VOLTE高丢包率小区优化-上行频选参数验证
精品网络_参数优化提升VoLTE丢包率

参数优化提升VoLTE丢包率目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)2.1 PDCP丢包定时器 (3)2.2 VoLTE X2切换时延优化开关 (4)三、解决措施 (4)3.1 PDCP丢包定时器优化 (4)3.2 VoLTE X2切换时延优化开关优化 (5)四、经验总结 (5)参数优化提升VoLTE丢包率【摘要】VoLTE的商用以来,用户稳步增长,如何提升用户感知,是亟需研究的课题,VoLTE 语音质量类优化主要是丢包的优化,涉及优化方向有特性参数优化、切换参数优化、邻区优化、覆盖增强、干扰排查、容量优化等,本文通过PDCP丢包定时器及VoLTE X2切换时延优化,提升了VoLTE丢包率指标。
【关键字】VoLTE丢包率 PDCP丢包定时器 VoLTE X2切换时延【业务类别】VoLTE一、问题描述VoLTE的商用以来,用户稳步增长,如何提升用户感知,是亟需研究的课题,无线感知丢包在弱覆盖、干扰、高话务、频繁切换四类场景下多发,优化策略可以从覆盖优化、上行干扰优化、高负荷优化、频繁切换优化入手,并适当开启VoLTE的部分增强功能以提升整体网络性能。
VOLTE上行丢包率考核标准如下表:二、分析过程2.1 PDCP丢包定时器增强功能是在覆盖、干扰、负荷、切换等优化完成的基础上,进一步改善网络丢包性能的手段。
主要有语音包聚合、上行RLC切片、HARQMAX优化、定时器优化(PDCP丢包定时器、RLC重排序定时器)。
本文主要介绍PDCP discard Timer优化。
PDCP discard Timer在上行传输中,是控制数据包上传的一个定时器,每一个PDCP SDU 对应一个discardTimer。
当UE从上层接收到PDCP SDU时,开始启动该SDU对应的定时器,当该定时器超时或者已经通过PDCP状态报告确认将相应PDCP SDU传到下层时,UE需要将PDCP SDU以及相应的PDCP PDU丢弃。
精品案例_VoLTE上行高丢包小区分析优化

精品案例_VoLTE上行高丢包小区分析优化VoLTE上行高丢包小区分析优化目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (4)三、解决措施 (6)四、经验总结 (12)VoLTE上行高丢包小区分析优化【摘要】在进行VOLTE专项优化时,发现黄山上行丢包率整体较高,影响用户感知,针对该情况,通过对一些特性参数进行配置实验及效果验证,并结合用户投诉等情况,对全市大部分小区VOLTE参数进行了优化,上行丢包率取得了明显改善。
【关键字】VOLTE 上行丢包率弱覆盖特性参数【业务类别】VoLTE、参数优化一、问题描述在开展VOLTE上行丢包优化工作时,3月份黄山上行丢包问题相对其他地市存在问题,高达0.09%;另统计3月30日至4月5日的指标,发现指标恶化明显,已达到0.11%,祁门县尤为严重,为0.4%,急需专项优化处理,如图1、2:图1图2二、分析过程1、丢包原理VOLTE通话中的空口丢包,会造成VOLTE的RTP包丢失,导致Vo LTE业务出现吞字、断续、杂音等降低用户感知问题。
而通过对吞字断续的量化分析,可以直观反映出用户感知变差的情况:1个字约占用8至10个RTP包,1个RTP包时长约20ms,因此1个字约占200ms,如果丢包持续超过1秒,用户将会感觉到约5个字听不到。
Vo LTE高清语音编码速率为23.85kbps,终端每20ms生成一个Vo LTE语音包(使用RTP 实时流媒体协议传输),再加上UDP包头、IP包头、在应用层最终打包成IP包进行传输。
在无线空口,按照协议IP包进一步被转换成PDCP包,PDCP包就是空口传输的有效数据,PDCP包在终端和基站间传输异常会导致应用层RTP包的丢失,从而引起语音感知差。
用户面的RTP包在空口是承载在PDCP包中,终端或基站调度发出PDCP包后,由于空口质量问题导致在空口传输过程中丢失称为空口丢包,无线问题导致的丢包即PDCP的丢包,而上行空口丢包是从PDCP层统计,基站根据收到终端上发的PDCP SN序列号判断上行空口丢包。
Volte丢包率优化案例

Volte丢包率优化方案一、概述随着市场推广,移动VOLTE用户逐步增多,Volte丢包率对用户语音质量影响较大,为提升用户感知,现针对VOLTE上下行丢包进行优化,提升用户满意度。
二、Volte丢包率优化思路1、影响Volte丢包率的因素用户对语音质量的感知直接受语音编码、丢包、时延以及抖动影响。
语音编码:高速率编码消耗带宽大,低速率编码影响语音质量丢包:数据包丢失,会显著地影响语音质量时延:时延会带来语音变形和会话中断抖动:效果类似丢包,某些字词听不清楚2、Volte语音通话协议栈和接口映射从协议上看,一个Volte语音通话的参与网元主要有:UE、eNB、SGW、IMS,既有RAN侧网元,又有传统EPC侧网元,还有IMS侧网元。
其中在无线测我们需要重点关注的网元是UE和eNB以及UE 和eNB之间的Uu接口。
即主要涉及的协议是PHY、MAC、RLC、PDCP。
需要注意的是,IMS侧的控制面协议,在EPC是以用户面数据形式进行传输的,在IMS侧才会被拆分成控制面和用户面。
Volte语音通话涉及的协议图:盖优化,干扰优化,移动性能优化,邻区优化,容量优化,功能优化。
当前网络结构图:三、Volte 丢包率优化目标梳理 Volte 语音通话中各设备的问题表现及对应的影响因素,即可明确无线优化手段:参数优化,覆设 备问题表现影响因素终 端终端能力,软件配置,语 音编码硬件性能,参数设置,软件限制基 站基站能力、特性限制参数配置,特性开关,基站异常, 版本问题核 心网核心网参数配置等参数配置,特性开关无 线空 口空口编码,空口资源,空 口时延,QoS 配置,空口其他 原因丢包参数配置,话务容量受限,覆盖差, 外部干扰,切换异常,版本问题目 RLC 层参数优化输承载传序大时延、抖动,丢包、乱参数配置,容量或能力限制,传输质量问题1、Volte 丢包率参数优化PDCP 层参数优化PDCP 是对分组数据汇聚协议的一个简称。
Volte丢包率优化案例

V o l t e丢包率优化案例 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】V o l t e丢包率优化方案一、概述随着市场推广,移动VOLTE用户逐步增多,Volte丢包率对用户语音质量影响较大,为提升用户感知,现针对VOLTE上下行丢包进行优化,提升用户满意度。
二、Volte丢包率优化思路1、影响Volte丢包率的因素用户对语音质量的感知直接受语音编码、丢包、时延以及抖动影响。
语音编码:高速率编码消耗带宽大,低速率编码影响语音质量丢包:数据包丢失,会显着地影响语音质量时延:时延会带来语音变形和会话中断抖动:效果类似丢包,某些字词听不清楚2、Volte语音通话协议栈和接口映射从协议上看,一个Volte语音通话的参与网元主要有:UE、eNB、SGW、IMS,既有RAN侧网元,又有传统EPC侧网元,还有IMS侧网元。
其中在无线测我们需要重点关注的网元是UE和eNB以及UE和eNB之间的Uu接口。
即主要涉及的协议是PHY、MAC、RLC、PDCP。
需要注意的是,IMS侧的控制面协议,在EPC是以用户面数据形式进行传输的,在IMS侧才会被拆分成控制面和用户面。
Volte语音通话涉及的协议图:当前网络结构图:三、Volte丢包率优化目标梳理Volte语音通话中各设备的问题表现及对应的影响因素,即可明确无线优化手段:参数优化,覆盖优化,干扰优化,移动性能优化,邻区优化,容量优化,功能优化。
1、PDCP 层参数优化PDCP 是对分组数据汇聚协议的一个简称。
它是UMTS 中的一个无线传输协议栈,它负责将IP 头压缩和解压、传输用户数据并维护为无损的无线网络服务子系统(SRNS )设置的无线承载的序列号。
涉及参数:pdb 、pdboffset 、aqmmode 、 UlPdcpSduTimerDiscardEnabled 涉及的功能:TcpOptimization?参数优化原理:通过修改相关参数,延长或缩短?PDCP 层的丢包定时器,从而控制丢包 具体步骤如下 参数优化建议:RLC RLC UM 接收实体设置了一个RLC PDC 重新排列的定时器,当检测到有收到PDU 时启动定时器,如果定时器超时,UM 接收实体将不再等待未接受的PDU,而是直接将接收缓冲区的PDU 重组为SDU 交给上层。
精品案例_RTP丢包率参数研究验证

RTP丢包率参数研究验证目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)2.1影响丢包的因素: (3)2.2PDCP层丢弃定时器介绍 (5)三、解决措施 (5)3.1验证参数设置 (6)3.2验证场景选取 (5)3.3验证方法 (7)3.4测试结果统计与分析 (7)四、经验总结 (10)RTP丢包率参数研究验证【摘要】根据VoLTE网络质量提升,提升VoLTE语音用户感知,对测试指标相关联的参数进行研究,通过相应参数的调整验证网络参数优化值,提升DT测试中各项指标;此次参数实验主要是针对VoLTE语音DT测试指标中的RTP丢包率相关的参数DISCARDTIMER,对该参数的调整试验,同时观察对其他指标的影响,寻找提升指标和感知的实验值。
【关键字】VOLTE 丢包率感知语音【业务类别】参数优化调整一、问题描述在无线质量较好的情况下基本无丢包,而无线质量较差的情况下上行丢包现象较为严重,PDCP重传时间超时,数据包将被丢弃,从而影响RTP丢包率指标和用户感知;若将PDCP丢弃定时器调整增大,则可使在无线质量差的环境中一定程度概率上改善丢包情况,但若PDCP丢弃定时器调整增大可能存在影响RTP抖动指标变大,而RTP抖动过大会影响用户感知;因此需对该参数进行各种验证统计对比,各种设置下RTP丢包率、RTP 抖动等指标的变化情况。
二、分析过程2.1影响丢包的因素:影响Volte丢包的因素有故障告警、无线环境、大话务、传输、核心网、参数等多因素,详细如下:针对高丢包问题小区优化分析思路流程如下:此次我们研究PDCP丢弃定时器的大小对丢包影响情况验证;2.2PDCP层丢弃定时器介绍参数ID:DISCARDTIMER含义:该参数表示PDCP丢弃定时器的大小界面取值范围:100ms(0),150ms(1),300ms(2),500ms(3),750ms(4),1500ms(5),infinity(6) 缺省值:QCI 1取值100现网值: QCI 1现网取值为100影响范围:基站级,该参数修改不需要闭站,操作不影响业务。
安徽:VoLTE丢包率优化指导手册(1010)

VoLTE丢包率优化指导手册本文针对弱覆盖、干扰、切换差、大话务等造成VoLTE高丢包的4大类主要原因,分别从分原因处理高丢包小区、利用质量切换和功控调优等策略提升网络级指标、运用新功能针对性改善特性区域指标等方面,开展VoLTE丢包分析和优化,根据优化成果,总结了VoLTE 丢包优化方法,以供日常丢包优化工作中使用,提高优化效果和处理效率。
1. 基于劣化原因快速处理VOLTE高丢包小区1.1. VoLTE高丢包问题原因分析通过统计分析日常督办VoLTE高丢包小区问题原因,主要存在4方面,分别为弱覆盖、干扰、切换问题和高话务造成的资源受限,4类问题小区占比分别达87.5%、3.55%、2.13%、1.7%。
而在TDD制式中,VoLTE上行覆盖受限和资源受限问题较突出,在分析高丢包小区时,重点需定位上行弱覆盖、上行干扰、切换及上行CCE等资源受限问题,先通过参数优化,快速降低丢包率,改善语音感知。
现网VoLTE高丢包小区4类主要原因:➢大话务,资源受限,导致大量CCE分配失败;➢弱覆盖场景(现网的主要问题是上行弱覆盖);➢上行干扰➢切换问题(包括切换失败、乒乓切换、切换不及时、邻区缺失等)2022-3-22 第1页, 共48页1.2. 高丢包小区劣化原因的定义和识别处理VoLTE高丢包小区的第一步是要对丢包原因进行定位。
将上述的4类丢包原因定义为4个劣化场景,通过MR大数据关联分析,并结合前期已优化解决小区详情,找到小区劣化场景识别标准和方法,可大大提高问题分析效率。
场景定义:空口的丢包主要为弱覆盖,干扰和大话务、切换差4种场景,每种场景会有对应的外在表现,通过网管的相关指标可以识别。
识别思路如下:➢上行弱覆盖场景下,PUSCH PRSP<-124dBm比例打,同时CCE聚合比例和上行iBler也变大;MR统计时,主要表现为无上行干扰但小区PUSCH SINR低于0dBm的比例和PHR<0占比较高。
VOLTE高丢包TOP小区优化实践案例

VOLTE高丢包TOP小区优化实践案例【摘要】上/下行语音丢包率是表征VOLTE语音业务的一个重要KPI,与时延、抖动作为影响VOLTE语音质量的三要素之一;监控、优化、提升上/下行语音丢包率可辅助提升VOLTE用户感知。
【关键字】VOLTE语音丢包率干扰【业务类别】VoLTE、指标、参数优化等其他一、问题描述问随着VOLTE业务全面开通,VOLTE用户数量逐渐增长,根据VoLTE语音质量定界法,无线问题是影响用户感知的最常见因素。
在定界为空口问题后,如何进一步定位具体的无线问题。
我们结合OMC统计三种支撑手段为基础,分析丢包、弃包、抖动、时延大四种影响感知的无线问题,最终定位出具体的无线原因的方法和优化流程广东省各地市指标情况:二、分析过程本文是爱立信在韶关电信无线网进行的VoLTE丢包试验和分析,重点介绍无线侧原因导致的丢包分析思路和优化策略。
影响小区高丢包的可能原因类型有如下七大类:•基站故障问题;•覆盖问题;•干扰问题;•切换参数&邻区问题;•容量问题;•重建导致;•终端问题;VoLTE语音丢包分析的思路从无线方面考虑也主要从以上的七大类方面出发,首先,需要登站查看基站是否存在故障告警之类,影响VoLTE性能相关的告警先要处理基站告警,其次是关注小区的覆盖率情况,可从MR覆盖率,现场测试验证,CTR分析覆盖等多方面来评估是否是弱覆盖引起的丢包问题,再次之就是从小区底噪排除干扰问题、切换参数、邻区配置、小区容量、传输等方面来一一排查。
2.1:相关参数介绍tReorderingDl ;This timer is used by the receiving end of Acknowledged Mode (AM) orUnacknowledged Mode (UM) Radio Link Control (RLC) entity in UE, to detect loss of downlink RLC protocol data units at lower layers.Dependencies: Not applicable for RLC TM. Only relevant when rlcMode is UM or AMChange takes effect: New connectionRange: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 85, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35tReorderingUl :This timer is used by the receiving end of the Acknowledged Mode (AM) or Unacknowledged Mode (UM) Radio Link Control (RLC) entity in eNB, to detect loss of uplink RLC protocol data units at lower layers.Dependencies: Not applicable for RLC TM. Only relevant when rlcMode is UM or AMChange takes effect: Cell lock/unlockUnit: msRange: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 85, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, Default=35三、解决措施通过丢包率TOP小区列表,发现韶关浈江莱斯大酒店_EPO_2小区丢包率较高,平均丢包率为24.76%,影响韶关丢包率;从引起丢包的原因分析,1、基站故障问题;小区无故障告警2、覆盖问题,小区MR覆盖为97.84%,不存在覆盖问题3、干扰问题;查看站点干扰情况,小区存在轻微干扰;4、切换参数&邻区问题;经参数核查站点不存在参数设置异常情况;5、容量问题;查看一周小区峰值下行PRB利用率为12.19%,不存在高负荷情况;6、重建导致;查看小区重建类指标正常;由于站点存在轻微干扰,无线环境不算非常好。
完整word版,volte丢包率TOP小区处理

volte丢包率TOP小区处理2016年7月目录一、概述 (3)二、volte丢包率高TOP小区处理流程 (8)三、丢包率高TOP小区处理案例 (8)1.选择丢包率高TOP小区 (8)2.提取相关联指标项 (9)3. 实施处理 (9)3.1 下行丢包率高TOP小区处理 (9)3.2 上行丢包率高TOP小区处理 (11)四、TOP小区处理总结 (12)一、概述上下行语音丢包率是是表征VoLTE业务的一个重要指标,与时延,抖动是影响VOLTE 语音质量的三大因素之一。
监控,优化,提升上下行语音丢包率可以辅助VOLTE用户语音感知质量的提升。
PDCP层丢包对语音感知影响VOLTE业务与GU业务不同,LTE走PS域,通过不同QCI承载来进行QoS保障,影响其VOLTE 语音质量的关键指标为丢包,时延,抖动,其中丢包对MOS值基本是线性分布,一般丢包率在1%以内,MOS分都比较好;一旦丢包率大于1%后,MOS分明显下降,语音质量将会受到影响。
丢包率定义和影响因素指标定义:VOLTE语音包关联指标分析举例如下:若出现PUSCH MCS0阶占比和PDSCH MCS0阶占比同时恶化,弱覆盖导致的可能性较大。
根据关键指标关联,分析用户数问题根据如下话统信息,判断终端所处小区的负载情况,判断是否小区语音负载大,导致不能及时调度用户,带来PDCP层丢包;空口丢包原理上行空口丢包统计原理:主要影响因素:上行调度不及时,如图中的1,会导致UE PDCP层的丢弃定时器超时,但现网值是集团规范值,不存在该问题。
空口传输质量差,如图中2,MAC层多次传输错误导致丢包。
上行空口丢包统计原理:主要影响因素:下行丢包基本上是用户处于小区弱覆盖区域。
常见PDCP层丢包原因总结常见PDCP层丢包处理总体思路VOLTE语音包分析常规动作1.KPI定义以及公式核查2.问题范围,KPI趋势和话统原因分析:通过话统排查丢包区域,确认是全网问题还是TOP小区问题,如果是TOP小区问题就需要进一步排查该小区的配置,操作记录和参数差异等。
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VOLTE高丢包率小区优化-上行频选参数验证
1.修改参数功能介绍
LTE系统对于带宽的高要求,注定了同频组网方式不可避免,为此引发的系统内干扰(Ni),特别是上行干扰(Ni)问题十分突出。
建网初期,网络负荷较小,可以通过指定分配的方式来错开相邻小区的上行PRB分配位置。
随着网络负荷的提升,上行PRB利用率逐步增加,加之密集城区/高业务区域站点密集,重叠覆盖严重,现有的分配模式很容易造成部分站点在特定PRB位置上干扰(Ni)显著抬升,影响系统容量。
移动网络的上下行业务一般具备不对称的特点,上行业务的突发性比较强,但对带宽(速率)要求比较小。
上行全业务的Ni频功能开启后,能对每次上行调度(包括QCI1业务),基站选择最优的频率资源(对应PRB位置上Ni最低),此时终端的发射功率和上行MCS也能处于最优组合,这不仅仅能够提升单用户的速率,也能有效降低系统内干扰、提升系统上行容量。
对于VoLTE业务来说,单次调度的数据量都比较小,大部分情况下对上行PRB的需求也相对较低,调度上容易选择低NI的PRB,因此,上行QCI1业务的Ni频选调度更能在VoLTE业务上显示出优势。
2.参数验证配置方法
2.1 全业务上行NI频选参数配置方法:
选择[修改区->无线参数->TD-LTE -> E-UTRAN TDD小区->上下行物理信道配置->上行频选],点击(修改)按钮,配置开关为[RB位置子带分配(频选)],然后点击(保存)按钮。
2.2 QCI1业务上行NI频选参数配置方法:
1)A类参数配置
选择[修改区->无线参数->TD-LTE -> E-UTRAN TDD小区->VoLTE管理->QCI1 NI 频选开关],点击(修改)按钮,配置开关为[新传与重选均打开],然后点击(保存)按钮。
3.参数修改区域选择
本次验证选取扎鲁特旗与科尔沁左翼后旗两个旗县进行修改,共修改小区1713个。
4.参数修改时间
参数修改时间为2月28日上午10点。
5.参数验证效果
5.1参数修改前后RB级NI指标对比
下图为修改前后RB级平均噪声干扰指标。
开启前后对比分布如下:
从上图可观察到,开启功能后,除载波两端因PUCCH占用的RB NI较高外,其余RB 上的NI出现了下降的趋势,高NI的RB位置(如RB33-RB37)平均IN下降明显。
这样对于系统而言,可显著减少由于调度在该NI位置而损失的容量。
5.2参数修改前后VOLTE高丢包率小区占比指标对比
分别提取2月25日~3月1日两个旗县与全网的QCI=1上行高丢包率小区占比指标对比,发现参数修改后指标明显改善,两个旗县的上行PDCP(QCI=1)丢包率指标分别得到0.03~0.1个百分点的提升,全网指标由原来的4.82%提升至3.92%。
6.参数修改对现网指标的影响
经提取修改前后全网KPI指标对比发现,参数修改后后台各项指标正常波动,未发现异常。
7.参数修改总结
根据此次参数验证结果发现修改上行频选参数后VOLTE QCI=1的pdcp上下行丢包率指标提升效果明显,后台其他KPI指标未发现异常。
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