异频同频切换教学提纲

异频同频切换

一般情况下,同频切换门限比异频切换门限低,所以同频采用A3事件,异频采用A4事件。

触发的异频切换只能通过事件A4触发。交叠覆盖场景,带宽相同的异频频点间,或相同频段内异频频点间切换,建议采用事件A3触发基于覆盖的异频切换。其他场景异频频点间切换,建议采用事件A4或事件A5触发基于覆盖的异频切换。对于服务小区信号没有特殊需求,可以不选择使用事件A5。

1、事件A3 的触发

1.1 事件A3用于触发异频切换时,事件A3偏置参数由参数InterFreqHoGroup.InterFreqHoA3Offset决定,频率偏置由参数EutranInterNFreq.QoffsetFreq决定,其他事件A3参数与同频事件A3参数相同。

如果异频切换通过事件A3触发,则触发与停止异频测量的测量类型为RSRP。其中基于

事件A3的异频A1 RSRP触发门限由参数

InterFreqHoGroup.A3InterFreqHoA1ThdRsrp决

定,基于事件A3的异频A2 RSRP触发门限由参数

InterFreqHoGroup.A3InterFreqHoA2ThdRsrp决定。

1.2 同频切换通过事件A3触发,且事件上报方式采用事件转周期的上报方式。

事件A3的触发,即邻区质量高于服务小区一定偏置值。参照3GPP协议36.331(2011年3

月发布的R10版本第5.5.4.4章节)规定事件A3的判决公式。

触发条件: Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off

取消条件: Mn+Ofn+Ocn+Hys

公式中的变量有如下定义:

Mn是邻区测量结果。

(1)Ofn是邻区频率的特定频率偏置,由参数Cell.QoffsetFreq(服务小区)决定,此参数在测量控制

消息的测量对象中下发。

(2)Ocn是邻区的特定小区偏置,由参数

EutranIntraFreqNCell.CellIndividualOffset(对应MML命令中CellIndividualOffset小区偏移量)决

定。当该值不为零,此参数在测量控制消息中下发;否则当该值为零时不下发,公

式计算时默认取值为0。

(3) Ms是服务小区的测量结果。

(4)Ofs是服务小区的特定频率偏置,由参数Cell.QoffsetFreq决定,此参数在测量控制

消息的测量对象中下发。

(5)Ocs是服务小区的特定小区偏置,由参数Cell.CellSpecificOffset(对应MML命令中QoffsetFreq小区偏置)决定。此参数在测量控制消息中下发。(6) Hys是事件A3迟滞参数,由参数IntraFreqHoGroup.IntraFreqHoA3Hyst决定,在测

量控制消息中下发。

(7)Off是事件A3偏置参数,由参数IntraFreqHoGroup.IntraFreqHoA3Offset 决定。该

参数针对事件A3设置,用于调节切换的难易程度,该值与测量值相加用于事件触发

和取消的评估。此参数在测量控制消息的测量对象中下发,可取正值或负值,当取

正值时,此时增加事件触发的难度,延缓切换;当取负值时,此时降低事件触发的

难度,提前进行切换。

(8)用于事件A3评估判决的Mn和Ms测量量类型,由参数IntraRatHoComm.IntraFreqHoA3TrigQuan决定,该值由3GPP协议36.331(2011年

3月发布的R10版本第6.3.5章节)规定在测量控制中的报告配置中给出,可选类型为

RSRP或RSRQ。

2、事件A4 的触发

事件A4的触发,即邻区质量高于一定门限值。参照3GPP协议36.331(2011年3月发布的

R10版本第5.5.4.5章节)规定的事件A4判决公式如下。

触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh

取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys

公式中的变量有如下定义:

(1)Mn是邻区测量结果。

(2)Ofn是邻区频率的特定频率偏置,由参数EutranInterNFreq.QoffsetFreq决定,此参

数在测量控制消息的测量对象中下发。该参数用于调节UE优先切换至特定频点,

调节对不同频点的小区切换难易程度。例如,当两个不同频点A和B的小区都可以

切换,通过增大频点A的频率偏置,则可使UE更容易切换至频点A的小区。频率偏

置可以为正,也可为负。若为正,将降低切换的触发条件,提前切换;若为负,将

提高切换的触发条件,延缓切换。

(3)Ocn是邻区的特定小区偏置,由参数

EutranInterFreqNCell.CellIndividualOffset(对应MML命令中的小区偏移量)决定。当该值不为零,此参数在测量控制消息中下发;否则当该值为零时不下发,公

式计算时默认取值为0。

(4)Hys是事件A4迟滞参数,由参数InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4Hyst决定,在测

量控制消息中下发。

(5)事件A4的时间迟滞由参数InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig设置。邻

区质量在Time to Trigger(InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig)的时间内一直高于任一门限值,并满足事件的上报条件,将上报事件A4。

l Thresh是事件A4的门限参数。根据触发量或者上报量的不同,异频切换的门限对应

的参数也不同。

3、事件A5 的触发

事件A5的触发,即服务小区的质量已经低于一定门限值,且邻区质量高于一定门限值。

规定的事件A5判决公式

如下:

触发条件:Ms+HysThresh2

取消条件:Ms-Hys>Thresh1 或 Mn+Ofn+Ocn+Hys

二、异频相邻频点

EUTRAN异频相邻频点,配置EUTRAN相邻异频频点的一些公共参数,比如重选优先级、测量带宽等,用于测量控制和系统消息SIB5的异频重选。

选择切换事件。

三、异频切换参数组

系统内切换的异频参数组。针对不同的QCI提供不同的切换参数,满足不同的业务对目标小区的不同要求。

设置切换参数。

四、异频外部小区

五、异频邻区

1、修改EUTRAN同频邻区关系(MOD EUTRANINTRAFREQNCELL

(1)小区偏移量

含义:该参数表示同频邻区的小区偏移量。用于控制同频测量事件发生的难易程度,该值越大越容易触发同频测量报告上报。参考3GPP TS 36.331。

建议值:dB0(0dB)

对无线网络性能的影响:若加大该值,将降低A3事件触发的难度,提前切换;若降低该值,则增加A3事件触发的难度,延缓切换。

针对单个邻区,在优化期间,可以改动。

(2)小区偏置

含义:该参数表示本地小区与同频邻区之间的小区偏置。用于控制小区重选的难易程度,参数值越大,越难重选到此邻区。当该参数配置为非0dB时,在系统消息SIB4中下发,参考3GPP TS 36.331;当该参数配置为0dB时,不在系统消息SIB4中下发,UE在重选判决时按照该值为0dB处理,参考3GPP TS 36.304。

建议值:dB0(0dB)

参数关系:无

对无线网络性能的影响:增大该值,边界向邻近小区的方向移动,即UE重选过程中选择驻留该邻近小区的概率减小。反之,减小该值,UE驻留到邻近小区的概率增大。

一般不改动

东莞LTE切换专题分析报告

东莞LTE切换专题分析报告 1、概述 在无线网络系统中,终端在不同小区间移动,为了保持业务的连续性,网络需要实时监测UE并控制在适当时刻命令UE做跨小区切换。本文主要结合东莞移动LTE现网系统内切换指标情况,根据现网数据统计分析,重点介绍了LTE系统内切换流程,切换类型、分析优化、及典型案例等。 2、切换的含义和流程 LTE系统的整个切换过程完全由网络侧(eNB)控制,所以UE 周期性上报相关的无线质量信息给eNB来判断,当eNB收到测量或切换事件上报时,会下发切换命名给UE,UE收到切换命令后,中断与源小区的交互,按切换命令切换到新的目标小区,并通过信令交互通知目标小区,以完成切换过程。切换过程就是终端在移动过程中与网络连接交互发生变化的过程。

2.1 切换门限 为了控制切换信令的准确性和及时性,网络通过一些参数来控制切换,同频切换采用A3事件来触发切换,即目标小区信号质量高于本小区一个门限且维持一段时间就会触发,当终端满足Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off且维持Time to Trigger个时段后上报测量报告。 Mn:邻小区测量值 Ofn:邻小区频率偏移 Ocn:邻小区偏置 Hys:迟滞值 Ms:服务小区测量值 Ofs:服务小区频率偏移 Ocs:服务小区偏置 Off:偏置值 异频切换采用A1,A2来触发异频测量,A3,A4,A5来进行切换判决触发。现网采用A3,A4算法来判决切换触发。A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE

停止异频测量;A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP 值如果小于该门限,则UE开启异频测量;A4门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE开始向该异频邻区切换。触发条件: Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh LTE系统内切换一般分为切换准备、切换执行、切换完成三步。 切换准备:UE根据预定的测量,向源eNB上报测量报告,源eNB 根据报告及RRM信息决定UE是否需要切换。当需要切换时,源eNB 向目标eNB发送切换请求,目标eNB根据收到的QoS信息执行接纳控制,并返回至ACK。 切换执行:源eNB向UE发送切换指令,UE接到后进行切换并同步到目标eNB,网络对同步进行响应,当UE成功接入目标eNB后,向目标eNB发送切换确认消息。 切换完成:MME向S-GW发送用户面更新请求,用户面切换下行路径到目标侧,目标eNB通知源eNB释放原先占用的资源。切换过程完成。 2.2 切换类型 切换可分为eNB站内切换,X2口切换以及S1口切换,以下分别进行介绍:

TD-LTE异频切换中A1A2A4门限设置

TD-LTE异频切换中A1、A2、A4门限设置Q&A 一、何为异频切换 不同频段的小区之间切换即为异频切换。就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F 频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的切换均为异频切换。 二、异频切换和同频切换之间有什么不同 当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCH UL(DL)Grant Count 下降,进而影响上传、下载速率。所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。 UE测量异频时

UE不测量异频时 三、异频切换过程中A1、A2、A4门限 参数名称参数含义 异频A1 RSRP触发门限 (毫瓦分贝) 该参数表示异频切换测量的A1事件的RSRP触发门限。如果RSRP测量值超过该触发门限,将上报测量报告。 异频A2 RSRP触发门限 (毫瓦分贝) 该参数表示异频切换的A2事件的RSRP触发门限。如果RSRP测量值低于触发门限,将上报测量报告。 基于覆盖的异频RSRP触发门限 (毫瓦分贝) 该参数表示基于覆盖的异频测量事件的RSRP触发门限值。当RSRP测量结果超过该门限时,将触发异频测量事件的上报。 TD-LTE异频切换中参数有很多,上表只列出了基于RSRP的A1、A2、A4门限相关参数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟滞、时间迟滞并未列出。为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。 A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE 停止异频测量; A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE 开启异频测量; A4门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE 开始向该异频邻区切换。 为方便理解A1、A2门限,请看下图:

LTE异频切换中新编门限设置

L T E异频切换中新编门 限设置 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

T D-L T E异频切换中A1、A2、A3门限设置一、何为异频切换 不同频段的小区之间切换即为异频切换。就某地市移动现网来讲,所有D 频段宏站和F频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E 频段)之间的切换均为异频切换。 二、异频切换和同频切换之间有什么不同 当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCHUL (DL)GrantCount下降,进而影响上传、下载速率。所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。 UE测量异频时 UE不测量异频时 三、异频切换过程中A1、A2、A3门限 TD-LTE异频切换中参数有很多,上表只列出了基于RSRP的A1、A2、A3门限相关参数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟

滞、时间迟滞并未列出。为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。 A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE停止异频测量; A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE开启异频测量; A3门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE开始向该异频邻区切换。 为方便理解A1、A2门限,请看下图: 假设UE占用A小区,且A小区异频A1RSRP触发门限、异频A2RSRP触发门限分别设置为-90、-95。则当UE测量到的A小区RSRP值为红色区域时,UE不进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为绿色区域时,UE进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为黄色区域时,UE是否进行异频测量取决于UE之前的状态,即UE的测量状态并不改变。 四、A1、A2、A3门限设置的一些原则 A1、A2、A3门限参数设置应遵循以下几个原则: 1、应使UE尽量占用RSRP值、SINR值较高的小区,如果遇到 RSRP值、SINR值都较高无法满足的情况时,应使UE尽量占用 SINR值较高的小区; 2、当两个小区SINR值都较高时,应使UE尽量占用D频段小区;

同异频切换的参数配置

同异频切换的参数配置 A1事件: 事件进入条件:Ms - Hys > Thresh 停止异频测量门限:Threshold th2a for RSRP(Threshold2a) A1迟滞:Related hysteresis of threshold th2a for RSRP(hys threshold2a) 服务小区的RSRP-hys threshold2a>Threshold2a,且保持时间超过a1TimeToTriggerDeactInterMeas 的设置时间,则停止异频测量。 A2事件: 启动同频测量门限threshold1

事件进入条件:Ms + Hys < Thresh 启动异频测量门限:Threshold th2 interFreq for RSRP(threshold2InterFreq ) A2迟滞:Related hysteresis of threshold th2 interfreq for RSRP(hysThreshold2InterFreq )

打开Enable interfrequency handover:异频切换开关 Time to trigger for A2 to activate inter measurement( a2TimeToTriggerActInterFreqMeas )

当服务小区的RSRP+hysThreshold2InterFreq Ms + Ofs + Ocs + Off 事件离开条件:Mn + Ofn + Ocn + Hys < Ms + Ofs + Ocs + Off NSN无Ofn/Ocn/Ofs/Ocs参数 同频A3事件 同频A3迟滞:Related hysteresis of offset a3offset for RSRP intra F(hysA3Offset )

外部小区不一致导致的掉线和切换差案例

外部小区不一致导致的掉线和切换差 一、【问题描述】 处理日常切换TOP小区时候发现F_和庄支局(电信和庄粮所)2、3小区切换失败次数很多,切换成功率低且E-RAB异常释放次数较多,E-RAB掉线率较高。 二、【问题分析过程】 1、查看该站是否有告警: 通过LSTALMAF命名查询,该站无影响业务的告警 2、查看E-RAB异常释放的原因值: 通过网管查询,发现该小区E-RAB异常释放的原因值都是“切换流程导致的异常释放”,因此,下一步的工作分析切换失败的原因。 3、提取两两小区切换指标,查出源小区与哪个小区切换差 图1 从两两小区切换指标看出,该站与213721这个站切换较差,下一步主要分析这两个小区之前切换是否有问题 4、两小区切换分析过程: 目标小区基站是否有告警: 通过LSTALMAF命名查询,该站无影响业务的告警; 源小区是否拥塞和干扰:

从上图可以看出源小区用户数很少,没有拥塞情况;系统上每个PRB上检测到的干扰噪声系数为-120dbm,并无上行干扰; 目标小区是否有拥塞和干扰: 从上图可以看出源小区用户数很少,没有拥塞情况;系统上每个PRB上检测到的干扰噪声系数为-120dbm,并无上行干扰; 邻区是否完善: 通过NASTAR工具查看该小区的邻区配置,发现邻区配置相对完整,并无邻区漏配现象,也没有超远邻区等情况; 是否有越区情况:

从接入小区的TA值判断,区间1-2占总的采样点的98%,覆盖距离1KM左右,并无越区现象; 外部小区是否一致; 从上图可以看出,F_和庄邮政局的TAC为21292,但是查看F_和庄支局(电信和庄粮所)的外部小区定义的213721的TAC为21291,外部小区不一致; 三、【解决方案】 修改所有加F_和庄邮政局为邻区的站的外部定义:

案例-切换问题优化

切换问题优化案例 摘要:切换是LTE系统中一个重要事件,对于保持终端的移动性起到重要作用。在数据网中,切换失败可能影响不是很大,但是在VoLTE网络中,切换失败就意味着可能掉话。 关键字:切换掉话 【故障现象】: 1、车辆在北一环与魏武大道交口附近路段行驶,UE连接BZ-市区-城北精神病医院-HFTA-439139-0,RSRP值基本在-100dBm以下,覆盖不好 2、车辆在汤陵南路由西向东行驶,UE连接BZ-市区-金色国际城-HFTA-439133-3,RSRP 值基本在-100dBm以下,无法切换至距离较近的BZ-市区-汤陵公园-HFTA-439132-5 3、BZ-市区-汤陵公园-HFTA-439132-5 4、BZ-市区-汤陵公园-HFTA-439132-55,导致此路段覆盖不好 3、车辆在交通路路由西向东行驶,UE连接BZ-市区-谯陵派出所-HFTA-439083-0,RSRP值

基本在-100dBm左右,无法切换至距离较近的BZ-市区-老方圆-HFMA-439163-53、BZ-市区-木兰小区南-HFTA-439377-52,导致此路段覆盖不好 4、车辆在汤王大道由南向北行驶,UE连接在TDD小区(频点:41140,PCI:39),RSRP值基本在-105dBm以下,SINR也较差,无法及时切换至距离较近的FDD小区,导致此路段覆盖不好 【原因分析】: 1、后台查询发现BZ-市区-城北精神病医院-HFTA-439139-0与周边L1800小区有邻区 关系,但是由于是异频切换,触发机制采用A2+A4事件,未达到触发门限。 2、后台查询发现BZ-市区-金色国际城-HFTA-439133-3与BZ-市区-汤陵公园-HFTA- 439132-53有邻区关系,但是由于是异频切换,触发机制采用A2+A4事件。 3、后台查询发现BZ-市区-谯陵派出所-HFTA-439083-0与周边L1800有邻区关系,但 是由于是异频切换,触发机制采用A2+A4事件,未达到触发门限。 4、后台分析发现终端在BZ-市区-天润上层30栋-HFMA-439118-8上完成通话后,重选 至优先级较高的TDD小区(频点:41140,PCI:39)。

异频同频切换

一般情况下,同频切换门限比异频切换门限低,所以同频采用A3事件,异频采用A4事件。 一、基于覆盖的异频切换可以通过事件A3,事件A4或事件A5触发,其他原因触发的异频切换只能通过事件A4触发。交叠覆盖场景,带宽相同的异频频点间,或相同频段内异频频点间切换,建议采用事件A3触发基于覆盖的异频切换。其他场景异频频点间切换,建议采用事件A4或事件A5触发基于覆盖的异频切换。对于服务小区信号没有特殊需求,可以不选择使用事件A5。 1、事件A3 的触发 1.1 事件A3用于触发异频切换时,事件A3偏置参数由参数 InterFreqHoGroup.InterFreqHoA3Offset决定,频率偏置由参数 EutranInterNFreq.QoffsetFreq决定,其他事件A3参数与同频事件A3参数相同。 如果异频切换通过事件A3触发,则触发与停止异频测量的测量类型为RSRP。其中基于 事件A3的异频A1 RSRP触发门限由参数InterFreqHoGroup.A3InterFreqHoA1ThdRsrp决 定,基于事件A3的异频A2 RSRP触发门限由参数 InterFreqHoGroup.A3InterFreqHoA2ThdRsrp决定。 1.2 同频切换通过事件A3触发,且事件上报方式采用事件转周期的上报方式。 事件A3的触发,即邻区质量高于服务小区一定偏置值。参照3GPP协议36.331(2011年3 月发布的R10版本第5.5.4.4章节)规定事件A3的判决公式。 触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off 取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys

LTE切换为题处理案例及切换参数总结

切换问题处理及切换参数总结 目录: 简述: (1) 一、案例分析: (1) 1.1.问题描述: (1) 1.2.优化: (3) 二:切换参数总结: (3) 1.1.UE测量配置基本信道参数表 (4) 1.2.A3事件上报参数表 (4) 1.3.切换算法参数表 (5) 1.4.UE定时器及常量分析 (6) 1.5.ENB协议定时器分析 (8) 1.6.ENB实现定时器分析 (9) A1~A5,B1~B2事件总结: (10) 简述:地铁部分FDD线路分布问题导致覆盖盲区场景下,FDD切TDD。由FDD 站点覆盖快速衰落情景下,终端开启A2测量,信令窗口中频繁上报MR,无响应,切换失败导致重建。经由本次问题处理,对切换参数进行总结。 一、案例分析: 1.1.问题描述: 由芍药居至太阳宫段,FDD切TDD 终端占用1350(PCI=467) ENB=502165,地铁行驶过程中,信号快速衰落,终端开启A2测量,信令窗口频繁上报MR,无响应,切换失败导致RRC重建至1350(PCI=496)502163,经由此站切换至TDD38950(PCI=87)ENB=82354-42海淀十号线海淀黄庄站FDDNLS

1.测试结果:

1.2.优化: ●参数查询: A1:-92,A2 :-100,A5 :-90,-95 CIO:0db TTT: 640ms ●调整: 由于FDD衰落迅速,几次测试均有-92左右迅速衰落至-120,导致重建,所以建议将A2门限提高,同时为满足快衰场景下能够顺利切换,将CIO调为10,使其提前切换,TTT切换切换时间由640ms改为160ms 调整后参数:A1:-90,A2 :-92,A5 :-90,-95 CIO:10db TTT: 120ms ●调整后测试 二:切换参数总结: 当UE处于连接状态,网络通过切换过程实现对UE的移动性管理。切换过程包含移动性测量、控制面流程和用户面流程。

LTE异频切换参数设置不当导致不切换案例

LTE异频切换参数设置不当导致不切换处理案例作者: 邮箱: 所在省:四川 关键字:异频切换 专业:无线网 设备类型:华为 设备型号: 软件版本: 一、问题描述 15年5月11日网格2LTE拉网测试,测试车辆在丹桂路占用南充顺庆区丹桂路-HLH-2小区做下载业务,在自西向东行驶后,CRS RSCP持续衰减,电平在-98dbm左右,下载速率8M,成为弱覆盖,该路段本该切换至南充顺庆区望角山庄-HLH-1小区,但未能切换过去。 二、可能原因 1、基站故障:基站故障导致切换失败; 2、弱覆盖:当前占用小区及邻区列表电平都很差,导致切换失败; 3、邻区漏配:当前占用小区与邻小区只配置了测量频点而未配置邻区关系导致切换失败; 4、参数问题:小区后台参数设置错误,导致切换失败。 三、问题排查 1、基站状态查询:后台查询基站无告警排除基站故障问题。 2、覆盖综合分析:根据测试数据可知,该路段邻区列表中南充顺庆区望角山庄-HLH-1小区 电平值在-75dBm左右,不存在弱覆盖。

3、邻区漏配:后台查询邻区列表,南充顺庆区望角山庄-HLH-1与南充顺庆区丹桂路-HLH-2有邻区关系,不存在邻区漏配问题。 4、参数核查:后台查询邻区切换参数发现,南充顺庆区丹桂路-HLH-2小区异频切换门限为-70dbm,-75dbm,即当前占用小区电平小于-75dbm开始测量,大于-70dbm停止测量,而当前占用小区南充顺庆区丹桂路-HLH-2小区的电平一直在-85dbm左右,导致不能启动异频测量,致使不能向南充顺庆区望角山庄-HLH-1小区切换,可判断为切换参数问题。 四、处理结果 修改南充顺庆区丹桂路-HLH-2小区异频切换门限,基于A3的异频A1 RSRP触发门限(毫瓦分贝)为-77,基于A3的异频A2 RSRP触发门限(毫瓦分贝)为-80,修改后验证结果如下:通过测试数据可明显看出,调整后切换正常,无弱覆盖现象,速率提升明显,调整效果良好。 五、总结 在移动通信系统中,切换是指从原来所用信道上转移到一个更适合的信道上进行信息传输的过程,通过对切换参数的优化,可提升网络质量,提高用户感知,是无线优化的重要工作之一。 六、流程图

异频切换研究报告

异频切换研究报告 1.1业务态异频切换原理 业务态异频切换大致可以有如下五个阶段: 1:异频测量触发:在异频切换中,当服务小区的质量低于一定的门限(即我们所说的A2事件),启动异频测量。 2:异频测量阶段:eNodeB下发异频测量控制,UE进行异频测量。当邻区满足所配置的A4事件的触发条件,UE将上报测量结果。 3:异频切换决策:eNodeB对测量报告进行评估判决,生成切换目标小区列表。 4:异频切换执行:执行服务小区向目标小区的切换。 5:异频测量停止:当切换后服务小区满足配置的A1事件的触发条件,停止异频测量 事件A2触发异频测量 当事件A2满足时,即服务小区质量比门限值低,将触发异频测量,事件A2的判决公式如下。 触发条件:Ms+HysThresh 公式中涉及的各参数定义为: ●Mn为邻区的RSRP值

cdma中CE数配置案例

CE不足导致拥塞的案例 竺川南京嘉环科技有限公司 摘要:根据苏州电信CE配置合理化要求,在保证不产生拥塞的前提下充分利用现有的CE数,对于宏站及RRU,均按照实际载频分配CE。关键词:CE,拥塞,载频 正文 1物理信道资源不足导致网络拥塞产生 CDMA用户的一次呼叫,需要涉及BTS的Walsh码、CE、前向功率、公共信道开销等资源;需要涉及传输链路资源;需要涉及BSC中信令处理板、声码器等资源。 物理信道资源主要取决于CE的数量。CE即Channel Element,用于CDMA系统的信道调制解调。CE的数量决定基站支持的并发用户数(含软切换)。CE在基站内的小区及载频间共享。当配置的CE不足时会引起拥塞。

2CE不足导致基站License告警实例 一,问题描述 省公司通报新开站点拥塞,该站告警为:CE License 使用率过高二,原因分析 定位原因为缺少CE资源,(对于提示CE License 使用率过高,是由于分配的CE不足导致的); 三,解决方案 查询改基站的License的配置数据,结果如下 该站的1X反向CE配置数目为40,一般现网中基站的正常配置一

个S222宏站CE数为144. 正确侧修改该站的License配置后,1X指标恢复正常,报警解除。四,意见与成效 制定CHK LIST表,指派专员核查CE,尤其是新开站点在解蔽前的CE核查,目前新开站点已经再无通报。

3CE资源不足导致拥塞解决方案汇总 CE资源不足需要结合Walsh码话务量、CE负荷、软切换比例及前向功率负荷等进行分析,避免解决该类资源不足时引起其他资源拥塞。 1:新开站点CE数配置 解决方案:新开宏站根据站型分配CE数,新开RRU根据载频数配置CE数,在提高CE数的利用率的同时,保证不会产生拥塞。 2:基站及邻近基站CE负荷均很高 解决方案1:增加CE资源或者增加站点。对于基站密度较高的区域,可以通过新建独立信源加室内分布系统的方式吸收话务,解决网络拥塞问题。优化时,需要考虑全网CE利用率,对现有基站进行调整,将闲基站的过剩CE资源调配到忙基站,使CE资源得到更为合理的利用,也达到降低拥塞的目的。 解决方案2:如果基站小区的软切换区域位于话务密集区,会因软切换占用大量资源,可通过调整天线方位角等方式调整基站的小区边界,解决拥塞。 解决方案3:如基站的软切换比例过高,可以调整本基站小区及相邻基站小区的切换参数或使用动态软切换算法,来降低软切换比例,解决拥塞。但降低软切换比例通常会减弱小区的边界覆盖或抗信号突变能力,须谨慎使用。 3:本基站CE负荷高,邻近基站CE负荷不高

TCH信道性能与案例分析

TCH信道性能与案例分析 一、概述 话音信道性能对网络接续性的影响主要在信道拥塞和信道指派成功率两方面,结合信令信道的性能系统表现为对无线接通率的影响。这几方面是密切相关的,通常伴随拥塞的发生会有指派成功率及无线接通率的降低,解决拥塞问题是提高指派成功率或无线接通率的最有效的方法。 二、TCH指标 话音方面的指标主要包括附件黄色颜色标记部分,但分析问题时需要从多方面的指标去分析。 sts

三、分析方法 话务量及拥塞方面包括长时间的话务量偏高及存在时间拥塞,或者是短时间的突发性话务量异常伴随拥塞发生。在这里我们通常可以通过以下几方面进行分析: 1)TCH的需求量分析:检查TCH的话务量,分析是短时突发性话务量偏高或是持续性的话 务量偏高。如果是突发性的偏高导致拥塞,可通过小区负荷分担,或者临时性缩小覆盖范围或者临时加通讯车(通常都是重要场合才会派通讯车)来解决拥塞情况。如果是持续性偏高且周围小区话务较忙时,需要提扩容。 2)TCH的配置分析:检查TCH的配置是否正确,是否有规划时的情况与实际情况不符。(通 常都会因为某个载波没正常工作导致与规划上不一样,这时候需要检查基站硬件参数)3)检查分层小区结构(HCS)的设定:分层小区是用来进行话务分配控制的有效方法,但 相关参数的设定如果不合适则将导致低层小区吸纳较多话务从而导致拥塞。需检查的参数有LAYER,LAYERTHR,LAYERHYST。(一般来说1800小区和微蜂窝小区的layer设置为1,900小区设置为2) 4)检查小区负荷分担(CLS)的设定:CLS对话务量的分配及减轻拥塞有一定程度的帮助, 但分担拥塞小区话务的小区必须有足够数量的空闲信道。需检查的参数有CLSSTATE,CLSACC,CLSLEVEL,CLSRAMP,HOCLSACC,RHYST。 5)检查Assignment to Worse cell:该功能是在小区发生拥塞的情况下将新的呼叫指派 在其他的信号较差的小区,需检查的参数为AWOFFSET。 6)检查小区的硬件故障及安装故障。硬件故障或安装故障会导致TCH的可用率降低,从而 减少有效信道数导致拥塞发生及接通率降低。这也是日常维护工作的一个重要内容。7)检查天线的情况。天线的位置、高度、方向、下倾角及天线的型号对于小区的覆盖范围 有很大的影响。过高的位置将使得小区的覆盖范围过大导致话务量增加产生拥塞,通过对天线位置、高度、方向、下倾角、型号的调整可以有效的解决拥塞问题。 8)检查小区的信道平均占用时长。小区的平均信道占用时长较长不是故障,但需同时检查 小区的切换性能,判断是否由于切换性能差而导致占用时长过大。检查拥塞小区的切换性能。如果小区的切出性能很差,则将导致应该切去其他小区的呼叫不能切出,从而增加原小区的话务量,同时还会对系统其他性能如话音质量、掉话等产生负面影响。

精品案例_数据修改导致切换差案例

数据修改导致切换差案例第1页, 共6页

目录 一、问题描述 (3) 二、分析过程 (4) 三、解决措施 (5) 四、经验总结 (6) 第2页, 共6页

数据修改导致切换差案例 一、问题描述 9月27日,商检大楼,欧尚超市及方兴假日出现S1切换指标劣化,查询目标小区均为共建共享基站水游城西北,并出现异常小区: 地市网络类型基站名称小区名称区域覆盖统计时间异常类型异常等级 达到门限告警时段预警时段 蚌埠市LTE BB-市区-长征路局 BB-蚌山区-方兴假日-ZFTA-439919-50市区2019-09-27S1切换成功率告警752蚌埠市LTE BB-市区-长征路局 BB-蚌山区-方兴假日-ZFTA-439919-52市区2019-09-27S1切换成功率告警861蚌埠市LTE BB-市区-中山街Z BB-禹会区-商检大楼-ZFTA-440085-53市区2019-09-27S1切换成功率告警1493蚌埠市LTE BB-市区-中山街Z BB-禹会区-商检大楼-ZFTA-440085-55市区2019-09-27S1切换成功率告警1475蚌埠市LTE BB-市区-中山街局 BB-禹会区-蚌埠欧尚超市-ZFTA-440067-53市区2019-09-27S1切换成功率告警761蚌埠市LTE BB-市区-中山街局 BB-禹会区-蚌埠欧尚超市-ZFTA-440067-55市区2019-09-27S1切换成功率告警761蚌埠市LTE BB-市区-中山街局 BB-禹会区-蚌埠欧尚超市-ZFTA-440067-54市区2019-09-27S1切换成功率告警761 第3页, 共6页

INTERFREQHO-同频异频切换(频率优先级切换)

目录 1.1切换问题 (2) 1.1.1同频切换问题 (2) 1.1.2异频切换问题 (3)

1 1.1切换问题 1.1.1同频切换问题 【问题描述】 同频切换过程中进行同频测量,是不是对邻区周期性测量,测量配置消息在SIB消息下发吗?这里说的测量配置消息指的是测量周期,测量启动门限等参数, MML上同频切换参数截图 【问题补充】 【问题回答】 同频测量的时候,UE周期性的测量,在进行上下行的同步的时候,解析出PCI,然后解析信号质量,测量配置消息在E-RAB承载中下带。

1.1.2异频切换问题 【问题描述】 异频切换事件判决类型有A3 A4 A5,之前宁波电信配置的A4,异频切换的类别还有以下几种,基于RSRP,基于负载,基于频率优先级,基于A3的,宁波电信当前配置异频切换事件类型是A3,与之配套的切换参数就大声改变了 采取A4事件的时候,修改A1/2,和A4判决门限来优化切换,参数如下 采取A3 事件的时候,修改A1/2 A3,参数如下: 问题是,那么基于频率优先级的切换呢,是不是相应需要先在异频相邻频点中进行优先级配置?如下图:【不需要进行重选优先级的配置】

在频率优先级的测量标志位中是否进行配置?【需要进行配置,并且异频测量的判决事件类型可以是A4或者A5,但是不能是A3,以及为什么启动测量的事件是A下面会继续说明】 在基于负载切换中有基于负载的异频RSRP触发门限的参数,该参数表示基于负载的异频测量事件的RSRP触发门限值。当RSRP测量结果超过该门限时,将触发异频测量事件的上报。基于频率优先级以及基于业务的切换也会使用该参数作为异频测量事件的RSRP触发门限值。配置基于频率优先级设置的过程中,如果RSRP达到触发门限,即将进行异频测量那么下发的是什么事件?【A4或者A5】 【问题补充】 异频切换过程中配置A4 A3 中配套使用的A1/2,很熟悉,但是对于基于负载和频率优先级的切换,测量的时候下发的是什么事件?下发的判决是什么事件?在MML上如何进行配置? 下面是文档的说明截图

精品案例_volte切换失败导致MOS值较低分析优化

MOS的提升验证案例总结

目录 淮北电信MOS的指标提升 (3) 一、问题描述 (3) 二、分析过程 (4) 三、解决措施 (7) 四、经验总结 (7)

淮北电信MOS的指标提升 【摘要】 VoLTE的MOS值直接影响到用户的直观语音体验,因此保证一个良好的VoLTEMOS值对于提升用户感知有着巨大的作用。针对目前移动场景,影响VoLTEMOS值的因素主要有语音编码、端到端时延、抖动、丢包率等,需着手针对这些方面进行VoLTE的MOS值优化。本案例通过对问题点分析,优化切换问题,提升VOLTE语音通话MOS值。 【关键字】 VoLTE 时延定时器切换 【业务类别】 MOS值、覆盖、基础优化、VoLTE、参数优化 一、问题描述 淮北市在进行市区VOLTE拉网路测时,在华松御苑附近测试,有一处区域MOS指标较低,需分析优化解决。 具体情况:主叫22:46:07在XY-HB-市区-华松御苑-432899-7小区上发起切换,此时RSRP 在-89.19dBm左右,SINR在17.80dBm左右,信号质量良好,在22:46:08收到切换失败的事件,影响用户使用感知。如下图:

VOLTE呼叫信令截图 二、分析过程 分析切换问题时,首先考虑以下几点:覆盖问题、干扰问题、参数配置是否一致、邻区关系合理、切换参数配置、设备故障、其他原因。 核查切换差是由于准备切换失败导致,还是由于执行切换失败导致。准备失败考虑目标小区是否拥塞,存在设备故障,S1接口是否存在异常,X2接口传输配置是否有误等。执行切换失败主要考虑,是否邻区参数配置有误,邻区切换参数是否配置不合理,是否存在同频同PCI情况,无线环境中是否越区覆盖等因素。 MOS值(Mean Opinion Score),即语音质量的平均意见值,是衡量通信系统语言质量的重要指标。 MOS与人的主观感受映射关系如下:

23G切换成功率提升专题案例

23G切换成功率提升专题案例 一、问题描述 温州TD网络自2月份以来,经过对语音业务3G到2G切换的持续优化,该指标有一定的提升。下图为近两个月以来3G到2G切换成功率指标演进图。 图1 最近两个月全网异系统切换成功率趋势图 由上图可知,语音业务3G到2G切换成功率提升明显,由最初平均97.6%提升到最近的98.6%,提升了近1% 二、问题分析 1.TOPN小区分析 上图为电路域切换失败小区个数统计,可以看出TOPN小区随机出现,失败小区较均

匀分布于全网,因此TOPN小区离散化对全网指标提升造成了很大的难度。 2.失败原因分析 失败原因统计 对3月1日-3月15日电路域系统间切换失败按原因提取指标,如下图所示: 发现原因为<物理信道失败>的电路域系统间切换失败次数较多,占总失败次数的93%。因此我们需要集中针对物理信道失败原因进行深入的分析和解决。 异系统切换信令流程

信令说明: ◆RNC收到触发异系统测量报告后,发起handoverFromUTRANCommandGSM消息, 终端收到该消息后会在2G侧接收广播及接入过程,若接收广播失败或同步过程失 败,则会向3G网络侧响应handoverFromUTRANFailure,原因值为<物理信道失败> 的电路域系统间小区间切换出失败。 ◆由此可知物理信道失败的主要原因在UE和GSM小区无法正常同步造成。 三、优化方案 1.邻区优化 由于GSM信号覆盖较好和减少终端对异系统邻区小区的测量,一般GSM的邻小区配

置为6个左右,温州平均配置2G邻区为7个左右,随着增补站点的不断开通,根据实际情况对温州TD网络23G邻区进行优化: 每日核查3g配置2g邻区信息准确性,及时修改参数配置错误; 2.邻区梳理 主要包括删除过多、不合理的邻区,添加更优小区为邻区关系。对于过远邻区、背向无关邻区,需要集中梳理和删除;截止目前,对全网共462条邻区关系进行核查和修改。 附《TD小区异系统邻区调整记录》: 3.异系统同频邻区核查 联芯芯片手机对G网邻区测量机制缺陷,对于G网同频小区无法区分,统一上报为相同电平,导致测量不准确和在同频异BSIC邻区的处理上存在问题。导致切换失败。 由于温州现网站点较密,BCCH复用距离较短,造成现网异系统同BCCH邻区高达五百多个。 附《异系统邻区中同BCCH的小区》: 根据现网情况,我们加大了对TOP N小区同BCCH异BSIC邻区的优化力度。一方面每周定期提供同频邻区TOP20,提交G网测进行频点修改,另一方面,如果邻区信号差异较大,从网络侧可以采用删除弱信号邻区的办法进行规避和GSM1800小区替换。 附:《异系统邻区为1800小区汇总》 4.异系统切换参数优化 异系统判决门限调整 进行异系统切换判决时需要同时满足本系统判决门限和异系统判决门限要求,才能发起切换请求。适度提高异系统切换判决门限,使切换目标GSM小区的信号质量门限提高,有助于提高UE与GSM小区同步成功的概率。

TDLTE异频切换中A门限设置

T D L T E异频切换中A 门限设置 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

T D-L T E异频切换中A1、A2、A3门限设置 一、何为异频切换 不同频段的小区之间切换即为异频切换。就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的切换均为异频切换。 二、异频切换和同频切换之间有什么不同 当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCHUL(DL)GrantCount下降,进而影响上传、下载速率。所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。 UE测量异频时 UE不测量异频时 关参数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟滞、时间迟滞并未列出。为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。 A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE停止异频测量; A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE开启异频测量; A3门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE开始向该异频邻区切换。 别设置为-90、-95。则当UE测量到的A小区RSRP值为红色区域时,UE不进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为绿色区域时,UE进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为黄色区域时,UE是否进行异频测量取决于UE之前的状态,即UE的测量状态并不改变。 四、A1、A2、A3门限设置的一些原则 A1、A2、A3门限参数设置应遵循以下几个原则: 1、应使UE尽量占用RSRP值、SINR值较高的小区,如果遇到RSRP 值、SINR值都较高无法满足的情况时,应使UE尽量占用SINR值较 高的小区;

TD-LTE异频切换中A1、A2、A3门限设置

TD-LTE异频切换中A1、A2、A3门限设置 一、何为异频切换 不同频段的小区之间切换即为异频切换。就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F 频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的切换均为异频切换。 二、异频切换和同频切换之间有什么不同 当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCH UL(DL)Grant Count 下降,进而影响上传、下载速率。所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。 UE测量异频时

UE不测量异频时 三、异频切换过程中A1、A2、A3门限 TD-LTE异频切换中参数有很多,上表只列出了基于RSRP的A1、A2、A3门限相关参数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟滞、时间迟滞并未列出。为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。 A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE 停止异频测量; A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE 开启异频测量; A3门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE 开始向该异频邻区切换。 为方便理解A1、A2门限,请看下图:

假设UE占用A小区,且A小区异频A1 RSRP触发门限、异频A2 RSRP触发门限分别设置为-90、-95。则当UE测量到的A小区RSRP值为红色区域时,UE不进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为绿色区域时,UE进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为黄色区域时,UE是否进行异频测量取决于UE之前的状态,即UE的测量状态并不改变。 四、A1、A2、A3门限设置的一些原则 A1、A2、A3门限参数设置应遵循以下几个原则: 1、应使UE尽量占用RSRP值、SINR值较高的小区,如果遇到RSRP值、SINR 值都较高无法满足的情况时,应使UE尽量占用SINR值较高的小区; 2、当两个小区SINR值都较高时,应使UE尽量占用D频段小区; 3、在不影响切换及时性时,应尽量减小A1、A2门限,以避免因异频测量导致的 上下行调度次数降低; PS:因为UE不测量异频时,测试软件的服务小区和邻区列表不显示异频小区的信息,这无形增加了优化的难度,所以在优化过程中,可以先将小区的A1、A2、A3门限都设置为一个较高的值,以方便得到待优化路段所有频段小区的场强分布。此方法仅限于优化难度很大的路段,不建议大范围推广,并且一定要记得及时恢复原门限设置。

模3干扰导致切换差小区处理案例

主题模3干扰导致切换差小区处理作者 联系电话 关键字模3干扰、切换差 专业LTE切换差小区 子专业LTE切换差小区 紧急程度紧急 问题原因模3干扰 问题内容7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1连续多天是切换差小区。通过OMC对邻区对进行统计分析,问题小区与本站的2小区切换差。 处理情况一、处理流程图: 图1 切换差小区处理流程 二、原因分析: 1、基站故障; 2、拥塞原因; 3、覆盖问题; 4、参数问题; 5、干扰问题; 6、邻区问题。 三、处理步骤:

3.1设备故障 通过omc查看7ZJ-箐口基站无硬件告警信息。浏览历史告警记录,基站近期无告警,排除基站显性故障导致高质差产生。 为排查基站RRU是否存在隐性故障,通过复位RRU,并观察复位前后切换成功率相比复位前没有明显变化,由此排除基站隐性故障原因。 3.2拥塞原因 通过OMC统计7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1、2小区及周边小区话务统计指标,均未出现拥塞。 3.3覆盖问题 通过OMC按天汇总7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1小区一周TA值上报次数统计。 小区名称0,1 1,3 3,5 ,7 7,9 9,11 1,13 13,20 20,27 27,34 34,40 40,50 最大TA值(16Ts) 7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1 0 40 4990 6168 8464 8387 5468 11188 3042 86 9 7 44 7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1 2 19 5087 8737 6956 9858 7184 11162 4802 161 49 22 47 7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1 1 80 5070 8494 7769 8604 5977 10665 4699 122 82 0 44 7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1 0 152 **** **** 8684 4591 4673 9550 5555 81 6 0 39 7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1 2 126 9815 8924 7031 4150 3261 9355 4733 93 53 3 42 7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1 3 205 4118 3534 6713 4806 6120 9822 3810 79 0 0 34 7ZJ-箐口基站LZB-ZN-1 1 50 4032 4 12 5791 4409 5521 8530 3507 66 2 0 40 表1 一周TA值上报统计 由统计可以看出小区覆盖正常,采样点分布合理。 3.4参数问题 核查小区常用参数,PCI、小区标识、频率等,与规划数据一致,未发现错误。 3.5干扰问题 通过OMC后台采集小区上行干扰电平,数值正常,排除外部干扰原因。 通过MAPINFO观察小区附近小区PCI配置情况,如下图:

相关文档
最新文档