LTE路测问题分析归纳汇总
LTE道路测试问题点优化

问题序号:1问题类型:弱覆盖问题截图:问题描述:UE占用广州东升下路FE2小区,在振兴路段,RSRP在114dbm左右,弱覆盖引起下载速率低。
优化措施:通过天线调整已无法解决问题点处的弱信号,催开广州狮岭皮革工业区FE规划站点并再规划站点补覆盖。
问题序号:2问题类型:弱覆盖问题截图:问题描述:UE占用广州聚福楼北FE1小区,在振兴路段,RSRP在111dbm左右,SINR值在-7dB,弱覆盖引起信号质量差下载速率低优化措施:推动规划站广州狮岭皮革工业区FE开通问题序号:3问题类型:掉线、弱覆盖问题截图:问题描述:UE占用广州双龙村FE1小区,在南航大道段,RSRP在115dbm左右,由于附近基站受阻挡无法覆盖该路段,所以占用了较远小区双龙村信号,弱覆盖严重出现掉线优化措施:规划站点补覆盖。
问题序号:4问题类型:弱覆盖问题截图:问题描述:UE占用广州东二村FE1小区,在南航大道段,RSRP在107dbm左右,弱覆盖引起下载速率低优化措施:推动规划站广州花都区南航大道FE开通。
问题序号:5问题类型:SINR值差问题截图:问题描述:UE占用广州益群(搬迁)T3小区,在金狮大道东段,RSRP在102dbm,上发Report目标小区广州南峰路南FE2,未能收多重配置,最终由于切换不及时导致SINR值差优化措施:添加漏配邻区。
问题序号:6问题类型:弱覆盖问题截图:问题描述:UE占用广州益群(搬迁)T3、广州宝峰南路FE1小区,在南航大道、合成北路段,RSRP 在110dbm左右,弱覆盖引起信号质量差下载速率低优化措施:催开规划站广州狮岭横岗二队FE、广州狮岭横岗二队FE。
问题序号:7问题类型:SINR差问题截图:问题描述:UE占用广州花都区均合庄FE1小区,在团结路段,RSRP在101dbm左右,邻区中第2强广州狮岭皮革城(搬迁)FE1小区RSRP在-103dBm左右,模3干扰导致SINR值差业务速率低优化措施:调整广州狮岭皮革城(搬迁)FE工程参数或优化PCI。
路测中的主要问题及分析

上海贝尔阿尔卡特股份有限公司ASB SSM-ISE 工程服务部路测中的主要问题及分析ASB 工程服务部 徐川在网络运行当中,经常会出现这样或那样不可预料的问题。
有些问题如基站硬件故障、 传输问题等,可以通过网络操作维护设备(OMC)来发现,找到解决方法。
但是某些上下行干 扰(并没有导致严重的掉话)、覆盖不合理等无线网络中的问题,在统计中难以被发现,而这 些问题又是与用户联系最紧密、最直接的问题,对此,应根据所采集到的数据,通过回放采 集回来的数据, 结合测试时的现场记录, 来详细地分析找出存在的网络问题, 从而提出有效、 合理的解决方案。
在路测中,我们一般分两种情况,一种是 MS 的 idle 模式下,另一种就是在 MS 通话模 式下。
通过回放数据,我们主要关心下列情况:掉话、切换失败、接入失败、干扰、切换失 败、基站覆盖等等。
网络中的问题多数情况下不是单独出现的,发生某一个现象可能是多个问题集合在一起 造成的,下面我们就某一现象与产生原因做出总结,便于尽快发现问题。
一、弱信号覆盖情况该情况比较常见, 一般是低电平伴随着低通话质量出现。
此种情况应该根据不同的情况, 不同的地形等进行调整。
主要的方法有:调整天线高度、调整天线方向、调整天线下倾角、加直放站、新加基站 等。
1、调整天线高度: 在离天线较近的地方出现弱信号,无阻挡、无法通过调整天线下倾角来解决(下倾角过 大会引起覆盖模形的变形)的情况下,在不会出现盲区的前提下,可适当降低天线的高度。
在离天线较远的地方出现弱信号,可适当地增高天线高度。
2、调整天线方向: 在天线旁瓣方向覆盖的地方出现弱信号, 在不影响覆盖的情况下可适当地调整天线方位 角,让弱信号区域在天线主瓣覆盖范围内。
(注:天线的调整优先铁路、高速、国道、省道 等主要干道) 3、调整天线下倾角: 在离基站很近的主瓣覆盖方向出现弱信号, 而在离基站较远的主瓣方向信号较强的情况 下,主要是由于基站天线较高,而下倾较小,建议加大天线下倾。
lte面试问题汇总那些年我们经历的LTE面试

lte面试问题汇总:那些年我们经历的LTE面试笔试之后,接下来当然就是面试啦,如何针对性的准备,自然成了比较头疼的问题。
赶紧来看看吧!某地LTE面试主要问的问题主要集中于三个方面:1、案例相关问题2、项目上的工作内容3、LTE优化相关问题1和2这两个方面,根据个人提交的案例和优化工作中的内容进行相应的面试,本文就3里面的问题进行了部分汇总。
主要问题有:CSFB相关问题,VOLTE相关问题,频点问题,重选和切换的设置问题,参数的设置及修改,KPI指标相关问题,信令流程问题,载波聚合问题,MR处理问题,告警和硬件问题,通信保障思路,干扰问题,投诉问题的处理,小区负荷处理,铁路专项,室分问题,厂家设备及参数的比较(不同点)以及主观问题的思路:例如领导投诉了,你的优化思路或者如何体现你的中级能力等等。
总起看来,本次面试的问题涵盖了目前工作以及下一步优化工作的方方面面,常规的,重点的均有涉及,下面我们就部分具体的面试问题的重点进行归纳:CSFB相关问题:主要包含的有CSFB的信令流程(主被叫)及信令中主要携带内容,问题分析(例如未接通)和解决思路,典型终端(如I PHONE)对CSFB成功率的影响,TAC和LAC的设置,携带频点的选取,时延优化策略等等。
VOLTE相关问题:VOLTE相关网元及相关参数,SRVCC涉及的网络实体。
频点问题:D/E/F频段优先级设置,38400和38401为什么会有干扰?KPI指标问题:掉线的原因及处理思路,切换成功率(全网)的排查方法,接通率的优化思路,差小区处理方法,精品网指标优化。
干扰问题:干扰如何去排查?在哪里查看?后台如何确定是模三干扰?又如何去规避?阻塞干扰和二次谐波在统计上有何区别(波形上)?GPS失步的排查,TDD和FDD共模会出现的问题等等。
感谢您的阅读,祝您生活愉快。
tdlte路测指标中的掉线率

tdlte路测指标中的掉线率【原创实用版】目录1.TDLTE 路测指标简介2.TDLTE 路测指标中的掉线率3.掉线率的影响因素4.掉线率的解决方法5.总结正文1.TDLTE 路测指标简介TDLTE(Time Division Long Term Evolution)是一种 4G 无线通信技术,其路测指标是对网络性能进行评估和优化的重要手段。
在 TDLTE 路测中,关注的事件指标包括开机附着成功率、数据业务连接建立成功率、切换成功率和掉线率等。
这些指标可以帮助我们了解网络的连接质量、数据传输效率和用户感知等方面的情况,从而找出问题并加以解决。
2.TDLTE 路测指标中的掉线率掉线率是 TDLTE 路测中的一个重要指标,表示在通话或数据传输过程中,由于各种原因导致连接中断的次数与总连接次数之比。
掉线率越高,说明网络稳定性越差,用户体验越差。
因此,降低掉线率是提高 TDLTE 网络质量的重要任务。
3.掉线率的影响因素掉线率的高低受多种因素影响,主要包括:(1)信号质量:信号质量不好会导致掉线率上升,如信号强度弱、信号干扰严重等。
(2)设备性能:设备的硬件性能和软件性能会影响掉线率。
例如,设备处理器性能不足、内存不足等可能导致处理数据时出现错误,从而影响连接稳定性。
(3)网络拥塞:网络拥塞时,数据传输速率下降,容易引发掉线。
(4)传输距离:传输距离过远时,信号衰减严重,也可能导致掉线。
4.掉线率的解决方法针对掉线率较高的问题,可以从以下几个方面进行解决:(1)优化信号覆盖:加强基站建设,提高信号质量和覆盖范围,降低信号盲区和弱区。
(2)提高设备性能:选用性能更好的设备,保证设备处理能力充足,提高设备的抗干扰能力。
(3)扩容网络容量:通过增加基站数量、提高频谱利用率等方法,缓解网络拥塞问题。
(4)调整传输策略:针对不同场景和需求,采用不同的传输策略,如降低传输速率、增加重传次数等,以提高连接稳定性。
5.总结TDLTE 路测中的掉线率是评估网络性能的重要指标,受多种因素影响。
TD-LTE网络测试ATU分析处理报告-(第三轮)

TD-LTE网络测试分析处理报告中兴通讯TDL项目组2015年4月27日目录一、网络概述 (3)二、测试指标统计 (3)三、问题点分析 (5)3.1覆盖问题分析 (5)3.2干扰问题分析 (9)3.3下载速率问题分析 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4CSFB问题分析 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.5切换问题分析 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
三、需要客户推动事宜 (31)四、测试优化总结 (33)一、网络概述LTE现网已开通入网共计543个站点,其中496宏站,46个室分,1。
通过近期测试,发现现有网络存在一些的问题,比如弱覆盖、越区覆盖等覆盖不合理的情况,以及重叠覆盖和直接导致接入失败等问题。
二、测试指标统计城区网格SINR分布情况(4月16):城区网格PDCP层下载速率分布情况(4月16):城区网格指标统计:三、问题点分析3.1 覆盖问题分析问题1描述:(弱覆盖)ATU从东向西行驶自该路段时,占用新君佳酒店-ZLW-3(PCI为458),RSRP为-107,下载速率为15Mbps,出现弱覆盖覆盖,且该点占用的是室分信号,室分外泄。
由于弱覆盖,SINR 较差。
处理建议:1. 由于盐业公司-ZLH-2覆盖方向有楼层阻挡,且下倾角已调整到0度,建议根据实际情况调整西塔寺-ZLH-1的方位角,适当的上抬下倾角。
完整版LTE网络优化解析总结报告解析总结计划

LTE网络优化分析报告2017年 1月目录1、网格背景 (3)2、指标统计 (3)3、测试收效图 (4)4、异常事件分析 (5)4.1 弱覆盖分析54.2 重叠覆盖分析54.3 MOD3 搅乱分析64.4 VOLTE 掉话问题分析74.5 CSFB 质差问题分析8.. 掉话分析84.7 CSFB 未接通分析95、测试总结 (10)1、网格背景广州 LTE 商用两年时间小区数量从35000 多个,规模已远超运营10 多年的2014 年初至目前从2000 多个增添到GSM,案例网格站点数宏站加渺小1542个站点,共4630 个小区。
LTE D 频段使用 2575-2615MHz60M共 3 个频点, F 频使用 1880-1900MHz20M共 1 个频点, E 频使用 2320-2370MHz40M共 2 个频点,充足的频率资源使得网络覆盖广、网内搅乱少、系统容量大。
2、指标统计LTE业务指标分析覆盖类LTE覆盖率LTE 覆盖率RSRP连续TD_LTE驻连续SINR网格(RSRP≥(RSRP≥LTE覆盖率平均平均弱覆盖比网时长占质差里程-100&SINR-110&SINR>=-( SINR≥0)RSRP SINR例比占比>=-3 )3)案例网格93.78%99.86%99.83%0.12%100%0%业务类应用层平传输模式网格应用层平均下载掉线上传掉下行码字0双流时长均下载速( TM=3)时长占上传速率率( %)线率 %64QAM占比占比率比案例网格0%0%85.06%89.12%98.87%本次测试广度覆盖率达99.86%、深度覆盖率达 93.78%、SINR≥0 99.83%,看失案例网格覆盖较好,搅乱水平也较为理想。
下载速率,上传,数据业务速率优异,测试未出现掉线。
本轮测试于 2017 年 1 月,属于建网后期,网格覆盖空洞已解决绝大部分,小区覆盖控制理想,宏站频率利用率较好,使网内搅乱少,路测平均速率大部分已达50M以上。
华为LTE答辩问题汇总

3、单验流程?单验中需要关注的问题?如果单验时发现速率不达标的情况如何处理?调整下行基站功率到多少,默认值是多少?(9.2=45DBM)DA: 单站验证流程(1)检查该站点是否正常,有无告警,(2)检测小区是否在激活状态,小区基础数据是否为规划值(3)小区天线权值和邻区是否配置(4)获取小区工参后,现场进行单站验证测试(5)输出单站验证报告。
调整下行基站功率为统一的参考信号功率值9.2dBm。
RSPower默认值9.2dBm。
4、28天线用例测试的目的,为什么叫28天线,2是什么意思,8是什么意思?一般我们做8用户时的速率能达到多少,极好点,好点,中点,差点分别是多少?四用户拉网时每人平均4M左右;DA:一个是2天线进去2天线出来;一个是8天线进去2天线出来一个是抗干扰性能好,一个就是接通掉话等网络指标好。
4、室分边缘场强?--(RSRP-105)DA:LTE的底噪较低,边缘场强RSRP为-105dBm。
5、测试中主要关注指标,尤其对网络质量影响的指标?DA:主要关注以下指标(1)RSRP《参考信号接收功率》:小区覆盖的衡量参数,越大覆盖越好。
(2)SINR《信号与干扰加噪声比》:信号质量的衡量参数,越大信号质量越好。
(3)传输模式TM,TM3为双流,速率高;TM7为单流,速率低;TM8为边缘模式,利于覆盖差的地方。
(4)接收到的RB资源个数1、室分所用频段、频点?DA:室分使用的是E频段,有两种,第一种中心频率2340的频点为39050,第二种中心频率为2360,频点为39250。
2、LTE所用的有哪些频段,频点是多少。
DA:室外,使用F和D频段,F频段的中心频率为1890,频点为38350;D频段的中心频率为2585,频点为37900.4、室分和宏站的区别?5、SINR是什么,RSRP是什么?DA:(1)RSRP《参考信号接收功率》:小区覆盖的衡量参数,越大覆盖越好。
(2)SINR《信号与干扰加噪声比》:信号质量的衡量参数,越大信号质量越好。
网络路测中的主要问题及分析

网络路测中的主要问题及分析在网络运行当中,经常会出现这样或那样不可预料的问题。
有些问题如基站硬件故障、传输问题等,可以通过网络操作维护设备(OMC)来发现,找到解决方法。
但是某些上下行干扰(并没有导致严重的掉话)、覆盖不合理等无线网络中的问题,在统计中难以被发现,而这些问题又是与用户联系最紧密、最直接的问题,对此,应根据所采集到的数据,通过分析对网络问题做出准确的判断,同时依据测试结果,对问题的改进或优化提出调整方案。
一、路测原理简介路测的实施基于路测设备。
所谓路测设备,就是为网络优化、规划工作而专门生产的软、硬件设备,其中包括数据采集前端、全球定位系统GPs、笔记本电脑及专用测试软件等。
目前的数据采集前端多为内部有特殊软件的测试手机,这种手机外观上与普通手机一样,但是手机内部装有专门的软件,可以依靠网络来完成一些特殊功能,如锁频、强制切换、显示网络信息等;也可以不依靠网络来完成一些功能如全频段扫频和选频点扫频等;同时还可以通过计算机与手机之间的通信电缆来接受计算机发来的指令,并且将采集到的数据传输给计算机存储起来,供计算机进一步处理。
全球定位系统GPs和数字化地图配合可以把路测数据放在地图上,显示出测试路线,并标出掉话等事件点,更便于问题分析和道路覆盖的宏观把握。
二、测试问题分析及处理在路测中,我们主要关心下列指标或情况:掉话、拥塞、接入失败、下行质量、切换失败、基站覆盖等等。
掉话,是各运营商之间网络质量比较的最基本指标。
由于GsM制式采用的是硬切换方式,所以使网络中掉话次数尽可能减少是我们的首要问题。
网络的下行质量也是用户非常关心的问题,我们在日常测试中也很关注这个指标。
拥塞是网络当中另一个重要问题,较多的拥塞会严重影响网络声誉,从经济效益来讲会使大量话费流失,拥塞的原因除去该地区基站信道容量不足之外,还有可能是因为基玷覆盖不合理造成的。
网络中的问题多数情况下不是单独出现的,发生某一个现象可能是多个问题集合在一起造成的,下面我们就某一现象与产生原因做出总结,便于尽快发现问题。
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LTE路测问题分析归纳汇总 一、 Probe测试需要重点关注参数 无线参数介绍
➢ PCC:表示主载波,SCC:表示辅载波,目前LTE(R9版本)都采用单载波的,到4G(R10版本)有多载波联合技术就表示辅载波。 ➢ PCI:物理小区标示,范围(0-503)共计504个。 ➢ RSRP:参考信号接收电平,基站的发射功率,范围: -55 < RSRP <-75dbm。 ➢ RSSQ:参考信号接收质量,是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调RSRQ=N*RSRP/RSSI。 ➢ RSSI:接收信号强度指示,表示UE所接收到所有信号的叠加。 ➢ SINR:信噪比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值,Average SINR>20 ➢ Transmission mode:传送模式,一共有8种,TM1表示单天线传送数据,TM2表示传输分集(2个天线传送相同的数据,在无线环境差(RSRP和SINR差)情况下,适合在边缘地带),TM3表示开环空间复用(2个天线传送不同的数据,速率可以提升1倍),TM4表示闭环环空间复用,TM5表示多用户 mimo,TM6表示rank=1的闭环预编码,TM7表示使用单天线口(单流BF),TM8表示双流BF。Transmission mode=TM3。 ➢ Rank Indicator:表示层的意思,rank1表示单层,速率低,rank2表示2层,速率高。Rank Indicator = Rank 2 ➢ PDSCH RB number:表示该用户使用的RB数。这个值看出,该扇区下大概有几个用户。(20M带宽对应100个RB,15M带宽对应75个RB,10M带宽对应50个RB,5M带宽对应25个RB,3M带宽对应15个RB,1.4M带宽对应6个RB)多用户可以造成速率低原因之一。 ➢ PDCCH DL Grant Count:下行时域(子帧)调度数,PDCCH DL Grant Count >950。 例如:上下行时域调度数的算法:一个无线帧是10ms,1s就有100个无线帧,
按5ms的转换周期,常规子帧上下行配比1:3,特殊子帧3:9:2来计算,每秒下行满调度数=3*100*2=600。每秒上行满调度数=1*100*2=200. 按5ms转换周期,常规子帧上下行配比1:3,特殊子帧10:2:2来计算,每秒下行满调度数=(3+1)*100*2=800。每秒上行满调度数=1*100*2=200;特殊子帧10:2:2时DwPTS也可以用来做下载。 ➢ PCC MAC :下行MAC层速率:客户要求:PCC MAC>85Mbps 。 ➢ Serving and Neighbor cells 这里最好是只显示serving cell,如果显示了neighbour cell,那么 neighbour cell 的RSRP与serving cell的RSRP相差15 dbm。 ➢ SRS:探测参考信号
天线测量介绍
➢ TX antenna 2表示基站有2个发射天线。 ➢ RX antenna 2表示UE有2个发射天线,这样就可以实现MOMO技术,速率提升一倍。 ➢ 如果看到antenna0和antenna1的RSRP值相差较大,则UE(终端)的性能可能有问题、或者测试点选择有问题、或基站天馈系统存在问题,需要排查验证。 附:
案例-双天线口功率不平衡导致下载速率低
MIMO参数介绍
➢ 2T2R SFBC表示传输分集,速率不高。 ➢ 2T2R OL SM表示空间复用,速率高。 BLER参数介绍 误码率在10%以内属于正常 DL MCS参数介绍 LTE(3.9G)中下行调制有3中:QPSK (1个相位有2个信息)、16QAM(1个相位有4个信息)和64QAM(1个相位有6个信息),采用64QAM调制,速率高,它是根据无线环境自动选择编码调制的。 调度的最高阶是28,对应是64QAM ,调用的阶数高,说明速率高,调用阶数低则是速率低,具体的阶数对应的编码调制,可以查看DL PCC Code1 Modulation。 29对应是QPSK的误码率,30对应的是16QAM的误码率,31对应的是64QAM的误码率。
混合自动重传请求参数介绍
这个也反映误码的情况,NACK表示重传,ACK确认。 终端状态参数介绍
可以查卡的IMSI号 数据导出、合并、分割 选择时间点,根据需要选择开始时间和结束时间,并设置相关路径,Done 二、 LTE前台常见信令流程及说明 1、开机附着流程 UE刚开机时,先进行物理下行同步,搜索测量进行小区选择,选择到一个合适或者可接纳的小区后,驻留并进行附着过程。附着流程图如下: UEEPCeNB1. RA Preamble
First Downlink Data开机后先进行小区选择,接收系统信息,然后开始附着
7. Identity/Authentication/Security3. RRCConnectionRequest
8. 建立默认EPS承载等
20. 更新承载
2. RA Response 4. RRCConnectionSetup5. RRCConnectionSetupComplete(包含Attach Request 、PDN connectivity request消息)
First Uplink Data检测到User Inactivity
21. UE CONTEXT RELEASE REQUEST
(Cause)
22. 更新承载23. UE CONTEXT RELEASE COMMAND
24. RRCConnectionRelease25. UE CONTEXT RELEASE COMPLETE
6. Initial UE message(包含Attach Request、PDN connectivity request消息)
9. Initial context setup request(包含Attach Accept、Activate default EPS bearer context request)
15. RRCConnectionReconfiguration(包含Attach Accept、Activate default EPS bearer context request)
16. RRCConnectionReconfigurationComplete17. Initial context setup response
19. UPLINK NAS TRANSPORT
(包含Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept)
10. UECapabilityEnquiry11. UECapabilityInformation13. SecurityModeCommand14. SecurityModeComplete
12. UE Capability Info Indication
18. ULInformationTransfer(包含Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept)
图5 正常开机附着流程 开机附着流程说明: 1)、步骤1~5会建立RRC连接,步骤6、9会建立S1连接,完成这些过程即标志着NAS signalling connection建立完成,见24.301。 2)、消息7的说明:UE刚开机第一次attach,使用的IMSI,无Identity过程;后续,如果有有效的GUTI,使用GUTI attach,核心网才会发起Identity过程(为上下行直传消息)。 3)、消息10~12的说明:如果消息9带了UE Radio Capability IE,则eNB不会发送UECapabilityEnquiry消息给UE,即没有10~12过程;否则会发送,UE上报无线能力信息后,eNB再发UE Capability Info Indication,给核心网上报UE的无线能力信息。 为了减少空口开销,在IDLE下MME会保存UE Radio Capability信息,在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息会带给eNB,除非UE在执行attach或者"first TAU following GERAN/UTRAN Attach" or "UE radio capability update" TAU过程(也就是这些过程MME不会带UE Radio Capability信息给eNB,并会把本地保存的UE Radio Capability信息删除,eNB会问UE要能力信息,并报给MME。注:"UE radio capability update" TAU is only supported for changes of GERAN and UTRAN radio capabilities in ECM-IDLE.)。在CONNECTED下,eNB会一直保存UE Radio Capability信息。UE的E_UTRAN无线能力信息如果发生改变,需要先detach,再attach。
4) 、发起UE上下文释放(即21~25)的条件: eNodeB-initiated with cause e.g. O&M Intervention, Unspecified Failure, User Inactivity, Repeated RRC signalling Integrity Check Failure, Release due to UE