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华为TD掉话率定时器 - 图文(4)

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RLC Unrecoverable Error:指UE在上行发送AM模式的RLC数据时,无法成功发送,最终判断链路失败,因此发起CellUpdate。

根据PCHR分析,当前网络中,大部份的CellUpdate携带的原因值都是RL Fail。在UE发生下行失步后,将重新进行小区搜索,并在搜索到的最优小区下发起CellUpdate。那么,如果CellUpdate前所在小区和CellUpdate的发起小区不同,且CellUpdate消息中携带的PCCPCH RSCP强度足够高,我们完全有理由相信在这一对小区间存在漏配邻区,或者切换参数配置不合适。

5.1.2. 操作方法

数据源:RNC PCHR 工具:PCHR原型工具

以下操作以东莞RNC01在9月16日全天的PCHR数据举例分析。 (1) 过滤含CellUpdate(RL Fail)信息的呼叫记录

通过图 9所示的条件,从所有PCHR中过滤含CellUpdate信息,且CellUpdate原因为“Radio Link Fail”的呼叫记录。

图 9 过滤含CellUpdate信息呼叫记录

(2) 分析整理CellUpdate呼叫记录

从第一步中过滤出了含有CellUpdate的呼叫记录,接下来需要对这些PCHR呼叫记录进

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行整理。首先使用PCHR原型工具对这些呼叫记录进行“自定义输出”,如图 10所示:

图 10 自定义输出CellUpdate相关字段

将自定义输出的TXT文档,使用Excel打开(最好2007版本),可参考如下附件:

CellUpdate特性分析举例.xlsx

通过对以上Excel进行加工,发现12263小区有39次CellUpdate是“发生在不同小区间”,因此,结合该Excel提供的信息和MML,分析12263小区的邻区配置。

如表 6所示,某次呼叫在12663小区下发生下行失步,但是CellUpdate消息是在1121小区发送上来,并且测量的1121小区的PCCPCH RSCP强度达到了-69,可见该小区信号很强。检查MML,发现12663小区已配置邻区中确实没有1121,因此,需要添加。其它如1341、2132等具有相同特点。

311小区已经配置为12663的邻区,但是依旧发生了“小区间CellUpdate”,而且CellUpdate携带电平值较高。通过PCHR的进一步分析发现,这是由于这两个小区的HSDPA载波都有10096频点,同频干扰较大,对此,可通过频率优化、调整载频优先级、优化切换参数等进行调整。其它如12261与1212间的CellUpdate,是由于这两个小区的100120频点CS业务互干扰。

12263与2121之间已经配置邻区,但是发生多次CellUpdate,且携带电平值-116。PCHR

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进一步分析发现,这些CellUpdate都为同一个用户所致,终端型号为天语T590。这里需要关注的是,这款终端所在的小区域,很有可能就是覆盖存在问题的区域,需要实地测试或结合MR评估。

表 6 小区12263发生异小区间CellUpdate信息

小区更新前所在CELL ID 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 12263 2013-4-21

收到小区更新消息的CELL ID 1121 311 1212 1212 1212 1341 2132 2132 311 2121 2143 2902 2903 2903 2121 2121 2121 2121 2121 2122 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 小区更新时RACH测量报更新前后是告接入小区PCCPCH RSCP 否相同小区 -69 -74 -79 -82 -83 -85 -86 -88 -90 -90 -93 -94 -98 -98 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 第18页, 共35页

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文档名称 12263 12263 12263 12263 12263 2121 2121 2121 2903 2121 -116 -116 -116 -116 -116 文档密级 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 5.1.3. 优化对策

在5.1.2节中,针对12263小区的情况进行了分析,实际是针对四种现象进行了分析,并提供了策略: (1) 典型漏配邻区

发生小区间CellUpdate,携带新小区PCCPCH RSCP较高,MML核查确实未配置邻区,且地理分布上应该成为邻区的;对此,需要做的,就是添加相应邻区。

(2) 近距离的同频同扰小区

发生小区间CellUpdate,携带新小区PCCPCH RSCP较高,MML核查确实未配置邻区,但是地理分不上不应该成为邻区;对此,很有可能存在一个近距离的同频同扰码小区,需要进行调整。

(3) 细分场景优化

如2.3节对12663小区的分析,针对每一对小区的特性,需要单独调整;尤其是必要时需要调整每一对邻区的CIO。

(4) 覆盖优化

结合MR评估结果进行。

5.2. 频率复用优化 5.2.1. 原理简介

东莞原频率规划方案为室外宏站“3个R4+3个H”。R4的频点数较少,导致R4的干扰增大。在4.3节中,针对此状况给出了DCA策略的对策。但是,算法不能解决根本问题。因此,在东莞选择了一个相对封闭的小区域进行了频率复用度的优化,以摸索并验证频率复用度对网络质量的影响。

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5.2.2. 操作方法

东莞选择了相对封闭、话务集中的小区域“大岭山区域”进行频率规划的调整。 (1) 实施思路

F6从原来的H频点改为R4频点,并使所有频点使用尽量平均。

表 7 频率修改前的规划方案

表 8 频率修改后的规划方案

比较修改前后的频率规划方案,可以看到,10096频点从H频点修改为R4频点,可以降低这个频点原有的H干扰。同时,其余三个室外频点的辅载波复用度降低,可以有效降低这三个频点的干扰。 (2) 修改原则

? ?

如果F6为室外H辅频,则直接更换频点为F3;

如果F6为室外H主频,修改此载波类型为R4载波。此时本小区减

少一个H载波,修改本小区辅一或者辅二R4载波为H频点,并修改频点为F3; ?

F6,7,8,9; ?

(3) 具体操作

大岭山修改涉及42个小区,共须修改频点和载波46个:

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最后增加F6为室外R4辅频点,原来使用F7,8,9现在改为使用

检查所有载波的优先级,并进行合理调整。

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