LTE切换优化指导书(1) - 图文
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LTE eRAN2.2 问题定位指导书 切换篇
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目
概述 ........................................................................................................................5 1. 2. 基本概念 .................................................................................................................5 2.1. 切换基本流程..........................................................................................................6 2.1.1. 站内切换.........................................................................................................6 2.1.2. 站间切换.........................................................................................................9 2.1.3. ANR打开时的切换........................................................................................12 2.2. 切换测量及参数介绍.............................................................................................13 2.3. 异频切换 ...............................................................................................................15 2.3.1. 异频切换算法介绍 ........................................................................................15 2.3.2. GAP介绍 ......................................................................................................16 2.3.3. 测量事件.......................................................................................................16 2.3.4. 基本信令跟踪................................................................................................19 2.4. 切换成功率 ...........................................................................................................20 2.5. 切换常见异常场景简介 .........................................................................................20 2.5.1. 切换过早.......................................................................................................20 2.5.2. 切换过晚.......................................................................................................22 2.5.3. 乒乓切换.......................................................................................................23 3. 问题定位分析图 ....................................................................................................24 3.1. 根因分析示意图 ....................................................................................................24 3.2. 分析方法对应表 ....................................................................................................25 3.2.1. 信道质量问题................................................................................................25 3.2.2. 配置问题.......................................................................................................26 4. 切换问题定位........................................................................................................27 4.1. eNB未收到测量报告 .............................................................................................27 4.1.1. 定位 ..............................................................................................................27 4.1.2. 检查测量控制相关配置 .................................................................................27 4.1.3. 检查信道质量................................................................................................28 4.2. eNB未发送切换命令 .............................................................................................33 4.2.1. 定位 ..............................................................................................................33 4.2.2. 检查Uu接口信令和相关配置.........................................................................34 4.2.3. 检查X2、S1接口链路相关配置 ....................................................................36 4.2.4. 传输解决优化方案 ........................................................................................40 4.3. eNB未收到切换完成 .............................................................................................40 4.3.1. 检查安全加密算法开关设置是否一致 ...........................................................40 4.3.2. 检查信号质量................................................................................................40 5. 典型案例 ...............................................................................................................41 5.1. UE没有解到UL_Grant,切换测量报告发不上去 ..................................................41 5.2. 发送Preamble没有收到RAR ................................................................................42
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5.3. UE DSP切换失败,收到切换命令不回切换完成 ..................................................42 5.4. eNB下发了RRC信令等待UE反馈(下行信令丢失),不处理切换测量报告 .......43 6. 故障信息采集........................................................................... 错误!未定义书签。 7. 参考文档 .................................................................................. 错误!未定义书签。
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错误!未找到引用源。关键词Key words:
摘 要Abstract:本文描述了切换特性的基本原理、性能增益、性能测试/分析方法和常见 问题定位思路,供了解特性原理、开展性能测试和定位相关问题时参考。 缩略语清单List of abbreviations: Abbreviations 缩略语 LTE UE eNodeB ACK X2/S1 ANR CGI RSRP SINR IBLER RRC NCS DRB RLC RAR ULGrant PDCCH SCTP MIMO ICIC PCI Full spelling 英文全名 Long Term Evolution User Equipment Evolved NodeB Acknowledgement X2/S1 Automatism Neighbour Relation Cell Global Identifier RS Received Power Single to Interference plus Noise Ratio Initial Block-Error Rate Radio Resource Control Number Cell Semidiameter Data Resource Block Radio Link Control Random Access Response Upload Grant Physical Downlink Control Channel Streaming Control Transport Protocol Multiple Input Multiple Output Inter-Cell Interference Coordination Physical Cell Identity 2012-3-31 Chinese explanation 中文解释 长期演进 用户设备 演进型NodeB 正确应答 站间切换的两种方式 自动邻区关系 小区全球标识 RS接收功率 信干燥比 初传误包率 无线资源控制 小区半径编号 数据资源块 无线链路控制 随机接入响应 上行链路调度 物理下行控制信道 流控制传输协议 多入多出 小区间干扰协调 物理小区标识 第 4 页, 共 43 页
1. 概述 小区具有一定的覆盖范围,当移动终端UE在系统内不断移动时,小区边缘信号质量可能 会逐步降低,UE为了保持连续的通信服务,需要根据服务小区和相邻小区的信号测量结果触 发事件上报,以便切换到信号质量更好的小区。 本文主要介绍LTE商用网切换问题定位、优化方案。结合案例,介绍商用网常见的切换 问题,并进行分析、定位,给出优化方案。希望通过该文档,对后续LTE商用局、试验局的 切换优化提供参考。 适合阅读人员:性能优化人员、网优网规人员、技术服务人员、维护人员等。 2. 基本概念 根据切换间小区频点的不同与所属系统的不同,LTE切换可分为同频切换、异频切换以 及异系统切换。 切换包括切换测量、切换决策与切换执行三个阶段。测量阶段,UE根据eNodeB下发的 测量配置消息进行相关测量,并将测量结果上报给eNodeB。决策阶段,eNodeB根据UE上 报的测量结果进行评估,决定是否触发切换。执行阶段,eNodeB根据决策结果,控制UE 切换到目标小区,由UE完成切换。本文不涉及异系统切换。 整个切换流程采用了UE辅助网络控制的思路,即测量下发、测量上报、判决、资源准 备、执行、原有资源释放6个步骤。 系统内切换主要可以分为: 站内切换:同一eNodeB下不同小区间的切换。 站间切换: 1.eNodeB间X2口切换:适用于同属于一个MME且之间有X2连接的两个eNodeB。 2.eNodeB间S1口切换:用于无X2连接的两个eNodeB切换或者是跨MME切换。 2012-3-31 第 5 页, 共 43 页
2.1. 切换基本流程 2.1.1. 站内切换 站内切换流程比较简单,不涉及 X2、S1 的交互。打开某站点的 M2000 信令跟踪,可以
看到站内切换有如下流程:2.1 版本之后的基本信令都是通过 M2000 来CELL1 跟踪的。 1.measurement report 2.handover cmd 3.handover complete 4.measurement control reconfig 5.measurement control reconfig complete
CELL2
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以下为接口消息展开示意图: RRC_MEAS_RPRT:该消息携带服务小区和邻小区的质量。
RRC_CONN_RECFG:此时该消息携带切换请求命令。 2012-3-31
target cell handover type
RRC_CONN_RECFG_CMP:此时该消息携带切换完成消息。(rrc-TransactionIdentifier 数值与 切换命令中的一致)
RRC_CONN_RECFG:此时该消息携带的是测量控制命令,用于配置 UE 需要完成的测量,如需 测量的小区、频点、测量类型等。。
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RRC_CONN_RECFG_CMP:此时该消息携带的是测量控制完成消息,用于指示 eNB,UE 已经收到 并完成了测量配置。
控制、测量控制完成。
注 1:测量控制、测量控制完成不属于切换流程;但是,切换流程结束后一般总伴随着测量 注 2:当 CIO 不为零时,通过测量控制消息下发该邻区信息;CIO 为零时,该值不下发,涉 2012-3-31 第 8 页, 共 43 页
及该参数的事件判决中该值默认为 0(当 CIO 配置为 0 时,eNodeB 可以不在测量控制中下 发邻区,由 UE 自己进行测量)。 2.1.2. 站间切换 站间切换,源侧、目标侧小区分别属于不同的基站,因此,在进行站间切换时,两个站 点之间需要进行信息交互。如果俩基站之间配置了 X2 口,并且传输正常,站间切换采用 X2 切换,即源侧、目标侧小区所属的站点通过 X2 口进行切换信令的交互;如果没有配置 X2,或者 X2 传输异常,(如果 X2 口传输异常,但是信令流程显示 X2 口正常时,将不会转 由采用 S1 切换),则站间切换采用 S1 切换,即源侧、目标侧小区所属的站点通过 S1 口进 行切换信令的交互。 2.1.2.1. X2 切换 源侧小区所属站点M2000信令跟踪可以看到:
目标侧小区所属站点M2000信令跟踪可以看到:
流程示意图如下:
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切换流程简介 1. 当UE位于切换区,满足A3事件后,向服务小区上报测量报告; 2. 源小区下发切换命令,挂起PDCP,此时源小区停止向UE下发数据,下行数传中断;并 开始向目标小区转发数据; 3. UE收到切换命令后,指示RLC重建,同时指示MAC进行随机接入到目标小区; 4. UE MAC等待基带回复同步指示之后,发送preamble(msg1); 5. 目标侧回RAR(msg2); 2012-3-31 第 10 页, 共 43 页
6. UE MAC向L3返回随机接入完成(RA_CFN),同时指示目标侧发送切换完成(msg3) 以及UE状态报告; 7. 目标侧收到msg3和UE状态报告以后,向UE发送下行数据,下行数传恢复(PDCP恢复是 根据SN_STATUS_TRANSFER中的HFN和SN来恢复数传的)。 2.1.2.2. S1 切换 若出现以下情况,则需要通过S1接口完成切换: 1.. 当源eNB和目标eNB之间没有X2接口,或者X2接口阻塞/故障; 2. 当跨MME切换时,通过S1接口向目标小区切换; 源侧小区所属站点M2000信令跟踪可以看到: 目标侧小区所属站点LMT信令跟踪可以看到:
流程示意图如下:
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2.1.3. ANR 打开时的切换 在没有配置邻区关系时,打开 ANR 同样可以进行切换。UE 上报切换测量报告以后, 源小区如果发现没有目标小区的邻区关系,会给 UE 下发一条重配置消息(CGI 读取),让
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UE 去读取目标小区的系统消息,获取 CGI 信息;UE 读取系统后,通过重配置完成消息将 获取的目标小区 CGI 信息上报给源小区;源侧就可以正常下发切换命令了。打开 ANR 时, 切换相关的 X2、S1 消息与关闭 ANR 时的相同。
协议 36.300 中 ANR 流程示意图:
注 1:在配置了 M2000 和 X2 接口时并不会有 UE 去读取目标小区的 CGI 这一过程,而是像 普通切换一样发送测量报告后就收到切换命令进行切换。
2.2. 切换测量及参数介绍 同频切换通过事件A3触发,且事件上报方式采用事件转周期的上报方式。 2012-3-31 第 13 页, 共 43 页
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
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图 4 A3 触发机制图示
相关命令: LST INTRAFREQHOGROUP (A3 事件参数)
2.3. 异频切换 2.3.1. 异频切换算法介绍 异频切换实现 LTE 系统中不同频点的小区间切换过程。在同一个网络,不同的区域可 能使用不同的频点,因此 eNodeB 需要在系统内支持不同频点间的切换。 当服务小区存在异频邻区时: 基于覆盖的异频测量由 UE 触发。UE 离开服务小区的覆盖范围,到达异频邻区的覆盖 范围时,UE 测量到服务小区信号质量小于一定门限将触发基于覆盖的异频测量。 2012-3-31 第 15 页, 共 43 页
切换过早示意图 2. UE虽然成功切换到目标小区但是立即出现下行失步,然后在源小区发起RRC连接重
建。这也是切换过早。 3. UE虽然成功切换到目标小区但在很短时间内(5s)切换到第三方小区,也是切换过 早。 下面是切换过早典型信令:
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2.5.2. 切换过晚 切换过晚这个在实际外场比较多,主要有以下几种: 1.在下行100%加载的场景,源小区服务质量不好(一般SINR低于-3就会概率性出现 切换命令发送失败),UE因为服务小区信号不好没有收到切换命令,或收到切换命令,但 随机接入过程失败,UE就发生RRC重建,重建到目标小区,此时由于目标小区已建立上下 文,重建可以成功。 2.UE还来不及上报测量报告,源小区的信号已经急剧下降导致下行失步,UE直接在目 标小区发起RRC连接重建,此时由于目标小区无UE上下文,重建必然被拒绝,信令流程如 下图所示。 切换过晚示意图 下面是切换过晚典型信令:
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2.5.3. 乒乓切换
当 UE 进行 A—>B—>A 这样的反复来回切换流程,从小区 A 切换到小区 B 后,在小区 B 停留的时间很短,又返回到小区 A,这个通过信令流程比较容易分析,就是看上一次切换 入到下一次切换出的时间是否太短了(一般认为一秒发生多次切换为乒乓切换)。
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完成 3. 问题定位分析图 3.1. 根因分析示意图 开始 eNB 是否收 到测量报告
No eNB 是否发 送切换命令 Yes Yes No eNB 是否收 到切换完成 Yes 故障信息采集
No No 4.1 eNB 未收到测量报告 4.2 eNB 未发送切换命令 4.3 eNB 未收到切换完成 问题是否解决
Yes
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3.2. 分析方法对应表 切换失败分类 信道质量问题 配置问题 传输问题 定位方法 通过 Probe 观察 RSRP、SINR、IBLER、DL/UL_Grant 等;M2000 用户性能跟踪,分析上/下行信道质量 MML 查看是否有邻区漏配;X2 相关配置;鉴权开关;随机接入相关配置 查看告警,是否有链路闪断;传输是否稳定。该问题概率性出现,很难抓取 log 定位 3.2.1. 信道质量问题 多用户场景或者加载测试场景下,干扰比较严重;信道质量较差导致信令丢失、切换失 败。比如,测量报告丢失、切换命令丢失、切换完成丢失等。 信道质量可以分为上、下行来分析。但是,上、下行不是完全分离的,下行信道质量差 不仅会影响下行信令的解调;PDCCH解调错误会影响上行信令的调度,造成上行信令丢失。 因此,不能简单的认为上行信令丢失是上行信道质量差导致。 可以通过Probe观察RSRP、SINR、IBLER、DL/UL_Grant等;以及M2000用户性能跟踪,来 分析上、下行信道质量。 1、RSRP:RSRP为下行导频接收功率。尽管导频与数据域的信道质量有一定差异,通过 导频RSRP、SINR可以大致了解数据信道状况。一般RSRP>-85dBm,用户位于近点;RSRP=-95dBm,用户位于中点;RSRP<-105dBm,用户位于远点。判断用户近、中、远点并不能完全判断用户 的信道质量,尤其在加载场景下,有可能中点、近点用户的信道质量仍然不理想(当邻区RSRP 与服务小区RSRP较接近时,干扰较大),需要依据其它指标来判断信道质量。 2、SINR:SINR为下行导频SINR。通过导频SINR可以大致了解数据信道状况。如果 SINR<0dB说明下行信道质量较差,当SINR<-3dB说明下行信道质量恶劣,容易造成切换信令 丢失,导致切换失败。上行SINR可以通过M2000用户性能跟踪获得。 3、IBLER:正常情况下,IBLER应该收敛到目标值(目标值为10%,当信道质量很好时IBLER接近或等于0%);如果IBLER偏高说明信道质量较差,数据误码较多,很容易造成掉话、切 换失败、或者切换大时延。下行IBLER可以从probe中获得,而上行IBLER通过M2000用户性能 跟踪获得的数据较之probe准确。 4、PDCCH DL/UL_Grant:从DL_Grant可以得知UE正确解调PDCCH的个数。当上/下行数据 源足够(如上/下行UDP最大能力灌包)时,eNB每个TTI均调度用户,1s内调度的PDCCH个数 为1000。若DL/UL_Grant=999、1000,说明PDCCH解调正常,信道质量正常;若DL/UL_Grant 2012-3-31 第 25 页, 共 43 页
偏低,说明PDCCH解调有错,信道质量可能比较差。 至于下行信道质量差导致的上行信令异常,由于缺少易操作的跟踪定位手段,只能通过信道 质量分析做大致的判断。 3.2.2. 配置问题 配置问题主要包括:切换算法开关、邻区关系、X2 配置等。 eNB 切换算法开关未开启导致相应测量控制没有下发。使用 LST ENODEBALGOSWITCH:;
查看 eNB 切换算法是否开启。
邻区漏配且 ANR 关闭会导致 eNB 不处理 UE 发送的测量报告,切换失败;如果 UE 继 续往远离服务小区的方向移动,会因为信道质量恶化导致掉话。 配置了邻区关系(外部小区、同频邻区)后,如果配置了相应的 X2 配置,会触发 X2 切换;如果没有配置 X2,会触发 S1 切换。当触发 X2 切换时,如果 X2 配置错误,会导致 切换失败(比如,源侧发出 X2 切换请求后会收到 X2 切换准备失败消息)。 2012-3-31 第 26 页, 共 43 页
4. 切换问题定位 4.1. eNB 未收到测量报告 4.1.1. 定位 开始 有无测量 控制 有 检查信道质量
无 检查测量控制相关配置
完成 4.1.2. 检查测量控制相关配置 1. 检查切换开关:(确认如红框设置为开启) LST ENODEBALGOSWITCH:; 2012-3-31
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2. 检查 ANR 开关(确认如红框设置为开启) LST ENODEBALGOSWITCH:; 可以使用 MOD ENODEBALGOSWITCH: AnrSwitch=IntraRatEventAnrSwitch-1;命令打开 ANR。 3. 检查是否邻区漏配: LST EUTRANEXTERNALCELL(查询外部小区)
LST EUTRANINTRAFREQNCELL(查询同频邻区) LST EUTRANINTERFREQNCELL (查询异频邻区) 如果是站内切换,需要配置同频/异频邻区后才能进行切换;如果是站间切换,需要配 置外部小区、同频/异频邻区后才能进行切换。一般来说,小区 A 与小区 B 的外部小区、同 频邻区需要相互配置,使得 UE 可以双向切换。 当 ANR 打开时,站内切换不需要配置同频/异频邻区,站间切换只要配置外部小区即可 正常切换;当 ANR 关闭则不管站内切换或站间切换都需要配置同频/异频邻区。 4. 检查黑名单: LST INTRAFREQBLKCELL (查询同频黑名单小区)
LST INTERFREQBLKCELL (查询异频黑名单小区) 加入黑名单后 UE 将不会测量上报名单中的小区信号,黑名单可以用在一些特殊情况,比如: 对于某些切换成功率较低或不稳定,但又未达到通过 ANR 自动删除条件的邻区关系。 被 ANR 删除后又可能被 ANR 发现并添加回来形成乒乓效应的邻区关系。 4.1.3. 检查信道质量 检查信道相关质量参数具体检查项和指标参看 3.2.1 信道质量问题。 解决优化措施 1、如果是信道质量差、信令丢失导致切换失败,需要确认是覆盖有问题还是多用户场
景/加载场景干扰较大造成。 如果是覆盖问题,需要网规网优人员协助,优化网络覆盖(减少弱覆盖;减少切换点信 号交迭); 2012-3-31 第 28 页, 共 43 页
如果是干扰导致信道质量差,可以打开ICIC算法开关,进行干扰协调。 2、切换 A3 事件参数优化,异频 A2A4 事件参数优化。 LST INTRAFREQHOGROUP (A3 事件参数)
LST INTERFREQHOGROUP (A2A4 事件参数)
下面是一个因信道质量 eNB 未收到测量报告的案例分析: 首先判断测量报告丢失是否为上行信道质量差导致。 下图所示为测量报告 eNB 未收到各点测量报告的信道状况:
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各点的 S_RSRP 均在-115dBm 以内,在其它小区上行空载的情况下(即上行没有干扰), -115dBm 以内不会出现上行受限。因此,不应该是上行信道质量差导致的测量报告丢失。 各点下行信道质量较差,SINR 为负值, IBLER 不收敛;DL_Grant 偏低,下行最大能 力灌包的情况下,使用 probe 查看查看 UE 解到的 DL_Grant 应该为 1000(999),DL_Grant 偏低说明 PDCCH 解调有问题;同时,UL_Grant 偏低说明很可能是 PDCCH 解调问题导致 UE 解到的 UL_Grant 减少、上行调度不足。 分析相应点的 UL_Grant: 01:45:06.296 PCI56->PCI65
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02:08:11.796 PCI264->PCI295
从 UE 层间消息分析:发送测量报告时,SR 达到最大重传次数触发随机接入 ID_RRC_MAC_RA_IND;且 SR 触发的随机接入失败,启动 RRC 随机接入。SR 达到最大 重传次数说明 UE 在发送测量报告时没有解到上行调度。
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综合以上分析,eNB 未收到测量报告不是因为上行信道质量差导致的上行信令丢失, 而是下行加载场景下,下行信道质量恶劣,UE 解调 PDCCH 出错,没有解到上行调度导致 测量报告没有发出去;是下行信道质量差导致的上行信令丢失。 优化方案:打开上行预调度后(MOD CELLALGOSWITCH: UlSchSwitch=PreAllocationSwitch-1;),测量报告发不出去的次数将明显减少。 如下表:
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4.2. eNB 未发送切换命令
4.2.1. 定位 eNB 是否向目标 发出切换请求 Yes eNB 是否收到目标 的切换请求回应
Yes
完成开始
No No 检查 X2、S1 接口链路相关配置
第 33 页, 共 43 页检查 Uu 接口信令和相关配置 2012-3-31
4.2.2. 检查 Uu 接口信令和相关配置 4.2.2.1. 检查判决相关配置 确认和判决相关的配置不会导致判决无法切换 LST EUTRANINTRAFREQNCELL (查询同频邻区,如果如红框所示则无法切换,请设置 为 Permit Ho)
LST EUTRANINTRAFREQNCELL (查询异频邻区,如果如红框所示则无法切换,请设置 为 Permit Ho)
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4.2.2.2. 检查 Uu 接口信令判断信道质量 下面一个案例是目标小区信号质量不符合判决要求而无法切换的案例: UE 上报 A4 事件给 eNB,eNB 收到 A4 事件一直不发切换命令。这个是由于 A4 异频切换 门限有两个指标 RSRP 和 RSRQ,当 eNodeB 配置同时上报 RSRP 和 RSRQ 时,邻区的 RSRP 和 RSRQ 必须都高于这两个门限时才能进行异频切换否则无法切换。如下图:
UE send A4 measurement report
A4 测量控制配置:
2012-3-31 A4 report include RSRP and RSRQ
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LST INTERFREQHOGROUP 命令查询 A4 门eNodeB 收到的 A4 测量报告 限 邻区 RSRQ 异常远低于门限 (转换关系为设置门限值加 40 等于测量报告中的 rsrqResult) 4.2.3. 检查 X2、S1 接口链路相关配置 检查链路配置情况确认 IPPATH,SCTPLINK 以及 X2INTERFACE,S1INTERFACE 匹配。 LST SCTPLNK (查询 SCTP 链路配置信息) 2012-3-31 第 36 页, 共 43 页
DSP X2INTERFACE (查询 X2 接口链路) LST IPPATH (查询 IP Path 配置信息)
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对应案例分析: 1.路测过程中,发现站点 OSL355 连续出现 X2 切换准备失败,如图:
从切换准备失败的原因可以大致看出:传输资源不够 或者 没有配置 IPPATH 或者 IPPATH 中的邻接点配置错误 导致,由于接入的用户不多,因此应该是 IPPATH 配置相关。
确认目标基站方法: 1)从 eCGI 中可以确定基站 ID 为 100123 即 OSL123 基站,再根据上报的邻区 PCI 为 4 的小区确认是否属于 123 基站,如果是则确定是 123 基站,如果不是则查看 PCI 为 4 小区所 在的基站是哪些,逐个排查;
2)查看 123 基站的 X2 接口对应的 IPPATH 是否配置,如果配置则确认 X2 接口 ID 与 IPPATH 第 38 页, 共 43 页的邻接点 ID 是否一致。 2012-3-31
Step1: 查看目标侧基站相应的 SCTP 链路号(X2SCTPLINKID); LST SCTPLNK Step2:根据 SCTP 链路号,查看相应 X2 接口标识(X2INTERFACEID) DSP X2INTERFACE; Step3:根据 X2 接口标识,查看相应的 IP 配置是否正确。 LST IPPATH 2.X2 切换准备时间过长错过最佳切换时间 从Probe的测试数据中看到,UE在上报多次相同测量报告没有收到切换命令。根据eNB 侧全网跟踪信息分析发现这种情况下源侧eNB发起X2切换请求。eNB切换X2准备时间过了 很长时间才收到切换请求响应,之后eNodeB发出切换取消的信令。而目的侧信号迅速衰减, 最终目的侧eNB没有接收到切换完成消息,切换失败。UE重建成功后,eNB发起对DRB的 重配置消息时,UE没有收到,eNB侧RLC达到最大重传次数直接释放用户。
UE切换失败后发起重建,成功后由于没有接收到DRB的重配置消息,再次发起重建, 2012-3-31 第 39 页, 共 43 页
由于第一次重建eNB侧RLC达到最大重传次数释放了用户上下文,UE第二次重建被拒绝导 致异常释放。 源小区RSRP覆盖情况良好,在切换X2准备期间,邻区信号迅速衰减,导致UE随机接 入失败,目的侧没有收到切换完成,切换失败。X2准备时间过长(一般可能是对端判决时 间过长,传输时延等)导致切换不及时错过最佳切换时间,导致后续用户重建掉话等情况。 4.2.4. 传输解决优化方案 S1 链路闪断、传输受限等问题导致的切换失败,通常是概率性出现,难以定位分析; 对路测切换性能有一定影响。 客户调整传输网络也会导致传输性能受到影响。X2 准备时间过长。分析站点一键式日 志时没有发现 X2 链路故障的情况:底层 SCTP 链路发出消息后,如果在 1s 内没有收到数据 包的 ACK 响应就会发起数据包重传,如果连续 10 次重传失败就会上报 SCTP 链路告警断开 SCTP。初步定位是由于 X2 信令重传导致信令传输时延增大。 出现传输问题需要及时向客户交流和沟通,以减少不必要的问题定位。 4.3. eNB 未收到切换完成 4.3.1. 检查安全加密算法开关设置是否一致 如果源侧与目标侧安全加密算法开关设置不一致,会导致目标侧小区L2对切换完成消 息的完整性校验失败,上报L3将UE释放。目的侧基带收到切换完成消息,但上层由于完整 性校验失败没有解出来;从信令跟踪看,UE发出了切换完成消息,但是eNB没有收到,如 果看到这样的现象,可以检查如下配置: LST ENODEBCIPHERCAP:; 源侧与目标侧配置的算法要一致。 4.3.2. 检查信号质量 查看源小区和邻区信号质量,如果邻区信号陡升,对服务小区造成很大干扰;下行 SINR 2012-3-31 第 40 页, 共 43 页
很低,UE 不能正确解调切换命令。 下面是一个目标小区信号质量差导致 UE 随机接入失败的案例: 1、 Preamble 达到最大发送次数,仍然没有收到 RAR 响应,上行信道质量差,导
致上行信令丢失。
切换完成空口信令丢失。
2、 分析上行、下行信道质量好坏,SINR 数值是否均为负值、IBLER 是否收敛,可判断干 扰大小、信道质量好坏。 UE 发送 preamble 达最大次数仍没有收到 RAR,如图:
5. 典型案例 5.1. UE 没有解到 UL_Grant,切换测量报告发不上去 原因分析 下行加载场景下,下行信道质量恶劣,UE 解调 PDCCH 出错,没有解到上行调度导致 测量报告没有发出去。 优化方案:打开上行预调度后,测量报告发不出去的次数将明显减少。
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5.2. 发送 Preamble 没有收到 RAR 原因分析 Preamble 达到最大发送次数,仍然没有收到 RAR 响应,下行信道质量差,导致 UE 没 有解到 RAR;当 preamble 达到最大重传次数时,随机接入失败。分析上行、下行信道质量 好坏,SINR 数值是否均为负值、IBLER 是否收敛,可判断干扰大小、信道质量好坏。 5.3. UE DSP 切换失败,收到切换命令不回切换完成 原因分析 Omt层间消息分析没有回切换完成的原因:DSP切换失败。
从 OMT 消息来看,L1 DSP1 回复 HO 失败的原因是:切换小区 PCI10 未在当前 L1 的 邻区搜索列表中找到。LI DSP1 反馈 Ho 失败的原因只有一个:L3 下发的 HO_REQ 切换原 语里指定的小区 ID,L1 在自己维护的邻区列表中没有找到该小区,无法提取 TA 值发给 F1 调整,所以上报失败 FAIL。 第 42 页, 共 43 页2012-3-31
5.4. eNB 下发了 RRC 信令等待 UE 反馈(下行信令丢失),
不处理切换测量报告 原因分析 eNB 下发了 RRC 信令(比如 MIMO 重配消息),因为下行信道质量差,UE 没有解调出
来。当满足切换条件时,UE 上报测量报告,而 eNB 正在等待上一条 RRC 信令的反馈,因 此,不处理测量报告。当下发 RRC 信令达到 2s 后仍然收不到 UE 反馈,将其释放,发送 RRC_CONN_REL 消息。如下图: eNB 侧跟踪: UE 侧跟踪
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