1、河北移动保定分公司TD-SCDMA专项优化无线掉话率提升报告华为技术有限公司河北保定TD专项优化项目组2012年12月1 概述2月份保定TDCS域无线掉话率为0.45%,PS域无线掉线率为0.60%,PS掉线率与考核优秀值0.50%相差0.01个百分点,同时该两项指标在全省排名也靠后,为进一步提高TD网络质量,优化网络性能,3月份特对此进行了专项整治,截至12月TDCS域无线掉话率为0.30%,PS域无线掉线率为0.20%,超过预期目标。 2 指标情况2.1 无线掉话率指标趋势5月至8月全网11项MR开启,CS域无线掉话率恶化严重。3 无线掉话率优化分析3.1 优化思路TD掉话率分为无线侧掉话率和交换侧掉话率。目前我们所说的掉话率指的是交换侧掉话率,比无线侧掉话率略高一些,因为二者的计算公式不同:无线侧语音掉话率=(按业务速率分RNC请求释放电路域Iu连接对应的RAB数目+RNC请求释放的按业务速率细分的电路域RAB数目)/ 按业务速率分RNC请求释放电路域Iu连接对应的RAB数目交换侧语音掉话率=(按业务速率分RNC请求释放电路域Iu连接对应的RAB数目+RNC请求释放的按业务速率细
2、分的电路域RAB数目)/(3G始发语音业务应答次数+3G终接语音业务应答次数)两者统计的分子相同,但分母不同,主要是无线侧统计的分母使用RAB指配建立成功次数,在CONNECT信令之前;而交换侧使用应答次数,在CONNECT信令之后。用户无应答或其它行为会导致交换侧的分母统计会少于无线侧,造成交换侧统计得掉话率高于无线侧。全网掉话次数包括无线掉话次数、传输掉话次数、BSC原因掉话次数、切换掉话。在网络稳定的情况下,交换应答次数以及传输原因掉话、BSC原因掉话一般均保持相对恒定,改善可能性不大。因此优化的重点应该在切换掉话和其他的无线掉话上。掉话问题分析流程如下:3.2 掉话掉线原因分析语音掉话主要因素分为以下几种: 越区覆盖引起的切换异常,导频污染导致切换频繁,引发切换掉话; 上行UPPCH干扰导致掉话频繁; 邻区关系配置不合理,邻区过少,单向邻区等; 功率参数设置不合理造成RB重配置超时; 边缘覆盖差,深度覆盖不足,弱覆盖无线环境差导致掉话; 异常终端导致的掉话掉线; 2/3G参数配置不合理导致2/3G切换失败导致掉线; 故障告警、传输告警频发导致掉话频出;PS掉话率主要的原因有以下
3、几种: 基站设备故障、告警,传输告警; RF原因:邻区漏配、覆盖差、切换问题、导频污染问题; 参数配置不合理导致; 设备故障、传输问题导致; 手机异常,流程问题(包括流程嵌套和超时)。3.3 优化手段3.3.1 弱覆盖问题在移动通信网络中,由于缺站、扇区接错、RRU故障导致小区故障或信号发射异常、无线环境等原因都会导致弱覆盖的出现,在一些室内,由于过大的穿透损耗也会导致更差的覆盖现象。由于某些站点位置不合理,天线挂高过高或天线的方位角是沿街道方向,产生越区覆盖的现象,由于越区覆盖很容易出现孤岛效应和对别的小区产生同频或扰码相关性较差而产生干扰导致的掉话。扇区接错或者站点由于故障原因退服等情况容易在优化过程中出现,表现为其他小区在掉话点的覆盖差一般来说,对于语音而言,当PCCPCH RSCP大于-95dBm,C/I大于-3dB时,不可能是由于覆盖不行导致的掉话。通常所说的覆盖差,主要是指RSCP很差。针对不同类型的覆盖原因可以考虑采取以下的优化措施: 引起原因调整措施弱覆盖问题调整天馈的工程参数、增加PCCPCH功率,做好23G的互操作。对于调整后不能进行解决的弱覆盖可以提加站或通过拉远
4、增加小区需求,对于由于站点位置不当由于遮挡产生的弱覆盖问题,提天馈整改需求过覆盖问题调整天馈的工程参数(用含预置电子下倾的天线替换无预置的天线)、降低PCCPCH功率、配置相应的邻区、整改天线的挂高进行站点位置整改或站点位置站点故障引起的覆盖问题故障排除、增添邻区,23G互操作孤岛效应调整天馈的工程参数、配置单向邻区来解决(暂时处理措施)扇区接反光纤调换、在调换前按实际的信号来进行邻区配置导频污染调整天馈的工程参数、增加或降低某些小区的PCCPCH功率3.3.2 干扰导致的掉话TD-SCDMA系统的干扰主要分两个大的方面:系统内和系统外干扰。在系统内主要由于同频、扰码分配以及相邻小区交叉时隙等带来的干扰,表现在PCCPCH RSCP很好,而C/I非常差,这种情况可通过调整频点、重新分配扰码以及邻小区时隙调整等方法来有效避免。另外,由于TD-SCDMA是一个TDD系统,所以如果GPS失步、郊区基站相距较远等均会带来DwPCH对UpPCH的干扰,严重的时候会使得上行无法接入和切换入。系统外的干扰主要是异系统,特别是PHS系统会对TD系统带来比较严重的干扰,同时微波、雷达,军用警用设备等带来
5、的干扰,这些干扰都会对TD系统网络性能造成很严重的影响。干扰会增加了连接模式的手机上行发射功率,从而产生过高的BLER而导致掉话。UE的发射功率过大对其他的UE和小区也带来较大的干扰。另外,在切换的时候,新建链路由于UPPCH干扰问题导致链路不能进行上行同步,造成切换失败而导致掉话。干扰类问题及调整措施表引起原因调整措施同频、扰码相关性引起的干扰频点、扰码优化调整UP干扰GPS造成的此问题,故障站点故障排除;调整UPPTS的期望接受功率(如果干扰较大此方法几乎不起作用)、进行UP位置偏移系统外干扰干扰源查找、调整天馈参数和增加异系统间天线的隔离度3.3.3 算法及参数调整优化HS-DPSCH信道功率优化调整、HS功控GAP值优化调整提高信道功率,采用基于CELLUPDATE的邻区优化完善邻区配置,开启PS并发业务开关提高用户感知,开启多小区联合检测算法降低网内干扰、全网PS永久在线定时器及不激活门限调整,运用基于IMEI异系统切换算法改善终端问题23G互操作成功率低导致掉话等方法提升CS及PS掉话率。3.3.4 其他异常问题在排除了以上的原因之后,其他的掉话一般需要怀疑设备的问题和终端问题,需要通过查看设备的日志,告警等进一步来分析掉话原因。对于UE的原因要通过话统数据分析小区的KPI,然后对小区进行跟踪,追踪有问题的UE。(目前在TD商用局发现很多UE不能进行3G到2G的切换或切换性能比较差,导致UE在TD网络下信号覆盖很弱的情况也不能切换至GSM网络发生掉话)比如:NodeB异常引起的切换失败;比如:手机不上报1G/2A/3C测量报告导致掉话;这里需要重点注意的是测试手机异常死机引起的掉话问题(手机使用时间过长就容易发热死机),一般在拨测和路测过程中容易出现这个问题,具体表现为路测记录的数据中有一段时间没有手机上报的信息。4 优化提升总结经过近10个月的专项整治,对问题路段的反复调整和测试,不但提升了保定TD网络质量,降低TDCS/PS掉话率,地市维护人员也积累的一些优化经验并总结了典型案例,为后续网络质量的提升进一步奠定了基础。
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