爱立信LTE_KPI优化介绍

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GSM爱立信KPI指标优化

GSM爱立信KPI指标优化
KPI指标优化
前言
本课程主要介绍了爱立信关键指标 的定义和优化方法,学完本课程, 学员将会懂得撰写简单的指标优化 分析报告。
目标
课程的基本要求: ①掌握爱立信各项KPI指标定义方法; ②掌握各KPI优化分析思路和方法;
课程的提高要求: ①掌握简单的分析报告撰写能力。
2
总述
• 网络的关键指标(KPI指标),不仅直接反映着网络的性能,而且也是反映客户感知 的重要指标和依据,因此,提升网络的KPI指标至关重要。
TA分布图
60.00%
40.00%
20.00%
TA
0.00% 0 3 6 9 121518212427303336394245485154576063
▪ 看是否有直放站信源不合理,选择了过远的 信源造成TA值过大;或者是宽带直放站将其
收到的信号全部放大,造成部分小区信号辐 射TA值过远的现象。如下图所示的小区TA分 布图,因小区下带有直放站系统,故TA分布 较大。
分析处理方法: • 更换干扰频点; • 局部变频或全网变频; • 利用NCS、MRR检查存在信号越区覆盖的小区,通过天
线下压调整等手段合理控制小区覆盖范围; • 检查小区功控参数设置;相关BSC操作指令:
RLBCP:CELL=XX(如右图); • 检查基站载波硬件。
第一章 降低掉话率
掉话类型一 掉话类型二 掉话类型三 掉话类型四 掉话类型五 掉话类型六 掉话类型七 其他类型
上行质量掉话
成因: ➢某频点或某频段受到外部的干扰造成的上行干扰,这可 以通过ICM和FAS功能找出干扰频段(如右图所示); ➢直放站造成的上行干扰; ➢手机动态功率参数设置不合理:对上行信号强度和信号 质量的期望值过高,功控的范围过小基本以满功率发射 上行干扰严重; ➢硬件故障造成上行干扰。

LTE专项优化-KPI优化指导手册_无线接通率

LTE专项优化-KPI优化指导手册_无线接通率

湖南移动专项优化KPI优化指导手册-无线接通率2015/3/14目录1 概述无线接通率可以统计UE成功接入LTE网络的性能。

无线接入主要发生在开机附着、异系统重选回LTE、位置更新、收到pagging等过程中,无线接入是用户使用LTE网络的前提。

无线接通率由RRC建立成功率、S1建立成功率和ERAB建立成功率3部分构成。

2 指标定义无线接通率= RRC建立成功率*ERAB建立成功率*100%。

RRC建立成功率=RRC接入成功率次数/RRC接入尝试次数*100%=pmRrcConnEstabSucc/pmRrcConnEstabSucc*100%ERAB建立成功率=ERAB建立成功率次数/ERAB建立尝试次数*100%=(PmErabEstabSuccInit+PmErabEstabSuccAdded)/(PmErabEstabAttInit+PmErabEstabAttAdded)*1 00%3 RRC建立成功率分析3.1 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。

上述机制的目的是负荷拥塞控制,当网络负荷较重时限制某些UE 进行接入3.2 正常信令流程RRC建立流程如下图所示,其中红点处为RRC建立重要counter(PmRrcConnEstabAtt和pmRrcConnEstabSucc)统计节点。

RRC 建立触发原因:●IDLE态UE需变为连接态时发起该过程,如呼叫、响应寻呼、TAU(跟踪区)、Attach(附着)等。

RRC连接建立成功流程●RRC连接请求:UE通过UL_CCCH在SRB0上发送,携带UE的初始(NAS)标识和建立原因等,该消息对应于随机接入过程的Msg3●RRC连接建立:eNB通过DL_CCCH在SRB0上发送,携带SRB1的完整配置信息,该消息对应随机接入过程的Msg4●RRC连接建立完成:UE通过UL-DCCH在SRB1上发送,携带上行方向NAS消息,如Attach Request、TAU Request、Service Request、Detach Request等,eNB根据这些消息进行S1口建立RRC连接重建立拒绝流程●第二步中,如果eNB中没有UE的上下文信息,则拒绝为UE重建RRC连接,则通过DL_CCCH在SRB0上回复一条RRC连接重建立拒绝消息3.3 指标定义RRC连接建立是指处于空闲状态的UE或待开机的UE准备发起一个呼叫或响应寻呼时发起的过程。

LTE的KPI指标优化手册

LTE的KPI指标优化手册

目录LTE无线网络KPI指标优化........................................................................... 错误!未定义书签。

及问题定位手册.............................................................................................. 错误!未定义书签。

目录. (1)1引言 (3)1。

1编写目的 (3)1.2预期读者和阅读建议 (3)1。

3参考资料 (4)1.4缩写术语 (4)2 RRC连接建立成功率优化定位手册 (5)2。

1基本原理 (5)2.1.1指标定义 (5)2.1.2理论介绍 (5)2.1。

3相关公式和指标描述 (5)2。

1。

4信令流程 (6)2.2影响RRC连接建立成功率的因素 (6)2。

3 RRC连接建立成功率分析流程和优化措施 (6)2。

3.1RRC连接建立问题的分析流程 (6)2.3。

1.1RRC连接建立失败问题定位流程 (7)2.3。

2RRC连接建立问题的优化方法介绍 (9)2。

3。

2。

1RRC连接建立问题分类 (9)2.3。

2。

1.1分类说明 (9)2.3.2.1。

2话统分析 (9)2.4 RRC连接建立成功率优化案例 (11)2.4。

1用户总被RRCConnectionRelease问题处理案例 (11)2.5问题信息反馈 (11)3 切换成功率优化定位手册 (12)3。

1基本原理 (12)3.1。

1指标定义 (12)3.1。

2理论介绍 (12)3。

1。

3相关公式和指标描述 (12)3.1。

4信令流程 (13)3.2影响切换成功率的因素 (16)3.3切换成功率分析流程和优化措施 (16)3。

3。

1切换问题的分析流程 (16)3。

3。

1。

1通用切换问题定位流程 (16)3.3。

2切换问题的优化方法介绍 (18)3.3.2。

LTE无线参数及KPI指标优化

LTE无线参数及KPI指标优化

LTE无线参数及KPI指标优化一、常见的LTE无线参数1.带宽:带宽是指LTE网络中可用的频谱资源,一般可分为10MHz、15MHz和20MHz三种。

增加带宽可以提供更大的数据传输速率,但也需要更大的频谱资源。

在优化过程中,可以根据实际情况适当调整带宽来优化网络性能。

2.调制解调器方案:LTE中常用的调制解调器方案有QPSK、16QAM和64QAM。

QPSK提供较低的数据传输速率,但更适合在较差的信道条件下使用。

16QAM和64QAM提供更高的数据传输速率,但对信道条件要求更高。

在优化过程中,可以根据信道质量和容量需求来选择合适的调制解调器方案。

3.功控方案:LTE中采用功率控制来保持用户与基站之间的信号质量。

常见的功控方案有Open Loop和Closed Loop两种。

Open Loop功控通过测量接收信号水平来调整传输功率。

Closed Loop功控除了测量接收信号水平外,还依靠反馈信息来调整传输功率。

在优化过程中,可以根据信道质量和容量需求来选择合适的功控方案。

4.调度策略:LTE中的调度策略用于决定哪些用户可以使用无线资源来传输数据。

常见的调度策略有Proportional Fair、Round Robin和Max C/I等。

Proportional Fair调度策略根据用户的信道质量和传输需求进行调度,以提供较好的用户体验。

Round Robin调度策略按照时间片轮流为每个用户分配资源。

Max C/I调度策略根据信道质量来分配资源,以提供较高的系统容量。

在优化过程中,可以根据用户需求和网络负载来选择适当的调度策略。

二、常见的LTEKPI指标1.接入成功率:接入成功率是指成功建立与基站的无线连接的用户比例。

良好的接入成功率可以保证用户能够及时接入网络,提供良好的用户体验。

2.切换成功率:切换成功率是指用户在移动过程中成功切换到新的基站的比例。

良好的切换成功率可以确保用户在移动中保持无缝的通信连接。

LTE参数管理—爱立信

LTE参数管理—爱立信

LTE参数管理—爱立信LTE(Long Term Evolution,长期演进技术)是一种第四代无线通信技术,它为移动通信提供了更高的数据传输速度、更低的延迟和更好的网络容量。

爱立信作为LTE技术的主要供应商之一,提供了一套完整的LTE 参数管理解决方案,以帮助运营商优化网络性能和用户体验。

1.参数配置:参数配置是指在LTE网络中将各种参数设置为最佳值,以提高网络的整体性能。

爱立信提供了一套完整的参数配置工具,可以帮助运营商根据网络需求和用户场景,自动配置各种参数,减少人工干预,提高配置效率。

2.参数优化:参数优化是指对已配置的参数进行优化,以最大程度地提高网络的性能和用户体验。

爱立信提供了一套专业的参数优化工具,可以对LTE网络中的各种参数进行全面、系统的调整和优化,以提高网络的覆盖范围、数据传输速度、网络容量等。

3.参数管理:参数管理是指对LTE网络中的参数进行监控、控制和管理,以保证参数配置和优化的持续有效性。

爱立信提供了一套全面的参数管理工具,可以实时监控参数的运行情况,发现并解决问题,确保网络的稳定性和可靠性。

4.参数规划:参数规划是指根据网络需求和用户场景,对LTE网络中的各种参数进行规划和设计,以实现最佳的网络性能和用户体验。

爱立信提供了一套先进的参数规划工具,可以帮助运营商确定合适的参数设置和优化策略,以满足不同地区和用户的需求。

在LTE参数管理中,爱立信还提供了一些特殊的功能和工具,以便运营商更好地优化网络性能和用户体验。

1.邻区管理:邻区管理是指对LTE网络中的邻区关系进行管理,以实现无缝的切换和漫游。

爱立信的邻区管理工具可以帮助运营商优化邻区配置,减少干扰,提高切换成功率和用户体验。

2.容量管理:容量管理是指对LTE网络中的容量进行规划和管理,以满足不同场景下的数据需求。

爱立信提供了一套专业的容量管理工具,可以帮助运营商根据网络需求和用户数据流量,优化网络容量,确保网络的可扩展性和稳定性。

爱立信LTE_KPI优化介绍.pptx

爱立信LTE_KPI优化介绍.pptx
LTE_KPI分类
LTE KPI
接入性
保持性 移动性
完整性
可用性 利用率 业务量
LTE_KPI常用统计
分类
解释
接入性 满足用户业务需求的能力
保持性 完整性 移动性
为用户提供持续服务的能力
为客户提供预期服务质量的 能力
切换性能
可用率
设备可用性
利用率 业务、负荷、资源使用
业务量
容量及业务承载
推荐KPI 业务接入成功率
切换成功率
{EutranCellTDD::pmHoExecOutS1SuccInterEnb+EutranCellTDD::pmHoExecO
(eNB间S1切换出成功次数+ eNB间 X2切换出成功次数+ eNB内切换出成 功次数)/(eNB间S1切换出请求次 数+ eNB间X2切换出请求次数+ eNB 内切换出请求次数)*100%
(1+EutrancellTDD::pmPrbUsedDlReTrans/EutrancellTDD::pmPrbUsedDlFirst Trans)/DLSubframeTotalNum/小区PRB数*100%
∑( eNB请求释放的E-RAB数 -正常的 eNB请求释放的E-RAB数 +切出失败 的E-RAB数 )/∑E-RAB建立成功数, 其中∑代表将本地网范围内的各个小
区的统计结果累加。
∑{pmErabRelNormalEnb+pmErabRelAbnormalEnbpmErabRelNormalEnb+Sum(pmHoPrepAttLteInterFQci+ pmHoPrepAttLteIntraFQci)Sum(pmHoPrepSuccLteInterFQcipmHoPrepSuccLteIntraFQci)}/∑(EutrancellTDD::pmErabEstabSuccInit+ EutrancellTDD::pmErabEstabSuccAdded)

LTE——KPI指标详解

LTE——KPI指标详解

LTE——KPI指标详解LTE(Long Term Evolution)是第四代无线移动通信技术,它有一套完善的关键性能指标(Key Performance Indicators, KPIs)来衡量网络的质量和效能。

本文将对LTE的KPI指标进行详细解析。

1. 初始接入成功率(Initial Access Success Rate):衡量用户设备在连接到LTE网络时的成功率。

初始接入成功率取决于各种因素,包括网络覆盖范围、信号强度、干扰和用户密度等。

2. 控制信道物理分配成功率(Control Channel Physical Assignment Success Rate):衡量基站成功将控制信道资源分配给用户设备的比例。

这对确保用户设备能够收发数据和接收网络命令至关重要。

3. 用户面协议数据传输成功率(User Plane Protocol Data Transfer Success Rate):衡量用户设备通过无线接口成功传输数据的比例。

这个指标反映了网络的可靠性和性能。

4. 接口信令延迟(Interface Signaling Delay):衡量网络信令在各个接口传递的延迟时间。

较低的接口信令延迟对于提供实时通信和无缝服务至关重要。

5. 切换成功率(Handover Success Rate):衡量用户设备在从一个基站切换到另一个基站时成功的比例。

切换成功率是衡量移动网络的无缝性和连续性的重要指标。

6. 反向链路丢包率(Reverse Link Packet Loss Rate):衡量用户设备通过无线接口向基站发送的数据包丢失的比例。

较高的反向链路丢包率可能导致通信质量下降和数据传输错误。

7. 前向链路速率(Forward Link Throughput):衡量基站向用户设备传输数据的速率。

前向链路速率反映了网络的容量和性能,在视频流和大型文件传输等应用中尤为重要。

8. 用户面流量平均时延(User Plane Flow Average Delay):衡量用户设备传输数据时的平均延迟时间。

爱立信5G KPI体系介绍

爱立信5G KPI体系介绍
小区完好率
5G覆盖优化的KPI
NSA网络建设初期的覆盖优化至少要满足以下的要求或以当地客户要求为准,随着 网络的发展及规模的增加,相应的指标将适当提升。
指标
指标解释
移动:SS-RSRP>-88dBm的比例大于90%; SS-SINR>-3dB的 SS- RSRP&SS-SINR 比例大于90%
联通:SS-RSRP≥-110dBm & SS-SINR≥0dB
≥90% ≥90% ≥90%
单用户下行EN-DC PDCP层平均速率
≥420Mbps
单用户上行EN-DC PDCP层平均速率
EN-DC MN锚点连接建立成功率= MN锚点业务建立成功次数 / MN 锚点业务建立尝试次数 EN-DC NR辅节点连接建立成功率= NR辅节点成功增加次数 / NR辅 节点尝试增加次数 从终端收到RRC Connection Reconfiguration消息到终端成功接收5G Msg3消息的时间差
KPI优化在网络优化 中的位置
5G优化内容
2/24/2020
• 单站健康检查 • 单站建设完整性
路测KPI为主: • 接入性 • 保持性 • 移动性 • 完整性
网络统计KP为主: • 接入性 • 保持性 • 移动性 • 完整性 • 业务量
— 单站验证:基站入网前的测试,保证基站性能正常。
— 簇优化KPI:一般以15~40基站为蔟的网络入网测试,主要 通过路测,进行RF的优化和异常事件的优化,主要关注路测 中的KPI。
会话建立成功率
会话掉线率
用户速率 NR切换成功率IntraF NR切换成功率InterF NR IRAT成功率
业务量
NR的业务量 NR用户数

LTE的KPI指标分析及优化

LTE的KPI指标分析及优化

LTE的KPI指标分析及优化LTE的KPI(Key Performance Indicator)指标分析及优化,是对LTE网络性能进行评估和改进的重要工作。

本文将从LTE的关键指标出发,对各项指标进行分析及优化措施,以提高LTE网络的性能。

1. 数据速率(Data Rate):数据速率是衡量LTE网络性能的重要指标之一、提高数据速率可通过以下优化措施实现:-增加基站数量:增加基站的覆盖范围和密度,提高用户的连接质量和数据传输速率。

-频谱优化:合理调配频谱资源,提高频谱利用率,增加数据传输速率。

-天线优化:合理设置天线方向和倾角,增加信号覆盖范围和传输效果,提高数据速率。

2. 接入性能(Access Performance):接入性能主要衡量用户接入LTE网络的效率和成功率。

优化措施包括:-增加小区数量:提高网络容量,缓解网络拥塞,提高用户接入成功率。

-加强手动重选功能:在网络负载高或信号弱的情况下,引导用户手动选择其他小区,提高接入成功率。

-优化小区切换参数:合理设置小区切换的优先级和门限值,减少掉话率和呼叫失败率。

3. 话音质量(Voice Quality):话音质量是衡量通话体验的重要指标。

提高话音质量的措施包括:-提高信道质量:通过天线优化,减少信号干扰和衰减,保证通话质量。

-优化码率和编解码算法:选择更高的编解码算法和合适的码率,提高语音的清晰度和准确性。

-减少呼叫丢失率:通过合理设置小区切换和优化呼叫控制流程,减少呼叫丢失率,提高通话质量。

4. 无线覆盖(Wireless Coverage):无线覆盖是衡量LTE网络覆盖能力的主要指标。

提高无线覆盖的措施包括:-增加基站密度:增加基站数量,提高网络覆盖范围和密度,弥补信号覆盖死角。

-使用辅助覆盖技术:如室内小区、中继站等,弥补室内和远离基站的覆盖缺陷。

-天线优化:调整天线方向和倾角,改善信号传播特性,提高覆盖范围和强度。

5. QoS(Quality of Service):QoS是衡量用户体验和网络服务质量的重要指标。

爱立信LTE KPI优化介绍50页

爱立信LTE KPI优化介绍50页
LTE_KPI 分类
LTE KPI
接入性
ห้องสมุดไป่ตู้
保持性 移动性
完整性
可用性 利用率 业务量
LTE_KPI 常用统计
分类
解释
接入性 满足用户业务需求的能力
保持性 完整性 移动性
为用户提供持续服务的能力
为客户提供预期服务质量的 能力
切换性能
可用率
设备可用性
利用率 业务、负荷、资源使用
业务量
容量及业务承载
推荐KPI 业务接入成功率
EutrancellTDD::pmPrbUsedUlDtch/ULSubframeTotalNum/100*100%
下行业务信息 PRB 占用率
下行业务信道占用 PRB 平均数 /小区 PRB 数*100% 。
sum(EutrancellTDD::pmPrbUs edDlDtchFirstTransQci[]) *
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%
(EutrancellTDD::pmErabEstabSuccInit+ EutrancellTDD::pmErabEstabSuccAdded)/ ( EutrancellTDD::pmErabEstabAttInit+ EutrancellTDD::pmErabEstabAttAdded ) *EutrancellTDD::pmRrcConnEstabSucc/EutrancellTDD::pmRrcConnEstabAtt*1 00%
切换成功率
{EutranCellTDD::pmHoExecOutS1SuccInterEnb+EutranCellTDD::pmHoExecO

(KPI绩效考核)LTE无线参数及KPI指标优化

(KPI绩效考核)LTE无线参数及KPI指标优化

(KPI绩效考核)LTE无线参数及KPI指标优化(KPI绩效考核)LTE无线参数及KPI指标优化LTE无线参数及KPI指标优化(详)说明:此文档仅为个人理解及个人经验总结,如有错误请大家更正,且给予鼓励,谢谢!!!一、LTE小区选择及相关参数1.1 小区选择S准则UE进行小区选择时,需要判断小区是否满足小区选择规则。

小区选择规则的基础是EUTRAN小区参考信号的接收功率测量值,即:RSRP。

驻留小区的条件要求符合小区选择S准则:Srxlev>0。

Srxlev= Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation;Pcompensation=max(PMax-UE Maximum Outpower,0)各参数含义如下:1、Srxlev:小区选择S值,单位dB;2、Qrxlevmeas:测量小区的RSRP值,单位dBm;3、Qrxlevmin:小区最小接收电平,单位dBm,目前集团规定为:-128;(该参数可影响用户接入)4、Qrxlevminoffset:减少PLMN之间的乒乓选择,此参数只在UE驻留在访问PLMN (Visited PLMN)时, 周期性地搜寻更高级别的PLMN时使用.;5、PMax:UE在小区中允许的最大上行发送功率;6、UE Maximum Outpower:UE能力决定的最大上行发送功率1.2 小区选择相关参数小区选择相关参数如下:二、LTE小区重选及相关参数2.1 小区重选相关知识2.1.1 小区重选知识小区重选指(cell reselection)指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。

当邻区的信号质量及电平满足S准则且满足一定重选判决准则时,终端将介入该小区驻留。

UE驻留到合适的小区停留1S后,就能够进行小区重选的过程。

小区重选过程包括测量和重选俩部分过程,终端根据网络配置的相关参数,在满足条件时发起相应的流程。

LTE_KPI定义及KPI指标优化思路(DOC32页)

LTE_KPI定义及KPI指标优化思路(DOC32页)

LTE KPI定义及KPI指标优化思路一、LTE KPI总体架构 (3)1.1 无线网络类KPI (3)1.1.1 接入类 (3)1.1.2 保持性 (3)1.1.3 3、移动性 (3)1.1.4 4、可用性 (3)1.1.5 5、RB利用率 (3)1.1.6 6、话务量 (4)1.2 业务类KPI (4)1.2.1 时延 (4)1.2.2 完整性 (4)1.3 KPI采集方法 (4)1.3.1 话务统计 (4)1.3.2 路测,定点测试 (5)接入类KPI (6)1.1 RRC连接建立成功率 (6)1.1.1 RRC连接建立成功率计算公式 (6)1.1.2 RRC相关计数器 (7)1.1.3 QCI定义 (7)1.2 ERAB建立成功率 (8)1.2.1 ERAB建立成功率计算公式 (8)1.2.2 ERAB相关计数器 (9)1.3 呼叫建立成功率 (9)1.3.1 呼叫建立成功率公式 (9)1.3.2 呼叫建立成功率相关计数器 (10)保持类KPI (10)1、掉话率 (10)1.1、掉话率相关计算公式 (10)1.2、掉话率相关计数器 (11)移动性KPI (12)1、系统内切换出成功率 (12)1.1、计算公式 (12)2、系统内切换切入相关计数器 (14)3、系统间切换成功率 (14)3.1、系统间切换成功率计算公式 (14)3.2、系统间切换计数器 (15)资源利用类KPI (15)1、可用性 (15)1.1、无线网络不可用率 (15)2、利用率(上下行RB利用率,平均CPU负荷率) (16)2.1、利用率计算公式 (16)2.2、利用率相关计数器 (17)3、话务量 (18)3.1、激活用户数 (18)3.2、无线承载 (20)4、业务流量 (21)4.1、统计 (21)4.2、相关计数器 (22)5、LTE KPI优化思路 (23)5.1 接入性指标: (23)5.2 移动性指标: (27)5.3 保持性指标 (31)说明:此文档仅为个人理解及个人经验总结,如有错误请大家更正,并给予鼓励,谢谢!!!一、LTE KPI总体架构1.1无线网络类KPI1.1.1接入类1.1.1.1RRC连接建立成功率1.1.1.2ERAB建立成功率1.1.1.3呼叫建立成功率1.1.2保持性1.1.2.12.1、掉话率1.1.2.22.2、呼叫完整性1.1.33、移动性1.1.3.13.1、切换成功率(同频/异频)1.1.3.23.2、异系统切换成功率1.1.44、可用性1.1.4.14.1、无线网络不可用率1.1.55、RB利用率1.1.5.15.1、上/下行RB利用率1.1.66、话务量1.1.6.16.1、小区上/下行吞吐量1.1.6.26.2、无线承载个数1.2业务类KPI1.2.1时延1.2.1.1接入时延1.2.1.2业务时延1.2.1.3中断时延1.2.2完整性1.2.2.1上/下行业务速率1.3KPI采集方法1.3.1话务统计大多数的KPI通过此方法获得,比如接入成功率,切换成功率1.3.1.1计数器(话统的测量对象)1.3.1.2采集和上报周期1.3.2路测,定点测试部分KPI通过路测或定点测试获得,比如接入时延,切换时延等接入类KPI1.1RRC连接建立成功率通过查看RRCConnectionRequest消息中携带的EstablishmentCase消息,可将RRC的连接建立分为不同的原因:emergency、HighPriorityAccess、mt-Access、mo-Signaling、mo-dataUE发起原因为mo-signling的RRC连接可归为信令连接,其他集中连接可归为业务连接。

LTEKPI定义及KPI指标优化思路概述

LTEKPI定义及KPI指标优化思路概述

LTEKPI定义及KPI指标优化思路概述LTE KPI定义及KPI指标优化思路一、LTE KPI总体架构 (3)1.1 无线网络类KPI (3)1.1.1 接入类 (3)1.1.2 保持性 (3)1.1.3 3、移动性 (3)1.1.4 4、可用性 (3)1.1.5 5、RB利用率 (3)1.1.6 6、话务量 (4)1.2 业务类KPI (4)1.2.1 时延 (4)1.2.2 完整性 (4)1.3 KPI采集方法 (4)1.3.1 话务统计 (4)1.3.2 路测,定点测试 (5)接入类KPI (6)1.1 RRC连接建立成功率 (6)1.1.1 RRC连接建立成功率计算公式 (6)1.1.2 RRC相关计数器 (7)1.1.3 QCI定义 (7)1.2 ERAB建立成功率 (8)1.2.1 ERAB建立成功率计算公式 (8)1.2.2 ERAB相关计数器 (9)1.3 呼叫建立成功率 (9)1.3.1 呼叫建立成功率公式 (9)1.3.2 呼叫建立成功率相关计数器 (10)保持类KPI (10)1、掉话率 (10)1.1、掉话率相关计算公式 (10)1.2、掉话率相关计数器 (11)移动性KPI (12)1、系统内切换出成功率 (12)1.1、计算公式 (12)2、系统内切换切入相关计数器 (14)3、系统间切换成功率 (14)3.1、系统间切换成功率计算公式 (14)3.2、系统间切换计数器 (15)资源利用类KPI (15)1、可用性 (15)1.1、无线网络不可用率 (15)2、利用率(上下行RB利用率,平均CPU负荷率) (16)2.1、利用率计算公式 (16)2.2、利用率相关计数器 (17)3、话务量 (18)3.1、激活用户数 (18)3.2、无线承载 (20)4、业务流量 (21)4.1、统计 (21)4.2、相关计数器 (22)5、LTE KPI优化思路 (23)5.1 接入性指标: (23)5.2 移动性指标: (27)5.3 保持性指标 (31)说明:此文档仅为个人理解及个人经验总结,如有错误请大家更正,并给予鼓励,谢谢!!!一、LTE KPI总体架构1.1无线网络类KPI1.1.1接入类1.1.1.1RRC连接建立成功率1.1.1.2ERAB建立成功率1.1.1.3呼叫建立成功率1.1.2保持性1.1.2.12.1、掉话率1.1.2.22.2、呼叫完整性1.1.33、移动性1.1.3.13.1、切换成功率(同频/异频)1.1.3.23.2、异系统切换成功率1.1.44、可用性1.1.4.14.1、无线网络不可用率1.1.55、RB利用率1.1.5.15.1、上/下行RB利用率1.1.66、话务量1.1.6.16.1、小区上/下行吞吐量1.1.6.26.2、无线承载个数1.2业务类KPI1.2.1时延1.2.1.1接入时延1.2.1.2业务时延1.2.1.3中断时延1.2.2完整性1.2.2.1上/下行业务速率1.3K PI采集方法1.3.1话务统计大多数的KPI通过此方法获得,比如接入成功率,切换成功率1.3.1.1计数器(话统的测量对象)1.3.1.2采集和上报周期1.3.2路测,定点测试部分KPI通过路测或定点测试获得,比如接入时延,切换时延等接入类KPI1.1R RC连接建立成功率通过查看RRCConnectionRequest消息中携带的EstablishmentCase消息,可将RRC的连接建立分为不同的原因:emergency、HighPriorityAccess、mt-Access、mo-Signaling、mo-dataUE发起原因为mo-signling的RRC连接可归为信令连接,其他集中连接可归为业务连接。

LTE-KPI指标定义及优化指导

LTE-KPI指标定义及优化指导

LTE KPI指标定义及优化指导书目录1概述11。

1 编写目的 (1)1。

2 术语和缩写 (1)1。

3 本文书写约定 (1)2无线关键性能指标 (3)2。

1 呼叫建立类指标 (3)2。

1。

1 RRC连接建立成功率 (3)2。

1。

2 E-RAB建立成功率 (4)2。

1.3 无线接通率 (7)2.2 呼叫保持类指标 (8)2。

2.1 无线掉线率 (8)2.2。

2 E-RAB掉话率 (9)2.3 移动性管理类指标 (9)2.3.1 eNB内切换成功率 (11)2.3.2 eNB间切换成功率 (12)2.3。

3 CSFB成功率 (14)2.4 系统资源类指标 (18)2。

4.2 无线资源利用率 (19)2.4.3 系统资源利用率 (20)1概述1.1编写目的本文档目的是对LTE的性能指标进行分类及解释,为LTE KPI分析工作提供指导。

1.2术语和缩写无1.3本文书写约定本文每个性能指标都是按照下面的表格进行组织的a)关于字段说明中的“性能指标名称”是指每个性能指标的中文名称。

b)关于字段说明中的“统计时间粒度”一项,是指后台每隔多长时间进行一次数据的记录。

如果该粒度与前台采集的时间粒度一样,则直接把前台的数据保存为一条记录,如果后台的粒度大于前台的粒度,则把前台的数次采集数据进行合并后作为一条记录保存。

合并的方法有多种,看采集的对象,如果是单纯的累加则累加前台数次采集的结果,如果是采集的测量量(比如发射功率),则进行平均值计算后作为一条记录保存。

c)关于字段说明中的“统计区域粒度”一项,在无线侧,统计粒度是按照eNB或cell进行数据统计。

d)关于字段说明中的“指标取值”一项,表示该指标的取值建议,可能不同的无线环境下取值有所不同,需要按照具体的场景列出。

e)关于字段说明中的“指标意义”一项,所填的是该指标对于无线网络所表达的意义,也就是能够衡量什么.f)关于字段说明中的“指标定义”一项,所填的是该指标的计算公式以及相关的说明。

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E-RAB建立成功率
无线接通率
(EutrancellTDD::pmErabEstabSuccInit+ EutrancellTDD::pmErabEstabSuccAdded)/( E-RAB建立成功数/E-RAB建立请求数 EutrancellTDD::pmErabEstabAttInit+ *RRC连接建立成功次数/ RRC连接建立 EutrancellTDD::pmErabEstabAttAdded) 请求次数*100% *EutrancellTDD::pmRrcConnEstabSucc/EutrancellTDD::pmRrcConnEstabAtt*1 00%
上行干扰 UL_Interfrence
上行平均干扰值
算出PDF Counter: pmRadioRecInterferencePwr它的加权平均值。 UL_Interfrence=[Total_Interference_Power]/[pmRadioRecInterferencePwr_ value]; Total_Interference_Power =[pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=0)*-121+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=1)*-120.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=2)*-119.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=3)*-118.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=4)*-117.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=5)*-116.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=6)*-115.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=7)*-114.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=8)*-113.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=9)*-112.5+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=10)*-110+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=11)*-106+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=12)*-102+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=13)*-98+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=14)*-94+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=15)*-92 pmRadioRecInterferencePwr_value =[pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=0)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=1)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=2)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=3)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=4)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=5)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=6)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=7)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=8)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=9)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=10)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=11)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=12)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=13)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=14)+ [pmRadioRecInterferencePwr]Where([Vector Index]=15)
无线掉线率
(EutranCellTDD::pmUeCtxtRelNormalEnb+EutranCellTDD::pmUeCtxtRelAbn (eNB请求释放上下文数-正常的eNB ormalEnb请求释放上下文数)/初始上下文建立 EutranCellTDD::pmUeCtxtRelNormalEnb)/EutranCellTDD::pmUeCtxtEstabSu 成功次数*100% cc*100% ∑{pmErabRelNormalEnb+pmErabRelAbnormalEnb∑( eNB请求释放的E-RAB数 -正常的 pmErabRelNormalEnb+Sum(pmHoPrepAttLteInterFQci+ eNB请求释放的E-RAB数 +切出失败 pmHoPrepAttLteIntraFQci)的E-RAB数 )/∑E-RAB建立成功数, Sum(pmHoPrepSuccLteInterFQci其中∑代表将本地网范围内的各个小 pmHoPrepSuccLteIntraFQci)}/∑(EutrancellTDD::pmErabEstabSuccInit+ 区的统计结果累加。 EutrancellTDD::pmErabEstabSuccAdded) {EutranCellTDD::pmHoExecOutS1SuccInterEnb+EutranCellTDD::pmHoExecO utX2SuccInterEnb+Sum(EutrancellRelation:pmHOExeSuccLteIntraF+Eutranc (eNB间S1切换出成功次数+ eNB间 ellRelation:pmHOExeSuccLteInterF)}/{EutranCellTDD::pmHoPrepOutS1AttInt X2切换出成功次数+ eNB内切换出成 erEnb+The previous mapping:EutranCellTDD::pmHoExecOutX2AttInterEnb 功次数)/(eNB间S1切换出请求次 The new 数+ eNB间X2切换出请求次数+ eNB mapping:pmHoPrepOutX2AttInterEnb+EUtranCellRelation::pmHoExeAttLteI 内切换出请求次数)*100% ntraF(intra eNB)+EUtranCellRelation::pmHoExeAttLteInterF(intra eNB)}*100% LTE系统内切换成功率 上行业务信道占用PRB平均数/小区 PRB数*100%。 下行业务信道占用PRB平均数/小区 PRB数*100%。 100*(pmHoExeSuccLteInterF+pmHoExeSuccLteIntraF)/(pmHoPrepAttLteInt erF+pmHoPrepAttLteIntraF) EutrancellTDD::pmPrbUsedUlDtch/ULSubframeTotalNum/100*100% sum(EutrancellTDD::pmPrbUsedDlDtchFirstTransQci[]) * (1+EutrancellTDD::pmPrbUsedDlReTrans/EutrancellTDD::pmPrbUsedDlFirst Trans)/DLSubframeTotalNum/小区PRB数*100%
可用小区占比 用户会话平均时长 100*(1-pmCellDowntimeAuto)/900 pmSessionTimeUe
下行活动用户数
上行活动用户数
下行活动用户数
上行活动用户数
pmActiveUeDlSum
pmActiveUeUlSum (pmPrbUsedDlDtch+pmPrbUsedDlSrb)/DLSubframeTotalNum (pmPrbUsedUlDtch+pmPrbUsedUlSrb)/ULSubframeTotalNum
会话建立成功率
RRC、S1、E-RAB建立成功率乘积
100*(pmRrcConnEstabSucc/pmRrcConnEstabAtt) * (pmS1SigConnEstabSucc/pmS1SigConnEstabAtt) * ((pmErabEstabSuccInit + pmErabEstabSuccAdded)/(pmErabEstabAttInit + pmErabEstabAttAdded))
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