GSM_BSS_网络性能KPI_上下行不平衡_优化手册
20-GSM-BSS-网络性能PS-KPI(下行TBF建立成功率)优化手册
20-GSM-BSS-网络性能PS-KPI(下行TBF建立成功率)优化手册概述本手册旨在介绍如何优化GSM网络下行TBF(Temporary Block Flow)建立成功率的KPI(Key Performance Indicator)指标。
下行TBF是指在GSM网络中,移动设备向移动网络发起的数据传输请求,通过对该KPI指标进行优化,可以提高GSM网络的信号质量和数据传输质量。
网络性能PS-KPI简介PS-KPI是指Packet Switch(分组交换)网络中的关键性能指标,包括话务质量、数据传输速度、数据传输成功率等。
下行TBF建立成功率是GSM网络中的一个重要的PS-KPI指标。
下行TBF建立成功率影响因素下行TBF建立成功率的影响因素较多,主要包括以下几个方面:信号质量信号质量是影响下行TBF建立成功率的主要因素之一。
在GSM网络中,信号质量直接影响到移动设备和基站之间的通信质量。
信号质量不佳,可能会导致下行TBF建立失败,从而影响到数据传输质量。
网络拥塞网络拥塞是指在网络中出现的数据传输阻塞现象,一般出现在高峰期。
网络拥塞对下行TBF建立成功率有较大影响,可能导致下行TBF建立失败,从而影响到数据传输质量。
移动设备状态移动设备状态是指移动设备与移动网络之间的连接状态。
移动设备状态不佳,可能会导致下行TBF建立失败,从而影响到数据传输质量。
基站负载基站负载是指基站在一定时间内所承载的通信负荷。
如果基站负载过大,可能导致下行TBF建立失败,从而影响到数据传输质量。
下行TBF建立成功率优化手册下面将对下行TBF建立成功率进行优化,提高GSM网络的信号质量和数据传输质量。
信号质量优化1.增加基站数量,增强信号覆盖范围。
2.使用高效的天线设备,提高信号传输效率。
3.采用衰减器、室内分布系统等设备,改善室内信号质量。
4.优化信号跳频参数,减少频率的跳动。
网络拥塞优化1.根据历史数据,对网络拥塞进行预判,及时采取措施加以缓解。
GSMBSS网络性能KPI优化手册产品覆盖能力共16页word资料
GSM BSS 网络性能KPI(覆盖问题)优化手册V1.0(仅供内部使用)For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1 产品覆盖能力 (4)2 覆盖案例TOP问题分析 (5)2.1 工程质量 (6)2.2 网络规划和优化 (6)2.2.1 网络参数设置 (7)2.2.2 合分器配置 (7)2.2.3 邻区漏配 (8)2.3 第三方设备 (8)2.4 设备故障 (8)3 覆盖问题定位处理流程 (9)4 典型案例 (12)修订记录Revision Record网络性能KPI(覆盖问题)优化手册关键字:覆盖优化摘要:从实际网上案例对TOP问题进行分析,并提供覆盖问题定位处理流程,提供相关的优化手段。
缩略语清单:前言本文首先根据目前我司的产品覆盖能力,与各友商设备的机顶功率和接收灵敏度进行比较,再结合目前网上收集整理的覆盖相关案例,重点分析TOP覆盖问题原因分布,最后根据覆盖问题定位处理流程,提供一线处理覆盖问题的优化手段。
1 产品覆盖能力结论:针对不同友商设备,BTS312、BTS3012都有相应的搬迁策略,能够确保搬迁后的机顶功率不低于友商,能够保证搬迁后覆盖正常,随着BTS3012的大规模商用和空腔合路器的开发使用,我司的产品覆盖能力有了进一步的提升。
另外,DBS3900采用分布示设计,可上塔就近安装,减少了馈线损耗,同等功率下可进一步扩大覆盖范围。
根据多年的攻关结果,基站覆盖范围减小的原因主要与工程质量、网优参数、地理因素、电磁环境等有直接的关系,而产品设备许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等并没有出现普遍的性能下降导致覆盖缩小问题,除非是个别单板故障。
表1 900M 产品覆盖能力及与友商对比*备注:分别对应40W、60W、40W+PBU**备注:4合1空腔典型插损2.5dB,最大插损3.5dB,6合1空腔典型插损3dB,最大插损3.5dB,这里典型值按3dB给出。
GSMBSS网络性能KPI(TCH掉话率)优化手册(36页)
网络性能(掉话率)优化手册(仅供内部使用)华为技术有限公司., .版权所有侵权必究目录1 掉话率定义说明..................................................................................... 错误!未指定书签。
1.1掉话率含义................................................................................. 错误!未指定书签。
1.2推荐公式..................................................................................... 错误!未指定书签。
1.3信令流程及统计点..................................................................... 错误!未指定书签。
2 涉及特性................................................................................................. 错误!未指定书签。
3 影响掉话率的因素................................................................................. 错误!未指定书签。
3.1硬件故障..................................................................................... 错误!未指定书签。
3.2传输问题..................................................................................... 错误!未指定书签。
gsmbss网络性能pskpi(下载速率)优化手册.doc
产品名称密级GSM BSS 内部公开产品版本Product version共29页GSM BSS 网络性能PS KPI(下载速率)优化手册(仅供内部使用)拟制: GSM&UMTS网络性能研究部日期:2008-2-29审核: 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修订记录日期修订版本修改描述作者2008-2-29 1.0 初稿完成王光华2008-11-1 1.1 重新整理耿海建00105443 2008-12-17 1.1 依评审意见修改耿海建00105443 2009-7-30 1.1 新增“涉及特性”杨召青目录1总体介绍 (7)1.1E)GPRS网络在端到端应用中的地位 (7)1.2CQT和DT简介 (8)1.3E)GPRS网络的性能基线 (8)1.4信道资源管理算法简介 (9)1.5链路质量管理算法简介 (12)1.6链路同步/信道同步的机理 (15)2下载速率问题定位思路 (15)2.1闲时、大文件、CQT下载定位问题 (15)2.1.1不能分配四条信道或不能稳定占用四条信道 (17)2.1.2不能稳定占用高编码 (18)2.1.3误块 (18)2.1.4控制块比例过高 (19)2.1.5TBF异常释放 (23)2.1.6RLC层速率高但应用层速率低 (23)2.2CQT下载比拼测试 (24)2.3闲/忙时DT下载比拼测试 (24)3总结 (26)3.1问题定位 (26)3.2日常优化 (28)4附录 (29)4.1附录1:相关叁数说明 (29)4.2附录2:服务器和便携机优化参数说明 (29)图目录图1 GPRS组网图 (7)图2 GPRS协议栈的有效负荷 (9)图3 信道分配示例 (10)图4 理想情况下大文件下载TEMS LOG文件显示信息 (16)图5 理想情况下大文件下载应用层跟踪文件 (17)图6 分组上行指配(左)和时隙重指配(右)消息中指配的时隙 (17)图7 Packet Downlink ACK/NACK中位图来判断丢块情况 (18)图8 MS的PDP上下文 (19)图9 PCU上报给SGSN的MS流控数据 (20)图10 MS侧跟踪的应用层数据 (21)图11 通过分组ACK消息来判断是否是TBF异常释放 (23)图12 搬迁前(左)和搬迁后(右)无线环境比较 (24)图13 邻区配置和重选参数不合理导致的频繁重选 (25)表目录表1 BEP和编码方式的对应表格 (12)表2 各种编码方式的空口要求 (13)表3 各种编码方式Abis口时隙要求 (14)文档摘要和缩略语关键词:CQT、DT、下载速率、摘要:下载是一个从MS端到FTP服务器端的一个端到端的服务过程,GPRS网络在其中充当一个传输层的作用。
10 GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册
GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册(仅供内部使用)For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2008-1-24 0.9 初稿完成杨吉祥2008-2-24 1.0 修订部分内容及增加一个案例杨吉祥GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册10关键词:上下行平衡上下行电平上行电平下行电平上下行失衡摘要:本文简要介绍了“上下行平衡”方面的理论、如何评估“上下行平衡”以及典型案例。
Key words:参考资料:缩略语清单List of abbreviations:目录GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册61前题假设6 2上下行平衡基本原理72.1什么是上下行平衡7 2.2如何评估上下行平衡82.2.1华为设备的上下行平衡理论计算82.2.2采用“上下行平衡话统”评估上下行平衡102.2.3采用“上下行电平差均值” 评估上下行平衡112.2.4采用“上下行电平分布” 评估上下行平衡122.2.5采用“上下行累计概率分布”评估上下行平衡13 2.3上下行不平衡的影响143影响上下行平衡的因素153.1天馈线安装问题15 3.2塔放安装15 3.3参数设置不当16 3.4硬件故障16 3.5直放站17 3.6天线匹配方面18 3.7手机用户行为184上下行平衡分析流程194.1A BIS信令分析方法19 4.2分析流程图21 4.3分析流程说明245上下行平衡优化案例265.1案例1:DDPU增益异常26 5.2案例2:DTRU软件问题28 5.3案例3:参数设置不当296上下行平衡问题信息反馈29图目录图1上下行平衡图例 (11)图2上下行电平差分布 (12)图3上下行电平分布 (13)图4上下行电平累积分布 (14)GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册1 前题假设全文中提到的上行电平及下行电平均为补偿功控后的上行电平和下行电平,即:上行电平= RxLevUP + MS因功控降低的功率下行电平= RxLevDL + BS因功控降低的功率注:此处计算上下行电平,只考虑ABis接口测量报告中的上下行电平及功控信息,对于基站的静态功率等级,不会影响ABis接口中的上下行电平值,即不会影响上下行平衡统计。
GSMBSS网络性能KPI(TCH掉话率)优化手册
网络性能(掉话率)优化手册(仅供内部使用)华为技术有限公司., .x所有x必究目录修订记录参考资料清单网络性能(掉话率)优化手册关键字:掉话率摘要:本文主要介绍了掉话率的定义、测试方法和优化方法。
缩略语清单:1 掉话率定义说明1.1 掉话率含义掉话率反映了在给移动台成功分配了信道之后,发生的掉话次数占占用成功次数的比例。
它可以从两个不同的反面进行考核,一种针对在小区内所有建立过的信道的掉话概率,一种针对小区呼叫建立的掉话概率。
掉话率是保持类的重要性能指标之一,也是局方重点考核的指标之一,它反映了用户在正常接入信道后由于各种原因没能正常结束通话的概率。
掉话率过高会直接影响用户感受。
1.2 推荐公式32公式掉话率(含切换)=(掉话次数+及早指配的掉话次数)占用成功次数(所有的)×100%掉话率(不含切换)=掉话次数/(呼叫占用成功次数+内入小区切换成功次数+间入小区切换成功次数-内出小区切换成功次数-间出小区切换成功次数)×100%6000公式掉话率(含切换)=业务信道掉话次数/(占用成功次数(信令信道)呼叫占用成功次数(业务信道)+切换占用成功次数(业务信道))×100%掉话率(不含切换)=业务信道掉话次数/(呼叫占用成功次数(业务信道)+内入小区切换成功次数+间入小区切换成功次数-内出小区切换成功次数-间出小区切换成功次数)×100%对比掉话率(含切换)和掉话率(不含切换)的公式,可以发现由于及早指配的掉话次数较少,掉话率(含切换)和掉话率(不含切换)的分子相差不大,但掉话率(含切换)的分母比掉话率(不含切换)的分母多了切换占用的情况,所以不论是32还是6000,掉话率(含切换)均小于掉话率(不含切换)。
具体统计公式请参见《网络性能(掉话率)基线说明书》1.3 信令流程及统计点图1立即指配流程信道占用图2指配流程信道占用图3内切换流程信道占用图4入切换流程信道占用注:图中统计点分别表示含义如下——呼叫占用成功次数——内入小区切换成功次数+内小区内切换成功次数——间入小区切换成功次数——极早指配的占用成功次数2 涉及特性3 影响掉话率的因素根据各地网络投诉案例及优化经验,对指配成功率异常的情况进行总结,影响指配成功率的主要因素有:硬件故障传输问题版本升级参数设置问题网内外干扰覆盖问题天馈问题上下行不平衡直放站问题3.1 硬件故障当出现或合路器故障的情况时,将会造成占用困难,掉话率上升。
9 GSM BSS 网络性能KPI(切换成功率)优化手册
GSM BSS网络性能KPI<切换成功率)优化手册(仅供内部使用)For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2008-4-230.88 初稿完成董璇2008-7-301.0 更新流程图董璇2009-8-181.1 增加KPI优化涉及的功能列表付霞GSM BSS网络性能KPI<切换成功率)优化手册关键词:切换成功率摘要:本文主要从B侧来分析影响切换成功率的各种因素,通过对各要素的分析,找到一条快速定位切换成功率低以及切换慢问题的方法,并给出针对性的优化该指标的措施,满足一线工程师解决切换问题的工作需求。
主要目的用于网络性能KPI 指标优化以及网络质量的监控。
Key words:HOSR、缩略语清单List of abbreviations:目录1基本原理61.1指标含义61.2理论介绍61.3推荐公式61.4信令流程及统计点72影响切换成功率的因素113切换成功率分析流程和优化措施113.1切换问题的分析流程113.1.1通用切换问题定位流程123.2切换问题的优化方法介绍14 3.2.1切换问题分类143.2.2硬件和传输故障163.2.3数据配置不当183.2.4目标小区拥塞213.2.5时钟问题243.2.6干扰问题253.2.7覆盖问题及上下行平衡273.2.8BSC 间/MSC 间切换失败283.2.9自动邻区优化303.2.10测试工具选择及测试建议313.2.11现网测试配置建议314切换成功率优化案例324.1解不出BSIC码无法切换案例324.2MS和BSC对频点排序不一致导致无法切换案例324.3参数配置不合理导致无法切换案例324.4Handover Request如果不包含类标3,导致BSC入切换失败次数增加案例334.5A接口阶段标志配置错误导致入BSC切换失败344.6打开空闲burst导致干扰增大接收质量下降切换成功率低344.7不同交换机下发清除命令携带原因值不同导致切换成功率差异355问题信息反馈355.1反馈问题小区的TEMS测试log (35)5.2现网配置数据以及话统反馈要求36表目录表1 切换常用定时器列表16图目录图1 BSC内切换过程7图2 BSC间切换过程7图3 定时器详细说明和流程图16GSM BSS网络性能KPI<切换成功率)优化手册基本原理指标含义切换<Handover)是移动通信系统的一个非常重要的功能。
GSM_BSS网络性能KPI(MOS分)优化手册
产品名称Product name 密级Confidentiality levelGSM BSS内部公开产品版本Product version Total 29pages 共29页 V00R01GSM BSS网络性能KPI(MOS分)优化手册(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepar ed by GSM &UMTS性能研究部董璇日期:Date2008-2-21审核: Review ed by 日期:Dateyyyy-mm-dd审核: Review ed by 日期:Dateyyyy-mm-dd批准: Grante d by 日期:Dateyyyy-mm-dd华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述changeDescription作者Author2008 -1-2 10.9初稿完成董璇2008 -3-2 01.0根据网优意见修改王斐2009 -9-1 51.1新增第二章:涉及特性吴国亮GSM BSS网络性能KPI(MOS分)优化手册关键词:语音MOS、干扰、误码率、C/I、功控、DTX、跳频摘要:随着无线网络得发展,运营商已经从关注各种KPI指标,发展到关注终端用户感受,并以提升终端用户感受、提升网络容量为主要考核指标。
因此华为公司在满足运营商KPI考核的同时,必须注重网络质量软能力的提升。
目前评估语音质量的方式主要三类:主观、客观和估计,这三种评估方式以客观评估最为准确。
国际电联定义的PESQ算法,可以客观的评测通信网络的语音质量,文中将以MOS标识客观评估后的语音质量。
本文主要介绍影响MOS值的各种因素,每种因素对于最终MOS值的影响幅度,给出部分优化手段,用于提升网络质量进而提升语音质量;现行网络语音质量测试需要注意的问题以及实验室测试的设备能力值。
GSM BSS 网络性能KPI(切换成功率)优化手册.doc
GSM BSS网络性能KPI(切换成功率)优化手册(仅供内部使用)For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2008-4-23 0.88 初稿完成董璇2008-7-30 1.0 更新流程图董璇2009-8-18 1.1 增加KPI优化涉及的功能列表付霞GSM BSS网络性能KPI(切换成功率)优化手册关键词:切换成功率摘要:本文主要从B侧来分析影响切换成功率的各种因素,通过对各要素的分析,找到一条快速定位切换成功率低以及切换慢问题的方法,并给出针对性的优化该指标的措施,满足一线工程师解决切换问题的工作需求。
主要目的用于网络性能KPI指标优化以及网络质量的监控。
Key words:HOSR、缩略语清单List of abbreviations:目录1 基本原理 (6)1.1 指标含义 (6)1.2 理论介绍 (6)1.3 推荐公式 (6)1.4 信令流程及统计点 (7)2 影响切换成功率的因素 (10)3 切换成功率分析流程和优化措施 (10)3.1 切换问题的分析流程 (10)3.1.1 通用切换问题定位流程 (10)3.2 切换问题的优化方法介绍 (12)3.2.1 切换问题分类 (12)3.2.2 硬件和传输故障 (13)3.2.3 数据配置不当 (15)3.2.4 目标小区拥塞 (17)3.2.5 时钟问题 (18)3.2.6 干扰问题 (19)3.2.7 覆盖问题及上下行平衡 (20)3.2.8 BSC 间/MSC 间切换失败 (21)3.2.9 自动邻区优化 (22)3.2.10 测试工具选择及测试建议 (23)3.2.11 现网测试配置建议 (23)4 切换成功率优化案例 (24)4.1 解不出BSIC码无法切换案例 (24)4.2 MS和BSC对频点排序不一致导致无法切换案例 (24)4.3 参数配置不合理导致无法切换案例 (24)4.4 Handover Request如果不包含类标3,导致BSC入切换失败次数增加案例 (24)4.5 A接口阶段标志配置错误导致入BSC切换失败 (25)4.6 打开空闲burst导致干扰增大接收质量下降切换成功率低 (25)4.7 不同交换机下发清除命令携带原因值不同导致切换成功率差异 (25)5 问题信息反馈 (26)5.1 反馈问题小区的TEMS测试log (26)5.2 现网配置数据以及话统反馈要求 (26)表目录表1切换常用定时器列表 (16)图目录图1BSC内切换过程 (7)图2BSC间切换过程 (7)图3定时器详细说明和流程图 (16)GSM BSS网络性能KPI(切换成功率)优化手册1 基本原理1.1 指标含义切换(Handover)是移动通信系统的一个非常重要的功能。
07 GSM BSS 网络性能KPI(呼叫建立成功率)优化手册.doc范文
GSM BSS 网络性能KPI(呼叫建立成功率)优化手册(仅供内部使用)For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1 呼叫建立成功率定义说明..................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 呼叫建立成功率含义................................................................. 错误!未定义书签。
1.2 推荐公式..................................................................................... 错误!未定义书签。
1.3 统计点......................................................................................... 错误!未定义书签。
2 影响呼叫建立成功率的因素................................................................. 错误!未定义书签。
3 呼叫建立成功率问题分析流程和优化方法......................................... 错误!未定义书签。
3.1 分析流程图................................................................................. 错误!未定义书签。
3.2 分析流程说明............................................................................. 错误!未定义书签。
14 GSM BSS 网络性能KPI(呼叫建立时延)优化手册
产品名称Product name 密级Confidentiality levelG3BSC 内部公开产品版本Product version Total Xpages 共19页GSM BSS 网络性能KPI(呼叫建立时延)优化手册(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by WCDMA&GSM性能研究部杨春杰00119951日期:Date2008-12-24审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd批准: Granted by日期:Dateyyyy-mm-dd华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1. 呼叫建立时延定义说明 (5)1.1呼叫建立时延含义 (5)1.2推荐公式 (5)1.3信令流程及统计点 (6)2. 影响呼叫建立时延的因素 (8)2.1流程配置 (8)2.2参数设置 (8)2.3其它问题 (8)2.4硬件、传输、覆盖、干扰等问题 (8)3. 呼叫建立时延分析流程和优化方法 (10)3.1分析流程图 (10)3.2呼叫建立时延问题定位及优化方法说明 (11)3.2.1流程配置问题 (11)3.2.2参数设置问题 (12)3.2.3其它问题 (14)3.2.4硬件、传输、覆盖、干扰等问题 (15)4. 测试方法 (16)呼叫建立时延是路测类指标,可进行MS-MS或MS-PSTN间的CQT和DT测试。
(16)5. 呼叫建立时延优化案例 (16)5.1指配命令下发周期较长,导致呼叫建立时延加长 (16)5.2上报两次Classmark chane消息导致呼叫时延过长 (17)5.3主被叫号码不在同一MSC内导致呼叫建立时延加长 (17)5.4信令流程不一致导致呼叫时延过长 (18)6. 呼叫建立时延问题信息反馈 (20)修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2008-12-24 V0.3 初稿完成杨春杰2009-1-20 V1.0 根据检视意见修改杨春杰参考资料清单序号资料名称作者日期1 GSM BSS 网络性能KPI(呼叫建立时间)基线说明书吴臻2007-08-242 GSM呼叫建立时延(CS)分析报告查双陆、李小猛、张黎达、吴柏珊2008-10-25网络性能KPI(呼叫建立时延)优化手册关键字:呼叫建立时延摘要:本文主要介绍了呼叫建立时延的优化方法。
GSM BSS 网络性能PS KPI(RTT时延)优化手册
GSM BSS 网络性能PS KPI(RTT时延)优化手册(仅供内部使用)拟制: GSM&UMTS网络性能研究部日期:2008-12-20审核: 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修订记录目录1总体介绍 (7)1.1RTT定义 (7)1.2Ping过程分析 (7)1.3E)GPRS中时延简介 (8)2RTT时延分析和优化 (8)2.1TBF的建立释放时延优化 (12)2.2数据传送时延分析 (13)2.3系统处理时延 (14)2.4网元间传输时延 (14)3附录:测试跟踪文件 (14)图目录图1 Ping命令执行结果 (8)图2 Ping业务抓包 (8)图3 Ping流程(TBF建立释放未优化) (9)图4 GB接口跟踪图形 (9)图5 GB接口跟踪(左,对应于图4行序号24)和Ethereal跟踪(右)对比 (10)图6 Um口接入流程第一个Uplink ACK消息中带上TLLI进行冲突解决 (10)图7 Um口跟踪第二次Ping数据 (11)图8 TEMS口跟踪第二次Ping时,上行发送BSN=4,5,网络侧未收到的块 (11)图9 Ping包在各协议层的组包图 (13)表目录表1 EGPRS各种编码RLC数据块承载的LLC层数据量的大小 (13)表2 GPRS各种编码RLC数据块承载的LLC层数据量的大小 (13)表3 CQT Ping测试结果 (14)文档摘要和缩略语关键词:Ping,RTT时延摘要:Ping程序用于探测端到端的RTT时延,而RTT时延则影响带宽利用率。
本文说明Ping 业务的基本过程,然后基于这些描述说明RTT时延的优化方法。
缩略语清单:参考资料[1] 《TCP/IP详解卷1:协议》,W.Richard Stevens,2008-4[2] 《GPRS网络技术》,摩托罗拉工程学院,2005-6-1[3] 《GSM PS无线性能基线(实验室外场版)》,GSM解决方案测试部,2008-9-3GSM BSS 网络性能PS KPI(RTT时延)优化手册1 总体介绍本文对RTT时延的作用作了阐述,对GPRS系统中引入RTT时延的地方作了一一阐述,并对每个点如何优化作了说明。
GSM BSS 网络性能KPI(覆盖问题)优化手册.doc
GSM BSS 网络性能KPI(覆盖问题)优化手册V1.0(仅供内部使用)For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1 产品覆盖能力 (5)2 覆盖案例TOP问题分析 (6)2.1 工程质量 (7)2.2 网络规划和优化 (8)2.2.1 网络参数设置 (8)2.2.2 合分器配置 (9)2.2.3 邻区漏配 (9)2.3 第三方设备 (10)2.4 设备故障 (10)3 覆盖问题定位处理流程 (11)4 典型案例 (14)修订记录Revision Record网络性能KPI(覆盖问题)优化手册关键字:覆盖优化摘要:从实际网上案例对TOP问题进行分析,并提供覆盖问题定位处理流程,提供相关的优化手段。
缩略语清单:前言本文首先根据目前我司的产品覆盖能力,与各友商设备的机顶功率和接收灵敏度进行比较,再结合目前网上收集整理的覆盖相关案例,重点分析TOP覆盖问题原因分布,最后根据覆盖问题定位处理流程,提供一线处理覆盖问题的优化手段。
1 产品覆盖能力结论:针对不同友商设备,BTS312、BTS3012都有相应的搬迁策略,能够确保搬迁后的机顶功率不低于友商,能够保证搬迁后覆盖正常,随着BTS3012的大规模商用和空腔合路器的开发使用,我司的产品覆盖能力有了进一步的提升。
另外,DBS3900采用分布示设计,可上塔就近安装,减少了馈线损耗,同等功率下可进一步扩大覆盖范围。
根据多年的攻关结果,基站覆盖范围减小的原因主要与工程质量、网优参数、地理因素、电磁环境等有直接的关系,而产品设备许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等并没有出现普遍的性能下降导致覆盖缩小问题,除非是个别单板故障。
表1 900M 产品覆盖能力及与友商对比*备注:分别对应40W、60W、40W+PBU**备注:4合1空腔典型插损2.5dB,最大插损3.5dB,6合1空腔典型插损3dB,最大插损3.5dB,这里典型值按3dB给出。
(KPI绩效考核)GSMBSS网络性能PSKPI(上行TBF建立成功率)优化手册
(KPI绩效考核)GSMBSS网络性能PSKPI(上行TBF建立成功率)优化手册目录1基本原理 (6)1.1指标含义 (6)1.1.1考核空口 (6)1.1.2考核资源 (6)1.1.3同时考核空口和资源 (6)1.2理论介绍 (7)2信令流程 (7)2.1上行TBF建立成功次数 (7)2.1.1含义 (7)2.1.2测量点 (7)2.2上行TBF建立失败 (9)2.2.1含义 (9)2.2.2测量点 (9)2.3上行TBF建立尝试次数 (10)2.3.1含义 (10)2.3.2测量点 (10)3分析和优化方法 (12)3.1Abis链路是否存在问题 (15)3.2指配消息是否正常下发 (16)3.2.1CCCH过载导致立即指配消息被丢弃 (16)3.2.2无信道导致网络侧发送立即指配拒绝消息 (17)3.3下行空口是否正常 (19)3.4手机是否响应指配命令 (20)3.4.1上行编码方式过高 (20)3.4.2上行功控参数设置不合理 (21)3.4.3参数设置不合理导致MS没有及时接入指配的信道 (22)3.4.4指配消息信元错误 (23)3.4.5是否存在上下行不平衡 (25)3.4.6检查天馈 (25)3.4.7关注CS域KPI指标 (25)4案例 (26)4.1案例1 成都网络室内小区功控参数设置不合理造成Attach时延长 (26)4.2案例2 捷克跳频参数错误导致上行TBF建立成功率低 (28)4.3案例2 白俄罗斯塔放因子配置错误导致上行TBF建立成功率低 (31)5问题信息反馈 (32)图目录图1采用一阶接入的成功上行TBF的建立 (8)图2采用单块接入的成功上行TBF的建立 (8)图3PACCH中的成功上行TBF的建立 (9)图4采用一阶接入的成功上行TBF的建立 (10)图5采用单块接入的上行TBF的建立 (11)图6PACCH上的上行TBF的建立 (12)图7上行TBF建立流程(一阶段) (13)图8总体流程 (14)图9ATTACH时延过大 (26)图10上行数据重发 (27)图11手机发射功率很小 (27)图12G-A BIS口误帧率 (29)图13P ACKET U PLINK A SSIGNMENT消息 (30)图14SI13消息MA BITMAP (30)GSM BSS 网络性能PS KPI(上行TBF建立成功率)优化手册1基本原理1.1指标含义上行TBF建立成功率指标,根据运营商考核的内容不同,公式定义有所不同。
最新(完美版)GSM(上下行不平衡)优化手册
网络性能KPI(上下行不平衡)优化手册目录1 上下行链路平衡定义说明 (3)1.1 上下行平衡定义 (3)1.2 上下行平衡公式 (3)1.3 上下行不平衡定义标准 (3)1.4 上下行不平衡影响因素 (4)2 上下行链路不平衡处理流程 (5)3 上下行链路不平衡问题处理思路 (6)3.1 参数及数据配置不当 (6)3.2 硬件故障 (6)3.3 直放站及室分系统 (7)3.4 天馈线及跳线问题 (8)3.5 塔放安装 (8)3.6 天线匹配方面 (8)3.7 扩减容后连线问题 (9)3.8 手机用户行为 (9)4 上下行链路不平衡小区典型案例(具体分为11种类型): (9)4.1 案例一:数据与物理连线不一致 (9)4.2 案例二:TRX硬件隐行故障 (11)4.3 案例三:跳线故障 (12)4.4 案例四:室分系统或直放站 (14)4.5 案例五:TRX硬件故障 (16)4.6 案例六:驻波过高 (18)4.7 案例七:DDPU硬件问题 (19)4.8 案例八:减容后出现问题 (21)4.9 案例九:功率设置 (22)4.10 案例十:天馈接反 (24)4.11 案例十一:载频异常吊死导致上下行链路不平衡 (27)1上下行链路平衡定义说明1.1上下行平衡定义GSM系统是一个双向通信系统,上行链路和下行链路都有自己的发射功率和路径衰落,为了使系统工作在最佳状态,就要保证每个小区的链路达到基本平衡(上下行链路平衡),可以促使切换和呼叫建立期间,XX通话性能更好。
当上下行平衡时,上行、下行允许的最大传输路径损耗应该是相同的,可以促使切换和呼叫建立期间,XX通话性能更好: 下行链路(DownLink)是指基站发,XX台接收的链路。
上行链路(UpLink)是指XX台发,基站接收的链路。
上下行平衡,简言之,在下行信号达到边界时,上行信号也同时达到边界。
1.2上下行平衡公式根据测量报告上下行平衡测量<载频>提取出1-11级指标来计算各个等级的比例:上下行链路等级1的比例=上下行链路等级1的测量值/上下行链路等级1-11级的测量值上下行链路等级11的比例=上下行链路等级11的测量值/上下行链路等级1-11级的测量值1.3上下行不平衡定义标准华为总部定义上下行不平衡标准为:上下行平衡等级1的比例大于等于30% 则认为不平衡(下行偏弱或上行偏强)上下行平衡等级11的比例大于等于 30% 则认为不平衡(下行偏强或上行偏弱)主要的因素有:天馈线及跳线问题 塔放安装参数及数据配置不当 硬件故障直放站天线匹配方面扩减容后连线问题 手机用户行为3上下行链路不平衡问题处理思路3.1参数及数据配置不当这里涉及的上下电平的参数,主要是有:1)塔放衰减因子,2)MS 最大发射功率,3)功率等级塔放衰减因子:基站安装塔放后,一般上行都会带来上行增益,因此要设置“塔放衰减因子”。
05GSMBSS网络性能KPI优化手册
产品名称Product name 密级Confidentiality levelG3BSC 内部公开产品版本Product version Total 17 pages 共17页GSM BSS 网络性能KPI(TCH拥塞率)优化手册V1.0(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by GSM &UMTS性能研究部赵康日期:2008-6-4审核:Reviewed by 日期:审核:Reviewed by 日期:批准: Granted by 日期:华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1TCH拥塞率概念和定义 (6)1.1定义 (6)1.2推荐公式 (6)2 涉及特性 (7)3TCH拥塞率影响分析 (8)4TCH拥塞率影响因素 (11)4.1网络容量及话务分布 (11)4.2设备安装、硬件及传输故障 (12)4.3网络干扰 (12)4.4参数设置不合理 (12)4.5第三方设备配合 (13)4.6软件版本问题 (13)5TCH拥塞率分析流程和优化方法 (13)5.1网络容量及话务分布 (14)5.1.1话务均衡性 (14)5.1.2话务分布环境 (15)5.2设备安装及硬件故障 (16)5.2.1天馈安装及故障 (16)5.2.2板件故障 (18)5.2.3传输及时钟问题 (19)5.3干扰原因 (19)5.3.1网外干扰 (19)5.3.2频率计划不当 (19)5.4KPI统计问题 (20)5.5参数设置 (20)5.5.1信道分配类参数 (21)5.5.2呼叫控制类参数 (22)5.5.3切换类参数: (23)5.5.4小区基本参数 (25)5.6第三方设备原因 (26)5.6.1直放站原因 (26)5.6.2其他厂家设备配合问题 (27)5.6.32G&3G网络互操作 (27)5.7软件版本问题 (29)6测试方法 (30)7附录 TCH拥塞率检查汇总 (30)8典型案例 (31)8.1 案例1:地形原因导致TCH拥塞 (31)8.2 案例2:载频板单板故障导致高拥塞率 (31)8.3 案例3:全速率信道数配置过少导致静态半速率小区拥塞 (32)8.4 案例4:半速率参数配置不当导致BSC C10版本升级到C13后拥塞率升高 (33)8.5 案例5:切换门限参数默认值改变导致切换TCH拥塞率升高 (33)8.6 案例6:小区天线接反,导致TCH拥塞率上升 (34)8.7 案例7:某基站O2扩容为O4,直放站未扩容导致小区拥塞 (35)8.8 案例8:直放站引起干扰 (35)8.9 案例9:外界干扰,导致小区拥塞 (36)修订记录Revision Record网络性能KPI(TCH拥塞率)优化手册关键字:TCH拥塞率摘要:从现网中对话统中TCH拥塞率进行分析,降低拥塞率提高网络接通率。
GSMBSS网络性能KPI(话务量)优化手册(精)
GSM BSS 网络性能KPI(话务量优化手册(仅供内部使用For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1. 话务量定义说明 (51.1话务量含义 (51.2话务量测量 (52. 话务量问题分析流程和优化方法 (82.1分析流程图 (82.2影响话务量的因素 (82.3话务量相关问题定位及优化方法说明 (122.3.1 话务量为0问题 (132.3.2 话务量减少问题 (132.3.3 话务量分布不均问题 (132.3.4 话务量异常增多问题 (133. 测试方法 (144. 话务量优化案例 (144.1案例一:南非内外圆小区话务量分布不均问题 (144.2案例二:MSC Overload告警导致BSC话务量下降 (154.3案例三:T3111定时器设置过大导致BSC话务量与HLR话单偏差 (16 4.4案例四:某基站搬迁后话务量降低处理方法 (174.5案例六:天线下倾角配置不当导致覆盖区域较小 (184.6案例七:天线接反导致话务量低 (194.7案例八:GSM网络一些小区无话务量问题分析 (204.8案例九:M公司邻区误删除导致我司基站话务量突降 (215. 话务量问题信息反馈 (225.1核心网数据收集 (225.2BSS数据收集 (22修订记录Revision Record参考资料清单网络性能KPI(话务量优化手册关键字:话务量话务量减少话务量异常话务量为0摘要:本文主要介绍了话务量相关问题的优化方法。
1. 话务量定义说明1.1 话务量含义国际通用的话务量单位是原国际电报电话咨询委员会(CCITT建议使用的单位,叫做“爱尔兰(Erl”,是为了纪念话务理论的创始人A.K.Erlang而命名的。
话务量公式为:A=C * tA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。
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网络性能KPI (上下行不平衡)优化手册(仅供郑州联通使用)拟制:Prepared by郑州联通华为项目组赵超 日期: Date 2009-3-10 审核:Reviewed by郑州联通华为项目组 纪志颖 日期: Date 2009-3-16 审核:Reviewed by日期: Date yyyy-mm-dd 批准:Granted by郑州联通华为项目组 张守前 日期: Date 2009-3-16华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有 侵权必究All rights reserved目录1 上下行链路平衡定义说明 (3)1.1上下行平衡定义 (3)1.2上下行平衡公式 (3)1.3上下行不平衡定义标准 (3)1.4上下行不平衡影响因素 (3)2 上下行链路不平衡处理流程 (4)3 上下行链路不平衡问题处理思路 (5)3.1参数及数据配置不当 (5)3.2硬件故障 (5)3.3直放站及室分系统 (6)3.4天馈线及跳线问题 (6)3.5塔放安装 (6)3.6天线匹配方面 (6)3.7扩减容后连线问题 (7)3.8手机用户行为 (7)4 上下行链路不平衡小区典型案例(具体分为11种类型): (7)4.1案例一:数据与物理连线不一致 (7)4.2案例二:TRX硬件隐行故障 (8)4.3案例三:跳线故障 (10)4.4案例四:室分系统或直放站 (11)4.5案例五:TRX硬件故障 (13)4.6案例六:驻波过高 (14)4.7案例七:DDPU硬件问题 (16)4.8案例八:减容后出现问题 (17)4.9案例九:功率设置 (18)4.10案例十:天馈接反 (20)4.11案例十一:载频异常吊死导致上下行链路不平衡 (22)1 上下行链路平衡定义说明1.1上下行平衡定义GSM系统是一个双向通信系统,上行链路和下行链路都有自己的发射功率和路径衰落,为了使系统工作在最佳状态,就要保证每个小区的链路达到基本平衡(上下行链路平衡),可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好。
当上下行平衡时,上行、下行允许的最大传输路径损耗应该是相同的,可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好:下行链路(DownLink)是指基站发,移动台接收的链路。
上行链路(UpLink)是指移动台发,基站接收的链路。
上下行平衡,简言之,在下行信号达到边界时,上行信号也同时达到边界。
1.2上下行平衡公式根据测量报告上下行平衡测量<载频>提取出1-11级指标来计算各个等级的比例:上下行链路等级1的比例=上下行链路等级1的测量值/上下行链路等级1-11级的测量值上下行链路等级11的比例=上下行链路等级11的测量值/上下行链路等级1-11级的测量值1.3上下行不平衡定义标准华为总部定义上下行不平衡标准为:上下行平衡等级1的比例大于等于30% 则认为不平衡(下行偏弱或上行偏强)上下行平衡等级11的比例大于等于30% 则认为不平衡(下行偏强或上行偏弱)1.4上下行不平衡影响因素主要的因素有:天馈线及跳线问题塔放安装参数及数据配置不当硬件故障直放站天线匹配方面扩减容后连线问题手机用户行为2 上下行链路不平衡处理流程3 上下行链路不平衡问题处理思路3.1参数及数据配置不当这里涉及的上下电平的参数,主要是有:1)塔放衰减因子,2)MS最大发射功率,3)功率等级塔放衰减因子:基站安装塔放后,一般上行都会带来上行增益,因此要设置“塔放衰减因子”。
若没有安装塔放,却设置了“塔放衰减因子”,会使上行电平变小。
从而(下行电平-上行电平)会变大。
这种情况下,整个基站的上行通道增益会减小,影响基站的上行接收能力。
M S最大发射功率:对于900M网络和1800M网络,网络标识手机发射功率的方法是不一样的。
在900M网络里,MS功率等级5表示满功率(33dbm)。
但在1800M网络里,MS功率等级5表示20dbm(满功率用等级0表示,30dbm)。
一般情况下,MS最大发射功率若设置偏大,会使上行发射功率变大,从而(下行电平-上行电平)会变小,这种情况下,整个基站的上行通道增益会增大,影响基站的下行接收能力。
功率等级:若基站功率等级设置过低,则下行发射功率会降低,致使下行电平变小。
从而(下行电平-上行电平)会变小。
这种情况下,整个基站的下行通道增益会减小,影响基站的下行接收能力。
需要增加基站的发射功率,才能保证上下行链路的平衡;涉及案例为:案例一:数据与物理连线不一致案例九:功率设置3.2硬件故障载频接收模块故障、载频发射模块故障等原因都会造成载频的上下行链路异常,也会造成上下行失衡。
射频前端的接收和发射模块故障,同样也会影响上下行接收,表现为上下行不平衡。
一般,上下行测量报告都可以细化到载频级别,因此,可以根据载频级的“上下行平衡话统”来分析载频的上下行平衡状态。
这里故障主要存在:DDPU(射频前端)、DTRU(载频模块),一般有以下几种:DDPU(射频前端)上行增益比理论设计值大上行增益比理论设计值小下行发射功率异常DTRU(载频模块)下行发射功率异常上行增益比理论设计值小上行增益比理论设计值大案例为:案例二:TRX硬件隐行故障案例五:TRX硬件故障案例七:DDPU硬件问题案例六:驻波过高案例十一:载频异常吊死导致的上下行不平衡3.3直放站及室分系统直放站实现一般很多种,都会给上行链路和下行链路带来一定增益,一般情况下,上下行增益可以分别调整,从而影响基站的“上下行平衡”情况,比如某基站下挂有某类型的直放站,该直放站的上行通道增益为6dB,下行通道增益为10dB,此种情况下,表现在基站的Abis口上,上下行电平差就会比理论计算大4dB,表现出在上行弱4dB的现象。
但此种情况不影响KPI的情况下,可以不进行调整。
同样,直放站的上下行增益异常,同样可以影响基站的上下行平衡情况。
出现因直放站造成上下行不平衡的情况,通过调整直放站的上下行增益来解决基站的上下行不平衡,还可以配合调整基站的发射功率来解决上下行不平衡问题。
涉及案例为:案例四:室分系统或直放站3.4天馈线及跳线问题机顶口到天线,这一段通常由小跳线、避雷器、转接头、接地焊点、天线构成,有时还会有使用功分器等器件,这些设备的安装工程质量会影响基站的发射和接收。
比如,跳线连接头松动,对上下行平衡的影响是不同的,由于发射的信号强度一般很大(在馈线里一般为30dbm),而接收信号一般很小(一般为-80dbm),因此,连接松动会使上行接收电平变小,而下行电平影响不大。
涉及案例为:案例十:天馈接反案例三:跳线故障3.5塔放安装塔放都是有源器件,一般只放大上下信号。
当然,也有双向放大的。
若网络安装了塔放,在华为BSC6000中,射频前端会设置“塔放衰减因子”,一般参数都会这样设置;若塔放实际增益G,塔放衰减因子=G-4。
这里的4dB,是补偿馈线的损害,是预估值。
因此,若网络安装了上行塔放时,计算上下行平衡测量报告,(下行电平-上行电平)会变小4dB。
表现出上行电平变大4dB。
总之,若基站系统安装了塔放,《测量报告上下行平衡测量<载频>》总会发生变化,不是变大,就是变小。
3.6天线匹配方面某些天线对上下行存在不一样的增益,即天线的上下行方向图不一样,简单说,就是在某些天线安装在基站上,可能就存在上行增益大或则下行增益大,这样,可能表现在话统上,就出现上下行不平衡。
根据测试经验及对天线性能的研究,天线匹配造成的上下行电平差的变化,一般在3dB范围内,会被正常波动门限(3dB)掩盖掉。
不会对“上下行平衡”统计分析带来太大的影响。
这种情况下,一般可以通过稍微改变天线的方向角或下倾角的方法,来改变天线的上下行方向图的空间分布,解决上下行不平衡。
还可以采用更换天线解决问题。
3.7扩减容后连线问题在对某些基站进行扩减容后,华为移动设备要求连线重新配置,由于华为设备连线的复杂性,在进行扩减容时要着重注意设备连线的准确性,其中设备类型为3012时,连线较为复杂,需重点注意,1)TXA、TXB连接是否和数据配置相一致;2)各个连线接口处要确保拧紧;案例为:案例八:减容后出现问题3.8手机用户行为移动通信的特点造成手机用户分布的不确定性,某些点上,上行电平会大于下行电平,某些点下行电平会大于上行电平。
这种情况,都是因为用户所处地点的无线传播特性有关,可以通过调整周围主服务基站的天线方向角或下倾角,来改变用户所处地点的无线传播特性,来改善用户的上下行不平衡情况。
4 上下行链路不平衡小区典型案例(具体分为11种类型):4.1案例一:数据与物理连线不一致日常案例出现现象和影响描述在分析TRX级上下行不平衡时,发现ZZDH03CF_1(CI:4986)存在严重的下行过强,其所有的TRX LinkClass(10-11)达80%左右。
日常案例分析和解决方法检查BSC6000数据配置,发现ZZDH03CF_1 DTRU数据配置存在问题,载频接收模式错误配置为“接收独立”,正常应该为“接收分路”造成该小区分集接收存在问题。
改为正确的数据后,其所有的TRX LinkClass(10-11)由80%恢复至正常的20%左右。
解决前后对比4.2案例二:TRX硬件隐行故障日常案例出现现象和影响描述在分析TRX级上下行不平衡时,发现ZZDH0323_2,雄风大厦D_2(CI:4285)共有3块TRX,但其中有2块存在下行过强,如下图:第8块和第9块TRX的LinkClass(10-11)达72%左右。
日常案例分析和解决方法首先检查数据配置,发现配置无误。
第二,由于第8块和第9块TRX共用一块物理载频板DTRU (双密度载频),而第10块为另外的物理载频板,怀疑为第8块和第9块所在的DTRU存在硬件或连线问题,前往现场检查,发现连线不存在问题,于是对两块物理载频板进行对调之后,所有的载波链路恢复正常,再将两块物理载频板对调回原来位置,所有的载波链路还是恢复正常,因此,怀疑这是由于载频存在隐性故障,在其进行插拔重启后,就恢复了正常。
解决前后对比4.3案例三:跳线故障日常案例出现现象和影响描述在分析TRX级上下行不平衡时,发现ZZDH073C_2,智达宾馆D_2(CI:9619)共有2块载波,属于同一块DTRU(双密度载频),但其中有一块存在下行过强(如下图),同时掉话高、质量差。
日常案例分析和解决方法首先检查数据配置,发现配置无误。
第二,由于第10块和第11块TRX共用一块物理载频板DTRU (双密度载频),而第10块TRX是正常的,因此怀疑第11块TRX至DDPU(合路器)之间的通道出现问题,更换第11块载频至DDPU之间的跳线后,第11块TRX的链路恢复正常,其Linkclass(10-11)由原来的99.91%恢复至正常的25.71%,同时解决前后对比调整前:(下图) 调整后:(下图)4.4案例四:室分系统或直放站日常案例出现现象和影响描述ZZH036D_0,家乐福超市(北环与文化路)_0(CI:6463)为一微蜂窝,带有室内分布系统,共有2块载波,属于同一块DTRU(双密度载频),2块TRX都存在着上行过强,导致Linkclass(1-2)达70%左右,但不存在上行干扰。