TD参数与KPI指标优化思路V2.docx
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TD参数与KPI指标优化思路V2
TD参数与KPI优化思路
怡创陈生
一、日常参数定义
日常优化的参数主要分为四大类:
小区级选择重选参数、小区级切换参数、小区级功率参数、23G互操作参数,下面主要介绍TD系统内与异系统参数的定义与调整范围。
1、TD系统内参数
1.1小区级选择重选参数
(1)QRXLEVMIN(最低接入电平)
定义:
对应PrimaryCCPCHRSCP(PCCPCHRSCP值)的最低接入门限。
只有UE测得的PrimaryCCPCHRSCP大于该门限,UE才有可能选择驻留到该小区上。
调整范围:
-115~-25步长:
1dB目前深圳设置省缺值为:
-101
调整效果:
该值越小,UE越容易驻留到该小区。
如果该值太小,则UE虽然驻留到该小区,但是可能由于信号接收电平太差而无法得到有效的服务;该值越大,UE越不容易驻留到该小区。
(2)QHYST1S(测量迟滞1)
定义:
用于服务小区P-CCPCHRSCP测量值的迟滞值。
该值的大小与小区所在地区的慢衰落特性相关,慢衰落方差越大,该值越大。
调整范围:
0~40步长:
2dB目前深圳设置省缺值为4
调整效果:
该参数设置的过大,对2G小区的场强要求就更高,就更难过到2G网络;设置得过小,则更容易过到2G网络。
3G网络的场强普遍要比GSM1800低7~10dB左右,也就是说这10个dB基本是对3G网络的补偿,即需要满足2G小区比3G小区高10dB才可能发生重选。
(3)TRESELECTIONS(重选延迟时间)
定义:
如果其它小区信号质量(UE测量的P-CCPCHRSCP)在该参数指定的时间内始终优于当前驻留小区的质量,则UE更新驻留小区。
该参数用于防止UE在小区间的乒乓重选。
0值对应协议规定的默认值,不表示0s。
调整范围:
0~31步长:
1s目前深圳设置省缺值为2
调整效果:
该参数对重选的速度有最直接的关系,参数设置得越大,小区重选的速度会更慢;设置得越小,小区重选的速度会更快。
(4)IDLESINTRASEARCH(同频小区重选启动门限)
定义:
启动同频小区重选的门限。
当UE检测到当前服务小区的P-CCPCHRSCP强度低于该门限加上服务小区的最低质量标准(即参数[Qqualmin])时将启动同频小区重选过程。
调整范围:
-105~91步长:
1目前深圳设置省缺值为46
调整效果:
该值越小,UE越难触发同频测量;该值越大,UE同频小区重选的可能越大。
(5)IDLESINTERSEARCH(异频小区重选启动门限)
定义:
启动异频小区重选的门限。
当UE检测到当前服务小区的P-CCPCHRSCP强度低于该门限加上服务小区的最低质量标准(即参数[Qqualmin])时将启动异频小区重选过程。
调整范围:
-105~91步长:
1目前深圳设置省缺值为46
调整效果:
该值越小,UE越难触发异频测量;该值越大,UE异频小区重选的可能越大。
1.2小区级切换参数
(1)HYSTFOR2A(2A迟滞)
定义:
2A事件的迟滞值。
异频邻区信号高出本区信号的门限值。
异频邻区信号测量值高出该参数值时,才可能上报2A事件。
调整范围:
0~29步长:
1目前深圳设置省缺值为15
调整效果:
该值越大可减少乒乓切换和误判,但会导致事件触发不及时。
(2)TIMETOTRIG2A(2A事件触发时间)
定义:
出现异频邻区载频质量在该参数规定时间内一直满足比本小区质量+2A迟滞值大时,才会上报2A事件。
该值与慢衰落特性有关。
调整范围:
D0,D10,D20,D40,D60,D80,D100,D120,D160,D200,D240,D320,D640,D1280,D2560,D5000目前深圳设置省缺值为D1280
调整效果:
该值越大,误判概率越小,但会减小对测量信号变化的响应速度,因而切换操作不能及时响应的概率也越大。
(3)HYSTFOR1G(1G迟滞)
定义:
1G事件的迟滞值。
同频邻区信号高于本区信号的门限值。
同频邻区信号测量值比本区高出该门限值时,才可能上报1G事件。
调整范围:
0~29步长:
1目前深圳设置省缺值为7
调整效果:
该值越大可减少乒乓切换和误判,但会导致事件触发不及时。
(4)TRIGTIME1G(1G事件触发时间)
定义:
1G事件的延迟触发时间,上报的该信号质量测量值较好的持续时间。
该值与慢衰落特性相关。
只有当SETCORRMALGOSWITCH的参数HANDOVERALGORITHM设置CORRM_EV_MEAS_HHO_SUPP开关打开时,本参数才有效。
调整范围:
D320,D640,D1280,D2560目前深圳设置省缺值为D1280
调整效果:
1G事件的延迟触发时间。
该值与慢衰落特性有关;该值越大,误判概率越小,但会减小事件对测量信号变化的响应时间。
(5)CELLINDIVIDALOFFSET(小区独立偏置,面向单一邻区)
定义:
对每个小区,都用带内信令分配一个偏移。
偏移可正可负。
在UE评估是否一个事件已经发生之前,应将偏移加入到测量量中。
从而影响测量报告触发的条件。
通过应用一个正的偏移,UE发送测量报告就如同P-CCPCH(TDD)比实际上要好xdB。
相应地,也可对P-CCPCH(TDD)使用一个负的偏移。
此时P-CCPCH(TDD)的报告被限制。
调整范围:
-10~10步长:
0.5目前深圳设置省缺值为0
调整效果:
CELLINDIVIDALOFFSET调整为正值时,相当于作用于邻区B加强了该值的信号强度,加快A小区切换到B小区的速度,负值为抑制切换。
(6)CIO(小区个性偏置,面向所有邻区)
定义:
对每个小区,都用带内信令分配一个偏移。
偏移可正可负。
在UE评估是否一个事件已经发生之前,应将偏移加入到测量量中。
从而影响测量报告触发的条件。
通过应用一个正的偏移,UE发送测量报告就如同P-CCPCH(TDD)比实际上要好xdB。
相应,也可对P-CCPCH(TDD)使用一个负的偏移。
此时P-CCPCH(TDD)的报告被限制。
调整范围:
-10~10步长:
0.5目前深圳设置省缺值为0
调整效果:
CIO调整为负值时,相当于作用于主服务小区减弱了该值的信号强度,加快主服务小区切换至所有邻区。
效果应用于所有邻区。
1.3小区级功率参数
(1)PCCPCHPOWER(PCCPCH功率)
定义:
该值定义了小区内PCCPCH的发射功率。
该参数的设置需要结合实际的系统环境,例如小区覆盖范围(半径),地理环境等。
调整范围:
60~400步长:
30目前深圳设置省缺值为330
调整效果:
该参数设置应根据网规要求的小区覆盖范围决定。
日常参数调整中调整小区的功率为此值。
(2)MAXFPACHPOWER(FPACH最大发射功率)
定义:
该参数标识一个小区下快速物理接入信道的最大发射功率。
FPACH作为对UE发出的UpPTS信号的应答,用于支持建立上行同步。
调整范围:
-150~400步长:
30目前深圳设置省缺值为330
(3)MAXTXPOWER(小区最大发射功率)
定义:
该值定义小区内同时所有的下行信道最大发射功率的总和。
该值配置由网络规划决定。
调整范围:
60~500步长:
30目前深圳设置省缺值为440
调整效果:
该参数设置大小由基站的功率能力决定。
2TD-GSM异系统互操作参数
2.1异系统重选互操作参数
(1)Q_rxlevmin+S_SearchRatT(空闲态启动异系统测量门限)
定义:
终端定期测量本小区信号质量(RSCP),如果一段时间之内持续低于某一门限值,启动对异系统小区测量.如果RSCP<=Qrxlevmin(最小接收电平)+SsearchRAT(启动对GSM小区测量的门限),终端启动对异系统小区进行测量,如果一段时间之内,某邻小区质量持续高于本小区,则终端执行重选。
调整范围:
Qrxlevmin:
-115~-25步长:
1dBSsearchRAT:
0~6dB
调整效果:
当SsearchRAT设为4,Qrxlevmin=-103,Qhyst1s=4,Treselections=2则:
当测量到的TD本小区电平小于:
-103+4=-99dbm时,启动对GSM测量.当GSM小区电平比TD本小区电平高4db,且持续了2s以上的时间,执行重选。
(2)TDD_Offset(异系统重选电平偏移)
定义:
如果TDD异系统质量一段时间内高于一定门限,则执行重选,该门限值由TDD_Offset定义确定。
调整范围:
如下面23G互操作介绍
调整效果:
当TDD_QOFFSET=4,为TD小区信号大于-93dbm,则重选到TD;TDD_QOFFSET=5,为TD小区信号大于-90dbm,则重选到TD;TDD_QOFFSET=6,为TD小区信号大于-87dbm,则重选到TD;例:
QSEARCH_I设置为7,TDD_QOFFSET设置为4即:
在GSM网络时,一直测量TD;当TD小区信号大于-93dbm,则重选到TD。
(3)Qsearch_I(TQSI)(异系统测量触发门限)
定义:
终端定期测量本小区信号质量(RSCP),达到一定门限,则启动异系统测量,该门限值由Qsearch_I定义确定。
调整范围:
如下面23G互操作介绍
调整效果:
当Qsearch_I=7,为一直测量;Qsearch_I=8,为GSM小区电平大于-90dbm,启动对GSM测量。
2.2异系统切换参数
(1)HYSTFOR3A(CS业务3A事件迟滞)
定义:
CS业务3A事件迟滞。
异系统邻区信号高于本区信号的门限值。
异系统邻区信号测量值比本区高出该门限值时,才可能上报3A事件。
调整范围:
0~15步长:
0.5dB目前深圳设置省缺值为4
调整效果:
该值越大,能减少乒乓效应和误判,但会导致3A事件触发不及时;该值越小,对3A事件的触发及时,但会增加乒乓效应和误判。
(2)HYSTR99FOR3A(PS非H业务3A事件迟滞)
定义:
PS非H业务3A事件迟滞。
异系统邻区信号高于本区信号的门限值。
异系统邻区信号测量值比本区高出该门限值时,才可能上报3A事件。
调整范围:
0~15步长:
0.5dB目前深圳设置省缺值为4
调整效果:
该值越大,能减少乒乓效应和误判,但会导致3A事件触发不及时;该值越小,对3A事件的触发及时,但会增加乒乓效应和误判
(3)HYSTHSPAFOR3A(H业务3A事件迟滞)
定义:
H业务3A事件迟滞。
异系统邻区信号高于本区信号的门限值。
异系统邻区信号测量值比本区高出该门限值时,才可能上报3A事件。
调整范围:
0~15步长:
0.5dB目前深圳设置省缺值为4
调整效果:
该值越大,能减少乒乓效应和误判,但会导致3A事件触发不及时;该值越小,对3A事件的触发及时,但会增加乒乓效应和误判。
(4)TIMETOTRIG3A(CS业务3A事件延迟触发时间)
定义:
CS业务3A事件延迟触发时间。
调整范围:
D0,D10,D20,D40,D60,D80,D100,D120,D160,D200,D240,D320,D640,D1280,D2560,D5000(ms)目前深圳设置省缺值为D640
调整效果:
该值越大,误判概率越小,但会减小3A事件对测量信号变化的响应速度;该值越小,会增加3A事件对测量信号变化的响应速度,但误判概率会增大。
(5)R99TIMETOTRIG3A(PS非H业务3A事件延迟触发时间)
定义:
PS非H业务3A事件延迟触发时间。
调整范围:
D0,D10,D20,D40,D60,D80,D100,D120,D160,D200,D240,D320,D640,D1280,D2560,D5000(ms)目前深圳设置省缺值为D1280
调整效果:
该值越大,误判概率越小,但会减小3A事件对测量信号变化的响应速度;该值越小,会增加3A事件对测量信号变化的响应速度,但误判概率会增大。
(6)HSPATIMETOTRIG3A(H业务3A事件延迟触发时间)
定义:
H业务3A事件延迟触发时间。
调整范围:
D0,D10,D20,D40,D60,D80,D100,D120,D160,D200,D240,D320,D640,D1280,D2560,D5000(ms)目前深圳设置省缺值为D2560
调整效果:
该值越大,误判概率越小,但会减小3A事件对测量信号变化的响应速度;该值越小,会增加3A事件对测量信号变化的响应速度,但误判概率会增大。
(7)TARGETRATCSTHD(CS业务异系统切换判决门限)
定义:
CS业务系统间切换过程中对异系统小区的质量要求。
如果异系统测量模式为:
事件性。
此参数用来控制3A事件。
如果目标频率的RSCP大于此参数且当CS业务使用频率RSCP质量门限也符合门限值,则3A触发条件满足。
调整范围:
0~63dBm步长:
5目前深圳设置省缺值为30
调整效果:
该参数设置过大,导致CS业务在TD网络信号较弱的情况下慢切换至G网,增加掉话的风险;该参数设置过小,导致较早就切换至G网,无法提升TD网络的无线利用率。
(8)TARGETRATR99PSTHD(PS非H业务异系统切换PS判决门限)
定义:
PS非H业务系统间切换过程中对异系统小区的质量要求。
如果异系统测量模式为:
事件性。
此参数用来控制3A事件。
如果目标频率的RSCP大于此参数且当PS非H业务使用频率RSCP质量门限也符合门限值,则3A触发条件满足。
调整范围:
0~63dBm目前深圳设置省缺值为35
调整效果:
该参数设置过大,导致PS非H业务在TD网络信号较弱的情况下慢切换至G网,增加掉线的风险;该参数设置过小,导致较早就切换至G网,用户使用PS业务网速下降,恶化用户感知度。
(9)TARGETRATHTHD(H业务异系统切换PS判决门限)
定义:
H业务系统间切换过程中对异系统小区的质量要求。
如果异系统测量模式为:
事件性。
此参数用来控制3A事件。
如果目标频率的RSCP大于此参数且当H业务使用频率RSCP参数也符合门限值,则3A触发条件满足。
调整范围:
0~63dBm步长:
5目前深圳设置省缺值为40
调整效果:
该参数设置过大,导致H业务在TD网络信号较弱的情况下慢切换至G网,增加掉线的风险;该参数设置过小,导致较早就切换至G网,用户使用H业务网速下降,恶化用户感知度。
(10)USEDFREQCSTHDRSCP(CS业务使用频率RSCP质量门限)
定义:
CS业务使用频率RSCP质量门限,低于该门限,切异系统高于相应门限,持续相应的时延后触发3A报告,进行异系统切换。
调整范围:
-115~-25dBm步长:
3目前深圳设置省缺值为-92
调整效果:
该参数设置过大,导致CS业务在TD网络信号较弱的情况下慢切换至G网,增加掉话的风险;该参数设置过小,导致较早就切换至G网,无法提升TD网络的无线利用率。
(11)USEDFREQHTHDRSCP(H业务使用频率RSCP质量门限)
定义:
H业务使用频率RSCP质量门限,低于该门限,切异系统高于相应门限,持续相应的时延后触发3A报告,进行异系统切换。
调整范围:
-115~-25dBm步长:
3目前深圳设置省缺值为-97
调整效果:
该参数设置过大,导致H业务在TD网络信号较弱的情况下慢切换至G网,增加掉线的风险;该参数设置过小,导致较早就切换至G网,用户使用H业务网速下降,恶化用户感知度。
(12)USEDFREQR99PSTHDRSCP(PS非H业务使用频率RSCP质量门限)
定义:
PS非H业务使用频率RSCP质量门限,低于该门限,切异系统高于相应门限,持续相应的时延后触发3A报告,进行异系统切换。
调整范围:
-115~-25dBm步长:
3目前深圳设置省缺值为-97
调整效果:
该参数设置过大,导致PS非H业务在TD网络信号较弱的情况下慢切换至G网,增加掉线的风险;该参数设置过小,导致较早就切换至G网,用户使用PS业务网速下降,恶化用户感知度。
如下附上TD侧无线参数定义汇总和参数等级划分表
二、KPI指标优化思路
1、接通率(CS与PS域)
TD的接通率主要分为RRC建立成功率与RAB建立成功率,2012年的新考核机制中,划分为CS无线接通率与PS无线接通率两项,计算公式如下:
CS域无线接通率=CS域RRC建立成功率*CS域RAB建立成功率=CS域RRC连接建立成功次数/CS域RRC连接建立尝试次数*CS域RAB指派建立成功次数/CS域RAB指派建立请求次数;
PS域无线接通率=PS域RRC建立成功率*PS域RAB建立成功率=PS域RRC连接建立成功次数/PS域RRC连接建立尝试次数*PS域RAB指派建立成功次数/PS域RAB指派建立请求次数。
优化思路:
CS业务和PS业务的接入过程基本相同,因此接通率的分析方法和处理思路也相同。
首先统计分析接通率低的主要问题在RRC连接建立过程,还是在RAB建立过程上。
一般主要问题的表现是建立成功率低,波动范围比较大,统计分析接通率低是全网普遍性问题,还是TOP小区导致的,如果为TOP小区引起接通率低问题主要可以参考如下优化思路:
●查询是否有设备故障和传输故障等故障导致;
●问题小区为室分小区查询是否存在室分系统故障引起(弱覆盖、强信号不能起呼、泄露、上下行不匹配):
对室分小区各RRU进行逐一拨测排查等;
●是否因为拥塞引起:
拥塞率=拥塞次数/RAB建立请求次数。
拥塞次数为因最大速率不支持导致RAB指配建立失败的RAB数目为判断准则;拥塞小区首先通过话务或者流量分担均衡,可调整CELLINDIVIDALOFFSET加快或者抑制切换分担,也可通过23G互操作分担至G网络中;
●是否存在UPPCH干扰、TS1/TS2时隙干扰等上行干扰问题:
通过RNC后台软件提取UP干扰值,参考标准:
如干扰值大于-95则认为存在干扰,优化上行干扰的思路首先可以通过尝试改变UP时隙位置(UPPCHINITPOSITION)、时隙优先级来观察是否由于时隙干扰导致,如无效则排查是否由于周围的GPS故障干扰导致,最后排查是否为外部干扰,如果为外部干扰则派单排查干扰源;
●接通率是否由于切换申请RAB失败多导致:
分析小区的RRC与RAB建立成功率指标,是否存在RRC建立成功率正常,而RAB建立失败较多,分析切换重配置申请RAB建立失败是否多,如果是则查看邻区关系是否正常,切换指标是否正常,通过完善邻区关系解决;
●干扰问题:
上行干扰优化如上第4)点,分析上行干扰影响频段范围,可通过更换高低频段来减低干扰程度;下行干扰主要分析是否存在同频同扰码组、同下行同步码等问题,通过修改主频、扰码来解决;
●是否存在过覆盖问题:
通过分析该小区的切换数据、邻区关系、站点覆盖无线环境等来判断是否存在过覆盖、孤岛效应等导致接通率低问题,通过压天线、整改天线位置等手段优化,也可以通过降低功率来收缩覆盖范围;
●弱覆盖场景:
弱覆盖区域或者出现快衰落区域可以通过23G互操作加快切换至G网络衔接,降低弱信号区域发起呼叫导致接通率低问题;
●特殊覆盖场景低接通问题:
对于部分客户密集的工业区、集团企业等场景出现拥塞严重导致接通率低的问题,在暂时无法分担的情况下可通过关闭DCCC算法,提升上行接入客户容量来缓解,下行拥塞可开启帧分复用功能等;
2、掉话率(CS与PS域)
TD的掉话率主要分为CS无线掉话率与PS无线掉线率,计算公式如下:
CS域掉话率=RNC请求释放的电路域RAB数目/电路域RAB指派建立成功的RAB数目*100%;
PS域掉线率=RNC请求释放的分组域RAB数目/分组域RAB指派建立成功的RAB数目*100%。
优化思路:
●查询是否有设备故障和传输故障等故障导致;
●问题小区为室分小区查询是否存在室分系统故障引起(弱覆盖、强信号不能起呼、泄露、上下行不匹配):
对室分小区各RRU进行逐一拨测排查等;
●是否存在UPPCH干扰、TS1/TS2时隙干扰等上行干扰问题:
通过RNC后台软件提取UP干扰值,参考标准:
如干扰值大于-95则认为存在干扰,优化上行干扰的思路首先可以通过尝试改变UP时隙位置(UPPCHINITPOSITION)、时隙优先级来观察是否由于时隙干扰导致,如无效则排查是否由于周围的GPS故障干扰导致,最后排查是否为外部干扰,如果为外部干扰则派单排查干扰源;
●参数是否合理问题:
参数检查—核查是否存在同频同扰码组、切换门限、时延、迟滞和个性偏移CIO、单向邻区和邻区漏配等;
●是否存在过覆盖问题:
结合切换成功率、接通率等其他相关指标,排查是否存在弱覆盖、越区覆盖、孤岛效应、导频污染和天馈接反现象,需现场测试同事配合、可以通过调整功率、天线高度、方向角、下倾角和天馈整改等解决;
●弱覆盖场景:
弱覆盖区域或者出现快衰落区域可以通过23G互操作加快切换至G网络衔接,降低弱信号区域发起呼叫导致接通率低问题;
●特殊掉话问题:
特殊掉话问题主要分开部分终端客户行为、手机工厂、恶意呼叫等,对于部分TOPN掉话小区进行跟踪信令,查看掉话多是否由单一用户造成,分析掉话用户建立与释放信令是否存在手机工厂大量拨测现象等;对于该类特殊掉话问题可以通过小区的失步定时器作特殊设置,规避掉话,主要设置参数为:
NOUTSYNCIND、TRLFAILURE。
3、切换成功率(系统内切换与异系统切换)
切换成功率优化主要分为系统内切换与异系统切换两种,在进行接通率与掉话率优化中,同时进行系统切换的优化,因此下面主要介绍异系统切换成功率的优化,异系统切换成功率的计算公式如下:
系统间CS域切换成功率(TD-SCDMA->GSM)=(电路域系统间切换出请求次数(3G->GSM)-电路域系统间切换出失败次数(3G->GSM))/电路域系统间切换出请求次数(3G->GSM)*100%;
系统间PS域切换成功率(TD-SCDMA->GPRS,UTRAN发起)=网络侧发起分组域系统间切换出请求次数(TD-SCDMA->GPRS)-分组域系统间切换出失败次数(TD-SCDMA->GPRS))/网络侧发起分组域系统间切换出请求次数(TD-SCDMA->GPRS)*100%。
优化思路:
●GSM邻区核查:
首先核查邻区合理性,其中包括漏配、邻区配置不合理等;
●GSM邻区干扰问题:
分析2G小区的同频邻频干扰、系统内外干扰情况,干扰大的G网邻区作为目标小区的切换性能也比较差,对相关的邻区进行删除替换,无法删除的进行CIO调整,增加切换的难度;对切换成功率较低的900小区,也可以采取替换共站1800小区作为邻区关系;
●互操作参数合理问题:
互操作参数检查—互操作涉及网元比较多,并且涉及GSM和TD两个网络,涉及参数包括:
TIMETOTRIG3A、TARGETRATHTHD、TARGETRATCSTHD、TARGETRATR99PSTHD、USEDFREQCSTHDRSCP、USEDFREQHTHDRSCP、USEDFREQR99PSTHDRSCP、CELLINDIVIDALOFFSET、TDD-QOFFSET、QSEARCH_I和互操作GAP值等需根据不同场景进行设置;且在日常优化过程中进行频点等信息修改需要在对端及时进行修改,否则会导致终端无法切换或切换失败。
定期更新2G参数信息,确保邻区配置参数的正确性。
三、23G互操作
23G互操作主要为了弥补TD网络覆盖不足或者TD高频段衰减较大区域进行衔接,减少掉话等网络指标恶化。
深圳在2011年7月份进行TD网络利用率提升的专
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- TD 参数 KPI 指标 优化 思路 V2