指派成功率和切换成功率专题

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系统内切换成功率解析

系统内切换成功率解析

系统内切换成功率目录一、摘要 (2)二、指标定义 (2)2.1 系统内切换成功率定义及公式 (2)2.2 指标的分解 (2)三、eNB小区间的切出成功率 (3)3.1 信令示例 (3)3.3 基站内部切换失败原因计数器 (3)四、eNB之间X2接口切出成功率 (6)4.1 信令示例 (7)4.2 eNB之间X2接口切换失败计数器 (7)五、eNB之间S1接口切出成功率 (16)5.1 信令示例 (17)5.2 eNB之间S1接口切换失败计数器 (17)六、切换类型选择和触发条件 (25)6.1 切换类型决策 (25)6.2同频/异频切换触发基本条件 (26)七、分析步骤和案例 (27)7.1 分析步骤 (27)7.1.1 Inter-eNB X2 HO scenario (27)7.1.2 Inter-eNB S1 HO scenario (32)7.2 案例一 (39)7.3 案例二 (41)八、问题分析一般思路 (43)一、摘要系统内切换成功率指标表征了在LTE网络中,UE进行移动性保持类业务的网络质量,其可以细分为eNB小区之间的移动性切换,eNB之间基于X2链路和基于S1链路的移动性切换。

优化好该指标,网络的移动健壮性就越高,对于用户的保持类业务实际使用感知就越好。

二、指标定义2.1 系统内切换成功率定义及公式定义:统计周期内,系统内相同模式下切出成功次数和切出请求次数的比值。

指标命名:在NPO中,该项指标的名称CTC_4_11_HO_IrC_IaLTE_succ_src_rate(CTC_4_11),公式(VS.OutgoingInterENodeBS1HOSuccess+VS.OutgoingInterENodeBX2HOSuccess+HO.IntraEnbOutSucc.Sum)/ (VS.OutgoingInterENodeBS1HOAttempt+VS.OutgoingInterENodeBX2HOAttempt+VS.OutgoingIntraENodeBHOAtte mpt)对应计数器:(12707 + 12721 + 12746) / (12706+12720 + 12745)2.2 指标的分解分析系统内切换成功率指标,不难发现,该项指标是由3部分组成的,分别是➢eNB内部小区间的切出成功率➢系统内eNB之间X2接口切出成功率➢系统内eNB之间S1接口切出成功率下文将逐一介绍。

-浅谈GSM_R网络优化

-浅谈GSM_R网络优化

科技信息(下转第266页)随着科学技术的发展,信息化带动机械化应运而生GSM -R 。

GSM -R 是铁路综合数字移动通信系统,实现现代化的调度通信、公务移动、信息传输、列车控制一体化的通信网络系统。

与铁路运输组织、控制、生产、安全密切相关,并结合第三代移动通信技术。

适应世界铁路市场规律和运输技术装备,覆盖铁路干线的巨大网络,以达到为铁路运输提供高质量服务的目的。

进行网络优化的关键一步就是综合从交换机、基站和路测所获得的数据,进行数据分析。

从交换机的操作维护中心(O M C )获得话务统计报表,然后用后台软件加以处理。

包括针对无线网络而言的全网接通率,话音信道掉话率,信令信道掉话率,切换成功率和切换失败原因占有率等。

分析是验证与评估网络规划与优化方案的重要手段。

全方位的分析手段,有利于全面掌握网络状况。

数据分析主要包括交换机统计数据分析,无线路测数据分析,信令分析,干扰数据分析和基站测试结果分析。

(1)交换机统计数据的分析统计数据分析包括:对掉话率的分析,相邻小区的关系是否完整,信令流量的设置准确度,误码率情况,话务流量是否溢出,高话务量基站是否出现阻塞掉话,接通率和拥塞等。

话务数据分析还应该注意话务量发展的前期预测,如某个区域话务量的增长情况。

通过交换操作维护中心可以获得绝大多数网络数据。

对于交换机可统计到各信令点的信令负荷,忙时鉴权次数,忙时临时移动用户识别(T MS I )分配次数,访问位置寄存器(V L R )用户数,关机或脱网用户数,业务类型使用频率,忙时位置更新次数等。

利用这些数据,结合GSM -R 当时的运行情况,可修改MS C 和B S C 参数,减轻其工作负荷。

通过基站操作维护中心可以获得B S C 话务量统计(话务量,被叫话务量、位置更新、切换、小区话务量、话务信道和信令信道)。

可统计小区内主被叫应答率、T C H 分配成功率、分配失败原因占有率、掉话率、忙时话务量、T C H 平均占用时长、忙时占用T C H 信道数、临小区切换及成功率、切换失败原因占有率等。

BSC常见故障处理

BSC常见故障处理
CDU-A或C型的小区,由于要两根TX/RX天线,若方向角严重不一致,则QD、SD掉话多,质差切换比正常小区多,切入成功率与接通率偏低。
区分方向角不一致造成的影响与直放站的影响要有足够呛的经验,一般方向角不一致要注意QD、SD比例多;而直放站则是SU、QU多;200站及D型较难区分,不过直放站常伴QU掉话。
要注意QD、SD一般较少出现,多与TRU故障或天线偏差、交叉相关。
天线下倾角不一致,有SU掉话略高,质差切换比例大,切入成功率偏低等迹象。
(3)、天线老化
天线老化一般是SU、SUD掉话较多,切入成功率低,接通率低,其迹象与同BCCHNO同BSIC的迹象类似,故较难判定。而是实地测天线,往往VSWR没明显变差,或不稳定,时大时小;故需排除直放站,同BCCHNO同BSIC的可能后做仔细反复的测试。
观察处理:
STS指标上:开跳频时,QD掉话数量相对较多;
关跳频时,SD掉话与QD掉话相对较多;
切换:向外切换时,下行质差紧急切换多;切入城功率较低;接通率低;
路测:强信号质差较严重;200站开跳频后信号质差。
(2)பைடு நூலகம்RX故障:
主要表现:
分集接收故障、接收灵敏度偏低。
观察处理:
ICM统计上:出现有两极分化的上行干扰,即在测试报告中,1级干扰的测量点数有一部分,然后另一部分在3至5级,查告警有CF 2A/33分集接收故障,这类一般都有1到2个载波有故障,用RLCRP配合RXCDP指令可确认具体的故障载波。
(2)、全网各小区各项指标均正常,但总掉话总数与无线掉话总数相差较大,话务量大时更为明显。一般为TRA设备有部分故障。
(3)、小区各项指标均正常,但SDCCH接通率偏低。一般先检查有无同频率组,开跳频又同HSN的小区存在,若如此,试改HSN;如果不存在该类小区,或修改HSN后无效果,一般是TRH的问题。拆小区MO数据重LOAD,一般可觖决问题。

网优主要KPI

网优主要KPI

1.1 掉话率指标定义:无线系统掉话率包括所有原因(用户线侧的原因和网络侧的原因)引起的掉话,该指标表示了网络的可保持性能。

在用户所要求通话的持续时间内,网络应有连续为用户提供服务的能力。

掉话率为掉话次数与忙时系统应答次数之比,即:掉话率=忙时话音信道掉话总次数/忙时系统应答总次数。

掉话率对应BSC整体性能测量里的掉话率指标。

其中,掉话次数的定义为无线侧统计“CLEAR REQUEST”消息,忙时系统应答次数的定义为交换侧统计“ANM”消息。

(以下的考核方法均为福州联通华为替换MOTO的考核标准,在每个地方都有每个地方局方的考核指标,这里只是例举一二)考核方法:满分:15分优秀网络指标:0.8%基本分:7分达标要求: 1%最低分:0分最低门限: 1.5%1.2 最坏小区比例指标定义:忙时话音信道拥塞率(不含切换)高于5%,或话音信道掉话率高于3%的小区,最坏小区的数量按照网络规模的不同分别计算。

大型网络:大型网络是指忙时话务量高于10000Erl的GSM网络(以城市为单位)。

大型网络只计算忙时平均每信道话务量大于0.12 Erl的小区。

中小型网络:中小型网络是指忙时话务量低于5000Erl的GSM网络(以城市为单位),包括各地市;中型网络只计算忙时平均每信道话务量大于0.1 Erl的小区。

最坏小区比例定义: 按照网络规模的不同分别计算。

大型网络最坏小区比例:最坏小区个数/忙时平均每信道话务量超过0.12ERL的小区个数。

中小型网络最坏小区比例:为最坏小区个数/忙时平均每信道话务量超过0.1ERL的小区个数。

备注:如某城市在某月忙时话务量达到要求爱尔兰数,可晋升网络规模级别。

考核范围:以地区为单位进行考核。

忙时话音信道拥塞率(不含切换)对应小区性能测量中的TCH拥塞率(不包括切换)指标;话音信道掉话率对应小区性能测量中的TCH掉话率指标。

考核方法:优秀网络指标: 1.0%达标要求: 2.0%最低门限: 3.0%1.3 话音信道分配失败率指标定义:忙时话音信道分配失败总次数(不含切换)/忙时话音信道试呼总次数×100%忙时话音信道分配失败总次数(不含切换)对应TCH呼叫占用失败次数,忙时话音信道试呼总次数对应TCH呼叫占用请求次数。

切换与拥塞专题案例

切换与拥塞专题案例
MS BTS:Ori_Cell Measurement Report BTS:Des_Cell BSC:Ori_Cell Handover Algorithm BSC:Des_Cell
Measurement Report
CHANNEL ACT CHANNEL ACT ACK
HANDOVER COMMAND HANDOVER COMPLETE
日期 2006-3-17 2006-3-19 2006-3-20 别名 防汛指挥中心2 防汛指挥中心2 防汛指挥中心2 切换请求总次数 578 683 614 切换成功总次数 520 601 538 切换成功率(%) 89.96 87.99 87.62
中兴通讯 版权所有
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切换问题分析
A口问题
– 主要是链路资源不够导致切换异常,此时通话也会有 异常。
目标小区忙
– 目标小区忙,无可用信道导致切换失败。可以对目标 小区扩容或减小覆盖范围。
跨厂家切换
– 对端在A接口、E接口的各类信令与我方不一致,不能 识别或不支持,导致切换失败。如语音版本、切换号 码、寻址方式(CGI或LAI)等。
定义:统在小区内、BSC的同一小区间和不同BSC 的小区间的切换入请求次数。(J1+K1+L1)

切换成功次数C11618
定义:小区内、BSC内各小区间、BSC之间的各种 切换入成功的总次数。 (J2+K2+L2)
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信令流程1
小区内切换流程
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GSM各类指标公式

GSM各类指标公式

旦无线系统指标网络接通率(最差端局统计)网络接通率=(各个TRUNK接通总次数+因为用户原因造成的接通失败次数)/试呼总次数。

用于最差端局统计。

网络接通总次数网络接通总次数是指用户应答数+被叫忙数+用户不应答数+不可及数。

随机接入成功率随机接入成功率=随机接入成功次数/随机接入请求次数*100%交换系统接通率交换系统接通率(不含用户行为)=[发送IAI+语音寻呼次数+被叫用户忙次数]/(业务信道分配成功次数(不含切换)*主叫比例+接收IAI次数-(路由查询次数-路由查询成功次数))交换系统接通率(含用户行为)=[发送IAI+语音寻呼次数]/(业务信道分配成功次数(不含切换)*主叫比例+接收IAI次数)无线系统接通率定义:无线系统接通率=主叫比例*随机接入成功率*业务信道分配成功率(不含切换)+(1-主叫比例)*寻呼成功率*业务信道分配成功率(不含切换)无线掉话率无线掉话率(不含切换)=无线掉话总次数/TCH分配总次数(不含切换)无线掉话率(含切换)=无线掉话总次数/TCH分配总次数(含切换)无线接通率无线接通率=(1-SDCCH信道拥塞率)* (1-TCH信道拥塞率)=(1—忙时SDCCH 溢出总次数/忙时SDCCH试呼总次数)>(1 —(忙时话音信道溢出总次数/(忙时话音信道试呼总次数+忙时越区切换请求总次数)))K00%系统接通率系统接通率=交换系统接通率(不含用户行为)*无线系统接通率系统接通率=交换系统接通率(含用户行为)*无线系统接通率话音接通率(全网接通率)话音接通率=无线接通率>交换机接通率希望是本无所谓有,无所谓无的。

这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,GSM 系统所关心的接通率即是话音接通率,也可称为全网接通率2G无线系统接通率2G 无线系统接通率=(主叫比例* 随机接入成功率*TCH 分配成功率+(1-寻呼成功率)*寻呼成功率*TCH 分配成功率)*100%系统试呼总次数忙时系统试呼总次数是指该地区交换机接受的各种用户的话音试呼总次数。

【精讲】几种指标的改善方法

【精讲】几种指标的改善方法

几种指标的改善方法===================================================================== 说明:下列各种指标的的计算公式一定要记住。

并掌握各个counter的意思。

=====================================================================1、应急通信保障方案要点:①、首先确定应急保障区域的大概人数(市场部提供)。

②、按照人数预测产生话务量为每观众话务量(爱尔兰)0.03erl*人数。

③、统计目前应急保障区域覆盖小区(现场测试)。

④、根据现场测试统计覆盖小区的信道配置及最大能存载的话务(参照之前话务最忙时的话务情况)。

⑤、若现网配置不能满足应急保障区域产生的话务量则尽可能的扩容载频。

⑥、扩容后还是不能满足活动区域产生的话务量则建议增派应急通信车。

⑦、根据话务情况增派应急通信车信道配置,目前应急通信车最大配置为12+12+12,一般分两层UL/OL,OL配置4个GSM900载频、UL配置8个GSM1800载频。

⑧、时时监控话务,若有拥塞小区作话务分担。

2、道路质量①、勘查道路涉及的基站,路测数据采集、分析。

形成道路覆盖情况图。

②、对信号强度较高而有质差的路段,查看测试LOGFILE,C/I值较低的建议重新规划频点,对于占用某小区信号很强而持续的6、7级质差,则有可能载频故障或天馈线问题。

③、弱信号质差,则查看周围是否有基站覆盖或是掉站引起,若有基站覆盖则可以调整天线下倾角、增加基站发射功率等增强信号,若现网无法调整解决的则可以建议增加基站覆盖(主要是农村)。

④、弱信号覆盖较多的质差区域则可以通过小区参数、天线调整,确定主覆盖小区,优化道路信号覆盖,理顺切换关系,提高道路通话质量。

3、日常监控(接入性能差、高拥塞、高掉话、切换)一、差小区比例差小区比例指忙时话音信道掉话率高于3%的小区总数占所有小区总数的比例。

KPI提升经验总结

KPI提升经验总结

KPI提升经验总结目录1 KPI(关键性能指标)概述 (4)2 TD-SCDMA网络典型KPI指标 (4)2.1 覆盖率指标 (4)2.2 接通率指标 (4)2.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (4)2.2.2 RAB建立成功率 (5)2.2.3无线接通率 (5)2.3 掉话率指标 (6)2.3.1电路域掉话率 (6)2.3.2分组域掉线率 (7)2.4 切换成功率 (7)2.4.1系统内切换成功率 (7)2.4.2系统间切换成功率 (8)3 KPI指标提升工作流程 (8)3.1 RF优化 (9)3.2 频点及扰码优化 (10)3.3 全网邻区切换关系优化 (11)3.4 参数核查 (18)3.5 接入问题专题优化 (19)3.5.1 DT/CQT问题分析 (19)3.6 接入问题优化案例 (36)3.7 切换专题优化 (40)3.7.1 DT/CQT指标优化流程 (40)3.7.2话统分析流程 (48)3.7.3切换问题优化案例 (53)3.8 掉话专题优化 (55)3.8.1掉话定义和话统指标 (55)3.8.2 DT/CQT优化流程 (58)3.8.3话统分析流程 (63)3.8.4跟踪数据优化流程 (65)3.8.5优化案例 (67)4 总结..................................................................................................... 错误!未定义书签。

1 KPI(关键性能指标)概述网络系统指标有很多,运营商可以根据不同的网络发展阶段,制定不同的网络关键性能指标(KPI,Key Performance Indication)。

KPI是网络整体性能的集中体现,简化了网络评价流程,使不同体制的网络性能具有了可比性。

网络KPI可通过DT (Drive Test)、CQT(Call Quality Test)、OMC(Operation and Maintenance Center)数据、告警数据和用户投诉数据等方法来获取,这些方法在网络建设、发展和评估过程中结合使用。

指标计算方法

指标计算方法
ห้องสมุดไป่ตู้
切换成功次数 切换次数 切换指标 切换成功率 切换时延
指标定义 室外>-95dBm的概率大于90%,室内>-85dBm的概率大于90% 室外C/I>-3dB的概率大于90% 采样点(PCCPCH RSCP>=-95dBm & C/I>-3dB)/总采样点*100% UE发送的 RRC connection Request (原因码为 OriginatingCoversationalCall) 总次数 (如果是一次接入过程中重发的RRC connection Request只算一次)
物理信道重配置成功次数 物理信道重配置次数 物理信道重配置成功次数/物理信道重配置次数 物理信道重配置成功时间与物理信道重配置成功时间差
统计RNC接收到的 RRC connection Request 信令总次数
RRC connection Request信令总次数/RRC连接建立尝试次数 RNC收到RAB complete信令次数 RNC发送 RAB setup信令总次数 RAB指派建立成功次数/RAB建立请求次数 RAB建立成功率*RRC连接建立成功率 从UE侧统计信令,统计RRC connection Request 从UE侧统计信令,统计Connect ACK信令总次数 用Connect或 Connect ACK信令总次数/RRC connection Request总次数得到端到端的语音呼 叫成功率 手机发送RRC connection Request消息(如果有重发,只算最早一条),到RNC收到RRC SETUP COMPELETE消息的间隔 RNC发送 RAB setup消息,到RNC收到RB SETUP COMPELETE消息的间隔 主叫手机发送RRC connection Request消息(如果有重发,只算最早一条),到主叫手机收 在手机没主发disconnect信令或收到网络下发Release信令情况下,手机收到RRC RELEASE消 息或进入IDLE状态,算为一次掉话。 掉话率 =(主叫掉话+被叫掉话)/(主叫接通+被叫接通)*100%

KPI指标

KPI指标

2.1 覆盖类指标2.1.1 RSRP2.1.2 RSRQ2.1.3 覆盖率2.2 呼叫建立类指标呼叫成功率是反映LTE系统性能最重要的指标之一,也是运营商十分关注的指标。

一个完整的呼叫接通率有多个层次:寻呼成功率、RRC连接建立成功率和E-RAB指配建立成功率。

UE从接收到网络发来的寻呼消息,到E-RAB指派完成,完成一个完整呼叫流程,包括主叫流程和被叫流程。

信令流程如下图(参见3gpp ts 36.331、3gpp ts 23.401):E-RAB指派成功后,UE即可以开始进行数据业务,如浏览网页、ftp下载等。

2.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关)2.2.2 RRC连接建立成功率2.2.3 E-RAB建立成功率2.2.4 无线接通率2.2.5 E-RAB建立阻塞率这个指标是E-RAB建立失败情况的一个子集,是否需要单独列出?2.3 呼叫保持类指标2.3.1 RRC连接异常掉话率2.3.2 E-RAB掉话率2.4 移动性管理类指标1. LTE系统内切换介绍LTE系统内切换和CDMA/WCDMA系统内切换不同,只有硬切换没有软切换,UE都是断开服务小区的通信链路后再接入到目标小区。

切换触发原因有:a)因为网络覆盖触发,当UE检测到邻小区信号质量高于服务小区信号一定门限,且服务小区信号质量低于某一门限时,网络会触发UE进行切换;b)因为网络负荷触发,当UE服务小区负荷过载而邻区负荷较低,且UE检测邻区信号质量满足一定门限时,网络会触发UE进行切换;c)因为业务触发,当UE所在服务小区不支持UE发起的某种业务,而邻接小区支持这项业务,且UE检测邻区信号质量满足一定门限时,网络可以触发UE进行切换;d)因为速度触发,当eNB判断UE移动速度超过或低于某个速度,同时UE所在网络部署了高速、低速小区时,eNB将UE切换到对应小区以更好的提供网络服务;LTE切换类型划分:LTE切换可分为系统内切换和系统间切换,系统内切换又可根据载频配置情况分为同频和异频,系统间切换包括与所有3G系统(CDMA、WCDMA、TD-SCDMA)的切换,下面通过这些分类来全面反映系统切换性能。

题库-TD基础理论题

题库-TD基础理论题

BCH cch16,1
P-CCPCH AMR QPSK 1 16 TDD、FDD、FDD 65 赋形增益
TD-SCDMA R4版本里面无线信号采用的调制方式() TD-SCDMA 系统中,使用的下行OVSF码的扩频因子是() TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000的双工方式分别是:( ) 在城区环境中,我们优先采用( )度的智能天线。 智能天线下行增益叫( )。 )HZ。 )
上行时隙的ISCP是在哪个网元提取的(
在覆盖正常、有关参数配置无误的情况下,如果出现RRC连接无法成功,或发送上行同步位置偏 移,或在开阔城市环境发现UpPTS时隙有较强干扰的现象,那么有可能是由于下列哪种干扰类型引 如果发现UE测量周围基站值普遍偏小,RAN统计有基站ISCP偏高;有可能出现了哪种干扰?( ) 上行干扰测量,是哪个设备测量的? ( ) 反映用户平面连接建立情况,直接体现RNC或小区接纳能力的指标是下列哪个? ( 反映因为无线资源不足造成的用户面连接建立失败的概率的网络接入指标是:( ) )
PAGING RESPONSE RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 影响最小原则 质量最好原则 切换最少原则
在空闲模式下,UE测量所需的配置参数可以从小区广播的哪条系统消息中获取? 当UE处于什么状态时,网络侧将下发1G/2A/3A测量控制消息?() 小区重选算法中只对某一邻小区产生影响的参数有( ) )
如想A小区切换到B小区是接力切换,B小区切换到A小区是硬切换,A/B小区切换类型该如何设置( ) 根据特定组网需要,期望UE较早进行同频小区测量时,可以通过调整下列哪个参数实现( ) 在TD-SCDMA无线网络PS业务测试中,通常认为()分钟无数据或PDP去激活计为一次掉线。 TD-SCDMA切换测试用以下哪种方法的业务进行测试?( ) 关注系统间切换,重选信令流程,通过上报( )报告查看目标小区的GSM邻区的信息? 大唐移动通信设备有限公司开发的SPAN Outum是实时测试和分析TD-SCDMA网络( )接口的测试系 统。 主要对下行覆盖进行评估的参数是( )。 小区重选过程分为四个步骤,其顺序正确的是( )。 无主覆盖定义为:某点有3个以上小区覆盖,且这些小区的RSCP值相差在()dB之内。 SPAN系统主要采集分析哪个接口的信令( ) 若下行DPCH初始功率采用RU平均分配方式,那么假设基站最大发射功率为33dBm,SF=16,若某业务 占两个码道,则其发射功率为( ) 网络优化topN坏小区分析思路是: ( ) )

话务统计指标基本概念

话务统计指标基本概念

爱尔兰B表:
(三)话务统计时几个常提的概念: OBJECT TYPE 一定类型的设备(包括硬件和软件),例如中继组;或者一种功 能,例如系统寻呼可以被定义成OBJECT TYPE。OBJECT TYPE有唯一的一组COUNTER处理,去测量指定的设备或功能。 OBJECT OBJECT TYPE中包含一定数量、相互独立的OBJECT。 OBJECT GROUP 在同一个OBJECT TYPE中一定数量OBJECT的子集。 COUNTER 每个COUNTER都有自己的名字,COUNTER由OBJECT TYPE 和自己的名字来相互区分(不同的OBJECT TYPE可能有相同 的COUNTER名字,但这些COUNTER的测量是不同的)。 COUNTER名字不可以更改,COUNTER是属于STS以外的功 能块的。
(二)相关指标的计算分式
SZNQ-指标计算公式 一览表.doc
(三)COUNTER说明
COUNTER说明: BSC TCHDATA COUNTER

TNUCHCNT:定义的信道数; TAVAACC:每10秒扫描一次可用信道数,之后累积到TAVAACC; TAVASCAN:整个统计时间总的TCH信道扫描总次数;如整个统计时间 内无信道损坏,TAVAACC=TNUCHCNT*TAVASCAN;


B、掉话:通常定义的掉话是指在分配了话音信道 (TCH)后,由于某种原因,使呼叫丢失或中断,正常 通话无法进行的现象。而从用户或路测角度来说掉话的 定义有些差别,在路测或用户感观上的掉话是指是摘机 (Connect)进行后,发生了非正常释放,也就是说没 有完成正常释放(Channel Release)的通话。掉话率 则是指单位时间内掉话次数与呼叫总次数(Total_calls) 的比值。从用户感受来讲,在被叫摘机之前发生的掉话 通常会被认为是未接通,因为此时只是分配了资源,还 未进行通话。对于用户来说感受到的掉话是第二种定义 的掉话。 C、接通:系统分配资源给用户后能收到证实响应的信 息,表示双方建立起了对话的链路。 D、切换:激活模式下用户从一个信道转到另外一个信 道的过程。

立即指配成功率优化指导书

立即指配成功率优化指导书

立即指配成功率优化指导书华为技术有限公司版权所有侵权必究目录1、立即指配成功率定义说明 (3)1.1 KPI含义 (3)1.2 KPI推荐公式 (3)1.2.1 BSC6000的公式 (3)1.2.2 统计点 (4)2 KPI测试方法 (4)3 KPI影响分析 (5)3.1.1 环境约束 (5)3.1.2 参数影响分析 (5)3.1.3 BSC相关功能对KPI的影响 (6)3.1.4 其它KPI的影响 (6)4 KPI优化手段 (6)4.1 与立即指配成功率相关的因素 (6)4.2 立即指配成功率解决方法 (7)4.2.1 SDCCH拥塞可能原因及解决建议 (7)4.2.2 信道请求流控分析 (8)4.2.3 设备故障可能原因及解决建议 (8)4.3 立即指配成功率分析方法 (8)4.4 立即指配成功率优化案例 (10)1、立即指配成功率定义说明1.1 KPI含义立即指配成功率主要描述了手机成功接入信令信道的比例,反映的是从手机发起信道请求消息(channel required)到信令信道建立成功(establish indication)的过程。

立即指配成功率是接入性类的重要指标,直观的反映了用户成功接入信令信道的概率,在用户感受方面,立即指配成功率的高低直接影响到客户感受。

1.2 KPI推荐公式立即指配成功率主要通过话统结果获得,其推荐的公式为:[立即指配成功次数/ 立即指配请求次数]*100%。

具体见下面描述:1.2.1BSC6000的公式立即指配成功率= (建立指示次数(呼叫发起非短消息)(SDCCH)+建立指示次数(呼叫发起短消息)(SDCCH)+建立指示次数(寻呼响应)(SDCCH)+建立指示次数(紧急呼叫)(SDCCH)+建立指示次数(呼叫重建)(SDCCH)+建立指示次数(位置更新)(SDCCH)+建立指示次数(IMSI分离)(SDCCH)+建立指示次数(呼叫发起非短消息)(TCHF)+建立指示次数(呼叫发起短消息)(TCHF)+建立指示次数(寻呼响应)(TCHF)+建立指示次数(紧急呼叫)(TCHF)+建立指示次数(呼叫重建)(TCHF)+建立指示次数(IMSI分离)(TCHF)+建立指示次数(呼叫发起非短消息)(TCHH)+建立指示次数(寻呼响应)(TCHH)+建立指示次数(呼叫重建)(TCHH))/(信道请求次数(呼叫发起)+信道请求次数(寻呼响应)+信道请求次数(紧急呼叫)+信道请求次数(呼叫重建)+信道请求次数(位置更新))*100%下面是BSC6000对应的短名称公式表达:立即指配成功率= ((A3030A + A3030B + A3030C + A3030D + A3030E + A3030F + A3030G + A3037A + A3037B + A3037C + A3037D + A3037E + A3037G + A3038A + A3038B + A3038C + A3038E) / (A300A + A300C + A300D + A300E + A300F))*100%1.2.2统计点BTS MSCBSC注:A1——立即指配请求次数(信道请求次数(电路业务))B1——立即指配下发次数C1——立即指配成功次数(建立指示次数(电路业务))从上面统计点可以看出,立即指配成功率包括了立即指配请求次数(信道请求次数(电路业务))与立即指配成功次数(建立指示次数(电路业务))。

P&O试题检索(20090210044114)

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序号试题内容试题选项试题答案试题类别版本试题难度1一个单载波的小区共可以同时呼起『____』部话音电话23或24认证类售后认证(新)TD---P&OTD基本原理2初级3接通率=RRC接入成功率×RAB指派成功率×100%。

其中,RAB指派建立成功率是按照业务划分的。

( )认证类售后认证(新)TD---P&OTD基本原理2初级196N频点组网时,采用Upshifting技术,UpPCH只能配置在主载波的上行业务时隙。

()1认证类售后认证(新)TD---P&OTD基本原理2初级198TD-SCDMA系统有5个资源单元(RU),其中一个时隙内由一个8位扩频码划分的信道是最基本的资源单位,即BRU。

认证类售后认证(新)TD---P&OTD网络规划2初级199在TDD时分双工方式中,接收和发射是在同一频率的不同时隙,用保证时间来分离接收信道和发送信道1认证类售后认证(新)TD---P&OTD网络规划2初级209无线链路类的掉话从信令上看通常是在收到系统侧下发的()消息之后终端回复的()消息系统侧没有收到,从而引起重配超时,导致切换掉话。

1、物理信道重配置2、物理信道重配完成3、RRC连接请求4、RRC连接建立完成12认证类售后认证(新)TD---P&OTD网络优化2初级334无线参数的规划包括()。

1、频点规划2、站点规划3、邻小区规划4、码资源规划1234认证类售后认证(新)TD---P&OTD网络优化1初级343寻呼拥塞率主要指RNC在寻呼信道(PCCH)上由于()原因导致寻呼消息发送失败的情况。

1、资源限制2、无线环境3、用户未开机4、用户忙1认证类售后认证(新)TD---P&OTD网络优化1初级344驻波比是行波系数的倒数 ,驻波比为1,表示完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。

在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1、1.22、1.33、1.44、1.54认证类售后认证(新)TD---P&OTD网络优化1初级348规模估算时,下列哪些内容不是电子地图必须包括的()1、地形高度2、地物覆盖3、矢量4、筑物平面位置和高度3认证类售后认证(新)TD---P&OTD网络优化1初级349频率复用距离指得是在满足通信质量要求下,允许使用相同频率的小区之间的()1、最小2、最大3、平均1认证类售后认证(新)TD---P&OTD网络优化1初级359核心网结构按照分层的概念来分,可以分为:『____』、『____』、『____』连接层应用层控制层认证类售后认证(新)TD---P&OTD基本原理1初级361TD-SCDMA系统的物理信道采用4层结构,分别是『____』系统帧、无线帧、/码认证类售后认证(新)TD---P&OTD基本原理1初级366在TD网规网优中,调整天线下倾是为了『____』减小覆盖范围,减认证类售后认证(新)TD---P&OTD基本原理1初级370移动通信环境中实际接收到的信号电平是快衰落和慢衰落的叠加,其中快衰落又称为『____』衰落,慢衰落一般服从『____』分布。

LTE指标详解

LTE指标详解

目录1概述 (1)1.1 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 覆盖类指标 (3)2.1.1 RSRP (3)2.1.2 RSRQ (3)2.1.3 覆盖率 (3)2.2 呼叫建立类指标 (4)2.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (5)2.2.2 RRC连接建立成功率 (6)2.2.3 RRC连接重建立成功率(是否需要?)........................................ 错误!未定义书签。

2.2.4 E-RAB建立成功率 (6)2.2.5 无线接通率(LTE中是否需要?) (7)2.2.6 E-RAB建立阻塞率 (8)2.3 呼叫保持类指标 (8)2.3.1 RRC连接异常掉话率 (8)2.3.2 E-RAB掉话率 (9)2.4 移动性管理类指标 (9)2.4.1 eNB内切换成功率 (11)2.4.2 X2口切换成功率 (12)2.4.3 S1口切换成功率 (14)2.4.4 系统间切换成功率(LTE<->CDMA) (15)2.4.5 系统间切换成功率(LTE<->WCDMA) (15)2.4.6 系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA) (16)2.5 时延类指标 (17)2.5.1 UE从Idle态到Active态转换时延 (17)2.5.2 Attach时延 (17)2.5.3 用户面时延 (19)2.5.4 系统内X2切换业务中断时间 (19)2.5.5 系统内S1切换业务中断时间 (20)2.5.6 异系统切换业务中断时间 (20)2.6 系统资源类指标 (21)2.6.1 流量指标 (21)2.6.2 无线资源利用率 (23)2.6.3 系统资源利用率 (24)3网络运营分析........................................................................................................错误!未定义书签。

无线网题库——专题部分

无线网题库——专题部分

1、中国电信高速铁路CDMA网络覆盖建设总体思路是在大网覆盖基础上,对大网覆盖未能涉及到的特殊区域采用多种方式完善CDMA网络覆盖;对于高速铁路沿线的CDMA 网络覆盖建设不能游离于CDMA 大网之外孤立地进行,而是对整个CDMA 网络建设的有效补充。

2、高速铁路列车设计时速在250 公里/小时以上,高速度的列车一方面导致多普勒效应;另一方面可能导致小区间覆盖重叠区不足,产生导频污染、切换成功率下降等问题。

3、为适应市场传统业务覆盖要求和3G新兴数据业务的发展需求,高速铁路应实现1X语音、数据业务应用,并根据业务发展需求及时引入DO数据业务应用。

4、高铁1X语音业务和数据业务的覆盖指标,前向应以Ec/Io指标为主,信号电平的强弱为辅进行评判;反向以移动台发射功率进行评判;DO数据业务以SINR指标为主,前向手机接收功率为辅。

在密集城区和一般城区,高铁1X覆盖指标为:反向手机发射功率≤15dBm,前向手机接收功率≥-90dBm,Ec/Io≥-12dB;DO覆盖指标为:前向手机接收功率≥-80dBm,SINR≥-3.75dB。

在郊区与农村,高铁1X覆盖指标为:反向手机发射功率≤20dBm,前向手机接收功率≥-94dBm,Ec/Io≥-12dB;DO覆盖指标为:前向手机接收功率≥-90dBm,SINR≥-6.5dB。

5、应根据当地高速铁路客运特点、列车承载能力和用户业务模型等关键性指标,结合高速铁路发展趋势、网内用户发展趋势和业务发展趋势,合理制定近期和中远期的容量目标。

近期容量目标以目前现网实际状况和业务发展趋势为依据合理设置,中远期容量目标建议考虑2~3年内用户发展数量和用户业务模型的变化,根据预测分析结果制定高速铁路中远期容量目标。

基站应合理配置设备,设备硬件需要考虑到后期扩容需求,特别是对高速铁路建设用地内的无线通信设备,如后期建设、调测和维护等方面较为困难的,应综合考虑近期和中远期容量需求,硬件配置时做好一定的容量预留,避免后期过多的二次施工。

常见COUNTER

常见COUNTER

●统计类型:BSC主要记录整个BSC的状况计数器类型BSCCUMMS-BSC中累计的MS Session的数量。

BSCMAXMS-BSC中正在进行的MS Session的数量。

GSM1800CUMMS-GSM1800中累计的MS Session的数量。

GSM1800MAXMS-GSM1800中正在进行的MS Session的数量。

GSM900CUMMS-GSM900中累计的MS Session的数量。

GSM900MAXMS-GSM900中正在进行的MS Session的数量。

TOTPAG-寻呼统计。

●统计类型:LOAS 主要记录BSC 级别话务和处理器负荷计数器类型ACCLOAD- 累计的处理器负荷。

NSCAN- 累计次数。

NOFFORG-提供的主叫的数量。

NFTDORG-获得的主叫的数量。

NOFFIEX-提供的被叫的数量。

NFTDIEX-获得的被叫的数量。

NOFFMLO-提供的维护任务的数量。

NOFFMHI-提供的紧急呼叫的数量。

NFTDMLO-获得的维护任务的数量。

NFTDMHI-获得的紧急呼叫的数量。

●统计类型CELLCCHDR 主要记录SDCCH 掉话原因。

计数器类型CDISSS1-针对功率Class1 的手机的上下行信号强度的掉话次数。

CDISSS2-针对功率Class2 的手机的上下行信号强度的掉话次数。

CDISSS3-针对功率Class3 的手机的上下行信号强度的掉话次数。

CDISSS4-针对功率Class4 的手机的上下行信号强度的掉话次数。

CDISSS5-针对功率Class5 的手机的上下行信号强度的掉话次数。

CDISTA-TA 超限的掉话次数。

CDISQASUB-在Ovelaid 层上下行差的话音质量的掉话次数。

CDISSS-每个小区上下行低信号强度的掉话次数。

CDISSSSUB-在Overlaid 层上下行低信号强度的掉话次数。

●统计类型CELLCCHHO 主要记录SDCCH 上的切换计数器类型CCHHOCNT- SDCCH切换试呼(attempts)。

W网络常见主要指标优化措施小结

W网络常见主要指标优化措施小结

W 网络主要指标优化措施小结一、无线掉话率的优化措施1、掉话定义和话统指标路测掉话定义:从UE 侧记录的空口信令上看,在通话过程(连接状态下)中,如果空口的消息,满足以下三个条件的任何一个:1) 收到任何的BCH 消息(即系统消息)2) 收到RRC Release 消息且释放的原因值为Not Normal3) 收到CC Disconnect ,CC Release Complete ,CC Release 三条消息中的任何一条,而且释放的原因为Not Normal Clearing 或者Not Normal ,Unspecified 。

话统指标说明:广义的掉话率应该包含CN 和UTRAN 的掉话率,由于网优重点关注与UTRAN 侧的掉话率指标,所以这里的掉话率描述也重点关注UTRAN 侧的KPI 指标分析。

UTRAN 侧相关指标就是RNC 触发释放的各业务RAB 个数。

主要包括两个方面:1) 业务建立成功后,RNC 向CN 发送RAB RELEASE REQUEST 消息。

2) 业务建立成功后,RNC 向CN 发送IU RELEASE REQUEST 消息,其后收到CN 发送的IU RELEASE COMMAND 。

统计时可按具体业务分类统计。

同时话统还统计了RNC 触发释放各业务RAB 的原因。

掉话率计算:%*Success CSRABSetup iggedByRNC CSRabrelTr CDR CS 100_∑∑=%*Success PSRABSetup iggedByRNC PSRabrelTr CDR PS 100_∑∑=需要说明的是RAN 话统掉话的定义只从Iu 接口信令的角度进行统计,统计了RNC 主动发起的RAB release 请求次数和Iu release 请求次数。

而路测掉话定义主要从空口的消息和非接入层的消息结合原因值来进行定义的,两者不完全一致。

2)常见掉话原因无线掉话涵盖语音、视频电话、PS等各业务的掉话,常见的掉话问题包括:邻区漏配问题弱覆盖问题强干扰问题切换问题(切换不及时和乒乓切换)设备异常问题等3)掉话优化措施掉话优化措施主要有DT/CQT、话统分析、跟踪数据优化三种,具体如下:1)、全网全业务DT测试。

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TCH指派成功率(不含切换)的优化
目前,无线系统接通率是联通总部考核的指标之一,从下面的无线系统接通率的公式可以看出,TCH分配成功率对该指标的优劣具有非常重要的影响,同时TCH指派成功率的提升对改善网络的寻呼成功率等指标也是有着积极意义的。

为此,我们专门对TCH指派成功率进行了专题优化。

首先分析TCH指派失败的成因,TCH指派失败的原因主要有五个方面:直接重试(directed retry)过程导致的失败、没有无线资源可用(no radio resource)导致的失败、无线接口故障返回SD(radio interface failure reversion to old channel)导致的失败、无线接口消息错误(radio interface message failure)导致的失败和其它原因(all other cause)导致的失败。

其中以没有无线资源可用的原因所占的比例最大。

由上表列出了1月8日到1月25日20:00~21:00TCH指派失败的统计,可以看出,正是由于“没有无线资源可用”的原因导致的TCH指派失败次数主要集中在没有无线资源可用(no radio resource)导致的失败,这是由于TCH拥塞而造成的,而且随着TCH分配失败的次数越来越多,没有无线资源可用(no radio resource)导致的失败所占比例也越来越高,因此,解决TCH拥塞是提高TCH分配成功率的根本方法。

缓解TCH拥塞可以通过减扩容
合理配置载频和优化参数的方法来进行。

1.
TCH
恒大新城12341小区扩容后拥塞情况得以解决,TCH指派成功率上升;
七星路林业大厦14352小区拥塞情况得以解决,TCH指派成功率上升;
高岭收费站18371小区扩容后拥塞情况得到解决,但是30号又出现拥塞,经检查发现
有一块载频TPU:0故障,经过测试恢复工作,若再出现退服则建议及时更换;
安吉路尾18583小区扩容后拥塞情况得以解决,TCH指派成功率上升;
还有公安局永新分局、富丰集团等小区也存在类似的拥塞情况,扩容后都得到了改善,对提升网络的性能指标起到了一定的作用,这里就不一一列举了。

2.参数优化及其效果
为了减少TCH拥塞,提高TCH指派成功率,我们对全网陆续开启了BSC内的强制切换功能,允许小区在拥塞的时候使用“直接重试:Directed Retry”。

具体参数设置:ENFORCHO=ENABLE。

下表以BSC0107为例说明了修改参数后的网络指标变化,可以看出,TCH拥塞有所缓解,TCH指派成功率等指标提高,同时TCH话务量和每线话务量稍有增长。

目前全网BR60的十二个BSC的强制切换功能均已打开,对TCH指派成功率的提升起到了一定的作用,同时缓解了网络的拥塞情况。

切换成功率的优化
切换成功率是无线网络质量的重要指标之一,本次优化中我们也为了提高切换成功率做了不少工作,相信对提高用户感受和用户满意度有一定的帮助。

优化前,网络中切换成功率一直维持在92%~93%之间,1月25日,BR55两个BSC 升级后,整网的切换成功率更是偏低,这是由于升级后BR60的许多新功能没有在该两个
BSC中开启以及参数设置没有最优化造成的。

我们重点优化了BSC0104和BSC0106的相关切换参数,例如RXLEVMIN、BSCT7和THORQST。

由于在GSM系统中,每次切换时会短时间的中断通信服务,频繁的连续切换会使通信质量大大降低。

T7定义了在两次“HANDOVER REQUIRED”之间花费的最少时间;THORQST规定了对于同一个连接,二次切换间必须间隔的最小时间。

如果该参数设置较小的话,会在某些特定环境下,MS切换尝试过于频繁,从而影响手机用户的通话感受和网络的切换成功率。

适当地提高该时长将改善在某些特定环境下切换尝试过于频繁的现象,可有效的提高切换成功率。

也就是说,T7是BSC发送“HANDOVER REQUIRED”至收到“HANDOVER COMMAND”之间的定时器,THORQST是BTS发送“HANDOVER CONDITION INDICATION”至“HANDOVER COMMAND”之间的定时器。

现网SIEMENS BSC数据库的设置中T7为10(HLFSEC),THORQST的设置为6(2 SACCH multiframes),我们建议将该参数设置全网改动为T7=20(HLFSEC),THORQST= 12(2 SACCH multiframes)。

注:该改动对于网络中普通的正常切换无任何影响。

下表是BSC0104改动前后的对比情况,其它BSC的情况类似,目前全网BR60的12个BSC的该项参数都得到了优化改善了整网的指标。

另外,现网的网络覆盖相对以前变好,我们将相邻关系中的RXLEVMIN参数也做了优化,将RXLEVMIN低于18的所有ADJC都改为18(-92dBm),这也有助于提高切换成功率和减少掉话。

我们也进行现网的切换比例分析,具体如下表,从表中可以看出,Better Cell的切换比例上升,超过80%,达到一个比较理想的水平。

现网切换成因图
随着Better Cell切换的上升和紧急切换比例的下降,而Better Cell切换成功率比紧急切换成功率要高,因此,整网的切换成功率也在提升。

下图为全网切换成功率的变化。

全网切换成功率变化图
切换成功率的提高除了得益于数据库参数的优化以外,跟这段时间不断的路测调整和隐性硬件排除也有很大的关系。

话务统计中,我们往往会关注小区切换成功率低的小区,如何提高这些小区的切换成功率呢?这就要对该小区的切换统计进行更细的分析,比如切入成功率和切出成功率和切换成因的比例。

优化过程中发现三月花酒店1和双拥路空七军2两个小区在市中心,不存在覆盖的问题,但切换成功率较低,下面就以这两个小区的处理过程作为例子说明我们如何处理提高切换成功率低的问题。

双拥路空七军10622
从上面10622的切入切出成功率表格可以看出,10622的切入成功率比较低,只有30%左右,而切出成功率却比较高,达到100%,初步判断可能是10622本身的问题,我们再从切换成因比例分析,如下表:
10622切换成因里上行电平切换比例超过50%,表明通话时上行电平较差,由此我们判断10622问题可能出现在上行电平较差,造成上下行不平衡。

于是,我们取10622的CTRX统计数据作了分析,具体数据如下表:
TRX:1 下行
TRX:1 上行
上面的表图可以看到,10662的TRX1上下行电平平均相差达到40dBm,上下行不平衡,更换对应的CU后,CTRX统计如下图表,小区工作恢复正常。

TRX:1 下行
TRX:1 上行
更换CU后,切换成因比例恢复正常,如下表:
更换CU后,切换成功率超过90%,如下表:
三月花酒店13381
从上面13381的切入切出成功率表格可以看出,13381的切入成功率比较低,只有30%左右,而切出成功率却比较高,达到98%左右,初步判断可能是13381本身的问题,我们再从切换成因比例分析,如下表:
13381切换成因里上行电平切换比例超过50%,表明通话时上行电平较差,由此我们判断13381问题可能出现在上行电平较差,造成上下行不平衡。

于是,我们取13381的CTRX统计数据作了分析,具体数据如下表:
下行CTRX统计
上行CTRX统计
上面的表图可以看到,三月花酒店13381小区两个载频TRX0、TRX1上下行电平都不平衡,TRX0相差大约40dBm、TRX:1相差大约30dBm。

由于两个载频都不好,怀疑是DUCOM0问题,更换了DUCOM0之后统计正常,CTRX统计和分布图如下,小区工作恢复正常。

下行CTRX统计
上行CTRX统计
更换DUCOM后,切换成因比例恢复正常,如下表:
更换DUCOM后,切换成功率超过95%,如下表:。

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