从WCDMA跨IUR口切换失败案例谈RNC规划原则
TDSCDMA网络切换失败案例优化

TD-SCDMA网络切换失败案例优化摘要切换是一个重要的无线资源管理功能,是蜂窝系统所独有的功能和关键特征。
TD-SCDMA系统的切换是为保证移动用户通信的连续性或者基于网络负载和操作维护等原因,将用户从当前的通信链路转移到其他小区的过程。
切换过程的优化对任何一个蜂窝系统都是十分重要的,因为从网络效率的角度出发,用户终端处于不适合的服务小区时,不仅会影响自身的通信质量,同时也将增加整个网络的负荷,甚至增大对其他用户的干扰。
移动用户应当使用网络中最优化的通信链路与相应基站建立连接.本文首先简要介绍TD-SCDMA系统切换的原理及过程,对切换失败产生的原因进行分析,通过使用日讯科技NTAS PROFESSIONAL进行了测试工作,然后结合厦门TD-SCDMA实验网测试过程中的切换失败问题提出相应的优化方案.1 TD-SCDMA切换控制TD-SCDMA系统中提出了接力切换的概念,它不同于传统意义上的硬切换和软切换,是一种崭新的切换技术,主要原理是基于同步码分多址(SCDMA)技术和智能天线技术的结合。
在移动系统中,对移动用户的准确定位一直是追求的目标,而TD-SCDMA系统可以利用对天线阵列和同步码分多址技术中码片周期的精确测定,得出用户的大体方位,在手机辅助下,服务的基站根据周围的空中传播条件和信号质量,要求移动终端切换到信号更好的基站。
接力切换可以对整个基站的容量进行动态的优化分配,也可以实现不同系统之间的切换。
切换的具体流程主要可以分为三个过程:信号强度测量、切换的决策过程和执行过程。
测量过程的主要功能是对于TD-SCDMA系统中切换要求的参数进行测量,并且对于测量报告的结果进行检验。
测量过程主要分为系统内的测量和系统间的测量,以及同频测量和异频测量。
决策过程的主要功能是根据网络和业务等各方面要求配置参数,并参考相应的门限值和测量结果给出切换判决结果,最终决定UE是否切换以及切换的目标小区。
l执行过程的主要功能是当决策过程已经判决UE需要进行相应的切换时通过RNC与UE的信令交互使UE与目标小区建立连接,并为UE分配相应的无线资源,从而完成TD-SCDMA系统切换。
GSM关于切换失败的问题分析(DOC)

关于切换失败的问题分析问题描述从信令上来说切换失败可以划分为两方面的问题:切换选择失败和切换执行失败。
切换选择失败是从BSC到BTS的HO COMMAND数与BSC收到的HO INDICA TION 数之差。
切换选择失败的原因往往是由于目标小区信道资源不足或系统存在参数或硬件问题(即难以建立BSC与BTS之间的L2连接)。
切换执行失败是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。
当切换成功后,MS将向目标小区发出HO COMPLETE的报文,目标BSC收到该报文后将计一次切入成功;若该切换属于INTRA MSC切换时,当发起BSC收到CLEAR COMMAND(该报文中含有清出的原因为切换成功)将计切出成功一次。
当MS由于无线原因,导致无法占用目标小区的信道而引起切换失败后,将向原小区发出切换失败的报文,此后MSC向目标BSC发出清除请求(CLEAR REQUEST),该报文中带有清除的原因是切换失败,于是该BSC就计切入失败一次。
1.切换失败的情况。
(未考虑双频情况和基于SDCCH切换的情况)下图列出了BSC内切换的信令流程:********************************************************************解决方案:(1)硬件故障。
如载频或主控板或传输问题。
还有可能是天线方位错误;天线端口对应错误或机柜上的载频发射连线接错,被耦合到其它小区去发射了。
现象如下图所示:(硬件问题在上下性的质量切换上体现的尤其明显)(2)孤岛效应(同频同BSIC)。
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。
WCDMA异频切换问题及案例分析

4 .异 频 切 换 问题 案 例 4 1 案 例 分 析 .
一
期 工程进行 V P测 试 时 发 生 掉 话 。掉 话 前 U E不 断上
定性和 U E处 理能力有限 ,往往 出现部分 消息丢失或没有被 记录 , 以, 所 最好是结 合路测 的信 令与 R C 的信令 消息一起 N
分析 , 以分 析 定 位 异 频 切 换 问题 。 3 2 4 优 化 调 整 .. 异 频 切 换 问题 优 化 调 整 包 括 工 程 参 数 、 区 参 数 和 算 法 小 参数 。 工程 参数有 天线参 数 , 括方位 角 、 倾 角 , 高等等 。 包 下 挂 通 过 调 整 这 些 参 数 , 以 改 变 小 区 的 覆 盖 , 变 切 换 带 的 位 可 改 置 、 小等 , 化 异 频 切 换 问题 。 大 优
警和运 行历史记录等; 工程 参数 总 表 ; 数 配 置 。 异 频 切 换 优 参 化 的指 标 是 异 频 切 换 成 功 率 、 频 切 换 比 例 等 , 些 指 标 项 和 异 这 目标 要 求 的确 定 需 要 和 运 营 商 讨 论 确 定 。 3 2 2 异 频 切 换 问题 收 集 ..
在 掉 话 点 往 前 看 UE最 近 的测 量 报 告 ,发 现 UE激 活 集 里
只 有 一 个 小 区 , E L D 为 6 0 6 扰 码 为 53 查 工 参 该 小 区 CLI 43 , 0, 为 WN 会 展 中心 二 期 E , F 6 为 2载 波 ( 点 为 16 8 。 掉 话 频 0 8) 从 前 U 上报 的测量报 告分 析该 小区信 号 R C E S P为 .1d m , 13B E/ c o为 一5 B, 号 质 量 非 常 差 , 导 致 该 掉 话 的 原 因 。 I 1d 信 是 再往前 看信 令 ( 号 59 , 序 2 )UE上 报 2 事 件 , 动 压 缩 D 启 模 式 , 从 F 载 波 小 区切 换 到 F 并 1 2载 波 小 区 WN 会 展 中 心 二
WCDMA系统有效提高切换成功率的方法

WCDMA系统有效提高切换成功率的方法A Valid Way to Improve Success Ratio of Switch in WCDMA System吕应权,周冲摘要:在WCDMA系统实际的开发测试中,终端(UE)在专用信道(DCH)状态和前向接入信道(FACH)状态的相互切换时,若空中接口质量较差、上行有错包,则切换会失败。
这种失败完全可以通过RNC的处理来避免,即在暂态过程中由MAC层自行决策是否可以切换,而不是协议描述的由RRC层执行切换。
这种方法也可以应用于WCDMA的硬切换过程。
实际应用证明,这种方法可以有效的提高切换成功率,提高系统的稳定性和可靠性。
关键词:WCDMA;信道类型切换;硬切换Abstract:In the practical testing of WCDMA system, during the interchange of Dedicated Channel (DCH) statusand Forward Access Channel (FACH) status, User Equipment (UE) may fail to switch because of error uplink packets in case of poor air transmission quality. In fact, this problem can be avoided by Radio Network Controller (RNC). On the process of the switch, the switch to FACH is decided by Media Access Control (MAC) layer, not by Radio Resource Control (RRC) layer. This method can also be applied in the hard handoff of WCDMA. The practical application shows that this technique can successfully improve the ratio of switch. Consequently, it improves the stability and reliability of the system.Key words:WCDMA; transport channel type switch; hard handoffWCDMA作为3G的主流技术,在全球移动市场中被日益地推广商用,其市场前景非常广阔,估计到2010年用户数将达到3.7亿。
经典案例_切换失败典型优化案例

切换失败典型案例目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)三、解决措施 (5)四、经验总结 (5)切换失败典型案例【摘要】近期处理top小区时发现,在入网基站开通ANR功能的情况下部分小区仍然会出现切换失败高的现象。
本文以一类切换失败率高的典型案例进行分析,同时总结从信令角度快速定位切换失败的原因,从而准确有效处理切换失败类问题,提升用户感知和降低用户投诉率。
【关键字】ANR切换失败【业务类别】切换信令、参数优化一、问题描述二、分析过程1、查询邻区关系对查询可见BB-怀远-怀远工业园-HFTA-440465-51同频切换失败主要目标小区是站号为440378的51小区,且切换失败的主要原因为eNB间S1口小区间同频切换出准备失败次数,目标侧准备失败。
2、信令分析根据切换出失败原因为S1口小区间同频切换出准备失败可知,信令问题出现在下图红色方框区域,第一部分为源小区经过MME向目标小区发起切换请求,申请资源;第二部分为目标小区经过MME向源小区应答请求3、告警查询查询相关两个基站告警情况,均不存在告警。
4、查询邻区关系查询邻区关系发现BB-怀远-怀远工业园-HFTA-440465-51邻小区中BB-怀远-怀远县碧桂园小区北-HFTA-440378-51和BB-禹会区-禹会区杜郢-ZFTA-155959-189同频且同PCI 142。
此时UE上报测量到的PCI=142给eNodeB后,eNodeB不能分辨UE测量到的邻区对象是哪个小区(BB-怀远-怀远县碧桂园小区北-HFTA-440378-51和BB-禹会区-禹会区杜郢-ZFTA-155959-189),从而导致BB-怀远-怀远工业园-HFTA-440465-51不发起切换,即图3中信令S1AP_Handover_Required消息不发送,导致切换失败。
三、解决措施由于开启ANR功能,删除邻区并不一定能解决邻区同PCI问题,所以建议将不合理邻区关系“允许切换”修改为“禁止切换”,参数修改后BB-怀远-怀远工业园-HFTA-440465-51切换成功率回复正常水平:四、经验总结切换失败通常是指切换的信令流程交互失败,关注点在信令的交互,只有在信令交互出现丢失或信令处理结果失败才会失败。
wcdma网RF优化个人总结

wcdma网RF优化个人总结第一篇:wcdma网RF优化个人总结RF优化个人总结簇划分的原则,RNC划分的原则:1尽量减少RNC之间的过多的交互。
2尽量话务进行均衡。
3容灾性考虑。
Cluster 尽量是顺时针测试。
尽量的安排好人,按照区域或人进行划分。
Cluseter 划分,尽量的边界清晰。
业务分部尽量在话务较少。
Cluserer尽量不要跨RNC。
Clusert 大小原则。
一天能比较充分的测试完。
这样晚上能制定优化原则,不然其他部分都会等着。
Cluset的边界测试必须重叠。
Cluseter划分的区域。
测试规划,单行道的测试,如果可以不行,可以安排进行晚上测试。
白天车辆比较少。
注重现场的情况,注意合理的安排,结合现场。
一.覆盖的优化给予scanner的优化。
检查覆盖。
二.领区的优化。
邻区基于手机的测试。
1 是否漏配,单配2 优先级的调整。
3 领取是否多配。
以上的工作占所有工作的80-90%三.无线参数的优化。
(RF优化)基于现场的默认值,基本上没有什么问题。
基础是在之前的基础上的优化,锦上添花。
体现作为一个优化工程的水平。
影响掉话和互通的一些参数。
测试是什么原因。
切换,掉话。
覆盖问题首先解决的问题是覆盖问题,信号的强度在信号强度的基础上干扰。
领取优化。
包括扰码。
扰码复用的问题。
特殊的越区。
功率的调整。
外界的干扰(如军事,小灵通的干扰).5需要找出外界的干扰。
小区重选与切换。
无线参数。
不要纠缠什么网管导不进去。
以上流程要记住。
调整的步骤:天馈的调整:方位,下倾,功率,高度,型号,位置。
无线参数的调整:扰码,邻区。
验收按照网络验收。
不要按照簇验收,因为存在簇的划分大小不一定。
千万不要按照簇验收。
给联通提的簇优化报告,而不是网络的优化的报告。
调整完簇后,要及时更新的基站信息表。
每个人要区域化的负责。
作为项目经理一定要保证的网络的性能,而不是保证簇的优化。
不要抠一个死问题,而要更快的放号等,这个目标是一样的。
5G共建共享网络异厂商间ANR切换失败案例分析
5运营与应用5G 共建共享网络异厂商间ANR 切换失败案例分析2023.06·广东通信技术空口存在2个NCGI 。
这样在邻区漏配下ANR 特性启动时,电信、联通用户UE 会分别从系统消息SIB1中读取自己所属的NCGI 等信息并上报给A 厂商的服务基站。
对于电信用户来说,A 厂商服务基站收到电信所属NCGI 信息后按照双逻辑基站和小区处理方式,向B 厂商基站发起PLMN 为“46011”的Xn 链路建立请求,电信承建的B 厂商基站可识别PLMN 为“46011”的Xn 链路等,因此电信用户业务正常。
但对于联通用户来说,A 厂商服务基站收到联通所属NCGI 信息后则按照双逻辑基站和小区处理方式,向B 厂商基站发起PLMN 为“46001”的Xn 链路建立请求,而B 厂商基站由于是电信承建,其只识别PLMN 为“46011”的Xn 链路,因此产生Xn 自建立时“无法获取对端IP ”。
类似的,B 厂商核心网也不识别电信承建基站发起的PLMN 为“46011”NG 链路建链请求等,NG 接口切换时“目标基站无线节点路由错误”等错误。
3 解决方案本案例问题主要是不同厂商对于共享基站空口配置两组不同的PLMN-IdentityInfo 及CellIdentity 等信息解读、处理方式不同引起的。
从协议和合理性分析,逻辑基站和逻辑小区在空口配置、Xn 接口配置和NG 接口配置应当一致,所以解决方案以B 厂商基站版本升级修正为主,可选方案如下。
(1)方案一:基站软件版本升级修改单NCGI 空口配置方式 ,实现空口系统消息SIB1广播单组PLMN-IdentityInfo ,其中PLMN list 配置为46011+46001。
该方案需B 厂商新开发基站软件版本并涉及现网B 厂商现网基站版本的全网升级,但单NCGI 在组网、网络配置的灵活性方面不如多NCGI 方式,不能很好满足5G 无线网共建共享的需求和发展。
GSM中切换种类,切换失败的原因分析
GSM中切换种类,切换失败的原因分析一、切换的定义及划分所谓切换,就是指当移动台在通话过程中从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区,或者由于外界干扰而造成通话质量下降时,必须改变原有的语音信道而转接到一条新的空闲语音信道上去,以继续保持通话的过程。
切换根据手机和基站测出的上下行电平质量和TA 值作为最基本的测量数据,根据切换判断算法和资源分配算法来决定是否应该切换和切向哪个小区。
切换是移动通信系统中一项非常重要的技术,切换失败会导致通话失败,影响网络的运行质量。
因此,切换成功率(包括切入和切出)是网络考核的一项重要指标,如何提高切换成功率、降低切换失败率是网络优化的重点工作之一。
根据不同的切换判决触发条件,切换可以分为紧急切换、负荷切换等5类。
(1)紧急切换。
包括TA过大紧急切换、质量差(BQ)紧急切换、快速电平下降紧急切换、干扰切换。
●TA过大切换条件:服务小区的TA大于等于紧急切换TA限制。
●BQ切换条件:服务小区的上行链路质量在滤波器长度时间内平均值大于等于紧急切换上行链路质量限制;服务小区的下行链路质量在滤波器长度时间内平均值大于等于紧急切换下行链路质量限制。
●快速电平下降切换在呼叫中电平突然下降时触发,触发条件:服务小区如果Value>B(Value:一个与滤波器参数A1~A8相关的值,该值表示在一段时间内接收电平的变化趋势;B:滤波器参数)切换最后的MR6已经低于边缘切换门限,则发生切换。
●干扰切换:也属于紧急切换,当接收电平大于一定值但传输质量又低于干扰切换质量门限时触发。
(2)负荷切换。
负荷切换触发要同时满足三个条件:系统信令流量小于允许负荷切换系统流量级别门限;需要切换的小区负荷高于负荷切换启动门限;接收切换的小区的负荷低于负荷切换接收门限。
(3)正常切换。
包括边缘切换、分层分级切换和PBGT切换。
●边缘切换条件:服务小区已低于边缘切换门限;在边缘切换统计时间(如5 s)内,服务小区电平持续低于边缘切换门限(如4 s)。
切换失败的原因及优化方法
切换失败的原因及优化方法切换异常的原因及优化方法(1)硬件故障导致切换异常由于TD采用多通道智能天线系统,而良好的赋形首先需要各个通道之间功率校正保持一致。
如功率校正通不过,将会导致赋形产生偏差,从而可能导致系统切换失败。
优化方法:查看基站设备告警记录,对故障的天线、基站硬件设备进行更换。
(2)同频同扰码小区越区覆盖导致切换异常在专用模式下,UE发送的测量报告,是根据PCCPCH 的使用频点以及扰码为标识来区分不同邻小区的。
如果存在同频同扰码小区越区覆盖,则可能会出现UE上报的测量报告中存在虚假邻小区信息,从而导致系统发出切换指令,使得某些处于专用模式下的UE频频尝试向实际信号并不好的越区覆盖小区发出切换请求,必然造成切换失败(也可能是乒乓切换)。
优化方法:从规划以及优化方面来避免同频同扰码小区越区覆盖现象。
主要是调整频点、扰码或工程参数(天线方位角、俯仰角、天线高度、小区最大发射功率等)。
(3)越区孤岛切换问题在环境比较复杂时,较近小区的信号由于阻挡产生一定损耗,而其他小区可能会从建筑物夹缝中透露出来,形成较强越区孤岛。
由于该区域的小区和越区小区之间不会互配置邻小区,在干扰没有严重到导致下行失步时,UE将不会选择到该小区上,但在服务小区信号较弱时,UE很可能会重选到该越区孤岛上。
当在该小区上通话(建立其他的DPCH也是一样)后,将会导致无法切换从而掉话的现象。
此类问题在切换指标上是无法显示出异常的,主要表现为掉话严重。
优化方法:对发生越区覆盖的小区的天线方向角、俯仰角、小区最大发射功率进行调整,必要时要降低天线高度;如果上述方法均不可行,可添加邻区关系,使切换正常。
(4)目标邻小区负荷过高(或部分传输通道故障),导致切换失败当目标邻小区的负荷过高时,切换将无法完成。
另外,当目标小区的部分传输通道由于误码较高或频繁瞬断时,也会引起切换(选择)失败。
如果是跨RNC,由于源RNC不了解目标RNC的传输故障情况,因此只要有切换请求,就会尝试进行切换执行,而最终导致切换失败,这种情况要持续到源RNC收不到目标小区的测量报告为止。
5G基站间跨TAC切换失败
5G基站间跨TAC切换失败5G基站间跨TAC切换失败案例上报省份:北京案例上报人:李泽尘、赵旭一、关键词:跨TAC 切换,TAU与S1切换流程冲突二、案例分类1.问题分类:切换类2.手段分类:参数调整,网络结构调整三、优化背景北京地铁新开通NSA模式的5G站点后,现场测试发现从站台到隧道内宏RRU间4G小区切换时,测试终端从5G回落4G。
四、问题现象在地铁拉网测试过程中,发现从站台移动至隧道过程中,在站台4G锚点与隧道内4G锚点间切换时,测试终端从5G回落4G,约1分钟后才回复5G网络连接。
五、原因分析首先,核查该位置涉及的4G和5G站状态和邻区配置无误。
跟踪4G侧信令分析,发现核心网没有响应基站侧发出的ERAB_MOD_IND 消息,导致在4G切换过程中,丢失了5G辅载波信息,终端侧回落至4G,1分钟后才重新发起随机接入,恢复5G网络连接。
进一步核查站台和隧道间基站配置,发现站台lampsite和隧道宏站分别配置在两个核心网不同的TAC下。
分析核心网未响应基站侧发出的ERAB_MOD_IND消息的原因为站台lampsite和隧道内宏站处于不同TAC。
发起S1口切换时,基站发送ERAB_MOD_IND信息时,核心网正处于TAU流程,TAU流程与S1切换流程冲突,导致核心网未响应基站MOD_IND信令,导致网络回落4G。
六、解决方案修改站台基站配置与隧道核心网相同,使基站间从S1切换改为X2切换,核心网不发生TAU流程和S1切换流程。
七、效果评估修改站台基站配置与隧道核心网相同,测试结果显示站台与隧道间能够顺利切换,手机测试不回落5G,高清视频播放流畅。
八、基于案例提炼的方法、流程及评估标准建议在当前基站版本下,不同TAC配置下的基站间切换可能出现TAU 流程与S1切换流程相冲突的情况,推荐解决方案是尽量保持切换链为同一TAC,多使用X2切换,避免TAU和S1切换。
此外,在TAC边界,也可以通过调节MR B1时间迟滞参数为512ms来规避TAC流程与S1切换流程间的冲突,但5G业务实际上会断0.5s,对用户感知可能产生较小影响。
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和控制与之相连或相关的 Nod e来自B 的无线资源。 Nod e B 则完成 Iu b 接口和 U u 接口之间的数据流的转换,同 时也参与一部分无线资源管理。
2 跨 IUR口切换失败案例
图1 WCDMA接口结构
2. 1 WCDMA 接口结构介绍 WCDMA 中 的 U T RA N 包含一个 或几个无 线网络
Iu r 接 口 是 连 接 R NC 之 间 的 接 口,Iu r 接 口 是 U MTS 系统特有的接口,用于对 RA N 中移动台的移动 管理。比如在不同的 RNC 之间进行软切换时,移动台 所有数据都是通过 Iu r 接口从 正在工作的 RN C 传 到目 标 RNC。 2. 2 问题现象
某 地 优 化 测 试 中 发 现 CS 语 音 业 务 掉 话,地 点 在 跨 R NC 的 交 界 处, 现 象 是 激 活 集 中 的 信 号 比 较
1D :最好小区变化事件,发生硬切换时上报此事件 ; 详细流程见协议 25. 413。 查 看掉 话时 测试 数据 的信 令流 程, 发现 掉话 前激 活 集中的信 号为经 过 SR NC 与 CN 侧进 行通信 的一小 区(PSC274),手 机上 报了添 加 DRN C 下 另一信 号比 较 好的 小区(PSC121)的 1A 事件,同时 SRN C 侧也 收到了此测量报告,但接下来 RNC 却没有下发激活集 更新消息,手机激活集中的信号变差,等待超时导致掉 话。此 掉话发 生在相 邻 RNC(RNC4 和 R NC3) 交界 处,这两个 R NC 是存在 IU R 口的,正常流程应该上报 1A 事件,下发激活集更新消息进行跨 IU R 口的软切换。 但实际情况是 PSC121 比 PSC274 信号好的时候也一直
对于没有 IU R 口的 R NC 间的硬切换伴随迁移,是 指原 来的 RN C 为服务 R NC(SRNC ),另外一 个切入 的 RN C 为 目 标 R NC(DRN C), 开 始 时 是 SR NC 与 CN 间存在通信链路,当跨过 SRN C 所属的小区时,与 CN 间 的通 信链 路变 为 DRNC 和 CN 间,新的 DRNC
图2 掉话地点及信号水平
·2010年 第7期·
5
网络规划与优化专题
NE TW O RK P LANNI NG AND O PT IMIZ ING FO RU M T E LE C O M E N G I N E E R I N G T E C H N IC S A N D S TA N D A R D IZ A TI O N
网络规划与优化专题
NE TW O RK P LANNI NG AND O PT IMIZ ING FO RU M T E LE C O M E N G I N E E R I N G T E C H N IC S A N D S TA N D A R D IZ A TI O N
从 WCDMA跨 IUR口 切 换 失 败 案 例 谈 RNC规 划 原 则
1 前言
移 动 性 是 无 线 通 信 网 络 的 一 个 重 要 特 点, 在 WCDMA 系统中,控制基站的基站控制 器(RN C)因 为在寻呼、负荷分担、网络边界的衔接等方面的重要作 用,其划分的方式和原则就具有了决定移动模式,影响 网络性能的意义。本文根据 W CDMA 现网中一个及其 特殊的跨 IU R 口硬切换伴 随迁移失败的案例来挖掘现 网 RNC 规划中 存在的问题以及相应的 R NC 规划中应 该遵从的一些原则。
根据 RNC 区域划分 原则, 此地市问题区 域总共存 在 4 个 RN C,分别是 R NC 1、RN C2、R NC3、RN C4, 其中两两相 邻的都有 IU R 接口,而对于跨了 RNC 4 的 R NC1 和 RNC 3 之间是没有 IU R 接口的。根据切换策略, CS 业务跨 RNC 时,如果存在 IU R 口,则进行切换动作; 如果没有 IU R 口,则进行硬切换伴随迁移动作。RN C 划分如图 3 所示。
图3 RNC划分情况
无法加入激活集,直到掉话,下图 4 中手机上报 1A 事 件请求添加 PSC121。
检查测试路 线,发 现测试手机是 在 RN C1 中起 呼, 一路穿过 RN C4,到达 R NC3 边界处时发生掉话,虽然 看起来是 RNC 4 和 RNC3 间的切换,但根 据我们的切 换策略,实际上 发生的是 R NC 1 和 RNC3 间的硬切换 伴随 迁移(因 为 RN C1 和 RN C3 间 没有 IU R 口)。 如 图 4 所示。也就是说当测试手机从 RN C1 到 RN C4 时, 发 生 了 R NC1 和 RNC 4 间 的 软 切 换, 此 时 SRNC 是 RN C1,不 发 生迁 移 ;当测 试 手机 从 R NC4 到 R NC3 时, 实 际 上 发 生 的 是 RN C1 和 RN C3 间 的 迁 移, 此 时 SRNC 仍 然 是 RNC1,DRNC 是 RNC3, 而 R NC4 只起 一个 透 传的 作用。 查看 RN C 的 配置 参 数, 因为 RNC1 和 RNC3 不相邻,也没 有 IU R 口,所以 没 有定义为邻 RNC,这样 RNC1 收到 UE 上报的 1A 事件后,无法识别目标小区所 在的 RN C(即 RN C3),自 然 也 就无 法 对 1A 事件作出回应。最终因为没有配置 邻 RN C 信息导致硬切换伴随迁移失败而 掉话。
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·2010年 第7期·
网络规划与优化专题
NE TW O RK P LANNIN G AND OP T IMIZI NG FO RUM 电信工程技术与标准化
差(PSC214,RN C4), 与 此同 时 监 视 集 的 信 号 很 好 (PSC386,R NC1),却没有加入到激活集中,与切换不 及时导致的掉话非常相似。检查邻区没有问题 ;干扰正 常 ;设备没有告警。经过多次测试,发现这种掉话只发 生在 RN C 交界处。掉话点如图 2 所示。 2. 3 问题分析
成为了服务 RN C(SR NC),因为没有 IU R 口,这种通 信链路的变化被称为硬切换伴随迁移。信令流程上用物 理信道重配置来实现,手机上报事件为 1D。
1A :相 对门限 增加事 件, 表示 一个小 区的质 量已 经接近最好小区或活动集小区质量,当 U E 活动集满后 1A 事件停止报告 ;
子系 统(RN S)。 如图 1 所示。 一个 R NS 由 一个 无线 网络控制器(RN C)和一个或多个基站(N od e B)组成。 RN C 与 CN 之 间 的 接口 是 Iu 接 口,N od e B 和 RN C 通过 Iub 接 口连接。在 U T R AN 内 部,无 线网络 控制 器(RN C)之 间通 过 Iu r 互联,Iur 可以 通过 R NC 之 间的直接物理连接或通过传输网连接。R NC 用来分配
王晓龙 杨孝最 (中国联通福建分公司 厦门 361008)
摘 要 通过对跨RNC 的切换案例的分析,来发掘我们数据配置原则中存在的问题,以及RNC 边界规划应该遵循的一 些基本规则,从而引申出从网络优化审视和检验网络规划的目的。
关键词 W C DMA IUR SRNC DR NC 1D 迁移 物理信道 案例