华为TD-LTE低接入优化指导书

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TD-LTE网络优化指导书-掉话优化

TD-LTE网络优化指导书-掉话优化

TD-LTE网络优化指导书掉话优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1引言 (3)2基础知识 (3)2.1“连接”与“掉话”的概念 (3)2.2正常的连接释放 (4)2.3异常的连接释放(掉话) (5)3DT/CQT常见掉话原因分析 (7)3.1弱覆盖 (7)3.2切换失败 (8)3.3邻区漏配 (10)3.4越区覆盖 (11)3.5系统设备异常 (13)3.6干扰 (14)3.7拥塞 (16)4话务统计掉话数据分析......................................................... (17)4.1掉话相关的KPI (17)4.2全局掉话率偏高问题分析(Top N) (18)4.3小区(簇)掉话率偏高问题分析 (19)5掉话问题的分析流程 (20)6典型掉话案例分析 (21)6.1弱覆盖导致的掉话 (21)6.2切换失败导致的掉话 (21)6.3邻区漏配导致的掉话 (22)1引言编写本文的目的:1. 整理了与TD-LTE系统中与保持性(掉话)相关的基本概念、信令流程、所涉及的参数。

2. 指导TD-LTE网络维护、优化过程中,与掉话相关的问题分析和定位(解决)。

2基础知识知识点:1、掉话的定义2、掉话后UE、eNodeB的操作2.1“连接”与“掉话”的概念本文所提及的“保持性”,指的是“连接”的“保持性”,更狭义地,是指“RRC连接”的“保持性”。

因此,本文所称的“掉话”,具体是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。

图0-1 NAS和AS的几种状态移动性管理(EMM)连接管理(ECM)无线资源控制(RRC)上图给出了从开机到进入激活(数据传输)状态过程中,从不同角度来看的“状态”的变化情况。

从EPS移动性管理(EMM)的角度来看,在UE成功附着之前,都认为是未登记(Deregistered)状态,直至UE发起、并成功登记。

华为LTE后台优化操作指导书

华为LTE后台优化操作指导书

华为TD-LTE后台优化操作指导书一、常用指令: (4)二、集中任务管理安全操作: (12)三、数据信息采集类分析 (15)3.1数据项采集法 (15)3.2 故障场景采集法 (15)3.3 采集通道 (15)3.3.1 运行NIC (16)3.3.2 建立数据采集任务 (16)3.3.3 数据采集和导出 (19)3.3.4 分析采集到的数据 (19)四、后台灌包测试 (19)4.1查询小区下所有UE的基本信息 (19)4.2 查询指示UE在线信息 (20)4.3 查询设备IP配置信息: (20)4.4 启动Uu口数据测试 (21)4.5 查询Uu接口数据测试信息 (21)4.6 前台通过Proble进行灌包速率查看 (21)五、监控告警跟踪管理 (21)5.1 告警查询 (21)5.2 信令跟踪 (22)第二部分:KPI分析类 (23)六、切换类 (24)6.1 切换原理 (24)6.2 切换相关定义 (24)6.2.1切换事件 (24)6.2.2 切换失败原因 (25)6.2.3 切换失败参数调整 (25)七、掉线类 (26)7.1 掉线定义 (26)7.2.1 掉线问题范围确定 (27)7.2.2 基本要素排查分析定位 (27)7.2.3 掉线优化调整 (27)八、接入类 (28)8.1 接入定义 (28)8.2 接入问题定位 (29)九、互操作类 (29)9.1 GTL语音互操作 (29)9.1.1 TDL->GSM配置步骤 (29)9.1.2GSM->TDL配置步骤 (29)9.2 GTL数据互操作 (30)9.2.1 TDL->TDS配置步骤 (30)9.2.2 TDS->TDL配置步骤 (30)9.3 互操作参数 (30)第一部分:操作类一、常用指令:TDL站点状态查询指令:1、LST CELL:; 查询小区静态参数可以查询频点、PCI、上下行时隙配比、特殊子帧配比、根序列索引、小区发送与接收模式等参数。

TDLTE切换优化指导书

TDLTE切换优化指导书

TD-LTE切换优化指导书目录1切换概述 (4)1.1切换流程介绍 (4)1.1.1切换流程图 (4)1.1.2切换分类介绍 (5)1.2前台信令解析 (6)1.2.1测量控制 (6)1.2.2测量报告 (6)1.2.3终端测量机制 (7)1.2.4测量报告内容 (7)1.2.5切换命令 (7)1.2.6在目标小区随机接入(MSG1) (8)1.2.7基站回应随机接入响应(RAR) (8)1.2.8终端反馈重配完成,切换结束 (8)2切换优化整体思路 (8)2.1测量报告发送后未收到切换命令 (9)2.2目标小区MSG1发送异常情况 (10)2.3接收RAR异常情况 (10)3切换相关常用参数汇总 (10)小区参考信号的功率 (10)中心UE的PDSCH与小区RS的功率偏差 (11)小区选择所需要的最小接收水平 (11)测量时的RSRP层3滤波系数 (12)EVENT IDENTITY (12)小区个体偏移 (13)TIME TO TRIGGER (14)HYSTERESIS (14)事件上报次数 (15)事件上报周期 (15)最大上报小区 (16)4切换优化常见问题及案例 (16)4.1漏配邻区 (16)4.1.1前台分析漏配邻区的现象 (17)4.1.2漏配邻区带来的影响 (18)4.1.3漏配邻区处理方法 (18)4.2无线环境引起的切换异常 (19)4.2.1上行干扰引起的目标测接入困难 (19)4.2.2环境复杂引起的切换问题 (22)5非正常情况引起的切换问题案例 (25)5.1版本问题引起的切换异常 (25)5.1.1高通LOG问题现象 (25)5.1.2该问题带来的影响 (26)5.1.3研发初步定位 (27)5.2不同厂商切换差异 (28)5.2.1问题现象 (28)5.2.2问题分析 (28)5.2.3问题总结 (28)图目录图 1-1 切换流程图 (4)图 1-2 站内切换信令流程图 (5)图 1-3 X2口切换信令流程图 (6)图 1-4 S1口切换信令流程图 (6)图 2-1 正常切换信令,CNT采集 (6)图 2-2 重配消息中的测量控制(RRC CONNECT RECONFIGRATION) (6)图 2-3 a3时间报告示意图 (7)图 2-4 测量报告内容 (7)图 2-5 切换命令 (8)图 2-6 MSG1 (8)图 2-8 切换执行过程 (8)图 2-9 MSG3 (8)图 3-1 切换问题分析整体思路 (9)图 3-2 发送测量报告后未收到切换命令处理流程 (10)图 4-1 多次测量报告现象 (17)图 4-2 第一个测量报告内容 (17)图 4-3 第四次测量报告内容 (17)图 4-4 切换命令 (17)图 4-5 源小区测量控制信息 (17)图 4-6 漏配邻区引起的掉话 (18)图 4-7 第一个测量报告内容 (18)图 4-8 源小区测量控制信息 (18)图 4-9 SINR (18)图 4-10 流量 (18)图 4-11 上行干扰问题点 (19)图 4-12 上行干扰引起的问题现象 (19)图 4-13 上行干扰引起的问题现象2 (20)图 4-14 上行干扰引起的问题3 (20)图 4-15 上行干扰问题验证 (20)图 4-16 上行干扰引起的集中掉话区域 (20)图 4-17 正常GPS后台查询图形 (20)图 4-18 异常GPS后台查询图形 (20)图 4-19 GPS失步闭塞小区配置 (21)图 4-20 覆盖引起的切换失败点1 (22)图 4-21 失败点RSRP (23)图 4-22 失败点信令 (23)图 4-23 覆盖引起的切换失败点2 (23)图 4-24 失败点信令 (23)图 4-25 失败点RSRP (23)图 4-26 覆盖引起的切换失败点3 (23)图 4-27 失败点信令 (24)图 4-28 失败点RSRP (24)图 5-2 事件上报 (25)图 5-3 切换前后RLM Report1 (26)图 5-4 切换前后RLM Report2 (26)图 5-5 华为与我司切换命令差异 (28)图 5-6 收到切换命令后在我司接入信令 (28)图 5-7 前台发送的重建立消息 (28)图 5-8 后台收到重建立消息 (28)1 切换概述1.1 切换流程介绍1.1.1 切换流程图图 1-1 切换流程图-Measurement Control测量控制,一般在初始接入或上一次切换命令中的重配消息里携带-Measurement Report测量报告,终端根据当前小区的测量控制信息,将符合切换门限的小区进行上报-HO Request源小区在收到测量报告后向目标小区申请资源及配置信息(站内切换的话为站内交互,站间切换会使用X2口或者S1口,优先使用X2口)-HO Request Ack目标小区将终端的接纳信息以及其它配置信息反馈给源小区-RRC Connection Reconfiguration将目标小区的接纳信息及配置信息发给终端,告知终端目标小区已准备好终端接入,重配消息里包含目标小区的测量控制-SN Status Transfer源小区将终端业务的缓存数据移至目标小区-Random Access Preamble终端收到第5步重配消息(切换命令)后使用重配消息里的接入信息进行接入-Random Access Response目标小区接入响应,收到此命令后可认为接入完成了,然后终端在RRC层上发重配完成消息(第9步)-RRC Connect Reconfiguration complete(HO Confirm)上报重配完成消息,切换完成-Release Resource当终端成功接入后,目标小区通知源小区删除终端的上下文信息1.1.2 切换分类介绍按照我们实际情况,切换可分为eNb站内切换,X2口切换以及S1口切换,下边分别进行介绍(下边介绍的所有切换都是基于已经接入且获取到了测量配置后)1.1.2.1站内切换站内切换过程比较简单,由于切换源和目标都在一个小区,所以基站在内部进行判决,并且不需要向核心网申请更换数据传输路径图 1-2 站内切换信令流程图1.1.2.2X2口切换用于建立X2口连接的邻区间切换,在接到测量报告后需要先通过X2口向目标小区发送切换申请(图1-1第3步),得到目标小区反馈后(图1-1第4步)才会向终端发送切换命令,并向目标测发送带有数据包缓存、数据包缓存号等信息的SNStatus Transfer消息,待UE在目标小区接入后,目标小区会向核心网发送路径更换请求,目的是通知核心网将终端的业务转移到目标小区,X2切换优先级大于S1切换图 1-3 X2口切换信令流程图1.1.2.3S1口切换S1口发生在没有X2口且非站内切换的有邻区关系的小区之间,基本流程和x2口一致,但所有的站间交互信令都是通过核心网S1口转发,时延比X2口略大图 1-4 S1口切换信令流程图1.2 前台信令解析切换的大部分问题可在前台信令中进行分析,本文以前台信令为主介绍整个切换流程及问题分析思路图 1-5 正常切换信令注意:这里的重配完成只是组包完成,实际是在MSG3里发送的前台信令窗的交互过程主要是是图1-1里的1、2、5、7、8、9几步,现在来分别介绍1.2.1 测量控制测量控制信息是通过重配消息里下发的,测量控制一般存在于初始接入时的重配消息和切换命令中的重配消息中。

华为TD-LTE网络优化OMC后台指导书

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华为TD-LTE网络优化OMC后台指导书华为TD-LTE网络优化OMC后台指导书华为TD-LTE网络优化OMC后台指导书华为TD-LTE网络优化OMC后台指导书华为LTE OMC操作指导书目录一、常用指令: (4)二、提取CHR文档: (8)三、制作批处理脚本文档 (10)3.1加扰测试脚本: (10)3.2日常告警全网TDL&TDS基站状态&告警查询-XXXX脚本 (10)3.3基站小区去激活脚本 (10)3.4基站小区邻区数据修改脚本 (11)四、集中任务管理安全操作: (11)4.1日常告警全网TDL&TDS基站状态&告警查询 (11)4.2基站小区去激活 (14)4.3基站小区邻区数据修改 (14)五、LTE常用信令(问题)跟踪Check List V1.0 (14)5.1 端到端虚用户跟踪 (14)5.2 CELL DT (16)5.3 IFTS (17)5.4 一键式日志(BRDLOG)采集方法 (20)5.5 接入类问题分析数据 (21)5.6 切换类问题分析数据 (21)5.7 业务性能问题分析数据 (21)5.8 干扰问题分析数据 (22)一、常用指令:TDL站点状态查询指令:LST CELL:; 查询小区静态参数DSP CELL:; 查询小区动态参数LST ALMAF:; 查询当前告警LST BFANT:;查询天线配置信息(静态)DSP BFANT:;查询天线配置信息(动态)LST PDSCHCFG:;(参考信号功率)LST CELLPDCCHALGO:;(公共控制信令聚集级别)LST CELLDLPCPDSCHPA:;(pdsch功率控制PA调整开关)LST EUTRANINTRAFREQNCELL:; (查询EUTRAN同频邻区关系)LST EUTRANEXTERNALCELL:; (查询EUTRAN外部小区)LST GPS:; (查询小区的经纬度)LST ALMLOG:ALMTP=ALL;()激活/解闭塞小区:ACT CELL:LOCALCELLID=1;ACT CELL:LOCALCELLID=2;ACT CELL:LOCALCELLID=3;UBL CELL:LOCALCELLID=1;UBL CELL:LOCALCELLID=2;UBL CELL:LOCALCELLID=3;去激活/闭塞小区:DEA CELL:LOCALCELLID=1;DEA CELL:LOCALCELLID=2;DEA CELL:LOCALCELLID=3;BLK CELL:LOCALCELLID=1,CELLADMINSTATE=CELL_HIGH_BLOCK; BLK CELL:LOCALCELLID=2,CELLADMINSTATE=CELL_HIGH_BLOCK;BLK CELL:LOCALCELLID=3,CELLADMINSTATE=CELL_HIGH_BLOCK;闭塞/解闭塞RRUBLK BRD:CN=0,SRN=200,SN=0,BLKTP=IMMEDIATE;UBL BRD:CN=0,SRN=202,SN=0;修改RRU通道:DSP TXBRANCH:;(发射通道硬件最大输出功率、驻波比等,或:DSP VSWR:查询驻波比)DSP RXBRANCH:;(接收通道状态)MOD TXBRANCH:CN=0,SRN=202,SN=0,TXNO=1,TXSW=OFF;(关)MOD TXBRANCH:CN=0,SRN=202,SN=0,TXNO=1,TXSW=ON; (开)MOD RXBRANCH:CN=0,SRN=202,SN=0,RXNO=1,RXSW=OFF; (关)MOD RXBRANCH:CN=0,SRN=202,SN=0,RXNO=1,RXSW=ON; (开)修改基站小区PCI:(注:同时要求修改邻区数据库相应的小区的PCI,不然影响切换) MOD CELL:LOCALCELLID=3,PHYCELLID=131;MOD CELL:LOCALCELLID=2,PHYCELLID=132;MOD CELL:LOCALCELLID=1,PHYCELLID=133;MODEUTRANEXTERNALCELL:MCC="460",MNC="08",ENODEBID=10072,CELLID=3,PHYCELLID=1 31;MODEUTRANEXTERNALCELL:MCC="460",MNC="08",ENODEBID=10072,CELLID=2,PHYCELLID=1 32;MODEUTRANEXTERNALCELL:MCC="460",MNC="08",ENODEBID=10072,CELLID=3,PHYCELLID=1 33;单验报告需要操作的内容:LST CELL:;LST PDSCHCFG:;LST CELLPDCCHALGO:;LST CELLDLPCPDSCHPA:;DSP CELL:;DSP LICENSE:;LST LICENSE:;LST CELLALGOSWITCH:;LST BFMIMOADAPTIVEPARACFG:;LST MIMOADAPTIVEPARACFG:;LTE加天线权值:LST BFANT:;DSP BFANT:;RMV BFANT: DEVICENO=0;RMV BFANT: DEVICENO=1;RMV BFANT: DEVICENO=2;DLDBFANTDB:IP="188.2.31.4",USR="ftpuser",PWD="Changeme_123",SRCF="ODS-090R15 NT.xml";DLDBFANTDB:IP="10.201.127.83",USR="ftpuser",PWD="ftpuser",SRCF="ODS-090R15NT .xml";ACT BFANTDB:OPMODE=DLDFILE;ADDBFANT:DEVICENO=0,CONNSRN=60,MODELNO="ODS-09OR15NT",TILT=3,BEAMWIDTH=65,BA ND=39;ADDBFANT:DEVICENO=1,CONNSRN=62,MODELNO="ODS-09OR15NT",TILT=3,BEAMWIDTH=65,BA ND=39;ADDBFANT:DEVICENO=2,CONNSRN=82,MODELNO="ODS-09OR15NT",TILT=3,BEAMWIDTH=65,BA ND=39;LST BFANT:;DSP BFANT:;查询BF开关:LST CELLALGOSWITCHTM2\3 BF:关TM2\3\7 BF:开修改BF算法开关:修改BF开关为开:MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1(小区号),BFALGOSWITCH=BfSwitch-1;修改BF开关为关:MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1(小区号),BFALGOSWITCH=BfSwitch-0;修改基站(业务信道)加扰(0~9):(模已)ADD CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=1,SIMLOADCFGINDEX=7(加扰为80%);ADD CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=2,SIMLOADCFGINDEX=7;ADD CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=3,SIMLOADCFGINDEX=7;RMV CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=1;(去加扰)RMV CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=2;RMV CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=3;相关脚本:(注意:百站网的本地小区ID是0、1、2)所以在百站网执行脚本需改一下以下的LOCALCELLID加扰50%:ADD CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=1; (SIMLOADCFGINDEX=4为默认值)ADD CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=2;ADD CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=3;去加扰:RMV CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=1;RMV CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=2;RMV CELLSIMULOAD:LOCALCELLID=3;加扰100%ADD CELLSIMULOAD,然后配置索引那里填9就可以了。

TD-接入问题优化指导书

TD-接入问题优化指导书

TD-SCDMA接入问题优化指导书(仅供内部使用)华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录目录1概述 (9)2接入性能指标 (9)2.1可接入性 (10)2.2系统可用性 (11)2.3接入时延 (11)3路测(DT/CQT)数据分析 (12)3.1数据分析工具 (12)3.2数据分析流程 (13)3.3接入失败的问题分析 (14)3.3.1寻呼问题 (14)3.3.2RRC建立问题 (15)3.3.3鉴权问题 (21)3.3.4安全模式问题 (22)3.3.5RA B建立问题 (24)3.3.6PDP激活问题 (28)3.4接入时延问题处理 (30)3.4.1非连续循环周期长度系数DRX的设置 (31)3.4.2是否关闭鉴权加密流程 (31)3.4.3直接重试对接入时延的影响 (31)4话统数据分析 (32)4.1数据分析工具 (32)4.2数据分析方法 (32)4.2.1RNC据分析流程 (33)4.2.2小区级分析流程 (34)4.2.3数据分析流程 (35)4.3可接入性接指标(待参考后台记数器相关文档后补充) (35)4.3.1寻呼类话统指标 (35)4.3.2RRC建立成功率低 (37)4.3.3RA B建立成功率低 (37)4.3.4RB建立成功率低 (38)4.4系统可用性指标(待补充) (38)4.4.1准入拒绝率高 (38)4.4.2寻呼拥塞率高 (38)4.4.3拥塞小区比例高 (38)5常见接入问题优化(待补充) (38)5.1RRC连接请求无响应 (38)5.2RRC连接被拒绝 (39)5.3RA B指派失败 (40)5.4鉴权问题 (40)5.5安全模式问题 (40)6总结 (42)7附录寻呼过程分析 (43)7.1UE状态 (43)7.1.1Idle状态 (43)7.1.2CELL_DCH状态 (44)7.1.3CELL_FA CH状态 (44)7.1.4CELL_PCH状态 (44)7.1.5URA_PCH状态 (45)7.1.6空闲模式与连接模式的跃迁 (45)7.1.7CELL_DCH状态与CELL_FA CH状态的跃迁 (45)7.1.8CELL_DCH状态与CELL_PCH(URA_PCH)状态的跃迁 (45)7.1.9CELL_FA CH状态与CELL_PCH(URA_PCH)状态的跃迁 (46)7.2寻呼流程 (46)7.3寻呼相关原则 (48)7.3.1寻呼相关信道 (49)7.3.2PCH和PICH信道配置 (50)7.3.3非连续接收(DRX) (51)7.4寻呼无线参数 (52)7.4.1寻呼指示因子长度 (52)7.4.2寻呼分组数目 (52)7.4.3寻呼重复周期 (52)7.4.4UTRAN的K值 (52)7.4.5CS域K值 (53)7.4.6PS域K值 (53)7.4.7PCH到达窗口时间起点 (53)7.4.8PCH到达窗口时间终点 (53)7.4.9PICH所在时隙(下行时隙) (54)7.4.10S-CCPCH功率 (54)7.4.11PICH功率 (54)8附录接入过程分析 (54)8.1小区选择过程 (54)8.1.1PLMN的选择和重选 (56)8.1.2小区搜索 (56)8.1.3小区选择与重选 (60)8.1.4小区驻留 (62)8.1.5位置登记过程 (63)8.2上行同步 (64)8.2.1上行同步的建立 (64)8.2.2上行同步的保持 (65)8.2.3Node-B和UE之间距离的估算 (66)8.3UE的功率控制过程 (66)8.3.1开环功率控制 (66)8.3.2闭环功率控制 (67)8.4随机接入过程 (68)8.4.1随机接入准备 (68)8.4.2随机接入过程 (69)8.4.3随机接入冲突处理 (76)8.5系统信息广播 (76)表目录表1缩略语清单 (8)表2可接入性路测相关指标以及参考值表 (10)表3可接入性话统相关指标以及参考值表 (10)表4系统可用性相关指标以及参考值表 (11)表5接入时延路测相关指标以及参考值表 (11)表6码和码组的对应关系表 (58)表7SYNC_DL相位调制的序列表 (59)图目录图1DT/CQT呼叫失败问题分析流程图 (13)图2寻呼问题分析流程图 (14)图3RRC正常连接建立在公共信道的过程 (16)图4RRC正常连接建立在专用信道的过程 (17)图5RRC连接建立问题分析图 (19)图6鉴权流程图 (21)图7安全模式流程图 (23)图8RA B正常建立流程 (25)图9PDP激活流程一 (29)图10PDP激活流程二 (30)图11RNC级话统数据分析流程 (33)图12小区级话统数据分析流程 (34)图13数据分析流程图 (35)图14前台路测U U口信令 (39)图15安全模式拒绝消息 (40)图16RANAP_SECURITY_MODE_REJECT消息内容 (41)图17RANAP_SECURITY_MODE_COMMAND消息内容1 (41)图18安全模式消息 (41)图19RANAP_SECURITY_MODE_COMMAND消息内容2 (42)图20UE状态跃迁示意图 (43)图21寻呼流程图 (46)图22IDLE模式下的寻呼流程图 (48)图23连接模式下的寻呼流程图 (48)图24寻呼子信道和相关的PICH和PCH块 (50)图25UE开机后小区选择过程 (56)图26小区搜索的过程 (57)图27P-CCPCH和PICH控制复针 (59)图28UE小区选择状态图 (63)图29随机接入过程 (70)图30RACH控制发送流图 (74)TD-SCDMARF优化指导书关键词:TD-SCDMA,网络优化,RF优化摘要:本文对TD-SCDMA网络优化中RF优化阶段需要完成的工作进行说明。

TD-LTE无线参数(V3.10.10)指导优化手册_R1.0_ 提交中移集团版本

TD-LTE无线参数(V3.10.10)指导优化手册_R1.0_ 提交中移集团版本

小区CP ID 端口内部通道能量合并方式 Ir天线组对象 射频口对象 关联的基带设备 上行激活天线位图
小区CP ID 用于当下行小区参考信号某端口 映射多通道时,在端口内部的这 些通道能量合并方式。 Ir天线组对象 射频口对象 线缆级联连接的基带设备 上行激活天线位图
CP标识 用于当下行小区参考信号 某端口映射多通道时,在 端口内部的这些通道能量 Ir天线组对象 射频口对象 线缆级联连接的基带设备 上行激活天线位图 天线端口与天线通道的映 射关系 小区模式
完整性保护算法
移动性管理对象ID 对象描述
NACC开关
本参数定义了PDCP的完整 性保护算法,包括: EIA0,128-EIA1,128EIA2,128-EIA1(优先级 高)和 128-EIA2(优先级 低),128-EIA2(优先级 高)和128-EIA1(优先级 本参数定义了PDCP的完整性保护 低),128-EIA3,128算法,包括:not EIA1(优先级高)和 128support(SAMSUNG),128-EIA1, EIA2(优先级中)和128128-EIA2,128-EIA1(优先级 EIA3(优先级低),128高)和 128-EIA2(优先级低), EIA1(优先级高)和 128128-EIA2(优先级高)和128EIA3(优先级中)和128EIA1(优先级低),spare3, EIA2(优先级低),128spare2,not support(QUALCOM) EIA2(优先级高)和 128EIA1(优先级中)和128EIA3(优先级低),128EIA2(优先级高)和 128EIA3(优先级中)和128EIA1(优先级低),128EIA3(优先级高)和 128EIA1 (优先级中)和 128RDN(Relative Distinguished RDN Name),RDN表示父亲节点 范围内的唯一标识 对象的用户友好性描述,由系统 对象的用户友好性描述, 生成。 由系统生成。 在LTE系统向GSM系统切换时, 在LTE系统向GSM系统切 如果这个参数指示目标GERAN是 换时,如果这个参数指示 目标GERAN支持NACC, 否支持NACC,那么LTE可以通过 那么LTE可以通过NACC获 NACC获得目标领取的相关信息, 得目标领取的相关信息, 这样在下发切换命令时就可以把 这样在下发切换命令时就 这些信息告知UE。 可以把这些信息告知UE。 GERAN RIM过程开关 GERAN RIM过程开关。

TD-LTE掉线优化指导书

TD-LTE掉线优化指导书

精选文档,希望能帮到您TD-LTE掉线分析指导书R1.3版本更新说明作者适用对象:TDD网优工程师使用建议:在阅读本文档之前,建议先了解下面的知识和技能:后继资料:在阅读完本文档之后,你可能需要下面资料:关于这篇文档摘要目录1 概述 (1)2 TD-LTE完整业务流程 (1)2.1 自研UE信令 (4)2.2 CNT信令 (5)3 掉线问题分析 (5)3.1 掉线率公式 (8)3.2 重建原因 (8)3.2.1 定时器不合理 (8)3.2.2 上行干扰 (9)3.2.3 下行干扰 (13)3.2.4 切换准备问题 (14)3.2.5 有MR但无重配 (17)3.3 UE触发重建 (20)3.3.1 UE触发重建未果 (22)3.3.2 UE触发重建被拒 (22)3.4 RRCCONNECTIONRELEASE掉线 (24)3.5 其他类掉线 (24)4 后台掉线率定义 (24)4.1 掉线原因分类及公式 (25)4.2 KPI分析方法 (27)5 总结 (27)图目录图1-1 TD-LTE信令基本流程 (1)图1-2 自研UE信令 (4)图1-3 CNT信令 (5)图2-1 RRC重建无果 (5)图2-2 RRC重建被拒 (6)图2-3 异常收到RRC释放消息 (6)图2-4 TD-LTE掉线问题总结 (7)图2-5 切换参数查看 (14)图2-6 切换成功与切换失败表现 (14)图2-7 UE触发重建被拒 (21)图3-1 TD-LTE掉线处理流程 (23)图3-2 影响网优告警列表 (24)1 概述本文主要介绍了TD-LTE系统掉线问题优化方法,通过对各局出现的掉线问题进行讲解说明,总结了TD-LTE掉线的处理思路及优化方案,为后续各个外场处理TD-LTE掉线问题提供了优化经验。

2 TD-LTE完整业务流程TD-LTE完整业务信令流程如下:图2-1 TD-LTE信令基本流程完整的业务流程共包含4部分,分别如图中所标识的1(红色)接入过程;2(蓝色)与NAS层完保交互过程;3(绿色)无线承载建立过程;4(黄色)释放过程。

(完整版)TD-LTE网络优化性能指标类问题处理指导手册V5

(完整版)TD-LTE网络优化性能指标类问题处理指导手册V5

LTE网优性能指标类问题处理指导手册V5.0目录目录 (1)前言 (4)一、RRC连接建立成功率优化 (5)1、理论介绍 (5)2、指标定义 (5)3、优化方法介绍 (5)3.1上行随机接入的问题 (7)3。

2小区重选参数问题 (7)3。

3下行初始发射功率偏低问题 (7)3。

4上行初始功控问题 (8)4、相关案例介绍分析 (8)小区重选参数问题 (8)问题描述: (8)问题分析: (8)定位过程: (9)解决建议: (10)二、ERAB建立成功率 (10)1、理论介绍 (10)2、指标定义 (12)3、相关案例介绍分析 (12)路由配置错误无法接入的问题 (12)问题描述: (12)问题分析: (12)定位过程: (13)定位结果: (14)安全参数配置问题 (14)内容描述 (14)问题分析: (14)定位结果: (15)解决建议: (15)三、切换成功率优化 (15)1、理论介绍 (15)2、指标定义 (15)3、优化方法介绍 (16)3。

1切换信令流程 (16)3.2涉及话统打点 (18)3.3 切换问题分类 (20)4、相关案例介绍分析 (23)硬件和传输故障 (23)邻区漏配问题 (25)邻区数据配置不当 (27)四、无线掉线率优化 (29)1、理论介绍 (29)2、指标定义 (31)3、相关案例介绍分析 (31)切换不及时问题 (31)核心网问题 (33)帧头未对齐导致的干扰问题 (36)前言话统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:一、RRC连接建立成功率优化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.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。

华为TD-LTE优化-CSFB优化指导书

华为TD-LTE优化-CSFB优化指导书

TDD-LTE CSFB优化指导书1、CSFB概述TD-LTE系统主要是承载数据业务,目前主要有两种标准方案可以为TD-LTE提供语音业务,分别是基于IMS的语音业务解决方案和语音回落技术,基于IMS的语音解决方案作为T D-LTE的最终语音解决方案,在TD-LTE建网初期主要考虑采用语音回落的解决方案。

1.1CSFB组网架构基于CSFB(Circuit Switched Fallback)的语音业务,是在未引入IMS(IP Multimedia Subsystem)的情况下,利用现有的GSM、UMTS网络实现语音通话的一种语音解决方案。

该方案在用户进行语音业务时,由EPS(Evolved Packet System)网络指示用户回落到目标GS M/UMTS电路域(CS)网络之后,再发起语音呼叫。

CS Fallback语音特性中,最主要的接口是SGs接口,它是MME和MSC Server之间的接口,用来处理EPS和CS域之间的移动性管理和语音业务寻呼流程,同时也提供SMS传输功能(SMS over SGs)。

SGs接口类似于3G的Gs接口,通过该接口可以完成联合附着、联合位置更新、IMSI/EPS detach功能;UE的主叫业务不经过SGs接口,因为MME收到带有UE发送的CSFB标识(指示回落)后,直接通过eNodeB指示UE回落到CS域。

当UE有被叫业务时,paging消息经CS发送到MME,由MME发起回落流程,CSFB被叫涉及四个关键步骤,贯穿LTE与GSM两网:寻呼环节->回落至2G(含LTE接续)>呼叫建立->振铃。

1.2CSFB总体流程CSFB终端开机优选LTE网络驻留,话音业务通过CSFB技术回落到2/3G电路域执行,业务结束后,利用手机自主Fast Retrun技术或2-4重选/2-3-4G桥接方案再返回LTE网络。

CSFB关键环节:联合附着(用户同时附着在LTE及GSM核心网、主叫、被叫、挂机返回LTE环节)。

TD-LTE网络优化指导书-覆盖优化

TD-LTE网络优化指导书-覆盖优化

TD-LTE网络优化指导书覆盖优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1目的与范围 (3)2RF优化基本流程 (3)2.1RF优化流程图 (3)2.2RF优化基本资料收集及准备 (5)2.2.1RF优化目标 (5)2.2.2Cluster优化区域划分 (5)2.2.3基站信息数据的收集及基站信息表的制作 (6)2.2.4待优化区域的地图 (7)2.2.5RF优化工具的完备性检查 (7)2.2.6站点告警获取 (8)2.2.7测试路线的选择 (8)3RF常见问题和分析方法 (9)3.1覆盖分析 (9)3.2干扰问题分析 (11)3.3参考信号污染分析 (12)3.4切换问题分析 (12)3.5RF优化其他问题分析 (13)4RF优化常用方法 (14)4.1覆盖优化常用方法 (14)4.2下行功率优化 (16)4.2.1下行功率分配基本原理 (16)4.2.2参数确定准则 (19)4.2.3协议规定的PDSCH的功率分配原则 (20)4.2.4P A、P B各种组合下功率的利用率 (23)4.2.5下行功率参数设置 (23)1目的与范围本指导书规定了LTE无线网络RF优化的工作流程和注意事项,用以指导现场工程师在执行RF优化项目时的规范操作。

文档中所列为LTE无线网络RF优化工程项目进展时的操作流程和注意事项。

在具体项目实施中需要工程师结合实际情况灵活执行。

本指导书总体说明了下行覆盖优化的基本流程,分两大部分,一部分是天馈优化(RF 优化);一部分是下行功率优化。

在实际项目中应该根据项目本身的特点和所处阶段决定采取那种优化方案,一般两种优化方案混合使用,下面将分别对这两种优化方案进行介绍。

2RF优化基本流程2.1RF优化流程图一旦规划区域内的所有站点安装和单站验证工作完毕,RF 优化工作随即开始。

某些情况下项目组为了赶进度,部分站点完成之后就要开始RF 优化。

华为TD-LTE优化-CSFB优化指导书

华为TD-LTE优化-CSFB优化指导书

TDD-LTE CSFB优化指导书1、CSFB概述TD-LTE系统主要是承载数据业务,目前主要有两种标准方案可以为TD-LTE提供语音业务,分别是基于IMS的语音业务解决方案和语音回落技术,基于IMS的语音解决方案作为T D-LTE的最终语音解决方案,在TD-LTE建网初期主要考虑采用语音回落的解决方案。

1.1CSFB组网架构基于CSFB(Circuit Switched Fallback)的语音业务,是在未引入IMS(IP Multimedia Subsystem)的情况下,利用现有的GSM、UMTS网络实现语音通话的一种语音解决方案。

该方案在用户进行语音业务时,由EPS(Evolved Packet System)网络指示用户回落到目标GS M/UMTS电路域(CS)网络之后,再发起语音呼叫。

CS Fallback语音特性中,最主要的接口是SGs接口,它是MME和MSC Server之间的接口,用来处理EPS和CS域之间的移动性管理和语音业务寻呼流程,同时也提供SMS传输功能(SMS over SGs)。

SGs接口类似于3G的Gs接口,通过该接口可以完成联合附着、联合位置更新、IMSI/EPS detach功能;UE的主叫业务不经过SGs接口,因为MME收到带有UE发送的CSFB标识(指示回落)后,直接通过eNodeB指示UE回落到CS域。

当UE有被叫业务时,paging消息经CS发送到MME,由MME发起回落流程,CSFB被叫涉及四个关键步骤,贯穿LTE与GSM两网:寻呼环节->回落至2G(含LTE接续)>呼叫建立->振铃。

1.2CSFB总体流程CSFB终端开机优选LTE网络驻留,话音业务通过CSFB技术回落到2/3G电路域执行,业务结束后,利用手机自主Fast Retrun技术或2-4重选/2-3-4G桥接方案再返回LTE网络。

CSFB关键环节:联合附着(用户同时附着在LTE及GSM核心网、主叫、被叫、挂机返回LTE环节)。

LTE网络优化指导手册

LTE网络优化指导手册

1.2.4 均匀合理的基站负荷 通过调整基站的覆盖范围,合理控制基站的负荷,使其负荷尽量均匀。
2 TD-LTE 网络优化流程
2.1 总体流程 如图 5.1
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大唐移动通信设备有限公司
TD-LTE 网络优化基础
分阶段输出 优化报告
开始 优化准备 参数核查
簇优化 区域优化 边界优化 全网优化 优化验收
最佳的系统覆盖 合理的邻区优化 系统干扰最小化
大唐移动通信设备有限公司
均匀合理的基站负荷
TD-LTE 网络优化基础
1.2.1 最佳系统覆盖 覆盖是优化环节中极其重要的一环。在系统的覆盖区域内,通过调整天线,功率等手
段使最多地方的信号满足业务所需的最低电平的要求,尽可能利用有限的功率实现最优的覆 盖,减少由于系统弱覆盖带来的用户无法接入网络或掉话、切换失败等。
大唐移动通信设备有限公司
1) 测试前准备
TD-LTE 网络优化基础
站点状态检查:在站点测试前,首先需要准备待测区域多个基站或单个基站的小区
清单,并确认这些待测小区状态正常
配置数据检查:在站点测试前,需要采集网络规划配置的数据以及基站数据库中配置的 其他数据,并检查实际配置的数据与规划数据是否一致。在测试前必须取得待测站点各 小区的站点位置、TA、UARFCN、PCI 等
众所周知,网络优化是一项复杂,艰巨而又意义深远的工作。作为一种全新的 4G 技术, TD-LTE 网络优化工作内容与其他标准体系网络优化既有相同点又有不同点。相同的是,网 络优化的工作目的都是相同的,不同的是具体的优化方法,优化对象和优化参数。 1.2 TD-LTE 网络优化指导思想与原则
LTE 网络优化的基本原则是在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个 容量和覆盖范围都尽可能大的网络,并适应未来网络发展和扩容的要求。LTE 网络优化的工 作思路是首先做好覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化最后进行整体优 化。整体网络优化的原则包含以下 4 个方面:

HUAWEI--TD-LTE无线优化参数说明文档

HUAWEI--TD-LTE无线优化参数说明文档

TD-LTE无线优化参数说明文档场景无线参数TD-LTE 应用场景无线参数配置手册目录1前言 (3)2小区选择与重选相关参数 (3)2.1 场景描述 (3)2.2 参数分析 (3)2.2.1小区选择参数表 (3)2.2.2小区重选参数表 (5)3切换相关参数 (6)3.1 测量相关参数分析 (6)3.1.1UE测量配置基本信道参数表 (6)3.1.2A3事件上报参数表 (7)3.1.3切换算法参数表 (9)3.1.4UE定时器及常量分析 (11)3.1.5ENB协议定时器分析 (13)3.1.6ENB实现定时器分析 (15)4覆盖相关参数 (15)4.1 参数分析 (15)4.1.1小区配置参数表 (15)4.1.2信道过程参数表 (18)1前言本文档对TD-LTE无线组网中常用的一些参数进行汇总,并对各参数的含义和取值作分析,为LTE实际组网提供指导和参考作用。

本文档个各参数的取值只作为参考,由于实际组网时场景和应用不同,参数实际取值也会做相应调整。

2小区选择与重选相关参数2.1 场景描述小区选择一般发生在PLMN选择之后,目的是使UE在开机后可以尽快选择一个信道质量满足条件的小区进行驻留;当UE 选择小区驻留以后,会继续进行小区重选,以便驻留在信道条件更好的小区。

网络通过设置不同频点的优先级,可以带到控制UE驻留的目的。

同时UE在这个频点上选择信道质量最好的小区为其提供服务,小区重选也分为同频小区重选和异频小区重选。

2.2 参数分析下面对小区选择和重选过程中关键参数进行说明。

2.2.1小区选择参数表LST CELLRESEL:;政和永泰路口+++ HUAWEI 2013-08-01 15:56:54O&M #108460%%/*499536*/LST CELLRESEL:;%%RETCODE = 0 执行成功查询小区重选信息----------------本地小区标识= 1小区重选迟滞值(分贝) = 4dB速度相关重选参数配置指示= 配置UE移动状态评估周期(秒) = 60秒判断进入正常移动状态的时间附加迟滞(秒) = 30秒UE进入中速移动状态的小区重选次数= 4判断进入高速移动状态的小区改变次数= 8 中速移动状态UE的Qhyst额外迟滞值(分贝) = 0dB高速移动状态UE的Qhyst额外迟滞值(分贝) = 0dB异频测量门限值配置指示= 配置异频/异系统测量启动门限(2分贝) = 10服务频点低优先级重选门限(2分贝) = 10小区重选优先级= 7最低接收电平(2毫瓦分贝) = -64重选UE最大允许发射功率配置指示= 不配置UE最大允许发射功率(毫瓦分贝) = NULL同频测量门限配置指示= 配置同频测量启动门限(2分贝) = 29测量带宽配置指示= 不配置测量带宽(兆赫兹) = NULLEUTRAN小区重选时间(秒) = 1速率状态比例因子配置指示= 配置中速移动状态UE的EUTRA小区重选时间比例因子= 1.0 高速移动状态UE的EUTRA小区重选时间比例因子= 0.75同频邻区配置信息= 01同频邻区双发射天线配置指示= 否同频RSRQ测量启动门限(分贝) = 5 异频/异系统RSRQ测量启动门限(分贝) = 4 服务频点低优先级RSRQ重选门限配置指示= 不配置服务频点低优先级RSRQ重选门限(分贝) = NULL同频重选小区最小接收信号质量配置指示= 配置同频重选小区最小接收信号质量(分贝) = -18(结果个数= 1)2.2.1.1 cellSelectQRxlevMinQrxlevMin :小区选择最小信道要求。

LTE劣化小区优化指导手册-华为设备

LTE劣化小区优化指导手册-华为设备

LTE劣化小区优化指导手册目录1掉线类问题 (3)1.1影响掉话问题的常见因素 (3)1.2整体分析思路 (4)1.3掉线问题接入初步分析 (5)1.3.1KPI趋势分析 (5)1.4参数核查 (5)1.5操作日志、设备故障、告警/外部事件排查 (6)1.6版本差异和已知问题排查 (8)1.7网络规划优化 (8)1.7.1弱覆盖排查 (8)1.7.2切换异常和邻区分析 (8)1.7.3负载和容量分析 (8)1.8射频通道和干扰排查 (9)1.9Top用户/Top终端类型排查 (9)1.9.1TOP用户识别 (9)1.9.2TOP终端类型识别 (9)1.10核心网异常排查 (9)1.11传输排查 (9)2高S1切换占比问题 (11)2.1X2接口信令异常 (11)3高RRC重建问题 (13)3.1重建机制介绍: (13)3.2与主要网管指标关联分析 (14)3.3与MR指标相关分析 (14)3.4打开关闭DRX特性重建比率验证 (14)3.5相关参数优化 (14)3.6与终端关联分析 (14)3.7结论 (15)4高PDCP层时延 (16)4.1用户面(数据面)时延介绍 (16)4.2用户面时延问题定位 (17)4.2.1Ping时延分段定位 (17)4.3本地UE PC获取时延 (18)4.4Wireshark工具精确时延获取 (18)4.5Ping时延eNodeB侧L2处理时延获取 (19)5总结 (21)LTE劣化小区优化指导手册概述本文介绍了高掉话问题、高S1切换问题,高RRC重建问题,高PDCP层时延问题的排查方法。

1 掉线类问题1.1 影响掉话问题的常见因素1.2 整体分析思路1.3 掉线问题接入初步分析1.3.1 KPI趋势分析掉话率长期趋势分析,确认是逐渐恶化还是突然恶化。

如果是突然恶化,那么在转折点附近寻找异常;如果是逐渐恶化则需要分析负载、容量、当地话务模型。

掉话率趋势线与切换成功率、RB利用率、用户数、CPU负载趋势线密切相关。

TD-LTE网络优化指导书-掉话优化

TD-LTE网络优化指导书-掉话优化

TD-LTE网络优化指导书掉话优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1引言 (3)2基础知识 (3)2.1“连接”与“掉话”的概念 (3)2.2正常的连接释放 (4)2.3异常的连接释放(掉话) (5)3DT/CQT常见掉话原因分析 (7)3.1弱覆盖 (7)3.2切换失败 (8)3.3邻区漏配 (10)3.4越区覆盖 (11)3.5系统设备异常 (13)3.6干扰 (14)3.7拥塞 (16)4话务统计掉话数据分析 (17)4.1掉话相关的KPI (17)4.2全局掉话率偏高问题分析(Top N) (18)4.3小区(簇)掉话率偏高问题分析 (19)5掉话问题的分析流程 (20)6典型掉话案例分析 (21)6.1弱覆盖导致的掉话 (21)6.2切换失败导致的掉话 (21)6.3邻区漏配导致的掉话 (22)1引言编写本文的目的:1. 整理了与TD-LTE系统中与保持性(掉话)相关的基本概念、信令流程、所涉及的参数。

2. 指导TD-LTE网络维护、优化过程中,与掉话相关的问题分析和定位(解决)。

2基础知识知识点:1、掉话的定义2、掉话后UE、eNodeB的操作2.1“连接”与“掉话”的概念本文所提及的“保持性”,指的是“连接”的“保持性”,更狭义地,是指“RRC连接”的“保持性”。

因此,本文所称的“掉话”,具体是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。

图0-1NAS和AS的几种状态移动性管理(EMM)连接管理(ECM)无线资源控制(RRC)上图给出了从开机到进入激活(数据传输)状态过程中,从不同角度来看的“状态”的变化情况。

从EPS移动性管理(EMM)的角度来看,在UE成功附着之前,都认为是未登记(Deregistered)状态,直至UE发起、并成功登记。

对于EPS连接管理(ECM)来说,只有在激活态时,UE才会跟EPS是连接的,其余时间,UE处于和EPS的空闲状态。

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华为低接入优化指导书
1、小区无线接通率低
【指标定义】
在无线接通率计算中,指标的计算包括RRC连接成功率和E-RAB建立成功率这两个部分。

六忙时无线接通率小于95%且RRC连接建立请求次数(6小时之和)>1000定义为低接入小区。

无线接通率=E-RAB建立成功数/E-RAB建立请求数*RRC连接建立成功次数/ RRC连接建立请求次数*100%。

【处理流程图】
【处理流程说明】1、问题发现(T1处理)
网优2.0平台待办工单目录:集中质量分析平台->集中质量分析->待办工单,接入和保持性能劣化小区工单点击处理
图1
2、指标查询(T1处理)
网优2.0平台零流量查询目录:数据查询与维护->自定义查询与模板创建->指标选择,时间选择劣化周至最近一日,对象选择同站3个小区以及坏小区覆盖方向的两个近距离小区
图2
根据查询到的结果,如果在劣化周单站3个小区接通率都很差,查看是RRC还是E-RAB建立成功率低,针对RRC建立成功率低排查基站是否存在星卡告警,E-RAB建立成功率低核查基站传输是否正常;对于单扇区以及覆盖方向较近的邻小区同时存在RRC接通率低的问题,需核查小区接入参数配置以及时隙配比/子帧配置情况,以及是否存在外部干扰;如果仅落单小区接通率低,则需查看最近7天该小区接入是否变好,如果接入正常,则T1组直接对工单进行归档,归档操作见图3,归档原因写小区劣化指标已恢复;如果最近7天接入类指标仍然很差,则继续以下操作
图3
3、查询基站告警(T1处理)
目前在OMC上查询告警,查询命令为LST ALMAF;是否存在时钟告警、传输闪断等告警,存在则T1组需派单给地市维护处理;处理意见需按三步走,第一步描述问题现象,第二步描述问题原因,第三步描述处理建议
地市维护接单后上站排查告警,如果告警短期内无法排查完成,则回复原因及处理计划,包括处理时间,进度等,T1组则对该类工单进行工单挂起,挂起操作见图4,挂起原因填写地市反馈原因,挂起时限填写地市反馈处理时长,如下图
图4
没有告警则继续如下操作
4、查询小区的接入信道配置情况(T1处理)
查询目录:待办工单->点击处理->工单流转->辅助分析信息->厂家私有参数
图5
检查小区的参考信号功率、功率攀升步长、最大重发次数、初始前缀期望接收功率是否配置正常查询网管上小区根序列配置与周边小区是否完全不同也不相邻,具体相邻多少以外通过网管上
NCS值以及是否高速小区确定使用的根序列的数量。

没有异常进行如下操作
5、查询小区的干扰情况(T1处理)
查询目录:待办工单->点击处理->工单流转->辅助分析信息->厂家私有KPI
图6
上行干扰主要分为系统内和系统外的,可通过观察所有PRB干扰分布曲线进行收缩覆盖、锁闭2/3G 小区来进行简单的定位处理。

对于下行模3干扰,无法再平台上直接查看,一般通过mapinfo专题地图进行地理化分析。

查询无干扰后继续如下操作。

6、查询小区接入失败原因值(T1处理)
查询目录:待办工单->点击处理->工单流转->辅助分析信息->厂家私有KPI
图7
目前小区的接入失败事件原因值较多,分为RRC类和E-RAB两大类。

在RRC连接建立失败原因值中,UE无应答导致的RRC连接建立失败主要为无线链路差、基站设备隐性故障,其他类失败原因主要与用户数量、用户等级等相关联。

在E-RAB连接建立失败原因中,主要包括用户量、传输故障、核心网原因、无线链路故障、基站设备隐性故障。

针对核心网问题导致的E-RAB建立失败,应及时联系核心网侧维护人员,配合进行相关参数一致性核查以及核心网故障定位。

如为其他几种原因值则继续如下操作
7、邻区及覆盖核查,
查询目录:待办工单->点击处理->工单流转->辅助分析信息->厂家私有邻区数据(2/3/4G邻区参数)
首先提取两两小区切换,确定切换出最远距离邻区,之后确定当前小区的大致覆盖范围,确定当前小区是否存在过覆盖以及邻区漏配。

再进行2,3G邻区频点信息核查,排查是否存在配置错误的情况,核查2,3G邻区频点是否漏配。

图8
对于覆盖距离过远的扇区,在UE无应答导致的RRC失败次数高时,可以结合MR数据适当调整天馈,满足更好的覆盖需求。

8、传输问题导致的接入成功率低排查
针对传输问题导致的接入成功率低问题,主要体现为E-RAB建立成功率低。

主要原因为传输闪断导致,在进行传输故障处理后即可恢复。

9、拥塞问题导致的接入成功率低排查
针对拥塞问题导致的接入成功率低问题,应及时对当前小区进行扩容分裂,或者向周边小区进行用
户分流。

10、前台现场测试结合后台跟踪信令
如果上面全部手段仍不能解决问题,则需要安排前台人员现场测试,同时后台跟踪信息,结合现场测试情况以及信令分析查找问题,问题解决后需闭环归档。

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