质差小区处理方法
质差小区情况评估及处理方案

质差小区情况评估及处理方案一、质差小区评估标准1.1上行质差小区评估标准六忙时上行 Rxqual为6、7采样点之和/六忙时上行信号质量采样点之和>5%,且六忙时话务量>=3erl。
1.2下行质差小区评估标准六忙时下行 Rxqual为6、7采样点之和/六忙时下行信号质量采样点之和>5%,且六忙时话务量>=3erl。
二、质差小区处理策略1覆盖问题可能影响质量差的覆盖问题:不连续覆盖(盲区)由于在孤站边缘,信号强度弱质量差。
由于基站所覆盖的区域地形复杂(如山区公路)、地势起伏,无线传播环境复杂,信号受阻挡,覆盖不连续造成质量差。
室内覆盖差:因为一些建筑物密集,信号传输衰耗大,加上建筑物墙体厚,穿透损耗大,室内电平低,使得在通话过程中质量变差。
越区覆盖(孤岛):服务小区由于各种原因(如功率过大)造成越区覆盖,导致无合适邻区可以切换,电平下降导致质量差。
覆盖过小:由于天线受到阻挡或携带BCCH的载频发生了故障,造成覆盖不连续,质量变差。
2上行强干扰当存在网外干扰、直放站干扰,或者由于频率资源不足导致频率复用度过高而出现严重的网内干扰时,会导致占用TCH信道时质量差。
可能出现的干扰:网外干扰器、私装天线等引入的干扰直放站引入的干扰基站互调干扰3载波或合路器设备故障当出现TRX或合路器故障的情况时,将会造成TCH占用困难,上下行质量下降。
载频异常吊死导致上/下行接收质量差4天馈问题可能出现的天馈问题:如果由于工程方面的原因,两个小区间的发射天线接反,会造成小区内上行信号比下行信号电平差很多,在距离基站较远处质量变差。
如果天馈线老化、进水、打折、接头处接触不良均会降低发射功率和收信灵敏度,从而产生严重的质差。
5传输问题由于各种情况导致的Abis接口、A接口链路等传输质量差,传输链路不稳定,也会导致上下行质量差。
6参数设置问题BSC侧和MSC侧的一些参数设置会影响上下行质量,主要包括:“最小接入信号电平”设置过低“RACH最小接入电平”设置过低“切换候选小区最小下行功率”与“最小接入电平偏移”设置不合适切换相关参数设置不合理质量差切换相关参数设置不合理干扰切换相关参数设置不合理功控参数设置不合理邻区关系未配置完整功率设置网内同邻频干扰7上下行不平衡如果由于基站发射功率过大或塔放、基站放大器、天线接口等出现问题,造成上下行电平相差较大,导致上下行质量差。
质差小区分析流程

一、故障问题分析【筛查条件】:提取相应周期的历史告警,筛选影响业务的重要告警例如S1断链告警、小区退服告警进行关联分析制作告警图层。
王者荣耀严重卡顿小区及其周边第一圈小区如有退服、断站告警则将该王者荣耀严重卡顿小区归类为故障问题。
如果是周边站点故障,要区分是导致高负荷还是弱覆盖。
注意核查是否长期断站,长期断站有可能已经拆站,不能归类为故障问题。
【解决方案】:建议运维排查故障。
【案例】:二、传输问题分析【筛查条件】:以上三个类型问题筛查未发现异常,查询站点所在传输环,如传输环最高带宽利用率超60%,归类为传输问题。
传输环带宽利用率每周更新。
【解决方案】:传输安排对应传输环进行扩容解决。
三、容量问题分析【筛查条件】:提取小区一周最忙一小时指标,采用扩容标准三条件进行筛选,同时满足三个条件的小区定义为容量问题小区(如果不能归类其他问题可降低小区忙时平均PRB利用率标准,腾讯视频大于50%即可判断为容量问题,王者荣耀大于60%即可判断为容量问题)。
【解决方案】:提交给吴毅城安排给网建进行扩容操作。
并进行扩容后均衡优化,跟踪扩容效果。
【案例】:四、参数问题分析【筛查条件】:目前容量问题存在负荷不均衡时需核查负荷均衡参数,其他参数待补充。
【解决方案】:负荷不均衡时优化负荷均衡参数。
【案例】:七、干扰问题分析【筛查条件】:提取一周七天凌晨4时每PRB上检测到的干扰噪声的平均值,大于-110dbm的小区定义为干扰问题,并分析判断内外部干扰。
(>-100为外部干扰,<-100为内部干扰,室分站点干扰为器件干扰)【解决方案】:1、内部干扰、器件干扰运维排查。
2、外部干扰替换L2100小区。
【案例】:八、未发现异常分析【筛查条件】:经以上七个步骤筛查后仍未查找到原因的归类为未发现异常小区。
【解决方案】:该类小区可能为偶发小区,需下一期小区观察,如仍再出现,安排现场测试排查。
5G数据业务感知差小区分析与处理思路

5G质差指标定义5G质差小区包括:低接入、高掉线、低速率,满足任一条件即为5G数据业务感知差小区;5G数据业务感知差小区比例=5G数据业务感知差小区数/5G总小区数×100%;目标Q3匠心质差小区比例<2%。
5G质差小区查询参数类型在处理5G接入掉线质差时,优先调整覆盖、排查干扰,最后根据具体情况对部分参数进行修改,以解决接入和掉线质差。
LTE与NR TA的区别5G中1 个TA为39米,4G中1个TA为78米个数:包含了多少个TA距离:TA的区间范围(PS:TA是一个范围值非固定值)举例:5G TA1 的算法是2*39到3*39的区间(78-117)常见5G质差原因5G质差小区与4G质差小区主要原因多是故障告警、覆盖不合理,这些可以按照4G质差处理的流程推进,各中会有微小差异,已用红色字体标注。
弱覆盖:一般场景来说,4G在RSRP<=-110dBm时属于弱覆盖,但是对5G来说,-105dBm时就已经弱覆盖,影响其他指标;X2未建立:5G有NSA和SA两种模式,NSA下才有X2接口概念。
目前X2接口问题主要传输不通、X2满配、邻区漏配(现网未开启ANR)导致的未建立;重叠覆盖:NR3.5为TDD制式,重叠覆盖会带来比4G更大的影响,需要比4G 的FDD更加注意覆盖的合理性。
5G低接入小区5G低接入小区排查思路5G高掉线小区5G高掉线排查方法5G低速率小区5G低速率小区首先排查是否存在低接入、高掉线质差;覆盖调整上与4G相比更加注重制造多径效应。
5G低速率小区5G质量优良率提升CQI反映下行信道的质量,是SINR的一种映射,但是不同厂家的映射关系不一样。
基站会依据UE上报的CQI结合BLER选择MCS。
◼指标定义5G质量优良率=CQI优良率=UE上报的CQI大于等于1 0的采样点/CQI上报总采样点×100%。
◼ CQI优化方法思维导图。
质差小区处理方法

质差小区处理方案一.影响质量差的因素 (1)二.收集数据 (2)2.1.小区级统计 (2)2.2.TRX级统计 (2)2.3.当前/历史告警信息和小区跳频情况 (2)三.硬件排查 (3)四.干扰排查 (3)五.参数排查 (3)六.频率排查 (3)七.工程排查 (4)一. 影响质量差的因素根据以往的优化经验,对质量差问题进行了相应的总结,影响质量差的主要因素有: 硬件故障传输问题参数设置问题网内外干扰覆盖问题天馈问题上下行不平衡直放站问题根据对质差小区性能数据的分析,可按照质差小区原因分为以下几类:强干扰、负荷相关干扰、硬件故障、弱覆盖。
质差小区分类标准如下:二. 收集数据2.1.小区级统计通过OMC统计收集小区级统计信息,重点查看:◆TCH掉话率(3j):是否有突然变化。
◆TCH/SD可用信道数:是否有突然变化。
◆TCH/SD话务量:是否有突然变化。
◆TCH切入/切出成功率:是否有突然变化。
若有突然变化,记录发生突变的时间点和变化幅度。
2.2.TRX级统计通过OMC统计收集TRX级统计信息,再结合上述小区级KPI突然变前后时间点收集其它几天的TRX级统计信息,重点查看:◆各个TRX的上行质量0-5级比率:若低于95%,则表明此TRX的上行质量较差,作好标记。
◆各个TRX的下行质量0-5级比率:若低于95%,则表明此TRX的下行质量较差,作好标记。
◆各个TRX的上下行取测量报告数:若低于100次,此TRX统计暂时不做参考。
◆各个TRX的上行平均电平:若城区基站低于-94dBm(郊区基站低于-98dBm)我们认为TRX的上行电平较差,作好标记。
◆各个TRX的下行平均电平:若城区基站低于-90dBm(郊区基站低于-96dBm)我们认为TRX的下行电平较差,作好标记。
◆各个TRX的上下行路径损耗:若高于15或者低于-10,我们认为TRX的上下行路径损耗不平衡,作好标记。
检查上述TRX级KPI,记录下性能异常的TRX,判断为单TRX故障还是多TRX性能异常。
5G网络性能(质差小区)优化

5G网络性能(质差小区)优化
上报省份:甘肃案例上报人:房挺
一、关键词:
质量是检验网络运行状态的重要性能指标之一,它直接反映了网络运行的好坏,是用户感知的直接体现
二、案例分类
1.问题分类:用户感知
2.手段分类:参数优化
三、优化背景
网络质量是检验网络运行状态的重要性能指标之一,它直接反映了网络运行的好坏,是用户感知的直接体现,5G网络在基站入网后,质差小区会较严重的影响5G网络质量。
上行质差小区定义:上行质量(0-5级比例)<=80%
下行质差小区定义:下行质量(0-5级比例)<=80%
四、问题现象
根据以往的优化经验,对质量差问题进行了相应的总结,影响质量差的主要因素有:
➢硬件故障
➢传输问题
➢参数设置问题
➢网内外干扰。
高干扰、高质差小区分析处理

高质差小区分析报告一、概述进入8月份以来,唐山TD项目开展一系列配合省公司处理高质差小区,参考省公司分析规则(通过话统、告警、现场测试、干扰排查等手段),对非偶发高干扰、高质差小区原因进行分析定位。
二、高质差问题注释1、高质差非偶发小区原因:频率干扰、弱覆盖、过覆盖、外部干扰、直放站干扰、硬件故障等;2、误块率定义:BLER(The radio block error ratio of Radio Link Control)RLC层的误块率,是指传输块经过CRC校验后的错误概率,它是对单位时间内信道上接收到坏数据块的一个统计参数,用来反映无线链路控制(RLC)层对差错重传的要求。
3、产生高BLER原因:弱覆盖导致BLER提升,导致话音质量下降,数据传输速率下降;功率参数设置不合理,导致UE频繁功率调整,影响空口质量;初始接入速率和DCCC设置不合理,导致UE频繁升降速,影响空口质量;(PS BLER)导频污染发生时会有很大的干扰情况出现,这样会导致BLER提升,导致话音质量下降,数据传输速率下降;功率配置不合理会导致信号质量差距较大,进而导致BLER高;天线参数配置合理将导致天线增益差异,进而导致无线链路质量差引起BLER 高;设备故障会导致传输过程中严重丢包或者误包,引起BLER 高;邻区配置不合理也会导致过多干扰,进而使BLER 高。
4、高质差问题分析1、宏站高质差对唐山33个宏站后台及现场问题分析,宏站高质差主要原因为弱覆盖导致,其中由孤站导致BLER 攀升占66%,由深度覆盖不足导致BLER 攀升占21%, 由边缘覆盖导致BLER 攀升的占13%。
处理建议:对于唐山宏站高质差小区主要原因是覆盖问题。
对于孤站、覆盖边缘及覆盖不足的区域,进行加站处理,使其覆盖良好,保证其误块率降低。
2、室分高质差对唐山46个室分后台及现场问题分析,室分高质差主要原因为弱覆盖、基站告警、断站导致,其中由基站告警导致BLER 攀升占30%;由于整体或部分区域21%66%13%宏站高质差小区问题占比图深度覆盖不足孤站覆盖边缘弱覆盖导致BLER 攀升的占32%;现场复测覆盖良好且BLER 正常的占25%(由于一些室分站点采样点较少,出现一些偶然零星BLER 升高现象,导致误块率采样点比例高。
质差小区优化整治方案

质差小区优化整治策略华为技术有限公司Huawei Technologies Co。
,Ltd。
版权所有侵权必究All rights reserved1质差小区分析概述根据语音质差及干扰分析,并从网管数据、频率规划、干扰源分析等方面对产生区域高质差原因进行详细分类分析,总结问题产生的原因及分布规律,给出相应的优化建议。
2分析策略本次分析依据载频/小区级性能统计数据、干扰带数据、小区参数,硬件告警信息,对小区的质差原因进行分析。
以网管的GSM语音质量评估数据为依据,结合覆盖类分析,对质差小区从地域、覆盖类型、基站告警,参数设置等多维度进行分析,以场景、小区为单位对各个维度进行关联性分析,找出影响语音质量的主要原因,并提出优化建议。
3质差小区指标定义质差小区定义:6—7级话音质量超过5%,且平均每小时话务量大于1erl。
4网络质差小区优化思路及方法➢按照小区主要覆盖区域对小区属性进行分类;➢根据小区宏蜂窝、微蜂窝属性,分析影响室外宏站、室分系统网络质量的共性原因,结合现场勘察测试,提出优化解决建议;➢统计小区BAND指标信息,关联分析质差小区的上行干扰等级,分析判断质差小区内部干扰和外部干扰状况,分析干扰导致的上行质差;➢分析质差小区频率配置情况,分析定位频率规划对下行质差的影响,重点分析同频、邻频配置对话音质量产生的影响;➢结合小区的电平质量分布情况,分析弱覆盖对网络质量的影响;➢对交通干线质差小区专项分析,挖掘道路覆盖质量问题产生的原因;➢结合质差小区的参数设置和所处的无线场景,分析参数设置对话音质量的影响;➢结合各小区TA情况和质量情况,分析越区覆盖对网络质量的影响;➢分场景对质量情况(除交通干线外,还有大型居民区,密集城区等)进行分析;➢关联网元告警信息等数据,排除网元故障所导致的质差现象.5质差小区分析5.1质差小区原因分析根据对质差小区性能数据的分析,可按照质差小区原因分为以下几类:内部干扰、外部干扰、硬件故障、弱覆盖、参数设置、频率配置、越区覆盖、其他。
质差案例汇总

质差小区优化案例案例一:扩容后天馈连接属性未配置导致下行质差日常案例出现现象和影响描述质差TOP小区SJGHR078_2(SJGHR078蒲吾)下行严重质差,下行HQI(0-5)比例只有30%左右,通过Nastar MR统计分析发现载频索引号为407、408上下行严重不平衡,下行信号很弱,下行质差严重。
日常案例分析和解决方法经查询,该小区近期有扩容,扩容后下行质量变差,并且质量差载频集中在407、408两块载频上。
并且由于同小区的10块TRX中只有该407、408两块不仅下行质量差,而且存在链路不平衡,如果是频点问题,那只是质量差而已,不会出现链路不平衡,但现两者同时出现,因此后,怀疑天馈或者天馈连接属性配置所致。
检查配置数据发现新增的DFCB板未配置载频407、408的发射通道导致下行信号弱,上下行严重不平衡,下行质差,重新配置后问题解决。
解决前后对比案例二:扩容后GRRU 为同步频点导致上下行质量差日常案例出现现象和影响描述分析小区HQI 时发现,SJGHM670_0(医科大学新华校区3)突然出现上下行HQI 较差现象,其中上行HQI 平均60%,下行HQI 平均10%左右,其它指标无异常。
日常案例分析和解决方法经查询该小区下挂GRRU 拉远设备,并且该小区近期经过扩容,且扩容后随后发生质差现象。
该小区是由S8->S12变更的,考虑到扩容后频率干扰可能在质差,但不会下降如此剧烈,因此怀疑GRRU 厂家未及时根据扩容信息同步GRRU 频点,联系GRRU 厂家,重新核对频点,并添加未配置的频点后解决。
解决前后对比0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%HQI(0-5)上行比例HQI(0-5)下行比例案例三:扩容后单个小区连接3个GRFU 导致上/下行质差日常案例出现现象和影响描述小区SJGH0110_2(中铁材料总公司)近期出现通话质量差,投诉现象,统计该小区上下行HQI 发现,该小区平均上行信号质量在1.89左右,平均下行信号质量为HQI 在1.75左右。
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掉话问题话统数据分析流程
1 分析RNC面掉话率
在排除了以上的原因之后,其他的掉话一般需要怀疑设备的问题,需要通过查看 设备的日志,告警等进一步来分析掉话原因。
例如:同步失败导致的链路不停增加和删除。 例如:手机不上报1a测量报告导致掉话。
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路测数据分析流程
4.1 RSCP差 EcIo差
覆盖问题
确认漏配 邻区?
Y
邻区漏配
1 准备数据
2 获取掉话 位置和时间
2、分析小区的掉话率指标 对于小区的掉话率指标,主要需要分析小区“AMR掉话率”、“PS掉话率”、“ 硬切换掉话率”、“系统间切换掉话率”, 对所有小区分别用以上的指标进行 排序,选择指标特别差的小区或者最差的一些小区,进一步分析掉话原因。
3、检查小区是否异常 检查小区的告警,排除小区异常方面的原因。
乒乓切换主要有以下两种现象: ① 主导小区变化快:2个或者多个小区交替成为主导小区,主导小区具有较好的 RSCP和EcIo,每个小区成为主导小区的时间很短; ② 无主导小区:存在多个小区,RSCP正常而且相互之间差别不大,每个小区 的EcIo都很差。
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常见掉话原因
• 干扰问题
下行干扰 一般情况下,对于下行,当CPICH RSCP大于-85dBm,而EcIo小于-13dB, 容易产生掉话,基本上可以认为是下行干扰的问题。 对于下行,干扰可能是导频污染引起。 上行干扰 对于上行RTWP比正常值(-104~-105)超过10dB,干扰时间超过2~3s,就 有可能造成掉话。
3 分析Scanner主导小区信 号变化
主导小区信号 稳定?
稳定
4 Scanner最优小RSCP 和EcIO
4.3 RSCP正常 EcIo正常
不一致
UE和Scanner 最好小区比较
一致
确认上行
N
N
干扰?
Y
切换不及时
上行干扰问题 异常掉话
变化频繁 4.2 RSCP正常 EcIo差
导频干扰问题 乒乓切换问题
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路测数据分析流程
4、分析Scanner主导小区信号RSCP和EcIo 观察Scanner最好小区RSCP,EcNo,根据不同的情况分别处理 4.1 RSCP差,EcNo差,可以确定为覆盖问题; 4.2 RSCP正常,EcNo差(排除切换来不及导致的,同频邻区干扰),可以确定为导 频干扰问题; 4.3 RSCP正常,EcNo正常,如果UE活动集中小区与Scanner最好小区不一致,可能 为邻区漏配或者切换来不及导致的掉话;如果UE活动集中小区与Scanner最好小 区一致,可能为上行干扰或责异常掉话。
上行方向有以下的消息可能导致SRB复位: 测量报告 活动集更新完成 物理信道重配置完成 传输信道重配置完成 RB重配置完成
同样需要RNC侧的跟踪消息来确认是否收到。
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信令跟踪数据分析流程
4、用户面掉话分析 用户面掉话主要是TRB复位,这种情况主要在PS业务上发生,voice和VP业务不会
1、获取单用户跟踪消息 单用户跟踪消息需要事先在RNC或者M2000上进行跟踪,才能记录相应的消息,一般 情况下,根据IMSI进行跟踪记录的消息用来分析掉话问题是足够的。
2、获取掉话点信息 从单用户跟踪消息来看,掉话的定义是RNC主动发起了RAB释放(消息名称为 RANAP_RAB_RELEASE_REQ),或者RNC主动发起IU释放(消息名称为 RANAP_IU_RELEASE_REQ)。前者对应为用户面掉话,后者对应为信令面掉话。 通过查找以上两条消息,就可以获得掉话点的时间,以及掉话前的信令消息,以便 进一步进行分析。
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信令跟踪数据分析流程
3、信令面掉话分析 信令面掉话表现为手机或者RNC不能收到确认模式传送的信令,产生SRB复位, 导致连接释放。 下行方向一般有这些消息可能导致SRB复位: 测量控制 活动集更新 物理信道重配置 传输信道重配置 RB重配置 3G到2G的切换命令(HANDOVER FROM UTRAN COMMAND) 手机是否收到这些命令需要手机侧的跟踪消息来确认;
方法二:如果掉话后UE重新驻留的小区扰码不在掉话时的激活集扰码中,也可以怀 疑是邻区漏配问题,可以通过测量控制和邻区列表配置进一步进行确认。
邻区漏配导致的掉话也包括异频邻区漏配和异系统邻区漏配。
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常见掉话原因
• 覆盖问题
通常所说的覆盖差,主要是指RSCP和EcIo都很差。覆盖的问题需要通过掉话前上行或 者下行的专用信道功率来确认,需要采用以下的方法来确认: 如果掉话前的上行发射功率达到最大值,并且上行的BLER也很差或者从RNC记录
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掉话空中接口定义
在通话过程中,如果空中接口信息满足下面三个条件中的任何一条,可以判断为掉话: 1. 收到任何的BCH消息(即系统消息) 2. 收到非正常释放的RRC Release消息(释放原因不是 “Normal”) 3. 收到CC Disconnect,CC Release Complete,CC Release三条消息中的任何一
5、通过路测重现问题 当通过话统分析无法进一步解决掉话问题的时候,需要针对小区进行路测,跟踪 手机侧和RNC的信令流程进行分析,详细分析方法请参见路测数据分析流程。
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分析小区掉话原因
失败原因 OM干预 RAB抢占导致的原因
UTRAN产生的原因
上行RLC复位
下行RLC复位
上行同步失败
分析思路 操作维护工作导致的掉话 高优先级抢占引起的CS链路释放,这种掉话在负载和资源不足的时候发生,根据发生的次 数确定是否扩容 小区中UTRAN产生的原因导致链路异常释放。这种情况一般对应着处理异常,需要通过 CHR进一步分析 上行SRB复位引起链路释放。这种情况主要是由于覆盖质量不好(包括邻区漏配、切换区 小等情况) 下行SRB复位引起链路释放。这种情况主要是由于覆盖质量不好(包括邻区漏配、切换区 小等情况) 上行链路失步引起的异常释放。这种情况主要是由于覆盖质量不好(包括邻区漏配、切换 区小等情况),导致UE异常关闭发射机或者上行解调失步
产生TRB复位。 当活动集中只有一条链路上,会由于RL failure导致RNC发起Iu Release, RL
failure是上行失步引起的,但是下行失步会使UE关闭发射机,接着就造成上行失步, 在定位掉话是上行引起释放还是下行引起的时候,需要分析掉话前手机的发射功率 和实时状态监控的下行的码发射功率来区分。 下行覆盖差、下行干扰强或者上行干扰都会导致TRB复位。 有时候数据业务由于重传次数设置不合理,在切换来不及的情况下,TRB比SRB先 产生复位,在分析时要注意区分。
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常见掉话原因
• 流程交互问题
一些需要信令交互的流程,如AMR控制、DCCC以及压缩模式的启停、UE的状态迁移等, 常常会由于信号的原因,手机支持方面的原因或者RAN设备和手机的配合问题,导致流 程失败,最后导致掉话。 这类问题需要针对特定的流程和手机进行分析,没有一般性的处理方法。
• 其他异常问题
的单用户跟踪上看到NodeB上报RL failure,基本可以认为上行覆盖差导致的掉 话; 如果掉话前,下行发射功率达到最大值,并且下行的BLER很差,基本可以认为是 下行覆盖不行导致的掉话。 确认覆盖的问题简单直接的方式: 直接观察Scanner采集的数据,若最好小区的RSCP和EcNo都很低,就可以认为是覆盖问 题。
下行同步失败
下行链路失步引起的异常释放。这种情况主要是由于覆盖质量不好(包括邻区漏配、切换 区小等情况),导致UE异常关闭发射机或者上行解调失步
UU口无响应 其他RF原因 AAL2链路异常
UE空口无响应系统发出的命令,覆盖不好导致 射频原因,均属于覆盖质量不好 RNC发现IU CS接口AAL2 Path异常,发起了异常释放,可能为传输设备异常,已知问题 有RB建立过程中马上正常释放被话统统计为该原因异常释放
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常见掉话原因
• 切换问题
软切换/同频导致掉话主要分为两类原因:切换来不及或者乒乓切换。 从信令流程上CS业务表现为手机收不到活动集更新命令(同频硬切换时为物理信道重
配置),PS业务有时候会在切换之前先发生TRB复位。
从信号上看,切换来不及主要有以下两种现象: ① 拐角:源小区EcIo陡降,目标小区EcNo陡升(即突然出现就是很高的值); ② 针尖:源小区EcIo快速下降后一段时间后上升,目标小区出现短时间的陡升。
常见掉话原因
• 邻区漏配
一般来讲,初期优化过程掉话占大多数是由于邻区漏配导致的。对于同频邻区,通 常采用以下的办法来确认是否为同频邻区漏配:
方法一:观察掉话前UE记录的激活集EcIo信息和Scanner记录的Best Server EcIo 信息,如果
① UE记录的EcIo很差,而Scanner记录的Best Server EcIo很好 ② Scanner记录Best Server扰码与UE激活集扰码不一致 ③ 检查出现在掉话前最近的同频测量控制中的邻区列表没有该扰码 那么可以确认是邻区漏配。
条,而且释放原因是非正常释放(CauseCodeCC是“Unspeciflearing”或者”Normal”)
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异常释放信令流程
正常释放流程
RNC
CN
Iu Release Command Iu Release Complete
异常释放流程
RNC
4 重新路测
问题是否解决
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路测数据分析流程
1、准备数据 路测软件采集数据文件 RNC记录的单用户跟踪 RNC记录的CHR