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爱立信网优总结

来源:网络收集 时间:2018-11-17 下载这篇文档 手机版
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爱立信网优总结

1.数据优化做过没

做过相关优化工作,主要关注的一些指标有: PDCH占用率(RLBDC:CELL=XXX,CHGR=1,NUMREQEGPRSBPC=XX), TBF建立成功率,掉线率,TBF拥塞率,G-Abis口误帧率和RLC重传率

2.CP负荷高了会有那些问题 会造成寻呼过载。

3.信令流程,还有系统消息2的内容 网络到所有移动台,在BCCH上发送,

指示RACH的控制信息及邻小区的BCCH信息 4.数据业务PCU拥塞的门限,PCU拥塞影响。

70%

PCU拥塞率定义:

PCU拥塞导致的PDCH分配失败次数/(L9329:下行EGPRS TBF的MCS升级次数+上行EGPRS TBF的MCS升级次数+下行GPRS TBF的MCS升级次数+上行GPRS TBF的MCS升级次数)*100 PCU拥塞导致的PDCH分配失败与PCU的处理能力下降、DSP资源过载、ABIS资源不足、CGI在各个表里不一致、小区被闭塞、小区无静态信道、流量大的小区在TCH指配成PDCH信道时困难、PDCH信道故障,以上原因都是PCU拥塞的直接原因。 解决该问题的办法分为如下几种:

1、 排除告警、硬件故障,使资源得到利用。

2、 TCH转换PD困难的小区往往也是双拥塞小区(语音数据都拥塞),资源利用度较高的情况下必须扩容解决。

3、 虽然有些小区双拥塞,但是资源利用率不高,比如TCH转换PD的信道位置凌乱,造成数据业务编码低,或是GPRS和EDGE用户使用同一个信道,造成信道编码不高等等。 采取的措施:

1、 排查告警,或提出扩容。

2、 优化GPRS参数,主要优化的参数有:增大小区下最大PDCH比率门限(V9R8);信道类型中的普通EDGE信道调整为专用EDGE信道;在信道配置方面,取连续4个以上的信道作为专用信道。

5.影响数据下载占用CS 1-9的原因,如何处理。 1.无线环境,就是C/I的值 2.干扰原因

3.abis口的资源瓶颈,这个就要扩传输了 4.Gb口的资源瓶颈,这个要看话务统计

6.呼叫建立流程,CM SERVICE REQUEST是在哪个之后. Immediate Assignment:立即指配 7.MFRMS调整作用。

寻呼信道复帧数-决定了移动台每隔多长时间必须去收听服务小区的寻呼信道。 MFRMS增大时,小区重选过程将会延长。

8.System Information Type1-4是在什么模式下(IDLE OR ACTIVE),有什么内容. IDLE模式

系统信息类型4, 网络到所有移动台,在BCCH上发送, 指示RACH的控制信息、位置区识别号、小区选择参数、CBCH信道描述、CBCH移动配置。 9. 做过那些工作;

坏小区整治、指标优化(无线接入性,掉话,拥塞处理,新开站小区数据制作,频率调整等),DT测试以及测试报告输出,参数调整,扫频,投诉处理,重大节假日应急通信保障。 10.高掉话怎么处理?

首先从高掉话的原因分析入手,针对相应的掉话类型进行分析处理。

掉话 1、较低的信号强度 1、加强覆盖

2、干扰导致质差 2、合理规划BSIC和频率,避免同邻频干扰 3、过大的TA 3、调整天线的俯仰角和方位角及天线高度

4、切换失败 4、BSIC或频率的重新规划、检查邻小区关系,调整小区的覆盖区域,

信号强度掉话 可能原因 1、小区的切换边界但缺乏邻小区,较差的切换参数设置,错误的交换参数设置,系统内存拥塞,邻小区拥塞 2、链路不平衡

3、高的基站吸收了较远的话务,不能切换到其他小区 4、区域边界小区 5、缺乏主服务小区

6、较差的基站和手机动态功率控制 7、收发信机或基站天线的硬件问题 8、手机问题

质差掉话 可能原因

1、小区的切换边界缺乏邻小区,较差的切换参数设置,错误的交换参数设置,系统内存拥塞,邻小区拥塞

2、内部频率干扰、外部频率干扰 3、时间散射

4、缺乏主服务小区

5、较差的基站和手机动态功率控制 6、基站硬件问题 切换失败 可能原因 1、严重的同/邻频干扰

2、不合理的BSIC/BCCH规划 3、较差的信号覆盖

4、不一致的功率参数设置 5、不一致的交换参数设置 6、软件拥塞和算法问题

11.掉话原因有哪些?

主要类型:TA过大、信号强度、信号质量、突然掉话

细分类型:频率干扰,硬件故障,上、下行弱信号,上、下行质量差、TA过大、邻区关系不合理、传输问题、突然掉话。

12.发现某小区无线接入性指标差该如何着手去处理?

无线接入性公式:无线接入性=TCH 分配成功率*SDCCH 分配成功率 从指标公式来看主要是解决SDCCH 分配成功率和TCH 分配成功率,从而提高小区的无线接入性。

原因:拥塞原因、覆盖原因、设备问题、干扰原因

接入失败 常见的原因 常见解决的方法

1、随机接入(RANDOM ACCESS)失败 1、BSIC或频率的重新规划 2、SDCCH拥塞/掉话 2、合理配置SDCCH、TCH 3、TCH拥塞/掉话 3、检查邻小区关系

4、相关参数设置不合理 4、BSIC或频率的重新规划 5、被叫位置更新 5、需要与寻呼区域综合考虑 6、弱信号 6、加强覆盖/检查是否存在天线问题 7、强干扰 7、降低干扰水平

8、链路不平衡 8、重新进行链路设计、解决硬件和传输问题、调整相关参数

13.强干扰如何处理?

首先确认是内部原因造成的干扰还是外部原因造成的干扰,内部干扰着手检查基站设备是否正常工作,是否存在频率干扰;

外部干扰则进行干扰源的排查,扫频来确定外部干扰源后立即进行相应处理。 14.查看告警是什么指令? RXASP:MO=RXOTG-XX,SUBORD; 15.邻区是怎么优化的?

通过NCS测量数据进行分析对邻区关系进行优化处理,以及DT过程中对因邻区关系导致切换关系存在问题的小区进行优化处理。

16.RNO等小工具做过没?

使用过这些工具。MRR、FAS、NCS测量的分析与处理。

17.MRR可查看哪些信息?

通过MRR的TA值来发现覆盖过程的小区

上下行信号及路径损耗相差来发现小区的上行功率不平衡 通过MRR的TA值来发现小区的话务分布情况

同时还可以MRR的上下行信号及上下行质量来调整HCS参数、MSRXMIN、ACCMIN、BSC的属性等

引起掉话的原因有很多,一般情况下从话务统计的各种指标可得到以下几种原因;

1:上行质差掉话。若上行质差大于3,且干扰带上干扰表现的较明显,可以初步判断是干扰引起的掉话,这时就要查出干扰源,查干扰源的方法就不再详述,查出干扰源后,在闭掉它之前,要做一个15或30分钟的掉话统计: IMLCT:SPG=0;

SDTDP:RPTID=226,OBJTYPE=CELTCHF,OBJ=XXX,INT=15; SDTDP:RPTID=224(223),OBJTYPE=CLTCHDRF,OBJ=XXX。INT=15;

COUNTER226可以从整体上统计出掉话数及掉话率,而224和223则是具体统计出各种原因的掉话,例如上,下行弱信号掉话数,上,下行质差掉话数以及突然掉话数。

统计好后,就可以闭掉干扰源,等待15或30分钟,再做一次同样的统计,和上面的结果比较看是否掉话明显减少。

2:上行弱信号掉话,若上行信号指标大于3,可以现网打印看其发射功率为多少,因为上行弱信号掉话主要是由于上下行功率不平衡引起的,所以如果本小区发射功率较大又处在市区,周围基站较密集,我们可以适当降低其功率,例如从45降到43。也可以根据基站高度压天线的下倾角;但是如果本小区处在郊区,周围基站很少,或者此小区主要覆盖范围是较密集的房屋,那么为了保证其覆盖及穿透性是不能降低功率的,此时可以收缩参数ACCMIN,将弱信号起呼的用户排除,让其在其他小区起呼。在做这些调整的前后都要做话务统计进行比较看调整后是否有效,而且最后都要将小区参数和配置还原,需要调整什么派单即可。 3:下行质差,下行弱信号引起的掉话要让路测人员到现场路测解决。

4:突然掉话,这是掉话问题中比较难解决的一种,重要的是要查明掉话原因,一般首先查是否传输问题,如果传输质量不好也会引起掉话。还有地形原因,用户的个人行为都会造成掉话。

5:切换掉话,由于切换造成掉话也是比较多的。这里列举几种情况来说明:A:同频同BSIC的情况,BSC发出错误的切换命令造成大量回切,在回切时发生掉话,这种情况只要找出同频同BSIC的小区将其频率和BSIC改变即可。B:两个小区相隔很远却定为邻区,造成用户从主服务小区切到邻区时信号很弱而掉话,这种情况要将其邻区关系删掉。C:邻区参数设置不合理,例如KOFFSET,KHYST,LAYERTRH等造成切换不成功掉话。

6:拥塞掉话,这是由于服务小区拥塞造成的,针对这种情况最好的解决方法是加载波扩容,但是一般此方案都要很长时间才实现,所以对那些拥塞不严重的小区我们可以通过调整参数,将其话务分担一些给邻区,例如收本小区的KOFFSET,如果邻区是外部小区就还要推邻区的KOFFSET,同时起用负荷分担功能。调整之后仍然是要注意 以上是对掉话问题的一些分析及处理方法,由于个人水平有限,这些方法一定还有不少缺陷或可补充之处,希望能得到大家的指正。

GSM无线网络优化,日常监控关注的KPI指标有掉话率,拥塞率,话务量,无线接入性,彩信端到端成功率,路测DT/CQT指标有覆盖率、掉话率,接通率,半速率使用比例,异常事件的分析,如呼叫切换失败、切换失败、位置更新。另外GPRS、EDGE的一些考核指标。

18、GPRS&EDGE关键性指标(KPI)

PDCH占用率(%)=占用PDCH的平均个数(<100)/ 可用PDCH的平均个数(<80) =[AR9311:占用PDCH的平均个数]/[AR9303:可用PDCH的平均个数]

TBF建立成功率=下行TBF建立成功次数/下行TBF建立尝试次数 (用户感知度>95%) 下行TBF拥塞率=无信道资源导致下行TBF建立失败次数/ 下行TBF建立尝试次数 [<20%] 下行 TBF掉话率(EGPRS) 【<10%】= [A9306:N3105溢出导致下行EGPRS TBF异常释放次数]/[A9302:下行EGPRS TBF建立成功次数]*{100}

上行 TBF掉话率(EGPRS)= ([A9206:N3101溢出导致上行EGPRS TBF异常释放次数]+[A9207:N3103溢出导致上行EGPRS TBF异常释放次数])/[A9202:上行EGPRS TBF建立成功次数]*{100}

下行 TBF掉话率(GPRS)= [A9106:N3105溢出导致下行GPRS TBF异常释放次数]/[A9102:下行GPRS TBF建立成功次数]*{100}

上行 TBF掉话率(GPRS)= ([A9006:N3101溢出导致上行GPRS TBF异常释放次数]+[A9007:N3103溢出导致上行GPRS TBF异常释放次数])/[A9002:上行GPRS TBF建立成功次数]*{100}

下行GPRS RLC数据块重传率= ([L9101:下行GPRS RLC数据块总数]-[下行GPRS RLC数据块总有效个数])/[L9101:下行GPRS RLC数据块总数]*{100}

下行EGPRS RLC数据块重传率= ([L9301:下行EGPRS RLC数据块总数]-[下行EGPRS RLC数据块总有效个数])/[L9301:下行EGPRS RLC数据块总数]*{100}

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