Erl定义
网络管理名词解释

话务量:话务量指在一特定时间内呼叫次数与每次呼叫平均占用时间的乘积。
话务量公式为:A=Cxt。
A是话务量,单位为erl(爱尔兰),C是呼叫次数,单位是个,t是每次呼叫平均占用时长,单位是小时。
一般话务量又称小时呼,统计的时间范围是1个小时。
1爱尔兰(Erl)就是一条电路可能处理的最大话务量。
如果观测1个小时,这条电路被连续不断地占用了1小时,话务量就是1爱尔兰,也可以称作“1小时呼”。
一般来说,一条电话线不可能被一个人占用一个小时,比如统计表明,用户线的话务量为0.05爱尔兰,过去我国电话还不是很普及时,因为很多人都在使用,它的话务量很大,达到0.13爱尔兰,那么此时如果这个交换机有1000个用户,我们就说该交换机的话务量为130爱尔兰。
有时人们以100秒为观测时间长度,这时的话务量单位叫做“百秒呼”,用“CCS”表示。
36CCS=1Erl。
接通率:网络接通率是指,在正常情况下用户发起呼叫后,网路完成的呼叫比率,该指标用接通的次数与总的呼叫次数的比值来规定,其中总的呼叫次数不包括由于用户原因造成的呼损,如用户拨错号,中途放弃和网路无法连接的呼叫等.接通的次数包括呼叫接通后的用户应答,用户忙,用户无应答,用户锁定,用户关机,不在服务区,拒绝等.接通的次数=(总呼叫次数-呼叫损失次数).接通率的公式:网络接通率=接通次数/总呼叫次数*100%定义:无线接通率是指手机成功占用信令信道和话音信道的百分比。
网络接通率=(应答次数+用户原因) / 试呼次数用户原因=用户忙+用户早释+振铃早释+号码不全+久叫不应+空号+呼叫限制 * 0.5。
无线接通率=(1-∑忙时信令信道溢出总次数/∑忙时信令信道试呼总次数)×(1-∑忙时话音信道溢出总次数(不含切换)/∑忙时话音信道试呼总次数(不含切换))×100%。
呼损率:在移动电话系统中,话务量可分为流入话务量和完成话务量。
流入话务量取决于单位时间内发生的平均呼叫次数与每次呼叫平均占用无线波道的时间,在系统流入的话务量中,完成接续的那部分话务量称作完成话务量,未完成接续的那部分话务量称做损失话务量,损失话务量与流入话务量之比称为呼损率。
erle指标

erle指标Erle指标:引领企业可持续发展的关键指标引言:在当今竞争激烈的商业环境中,企业的可持续发展成为了一个重要的议题。
为了确保企业在不断变化的市场中保持竞争力,需要有一套可行的指标来评估企业的发展状况。
Erle指标作为一种综合性的评估工具,能够帮助企业全面了解自身的发展情况,并提供指导性建议。
本文将详细介绍Erle指标的概念、作用以及其在企业可持续发展中的应用。
正文:1. Erle指标的概念1.1 定义:Erle指标是企业可持续发展的关键指标体系,包括经济、环境和社会三个方面的指标。
1.2 组成:Erle指标由一系列互相关联的子指标组成,涵盖了企业的利润、资源利用效率、环境影响、员工福利等多个方面。
2. Erle指标的作用2.1 评估企业绩效:Erle指标能够客观地评估企业在经济、环境和社会方面的绩效,帮助企业了解自身的优势和不足之处。
2.2 辅助决策制定:Erle指标提供了企业发展的参考框架,可以为企业的决策制定提供依据,帮助企业制定可持续发展的战略。
2.3 提升企业形象:Erle指标可以帮助企业建立良好的企业形象,提升企业在社会中的声誉,吸引更多的投资者和消费者。
3. Erle指标在经济方面的应用3.1 利润率指标:评估企业的盈利能力,包括毛利率、净利率等。
3.2 资本回报率指标:评估企业利用资本的效率,包括总资产回报率、股东权益回报率等。
3.3 市场份额指标:评估企业在市场中的竞争地位,包括市场份额、市场增长率等。
4. Erle指标在环境方面的应用4.1 能源消耗指标:评估企业的能源利用效率,包括单位产出能源消耗量等。
4.2 废物排放指标:评估企业的废物排放情况,包括废物处理率、废物回收率等。
4.3 碳排放指标:评估企业的碳排放量,包括单位产出碳排放量等。
5. Erle指标在社会方面的应用5.1 员工满意度指标:评估企业员工的工作满意度,包括员工福利、工作环境等。
5.2 社会责任指标:评估企业履行社会责任的情况,包括慈善捐赠、社区参与等。
CDMA容量

前向链路前向链路由以下逻辑信道构成:导频信道、同步信道、寻呼信道和若干业务信道。
CDMA系统前向链路是由PN长码(码长242-1码片)、Walsh码(码长64码片,共有64个不同的正交码)和PN短码(215)组成的三阶系统,分别完成数据扰码(数据编码、数据卷码功能)、信道识别(码分多址,即通过Walsh码正交相关处理,实现基站多路发射信号之间的理想分离)、基站识别(基站多址)功能。
可以把前向链路信号归纳为由分配的无线频带、一对具有确定相位偏置的正交PN 码的四相调制信号、正交Walsh 函数二相调制信号、卷积编码、扰码信息综合组成的系统。
导频信道基站在此信道发送导频信号供移动台识别基站并引导移动台入网。
导频信道不传送任何信息,它在CDMA前向信道上是不停发射的。
它用于使在基站覆盖区内所有移动台进行同步和切换。
使用零Walsh 函数(64个0),它不被信息所调制,只是由正交的PN 码对构成,每个基站就由这一对经过时间偏置的PN 序列来作为识别前向连路的标志采用Walsh 码和PN短码同步信道基站在此信道发送同步信息提供移动台建立与系统的定时和同步同步信道传送的是一个经过编码、交织、扩频和调制的扩频信号,被本小区移动台用来捕获初始时间同步。
未对同步信道数据进行扰码采用Walsh 码和PN短码寻呼信道基站在此信道向移动台发送有关寻呼、指令以及业务信道指配信息寻呼信道传送的是一个经过编码、交织、扩频和调制的信号,用来传送系统开销信息和移动台特定消息。
对寻呼信道数据进行了扰码。
采用PN长码、Walsh 码和PN短码业务信道基站在此信道向移动台传送前向通信数据及信令业务信道则用来传送用户信息和信令信息。
在每个业务信道中,包含有向移动台传送的业务数据和功率控制的信息(功率控制子信道),功率控制子信道用于向移动台发送功率控制的信息。
对业务信道数据进行了扰码采用PN长码、Walsh 码和PN短码反向链路反向链路(移动台—基站)由若干业务信道和接入信道组成,下图表示在基站上收到的全部信号信道。
中国移动5G 2022重要考核指标说明

2022重要考核指标-5G算法说明1、整体操作说明Ø图表默认呈现全区城市级的柱图,当选择厂家、区域、四轮十维场景、网络制式时,柱图呈现的内容不变。
Ø当选择多天时,城市级和小区级的数据不汇总,呈现多条数据,柱图默认呈现最近一天的全区城市级数据。
Ø 2022考核按专项进行呈现,默认呈现全部专项内容,可通过下拉列表切换专项。
Ø导出分导出当前和导出小区明细,其中点击导出小区明细可批量导出小区级明细数据。
Ø SA时长驻留比只有城市级数据。
Ø四轮十维场景中,居民区=高层民居民区+低层居民区,交通枢纽=机场+火车站+长途汽车站。
2、基本项-无线接通率Ø无线接通率:(RRC连接建立成功次数/RRC连接建立请求次数)*(Flow建立成功数/Flow建立请求数)*(NG接口UE相关逻辑信令连接建立成功次数/NG接口UE相关逻辑信令连接建立请求次数)*100%。
Ø英文映射算法: (RRC.SuccConnEstab/RRC.AttConnEstab)*(Flow.NbrSuccEstab/Flow.NbrAttEstab)*(NGSIG.ConnEstabSucc/NGSIG.ConnEstabAtt)*100%。
Ø统计周期:天、周、月。
3、基本项-无线掉线率Ø无线掉线率: (gNB请求释放上下文数-正常的gNB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+切换入成功次数+RRC连接重建成功次数(非源侧小区))*100%。
Ø英文映射算法: (CONTEXT.AttRelgNB-CONTEXT.AttRelgNB.Normal)/(CONTEXT.SuccInitalSetup+CONTEXT.NbrLeft+HO.SuccExecInc+RRC.SuccConnReestab.NonSrccell)*100%。
话务量计算公式汇总

1Erl (爱尔兰) =1小时· 呼=60分钟· 呼=36百秒· 呼 影响话务量三个因素:1.T 2.呼叫强度 单位小时呼叫次数 3.占用时长/每次 话务量强度:单位时间(忙时)话务量 A=C· t C是单位时间的呼叫次数(即呼叫强度) t是平均占用时长
10~11点 10∶40占用 10 ∶40~11:10A1 10 ∶00~11 ∶00A2
C2= 750×48% + 60/3600 C1=C1+C2=72880(次) BHCA=72880×1.5×1.2×1.1=144302.4BHCA 750×12% =25200(次) 90/3600
8.2 呼损计算方式
8.2.1、线群的概念
1、话源与线群
话源即话务量的来源,用户线入线 广义:上一级设备 下一级设备输入话务量,上一级 出线就是下一级的话源。
1 例8.1A1= 20 ×20=1Erl 2.两种服务方式
A2=
1 60 ×20=0.33Erl
呼损系统服务方式
等待系统(又称排队系统)服务方 式
3.流入话务量和完成话务量 A入=α· t α为1小 时中发生的平均呼叫次数 A完=α’·t α’接收处理的呼叫数 呼损服务方式中:A损=A入-A完 A损 1‰或5‰ 等待 A入=A完 完成话务量三种解释: (以爱尔兰为单位) ① A完=Ct Ct为t时间内所发生平均占用次数 C总 C总 ∵A完= t T∶t=C总∶Ct Ct= t=A完 T T ② A完=∑ti i=1
线群:为一群(或)一组话源服务的设备及其出线,这一 总体称为线群。
入线 1
N
出线 V
1
线群结构
全利用度线群:每一条入线可以选到线群中 的任一条出线图8.2.2(a) 部分利用度线群:每一条入可以选到该线群 中的部分出线图8.2.2(b)
erl的计算

erl的计算
在通信领域,Erlang(简写为Erl)是一种度量电话线路利用率的单位,也可以用来表示处理能力。
一个Erlang等于一个信道(线路)被连续占用一个小时,或者两个信道被连续占用半小时,以此类推。
Erlang的计算公式如下:
[ text{Erlang} = frac{text{流量(Traffic)} times text{持续时间(Duration)}}{text{信道容量(Capacity)}} ] 其中:
- 流量(Traffic):指呼叫到达率,单位通常是呼叫数/小时。
- 持续时间(Duration):指持续时间,单位通常是小时。
- 信道容量(Capacity):指系统中的通道数或线路数。
举例来说,如果一个电话交换机有100个线路,每小时有50个呼叫到达,持续时间为1小时,那么在这种情况下的Erlang 计算如下:
[ text{Erlang} = frac{50 , text{calls/hour} times 1 , text{hour}}{100 , text{lines}} = 0.5 , text{Erlangs} ] 这个结果表示该电话系统的负载为0.5 Erlangs,即系统的负载为50%。
Erlang的概念在通信网络设计和容量规划中非常重要,可以帮助确定系统资源需求,确保通信系统运行良好。
erl回声回波损耗

erl回声回波损耗摘要:1.回波损耗简介2.回波损耗的类型3.回波损耗的影响因素4.回波损耗的测量方法5.回波损耗的应用领域正文:回波损耗,全称为回波回波损耗,是指在电子通信系统中,信号在传输过程中由于各种原因产生的损耗。
这种损耗可能会导致信号质量下降,甚至出现信号丢失的情况。
因此,对回波损耗的研究和控制,对于保证通信系统的稳定运行具有重要意义。
回波损耗主要分为以下几种类型:1.传输损耗:由于信号在传输过程中受到衰减,导致接收端信号强度降低。
2.散射损耗:由于信号在传输过程中遇到障碍物或者不均匀介质,导致信号方向发生散射,从而降低接收端信号强度。
3.吸收损耗:信号在传输过程中,由于介质对信号的吸收作用,导致信号强度降低。
4.折射损耗:由于信号在传输过程中,由于介质折射率的改变,导致信号传播速度发生变化,从而引起信号强度的降低。
回波损耗的影响因素主要包括:1.传输距离:信号传输距离越长,回波损耗通常越大。
2.传输介质:不同类型的传输介质对信号的损耗特性不同,例如,光纤的损耗通常较小,而无线电波在大气中的损耗较大。
3.信号频率:信号频率对回波损耗也有较大影响,一般来说,高频信号的损耗较大。
4.系统参数:包括信号发射功率、接收灵敏度等参数,都会影响回波损耗的大小。
回波损耗的测量方法主要有以下几种:1.直接测量法:通过直接测量信号的强度,从而计算出回波损耗。
2.反射系数法:利用传输线上信号的反射系数,结合系统参数计算回波损耗。
3.插入损耗法:在信号传输路径中插入一定的损耗器件,通过测量插入前后信号的强度差,计算回波损耗。
回波损耗在通信系统的应用领域非常广泛,主要包括:1.无线通信系统:如移动通信、卫星通信等,需要考虑信号在大气中的损耗。
2.光纤通信系统:需要考虑信号在光纤中的损耗。
3.高速数字系统:如计算机网络、数字电视等,需要控制信号在传输过程中的损耗,以保证信号质量。
功率DB定义

4X3和1X3的频率复用度肯定是不如1X3跳频的,MRP我没仔细研究过,不敢妄下结论。
射频电平单位dBW、dBm、dBmV、dBμV的关系
已知系统中某点的电压,也可用dBW来表示该点的电平。例如某输入端的电压为100mV,则其输入功率
对应的电平为
若以1mW为基准功率时,则功率为P时对应的电平为10lg(P/1mW),单位记为dBmW(分贝毫瓦)。例如功率为1W时,电平为30dBm;功率为1mW时,电平为
0dBm;功率为1uW时,电平为-30dBm;电压为1mV时,对应的功率
话务量的测量点典型位于用户线接口处,中继接口处,同时还要对交换机的控制部件进行话务量的测量以核对系统的工作情况。
交换机的最终容量为系统可以承载的话务量以及系统可以连接的最大用户数和中继线接口数目所限定。
话务量包括两部分,呼叫次数和其持续时间。设计指标负荷呼叫处理能力计算方法为
忙时呼叫尝试(BHCA BUSY HOUR CALL ATTEMPS)=用户始发话务量(Erl/线)*用户线数/用户线每次呼叫平均占用时长/小时+入中继发话务量(Erl/线)*入中继线数/中继线每次呼叫平均占用时长/小时。
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首先,ERI-B表是针对信道于话务量之间的模型,仅与呼损相关,无论你采用那一种系统,即使是以前的模拟系统,也可以用。
那么,该题中平均每用户忙时话务量=0.05小时X2=0.1erl(这已经与现实差的远了,一般GSM系统每用户忙时不超过0.02erl),总话务量为500ERL.
呼损如果是2%,根据erl-B表可知,需...我的erlB表也找不到了。但至少需500个信道以上,如果按照每载频7个话音信道,则需70个载频以上,暂且按70个载频考虑吧。
erl 参数

erl 参数Erl参数详解Erl是Erlang语言的一个重要的命令行参数,它可以影响Erlang虚拟机的行为和运行环境。
本文将详细介绍Erl参数及其使用方法,帮助读者更好地理解和使用Erlang编程语言。
一、-Erl参数的基本介绍Erl参数是通过命令行传递给Erlang虚拟机的一组选项,用于控制Erlang程序的行为。
它们通常以-Erl开头,后面跟着参数名称和参数值。
Erl参数可以设置虚拟机的各种属性,如运行模式、内存管理、调试信息等。
二、常用的Erl参数及其作用1. -sname或-name:用于设置节点的名称,可以用于节点间的通信和分布式计算。
2. -setcookie:设置节点间的通信密钥,确保只有具有相同密钥的节点才能互相通信。
3. -s或-m:指定要运行的模块和函数,可以在启动时自动执行指定的函数。
4. -boot:指定要加载的启动文件,可以在启动时自动加载指定的模块和函数。
5. -pa或-pz:指定额外的代码路径,用于加载其他目录下的模块。
6. -config:指定配置文件,用于设置应用程序的参数和选项。
7. -proto_dist:设置分布式节点之间的通信协议。
8. -kernel:设置内核参数,如调度器的数量和类型。
9. -env:设置环境变量,用于在程序中读取和使用。
10. -smp:启用或禁用对称多处理支持。
三、Erl参数的使用方法要使用Erl参数,只需在命令行中输入erl命令,然后跟上所需的参数即可。
参数可以按照特定的顺序排列,也可以使用等号将参数名称和参数值连接起来。
例如:```erl -sname mynode -setcookie mycookie -s mymodule start ```上述命令将启动一个名为mynode的节点,设置通信密钥为mycookie,并且自动执行mymodule模块中的start函数。
四、Erl参数的注意事项在使用Erl参数时,需要注意以下几点:1. 参数的顺序可能会影响程序的行为,所以应该根据具体需求合理设置参数的顺序。
话务量单位erl的理解

定义:话务量的大小取决于单位时间(1小时)内平均发生的呼叫次数λ和每次呼叫平均占用信道时间S A=S(小时/次)*λ(次/小时)话务量的单位为爱尔兰(erl)。
A是平均1小时内所有呼叫需占用信道的总小时数,1爱尔兰表示平均每小时内用户要求通话的时间为1小时。
话务量和爱尔兰公式:话务量公式为:A=C x t。
A是话务量,单位为erl(爱尔兰),C是呼叫次数,单位是个,t是每次呼叫平均占用时长,单位是小时。
一般话务量又称小时呼,统计的时间范围是1个小时。
解释:爱尔兰是衡量话务量大小的一个指标。
是根据话音信道的占空比来计算的。
如果某个基站的话音信道经常处于占用的状态,我们说这个基站的爱尔兰高。
具体来说,爱尔兰表示一个信道在考察时间内完全被占用的话务量强度。
如果1小时内信道全被占用,那么这个期间的话务量就是1Erl。
业界经验,当每信道话务量>0.7Erl/l(Erl/l指每信道爱尔兰数)时,话务就会有溢出,BSC 接通率就会下降。
饱和呼叫量可以用两个参数来表示:忙时呼叫量(BHCA)或者每秒建立呼叫数量(CAPS)。
BHCA是忙时呼叫量的缩写,主要测试内容为:在一小时之内,系统能建立通话连接的绝对数量值。
测试结果是一个极端能力的反映,它反映了设备的软件和硬件的综合性能。
BHCA值最后体现为CAPS(每秒建立呼叫数量),CAPS乘以3600就是BHCA了。
通俗的讲,话务量就是一条电话线一个小时内被占用的时长。
如果一条电话线被占用一个小时,话务量就是1爱尔兰。
(爱尔兰不是量纲,只是为纪念爱尔兰这个人而设立的单位),如果一条电话线被占用(统计)时长为0.5小时,话务量是0.5爱尔兰。
一般来说,一条电话线不可能被一个人占用一个小时,比如统计表明,用户线的话务量为0.05爱尔兰,过去我国电话还不是很普及时,因为很多人都在使用,它的话务量很大,达到0.13爱尔兰,那么此时如果这个交换机有1000个用户,我们就说该交换机的话务量为130爱尔兰。
网络优化典型案例分析

网络优化案例案例1:关于邻小区列表设置的问题【现象描述】手机在通话过程中可以成功的从A小区切换到B小区,但无法从B小区切换到A小区;手机距离某小区C很近,但在手机的导频激活集中看不到C小区的PN码。
这样随着手机向目标小区移近,手机导频激活集中的EC/IO将逐渐降低、FER逐渐增大,继而引起掉话。
【原因分析】一般情况下,CDMA手机有四个寄存器,分别存放6个激活导频集、5个候选导频集和20个相邻导频集。
虽然在目前的系统中,部分厂家的数据库最多可提供多达45个相邻小区,但系统通过Neighbor List Updat消息经空中接口向手机传送的只有20个,而这20个邻区是系统按一定的算法从当前的服务小区的多个邻小区数据库列表中选出来的,在选择过程中系统一般不依赖于这些小区的信号强度和质量,而仅仅根据数据库的静态定义按照预先设定的算法进行选择。
这样如果某个目标小区在系统邻小区中未定义或定义了但由于优先级低而未能通过空中接口消息告之手机,手机的邻小区寄存器中未存放该目标小区的信息,就会导致上述问题现象的发生。
【解决方案】通过路测设备或其它呼叫跟踪设备采集空中接口消息,采集掉话前后的信息,确定掉话后同步的PN码,然后查找该同步消息上面最近的Neighbor List Updat消息,看是否由该PN码,并结合邻小区列表数据库中判断是否为未定义或虽然定义了但优先级太低。
案例2:关于导频检测参数设置的问题【现象描述】手机在通话过程中由于无线环境变化,导致信号急剧变化,此时会出现手机虽然已搜索到目标小区信号,但由于未达到切换门限而无法切换或切换区域不足,导致误帧率上升引起掉话。
下面是一组现场测试数据,可以看出由于无线环境的变化,PN75的信号急剧减弱,但PN396由于切换门限T-ADD为-12db,未能进入有效集,导致PN27虽然已达到门限值,但由于高误帧而无法完成切换,导致掉话。
【原因分析】分析该问题,我们需要对导频检测参数的定义和设置意义要有些了解。
移动通信话务量与呼损率

移动通信话务量与呼损率移动通信话务量与呼损率1. 引言2. 移动通信话务量的定义与测量移动通信话务量是指在一定时间内通过移动通信网络传输的语音、数据或视频等信息的量。
常用的测量单位有Erlang(Erl)和千兆字节(GB)。
可以通过移动通信网络设备的统计功能或专业的测量工具来获取话务量数据。
3. 呼损率的定义与计算方法呼损率是指在移动通信过程中,由于各种原因导致呼叫失败的比率。
常用的计算方法是将呼损次数除以总的呼叫次数,并以百分比表示。
4. 移动通信话务量与呼损率之间的关系移动通信话务量与呼损率之间存在一定的关系。
通常情况下,随着话务量的增加,呼损率也会相应增加。
这是因为在移动通信网络中,资源是有限的。
当话务量超过网络的处理能力时,就会出现呼损现象。
5. 影响移动通信呼损率的因素移动通信呼损率受多种因素影响,包括但不限于以下几个方面:网络拥塞:当网络中的用户数量超过网络的处理能力时,会导致呼损率上升。
呼叫优先级:高优先级的呼叫往往会得到更好的服务质量,低优先级的呼叫容易出现呼损现象。
设备故障:如果移动通信网络中的设备发生故障,会导致呼损率的上升。
可用信道数量:当可用信道数量不足时,会限制话务量的处理能力,从而引起呼损率的增加。
6. 降低移动通信呼损率的方法为了降低移动通信呼损率,可以采取以下措施:扩容网络:增加网络设备和信道数量,提高网络处理能力。
优化调度算法:通过优化网络资源的分配方式,提高呼损率控制效果。
提高设备可靠性:加强设备维护和故障处理工作,减少设备故障对呼损率的影响。
优化呼叫策略:合理设置呼叫优先级,提高用户的满意度和通信质量。
7.移动通信话务量与呼损率之间存在一定的关系,随着话务量的增加,呼损率也会相应增加。
通过采取一系列措施,可以降低呼损率,提高移动通信网络的服务质量和用户满意度。
这对于促进移动通信行业的发展和进步具有重要意义。
话务统计参数含义

话务量表格:参数解释话务量:每线话务一般0.7erl就认为拥塞,0.1以下为话务清闲。
总话务就是每线话务乘以信道数。
每线话务量在0.1—0.6之间算正常吧。
每PDCH流量:每PDCH流量:(分组数据信道)TCH/H、TCH/F话务量:正常情况下:开通半速率后,并不影响信道的优先级,及TCH/F高于TCH/H,因此在话务量少的情况下:不可能半速率话务量的比例高于全速率话务量比例。
可能的原因:1、信道选择优先级参数错误,选择了半速率优先;2、半速率开启门限设置太低,在话务量低的情况下,并启动了半速率开启门限;3、半速率信道的开启数量太多,导致其全速率信道数减少掉话数:掉话可分为两种形式,一类是在SDCCH信道上的掉话,SDCCH的掉话是指在BSC给移动台分配了SDCCH信道而TCH信道还没有分配成功期间发生的掉话。
一类是在TCH信道上的掉话。
TCH掉话是指在BSC给移动台成功分配了TCH信道后,发生的不正常掉话。
掉话原因.docx话务掉话比:1>.“话务掉话比”就是1小时内单个小区的承载实际话务量与掉话次数的比值,此指标可以在一定程度上反映小区的忙闲和拥塞,是比较重要的指标,通常取忙时话务掉话比参考依据!2>.话务掉话比=总的话务量除以总的掉话次数,单位是分钟含义就是平均每多少分钟掉一次话但是KPI表的话务是一个小时的。
所以计算话务掉话比要乘以60,换成分钟。
拥塞率:定义 TCH拥塞率是一个反映申请TCH时遇到无空闲TCH可分配的次数占TCH 占用请求次数的百分比指标,如果TCH拥塞率指标较高,将导致网络的服务质量下降,需要通过扩容优化等手段进行改善。
推荐公式TCH拥塞率主要通过话统结果获得,其推荐的公式为:TCH占用遇全忙次数/TCH占用请求次数,其中BSC32和BSC6000的定义描述如下:1. BSC32定义:TCH拥塞率(占用遇全忙)=(TCH占用遇全忙次数/ TCH占用请求次数(所有的))×100%;2. BSC6000定义:TCH拥塞率(占用遇全忙) = (TCH占用请求次数(信令信道)+TCH呼叫占用请求次数(业务信道)+TCH切换占用请求次数(业务信道)-∑(小区内所有载频)信道分配成功次数(TCH)/ (TCH 占用请求次数(信令信道)+TCH呼叫占用请求次数(业务信道)+TCH切换占用请求次数(业务信道))×100%上行信号:无线信号通过卫星或中转站传送,就有发送和接收再发送的过程。
爱尔兰如何定义

爱尔兰详解话务量的大小取决于单位时间(1小时)内平均发生的呼叫次数λ和每次呼叫平均占用信道时间S A=S(小时/次)*λ(次/小时)话务量的单位为爱尔兰(erl)。
A是平均1小时内所有呼叫需占用信道的总小时数,1爱尔兰表示平均每小时内用户要求通话的时间为1小时。
话务量和爱尔兰公式:话务量公式为:A=C x t。
A是话务量,单位为erl(爱尔兰),C 是呼叫次数,单位是个,t是每次呼叫平均占用时长,单位是小时。
一般话务量又称小时呼,统计的时间范围是1个小时。
解释:爱尔兰是衡量话务量大小的一个指标。
是根据话音信道的占空比来计算的。
如果某个基站的话音信道经常处于占用的状态,我们说这个基站的爱尔兰高。
具体来说,爱尔兰表示一个信道在考察时间内完全被占用的话务量强度。
如果1小时内信道全被占用,那么这个期间的话务量就是1Erl。
业界经验,当每信道话务量>0.7Erl/l(Erl/l指每信道爱尔兰数)时,话务就会有溢出,BSC接通率就会下降。
饱和呼叫量可以用两个参数来表示:忙时呼叫量(BHCA)或者每秒建立呼叫数量(CAPS)。
BHCA是忙时呼叫量的缩写,主要测试内容为:在一小时之内,系统能建立通话连接的绝对数量值。
测试结果是一个极端能力的反映,它反映了设备的软件和硬件的综合性能。
BHCA值最后体现为CAPS(每秒建立呼叫数量),CAPS乘以3600就是BHCA 了。
通俗地讲,话务量就是一条电话线一个小时内被占用的时长。
如果一条电话线被占用一个小时,话务量就是1爱尔兰。
(爱尔兰不是量纲,只是为纪念爱尔兰这个人而设立的单位),如果一条电话线被占用(统计)时长为0.5小时,话务量是0.5爱尔兰。
一般来说,一条电话线不可能被一个人占用一个小时,比如统计表明,用户线的话务量为0.05爱尔兰,过去我国电话还不是很普及时,因为很多人都在使用,它的话务量很大,达到0.13爱尔兰,那么此时如果这个交换机有1000个用户,我们就说该交换机的话务量为130爱尔兰。
erl回声回波损耗

erl回声回波损耗
Erl回声回波损耗是指在通信系统中,由于信号在传输过程中经历多次的反射和传播而导致的信号衰减现象。
这种损耗是由于信号在传输路径中遇到阻碍物、障碍物或者介质变化等因素引起的。
在通信系统中,信号传输的过程中会遇到各种物理障碍,例如建筑物、山脉、大气等等。
当信号遇到这些障碍物时,会发生反射、折射、散射等现象,从而导致信号的衰减。
而Erl回声回波损耗就是描述这种信号衰减的一个指标。
Erl回声回波损耗通常用来衡量信号在传输过程中的损耗程度。
它的单位是分贝(dB),表示信号衰减的量。
通常情况下,Erl回声回波损耗越大,表示信号衰减越严重,传输距离越短。
在通信系统中,我们通常会使用一些方法来降低Erl回声回波损耗。
其中一个常用的方法是使用衰减器。
衰减器可以将信号的强度减小到合适的水平,从而减少信号的衰减程度。
另外,我们也可以通过合理设计信号传输路径,避免信号与障碍物直接接触,从而减少信号的反射和衰减。
还有一些其他因素也会影响Erl回声回波损耗。
例如,信号的频率越高,衰减越严重;信号传输的距离越远,衰减越明显;信号传输的介质也会对回声回波损耗产生影响。
因此,在实际应用中,我们需要根据具体的情况来选择合适的通信设备和传输方式,以降低
Erl回声回波损耗。
总结起来,Erl回声回波损耗是通信系统中的一个重要指标,用来衡量信号在传输过程中的衰减程度。
通过合理设计通信路径、使用衰减器等方法,我们可以降低Erl回声回波损耗,提高信号的传输质量。
这对于保证通信系统的正常运行和提高通信效率都非常重要。
KPI统计定义

下行TBF拥塞率
下行TBF拥塞率=无信道资源导致下行TBF建立失败次数/下行TBF建立尝试次数
上行EGPRS TBF拥塞率
上行EGPRS TBF拥塞率=无信道资源导致上行EGPRS TBF建立失败次数/上行EGPRS TBF建立尝试次数
下行EGPRS TBF拥塞率
下行EGPRS TBF拥塞率=无信道资源导致下行EGPRS TBF建立失败次数/下行EGPRS TBF建立尝试次数
CS域的KPI
SDCCH的可用率
SDCCH的可用率=信道可用平均数目(sdcch)/信道动态配置平均数目(sdcch)*100%
TCH可用率
TCH可用率=信道可用平均数目(TCH)/信道动态配置平均数目(TCH)*100%
SDCCH拥塞率
SDCCH拥塞率(遇全忙)=[SDCCH占用全忙次数]/[SDCCH占用全忙请求次数]*100%
PS域的KPI
TBF掉话率
TBF掉话率=TBF掉话次数(上、下行GPRS/EGPRS)/TBF建立成功次数(上、下行GPRS/EGPRS)
上行TBF建立成功率
上行TBF建立成功率=上行TBF建立成功次数/上行TBF建立尝试次数
上行EGPRS RLC数据块重传率
上行EGPRS RLC数据块重传率=(上行MCS1~MCS9的RLC数据块个数-BSS接受到得上行MCS1~MCS9的RLC数据块个数)/上行(MSC1~MSC9)的RLC数据块个数
下行EGPRS RLC数据块重传率
下行EGPRS RLC数据块重传率=(下行MCS1~MCS9的RLC数据块个数-BSS接受到得下行MCS1~MCS9的RLC数据块个数)/下行(MSC1~MSC9)的RLC数据块个数
12 话务统计和性能统计-31

数总和。
CDMA性能统计指标说明
性能指标统计指标说明
短消息统计点说明(采集对象MSC)
BSC1 MSC MC
ADDS Deliver 指配过程略
MS短消息起呼请求次数 ++ SMDPP Smdpp(ok)
MS短消息起呼请求成功次数 ++
基本话务统计项目——呼损
空号 交换设备拥塞 起呼限制 终呼限制 用户早释
附加业务
其他原因失败
BSS中继忙
接通后呼损
呼叫拒绝
久叫不应
振铃早释 其他接通后失败原因
性能指标统计指标说明
基本话务统计项目——占用时长
详细说明:在一段测量周期内所有本局起呼(移动始发)与入局呼
详细说明:对应计数为始呼MSC收到本局A口的短消息起呼请求消息的次数
总和。
MS短消息起呼请求成功次数
详细说明:对应计数为始呼MSC收到MC的SMDPP的响应消息并验证成功的
次数总和。
MS短消息终呼请求次数
详细说明:对应计数为终呼MSC收到MC的入局短消息请求消息的次数总和。
MS短消息终呼请求成功次数
试呼次数++
IAI/IAM
性能指标统计指标说明
基本话务统计项目——系统接通次数
BSC1 Cm ServiceReq 指配及HLR查询过程略 Page Req Page Rslt Assign Req Assign Cmp MSC BSC2 HLR PSTN/MSC
接通次数++
Cm ServiceReq 指配过程略 IAI/IAM ACM
话务量单位erl(爱尔兰)的理解

话务量单位erl(爱尔兰)的理解话务量与呼损率话务量分为流入话务量和完成话务量。
流入话务量的大小取决于单位时间(1小时)内平均发生的呼叫次数λ和每次呼叫平均占用信道时间SA=S(小时/次)*λ(次/小时)话务量的单位为爱尔兰。
A是平均1小时内所有呼叫需占用信道的总小时数,1爱尔兰表示平均每小时内用户要求通话的时间为1小时。
例如:λ=20次/小时S=3分/次A=20*3/60=1爱尔兰这就表示,1小时平均呼叫20次所要求的总通话时间为1小时。
一个信道世纪能完成的话务量必定小于1爱尔兰。
也就是说信道的利用率不可能是100%。
在信道公用的情况下,通信网是无法保证每个用户的所有呼叫都能成功,必然有少量的呼叫会失败,即发生呼损。
设单位时间内成功呼叫的次数为λ0,则完成话务量为:A0=λ0*S呼损率为:B=(λ-λ0)/λ对于一个通信网来说,要想使呼叫损失小,只有让流入话务量小,即容纳的用户少些。
可见呼损率与流入话务量是一对矛盾,要折中处理。
若总的信道数为n,观察时间T小时内,全网共完成C1次通话,则A0=S* λ0= C1*S/T假设在观察时间T内有i个信道同时被占用的时间为t i,那么实际通话时间为A0= C1*S/T=设P i为i个信道同时被占用的概率,则A0=由此可见,完成话务量是同时被占用信道数的数学期望,表示了网络的繁忙程度。
爱尔兰呼损公式为:B=每个用户在24小时内的话务量分布式不均匀的,网络设计应该按最忙时的话务量来计算。
最忙1小时内的话务量与全天话务量之比称为集中系数,用k表示。
设每一个用户每天平均呼叫次数为C(次/天),每次呼叫的平均占用信道时间为T(次/秒),则每用户的忙时话务量为:a=C*T*k/3600每个信道所能容纳的用户数m=。
爱尔兰B表与爱尔兰C表区别

1.1 基本概念1)简介:统计和话务测量是观测交换机和网络情况的一种工具,有助于短期维护或长期的网络规划。
譬如:通过各种话务流向,话务负荷的统计等来配置中继和交换能力;通过测量统计各种话务事件,可以发现最坏小区等;得到服务性能和推算服务等级(the grade of service GOS)等等。
2)话务量的计量单位ERLANG(爱尔兰,Erl):一段时间内对设备的同时占用(通常指一个小时) 1DEV 1 SEIZE 1 HOUR =1ERL 例如:每线一Erl是指这个时隙在一个小时内都被占用。
其他的计量单位有:Equated Busy Hour Call (EBHC). 1 EBHC = 1/30 erlangCentury (Hundred) Call Second (CCS). 1 CCS = 1/36 erlang3)话务流量:话务流量是指在单位时间内的话务量,如果用T表示话务流量,则:T=Y*S,其中:Y指单位时间内的建立呼叫总数,S指每次呼叫的持续时间4)承载话务量:指一个空闲话务系统上设计可承载的话务量,这个话务量实际上是一个假定值,根据不同的服务等级,可以有不同的话务量数值。
5)TRAFFIC OFFERED指用户提供的话务量。
这里是指用户主观提供的话务量,但是并不是指系统就一定能够支持这些话务量。
6)TRAFFIC CARRIED]系统实际承载的话务量,这个话务量与用户主观提供的话务量不相等:可能由于拥塞,系统不能接受用户提供的话务量;可能由于切换,系统的实际话务量要大于用户提供的话务量。
7)TRAFFIC LOST(REJECTED TRAFFIC),由于拥塞或者其他原因,系统不能完全支持用户提供的话务量。
1.2 话务量的计算:1)网络容量的确定包括以下几个方面:系统用于VOICE/SPEECH的信道数量;2.用户产生的话务量;3.网络的服务等级。
2)LOSS SYSTEM,特征是用户数远远大于系统的信道总数,当系统信道全部被占用后,用户的呼叫将被系统拒绝。
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定义
话务量单位erl定义:
话务量的大小取决于单位时间(1小时)内平均发生的呼叫次数λ和每次呼叫平均占用信道时间S A=S(小时/次)*λ(次/小时)话务量的单位为爱尔兰(erl)。
A是平均1小时内所有呼叫需占用信道的总小时数,1爱尔兰表示平均每小时内用户要求通话的时间为1小时。
话务量和爱尔兰公式
话务量公式为:A=C x t。
A是话务量,单位为erl(爱尔兰),C是呼叫次数,单位是个,t是每次呼叫平均占用时长,单位是小时。
一般话务量又称小时呼,统计的时间范围是1个小时。
解释
爱尔兰是衡量话务量大小的一个指标。
是根据话音信道的占空比来计算的。
如果某个基站的话音信道经常处于占用的状态,我们说这个基站的爱尔兰高。
具体来说,爱尔兰表示一个信道在考察时间内完全被占用的话务量强度。
如果1小时内信道全被占用,那么这个期间的话务量就是1Erl。
业界经验,当每信道话务量>0.7Erl/l(Erl/l指每信道爱尔兰数)时,话务就会有溢出,BSC接通率就会下降。
饱和呼叫量可以用两个参数来表示:忙时呼叫量(BHCA)或者每秒建立呼叫数量(CAPS)。
BHCA是忙时呼叫量的缩写,主要测试内容为:在一小时之内,系统能建立通话连接的绝对数量值。
测试结果是一个极端能力的反映,它反映了设备的软件和硬件的综合性能。
BHCA值最后体现为CAPS(每秒建立呼叫数量),CAPS乘以3600就是BHCA了。
通俗的讲,话务量就是一条电话线一个小时内被占用的时长。
如果一条电话线被占用一个小时,话务量就是1爱尔兰。
(爱尔兰不是量纲,只是为纪念爱尔兰这个人而设立的单位),如果一条电话线被占用(统计)时长为0.5小时,话务量是0.5爱尔兰。
一般来说,一条电话线不可能被一个人占用一个小时,比如统计表明,用户线的话务量为0.05爱尔兰,过去我国电话还不是很普及时,因为很多人都在使用,它的话务量很大,达到0.13爱尔兰,那么此时如果这个交换机有1000个用户,我们就说该交换机的话务量为130爱尔兰。
编辑本段举例
当线束容量为m、流入话务量为Y时,线束中任意k条线路同时占用的概率P(k)为:
当k=m时,表示线束全忙,即交换系统的m条话路全部被占用,此时
p(k)为系统全忙的概率。
当m条话路全部被占用时,到来的呼叫将被系统拒绝而损失掉,因此系统全忙的概率即为呼叫损失的概率(简称为呼损),记为E(m,Y),则爱尔兰呼损公式为:
例:一部交换机有1000个用户终端,每个用户忙时话务量为0.1Erl,该交换机能提供123条话路同时接受123个呼叫,求该交换机的呼损。
解:Y= 0.1 Erl X 1000=100 Erl
m=123
查表可得:E(m,Y)=E(123,100)=0.3 Erl
注:实际应用中,只要已知m、Y、E三个量中的任意两个,通过查爱尔兰呼损表,即可查得第三个
编辑本段编程中的释义
Erlang是一种通用的面向并发的编程语言,它由瑞典电信设备制造商爱立信所辖的CS-Lab开发,目的是创造一种可以应对大规模并发活动的编程语言和运行环境。
Erlang问世于1987年,经过十年的发展,于1998年发布开源版本。
Erlang是运行于虚拟机的解释性语言,但是现在也包含有乌普萨拉大学高性能Erlang计划(HiPE)[1]开发的本地代码编译器,自
R11B-4版本开始,Erlang也开始支持脚本式解释器。
在编程范型上,Erlang 属于多重范型编程语言,涵盖函数式、并发式及分布式。
开放分类:。