RRC重建立比例高的优化分析案例 - 图文

更新时间:2024-01-16 15:40:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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FDD-LTE网规网优-LTE网规网优-XCKJ小区RRC重建立比例高的优化分析案例 产品 设备硬件版本 单板硬件版本 故障错误代码 作者 FDD-LTE网规网优/FDD-LTE无线系统/FDD-LTE TianSenYa 网管版本 设备软件版本 单板软件版本 浏览量 知识序号 33 WHD20150425584661 问题描述(故障现象) 小区XCKJ一周的RRC连接重建比例平均值为40.00%,大幅超过了业务区的平均值1%,被列为RRC重建比例较高TOP小区,影响用户感知,急需解决。我们针对该问题进行了相关数据排查。 组网环境 问题原因分析 首先我们来介绍一下,中国电信关于RRC重建立比例定义的公式: RRC重建立比例=RRC重建立请求次数/(RRC重建立请求次数+RRC连接建立请求次数) 从计算公式来看,如果要降低RRC重建立比例,最好的方法就是要降低RRC重建立请求次数。通常情况下,触发RRC 重建立的原因有以下几种情况: 1)UE检测到无线链路失败;这种失败一般又分为两种情况,一种情况是RLC达到最大重传次数,另一种情况是上/下行失步,随机接入失败。 2)切换失败,包括系统内和系统外的切换;该类失败是指如果网络侧发送给UE的RRC连接重配置消息中包含Mobility ControlInfo,则执行切换。若切换失败,UE会发起RRC重建立请求,并在重建立原因封装时携带HO failure。 3)E-UTRA侧移动性失败; 4)底层制式完整性校验失败;该类失败不常见,多为终端问题。原因是由于信令的完整性保护失败发生RRC重建立,例如:UE和基站的机密算法或者完整性保护算法不一致。 5)RRC连接重配失败。 通过以上分析,我们从OMC后台统计的失败原因最多的就是:其它原因触发的RRC重建立,根据这个原因我们进行了相关的排查,结果如下: 、 检查无线参数 邻区参数中影响切换准备失败的最需关注的几个参数是MCC(邻接小区所在的移动国家码)、MNC(邻接小区所在移动网络码)、eNBID(邻接小区所在eNodeB标识)、TAC(跟踪区码)、PCI、cellLocalId(小区标识)、频段指示、上行链路的中心载频(MHz)和下行链路的中心载频(MHz)。进行切换准备失败问题分析时需重点关注切换问题小区的上述邻区参数与邻区所对应小区的真实参数(MCC、MNC、eNBID、TAC 和cellLocalId(小区标识))是否相符,如果不符,很容易导致切换准备失败。

经过仔细检查以上参数配置均正确,未发现异常问题。

、 PCI混淆和冲突

经过排查,发现几组PCI复用距离过近的小区,特别是:XCKJ-181535和LXGC-180868。如下图紫色区域所示:

另外,从近一周的切换统计来看,该小区主要存在越区覆盖所致,详见下图:

所以控制覆盖是解决该问题的主要手段。

、 覆盖控制和邻区关系梳理

通过后台网管导出邻区关系切换列表进行查看,发现切换关系较多的是同0:460:11:181532:50和0:460:11:181532:48等小区存在的问题。

通过地图查询,我们发现同XCKJ站点存在切换关系的小区距离都比较远,而周边的LXGC则更近。该问题应该是越区覆盖+PCI混淆造成的。下面我们就进行了覆盖控制、PCI修改和邻区关系重新梳理等工作。详见下图:

排查结果:该小区RRC重建比例较高的问题主要有几点原因造成: 1、小区存在越区覆盖 2、 PCI复用距离不足导致混淆 3、大量的模三干扰 问题解决方案 覆盖优化:通过针对XCKJ小区天馈下倾角的RF调整以及CP参考信号功率的调整,使其覆盖控制在规划范围内; PCI优化:由于存在PCI复用不足的问题,我们将XCKJ小区的PCI有优化前的144\\145\\146更改为153、154、155; 邻区优化:小区180868LXGC、小区181532HCCWJ和小区181535XCKJ邻区关系重新梳理; 2014年12月23日进行了一系列的优化调整,调整后RRC连接重建比例由优化前的40.00%,下降至优化后的6.38%,RRC重建请求次数由优化前的每天700左右,下降至优化后的60次左右。详见下图所示: 总结及注意事项 下面是我们针对本次优化的总结,影响RRC连接重建比例高的问题原因如下: ?PCI复用距离不足导致混淆或者冲突切换失败,进而导致重建立; ?邻区错配和漏配导致切换失败,进而触发重建立; ?干扰导致切换失败,进而触发重建立; ?参数配置错误导致切换失败,进而触发重建立; 总之,在LTE网络中优化RRC重建比例时,主要需要注意三个方面:一方面是覆盖,一定要控制好覆盖,避免越区现象的发生。另一方面是邻区,避免漏配或者错配邻区;最后需要注意的是PCI的使用,尽量避免PCI复用距离不足导致混淆或者冲突的发生;做好以上三个方面,对避免RRC重建立的发生具有举足轻重的作用。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ccfo.html

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