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文档简介
上海公司VoLTE测试优化工作经验介绍单位:上海移动网络优化中心日期:2015年12月目录1上海VoLTE网络建设及测试优化工作现状23VoLTE无线优化工作经验4后续工作计划2VoLTE无线优化方法流程一、整体工作开展情况2015年5月完成异厂家内场兼容性测试,6月启动无线外场测试优化,11月底完成了智能网和增值业务改造及业务迁移,12月18日上海VoLTE试商用。各领域关键技术澄清改造和割接方案制定技术澄清网络改造/单站点开通异厂家IOT测试资源确认无线测试优化智能网改造和业务迁移具备商用条件11.15CSIPIMS信令网EPCHSSPCRF十大领域eNodeBGSM业务平台支撑系统资源分配11.22网络提前改造联调:IMSCE替换改造PSCE升级ENUM/MMTEL改造LDRA新建STP替换EPC功能联调HSS改造PCRF新建测试站点开通BOSS改造12.24FirstCallIMS组POOL支持VoLTELDRA、STP双平面支持VoLTEeMSC支持VoLTEEPC组POOL支持VoLTEHSS完成改造和用户搬迁支持VoLTEPCRF双平面支持VoLTE无线eNodeB站点功能开启和邻区优化6.30智能网12项业务迁移,4类改造实施:①SCP升级为AS改造②升级支持CS/IMS双跨改造③签约呼转路由到现网改造④前缀路由到现网改造11.30定位、彩印等业务改造
回归测试12.18一、内场异厂商兼容性测试上海VoLTE网络异厂商组网复杂,先期重点对异厂商开展兼容性测试,其中无线侧按照EPC厂家和eNB和BSC厂家配对关系,梳理了10种eSRVCC场景组合,进行兼容性与性能测试,共完成290项测试,完成率100%,通过率100%。设备厂家建设方式组网IMS华为新建2套组POOLHSS爱立信改造2套分布式HSS诺基亚替换4套分布式EPC诺基亚改造8MME+10
SAEGW组POOLEPC爱立信改造6MME+10SAEGW组POOLPCRF爱立信新建1+1组POOLeMSC爱立信改造1+1组POOLL-DRA卡特新建2台双平面IP-STP华为/卡特替换/改造2台双平面AR卡特改造6台双平面PS-CE思科改造6台双平面eNodeB华为/卡特/诺基亚改造华为:9092个卡特:808个共计:12053个诺基亚:2153个BTS/BSC爱立信/卡特/诺基亚改造爱立信:74个卡特:133个共计:242个诺基亚:35个区域外环内外环外EPC爱立信诺基亚eNodeB华为
卡特诺基亚
华为卡特诺基亚BSC爱立信卡特爱立信爱立信卡特诺基亚卡特爱立信诺基亚卡特爱立信诺基亚编号1√2√3√4√5√6√7√8910√11√12√一、外场功能部署及测试优化工作外场从功能部署、遍历测试、端到端联合优化、无线深度优化及流程建设、试商用保障五方面入手,聚焦用户感知,推进端到端及无线侧优化进程。11月接通率97.84%,掉话率1.11%,mos3.0占比92.3%,呼叫建立时延3.86s,较2季度有一定提升,达到集团商用要求:功能部署:完成上海全网4G站点的VoLTE功能部署100%,ESRVCC功能部署100%遍历测试:完成上海网格道路、背街小巷、居民小区、高校、商场、写字楼等、交通枢纽等9大类场景以及高架和高速、地铁的4轮DT+CQT测试优化。端到端问题定位及闭环解决:通过路测及端到端信令跟踪,借助平台手段,联合核心网解决了55类端到端系统性问题、上报并纳入集团VOLTE案例35个。无线深度优化及流程建设开展语音/数据联合优化,将volte质量要求纳入日常优化,重点对影响VolTE语音、数据业务的共性问题(如弱覆盖、质差、高切换、RRC重建、结构、邻区等)的优先处理;开展volte参数深度优化,ESRVCC场景策略优化等。开展端到端优化流程建设,指导问题快速定界及分析处理。VoLTE试商用保障:进行VoLTE商用活动发布保障、重大活动VoLTE保障。阶段测试网格数接通率掉话率eSRVCC成功率呼叫时延(s)MOS3.0占比eSRVCC中断时延集团参考值(商用初期)--95%2%90%580%400ms集团参考值(成熟期)--97%1%95%485%300ms5月自测8691.17%3.61%94.74%4.55--6月自测8694.89%3.66%92.50%4.32--8月集团抽测897.98%2.10%100%4.17-400ms11月自测8697.84%1.11%98.11%3.8692.3%380ms目录1上海VoLTE网络建设及测试优化工作现状2VoLTE无线优化方法流程3VoLTE无线优化工作经验4后续工作计划二、Volte无线优化方法使用高通QXDM软件、以及路测软件采集终端信令,同步进行ENB/EPC/IMS多网元信令跟踪,通过VoLTE信令平台进行问题回溯及质差根因钻取。无线侧根据集团“VoLTE语音433优化方法”结合上海实际情况积极开展本地化应用,目前已形成上海VoLTE无线问题的规范化分析与闭环优化流程,支撑常见问题的快速定界及规范化分析与处理,前期已解决了55类端到端系统性问题、上报并纳入集团VOLTE案例35个。VoLTE未接通分析优化流程VoLTE掉话分析优化流程eSRVCC分析优化流程平台信令回溯、质差根因钻取测试发现收集问题UE\ENB\MME\IMS等多网元信令跟踪无线网优问题无线及核心网设备软硬件问题终端问题端到端分析问题定界VoLTE无线优化标准工作流程二、VoLTE参数深度优化无线设备问题现象优化措施诺西诺西eNB的视频业务失败调整MaximumGBRdownlink,MaximumGBRuplink后,问题解决贝尔华为切贝尔后概率性单通统一设置华为、贝尔的PDCPSNSize为12后,问题解决贝尔贝尔eNB的ESRVCC失败将BsCAccess-ID项中的管理状态设置为UnLocked后,问题解决华为华为8.1版本ENB开启下行Comp后语音承载QCI1概率性建立失败将接入方式由“接入优先”改为“接入增强”后,问题解决贝尔贝尔ENB的下行RTP丢包率达到2.0%以上修改逻辑信道缓存器大小/RLC重排序定时器等参数后,丢包率下降至0.5%诺西诺西切换等待时延设置不合理导致eSRVCC切换失败将S1接口切换释放准备定时器由1s改为2s后,问题解决华为/贝尔/诺西切换与呼叫建立并发造成接通失败RLC层优先级优化,SRB1>SRB2>QCI5>QCI1>QCI9,部分解决对上海三家无线厂商(华为、贝尔、诺西)的7大类93个规范参数、底层参数及厂商私有参数进行研究,目前已完成全量参数试点、其中67个参数已全网推广。输出《上海VoLTE无线重要参数集》实现VoLTE参数集中管控,将重要参数全部纳入新站模板,并制定了VoLTE参数核查、修改流程和规范。通过VoLTE特性参数优化,解决了华为切贝尔eNB的语音概率性单通、华为开启下行Comp后概率性未接通、贝尔eNB的丢包率高、诺西ESRVCC切换失败等问题。VoLTE无线重要参数管控流程分类数目完成试点优化数纳入规范推广数备注NAS666已完成RLC363030已完成RTP丢包相关参数优化PDCP1188已完成RTP丢包相关参数优化异频切换101010已完成eSRVCC131313已完成ESRVCC全网基线设置,以及高速、地铁、居民小区场景的部分试点C-DRX770已完成定时器660已完成汇总938067目录1上海VoLTE网络建设及测试优化工作现状2VoLTE无线优化方法流程3VoLTE无线优化工作经验4后续工作计划三、VoLTE接入性能优化VoLTE接通问题分析接通问题主要有QCI1专载建立失败、媒体协商失败、域选流程失败、流程冲突、MMEPOOL边界问题、SIP消息丢失、无线质差等原因,典型问题如下:核心网华为SBC概率性地主动拆除TCP连接导致未接通【已解决】:华为SBC补丁优化为根据交互信令报文定期重置链路状态,避免异常释放终端CANCEL消息携带SDP导致呼叫未及时拆线,后续呼叫403forbidden【部分解决】:华为SBC采用信令适配方式,临时删除CANCEL消息的SDP内容。爱立信MME-诺西MMEPOOL边界问题,如重选入诺基亚MMEPOOL后的首个呼叫失败(QCI5被释放)【已解决】:诺西升级至3.15版本解决贝尔LDRA寻址错误导致SIP503(MediaBearerLost)【已解决】:贝尔LDRA链路同步模式修改解决爱立信SGW由于PCCCCR流程和VOLTE呼叫RAR流程冲突导致SIP503【部分解决】:PCRF上临时关闭ecgi改变的eventtrigger策略进行规避。终端在2/3G网络非正常返回4G网络,做被叫会域选到23G网络触发CSFB【未解决】。无线网华为eNodeB开启下行Comp,VoLTE通话概率性失败【已解决】:TDDSRS修改为“接入增强”解决QCI1建立与切换流程冲突,导致概率性未接通【部分解决】:RLC优先级参数优化(SRB1>SRB2>QCI5>QCI1>QCI9),减少流程冲突概率无线质量问题(弱覆盖/质差等)导致SIP无法解析【持续优化】:RF优化、参数优化等日常解决QCI5PDCPDiscardTimer,全网统一修改为1500ms。三、接入性能优化--典型案例1华为eNodeB开启下行Comp,VoLTE通话概率性失败一问题现象:
MME下发S1AP_ERAB_SETUP_REQ给华为ENB,要求建立QCI=1承载,但华为ENB没有下发建立承载的RRC重配置消息,3ms后基站直接回复S1AP_ERAB_SETUP_RSP,携带原因值为FailureintheRadioInterfaceProcedure导致QCI=1承载建立失败,从而VOLTE未接通。问题分析:1、UE进入下行CoMP状态后,需要在预留的SRS上申请资源重配,如果基站TDDSRS配置方式为“接入优先”,在该方式下,基站没有预留SRS资源,会导致资源申请失败,随后基站会改变UE状态为暂态(等待状态),如果此时建立QCI1承载,基站会认为UE状态异常而拒绝建立。解决方案:当华为8.1版本基站开启了下行CoMP,需将TDDSRS配置方式由“接入优先”修改为“接入增强(ACCESS_ENHANCED)”三、接入性能优化--典型案例2爱立信PCRF:PCCCCR流程和VoLTe呼叫的RAR流程冲突导致SIP503二问题现象:IMS核心网发503错误(ServiceNotAvailable),导致主叫专载建立失败。从IMS的信令跟踪看,是因为主叫SBC收到PCRF上报的ASR(abortsessionrequest)导致。问题原因:当用户跨ecgi重选后发起呼叫,SAEGW按PCRF下发的event-trigger触发ecgi改变的CCR_U流程,同时触发VOLTE呼叫流程。SAE-GW在发送CCR消息(ECGI小区发生改变触发)后立刻收到RAR消息,产生流程冲突。前期上海PCRF-FE上定义了eventtrigger=19(ecgichange):当用户发生ecgi改变时,SAEGW需要触发PCC到PCRF进行策略更新。而华为IMS开启netloc功能后,通过前后流程对比,发现从INVITE到下发AAR消息的间隔时间减少,冲突概率加大。临时解决方案:通过爱立信PCRF临时关闭eventtrigger=19ecgichange的策略进行规避。解决计划:爱立信通过修改配置或者补丁的方式,来避免冲突或者冲突后信令重发来解决以上问题。阿朗LDRA:同步链路出现问题导致QCI1建立失败(SIP503)三问题现象:主叫发送INVITE后收到网络下发的100trying,随后又收到503serviceunavailable的SIP消息,发起CSFB进入2G。经定位,LDRA将SBC发起的承载建立请求AAR发给了错误的PCRF前端,导致承载建立失败发送503。问题影响:
LDRA1将SBC发来的消息转发给错误的PCRF前端,导致少量呼叫失败。而经过LDRA2的呼叫,由于均转发给正确的PCRF,因此无问题。问题原因:由于LDRA1上有一条同步链路存在问题,该链路底层偶联状态正常,但是局数据显示上层链路管理状态是异常的,底层偶联和上层管理已经失去关联。所以上层业务无法处理底层收到的消息,导致业务异常。经过该问题链路处理的同步数据存在问题,引起呼叫失败。解决方案:
该问题的恢复手段为:由于之前LDRA上创建的同步链路只有一条path,后续将其修改成multihoming(多归属)模式,并通过手动一致性校验将两个LDRA的数据同步。三、接入性能优化--典型案例3UE影响因素1、终端能力
2、软件配置3、语音编码1、硬件性能
2、参数设置
3、软件限制eNodeB影响因素1、基站处理能力
2、算法特性限制1、并发参数配置
2、工程错误
3、寻呼周期4、寻呼策略CORE影响因素1、数据配置2、组网结构3、流程配置4、容灾机制1、ENUM/DNS查询2、ENUM/DNS数据缓存设置3、DRA组网4、CS-Retry呼叫流程5、网元间容灾,如呼叫时I和S是否同网元6、HSS查询,查询HSS响应时间7、MME寻呼下发机制VPMN/CAT影响因素1、媒体协商
2、HSS查询1、签约彩铃增加至少1s时延
2、VPMN查询HSS响应时间不确定,有时会引起1s时延空口管道:影响因素1、空口质量
2、空口资源
3、空口时延
4、QoS配置
5、空口丢包1、参数配置错误
2、话务容量受限
3、覆盖差
4、外部干扰
5、空口状态承载网管道影响因素1、大时延、抖动;
2、丢包、乱序1、参数配置
2、容量或能力限制
3、传输质量问题4、优先级调度两管道四节点挖掘E2E“两管道+四节点”(空口/承载网管道,UE/eNB/Core/业务服务器),研究时延的影响因素及优化方法,上海现网已发现LDRA缓存问题、寻呼策略优化、无线问题、TAU问题等,典型问题如下:核心网LDRA链路缓存优化【已解决】:对于1500字节内的小包,将链路缓存时间由100ms修改为10ms。MME的VoLTE语音寻呼优化【已解决】:范围由enodeB修改为TAList,寻呼间隔修改为3s*4次。IMS不可及前转定时器、以及CSRetry定时器联合优化【已解决】。爱立信MME寻呼保护机制优化【已解决】。无线网覆盖/干扰优化,避免多次寻呼【持续开展】。TAC边界RF优化,避免频繁TAU【持续开展】。三、VoLTE呼叫建立时延优化三、VoLTE呼叫建立时延优化--案例1爱立信MME-华为eNB场景下寻呼不下发案例(MME寻呼保护时长参数优化)一问题现象:爱立信MME-华为ENB场景下,拨打第一个呼叫后,若MME下发的连续4次Paging均无响应,后续若主叫继续发起对被叫的第二个呼叫,爱立信MME不会再下发Paging导致未接通问题原因:爱立信MME在收到downloaddatanotification后触发寻呼,如果本次寻呼不到,为了避免反复寻呼用户,爱立信MME上有保护机制(保护时长S1RepeatPagingStep):在此时长内,MME收到该用户的downloaddatanotification消息,不再触发寻呼;过了保护时长,才会再次寻呼用户(在保护时长内,如果用户有主动接触网络的行为,则保护时长立即清0)。
该参数针对PS业务、VoLTE业务同时起作用,前期数据业务该参数设置相对较长。而针对VoLTE用户,需要对该参数进行优化,避免后续有新的呼叫时MME不寻呼用户的问题。解决方案:将爱立信MME的寻呼保护时长参数修改为10s(最小的保护时长)后问题解决。三、VoLTE呼叫建立时延优化--案例2IMS不可及前转定时器、以及CSRetry定时器联合优化二问题现象:VOLTE呼叫不可及用户21秒后发生CSRETRY,导致接续时间过长。问题原因:经查上海VOLTE的CSRETRY设置为21秒,是为了解决不可及前转的问题,不可及前转默认定时器为20秒,为了保证能触发不可及前转,于是把CSRETRY设置为了21秒。解决方案:经分析,目前上海寻呼策略MME配置4次寻呼每次3秒,也就是说12秒如果寻呼无响应,就应该发生不可及前转,无须等待20秒。通过和核心网协商,调整上海VOLTE的不可及前转定时器配置为13秒(寻呼时长+1),若而CSRETRY定时器应该配置为14秒(不可及前转时长+1),减少CSRETRY场景时不必要的7秒延时。三、VoLTE呼叫建立时延优化--案例3在上述问题外,无线侧联合核心侧对于后续可能的时延增长点进行了测试和分析,主要是:彩铃服务器的引入:增加时延平均1179ms。彩铃服务器收到180到发送UPDATE进行媒体协商自身处理用时太长,平均338ms。彩铃服务器收到UPDATE的媒体协商200OK响应到发送180出去,自身处理用时太长,平均231ms。彩铃服务器收到180后需要重新进行媒体协商,平均922ms。彩铃服务器对Invite消息的处理时间有点长,平均53ms(包括IP网传输时间,ATS平均时延23ms,相对于ATS较长)。VPMN服务器的引入:增加时延平均1521ms。VPMN服务器对Invite消息的处理时间较长,主叫侧平均75ms,被叫侧平均1048ms(主要受HSS查询响应时延影响)。位置信息上报功能开通:增加时延平均345ms(主要时延在PCRF的RAR消息上报)。无线传输影响:空闲态比连接态增加时延600-1100ms。空闲态需要查询外置DNS用时约331ms,连接态查询DNS缓存7ms无线侧从空闲态到连接态的转变。无线对被叫用户的寻呼次数。IP网传输影响:IP网传输时间抖动较大,SCSCF到ATS的IP网单程传输时间在3.5ms~21.5ms之间。三、VoLTE保持性能优化VoLTE掉话问题分析掉话问题主要有,MMEPOOL边界问题、TAU类问题、RRC重建类、ESRVCC问题、切换/邻区等,典型问题如下:核心侧爱立信MME切入诺西MMEPOOL,QCI5被释放【已解决】:诺西mme升级解决。TAU过程中被Detach、TAURej等导致掉话【已解决】:新入网MME核查并完善TAC数据后问题解决。Alerting-SRVCC、Mid-CallSrvcc切换失败掉话【已解决】:爱立信EMSC升级。HTC被叫Sipbye流程异常计为主被叫各1次掉话【部分解决】:华为IMS修改终端重注册不鉴权的次数。无线侧华为切贝尔概率性单通掉话【已解决】:pdcpsnsize统一设置为12诺西eNBesrvcc切换失败【已解决】:S1切换释放准备定时器修改为2sRRC重建类【持续开展】:全网开启X2链路、开启多小区RRC重建,覆盖/干扰优化等。切换/邻区问题【持续开展】:已开展专项优化结构优化(弱覆盖覆盖/过覆盖/重叠覆盖)【持续开展】:结合LTE日常优化工作开展ESRVCC问题【持续开展】:开展esrvcc场景参数的小区精细优化。HTC被叫收不到BYE消息,流程异常计为主被叫各1次掉话一问题现象:主叫发送的bye消息已经到达被叫SBC,被叫SBC多次重传bye消息,但是被叫未收到。6s后主叫收到网络侧下发的bye408,主叫计为一次掉话。随后被叫RTP超时,主动发送bye给被叫SBC,由于被叫SBC认为bye流程冲突,给被叫回复487,携带WARNING头域:GlareByeconditionencountered。被叫也计为一次掉话问题分析:经定位,由于被叫PSBC给被叫终端下发的BYE消息,被叫终端不能识别。上海目前的SBC设置为每50分钟会进行一次注册及IMS鉴权,协商SA(安全联盟)进行传输,SA有效期为1个小时。当一次呼叫跨越1个小时,比如58分钟起呼、61分钟挂断,此时被叫SBC下发的bye消息会使用老的SA,而被叫HTC已经切换使用新的SA,导致终端无法识别。解决方案:修改SCSCF上关于终端重注册不鉴权的次数,减少PSBC和终端重新协商SA的次数,降低问题发生的概率。后续需要SBC进行补丁升级,增加对HTCM8的兼容性。三、VoLTE保持性能优化--案例1三、多层网的VoLTE语音和数据业务联合优化区域场景涉及多载频组合D+F区域D+FD1+F1、E1+E2、E1+E2+E3D+F区域与F区域边界D1+F1D+F区域D2扩容插花D1+D2、D1+F1+D2D+F区域38404插花D1+F2、D1+F2+D2F区域F区域38404插花F1、F2、E1+E2F区域D1扩容插花F1+D1、F2+D1F区域D1、D2扩容插花F1+D1+D2、F2+D1+D2F区域20M+10M组网F1+F3上海多层网频段使用现状主城区及郊县中心:基本实现F+D双层网连续覆盖。价值区域:F+D1+D2,E1+E2。郊县:F连续覆盖。其中F频段为38350(主体)+38404(插花)混合组网:由于主城区存在小灵通干扰,因此暂未实施3835038400移频,目前F频段四期设备采用38404插花方式组网。存在问题:多厂商、多载频组网,共出现8大场景,涉及载频组合也多达8种,且部分场景呈现频段插花。应对方案:上海公司通过落实异频频点下发机制优化、分场景重选切换参数优化、邻区优化、以及基于业务的分层组网试点等多种措施,积极开展多层网的VoLTE语音和数据业务联合提升。异频频点下发机制优化重选切换参数优化系统内/系统间邻区优化基于业务的分层组网试点F频段38404与38350插花场景参数优化一问题分析:38350和38404只错5M带宽,频域上无法对齐、难以通过MOD3方式规避网内干扰,导致重叠覆盖区域RS参考信号SINR低,影响VOLTE的接通率和切换成功率。参数优化:修改切换触发事件类型从A4修改为A3,修改A3事件对应的A2/A1门限设置为-80/-75。目前上海的38404存量站及新站均已完成插花场景优化。长期解决:上海目前已准备3835038400的移频工作,计划一季度完成。三、多层网的VoLTE语音和数据业务联合优化1--38350移频下发异频频点过少导致终端未及时切换发生SRVCC二问题现象:主被叫占用普景群_1小区(37900D1),RSRP为-104dBm,连续上报A2,未进行异频测量。问题分析:上报A2后,基站测量控制中下发频点为38098(D2)、38950(E1)、39150(E2),不包含目标邻区频点38350(F)。经查,该站点EUTRANTDD测量频点个数最大值设置为3,站点实际配置异频频点多且未设置优先级,导致基站下发3个频点。解决方案:该站点最大下发TDD测量频点数量过少,导致终端未收到合适的测量控制,最终发生SRVCC。修改“EUTRANTDD测量频点个数最大值”为5,并且设置基础覆盖的3个主频点D1、F1、E1优先级设置为高后解决。三、多层网的VoLTE语音和数据业务联合优化1--异频频点数目优化三、多层网的VoLTE语音和数据业务联合优化1--异频频点优先级优化异频频点精细优化:根据现网频点分布,将各厂商的异频频点下发数目修改为华为(35),诺西(35),贝尔(7,含234G)综合考虑移动性以及CA性能,目前全网已落实如下异频优先级策略:高优先级,包含基础覆盖的3个主频点D1、F1(38404/38350)和E1中优先级,兼顾CA性能进行精细优化(D2、E2)终端支持LTE异频测量数目:根据协议规范36.1338.1.2.1.1,终端需要支持3个LTE异频频点测量。目前终端异频测量能力为,海思芯片最大3个异频频点,高通芯片保守答复4个。
华为EUTRANTDD测量频点个数最大值异频异系统测量对象总个数下发顺序现网值37if实际配置异频个数超过N,1)if优先级相同,会随机挑选N个的异频频点下发,2)else,会优先下发优先级高的频点(由高到低)建议值59诺基亚actSixIfMeasurements下发顺序现网值True,设置为5按照定义的顺序,序号小的先发,超出限定个数的不下发贝尔maxNbCarriersForMultipleMonitoringUsingMeasGaps下发顺序现网值measurementgap测量的最大频点数(包括4G/3G/2G),最大值为7按照频点优先级排列D频段不连续覆盖场景重选参数不合理导致弱场起呼失败三问题现象:主叫空闲态占用D频段,未重选至信号较好的F频段,起呼后盲重定向到TDS,导致未接通。问题分析:主叫空闲态占用D频段小区(被叫占用F频段),D重选优先级为5,低优先级重选门限ThrshServLow为-120,F重选优先级为3。主叫RSRP-115dBm起呼,收到100trying,QCI1未建立前,主叫RSRP恶化至-124dBm以下,盲重定向到TDS导致未接通。解决方案:将D频段低优先级重选门限调整为-110,目前全网已完成D频段不连续覆盖场景、以及D频段扩容插花场景的重选参数优化调整。三、多层网的VoLTE语音和数据业务联合优化2--异频重选参数优化F频段区域的D频段扩容新站切换参数不合理导致RRC重建,影响语音质量四问题现象:切换参数不合理导致切换不及时发生重建,影响语音质量问题分析:UE占用D频段小区,RSRP=-110dBm,F频段邻区(38350)RSRP=-100dBm,切换不及时发生重建。服务小区为郊区的D频段扩容插花新站,到F频段的切换策略是基于A4事件,A4门限为-94dBm,由于F频段邻区RSRP为-100dBm,小于门限值,所以无法切换。解决方案:调整A4门限为-100dBm,对于F频段区域的D频段扩容插花的新站,已完成入网模板参数调整。三、多层网的VoLTE语音和数据业务联合优化2—异频切换参数优化同BCCH室分邻区优化五问题现象:地铁M1徐家汇站12号口地下通道进入港汇大楼eSRVCC失败,但CSFB能够成功。问题分析:终端不断上发B2报告(BCCH=23,BSIC=53),enodeB始终未发起eSRVCC流程,终端行进至LTE弱覆盖区域(RSRP下降到-130dBM左右)后脱网重选到2G小区(LAC=6284,CI=42563,BCCH=13,BSIC=70)。查看enodeB下发的测量控制中包含BCCH=23,核查LTE-GSM邻区中,存在2G频点BCCH=23,但是定义的小区为GE-国际和平保健院_2(460-00-6242-59138,BSIC=74,BCCH=23),并未定义到BSIC53,BCCH=23的小区。解决方案:LTE宏站小区覆盖范围内,存在两个同BCCH的GSM室分,LTE站点虽然配置了BCCH=23的测量频点,但实体邻区仅配置了其中一个室分,导致另一处大楼入口eSRVCC失败。添加邻区后eSRVCC正常。三、多层网的VoLTE语音和数据业务联合优化3—同BCCH室分邻区优化三、多层网的VoLTE语音和数据业务联合优化3—系统内/系统间邻区优化4到4邻区优化上海多频点多层网络结构,且市区内极高的楼宇密集度,造成LTE邻区数量大于64的小区占比高达32.14%,邻区数目偏多。以64以上邻区优化为抓手,目前正在试点实施D2和E2的单向邻区配置策略,即删除非同站异频至D2和E2的邻区(只出不进),计划1月完成。4到3邻区优化关闭4到3的基于测量的、以及盲的重定向功能,避免快衰场景下异常重定向到TDS。华为eNB,支持仅针对QCI1的TDS重定向关闭功能,目前全网已关闭。诺西和贝尔enb,支持针对QCI9的TDS重定向关闭功能(不区分QCI1),前期已完成功能关闭试点,目前正在全网分批次推广。VOLTE无线厂家开启基于测量4到3开启4到3盲重定向关闭基于测量4到3关闭4到3盲重定向华为对eSRVCC无影响对eSRVCC无影响对eSRVCC无影响对eSRVCC无影响诺西可能触发数据业务重定向快衰会触发盲重定向快衰场景避免数据业务重定向快衰场景避免数据业务重定向贝尔可能触发数据业务重定向快衰会触发盲重定向快衰场景避免数据业务重定向快衰场景避免数据业务重定向4到2邻区优化通过对工参信息、CSFB回落前后的邻区对统计、共站的2G邻区继承、24G同步扫频数据、基于话单的4G<-->2G跨系统小区统计、以及异系统MR等六维度数据进行关联分析,目前上海正在试点4配2邻区优化。eSRVCC邻区配置地理位置CSFB邻区
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