LTE异频组网切换优化简要手册
LTE切换专题优化指导书
LTE切换专题优化指导书目录1.概述 (4)2.LTE切换概念 (4)2.1LTE切换分类 (4)2.2LTE切换目的 (5)2.3LTE切换测量 (6)3.LTE切换信令流程 (7)3.1eNB站内切换 (7)3.2基于配置X2接口的eNB站间切换 (8)3.3基于S1的eNB站间切换 (10)4.LTE小区切换事件及相关参数设置 (12)4.1LTE切换中A1事件测量参数 (14)4.1.1A1-ThresholdRSRP参数设置 (15)4.1.2hysteresisA1参数设置 (16)4.1.3timeToTriggerA1参数设置 (16)4.1.4triggerQuantityA1参数设置 (17)4.2LTE切换中A2事件测量参数 (17)4.2.1A2-ThresholdRSRP参数设置 (19)4.2.2hysteresisA2参数设置 (20)4.2.3timeToTriggerA2参数设置 (20)4.2.4triggerQuantityA2参数设置 (21)4.3LTE切换中A3事件测量参数 (21)4.3.1filterCoefficientEUtraRSRP参数设置 (22)4.3.2A3-Offset参数设置 (24)4.3.3hysteresisA3 (25)4.3.4timeToTriggerA3 (26)4.3.5cellIndividualOffsetEUtran(Ocn) (28)4.3.6triggerQuantityA3 (30)4.3.7reportIntervalA3 (31)4.3.8reportAmountA3 (32)4.3.9maxReportCellsA3 (34)4.4LTE切换中A4事件 (35)4.5LTE切换中A5事件 (35)4.6LTE切换中B1事件 (36)4.6LTE切换中B2事件参数设置 (36)5.LTE切换优化思路及出现场景 (38)5.1LTE切换优化思路 (38)5.1.1上行信道质量差导致切换失败 (39)5.1.2同PCI干扰导致切换失败 (39)5.1.3模3干扰导致切换失败 (40)5.1.4外部干扰导致切换失败 (40)5.1.5UE 邻区漏配问题导致切换失败 (40)5.1.6UE接入失败导致切换失败 (41)5.1.7UE下行质量差导致测量报告丢失 (41)5.1.8切换执行命令丢失导致切换失败 (41)5.1.9未收到RRC重配置完成消息导致切换失败 (42)5.1.10X2_IP配置错误导致切换失败 (42)5.1.11X2切换准备时间过长导致切换失败 (42)5.1.12目标侧发送PATH_SWITCH_REQ未收到响应切换失败 (43)5.1.13eNB内小区切换不及时导致切换失败 (43)6.LTE切换优化案例 (43)6.1邻区漏配导致切换失败 (43)6.2邻区错配导致切换失败 (47)6.3模三干扰导致切换失败 (50)6.4同PCI干扰导致切换失败 (51)7.总结 (54)1. 概述无线网络最大特点在于移动性控制,对于终端在不同小区间的移动,网络侧需要实时监测UE信号变化并控制在适当时刻命令UE做跨小区的切换,以保持其业务连续性。
LTE切换优化专题_参数功能和优化思路
内容:参数功能及设置、切换原理、信令流程、优化案例等。
1LTE切换原理1.1Intra-eNodeB切换触发事件:A3事件(同频切换),A5事件(异频切换)当UE从当前所处的服务小区切换到同一eNodeB下的另一小区时,会发生Intra-eNodeB切换。
基于X2接口的切换触发事件:A3事件(同频切换),A5事件(异频切换)当两个eNodeB之间存在X2接口时,UE从当前所驻留的服务小区切换到另一eNodeB时,可采用基于X2接口的切换。
基于S1接口的切换触发事件:A3事件(同频切换),A5事件(异频切换)当两个eNodeB之间不存在X2接口,或X2接口不可用时,UE从当前所驻留的服务小区切换到另一eNodeB时,可采用基于S1接口的切换。
1.1.1LTE到3G的切换实现LTE到3G的切换首先需要满足几个前提:1.网络侧,LTE系统和3G系统均支持 LTE到3G的PS切换2.UE侧,UE需要支持LTE到3G的PS切换,UE的Feature Group Indicatorbit位8 和bit位22数值必须为1。
LTE到3G切换的流程概述:1.LTE基站如果收到UE上报的A2测量报告,发现LTE的覆盖较差。
2.LTE基站通过RRC重配置消息对UE配置B2事件的测量的相关参数。
3.LTE基站收到B2事件的测量报告后,通过MobilityFromEutranCommand通知UE发起到3G的切换。
4.LTE基站收到UE上发的MobilityToUtranComplete,切换成功。
主要的LTE RRC空口信令:●UE上报B2测量报告:Measurement Report●UE在LTE小区收到往3G切换命令:MobilityFromEutranCommandUE向LTE小区反馈到3G切换成功:MobilityToUtranComplete 具体的切换信令流程如下:1.切换准备信令流程(3GPP 23.401)2.切换执行信令流程(3GPP 23.401)1.1.2LTE到2G的切换LTE到2G的具体切换信令流程:1.切换准备信令流程(3GPP 23.401)2.切换执行信令流程(3GPP 23.401)1.1.33G到LTE的切换3G到LTE的具体切换信令流程:1.切换准备信令流程(3GPP 23.401)2.切换执行信令流程(3GPP 23.401)1.1.42G到LTE的切换2G到LTE的具体切换信令流程:1.切换准备信令流程(3GPP 23.401)2.切换执行信令流程(3GPP 23.401)2LTE切换问题优化方法及流程2.1LTE主要切换问题2.1.1邻区配置邻区配置不合理案例:问题描述:通过统计观察到到小区70736-4的切换成功率为0%,而到70272-2的切换尝试次数为0。
【优质】lte切换优化指导书-范文word版 (26页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==lte切换优化指导书篇一:LTE切换优化指导书LTE eRAN2.2 问题定位指导书切换篇201X-3-31第 1 页, 共 43 页1. 2. 2.1.目录 Table of Contents概述 .................................................................. ......................................................5 基本概念 .................................................................. ...............................................5 切换基本流程................................................................... (6)站内切换................................................................... ......................................6 站间切换................................................................... ......................................9 ANR打开时的切换................................................................... (12)2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.2.2. 2.3.切换测量及参数介绍.............................................................................................13 异频切换 .................................................................. (15)异频切换算法介绍 .................................................................. ......................15 GAP介绍 .................................................................. ....................................16 测量事件................................................................... ....................................16 基本信令跟踪................................................................... .. (19)2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 2.5.切换成功率 .................................................................. .........................................20 切换常见异常场景简介 .................................................................. .. (20)切换过早................................................................... ....................................20 切换过晚................................................................... ....................................22 乒乓切换................................................................... (23)2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3. 3.1. 3.2.问题定位分析图 .................................................................. ..................................24 根因分析示意图 .................................................................. ..................................24 分析方法对应表 .................................................................. . (25)信道质量问题................................................................... .............................25 配置问题................................................................... (26)3.2.1. 3.2.2.4. 4.1.切换问题定位................................................................... .....................................27 eNB未收到测量报告 .................................................................. (27)定位 .................................................................. ............................................27 检查测量控制相关配置 .................................................................. ...............27 检查信道质量................................................................... .............................28 定位 .................................................................. ............................................33 检查Uu接口信令和相关配置................................................................... ......34 检查X2、S1接口链路相关配置 .................................................................. ..36 传输解决优化方案 .................................................................. ......................40 检查安全加密算法开关设置是否一致 ...........................................................40 检查信号质量................................................................... .. (40)4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.4.2. eNB未发送切换命令 .................................................................. (33)4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.3.1. 4.3.2.5. 5.1. 5.2.eNB未收到切换完成 .................................................................. (40)典型案例 .................................................................. .............................................41 UE没有解到UL_Grant,切换测量报告发不上去 ..................................................41 发送Preamble 没有收到RAR ................................................................. (42)第 2 页, 共 43 页5.3. 5.4.6.7.UE DSP切换失败,收到切换命令不回切换完成 ..................................................42 eNB下发了RRC 信令等待UE反馈(下行信令丢失),不处理切换测量报告 .......43 故障信息采集................................................................... ........ 错误!未定义书签。
异频互操作指导书-LTE
异频互操作指导书-LTEV3异频切换配置下面以2个异频小区为例,详细介绍下异频切换配置及其注意事项。
1017站1号小区频点为1890MHZ和8009站2号小区频点为2585MHZ互配邻区。
1、邻区自动调整工具添加邻区打开邻区自动调整工具,选择需要互配邻区关系的两个小区,如图表1所示图表1选中要添加的邻区关系,点击添加,如图表2所示。
图表2检查自动配置的邻区关系是否配置正确。
首先查看【E-UTRANTDD邻接小区】如图表3、图表4所示检查配置的邻接小区相关信息,如邻接小区所在的eNodeB标识、小区标识、频段指示、中心载频、物理小区标识码等信息。
图表3 1017站1小区的邻接小区信息图表4 8009站2小区的邻接小区信息再检查【E-UTRAN邻接关系】如图表5所示【不支持切换】开关是否为【否】,如果此开关为【是】将不支持切换。
2、异频载频信息配置图表6 1017站1小区异频载频配置1017站1小区异频载频配置如图表6所示,【测量参数】里【异频载频数】配置根据邻区中异频频点个数来确定,1017站1小区只有一个频点为2585MHZ的异频邻区,此处异频载频数配置为1;【异频载频测量配置】配置邻区的【异频载频】2585、【下行载频所在的频段指示】38。
同理,8009站2小区异频载频配置如图表7所示。
图表7 8009站2小区异频载频配置3、异频切换A2、A3事件测量门限设置首先确定小区所使用的A2和A3测量配置号,根据测量配置号找到对应的测量配置。
如图8所示,该小区使用的A2测量即【打开频间测量的测量配置】测量配置号为100, A3测量即【基于覆盖的同频切换测量配置】测量配置号为400。
通过测量配置号在【UE频内测量参数】如图9所示,找到对应事件的测量参数。
图表8 A2、A3测量配置号如A2事件的测量配置号为100如图表9红色框内所示,【事件标示】为A2[1],事件判决的RSRP门限[dB]为-100,即源小区的RSRP值低于此值UE会上报异频测量的A2事件。
LTE切换优化指导书
LTE eRAN2.LTE eRAN2.22问题定位指导书问题定位指导书切换篇切换篇目录Table of Contents1.概述 (5)2.基本概念 (5)2.1.切换基本流程 (6)2.1.1.站内切换 (6)2.1.2.站间切换 (9)2.1.3.ANR打开时的切换 (12)2.2.切换测量及参数介绍 (13)2.3.异频切换 (15)2.3.1.异频切换算法介绍 (15)2.3.2.GAP介绍 (16)2.3.3.测量事件 (16)2.3.4.基本信令跟踪 (19)2.4.切换成功率 (20)2.5.切换常见异常场景简介 (20)2.5.1.切换过早 (20)2.5.2.切换过晚 (22)2.5.3.乒乓切换 (23)3.问题定位分析图 (24)3.1.根因分析示意图 (24)3.2.分析方法对应表 (25)3.2.1.信道质量问题 (25)3.2.2.配置问题 (26)4.切换问题定位 (27)4.1.eNB未收到测量报告 (27)4.1.1.定位 (27)4.1.2.检查测量控制相关配置 (27)4.1.3.检查信道质量 (28)4.2.eNB未发送切换命令 (33)4.2.1.定位 (33)4.2.2.检查Uu接口信令和相关配置 (34)4.2.3.检查X2、S1接口链路相关配置 (36)4.2.4.传输解决优化方案 (40)4.3.eNB未收到切换完成 (40)4.3.1.检查安全加密算法开关设置是否一致 (40)4.3.2.检查信号质量 (40)5.典型案例 (41)5.1.UE没有解到UL_Grant,切换测量报告发不上去 (41)5.2.发送Preamble没有收到RAR (42)5.3.UE DSP切换失败,收到切换命令不回切换完成 (42)5.4.eNB下发了RRC信令等待UE反馈(下行信令丢失),不处理切换测量报告 (43)未定义书签。
错误!!未定义书签6.故障信息采集........................................................................... 错误未定义书签。
lte无线参数优化指导手册
内部资料注意保存中国联通LTE无线参数优化指导手册网络公司运维部网络技术研究院2015年7月目录1 前言 62 参数配置及优化流程 63 基本参数配置 73.1 概述 73.2 小区配置 83.2.1 参数配置列表 83.2.2 参数详解及调整策略 83.3 天线配置 163.3.1 参数配置列表 163.3.2 参数详解及调整策略 163.3.3 LTE多天线参数配置策略 17 3.4 功率配置 183.4.1 参数配置列表 183.4.2 参数详解及调整策略 183.4.3 支持功率配置策略 213.5 DRX配置 223.5.1 参数配置列表 223.5.2 参数详解及调整策略 244 小区选择和重选 294.1 概述 294.1.1 小区选择 304.1.2 小区重选 314.2 参数配置列表 334.3 参数详解及调整策略 354.3.1 小区选择最小接入电平 354.3.2 小区选择最小接入电平偏置 36 4.3.3 小区内UE最大发送功率 374.3.4 小区重选优先级 384.3.5 同频小区测量启动门限 394.3.6 异频/异系统小区测量启动门限 40 4.3.7 异频高优先级重选门限 404.3.8 异系统高优先级重选门限 414.3.9 服务载频低门限 424.3.10 异频低优先级重选门限 434.3.11 异系统低优先级重选门限 444.3.12 小区独立偏置 454.3.13 小区频率偏置 464.3.14 服务小区重选迟滞 474.3.15 同频重选小区最小接入电平 48 4.3.16 异频重选小区最小接入电平 49 4.3.17 异系统重选小区最小接入电平 50 4.3.18 同频重选判决定时器时长 504.3.19 异频重选判决定时器时长 514.3.20 异系统重选判决定时器时长 525 接入控制 535.1 概述 535.1.1 随机接入前导 545.1.2 PRACH资源 555.1.3 竞争模式随机接入基本流程 57 5.1.4 非竞争模式随机接入基本流程 59 5.2 参数配置列表 605.3 参数详解及调整策略 625.3.1 小区接入半径 625.3.2 PRACH配置索引 635.3.3 PRACH频域位置偏移 645.3.4 基于竞争的PRACH preamble的数量 64 5.3.5 CFRA功能开关 655.3.6 随机接入同步组A的大小 665.3.7 组A消息的大小 675.3.8 组B的功率偏移 685.3.9 前导初始接收目标功率 695.3.10 PRACH功率攀升步长 705.3.11 高速小区指示 715.3.12 零相关配置 725.3.13 根序列索引 785.3.14 前导码最大重传次数 825.3.15 Msg3最大发送次数 835.3.16 随机接入响应窗长 835.3.17 MAC竞争决议定时器 856 系统内测量与切换 866.1 测量 866.1.1 概述 866.1.2 参数配置列表 886.1.3 参数详解及调整策略 89 6.2 同频/异频切换 956.2.1 概述 956.2.2 参数配置列表 976.2.3 参数详解及调整策略 997 功率分配与控制 1177.1 上行功率控制 1177.1.1 概述 1177.1.2 参数配置列表 1197.1.3 参数详解及调整策略 119 7.2 下行功率分配 1257.2.1 概述 1257.2.2 参数配置列表 1267.2.3 参数详解及调整策略 1268 资源调度 1298.1 上下行资源调度 1298.1.1 概述 1298.1.2 参数配置列表 1318.1.3 参数详解及调整策略 1319 寻呼控制 1339.1 概述 1339.1.1 S1接口的寻呼过程 134 9.1.2 Uu接口的寻呼过程 134 9.2 参数配置列表 1359.3 参数详解及调整策略 135 9.3.1 默认寻呼周期 1359.3.2 NB值 13610 准入控制 13810.1 概述 13810.2 参数配置列表 13910.3 参数详解及调整策略 140 10.3.1 接纳算法配置 14010.3.2 小区激活UE数门限 14110.3.3 小区RRC连接用户数门限 14110.3.4 小区激活E-RAB数门限 14210.3.5 接纳空闲态下小区RB利用率门限(初始业务请求) 143 10.3.6 接纳连接态下小区RB利用率门限(无线承载激活) 144 10.3.7 接纳切换请求业务时的小区RB利用率门限 14410.3.8 上行最小保证速率 14510.3.9 下行最小保证速率 14611 LTE与2/3G互操作 14711.1 概述 14711.1.1 空闲态互操作原理 14711.1.2 连接态互操作原理 14811.2 参数配置列表 15311.3 参数详解及调整策略 15511.3.1 小区重选优先级(UTRAN) 15511.3.2 重选高门限(UTRAN) 15611.3.3 重选低门限(UTRAN) 15711.3.4 最小接收功率(UTRAN) 15911.3.5 上行最大传输功率(UTRAN) 16011.3.6 频率偏移(UTRAN) 16111.3.7 UTRAN小区重选定时器 16211.3.8 小区重选优先级(GERAN) 16211.3.9 高门限值(GERAN) 16311.3.10 低门限值(GERAN) 16411.3.11 邻接小区需求的最小接收功率级别(GERAN) 165 11.3.12 UE的最大发射功率(GERAN) 16611.3.13 频率偏移(GERAN) 16711.3.14 GERAN小区重选定时器 16711.3.15 UTRAN RSCP滤波因子 16811.3.16 UTRAN B1,B2事件报告开关 16911.3.17 B1事件UTRAN RSCP门限 17011.3.18 B2事件EUTRAN RSRP门限1 17111.3.19 B2事件UTRAN RSCP门限2 17211.3.20 滞后参数(UTRAN) 17311.3.21 事件触发时间(UTRAN) 17411.3.22 GERAN RSSI滤波因子 17511.3.23 GERAN B1,B2事件报告开关 17611.3.24 B1事件GERAN门限 17711.3.25 B2事件GERAN门限1 17811.3.26 B2事件GERAN门限2 17911.3.27 滞后参数(GERAN) 18011.3.28 事件触发时间(GERAN) 18011.3.29 RIM开关 18211.3.30 是否支持GSM系统标志位(PS) 182 11.3.31 LTE/GSM连接态互操作方案(PS) 183 11.3.32 GSM异系统优先级(PS) 18411.3.33 是否支持UTRAN系统标志位(PS) 185 11.3.34 LTE/UTRAN连接态互操作方案(PS) 185 11.3.35 UTRAN异系统优先级(PS) 18611.3.36 是否支持PS重定向标志位(UTRAN) 187 11.3.37 是否支持PS 切换(UTRAN) 18811.3.38 是否支持PS重定向标志位(GERAN) 188 11.3.39 E-UTRAN异频和RAT间测量的门限值 189 11.4 异系统互操作策略配置 18911.4.1 异系统互操作触发事件策略 18911.4.2 异系统互操作参数配置策略 18912 CSFB参数 19112.1 概述 19112.2 参数配置列表 19312.3 参数详解及调整策略 19412.3.1 是否支持GSM系统标志位(CSFB) 194 12.3.2 是否支持CS重定向标志位(GERAN) 195 12.3.3 LTE/GSM连接态互操作方案(CSFB) 196 12.3.4 GSM异系统优先级(CSFB) 19612.3.5 是否支持UTRAN系统标志位(CSFB) 197 12.3.6 是否支持CS重定向标志位(UTRAN) 198 12.3.7 RIM开关 19812.3.8 LTE/UTRAN连接态互操作方案(CSFB) 19912.3.9 UTRAN异系统优先级(CSFB) 20413 定时器 20513.1 概述 20513.2 参数配置列表 20513.3 参数详解及调整策略 20713.3.1 T300 20713.3.2 t301 20813.3.3 t302 20913.3.4 t304 21013.3.5 t304Geran 21113.3.6 t310 21213.3.7 t311 21313.3.8 t320 21413.3.9 N310 21513.3.10 N311 21613.3.11 时间校准定时器 21714 SON相关参数 21814.1 概述 218。
6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册
6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册背景随着移动通信网络的不断发展,无线网络优化逐渐成为一个重要的话题。
无线网络优化可以提高网络质量,增强用户体验,提升运营商的竞争力。
在中国,中国联通是一家领先的运营商,拥有广泛的LTE无线网络覆盖,为消费者提供快速的无线网络连接。
在这篇文章中,我们将介绍中国联通LTE无线网络的切换及互操作优化指导手册,帮助运营商和网络工程师提高无线网络质量。
指导手册1. 切换优化切换是指移动终端从一个基站切换到另一个基站的过程。
切换的成功与否直接影响用户的感知和网络的质量。
因此,切换优化是无线网络优化的重要方面。
切换成功率是切换优化的核心指标之一,其计算公式如下:切换成功率 = (成功切换次数 / 总切换次数) × 100%切换成功率高是优化的目标,下面介绍一些切换优化的方法:•尽量将用户保留在原基站,避免无谓的切换。
•增加小区边界覆盖,避免因为覆盖边界导致的切换。
•建立重叠覆盖区域,可以使得移动终端在切换时有更多的选择。
•根据业务类型设置不同的基站参数,例如VoLTE业务可以设置更低的切换门限等。
•针对特定的基站和小区设置特殊的切换参数,使得切换更加灵活和高效。
•定期检查切换失败的原因,并进行相应的调整和优化。
2. 互操作优化互操作性是不同运营商的无线网络之间互相连接和通信的能力。
在LTE网络中,互操作优化有以下几个重点:•实现与其他运营商的互联互通。
•优化与其他运营商之间的承载、切换和信令协商等方面的效率。
•保证用户在不同运营商的网络之间进行切换时的顺畅和高效。
•根据互联互通的需求,调整特定的网络参数。
3. 额外的优化措施除了以上的切换和互操作优化,还可以采取以下的额外措施来提高网络质量:•提高基站的数量和密度,增强网络覆盖。
•优化配置管理,保证基站和小区的稳定性。
•采用多种技术和手段,如MIMO、微重叠、小区间干扰协调等,提高网络的容量和可靠性。
LTE切换优化通用指南
切换典型过程:测量控制—>测量报告->切换判决—>切换执行->新的测量控制
测量
执行
判决
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 3
切换类型
Intra-RAT (系统内切换)
载频关系:
同频切换
异频切换 eNodeB内的切换 MME内基于X2接口的切换(存在X2口) MME内基于S1接口的切换(不存在X2口) MME间S1口切换,数据转发走X2口(存在X2口) MME间S1口切换,数据转发走S1口(不存在X2口)
Handover Execution
Handover Pre paration
eNodeB间通过X2接口切换流程(1)
UE 1.
Source eNodeB下发测量控制信息,通知 UE启动邻区测量。 0. Area Restriction Provided 用户已经接入,并且已经在做业务。 Measurement Control
7. Admission Control
Target eNB完成准入和无线资源配置后,给MME 回复HandOverAck消息。
MME 把ACK消息转发给 Source eNB 7. Handover Request Acknologe
8. Handover Command DL allocation 9. Handover Command (RRC_CONN_RECFG)
SN Status Transfer
开始数据转发。
Data Forwarding
Buffer packets from Source eNB 9. 10. Synchronisation UL allocation + TA for UE
LTE多频互操作优化方案
LTE多频互操作优化方案目录1背景 (3)2优化思路 (3)3切换关键参数介绍 (3)3.1同频切换关键参数 (3)3.2异频切换关键参数: (4)4带宽配置和切换策略 (5)4.1现网频段带宽配置 (5)4.2现网切换策略 (5)4.3现网频点优先级 (5)5现网频段流量占比情况 (6)5.1各频点流量占比 (6)5.2整体流量占比 (7)6尝试互操作门限配置 (7)6.1尝试L800M向L1.8G/L2.1G切换采用A2+A4的切换策略: (7)6.2尝试L1.8G/L2.1G向L800M切换采用A2+A5的切换策略: (7)7互操作后期评估 (8)1背景因电信现网频段为L800M、L1.8G、L2.1G多频点组网,考虑到L800M带宽较小情况,用户占用L800M频段速率感知差,为提高用户感知,多频互操作策略针对数据业务切换策略的优化,提高用户感知。
2优化思路L800M向L1.8G/L2.1G切换尝试采用A2+A4策略,降低L800M频段用户向L1.8G/L2.1G的切换难度,L1.8G/L2.1G向L800M切换尝试采用A2+A5策略,增加L1.8G/L2.1G向L800M的切换难度;使用户驻留L1.8G/L2.1G频段提高用户速率感知。
3切换关键参数介绍3.1同频切换关键参数同频切换可通过A3、A5事件触发。
其中A3事件定义为邻区RSRP比服务小区RSRP高于一个偏置值。
A5事件定义为服务小区RSRP低于一定门限并且邻区RSRP高于一定门限。
在现网配置中,同频切换事件一般选择使用A3时间做为触发门限。
A3事件触发条件:触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off,且保持一定时间(TimeToTriggerA3);取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+OffA3事件触发其中,Mn、Ms分别为相邻小区、服务小区RSRP值;Ofn、Ofs分别为相邻小区、服务小区的频率特定偏置,一般设置为0;Ocn,相邻小区个性偏移,针对不同小区可设置不同值,即CellIndividualOffset (CIO),越大越容易发生切换。
陕西移动LTE异频互操作优化方案v3.1
陕西移动LTE 异频互操作优化方案1背景目前陕西移动LTE 系统有3个频段分别是D 频段(2650~2670MHz )、E 频段(2320~2340MHz )和F 频段(1880~1900MHz ),目前室外站点大部分是F 频段覆盖,有少数室外站点时采用D 频段覆盖,与F 频段是互相补盲覆盖,E 频段目前只用于室内覆盖。
目前陕西大部分地市现网3个频段的驻留优先级相同,此次的策略统一为用于室内覆盖的E 频段驻留优先级要高于覆盖室外频段的的D 和F 频段。
2 原理➢ 覆盖道路的场景主要使用F 频段,部分无法使用F 频段的场景使用D 频段覆盖,覆盖道路的D 频段和F 频段驻留优先级设置一样(5级);➢ 道路覆盖D 频段无线环境良好情况下采用不对称参数设置来引导业务驻留在D 频段上。
D 到F 采用异频A3算法;F 到D 采用异频A4算法。
➢ 部分居民小区或者场馆覆盖采用D 频段覆盖时优先级建议设置为6级, F 与D 高优先级小区采用A4算法,以便业务分流。
➢ 室内覆盖完全使用E 频段,E 频段驻留优先级要高于用于室外覆盖的频段,E 频段室外F 频段(5级)室外D 频段(5级)室内E 频段(7级)室外D 频段(6级)不同优先级A 2+A 4不同优先级A2+A4与D和F频段之间采用A4事件。
3互操作技术方案1)实施区域:目前D,E和F频段优先级设置一样的地市或者未依照规范设定的区域2)实施时间:以地市自身沟通时间为准,建议xx月xx日前完成。
3.1参数设置方案此文只给出异频段操作的参数初始建议值,后期需要依据实际场景和测试结果对部分小区进行单独优化调整。
注:如下参数设置策略均为存在异频段之间互操作的小区应用,对于F频段连片覆盖场景下异频异系统测量启动门限仍然设定为-100dBm(取值为10)。
1)道路覆盖D频段与F频段之间重选与切换参数设置推荐,基于D频段空口无线环境好不对称设置。
F频段向D频段需要适当加快到D频段重选及切换,重选起测门限设置相对较高,而且切换算法采用A2+A4算法(考虑A3算法D频段覆盖RSRP优势不明显)。
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
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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。
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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:
LTE多频互操作优化方案
LTE多频互操作优化方案目录丄KM (3)2优化思路 (3)3切换关键参数介绍 (3)3.1同频切换关键参数 (3)3.2异频切换关键参数: (4)4带宽配置和切换策略 (5)4.1现网频段带宽配置 (5)4.2现网切换策略 (5)4.3现网频点优先级 (5)5现网频段流量占比惜况 (6)5.1 各频点流量占比 (6)5.2 整体流量占比 (7)6尝试互操作门限配置 (7)6.1 尝试L800H向LI. 8G/L2.1G切换采用A2+A4的切换策略: (7)6. 2 尝试LI. 8G/L2. 1G向L800M切换采用A2+A3的切换策略: (7)7互操作后期评佔 (8)1背景因电信现网频段为L800M、LI. 8G、L2. 1G多频点组网,考虑到L800M带宽较小情况,用户占用L800M频段速率感知差,为提高用户感知,多频互操作策略针对数据业务切换策略的优化,提高用户感知。
2优化思路L800M向LI. 8G/L2. 1G切换尝试采用A2+A4策略,降低L800M频段用户向LI. 8G/L2. 1G的切换难度,LI. 8G/L2. 1G向L800M切换尝试采用A2+A5策略,增加LI. 8G/L2. 1G向L800M的切换难度;使用户驻留LI. 8G/L2. 1G频段提高用户速率感知。
3切换关键参数介绍3. 1同频切换关键参数同频切换可通过A3、A5事件触发。
其中A3事件定义为邻区RSRP比服务小区RSRP高于一个偏置值。
A5事件定义为服务小区RSRP低于一定门限并且邻区RSRP高于一定门限。
在现网配置中,同频切换事件一般选择使用A3时间做为触发门限。
A3事件触发条件:触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+0fs+0cs+0ff,且保持一定时间A3事件触发其中,Mn、Ms分别为相邻小区、服务小区RSRP值;Ofn、Ofs分别为相邻小区、服务小区的频率特定偏置,一般设置为0;Ocn,相邻小区个性偏移,针对不同小区可设置不同值,B|J CelllndividualOffset (CIO),越大越容易发生切换。
lte无线网络优化-切换及互操作优化指导手册实用
中国联通LTE 无线网络优化指导书 第6分册:切换及互操作优化指导手册内部资料 注意保存中国联通集团移动网络公司运行维护部中国联通网络技术研究院2013年11月目录1 概述 (4)2 LTE切换原理 (4)2.1 Intra-eNodeB切换 (4)2.2 基于X2接口的切换 (4)2.3 基于S1接口的切换 (5)2.4 TDD和FDD的切换 (5)3 LTE互操作原理 (5)3.1 空闲态互操作原理 (5)3.1.1 LTE到2G/3G小区重选 (6)3.1.2 2G/3G到LTE小区重选 (7)3.2 连接态PS业务互操作原理 (9)3.2.1 LTE到3G的切换 (10)3.2.2 LTE到2G的切换 (10)3.2.3 3G到LTE的切换 (11)3.2.4 2G到LTE的切换 (11)3.2.5 LTE到2G/3G的重定向 (11)3.2.6 2G/3G到LTE的重定向 (13)3.3 CSFB语音业务互操作原理 (14)3.3.1 CSFB的技术原理 (14)3.3.2 CSFB的信令流程 (15)4 GUL互操作总体推荐策略 (17)4.1 空闲态 (18)4.2 PS连接态 (18)4.3 CSFB语音业务 (20)5 LTE切换问题优化方法及流程 (20)5.1 LTE主要切换问题 (20)5.1.1 邻区配置 (20)5.1.2 参数设置 (21)5.1.3 无线环境引起的切换异常 (21)5.2 LTE切换问题优化流程 (21)5.3 LTE切换相关参数分析 (22)6 LTE互操作问题优化方法及流程 (23)6.1 LTE互操作主要问题 (23)6.1.1 邻区配置 (23)6.1.2 参数设置 (23)6.1.3 无线环境引起的互操作问题 (23)6.2 LTE互操作问题优化流程 (23)6.3 LTE互操作相关参数分析 (24)7 LTE切换及互操作相关参数详表 (25)前言本优化指导手册是中国联通LTE无线网络优化指导书系列文档之一,该系列文档的结构和名称如下:(1)中国联通LTE无线网络优化指导书第1分册:LTE无线网络优化指导原则(2)中国联通LTE无线网络优化指导书第2分册:工程优化指导手册(3)中国联通LTE无线网络优化指导书第3分册:LTE无线网络优化测试方案及验收指标(4)中国联通LTE无线网络优化指导书第4分册:覆盖优化指导手册(5)中国联通LTE无线网络优化指导书第5分册:干扰优化指导手册(6)中国联通LTE无线网络优化指导书第6分册:切换及互操作优化指导手册(7)中国联通LTE无线网络优化指导书第7分册:室内外协同优化指导手册(8)中国联通LTE无线网络优化指导书第8分册:开局参数设置及优化指导手册1概述为确保业务使用在多系统间的连续性,LTE规范对不同系统间的互操作作了较为完备的规定,主要内容可分为小区重选、数据切换、无线连接重定向和语音切换等几个方面。
精品案例_LTE网络系统内异频切换出优化
LTE网络系统内异频切换出成功率优化目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)三、解决措施 (4)四、经验总结 (4)LTE网络系统内异频切换出成功率优化【摘要】随着电信4G网络的建设,切换成为多频组网中的一个重要环节,解决好切换问题不仅可以增强网络覆盖质量,提高用户体验,更能增加用户对天翼产品的认可和支持,继而提高用户对天翼品牌的满意度。
日常优化处理中,切换作为主要的处理方面,能够体现4G网络的连续性覆盖的情况。
【关键字】切换用户体验一、问题描述现网指标监控日报中系统内切换成功率指标下降,分析发现TL-市区-联盟村-HFTA-449071-50向看守所的3个小区切换失败次数较多,达到11945次/天。
需要定位处理,提升整体指标。
二、分析过程分析数据,可以发现失败原因基本为“eNB间S1口小区间同频切换出”,占到总次数的11945次,且切换无成功次数,参数核查没有发现问题。
在google earth 上定位基站查看基站分布发现,目标基站TL-市区-看守所至源基站TL-市区-联盟村的距离大约为780M,在正常的切换范围内。
但780M的正常切换范围内的邻区,在无故障无干扰参数无问题的情况下不可能每天11945多次的请求次数全部失败。
进一步核查目标基站是否经历过搬迁等操作发现,TL-市区-看守所该站点此eNodeBID已由449002变更为449071,但是在449071这个BBU下原先添加的外部定义和邻区关系数据依然存在,属于冗余邻区。
至此问题得以定位,源小区TL-市区-联盟村-HFTA-449071-50与目标基站TL-市区-看守所切换时,实际是已经被调整了eNodeBID的目标小区,但因为源eNodeBID的外部定义与邻接关系依然存在,所以源小区依然不断向目标小区发送切换请求,最终导致切换指标恶化。
三、解决措施问题定位后,删除冗余邻区和外部小区,优化后TL-市区-联盟村-HFTA-449071-50切换出成功率由27%左右提升至100%四、经验总结对于现网冗余邻区导致的切换失败问题,应当对全网邻区关系进行核查,及时发现冗余邻区进行删除,防止类似问题再次出现。
LTE切换及互操作优化技术手册簿
LTE切换及互操作优化技术手册目录1 概述 (3)2 LTE切换原理 (3)2.1 频内切换 (4)2.1.1 eNodeB内切换 (4)2.1.2 基于X2接口的切换 (5)2.1.3 基于S1接口的切换 (8)2.2 频间切换 (11)3 LTE互操作原理 (12)3.1 空闲态互操作原理 (12)3.1.1 LTE到2G/3G小区重选 (12)3.1.2 3G到LTE小区重选 (18)3.1.3 2G到LTE小区重选 (21)3.2 连接态PS业务互操作原理 (23)3.2.1 LTE到3G的切换 (23)3.2.2 LTE到2G的切换 (27)3.2.3 3G到LTE的切换 (30)3.2.4 2G到LTE的切换 (34)3.2.5 LTE到2G/3G的重定向 (37)3.2.6 2G/3G到LTE的重定向 (41)3.3 CSFB语音业务互操作原理 (43)3.3.1 CSFB的技术原理 (43)3.3.2 CSFB的信令流程 (45)4 GUL互操作总体推荐策略 (49)4.1 空闲态 (50)4.2 PS连接态 (51)4.3 CSFB语音业务 (52)4.4 邻区配置原则 (53)1概述本文主要从移动管理性出发,针对LTE的同频异频切换,及异系统的小区重选、重定向、切换进行分析,为LTE网络的切换、互操作优化提供方法与指导。
GUL(GSM/UMTS/LET)互操作是LTE商用后面临的重点难点问题。
特别是在LTE的布网初期,在LTE还没有达到整个网络全面覆盖的情况下,需要依赖现有的网络制式,实现多网协同,保证良好的用户感知。
2LTE切换原理当正在使用网络服务的用户从一个小区移动到另一个小区,或由于无线传输业务负荷量调整、激活操作维护、设备故障等原因,为了保证通信的连续性和服务的质量,系统要将该用户与原小区的通信链路转移到新的小区上,这个过程就是切换。
LTE的切换过程与WCDMA相同,包括测量、判决和执行三个过程,具体过程如下图所示:、RSRQ等图1 LTE系统中的切换过程基站根据不同的需要利用移动性管理算法给UE下发不同种类的测量任务,UE收到消息后,对测量对象实施测量,并用测量上报标准进行结果评估,当评估测量结果满足上报标准后向基站发送相应的测量报告,基站通过终端上报的测量报告决策是否执行切换。
LTE无线网络优化工程优化指导手册
LTE无线网络优工程优化指导手册目录1概述 (4)1.1LTE无线网络优化的特点 (4)1.2工程优化工作的重要性 (5)2工程优化流程 (5)2.1工程优化基本流程 (5)2.2工程优化问题整改流程 (7)3工程优化内容 (9)3.1概述 (9)3.2单站优化 (9)3.2.1 单站核查 (10)3.2.1.1 基站状态检查 (10)3.2.1.2 基础数据和参数检查 (10)3.2.1.3 天线电调性能检查(仅宏站) (11)3.2.2 单站测试 (12)3.2.2.1 宏站 (13)3.2.2.2 室分 (13)3.3分簇优化 (14)3.3.1 RF优化 (14)3.3.2 结果输出 (15)3.4分区优化 (16)3.5不同LTE厂家交界优化 (17)3.6全网优化 (18)3.6.1 网络评估 (18)3.6.2 网络优化调整 (18)4验收要求 (19)4.1指标要求 (19)4.1.1 单站测试指标要求 (20)4.1.1.1 宏站指标要求 (20)4.1.1.2 室分指标要求 (20)4.1.2 区域测试指标要求 (21)4.1.2.1 覆盖与吞吐率 (21)4.1.2.2 相关性能指标 (22)4.1.3 网管指标要求 (23)4.2测试方法 (23)4.2.1 宏站单站优化测试方法 (23)4.2.1.1单用户吞吐率测试 (23)4.2.1.2单用户P ING包时延测试 (23)4.2.1.3CSFB测试 (24)4.2.1.4切换测试 (24)4.2.1.5小区覆盖测试 (25)4.2.2 室分优化测试方法 (25)4.2.3 区域优化测试方法 (26)4.2.3.1区域覆盖测试 (26)区域覆盖测试 (26)4.2.3.2区域性能测试 (27)连接建立成功率 (27)掉线率测试 (28)切换成功率测试................................................................... 错误!未定义书签。
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A l l r i g h t s r e s e r v e d . P a s s i n g o n a n d c o p y i n g o f t h i s d o c u m e n t , u s e a n d c o m m u n i c a t i o n o f i t s c o n t e n t s n o t p e r m i t t e d w i t h o u t w r i t t e n a u t h o r i z a t i o n f r o m A l c a t e l.异频组网切换优化简要手册1 异频切换概述异频切换由3个阶段组成,分别是异频测量,切换判决与切换执行。
STEP1:异频测量涉及到A1/A2相关的参数。
由于UE 能力的限制,UE 处于连接态时无法同时对不同的频率进行测量。
为了进行异频的切换,需要使UE 暂时中断业务进入measurement gap 状态,对异频邻区进行测量。
UE 进入measurement gap 状态的条件为:满足A2事件进入条件。
如果持续超过timeToTrigger 时间,均满足A2事件进入条件,UE 上报A2 MR 报告;用于打开频间测量,在RRC 控制下激活测量间隙(gap )UE 退出measurement gap 状态的条件为:满足A1事件进入条件,如果持续超过timeToTrigger 时间,均满足A1事件进入条件,UE 上报A1 MR 报告。
用于关闭正在进行的频间测量,在RRC 控制下去掉激活测量间隙(gap )A2事件的进入条件为:Ms+Hys_A2<Thresh_A2;A2事件的退出条件为:Ms -Hys_A2>Thresh_A2 A1事件的进入条件为:Ms -Hys_A1>Thresh_A1;A1事件的退出条件为:Ms+Hys_A1<Thresh_A1 其中:Ms :为服务小区的测量结果,没有计算任何小区各自的偏置如果测量的是RSRP 则单位为dBm ,如果是RSRQ 则单位为dB 。
Hys :为此事件的滞后参数。
单位为dB 。
取值范围(0-30),实际值=取值*0.5dB Thresh :为此事件的门限参数。
单位同Ms 一样STEP2:切换判决采用了A3算法,A3事件进入条件:Mn+Ofn+Ocn -Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off A3事件退出条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off对于参数Ofn ,Ocn ,Ofs ,Ocs ,现网均设置为0,因此A3算法简化为目标小区比原小区RSRP 高(a3-Offset+A3 hysteresis )。
如果持续超过timeToTrigger 时间,测量结果满足A3事件进入条件,则UE 会上报A3报告。
其中:Mn :邻小区的测量结果,不考虑计算任何偏置。
Ofn :该邻区频率特定的偏置(即offsetFreq 在measObjectEUTRA 中被定义为对应于邻区的频率) Ocn :为该邻区的小区特定偏置(即cellIndividualOffset 在measObjectEUTRA 中被定义为对应于邻区的频率),同时如果没有为邻区配置,则设置为零。
Ms :为没有计算任何偏置下的服务小区的测量结果。
Ofs :为服务频率上频率特定的偏置(即offsetFreq 在measObjectEUTRA 中被定义为对应于服务频率) Ocs :为服务小区的小区特定偏置(即cellIndividualOffset 在measObjectEUTRA 中被定义为对应于服务频率),并设置为0,如果没有为服务小区配置的话;Hys :为该事件的滞后参数(即hysteres 为reportConfigEUTRA 内为该事件定义的参数)。
Off :为该事件的偏移参数(即a3-Offset 为reportConfigEUTRA 内为该事件定义的参数)。
A l l r i g h t s r e s e r v e d . P a s s i n g o n a n d c o p y i n g o f t h i s d o c u m e n t , u s e a n d c o m m u n i c a t i o n o f i t s c o n t e n t s n o t p e r m i t t e d w i t h o u t w r i t t e n a u t h o r i z a t i o n f r o m A l c a t e l.Ofn, Ocn, Ofs, Ocs, Hys, Off 单位为dBSTEP3:切换执行为网络下发切换执行命令到终端成功切换到新的小区的整个过程。
其中监控切换过程的计数器为T304。
当UE 收到网络下发的RRC reconfiguration command (handover command )启动该计时器;当切换完成则停止该计时器,若T304超时,则UE 认为切换失败,进行RRC 连接重建。
2 异频切换流程现网设置的A1/A2的门限当前默认的是-84/-86,A1的hystersis 和A2的Hystersis 均设置为1【可以分别调整的】,这个门限不合适的话,会导致各种问题。
在门限设置较低时由于启动异频测量慢,会导致不向异频小区切换或者切换慢的问题,可能直接就切换到同频的其他小区;在门限设置过高时,会导致启动异频测量早,降低调度率,影响速率。
因此,有必要针对各个小区提出合适的A1/A2门限。
1、当UE 测量到的电平值达到A2门限【Ms+Hys<Thresh 】,且达到一定时延,UE 开始进入A2事件并上报,标志是measurementReport 消息内容中包含measId 字段。
消息内容如下:2、ENB 收到A2事件后下发测量重配消息UE 收到测量配置消息后UE 侧维护一个测量配置数据库VarMeasConfig ,在VarMeasConfig 中,每个measId 对应一个measObjectId 【对应到一个异频频点】和一个reportConfigId 【对应到一个事件】。
其中,measId 是数据库测量配置条目索引;measObjectId 是测量对象标识,对应一个测量对象配置项;reportConfigId 是测量报告标识,对应一个测量报告配置项。
此外还包含了与measId 无关的公共配置项quantityConfig 、测量量配置、s -Measure 和服务小区质量门限控制等。
A2事件触发的标志A l l r i g h t s r e s e r v e d . P a s s i n g o n a n d c o p y i n g o f t h i s d o c u m e n t , u s e a n d c o m m u n i c a t i o n o f i t s c o n t e n t s n o t p e r m i t t e d w i t h o u t w r i t t e n a u t h o r i z a t i o n f r o m A l c a t e l.重配完成才开始异频测量。
3、异频测量的消息满足测量报告满足切换判决条件时,通过事件报告eUTRAN 。
内容包括:测量ID 、服务小区的测量结果(RSRP 和RSRQ 的测量值)、邻小区的测量结果。
A l l r i g h t s r e s e r v e d . P a s s i n g o n a n d c o p y i n g o f t h i s d o c u m e n t , u s e a n d c o m m u n i c a t i o n o f i t s c o n t e n t s n o t p e r m i t t e d w i t h o u t w r i t t e n a u t h o r i z a t i o n f r o m A l c a t e l.Measurement report 消息内容:ENB 收到Measurement report 后根据A3事件进行切换判决,然后执行A3的异频切换。
3 现网异频测量优化及关键参数3.1 优化思路A2门限模板设置为-86dBm 时,意思是主服小区的RSRP 加上Hys 低于-86dBm ,即服务小区RSRP 低于-87dBm 时进入A2事件,eNB 收到消息后开始下发测量重配消息【rrcConnectionReconfiguration 】,开始进行异频测量;如果服务小区RSRP 满足Ms -Hys_A2>Thresh_A2,即服务小区RSRP 高于-85dBm 及不进入A2时间,不进行异频测量;A1门限模板设置为-84dBm 时,意思是主服小区的RSRP 减去Hys 高于-84dBm ,即服务小区RSRP 大于-83dBm 时退出异频测量。
如果服务小区RSRP 满足Ms+Hys_A1<Thresh_A1,即服务小区RSRP 低于-85dBm 时推出A1事件,也就是说随时会有可能再次进入A2事件。
在提A1、A2门限时需要同时提出A1、A2的门限,一般是建议两者差2dB 。
根据同频组网时各小区的切换序列及切换位置,对异频测试数据进行分析,分析数据要确保测试数据正常,没有基站故障等导致的覆盖异常。
由于A2事件进入条件为:Ms + Hys _A2< Thresh_A2,目前我们UEeNBMeasurement report测量重配消息中有对应频点服务小区电平邻小区PCI 及 电平强度A l l r i g h t s r e s e r v e d . P a s s i n g o n a n d c o p y i n g o f t h i s d o c u m e n t , u s e a n d c o m m u n i c a t i o n o f i t s c o n t e n t s n o t p e r m i t t e d w i t h o u t w r i t t e n a u t h o r i z a t i o n f r o m A l c a t e l.Hys_A2设置为1dB ,Thresh_A2设置为-86dBm ,即UE 会在比该切换点电平低1dB 的位置【-87dBm 】就开始进行异频测量,希望在电平恶化到更低的时候之前进行异频切换。
由于开始异频测量后,UE 不能进行数据传输,过早测量则会降低调度率,当前measurementGapsPattern 周期设置为80ms ,测量时长设置为6ms ,加上开始测量前等待ACK 的时长,总共约10ms 不能传输数据,故调度会下降1/8,即进行异频测量时调度率在700左右。