-
1.
新技术
1.1. CA
载波聚合
首先同站同覆盖小区,在小区协同管理里面添加
在邻区关系配置里面修改邻区关系为同覆盖
CA
协同关系,其次添加邻关系,然后
-
仅支持下行
CA
这时修改完同覆盖关系后,基
A4
和
A2
测量,当邻区信号
站会主动配置该邻区为
SCLL
p>
小区,会下发对该邻区所在频点的
大于<
/p>
A4
门限,上报测量报告,讲该邻区配置为
UE
的
SCELL A4
一般配置为
-85dbm
,当
A2
信号小区
A2-95d
bm
事件门限,基站会删除该
SCELL
关系。
1.2. VOLTE
没做过
p>
VOLTE
但是具体了解一些其中的功能,目前
2SVLTE
双带手机方式
<
/p>
LTE
有
3
中语
音方式
1CSFB
手机同时工作在
LTE
和
CS
域,前者数据后者语音,对网络无特别
3 OTT
方式
L
TE
具备高带宽、低时延、永远在线、
要求,但是手机耗电量大,成本高。
全
IP
等特点。这是后期的主要目标。
VOLTE
信令流程为:先上报
INVITE
请求收到网络下发的
<
/p>
Trying100
和
183
后上报
PRACK1
立专载,收到网络回复的
PRACK
20C
后上报
UPDATE
随后收到网
络侧的回复的
Ringing180
、
OK200
后上报
ACK
建立通话;
< br>添加
4
到
4
邻区、
4
到
2
邻区、修改
B2
门限、修改切换偏执
CIO
这几个手段。
UPDATE200
1.3.
CSFB
csfb
的流程是主叫在
4
G
侧起呼先回落到
23G
建立通话,通
话完成挂机后再重选回
4G
CSFB
相关流程?主
叫
话青专务:
-
生叫
:
LTE
起呼今回落
2/3G
今
建立
2/3G
话盲
T
用户柱机
■>重选亟回
LTE
(含用户
不可及时
间)
eNodeG
MME
FLR
HSS
2/3G
MSC
Attach^
:
altdchiffe
ipnKHn*Maa?a n ■
■*
?
■‘
?
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Att&hil.U
程苜
一
_
:
i
:
ii
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-
翳母师应
回着关§函术左章
I.
PSfflffi
N CCO (with
NACC)
3,
RR
匚
Release
(
财
th
5IEs)
呼
liL
建工
亭迤芜犍技术方家
l
s
Fast
Return
现网
CSFB
配置为盲重定向,需要定期从炎强平台里面提取回落次数最高小区
,修改他
的拼点优先级。注意同
LACTAC
一致性如果不一致的话会导致
CSFB
回落成功率降低。及时
p>
与
2G
方面沟通,
2G
这边有翻频等。
4G
方面要及时修
改。查看回落
2G
频点是
RREREL
ECE
释
放里面可
< br>以看到
2G
频点。
2.
指标处理
指标处理方面:目前日常处理的三大类指标为
立成功率
无线掉线率
无线接通率
RRC
< br>建立成功率
*ERAB
建
TOP
差小区引起
然后统计全网指
切换成功率。首先判断是全网指标较差或合适
根据失败次数来删除差小区,
的指标差,一般提取值差天粒度小区级指标,
标,如果指标有明显提升则为
TOP
小区引起,否则为全网下降。全网下降的话,查询是否有
p>
全网参数修改,如果有则回退,并且观察指标。是否现网存在多处干扰源。
< br>
在操作
是否核心网存
联系相关人员处理。
2.1.
无线接通率
首先查询指标差时段,
该站点是否存在告警、干扰等原因,
查询操作记录,
是否有误操
作。接通指标差
COUNTE
有几个,较多的一般是定时器超时
,其他原
因,
ENODE
接纳失败
用户数过
可能小区存在告警,系统容量
CPU
负荷较高导致。定时器超时一般引起的原因为
多引起的拥塞,修改
EUTRANF
的最大用户数即可。天线越区覆盖导致的接通差(通过后台
<
/p>
查询该
站点
TA
指标,(
1TA
约为
78
米)乘以相应的
TA
值即可计算出该站点的覆盖距离
。降
低该站点功率
MOD3
干扰或者同频同
PCI
重新规划
PCI
或者对调
PCI
即可。噪声引起
排查干扰即可其他原因的
掉线需要跟踪信令,具体定位原因。
2.2.
掉线
掉线原因
一般全网空口引起的较多
(空口质量差触发
RLF RLC
最大重传次数
空口
质差
空口
定时器超时
源小区重建立失败引起的掉线
引起的原因有弱覆盖
质差切换
不及时
等原因。具体处理方式也就是
增加或者降低功率
排查干扰,修改
PCI
。
PATH
故障
GTPU
光口故障这些次数多需要跟核心网查看或者由督导查
询下一跳里面核心网
配置是否正确。
S1
链路告警也会引起掉线。
小区关断引起的掉线为后台开闭站导致。
IP
2.3.
切换
平常要做的工作。般看是否外部邻区定义正确
定期核查外部
删除冗余邻区
(邻
区关系距离大于
1
公里
3
天内切换次数为
1-40
次
0
次的可能存在告警
非同站小区)
具体处理分为
两部分,切换准备,切换执行。切换准备一般原因为定时器超时
备失败
其他原因引起
目标侧准
引起的原因为两站间距较远
(删除该邻区关系)
外部配置正
确性
乒乓切换次数较高导致降低两邻区关系的
CIO
,
3.
原理方面
3.1.
LTE-TDD
帧结构
一个帧(
10
毫秒)下面
2
个半帧(
5
毫秒),每个半帧下面有<
/p>
5
个子帧(
1
毫秒)分别为
4
个普通子
帧与
1
个特殊子帧,每个普通子帧下面分为
2
个时隙(
0.5
毫秒),每个时隙下面
是
7
个
OFDM
符号。
p>
LTE
最基本的资源颗粒是
RE
,
从时域上来说是一个
OFDM
符号,从
频域上来
说是一个宽度为
15KHZ
的子载波。基本业务单位是
RB
,
在时域上为
7
个
OFDM
符号,在频域上来说
是
12
个连续的
RE
,总计<
/p>
84
个。
32
LTE
下行物理信道都有哪些
:
p>
物理下行共享信道,物理广播信道,物理多播信道,物理控制格式指示信道,物理下行控
p>
制信道,
物理
H
ARQ
指示信道。
3.3.
测试当中能碰见哪些事件:
A1
p>
:
服务小区高于某个阀值,停止异频
A2
:
低于,启动
A3
:
同频异频邻区高于服务小区质
量,且高于某个阀值,启动同频
A4
:
异频邻区质量高于某个阀值,启动异频切换。
A5
:
异频邻区高于某个阀值,而服务小区低于某个
阀值,启动异频切换。
B1
:
异系统邻区高于某个阀值,启动异系统切换。
B2
:
异系统邻区高于某个阀值
<
/p>
2
,
服务小区低于某个阀值
1
,启动异系统切换。
/
异频切换测量。
/
异系统测量。
3.4.
随机接入
非竞争随机接入流程:
随机接入前导码指示,发送随机接入前导码,随机接入响应。
竞争性随机接入流程:
发送随机接入
前导码,随机接入响应,第一次调度传输,竞争解决。
3.5.
SIB
系统消息
LTI
嘉變沟異介蚣
LTE
簌塢涓息主要包活请
B
和
5IB,
如下所示:
/
袖⑹
他路苦乱
SFNlCPHlCHffiji
配罢佰見
p>
^SIBI
:
小盘债入偲息和?
B
瞬了阳“的埸度信
ft
扌
泅忠小
区搂
A
na
皓削債尺壬域信湄配署參欝
C1
B3
:
嗣畀卜区匾诜信宜
^5?4
:
同频郸区?选店息
# SIBSS^tOA
^S[B6
:
LJTfW
進信
*
/
SIB7
GEH
却廈选信锂
/
SIB8
:
CDMA20W>^|M.
丿
SIB9:
HOME ENB ID
/
SIB10- SIB11
FTMS
(Earthquake and Tsunami Warning
Systerr)
迪缸
4.
具体处理思路
4.1.
低速率问题点方面思路
重点在重叠覆盖
M0D3
干扰弱覆盖等方面具体详细的回答。
对于有信号下载速率低的问题,
在不能通过前台测试单方面判断出问题起因的情况下,
可以结合具体情况,前、后台配合,准确定位问题的根源所在并解决。
参考下面:
1
、
无线环境检查:通过
SINR
、
RSRP
等可以判断无线环境是否良好。一
般
SINR
值很低或者不稳定时,
需检查该小区是否存在干扰,
干扰,一般建议调整优化干扰小区的功率设置;
2
、
资源调度检查:单位时间内下行调度的
RB
最大为
600
个
(
特殊为
800)
,上行为<
/p>
200 (400
)
个,
如果速率不稳定或异常是资源调度不满导致,
适的下载服务器;
一般是由于上层来水不足导致,
建议更换
合
RSRP
正常,而
我们
具体分析定位流程可
如
PCI
的
Mod3
干扰或业
务信道
3
、
无线信道质量检查:通过测试软件检查
BLER
、
TM
、
< br>MCS
值。正常情况双流的传输模
式为
TM3
,且在路测软件中有能看到
Rank2 SINR
,
MCS
阶数应该集中
24
阶以上;若出
现波动,则需观
察
p>
BLER
,
如果
B
LER
存在波动,建议还是排查有无系统内外干扰源;
4
、
测试设
备、
USIM
卡、服务器问题检查:可以通过排除法,更换好的
测试地点,也可用
替换法等,逐一排查
USIM
卡是否存在硬件问题或限流、
是否稳定(通过
RB
调度情况来判断)
;
5
、
基站侧检查:查询基站运行情况,小区状态正常,无告警;
6
、
过后台跟踪
UU
口、
S1
口信令来排查信令流程是否正常,协助进一步定位。
7
、
检查传输是否有问题,通过登陆
OMC
,查询该站点所有配置传输的
IP
地址,并通过
UE
工作是否正常等;服务器资源
<
/p>
ping
包验证,时延和丢包率均正常,证明该站点传输不存在问
题。
8
、
通过空口灌包来判断问题出在哪个层面。
4.2.
重叠覆盖定义以及处理思路
(
在同一区域内收到
4
个或
4
个以上电平差值为<
/p>
6dbm
以内的导频信号。
LTE
最影响速率指
标的首
选重叠覆盖,重叠覆盖这里要定期扫频,通过扫频仪分析,
RF
优化来降低重叠覆盖
度。参数优化方面:部分特殊场景,例如江边,周边需要新建站点的小区可以暂时通过调整
p>
参数来解
决重叠覆盖,
< br>1
通过扫频
LOG
统计重叠覆盖
区域内所有的导频信号,选出最强的
一个信号,根据不同
p>
厂家来修改该小区的天线权值,由出厂值
65
°修改为
30
°,以达到增强
服小区信号的目的。
2
及时修改切换不及时小区的
CIO
或者添加漏配邻区,也可以降低重
<
/p>
叠覆盖率。
3
对重叠覆盖区域内,
SINR
低于
12
的地段,也可以通过修改该区域内导频信
TM8
传输方式为双流波束赋形,
号,修改小区级参数
TM3/8
自适应,来提升速率。因为
速率提升一般会提升
2-4M
左右。
43
高速路段策略
分为公网和专网
公网就是
LTE
整个网络,专网即高速或者高铁路段里面涉及的基站自成
一个网络。添加邻区特点为,高速路段入口处出口处添加周边站点邻区即
可,剩余站点,只
添加专网
站点邻区。
高速路段为线状场景,
建议初期首先保证连续覆盖,
统一将站点参数例如发射功率统一为
覆盖情况。通过天馈调整等传统
控制重叠覆盖为主。
高速路段涉及站点
12.2
,以遍初期拉网完成后,尽快摸清高速路段整体
RF
手段来保证高速路的整体覆盖。
建议将高速路的涉及站点天线全值由出厂的
假如某些路段存在不能及时增加新建站的情况,
65
。修改为
30
。。这样
可以保证整个路段的信号完整性。
另外高速路周边无遮挡的情况下,
小区的越区覆盖情与重叠覆盖情况比较多,
与重叠覆盖。
容易引起掉线
5.
干扰定义
1
)
DCS1800
杂散干扰
2
)新
FDD-
LTE
设备杂散干扰
-
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-
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-
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