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LTE小区乒乓切换处理案例

LTE小区乒乓切换处理案例
LTE小区乒乓切换处理案例

LTE小区乒乓切换处理案例

设备厂家:爱立信设备型号:RBS6601 时间:2016/7/24 关键字:参数配置乒乓切换下行速率

问题对象位置:周庄镇长青路6号室内

1.问题描述:

用户来电反映在周庄镇长青路6号室内使用4G上网比较慢,影响正常上网。

用户所在位置(120.429848-31.854813)

现场测试发现在客厅UE主要占用距离300米处的周庄吉丰铝业L_A小区,平均RSRP为-102dBm,平均SINR为10db,平均下载速率为14Mbps,进入卧室内测试发现UE在周庄吉丰铝业L_A小区(RSRP:-106dBm左右)和模塑集团东L_C 小区(RSRP:-112dBm左右)之间乒乓切换,平均下载速率为5Mbps,下行速率低,用户感知较低。

2.问题分析:

分析LOG发现系统频发A2/A3事件,周庄吉丰铝业L_A小区和模塑集团东L_C小区之间存在乒乓切换,如下图所示:

系统频发A2/A3事件

周庄吉丰铝业L_A频繁向模塑集团东L_C小区切换

查询D频段周庄吉丰铝业L_A小区和F频段模塑集团东L_C小区均为单层网,定义的优先级均为5:

D→F:5

F→D:5

周庄吉丰铝业L_A小区频繁向模塑集团东L_C小区切换,查询LOG发现切换时电平分别为-108dBm和-110dBm:

切换时测量电平

现场测试发现周庄吉丰铝业L_A小区(RSRP:-106dBm左右)的信号要好于模塑集团东L_C小区(RSRP:-112dBm左右),模塑集团东L_C信号较弱正常切换至周庄吉丰铝业L_A小区,但周庄吉丰铝业L_A小区又频繁切换至模塑集团东L_C小区,造成两小区乒乓切换,查询参数配置,周庄吉丰铝业L_A小区与38400频点的qoffsetfreq设置为6,导致乒乓切换。

3.解决方案:

将现网中L42653DA-38400-qoffsetfreq设置为0,现场复测,信号稳定占用周庄吉丰铝业L_A小区,平均下载速率为10Mbps,用户现场体验,使用感知较好。

4.问题总结:

我们要定时核查现网参数配置核查,保证小区间正常切换,避免由此类非弱覆盖问题降低用户感知的投诉事件,进而影响到用户对移动信号的选择以及认可度。

切换分析

LTE切换分析 一、切换事件说明 Event A1 A1测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A1测量报告。 Event A2 A2测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值低时,输出A2测量报告。 Event A3 A3测量报告邻区的RSRP值比服务小区的RSRP值高时,输出A3测量报告。 Event A4 A4测量报告邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A4测量报告。 Event A5 A5测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出A5测量报告。 Event B1 B1测量报告邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出B1测量报告。 Event B2 B2测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出B2测量报告。 二、切换公式详解: 事件A3的触发,即邻区质量高于服务小区一定偏置值。参照3GPP协议36.331规定事件A3的判决公式。 触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off 取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys

GSM小区乒乓切换问题的处理

GSM小区乒乓切换问题的处理 (中国联通南充分公司201008)

摘要 本文主要是以解决南充联通顺庆区火车站顺达市场基站乒乓切换问题为例,分析探讨乒乓切换的产生原因和处理方法,提高切换成功率和减少质差小区。 关键词: GSM 乒乓切换优化 目录 摘要 2 1概述 (3) 2乒乓切换的相关研究........................................................... 错误!未定义书签。 2.1 乒乓切换的产生原因................................................................. 错误!未定义书签。 2.1.1多个小区重叠覆盖..................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2小区间边界位置的选择............................................................. 错误!未定义书签。 2.1.3外部的相邻关系相互不匹配..................................................... 错误!未定义书签。 2.1.4外部小区定义LOCA TING参数不匹配 ................................ 错误!未定义书签。 2.1.5设置LOCATING参数鼓励切换的同时可能增加乒乓切换 .. 错误!未定义书签。 2.1.6三角切换..................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.7紧急切换的门限设置不宜太低................................................. 错误!未定义书签。 2.1.8紧急切换的惩罚值设得过小、时间过短 .................................. 错误!未定义书签。 2.1.9HCS参数设置不佳..................................................................... 错误!未定义书签。3南充联通顺庆区火车站顺达市场基站案例分析 .............. 错误!未定义书签。 3.1 故障定位..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 故障分析与处理......................................................................... 错误!未定义书签。4结论 (11) 5参考文献 (11)

切换判决-TD-LTE同站邻区乒乓切换解决案例

TD-LTE同站邻区乒乓切换解决案例 1 现象描述 某TD-LTE新建站点的1号和2号小区在站点楼址前的一条路上发生乒乓切换,影响传输速率。沿着街道从1号小区的主瓣方向走到2号小区的主瓣方向一共发生了6次切换,如图1所示。发生切换的位置业务速率受到影响,切换位置的业务下行速率为9Mbps,而未切换处为12Mbps; 图1 Serving Cell PCI图显示乒乓切换 2 告警信息 无 3 原因分析 1、首先从覆盖角度来分析,从Serving Cell的RSRP分布可以看出,1号小区 和2号小区在该区域的RSRP值相当,约为-75dBm,结合该道路地形,由 于两个小区的信号受到街边建筑的不连续地遮挡,导致1号2号小区的信号 在该路段交替地成为主导,于是诱发了乒乓切换; 2、再从影响切换的相关参数来看,查看1号和2号小区的邻区配置,发现小区 偏置都为0dB,即只要邻区RSRP值比服务小区大则会触发切换,切换门限

太低也是造成乒乓切换的原因。 4 处理过程 1、由于1号2号小区在该路段RSRP值相近,而且由于在它们的方位角和下倾 角会影响到整个区域的覆盖效果,所以选择增加触发切换的门限来减少切换 地发生; 2、在后台,通过MOD EUTRANINTRAFREQCELL命令,将从1号和2号小区 作为邻区的小区偏置从0dB改为3dB,即要邻区信号比服务小区大3dB时才 发出切换请求; 3、执行该修改后通过测试看出切换次数减少到1次(图中显示两次,来回各一 次),如图2所示。 图2 修改小区偏置后乒乓切换问题得到解决

图3 问题处理后业务速率受影响的位置减少 5 学习心得 不仅可以通过调节天线方位角和下倾角控制覆盖重叠率来减少切换,还可以通过 修改邻区的小区偏置来减少不必要的切换。

5G优化最佳实践广州QCI切换配置优先级错误导致乒乓切换

广州4G LTE QCI切换配置优先级错误 导致乒乓切换 2019年7月 目录 一、问题描述 (2) 二、分析过程 (2) 三、解决措施 (4) 四、经验总结 (5)

【摘要】800M覆盖良好的簇,采用800M基于业务切换策略,用户VoLTE业务优先占用800M 小区,但由于室内目前未有800M覆盖,需要优化800M小区的切换门限让VoLTE用户及时切换至室内小区,保障感知。日常优化测试发现,对于VoLTE切换没有按照同、异频切换参数组1门限进行切换的,进而导致切换切换分组失败,引起乒乓切换,用户感知下降。 【关键字】VoLTE切换配置、乒乓切换 【业务类别】VoLTE参数优化 一、问题描述 在番禺万达广场4号门进行验证调整800M小区的切换门限让VOLTE用户及时切换至室内小区,保障VOLTE用户感知的CQT测试。番禺万达广场位于800M覆盖良好的簇,采用800M 基于业务切换策略,用户VOLTE业务优先占用800M小区,当用户向走向商场后,触发切换门限即切换至室内覆盖较好小区,进而保障VOLTE用户感知。 在万达商场里面进行CQT测试时,从室外1.8G小区切换至室外800M小区,进入商场后,从室外800M小区切换至室内1.8G小区;但却又切换至800M小区,又从800M切换至室内1.8G小区……出现乒乓切换,影响用户感知。 二、分析过程 如下图所示,从800M室外小区切换至1.8G小区的触发门限为-105dBm左右;但如测试轨迹图所示:在800M小区信号为-80多dBm左右时启动至1.8G小区的切换;过早的触发了

异频切换,没有按照VOLTE 的切换参数组1的参数进行切换,却按照了数据业务的参数组0的参数进行切换。 如下图所示:用户刚切换至1.8G 小区,而此时收到的邻区800M 小区信号大于 -102dBm 左右时,启动至800M 小区的业务切换;就这样,用户在1.8G 小区和800M 小区之间循环切换。

PBGT切换

答:首先我们先来看一下PBGT切换的原理:PBGT切换算法是基于路径损耗的切换,PBGT切换算法实时的寻找是否存在一个路径损耗更小并且满足一定系统要求的小区并判断是否需要进行切换。PBGT切换的触发准则是邻近小区的路径损耗小于服务小区路径损耗一定的门限值并在一定的统计时间内满足P/N准则则触发PBGT切换。 使用磁滞的目的是为了防止乒乓切换,由于在两个小区交界处信号可能很不稳定, 这将会造成手机频繁地来回切换, 给系统造成负担。使用了磁滞就可近似于使得服务小区的小区覆盖半径扩大, 邻近小区覆盖半径缩小,这样切换就不容易进行, 进而防止乒乓切换。 第4位:同层小区间切换磁滞比较位 服务小区的第4bit始终是0, 邻近小区的接收电平=> 服务小区的接收电平+小区间切换磁滞时,置0;邻近小区的接收电平< 服务小区的接收电平+小区间切换磁滞时,置1。 我们知道: ①16比特排序数字越小的越靠前,所以只有当服务小区和邻小区在第4位都为0的时候,才进行路径损耗的比较。

②PBGT切换触发条件为:邻近小区的路径损耗小于服务小区路径损耗一定的门限值(Pbgt切换门限);邻区排在服务小区之前;在一定的统计时间内满足P/N准则。 这就是为什么在PBGT切换里,大者起作用。 举例: 1.PBGT切换门限为68,小区切换迟滞为2,服务小区电平为-70,邻小区电平为-64 这一时刻服务小区和邻小区的电平差值为4,PBGT切换门限为(68-64=4)4,满足PBGT切换条件。 服务小区第4位为0,邻小区接收电平(-64)>= 服务小区的接收电平(-70)+小区间切换磁滞(2) 置0,这时只要满足PBGT切换条件就可以切换 2.PBGT切换门限为68,小区切换迟滞为8,服务小区电平为-70,邻小区电平为-64 这一时刻服务小区和邻小区的电平差值为6,PBGT切换门限为(68-64=4)4,满足PBGT切换条件。

乒乓切换

什么是乒乓切换? 乒乓切换(平平效应)的定义: 移动通信系统中,如果在一定区域里两基站信号强度剧烈变化,手机就会在两个基站间来回切换,产生所谓的“乒乓效应”。 解决措施: 1、调整两个小区的切换门限 2、控制其中一个小区的覆盖(调整接入参数、调整天馈、降低功率等),保证该区域有主覆盖小区。 一般形成原因及解决办法: 乒乓切换, 一是在该覆盖区域上无主导小区,信号都差不多的情况下很容易发生乒乓切换,解决办法是调整天线下倾角,功率等使其有主导小区。 二是在有些小区功控参数不合理,在起呼前电平很好但起呼后电平快速下降导致切出,而电平强又切回,解决方法是修改功控参数。 三是硬件故障,导致占用或者切入后电平质量不好导致切出,处理硬件故障。 四是干扰大,导致起呼后质量差切换或干扰切换切出,解决干扰。 五是切换参数设置不合理,如华为同层小区PBGT参数设置不合理,导致切出后很快切回, 还有是不同层层间切换参数和边缘切换参数设置不合理,导致1800边缘切换出去而很快经过层间切换切回,优化切换参数。 六是TA过大紧急切换切出,而正在切换点上来回动的用户容易乒乓切换,调整TA紧急切换门限。 参数上解决乒乓切换: 首先爱立信设备跟乒乓切换有关的参数有: 1、滤波器参数 SSLENSD 话音信号强度滤波器长度,信号变化快的区域调小,加快切换QLENSD 话音信号质量滤波器长度,质量变化快的区域调小,加快切换,一般设置比SSLENSD小(SSLENSD为了在话音/数据模式上信号强度的筛选选择长度,用于定位算法SSLENDL:是固定的信号强度滤波器的长度,用于动态功率控制) 2、爱立信3算法 RICSSON 3算法主要包括四个参数:OFFSET、HIHYST、LOHYST及HYSTSEP。其中OFFSET为偏移值,用于移置小区的边界。HIHYST及LOHYST为滞后值,为了减少乒乓切换。HYSTSEP用于判断接收到的服务小区的信号强度是高还是低, 如果接收到的服务小区的信号强度高于HYSTSEP,则认为是强信号小区,此时使用滞后

功控参数设置不合理导致乒乓切换(精)

[现象描述 ] 某市在 6月 14日晚同时进行升级和扩容,之后路测显示很正常,但固定在一处拨打电话,通过测试手机可以发现会频繁地发生切换。这在升级前是不会发生的。通过 ANT 测试会显示:通话过程中,一旦发生功控,电平值下降,就会立刻切换到邻小区,然后又发生功控,电平又下降, 之后再切回到刚才的邻小区,一直来回切,即发生乒乓切换。 [处理过程 ] 1、由于在升级前,对该地区进行了覆盖的优化,为避免干扰,将切换和功控参数做了较大调整,使得切换更容易发生。因此首先调整切换和功控参数,以减少切换次数(参数调整见附件但调整之后,固定在一处拨打,依旧切换频繁。 2、查看切换性能测量,发现切换大多是上行电平导致的切换,因此将上行边缘切换门限由25→ 20,同时调整功控的上行链路下门限值, 30→ 25。以使其更好地与切换参数配合。调整之后切换次数由忙时每小时 3万多次降到 2万多次,但固定在一处拨打依旧切换频繁。 3、仔细分析固定拨打测试结果,一旦发生功控之后,服务小区电平值降低,还未到达边缘切换门限,就发生切换,之后又发生功控,继续切换,来回在两个电平值最好的小区间乒乓切换。此时往往服务小区与最好邻区的电平差值已经超过 PBGT 门限。但 PBGT 切换是依据路径损耗, 即不仅考虑电平,还要考虑基站发射功率。但 现在所发生的 PBGT 切换并没有考虑基站发射功率,仅仅考虑电平值。所以估计是BSC 升级后,可能是切换算法与功控配合出现问题,所以发生了乒乓切换。因此虽然调整了切换参数, 但依旧不能消除频繁切换的现象。于是将下行功控关闭,乒乓切换消失。 4、由于市内基站密集,下行功控关闭必然会导致干扰。所以还需要查明是否确实是功控与切换配合出现问题,因为此版本在其他地方没有出现类似情况。

LTE同频切换详解切换

同频切换相关参数 备注:1、高重叠覆盖区域建议A3 Time to trigger持续时间配置640ms 一、修改同频切换参数(MOD INTRAFREQHOGROUP) 1、同频切换偏置A3 Offset:该参数表示同频切换中邻区质量高于服务小区的偏置值。 该参数表示A3事件中邻区高于服务小区的偏置值,用来确定邻近小区与服务小区的边界,该值越大,表示需要目标小区有更好的服务质量才会发起切换; 影响:Offset的设置是为了调节切换的难易程度,该值与测量值相加用于事件触发和取消的评估,增加该参数,将增加A3事件触发的难度,延缓切换;减小该参数,则降低A3事件触发的难度,提前进行切换 建议设置:1db-2db 场景建议:在测试过程中,发现同频邻小区持续高于服务小区但一直没有发起切换,可以调整该参数偏置。 2、同频切换幅度磁滞A3 Hyst:该参数表示同频切换测量事件的迟滞,可减少由于无线 信号波动(衰落)导致的对小区切换评估的频繁解除与触发,降低乒乓切换以及误判,该值越大越容易防止乒乓和误判 影响:增大迟滞Hys,将增加A3事件触发的难度,延缓切换,影响用户感受;减小该值,将使得A3事件更容易被触发,容易导致误判和乒乓切换。 建议设置:1db-2db 3、同频切换时间磁滞A3 Time to trigger:该参数表示同频切换测量事件的时间迟滞。当 A3事件满足触发条件时并不立即上报,而是该参数在指定的时间内始终满足事件触发条件才上报该事件,减少此测量结果的偶然性触发过多的事件上报,并降低平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生 影响:延迟触发时间的设置可以有效减少平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换

LTE切换、重选

LTE移动性管理 LTE移动性管理 (1) 一、LTE移动性管理 (1) 二、小区选择/重选 (1) 1、小区选择 (1) 2、小区重选 (2) A、同频重选 (2) B、异频重选 (3) 附:LTE系统消息 (5) 三、小区切换 (6) 同频系统切换 (6) 异系统切换 (9) 切换信令: (9) 附:测量事件 (12) 异常信令: (13) 完整的信令: (15) 一、LTE移动性管理 小区重选: 空闲态下选择最优小区进行驻留,由UE控制,无信令交互。 小区切换: 连接态下选择最优小区进行业务,由ENB控制。 二、小区选择/重选 1、小区选择 空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。 小区选择类型: 初始小区选择、存储信息的小区选择。(UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模

式、重新进入服务区) 小区选择原则: 遵循S准则,即小区选择的S值Srxlev > 0时允许驻留, Srxlev = Qrxlevmeas –(Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) ‐Pcompensation。Qrxlevmeas 为测量小区的RSRP值; Qrxlevmin小区中最小RSRP接收强度要求,从广播消息获取;(下图网管配置-130dbm)Qrxlevminoffset对最小接入电平值的偏移值,防止乒乓切换;(下图网管配置2db)Pcompensation补偿值=MAX(Pemax-Pumax,0),即配置值(下图网管配置23dbm)与UE实际上行发射功率的差值与0取大。 2、小区重选 LTE驻留到合适的小区,停留适当的时间(1秒钟),测量附近小区寻求最优。 小区重选类型:同频小区重选和异频小区重选(包含异RAT)。 小区重选原则:遵循S准则、R准则、优先级排序原则(异频)。 A、同频重选 UE所驻留的服务小区质量下降到小于规定的门限值时,即服务小区Srxlev Rn至少持续Treselection 时间。 服务小区 Rs = Qmeas,s + QHyst ;邻小区 Rn = Qmeas,n -Qoffset。

23G重选,系统内间切换比较

TD--GSM重选、切换比较 一TD→GSM重选 重选过程所用的参数与TD系统内重选用的参数是同一套参数。即UE在任何状态下的重选过程所用的重选参数是唯一的,不区分是系统内重选还是系统间RAT重选。 整个过程分为触发异系统测量过程和启动异系统重选过程,当HCS没有运用时,启用异系统重选过程如下: 1.1异系统测量触发门限 当满足以下条件,UE根据SIB11异系统邻小区信息,启动对异系统邻区的测量: 本系统小区测量到的PCCPCH RSCP<异系统测量到的PCCPCH RSCP+重选算法的RAT小区测量触发门限 空闲态异系统T->G重选门限=最小接入电平Qrxlevmin +GSM测量触发门限Ssearch, RA T。 1.2异系统重选启动门限 ?服务小区:Rs = Qmeas,s + Qhysts ?新小区(GSM小区):Rn = Qmeas,n - Qoffsets,n ?Qmeas,n > Qmeas,s+Qhyst,s+Qoffset,n 并且持续时间Tresel ?Qmeas,s 服务小区接收信号质量测量值,即PCCPCH的RSCP。 ?Qmeas,n 邻小区接收信号质量测量值。对于异系统小区,为GSM下行BCCH RxLev信号 场强

?Qhysts 小区重选迟滞值。(取值范围:0~40dB,步长为2) ?Qoffsets,n 服务小区相对于该邻小区的重选个性偏移。(取值范围:-50~50dB) 1.3TD->GSM重选信令流程 1.4异系统重选相关参数

1.4.1可用小区的最小P-CCPCH RSCP(Q_RxLevMin) ?功能描述:下行最小接入门限。该值为测量到的P-CCPCH RSCP(dBm)。若UE接收到下 行的PCCPCH RSCP值低于此门限值,则UE无法在此小区驻留成功。为UE 启动小区选择/重选的必要条件之一。 ?影响范围:小区(cell)级参数 ?取值范围:-115dBm~ -25dBm step 2 ?设备缺省值:-103dBm ?网优推荐值:-103dBm ?调整影响:调整该参数的门限值,会对小区实际覆盖半径有所影响。该值不建议优化调整?设置方式:OMCR设置界面:NodeB小区配置>>小区选择/重选信息>>小区满足选择/重选 条件时接收电平的门限。 1.4.2重选算法的异RAT小区测量触发门限(S_SearchRAT[RNL_maxNrOfOtherRAT]) ?功能描述:对其他制式无线接入网络进行测量的触发门限值。当UE处于空闲模式下,测 量到的TD服务小区的RSCP电平小于或等于S_search_RA T+Qrxlevmin此门限 时,UE启动对GSM邻小区的测量。若Qrxlevmin=-53dbm, Ssearch,RA T=3db 时,启动对异系统GSM的小区测量门限为:-103dbm+7=-96dbm. ?影响范围:小区级(cell)参数 ?取值范围:-105 dB ~91 dB step 2 ?设备缺省值:13dB ?网优推荐值:13dB ?调整影响:该参数设置过小,会导致UE未及时对异系统小区进行测量,导致未及时重选。 该参数设置过大,会导致UE浪费电池资源。 ?设置方式:OMCR设置界面:NodeB小区配置>>小区选择/重选信息>>异RA T小区测量触 发门限 1.4.3重选算法的时间迟滞系数(Tresel) ?功能描述:小区重选时间延迟不为0时,当发现更好的小区并且持续一段时间,则重选到 该小区。这段时间即为小区重选时间迟滞 ?影响范围:小区级(cell)参数

LTE小区乒乓切换处理

LTE小区乒乓切换处理案例 摘要:修改邻区的特定小区偏置来解决乒乓切换问题 关键字:乒乓切换 CIO 【故障现象】: 利辛-中医院西基站西南100米处,中医院西2、3小区间乒乓切换,1个小时来回切换42次: 【原因分析】:

1.首先从覆盖角度来分析,从Serving Cell的RSRP分布可以看出,2号小区和3号 小区在该区域的RSRP值相当,约为-87dBm,结合该道路地形,由于两个小区的信号受到街边建筑的不连续地遮挡,导致1号2号小区的信号在该路段交替地成为主导,于是诱发了乒乓切换; 2.再从影响切换的相关参数来看,查看1号和2号小区的邻区配置,发现小区偏置都 为0dB,即只要邻区RSRP值比服务小区大Hys+Off则会触发切换,切换门限太低也是造成乒乓切换的原因。 3. A3的判决公式。 触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off 取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys

案例-VoLTE KQI指标与乒乓切换相关性研究

VoLTE KQI指标与乒乓切换相关性研究 一、背景 承接VoLTE KQI指标与乒乓切换相关性研究,构造不同无线场景,研究VoLTE KQI指标在8s时间内不同切换频次的规律,进行VoLTE业务大量的DT & CQT测试,统计KQI指标,制作折线图,研究MOS值与乒乓切换的关联性。 二、VoLTE测试乒乓切换影响感知原理及相关参数 (1)VoLTE测试乒乓切换影响感知原理 LTE使用硬切换,在切换的过程中先与源基站断掉,与目标基站建立连接中间有一个非常短暂的时间,手机与基站之间彻底断掉。中间断掉的过程,通话质量会下降。 切换影响语音质量的主要原因在于切换用户面时延,切换时延定义为:下行从UE接收到原服务小区最后一个数据包到UE接收到目标小区第一个数据包时间;上行从原小区接收到最后一个数据包到从目标小区接收到的第一个数据包时间,最后一个数据包指L3最后一个序号的数据包。 图1.切换流程图 不传输数据包的时间约50ms,即在该段时间内UE不进行语音包的收发,所以VoLTE RTP丢包率因为频繁切换即乒乓切换而增大,从而导致语音质量的劣

化。 (2)VoLTE语音系统内切换相关参数 目前南通网络发生频繁切换主要集中在同频上,由于无线环境复杂,各小区信号强度频繁变化,易导致乒乓切换。同频切换主要采用A3事件。 图2.同频切换示意图 同频切换采用A3事件,在a3TimeToTrigger(现网设置为320ms)时间内,如果服务小区RSRP+a3Offset(现网设置为 1.5dB)+ hysA3Offset(现网设置为1.5)一直小于邻近小区RSRP,则触发事件A3,即服务小区RSRP+1.5+1.5<邻区RSRP并持续320ms则触发时间A3,UE上报A3报告,a3ReportInterval(现网设置为1024ms)决定A3报告的时间间隔。 由上可知在信号强度频繁变化区域Hys迟滞参数设置得过小和Off偏置参数设置得过大都容易导致乒乓切换,影响语音质量。同时做好基础射频优化,突出主覆盖小区,才能根本解决乒乓切换问题 三、VoLTE KQI指标与乒乓切换相关性研究 目前MOS值根据8s内音频文件质量与原始提取文件对比计算得出的,MOS 采样为8s一次。统计8s内,不同切换频次的MOS值,探究出MOS值受切换频率影响的关系图,找出MOS值3.5以下的切换频率拐点,最后可以得出MOS和切换频次成反比,切换频次过多会导致MOS值下降。

LTE切换、重选

1、切换: 1、1概述: LTE支持的切换事件有A类和B类,其中A类被用作系统内测量,B类被用作系统间测量。 Event A1 A1测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A1测量报告,结束测量。 Event A2 A2测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值低时,输出A2测量报告,开启测量。 Event A3 A3测量报告邻区的RSRP值比服务小区的RSRP高于一定门限,输出BA3测量报告,用于同频测量。 Event A4 A4测量报告邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A4测量报告,用于异频测量。 Event A5 A5测量报告服务小区质量低于一个绝对门限1(Servingthreshold2),输出A5测量报告。用于频内/频间的基于覆盖的切换,相当于A2+A4。 Event B1 B1测量报告邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出B1测量报告,用于测量异系统小区。 Event B2 B2测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出B2测量报告,

相当于A2+B1。 1、2具体说明: 相对门限——Reporting Range两个测量值之间的单向差值,如A3事件的相对门限 绝对门限——Threshold测量值达到一个绝对值,如A1、A2事件的绝对门限 迟滞门限——Hysteresis两个测量值比较时的双向差 时间迟滞——Time to trigger达到上述门限并必须维持的时间,防止乒乓切换 偏移量——Offset小区个体偏移量Oc、频率偏移量Of 1、2、1 事件A1: 服务小区好于绝对门限(可以用来关闭某些小区间的测量)。 公式:Ms –Hyst>ThreshA1 Ms:服务小区测量值。 Hyst:异频A1、A2幅度迟滞。该参数表示A1A2 事件的幅度迟滞,用于减少由于无线信号波动导致的对小区切换测量的频繁解除和触发,减少乒乓切换和误判,该值越大越容易防止乒乓和误判。单位:0.5dB,现网配置为2,即为1dB。命令:INTERFREQHOGROUP。ThreshA1:异频A1RSRP触发门限。该参数表示异频切换测量的A1 事件的RSRP 触发门限。单位:1dBm,现网配置:双层网:【F:-95,

经典案例_VoLTE QCI1切换优先级设置不规范导致异频乒乓切换

VoLTE QCI1切换优先级设置不规范导致异 频乒乓切换 【摘要】语数分层是基于现有4G双频网络资源的一次技术创新,通过在双频网覆盖区域内 启用基于业务的异频切换功能,以及精准化的切换参数调整,有效地将质量性能要求高的VoLTE语音业务切换L800M频段网络内,提升VoLTE业务信号质量,同时将L1.8G频段释 放出更多的网络资源承载数据业务,扩大数据业务容量。铜陵分公司2月份进行语数分层 试点,并解决在语数分层实施中QCI1切换优先级设置不规范导致的异频乒乓切换问题。 【关键字】VoLTE QCI1 切换 【背景】 为了完整验证语数分层对网络级性能的影响,避免单站验证的孤岛效应,在铜陵现网选择了连片区域验证,并把中间区域(内圈)作为重点分析区域(避免边界影响),对语数分层参数进行的修改,涉及铜陵共22个eNodeB(内圈6站35小区,外圈15站65小区,1微站2小区),站点分布如下: 数修改站点分布如下:

【故障现象】 语数分层VoLTE业务验证测试中,由于VoLTE开启业务分层到800M,起呼后VoLTE就会优先承载到800M上,但测试中发现终端到800M后很快切回到1.8G/2.1G,导致乒乓异频切换。 乒乓切换

【原因分析】 800M基于覆盖切换回1.8G/2.1G使用的是A2+A4事件触发,从终端切换前报的A2事件分析,终端使用的A2门限是-75(与数据业务配置一致,VoLTE业务A2为-105),说明这时候VoLTE业务(QCI1)异频切换采用的数据业务(QCI9)的配置门限。 进一步分析,协议上规定当UE建立了多个不同等级的QCI承载时,则选择最高优先级的QCI承载对应的切换参数。 网管查询,该800M小区配置了两个异频切换参数组,属于正常

LTE小区乒乓切换处理案例

LTE小区乒乓切换处理案例 设备厂家:爱立信设备型号:RBS6601 时间:2016/7/24 关键字:参数配置乒乓切换下行速率 问题对象位置:周庄镇长青路6号室内 1.问题描述: 用户来电反映在周庄镇长青路6号室内使用4G上网比较慢,影响正常上网。 用户所在位置(120.429848-31.854813) 现场测试发现在客厅UE主要占用距离300米处的周庄吉丰铝业L_A小区,平均RSRP为-102dBm,平均SINR为10db,平均下载速率为14Mbps,进入卧室内测试发现UE在周庄吉丰铝业L_A小区(RSRP:-106dBm左右)和模塑集团东L_C 小区(RSRP:-112dBm左右)之间乒乓切换,平均下载速率为5Mbps,下行速率低,用户感知较低。 2.问题分析: 分析LOG发现系统频发A2/A3事件,周庄吉丰铝业L_A小区和模塑集团东L_C小区之间存在乒乓切换,如下图所示:

系统频发A2/A3事件 周庄吉丰铝业L_A频繁向模塑集团东L_C小区切换

查询D频段周庄吉丰铝业L_A小区和F频段模塑集团东L_C小区均为单层网,定义的优先级均为5: D→F:5 F→D:5 周庄吉丰铝业L_A小区频繁向模塑集团东L_C小区切换,查询LOG发现切换时电平分别为-108dBm和-110dBm: 切换时测量电平 现场测试发现周庄吉丰铝业L_A小区(RSRP:-106dBm左右)的信号要好于模塑集团东L_C小区(RSRP:-112dBm左右),模塑集团东L_C信号较弱正常切换至周庄吉丰铝业L_A小区,但周庄吉丰铝业L_A小区又频繁切换至模塑集团东L_C小区,造成两小区乒乓切换,查询参数配置,周庄吉丰铝业L_A小区与38400频点的qoffsetfreq设置为6,导致乒乓切换。

LTE-切换机制

1、LTE切换基本过程 测量 1、eNodeB下发测量控制。 2、 UE测量源小区和目标小区。 上报 1、UE根据测量控制信息上报测量结果。 2、UE可以采用周期上报和事件上报两种方式,华为eNodeB采用事件转周期 报告方式。 执行 1、如果满足切换条件,eNodeB下发切换命令。 2、 UE收到切换命令后,中断与源小区的交互,按切换命令切换到新的目标 小区并通过信令交互通知目标小区,完成切换过程。 2、LTE切换相关事件 同频切换 A3事件用来触发同频切换 异频切换 A2事件用来触发基于覆盖的异 频切换测量 ? A1事件用来停止基于覆盖的异频切换测量 ? A3/A4/A5用来触发基于覆盖的异频切换 异系统切换 ? A2事件用来触发基于覆盖的异系统切换测量 ? A1事件用来停止基于覆盖的异系统切换测量 ? B1/B2用来触发基于覆盖的异系统切换 3、切换常见异常场景 1、切换过早 由于目标小区信号不好,UE切换到目标小区失败,或者切换到目标小区之后发生了下行失步,然后UE在源小区发起RRC连接重建 切换过早的典型信令: UE最终没有成功切换到目标小区,而是在源小区里面发起RRC重建。

2、切换过晚 源小区信号不好,急剧下降,UE来不及上报,或者UE没有收到切换命令,就在源小区下行失步,然后UE在目标小区发起RRC连接重建 3、乒乓切换 1、乒乓切换是指UE从小区A切换到小区B,在小区B停留的时间很短,又返回到小区A。 2、从信令流程上看乒乓切换,就是看上一次切换入小区B到下一次切换出小区B的时间是 否太短。(例如,如果一秒钟内发生多次切换,可以认为是乒乓切换。) 3、发生乒乓切换的主要原因是在同一区域有多个信号强度类似有主的小区,没导小区。 4、切换失败问题定位概述 1、切换失败通常是指切换的信令流程交互失败,关注点在信令的交互。 2、信令失败包括X2接口信令异常和Uu接口信令异常 2、Uu接口信令异常 在切换流程中,Uu接口有三条信令,都有可能发生异常

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