TDSCDMA 切换和掉话问题分析文档格式.docx

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TDSCDMA 切换和掉话问题分析文档格式.docx

5.1.10同频同码组系统内干扰切换异常45

5.2系统间切换问题46

5.2.13G->

2G切换失败46

5.2.2GSM小区的LAC配置错误46

5.2.3GSM小区的CI配置错误47

5.2.4GSM小区的BCCH信息配置错误47

5.2.5GSM小区的BSCI信息配置错误47

5.2.6异系统切换失败问题总结47

5.3掉话类问题48

5.3.1弱覆盖48

5.3.2越区覆盖49

5.3.3干扰引起的掉话50

5.3.4手机异常掉话52

5.4HSDPA类问题53

6总结53

7附录1一些基本概念53

7.1SRB&

TRB复位53

7.2RLFAILURE55

7.3硬切换60

7.4接力切换60

8附录2TD-SCDMA系统中的切换基本过程61

8.1测量过程61

8.2判决过程62

8.3执行过程63

8.4切换过程中的典型触发事件63

9附录3硬切换流程图66

9.1Inter-cell/Intra-NodeB硬切换情况66

9.1.1网络配置66

9.1.2流程图66

9.1.3流程说明66

9.2Inter-NB/Intra-RNC硬切换68

9.2.1网络配置68

9.2.2流程图68

9.2.3信令流程说明68

9.3Inter-NB/Inter-RNC硬切换69

9.3.1网络配置69

9.3.2流程图69

9.3.3信令流程说明:

(信令流程的说明主要以普通SRNC重定位(CS域)来解释说明)70

9.4涉及HSDPA的切换算法和流程71

9.4.1HSDPA切换的概念71

9.4.2HSDPA切换分类72

9.4.3信令流程图72

9.5系统间切换算法及流程72

9.5.1网络配置72

9.5.2信令流程图73

9.5.3信令流程说明75

10附录4接力切换流程图76

10.1UE预同步的基本概念76

10.1.1UE在目标小区的时间提前量76

10.1.2UE在目标小区的开环发射功率77

10.2接力切换示意图77

10.3Inter-cell/Intra-NodeB接力切换情况78

10.3.1网络配置78

10.3.2流程图78

10.3.3信令流程说明78

10.4Inter-NB/Intra-RNC接力切换79

10.4.1网络配置79

10.4.2流程图80

10.4.3信令流程说明80

11附录5切换参数(LCR3.1)81

11.1切换算法开关81

11.2BATONhandoversupport82

11.3FilterCoefficient82

11.4Cellindividualoffset83

11.5迟滞系数Hysteresis84

11.6触发时间Triggerdelaytime85

11.7硬切换的开环功率计算86

表目录

表1切换性能指标以及参考值10

表2HSDPA切换性能指标及参考值11

表3系统可用性相关指标以及参考值11

表4硬切换失败指标20

表5CS系统间切换准备失败话统指标21

表6PS系统间切换准备失败话统指标22

表7掉话类指标分类26

表8覆盖类问题及常用调整方法表28

表9干扰类问题及调整措施表28

表10掉话原因话统分析32

表11UU接口掉话相关定时器和计数器56

表12Iub接口掉话相关定时器和计数器59

表13切换算法开关81

表14接力切换开关82

表15层三滤波系数82

表16CIO参数83

表17迟滞系数84

表18事件触发时延85

图目录

图1切换路测数据分析流程12

图2系统间切换CQT优化流程16

图3HSDPA切换CQT优化流程18

图4切换话统数据分析流程19

图5电路域系统间切换出流程图21

图6掉话分析流程图27

图7掉话分析判决树30

图8呼叫跟踪分析流程34

图9邻区漏配切换失败路测图37

图10邻区配置后路测图38

图11导频污染优化前路测图38

图12导频污染优化后路测图39

图13拐角效应-信号变化情况39

图14转弯处切换失败路测图40

图15参数调整后路测图41

图16通化、现代之窗、福星站点mapinfo图41

图17切换信令分析图42

图18空闲模式下截图43

图19通话模式下截图43

图20测量控制信息解码44

图21创建邻区时误将NCELLTYPE设置为TRUE44

图22梅林鸿达T1->

梅林鸿达T2切换失败掉话路测截图45

图232G小区LAC配置错误3G->

2G切换失败信令跟踪47

图24覆盖差路测图48

图25调整后覆盖路测图49

图26小区覆盖的拉线图49

图27吗岭T3下倾角调整后小区覆盖的拉线图50

图28同频干扰调整前DT图51

图29同频干扰调整后DT图52

图30手机迟迟不发测量报告52

图31RNC下发的测量控制信息解码53

图32UTMSQoS结构示意图54

图33SRB和TRB的示意图54

图34无线链路过程图55

图35下行DPCH过程56

图36切换的基本过程61

图37基于导频强度的具有滞后门限的切换准则62

图38硬切换(左图)与接力切换(右图)无线链路重配同步参数63

图39Inter-cell/Intra-NodeB硬切换流程图66

图40Inter-NB/Intra-RNC硬切换流程图68

图41普通SRNC重定位(CS域)69

图42无损SRNC重定位(PS域)70

图43HSDPA系统内的切换(同RNC)72

图44TD-SCDMA切换至GSM(语音业务)信令流程73

图45TD-SCDMA切换至GSM(语音业务)信令跟踪74

图46TD-SCDMA重选至GPRS(PS业务)信令流程74

图47TD-SCDMA重选至GPRS(PS业务)信令跟踪75

图48时间提前量77

图49接力切换示意图78

图50Inter-cell/Intra-NodeB接力切换流程图78

图51Inter-NB/Intra-RNC接力切换流程图80

图52小区个体偏移示意图84

图53迟滞系数示意图85

图54触发时间示意图86

图55上行同步过程86

TD-SCDMA切换和掉话问题优化指导书

关键词:

切换、掉话、优化

摘要:

本文以优化网络的切换成功率和掉话率为出发点,详细阐述了具体的网络优化流程,并在此基础上给出了网优过程中的常见切换、掉话问题分析。

缩略语清单:

缩略语

英文全名

中文解释

AMR

AdaptiveMultiRate

自适应多速率

CHR

CallHistoryRecord

呼叫历史记录

CDR

CallDropRate

掉话率

DCCC

DynamicChannelConfigurationControl

动态信道控制

RAN

RadioAccessNet

无线接入网

RNP

RadioNetworkPlanning

无线网络规划

SRB

SignalingRadioBearer

信令无线承载

TRB

TrafficRadioBearer

业务无线承载

HSDPA

HighSpeedDownlinkPacketAccess

高速下行链路分组接入

HS-DSCH

HighSpeedDownlinkSharedChannel

高速下行共享信道

HS-SCCH

HighSpeedSharedControlChannel

高速共享控制信道

1

概述

本文共分10章,篇章结构如下所示:

本文的目的是满足一线工程师在网络优化中,解决切换、掉话问题的工作需求,使得网络的切换成功率和掉话率达到一个较好的指标。

本文介绍网络切换和掉话性能的评估方法、测试方法、问题处理方法、常见问题和处理方法。

在附录部分给出了切换和掉话问题相关的背景知识、原理描述、相关参数。

本文通常可以用于网络KPI指标优化以及网络运行维护过程中,指导工程师定位和解决切换和掉话类问题。

实际优化过程中,切换问题和掉话问题关联性很强,切换失败会增加掉话的机率,所以本文将切换掉话内容放在切换成功率优化部分,在掉话率优化部分只描述除切换掉话外的掉话情况分析。

具体工具的使用介绍不在本文的介绍范围内。

第一章概述部分介绍了文档的内容组成;

第二章介绍了切换和掉话性能的主要评价标准;

第三章阐述了切换成功率的优化方法步骤;

第四章阐述了掉话率的优化方法步骤;

第五章给出了常见的切换和掉话问题分析;

第六章是全文的总结部分;

第七章到第十一章是附录部分,给出了一些基本概念,硬切换、异系统切换、接力切换流程图及各信令流程的详细解释以及一些常用切换参数等。

2切换和掉话性能指标

2.1切换性能指标

切换性能指标以及参考值如下表所示:

(参考一期中国移动KPI验收指标)

表1切换性能指标以及参考值

指标

业务

统计方法

参考值

切换成功率

CS&

PS

DT&

Stat.

97%

同频硬切换成功率

Voice

VP

95%

PS

异频硬切换成功率

同频接力切换成功率

异频接力切换成功率

系统间切换成功率

Voicehandoverout

PShandoverout

其中对于接力切换很硬切换也没有做单独的要求,但是对切换成功率做了较高的要求。

并且此处给出的取值仅供参考,具体指标取值应该根据项目具体要求或者商用网合同要求确定。

HSDPA切换性能指标如下表。

表2HSDPA切换性能指标及参考值

指标名称

H<

->

H服务小区更新

PS(HSDPA)

H->

R4异频切换

R4->

H小区切换成功率

(注:

HSDPA切换KPI指标后续补充)

2.2掉话性能指标

掉话性能指标以及参考值如下表所示:

表3系统可用性相关指标以及参考值

Stat.&

CQT

1%

没有做专门的要求,但是FTP下载掉线率为0.5%

此处给出的取值仅供参考,具体指标取值应该根据项目具体要求或者商用网合同要求确定。

3切换指标优化

3.1DT/CQT指标优化流程

DT和CQT是网络评估、优化最重要的两个手段,DT/CQTKPI经常作为网络初验的标准。

通过全面的路测可以了解整体覆盖情况,是否有越区覆盖、弱覆盖、覆盖空洞、邻区漏配等问题。

下面从硬切换、系统间切换两个专题来讨论DT/CQT指标的优化流程(目前接力切换的性能主要取决于UE,性能要差于硬切换,从流程和分析方法上同硬切换)。

3.2硬切换DT指标优化流程

切换路测数据分析流程如下图所示:

图2切换路测数据分析流程

1.输入分析数据

进行路测,采集路测数据,并同时收集相关跟踪的信令和RNC的MML脚本。

2.获取问题发生的时间和地点

测试过程中会发生切换掉话或者切换失败,记录下切换问题发生的位置、时间等信息,并初步判断发生切换的类型是RNC内切换、跨RNC切换、跨CN切换,为后续的定位分析做准备。

3.是否邻区漏配

一般来讲,初期优化过程切换掉话占大多数是由于邻区漏配导致的。

对于邻区漏配,通常采用如下方法进行确认:

方法一:

通过路测软件的地图信息和基站位置信息,一般我们可以初步判断切换时的目标小区,如果切换掉话前目标小区并未出现在路测软件的邻区列表当中,则可以初步判断属于邻区漏配;

方法二:

观察掉话前UE记录的服务小区的PCCPCHRSCP信息和Scanner记录的TOPN小区信息,如果UE记录的服务小区PCCPCHRSCP很差,而Scanner记录的TOPN小区中的最强小区场强很好;

同时检查Scanner记录TOPN小区中的最强小区的扰码是否出现在掉话前最近出现的测量控制的邻区列表中,如果测量控制的邻区列表中中没有该扰码,那么可以确认是邻区漏配。

方法三:

如果掉话后UE马上进行小区重选,而UE重选的小区扰码和掉话时的扰码不一致,也可以怀疑是邻区漏配问题,可以通过测量控制进一步进行确认(从掉话位置的消息开始往前找,找到最近的同频或异频测量控制消息,检查该测量控制消息的邻区列表)。

邻区漏配会导致掉话,邻区冗余也会对网络性能有影响,会增加UE测量的消耗,严重情况下使得需要加入邻区的小区无法加入,所以在切换问题分析中也要关注邻区冗余的问题。

4.是否导频污染

通常将导频污染定义为:

在某一点存在过多的强导频,但却没有一个足够强的主导频。

根据这一定义,在制定导频污染判别标准时,需要确认的内容包括:

Ø

“强导频”的定义

“过多”的定义

“没有一个足够强的主导频”的定义

“强导频”的定义

当确定某一导频是否为强导频时,判断标准是该导频的绝对强度。

对于导频强度,可以通过导频的RSCP来衡量,如果导频的RSCP大于某一门限,判定该导频为强导频。

即:

“过多”的定义

当判断某一地点是否存在过多的导频时,判断标准是导频数目的多少。

如果某一地点的导频数目大于某一门限,判定该点存在过多的导频。

“没有一个足够强的主导频”的定义

当确定是否没有一个足够强的主导频时,判断标准是该点存在的多个导频的相对强弱。

结合前面的定义,如果某一地点的最强导频的信号强度与第

强导频的信号强度的差值小于某一门限,判定该点没有一个足够强的主导频。

综合上面描述,当满足下面所述条件时,判定该点存在导频污染:

1.满足条件

的导频个数大于

个;

2.

设定

,则导频污染判断标准为:

满足条件

的导频个数大于4个;

当同时满足条件1、2时,判定存在导频污染。

导频污染区域,由于没有主导频存在乒乓切换及C/I较差的问题,切换很容易失败甚至导致掉话。

5.是否存在干扰

当目标小区UP受到干扰,在进行上行同步过程时很容易发生由于上行同步失败造成的切换失败。

同频邻区产生较大的同频干扰,邻区之间的码字相关性较差带来的干扰都会对我们的切换产生很大的影响,甚至造成由于切换失败而导致掉话。

6.是否切换算法参数设置问题

可以通过调整切换算法参数来解决下面两类问题:

切换来不及或者乒乓切换。

切换来不及从信令流程上表现为手机收不到物理信道重配置消息,原因是在UE上报测量报告后由于源小区信号PCCPCHRSCP下降过快,在RNC发送物理信道重配置消息时UE因为下行失步已经关闭发射机,从UE侧来看是收不到物理信道重配置命令。

从信号上看,切换来不及主要有以下现象:

1)拐角效应:

源小区PCCPCHRSCP陡降,目标小区PCCPCHRSCP陡升(即突然出现就是很高的值),对源小区的下行产生较强的干扰,使得UE无法解调物理信道重配消息。

2)针尖效应:

源小区PCCPCHRSCP快速下降后一段时间后上升,目标小区出现短时间的陡升。

从LMT-R上TRACE跟踪信令流程上看,一般在切换失败(或掉话前)手机上报了1G或者2A测量报告,RNC也收到了测量报告,并下发了物理信道重配置消息,但UE收不到物理信道重配置消息。

乒乓切换主要有以下两种现象:

1)主导小区变化快:

2个或者多个小区交替成为主导小区,主导小区具有较好的RSCP和C/I,每个小区成为主导小区的时间很短;

2)无主导小区:

存在多个小区,RSCP正常而且相互之间差别不大。

从信令流程上看,一般可以看到刚完成一次切换,然后马上又上报该小区1G或2A事件,之后收不到RNC下发的物理信道重配置消息导致失败。

7.是否设备类异常问题

首先查看告警台是否有异常告警存在,同时分析消息跟踪,看切换问题发生在流程的哪一步,通过查看失败的消息解析。

可以联系当地的用服工程人员帮忙确认是否是设备异常问题。

8.重新路测,重现问题

如果分析出来不是上述原因,则需要重新进行路测采集数据,补充问题分析输入数据。

9.调整实施

确认问题后,采用有针对性的调整方式,常用的调整方式有:

对于导频污染引起的切换问题,可以通过调整某一个天线的工程参数或调整PCCPCHPOWER,使该小区成为主导小区;

也可以通过调整周围的其他几个小区的天线工程参数及PCCPCHPOWER,减小信号到达这些区域的强度;

从而减少导频个数;

如果条件许可,可以增加新的基站覆盖这片地区。

对于设备类问题,可以咨询用服工程人员在告警台上是否系统设备、传输层异常,如果存在告警需要协调用服工程人员来处理。

解决切换来不及导致的掉话,可以通过调整天线扩大切换区,也可以配置切换参数(迟滞和切时延)使切换更容易发生,或者增加CIO值使目标小区能够提前发生切换。

CIO与实际测量值相加所得的数值用于UE的测量事件评估过程。

UE将该小区原始测量值加上这个偏置后作为测量结果用于UE的切换判决,在切换算法中起到移动小区边界的作用。

该参数设置越大,则切换越容易;

设置越小,切换越困难,有可能影响接收质量。

对于针尖效应或者拐角效应,通过配置5dB左右的CIO是比较好的解决办法。

但会影响该对邻区的其他切换区域,需要进行测试验证。

解决乒乓切换带来的掉话问题,可以调整某个小区的天线或PCCPCHPOWER使覆盖区域形成主导小区,也可以调整切换延迟时间或者切换迟滞参数,来增大切换发生的难度等来减少乒乓的发生。

对于同频或码字相关性较差带来的切换失败问题可以通过对频点和扰码进行优化调整。

对于是上行同步失败的切换失败问题,通过可以调整FPACH的功率、UPPTS期望接收功率、如果UP干扰很大可以通过UP偏移来降低UP干扰。

3.3从信令流程方面来分析常见的切换问题(系统内)

终端上报测量报告,但是由于上行信道质量不好或失步,导致RNC收不到测量报告,使得服务小区一直发测量报告,且服务小区信号已经很差了,却不能发起切换;

UE由于和源小区失步收不到原小区DCH数据,即收不到物理信道重配置信令(或RB重配置消息),导致无法切换;

UE收到物理信道重配置消息,由于UP存在干扰或FPACH信道的C/I或信号质量较差,UE不能在新小区建立上行同步,导致帧定时跟踪出现问题,这样UE无法在目标小区正确收发,发生切换失败。

如果源小区的RL没有删除,RNC会通过源小区给UE下发物理信道重配失败(或RB重配失败),UE回滚到源小区,反之则发生掉话。

(接切切换不会进行上行同步,采用的是上行预同步)

UE收到物理信道重配置消息(RB重配置消息),由于原小区或周围邻小区对目标小区的下行信号有较大的干扰,导致UE无法正确解析目标小区的下行信号,不能与目标小区建立同步,而引发物理信道重配置超时;

发生掉话问题。

UE已向目标NodeB发送物理信道重配置(RB重配置)完成信令,但是由于目标小区NodeB底噪过高,或此时多部UE位于小区边缘,且上行发射功率都被抬升的比较高,导致产生较大的上行时隙干扰,使得目标小区NodeB无法正确解析重配置完成的信令,而引发物理信道重配置超时。

对于跨RNC小区的切换由于目标小区的频点、扰码等信息发生了改变,在源RNC上的外部邻小区的信息没有进行相应的修改,UE不能对目标小区进行正确的测量,导致不能进行切换。

由于数据配置或设备异常导致切换失败。

对于切换失败的问题分析可以依据切换路测数据分析流程,结合前台测试的LOG和后台跟踪的Trace一起来进行分析优化调整。

3.4系统间切换CQT流程

系统间切换CQT流程如下图所示:

图3系统间切换CQT优化流程

系统间切换发生问题,大部分情况是数据配置不完整,要重点关注以下数据配置:

1、RNC上GSM邻区配置完整,包括移动国家码MCC、移动网络码MNC、位置区码LAC、GSM小区标识CELLID、网络色码NCC、基站色码BCC、频段指示FREQ_BAND、频点号FrequencyNumber、小区独立偏移CIO。

一定要保证这些数据和GSM网络协商的正确性。

2、在3GMSC位置区小区表增加2GMSC临近的位置区小区信息,位置区LAI格式:

MCC+MNC+LAC,位置区类别选择“LAI”,位置区类型选择“临近VLR区域”,同时增加相应的2GMSC/VLR号码。

小区GCI格式:

M

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