LTE跟踪信令_掉线判断

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《SA站点终端掉话问题分析》

《SA站点终端掉话问题分析》

最佳实践上报表
《SA站点终端掉话问题分析》
在泉州某SA站点验证多个5G终端用户反映打电话掉话情况,跟踪信令分析掉话/掉线的原因,UE上下文释放携带原因CauseTransport_Root_unspecified。

45G用户面数据流交互走GTPU协议,即F1-U链路是UE级链路(动态);信令面的走是SCTP协议,对应逻辑链路ENDC-X2AP是基站级链路(静态)。

这个类似于4G基站与SGW之间建立的是GTPU链路,和核心网的MME 建立的是SCTP S1AP,Option3X(EN-DC)协议栈图如下:
双IP场景:LTE基站传输层配置两个IP地址,映射一条SCTP链路。

平台对于信令传输有链路检测机制,当检测到某个IP地址故障时,会自动转换到非故障IP地址进行消息投递。

若两个IP均正常情况下,传输层使用负荷分担方式,选择IP。

异常释放均为跨PCE的SN添加场景(LTE侧发送EvPceDataFwdReq消息指示PCE进行数据反传,等待EvPceDataFwdRsp超时),PCE是否EvPceDataFwdRsp取决于是否收到LTE侧发送的关闸状态报告。

2021移动LTE考试题库基础篇及答案14

2021移动LTE考试题库基础篇及答案14

2021移动LTE考试题库基础篇及答案14考号姓名分数一、单选题(每题1分,共100分)1、在进行RRC连接成功率低的问题排查时,不需要采集的数据A.问题小区历史告警和现在状态B.小区载波性能统计C.天线型号D.UE呼叫失败CallTrace信令跟踪答案:C2、LTE上行功控分为几种?A.1种B.2种C.3种D.4种答案:C3、切换包括()三个阶段没有A.切换测量B.切换决策C.切换执行D.切换等待答案:D4、天线端口由()定义A.流数B.码字C.参考信号D.秩答案:C5、EPS网络特点是( )。

A.同时提供分组域和电路域B.仅提供分组域,无电路域C.不提供分组域,仅有电路域D.既无分组域,也无电路域答案:B6、LTE/EPC网络的去附着流程可由什么实体发起()A.UEB.MMEC.HSSD.以上都对答案:D7、ICIC是:的干扰规避:A.时域B.频域C.空域D.码域答案:B8、假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是?A.46dmB.43dbmC.49bmD.40dbm答案:B9、下述关于2*2 MIMO说法正确的是?()A.2发是指eNodeB端,2收也是指eNodeB端B.2发是指eNodeB端,2收是指UE端C.2发是指UE端,2收也是指UE端D.2发是指UE端,2收是指eNodeB端答案:B10、SPS调度可以应用在()方向A.仅上行B.仅下行C.仅上行和下行同时应用D.上行或下行或上下行同时应用答案:D11、关于空闲态小区重选对现有2/3G网络及用户体验的影响,下面说法错误的是( )A.A、需软件升级LTE覆盖区内所有2/3G现网无线设备,小区广播中支持LTE邻区、重选优先级等新参数的配置B.B、需软件升级LTE覆盖区内所有SGSN以识别LTE多模终端并将其路由至LTE网络C.C、执行重选时对用户拨打电话没有影响D.D、频繁重选导致终端耗电增加,待机时间缩短答案:C12、在信道编码中,码块分段时最大的码块大小为Z的值为:A.4096B.5120C.6144D.7168答案:C13、宏分集的取舍决定了()的网络架构A.E-UTRANC.RNCD.UE答案:A14、LTE网络中用( )表示信号质量。

tdlte路测指标中的掉线率 -回复

tdlte路测指标中的掉线率 -回复

tdlte路测指标中的掉线率-回复什么是tdlte路测指标中的掉线率?TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)是一种移动通信技术,用于4G LTE网络。

掉线率是指在通信过程中,由于各种原因导致信号中断断开的比率。

TD-LTE路测指标中的掉线率是指在TD-LTE网络中,网络连接中断的频率。

为什么要关注tdlte路测指标中的掉线率?掉线率是衡量移动通信网络质量的重要指标之一。

对于网络运营商和用户来说,不稳定的网络连接会导致通信质量下降、通话中断以及影响数据传输等问题,因此掉线率反映了网络的稳定性和可靠性。

掉线率受哪些因素影响?掉线率受多种因素的影响,包括但不限于以下几个方面:1.网络覆盖范围:网络信号的传播范围直接影响到用户是否能够保持稳定的连接。

如果网络覆盖范围不足,或者有很多网络盲区,用户在这些区域可能经常掉线。

2.信道干扰:信道干扰是指在无线通信中,与设备正常通信无关的其他无线信号。

这些干扰信号会干扰原有的通信信号,导致连接不稳定性和掉线。

常见的信道干扰源包括其他无线设备、电磁辐射以及其他相邻网络的信号。

3.网络拥塞:当网络中的用户数量过多时,网络带宽可能无法满足所有用户的需求,导致网络拥塞。

在网络拥塞的情况下,用户可能经常遇到掉线问题,尤其是在高峰时段。

4.设备故障:用户使用的移动设备可能由于硬件故障或软件问题导致连接不稳定。

设备故障可能导致掉线问题,尤其是在用户切换基站时可能出现问题。

如何衡量tdlte路测指标中的掉线率?为了衡量TD-LTE路测指标中的掉线率,通常采用以下几个关键指标:1.无线连接成功率(RRC建立成功率):该指标衡量在一定时间段内,设备成功建立起与基站之间的无线连接的比率。

较高的连接成功率通常表示网络的稳定性较好,掉线率较低。

2.无线掉线率(RRC连接重建比率):无线掉线率是指在无线连接建立成功后,在一定时间段内重新建立连接的比率。

5G优化案例:5G NSA网络常见掉线问题分析研究

5G优化案例:5G NSA网络常见掉线问题分析研究

5G NSA 网络常见掉线问题分析研究XX目录一、掉线基本原理 (4)1.1掉线现象 (4)1.2常见掉线场景 (6)二、正向排查动作 (7)2.1硬件告警、故障日志排查 (8)2.2操作排查 (10)2.3参数核查 (11)2.4信令流程分析 (13)2.5误码排查 (19)2.6覆盖和干扰排查 (22)2.7部释放原因排查 (26)2.7.15G CHR 查找掉线记录方法 (26)2.7.24G CHR 查找掉线记录方法 (29)2.7.34G CHR 分析方法 (31)2.7.45G 内部释放原因值 (34)2.7.5下行RLC 达到最大重传次数分析 (35)2.7.6上行RLC 达到最大重传次数分析 (38)2.7.7SR 达到最大发送次数分析 (39)三、反向排查场景 (42)3.15G 覆盖问题导致的掉线 (42)3.25G 干扰问题导致的掉线 (45)3.35G 配置问题导致的掉线 (49)3.44G 配置问题导致的掉线 (51)3.5切换失败导致的掉线 (51)3.6传输故障导致的掉线 (54)3.7小区故障导致的掉线 (56)3.8SCG 重配失败导致掉线 (59)3.9核心网问题导致掉线 (61)3.104G 掉线重建导致5G 掉线 (63)3.11 其它 (64)四、话统KPI 问题分析方法(NSA) (64)4.1掉线KPI 定义 (64)4.2信令流程及统计点 (65)4.3掉线问题分析方法 (68)4.3.1动作1:确定问题类型 (69)4.3.2动作2:时间趋势分析 (70)4.3.3动作3:释放原因初步确认 (70)4.3.4动作4:TOP N 分析 (71)4.3.5动作5:关联指标分析 (72)4.3.6动作6:操作和外部事件 (77)4.3.7动作7:TOP 站点或典型站点详细分析 (78)五、经验总结 (79)5G NSA 网络常见掉线问题分析研究XX【摘要】5G NSA 网络发展经常出现 5G 网络掉线率高的问题,解决 5G NSA 网络掉线率,提高用户 5G 网络感知。

中国移动LTE主要信令和流程超实用

中国移动LTE主要信令和流程超实用

• EPC分为三部分:
– MME
(Mobility Management Entity, 负责信令处理部分)
– S-GW
(Serving Gateway , 负责本地网络用户数据处理部分)
– P-GW
(PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理 )
• 接入网(也称E-UTRAN)由eNodeB构成
LTE空中接口Layer 2概述
• 从功能和服务的角度看L2
• 从数据单元的角度看L2
•下行层2结构
• Radio Bearers与Logical channels一一对应 • MAC子层负责将多个Logical channels复用到一个Transport channel(TB)
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• 连接状态要听话、空闲状态要自觉
中国移动LTE主要信令和流程超实用
LTE的RRC协议状态
• RRC_IDLE状态下执行
• 广播消息的发送;
• 通过非连续接收(DRX)来省电(与寻呼周期相关);
• UE主导的移动性控制;
• UE监测寻呼信道,执行小区选择和小区重选,获取系统信息
• 进行邻小区测量
• 网络接口
– S1接口:eNodeB与EPC – X2接口:eNodeB之间
•NOTE: 和UMTS相比,由于NodeB 和 RNC 融 合为网元eNodeB ,所以TD-LTE少了Iub接口。 X2接口类似于Iur接口,S1接口类似于Iu接口
– Uu接口:eNodeB与UE
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中国移动LTE主要信令和流程超实用
Globally Unique
MME产生并维 网络传输中.第一次attach时UE携带IMSI,而

湖南移动TD-LTE掉线优化指导手册V2

湖南移动TD-LTE掉线优化指导手册V2

湖南移动TD-LTE 掉线优化指导手册2015年2月目录1概述 (2)2掉线率相关KPI指标 (2)2.1掉线率指标定义 (2)2.2掉线率相关统计项 (3)2.2.1无线掉线率统计项 (3)2.2.2ERAB掉线率统计项 (4)2.2.3掉线原因统计项 (4)2.2.4掉线的常见问题 (5)3掉线问题的分析和定位 (5)3.1掉线问题的分析 (5)3.1.1UE initialed Drop过程 (5)3.1.2eNB initialed drop过程 (7)3.1.3MME initialed Drop过程 (8)3.2掉线问题的原因 (8)3.3掉线问题的定位 (9)3.4掉线问题处理流程图 (9)3.4.1掉线整体分析 (12)3.4.2掉线Top小区分析 (12)3.4.3小区故障排查 (13)3.4.4切换导致掉线问题分析 (13)3.4.5基站上行RLF检测机制引起的掉线 (13)3.4.6无线环境导致掉线 (13)3.4.7终端类问题 (14)3.4.8个性问题单独分析 (14)3.5掉线问题优化方案 (14)3.5.1切换优化 (14)3.5.2参数优化 (15)3.5.3干扰优化 (15)3.5.4覆盖优化 (16)4掉线问题典型案例 (16)1概述本文主要介绍了TD-LTE掉线问题优化方法,通过对出现各种情况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,为后续处理TD-LTE掉线问题提供了优化经验。

2掉线率相关KPI指标2.1掉线率指标定义无线掉线率=∑(eNB请求释放上下文数-正常的eNB请求释放上下文数)/∑(初始上下文建立成功次数+遗留上下文个数)*100% ,其中∑代表将本地网范围内的各个小区的统计结果累加。

诺基亚的无线掉线率公式是:100*sum(M8013C15+M8013C16)/sum(M8006C35+M8006C36+M8006C168+M8006C169+M8006C 170)ERAB掉线率=∑( 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+遗留E-RAB个数)*100%,其中∑代表将本地网范围内的各个小区的统计结果累加。

TD-LTE终端问题导致掉话率抬升定位案例

TD-LTE终端问题导致掉话率抬升定位案例

TD-LTE终端问题导致掉话率抬升处理案例【现象描述】S市TD-LTE网络中,某日起全网掉话率恶化严重,经核实是由于一个小区--无线FE1出现大量掉话,导致全网掉话统抬升严重(LTE工程优化话统基数较小),如下表。

Probe版本:V300R005C00SPC100eNodeB版本:V100R005C00SPC310【告警信息】无【原因分析及定位】根据现象,我们从以下几个方面原因分析:1.查看基站是否存在告警及故障信息;2.是否是固定用用户导致,用户使用情况如何;3.用户使用场景是否存在强干扰和弱覆盖;4.终端是否存在异常。

【处理过程】1.通过后台查看告警情况,产生问题的基站在测试期间均没有任何告警信息,故障原因排除。

2.通过使用LTE 原型工具CHR拼接MME CHR日志,可以关联出此小区的使用用户IMSI,如下图:由CHR日志的分析,可以基本锁定导致掉话的用户固定为3-4个IMSI。

通过CHR 的分析,掉话原因主要由于无线原因引起:无线同步失败与SRB重建失败。

根据锁定的IMSI进行信令跟踪,进一步确定掉话细节与原因。

在跟踪到的信令中,MR报告显示,用户所处环境覆盖很差,下行RSRP多位于-105dB以下的水平,由此可得知,掉话原因是由于无线覆盖差引起。

3.根据话统与信令的分析情况,对LTE用户进行了调查,确定是项目组第三方人员的宿舍,无线督导使用导致掉话。

根据反馈的位置,对现场进行了无线环境查看与测试。

掉话位置如下图:通过复测,发现所处位置距离基站仅200米左右,测试显示并不存在弱覆盖与干扰,无线信号均在-80至-90dB之间。

4.根据上述分析与测试来看,初步怀疑用户使用的终端有问题,经过协调借来一部终端(使用的终端类型为E323s-39),通过与CPE的测试对比,发现该部终端信号接收性能很差,同样地点与CPE相差10~15dB左右,如下图:CPE:数据卡:E323s-39【解决方法】该终端版本所使用的芯片版本过老,使用最新版本进行了升级,升级终端接收性能提升5dB左右,掉话有所降低,如下图:【建议总结与解决方案】TD-LTE目前终端性能均不成熟,在LTE网络建设过程中需加强终端性能的关注,避免终端问题拖累无线网络,有以下两种建议:1、在终端入网必须进行必要的接收性能、接入性能、下载性能等各方面的验证,提前发现在终端问题,减少后期问题定位投入;2、对于终端问题要善于利用各类工具进行用户级别的数据分析,否则难以找到问题根源。

华为LTE网络掉线优化案例(邻区漏配)

华为LTE网络掉线优化案例(邻区漏配)

华为LTE网络接入优化案例
[故障描述]
6月25日发现CCCC_岱山公园北_HLH_F26_1小区无线掉线率指标较差,晚忙时无线掉线率大于10%。

[故障诊断]
1、小区告警排查:查询CCCC_岱山公园北_HLH_F26基站无影响业务告警,设备运行正常,设备单板负荷正常。

2、小区底噪排查:小区底噪-109dBm,底噪正常。

进行标准接口信令跟踪发现UE_CONTEXT_REL_REQ消息中无线网原因值为UE LOST。

失败的原因如下。

查看指标发现无对应的邻区关系导致无法发起同频切换过程的次数较多,怀疑UE 在个别区域因无对应邻区关系,切换不及时导致掉线。

[解决措施]
已通过mapinfo及跟踪信令补全CCCC_岱山公园北_HLH_F26_1小区周边邻区关系后观察指标变化。

[效果对比]
[预防、监控措施]
对指标统计中无对应的邻区关系导致无法发起同/异频切换过程的次数较多的小区应通过查看mapinfo、跟踪信令、开启ANR等手段补全邻区关系。

LTE跟踪信令 掉线判断

LTE跟踪信令   掉线判断

LTE跟踪信令掉线判断
lte跟踪信令-掉线判断
M2000跟踪UE用户,并通过跟踪信令确定线路是否断开
查看扩展信令cause,正常release原因如下:
1.正常发布代码为20,如下图所示:(正常发布)
2、user-inactivity代码为0280(用户无操作)
3.成功移交代码为0040(成功移交)
4、unspecfied代码为44
5.无线电接口程序代码中的故障为0340(无线侧故障是因为空中接口链路不同步)
6、detach代码为24(用户离开)
7.由eUTRAN生成的代码导致的释放为0060(UE的状态转换)
8、inter-ratredirection代码0380(系统间切换)9、csfallbacktriggered(cs回退引发)
10.UENOTABLABLE FORPSSERVICE(无可用的PS服务)
查看扩展信令cause,异常release原因如下:
? UE丢失代码的无线电连接为02a0。

ZTE-LTE信令跟踪方法及案例分析

ZTE-LTE信令跟踪方法及案例分析
11
1.5 LTE无线网管信令跟踪---跟踪标识解析
eNodeB MME码 标识 586759 586759 586759 1 1 1 GID 17342 16641 16890 M-TMSI 3339033373 3288450704 3390024549 MME-UE-S1AP 标识 6296776 6296296 6294872
LTE
网 络 架 构
DO
多厂家设备
关注变化
一个本地网可能存在多个厂家的设备,核心网与无 线网不同设备厂家时,目前实现端到端信令跟踪比 较难。
用户标识
无线侧没有固定不变的用户标识,比如IMSI、 MEID,单用户跟踪要与核心网联合开展。
4
1.3 LTE无线网管信令跟踪---模块功能(中兴)
中兴LTE网管:NetMumen U31 版本:V12.13.44 信令跟踪模块:网元管理--->系统工具 中兴信令跟踪(实时)最大同时支持小 区15个,且基站不超过5个,15个以上小区 的信令跟踪需要建立非实时任务;任务管理 (包括信令跟踪、CDT和MR)最大支持30 个任务同时运行。
LTE信令跟踪方法及案例分析
湖北电信公司
郑成林
2014年10月29日
讲 课 提 纲
一、LTE无线侧信令跟踪方法及案例
二、LTE核心网信令跟踪介绍
三、探针系统信令跟踪方法及案例
2
1.1 LTE信令跟踪概述---关键作用
信令跟踪颗粒度: 单用户跟踪 小区级跟踪 全网采集分析 信令跟踪类型: UU口(空口) X2口 S1口 S5/8 S6a等 跟踪方式 实时跟踪 非实时跟踪
测量上报
IDLE态下,UE不上报,仅做小区重选;连接态下UE进行测 量上报 事件触发一次上报 触发事件有A1—A5,B1,B2 上报次数为一次 UE忽略上报间隔配置 周期性上报 触发类型为周期,包含上报CGI、上报最强小区、SON 目的上报最强小区 事件触发周期上报(事件触发上报与周期性上报的结合) 触发事件有A1—A5,B1,B2

LTE TDD 知识(中文版)

LTE TDD 知识(中文版)

1.Q:时钟同步是什么?A:是指两个或两个以上的信号之间,频率和相位上保持某种特定的关系。

即两个或者两个以上信号在对应的有效瞬间,其相位偏差或者频率偏差保持在约定的允许范围之内。

同步包括以下两种,频率同步和时间同步(也叫相位同步),TDD系统要求时间同步:频率同步频率同步指信号频率与基准频率一致,而起始时刻不要求保持一致。

如下图所示,信号A 和B是频率同步:时间同步时间信号是带有年月日时分秒时间信息的时钟信号。

目前时间信息业界使用UTC(Universal Time Coordinated)时间信息。

时间同步又叫时刻同步,要求绝对时间的同步,信号起始时刻与通用协调时间UTC保持一致。

如下图所示,信号A和B是时间同步,信号C、D和A不是时间同步。

2.Q:频率同步与时间同步的差别是什么?A:频率同步与时间同步的示意如下图所示:如上图所示的Watch A与Watch B:如果二者每时每刻的时间都保持一致,这种状态叫时间同步。

如果二者的时间不一样,但保持一个恒定的差值(如6小时),那么这种状态称为频率同步。

3.Q:时钟同步参考源有哪些状态?A:参考源状态有六种,分别为正常,丢失,大频偏,不可用,相位异常,未知。

参考源未知状态:在本地晶振预热阶段或者时钟算法不工作状态下,时钟算法不进行参考源状态检测,参考源都处于未知状态。

参考源正常状态:除本地晶振预热阶段和时钟算法不工作状态外,参考源初始态设置为正常状态,即本地时钟可以与参考源进行同步。

参考源丢失状态:如果时钟算法一直无法接收到时钟同步数据,将认为参考源处于丢失状态。

参考源大频偏状态:如果根据参考源计算出的本地时钟当前频率与本地时钟的中心频率偏差超过规定门限,将认为参考时钟源频率不准确,与本地时钟频率偏差过大,处于参考时钟源大频偏状态。

其中中心频率即中心DA值对应的晶振频率,是经过生产装备校准的晶振频率;参考源不可用状态:参考源为IP时钟类型(私有协议)时,IPCLK SERVER会将自身输出的时钟等级信息通过同步报文携带的信息传递到基站侧,如果传递的时钟等级不能满足基站侧需求,将认为参考时钟源处于不可用状态。

41个常见LTE问题和答案汇总

41个常见LTE问题和答案汇总

一、TD-LTE路测中对于掉线的定义如何,掉线率指标是指什么?掉线的定义为测试过程中已经接收到了一定数据的情况下,超过3分钟没有任何数据传输。

掉线率=各制式掉线次数总和/(成功次数+各制式掉线次数总和)二、LTE的测量事件有哪些?同系统测量事件:A1事件:表示服务小区信号质量高于一定门限;A2事件:表示服务小区信号质量低于一定门限;A3事件:表示邻区质量高于服务小区质量,用于同频、异频的基于覆盖的切换;A4事件:表示邻区质量高于一定门限,用于基于负荷的切换,可用于负载均衡;A5事件:表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限,可用于负载均衡;异系统测量事件:B1事件:邻小区质量高于一定门限,用于测量高优先级的异系统小区;B2事件:服务小区质量低于一定门限,并且邻小区质量高于一定门限,用于相同或较低优先级的异系统小区的测量。

三、UE在什么情况下听SIB1消息?SIB1的周期是80ms,触发UE接收SIB1有两种方式,一种方式是每周期接收一次,另一种是UE收到paging消息,由paging消息所含的参数得知系统信息有变化,然后接收SIB1,SIB1消息会通知UE是否继续接收其他SIB。

四、随机接入通常发生在哪5 种情况中?a)从RRC_IDLE 状态下初始接入。

b)RRC 连接重建的过程。

c)切换。

d)RRC_CONNECTED 状态下有下行数据自EPC(核心网)来需要随机接入时。

e)RRC_CONNECTED 状态下有上行数据至EPC 而需要随机接入时。

五、LTE上行为什么要采用SC-FDMA技术?考虑到多载波带来的高PAPR(峰值平均功率比)会影响终端的射频成本和电池寿命。

最终3GPP决定在上行采用单载波频分复用技术SC-FDMA中的频域实现方式DFT-S-OFDM。

可以看出与OFDM不同的是在调制之前先进行了DFT(离散傅里叶变换)的转换,这样最终发射的时域信号会大大减小PAPR。

TD-LTE网络掉线问题定位和优化指导书V1.0

TD-LTE网络掉线问题定位和优化指导书V1.0

LTE掉话问题定位和优化指导书(仅供内部使用)拟制: 广西LTE精品网项目组日期:更新: 日期:审核: 日期:批准: 日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究1概述本文重点介绍了LTE系统内掉话率指标的优化思路、分析方法、定位手段及典型案例;本文结构如下:第二章主要从路测、标准接口、话统多角度出发给出了掉话的定义第三章给出了常见的掉话原因,掉话机制的介绍第四章介绍了掉话问题的隔离定位分析方法第五章分享了掉话优化的典型案例第六章附录,重点介绍影响掉话的定时器2掉话分类定义掉话是指在UE在与eNB间成功建立eRAB之后,由于异常原因导致的eRAB释放,本章将分别从路测数据、标准接口信令、话统数据3个方面介绍一下掉话的表现。

2.1.路测数据2.1.1.掉话定义在华为Probe&Assistant侧对于掉话(eRab Abnormal Release)的定义如下:一、没有收到“DEACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST”的NAS消息,也没有收到MME 的“DETACH REQUEST”的NAS消息,也没有向网络侧主动发出“DETACH REQUEST”的NAS消息,收到了RRCConnectionReconfiguration消息,且其中有信元“drb-ToReleaseList”,则生成一次ERABAbnormalRel,在Info中显示所有“drb-ToReleaseList”下对应的eps-BearerIdentity,并记录ReleaseList下的eps-BearerIdentity个数。

ERAB num –释放个数, 如果ERAB减完以后是0了,则状态迁移到RRC_Idle,否则状态不迁移。

二、或者在没有收到“DEACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST”的NAS消息,也没有收到MME的“DETACH REQUEST”的NAS消息,也没有向网络侧主动发出“DETACH REQUEST”的NAS消息,收到了RRCConnection release消息并且前4s如果有RLC层速率传输(上下行都需要考虑进来的,任何一个方向只要有数传即满足条件),生成一次ERABAbnormalRel,状态迁移到RRC_idle。

TD-LTE接入、切换时网管侧信令丢失问题定位案例

TD-LTE接入、切换时网管侧信令丢失问题定位案例

TD-LTE网管侧信令丢失问题定位案例【现象描述】S市TD-LTE网络测试中,经常出现信令丢失的情况:前台软件显示有信令交互,但网管上跟到的信令却是空的。

示例:LTE测试log记录10:31:08 UE发起重建请求消息,且收到eNodeB重建请求拒绝消息,之后又进行TAU流程,如图1:图1 CDS测试log但是网管信令跟踪log上没有找到这两条消息,如图2,10:31:06至10:31:10间无信令记录;图2 网管信令跟踪log上述现象客户在测试中也多有发现,并多发生在切换或接入时刻,影响问题定位与分析。

Probe版本:V300R005C00SPC100eNodeB版本:V100R005C00SPC310OMC版本:DOMC920 V400R007C00SPC500CPE版本:CPE B593【告警信息】无【原因分析及定位】根据现象,我们从以下几个方面原因分析:1.基站当时时刻是否存在告警及故障信息;2.网管在拼接每个基站跟踪文件时是否存在遗漏;3.EnodeB在向网管递交信令文件时存在漏报;4.产品实现约束,导致部分信令无法跟踪到。

【处理过程】1.通过后台查看告警情况,产生问题的基站在测试期间均没有任何告警信息,故障原因排除。

2.改变信令保存方式,将信令文件按基站名分别保存,以验证是否网管在信令拼接时产生遗漏。

在当天另外的测试中,按基站保存信令文件中,依然存在信令丢失的情况,如下:CDS上显示的于10:31:15.953发起Service Request信令流程:查看网管信令跟踪记录:10:31:10至10:31:16间存在部分信令缺失,如下图:3.为了确认基站是否向网管上报了跟踪数据,现场与技术支持专家对此进行了排查、讨论,首先确认了ENODEB网元的信令跟踪开关是打开的,此时如果确认数据发送情况,需要在网元上面抓包,才能确认网元是否有发送相应的二进制报文给M2000,但M2000 R12上面日志里面已经不会打印二进制报文了,此步骤实现困难。

路测数据中lte掉话信令流程

路测数据中lte掉话信令流程

路测数据中lte掉话信令流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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VOLTE掉话分析

VOLTE掉话分析

TOP筛选条件◆当日掉话次数大于3次为TOP小区◆一周内出现3次TOP小区为高掉话TOP小区TOP分析方法手段掉话问题掉话原因分析➢按照掉话分子,按原因值提取相关计数器进行分析;➢检查站点是否存在邻区漏配或者配置不合理,导致无法及时切换出而吊死,引发掉线;➢小区存在异频邻区时,需要核查异频切换类相关A2、A3配置门限是否合理;➢检查小区是否存在超远覆盖,导致覆盖孤岛,无法及时切换到周边基站,可通过后台信令跟踪,观察测量报告,补齐漏配的邻区,随后及时对覆盖进行控制;➢对于弱覆盖引起的掉线,若终端处于覆盖边缘,周围无可用LTE小区,可以合理添加异系统邻区,合理配置重定门限,及时重定向到异系统,减少掉线。

➢关注小区无线环境,分析是否NI过高;➢关注影响业务的故障类告警;掉话Context归类如下:●ENB由于S1链路故障发起释放分为三类◆Context释放,Gtpu ErrInd触发释放:主要是核心网参数问题,部分原因是TAC边界不和导致,可以优化TAC边界◆Context释放,Path故障触发释放:传输故障导致,需核查传输◆Context释放,光口故障触发释放:光口、S1链路故障等原因,推维护处理●Context释放,ENB切换失败引发释放:检查切换参数、功率参数、定时器设置;●Context释放,由于小区关断或复位引发释放:检查掉线对应时间段内基站小区故障类告警●Context释放,ENB由于其他原因引发释放:容量等其他问题;●Context释放,ENB重建立失败导致释放:检查小区NI是否过高,RS功率设置是否偏小,检查现场无线环境,开启X2口进行优化(重建立如果在目标基站没有上下文,重建肯定失败);●ENB空口失败引发释放次数分四类◆ERAB释放,空口定时器超时:检查CPU负荷,同时在线用户数是否偏高,如是可增加SR信道配置容量进行优化,排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理;◆ERAB释放,空口质量差触发RLF:检查无线环境是否存在弱覆盖、模三干扰、越区覆盖、底噪偏高、基站存在故障;◆ERAB释放和RLC达到最大重传次数:检查RLC参数设置,排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理;◆ERAB释放,PDCP完整性保护失败:检查加密完保参数设置,排除MR开启时间段内计时器增多,提故障交研发处理;Context整理情况如下:切换问题:切换分为切换准备阶段和切换执行阶段切换准备阶段多由外部邻区参数配置错误(邻区配置正确)或者切换准备目标基站故障引起。

LTE无线掉线率分析与优化

LTE无线掉线率分析与优化
正常的eNB请求释放上下文数,统计正常的eNB向MME发起的请求释放 上下文数目,上下文正常释放的原因包括:User Inactivity, CS Fallback triggered, Inter-RAT Redirection。

网管ERAB掉线率定义
性能指标名称 E-RAB掉话率 统计时间粒度 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… 指标意义 反映系统的业务保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一 指标定义 Cell 统计区域粒度
Others(尚未测试,没纳入公式) 1.Release by MME Through Error Ind Or Reset Procedure
ERAB掉线率公式
Abnormal PS releases / E-RAB number
((C373210372+C373210373+C373210374+C373210375+C373210376+ C373210377+C373210378+C373210379+C373210380 +C373210382+C373210383+C373210384+C373210385+C373210386+ C373210387+C373210388+C373210389+C373210390 +C373210422+C373210423+C373210424+C373210425+C373210426+ C373210427+C373210428+C373210429+C373210430 +C373210432+C373210433+C373210434+C373210435+C373210436+ C373210437+C373210438+C373210439+C373210440 +C373210442+C373210443+C373210444+C373210445+C373210446+ C373210447+C373210448+C373210449+C373210450 +C373210502+C373210503+C373210504+C373210505+C373210506+ C373210507+C373210508+C373210509+C373210510 PS +C373505345+C373505346+C373505347+C373505348+C373505349+ drop C373505350+C373505351+C373505352+C373505353) rate / (%) (C373210200+C373210206+C373210212+C373210218+C373210224+ C373210230+C373210236+C373210242+C373210248 +C373210254+C373210260+C373210266+C373210272+C373210278+ C373210284+C373210290+C373210296+C373210302 +C373546103+C373546111+C373546119+C373546127+C373546135+ C373546143+C373546151+C373546159+C373546167 +C373546107+C373546115+C373546123+C373546131+C373546139+ C373546147+C373546155+C373546163+C373546171 +C373546175+C373546183+C373546191+C373546199+C373546207+ C373546215+C373546223+C373546231+C373546239 +C373546179+C373546187+C373546195+C373546203+C373546211+ C373546219+C373546227+C373546235+C373546243 +C373240809+C373240810+C373240811+C373240812+C373240813+ C373240814+C373240815+C373240816+C373240817))*100
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