指派成功率和切换成功率专题
系统内切换成功率解析

系统内切换成功率目录一、摘要 (2)二、指标定义 (2)2.1 系统内切换成功率定义及公式 (2)2.2 指标的分解 (2)三、eNB小区间的切出成功率 (3)3.1 信令示例 (3)3.3 基站内部切换失败原因计数器 (3)四、eNB之间X2接口切出成功率 (6)4.1 信令示例 (7)4.2 eNB之间X2接口切换失败计数器 (7)五、eNB之间S1接口切出成功率 (16)5.1 信令示例 (17)5.2 eNB之间S1接口切换失败计数器 (17)六、切换类型选择和触发条件 (25)6.1 切换类型决策 (25)6.2同频/异频切换触发基本条件 (26)七、分析步骤和案例 (27)7.1 分析步骤 (27)7.1.1 Inter-eNB X2 HO scenario (27)7.1.2 Inter-eNB S1 HO scenario (32)7.2 案例一 (39)7.3 案例二 (41)八、问题分析一般思路 (43)一、摘要系统内切换成功率指标表征了在LTE网络中,UE进行移动性保持类业务的网络质量,其可以细分为eNB小区之间的移动性切换,eNB之间基于X2链路和基于S1链路的移动性切换。
优化好该指标,网络的移动健壮性就越高,对于用户的保持类业务实际使用感知就越好。
二、指标定义2.1 系统内切换成功率定义及公式定义:统计周期内,系统内相同模式下切出成功次数和切出请求次数的比值。
指标命名:在NPO中,该项指标的名称CTC_4_11_HO_IrC_IaLTE_succ_src_rate(CTC_4_11),公式(VS.OutgoingInterENodeBS1HOSuccess+VS.OutgoingInterENodeBX2HOSuccess+HO.IntraEnbOutSucc.Sum)/ (VS.OutgoingInterENodeBS1HOAttempt+VS.OutgoingInterENodeBX2HOAttempt+VS.OutgoingIntraENodeBHOAtte mpt)对应计数器:(12707 + 12721 + 12746) / (12706+12720 + 12745)2.2 指标的分解分析系统内切换成功率指标,不难发现,该项指标是由3部分组成的,分别是➢eNB内部小区间的切出成功率➢系统内eNB之间X2接口切出成功率➢系统内eNB之间S1接口切出成功率下文将逐一介绍。
-浅谈GSM_R网络优化

科技信息(下转第266页)随着科学技术的发展,信息化带动机械化应运而生GSM -R 。
GSM -R 是铁路综合数字移动通信系统,实现现代化的调度通信、公务移动、信息传输、列车控制一体化的通信网络系统。
与铁路运输组织、控制、生产、安全密切相关,并结合第三代移动通信技术。
适应世界铁路市场规律和运输技术装备,覆盖铁路干线的巨大网络,以达到为铁路运输提供高质量服务的目的。
进行网络优化的关键一步就是综合从交换机、基站和路测所获得的数据,进行数据分析。
从交换机的操作维护中心(O M C )获得话务统计报表,然后用后台软件加以处理。
包括针对无线网络而言的全网接通率,话音信道掉话率,信令信道掉话率,切换成功率和切换失败原因占有率等。
分析是验证与评估网络规划与优化方案的重要手段。
全方位的分析手段,有利于全面掌握网络状况。
数据分析主要包括交换机统计数据分析,无线路测数据分析,信令分析,干扰数据分析和基站测试结果分析。
(1)交换机统计数据的分析统计数据分析包括:对掉话率的分析,相邻小区的关系是否完整,信令流量的设置准确度,误码率情况,话务流量是否溢出,高话务量基站是否出现阻塞掉话,接通率和拥塞等。
话务数据分析还应该注意话务量发展的前期预测,如某个区域话务量的增长情况。
通过交换操作维护中心可以获得绝大多数网络数据。
对于交换机可统计到各信令点的信令负荷,忙时鉴权次数,忙时临时移动用户识别(T MS I )分配次数,访问位置寄存器(V L R )用户数,关机或脱网用户数,业务类型使用频率,忙时位置更新次数等。
利用这些数据,结合GSM -R 当时的运行情况,可修改MS C 和B S C 参数,减轻其工作负荷。
通过基站操作维护中心可以获得B S C 话务量统计(话务量,被叫话务量、位置更新、切换、小区话务量、话务信道和信令信道)。
可统计小区内主被叫应答率、T C H 分配成功率、分配失败原因占有率、掉话率、忙时话务量、T C H 平均占用时长、忙时占用T C H 信道数、临小区切换及成功率、切换失败原因占有率等。
BSC常见故障处理

区分方向角不一致造成的影响与直放站的影响要有足够呛的经验,一般方向角不一致要注意QD、SD比例多;而直放站则是SU、QU多;200站及D型较难区分,不过直放站常伴QU掉话。
要注意QD、SD一般较少出现,多与TRU故障或天线偏差、交叉相关。
天线下倾角不一致,有SU掉话略高,质差切换比例大,切入成功率偏低等迹象。
(3)、天线老化
天线老化一般是SU、SUD掉话较多,切入成功率低,接通率低,其迹象与同BCCHNO同BSIC的迹象类似,故较难判定。而是实地测天线,往往VSWR没明显变差,或不稳定,时大时小;故需排除直放站,同BCCHNO同BSIC的可能后做仔细反复的测试。
观察处理:
STS指标上:开跳频时,QD掉话数量相对较多;
关跳频时,SD掉话与QD掉话相对较多;
切换:向外切换时,下行质差紧急切换多;切入城功率较低;接通率低;
路测:强信号质差较严重;200站开跳频后信号质差。
(2)பைடு நூலகம்RX故障:
主要表现:
分集接收故障、接收灵敏度偏低。
观察处理:
ICM统计上:出现有两极分化的上行干扰,即在测试报告中,1级干扰的测量点数有一部分,然后另一部分在3至5级,查告警有CF 2A/33分集接收故障,这类一般都有1到2个载波有故障,用RLCRP配合RXCDP指令可确认具体的故障载波。
(2)、全网各小区各项指标均正常,但总掉话总数与无线掉话总数相差较大,话务量大时更为明显。一般为TRA设备有部分故障。
(3)、小区各项指标均正常,但SDCCH接通率偏低。一般先检查有无同频率组,开跳频又同HSN的小区存在,若如此,试改HSN;如果不存在该类小区,或修改HSN后无效果,一般是TRH的问题。拆小区MO数据重LOAD,一般可觖决问题。
网优主要KPI

1.1 掉话率指标定义:无线系统掉话率包括所有原因(用户线侧的原因和网络侧的原因)引起的掉话,该指标表示了网络的可保持性能。
在用户所要求通话的持续时间内,网络应有连续为用户提供服务的能力。
掉话率为掉话次数与忙时系统应答次数之比,即:掉话率=忙时话音信道掉话总次数/忙时系统应答总次数。
掉话率对应BSC整体性能测量里的掉话率指标。
其中,掉话次数的定义为无线侧统计“CLEAR REQUEST”消息,忙时系统应答次数的定义为交换侧统计“ANM”消息。
(以下的考核方法均为福州联通华为替换MOTO的考核标准,在每个地方都有每个地方局方的考核指标,这里只是例举一二)考核方法:满分:15分优秀网络指标:0.8%基本分:7分达标要求: 1%最低分:0分最低门限: 1.5%1.2 最坏小区比例指标定义:忙时话音信道拥塞率(不含切换)高于5%,或话音信道掉话率高于3%的小区,最坏小区的数量按照网络规模的不同分别计算。
大型网络:大型网络是指忙时话务量高于10000Erl的GSM网络(以城市为单位)。
大型网络只计算忙时平均每信道话务量大于0.12 Erl的小区。
中小型网络:中小型网络是指忙时话务量低于5000Erl的GSM网络(以城市为单位),包括各地市;中型网络只计算忙时平均每信道话务量大于0.1 Erl的小区。
最坏小区比例定义: 按照网络规模的不同分别计算。
大型网络最坏小区比例:最坏小区个数/忙时平均每信道话务量超过0.12ERL的小区个数。
中小型网络最坏小区比例:为最坏小区个数/忙时平均每信道话务量超过0.1ERL的小区个数。
备注:如某城市在某月忙时话务量达到要求爱尔兰数,可晋升网络规模级别。
考核范围:以地区为单位进行考核。
忙时话音信道拥塞率(不含切换)对应小区性能测量中的TCH拥塞率(不包括切换)指标;话音信道掉话率对应小区性能测量中的TCH掉话率指标。
考核方法:优秀网络指标: 1.0%达标要求: 2.0%最低门限: 3.0%1.3 话音信道分配失败率指标定义:忙时话音信道分配失败总次数(不含切换)/忙时话音信道试呼总次数×100%忙时话音信道分配失败总次数(不含切换)对应TCH呼叫占用失败次数,忙时话音信道试呼总次数对应TCH呼叫占用请求次数。
切换与拥塞专题案例

Measurement Report
CHANNEL ACT CHANNEL ACT ACK
HANDOVER COMMAND HANDOVER COMPLETE
日期 2006-3-17 2006-3-19 2006-3-20 别名 防汛指挥中心2 防汛指挥中心2 防汛指挥中心2 切换请求总次数 578 683 614 切换成功总次数 520 601 538 切换成功率(%) 89.96 87.99 87.62
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切换问题分析
A口问题
– 主要是链路资源不够导致切换异常,此时通话也会有 异常。
目标小区忙
– 目标小区忙,无可用信道导致切换失败。可以对目标 小区扩容或减小覆盖范围。
跨厂家切换
– 对端在A接口、E接口的各类信令与我方不一致,不能 识别或不支持,导致切换失败。如语音版本、切换号 码、寻址方式(CGI或LAI)等。
定义:统在小区内、BSC的同一小区间和不同BSC 的小区间的切换入请求次数。(J1+K1+L1)
切换成功次数C11618
定义:小区内、BSC内各小区间、BSC之间的各种 切换入成功的总次数。 (J2+K2+L2)
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信令流程1
小区内切换流程
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GSM各类指标公式

旦无线系统指标网络接通率(最差端局统计)网络接通率=(各个TRUNK接通总次数+因为用户原因造成的接通失败次数)/试呼总次数。
用于最差端局统计。
网络接通总次数网络接通总次数是指用户应答数+被叫忙数+用户不应答数+不可及数。
随机接入成功率随机接入成功率=随机接入成功次数/随机接入请求次数*100%交换系统接通率交换系统接通率(不含用户行为)=[发送IAI+语音寻呼次数+被叫用户忙次数]/(业务信道分配成功次数(不含切换)*主叫比例+接收IAI次数-(路由查询次数-路由查询成功次数))交换系统接通率(含用户行为)=[发送IAI+语音寻呼次数]/(业务信道分配成功次数(不含切换)*主叫比例+接收IAI次数)无线系统接通率定义: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)无线掉话率无线掉话率(不含切换)=无线掉话总次数/TCH分配总次数(不含切换)无线掉话率(含切换)=无线掉话总次数/TCH分配总次数(含切换)无线接通率无线接通率=(1-SDCCH信道拥塞率)* (1-TCH信道拥塞率)=(1—忙时SDCCH 溢出总次数/忙时SDCCH试呼总次数)>(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)))K00%系统接通率系统接通率=交换系统接通率(不含用户行为)*无线系统接通率系统接通率=交换系统接通率(含用户行为)*无线系统接通率话音接通率(全网接通率)话音接通率=无线接通率>交换机接通率希望是本无所谓有,无所谓无的。
这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,GSM 系统所关心的接通率即是话音接通率,也可称为全网接通率2G无线系统接通率2G 无线系统接通率=(主叫比例* 随机接入成功率*TCH 分配成功率+(1-寻呼成功率)*寻呼成功率*TCH 分配成功率)*100%系统试呼总次数忙时系统试呼总次数是指该地区交换机接受的各种用户的话音试呼总次数。
【精讲】几种指标的改善方法

几种指标的改善方法===================================================================== 说明:下列各种指标的的计算公式一定要记住。
并掌握各个counter的意思。
=====================================================================1、应急通信保障方案要点:①、首先确定应急保障区域的大概人数(市场部提供)。
②、按照人数预测产生话务量为每观众话务量(爱尔兰)0.03erl*人数。
③、统计目前应急保障区域覆盖小区(现场测试)。
④、根据现场测试统计覆盖小区的信道配置及最大能存载的话务(参照之前话务最忙时的话务情况)。
⑤、若现网配置不能满足应急保障区域产生的话务量则尽可能的扩容载频。
⑥、扩容后还是不能满足活动区域产生的话务量则建议增派应急通信车。
⑦、根据话务情况增派应急通信车信道配置,目前应急通信车最大配置为12+12+12,一般分两层UL/OL,OL配置4个GSM900载频、UL配置8个GSM1800载频。
⑧、时时监控话务,若有拥塞小区作话务分担。
2、道路质量①、勘查道路涉及的基站,路测数据采集、分析。
形成道路覆盖情况图。
②、对信号强度较高而有质差的路段,查看测试LOGFILE,C/I值较低的建议重新规划频点,对于占用某小区信号很强而持续的6、7级质差,则有可能载频故障或天馈线问题。
③、弱信号质差,则查看周围是否有基站覆盖或是掉站引起,若有基站覆盖则可以调整天线下倾角、增加基站发射功率等增强信号,若现网无法调整解决的则可以建议增加基站覆盖(主要是农村)。
④、弱信号覆盖较多的质差区域则可以通过小区参数、天线调整,确定主覆盖小区,优化道路信号覆盖,理顺切换关系,提高道路通话质量。
3、日常监控(接入性能差、高拥塞、高掉话、切换)一、差小区比例差小区比例指忙时话音信道掉话率高于3%的小区总数占所有小区总数的比例。
KPI提升经验总结

KPI提升经验总结目录1 KPI(关键性能指标)概述 (4)2 TD-SCDMA网络典型KPI指标 (4)2.1 覆盖率指标 (4)2.2 接通率指标 (4)2.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (4)2.2.2 RAB建立成功率 (5)2.2.3无线接通率 (5)2.3 掉话率指标 (6)2.3.1电路域掉话率 (6)2.3.2分组域掉线率 (7)2.4 切换成功率 (7)2.4.1系统内切换成功率 (7)2.4.2系统间切换成功率 (8)3 KPI指标提升工作流程 (8)3.1 RF优化 (9)3.2 频点及扰码优化 (10)3.3 全网邻区切换关系优化 (11)3.4 参数核查 (18)3.5 接入问题专题优化 (19)3.5.1 DT/CQT问题分析 (19)3.6 接入问题优化案例 (36)3.7 切换专题优化 (40)3.7.1 DT/CQT指标优化流程 (40)3.7.2话统分析流程 (48)3.7.3切换问题优化案例 (53)3.8 掉话专题优化 (55)3.8.1掉话定义和话统指标 (55)3.8.2 DT/CQT优化流程 (58)3.8.3话统分析流程 (63)3.8.4跟踪数据优化流程 (65)3.8.5优化案例 (67)4 总结..................................................................................................... 错误!未定义书签。
1 KPI(关键性能指标)概述网络系统指标有很多,运营商可以根据不同的网络发展阶段,制定不同的网络关键性能指标(KPI,Key Performance Indication)。
KPI是网络整体性能的集中体现,简化了网络评价流程,使不同体制的网络性能具有了可比性。
网络KPI可通过DT (Drive Test)、CQT(Call Quality Test)、OMC(Operation and Maintenance Center)数据、告警数据和用户投诉数据等方法来获取,这些方法在网络建设、发展和评估过程中结合使用。
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TCH指派成功率(不含切换)的优化
目前,无线系统接通率是联通总部考核的指标之一,从下面的无线系统接通率的公式可以看出,TCH分配成功率对该指标的优劣具有非常重要的影响,同时TCH指派成功率的提升对改善网络的寻呼成功率等指标也是有着积极意义的。
为此,我们专门对TCH指派成功率进行了专题优化。
首先分析TCH指派失败的成因,TCH指派失败的原因主要有五个方面:直接重试(directed retry)过程导致的失败、没有无线资源可用(no radio resource)导致的失败、无线接口故障返回SD(radio interface failure reversion to old channel)导致的失败、无线接口消息错误(radio interface message failure)导致的失败和其它原因(all other cause)导致的失败。
其中以没有无线资源可用的原因所占的比例最大。
由上表列出了1月8日到1月25日20:00~21:00TCH指派失败的统计,可以看出,正是由于“没有无线资源可用”的原因导致的TCH指派失败次数主要集中在没有无线资源可用(no radio resource)导致的失败,这是由于TCH拥塞而造成的,而且随着TCH分配失败的次数越来越多,没有无线资源可用(no radio resource)导致的失败所占比例也越来越高,因此,解决TCH拥塞是提高TCH分配成功率的根本方法。
缓解TCH拥塞可以通过减扩容
合理配置载频和优化参数的方法来进行。
1.
TCH
恒大新城12341小区扩容后拥塞情况得以解决,TCH指派成功率上升;
七星路林业大厦14352小区拥塞情况得以解决,TCH指派成功率上升;
高岭收费站18371小区扩容后拥塞情况得到解决,但是30号又出现拥塞,经检查发现
有一块载频TPU:0故障,经过测试恢复工作,若再出现退服则建议及时更换;
安吉路尾18583小区扩容后拥塞情况得以解决,TCH指派成功率上升;
还有公安局永新分局、富丰集团等小区也存在类似的拥塞情况,扩容后都得到了改善,对提升网络的性能指标起到了一定的作用,这里就不一一列举了。
2.参数优化及其效果
为了减少TCH拥塞,提高TCH指派成功率,我们对全网陆续开启了BSC内的强制切换功能,允许小区在拥塞的时候使用“直接重试:Directed Retry”。
具体参数设置:ENFORCHO=ENABLE。
下表以BSC0107为例说明了修改参数后的网络指标变化,可以看出,TCH拥塞有所缓解,TCH指派成功率等指标提高,同时TCH话务量和每线话务量稍有增长。
目前全网BR60的十二个BSC的强制切换功能均已打开,对TCH指派成功率的提升起到了一定的作用,同时缓解了网络的拥塞情况。
切换成功率的优化
切换成功率是无线网络质量的重要指标之一,本次优化中我们也为了提高切换成功率做了不少工作,相信对提高用户感受和用户满意度有一定的帮助。
优化前,网络中切换成功率一直维持在92%~93%之间,1月25日,BR55两个BSC 升级后,整网的切换成功率更是偏低,这是由于升级后BR60的许多新功能没有在该两个
BSC中开启以及参数设置没有最优化造成的。
我们重点优化了BSC0104和BSC0106的相关切换参数,例如RXLEVMIN、BSCT7和THORQST。
由于在GSM系统中,每次切换时会短时间的中断通信服务,频繁的连续切换会使通信质量大大降低。
T7定义了在两次“HANDOVER REQUIRED”之间花费的最少时间;THORQST规定了对于同一个连接,二次切换间必须间隔的最小时间。
如果该参数设置较小的话,会在某些特定环境下,MS切换尝试过于频繁,从而影响手机用户的通话感受和网络的切换成功率。
适当地提高该时长将改善在某些特定环境下切换尝试过于频繁的现象,可有效的提高切换成功率。
也就是说,T7是BSC发送“HANDOVER REQUIRED”至收到“HANDOVER COMMAND”之间的定时器,THORQST是BTS发送“HANDOVER CONDITION INDICATION”至“HANDOVER COMMAND”之间的定时器。
现网SIEMENS BSC数据库的设置中T7为10(HLFSEC),THORQST的设置为6(2 SACCH multiframes),我们建议将该参数设置全网改动为T7=20(HLFSEC),THORQST= 12(2 SACCH multiframes)。
注:该改动对于网络中普通的正常切换无任何影响。
下表是BSC0104改动前后的对比情况,其它BSC的情况类似,目前全网BR60的12个BSC的该项参数都得到了优化改善了整网的指标。
另外,现网的网络覆盖相对以前变好,我们将相邻关系中的RXLEVMIN参数也做了优化,将RXLEVMIN低于18的所有ADJC都改为18(-92dBm),这也有助于提高切换成功率和减少掉话。
我们也进行现网的切换比例分析,具体如下表,从表中可以看出,Better Cell的切换比例上升,超过80%,达到一个比较理想的水平。
现网切换成因图
随着Better Cell切换的上升和紧急切换比例的下降,而Better Cell切换成功率比紧急切换成功率要高,因此,整网的切换成功率也在提升。
下图为全网切换成功率的变化。
全网切换成功率变化图
切换成功率的提高除了得益于数据库参数的优化以外,跟这段时间不断的路测调整和隐性硬件排除也有很大的关系。
话务统计中,我们往往会关注小区切换成功率低的小区,如何提高这些小区的切换成功率呢?这就要对该小区的切换统计进行更细的分析,比如切入成功率和切出成功率和切换成因的比例。
优化过程中发现三月花酒店1和双拥路空七军2两个小区在市中心,不存在覆盖的问题,但切换成功率较低,下面就以这两个小区的处理过程作为例子说明我们如何处理提高切换成功率低的问题。
双拥路空七军10622
从上面10622的切入切出成功率表格可以看出,10622的切入成功率比较低,只有30%左右,而切出成功率却比较高,达到100%,初步判断可能是10622本身的问题,我们再从切换成因比例分析,如下表:
10622切换成因里上行电平切换比例超过50%,表明通话时上行电平较差,由此我们判断10622问题可能出现在上行电平较差,造成上下行不平衡。
于是,我们取10622的CTRX统计数据作了分析,具体数据如下表:
TRX:1 下行
TRX:1 上行
上面的表图可以看到,10662的TRX1上下行电平平均相差达到40dBm,上下行不平衡,更换对应的CU后,CTRX统计如下图表,小区工作恢复正常。
TRX:1 下行
TRX:1 上行
更换CU后,切换成因比例恢复正常,如下表:
更换CU后,切换成功率超过90%,如下表:
三月花酒店13381
从上面13381的切入切出成功率表格可以看出,13381的切入成功率比较低,只有30%左右,而切出成功率却比较高,达到98%左右,初步判断可能是13381本身的问题,我们再从切换成因比例分析,如下表:
13381切换成因里上行电平切换比例超过50%,表明通话时上行电平较差,由此我们判断13381问题可能出现在上行电平较差,造成上下行不平衡。
于是,我们取13381的CTRX统计数据作了分析,具体数据如下表:
下行CTRX统计
上行CTRX统计
上面的表图可以看到,三月花酒店13381小区两个载频TRX0、TRX1上下行电平都不平衡,TRX0相差大约40dBm、TRX:1相差大约30dBm。
由于两个载频都不好,怀疑是DUCOM0问题,更换了DUCOM0之后统计正常,CTRX统计和分布图如下,小区工作恢复正常。
下行CTRX统计
上行CTRX统计
更换DUCOM后,切换成因比例恢复正常,如下表:
更换DUCOM后,切换成功率超过95%,如下表:。