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Análise de Problemas de Handover no WCDMA
ISSUE 1.2
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l Handover soft, hard, e inter-RAT
l Falha no handover é um fator importante que influencia na performance de rede. Por exemplo:
[ Pode resultar em queda de chamada
[ Freqüentes handovers desperdiçam recursos
[ Soft handover consome capacidade de downlink
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l Após completar este curso, você teráconhecimentos sobre:
[Fluxo de análise de problemas de handover
[Problemas típicos de handover
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CapCapíítulo 1 Fluxo de Otimizatulo 1 Fluxo de Otimizaçção de ão de HandoverHandover baseado em DTbaseado em DT
CapCapíítulo 2 Fluxo Otimizatulo 2 Fluxo Otimizaçção de ão de HandoverHandover por Estatpor Estatíísticas de Trsticas de Trááfegofego
CapCapíítulo 3 Antulo 3 Anáálise de Problemas de lise de Problemas de HandoverHandover
CapCapíítulo 4 Casos de Problemas de tulo 4 Casos de Problemas de HandoverHandover
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Problemas de Handover baseados no fluxo de otimização de DT
l DT (drive test) é importante para avaliação e otimização de rede e o
seu resultado somado aos KPIs podem refletir na performance da rede
l DT global pode localizar problemas como, ausência de vizinhas,
sobreposição, pilot pollution…
l As próximas seções descrevem o fluxo de otimização de DT para SHO,
HHO, e Inter-RAT HO
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l Benchmark de performance de Handover
35%DTN/ASHO ratio
92%DT&Stat.PS handover out
95%DT&Stat.Voice handover outInter-RAT handover success rate
85%DT&Stat.PS UL64K/DL 384K
87%DT&Stat.PS UL64K/DL 144K
90%DT&Stat.PS UL64K/DL 64K
90%DT&Stat.VP
92%DT&Stat.Voice
Inter-frequency HHO success rate
75%DT&Stat.PS UL64K/DL 384K
80%DT&Stat.PS UL64K/DL 144K
85%DT&Stat.PS UL64K/DL 64K
85%DT&Stat.VP
90%DT&Stat.Voice
Intra-frequency HHO success rate
99%DT&Stat.CS&PSSHO success rate
Reference valueStatistics methodServiceIndex
Problemas de Handover baseados no fluxo de otimização de DT
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Fluxo de otimização de SHO baseado em DT
l 1.Dados de análise
[Dados do DT, relacionados
com o signaling tracing, scripts RNC CHR, e dados de configuração do RNC
l2. Quando e Onde o problema ocorre
[No drive test, gravar o local, momento, e outras informações relacionadas ao problema de SHO,
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l 3. Ausência de células vizinhas
[ No início, normalmente a maioria das quedas de chamadas são causadas devido à definição inadequada da lista de vizinhas
No
Get best Ec/Io from UE in AS
Compare with best Ec/Io
from Scanner
Other Análiseflow
Yes
Check the best cell SCfrom AS is in
Measure control?
Other Análiseflow
Yes
Missing Neighbor cells
No
l Método 1
[ O Ec/Io registrado pelo UE é ruim
[ O Ec/Io registrado pelo scanner ébom
[ A melhor célula encontrada pelo scanner não está na lista de vizinhas
Fluxo de otimização de SHO baseado em DT
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l Método 2
[ Após queda de chamada, o UE faz uma conexão com a rede imediatamente em outra célula.
[ Se o SC da nova célula é diferente da anterior à queda da chamada, uma célula ausente na lista de vizinhas pode ser uma razão.
− Verificar o controle de medida da célula fonte para confirmar este problema
− Verificar o SC no detected set do UE antes da queda da chamada
Fluxo de otimização de SHO baseado em DT
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4. Pilot pollution
l Definição: Pilotos excessivamente fortes existem em um dado ponto, mas nenhum é suficientemente forte para ser considerado como dominante
− “Piloto forte” é definido por RSCP.
− “Excessivo” é definido pelo número de pilotos.
− “Nenhum deles é suficientemente forte para ser um dominante”
AbsoluteRSCPThRSCPCPICH __ >
NThNumberCPICH >_
lativeRSCPthThst ThRSCPCPICHRSCPCPICHN Re_)1(1 )__( <− +
Fluxo de otimização de SHO baseado em DT
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l 4. Pilot pollution
l Em função da descrições prévias, Pilot pollution existe se todas as seguintes condições forem cumpridas:
− O número de pilotos satisfazendo é maior que
− Ajuste , , e , os padrões de julgamento para poluição de piloto são:
▪ O número de pilotos satisfazendo é maior que 3.
▪
AbsoluteRSCPThRSCPCPICH __ >
lativeRSCPthThst ThRSCPCPICHRSCPCPICHN Re_)1(1 )__( <− +
dBmTh AbsoluteRSCP 95_ −= 3=NTh dBTh lativeRSCP 5Re_ =
dBRSCPCPICHRSCPCPICH thst 5)__( 41 <−
dBmRSCPCPICH 95_ −>
Fluxo de otimização de SHO baseado em DT
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l 5. Configuração Imprópria de Parâmetros de Algoritmo de SHO
[ Handover atrasado
− De acordo com o fluxo de sinalização, o UE falha em receber o “activeset update” devido à seguinte causas:
▪ Após o UE reportar a mensagem de medidas, o Ec/Io da célula servidora cai rapidamente.
▪ Quando a RNC envia um “active set update”, o UE já desligou o transmissor devido à falta de sincronismo. O UE não pode receber o “active set update”
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[ Ping-pong de handover
− duas formas:
− A melhor servidora muda frequentemente.
▪ Duas ou mais células alternam sendo a melhor servidora. O RSCP da melhor servidora é bom, mas o período de cada célula a ser a melhor servidora é curto
− Sem célula dominante
▪ Todos os RSCP das células são quase os mesmos e suficientemente bons, mas os Ec/Io das células são ruins
Fluxo de otimização de SHO baseado em DT
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l 6. Refazendo DT e localizando problemas
[ Se o problema não é devido às causas anteriores, faça o DT novamente e colete os dados para prover maiores informações
Fluxo de otimização de SHO baseado em DT
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l Ajuste e Implementação
[ Para pilot pllution, podem ser adotados os seguintes métodos:
− Ajustar os parâmetros de engenharia de antena para conseguir umacélula dominante ou eliminar problemas de handover causados por poluição de piloto
− Ajustar os parâmetros de engenharia de outras antenas. Assim, os sinais delas se tornam mais fracos
− Fazer com que um novo site cubra essa área, se as condições permitirem.
− Se a interferência é de dois setores do mesmo NodeB, combinar duas células em uma
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l Ajuste e Implementação
[Para handover atrasado, o seguinte método pode ser adotado
− Ajustar as antenas para expandir a área de handover
− Configurar os parâmetros de handover do evento 1A
− Aumente o CIO para permitir que o handover ocorra antecipadamente
[Para Ping-pong de handover, o seguinte método pode ser adotado
− Ajuste a antena para formar a melhor servidora
− Ajuste o parâmetro de evento 1B para fazer com que a exclusão de célula do active set seja mais difícil. Por exemplo, aumente o limiar de evento 1B, ou o 1B hysteresis, ou o 1B delay trigger time
Fluxo de otimização de SHO baseado em DT
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l 1. Dados de análise
[ Dados de DT ,
[ Trace de sinalização relacionado
l 2. Local e hora da queda de chamada
Fluxo de otimização de HHO baseado em DT
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l 3.Checar lista de células vizinhas
[ Este fluxo de otimização de HHO é similar ao de SHO
l 4. Problemas de HHO normalmente se referem a atraso ou ping-pong de handover
[ Para Delayed HHO, as seguintes soluções podems ser adotadas
− Aumentar o limiar do compression mode inicial
− Aumentar o CIO de duas células inter-frequency
− Diminuir o limiar de disparo de handover da cobertura inter-frequency
[ Para resolver o Ping-pong HHO:
− Aumentar o HHO hysteresis e delay trigger time
Fluxo de otimização de HHO baseado em DT
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l 5. No intraintra--frequencyfrequency HHOHHO, a otimização é similar à do inter-frequency HHO.Solução :
[ Diminuir a hysteresis e delay trigger time do evento 1D para garantir que o handover possa ser executado a tempo
Fluxo de otimização de HHO baseado em DT
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l 1. Dados de análise
[Dados de DT
[Trace de sinalização relacionado, etc.
l Instante e localização da queda de chamada
Fluxo de otimização de inter-RAT Handover baseado em DT
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l Fluxo de análise de problemas de Inter-RAT handover
[ Checando configuração de dados, especialmente os seguintes:
− Informação de célula GSM na RNC.
− Informações de célula GSM e LA na MSC
− Célula WCDMA e informação de LA no BSS
Fluxo de otimização de inter-RAT Handover baseado em DT
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l Se os dados de configuração estão completos, os problemas de inter-RAT são devidos principalmente ao atraso no handover. As seguintes soluções podem ser adotadas:
[ Aumentar o CIO
[ Aumentar o limiar para inicio e término do compression mode
[ Aumentar o limiar para fazer o handover para o GSM
Fluxo de otimização de inter-RAT Handover baseado em DT
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CapCapíítulo 1 Fluxo de Otimizatulo 1 Fluxo de Otimizaçção de ão de HandoverHandover baseado em DTbaseado em DT
CapCapíítulo 2 Fluxo Otimizatulo 2 Fluxo Otimizaçção de ão de HandoverHandover por Estatpor Estatíísticas de Trsticas de Trááfegofego
CapCapíítulo 3 Antulo 3 Anáálise de Problemas de lise de Problemas de HandoverHandover
CapCapíítulo 4 Casos de Problemas de tulo 4 Casos de Problemas de HandoverHandover
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Resolução de problemas de Handover baseado em medições estatísticas
l As estatísticas de tráfego são uns dos mais importantes dados para avaliar a performance da rede
l Os dados de estatísticas de tráfego de handover incluem dados orientados àRNC que refletem a performance da rede como um todo, e dados orientados a célula
l O fluxo de análise para SHO, HHO, inter-RAT handover e HSDPA handover é similar, mas os indicadores de estatísticas de tráfego são diferentes
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l Fixar o benchmark de performance de handover
40%Stat.N/ASHO cost
92%DT&Stat.PS handover out
95%DT&Stat.Voice handover outInter-RAT handover success rate
85%DT&Stat.PS UL64K/DL 384K
87%DT&Stat.PS UL64K/DL 144K
90%DT&Stat.PS UL64K/DL 64K
90%DT&Stat.VP
92%DT&Stat.Voice
Inter-frequency HHO success rate
75%DT&Stat.PS UL64K/DL 384K
80%DT&Stat.PS UL64K/DL 144K
85%DT&Stat.PS UL64K/DL 64K
85%DT&Stat.VP
90%DT&Stat.Voice
Intra-frequency HHO success rate
99%DT&Stat.CS&PSSHO success rate
Reference valueStatistics methodServiceIndex
Resolução de problemas de Handover baseado em medições estatísticas
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Fluxo de Otimização de SHO baseado em estatísticas de tráfego
l A taxa de sucesso de SHO é definida abaixo:
SHO SHO successsuccess rate = SHO rate = SHO successfulsuccessful times/SHO times/SHO requestrequest timestimes
l Verificar a taxa de sucesso de SHO da rede inteira na hora de maior movimento.
l Ordenar os instantes de falha de SHO na célula através do TOP N e localize as células com TOP N instantes de falha
l Checar as causas específicas dos problemas de SHO
l Faça o DT para encontrar as causas específicas em cada célula
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l As estatísticas de HHO incluem as taxas de sucesso de HHO originados e terminados :
[[OutgoingOutgoing HHO HHO SuccessSuccess Rate = Rate = OutgoingOutgoing HHO HHO SuccessSuccess Times / Times / OutgoingOutgoing HHO TimesHHO Times
[[ IncomingIncoming HHO HHO SuccessSuccess Rate = Rate = IncomingIncoming HHO HHO SuccessSuccess Times / Times / IncomingIncoming HHO TimesHHO Times
Fluxo de Otimização de HHO baseado em estatísticas de tráfego
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l A taxa de sucesso de Inter-RAT handover inclui a taxa de sucesso para voz e OS
[[ VoiceVoice InterInter--RAT RAT OutgoingOutgoing Handover Handover SuccessSuccess Rate = Rate = VoiceVoice InterInter--RAT RAT OutgoingOutgoing Handover Handover SuccessSuccess Times / Times / VoiceVoice InterInter--RAT RAT OutgoingOutgoing Handover Handover TrialTrial TimesTimes
[[ PS InterPS Inter--RAT RAT OutgoingOutgoing Handover Handover SuccessSuccess Rate = PS InterRate = PS Inter--RAT RAT OutgoingOutgoingHandover Handover SuccessSuccess Times / PS InterTimes / PS Inter--RAT RAT OutgoingOutgoing Handover Handover TrialTrial TimesTimes
[[ PS InterPS Inter--RAT RAT TerminatingTerminating Handover Handover SuccessSuccess Rate = PS InterRate = PS Inter--RAT RAT TerminatingTerminating Handover Handover SuccessSuccess Times / PS InterTimes / PS Inter--RAT RAT TerminatingTerminating Handover Handover TrialTrial TimesTimes
Fluxo de Otimização de HHO baseado em estatísticas de tráfego
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CapCapíítulo 1 Fluxo de Otimizatulo 1 Fluxo de Otimizaçção de ão de HandoverHandover baseado em DTbaseado em DT
CapCapíítulo 2 Fluxo Otimizatulo 2 Fluxo Otimizaçção de ão de HandoverHandover por Estatpor Estatíísticas de Trsticas de Trááfegofego
CapCapíítulo 3 Antulo 3 Anáálise de Problemas de lise de Problemas de HandoverHandover
CapCapíítulo 4 Casos de Problemas de tulo 4 Casos de Problemas de HandoverHandover
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CapCapíítulo 3 Antulo 3 Anáálise de Problemas de lise de Problemas de HandoverHandover
3.1 An3.1 Anáálise de Problemas de SHOlise de Problemas de SHO
3.2 An3.2 Anáálise de Problemas de HHOlise de Problemas de HHO
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Análise de Problemas de SHO
l Taxa de sucesso de SHO baixa
[ Se a taxa for menor que 98%, significa que está baixa
[As razões podem ser:
− Problemas de cobertura
− Pilot pllution
− Parâmetros impróprios
▪ 1A, 1B, 1C, 1D
▪ Time to trigger
▪ CIO
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Análise de Problemas de SHO
l Alta porcentagem de SHO
[ A porcentagem deve ser mantida entre 30 e 40%
[ As razões podem ser:
− Problemas de cobertura – overshoot
− Parâmetros impróprios
▪ Limiares 1A e 1B
▪ CIO
− Método de planejamento inadequado
▪ Alto tráfego na área de SHO
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Análise de Problemas de SHO
l Queda de chamada no SHO
[ Problema de RF
− Problema de cobertura
− Pilot pollution
[ Lista de vizinhas incompleta
[ Parâmetros Impróprios
− Limiares 1A e 1B
− Time to trigger
− CIO
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Análise de Problemas de SHO
l Desbalanceamento de cobertura entre uplink e downlink
[ Interferência externa e pilot pollution podem influenciar na cobertura de uplink e downlink
[ A decisão de Soft handover é baseada na qualidade do canal de downlink CPICH. Neste caso, pode ocorrer queda de chamada por causa da falta de sincronismo de uplink
A B
Uplink coverage
Downlinkcoverage
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CapCapíítulotulo 3 3 AnAnááliselise de de ProblemasProblemas de de HandoverHandover
3.1 3.1 AnAnááliselise de de ProblemasProblemas de SHOde SHO
3.2 3.2 AnAnááliselise de de ProblemasProblemas de HHOde HHO
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Análise de Problemas de HHOl Falha no modo comprimido
[ Inter-frequency handover e inter-RAT handover
[ Sem reporte de medida (2D)reporte de medida (2D) do UE
− Limiares inadequados para o modo comprimido
▪ 2D
▪ 2F
[ Sem PhysicalPhysical channelchannel reconfigurationreconfiguration complete (complete (CompressCompress modemode))
− Método domodo comprimido inadequado
▪ SF/2
▪ Puncionamento
▪ Agendamento em camadas superiores
▪ Nem todos os UEs podem suportar estes 3 modos comprimidos, mas todos devem suportar obrigatoriamente o primeiro
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Análise de Problemas de HHOl Falha no modo comprimido
[ Inter-frequency handover e inter-RAT handover
[ Ping-pong compress mode
− Parâmetros inadequados
− A diferença entre 2D e 2F é muito pequena
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Análise de Problemas de HHO
l Sem PhysicalPhysical ChannelChannel ReconfigurationReconfiguration (HHO (HHO IndicationIndication))
[ Inter-frequency hard handover e inter-RAT hard handover
− Sem PhysicalPhysical channelchannel reconfigurationreconfiguration (handover)(handover) ou Handover Handover fromfrom UTRAN to GSMUTRAN to GSM
▪ Parâmetros inadequados
» 2B, 2C» 3A, 3C
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Análise de Problemas de HHO
l Sem PhysicalPhysical ChannelChannel ReconfigurationReconfiguration (HHO (HHO IndicationIndication))
[ Intra-frequency hard handover é disparado pelo evento 1D
− Se o UE reporta evento 1D
▪ Verificar a habilitação do algoritmo “intra-frequency hardhandover”
▪ Falha de estabelecimento de link das interfaces Iur ou Iub
− Se não há reporte de evento 1D do UE
▪ Verificar a lista de vizinhas
▪ Parâmetros de evento 1D inadequados
▪ Verificar a SC nas RNCs fonte e destino
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Análise de Problemas de HHO
l Falha no recebimento de PhysicalPhysical ChannelChannel ReconfigurationReconfiguration
[ Parâmetros inadequados
− limiares, hysteresis ou time-to-trigger
[ Aumentar a potência de transmissão de downlink máxima
l Falha em receber PhysicalPhysical ChannelChannel ReconfigurationReconfiguration CompleteComplete
[ Aumentar a cobertura do link
[ Diminuir a interferência do link
[ Aumentar a potência de transmissão no uplink máxima, se possível
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Análise de Problemas de HHO
l Handover ping-pong
[ Parâmetros de handover inadequados
− Aumentar o limiar de decisão de handover, considerando os efeitos colaterais
− Ajustar o sistema para o ambiente de transmissão para diminuir flutuações do sinal
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Análise de Problemas de HHO
l Outros Problemas
[ Capacidade do UE
− Por exemplo, alguns UE podem não suportar intra-frequency hardhandover
[ Compatibilidade de Equipmentos.
− Especialmente quando o HHO precisa de cooperação entre diferentes elementos de rede de diferentes fabricantes
[ Problemas de Transmissão
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CapCapíítulo 1 Fluxo de Otimizatulo 1 Fluxo de Otimizaçção de ão de HandoverHandover baseado em DTbaseado em DT
CapCapíítulo 2 Fluxo Otimizatulo 2 Fluxo Otimizaçção de ão de HandoverHandover por Estatpor Estatíísticas de Trsticas de Trááfegofego
CapCapíítulo 3 Antulo 3 Anáálise de Problemas de lise de Problemas de HandoverHandover
CapCapíítulo 4 Casos de Problemas de tulo 4 Casos de Problemas de HandoverHandover
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CapCapíítulo 4 Casos de problema de tulo 4 Casos de problema de handoverhandover
4.1 An4.1 Anáálise de casos de SHOlise de casos de SHO
4.2 An4.2 Anáálise de casos de HHOlise de casos de HHO
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SHO caso 1l Descrição
[Dados de DT data – trace de sinalização
Queda de chamada Após a queda na chanada,
inicia a leitura das informações do sistema
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SHO caso 1
l Análise de Dados
[ Verificar a informação de célula do conjunto ativo do UE e informação de célula do scanner nos pontos de queda de chamada.
Do scanner Do UE
No SC 170 cell!!
Why?
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SHO caso 1
l Análise de dados
[Verificando o conjunto de monitoração
[Lista de vizinhas inadequada
[handover atrasado
Check monitor set for the scramble measured
by scanner
SC 170 is not in monitor set, so the cause is probably missing neighbor cell
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SHO caso 1l Análise de dados
[Verificar o último measurementmeasurement controlcontrol
Search for the latest intra-frequency measurement control
Call drop point
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SHO caso 1
Measurement ID is 1. It is Intra-frequency measurement control
Check the list of intra-frequency neighbor cell in measurement
control and no SC 170
The primary scramble of the cell is 6
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SHO caso 1
l Solução
[ Adicionar células vizinhas na lista de vizinhas
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SHO caso 1
l Se somente o UE gravou a informação durante o teste, sem informação de scanner, confirme que aquela queda de chamada é devida a lista de vizinhas inadequada, usando o seguinte método:
Check the cell where UE camps on after cell
selection and reselection
The UE camps on the cell of SC 170, which is inconsistent with the primary pilot before call drop, so
the call drop is probably due to missing neighbor cell
After call drop, UE read system information
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SHO caso 2
l Descrição
[ A figura mostra que há pilot pollution perto de Yuxing Rd.
[ A célula SC270 deveria atender à area com pilot pollution
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SHO caso 2
l Análise de dados
[ A figura mostra a Best Service Cell próxima a Yuxing Rd
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SHO caso 2
l Análise de dados
[ A figura mostra a 2ª Best Service Cell próxima a Yuxing Rd
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SHO caso 2
l Análise de dados
[ Analisando a distribuição de sinal de células próximas ao ponto de pilot pollution
[ A figura mostra a 3ª Best Service Cell próxima a Yuxing Rd
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SHO caso 2
l Análise de dados
[ A figura mostra a 4ª Best Service Cell próxima a Yuxing Rd
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SHO caso 2lAnálise de dados
[Composição de poluição de piloto próximo a Yuxing Rd
[ Apesar da célula SC270 ter sido planejada para cobrir a área, a BestService Cell está listada na tabela
SC2004th best Service Cell
SC2003rd best Service Cell
SC2702nd best Service Cell
SC2201st best Service Cell
SCBest Service Cell
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SHO caso 2
l Analisando as distribuições de RSSI e RSCP próximas ao ponto de pilotpollution
l Como mostrado à esquerda da figura, o RSSI da área de poluição não é grande, cerca de -100dBm a -90dBm.
l Como mostrado à direita da figura, o RSCP da Best Service Cell está entre -105dBm a -100dBm.
l A área de poluição de piloto não é causada por piloto dominante
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SHO caso 2
l A figura mostra o RSCP da célula SC270 próxima a Yuxing Rd
l A figura mostra a distribuição RSCP da célula SC270. Os sinais da célula SC270 são fracos na área de poluição de piloto
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SHO caso 2
l Solução
[ Ajuste o azimute da célula SC270 de 150°a 130°e o down tilt de 5°para 3°. Isto aumenta a cobertura da célula SC270
l Confirme
[ Após a analise de dados de DT, a área é dominada por SC 270. E se a pilotpollution desaparece
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SHO caso 2
l A figura mostra pilot pollution próxima a Yuxing Rd. após a otimização
RSCP da Best Service Cell próximaa Yuxing Rd. antes da otimização
RSCP de SC270 próxima a Yuxing Rd. apósotimização
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SHO caso 3
l Descrição
[ Várias quedas de chamada aconteceram durante a otimização de RF
[ Da figura, o local de queda de chamada é uma esquina
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SHO caso 3l Análise de dados
[ De acordo com a figura, os sinais do activeactive setset scramble 104 e 168 diminuíram -17 dB antes da esquina. Mas a célula SC208 é muito boa, em torno de -8 dB
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SHO caso 3l Análise de dados
[ O trace de sinalização no RNC mostra que o UE reporta eventoevento 1A 1A para a SC 208208. Então, o RNC manda o activeactive set set updateupdate. Mas o UE não consegue recebê-lo
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SHO caso 3l Este é um caso típico do “efeito esquina”, e a solução pode ser
[Ajustar os parâmetros de evento 1A
− Diminuir o time to trigger
− Diminuir o threshold
− Efeitos colaterais
[Ajuste do CIO
− Aumentar CIO da célula servidora
− Efeitos colaterais
[Otimização de RF
− Ajustar a antena para evitar flutuação de sinal
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l Conclusão
[Do DT, o fenômeno típico para ‘efeito esquina’ pode ser visto na figura
[ O sinal da célula servidora diminui acentuadamente enquanto o inverso ocorre com a célula candidata. Entretanto, a queda de chamada acontece por causa do UE não receber o activeactive set set updateupdate.
SHO caso 3
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SHO caso 4
l Efeito “needlepoint”
− O sinal da célula servidora diminui acentuadamente, e volta ao normal rapidamente
− Dentre os procedimentos de sinalização, acontecem os eventos 1B e 1A
− A figura mostra a flutuação de sinal no needlepoint effect””
Needle point-signal variance
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SHO caso 4l Efeitos “needlepoint” e “corner”
[ Needlepoint pode não causar queda de chamada
− Needlepoint tem curta duração, e esta pode não ser suficiente para disparar um handover.
− Causa deterioração de QoS
[ Corner causa queda de chamada
− Não consegue recuperar o sinal da célula servidora
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SHO caso 4
l O efeito “needlepoint” causa queda de chamada nas seguintes situações:[ Se o needlepoint não consegue satisfazer o handover
− Queda de chamadas pode não acontecer, mas ocorre deterioração de QoS, como alta BLER
− Alta BLER causa TRB reset, e assim a chamada cai
[ Se o needlepoint satisfaz o handover
− O sinal da célula servidora deteriora, e o UE não pode receber oactiveactive set set updateupdate , e assim a chamada cai
− O segundo handover no needlepoint pode causar queda de chamada
▪ No 1º handover, a célula servidora é apagada do active set. Mas ela será adicionada no active set imediatamente.
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SHO caso 4
l Solução
[ Otimização de RF
− Evitar que a célula servidora tenha seu sinal deteriorado acentuadamente
[ Aumentar o tempo de retransmissão de RLC
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CapCapíítulo 4 Casos de problema de tulo 4 Casos de problema de handoverhandover
4.1 An4.1 Anáálise de casos de SHOlise de casos de SHO
4.2 An4.2 Anáálise de casos de HHOlise de casos de HHO
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HHO caso 1
l Descrição
[o UE vai para uma célula inter-frequency ocorre falha no handover.
[Acampa na célula inter-frequency após a desconexão
l Análise
[Do procedimento de sinalização verifica-se que a desconexão aconteceu no modo comprimido.
[O UE não inicia o modo comprimido
[Verificar o MeasurementMeasurement reportreport..
[O indicador nos eventos 2D e 2F indicador é o Ec/Io
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HHO caso 1
l O Ec/Io do canal piloto (CPICH) depende de:
[Intensidade de CPICH RSCP
[Interferência de Downlink
[A relação entre Ec/Io e RSCP pode ser representada na figura:
d
Ec/N0
RSCP
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HHO caso 1
l Solução
[ Mudar os indicadores de reporte de eventos 2D e 2F para RSCP
[ Confirmar após o ajuste, se o UE inicialisa o modo comprimido corretamente
l Conclusão
[ No centro da cobertura de uma dada portadora, os indicadores de eventos 2D e 2F são Ec/Io
[ Na borda da área de cobertura, os indicadores de reporte de eventos 2D e 2F são RSCP
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HHO caso 2
l Descrição de Problema
[Em uma área de redes WCDMA e GSM, um CS inter-systemhandover pode ser feito com sucesso, mas um PS inter-systemhandover falha.
[O procedimento de sinalização correspondente é dado abaixo.
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HHO caso 2
l Procedimento de CS handover:
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HHO caso 2
l Procedimento de PS handover:
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HHO caso 2
l Análise
l Resultado
l Conclusão
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www.huawei.com
Obrigado
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