如何提高切换成功率讲解
LTE实战技巧之切换成功率优化

LTE实战技巧之切换成功率优化1 概述LTE切换成功率是运营商重点考核的三大指标之一,作为后台人员,在处理Top坏小区的时候,不可能每次都要求前台去复测重现、分析信令,因此如何在没有前台测试数据支持下,从各种网管统计数据中交叉分析互相印证、判断低切换成功率的原因并加以解决是KPI分析人员必备的技能之一。
本文从切换的统计点、信令流程、数据分析及常见问题环节几个方面对切换成功率进行全方位的分析。
2 切换流程及统计点我们先来看看切换成功率的计算公式,切换成功率有两个公式:不含切换准备的切换成功率:切换成功率(不含切换准备)=切换成功次数/切换尝试次数*100%含切换准备的切换成功率:切换成功率(含切换准备)=切换成功次数/切换请求次数*100%各地运营商的关注指标视各自的情况有所不同。
按照涉及的网元关系,切换可以分为三大类:eNB内切换、eNB 间X2切换及eNB间S1切换。
其中eNB内切换不涉及邻区配置参数,并且站内切换涉及网元少,一般切换成功率较高;eNB间X2切换次数最多,对全网切换成功率影响最大,S1切换次数较少,并且与X2切换信令流程较类似。
因此我们以X2切换为例进行流程分析,考察切换成功率指标的统计点。
eNB间X2切换的信令流程如下:一个完整的切换流程大致分为以下几个步骤:1、eNB发送测量控制,UE根据当前小区的测量控制信息,将符合切换门限的小区进行上报;2、源小区在收到测量报告后通过X2向目标小区发送HO Request申请资源,切换成功率计算公式中的第一个统计项HO_Req 的信令统计点就在这里(也叫切换准备);3、目标小区准备好相应资源,并将终端的接纳信息以及其它配置信息反馈给源小区;4、源小区将目标小区的接纳信息及配置信息发给终端,告知终端目标小区已准备好终端接入,重配消息里包含目标小区的测量控制;HO_Attempt在此计数;5、终端使用重配消息里的接入信息接入目标小区,核心侧完成路由切换后,目标小区通知源小区释放资源,切换成功,此时源小区的HO_Success统计在此计数。
提高厂用电切换成功率的措施

() 切相 角差 。 里 的快切 相角 差指 的是发 备用 开关 合 闸脉 3快 这 冲时 的值 , 并非 合 闸接通 时 的值 , 定 时一定 要 引起 注 意 。 整
() 切低 电压 闭锁 值 。快 切动 作 时母 线残 压较 高 , 4快 快切 低 电 压 闭锁值 一般可 取6 %额 定 电压 , 0 即当母线 电压低 于6%额定 电压 0 时, 快切是 闭锁 的。在有 的快切 装置 中不 设 低 电压 闭锁功 能 , 当具 有这 一功 能时 , 以选择“ 可 投入 ’ 退 出 ”并 设 定退 出为好 。 ’ 或“ , 当装 置收到保 护启 动信 号或不 正常状 态信 号时 , 频差和 相角 如 差均符合 条件 , 装置快速发 出切换命令 , 则 切换方 式有 串联 切换和 同
32 同 期 捕 捉 部 分 .
这 是快起 部 分没 有动 作 的补 充措 施 ,以争 取厂 用 电失 电时 间 尽 可能 短些 。整 定 的参数 有 : 短路 器合 闸 时 间 ( 同快切 部分 设定 一
始, 先经 过快速 切换 , 如不成 功 , 为同期 捕捉切 换 , 不 成功 , 后 转 再 最 致 )频 差 、 、 导前相 角 、 电压 闭锁 值 。 低 还有残压切换 和长延时切 换 , 而这 最长时 间也只在几 秒 内, 切更是 快 () 1频差 。 由于母 线 断 电后进 入捕 捉 同期 区 间时 间相对 较长 , 在 10 i 0 hs 间内就能切换 成功, 的时 冲击 电流和 自启动 电流 均很小 。国 母 线残 压频 率相对 较低 , 频差 定值 一般 可取4 z 故 ~5 。 H 内厂家快切装 置的可靠性 能也都基 本过关 , 那么 问题 出在哪 里昵 , 经 () 2 导前相 角 。由于频差 变化 较大 , 由整定频 差 , 断路器 合 闸时 分析和 总结 , 问题存 在于设前相 角 并不 完全 符合 实 际情况 ,故导前 相 角一 般 2 设计 取 8 。 9 。。 5~ 0 采 用 快 切装 置 的 基 本 条件 之 一是 备用 电源 与 工 作 电源 同 相 () 电压 闭锁值 。 可取3 % ̄5%额 定 电压 , 3低 虽 0 0 但仍建 议退 出
网络推广技巧:增加转换率的方法

网络推广技巧:增加转换率的方法随着互联网的发展和普及,网络推广已成为各个企业获取客户和扩大影响力的重要手段。
然而,在如今竞争激烈的市场环境下,如何提高网络推广的转换率成为了每个企业都关注的问题。
本文将介绍一些提高转换率的方法和技巧,帮助企业更好地实现网络推广的目标。
一、优化网站用户体验一个用户友好的网站是吸引潜在客户并提高转换率的关键。
首先,确保网站加载速度快,提高用户访问的流畅性。
其次,设计简洁清晰的页面布局,使用户能够轻松地找到所需信息。
同时,确保网站在不同终端设备上的浏览效果良好,提高用户体验。
另外,通过添加网站搜索功能和常用导航栏,方便用户快速导航和查找。
此外,提供在线客服和留言板块,及时解答用户疑问,提高用户满意度。
二、优化网站内容优质内容是吸引用户和增加转换率的关键因素。
首先,确保网站内容的准确性和及时性,消除任何过时或不准确的信息。
其次,采用吸引人的标题和引导性的导语,引起用户兴趣并在短时间内传递核心信息。
同时,结合图像、视频和其他多媒体元素,提高内容的吸引力和易于理解性。
此外,结合搜索引擎优化(SEO)技巧,提高网站在搜索引擎结果中的排名,增加曝光度和点击率。
三、精准定位目标受众了解目标受众的需求和偏好,有助于精准定位推广策略,提高转换率。
通过市场分析、用户调研和数据分析等手段,了解目标受众的年龄、性别、地理位置、兴趣爱好等特征,并根据这些信息制定相应的推广策略。
例如,在社交媒体平台上进行定向广告投放,选择专业的媒体合作伙伴进行精准推广,针对不同受众制定个性化的推广活动等。
通过精准定位目标受众,提高推广效果和转换率。
四、拓展多渠道推广除了传统的网络推广渠道,还可以通过拓展多渠道推广,提高曝光度和转换率。
首先,结合社交媒体平台的特点,制定相应的推广策略,利用微博、微信、抖音等平台发布内容、互动和引流。
其次,与影视媒体、行业网站等合作,进行内容营销或合作推广,增加品牌曝光度和用户关注度。
5g切换成功率优化思路

5g切换成功率优化思路摘要:1.5G切换成功率的重要性2.5G切换成功率的优化方法3.总结正文:随着5G网络的不断普及和应用,5G切换成功率成为了衡量网络质量的关键指标。
更高的切换成功率意味着更好的用户体验和更高的网络效率。
本文将探讨5G切换成功率的优化方法,以提高网络质量和用户满意度。
一、5G切换成功率的重要性5G切换成功率是指移动设备在从一个基站切换到另一个基站时,成功完成切换的概率。
切换成功率对于5G网络的性能和用户体验具有重要影响。
较高的切换成功率可以确保用户在移动过程中始终保持良好的网络连接,降低掉线率和呼叫失败率,提高数据传输速率。
此外,提高切换成功率还能有效降低网络拥塞,提高网络容量。
二、5G切换成功率的优化方法1.优化无线资源分配:通过动态调整无线资源的分配策略,例如功率、频率和码资源,以满足不同用户的需求。
同时,根据用户的位置和行为,为用户分配合适的无线资源,提高切换成功率。
2.提前切换预测:通过实时收集和分析用户行为、设备状态和网络状况等信息,预测用户即将发生的切换行为。
据此提前为用户准备好目标基站的无线资源,缩短切换时延,提高切换成功率。
3.优化切换算法:研究和改进现有的切换算法,如基于距离、信号质量等指标的切换算法,以提高切换成功率。
此外,可以结合深度学习等技术,实现智能切换决策,进一步提升切换成功率。
4.优化网络规划:合理布局基站,确保基站覆盖范围相互补充,减少覆盖盲区。
同时,根据用户分布和需求,优化基站参数配置,提高网络性能。
5.网络优化与维护:定期对网络进行优化和维护,排查潜在问题,确保网络运行在最佳状态。
通过网络优化,可以有效提高5G切换成功率。
三、总结5G切换成功率的优化是提高5G网络质量和用户体验的关键。
通过优化无线资源分配、提前切换预测、优化切换算法、优化网络规划和维护等措施,可以显著提高5G切换成功率。
切换成功率日常处理流程

切换成功率日常处理流程一、切换的定义切换过程是由MS、BTS、BSC以及MSC共同完成,MS负责测量无线子系统的下行链路性能和从周围小区中接收信号强度这些。
BTS将负责监视每个被服务的移动台的上行接收电平和质量,此外它还要在其空闲的话务信道上监测干扰电平。
BTS将把它和移动台测量的结果送往BSC,最初的判决以及切换门限和步骤是由BSC完成。
对从其它BSS和MSC发来的信息,测量结果的判决是由MSC来完成。
系统对切换的判决取决于移动台定期对网络发送的测量报告(该测量报告是移动台在处于专用模式下时通过上行的SACCH信道来向系统报告),以及基站对上行链路的测量报告,这两份测量报告将同时送到BSC中进行判决。
在SACCH信道的下行方向上,它负责向处于专用模式下的移动台来发送系统消息,其中有本小区和邻小区的参数设置情况。
移动台就根据系统提供的这些信息,在通信过程中要向网络汇报本小区的接收电平和信号质量及TA值、功率控制和是否使用DTX的情况,此外还要对系统所定义的供该小区切换的邻小区来进行预同步并测量它们BCCH频点的接收电平。
除空闲帧外,移动台要对所有的帧进行测量。
空闲帧用于对最佳小区进行搜索,用于同步邻小区的FCH并解码SCH。
上行方向上移动台将把在本测量周期内,它所测得的本小区的情况以及接收电平最强的六个邻小区通过上行的SACCH信道上报给系统,系统将根据这些情况来进行切换判决。
二、切换的各类计算方法HSR=(TCH切入成功+切出成功+DR成功)/ (TCH切入请求+切出请求+DR请求) *100_ TCH切入成功次数=(MC652-C92)+(MC642-C82)+(MC662-C102)_ TCH切出成功次数= (MC656-C96)+(MC646-C86)_ BSC内部DR切入成功次数=MC151_ DR切出成功次数= MC142e+MC142f_ TCH切入请求次数= (MC821-C31)+(MC831-C331)+(MC871-C361)_ TCH切出请求次数= (MC650-C90)+(MC660-C100)_ BSC内部DR切入请求=MC153_ DR切出请求= MC144e+MC144f> 作用:整体的切换成功情况> 坏门限: <95 %(根据各地实际情况而定)三、切换成功率判断方法1、在Cell lndicator(小区)级报表下,对全网切换成功率进行排序,用升序排序法筛选出切换成功率较低的小区。
ESRVCC切换成功率指标优化方法集

ESRVCC切换成功率指标优化方法集ESRVCC(Enhanced Single Radio Voice Call Continuity)切换成功率是指在LTE网络中使用ESRVCC技术进行切换时,切换成功的概率。
ESRVCC技术是一种实现LTE到2G/3G网络切换的技术,通过它可以实现在VoLTE通话时从LTE网络切换到2G/3G网络并维持通话的连续性。
1.网络容量增强:通过增加基站、扩大覆盖范围、优化邻区配置等方式,增加网络容量,减少切换时的网络拥塞现象,从而提高切换成功率。
2.优化切换参数设置:调整ESRVCC切换相关的参数设置,如ESRVCC 门限、切换优先级、切换触发条件等,使得切换时更加准确,提高切换成功率。
3.优化切换策略:根据不同区域和网络情况,制定合理的切换策略,例如切换禁止区域的划定、优化切换优先级等,以提高切换成功率。
4.加强干扰管理:通过优化频率规划、减少邻频干扰、限制各种无线干扰源等方式,减少切换时的干扰,提高切换成功率。
5.邻区优化:通过邻区规划、优化邻区配置以及邻区间干扰管理等方式,减少切换时的邻区干扰,从而提高切换成功率。
6.强化信令链路:优化信令链路的建设和网络配置,减少信令延迟和丢包率,确保切换过程中的信令传输稳定,提高切换成功率。
7.强化切换演算:通过优化切换演算算法,提高切换时的准确性和效率,减少切换失败的情况,提高切换成功率。
8.加强网络监控和优化:建立完善的网络监控系统,对切换成功率进行实时监测和分析,及时发现问题并采取相应措施进行优化,从而提高切换成功率。
总之,提高ESRVCC切换成功率需要综合考虑网络容量、切换参数设置、切换策略、干扰管理、邻区优化、信令链路质量、切换演算算法以及网络监控和优化等多个方面的因素,并根据具体情况采取相应的优化方法。
只有在各方面工作都得到合理的改进和优化后,才能提高ESRVCC切换成功率,提升VoLTE通话的质量和用户体验。
切换成功率提升日常优化手段

切换成功率提升日常优化手段:1、每日上班第一件事提取当前告警有时钟丢失的站点需特别注意,及时安排工程排障,若区域指标影响严重,暂时闭锁该站点待排障后解锁;2、当前告警中查看有S1告警的站点,及时处理;先ping查看到MME是否是可通,若可通查看VLANID等数据是否有问题;若无问题将MME链路断开重新连接;再无法解决重启,重启无效则提交NI解决;3、查看凌晨到上班点的历史告警,过滤出断站的告警,查看是否有站点存在间断性瞬断的情况,有的话及时安排NI处理,可能为电压不稳导致,或者光模块等故障原因;4、查看凌晨到上班点的每个时段的指标情况,切换准备跟切换尝试成功率的差距是否大,若大的话则为切换准备失败站点多,查看是否断站或者目标CELLBAR、部分小区RRU可工作但是小区无信号发射的等原因;若差距不大则查看失败原因点,若内切换失败高,先重启基站观察;若ENB间切换失败高,则查看具体原因;5、日常工作方面:A、PPStimingoffset设置,目前全网统一为0;B、MME组POOL设置及时核查;C、CELLBAR参数设置问题,特别是新开站点要多注意一下;D、邻区的合理性问题:可以一两个星期做个邻区的整理,过远邻区的删除跟冗余邻区的删除;新开站点邻区的补缺补漏;E、LNREL垃圾数据的删除:之前发现过无邻区存在但是有LNREL存在,但是有发起切换请求可皆失败的情况的,因此LNREL的清理工作也比较重要;修改LOCAL CELL ID跟ENBID 的站点,需特别注意LNREL的删除跟LNADJ的更新工作;F、休眠小区的出现跟处理:可结合春林之前的脚本跟郑州那边的脚本,跑出的休眠小区再根据现网多天的指标情况判断是否为真的休眠小区,若为休眠小区先重启查看,若无效时间允许的情况下安排测试验证,最后进行硬件的排障问题,更换RRU等;G、每个时段的指标派专人跟踪,及时处理分析上个时段出现的问题点,特别是RRC跟E_RAB突降的站点,基站性能下降明显,先重启观察;按莆田这边的情况,如果站点没有告警的话,指标突降的站点一般复位之后就能恢复正常,比如说从99%突降到50%左右这样的站点;H、新开站点的PCI、U值、跟序列、TAC等参数需跟规划表核实一下,有些开站人员会疏忽这个问题,导致可能站点内小区的数据都一样的;I、超近距离的同PCI需注意,可以一两个星期做一下这个的检查,及时修正问题;同时同MOD3对打的若有切换失败的情况需进行PCI的对调等工作;J、当前告警中存在X2告警的站点,可以一个星期做一次检查如果没时间的话,排除基站问题的,需查看IP设置是否合理、是否为垃圾邻区,是否为双方基站可用但X2不通的可先从源基站ping目标基站,若可ping通删除重建;若ping不通则安排PTN处理;K、高站站点,需及时安排进行覆盖的优化,防止信号漂移导致切换异常的情况;L、小区退服的站点可以的话让工程排障,特别是乡下的站点,若覆盖不接续的话很容易发生信号漂移导致发生不正常的切换关系,从而导致因信号突降等原因导致的切换失败;M、新开站点的功率设置问题,现在有FISH站点的FZHJ-b的RRU型号的功率可设置到20W,开站时直接20W开站,若不需要覆盖太远,可将功率适当降低;6、莆田这边异厂家切换问题自升级后就一直存在,目前只能采取禁止切换的手段,但是发现基站会自己解除禁止切换,因此需及时跟踪每个时段切换指标的变化情况;7、所有问题点都排除,仍无法确认原因的需跟踪EMIL等LOG查看原因,。
5g切换成功率优化思路

5g切换成功率优化思路5g切换成功率优化思路1. 介绍5G切换成功率的重要性和挑战5G网络的快速部署和广泛应用使得切换成功率的优化成为网络优化的关键任务之一。
切换成功率是指终端设备在从一个基站切换到另一个基站时成功完成切换的比例。
切换成功率的提高可以确保通话和数据传输的连续性和稳定性,提升用户的体验和满意度。
另5G网络中涉及的复杂技术和庞大的网络规模给切换成功率的优化带来了挑战。
2. 切换成功率的影响因素5G切换成功率的提升需要综合考虑多个因素。
首先是网络覆盖和质量,包括基站密度、信号强度和覆盖范围等因素。
其次是网络负载和容量管理,包括基站负载均衡、用户分布和流量控制等因素。
还有就是网络架构和协议的优化,包括切换策略、切换触发条件和切换过程的优化等因素。
3. 切换成功率优化的思路a) 网络覆盖和质量的优化- 增加基站密度和提升信号覆盖范围,以确保终端设备在移动过程中始终能够连接到最优的基站。
- 强化网络优化方法,包括调整天线方向、优化无线传输控制等,以提高信号质量和稳定性。
b) 网络负载和容量管理的优化- 实施基站负载均衡和流量控制策略,以确保网络资源的合理分配和利用。
- 分析用户行为和流量模式,合理调整用户分布,减少网络拥塞的发生。
c) 网络架构和协议的优化- 优化切换策略和切换触发条件,根据终端设备和网络状态智能选择最佳的切换时机和目标基站。
- 优化切换过程,减少切换时延和丢包率,提高切换的稳定性和可靠性。
4. 个人观点和理解在5G网络中,切换成功率的优化对于提供卓越的用户体验至关重要。
作为一种技术手段,切换成功率优化需要多方面的思路和方法,从网络覆盖和质量、网络负载和容量管理,以及网络架构和协议等方面入手,综合考虑并优化多个因素。
切换成功率优化也是一个不断迭代和优化的过程,需要不断地收集和分析网络数据,结合实际情况进行调整和改进。
总结回顾本文针对5G切换成功率优化思路进行了全面评估和讨论。
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如何降低切换失败率切换成功率是无线网络中一项重要的统计指标。
高切换成功率显示了网络的某一方面的正常运转。
因此,降低切换失败率,从而提高切换成功率是网络优化中关键的工作项目之一。
一.切换流程:移动台不断将6个最强邻小区上报,基站子系统判决移动台是否需要切换,向哪个小区切换。
网络向移动台发出切换命令(handover command),启动切换进程,切换命令包括目标小区TCH,接入目标小区的初始功率等信息。
移动台多次向目标小区发送Handover Burst,如成功接入目标小区,由目标小区向BSC 发送切换成功的消息。
目标小区等待移动台接入切换信道,如不成功,移动台返回源小区,并由源小区向BSC发送切换不成功的消息。
如果移动台向目标小区的切换失败,而且源小区在定时器超时之前没有收到移动台返回的消息,则BSC 向MSC发送清除请求,移动台发生掉话。
二.切换失败:切换失败可以划分为两方面的问题:即信道容量、无线链路失败。
Handover Selection Failure 是从BSC到BTS的HO_COMMAND数与BTS 收到的HO_INDICATION数之差。
它可以帮我们找出由于目标小区信道资源不足引起的切换失败,或系统的问题(难以建立BSC与BTS之间的L2连接)。
HandoverExecutionFailure 是数与BSC发向BTS的HO_COMMAND数与BSC 收到的HO_COMPLETE之差。
主要反映了空中无线接口的质量。
三.造成切换失败的可能原因及分析:•硬件问题: 当切换失败率非常高时,硬件故障可能性最大•相邻小区关系问题•邻小区负荷•恶劣的无线环境A.相邻小区关系问题:如果两个小区有相同的(BSIC,BCCH),在正常的情况下这样的两个小区的相距距离应该足够大,他们之间不应该有什么关系。
但由于孤岛现象的存在,一旦孤岛覆盖周围的小区的邻小区表上定义了与孤岛小区同BSIC、BCCH的邻小区,位于此地的通话手机将会收到孤岛小区的BCCH信号并上报BSC,这个虚假的邻小区测试报告将会误导切换控制程序发出切换指令,这样就使得这些小区内的通话频频尝试向实际信号并不好的小区发出切换请求。
其结果往往造成乒乓切换,并导致孤岛覆盖周边小区的切出切换失败率大幅提高。
而与孤岛小区具有相同BSIC、BCCH的小区的切入切换失败率也将大幅提高。
解决方案:1.对于一对邻小区,检查切换执行失败率过高是否由孤岛效应引起。
作Abis 测试并重点检查时间提前量(TA )有助于找出孤岛效应。
可增加孤岛小区的天线下倾角以减轻孤岛效应或改变它的BSIC 以消除同BCCH ,BSIC 的现象。
2.查数据库看邻小区表与BTS 参数是否匹配。
如果有,在 OMC-R 中修改。
B .邻小区信道资源短缺:如果Hoselectionfailurerate 切换选择失败率很高,原因可能是要切换的邻小区负荷高,目标小区已经没有可用TCH 。
此时,BSC 虽然收到HO_INDICATION 信息但并不向目标小区发送任何HO_COMMAND 消息。
对于一对邻小区上的高切换选择失败率,可查看目标小区的负荷以确认是否为负荷问题。
解决方案:如果BTS 在HO_INDICATION 中选择的小区都过载,那么HO selection failure rate 会很高。
要通过增加无线信道来解决上述问题。
另外,为HO 设置高于通话建立的优先级别也可有效地解决HO 选择失败问题。
C .恶劣的无线条件:如果HandoverExecutionFailurerRate 很高,那就有可能是目标小区或源小区无线条件方面的原因。
源小区• 覆盖:如果目标小区与源小区之间没有足够的重叠覆盖区域,切换可能应无法登陆目标小区的TCH 而失败。
在这种情况下,重新回到旧小区的概率会较低。
• 干扰:干扰会造成即使目标小区的电平很好,但上/下行信号质量很差的情况移动台将难以占上目标小区的TCH 。
如果来切换执行失败率很高,必须检查小区的干扰情况。
对每一对邻小区检查来/去切换执行失败率能够指明干扰是存在于某一对小区还是很多小区,并进而大致判断干扰区域和干扰性质。
如果去切换执行失败率很高,可能是因为切换发起小区的下行干扰。
移动台无法解码BTS 发出的HANDOVER_COMMAND 消息,这时由于T3103超时(计数器 C1164/24),将产生掉话。
还有可能是目标小区的下行或上行干扰。
因此,需要认真检查每一对相邻小区,以帮助判断干扰原因。
同时检查目标小区的切换执行失败率和分配失败率的相关性。
干扰造成的高切换失败率往往伴随着高 分配失败率。
为了确认小区的干扰,我们需要检查110报告和RMS 报告, 并且同时查看OMCR 终端上USD 里实时干扰情况。
解决方案:1. 重叠覆盖少:检查覆盖预测图,注意那些特殊地点 ( 隧道等 ),一旦怀疑,最好进行路测以便确认。
并采取相应的无线优化手段改善覆盖。
提高小区的覆盖可以通过减小下倾角或增加天线高度来实现。
但是这样可能会干扰其它邻小区。
根本方法是增加基站或微蜂窝,但这已超出了优化范围。
2. 干扰:首先,检查110报告和RMS 报告以便检测UL 干扰和UL 质量。
如果统源小区计有异常,可扫描检测上行的干扰源,然后可以通过观察异常的统计与话务量的关系来推断是网内或是网外干扰。
最后确定干扰来源,消除干扰或更改频率规划。
四.救援性切换分析:1.基于下行链路质量触发的切换:这是紧急切换中的一种:与正常的功率切换不同,紧急切换不是因为发现了信号更强的服务小区,而是由于当前的服务小区信号太差而无法维持正常通话,所以又称为救援性切换。
具体到下行链路质量触发的切换则是因为服务小区信号质量太差(高误码率)。
BSC将从合格邻小区中选出信号最强的一个作为切换目标。
告警门限是L_RXQUAL_DL_H 即网络下行质量切换门限。
问题分析:•切换参数的设置过于严格•硬件问题: 尤其失败率很高时(几乎100%),可能是在下行链路,BTS无线部分有问题(TRX, 发射天线, 馈线等)。
•GSM 干扰:同频或邻频解决方案:参数检查:•使用配置表(ACIE)检查小区切换参数是否合适。
硬件问题:•如果下行链路存在硬件问题,小区或部分TRX近乎“哑巴”(发射功率很小)。
因此,可检查一下业务量的变化以及来切换和去切换的比例。
•如果下行链路存在硬件问题,那么下行链路质量切换、分配失败,无线链路失败会增加并明显高于其它小区。
•某些下行链路硬件问题会有OMC-R的VSWR告警。
•做Abis跟踪,检查上/下行链路平衡和下行链路电平分布。
•基站测量VSWR,检查发射部分电缆。
GSM系统内干扰:•Abis 跟踪,Abis分析软件能指出下行链路上高电平差质量的TRX。
•如果小区所在话务很高,上行链路质量切换相应也较高。
•研究小区规划图,尝试找出干扰小区(不一定是相邻小区产生的干扰,要注意可能的孤岛现象)。
如果是最近突然出现的干扰,也许与新加的基站有关。
•路测,确定干扰。
•闭锁干扰小区,看干扰是否消失以确认干扰源。
2.基于下行链路质量触发的切换:紧急切换的一种:因为服务小区上行链路质量太差触发的切换。
切换目标为合格邻小区中BCCH信号最强的小区。
切换触发门限为L_RXQUAL_UL_H (切换上行链路接收质量下门限), 即网络上行质量切换门限。
问题分析:•参数设置过于严格。
•如果数值很高,可能是无线上行链路传输部分(TRX,天线,分集部分,馈线)的硬件问题。
•覆盖问题,检查是否与上行链路电平触发的切换相关。
•上行干扰,检查110报告和RMS报告。
.•GSM 干扰: 此时上下行质量切换都较多。
解决方案:参数检查:•使用配置表(ACIE)检验小区切换参数设置。
•硬件问题:•如果上行存在硬件问题,小区或部分TRX就变成了“聋子”(上行衰耗严重)。
应检查来切换的失败率,因为下行链路正常,切换可以执行,但因上行链路误码率太高很难成功。
•如果上行存在硬件问题, 那么会有一些因为上行电平的切换,分配失败,无线链路失败等,均多于正常小区。
•查看RMS报告,检查上/下行链路平衡和上行分布电平。
•检查基站发射部分电缆•外来干扰:•在基站用扫频仪分析检查GSM上行频段3.基于上/下行链路电平触发的切换:紧急切换的一种:因为服务小区信号电平低于正常通话的要求而触发的切换,切换目标为合格邻小区中BCCH信号最强的小区。
注意:如切换参数设置合理,此种切换一般不会找到电平足够强的小区,否则将首先触发功率切换。
所以此类切换失败率较高。
告警门限为L_RXLEV_DL_H (切换下行链路接收电平下门限), 即网络下行电平门限;和L_RXLEV_UL_H (切换上行链路接收电平下门限),即网络上行电平门限。
问题分析:•一般来讲,基于电平触发的切换并不多见,大部分原因是由于参数的设置不当或上下行链路故障造成的。
解决方案:•与上下行质量切换中有关参数及硬件问题的解决方法同。
4.基于距离触发的切换:紧急切换的一种:因为基站与移动台之间的距离太远而触发的切换。
注意:距离切换的优先级低于质量切换和电平切换,所以,触发距离切换时,通话的电平和质量都应好于相应的门限设置。
设置最大通信距离可有效地限制孤岛通信。
问题分析:•参数设置过小(注意:参数的单位是与时间提前量TA,1表示500m,不是1km)。
•孤岛现象:邻小区定义错误:在移动台远离基站时未能及时作常规功率切换,直至到达覆盖边缘解决方案:•检查距离切换参数是否过小。
•检查周围是否有故障小区。
•检查其它指示(无线链路失败, 切换失败...)•做Abis跟踪以发现是否有覆盖孤岛。
五.设计思路:在GSM网络中越区切换优先顺序依次为:UPLINK QUALITY、UPLINK INTERFERENCE、DOWNLINK QUALITY、DOWNLINK INTERFERENCE、UPLINK LEVEL、DOWNLINK LEVEL、DISTANCE和POWER BUDGET。
蜂窝网络的设计思想在于:移动用户以最小的输出功率得到最佳的通信效果。
考察越区切换的原因,我们的理想情况是所有切换都是因为移动用户在通话过程中,由于位置的变化导致接收网络信号强弱的变化而最终引起服务小区的变化。
POWER BUDGET的算法正是这种设计思想的体现。
此算法考察移动台收到当前服务小区信号和六个最强邻区信号并依据门限设置而选择最佳。
然而在网络的实际运营中,由于无线传播环境的复杂状况,有限的频率资源状况,覆盖和干扰问题也许使得POWER BUDGET门限始终未到来不及产生切换请求就已经掉话。
因此GSM技术规范又建议了上列前七种切换,可称之为紧急切换。
七种紧急切换算法不比较目的切换小区和当前服务小区优劣情况,只依据当前服务小区的相关参数相关门限设置,在移动台测量报告邻区列表中选择并请求切换。