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LTE话统KPI数据创新分析-挖掘优化盲点.pptx

1、话统创新分析 -优化盲点探究2专题探究背景: 打造 4G网络卓越品质是我们持续建立和保持网络竞争新优势的核心 所在。随着 4G网络成熟,网络日常优化中出现一定瓶颈,部分网络优化盲点,无法通过传统手段评估发现。对此,从 “ 初始接入 “ 开始,至 ” 用户脱网 ” 全程 剖析。率先提出以 “ 四项感知、六个阶段 ” 创新发现问题方式,制定 “ 一条流程线 ” 评估、优化流程,挖掘网络优化盲点,全面提升用户感知, 塑造品牌领先效果。四项感知评估u 接入性感知u 质量 类感知u 移动 性感知u 保持性感知专题背景优化一条流程线u 从 “ 初始接入 ” 开始u 至 “ 离开网络 ” 结束感知 领先1

2、2 3探究六个阶段发现盲点 u 随机接入失败u E-RAB无法触发u 双流占比过低u 64QAM占比低u 切换触发高u 重定向触发高3从初始接入到离开网络接入性移动性质量类保持性承载准备随机接入双流占比切换触发率重定向触发率64QAM占比按照 “ 四项感知 ” 、 “ 六个阶段 ” 制定优化 “ 一条流程线 ” 的优化方案,从初始接入开始至用户离开网络整段过程不同阶段,创新问题发现方式,深入分析网络盲点优化流程线话统深度挖潜 方法探究即 随机接入 前导 次数 /RRC建立 次数 , 结合 切换次数统计 , 发现网络接入困难区域优化盲点。即 RRC建立次数 /E-RAB成功次数 , 基于 RRC

3、建立原因发现空口资源浪费、 E-RAB建立困难优化盲点对比 Rank2/(Rank1+Rank2),发现网络信道质量劣化区域,进行盲点优化即 切换次数 /E-RAB建立 次数 ,分析发现过高或者过低评估的网络覆盖、参数配置合理性的优化 盲区即 重 定向次数 /E-RAB建立 次数 , 探究 LTE业务重定向触发率,定位覆盖、参数配置合理性优化盲区即 64QAM/(QPSK+16QAM+64QAM),通过对高阶调制方式占比统计,发现网络优化盲点。4链路质量Rank2/(Rank1+Rank2)链路质量64QAM/(QPSK+16QAM+64QAM)切换 触发切换请求次数 /E-RAB建立成功次数

4、重定向 触发单业务重定向触发率探究网络盲点目录承载准备RRC请求次数(含重发) /E-RAB请求建立次数随机接入小区接收到前导次数 /RRC连接请求次数5u 下行: Enb通过下行专用信令指派费冲突的随机接入 preamble ,这个 preamble不包干在 BCH广播集合中;u MSG1: UE的 RACH上发送指定的随机接入preamble进行随机接入申请;u MSG2: Enb的 MAC层产生随机接入响应,并在 DL-SCH上发送; u PS:整个过程无 RRC 非竞争型随机接入u MSG1: UE在 RACH上发送随即接入 preamble;u MSG2: Enb的 MAC层产生随机

5、接入响应,并在 DL-SCH上发送;u MSG3: UE的 RRC层产生 RRC Connection Requeest 并在映射到 UL-SCH上的 CCCH逻辑信道上发送;u MSG4: RRC Contention Resolution 由 Enb的 RRC层产生,并在映射到 DL-SCH上的 CCCH or DCCH( FFS)逻辑信道上发送。 竞争型随机接入从空闲态开始进行初始接入所触发随机接入 初始接入RRC重建立过程触发的随机接入RRC重建进行服务小区至目标小区切换的移动性过程触发随机接入切换连接态下行接收数据发现 失步 ,触发随机接入下行接收数据连接态发送数据,发现 失步 或

6、无 PUCCH资源 ,触发随机接入,上行发送数据随机接入触发条件随机接入类型 - preamble与 RRC对应关系随机接入介绍: 随机接入是在空闲模式或连接模式下发起的用于建立 UE与网络之间无线链路的过程。主要是完成取得与 eNode B之间的上行同步和申请上行资源。正常的下行链路或者上行链路的数据传输出现在随机接入过程之后。随机接入主要在以下场景进行触发:随机接入 -小区 接收到前导次数 /RRC连接请求 次数6高负荷资源不足场景超远距离随机接入高干扰区域接入弱覆盖场景接入 01020304u 超远接入: 站 间距评估,间距小区域天馈调整优化,间距大区域提交合理规划解决弱覆盖 场景u 负

7、荷过高: OMC干扰指标进行 评估,通过 PCI调整、重叠覆盖降低、外部干扰定位方式 优化随机接入优化思路: 综合五种触发方式以及两种接入流程,结合网络 OMC数据等信息, 针对 “ 竞争型、非竞争型、硬件告警 ” 三个维度问题 类型,结合不同问题特点,梳理以下七种针对性处理方案;u 弱覆盖: 站 间距评估,间距小区域天馈调整优化,间距大区域提交合理规划解决弱覆盖 场景u 高干扰: OMC干扰指标进行 评估,通过 PCI调整、重叠覆盖降低、外部干扰定位方式 优化 上行失步传输乒乓切换场景硬件故障告警u 乒乓切换: 通过统计 OMC切换次数进行评估,互 操作参数进行优化降低切换u 上行失步: 通

8、过OMC信道质量类、定时器指标现场 测试数据进行评估覆盖、质量方向优化提升u 故障告警: 核查 问题期间小区硬件告警信息及时处理告警完成劣化 TOP小区优化050607竞争型前导过高 非竞争型、硬件告警前导 过高随机接入 -小区 接收到前导次数 /RRC连接请求 次数7参数优化 频点改造天馈调整发现困难 感知下降专题分析 意义: 本专题分析,通过研究网络随即接入流程,根据 MSG1前导 以及 MSG3的 RRC统计次数对比,发现网络 侧接入困难区域,从而对问题区域进行优化,提高用户网络感知。随机接入影响以及解决措施专题 分析 及进展基础分析地理分析原因分析u 提取 一周 天 RRC与小区接收到

9、的前导次数 指标进行分析,按 前导 /RRC大于 600倍进行统计分析累计 62个小区, 其中超过 100倍 以上 35个小区。u 对 RRC与小区接收到的前导次数 进行地理分析,提取 小区接收到前导 次数 600倍于 RRC次数小区进行地理分布分析,问题小区 集中分布在 海边 及 偏远 区域 。u 对比两种前导触发 次数,根据分析思路,深入分析定位问题根本原因。本次定位发现竞争型随机接入问题 47处,非竞争型问题小区 15处。问题集中弱覆盖区域u接入困难区域频繁上发 前导 ,占用PRACH资源 ,网 管统计传统 KPI发现困难u终端侧显示信号差或无信号,接入后上网速度慢,影响用户感知u现场核

10、查覆盖环境,调整接入 困难区域形成有效覆盖u修改本小区频点,与 同站其他小区进行同 覆盖,避免无用户区域覆盖u调整 PCI、根序列、前导序列格式、开环工控参数调整。解决措施问题类型随机接入 -小区 接收到前导次数 /RRC连接请求 次数8问题描述 : 通过近一周指标分析发现LFH1161732H1_2小区问题较为严重,前导/RRC超过 1万倍, 通过谷歌图层发现该站点2小区方位为 210度 向 山上覆盖 。分析处理: 现场发现 该 站点 1、 2小区 向山上覆盖,实际用户数较少 , 3小区 穿过城铁覆盖居民区,分析 MR TA采样点达到 20KM优化方案:调整 3小区 方位角 030,下倾角

11、03,调整 2小区方位角 210330,下倾 03一小区主覆盖 二 小区主覆盖 三 小区主覆盖起始 时间 小区 RRC连 接 请 求 次数 小区接收到前 导 次数 前 导 /RRC06/23/2016 LFH1161732H1_ 14 193017 13786.93 06/20/2016 LFH1123061H1 3 26313 8771.00 06/20/2016 LFH1161732H1_ 15 107587 7172.47 06/24/2016 LFH1161732H1_ 14 98102 7007.29 06/26/2016 LFH1123061H1 4 25455 6363.75 优

12、化 效果 :通过 RF优化,调整后该 站点 2、 3小区前导次数 /RRC建立次数问题 得到 改善调整前 调整后随机接入 -小区 接收到前导次数 /RRC连接请求 次数9链路质量Rank2/(Rank1+Rank2)链路质量64QAM/(QPSK+16QAM+64QAM)切换 触发切换请求次数 /E-RAB建立成功次数重定向 触发单业务重定向触发率探究网络盲点目录承载准备RRC请求次数(含重发) /E-RAB请求建立次数随机接入小区接收到前导次数 /RRC连接请求次数10专题分析 意义: 随着网络建设日益成熟,用户数逐渐增加,日常网络指标监控优化愈发趋于重要,目前日常监控主要集中角度于常规成功

13、率等指标进行问题发现。本次 专题探究,从日常 RRC建立次数以及后续一步 E-RAB建立次数两个维度进行分析,主要针对于 RRC远大于E-RAB次数小区进行深度分析,通过剖析网络 RRC过高问题小区,从而挖掘现网存在的优化盲点,进一步通过发现、解决问题循环步骤,提升整体用户感知。DelayTolerantAccessemergencymo-SignallingHighPriorityAccessmt-accessmo-Data延迟容忍接入紧急呼叫信令交互原因高优先结接入被叫接入发送数据时RRC建立ATTACHDETACHTracking Area UpdateService RequestRRC建立机制专题问题突破口通过对 RRC建立原因分析,除 mo-Signalling原因之外,其他原因后续均会有 E-RAB出现,故在本次专题分析中,问题发现突破口注重 mo-Signalling原因占比过高小区进行优化盲点发现。承载准备 -RRC请求次数(含重发) /E-RAB请求建立次数

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