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文檔簡介
高切換失敗問題分析切換失敗問題可以分為切換選擇問題和切換執行問題。對于前者,主要是由于目標小區的信道資源、切換相關的無線參數設置不當、硬件故障等。切換執行失敗,主要是由于空口質量所致。在性能指標上體現為切換失敗率過高和切換掉話等現象。一、切換失敗率過高原因分析1. 硬件故障導致切換異常原因分析:對于TD-SCDMA采用多通道智能天線系統,而良好的賦形,首先需要各個通道之間功率校正的一致性。如果功率校正通不過,將會導致賦形產生偏差,從而可能會導致系統切換失敗。測試手段:通過后臺的通道校正進行檢查,對于校正無法通過的需要及時處理。優化建議:必要時更換系統硬件設備。2. 同頻同擾碼小區越區覆蓋導致切換異常原因分析:在專用模式下,UE發送的測量報告,是根據PCCPCH 的使用頻點以及擾碼為標識來區分不同鄰小區的。如果兩個小區的PCCPCH具有相同的頻點和擾碼,正常情況下,其復用距離應該足夠大,不應存在問題,但是在實際的網絡中,由于越區孤島現象的存在,可能會出現UE上報的測量報告中存在虛假鄰小區信息,會導致系統發出切換指令,使得某些處于專用模式下的UE頻頻嘗試向實際信號并不好的小區發出切換請求,其結果必然是造成切換失敗(也可能是乒乓切換)。并導致孤島覆蓋周邊小區的切出成功率大幅降低,而與孤島小區具有相同PCCPCH使用頻點和擾碼的小區的切入成功率也會大幅降低,如下圖。圖 01 越區覆蓋示意圖在市區內,特別是密集市區,小區有效服務半徑較小,復用距離較小,地形復雜,往往會存在越區孤島現象。測試手段:對于越區孤島現象,憑借一般的路測UE是很難判斷的,而需要可解出頻點和相應擾碼的掃頻儀設備進行測試。優化建議:對于具有明顯偏高的站點,需注意其扇區天線下傾角的設置不要太小,且最好選用具有垂直上波瓣抑制特性的扇區天線。以規避越區現象的出現。3. 越區孤島切換問題原因分析:在環境比較復雜時,由于較近小區的信號由于阻擋產生一定損耗,而其他小區可能會從建筑物夾縫中透露出來,形成較強越區孤島。由于該區域的小區和該越區小區之間不會互配置鄰小區,在干擾沒有嚴重到導致下行失步時,UE將不會選擇到該小區上。但在服務小區信號較弱時,UE很可能會重選到該越區孤島上。當在該小區上通話(建立其他的DPCH也是一樣)后,將會導致無法切換從而掉話的現象。此類問題在切換指標上是無法顯示出異常的,主要表現為掉話嚴重。測試手段:可以通過DT路測進行分析定位;另外可以通過從信令儀中統計TA值,看是否存在TA過大的UE通話狀態。優化建議:適當加大相應越區小區的天線下傾角或者方向角進行抑制越區現象。但是需要注意不會對本小區的服務區域造成影響;在孤島形成的影響區域較小時,可以設置單邊鄰小區解決。即在越區小區中的鄰小區列表中增加該孤島附近的小區,而孤島附近小區的鄰小區列表中不增加孤島小區。這樣一旦UE駐留到該越區小區后,可以在附近小區信號強時,順利切換出來,不會導致掉話。在越區形成的影響區域較大時,如果頻率和碼的規劃拓撲允許,可以通過互配鄰小區的方式解決,不過此方法容易造成網絡拓撲結構的混亂,除非頻率資源比較豐富,否則慎用。4. 目標鄰小區負荷過高(或部分傳輸通道故障),導致切換失敗原因分析:當目標鄰小區的負荷過高時,切換將無法完成。另外,當目標小區的部分傳輸通道由于誤碼較高或者頻繁瞬斷時,將會導致地面電路資源無法激活,從而引起切換(選擇)失敗。如果是跨RNC時,由于源RNC不了解目標RNC的傳輸故障情況,因此只要有切換請求,就會嘗試進行切換執行,而最終導致切換失敗,這種情況要持續到源RNC收不到目標小區的測量報告為止。測試手段:1可以通過性能統計中對于目標小區的負荷統計進行分析,另外檢查目標小區的負荷控制門限設置是否合理;2查看信令解碼,了解其相應的原因值,看是否為“”。3查看告警信息,看是否存在傳輸告警(包括當前告警和歷史告警)。優化建議:1如果是目標小區的負荷控制門限設置過低,則可以根據實際情況進行適當的調整。但是需要對該小區的運維數據進行分析后確定,以免調整后,導致該小區產生擁塞現象。2對于傳輸故障,需要協調相關人員盡快解決傳輸質量問題。5. 目標小區上行同步失敗導致切換失敗原因分析:在切換過程中,UE和目標小區的同步根據切換模式(硬切換和接力切換)的不同分為兩種:硬切換模式下的上行同步:1目標小區上行UPPCH干擾嚴重,或者同時有其他UE的上行同步碰撞,導致和目標小區的上行同步失敗;2目標小區的UPPTS期望接收到的功率設置過小,功率步長、可能會導致同步無法完成、功率爬坡步長等。當RNC確定目標小區后,在該小區成功建立新的無線鏈路,在新鏈路上給UE 下發切換命令(此時可以停止從舊的無線鏈路下發數據)。UE根據切換命令(如物理信道重配)中頻點和小區ID等信息,在新小區進行下行同步。UE從消息的DL-CommonInformation-r4信元中讀取defaultDPCH-OffsetValue,用于計算新小區的CFN(CFN = (SFN - DOFF) mod 256或CFNnew = (CFNold+COFF - DOFF) mod 256)。然后根據下行PCCPCH功率,期望的UpPCH功率等參數,進行開環同步和開環功控(初始發送功率由uppch_desired_power+路損來確定),發上行SYNC碼,SYNC碼在Sync Code Bitmap中選取,收到正確的FPACH,開始在新的DPCH上發送數據。UE給RNC回重配完成消息,RNC釋放舊的無線鏈路資源。如果UE給RNC回重配失敗消息,則需要回滾到原小區恢復業務。硬切換的上行同步其實和隨機接入的上行同步過程是一樣的,及使用UPPCH和FPACH進行同步。圖 02 硬切換流程測試手段:DT路測設備優化建議:調整網絡結構改變上行干擾6. 源小區下行干擾嚴重導致切換失敗原因分析:在切換過程中,如果源小區下行干擾嚴重,有可能會導致UE會導致源小區無法有效接收到UE上報的測量報告,從而不進行切換。此時,系統側應該有“物理信道重配置超時”消息。而UE會出現失步,并發出“小區更新”。此時路測設備上的DPCH SIR會相應的較差。在切換帶處出現下行干擾,有可能是相應小區的下行信號遭受到了其他無線信號的干擾。干擾源可能來自于TD系統內其他同頻小區,也可能是其他異系統的干擾,自然界的干擾,由于其有效頻段較低(主要集中在100MHz以下)影響一般不大。具體參見干擾問題排查類文檔。另外如果源小區信號發生陡降(如建筑物阻擋等),或者目標小區信號突然陡升,目標小區的下行信號有可能會對源小區的信號形成干擾(此時源小區信號并不差,甚至在附近都會存在該類問題)。這也是切換失敗的一種典型原因。測試手段:使用掃頻儀進行系統內同頻干擾小區的定位和排查;在DT路測儀上觀察DPCH的SIR,此時應該較差。另外在系統側信令跟蹤中,應該有“物理信道重配置超時”信息;優化建議:1切換帶處源小區遭受到嚴重的下行干擾,可以使用掃頻進行排查;2對于源小區信號陡降或者目標小區陡升導致的下行干擾問題,可以適當調整天線參數進行優化解決。7. 無線參數設置不合理導致切換不及時原因分析:切換過程分為切換測量、切換判斷以及切換執行等3個過程。哪一個過程沒有及時執行都會導致切換比較慢,不及時。切換測量,有兩種策略,分別為周期性上報型和事件觸發型。采用周期性上報型,系統可以較好的了解UE的狀態,可以對切換較好的控制,但是會導致系統信令負荷較重,故目前一般采用事件觸發型的測量策略。目前系統已經支持的切換觸發事件有1G(頻內最佳小區變化,觸發頻內切換)、2A(頻間最佳小區變化,觸發頻間切換)和2D(當前使用頻率過低,觸發頻間切換)事件。如果切換觸發事件上報不夠及時,將會導致切換不夠及時,從而導致切換失敗和通話質量變差的可能性。測試手段:路測設備、信令跟蹤分析等。優化建議:對于無線參數的優化,可以參見和切換相關的參數一章。如果測試UE上可以看到相應的鄰小區PCCPCH RSCP遠大于服務小區(比如大6dB以上,且持續時間超過5秒以上)而不進行切換,可能是由于服務小區無線參數中的“切換開關”參數設置為“TRUE”,從而導致該UE無法切出該小區。8. UE未收到物理信道重配置消息通過RNC的信令跟蹤發現已經下發RRC_PH_RECFG消息,而路測中并沒有看到手機收到RRC_PH_RECFG消息,因而沒有及時發起切換而導致掉話。因為作為硬切換指示的物理信道重配置消息是在原信道上發下的,可能由于經過時間延遲、切換判決,RNC下發此消息的時候,源小區下行鏈路已經變得太差,UE無法收到RRC_PH_RECFG消息進行切換而最終掉話了。9. 目標基站未收到重配置完成消息 物理信道重配置完成消息RRC_PH_RECFG_CMP是在目標小區信道上發送的。這里分為兩種情況:通過手機信令跟蹤,確認是UE收到RRC_PH_RECFG指示而沒有回RRC_PH_RECFG_CMP完成消息給RNC。這可能是因為UE與目標小區同步失敗或別的原因造成的硬切換失敗而掉話。通過信令跟蹤,發現是UE已經切換并發送了RRC_PH_RECFG_CMP消息,而RNC側沒有收到此消息,說明是反向鏈路存在問題。10. 乒乓切換原因分析:乒乓切換產生的原因主要如下:1小區距離太近,或者小區覆蓋范圍太大,導致重疊覆蓋區內的信號都相對較強,由于建筑物分布復雜,或者地形起伏較大,小區信號起伏并不一致,從而導致UE的乒乓切換;2部分小區切換參數設置不合理。主要有“切入UE懲罰時間定時器”(設置過小會導致UE乒乓切換過重)、“切換時間延遲(設置過小會導致短時間內的信號抖動都會發生切換)”、“PCCPCH RSCP切換遲滯量”(設置過小會導致信號稍有變動即會導致切換發生)等參數。測試手段:1DT路測儀測試;2信令測試儀的信令跟蹤分析。3性能統計中,如果系統切換次數和呼叫次數比例過大,可能是系統內存在乒乓切換的現象。優化建議:1無線切換參數的優化調整。不過調整無線切換參數,雖然可以減少乒乓切換的程度,但是也會帶來切換不及時等其他問題,故需要綜合考慮,且在修改參數后,需要及時測試和統計跟蹤。2調整天饋參數(調整扇區天線下傾角、方位角或者天線掛高),必要時也可更換扇區天線主波束的賦形波束寬度,避免覆蓋范圍過大。但是必須注意不要出現服務盲區等新問題。11.
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