2024年3月6日发(作者:牢清心)
诺基亚LTE性能恶化小区分析处理
1. RRC连接建立成功率
RRC连接建立成功率公式定义
指标名称
RRC连接建立成功率
中文映射算法
RRC连接建立成功次数/ RRC连接建立请求次数*100%
Nokia内部公式映射
指标优化思路
参数名
blog前2项失败是由于无线环境原因而导致的,需要进行无线方面的优化;第3项是由于接入用户数达到参数限定的最大接入用户数而产生的拒绝。
b) 如果是由于用户限制而导致的接入失败,需要优化有接入用户数相关的参数,或控制覆盖范围,减少小区内的用户数。
接入用户数相关参数:
.s参数含义
统计代码
M8013C6
M8013C7
M8013C8
统计表字段名
SIGN_EST_F_RRCCOMPL_MISSING
SIGN_EST_F_RRCCOMPL_ERROR
SIGN_CONN_ESTAB_FAIL_RRMRAC
/a) 查看RRC接入失败原因Counter,看导致RRC失败的主要因素是什么。
RRC接入失败相关Counter:
含义
RRC Complete丢失
RRC Complete错误
RRM接入限制
buckACK/NACK offset
Additional active UE with reason radio reason handover
Additional active UE with reason time critical handover
Cell scheduling request periodicity
CQI periodicity network period
Initial amount of PRBs in uplink
Max number act DRB
Maximum amount of users per TTI in DL
Maximum amount of users per TTI in UL
Maximum number of active UEs
一般用户量建议值
36
30
40
20ms
40ms
10
300
8
8
160
大用户量建议值
72
20
20
20ms
40ms
8
300
10
10
180
httpn1PucchAn
addAUeRrHo
addAUeTcHo
cellSrPeriod
cqiPerNp
iniPrbsUl
maxNumActDrb
maxNumUeDl
maxNumUeUL
maxNumActUE
://min100*sum(M8013C5)/sum(M8013C17+M8013C18+M8013C19
+M8013C20+M8013C21)
ister
maxNrSymPdcch
maxNumRrc
prachFreqOff
nCqiRb
Maximum number of OFDM symbols for PDCCH
Maximum number of RRC connections
PRACH frequency offset
PUCCH bandwidth for CQI
2
200
6
4
3
200
9
8
如果已是大用户量建议值,建议减小RRU发射功率或进行天馈调整缩小小区覆盖范围,减小小区用户量。
c) 参数核查,检查参数是否在建议值范围内。
参数
pdcchAggMsg4
pdcchAggRaresp
maxCrRa4Dl
maxCrRaDl
iniPrbsUl
iniMcsUl
ilReacTimerUl
ulsMinTbs
raSmallVolUl
p0NomPucch
deltaPreMsg3
qrxlevmin
cqiPerNp
nCqiRb
cellSrPeriod
n1PucchAn
T300
n310
参数含义
PDCCH aggregation for RA msg4
PDCCH aggregation for random access response message
Maximum code rate for random access message 4
Maximum code rate for random access message 2
Initial amount of PRBs in uplink
Initial MCS in uplink
Minimum UL transport block size
Uplink improved latency reaction timer
建议值
inmckbuNominal power for UE PUCCH TX power calculation
Delta preamble random access message 3
Minimum required RX level in cell
CQI periodicity network period
PUCCH bandwidth for CQI
ACK/NACK offset
Timer T300
n/Small size random access data volume in uplink
o:-124dBm~-120dBm
indoor:-128dBm~-120dBm
40ms
4
20ms
36
1000ms
n20
oghte)
f)
g)
tp://d)
统计小区PUSCH的上行的干扰电平、SINR、UE的Power Headroom和下行CQI,看一下小区是否存在干扰,上下行质量如何。如果小区的存在上下行的无线问题,需要进行无线优化。
Msg2/4鲁棒性优化 ,通过增加PDCCH中MSG2和MSG4的CCE聚合数量以及降低其在空口的最大编码效率,提升这两个消息在空口的抗干扰能力,降低误码率,从而提升接入成功率。
优化小区最小接入电平qrxlevimin,减小小区边缘无线环境很差的用户的接入。
现场无线测试,测试可能存在的弱覆盖、高干扰和质差区域,进行RF优化。
l scheduling request periodicity
Maximum number of out-of-sync indications
ist12
12
1
5
5
72
56
-115 dBm to -110
3
er8
8
2. E-RAB建立成功率
E-RAB建立成功率公式定义
指标名称
E-RAB建立成功率
中文映射算法
E-RAB建立成功数/E-RAB建立请求数*100%
Nokia内部公式映射
100*sum(M8006C1)/sum(M8006C0)
指标优化思路
.s参数
maxNumActDrb
maxNumQci1Drb
inb) 如果是传输原因失败,联系传输配合解决。
c) 如果是资源受限原因失败,检查资源数相关参数,根据实际情况进行调整。如果已经达到系统设计的最大值,建议调整小区覆盖,降低小区负荷。
参数含义
Max number act DRB
Max number QCI1 DRBs (GBRs)
Add number QCI1 DRB for radioReasHo
Add number DRB radioReasHo
Add number DRB timeCriticalHo
.c统计代码
M8006C2
M8006C3
M8006C4
M8006C5
统计表字段名
EPS_BEARER_SETUP_FAIL_RNL
EPS_BEARER_SETUP_FAIL_TRPORT
EPS_BEARER_SETUP_FAIL_RESOUR
EPS_BEARER_SETUP_FAIL_OTH
n/bu含义
无线原因失败
传输原因失败
资源受限原因失败
其他
cka) 查看ERAB建立失败原因Counter,看导致ERAB建立失败的主要因素是什么。
ERAB建立失败相关Counter:
mogaddNumDrbRadioReasHo
://addNumQci1DrbRadioReasHo
bladdNumQci1DrbTimeCriticalHo
Add number QCI1 DRB for timeCriticalHo
tpaddNumDrbTimeCriticalHo
d) 对于其他原因的失败,对小区进行Emil信令跟踪,通过信令分析发现导致ERAB建立失败的原因。
e) 对于无线原因的ERAB建立失败,请参照“RRC连接建立成功率”中的无线优化措施。
htin现网值
300
20
20
15
35
60
ister
3. 无线掉线率
无线掉线率公式定义
指标名称 中文映射算法 Nokia内部公式映射
c) 核查高掉线小区参数设置。
ilReacTimerUl
tPollRetr
ognSrsDtx
.sactTmSwitch
in参数
中,产生偏差,因此在TM模式转换时会导致掉话。对天线校准失败的小区,通过关闭其TM模式自适应参数,使UE不能使用TM7(波束赋形),包括TM8 (波束赋形), 避免因天线赋形发生电平急剧变化导致UE上行同步丢失掉线情况。
b) 关闭预调度功能。预调度功能会在用户停止传输上行数据后在一定时间内保留一定上行资源调度,这样终端在有频繁小包传送需求时省去重新申请资源的时延,提高频繁小包传送的效率;但是另一方面为用户保留一定上行资源会占用大量的PDCCH资源造成BLER升高,更容易发生掉线。
参数含义
/buActive transmission mode switch
cka)
检查天线的校准情况。天线校准失败,或者天线权值设置问题,导致在波束赋形Consecutive SRS DTX detections number
Uplink improved latency reaction timer
Timer poll retransmit
200ms、0(disable)
240ms
d)
e)
f)
g)
检查高掉话小区与周边小区的切换状况,不切换和高切换失败率也会导致较高的掉线率。如果存在,先解决切换问题。
统计小区PUSCH的上行的干扰电平、SINR、UE的Power Headroom和下行CQI,看一下小区是否存在干扰,上下行质量如何。如果小区的存在上下行的无线问题,需要进行无线优化。
现场无线测试,测试可能存在的弱覆盖、高干扰和质差区域,进行RF优化。
对于其他原因的高掉线,对小区进行Emil信令跟踪,通过信令分析发现导致高掉线的原因。
blm指标优化思路
建议值
FALSE
0
inister无线掉线率
(eNB请求释放上下文数-正常的eNB请求释放上下文数)/(初始上下文建立成功次数+遗留上下文个数)*100%
(M8013C16+M8006C176+M8006C177+M8006C178+M8006C179+M8006C180)/(M8006C35+M8006C168+M8006C169+M8006C170+M8006C36)
4. 切换成功率
无线掉线率公式定义
指标名称 中文映射算法 Nokia内部公式映射
指标优化思路
统计代码 统计表字段名
M8015C16 MRO_LATE_HO_NB
M8015C17 MRO_EARLY_TYPE1_HO_NB
b) 检查高切换失败邻区对之间的X2链路状态,如X2链路有问题,进行删创X2连接、重启基站等操作,恢复有问题的X2链路。
c) eNB和UE功率参数检查,检查切换邻区对的下行功率参数设置是否正常,因为这将直接影响无线质量的测量,改变事件报告的时机。因为切换通常发生在小区边缘,目标小区UE最大功率和接入功控的参数设置将影响UE在目标小区的接入成功率。
d) 切换参数检查
检查服务小区各项切换开发和切换优先级设置prioTopoHO是否合理。
检查服务小区各事件触发参数,如同/异频频邻区开启测量门限和事件A3/A5触发参数,这些参数设置将直接影响切换触发的时机。
定时器T304也将严重影响切换成功率。
检查切换目标基站是否有漏配MME的情况,如漏配,则添加补全。
e) 检查源基站和目的基站的无线帧偏置设置,不同的无线帧偏置设置也会导致切换失败。
8015C18 MRO_EARLY_TYPE2_HO_NB
) 统计两两邻区对之间的切换,进行切换时机分析。分析邻区切换统计表M8015中用于MRO的三个统计项MRO_LATE_HO、MRO_EARLY_TYPE1_HO和MRO_EARLY_TYPE1_HO,通过调整服务小区个体偏置、邻区个体偏置、黑名单甚至天馈系统和RS功率,来调整切换时机,使得切换在保证UE业务正常情况下进行,减少在切换失败后的重建。
n/含义
过晚切换次
过早类型1切换次
过早类型2切换次
buckmin
ister切换成功率
(eNB间S1切换出成功次数+ eNB间X2切换出成功次数+ eNB内切换出成功次数)
100*sum(M8009C7+M8014C7+M8014C19)
/(eNB间S1切换出请求次数+ eNB间X2切/sum(M8009C6+M8014C6+M8014C18)
换出请求次数+ eNB内切换出请求次数)*100%
不同的基站及软件版本的帧偏置设置请参见附件:
CMCC F-E-D band
frame timing alignme5. 上行高干扰小区
指标优化思路
ht6. 零业务量小区
小区业务量公式定义
指标名称
小区业务量
Nokia内部公式映射
sum(M8012C19+M8012C20)/1000
tp
://a) 低噪抬升对网络的影响:底噪问题一般为上行底噪,底噪抬升会导致手机接入困难,上行覆盖收缩,上行速率降低和语音质量下降,会影响系统容量。
b) 对于问题小区,通过底噪收集工具(NPI打印)收集小区的底噪。
c) 同时由于TDD系统有不同的时隙配比,底噪采集和分析需要精确的小区->载波->子帧 ,进行逐步排查,确定干扰的频域、时域范围。
d) 现场终端测试,通过在现场测试受扰小区上行吞吐量的变化来判断在不同区域受干扰强度的变化情况。可根据现实条件采用测试终端和底噪采集结合起来一同判断分析。
e) 对于部分时隙的周期性的干扰,可以确定为TDL网内或TDS系统间干扰,可以进行以下2项检查:1)检查周边基站的上下行时隙配置,是否存在由于上下行时隙配置错误而导致的交叉时隙干扰。2)检查本站和周边基站的GPS状态,是否存在GPS失锁或跑偏而导致的交叉时隙干扰。
f) 对于全时隙的干扰可以确定为外部干扰,需要利用扫频仪进行扫频定位外部干扰源,并排除外部干扰源。
/buckminister
f) UE和eNB信令分析,通过以上步骤可以解决TD LTE网络中存在的绝大多数切换问题,对少数疑难切换问题需要同步录制Emil信令,通过信令分析的方法进行问题诊断,找出发生切换问题的信令点及失败原因,进行优化。
指标优化思路
/bua) 对于小区业务量为0的小区,提取至少4个时段以上的统计,在连续4个时段内小区业务量都为0的小区,归入休眠小区候选列表。
b) 查看小区的RRC连接建立成功率和E-RAB建立成功率,检查小区是否有用户接入。
c)
对于无用户接入导致的无业务量,检查小区的无线接通率和周边小区到该小区的切入状况。如果小区的无线接通率很低,并且周边小区到该小区切入困难,则小区存在隐性故障,建议重启小区或基站后继续观察。
d)
如果无用户接入、也无周边小区到该小区的切入,检查该小区在这之前1~3天同时段的历史业务量状况,如之前有业务量,周边小区能够切入,则进行基站重启,重启后继续观察小区的业务状况。
e)
如前几天历史业务量也很低,则需要进行现场测试确认,看小区是否存在隐性故障,才导致无用户接入。如现场测试无信号或无法接入,则重启小区。
f)
如重启基站还是无法接入小区,则需进行天馈排除和基站软硬件检查。
ckminister
2024年3月6日发(作者:牢清心)
诺基亚LTE性能恶化小区分析处理
1. RRC连接建立成功率
RRC连接建立成功率公式定义
指标名称
RRC连接建立成功率
中文映射算法
RRC连接建立成功次数/ RRC连接建立请求次数*100%
Nokia内部公式映射
指标优化思路
参数名
blog前2项失败是由于无线环境原因而导致的,需要进行无线方面的优化;第3项是由于接入用户数达到参数限定的最大接入用户数而产生的拒绝。
b) 如果是由于用户限制而导致的接入失败,需要优化有接入用户数相关的参数,或控制覆盖范围,减少小区内的用户数。
接入用户数相关参数:
.s参数含义
统计代码
M8013C6
M8013C7
M8013C8
统计表字段名
SIGN_EST_F_RRCCOMPL_MISSING
SIGN_EST_F_RRCCOMPL_ERROR
SIGN_CONN_ESTAB_FAIL_RRMRAC
/a) 查看RRC接入失败原因Counter,看导致RRC失败的主要因素是什么。
RRC接入失败相关Counter:
含义
RRC Complete丢失
RRC Complete错误
RRM接入限制
buckACK/NACK offset
Additional active UE with reason radio reason handover
Additional active UE with reason time critical handover
Cell scheduling request periodicity
CQI periodicity network period
Initial amount of PRBs in uplink
Max number act DRB
Maximum amount of users per TTI in DL
Maximum amount of users per TTI in UL
Maximum number of active UEs
一般用户量建议值
36
30
40
20ms
40ms
10
300
8
8
160
大用户量建议值
72
20
20
20ms
40ms
8
300
10
10
180
httpn1PucchAn
addAUeRrHo
addAUeTcHo
cellSrPeriod
cqiPerNp
iniPrbsUl
maxNumActDrb
maxNumUeDl
maxNumUeUL
maxNumActUE
://min100*sum(M8013C5)/sum(M8013C17+M8013C18+M8013C19
+M8013C20+M8013C21)
ister
maxNrSymPdcch
maxNumRrc
prachFreqOff
nCqiRb
Maximum number of OFDM symbols for PDCCH
Maximum number of RRC connections
PRACH frequency offset
PUCCH bandwidth for CQI
2
200
6
4
3
200
9
8
如果已是大用户量建议值,建议减小RRU发射功率或进行天馈调整缩小小区覆盖范围,减小小区用户量。
c) 参数核查,检查参数是否在建议值范围内。
参数
pdcchAggMsg4
pdcchAggRaresp
maxCrRa4Dl
maxCrRaDl
iniPrbsUl
iniMcsUl
ilReacTimerUl
ulsMinTbs
raSmallVolUl
p0NomPucch
deltaPreMsg3
qrxlevmin
cqiPerNp
nCqiRb
cellSrPeriod
n1PucchAn
T300
n310
参数含义
PDCCH aggregation for RA msg4
PDCCH aggregation for random access response message
Maximum code rate for random access message 4
Maximum code rate for random access message 2
Initial amount of PRBs in uplink
Initial MCS in uplink
Minimum UL transport block size
Uplink improved latency reaction timer
建议值
inmckbuNominal power for UE PUCCH TX power calculation
Delta preamble random access message 3
Minimum required RX level in cell
CQI periodicity network period
PUCCH bandwidth for CQI
ACK/NACK offset
Timer T300
n/Small size random access data volume in uplink
o:-124dBm~-120dBm
indoor:-128dBm~-120dBm
40ms
4
20ms
36
1000ms
n20
oghte)
f)
g)
tp://d)
统计小区PUSCH的上行的干扰电平、SINR、UE的Power Headroom和下行CQI,看一下小区是否存在干扰,上下行质量如何。如果小区的存在上下行的无线问题,需要进行无线优化。
Msg2/4鲁棒性优化 ,通过增加PDCCH中MSG2和MSG4的CCE聚合数量以及降低其在空口的最大编码效率,提升这两个消息在空口的抗干扰能力,降低误码率,从而提升接入成功率。
优化小区最小接入电平qrxlevimin,减小小区边缘无线环境很差的用户的接入。
现场无线测试,测试可能存在的弱覆盖、高干扰和质差区域,进行RF优化。
l scheduling request periodicity
Maximum number of out-of-sync indications
ist12
12
1
5
5
72
56
-115 dBm to -110
3
er8
8
2. E-RAB建立成功率
E-RAB建立成功率公式定义
指标名称
E-RAB建立成功率
中文映射算法
E-RAB建立成功数/E-RAB建立请求数*100%
Nokia内部公式映射
100*sum(M8006C1)/sum(M8006C0)
指标优化思路
.s参数
maxNumActDrb
maxNumQci1Drb
inb) 如果是传输原因失败,联系传输配合解决。
c) 如果是资源受限原因失败,检查资源数相关参数,根据实际情况进行调整。如果已经达到系统设计的最大值,建议调整小区覆盖,降低小区负荷。
参数含义
Max number act DRB
Max number QCI1 DRBs (GBRs)
Add number QCI1 DRB for radioReasHo
Add number DRB radioReasHo
Add number DRB timeCriticalHo
.c统计代码
M8006C2
M8006C3
M8006C4
M8006C5
统计表字段名
EPS_BEARER_SETUP_FAIL_RNL
EPS_BEARER_SETUP_FAIL_TRPORT
EPS_BEARER_SETUP_FAIL_RESOUR
EPS_BEARER_SETUP_FAIL_OTH
n/bu含义
无线原因失败
传输原因失败
资源受限原因失败
其他
cka) 查看ERAB建立失败原因Counter,看导致ERAB建立失败的主要因素是什么。
ERAB建立失败相关Counter:
mogaddNumDrbRadioReasHo
://addNumQci1DrbRadioReasHo
bladdNumQci1DrbTimeCriticalHo
Add number QCI1 DRB for timeCriticalHo
tpaddNumDrbTimeCriticalHo
d) 对于其他原因的失败,对小区进行Emil信令跟踪,通过信令分析发现导致ERAB建立失败的原因。
e) 对于无线原因的ERAB建立失败,请参照“RRC连接建立成功率”中的无线优化措施。
htin现网值
300
20
20
15
35
60
ister
3. 无线掉线率
无线掉线率公式定义
指标名称 中文映射算法 Nokia内部公式映射
c) 核查高掉线小区参数设置。
ilReacTimerUl
tPollRetr
ognSrsDtx
.sactTmSwitch
in参数
中,产生偏差,因此在TM模式转换时会导致掉话。对天线校准失败的小区,通过关闭其TM模式自适应参数,使UE不能使用TM7(波束赋形),包括TM8 (波束赋形), 避免因天线赋形发生电平急剧变化导致UE上行同步丢失掉线情况。
b) 关闭预调度功能。预调度功能会在用户停止传输上行数据后在一定时间内保留一定上行资源调度,这样终端在有频繁小包传送需求时省去重新申请资源的时延,提高频繁小包传送的效率;但是另一方面为用户保留一定上行资源会占用大量的PDCCH资源造成BLER升高,更容易发生掉线。
参数含义
/buActive transmission mode switch
cka)
检查天线的校准情况。天线校准失败,或者天线权值设置问题,导致在波束赋形Consecutive SRS DTX detections number
Uplink improved latency reaction timer
Timer poll retransmit
200ms、0(disable)
240ms
d)
e)
f)
g)
检查高掉话小区与周边小区的切换状况,不切换和高切换失败率也会导致较高的掉线率。如果存在,先解决切换问题。
统计小区PUSCH的上行的干扰电平、SINR、UE的Power Headroom和下行CQI,看一下小区是否存在干扰,上下行质量如何。如果小区的存在上下行的无线问题,需要进行无线优化。
现场无线测试,测试可能存在的弱覆盖、高干扰和质差区域,进行RF优化。
对于其他原因的高掉线,对小区进行Emil信令跟踪,通过信令分析发现导致高掉线的原因。
blm指标优化思路
建议值
FALSE
0
inister无线掉线率
(eNB请求释放上下文数-正常的eNB请求释放上下文数)/(初始上下文建立成功次数+遗留上下文个数)*100%
(M8013C16+M8006C176+M8006C177+M8006C178+M8006C179+M8006C180)/(M8006C35+M8006C168+M8006C169+M8006C170+M8006C36)
4. 切换成功率
无线掉线率公式定义
指标名称 中文映射算法 Nokia内部公式映射
指标优化思路
统计代码 统计表字段名
M8015C16 MRO_LATE_HO_NB
M8015C17 MRO_EARLY_TYPE1_HO_NB
b) 检查高切换失败邻区对之间的X2链路状态,如X2链路有问题,进行删创X2连接、重启基站等操作,恢复有问题的X2链路。
c) eNB和UE功率参数检查,检查切换邻区对的下行功率参数设置是否正常,因为这将直接影响无线质量的测量,改变事件报告的时机。因为切换通常发生在小区边缘,目标小区UE最大功率和接入功控的参数设置将影响UE在目标小区的接入成功率。
d) 切换参数检查
检查服务小区各项切换开发和切换优先级设置prioTopoHO是否合理。
检查服务小区各事件触发参数,如同/异频频邻区开启测量门限和事件A3/A5触发参数,这些参数设置将直接影响切换触发的时机。
定时器T304也将严重影响切换成功率。
检查切换目标基站是否有漏配MME的情况,如漏配,则添加补全。
e) 检查源基站和目的基站的无线帧偏置设置,不同的无线帧偏置设置也会导致切换失败。
8015C18 MRO_EARLY_TYPE2_HO_NB
) 统计两两邻区对之间的切换,进行切换时机分析。分析邻区切换统计表M8015中用于MRO的三个统计项MRO_LATE_HO、MRO_EARLY_TYPE1_HO和MRO_EARLY_TYPE1_HO,通过调整服务小区个体偏置、邻区个体偏置、黑名单甚至天馈系统和RS功率,来调整切换时机,使得切换在保证UE业务正常情况下进行,减少在切换失败后的重建。
n/含义
过晚切换次
过早类型1切换次
过早类型2切换次
buckmin
ister切换成功率
(eNB间S1切换出成功次数+ eNB间X2切换出成功次数+ eNB内切换出成功次数)
100*sum(M8009C7+M8014C7+M8014C19)
/(eNB间S1切换出请求次数+ eNB间X2切/sum(M8009C6+M8014C6+M8014C18)
换出请求次数+ eNB内切换出请求次数)*100%
不同的基站及软件版本的帧偏置设置请参见附件:
CMCC F-E-D band
frame timing alignme5. 上行高干扰小区
指标优化思路
ht6. 零业务量小区
小区业务量公式定义
指标名称
小区业务量
Nokia内部公式映射
sum(M8012C19+M8012C20)/1000
tp
://a) 低噪抬升对网络的影响:底噪问题一般为上行底噪,底噪抬升会导致手机接入困难,上行覆盖收缩,上行速率降低和语音质量下降,会影响系统容量。
b) 对于问题小区,通过底噪收集工具(NPI打印)收集小区的底噪。
c) 同时由于TDD系统有不同的时隙配比,底噪采集和分析需要精确的小区->载波->子帧 ,进行逐步排查,确定干扰的频域、时域范围。
d) 现场终端测试,通过在现场测试受扰小区上行吞吐量的变化来判断在不同区域受干扰强度的变化情况。可根据现实条件采用测试终端和底噪采集结合起来一同判断分析。
e) 对于部分时隙的周期性的干扰,可以确定为TDL网内或TDS系统间干扰,可以进行以下2项检查:1)检查周边基站的上下行时隙配置,是否存在由于上下行时隙配置错误而导致的交叉时隙干扰。2)检查本站和周边基站的GPS状态,是否存在GPS失锁或跑偏而导致的交叉时隙干扰。
f) 对于全时隙的干扰可以确定为外部干扰,需要利用扫频仪进行扫频定位外部干扰源,并排除外部干扰源。
/buckminister
f) UE和eNB信令分析,通过以上步骤可以解决TD LTE网络中存在的绝大多数切换问题,对少数疑难切换问题需要同步录制Emil信令,通过信令分析的方法进行问题诊断,找出发生切换问题的信令点及失败原因,进行优化。
指标优化思路
/bua) 对于小区业务量为0的小区,提取至少4个时段以上的统计,在连续4个时段内小区业务量都为0的小区,归入休眠小区候选列表。
b) 查看小区的RRC连接建立成功率和E-RAB建立成功率,检查小区是否有用户接入。
c)
对于无用户接入导致的无业务量,检查小区的无线接通率和周边小区到该小区的切入状况。如果小区的无线接通率很低,并且周边小区到该小区切入困难,则小区存在隐性故障,建议重启小区或基站后继续观察。
d)
如果无用户接入、也无周边小区到该小区的切入,检查该小区在这之前1~3天同时段的历史业务量状况,如之前有业务量,周边小区能够切入,则进行基站重启,重启后继续观察小区的业务状况。
e)
如前几天历史业务量也很低,则需要进行现场测试确认,看小区是否存在隐性故障,才导致无用户接入。如现场测试无信号或无法接入,则重启小区。
f)
如重启基站还是无法接入小区,则需进行天馈排除和基站软硬件检查。
ckminister