高铁站点RRC重建比例高问题处理
RRC重建比率高问题分析和优化方法

RRC重建比率高问题分析和优化方法一、重建原理1、重建概述RRC重建(RRC connection re-establishment)是UE处于RRC_CONNECTED 状态,因为一些移动性管理或底层链路故障,导致连接中断,UE发起的空口资源重新建立的过程,以继续空口的RRC连接。
重建是UE在连接状态下,空口异常时重新恢复空口的过程。
重建成功的前提是收到重建请求的小区有UE的上下文。
重建的意义在于快速恢复空口业务,提高业务的连续性。
重建成功流程:RRC重建请求消息:RRC重建命令消息:RRC重建完成消息:如果目标小区无该UE的上下文信息,此时UE的RRC重建请求可能会被拒绝重建失败流程:2、重建原因2.1重建条件UE在检测下行失步、切换失败、RLC重传达到最大次数等原因条件下,会在新的小区发起RRC重建过程,以试图快速重建业务,提升用户感受。
LTE协议规定,网络侧只能对存在上下文的连接接受重建请求,没有上下文ID的请求将被拒绝而掉话。
当UE 从基站A重建至基站B时,这种重建必然因获取不到上下文而失败。
在现网中,无上下重建失败在重建失败总次数占绝大多数。
严重影响了客户感受。
上下文一般是eNodeB侧存储的UE的一些重要信息,包括UE能力、多承载信息(承载ID,QCI等级)、S1AP_ID、UE的安全性算法等。
对于没有UE上下文的重建,目标基站必须通过某种手段获取源站的上下文,协议规定源站可以通过切换请求把UE 的上下文带到目标站,因此获取上下文的载体是有了,但是如何通知源站把上下文通过切换请求带到目标站,协议中没有规定。
因此只能通过私有消息方式通知源站,若私有消息走S1口,需要进核心网,核心网侧也需要识别该消息,处理上比较复杂,所以一般情况下会直接经过X2口处理该私有消息。
目标基站收到RRC重建请求后,发现没有该UE的上下文,所以通过X2口发送一个私有消息给源侧基站请求源侧基站发送上下文,收到回复后,就按照正常的流程,继续完成RRC重建过程。
关于RRC重建比例过高问题

关于RRC重建比例高问题分析概述:当处于RRC连接状态时,如果出现切换失败、无线链路失败、完整性保护失败、RRC重配置失败等情况,将会触发RRC连接重建过程。
该过程旨在重建RRC连接,包括SRB1操作的恢复,以及安全的重新激活。
处于RRC_CONNECTED状态的UE,安全已被激活,可发起该过程继续RRC连接。
仅当相关小区是具有UE上下文的小区时,连接重建才会成功。
假使E-UTRAN认可重建,SRB1的操作会恢复,而其它RB将继续保持挂起。
如果AS安全没有被激活,UE不会发起该过程,而直接转到RRC_IDLE状态。
问题描述:省公司通报4G网络小区RRC重建比例高问题小区,发现盐城电信4G站点小区841局3扇区及路灯处1小区RRC重建比例过高;网管性能指标查询如下图所示:8月12日-8月21日,841局3扇区及路灯处3扇区RRC连接重建请求次数很多,且重建比例高。
问题分析:查看8月12日-8月21日期间841局及路灯处无历史告警,这两个站点所处位置如下图:这两个扇区覆盖方向基本一致,图示左侧三个站点皆为规划站点,暂未开通。
根据RRC重建数据统计指标分析得知:841局3扇区和路灯处3扇区RRC重建立请求主要是其他原因触发引起的。
网管统一数据跟踪这两个小区跟踪结果如下图所示:如图所示:由于目前4G用户较少,RRC重建比例过高主要是由于个别用户导致(用户GID=16595),目前后台网管无法跟踪到用户IMSI,所以暂时无法定位到用户,无法定位到用户位置;查看网管配置站点最小接入电平值如下图:小区选择的最小RSRP接收水平值为-128,怀疑为弱覆盖导致的无线链路差导致的RRC重建比例高问题,经RSRP接收电平值修改为-110,如下图所示:同步后进行统一数据业务观察,观察是否仍旧存在重建情况。
RRC重建比率高问题分析和优化方法(知识参考)

RRC重建比率高问题分析和优化方法一、重建原理1、重建概述RRC重建(RRC connection re-establishment)是UE处于RRC_CONNECTED 状态,因为一些移动性管理或底层链路故障,导致连接中断,UE发起的空口资源重新建立的过程,以继续空口的RRC连接。
重建是UE在连接状态下,空口异常时重新恢复空口的过程。
重建成功的前提是收到重建请求的小区有UE的上下文。
重建的意义在于快速恢复空口业务,提高业务的连续性。
重建成功流程:UE EUTRANRRCConnectionReestablishmentRequestRRCConnectionReestablishmentRRCConnectionReestablishmentCompleteRRC重建请求消息:RRC重建命令消息:RRC重建完成消息:如果目标小区无该UE的上下文信息,此时UE的RRC重建请求可能会被拒绝重建失败流程:UE EUTRANRRCConnectionReestablishmentRequestRRCConnectionReestablishmentReject2、重建原因2.1 重建条件UE在检测下行失步、切换失败、RLC重传达到最大次数等原因条件下,会在新的小区发起RRC重建过程,以试图快速重建业务,提升用户感受。
LTE协议规定,网络侧只能对存在上下文的连接接受重建请求,没有上下文ID的请求将被拒绝而掉话。
当UE 从基站A重建至基站B时,这种重建必然因获取不到上下文而失败。
在现网中,无上下重建失败在重建失败总次数占绝大多数。
严重影响了客户感受。
上下文一般是eNodeB侧存储的UE的一些重要信息,包括UE能力、多承载信息(承载ID,QCI等级)、S1AP_ID、UE的安全性算法等。
对于没有UE上下文的重建,目标基站必须通过某种手段获取源站的上下文,协议规定源站可以通过切换请求把UE 的上下文带到目标站,因此获取上下文的载体是有了,但是如何通知源站把上下文通过切换请求带到目标站,协议中没有规定。
精品案例_LTE RRC重建比例和重建成功率专项优化

LTE RRC重建比例&重建成功率专项优化第1页, 共26页目录一、问题描述 (4)1.1指标公式 (4)1.1.1 RRC连接重建比例 (4)1.1.2 RRC连接重建成功率 (5)1.2RRC连接重建原因及信令流程 (5)1.2.1 RRC连接重建原因 (5)1.2.2 RRC连接重建信令流程 (6)1.2.3 RRC连接重建初始化过程 (8)1.3RRC连接重建失败原因 (9)二、分析过程 (10)2.1 RRC连接重建比例优化方法 (10)2.1.1 切换失败导致的重建请求 (11)2.1.2 RRC重配置失败导致的重建请求 (14)2.1.3 Other原因导致的重建请求 (14)2.2 RRC连接重建失败优化方法 (16)三、解决措施 (17)3.1优化上行失步相关参数 (17)3.1.1 相关参数 (17)3.1.2 参数介绍 (17)3.1.3 参数验证 (19)3.2优化部分关键定时器参数 (19)3.2.1 相关参数 (19)3.2.2 参数介绍 (20)3.2.3 参数验证 (21)3.3无线环境问题-弱覆盖导致RRC连接重建 (21)3.4无线环境问题-SINR差导致RRC连接重建 (22)第2页, 共26页3.5打开Feature_LTE1617:RLF Triggered Handover (23)四、经验总结 (26)第3页, 共26页LTE RRC重建比例&重建成功率专项优化【摘要】在LTE网络中,RRC连接建立/RRC连接重配制,都是正常情况下的RRC流程。
当RRC Connection中断后,UE会主动发起RRC连接重建过程,因此RRC连接重建,则是在 36.331中设计出来的对空口异常情况的一种挽救机制。
RRC重建成功则目前的业务可以保持下去,如果RRC重建失败则需重新进行RRC连接。
本文主要对RRC连接重建比例和RRC 重建成功率这两项指标相关内容进行介绍,主要包括指标计算公式、相关counter、问题产生原因、相关优化方法及部分可优化参数等。
RRC重建比率高问题分析和优化方法

RRC重建⽐率⾼问题分析和优化⽅法RRC重建⽐率⾼问题分析和优化⽅法⼀、重建原理1、重建概述RRC重建(RRC connection re-establishment)是UE处于RRC_CONNECTED 状态,因为⼀些移动性管理或底层链路故障,导致连接中断,UE发起的空⼝资源重新建⽴的过程,以继续空⼝的RRC连接。
重建是UE在连接状态下,空⼝异常时重新恢复空⼝的过程。
重建成功的前提是收到重建请求的⼩区有UE的上下⽂。
重建的意义在于快速恢复空⼝业务,提⾼业务的连续性。
重建成功流程:RRC重建请求消息:RRC重建命令消息:RRC重建完成消息:如果⽬标⼩区⽆该UE的上下⽂信息,此时UE的RRC重建请求可能会被拒绝重建失败流程:2、重建原因2.1 重建条件UE在检测下⾏失步、切换失败、RLC重传达到最⼤次数等原因条件下,会在新的⼩区发起RRC重建过程,以试图快速重建业务,提升⽤户感受。
LTE协议规定,⽹络侧只能对存在上下⽂的连接接受重建请求,没有上下⽂ID的请求将被拒绝⽽掉话。
当UE 从基站A重建⾄基站B时,这种重建必然因获取不到上下⽂⽽失败。
在现⽹中,⽆上下重建失败在重建失败总次数占绝⼤多数。
严重影响了客户感受。
上下⽂⼀般是eNodeB侧存储的UE的⼀些重要信息,包括UE能⼒、多承载信息(承载ID,QCI等级)、S1AP_ID、UE的安全性算法等。
对于没有UE上下⽂的重建,⽬标基站必须通过某种⼿段获取源站的上下⽂,协议规定源站可以通过切换请求把UE 的上下⽂带到⽬标站,因此获取上下⽂的载体是有了,但是如何通知源站把上下⽂通过切换请求带到⽬标站,协议中没有规定。
因此只能通过私有消息⽅式通知源站,若私有消息⾛S1⼝,需要进核⼼⽹,核⼼⽹侧也需要识别该消息,处理上⽐较复杂,所以⼀般情况下会直接经过X2⼝处理该私有消息。
⽬标基站收到RRC重建请求后,发现没有该UE的上下⽂,所以通过X2⼝发送⼀个私有消息给源侧基站请求源侧基站发送上下⽂,收到回复后,就按照正常的流程,继续完成RRC重建过程。
RRC重建比例分析方法及案例

RRC重建比例分析方法及案例【指标定义】:目前后台创建的KPI模板中对于RRC重建比例定义公式为:RRC重建比例=RRC重建请求次数/(RRC重建请求次数+RRC连接建立请求次数)从计算公式看,要降低RRC重建比例,首先要从降低RRC重建请求次数进行分析定位。
【故障现象】:BB-龙子湖区-BEB-蚌埠学院南-HHL-ZFTA-440097-51从5月22日开始小区重建次数较多,平均每天有几千次重建请求,重建比例10%以上。
【原因分析】:通常情况下,重建触发的原因有如下几种情况:◆UE检测到无线链路失败A、RLC达到最大重传次数RLC层在接收到错误的RLC PDU后,会通知发送方的RLC重传这个PDU,当RLC层重传达到设定的最大重传次数后,会判断为底层错误需要复位空口链路, 终端会发起RRC连接重建。
B、上/下行失步,随机接入失败当UE无法与服务小区建立上、下行同步,导致帧跟踪出现问题,此时UE无法在服务小区进行正确收发,UE会重新发起随机接入进行同步,随机接入失败发起RRC重建。
◆切换失败(包括同系统、异系统切换)若网络侧给UE发送的RRC连接重配置消息中包含Mobility ControlInfo,则执行切换,如果切换失败,UE会发起RRC重建请求,并将重建原因封装在RRC重建请求消息中,由于切换失败发生的重建会携带HO failure的原因值,在后台是可以单独统计出由于切换失败导致的RRC重建次数的。
◆底层指示完整性保护失败由于信令的完整性保护失败发生RRC重建,例如UE和基站的加密以及完整性保护算法不一致,这类原因不常见,通常为终端的问题。
◆RRC重配失败RRC重配置的目的是修改RRC连接,在如下场景会发生RRC重配置:A、建立、修改或者释放无线承载时B、执行切换时C、建立、修改或释放测量配置等当UE收到网络侧发送的RRC Reconfiguration消息后,将依次执行RRC连接重配置消息中带配置项,一旦这些配置项执行失败,UE会发起RRC重建请求,UE执行RRC重配置的配置项主要包含:A、如果RRC连接重配置消息中包含measConfig,则执行测量配置部分修改。
93、广东-重点地市RRC连接重建比例问题分析及优化
广东-重点地市LTE RRC连接重建比例问题分析及优化2019年10月目录一、问题描述 (2)二、分析过程 (3)三、解决措施 (18)四、经验总结 (20)【摘要】针对全省RRC连接重建比例高进行优化,本案例主要针对省内TOP地市的RRC连接重建立进行优化,以参数优化、定时器调整、重叠覆盖,干扰排查,切换调整为优化手段,以达到降低RRC连接重建比例目的。
【关键字】重建原因、重叠覆盖、信令、定时器、参数修改【业务类别】参数优化,优化方法一、问题描述目前广东全省整体RRC重建比较高,珠海,清远,中山等地市重建比例达到4%以上,重建比例过高可能会影响切换、重传等网络指标,同时带来用户使用感知的下降,针对重建比例较高的TOP地市进行全面分析,找出重建比高的原因,优化重建比指标。
如下是各个地市当前的指标值:二、分析过程2.1 18地市重建比整体概况分析2.1.1 重建原因对比广东18个地市优化前重建比及重建原因整体情况对比如下,针对待分析的TOP地市,珠海other原因的重建占比过高,东莞重建原因分布整体正常,重配原因略高。
2.1.2 空口指标对比18个地市空口相关KPI对比如下,珠海的上行干扰对比其他地市较高。
2.1.3 重建原理36.331协议对终端发起的RRC重建过程有直接的描述。
终端发起RRC重建的场景有如下几种:1> upon detecting radio link failure, in accordance with 5.3.11; or1> upon handover failure, in accordance with 5.3.5.6; or1> upon mobility from E-UTRA failure, in accordance with 5.4.3.5; or1> upon integrity check failure indication from lower layers; or1> upon an RRC connection reconfiguration failure, in accordance with 5.3.5.5; RRC重建请求消息带的重建原因值有以下三个,对应于上述五种场景。
高铁RRC重建指标优化案例
高铁RRC重建指标优化案例RRC重建指标优化案例 (1)1RRC重建拒绝异常分析 (3)1.1RRC重建信令流程及统计点 (3)1.2huawei重建流程 (4)1.3RRC重建因素 (6)1.4RRC重建分析思路 (6)1.5Otherfailure重建原因分析 (7)1.5.1邻区漏配无法及时触发切换 (7)1.5.2无线信号陡降 (8)1.6重建拒绝原因分析 (11)1.6.1重建目标侧未配置重建源侧的邻区关系 (11)1.6.2重建源侧未配置重建目标侧的邻区关系 (13)1.6.3重建目标站点配置的邻区存在PCI混淆 (15)1.6.4UE上下文释放导致重建失败 (16)1.6.5X2链路故障导致重建 (19)1.7解决措施 (20)1.8指标观察 (21)1.9总结及后续优化建议 (21)1 问题现象金丽温高铁温州段发生RRC重建次数较多,重建成功率相对大网偏低,重建占比偏高:2 RRC重建拒绝异常分析2.1 RRC重建信令流程及统计点重建测量点重建测量指标重建失败测量指标2.2 huawei重建流程对于非源侧小区的重建,收到重建请求的eNB要保证UE重建成功,那首要就是去获取重建UE的上下文。
协议规定源小区可以通过切换请求把UE的上下文带到目标小区,但是如何通知源小区把上下文通过切换请求带到重建的目标小区,协议中并没有规定。
因此只能通过私有消息方式通知源小区,并且是X2的私有消息(S1的消息要绕核心网,风险大),这就限制了这种重建仅支持源站和目标站都是华为基站。
这个获取UE上下文的过程在我司基站处理流程上就叫无上下文重建。
无上下文重建的必要条件包括:1、与目标基站有X2链路,目标基站为华为基站;2、支持切换和(RRC状态机)稳态情况下的获取上下文;3、源小区和目标小区间互有邻区关系,满足基本切换条件。
下面是简单的无上下文重建流程示意图。
UE在非源小区重建,如果收到重建请求的小区配置了源小区为邻区,且和源小区所在站点存在X2链路,会通过X2向原来的服务小区发送HUAWEI_PRIVATE_MSG消息请求UE上下文,HUAWEI_PRIVATE_MSG消息带源小区的PCI、重建前的CRNTI,收到重建的目的小区CellId,其中CellId前20bit为eNodeBId,20~28bit为CellId。
精品案例_4G中RRC重建立比例过高典型案例解析与优化思路研究
4G中RRC重建立比例过高典型案例解析与优化思路研究目录一、概述 (3)二、分析思路 (3)1.1分析思路 (3)1.2 分析流程及关键点 (4)三、典型案例分析及优化思路 (7)2.1典型案例一:邻区漏配造成切换失败导致RRC重建比例高 ......... 错误!未定义书签。
2.2典型案例二:PCI冲突造成切换失败导致RRC重建比例高 (10)四、总结 (11)4G中RRC重建立比例过高典型案例解析与优化思路研究一、概述RRC 重建目的是恢复RRC信令连接,减少掉线。
但是RRC在源小区重建过多会影响小区吞吐量和用户感知。
本文介绍了RRC重建定义,触发条件和RRC在源小区重建过多的问题小区的处理。
【关键字】4G、邻区、RRC重建、邻区漏配二、分析过程2.1分析思路RRC连接重建比例=RRC重建立请求次数/小区RRC连接请求次数。
从计算公式看,要提升RRC重建比例,首先要降低RRC重建立请求次数。
当处于RRC连接状态时,如果出现切换失败、无线链路失败、完整性保护失败、RRC重配置失败以及从EUTRAN移出失败时,触发此过程。
信令流程如下:1) UE向EUTRAN发起RRC重建请求;2) EUTRAN回复UE重建请求;3) UE向EUTRAN发起RRC重建完成消息;4) UE向EUTRAN发起RRC发送重配置;5) UTRAN回复UE重配置完成。
I:恢复SRB1;II:恢复SRB2和DRB。
2.2分析流程及关键点综合前文给出的各类故障原因,秉承“先维护,后优化;先远程,后现场“的原则,现制定重建比例高问题的一般处理流程:根据经验,导致RRC重建立比例高的原因主要表现为:邻区不合理引起的切换失败,弱覆盖或干扰引起的RLT 超时失败,下面对分析思路进行详细说明。
2.2.1告警处理当小区出现KPI 性能指标下降时,首先应排查是否存在故障告警。
网管上报的告警除外部扩展设备故障告警外,原则上都应及时处理。
优先级分别为严重,主要,次要等。
RRC重比率高问题分析和优化方法
2.1 源小区重建比例高原因确认 1)提取源小区干扰、误码率、重传率、 CQI 等话统,确认是否 “空口质差” ,可按如下 标准判断,符合其中一个可归类为空口质差: 忙时平均干扰大于 -105dBm; 忙时上行初始误码率大于 20%; 忙时下行初始误码率大于 20%;
忙时上行重传率大于 40% 忙时下行重传率大于 30% 忙时平均 CQI 低于 8
4)提取 CHR日志,通过 L2_USERCHR_SCH_IN判FO断重建前上行是否 “弱覆盖”。另外,可 结合 L2_USER_ULRLC_ST判RU断重建原因属于 SR重传最大, UE失步,还是 RLC重传到最大 (求助二线、三线) 。
上行 Dmrs RSRP低于 -130dBm; 上行 Dmrs SINR低于 -3dB
继续完成 RRC重建过程。
2.2 引发重建的原因
协议上规定,引发 UE发起重建流程的原因主要有以下几点:
切换失败
Handover Failure
重配置失败
Reconfig Failure
无线链路失败
上行 RLC 重传达到最大 次数
随机接入失败
Other
T310 定时器重传到最大 底层校验失败
1)上层检测到底层通知的无线链路失败:
UE 检测到当前检测到“ radio link failure 通常引起 RLF存在如下三种机制:
”,则会发起原因值为“ other ”的中间,
上行 RLC重传达到最大次数
“indication from RLC that the maximum number of retransmissions has been reached ”,包括 SRB和 DRB,与 eNB侧下行的 SRB与 DRB机制相同,当 UERLC发送 了一个 PDU之后,需要等到 eNB侧反馈对应的状态 PDU才能完成一次 RLC的正常调 度。对于没有收到 eNB状态 PDU的原因有两个,一个原因为 eNB侧上行根本就没有 收到任何 RLCPDU,也就不会响应状态 PDU,另一个原因为 eNB响应的状态 PDU,由 于下行误码的原因,没有到达 UE侧。
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高铁 RRC 重建比例高问题处理
【摘 要】本文结合 RRC 重建机制和高铁多普勒频偏效应深入研究高铁场景 RRC 重建比例高 的问题,并通过小区合并的方式有效降低切换次数,从而达到降低因切换失败而 导致的 RRC 重建比例高的问题。
【关键字】高铁 RRC 重建比例 多普勒频偏 高铁 小区合并
【问题现象】
8000
1.8
7000
1.6
6000
1.4
5000
1.2
4000
1 0.8
3000
0.6
2000
0.4
1000
0.2
0
0
1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日
合蚌高铁高铁淮南段RRC连接重建请求次数 合蚌高铁高铁淮南段RRC连接重建比例
全网RRC重建指标
600000
0.6
f1-2*fd;UE 向 eNodeB 移动时受上行多普勒频偏影响上行接收频率
为 f1+2*fd;由 fd 计算公式可知,移动速度越大,多普勒频偏的影
响就越严重。
频偏与移动速度的对应关系,见下图所示。
列车行 驶速度 (km/h)
最大频偏(Hz)
700MHz 下上 行行
800MHz 下行 上行
900MHz 下行 上行
UE
EUTRAN
RRCConnectionReestablishmentRequest RRCConnectionReestablishment
RRCConnectionReestablishmentComplete
RRC 重建请求消息带的重建原因值:handover failure、other failure。
注:fd 为多普勒频偏,f 为载波频率,C 为光速,v 为 UE 移动速
度,为 UE 移动方向与基站的夹角,F0 为下行载波频率,F1 为上行载
波频率
UE 高速移动时产生较大的多普勒频移,会产生子载波间干扰,降
低系统对 RACH 随机接入信号的解调性能。
UE 远 离 eNodeB 时 受 上 行 多 普 勒 频 偏 影 响 上 行 接 收 频 率 为
由此可见,合蚌高铁淮南段 RRC 重建比例严重高于全网指标,因 此高铁用户产生的 LTE 业务行为极易产生 RRC 重建。
【原因分析】
一、RRC 重建原理分析 RRC 连接重建过程:无线资源控制(Radio Resource Control, RRC) 连接重建过程是用户发起的 RRC 资源恢复过程,该过程对维持无线链 路的可靠性,保证服务的连续性有着重要作用。很多因素都会导致 RRC 重建,有无线信号的因素、网络的因素、终端兼容性的因素甚至 是终端本身 BUG 的因素,定位起来一直比较困难。本文主要针对 RRC 重建比例指标进行分析,为后续优化提供一定参考。RRC 重建立比例 公式定义如下: RRC 连接重建比例= RRC 连接重建请求次数/RRC 连接建立成功次 数; 从计算公式来看,如果要降低 RRC 重建比例,最好的办法就是降 低 RRC 连接重建请求次数。RRC 重建信令流程如下图所示:
500000
0.5
400000
0.4
300000
0.3
200000
0.2
100000
0.1
0
0
1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日
淮南全网RRC连接重建请求次数
淮南全网RRC连接重建比例
通过统计可以得出,合蚌高铁淮南段 RRC 重建比例均值为 1.42%, 重建次数均值为 5846,淮南全网 RRC 重建比例均值为 0.49%,重建次 数均值为 441505。
2017 年开年统计淮南现网高铁指标如下:
日期
合蚌高铁淮南 合蚌高铁淮南 淮南全网 RRC 连 淮南全网 RRC 连
段 RRC 连接重建 段 RRC 连接重建 接重建请求次
请求次数
比例
数
接重建比例
1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日
4932 6912 5933 5682 5640 6358 5469
(1) handover failure UE 在切换流程中,在收到了切换的重配置消息之后,会启动 T304,
但如果在 T304 超时之前 UE 无法完成在目标小区的随机接入,则会发 起原因值为“handover failure”的重建。 (2) other failure
重配置失败,UE 在安全模式激活的状态下,如果收到了重配置 消息后对于重配置消息内的信元无法匹配/兼容,则导致 UE 发起 RRC 重建。
1.2060 1.4127 1.4189 1.4648 1.4432 1.5538 1.4723
483238 466781 443734 398400 439491 442082 416815
0.5278 0.5227 0.4763 0.4347 0.4928 0.4902 0.4802
淮南高铁RRC重建指标
1.8GHz 下
上行 行
2.1GHz 下行 上行
2.6GHz 下行 上行
50
32 65 37 74 42 83 83 167 97 194 120 241
100
65 130 74 148 83 167 167 333 194 389 241 481
150
97 194 111 222 125 250 250 500 292 583 361 722
200
130 259 148 296 167 333 333 667 389 778 481 963
250
162 324 185 370 208 417 417 833 486 972 602 1204