DO掉线及定时器
1 DO掉线定义
EVDO对于掉话的定义是:已经成功建立的连接(AN收到A9-Update A8 Ack后),由于某种异常原因导致连接释放。EV-DO的呼叫释放有可能是AT发起的也有可能是AN发起的,掉话统计都是AN发起的呼叫异常释放。
(注:“休眠态定时器超时”和“休眠定时器超时AT无响应”属于正常释放,不会统计到掉话中)
掉话率 = 掉话总次数 / 总的呼叫成功次数
无线掉话率=无线掉话次数/(正常释放次数+系统掉话次数)*100%
? 关于掉话的几点说明
1、 数据业务空口连接掉话,会由终端或系统侧重新发起连接,对用户感受的影响不像1x
掉话那么明显。
2、 有部分DO连接掉话是因为DO-1X互操作导致的,影响指标但对用户感受没有影响。 3、 用户异常行为如直接拔卡也会被系统侧统计成空口掉话。
2 掉话机制
2.1 反向掉话机制(AN侧掉话)
AN定义了反向掉话机制:当反向DRC(Data rate control)无法正确被系统解调时,AN启动对应的定时器,若在指定时间内还没有正确解调出DRC,则AN会发起释放,记为一次掉话。
当BTS无法解调DRC时,向BSC发送Abis-DO ForwardStopped消息,FMR启动监控定时器(缺省为3s),若在该定时器内没有收到Abis-DO ForwardRequest消息,FMR向CCM发送SDU_CCM_Forward_Stop消息,同时CCM启动107号定时器(缺省为5s),若在定时器内没有收到数据传输恢复消息,则为一次反向掉话。
注:FMR(无线帧处理模块)和CCM(呼叫控制模块)为AN的内部模块。
掉线原因举例:
CONNECTION_RELEASE_AIR_LINK_LOST_TIMEOUT
AIRLINK_LOST_TIMEOUT 指CES的前向信道单元丢失DRC,反向信道单元丢失反向链路后,会启动T_AirLinkAcquired定时器,等待反向链路重新捕获,如果在定时器超时后都没有重新捕获,则发起空中链路的释放。从这个流程可以看出,AIRLINK_LOST_TIMEOUT的释放时反向弱覆盖引起的掉话。
T_AirLinkAcquired定时器超时后都未捕获到AT发过来的DRC和Pilot信号,从而发生Air-link Release
CONNECTION_RELEASE_TCC_TIMEOUT
TCC_TIMEOUT指AN侧在切换过程中已经发出TCA消息,等待AT回复TCC消息超时,为避免错误解读DRC目标小区信息而主动发起掉线。产生TCC超时既可能是系统侧的原因,也可能是无线侧的原因,但很多时候都是由于无线侧的原因导致,比如因为前向覆盖差,导致AN下发了TCA,但AT收不到TCA,因此AT不可能给AN回TCC。无线侧导致TCC超时的最大可能原因是AT收到了来自AN的TCA,也向AN回了TCC,并且通常会发送该消息多次,但AT因激活集中导频的反向链路差导致。
2.2 前向掉话机制(终端AT掉话)
前向掉话机制:当终端连续检测到DRC为0超过“(DRCSupervisionTimer × 10) + 240 ms”就会关闭反向发射机,然后再等待12个控制信道周期,即5.12s,这段时间内如果DRC仍然持续为0,则手机会转到Inactive(空闲态)态,即终端侧掉话。
无论是前向掉话还是反向掉话,在话统中一般都体现为“空口丢失”掉话。如果终端先于系统掉话,并且在系统释放连接之前又向系统发送了CR(Connection Request)消息,那么系统会将原来的连接释放,掉话原因统计为“其他原因”。
掉线原因举例:
CONNECTION_RELEASE_SERVICE_TERMINATE
系统在上一个连接进程没有释放的时候,收到同一个AT的接入信道消息,系统会产生一个SERVICE_TERMINATE释放。产生这种现象的主要原因是对手机开销消息、信道资源等的SupervisionFail导致。因为在SupervisionFail(管理失败)时候,AT在反向不会发送ConnectionClose消息,在这种情况下,AT会再次请求接入网络。
从Supervision产生的机制可以知道他们都是前向弱覆盖引起。所以SERVICE_TERMINATE的释放可以归结为前向弱覆盖引起的掉话。
3 定时器
3.1 华为设备定时器
去激活定时器长度(INACTIVETLEN)-休眠定时器
该参数定义了前反向都无数据传送时连接持续最大时长。当该定时器时长内前反向一直无数据传送,将释放当前连接。属于正常释放,不计入掉话。
修改命令:MOD DOSDUPARA 查询命令:LST DOSDUPARA 取值范围:10~255 秒 缺省值:30秒 若参数设置较小,将导致连接的频繁建立与释放,可以节约空口资源,并降低掉话率(正常释放次数增加,掉话率就降低了);若参数设置较大,将导致资源浪费。
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CCM(呼叫控制)模块定时器 (关系到DO系统的主要是74、105、107号定时器)
查询命令:LST TMR:MN=CCM; 修改命令:MOD TMR:MN=CCM;
定时器序列号 74 定时器 CCM等待PIM的 A9 AL 105 DISCONNECTED ACK消息的定时器 107 CCM等待SDU的DO数据传输恢复消息的定时器 5000 1000~15000 4000 1000~10000 功能简介 CCM等待RRM的SCH CNF的默认值(毫秒) 取值范围(毫秒) 120 100~10000 鹰潭现网设置 120 5000 8000 注意事项 序号 参数名称 参数作用 参数类型 1 2 前向掉话机制中,AT检测到DRC为0超过(DRCSupervisionTimer × 10) + 240 ms”就会关闭反向发射机,然后再等待DRC监控定时器 BSC级 TFTCMPRestartTx(12个控制信道周期,即5.12s),这段时间内如果DRC持续为0,则手机会转到Inactive态。 也就是Dormant态定时器,改小该参数,可以使无数据发送的终端尽去激活定时器长度快进入Dormant态,提高无线资源BSC级 (INACTIVETLEN) 的利用率,减小系统负荷,对掉话率也有一定好处。 BSC级参数。该参数一般建议采用高通建议值240ms,设置过小会使终端过早关闭发射机。 该参数一般都有一个规定的值,一般情况下都不建议修改。 3 DRC信道增益(DRCChannelGain) 4 射频增益 该参数设置反向DRC信道相对反向导频信道的功率偏置。该参数设得大,DRC信道质量高,但如果设BSC级 置过高,则会产生不必要的干扰;设得过小,那么DRC信道质量下降,影响前向吞吐量和掉话率。 调整发射功率的衰减值,从而调整载频级 发射功率调整覆盖 在反向负荷不太高的情况下,可以由默认值DRCChannelGain1=-1.5dB改为1.5dB 修改射频增益会使功放重启,影响业务。 5 DRCLength 该参数设置AT用于传输单个DRC值的时隙数。 该值设得大,DRC值的传送可靠度越高,但是DRC响应无线环境变化的灵敏度会降低。该值BSC级 设置过小,可能会导致系统侧解调DRC的误码率增加,导致前向链路误包率上升,应用层吞吐量下降。 在站点比较稀疏、用户边缘分布(大量用户的接入距离大于2km)、周边无明显越区覆盖的站点的情况下,可由默认值-14改为-18 6 7 如果该参数设置得过大,使得软切换门限很高,这将减小软切换区域,降低软切换比例,但是可能导同频导频良好可用致切换不及时,导致出现覆盖漏载频级 门限(PILOTADD) 洞。如果该参数设置的过小,使得软切换门限降低,这将增大软切换区域,提高软切换比例。 如果该参数设置的过大,使得一个可用的信号很快的被从激活集中删除,这个可用信号在激活集外同频导频最低可用时,将变成反向干扰。如果该参数载频级 门限(PILOTDROP) 设置的过小,使得软切换门限降低,造成一个激活集导频不容易从激活集中删除,从而增大了软切换比例。 在站点比较稀疏、用户边缘分布(大量用户的接入距离大于2km)、周边无明显越区覆盖的站点的情况下,可由默认值-18改为-22。 8 PCT最大值(DOAMAXPCT) 该参数表示外环功控允许PCT(Power Control Threshold,功率控制门限)可达到的最大值 该值设得越大,可以有效地降低无线环境剧烈变化给系统带来的负面影响,可以有效地保障反向PER,但可能会增加反向载频级 发射功率,降低系统反向容量;该值设置得越小,无法抗拒无线环境剧烈变化对带来的负面影响,无法保证达到反向目标PER。 9 PCT最小值(DOAMINPCT) 该参数表示外环功控允许PCT(Power Control Threshold,功率控制门限)可取的最小值 该参数设得越小,PCT的动态变化范围越大,在反向链路状况好时,可以节省AT的发射功率,降低系统的反向负荷,但是如果出现快衰落,手机可能无法及时抬升功率,从而影响用户载频级 的传输性能;该参数设得越大,可以抵抗快衰落带来的负面影响,但在反向链路状况好时,会浪费AT的发射功率,从而提升了系统的RSSI,降低了反向容量。 3.2 中兴设备定时器
Timer_AirLinkAcquired:无线链路捕获定时器 Timer_Dormancy:休眠定时器
Timer_TCC(Traffic Channel Complete):业务信道建立完成 Timer_MobileAndForwardDesired Timer_RxConfigurationComplete
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