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东莞移动精品网CSFB被叫成功率优化指导书1205

东莞移动精品网CSFB被叫成功率优化指导书

华为技术有限公司

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文档版本:V1.1

发布日期:2014/12/05

目录

东莞移动精品网CSFB被叫成功率优化指导书 (1)

1 东莞CSFB成功率优化效果 (3)

1.1 东莞CSMT呼叫接通率趋势 (3)

1.2 东莞CSMT优化措施及效果汇总 (3)

2 CSFB被叫成功率解读 (4)

2.1 CSFB被叫流程分解 (4)

2.2 CSFB被叫信令流程 (4)

3 CSFB被叫成功率优化方法论 (6)

4 CSFB被叫成功率优化手段 (7)

4.1 CSFB被叫各项KPI定义 (7)

4.1.1 CSMT呼叫寻呼成功率定义 (7)

4.1.2 CSMT呼叫回落成功率定义 (8)

4.1.3 CSMT呼叫接通率定义 (9)

4.2 寻呼阶段优化手段 (10)

4.2.1 eNodeB ID重复核查 (10)

4.2.2 Paging表核查 (10)

4.2.3 LTE上行干扰核查 (11)

4.2.4 CSFB寻呼策略调整 (12)

4.2.5 Paging与TAU嵌套冲突优化 (13)

4.2.6用户挂起状态下的寻呼问题优化 (13)

4.3 回落阶段优化手段 (13)

4.3.1 TAL-LAC核查 (13)

4.3.2 CSFB邻区搜索起始频点设置为512 (14)

4.3.3 删除GSM高拥塞/高干扰邻区 (14)

4.3.4 完善并添加30个GSM频点 (15)

4.4 接通阶段优化手段:开启MTRF功能 (15)

1 东莞CSFB成功率优化效果

1.1 东莞CSMT呼叫接通率趋势

现行KPI体系中,评估CSFB被叫成功率的指标分为CSMT呼叫寻呼成功率、CSMT呼叫回落成功率和CSMT呼叫接通率,分别反映了寻呼阶段、回落阶段和接通阶段的成功率,其中反映端到端被叫成功接通的指标为“CSMT呼叫接通率”。

经过核心网与无线侧的联合优化,东莞CSMT呼叫接通率由10月初92.83%提升至11月初的93.92%,提升幅度达到1.07%:

1.2 东莞CSMT优化措施及效果汇总

2 CSFB被叫成功率解读

2.1 CSFB被叫流程分解

CSFB被叫流程可以划分为下面7个阶段。第一步是在LTE下的寻呼(不需要在GSM下寻呼),2~6步是CSFB呼叫相对于普通GSM被叫额外新增的步骤,第7步需要在GSM侧响应MSC对应的Paging信息,第8步在大流程上与普通GSM被叫基本致。所以对于被叫,成功率除了与主叫相同的优化措施外,还需要关注Paging和Paging response这两个流程。

2.2 CSFB被叫信令流程

CSFB被叫信令流程如下图所示:

1. GMSC Server向被叫用户归属HLR发送取路由信息请求。

2. HLR收到该SRI消息后,向被叫用户当前附着到的old MSC Server获取漫游号码。

3. old MSC Server为该次呼叫分配漫游号码MSRN1,并返回给HLR。

4. HLR将该漫游号码发送给GMSC。

5. GMSC收到该漫游号码后,进行号码分析,根据分析结果将呼叫路由到old MSC Server。

6. MSC Server收到IAM入局(例如中继ISUP入局)消息后,根据存在的SGs关联和MME

信息,发送SGsAP-PAGING-REQUEST(携带IMSI,TMSI,Service indicator ,CLI,LAC,Channel needed信元)消息给MME。

7. MME发送Paging消息给eNodeB。eNodeB发起空口的Paging流程。

8. UE建立连接并发送Extended Service Request消息给MME。

9. MME发送SGsAP-SERVICE-REQUEST消息给MSC Server。MSC Server收到此消息,不

再向MME重发寻呼请求消息。为避免呼叫接续过程中,主叫等待时间过长,MSC Server 收到包含空闲态指示的SGs Service Request消息,先通知主叫,呼叫正在接续过程中。

10. MME发送Initial UE Context Setup消息给eNodeB,包含CS Fallback Indicator。该消息指

示eNodeB,UE因CSFB业务需要回落到UTRAN/GERAN。

11. UE回落到CS域之后,UE检测到当前的位置区信息和存储的位置区不同,将发起位置更

新。MSC Server收到UE发送的LOCATION_UPDATE_REQUEST消息。这种情况下,

UE不需要回Paging Response给MSC Server,UE直接发送SETUP消息建立呼叫。如果位置更新消息中携带“CSMT”标志,则MSC Server记录本次呼叫是CSFB呼叫。

12. 伴随着空口、A/Iu-CS接口连接的建立,UE回Paging Response消息给MSC Server,该消

息中携带CSMT标识,即使BSC/RNC没有向该UE发起过寻呼请求,这里的BSC/RNC需要能处理UE的寻呼响应。如果寻呼响应消息中的位置区信息和VLR中保存的不一致,则VLR在业务接入成功之后将SGs关联置为非关联。

13. 建立CS呼叫。

14. MSC Server判断CSFB用户在VLR的SGs接口状态为SGs关联时,MSC Server也会记录本

次呼叫为CSFB呼叫。MSC Server判断本次呼叫为CSFB呼叫,MSC Server向被叫回落的BSC发送的拆线消息CLEAR_COMMAND消息中携带CSFB Indication信元,指示BSC拆除空口连接并指示UE回到LTE网络。或者MSC Server向被叫回落的RNC发送

IU_RELEASE_COMMAND消息,携带End Of CSFB信元,指示RNC拆除空口连接并指示UE回到LTE网络。

15. MSC收到BSC的CL EAR_COMPLETE消息/RNC的IU_RELEASE_COMPLETE消息表示

呼叫结束。接入侧在指示终端重选网络时只针对CSFB用户携带LTE频点,实现CSFB终端快速返回E-UTRAN。

3 CSFB被叫成功率优化方法论

与CSFB时延优化方法类似,CSFB被叫成功率优化的核心是还原回落信令流程,逐段评估,分段解决。将CSFB被叫分为寻呼、回落及接通三个阶段,针对三个阶段被叫叫失败的原因进行分析,并有针对地进行优化:

4 CSFB被叫成功率优化手段

4.1 CSFB被叫各项KPI定义

现行KPI体系中,评估CSFB被叫成功率的指标分为CSMT呼叫寻呼成功率、CSMT呼叫回落成功率和CSMT呼叫接通率,分别反映了寻呼阶段、回落阶段和接通阶段的成功率。CSMT被叫的三个指标打点图如下所示:

4.1.1CSMT呼叫寻呼成功率定义

公式:

[CS Call第一次寻呼收到SGsAP-SERVICE-REQUEST次数+ CS Call第二次寻呼收到SGsAP-SERVICE-REQUEST次数+ CS Call第三次及以上寻呼收到

SGsAP-SERVICE-REQUEST次数] / [CS Call第一次寻呼次数]*100%。

4.1.2 CSMT 呼叫回落成功率定义

公式:

( CSFB 寻呼响应次数 + CSMT 相关的正常Intra-VLR 位置更新请求次数 + CSMT 呼叫他局回落次数 ) / CSFB 呼叫移动用户终结试呼次数

CSFB 寻呼响应次数:在回落成功后,位置区没有变化时,BSC/RNC 向MSC/VLR 返回的CSFB 寻呼

响应消息。

CSMT 相关的正常Intra-VLR 位置更新请求次数:在回落成功后,位置区发生了变化时,BSC/RNC

不再回复寻呼响应消息给MSC ,而是发起MSC 内位置更新请求消息。

CSMT 呼叫他局回落次数:CSFB 用户MSC1发起回落请求后,回落过程中由于临界位置区在不同

的MSC2, MSC1会收到HLR 发送的Cancel Location 消息。

CSFB 呼叫移动用户终结试呼次数:CSFB 呼叫移动用户终结试呼次数在这里等效于SGs 接口语音

业务一次寻呼次数。

回落成功率计算公式:

说明

4.1.3 CSMT 呼叫接通率定义

公式:

(CSFB 呼叫2G 终结接通次数 + CSMT 呼叫出局语音业务接通次数) /CSFB 呼叫移动用户终结试呼次数。

CSMT 寻呼成功、回落成功、2G 网络接续成功后的次数,用于统计CSFB 呼叫终结接通次数。

用户位于两个MSC 交接处,通过MTRF 将该终端用户接续时,本局收到MTRF 振铃消息次数。

CSFB 呼叫移动用户终结试呼次数,即SGs 接口语音业务第一次寻呼次数。

具体对应的公式算法如下:

说明

4.2 寻呼阶段优化手段

4.2.1eNodeB ID重复核查

优化原理:当一个MME中存在两个站点的eNodeB ID重复时,会造成以下两个问题:(1)MME中缺失两个站点的paging表,对于空闲态用户无法收到MME的寻呼,造成CSFB失败;(2)基站站点的UE无法切换入这两个站点,造成切换失败;

优化动作:每周定期核查是否存在重复eNodeB ID现象,修改eNodeB ID时,需要复位两个站点;

优化效果:解决单站空闲UE CSFB失败问题;

4.2.2Paging表核查

优化原理:MME中保存着一份现网eNodeB的Paging表,当基站S1链路正常时会有相关的信

息在Paging表中,若基站S1链路异常则没有相关信息在Paging表中,造成切换及CSFB失败;优化动作:定期核查现网站点有哪些不在MME中的Paing表,对于不在Paging表中的基站,核查是否存在告警/eNodeB ID重复等;

优化效果:解决单站因无Paging导致的无法切换及CSFB失败问题;

4.2.3LTE上行干扰核查

优化原理:对于存在上行干扰的LTE小区,若CSFB终端驻留在弱覆盖区域,存在基站无法解调/接收终端CSFB ESR的问题,造成CSFB失败。为了减少这种问题,可通过减少该小区弱覆盖占比的方法来避免,具体可通过RF优化和提升最小接入电平、4G->2/3G重选重定向门限;

优化动作:按照省公司的234G互操作参数设置要求,对于不同上行干扰程度,设置不同的最小接入电平和4G->23G的重选重定向门限,干扰程度标准和修改参数标准如下所示:LTE轻度干扰小区RSSI<-110dBm

LTE中度干扰小区-110dBm<= RSSI<-101dBm

LTE重度干扰小区RSSI>=-101dBm

重选参数修改如下:

重定向参数修改如下:

优化效果:CSMT寻呼成功率提升0.11%。对271个小区执行进行优化操作,寻呼成功率和回落成功率均有提升,提升效果如下图所示:

4.2.4CSFB寻呼策略调整

优化原理:统计东莞Server:SZS68的CSFB寻呼时延分布可知:从第一次和第二次寻呼响应时间98.09%的响应在2秒内完成,现网配置6S/8S,存在剩余的4S/6S做无效等待影响接续时延。

图2-3 空闲态下的寻呼响应时延分布

优化动作及效果:MSC将CSFB寻呼策略修改为5/5/4之后,CSMT呼叫寻呼成功率提升0.3%,

对CSMT接通率也有一定增益。

4.2.5Paging与TAU嵌套冲突优化

优化原理:MSC Server正在寻呼4G侧被叫用户,如果此时该用户正在进行SGs接口联合位置更新,则下发至原TAC的寻呼将无法寻呼到UE。对这种冲突场景可通过MSC参数设置,实现SGs接口联合位置更新完成后再将CSFB寻呼下发至新TAC,解决无法寻呼问题。

优化动作及效果:将MSC的P1156-寻呼第二部分软参2比特10设置为0(表示对这种场景重启寻呼),解决流程冲突问题。

4.2.6用户挂起状态下的寻呼问题优化

优化原理:当完成CSFB的主被叫业务后,CSFB用户需返回到LTE网络,但当没有触发TAU 时,可能会造成MME侧关于该用户的状态无法更新,还是处于挂起状态,当被寻呼时,MME 会直接给MSC回UE Unreachable,在这种情况下,MME侧323补丁解决用户挂起状态下的寻呼问题,也就是说MME对于UE Unreachable状态下的用户还是会进行寻呼。

优化效果:CSMT寻呼成功率提升0.3%;

4.3 回落阶段优化手段

4.3.1TAL-LAC核查

优化原理:核查全网TAC-LAC的关系,防止由于TAC-LAC关系不一导致CSFB时延过大,增加CSFB失败概率:

优化动作:根据最新的2G LAC图层,核查对4G站点的TAC是否与LAC严格一致,需要注意以下事项:(1)2G割接时4G需要同步修改TAC、外部小区和2G邻区信息;(2)2G侧新增或删除LAC时,需要MME/MSC完成操作后eNodeB再修改;

优化效果:核查并修改280个站点的TAC后,回落成功率提升0.17%,接通率提升0.04%;

4.3.2CSFB邻区搜索起始频点设置为512

优化原理:iPhone终端在CSFB回落邻区搜索起始频点设置为512,可以提高1800M回落占用概率。由于1800M的干扰小区900M,可提升CSFB的回落和接通率。

优化动作:修改搜索起始频点的MML如下:

MOD GERANNFREQGROUP: LocalCellId=1, BcchGroupId=0, StartingArfcn=512;

注:当配置的GSM频点组中存在512频点时,起始频点需要顺延设置为513,依次类推;

优化效果:CSMT回落成功率提升0.15%,CSMT接通率提升0.19%,具体指标对比如下(只对比周三及以后指标):

4.3.3删除GSM高拥塞/高干扰邻区

优化原理:对于存在高拥塞高干扰的2G邻区,若回落至非主服务的2G干扰拥塞邻区,有可能会造成接入失败。为了避免回落至非主服务的干扰小区,可通过删除非主服务干扰2G邻区的方法进行规避。

优化动作:(1)先确认2G小区拥塞及干扰的标准;(2)针对拥塞及干扰小区的处理方法;2G小区拥塞及干扰的标准:

1、干扰带4~5比例大于20%;

2、每线话务量大于0.8Erl;

针对拥塞/干扰小区的处理方法为:

1、对于同时存在900/1800主服2G邻区的,删除高拥塞/干扰的邻区;

2、对于只存在900或1800主服2G邻区的,本小区不作删除;其他小区删除该邻区;

3、判断主服邻区的方法为:LTE小区半径500米内、正打方向150度&半径1200米内;

优化效果:减少由于回落至非主服拥塞/干扰GSM邻区带来的CSFB失败;

4.3.4完善并添加30个GSM频点

优化原理:CSFB被叫用户在回落过程中,周围存在的主要覆盖频点在下发的频点组中未有配置,导致UE在搜索频点组中的所有频点信号都不佳,而UE仍然去接入这些频点,导致出现准入时延过大的问题;

优化动作:产品规格一个频点组可下发32个频点,测试发现配置频点数增多并不会明显增加回落时延,推荐给每个小区配置30个GSM邻频点;

4.4 接通阶段优化手段:开启MTRF功能

优化原理:在呼叫接通前发生局间位置区变化,由原来附着到的old MSC Server漫游到邻近的new MSC Server上,呼叫会失败。被叫漫游前转,简称MTRF(Mobile Terminating Roaming Forwarding),用于解决相邻MSC Server之间漫游引起的呼叫失败问题,通过在源侧MSC Server上将呼叫重新路由到目标侧MSC Server的方式,使呼叫能够继续接续,从而提高呼叫成功率。

优化效果预期:统计东莞华为Server的CSMT呼叫接通率,发现由于回落它局失败造成接通失败的占比达到0.88%,若MTRF功能正常开启后,对CSMT呼叫接通率的提升带来一定增益;

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