TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx

上传人:精*** 文档编号:15711091 上传时间:2023-07-07 格式:PPTX 页数:57 大小:2.60MB
下载 相关 举报
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第1页
第1页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第2页
第2页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第3页
第3页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第4页
第4页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第5页
第5页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第6页
第6页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第7页
第7页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第8页
第8页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第9页
第9页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第10页
第10页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第11页
第11页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第12页
第12页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第13页
第13页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第14页
第14页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第15页
第15页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第16页
第16页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第17页
第17页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第18页
第18页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第19页
第19页 / 共57页
TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx_第20页
第20页 / 共57页
亲,该文档总共57页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx

《TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx(57页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

TD-LTE网络关键KPI优化分析.pptx

TD-LTE网络关键KPI优化分析,日期:

2015.8,KPI类的关键KPI主要包括RRC类、E-RAB类、掉话类、切换类、重建类等分类。

对于关键KPI能反映整个网络的状况,是网络运维的一致重要指标,KPI的好坏直接影响网络评估和考核等诸多方面。

从KPI评估、KPI定界、KPI闭环三个维度对KPI进行分析;KPI评估得到网络现状,KPI定界知道网络中影响KPI的主要制约因素,再对制约因素进行解决,最终提升KPI指标,将问题闭环。

概述,概述,接入性能,保持性能,完整性能,移动性能,概述,概述,LTE统计KPI的建议,无线接通率-指标定义,一个完整的呼叫建立首先会触发RRC的建立,RRC建立成功后进入ERAB的建立流程,故无线接通率定义为RRC建立成功率*ERAB建立成功率,RRC建立成功率=RRC建立成功次数/RRC建立请求次数*100%;ERAB建立成功率=ERAB建立成功次数/ERAB建立请求次数*100%;,RRC连接建立流程:

UE收到随机接入响应后,根据MSG2的TA调整上行发送时机,向eNB发送RRCConnectionRequest消息eNB向UE发送RRCConnectionSetup消息,包含建立SRB1承载信息和无线资源配置信息;UE完成SRB1承载和无线资源配置,向eNB发送RRCConnectionSetupComplete消息,携带上行NAS层信息,如Attachrequest、ServiceRequest信息等。

初始ERAB建立流程:

MME向eNB发送INITIALCONTEXTSETUPREQUEST消息,请求建立承载,携带NAS层信息,如AttachAccept等消息;eNB接收到INITIALCONTEXTSETUPREQUEST消息,如果不包含UE能力信息,则eNB向UE发送UECapabilityEnquiry消息,查询UE能力;UE向eNB发送UECapabilityInformation消息,报告UE能力信息;eNB向MME发送UECAPABILITYINFOINDICATION消息,更新MME的UE能力信息;eNB根据INITIALCONTEXTSETUPREQUEST消息中UE支持的安全信息,向UE发送SecurityModeCommand消息,进行安全激活;UE向eNB发送SecurityModeComplete消息,表示安全激活完成;eNB根据INITIALCONTEXTSETUPREQUEST消息中的ERAB建立信息,向UE发送RRCConnectionReconfiguration消息进行UE资源重配,包括重配SRB1和无线资源配置,建立SRB2、DRB等;UE向eNB发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表示资源配置完成;eNB向MME发送INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE响应消息,表明UE上下文建立完成,信令流程,无线接通率-信令分解,针对无线接通率劣化小区,首先通过话统分析小区接通失败发生在哪一阶段:

RRC建立、ERAB建立,亦或两阶段均存在异常。

无线接通率,从现场KPI指标分析的结果中,我们得到的数据是告警、覆盖、容量、干扰是影响接入的主要因素,其中RRC/ERAB无线进程失败的处理流程如下:

无线接通率-处理流程,主要原因为上行干扰和硬件告警两类,其中上行干扰大约占到84%左右,接入类/空闲态参数-LTERRC状态,RRC_IDLE:

当UE不存在RRC连接时,该UE处于RRC_IDLE状态;-启用DRX以省电;-侦听寻呼信道;-进行邻区测量及小区重选;-获取系统消息;-周期性TAU更新。

RRC_CONNECTED:

当UE建立RRC连接时,该UE处于RRC_CONNECTED状态;-移动性管理;-上行和下行数据传输;-提供信道质量及反馈信息;,小区搜索过程,小区搜索过程又称为小区下行同步过程,主要通过解PSS和SSS完成P-SCH和S-SCH频域:

中间6个RB,不管小区带宽时域:

周期5毫秒P-SCH.主同步信号映射到时隙2和12的第二个OFDM符号S-SCH.从同步信号映射到时隙1和11的倒数第一个OFDM符号504个物理小区ID分成168组,每组3个PCI.从同步信号获取小区组ID,主同步信号获取物理小区ID通过检测同步信道,UE和网络取得时域和频域的同步,并获得小区的PCI(当前小区PCI=组ID*3+小区ID)ReferenceSignalUE测量小区下行参考信号获得小区RSRP质量,小区选择S准则:

Srxlev0Srxlev=Qrxlevmeas(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)PcompensationQrxlevmeas是测量小区的RSRP,单位是dBm.Qrxlevmin是小区最低接收电平,在eNodeB维护台可设置,单位是dBm.Qrxlevminoffset是最低接收电平的偏移量,当UE选择一个非HPLMN小区驻留时才使用.Pcompensation是功率补偿,公式为max(PMaxUEMaximumOutputPower,0),当UE实际发射功率低于Pmax时使用.参数:

最低接收电平QRXLEVMIN参数含义:

用于指示UE接入小区的最低接入门限,应用于小区选择准则(S准则)的判决公式;该参数设置太大,会使小区实际服务范围收缩;设置太小,UE过早的进行测量,增加耗电。

参数取值范围:

-140-44(界面值-70-22),缺省值:

-64步长为:

2db,接入类/空闲态参数,接入类/空闲态参数,同频同优先级小区:

对服务小区的信号质量等级R_s和邻区的信号质量等级R_n计算公式如下:

R_s=Qmeas,s+QhystR_n=Qmeas,n-CellQoffset其中,Qmeas,s:

UE测量的服务小区的RSRP值,单位为dBm。

Qhyst:

在eNodeB侧配置的服务小区的重选迟滞值,单位为dB。

Qmeas,n:

UE测量的邻区的RSRP值,单位为dBm。

CellQoffset:

在eNodeB侧配置的邻区偏置值,单位为dB(MODEUTRANINTRAFREQNCELL)。

异频高优先级小区:

在以下条件下都满足时,小区重选将选择高优先级异频小区或高优先级异系统小区:

在设定的小区重选时间内,被评估的邻区Srxlev值大于高优先级重选门限ThreshXHigh(MODEUTRANINTERNFREQ)。

UE在当前服务小区驻留超过1s。

异频低优先级小区:

在以下条件都满足时,小区重选将选择低优先级异频小区或低优先级异系统小区:

高优先级异频小区或高优先级异系统小区不满足高优先级小区重选的条件。

在设定的小区重选时间内,服务小区的Srxlev值小于服务频点低优先级重选门限ThrshServLow。

在设定的小区重选时间内,被评估的邻区Srxlev值大于低优先级重选门限ThreshXLow(MODEUTRANINTERNFREQ)。

UE在当前服务小区驻留超过1s。

接入类/空闲态参数,接入类定时器主要受T300、T302定时器的影响T300UERRC连接建立请求消息是由UE的RRC层发起,并向MAC层发出随机接入指示以后,启动T300定时器,接收到RRCConnectionSetup消息或RRCConnectionReject消息,或NAS层指示终止RRC连接建立时停止;如果T300超时,则通知上层RRC连接建立失败,UE转入空闲模式。

【对网络质量的影响】增加该参数的取值,可以提高UE的RRCconnectionestablishment过程中随机接入的成功率。

但是,当UE选择的小区信道质量较差或负载较大时,可能增加UE的无谓随机接入尝试次数。

减少该参数的取值,当UE选择的小区信道质量较差或负载较大时,可能减少UE的无谓随机接入尝试次数。

但是,可能降低UE的RRCconnectionestablishment过程中随机接入的成功率。

T302网络在RRC连接拒绝时,会在RRCConnectionReject消息中同时向UE指示等待时间(T302时长),UE需等待T302指示的时间后,再发起下一次RRC连接建立流程。

【对网络质量的影响】设置过大会造成UERRC连接拒绝后限制时长过大,使本能够再次建立的RRC不能及时被建立,影响用户感知,定时器规范,定位思路及基本步骤:

接入失败主要原因:

无线侧参数配置问题、信道环境影响、核心网侧配置问题排查步骤:

确认是否全网指标恶化,如果是全网指标恶化,需要检查操作,告警,是否存在网络变动和升级行为,及小区干扰情况;如果是部分站点指标恶化,拖累全网指标,需要寻找TOP站点;查看TOP站点告警,RRU状态,小区状态,OMC历史操作,参数配置是否异常,失败原因及信令跟踪。

GPS跑偏与周边站点时钟不同步,导致接通率降低问题描述:

F升级站点接通率突然降低,LTE侧未发现告警信息,但是干扰底噪较高(-93dBm),扫频未发现干扰源,现场测试,及时在信号较强的情况下,终端也无法接入;经查询TDS侧基站存在基站同步帧号异常告警,初步定为GPS出现故障,导致相位偏移。

解决措施:

复位星卡,RSTSATCARD处理结果:

干扰底噪恢复正常,接通率指标恢复正常注:

LTE侧“时钟参考源异常告警”,“低空大气波导效应”导致强干扰,KPI指标急剧下降TDD系统会发生过远距离同频干扰问题。

一个原因可能是物理距离较远,也可能是干扰源信号经过了反复的折射/反射以多径形式产生的类同干扰。

KPI指标随着干扰小区数量增加明显变差,无线接通率-RRC连接成功率-1,常见接入失败原因:

SRS/PUCCH资源分配而导致而导致RRC连接建立失败处理方法:

打开SRI自适应开关,自适应调整SRI调度周期命令:

MODGLOBALPROCSWITCH:

SRIADAPTIVESWITCH=ON;打开小区级子帧树重配开关,根据小区资源使用情况,动态调整SRS的子帧配置命令:

MODCELLALGOSWITCH:

SRSALGOSWITCH=SrsSubframeRecfSwitch-1;打开PUCCH算法开关,当PUCCH资源不足时可以发起资源配置调整命令:

MODCELLALGOSWITCH:

LOCALCELLID=x,PUCCHALGOSWITCH=PucchSwitch-1;将SRS资源配置方式修改为接入优先命令:

MODSRSCFG:

LOCALCELLID=0,SRSCFGIND=BOOLEAN_TRUE,TDDSRSCFGMODE=ACCESS_FIRST;,无线接通率-RRC连接成功率-2,常见接入失败原因:

用户数规格受限目前版本单小区最大支持的同步用户数为400,当小区最大用户数接近或超过400时,会出现由于资源分配失败导致的RRC建立失败,如一些重要活动处理方法:

在无法及时扩容的情况下,可采取下面应急措施增大T302定时器,增加在RRC连接建立拒绝后延长惩罚的时间命令:

MODRRCCONNSTATETIMER:

T302=X;缩小覆盖:

调整下倾角,或减少RS功率,缩小小区覆盖,无线接通率-RRC连接成功率-3,常见接入失败原因:

UE无应答导致RRC建立失败UE无应答导致的RRC建立失败,通常是由于上行干扰或弱覆盖导致终端无法收到RRC建立消息或RRC建立完成消息无法解调,需要排查干扰、解决弱覆盖问题处理方法:

结合无线环境进行RF调整提升小区最小接入电平控制用户接入调整上行功控参数路径损耗因子、PUSCH标称P0值提升UE发射功率;命令:

MODCELLULPCCOMM:

LOCALCELLID=0,PASSLOSSCOEFF=X,P0NOMINALPUCCH=X;,无线接通率-E-RAB建立成功率,常见E-RAB建立失败:

传输问题导致的E-RAB建立失败出现原因:

本端IP地址或者对端IP配置错误,导致IPPATH自建立失败;IPRT等配置错误,导致IPPATH链路不可用资源组无法给IPPATH分配传输资源;处理方法:

查看小区是否存在传输链路故障告警,传输是否存在闪断;跟踪S1接口消息,找出失败时对端IP地址,查看基站是否漏配或错配IPPATH;,无线掉线率-指标定义,无线掉线率反映了系统的业务保持能力,也反映了系统的稳定性和可靠性。

无线掉线率=(eNB请求释放上下文数-正常的eNB请求释放上下文数)/(初始上下文建立成功次数+遗留上下文个数)*100%,TD-LTE的掉线定义,是在UE完成“RRCConnectionReconfigurationComplete”后,处于连接态且在UL/DLBUFFER中含有DATA时,由于硬件故障、干扰、覆盖等原因导致的UE上下行失步,且触发重建失败的过程,掉话类参数,【无线链路失败检测流程说明】:

在UE进行无线链路检测时,当连续收到的下行失步指示(outofsync)个数等于N310时,则会触发定时器T310的启动。

如果在T310持续过程中,连续又收到下行同步指示(insync)个数等于N311时,则停止T310定时器,指示链路同步已恢复。

如定时器T310超时,则认为检测到无线链路失败,将触发RRC连接重建过程。

无线链路失败检测流程,及相关定时器常量参数影响,掉话类参数-定时器,N310【功能描述】该参数表示接收连续“失步(out-of-sync)”指示的最大数目,达到最大数目后触发T310定时器的启动。

【对网络质量的影响】N310设置的越大,UE对RL失步的判断就越不敏感,可能造成本来不可用的RL迟迟不能被上报RL失步进而无法触发后续的恢复或重建操作;该参数设置过小,会造成不必要的RRC重建。

T310【功能描述】UE的RRC层检测到physicallayerproblems时,启动定时器T310.该定时器运行期间,如果无线链路恢复,则停止该定时器,否则一直运行。

该定时超时,认为无线链路失败。

【对网络质量的影响】T310设置的越大,UE察觉RL下行失步的时间就越长,此时间内相关资源无法及时释放,也无法发起恢复操作或响应新的资源建立请求,影响用户的感知。

该参数设置过小,会造成不必要的RRC重建。

N311【功能描述】该参数用于设置停止T310定时器所需要收到的最大连续“in-sync”指示的个数【对网络质量的影响】N311设置的越大,越可以保证RL恢复下行同步的可靠性,但相应的也会增加导致T310超时的风险,一旦T310超时,就会触发RLFAILURE原因的连接重建流程;,掉话类参数-定时器说明,常见掉话原因:

切换失败导致的异常释放优化措施:

切换过晚问题可以通过RF优化、调整切换参数使目标小区提前发生切换;核查是否存在邻区漏配乒乓切换问题主要通过RF优化,找出主覆盖小区;异频/异系统的切换需要合理设置A2测量门限,避免由于测量过晚导致终端来不及测量目标小区信号无法切换掉话;,增大2-4重选门限(核查的合理范围内)增大最低接收电平,及异系统重选、切换门限。

降低RRC连接不活动定时器配置(现网配置10,修改为5效果明显),命令:

LSTRRCCONNSTATETIMER(最管用),定位思路和基本步骤,定位思路和基本步骤,首先要获取全网的掉话率指标及话统变化趋势,如果全网指标突然恶化,需要执行以下检查工作:

确认是否存在传输告警,设备异常告警等;分析是否由于话务量突增导致的掉话率恶化;确认近期是否有过版本升级、打补丁等操作等重大操作;分析小区级掉话指标,按照掉话绝对次数分析TOP小区,首先核查小区是否存在RRU、通道、传输、基带板等相关告警;分析小区掉话原因、是否存在TOP用户;针对不同原因进行优化调整;,常见掉话原因:

无线层问题导致的异常释放无线原因导致的掉话主要有以下几方面:

1、弱覆盖

(1)结合实际测试无线环境进行RF调整;

(2)覆盖空洞区域加站;(3)边缘覆盖区域通过调整互操作参数使其尽快切换至异系统;(4)调整最小接入电平控制用户接入;2、干扰掉话时间段内的上行干扰值如果持续大于-110dbm,则认为存在上行干扰,需要通过干扰检测手段进行定位,排查干扰源;对于下行,当服务小区RSRP高于-90,但SINR低于-6,则认为存在下行干扰,下行干扰通常是由导频污染造成的,需要通过RF优化解决;,定位思路和基本步骤,无线掉线率-案例,问题描述:

LTE劣化小区分析中发现LD41C65B_横林2无线掉线率偏高,问题分析:

LD41C65B掉线Cause为UE丢失,无线掉线率-案例,检查站点无硬件告警,小区存在较强的上行干扰,上行PUSCH和PUCCH底噪为-99dBm、-93dBm,初步怀疑LD41C65B的高掉线是上行干扰导致的,统计每PRB干扰发现小区全频段均存在较强干扰,初步排除共站GSM900/1800或TD的杂散、谐波干扰。

LD41C65站点为D频段,周边站点均为F频段,F频段站点上行PUSCH和PUCCH底噪均在-118dBm左右,无上行干扰。

怀疑干扰源为站点本身,无线掉线率-案例,检查小区帧偏移设置发现framestartoffset=0,而现网D频段站点的帧偏移framestartoffset均设置为700000ns。

明显站点LD41C65的帧偏移设置有误导致的上行强干扰修改站点LD41C65的帧偏移framestartoffset0-700000us。

帧偏移framestartoffset调整后,上行强干扰消失,无线掉线率恢复正常,切换成功率-指标定义,切换成功率是系统移动性管理性能的重要指标。

切换成功率=(eNB间S1切换出成功次数+eNB间X2切换出成功次数+eNB内切换出成功次数)/(eNB间S1切换出请求次数+eNB间X2切换出请求次数+eNB内切换出请求次数)*100%,MeasurementControl测量控制,一般在初始接入或上一次切换命令中的重配消息里携带MeasurementReport测量报告,终端根据当前小区的测量控制信息,将符合切换门限的小区进行上报HORequest源小区在收到测量报告后向目标小区申请资源及配置信息(站内切换的话为站内交互,站间切换会使用X2口或者S1口,优先使用X2口)HORequestAck目标小区将终端的接纳信息以及其它配置信息反馈给源小区RRCConnectionReconfiguration将目标小区的接纳信息及配置信息发给终端,告知终端目标小区已准备好终端接入,重配消息里包含目标小区的测量控制SNStatusTransfer源小区将终端业务的缓存数据移至目标小区RandomAccessPreamble终端收到第5步重配消息(切换命令)后使用重配消息里的接入信息进行接入RandomAccessResponse目标小区接入响应,收到此命令后可认为接入完成了,然后终端在RRC层上发重配完成消息(第9步)RRCConnectReconfigurationcomplete(HOConfirm)上报重配完成消息,切换完成ReleaseResource当终端成功接入后,目标小区通知源小区删除终端的上下文信息,切换成功率-切换流程,按照实际情况,切换可分为eNb站内切换,X2口切换以及S1口切换,切换成功率-切换类型,站内切换:

站内切换过程比较简单,由于切换源和目标都在一个小区,所以基站在内部进行判决,并且不需要向核心网申请更换数据传输路径。

X2切换:

用于建立X2口连接的邻区间切换,在接到测量报告后需要先通过X2口向目标小区发送切换申请(切换流程第3步),得到目标小区反馈后(切换流程第4步)才会向终端发送切换命令,并向目标测发送带有数据包缓存、数据包缓存号等信息的SNStatusTransfer消息,待UE在目标小区接入后,目标小区会向核心网发送路径更换请求,目的是通知核心网将终端的业务转移到目标小区,X2切换优先级大于S1切换。

切换成功率-切换类型,切换成功率-切换类型,S1切换:

S1口发生在没有X2口且非站内切换的有邻区关系的小区之间,基本流程和X2口一致,但所有的站间交互信令都是通过核心网S1口转发,时延比X2口略大。

切换参数-测量事件,切换参数-切换流程,同频切换,异频切换,切换参数-A1事件,A1事件用于停止异频/异系统测量,当服务小区质量高于指定门限时触发。

A1的判决公式如下:

触发条件:

MsHysThresh取消条件:

Ms+HysThresh其中,Ms:

服务小区的测量结果Hys:

A1事件的迟滞参数,由MODINTRARATHOQCI中的异频A1A2幅度迟滞(InterFreqHoA1A2Hyst)决定。

MML:

MODINTERFREQHOGROUPThresh:

A1事件的门限参数。

在测量配置中下发(a1-Threshold)。

在MODINTRARATHOQCI中配置。

在MODINTRARATHO命令中可以设置A1A2测量触发类型(InterFreqHoA1A2TrigQuan),当触发类型为RSRP时,门限由MODINTRARATHOQCI命令中异频A1RSRP触发门限(InterFreqHoA1ThdRSRP)决定。

触发类型为RSRQ时,门限由异频A1RSRQ触发门限(InterFreqHoA1ThdRSRQ)决定。

若A1A2触发类型InterFreqHoA1A2TrigQuan设为BOTH时,服务小区的质量在延迟触发时间内一直高于RSRP或RSRQ门限值+A1迟滞,UE将上报A1事件。

但是要真正停止异频/异系统测量,则需要RSRP和RSRQ都大于对应的门限才可以。

切换参数-A2事件,A2用于启动异频/异系统测量,当服务小区质量低于指定门限时触发。

当UE上报A2事件后,eNB会通过RRCConnectionReconfiguration消息下发异频/异系统测量配置。

A2的判决公式如下:

触发条件:

Ms+HysThresh其中,Ms:

服务小区的测量结果Hys:

A2事件的迟滞参数,由MODINTRARATHOQCI中的异频A1A2幅度迟滞(InterFreqHoA1A2Hyst)决定。

MML:

MODINTERFREQHOGROUPThresh:

A2事件的门限参数,在测量配置中下发(a2-Threshold)。

在MODINTERFREQHOGROUP中配置。

在MODINTRARATHO命令中可以设置A1A2测量触发类型(InterFreqHoA1A2TrigQuan),当触发类型为RSRP时,门限由MODINTRARATHOQCI命令中异频A2RSRP触发门限(InterFreqHoA2ThdRSRP)决定。

触发类型为RSRQ时,门限由异频A2RSRQ触发门限(InterFreqHoA2ThdRSRQ)决定。

切换参数-A3事件,A3事件用于触发同频切换。

当邻区质量高于服务小区质量一定偏置量时触发UE上报A3事件。

eNB收到A3后进行同频切换判决。

A3的判决公式如下:

触发条件:

Mn+Ofn+OcnHysMs+Ofs+Ocs+Off取消条件:

Mn+Ofn+Ocn+HysMs+Ofs+Ocs+Off其中,Mn:

邻区的测量结果;Ofn:

邻区频率的特定频率偏置,默认为0,同频切换可不考虑。

由ADDEUTRANINTERNFREQ中的频率偏置(QoffsetFreq)确定。

在测量对象中下发(offsetFreq),SIB5中也包含。

Ocn:

邻区的特定小区偏置(CIO),同频邻区在ADDEUTRANINTRAFREQNCELL中CellIndividualOffset参数指定。

值为0时不下发,不为0时在测量控制中下发(cellIndividualOffset)。

该参数用于控制目标小区的优先级。

Ms:

服务小区的测量结果;Ofs:

服务小区的特定频率偏置,默认为0,同频切换可不考虑Ocs:

服务小区的特定小区偏置,通常为0Hys:

A3事件迟滞,在测量控制中下发(hysteresis)。

由MODINTRAFREQHOGROUP中的同频切换幅度迟滞(IntraFre

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 总结汇报 > 学习总结

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2