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文档简介
td接入性能优化指导及案例 中国移动通信集团xx有限公司xxx分公司2010-4-26p文档介绍p.1 文档历史版本修改日期修订人修改章节及内容1.02010-4-18优化指导手册初稿1.12010-4-23补充部分统计数据、优化前后对比数据1.22010-4-26完善案例p.2 文档审批记录版本文档拟稿部门批文编号文档审批日期目录一.优化背景3二.接入性能专题优化31优化思路32.专项优化52.1 rrc建立成功率的优化52.2 rab建立成功率的优化72.3分类统计优化法112.4 随机接入过程分析及相关问题优化法112.5 接入问题分析触发点及获取信令方式分析法:13三接入优化工作计划14四 .接入性能相关参数配置151 接入性能相关参数介绍152调整前参数设置212调整后参数设置22五接入性能专题优化工作内容221.优化前接入情况分析222.优化方案262.1覆盖问题优化262.2.rrc建立成功率优化262.3.rab建立成功率优化283.1排查全网同频同扰小区293.2优化同频干扰现象323.3针对接通率低的top小区进行优化333.4针对未接通小区进行优化344优化后指标对比354.1前台dt指标354.2后台指标对比35六接入性能优化总结361.接入性能优化进度362.接入性能优化相关案例(共计8个)37一.优化背景目前xxx市td用户不多,从话统指标来看,cs/ps域接通率也基本维持在99%左右,但随着xxxtd-scdma网络用户数量的不断增加,全网网络接入性能指标也会随之发生变化。在接入性能方面,主要表现在以下几方面:如rrc连接建立成功率rab指派成功率以及拥塞率等,接入性能不好也会对网络指标产生较大的影响,因此接入性能优化就显得尤为重要。二.接入性能专题优化 1优化思路在td-scdma ran高层信令过程中,接入过程是ue从空闲模式,转化进入业务状态的阶段。业务建立过程出现的故障和失败,是网络优化工作中的重要组成部分。各种业务建立中的故障,在优化工作中统一归类为接入优化。接入过程主要分两部分,一是srb过程,一是rab建立过程,在td-scdma ran网络性能统计指标中,接入指标(如rrc连接建立成功率rab指派成功率以及拥塞率)都是判断网络性能的重要指标无线系统接通率是直接的反应了ue成功接入网络的概率。无线系统接通率=rrc建立成功率*rab指配成功率。先介绍td系统网络的接入流程:(如下图) 图1针对ue的网络接入流程步骤,可以做出如下的数据分析流程:图2对全网无线系统接通率指标最差的前n个小区top 小区进行分析,针对话统的异常数据,按照数据分析流程定位具体问题点。对坏小区问题定位并实施解决办法后,对新的话统数据进行分析,如果指标满足,则结束。如果还存在问题,则需要继续进行,直到指标满足要求。2.专项优化2.1 rrc建立成功率的优化 rrc建立成功率对应2g随机接入成功率,ue在rrc建立请求前ue会先进行下行同步、接入开环同步等一系列操作。有关下行同步,ue在随机接入之前必须保持下行同步并且读取系统信息。ue通过当前小区使用的sync_dl码得到与之对应的分配给uppch的8个sync_ul码,随机选取一个用于随机接入。随机接入过程中使用的prach、fpach和s-ccpch的资源信息在bch中广播。正常情况下随机接入的信令流程为:图1.1-1 随机接入流程ue首先在uppts时隙发送上行导频sync_ul,发起一次接入过程,sync_ul码从本小区8个允许的id中随机选取一个,以免不同用户冲突,考虑无线路径的延时,ue比标准时刻提前一定时间发送,sync_ul的发送功率由ue根据路径损耗以及网络侧配置的期望功率来计算。node b检测到sync_ul以后4帧以内向用户回复fpach,fpach中包含收到的sync_ul的id以示区分回给不同的用户,对于相同id的用户在不同的帧回,在fpach中以相对帧号区分。在fpach中还包含对ue的开环控制信息ss和tpc,ss表示node b收到的sync_ul的位置,以便于ue计算通路的延时,使prach的发送可以在准确的时间到达node b,tpc表示node b期望的prach接收功率,供ue调整prach的发送功率为合适的值。ue在收到fpach后按照其中控制信息计算出提前量和功率,发送prach,在prach信道中包含ue的rrc信令连接建立请求消息(rrc connection request),表明期望的服务类别等信息,node b收到以后将信息上传rnc。 fach中包含rnc发给node b的rrc连接建立消息(rrc connection setup),其中有无线链路的时隙、码道配置等内容,node b将其映射到sccpch物理信道中下发给ue。随后ue在fach指定的时隙、码道发送3.4k的无线链路数据,其中包含rrc connection complete消息。图1.1-2 rrc连接建立流程图在ue下行同步、建立上行同步后,建立rrc connect request的信令在许多信令流程资料中已有详细说明,在此就贴上信令流程图,不给予详细解释了。具体的介绍常见的rrc建立失败的问题如下:1、ue发出rrc connection request消息,rnc没有收到。如果此时下行p-ccpch的rscp及c/i较低,则是覆盖的问题,通过rf优化解决。覆盖正常则可能是rach的问题,可以调高上行p-rach期望接收功率,增大终端发射功率,提高成功率。终端发射功率受限,属于ue本身性能问题,没有特别的方法解决。uppts受干扰导致,轻微干扰可以通过调高上行p-rach期望接收功率解决,严重可以采用up shifting技术,通过后台配置相应参数,调整uppch的位置避免受到干扰,根本还是要避免干扰源。也有可能node-b设备问题,需要检查rru通道是否存在告警。2、rnc收到ue发的rrc建立请求消息后,下发了rrc connection reject消息。拥塞、码道受限。检查时隙状态,是否码道闭塞。检查是否设备故障、参数配置错误。3、rnc收到ue发的rrc建立请求消息后,下发了rrc connection setup消息而ue没有收到。查看此时的p-ccpch的rscp及c/i,如果较低,则是覆盖的问题,通过rf优化解决。如果是由于发生小区重选导致,则调整重选参数,加快小区选择与重选的速度,可以解决小区选择与重选参数不合理造成的rrc连接建立失败问题。若没有发生重选,则可能是fach功率不够导致,适当增大。4、ue收到rrc connection setup消息而没有发出setup complete消息。如果此时下行的信号质量正常,那么可能是手机异常。否则可能是专用信道同步的问题,下行专用信道初始功率过低导致下行不能同步,则需要调整下行初始发射功率。5、ue发出rrc setup complete消息而rnc没有收到。调整上行专用信道的开环功控参数。同时还与上行链路sir初始目标值设置是否合理有关,对于初始建链时的上行初始同步有较大的影响。该参数如果设置过大,有可能会使得用户初始建链时带来的上行干扰过大;如果设置过小,则会使得上行同步时间加长,甚至导致初始同步失败。上面在简单介绍了rrc建立过程及问题分析的步骤。对于网络rrc建立成功率指标的优化,可以跟踪问题小区的信令流程,查看该小区rrc建立失败问题出现在哪个步骤,对信令流程中出现的问题进行定位处理。2.2 rab建立成功率的优化rab是指用户平面的承载,用于ue和cn之间传送语音,数据及多媒体业务。ue首先要完成rrc连接建立,然后才能建立rab。rab建立是由cn发起,utran执行的功能,基本流程:1、首先由cn向utran发送rab指配请求消息,请求utran建立rab。2、rnc发起建立iu接口与iub接口的数据承载。3、rnc向ue发起rb建立请求。4、ue完成rb建立,向rnc回应rb建立完成消息。5、rnc向cn应答rab指配响应消息,结束rab建立流程。当rab建立成功后,一个基本的呼叫即建立。流程如下图所示:图1.2-1 rab正常建立流程图上面已经介绍了rab建立的流程图,当rab或rb建立失败时,rnc会在rab assignment response信令中回rab指配建立失败。对于rab建立过程中出现常见失败问题,主要有:1、 sim卡签约问题sim卡签约过大,系统没有卡所需的资源,从而被rnc发出rabassignmentfail造成的接入失败。当ue用户签约卡申请的上下行速率过大,系统无法提供所需的资源而导致rab建立失败。信令中可以看到,cn下发rabassignmentrequest,rnc直接回rabassignmentfail。查看rabassignmentfail的解码消息,可以看出rabassignmentfail的原因是radionetwork = tranap_requested_maximum_bit_rate_for_ul_not_available,也可以说明主要是因为无法满足要求的上行最大速率导致的接入失败。2、 无线资源不足由于小区无线资源不足而导致的rab建立失败问题,在目前建网初期可能出现该问题概率较小,但也可能存在。从话统数据方面来看,该小区rab建立请求次数过多,存在用户排队现象。由于系统资源不足导致了接入失败。 3、 ue回应rb建立失败造成的rab建立失败。ue回应rb建立失败主要是由于用户的错误行为造成。第一种情况是,用户在已经有下行128k的数据业务时,收到了vp业务的rb建立请求(vp主叫或者被叫),由于大部分终端不支持下行同时进行vp和高速ps业务,ue直接回应rb建立失败,原因是unsupported configuration。另一种情况是主叫3g终端进行vp业务的被叫方驻留在gsm网络,不支持vp业务。这样在rnc收到rab指派请求后,核心网call proceeding后立刻下发disconnect命令,原因为bearer capability not authorized。而此时ue在刚收到rb_setup命令,还没来得及完成rb建立,收到该disconnect后会马上发起回应rb建立失败,rnc返回rab建立失败,原因为failure in radio interface procedure。4、 空中接口rb建立失败造成的rab建立失败。rb建立失败是rb建立命令没有响应,导致rnc认为rb建立失败,表现为rb建立命令没有收到ack或者没有收到rb建立完成命令。这样的情形主要出现在弱信号区,造成信号弱的原因有两种情况,一种是ue没有驻留在最优小区发起接入,另一种是覆盖不好。ue没有驻留在最优小区发起接入,会在rb建立过程中希望活动集更新加入最优小区(同时信号快速变化导致驻留小区信号快速下降),但是由于流程不能嵌套进行(网络和终端都不支持),活动集更新只能等待rb建立完成后进行,导致rb建立过程在弱信号小区进行,容易出现失败。对于这种情况需要提高同频小区重选的启动门限和速度,使得ue尽快驻留在最优小区,在最优小区发起接入。 覆盖不好造成的rb建立失败分为上行和下行质量不满足两种情况。下行覆盖引起的情况表现为ue无法收到rb建立命令,下行覆盖质量不满足部分原因是ue的解调性能不佳造成,部分原因是需要rf优化来解决的。上行覆盖引起的情况表现为ue收到了rb建立命令,但是ran收不到rb建立的ack或者rb建立完成命令,这种情况有可能是上行干扰造成的,可以从omc提取该小区的上行iscp值查看。 5、切换导致rab建立失败主叫发起呼叫建立请求,rrc建立完成后在rb建立之前发生了切换,切换之后ue收不到rnc下发的rb建立请求消息,导致接入失败。由于切换而导致rb建立失败的常规流程是:cn给主叫ue下发call proceeding后开始rab assignment request过程,对于出现失败的ue则是收到了rb setup消息。从call proceeding到rb建立之间有2s左右的时间间隔。如果在这段时间间隔内不触发切换则主叫可以正常接入成功;如果在这段间隔内发生信令切换,有可能发生切换完成后ue收不到rnc下发的rb setup消息的现象。相对切换,在ue进行小区重选过程中,此时如果cn下发寻呼消息,被叫ue可能没监听到寻呼消息,也可能导致该被叫ue接入失败。2.3分类统计优化法针对日常统计的接入失败问题,可以采用接入失败分类统计表来进行有针对性的及时处理(如下)接入分类干扰弱覆盖功率控制设备终端寻呼参数异常总计次数百分比2.4 随机接入过程分析及相关问题优化法手机多次rrc建立请求,无响应nodeb未收到nodeb收到1由于上行同步功率问题,导致基站未收到上行同步码2由于uppts时隙干扰问题,导致基站无法识别上行同步码3由于功率或干扰问题,导致手机未接收到fpach4由于prach配置或上行同步冲突问题,基站抛弃接收的上行同步信息问题1:首先确定手机已经发送了上行同步,且基站侧未收到,可以初步确定为由于功率较低造成基站侧未收到,可以通过增加uppch期望接收功率与步长来进行优化.问题2:排查干扰或调整uppch位置即up shifting方法来进行优化问题3:要排除由于冲突或prach资源配置问题被基站抛弃的原因。可以考虑增加fpach功率进行优化.问题4:手机在哪个码道发送prach,取决于手机接收到的fpach的sfn mod l,若配置prach码道数量不够,基站只能在特定回fpach响应,导致帧超时,某些手机无法得到回应,可以在网规时考虑配置的prach码道数量.2.5 接入问题分析触发点及获取信令方式分析法在优化过程中,经常会遇到一些呼叫失败现象,针对这种现象,处理的总原则应遵循先易后难,步步深入。1、用户投诉语音或视频无法接通,首先判断投诉所在的rnc及小区,根据用户投诉的imsi号和时间获取ct文件,对信令进行分析;无法获取imsi号或无法确定小区时,要联系用户现场复测,使用后台信令跟踪工具和路测软件获取信令过程。2、话统数据显示某段时间cs或ps接通率明显下降,获取该时段的ct文件进行分析,如果仅凭ct的信令无法定位问题,回访用户获取问题地点/ue类型/用户的行为。接入问题优化在排除了故障等问题之后,包括以下几部分工作;1、话统数据分析;通过话统数据分析,找到网络中接入失败次数或者接入失败率很高的站点,通过top n分析,逐步提高全网接入成功率;2、路测数据分析;路测数据作为网优中最常用的数据来源在接入问题优化中扮演重要的角色;3、rrc/rab/rb建立问题分析:通过rrc建立成功率等kpi指标定位相关的问题来进行分析;三接入优化工作计划4月第一周(截止4月5日)数据采集:1.前台优化人员测试中发现的未接通事件数据收集2.后台优化人员对xxx全网小区接入成功率数据收集3.对xxx全网存在uppch_iscp的td小区数据收集4.对xxx全网存在上行干扰的td小区数据收集.5.对xxx全网td小区关于接通部分参数的收集.6.对xxx地区所有针对td网络关于接通事件数据的收集.4月第二周(截止4月11日)数据分析处理: 1.前台优化人员对测试中发现的未接通事件数据重点分析,随后给出优化方案且实施.2.后台优化人员对xxx全网接入成功率较低的小区重点分析(结合第一周采集到的数据),并给出具体优化方案且实施3.对xxx全网td小区关于接通部分参数的一致性核查.4.对xxx地区所有针对td网络关于接通事件重点处理和反馈.4月第二周(截止4月18日)优化方案反复调整验证:针对第二部分的数据处理结果查看网络接通率指标提升效果,对没有达到要求的部分优化方案进行反复调整验证.4月第二周(截止4月20日)优化案例整理及汇总,td接入性能专题优化报告的输出.四 .接入性能相关参数配置1 .接入性能相关参数介绍参数名称参数说明功能描述调整建议与原则参数名称:t300 取值范围:(100,200.2000 by stepof 200,3000,4000, 6000,8000)单位:毫秒 ue在发送rrc connection request消息后启动此定时器,接收到rrc connection setup消息后停止;如果t300超时且ue重发计数器v300=n300, ue将重发rrc connection request消息,否则ue转入空闲模当ue在上行链路上发送一条rrcconnectionrequest消息时,ue会重置计数器v300,并启动定时器t300。当ue收到rrc connectionsetup消息时,应停止定时器t300,并根据收到的信息按规范定义进行后续动作。若定时器t300超时,应检查v300的值,此时若v300等于或小于n300,ue应在上行链路上发送一个新rrcconnection request消息,重启动t300并增加计数v300;若v300大于n300,ue应进入空闲模式。当ue收到rrc connection reject消息时,应停止定时器t300,此时若v300等于或小于n300,根据消息中的信息元素在指定的utra载频或指定的系统上启动小区选择。选择并驻留一个小区后,ue应重新启动rrc连接建立过程。t300设置太小,会造成无效的rrcconnectionrequest消息重发,降低rrc建立成功率。t300设置过大,会加大呼叫建立时长,降低用户使用满意度。t300的设置应略大于正常情况下的rrc连接建立过程(ue从发出rrc connectionrequest到收到rrc connection setup或rrcconnection reject)时长。参数名称:n300取值范围:07单位:次数重发rrc connection equest消息的最大次数。在rrc连接建立过程中,允许ue重发rrc connection request消息的最大次数。若ue重发rrc connection request消息的次数超过n300,则ue认为本次rrc连接建立请求的整个过程失败(即呼叫失败),ue进入idle状态。n300设置较大的值可以保证呼叫建立的成功率,但也不可设置的过大,n300的设置应保证最坏情况下(即n300次rrc connection request消息重发)的呼叫建立时长在一般用户的容忍范围内。参数名称:t308协议名称:t308取值范围:40,80,160, 320单位:毫秒缺省值:320ue在发送rrc connection release complete消息后启动此定时器, 不会停止;如果t308超时且ue重发计数器v308=n308,重发rrc connection releasecomplete消息,否则转入空闲模式。当ue在上行链路上发送一条rrc connection release complete消息时,会重置计数器v308,并启动定时器t308。当ue仍然处于cell_dch状态且t308超时,此时若v308n308,则ue释放所有的无线资源,进入空闲模式。t308不宜设置过大,若设置太大的话,会拉长整个连接释放过程的时间,从而使无线资源的利用率降低。t308也不宜设置得过小,以避免不必要的rrc connection release complete消息的重发,而加大系统信令处理开销。因此,t308的设置应略大于正常的连接释放时长。参数名称:n308协议名称:n308取值范围:18单位:次数缺省值:3n308表示rrc connection release complete 消息重发最大次数当ue在上行链路上发送一条rrc connection release complete消息时,会重置计数器v308,并启动定时器t308。当ue仍然处于cell_dch状态且t308超时,此时若v308n308,则ue释放所有的无线资源,进入空闲模式。n308都不宜设置过大,若设置太大的话,会拉长整个连接释放过程的时间,从而使无线资源的利用率降低。参数名称:n312协议名称:n312取值范围:(1,2,4,10,20,50,100,200,400,600,800, 1000)单位:次数缺省值:1从l1层接收“in sync”的次数。在sib1中n312有两套取值, 分别表示空闲模式下和连接模式下从l1层接收in sync的最大次数, 即ue需要的同步次数。该参数表示从l1层接收“in sync”的最大次数。取值太小,专用物理信道建立成功率过低;取值太大,专用物理信道的利用率过低。参数名称:t312协议名称:t312取值范围:100015000单位:毫秒步长:1000缺省值:1000ue在开始建立专用物理信道时启动此定时器,检测到n312次来自l1层的“in sync”指示后停止; 如果超时意味着物理信道建立失败。步长为1000。在sib1中t312有两套取值, 分别表示空闲模式下和连接模式下的。ue在开始建立专用信道的时候启动此定时器,检测到n312次来自l1层的“in sync”指示后停止; 如果超时意味着物理信道建立失败。步长为1000。取值太小,专用物理信道建立成功率过低;取值太大,专用物理信道的利用率过低。参数名称:无线链路同步指示次数协议名称:node b insyncind取值范围:1256单位:次数node b使用此ie来获得/重新获得uu接口上行链路同步。该值越小无线链路越容易同步,如果该值不合适, node b会无法及时检测到rlrestore,或者rlrestore频繁出现,造成系统异常。node b使用此ie来获得/重新获得uu接口上行链路同步。该参数值会影响node b对rl恢复的判断准则,如果不合适,node b会无法及时检测到rl restore,或者rl restore频繁出现,造成系统异常。如果该参数设置较大,则rl失败过程较易发生,容易在启动切换前引起rl故障而造成断话。反之,rl失败过程较难发生,导致尽管话音量已无法接受,网络却需一段时间(t_rlfailure超时)才能释放相关的资源,从而使资源的利用率变低。参数名称:无线链路失步指示次数协议名称:node b outsyncind取值范围:1256(0.25.5 s)单位:s步长:0.1s缺省值:20出现这些次连续的无线链路失步指示后,定时器出现连续次无线链路失败指示并达到该参数的门限值后,nodeb将启动定时器t_rlfailure。该参数值会影响node b对rl恢复的判断准则,如果不合适,node b会无法及时检测到rl restore,或者rl restore频繁出现,造成系统异常。如果该参数设置较大,则rl失败过程较易发生,容易在启动切换前引起rl故障而造成断话。反之,rl失败过程较难发生,导致尽管话音质量已无法接受,网络却需一段时间(t_rlfailure超时)才能释放相关的资源,从而使资源的利用率变低。参数名称:无线链路失效定时器协议名称:time_of_ rl_ fail取值范围:0255(025.5s)单位:s 步长:0.1s缺省值:10超过此时间长度后触发无线链路失败过程范围: 0. 25.5 s步长: 0.1 s超过此定时器的时间长度后,会触发无线链路失败过程。该参数值会影响node b对rl恢复的判断准则,如果不合适,node b会无法及时检测到rl restore,或者rlrestore频繁出现,造成系统异常。如果该参数设置过大,可能导致通话质量差的ue占用无线信道,降低资源利用率。参数名称:t313协议名称:t313取值范围:015000单位:毫秒步长:1000缺省值:1000当ue检测到来自l1层的连续n313次“out of sync”指示后启动此定时器; 当ue检测到来自l1层的连续n315次“in sync”指示后停止此定时器;如果t313超时意味着无线链路失败。该参数取值过大,无线链路同步时间会过长;取值过小,可能会使无线链路同步的成功次数太少。参数名称:n313协议名称:n313取值范围:(1,2,4,10,20, 50, 100,200)单位:次数缺省值:20从l1层接收连续的“out of sync”的最大次数从l1层接收连续的out of sync的最大次数。该参数取值过大,可能会使无线链路失步时间过长;取值过小,可能会使无线链路同步过程过多。参数名称:n315协议名称:n315取值范围:(1,2,4,10,20, 50,100,200, 400,600, 800, 1000)在定时器t313激活期间, 从l1层接收连续的“insync”的最大次数在定时器t313激活期间,从l1层接收连续的in sync的最大次数。该参数取值过大,可能会使ue长时间不能处于同步状态;取值过小,可能会降低同步成功的几率。2.调整前参数设置 td参数:3g参数名称t30010n3003t3081n3082t3121n3120软接纳初始发射功率修正值(上行)0t3131n3133t315 4n3150原因分析:对接通率低的小区进行分析,发现较大部分原因为终端没有上报最终的rrc建立完成信令或者rb建立完成信令,有可能由于用户处于边缘区域路损过大,而终端上报时发射功率过低,导致网络侧没有收到相关信令,引起接入失败。相关参数解释软接纳初始发射功率修正值(上行)(scacdeltapowerul)-通过对该参数的修改,提高在dpch建立时上行开环同步成功率,提高rrc建立成功率和rb建立成功率。参数范围:-30-30,默认值:0. 本次修改为-5,-5表示上行期望接收功率增加5db,从而使上行初始发射功率增加5db。3.调整后参数设置td参数:3g参数名称t30010n3003t3081n3082t3121n3120软接纳初始发射功率修正值(上行)-5t3131n3133t315 4n3150五接入性能专题优化工作内容1.优化前接入情况分析前台dt指标:在2010年4月接入性能优化专题开展以来,共进行了4次全网拉网测试,共发生15次接通失败,详细情况如下:失败次数百分比失败原因320%弱覆盖320%lac更新426.67%小区重选320%干扰213.33%终端问题未接通日期原因值次数备注amr3月22号lac更新13月23号小区重选1被叫无响应vp3月22号终端问题13月22号终端问题13月22号干扰1amr3月30日小区重选1被叫无响应3月30日小区重选1被叫无响应3月30日小区重选1被叫无响应vp3月29日干扰14次rrc建立无反应amr4月3日干扰14次rrc建立无反应4月3日lac更新1td内amr4月13日lac更新1td内4月13日弱覆盖12/3g4月13日弱覆盖12/3g4月12日弱覆盖12/3gamr测试指标表时间3月223月294月64月13日 4月20接通率98.45%97.62%98.39%97.09%98.85%vp测试指标表时间3月223月294月64月13日 4月20接通率98.97%98.90%100%100%98.44%根据原因分布,20%的原因为主叫起呼时被叫正在进行位置区更新引起,说明lac边界的优化调整对提高无线接通率有极大的权重,故可通过lac边界调整来提升前台测试无线接通率。同时,也存在由于网优因素如弱覆盖,同频干扰导致的接入失败,说明现网优化尚不够细致,还有较大的提升空间,这需要通过多次测试发现问题再优化解决。后台指标下图为2010年接入性能优化专题开展以来td语音无线接通率、ps无线接通率的走势图(视频业务量较低,故暂不考虑):从上图可以看到,ps无线接通率基本保持在99.5%以上,且相对较为稳定;从上图可以看到,ps无线接通率基本保持在99.4%左右,且相对较为稳定;2.优化方案2.1覆盖问题优化覆盖问题对接入性能存在负面影响,本次覆盖优化主要是针对某些区域的弱覆盖、若干站点小区的过覆盖、塔下黑等覆盖问题,优化手段以天馈工程参数调整为主,功率、扰码等无线参数调整为辅。本次天馈调整共涉及17个站点22个扇区。通过这些站点天馈的调整后绝大部分问题区域的覆盖情况都得到了显著改善,提升了网络性能指标。附天馈调整记录表:2.2.rrc建立成功率优化xxx全网3月rrc连接失败共22473次(cs域),对rrc建立失败的原因进行分类,如下:可看出占rrc建立失败原因最大比例的为”no reply”,为98.4914%,即网络侧向终端下发rrc建立信令后接收超时;原因”no reply”分析 rnc将发送rrc connection setup 信令给ue,如果在规定的时间内,没有收到ue的rrc connection complete信令,那么系统侧将会判断本次rrc过程失败,并且其原因值为“no reply”。信令发生的阶段如下图所示(图中标注的)根据信令流程也就是说出现在rnc发出了rrc connection setup信令后,并且在规定的时间内没有收到ue的回应消息,才会出现这情况。从整个信令的流程来看,rrc connection setup信令首先从rnc的控制面发出,经过内部处理,通过rnc与node b之间的接口板,再经过传输线路到node b与rnc的接口板,然后在node b内部处理,再通过rru经uu口到ue。在这个环节中每一个环节出现问题都会出现没有响应的现象。在日常优化工作中,设备故障所占的比例较少,且容易发现,故在实际工作中较注重空口及无线环境环节的优化工作。在uu口下主要有3个环节可能导致rrc建立失败:网络侧正确下发” rrc connection setup”信令,但ue没有收到,即下行链路存在问题;ue收到了但没有及时上报”rrc connection setup complete”信令,即ue处理机制存在问题;ue及时上报”rrc connection setup complete”信令,但网络侧没有收到,即上行链路存在问题。故处理原因值为”no reply”的rrc建立失败事件主要从以上三方面开展。2.3.rab建立成功率优化xxx全网3月rrc连接失败共1370次(cs域),对rab指派建立失败的原因进行分类,如下:从上图可以看出:目前xxx网络rab指派建立失败的原因主要有”failure in the radio interface procedure”,”release due to utran generated reason”,”radio connection with ue los”,这几种导致rab指派建立失败的原因都是基于无线侧的,因此,针对rab建立成功率的优化,项目组将重点放在了空口及无线环境环节的优化方面,如覆盖优化、邻区优化、干扰优化等,优化手段以天馈工程参数调整为主,功率、扰码等无线参数调整为辅。 2.4排查全网同频同扰小区由于终端通过小区的频点和扰码识别小区,若是在两个同频同扰小区距离较近的话,可能会造成终端识别小区混乱,最终造成终端初始接入即rrc建立失败,具体表现为终端可能在收到小区a的rrc建立信息后在小区b上进行信息反馈,网管上则统计为”no reply”。 因此,项目组对全网的同频同扰小区进行排查分析,确保没有距离较近的同频同扰小区。通过对全网站点的频点扰码的核查,再综合日常优化工作,发现了以下站点小区存在问题,并及时进行扰码优化工作:本小区标识本小区小区名本小区频点本小区扰码扰码组邻区标识邻小区小区名邻区频点邻区扰码扰码组33033xxx老大楼站_31012058233423xxx迎宾路口_3101201233052xxx七中基站_210112127233542xxx体运村站_2101125233081xxx警钟街站_11010466633371xxx绵州剧院_11010455633093xxx粮油公司_31008061233512xxx沃尔玛站_21008064233101xxx解放街站_110104106633371xxx绵州剧院_11010455633172xxx开元酒店_2101129333922xxx富乐山站_21011224333202xxx高水村委_21011281233382xxx城郊乡站_21011251233202xxx高水村委_21011281233412xxx圣水四队_210112127233231xxx文化宫站_1101045233281xxx四零四站_11010451233231xxx文化宫站_1101045233441xxx愿望帝景_11010457233281xxx四零四站_11010451233231xxx文化宫站_1101045233281xxx四零四站_11010451233531xxx都市港湾_11010488233282xxx四零四站_21011260633532xxx都市港湾_21011272633333xxx御营坝站_310120121533593xxx劳动局站_31012053533371xxx绵州剧院_11010455633081xxx警钟街站_11010466633371xxx绵州剧院_11010455633101xxx解放街站_110104106633371xxx绵州剧院_11010455633391xxx钟鼓楼站_11010493633382xxx城郊乡站_21011251233202xxx高水村委_21011281233391xxx钟鼓楼站_11010493633371xxx绵州剧院_11010455633412xxx圣水四队_210112127233202xxx高水村委_21011281233413xxx圣水四队_310120101233881xxx圣水寺站_11012051233423xxx迎宾路口_3101201233033xxx老大楼站_31012058233441xxx愿望帝景_11010457233231xxx文化宫站_1101045233512xxx沃尔玛站_21008064233093xxx粮油公司_31008061233522xxx广电大楼_21008066633541xxx体运村站_110080113633531xxx都市港湾_11010488233281xxx四零四站_11010451233532xxx都市港湾_21011272633282xxx四零四站_21011260633541xxx体运村站_110080113633522xxx广电大楼_21008066633542xxx体运村站_2101125233052xxx七中基站_210112127233922xxx富乐山站_21011224333172xxx开元酒店_2101129333403xxx中学基站_310120106633763xxx恒河宾馆_31012087633571xxx直属公司_11010440233722xxx三六局站_210104102233573xxx直属公司_310096112633721xxx三六局站_11009693633593xxx劳动局站_31012053533333xxx御营坝站_310120121533603xxx花园小区_31012063633763xxx恒河宾馆_31012087633621xxx花园市场_11010471633671xxx万向建材_11010463633661xxx长虹六区_11010451233692xxx外国语校_21010496233671xxx万向建材_11010463633621xxx花园市场_11010471633681xxx鹏业小区_11010458233781xxx市邮政局_11010488233682xxx鹏业小区_21011215233792xxx燃气集团_21011251233692xxx外国语校_21010496233661xxx长虹六区_11010451233692xxx外国语校_21010496233911xxx火炬实小_11010481233703xxx温州商贸_310120100533743xxx普明基站_310120119533713xxx文竹街站_3100965233761xxx恒河宾馆_110096127233721xxx三六局站_11009693633573xxx直属公司_310096112633722xxx三六局站_210104102233571xxx直属公司_11010440233743xxx普明基站_310120119533703xxx温州商贸_310120100533751xxx光友粉丝_110080361338
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