Nokia指标参数公式
PA PB参数设置学习

PA,PB参数设置及理解****************华为PA/PB&诺基亚DLrsboost之间关系**********************1、DlRSBOOST=-PA(诺基亚可以理解为dlrsboost正值就是加RS功率,负值就是减RS功率)2、华为是RS功率固定,设置多少就为多少9.2 12.23、诺基亚A类PDSCH功率固定,是通过配置RRU功率5w /10w换算A类PDSCH功率8Path的LTE天线最终实现采用双极化天线方式,4个Path捆绑在一起作为一个极化方式,另外4个Path与这4个Path完全相同.则4个Path天线权值分别为0.45,1,1,0.62如果每Path功率为5w,则对应37dbm,同时dlCellPwrRed=0最后RS power=(pMax - dlCellPwrRed )- 10*lg(1200) + 4个Path的天线增益=37-0 -10*lg(1200)+10*lg{sum(0.45*0.45+1*1+1*1+0.62*0.62)} =37-10*3.08+4.13=6.2+4.13=10.3左右,空口会采用整数,去掉小数点或四舍五入的方式,即SIB2中的RS参考信号功率为10dbm具体空口是采用取整还是四舍五入的方式,以后做试验就知道了.如果dlRsBoost=3,则RS power=10.3+3=13.3,则空口为134、在PA PB:(0,0)、(-3,1)、(-4.77,2)、(-6,3)输出效率100%情况下,A类PDSCH功率=A类PDSCH功率+RS功率需要重点强调的是上图中两个公式代表的是一种对应关系,并不是绝对意义上的比值,如果不理解这一点,PA PB将很难理解。
下表为PA和PB参数设置对于业务信道数据传输功率利用率!换句话的意思:保障基站输出功率最大化且同类符号平均利用的效率模型。
其中有4组参数可以是功率利用率最大化。
诺基亚LTE top小区处理意见

top小区处理意见低流量以及流量异常小区处理低流量小区是重要的KPI指标之一,指标反映了网络的移动性,指标直接影响到用户感知。
处理步骤:1. 首先核查是否为目标基站故障导致流量异常,查看当时站点的状态正常(基站是否存在故障)2. 现网核查参数等相关,发现参数设置无异常3. 与前台沟通后现场查看,无线环境正常,主覆盖区域为公路,上站检查无异常,更换光纤、光模块后观察流量依旧较低,后更换FBBA板,观察,流量恢复正常;总结:低流量以及流量异常小区优化首先排除外部干扰,基站故障等情况以外,还要针对基站相关参数、无线环境等进行进行核查,排除参数以及无线环境问题,之后利用前台实测数据分析,逐一排查问题根源,再进行处理。
零流量小区针对现场一个月的零流量小区统计情况分析,干扰、用户少、基站故障、人为调测、工程问题等都是导致零流量小区的原因:故障问题:电源:设备掉电端站,BBU掉电硬件告警:X2接口故障,系统时钟不可用,驻波等传输:传输光纤接口异常,BBU接口异常,射频R口接口异常覆盖、干扰问题:室外站点覆盖景区,景区冬季人少室外站点覆盖农村空旷公路室外站点不合理,如周围有村庄,密集人群活动区域,但天线覆盖方向不合理的.用户行为问题:活动场所:偶尔有活动,但周期比较长的。
随着季节变化,室外用户变少的.确实是用户过少的.工程原因:新建站处理故障期间,流量比较低小区未激活,导致零流量无线接通率低处理意见接入失败通常有三大类原因:无线侧参数配置问题、信道环境影响以及核心网侧配置问题。
因此遇到无法接入的情况,可以大致按以下步骤进行排查。
1.通过话统分析是否出现接入成功率低的问题,当前RRCeRAB接通率指标一般为98%,也可根据局点对接入成功率指标的特殊要求启动问题定位。
2.确认是否全网指标恶化,如果是全网指标恶化,需要检查操作,告警,是否存在网络变动和升级行为。
3.如果是部分站点指标恶化,拖累全网指标,需要寻找TOP站点。
爱立信考核指标计算方法V2

爱立信KPI指标计算方法话务量相关OBJTYPE:CELTCHF、CELTCHH相关COUNTER: TFTRALACC、THTRALACC、TFNSCAN、THNSCAN计算公式:话务量:(CELTCHF.TFTRALACC+CELTCHH.THTRALACC)/CELTCHF.TFNSCAN全速话务量:CELTCHF.TFTRALACC/CELTCHF.TFNSCAN半速话务量:CELTCHH.THTRALACC/CELTCHH.THNSCANTCH拥塞率相关OBJTYPE : CELTCHF、CELTCHH、CLTCH、CELTCHFP相关COUNTER:TCH全速率起呼拥塞数:CELTCHF.TFCONGSASTCH半速率起呼拥塞数:CELTCHH.THCONGSASTCH全速率切换拥塞数:CELTCHF.TFCONGSHOTCH半速率切换拥塞数:CELTCHH.THCONGSHOTCH全速率申请数:CELTCHF.TFCALLSTCH半速率申请数 :CELTCHH.TFCALLSTCH试呼次数(不含切换):CLTCH.TASSALLTCH拥塞次数(不含切换):TFESTPGSMSUB计算公式:TCH拥塞率(含切换):(CELTCHF.TFCONGSAS+CELTCHF.TFCONGSHO+CELTCHH.THCONGSAS+CELTCHH.THCONGSH O)/(CELTCHF.TFCALLS+CELTCHH.ThCALLS)*100%TCH拥塞率(不含切换):TFESTPGSMSUB/CLTCH.TASSALL*100%SDCCH拥塞率相关OBJTYPE:CLSDCCH相关COUNTER:S拥塞数:ONGSS申请数:ALLS计算公式:S拥塞率:ONGS/ALLS*100%干扰严重小区:相关OBJTYPE:IDLEUTCHF相关COUNTER: ITFUSIB1、ITFUSIB2、ITFUSIB3、ITFUSIB4、ITFUSIB5计算公式:(ITFUSIB4+ITFUSIB5)/( ITFUSIB1+ITFUSIB2+ITFUSIB3+ITFUSIB4+ITFUSIB5)*100%比例大于1%即为严重干扰小区无线掉话率:相关OBJTYPE :CLTCHDRF (全速率掉话原因)、CLTCHDRH (半速率原因)、CELTCHF 、CELTCHH 相关COUNTER :上下行质差掉话:(CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRH.THDISQABL )上行质差掉话:(CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRH.THDISQAUL )下行质差掉话:(CLTCHDRF.TFDISQADL+CLTCHDRH.THDISQADL )上下行弱信号掉话:(CLTCHDRF.TFDISSBL+CLTCHDRH.THDISSBL )上行弱信号掉话:(CLTCHDRF.TFDISSUL+CLTCHDRH.THDISSUL )下行弱信号掉话:(CLTCHDRF.TFDISSDL+CLTCHDRH.THDISSDL )TA 掉话:(CLTCHDRF.TFDISTA+CLTCHDRH.THDISTA )突然掉话:(CLTCHDRF.TFSUDLOS+CLTCHDRH.THSUDLOS )不列入考核掉话中呼叫建立成功次数:(CELTCHF.TFMSESTB+CELTCHH.THMSESTB)计算公式:(CLTCHDRF.TFDISSUL+CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRF.TFDISSDL+CLTCHDRF.TFDISQADL+CL TCHDRF.TFDISSBL+CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRF.TFDISTA+CLTCHDRH.THDISSUL+CLTCHDR H.THDISQAUL+CLTCHDRH.THDISSDL+CLTCHDRH.THDISQADL+CLTCHDRH.THDISSBL+CLTCHDR H.THDISQABL+CLTCHDRH.THDISTA )/(CELTCHF.TFMSESTB+CELTCHH.THMSESTB)*100%TCH 质差掉话比例相关OBJTYPE :CLTCHDRF (全速率掉话原因)、CLTCHDRH (半速率原因)相关COUNTER :上下行质差掉话(CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRH.THDISQABL )上行质差掉话(CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRH.THDISQAUL )下行质差掉话(CLTCHDRF.TFDISQADL+CLTCHDRH.THDISQADL )总掉话次数:1)CELTCHF.TFNDROP+ CELTCHH.THNDROP(旧的掉话统计,分全速半速) 2)CELTCHFP.TFCONGPGSMSUB (新的掉话计算器,目前在用)3)(CLTCHDRF.TFDISSUL+CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRF.TFDISSDL+CLTCHDRF.TFDISQA DL+CLTCHDRF.TFDISSBL+CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRF.TFDISTA+CLTCHDRH.THDISSUL +CLTCHDRH.THDISQAUL+CLTCHDRH.THDISSDL+CLTCHDRH.THDISQADL+CLTCHDRH.THDI SSBL+CLTCHDRH.THDISQABL+CLTCHDRH.THDISTA+CLTCHDRF.TFSUDLOS+CLTCHDRH.THSUDLOS )(考虑用公式作为总掉话次数)计算公式:(CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRH.THDISQABL+CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRH.THDISQ AUL+CLTCHDRF.TFDISQADL+CLTCHDRH.THDISQADL )/(CLTCHDRF.TFDISSUL+CLTCHDRF.TFDISQAUL+CLTCHDRF.TFDISSDL+CLTCHDRF.TFDISQADL+CL TCHDRF.TFDISSBL+CLTCHDRF.TFDISQABL+CLTCHDRF.TFDISTA+CLTCHDRH.THDISSUL+CLTCHDR H.THDISQAUL+CLTCHDRH.THDISSDL+CLTCHDRH.THDISQADL+CLTCHDRH.THDISSBL+CLTCHDR H.THDISQABL+CLTCHDRH.THDISTA+ CLTCHDRF.TFSUDLOS+CLTCHDRH.THSUDLOS )*100% 下行质差话务比例Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008For Evaluation Only.取自MRR转换后的数据:(RXQUALDL5+ RXQUALDL6+ RXQUALDL7)/(RXQUALDL0+ RXQUALDL1+ RXQUALDL2+RXQUALDL3+ RXQUALDL4+ RXQUALDL5+ RXQUALDL6+ RXQUALDL7)*100%切换成功率相关OBJTYPE:NCELLREL(内部小区切换统计)、NECELLREL(外部小区切换统计)相关COUNTER:内部小区切换成功次数:NCELLREL .HOVERSUC内部小区切换申请次数:NCELLREL.HOVERCNT外部小区切换成功次数:NECELLREL .HOVERSUC外部小区切换申请次数:NECELLREL.HOVERCNT相关公式:切出成功率:SUM(HOVERSUC)/ SUM(HOVERCNT)*100%其中切出小区为统计小区,以下公式表示为SUM(HOVERSUC)out 切入成功率:SUM(HOVERSUC)/ SUM(HOVERCNT)*100%其中切入小区为统计小区,以下公式表示为SUM(HOVERSUC)in 总切换成功率:(SUM(HOVERSUC)out+SUM(HOVERSUC)in))/( SUM(HOVERCNT)out+SUM(HOVERCNT)in)*100%。
GSM的KPI考核指标

GSM的KPI考核指标MRR覆盖率=(上行覆盖采样点+下行覆盖采样点)/(上行总采样点+下行总采样点)某100%4、寻呼成功率(基于MSC或LAC)MSC寻呼成功率(基于MSC)=(SUCC_+SUCC_MS)/(ATTEMPT_+ATTEMPT_MS-SUBSCRIBER_BUSY)某100%(Nokia)MSC寻呼成功率(基于LAC)=(FPGPSSU+PGRPSSU)/FPGPSAT(Nortel)【辅助指标】覆盖投诉比覆盖投诉比=网络覆盖类投诉次数/每月用户到达数【备选指标】1、上行覆盖电平指上行链路基站的平均接收电平2、下行覆盖电平指下行链路手机的平均接收电平3、上行接收电平强度引起的切换尝试占总切换比率上行接收电平强度引起的切换尝试占总切换比率=上行接收强度引起的切换尝试次数/总切出尝试次数4、下行接收电平强度引起的切换尝试占总切换比率下行接收电平强度引起的切换尝试占总切换比率=下行接收强度引起的切换尝试次数/总切出尝试次数5、TA过大引起的切换尝试占总切换比率待阅处理:TA过大引起的切换尝试占总切换比率=TA过大引起的切换尝试/总切出尝试次数6、小区载频平均上(下)行TA小区载频平均上(下)行TA=所有落在TA区间0到TA区间5的采样点数量/总采样点数量二、掉话类指标【核心指标】系统总共0条信1、掉话率掉话率=无线掉话总次数/系统应答总次数2、DT掉话率DT掉话率=DT掉话次数/DT测试接通次数,表示DT测试中掉话次数与呼叫建立次数的比率3、CQT掉话率息CQT掉话率=CQT掉话次数/CQT测试接通次数,CQT测试中掉话次数与呼叫建立次数的比率【辅助指标】1、话务掉话比话务掉话比=话音信道总话务量/话音信道掉话总次数某60,反映无线话务量与掉话次数的比率2、话音信道掉话率话音信道掉话率=话音信道掉话总次数/话音信道占用总次数,反映掉话次数与话音占用次数之比3、最坏小区比例最坏小区个数/忙时平均每信道话务量超过0.1ERL的小区,最坏小区指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,最坏小区只计算忙时平均每信道话务量大于0.1Erl的小区4、掉话投诉比掉话投诉比=掉话类投诉次数/每月用户到达数【备选指标】1、上下行链路平衡上下行链路平衡=上行平均接收电平-下行平均接收电平,表示小区上行平均接收电平与下行平均接收电平的差值三、接入类指标【核心指标】1、随机接入成功率(业务相关)随机接入成功率=随机接入成功次数/随机接入试呼次数,表示立即指派次数与随机接入请求次数之比2、无线接入性(业务相关)无线接入性=SDCCH分配成功率某TCH分配成功率(不含切换),其中SDCCH分配成功率=SDCCH占用次数/SDCCH试呼次数,TCH分配成功率(不含切换)=话音信道占用次数(不含切换)/话音信道试呼次数(不含切换)3、SDCCH掉话率(业务相关)小区级:SDCCH掉话率=SDCCH掉话次数(呼叫类)/SDCCH成功占用次数(呼叫类),表示SDCCH信道上呼叫类的掉话次数与成功占用SDCCH信道次数之比BSC级:SDCCH掉话率=BSC整体SDCCH掉话次数/BSC整体SDCCH成功占用次数4、DT接通率DT 接通率=DT接通总次数/DT试呼总次数,反映DT测试过程中的呼叫接通情况5、CQT接通率CQT接通率=CQT接通总次数/CQT试呼总次数,反映CQT 测试过程中的呼叫接通情况6、DT接续时长DT接续时长=DT测试时出现最后一条channelrequet到alert的时间差(以帧号差计算),反映DT 测试中网络对呼叫请求回应速度7、CQT接续时长CQT接续时长=CQT测试时出现最后一条channelrequet到alert的时间差(以帧号差计算),反映CQT测试中网络对呼叫请求回应速度【辅助指标】。
NOKIA网络寻呼原理(Paging)及参数分析

NOKIA系统GSM网络寻呼原理及参数分析摘要寻呼成功率是衡量网络性能的一个重要指标,同时对于所有手机用户是否能够成功作被叫来说十分重要。
寻呼成功率则取决于以下因素:LAC、REPAGING、寻呼组设置和无线环境。
关键词: PAGING、寻呼参数、REPAGING一、寻呼原理当一个手机被寻呼时,MSC就会通过BSC向对应LAC范围内的所有基站发出寻呼请求(一个LAC可能涵盖数十个甚至数百个小区,也可能包括在多个BSC中,所以发至BSC的寻呼信息数量可能会很惊人)。
而且如果寻呼不到用户,BSC会根据设置选择是否进行REPAGING(AT)及REPAGING的间隔时间(INT)。
由于BTS必须通过有限的PCH信道向移动台MS发送寻呼请求PAGING_COMMAND,移动台MS根据参数AG(预留AGCH块)和MFR(CCCH复帧的周期)计算出应该监听的寻呼周期,周期性地监听所属的寻呼组。
移动台MS监测到基站发送的寻呼请求,做出响应PAGING_RESPONSE。
二、寻呼参数1、LAC由于GSM系统的寻呼是基于LAC,因此LAC的规划就非常重要。
LAC主要有以下两项功能:i. 在此区域内,网络发起对某个手机的呼叫,此区域内所有的基站都会进行寻呼。
因此假如一个LAC涵盖的基站数过多,用户数过多,大量的寻呼将导致BTS寻呼负荷过载。
ii. 手机进入一个新的LAC服务范围内,必须发起位置更新请求(location update),更新HLR及VLR内的位置记录。
因此网络的LAC数过多,会造成手机频繁的位置更新,浪费相应的信令资源。
2、REPAGING和REPAGING时间间隔第一次寻呼没有响应后,MSC根据参数AT和INT进行REPAGING。
●AT REPAGING ATTEMPTS定义了REPAGING的次数,取值范围0-5。
0表示不进行REPAGING。
●INT REPAGING INTERVALS定义了REPAGING的时间间隔,取值0-500。
Nokia KPI指标提取方法

配置网络服务名完成,点击“下一步” 16. 配置网络服务名完成,点击“下一步”,然后退出 即可
配置ODBC数据源,创建Access查询,提取需要的KPI 配置ODBC数据源,创建Access查询,提取需要的KPI ODBC数据源 Access查询
下面开始创建ODBC数据源:进入到“控制面板” ODBC数据源 17. 下面开始创建ODBC数据源:进入到“控制面板”-“ 管理工具” 数据源(ODBC)” 系统DSN” (ODBC)”DSN”, 管理工具”-“数据源(ODBC)”-“系统DSN”,选择 “添加” 添加” 驱动程序选择” Driver”,点击“ 18. 驱动程序选择”Oracle ODBC Driver”,点击“完 成”
使用Network Doctor提取各种文本格式的报告 使用Network Doctor提取各种文本格式的报告
使用Telnet登陆OMC Telnet登陆 1. 使用Telnet登陆OMC 输入用户名/密码: 2. 输入用户名/密码:nsnrnp/n5nrnp1N ,回车
此时登入到用户nsnrnp nsnrnp相应目录下 3. 此时登入到用户nsnrnp相应目录下
进入到Network Doctor主界面 选择6 主界面, 6. 进入到Network Doctor主界面,选择6,可以根 据ID运行报告,回车 ID运行报告, 运行报告
进入选择报告ID的界面, ID的界面 7. 进入选择报告ID的界面,输入想要提取得报告 ID(此处以800报告为例),回车 ID(此处以800报告为例),回车 800报告为例),
在弹出的选择数据源窗口中, 21. 在弹出的选择数据源窗口中,选择刚才创 建好的数据源”oss”,点击“确定” 建好的数据源”oss”,点击“确定”
NokiaEGPRS网络指标及参数n

PS Erlangs = max( UL PS Erlangs, DL PS Erlangs) = Max((rlc_data_blocks_ul_cs1 + rlc_data_blocks_ul_cs2 + BAD_FRAME_IND_UL_CS1 + BAD_FRAME_IND_UL_CS2 + BAD_FRAME_IND_UL_UNACK + rlc_mac_cntrl_blocks_ul + ignor_rlc_data_bl_ul_due_bsn * X + sum over MCS0..6 of (ul_rlc_blocks_in_ack_mode + ul_rlc_blocks_in_unack_mode + bad_rlc_valid_hdr_ul_ack + bad_rlc_valid_hdr_ul_unack + bad_rlc_bad_hdr_ul_ack + bad_rlc_bad_hdr_ul_unack) + sum over MCS7..9 of (ul_rlc_blocks_in_ack_mode + ul_rlc_blocks_in_unack_mode + bad_rlc_valid_hdr_ul_ack + bad_rlc_valid_hdr_ul_unack + bad_rlc_bad_hdr_ul_ack + bad_rlc_bad_hdr_ul_unack)/2) + sum over MCS-11..12 of (ul_rlc_blocks_in_ack_mode + bad_rlc_valid_hdr_ul_unack + bad_rlc_valid_hdr_ul_ack + bad_rlc_bad_hdr_ul_ack + bad_rlc_bad_hdr_ul_unack + ul_rlc_blocks_in_unack_mode) --------------------------------------------------------------------------------------- , period_duration*60*50 (rlc_data_blocks_dl_cs1 + rlc_data_blocks_dl_cs2 + retra_rlc_data_blocks_dl_cs1 + retra_rlc_data_blocks_dl_cs2 + rlc_mac_cntrl_blocks_dl + sum over mcs1..6 of (dl_rlc_blocks_in_ack_mode + dl_rlc_blocks_in_unack_mode + retrans_rlc_data_blocks_dl) + sum over mcs7..9 of (dl_rlc_blocks_in_ack_mode + dl_rlc_blocks_in_unack_mode + retrans_rlc_data_blocks_dl)/2) + sum over MCS-11..12 of (dl_rlc_blocks_in_ack_mode + ave_dur_UL_TBF_sum -------------------------------100 * period_duration * 60 ave_dur_UL_TBF_sum -------------------------------100 * period_duration * 61 ave_dur_UL_TBF_sum -------------------------------100 * period_duration * 62
NOKIA手机测试模式参数详解

NOKIA手机测试模式参数详解NOKIA手机的测试模式(BTS TEST),通常又称工程模式,有比普通专业测试手机更强的测试功能,它包含了大量的无线参数、GSM系统信息以及数十项手机内部测试功能的显示,比如SIM卡的详细信息、电池的电压、放电电流、温度以及详尽的充电情况。
手机的测试模式对于资金不够充裕的区县移动公司的无线基站维护测试工程师、优化工程师来说,可以在不增加任何投入的情况下,使维护人员能够在任意时刻了解所在基站的情况,对提高维护水平、加强维护力量大有好处。
对手机维修人员和一般的无线电爱好者都有一定的参考价值。
下面将结合GSM网络的基础知识,从实际应用的角度来介绍NOKIA手机测试模式各项显示的专业解释。
开启测试模式的方法很多,一般使用电脑及相关软件、连接线或通过红外线接口激活手机的测试功能。
方法可以参看本人在《电子报》第17期上的介绍,在此不再赘述。
一、进入测试模式方式有三种激活测试模式的方法:1.执行方式,2.数据显示方式,3.帮助显示方式。
使用数据显示方式时,在手机功能表中选择NET MONITOR菜单,进入后输入01,即可看到第1页面无线网络参数,按向下翻页键可看到其他页面的无线网络参数,部分页面被保留,在翻页时会自动被略过,不同手机的相同页面显示可能会有所不同的与手机的硬软件版本有关;长按手机键盘*字键,会出现各项无线参数的简单帮助说明,即是帮助显示方式。
执行方式进入方法同数据显示方式,打开NET MONITOR菜单后直接选择需要执行的页面(这样的页面不多,如页面17、19、60、80、241、242等,如果选择的不是这样的页面,则自动进入数据显示方式);也可以通过菜单快捷方式执行:按功能键->NET MONITOR菜单号码(如12)->执行页面即可。
如果该页面包含一个复位计数器的操作(如80、240页面),一经选择就会立刻执行复位操作。
总之,执行方式是一键进入方式,如要用执行方式进入另一个测试项目,需要重复以上步骤重新进入方可激活。
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(一)评估内容-指标部分 (3)◆移动接入性 (3)1.1 平均RACH负荷率(Average RACH Load %) (3)1.2 RACH总拒绝率(Total RACH Rejection Ratio) (3)1.3 AGCH拥塞率(AG blocking rate) (4)1.4 平均PCH负荷(Average Paging Buffer Space) (4)1.5 寻呼消息删除(Delete paging command) (5)1.6 SDCCH拥塞率(SDCCH blocking rate) (6)1.7 TCH拥塞率(TCH blocking rate,blck_8d) (6)1.8 随机接入成功率(Random access successful rate) (7)1.9 业务信道分配成功率(TCH assignment successful rate) (7)◆移动保持性 (7)1.10 切换失败率(Total HO Failure %) (8)1.11 SDCCH掉话率(SDCCH drop rate) (8)1.12 Dcr_3j掉话率 (9)1.13 2071掉话率 (9)◆资源利用情况 (10)1.14 SDCCH可用率 (10)1.15 TCH可用率 (10)1.16 BCSU负荷 (10)◆网络质量 (11)1.17 上下行链路平衡 (11)1.18 强干扰(Boundary3-Boundary5) (11)◆重要网络事件 (11)1.19 主被叫呼叫比例: (12)1.20 Average call length, S1 (trf_2d) (12)◆数据业务指标 (13)1.21 无线信道充足率(TSL Assignment Fulfill rate) (13)1.22 TBF成功率(tbf_34a) (14)1.23 PCU拥塞率(BLCK_32) (15)1.24 MCS6-9编码占用比例(按照流量计算) (15)1.25 RLC层每时隙吞吐量(trf_236) (15)(二)投诉处理 (16)◆每万用户客户投诉比 (16)◆TOP10投诉区域处理解决状况 (16)(三)告警处理及设备维护 (17)◆告警处理 (17)◆直放站告警处理 (18)◆天馈线检查 (18)质量提升活动评估办法为了促进网络质量提升活动的开展,促进网络质量提升活动和日常优化活动有机的结合,提高工作效率,全面客观地反映网络质量提升活动的工作状况和工作效果,结合目前运行的考核内容,增加了部分评估和关注的项目。
这些项目也可以用于网络质量提升活动的监控目标和工作重点。
分为指标部分、投诉处理和网络管理部分。
质量提升活动评估项目(一)评估内容-指标部分增加的性能指标主要分以下几大类:移动接入性移动接入性主要考核网络接受用户各种服务请求的接入能力,包括各种信道如RACH、SDCCH、TCH、PCH的负荷水平及拥塞。
以下就各项指标进行具体说明。
(CCCH信道)1.1 平均RACH负荷率(Average RACH Load %)如果这个值较高甚至超过10%,则可能存在随机接入问题,且可能是上行干扰导致。
公式如下:1.2 RACH总拒绝率(Total RACH Rejection Ratio)所有RACH拒绝与所有信道请求的比值。
理想值为0%。
公式如下:Counters from table:p_nbsc_res_access1.3 AGCH拥塞率(AG blocking rate)由于AGCH信道拥塞的状况。
理想值为0%。
公式如下:Counters from table:p_nbsc_res_access1.4 平均PCH负荷(Average Paging Buffer Space)GSM缓冲区里可用于发送寻呼命令的剩余空间。
公式如下:Counters from table:p_nbsc_res_access( AVE_PCH_LOAD:平均的剩余用于存放Paging Command的CCCH TSL的数目。
每小时128次的累计值。
不包括每个Paging Group的Buffer。
AVE_PAGING_BUFFER_CAPA:平均的Buffer的占用比例。
每小时128次的累计值。
AVE_PAGING_LOAD_AIR:用于处理Paging 消息的总的PCH BLOCK的数目占总的PCH BLOCK数目的比例。
每小时128次的累计值,包括每个Paging Group的Buffer。
1.1 Buffer机制分析? Buffer queue的分析以及计算方法对于paging消息的存放位置来说,可以分为两种,一种是用来发送paging消息的pch信道,还有一种是用来存储待发的paging的buffer。
从BTS SW release DF4以后,在pch信道方面有2个优化修改为了提高ccch信道的利用:a) 配置由paging queue depth决定现在paging command的删除不再是由于paging group队列为满,而是因为paging command 不能被发送到空中接口在预定义的最大lead-time时间内。
b) Paging Buffer Space报告的改变因为存储paging command的存储的变化,空闲的paging buffer空间的计算同样也将改变。
另外,下面的消息将被放在CCCH_LOAD_IND消息中在每次报告周期结束而发送到BSC:l AVERAGE_BUFFER_OCCUPANCY_PRECENTAGEl MAXIMUM_BUFFER_OCCUPANCY_PRECENTAGEl NUMBER_OF_DELETED_PAGING_COMMAND此处讨论的buffer是指BTS方面的,是为了用来存储paging request消息。
每一个paging group都有独立的buffer,这buffer的深度(Paging Group Queue Depth)取决于MFR和Max_Lead_Time参数,计算公式为:MAX(ROUND(max_lead_time * 1000 / (BS-PA-MFRMS * 51 * 4.615)),1)? min paging buffer的分析以及计算方法首先需要引入一个概念,CCCH_LOAD_IND(CCCH负荷指示),它是BTS向BSC周期性发送CCCH 负荷的报告,里面包括了PCH和AG的负荷情况,发送周期的时间为(30*4*51*4.615ms≈28s)。
而Min paging buffer指的是在1个统计时段内(按照目前的设置为1小时,BTS需要向BSC发送127次CCCH_LOAD_IND)剩余的paging buffer最小值。
而如果该值较小,则说明buffer被占用的比例较高,可能由于寻呼在队列中排队时间过长而被删除的情况,因此为了能够保证寻呼消息在空中接口的成功发送,则要保证该值在一定的范围内,有足够的buffer可以承载更多的寻呼消息。
? delete paging command的分析通过查看NED对该count的介绍:This counter indicates if some group-specific paging queue becomes so full that an additional paging command cannot be stored to the buffer. In such a case the paging command is deleted.通过下图可以分析出paging command delete的流程,对于每一个paging group buffer都有一个值N来显示该缓冲的占用情况。
首先需要计算出N(MAX)= 4*(Paging Group Queue Depth),而Paging Group Queue Depth 上面已经介绍过,假设MFR设置为5,通过计算,Paging Group Queue Depth则为4,所以N(MAX)为4*4=16。
另外,对于TMSI paging command时,N(new)=N(old)+1对于IMSI paging command时,N(new)=N(old)+2+(N(old) mod 4) div 3当N(new)>N(max)时,则表示buffer已经为满,该paging command则被删除。
以下图为例, 假设Nmax=16。
则第12个paging command将被删除。
)1.5 寻呼消息删除(Delete paging command)该计数器表示当寻呼组队列满了导致其他寻呼消息不能进到寻呼缓冲,则寻呼将被删除。
理想值为0%。
公式如下:Counter from table:p_nbsc_res_access (SDCCH信道)1.6 SDCCH拥塞率(SDCCH blocking rate)公式如下:Counters from table:p_nbsc_traffic (TCH信道)1.7 TCH拥塞率(TCH blocking rate,blck_8d)公式如下:Counters from tables:A = p_nbsc_trafficB = p_nbsc_ho(接入性)1.8 随机接入成功率(Random access successful rate)公式如下:Counters from table:p_nbsc_res_access1.9 业务信道分配成功率(TCH assignment successful rate)Counters from table:p_nbsc_traffic移动保持性移动保持性主要指用户在通话状态下的持续性,即切换失败率与掉话率指标。
1.10 切换失败率(Total HO Failure %)切入切出总切换失败率,包含BSC间、小区间及小区内切换。
公式如下:1.11 SDCCH掉话率(SDCCH drop rate)SDCCH掉话率采用修正的计算公式,即分子减去T3101_expired。
公式如下:Counters from table:p_nbsc_traffic1.12 Dcr_3j掉话率公式如下:Counters from tables:A = p_nbsc_trafficB = p_nbsc_serviceC = p_nbsc_ho1.13 2071掉话率公式如下:Counters from tables:A = p_nbsc_trafficB = p_nbsc_res_avail资源利用情况资源利用情况包括SDCCH可用率、TCH可用率、BCSU负荷.1.14 SDCCH可用率1.15 TCH可用率公式如下:1.16 BCSU负荷公式如下:Counters from table:p_nbsc_load◆网络质量网络质量包括上下性链路平衡、干扰带分布.1.17 上下行链路平衡该指标反映上下行路径损耗的差值。