尋呼成功率專題報告

2021-08-04 03:33:13 字數 4360 閱讀 6326

【概述】

鑑於尋呼成功率的提高,對提公升網路質量、保持使用者忠誠度和爭取更大的市場份額有著重大的意義,另外近期該項指標有所下降,我們對其進行了專項分析。

為了進一步提高瀋陽聯通的尋呼成功率,我們按照尋呼的基本信令流程,對造成paging loss的原因進行分析,並結合a介面信令對無線環境中存在的尋呼black hole進行定位,通過相應的優化使網路效能達到提公升。

經過分析我們認為,尋呼成功率是交換機統計的一項效能指標,但它與無線網路效能也有關,無線上下行覆蓋差;上行干擾;pch、agch和sdcch的擁塞等都會造成paging loss,只有解決這些問題才能實現尋呼成功率的提公升。

具體分析如下:

【信令流程及公式介紹】

(圖1)

圖1所示的是尋呼的基本信令流程,可以看出,當msc從vlr中獲得ms當前所處的lac後,會向這一lac下的所有bsc發出paging訊息。bsc在收到該paging訊息後,將向該bsc下屬的所有小區發paging command訊息。當bts收到paging command後,會向ms下發paging request訊息,該訊息攜帶了被尋呼使用者的imsi或tmsi號碼。

ms在接收到該paging request訊息後,通過rach請求分配sdcch。bsc在確認bts啟用了所需的sdcch後,通過占用agch傳送立即指配訊息(imass)要求將該sdcch指配給移動臺。ms則占用該sdcch傳送pagre訊息。

bsc將該pagres訊息**給msc,完成一次成功的尋呼。

按照目前瀋陽聯通的現網設定,msc在發出paging訊息後,如果9秒內沒有收到pagres訊息,msc會再傳送一次paging訊息,如果9秒內仍沒有收到pagres訊息,則認為本次尋呼失敗。同時,msc將向主叫使用者送被叫使用者暫時無法接通的錄音通知。

尋呼成功率的公式是「尋呼響應總次數」/「尋呼試呼總次數」。其中「尋呼試呼總次數」指的是本區域所有msc發出的paging訊息的總和,不包括二次尋呼的訊息。觸發信令為msc向bsc發出的paging訊息,只針對第一次尋呼的試呼;「尋呼響應總次數」指的是本區域所有bsc發出的paging響應的總和,觸發信令為bsc向msc發出的paging response訊息。

【paging loss分析】

交換側對paging loss的影響

尋呼成功率是交換機統計的一項效能指標,相關的交換機設定有:

適當延長兩次尋呼間的時間間隔。希望能挽回一部分paging loss,目前瀋陽聯通該時長(tpag)設為9秒,已較為合理;

通過縮短imsi_detach時長(無線t3212時長要相應縮短)。使不在服務區的使用者盡早被交換機置為關機狀態,不向其發起尋呼,以提高尋呼成功率。但縮短t3212會增加週期性位置更新的數量,增加信令通道的負荷,對聯通有限的無線資源來說需要權衡。

目前瀋陽聯通imsi_detach時長設為65分鐘(無線t3212為60分鐘),也比較為合理。

(圖2)

如圖2所示,當msc發出paging訊息後,被計入一次尋呼試呼,經過一定時間(9秒後若沒有收到pagres訊息,msc則會再傳送一次paging,並且再過9秒),如果msc仍然沒有收到bsc傳送過來的pagres訊息,造成尋呼超時,msc將認為本次尋呼失敗。由於msc與bsc間是有線連線,幾乎不可能存在信令在傳送過程中的丟失,也就是說由於bsc沒有傳送pagres,才造成了該尋呼失敗。bsc未傳送pagres,顯然是無線側原因造成的,與交換機無關。

無線側對paging loss的影響

根據尋呼的信令流程,我們分別從bsc與bts間的訊息丟失;bts應該傳送的訊息沒有下發;ms無法正常獲得bts下發的訊息;bts無法正常獲得ms上發的訊息這四個方面對無線側paging loss的原因進行分析。

bsc與bts間的訊息丟失

(圖3)

由於bsc和bts之間為有線連線,幾乎不可能存在信令在傳送過程中的丟失;現網bsc也都沒有出現過載,bsc不會丟棄來自msc的尋呼訊息;同時我們關閉了bts overload機制,不管bts有沒有overload,bsc總是會向bts傳送paging訊息。因此我們認為bsc和bts之間的信令丟失幾乎不可能存在。

bts應該傳送的訊息沒有下發

(圖4)

「bts應該傳送的訊息沒有下發」指的是bts沒有按照正常的信令流程向ms傳送的paging request及immediate assignment訊息,這主要原因包括:

當bts出現pch擁塞時會造成pagresq訊息不能傳送。但現網pch擁塞率為0,完全能夠容納更多的paging。

當bts出現agch擁塞時會造成imass訊息不能傳送。目前agch擁塞率僅為0.005%,對尋呼的影響極小。

當sdcch無法啟用(主要原因為sdcch擁塞)bts將傳送imass reject訊息。現網sdcch擁塞率在0.06%左右,屬較小水平。

造成sdcch擁塞的原因有:lac邊界位置更新頻繁;簡訊話務量較高等等,需要針對不同小區情況採取適當措施。

例:我們對bsc105 a介面信令進行了跟蹤,並根據「black hole原理」對可能存在尋呼黑洞的小區進行定位(定位black hole的原理詳見下文),發現7023小區存在較高paging loss。同時我們對該小區無線話務統計進行了分析,發現該小區sdcch擁塞較高,如表1所示,可通過sdcch擴容解決。

(表1)

(圖5)

定位black hole的原理:由於在尋呼過程中ms位置的不確定性,使我們無法直接對產生paging loss使用者的具體位置進行定位。但是我們能夠對a介面信令進行跟蹤,如果發現msc在下發pagin訊息後沒有收到pagres,則對該paging訊息中所帶的imsi/tmsi資訊進行解碼,並對該pagin訊息前後60秒內同一使用者(imsi/tmsi相同)產生的moc、mtc、lup等操作的信令進行關聯,對這些操作所在的小區進行計數,次數越多,表明該小區存在尋呼「black hole」的可能性越大。

通過這種方式對存在尋呼「black hole」的小區進行定位。

ms無法正常獲得bts下發的訊息

(圖6)

「ms無法正常獲得bts下發的訊息」指的是ms沒有獲得paging request及immediate assignment訊息。主要原因有:ms脫網導致ms收不到尋呼訊息;paging下發時ms正在作位置更新等;使用者行為如ms掉電,在開機狀態下拔電池板等等。

ms脫網導致ms收不到尋呼訊息

ms脫網是造成paging loss的主要原因。當ms處於覆蓋盲區,在週期性位置更新時間未到的情況下,若此時msc向ms傳送了尋呼訊息,則ms顯然無法相應,產生了paging loss。另外傳輸閃斷、掉站等突發原因同樣會造成paging loss。

例:我們對bsc105/106/104 a介面信令進行了分析,對可能存在尋呼黑洞的小區進行定位,發現部分小區存在較高paging loss。同時我們對相應的無線話務統計進行了分析,發現其中有些小區的平均通話電平都在-80dbm以下(bcch電平值),不少取樣電平在-95dbm以下,說明這些小區的覆蓋存在問題,如表2所示。

可通過增加基站以提高覆蓋。

(表2)

(圖7)

(圖8)

我們對bsc105/106/104/114/115/109 六個bsc在通話狀態下bcch頻點所在trx的取樣點進行了統計(晚忙時期間),下行電平小於等於-103dbm的比例為0.92%,在-103dbm(圖9)

尋呼下發時ms正在作位置更新

在這種情況下ms是收不到尋呼訊息的。我們可通過減少不必要的位置更新次數以提高尋呼成功率。

其它使用者行為

包括ms掉電,或使用者在開機狀態下拔電池板,在週期性位置更新時間未到的情況下,若msc下發了paging訊息,ms將無法相應,造成尋呼失敗。

bts無法正常獲得ms上發的訊息

(圖10)

「bts無法正常獲得ms上發的訊息」指的是bts沒有收到或無法正常解碼ms傳送過來的channel request及paging response訊息,主要原因有上行干擾嚴重;上行覆蓋差等等。

上行干擾嚴重

由於上行干擾嚴重,將造成bts無法正常解碼ms在rach上傳送過來的channel request訊息。

例:我們對bsc104/106/109 a介面信令進行了跟蹤,並對可能存在尋呼黑洞的小區進行定位,發現部分小區存在較高paging loss。同時我們也對無線話務統計進行了分析,發現其中有些小區存在嚴重的上行干擾,如表3所示。

需要查詢並關閉干擾源以降低上行干擾,提高尋呼成功率。

(表3)

上行覆蓋差

由於上行覆蓋較差,使得bts沒有收到ms傳送過來的訊息,造成了paging loss。我們統計了bsc105/106/104/114/115/109六個bsc在通話狀態下bcch頻點所在trx的取樣(晚忙時期間),上行電平小於等於-103dbm的比例為8.1%,在

-103dbm(圖11)

例:我們通過對bsc104 a介面信令跟蹤,並對可能存在尋呼黑洞的小區進行定位,發現部分小區存在較高paging loss。同時我們也對無線話務統計進行了分析,發現其中有些小區上行電平值都比較低,形成上行覆蓋不足,如表4所示。

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