging消息的pch信道,还有一种是用来存储待发的paging的buffer。

从BTS SW release DF4以后,在pch信道方面有2个优化修改为了提高ccch信道的利用:a) 配置由paging queue depth决定现在paging command的删除不再是由于paging group队列为满,而是因为paging command 不能被发送到空中接口在预定义的最大lead-time时间内。

b) Paging Buffer Space报告的改变因为存储paging command的存储的变化,空闲的paging buffer空间的计算同样也将改变。

另外,下面的消息将被放在CCCH_LOAD_IND消息中在每次报告周期结束而发送到BSC:l AVERAGE_BUFFER_OCCUPANCY_PRECENTAGEl MAXIMUM_BUFFER_OCCUPANCY_PRECENTAGEl NUMBER_OF_DELETED_PAGING_COMMAND此处讨论的buffer是指BTS方面的,是为了用来存储paging request消息。

每一个paging group都有独立的buffer,这buffer的深度(Paging Group Queue Depth)取决于MFR和Max_Lead_Time参数,计算公式为:MAX(ROUND(max_lead_time * 1000 / (BS-PA-MFRMS * 51 * 4.615)),1)? min paging buffer的分析以及计算方法首先需要引入一个概念,CCCH_LOAD_IND(CCCH负荷指示),它是BTS向BSC周期性发送CCCH 负荷的报告,里面包括了PCH和AG的负荷情况,发送周期的时间为(30*4*51*4.615ms≈28s)。

而Min paging buffer指的是在1个统计时段内(按照目前的设置为1小时,BTS需要向BSC发送127次CCCH_LOAD_IND)剩余的paging buffer最小值。

而如果该值较小,则说明buffer被占用的比例较高,可能由于寻呼在队列中排队时间过长而被删除的情况,因此为了能够保证寻呼消息在空中接口的成功发送,则要保证该值在一定的范围内,有足够的buffer可以承载更多的寻呼消息。

? delete paging command的分析通过查看NED对该count的介绍:This counter indicates if some group-specific paging queue becomes so full that an additional paging command cannot be stored to the buffer. In such a case the paging command is deleted.通过下图可以分析出paging command delete的流程,对于每一个paging group buffer都有一个值N来显示该缓冲的占用情况。

首先需要计算出N(MAX)= 4*(Paging Group Queue Depth),而Paging Group Queue Depth 上面已经介绍过,假设MFR设置为5,通过计算,Paging Group Queue Depth则为4,所以N(MAX)为4*4=16。

另外,对于TMSI paging command时,N(new)=N(old)+1对于IMSI paging command时,N(new)=N(old)+2+(N(old) mod 4) div 3当N(new)>N(max)时,则表示buffer已经为满,该paging command则被删除。

以下图为例, 假设Nmax=16。

则第12个paging command将被删除。

)1.5 寻呼消息删除(Delete paging command)该计数器表示当寻呼组队列满了导致其他寻呼消息不能进到寻呼缓冲,则寻呼将被删除。

理想值为0%。

公式如下:Counter from table:p_nbsc_res_access (SDCCH信道)1.6 SDCCH拥塞率(SDCCH blocking rate)公式如下:Counters from table:p_nbsc_traffic (TCH信道)1.7 TCH拥塞率(TCH blocking rate,blck_8d)公式如下:Counters from tables:A = p_nbsc_trafficB = p_nbsc_ho(接入性)1.8 随机接入成功率(Random access successful rate)公式如下:Counters from table:p_nbsc_res_access1.9 业务信道分配成功率(TCH assignment successful rate)Counters from table:p_nbsc_traffic移动保持性移动保持性主要指用户在通话状态下的持续性,即切换失败率与掉话率指标。

1.10 切换失败率(Total HO Failure %)切入切出总切换失败率,包含BSC间、小区间及小区内切换。

公式如下:1.11 SDCCH掉话率(SDCCH drop rate)SDCCH掉话率采用修正的计算公式,即分子减去T3101_expired。

公式如下:Counters from table:p_nbsc_traffic1.12 Dcr_3j掉话率公式如下:Counters from tables:A = p_nbsc_trafficB = p_nbsc_serviceC = p_nbsc_ho1.13 2071掉话率公式如下:Counters from tables:A = p_nbsc_trafficB = p_nbsc_res_avail资源利用情况资源利用情况包括SDCCH可用率、TCH可用率、BCSU负荷.1.14 SDCCH可用率1.15 TCH可用率公式如下:1.16 BCSU负荷公式如下:Counters from table:p_nbsc_load◆网络质量网络质量包括上下性链路平衡、干扰带分布.1.17 上下行链路平衡该指标反映上下行路径损耗的差值。

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