无线接通率提升

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VOLTE无线接通率指标优化案例

VOLTE无线接通率指标优化案例

通州区次渠镇东替换站HLFVOLTE无线接通率指标优化案例问题描述2020年3月27日性能告警工单里派发通州区次渠镇东替换站HLF-3 VOLTE 无线接通率(小时)(小区级)差工单,无线接通率小于90% and (RRC连接建立请求次数 > 100 or E-RAB建立请求数 > 100),无线接通率=62.26;问题分析1.排查告警信息,是否存在硬件故障。

2.排查上行干扰、覆盖问题。

3.基站参数配置错误,4.排查传输及核心网问题问题处理过程1、后台网管查询告警,近一段时间设备状态正常,无任何影响业务告警,基站状态正常。

2、后台提取通州区次渠镇东替换站HLF-3小区及周边小区干扰情况,系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均值在-177左右,无干扰问题。

3、后台提取指标,发现主要是RRC建立失败导致VOLTE无线接通率较差,其余指标均正常,QCI为1的业务E-RAB建立成功率100%,如下图:4、核查告警、干扰、覆盖拥塞无果,进一步分析RRC建立失败原因发现RRC连接拒绝次数增大,原因为超小区半径接入导致的发送RRC Connection Reject消息次数,核查小区半径参数发现该小区半径已修改,且打开根据小区半径限制用户开关,导致范围外边缘用户RRC下发消息后,无法响应,统计为RRC连接拒绝原因。

处理结果:通过修改通州区次渠镇东替换站HLF-3小区随机接入算法开关,关闭根据小区半径限制用户接入开关,观察该小区RRC连接建立成功率恢复正常,VOLTE无线接通率指标已恢复,且其他指标均正常问题总结:遇到类似问题首先查看是否长期问题存在小区,及考虑周边小区,如果突发,优先考虑基站故障告警、干扰及参数修改操作,通过进一步分析指标,确认是否这些原因导致,可以加速提高解决问题,提高处理效率,同时在平时修改参数做好指标监控,预防出现影响用户感知问题发生。

LTE无线接通率优化提升案例

LTE无线接通率优化提升案例

无线接通率低优化案例一、问题描述西安长庆宾馆-HLH-XAAO133TL-2无线接通率指标7月24号开始严重下滑,根据失败counter主要是由于RRC重建失败较高造成,其中该小区接入失败主要集中在早晚忙时间段。

二、问题分析针对该项指标进行相关的counter指标提取,发现问题主要集中在“小区内因为无上下文导致的RRC重建拒绝的次数(无)”和“UE无应答而导致RRC重建失败次数(无)”这两个counter,结合现场情况需逐步排查分析。

用户接入失败分析过程:基站告警核查当前无告警,历时告警无。

基础参数核查(随机接入、上行功控、重选)◆SRI自适应开关,自适应调整SRI调度周期◆小区级子帧树重配开关,根据小区资源使用情况,动态调整SRS的子帧配置◆PUCCH算法开关,当PUCCH资源不足时可以发起资源配置调整◆将SRS资源配置方式的接入优先◆上行功控参数路径损耗因子、PUSCH标称P0值提升UE发射功率PRB上行干扰核查无干扰,全天均值-118左右。

是否存在弱覆盖核查该站位置,怀疑是由于周边楼宇比较密集有阻挡导致覆盖不足以及深度覆盖不够,需提升调整上行功控参数路径损耗因子以及PUSCH标称P0值提升UE发射功率以及由于资源分配不足导致的RRC失败。

三、解决方案SRS/PUCCH资源分配而导致RRC连接建立失败1.打开SRI自适应开关,自适应调整SRI调度周期MOD GLOBALPROCSWITCH: SRIADAPTIVESWITCH=ON;2.打开小区级子帧树重配开关,根据小区资源使用情况,动态调整SRS的子帧配置MOD CELLALGOSWITCH: SRSALGOSWITCH=SrsSubframeRecfSwitch-1;3.打开PUCCH算法开关,当PUCCH资源不足时可以发起资源配置调整MOD CELLALGOSWITCH: LOCALCELLID=2, PUCCHALGOSWITCH=PucchSwitch-1;4.将SRS资源配置方式修改为接入优先MODSRSCFG:LOCALCELLID=0,SRSCFGIND=BOOLEAN_TRUE,TDDSRSCFGMODE=ACCESS_FIRST;UE无应答导致RRC建立失败调整上行功控参数路径损耗因子、PUSCH标称P0值提升UE发射功率MOD CELLULPCCOMM:LOCALCELLID=2,PASSLOSSCOEFF=0.8,P0NOMINALPUCCH=-105;四、实施效果对比7月27日对该小区进行参数调整,调整后指标明显提升,如下图:五、总结a)在问题分析过程中若发现失败次数集中在某个counter,需考虑整体性的原因,如是否存在故障以及干扰或者某类参数设置不当导致等。

WiFi信号弱六个技巧提升无线网络连接质量

WiFi信号弱六个技巧提升无线网络连接质量

WiFi信号弱六个技巧提升无线网络连接质量在当今数字化时代,无线网络成为了我们生活中必不可少的一部分。

然而,有时我们可能会遇到WiFi信号弱的问题,这给我们的上网体验带来了很大的困扰。

那么,有什么方法可以提升无线网络连接质量呢?下面将介绍六个技巧供大家参考。

一、选择理想的位置WiFi信号的传播存在着一定的局限性,因此选择合适的位置可以有效提升信号强度。

首先,我们应该尽量避免将路由器放在墙角或障碍物旁边,因为这些地方容易阻挡信号的传播。

同时,将路由器放置在房间的中心位置,可以让信号均匀地覆盖整个区域。

二、避免干扰源无线网络信号的稳定性容易受到其他电子设备的干扰。

家中的微波炉、电视、电话基站等设备都会发射电磁信号,这些信号可能会影响到WiFi信号的传输。

因此,我们应该将路由器远离这些干扰源,以减少干扰的可能性。

三、调整路由器天线路由器的天线是信号发射和接收的重要部分,调整天线的角度和位置可以改善信号质量。

尝试将天线朝不同的方向旋转,找到最佳角度来提升信号强度。

另外,如果使用的是多天线的路由器,可以尝试将其分别指向不同的方向,以增强信号的覆盖范围。

四、使用WiFi信号增强器WiFi信号增强器是一种有效的方式来扩展信号的覆盖范围和增强信号强度。

它可以将路由器发出的信号放大,并将其传输到无法直接覆盖到的区域。

选择适合自己家庭网络的信号增强器,可以有效提升无线网络连接质量。

五、更改无线信号频道大多数无线路由器都有自动选择信号频道的功能,但有时这种自动选择并不是最佳的。

因为大量附近的无线网络可能会使用相同的频道,导致干扰和信号受阻。

我们可以通过登录路由器的管理界面,手动更改信号频道,选择一个较少使用的频道,以减少干扰,提升信号质量。

六、升级路由器固件路由器的固件是其操作系统,不断的升级可以提升性能和解决一些技术问题。

我们可以定期查看路由器生产商的官方网站,下载最新的固件版本,并通过管理界面进行升级。

升级固件可以提升路由器的稳定性和性能,从而提高WiFi信号的质量。

接通率

接通率

接通率接通率,其定义为无线系统接通率=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),从公式可以看出,无线系统接通率同随机接入成功率、业务信道分配成功率和寻呼成功率有很大的关系,而以前的算法只同TCH拥塞率和SDCCH拥塞率有关。

针对新的指标解释,统计值将产生很大的变化,优化手段也将不同。

以我们公司为例,虽然寻呼成功率和业务信道分配成功率指标相对较高,可以由于随机接入成功率很低,就导致无线系统接通率很低。

从中可以看出,如果想提升无线系统接通率指标,这三项指标的优化工作缺一不可。

以下分别对三项指标的优化进行简单介绍:寻呼成功率指标优化寻呼成功率指标可以协调交换专业配合进行,寻呼参数的设置主要位于MSC侧,一般情况下寻呼间隔可以设置为2个时段各7秒,或者3个时段各5秒,从实际经验来看,设置3个时段各5秒更加有利于提高寻呼成功率指标;还有MSC和BSC的周期性位置更新参数,MSC侧值要大于BSC侧的值,否则将对寻呼成功率指标造成极大的影响,一般情况下,MSC 侧设置为30(180分钟),BSC侧设置为20(120分钟),缩短位置更新周期有利于提高寻呼成功率指标,例如将MSC侧由30修改15(90分钟),BSC侧由20修改为10(60分钟)。

特殊说明:周期性位置更新参数的设置要考虑MSC、BSC的处理能力以及A接口、Abis接口、Um接口、HLR和VLR等是否出现过载情况,如果出现过载要增大此参数的设置。

此外无线侧的上行和下行接入参数对寻呼成功率指标的影响很大,例如将BTS312基站的RACH最小接入门限由10修改为5后,将大大提升寻呼成功率指标。

业务信道分配成功率业务信道分配成功率指标主要和TCH信道的拥塞程度有关,如果小区溢出严重,业务信道分配成功率就较低,优化业务信道分配成功率的方法主要就是及时的对现网严重溢出小区进行优化调整,最简单的方法就是进行载频扩容,还可以通过各种切换参数的调整来分流话务等。

提高GSM系统接通率

提高GSM系统接通率

提高GSM 系统接通率一、引言本文介绍GSM 系统接通率的概念,参照华为在各种网络建设方面的经验,总结提高GSM 系统接通率的一些基本措施,以便安装维护M900/M1800 移动通信系统的工程技术人员在实践中,不断总结经验,优化网络,从根本上提高移动通信系统的接通率。

二、GSM 系统接通率概念GSM 系统远比一般的固定交换系统复杂,它不仅包括常规的网络交换部分,还包括无线部分。

对于固定交换系统来说,“接通率”实际是固定交换系统话统的应答率,是应答次数与入局试呼次数的比率。

而对于GSM 系统而言,接通率一般需要考虑以下三个关键指标:1、无线接通率无线接通率=(1 —忙时SDCCH 溢出总次数/忙时SDCCH 试呼总次数)X(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)))X100 %具体含义如下:系统忙时为上午10 :00—11 :00。

忙时SDCCH 试呼总次数:指本系统忙时所有对SDCCH 试呼的总次数,试呼包括正常始呼、位置更新、越区切换及短消息等请求分配SDCCH 的情况。

忙时SDCCH 溢出总次数:指本系统忙时所有对SDCCH 试呼中指派不出SDCCH 信道的总次数。

忙时话音信道试呼总次数:指所有占用SDCCH 后对TCH 的试呼次数,试呼只包括主叫和被叫试图建立通话的情况,不包括各种切换情况。

忙时话音信道溢出总次数:指本系统忙时呼叫能够占上SDCCH 但指派不出话音信道而产生溢出的总次数,包括因切换情况而产生的溢出次数。

忙时越区切换请求总次数:指系统在忙时同一CELL 之内、同一BSC 的CELL 间和不同BSC 的CELL 间的切换请求总次数,只包括切换出CELL 的总次数。

2 、交换机接通率交换机接通率=((忙时固定到本地GSM 呼通总次数+忙时固定到外地GSM呼通总次数+忙时本交换机GSM 到本交换机GSM 呼通总次数+忙时本地GSM 到固定呼通总次数)(/ 忙时固定到本地GSM 试呼总次数+忙时固定到外地GSM 试呼总次数+忙时本交换机GSM 到本交换机GSM 试呼总次数+忙时本地GSM 到固定试呼总次数))X100 %具体含义如下:忙时固定到本地GSM 试呼总次数:指忙时固定用户到本地GSM 用户的试呼总次数。

浅谈如何提高网络接通率

浅谈如何提高网络接通率

浅谈如何提高网络接通率摘要:通过N7信令系统及CC08交换机的“服务质量评测”功能,对现网的网络呼损进行查找、分析并予以解决。

努力提升网络服务质量,提高网络接通率,最终提升客户感知度、满意度。

关键词:网络接通率考核呼损TDC统计前言:网络接通率是目前交换机网络非常重要的考核指标,是网络运行情况的晴雨表。

由于该指标计算时排除了用户原因引起的呼损,因此更能客观的反映网络的运行情况,反映网络组织、维护水平。

因网络接通率是以TDC统计方式为依据,因此为提高网络接通率,笔者通过分析CC08交换机网管数据与N7监测系统相结合的方式,进行大量的工作,总结出一些维护经验并整理出来以供大家参考。

一、网络接通率的定义网络接通率反映网络将呼叫接续到被叫终端的能力,它等于到达被叫终端的占用次数与总占用次数的比值。

1、省公司考核的接通率公式接通率=(接通次数+被叫忙次数+终点故障次数*0.5+空号次数+被叫终端不兼容)/(被叫忙次数+被叫终端不兼容+对端拥塞呼损次数+呼叫故障次数+接通次数+空号次数+其它原因呼损次数+终点故障次数)*100%。

2、剔除接通率公式中分子分母中都含有的参数后,公式如下:接通率=(终点故障次数*0.5)/(对端拥塞呼损次数+呼叫故障次数+其它原因呼损次数+终点故障次数)*100%。

3、通过上述公式中看出,影响接通率的主要参数有:●对端拥塞呼损次数●呼叫故障次数●终点故障次数●其它原因呼损次数实际通过对现网呼损情况分析,其中前三项(对端拥塞呼损次数、呼叫故障次数、终点故障次数)的呼损量非常小,对接通率影响不大,而主要的呼损均集中在其它原因呼损次数上,导致接通率大幅度下降。

4、何为其它原因呼损?●华为公司CC08机其它原因呼损公式:其它原因呼损次数=(PEGS-CNT-INV ADR-BRGABN-V AC-CRFR-CBSY-TERERR-TERUNC-CDFR-NA1-NA3-NKD-NK B-OTHSIGER-POFCCG-INTCGCL-SECCL-CGCCL-SYSFLT-CDCTLCL-GAPCTLCL-RECINFCL)/1。

无线系统接通率指标优化浅谈

无线系统接通率指标优化浅谈

3.5 无线系统接通率指标的优化工作2006年无线系统接通率的统计算法有较大的改动,其定义为无线系统接通率=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),从公式可以看出,无线系统接通率同随机接入成功率、业务信道分配成功率和寻呼成功率有很大的关系,而以前的算法只同TCH拥塞率和SDCCH拥塞率有关。

针对新的指标解释,统计值将产生很大的变化,优化手段也将不同。

以我们公司为例,虽然寻呼成功率和业务信道分配成功率指标相对较高,可以由于随机接入成功率很低,就导致无线系统接通率很低。

从中可以看出,如果想提升无线系统接通率指标,这三项指标的优化工作缺一不可。

以下分别对三项指标的优化进行简单介绍:3.5.1 寻呼成功率指标优化寻呼成功率指标可以协调交换专业配合进行,寻呼参数的设置主要位于MSC侧,一般情况下寻呼间隔可以设置为2个时段各7秒,或者3个时段各5秒,从实际经验来看,设置3个时段各5秒更加有利于提高寻呼成功率指标;还有MSC和BSC的周期性位置更新参数,MSC侧值要大于BSC侧的值,否则将对寻呼成功率指标造成极大的影响,一般情况下,MSC侧设置为30(180分钟),BSC侧设置为20(120分钟),缩短位置更新周期有利于提高寻呼成功率指标,例如将MSC侧由30修改15(90分钟),BSC侧由20修改为10(60分钟)。

特殊说明:周期性位置更新参数的设置要考虑MSC、BSC的处理能力以及A接口、Abis 接口、Um接口、HLR和VLR等是否出现过载情况,如果出现过载要增大此参数的设置。

此外无线侧的上行和下行接入参数对寻呼成功率指标的影响很大,例如将BTS312基站的RACH最小接入门限由10修改为5后,将大大提升寻呼成功率指标。

3.5.2 业务信道分配成功率业务信道分配成功率指标主要和TCH信道的拥塞程度有关,如果小区溢出严重,业务信道分配成功率就较低,优化业务信道分配成功率的方法主要就是及时的对现网严重溢出小区进行优化调整,最简单的方法就是进行载频扩容,还可以通过各种切换参数的调整来分流话务等。

接通率提高的10种方法

接通率提高的10种方法

接通率提高的10种方法以接通率提高的10种方法为标题,写一篇文章在现代社会中,通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

然而,有时我们会遇到通信接通率低的问题,这给我们的生活和工作带来了不便。

为了解决这一问题,下面将介绍10种提高通信接通率的方法。

一、优化网络设备我们应该确保网络设备的正常运行。

检查路由器、交换机、光纤等设备是否正常工作,及时排除故障,保证网络的稳定性。

二、增加信号覆盖范围如果通信接通率低是因为信号覆盖范围不足所致,我们可以增加信号覆盖范围,比如增加基站数量、使用信号放大器等方法,以提高接通率。

三、优化信号传输路径信号传输路径的优化也是提高接通率的关键。

通过优化信号传输路径,可以减少信号传输的阻碍,提高通信的稳定性和接通率。

四、增加带宽带宽是影响通信速度的重要因素。

如果带宽不足,通信接通率就会降低。

因此,我们可以增加带宽来提高接通率。

比如,升级网络设备、选择更高速的网络接入方式等。

五、优化网络配置网络配置的合理性对通信接通率也有很大影响。

通过优化网络配置,比如调整IP地址分配、优化路由表等,可以提高通信的稳定性和接通率。

六、减少网络拥堵网络拥堵是影响通信接通率的重要因素之一。

我们可以通过增加网络带宽、优化网络拓扑结构、限制流量等方法来减少网络拥堵,提高接通率。

七、加强安全防护网络安全问题也会影响通信接通率。

通过加强安全防护,比如设置防火墙、加密传输等,可以减少网络攻击,提高通信的稳定性和接通率。

八、定期维护和更新定期维护和更新网络设备也是提高通信接通率的重要手段。

定期检查和清理设备,及时更新软件和固件,可以保持设备的良好状态,提高通信的稳定性和接通率。

九、提升人员技能人员技能的提升也对通信接通率有一定的影响。

通过培训和学习,提升人员的专业技能和知识水平,可以更好地解决通信故障,提高接通率。

十、加强监控和管理加强通信网络的监控和管理是提高接通率的重要手段。

通过监控和管理系统,及时发现和解决通信故障,可以提高通信的稳定性和接通率。

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无线接通率提升1.1无线接通率指标情况华为区域CS域语音接通率99.5%左右,PS域接通率在99.6%左右,远低于青海省平均值,也低于全国20名指标,为此,我们对无线接通率问题进行专项优化提升;1.2影响无线接通率因素从综合的角度考虑接通率,需要把RRC连接建立成功率和RAB指派成功率联合起来一起表征接通率。

RRC连接建立成功率反映RNC或者小区的UE接纳能力,RRC连接建立成功意味着UE与网络建立了信令连接。

RRC连接建立可以分两种情况:一种是与业务相关的RRC连接建立;另一种是与业务无关(如位置更新、系统间小区重选、注册等)的RRC连接建立。

前者是衡量呼叫接通率的一个重要指标,其结果可以作为调整信道配置的依据。

后者可用于考察系统负荷情况。

RAB建立是由CN发起,UTRAN执行的功能。

RAB是指用户平面的承载,用于UE和CN之间传送语音、数据及多媒体业务。

UE首先要完成RRC连接建立然后才能建立RAB,当RAB建立成功以后,一个基本的呼叫即建立,UE进入通话过程。

1.3RRC建立失败分析调整RRC连接建立失败的原因有很多种,总体来说和无线环境关系较为密切。

UE 处于空闲模式下,当UE的非接入层请求建立信令连接时,UE将发起RRC连接建立过程。

每个UE最多只有一个RRC连接。

当RNC接收到UE的RRC Connection Request消息,由其无线资源管理模块RRM根据特定的算法确定是接受还是拒绝该RRC连接建立请求,如果接受,则再判决是建立在专用信道还是公共信道。

对于RRC连接建立使用不同的信道,则RRC连接建立流程也不一样。

RRC连接建立全部定义建立在专用信道上RRC建立失败的原因可以通过RRC统计原因的counter来确定,从话统统计RRC建立失败对应的原因点一般有如下几个方面:1. 拥塞2. AAL2建立失败;3. 小区中因网络拥塞而拒绝RRC连接请求;4. FP同步失败;5. RL建立失败;RRC连接建立在专用信道上的信令流程图信令流程说明:UE在上行CCCH上发送一个RRC Connection Request消息,请求建立一条RRC连接。

主要参数为:Initial UE Identity,初始的UE标识,如IMSI,TMSI 等参数,用来让网络识别发送该建立请求消息的UE;Establishment cause,建立原因,有多种类型,但UE每次只能选择其一;Protocol Error Indicator,协议错误标识,用来标明是否有协议错误发生;测量IE,给出在Uu接口上的测量结果。

RNC根据RRC连接建立请求的原因及系统的资源状态,决定UE建立在专用信道并分配RNTI和L1、L2资源。

RNC向Node-B发送Radio Link Setup Request消息,请求Node-B分配RRC 连接所需要的特定无线链路资源。

在该消息中包含有建立无线链路所必需的参数(功率、时隙、扰码、midable码等参数)。

在RL成功建立后,RNC使用ALCAP协议发起Iub接口用户面传输承载的建立,用于承载RRC信令的ATM连接,并完成RNC与Node-B同步过程。

RNC在下行CCCH上向UE发送RRC Connection Setup消息。

主要参数:UEIE,RBIE,TrCHIE,上行传输信道,下行传输信道,物理信道IE,UL无线资源和DL 无线资源。

UE在上行DCCH上向RNC发送RRC Connection Setup Complete。

主要参数:RRC transaction identifier,RRC事务标识;START list,开始列表,包含CN 域标识和开始值列表信息;UE radio access capability,UE无线接入特性;UE radio access capability extension,UE无线接入特性扩展;UE system specific capability,UE系统特性。

至此RRC连接建立过程结束。

RRC连接建立问题分析流程图RRC连接建立常见问题具体分析过程如下:UE发出RRC Connection Request消息,RNC没有收到。

如果此时下行P-CCPCH 的C/I较低,则是覆盖的问题,通过RF优化解决。

覆盖正常则可能是RACH的问题,可以调高上行P-RACH期望接收功率,增大终端发射功率,提高成功率。

终端发射功率受限,属于UE本身性能问题,没有特别的方法解决。

UpPTS受干扰导致,轻微干扰可以通过调高上行P-RACH期望接收功率解决,严重可以采用Up Shifting技术,通过后台配置相应参数,调整UpPCH的位置避免受到干扰,根本还是要避免干扰源。

可能Node-B设备问题,需要检查RRU通道是否存在告警。

RNC收到UE发的RRC建立请求消息后,下发了RRC Connection Reject消息。

拥塞、码道受限。

检查时隙状态,是否码道闭塞。

设备故障、参数配置错误。

RNC收到UE发的RRC建立请求消息后,下发了RRC Connection Setup消息而UE没有收到。

查看此时的P-CCPCH的C/I,如果较低,则是覆盖的问题,通过RF优化解决。

如果是由于发生小区重选导致,则调整重选参数,加快小区选择与重选的速度,可以解决小区选择与重选参数不合理造成的RRC连接建立失败问题。

若没有发生重选,则可能是FACH功率不够导致,适当增大。

UE收到RRC Connection Setup消息而没有发出Setup Complete消息。

如果此时下行的信号质量正常,那么可能是手机异常。

否则可能是专用信道同步的问题,下行专用信道初始功率过低导致下行不能同步,则需要调整下行初始发射功率。

UE发出RRC Setup Complete消息而RNC没有收到。

调整上行专用信道的开环功控参数。

同时还与上行链路SIR初始目标值设置是否合理有关,对于初始建链时的上行初始同步有较大的影响。

该参数如果设置过大,有可能会使得用户初始建链时带来的上行干扰过大;如果设置过小,则会使得上行同步时间加长,甚至导致初始同步失败。

根据以上问题分析流程,结合统计数据分析,针对RRC建立失败次数高的TOP10小区进行了现场拨测以及trace跟踪定位RRC连接建立失败原因,找出针对性的解决措施。

1.3.1RRC失败案例分析一问题现象终端起呼连续上发RRC连接请求,后台信令跟踪未收到任何信令。

分析解决UpPTS受干扰导致基站侧无法收到RRC连接请求。

排查干扰源属于系统内还是系统外,确定周边一站点GPS异常导致不同步,所以该站点的DwPTS干扰周边站点的UpPTS,严重影响上行同步建立。

1.3.2RRC失败案例分析二问题现象手机开机后注册失败,或者手机起呼时立刻显示“通话结束”。

从信令跟踪上看到,RNC向Node-B发送RL建立请求后,Node-B向RNC回送RL成功应答后,RNC 发起RL链路删除。

分析解决Node-B给RNC回送RL建立成功应答以后,RNC将通过ALCAP协议发起Iub数据传输承载建立过程,Iub数据传输承载通过AAL2的绑定标识与DCH绑定在一起,当ALCAPIub数据传输承载建立过程完成后,Node-B和RNC之间进入Iub的DCH 数据传输过程。

因此当RNC向Node-B发送RL建立成功应答后,RNC向Node-B 发起RL删除,说明Iub口的数据传输承载没有建立起来,这样将涉及到Iub口的ALCAP链路、AAL2链路的状态及ATM局向地址的正确性,分别进行排查。

1.4RAB建立失败分析调整RAB建立失败通过RAB统计的counter确定,从话统统计RAB建立失败对应的原因点一般有如下几个方面:1.无可用资源;2.未知错误;3.无效的RAB参数;4.速率不支持;5.定时器超时;6.IU口传输连接建立失败。

从目前威海目前来看语音未接通原因主要是小区无应答而导致RRC建立失败,针对无应答问题主要从一下几个方面来处理:1.4.1UE无应答1.查看上下行ISCP值,确定和处理干扰问题;2.调整上行干扰余量,用来调整计算上行期望接收功率的大小。

3. 对于由于系统间重选导致的大量RRC失败,可以提高最小接入电平或者降低空闲异系统重选门限,使用户尽可能地驻留在本网。

对于无可用资源,确定是否存在码资源拥塞情况,或者通过查询IUB口传输资源配置情况,进行处理。

1.4.2无可用资源1.确定载频是否正常工作;2.若为业务量过高所致,则调整接入等参数可以限制部分差的用户接入。

3.调整上下行最大初始接入速率,根据拥塞用户确定H和语音用户的比例进行调整;4.RRC信令建立在FACH上面,减少由于随机接入,如注册、附着和短信等占用DPCH信道的专用码道资源。

当语音接通率集中在个别小区时,需要通过一周或者更长时间的话统分析,根据RRC失败的次数和RAB失败的次数,结合接通率筛选出最差小区,对这些小区进行分析和优化就能够提升整个网络的语音无线接通率。

1.4.3RAB失败案例分析问题现象小区、公共信道能正常建立,打电话时,信令跟踪上看到RAB指派后,RNC —>Node-B发送“RL同步重配置准备”,RNC未收到Node-B的响应,RAB超时释放。

分析解决无线链路重配过程相当于对当前Node-B通信上下文进行一次彻底重配置,本次重配置的过程需保证UE与全部涉及的RNC、Node-B同步应用新配置。

对每个Node-B而言,重配置将对当前Node-B通信上下文涉及的全部链路生效。

RNC向Node-B发送RNC Radio Link Reconfiguration Prepare消息,要求其Node-B准备在已有的无线链路上增加一条(或多条)承载RAB的专用传输信道(DCH)。

这将涉及到传递与无线链路管理等相关的专用信息的CCP链路。

由以上分析可知,当RNC发起Radio Link Reconfiguration Prepare后,没有收到Node-B的返回信息,导致终止RAB指派,很有可能和CCP链路有关系,检查CCP链路的状态,核对RNC与Node-B的对接数据CCP端口;1.5参数优化调整➢针对TD无线接通率低问题,对华为地区高拥塞小区进行载波扩容,累计扩容1536条;➢针对TD无线接通率低问题调整系统间切换门限参数78个;➢针对TD无线接通率低问题调整开环功率参数门限1977个;➢针对TD无线接通率低问题,调整UP偏移1072个;➢优化覆盖,调整频点1277个小区频点,926个小区扰码。

➢优化系统切换成功率,维护系统内邻节关系3213条;➢优化系统间切换切换成功率及维护系统间邻区,添加删除2/3G邻区9893条;1.6无线接通率优化效果并结合前后数据和其他各项指标进行对比分析,通过RF调整、参数调整等手段进行尝试调整。

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