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北京WCDMA语音掉话分析及优化策略


北京WCDMA语音掉话分析及优化策略

2013年4月2日

目录
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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全网语音掉话统计分析
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晚忙时语音掉话率一月走势、一日走势 语音掉话率室内外分析、载波分析

语音掉话率TopN小区分析 基于GPEH语音掉话率原因分析 分析小结

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优化调整实施策略
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上下行干扰抑制优化 W12下的语音掉话率改善 基础无线环境优化

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其他并行方式

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时间计划 风险

目录
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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全网语音掉话统计分析
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晚忙时语音掉话率一月走势、一日走势 语音掉话率室内外分析、载波分析 语音掉话率TopN小区分析 基于GPEH语音掉话率原因分析 分析小结

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优化调整实施策略
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上下行干扰抑制优化 W12下的语音掉话率改善 基础无线环境优化

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其他并行方式

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时间计划 风险

全网语音掉话指标概况
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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全网整体晚忙语音掉话次数在7500次左右,语音掉话率在0.85%左右;

全网语音掉话指标概况
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

取3月25日数据,语音掉话率与数据业务流量成正比关系。高数据业务时段,语音 掉话率也相应较高。
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全网室内外语音掉话指标
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

晚忙统计显示,室外小区语音掉话次数在6000次左右,掉话率接近0.8%;室内小区 语音掉话次数在1500次左右,掉话率在1.5%左右。室分掉话占全网的20%。
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全网室内外语音掉话指标
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

取3月25日地铁小区指标,其24小时掉话指标如下图,其目前共有入网小区数745个 ,占整个入网小区的1.45%.
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在地铁忙时(18点),语音掉话次数能达到的2600次左右,在全网忙时(20点)掉 话次数也能达到近600次,占全网8%;去掉地铁小区后,室内小区语音掉话提升 0.57%,全网语音掉话率下降至0.796%。
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记录日期 3/25/2013

记录时间

全网掉话次数 全网VC掉话次数(Without 全网VC掉话率(Without 全网掉话率(VC) (VC) 地铁掉话次数 地铁) 地铁) 20 7398 0.87 594 6804 0.80%

全网各载波语音掉话指标
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Carrier 1 2 3 4
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小区计数 28398 16237 8629 183

工作日内,F1掉话次数在5800次左右,占73.4%;F2掉话次数在1500次左右,占 19%;F3掉话次数在600次左右,占7.6%;F4掉话次数大部分在20次以下。

全网各载波语音掉话指标
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

Carrier
1 2 3 4

小区计数
28398 16237 8629 183

Conv. CS Conv. CS speech 12.2 + Carrier speech 12.2 2* Interact. PS (64/64) F1 2073 F2 308 F3 134 F4 3
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Conv. CS speech 12.2 + Interact. PS (64/64) 平均DCR(Speech) 2 493 2 218 0 129 0 1

0.74% 1.53% 1.69% 1.38%

如图,F1承载了大部分语音业务掉话尤其是单语音,F2F3主 要承载EUL/HS业务,SP64业务占比较多(分别达到42%和 49%),语音掉话指标较差。

全网TopN小区分布
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语音掉话率大于1.5%的小区数,占8476个,占13.04%; 语音掉话率大于0.8%,小于1.5%的小区数3461个,占5.32%; 语音掉话率大于0.7%,小于0.8的小区数674个,占1.04%; 语音掉话率大于0.5%,小于0.7的小区数1608个,占2.47%; 筛选掉话次数≥5、DCR≥1.5%小区数共1532个,掉话次数共19517次,占全网掉话36.4%

TOPN小区--MR差小区的掉话统计
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取MR差小区(RSCP<-95dBm ≥30%)共7802个,其掉话次数共7494次 ,占全网掉话14%。
MR差小区 MR差小区掉话 一周晚忙全网 MR差小区掉 次数 掉话次数 话次数占比 7802 7494 53620 13.98%

TOPN小区--设备故障排查
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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取全网0325室内和0327室外设备故障情况,按照如图所示信息筛选基站 共126个;统计0318-0324一周掉话信息,发现上述故障基站涉及小区 321个,掉话次数456个,占全网掉话0.85%,去除后全网语音掉话率下 降0.01%.

故障站涉 故障小区 总掉话 及小区 掉话次数 321 456 53620

去除故障 全网一周 故障小区 小区全网 平均掉话 掉话占比 一周平均 率 掉话率 0.85% 0.87% 0.86%

全网语音掉话GPEH原因概析
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全网语音掉话GPEH原因统计

全网语音掉话GPEH原因定位
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

EVENT_VALUE_PROCEDURE_TIMEOUT(37.64%)
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此类超时掉话主要由无线原因造成,发生在SHO、IFHO等阶段
EVENT_VALUE_PROCEDURE_TIMEOUT 1266 相关Timer

EVENT_VALUE_ACTIVE_SET_UPDATE_SE QUENCE
EVENT_VALUE_RAB_RELEASE_SEQUENCE _1 EVENT_VALUE_RAB_ESTABLISHMENT_SE QUENCE_1 EVENT_VALUE_RELOCATION_SEQUENCE_ T_RELOC_OVERALL

563
371 172 137

tRrcActiveSetUpdate
tRrcRABRel tRrcRABEst timeRelocoverall

RAN_DISCONNECTI ON_CODE 6-1 6-2

DESCRIPTION
SHO - addition SHO - deletion

QUANTI TY
336 124 104

6-3
总计

SHO - replacement ACTIVE_SET_UPDATE _TIME_OUT

564

从掉话发生的BestCell无线环境指标上看,RSCP<-90dBm或EcNo<-10dB的小区分别占比 64%以及68%,一定程度说明无线环境较差;可通过适当调整相关Timer来降低此类掉话。

全网语音掉话GPEH原因定位
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

EVENT_VALUE_NODE_INTERNAL_FAILURE_6(31.49%)
此类掉话下的两条原因值一般认为指向无线环境,通常表现为RRC消息无法达到目 标节点,而被RLC层反复重发后超时;从指标上看,RSCP较差,EcNo一般.
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EVENT_VALUE_NODE_INTERNAL_FAILURE_6 EVENT_VALUE_NODE_INTERNAL_FAILURE_3 EVENT_VALUE_RLC_FAILURE COUNT-1059 488 571 DISCONNECTION_CODE_TRIGER 1-0 Other Radio Link Control (RLC) unrecoverable error. 1-1 Radio Link Control (RLC) unrecoverable error in UTRAN (maximum number of RLC retransmissions is reached).

此类掉话除对无线环境进行改善之外,适当调整RLC层相关定时器也可以一定程度上缓解此 种掉话。

全网语音掉话GPEH原因定位
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

EVENT_VALUE_EXPIRY_OF_RCS_TIMER(11.83%)
从此类掉话的TriggerPoint可以看到,由于上行所有无线链路失步且在规定Timer 内无法恢复连接从而造成掉话.
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EVENT_VALUE_EXPIRY_OF_R DISCONNECTION_ CS_TIMER CODE 398
1-2

Cause Reason describe RCS: expiry of timer

Cause Name Radio Connection Supervision (RCS)

Trigger Radio Connection Supervision - expiry of timer (rcsAllRlLostTimer or rcsCchWaitCuTimer or hsDschRcLostT)

EVENT_VALUE_EXPIRY_OF_RCS_TIMER Conv. CS speech 12.2 Conv. CS speech 12.2 + Interact. PS (64/64)

398 394 4

? 值得注意的是此类掉话绝大部分发生在单语音业务上, 可能与用户行为有关也可能是SP64先ChannelSwitch到 单语音(SYSTEM_RELEASE共统计了141条 ChannelSwitch信息,此种情况有133条)再发生的掉话。 ? RSCP<-90dBm的占到50%以上;经查 ,RNC侧的RL 监测定时计数器决定的无线链路释放时间为:

DchRcsLost+RLfailureT+nOutSyncInd*10ms = 10+5+25(50)*10ms=15.25(15.5)s
,可以结合UE侧此时间适当调整。

分析小结
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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地铁小区掉话率占全网的语音掉话率8%,室分掉话占20%;

从GPEH分析结果看,无线问题是语音掉话的最大原因,占80.96%。基础无线环境 优化固然是改善语音掉话率的一个方向。但对于影响语音掉话的无线环境不单单是 天馈调整控制覆盖的RF优化,还包含多用户、功率控制等产生的互干扰优化; F1承载了大部分语音业务掉话,但F2F3多承载EUL/HS业务,也有26.6%的掉话。这 是由于载波策略不彻底,将并发业务指配到F2F3载波的缘故。
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目录
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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全网语音掉话统计分析
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晚忙时语音掉话率一月走势、一日走势 语音掉话率室内外分析、载波分析 语音掉话率TopN小区分析 基于GPEH语音掉话率原因分析 分析小结

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优化调整实施策略
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上下行干扰抑制优化 W12下的语音掉话率改善 基础无线环境优化

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其他并行方式

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时间计划 风险

语音掉话率优化思路
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

语音掉话优化
? ? ? ? ? ? ? 基础无线环境优化 上行干扰抑制优化 下行干扰抑制优化 W12下的语音掉话改善 地铁组网的整改 掉话TopN小区处理 SP0功能的作用
语音掉话率
邻区问题
无线问题 地铁问题 载波策略

覆盖控制的优化
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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推进北京RF优化,集中解决优化中 的基础覆盖问题。 重点优化导频污染问题和Ec/Io质差 问题,做好覆盖控制。 做好MR比对,改善语音掉话率。

全网导频污染点比例为8.6%

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通过RF专项优化,加大 催排障和天馈整改力度。 从优化角度,整治问题。

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上行干扰抑制的优化
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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releaseConnOffset的调整优化
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当UE进入到一个新的小区覆盖范围,该小区的EcNo比激活集中最好小区的EcNo大 releaseConnOffset的情况下,这个新的小区仍然没有被加入到激活集中,切换算法 会要求UE释放无线链路,在统计上记为缺邻区掉话。

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releaseConnOffset设臵较大的时候,可以让无线链路尽可能长时间的保持,但会带 来通话质量的下降以及较高的上行干扰,增加进入压缩模式的几率,同时会带来资 源利用率的下降,判断缺邻区掉话也变得更加困难。
减小releaseConnOffset的设臵,可以解决上面的这些缺点,但这样的设臵需要更加 合理的邻区关系为基础。 随着北京网络建设的不断完善和用户的不断增加,网络负荷持续增加,仍然采用较 大的设臵反而会带来整网上行底噪的抬升,反而可能会增加掉话的风险。因此,该 参数的设臵应该在减小干扰和缺邻区掉话之间加以平衡。 建议:适当减小releaseConnOffset的设臵,找到更适合目前网络现状的合理值。

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上行干扰抑制的优化
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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邻区优化
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随着网络变化,邻区也应该相应调整。2012年10月29日将国贸区域的 releaseConnOffset从240修改到120之后,因为邻区缺失导致的掉话比列达到31.2% 。部分无线环境不好可能是不合理邻区造成的。 新邻区优化工具考虑距离、切换尝试次数、基站状态是否正常、邻区存在的时间、方 位、信号强度和质量、是否VIP站、新站入网、多载波策略等信息,做到精细化邻区 优化。

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? 同频邻区问题
室内配臵室外邻区数量分布合理,仍然 有64.3%室 内到室内邻区无切换 室内配臵室内邻区数量偏多, 且78.4%室内到室内 邻区无切换 室外配臵室外邻区数量偏多, 且25.0%室外到室外 邻区无切换 室外配臵室内小区数量偏少。仍然59.1%的室外到 室内的邻区无切换

? 异频邻区问题
49%的一载波小区存在异频邻区。 室内配臵室外异频邻区合理,室内配臵室内异频邻 区偏多。 室外配臵室外异频邻区偏多,室外配臵室内小异频 区偏少。

下行干扰抑制的优化
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功率设臵相关参数优化
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随着用户和网络负荷的不断增加,网络干扰也随之增加。网络建设初期的功率设臵 参数可能不再适用于现在的网络,合理的调整下行功率应该能对降低底噪改善语音 掉话有一定的帮助。
涉及调整参数:
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minPwrRl:现网设臵-120,适当降低 minPwrMax:现网设臵30,适当降低 interPwrMax:现网设臵38,适当降低 maxPwrMax:现网设臵48,适当降低

W12下的语音掉话优化
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

【Call re-establishment】
该功能通过呼叫自动重建提升语音掉话率。 当终端处于小区边缘或覆盖较差的区域, 由 于无线链路失步而产生掉话。该功能在上述 场景中, 可以下转到FACH, 通过小区更新 过程去选择合适的小区,建立新的无线链路 避免掉话。从山东德州的例子看,语音掉话 率会有20%左右的下降。

W12下的语音掉话优化
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

【Soft Handover Parameters on Cell Level】
该功能将RNC级别的一些与软切换有关的参数增加为小区级别的参数,如 reportingRange1a,timeToTrigger1a,reportingRange1b,timeToTrigger1b。这些小 区基本参数对无线环境优化过程中难以解决的问题(如拐角效应、高速高铁等),进行特殊 设臵,改善由切换失败引发的掉话。

【软切换算法升级】
W12升级后,对软切换算法有所升级。 1.Event1a和Event1c的测量报告中,满足切换条件的小区中,如果Best Cell没有定义邻区 ,系统不会释放连接,而会继续考虑其他满足条件的小区,直到找到一个满足切换条件的邻 区。这会降低由于缺失邻区引发掉话的风险。 2.Event1a/1c与Event1b可以同时执行:如果RNC已经收到Event1a/Event1c的测量报告,并 准备执行时,如果有Event1b的测量报告在等待执行,那么一个“替换动作”将一起执行。 这将会降低频繁切换引发掉话的风险。

W12下的语音掉话优化
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

【Improved Compressed Mode Handling】
该功能可以使UE在进入压缩模式后,同时测量异频与异系统邻区。这样可以增强保持性。

【HSDPA IFLS capability and priority handling】
该功能开启后,可以在现有的非均衡载波策略基础上,使第一个HS用户建立在第二或第三 载波,并且可以使先语音后数据的用户保留在第一载波,减少HS用户对一载波语音用户的 干扰,提高掉话率。

第一用户触发开关

Multi-RAB触发开关

系统参数的优化
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从GPEH掉话结果来看,L3和L2的掉话比例远远高于L1,主要原因是L1层RCS 相关timer设置远远大于L2和L3层的相关timer,因此掉话必然会大部分记在L2 和L3上。 L2相关参数调整:
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rncMaxDat (3-40):40

rncTimerPoll (0-1000ms):160修改到220
rncMaxRst (0-40):1修改到7 rncTimerRst (0-1000ms):550修改到1000 ueMaxDat (2-15, 3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40):15

ueTimerPoll (-1 – 1000ms):160修改到220
ueMaxRst (0-7):0修改到7 ueTimerRst (0-15, 50ms,100ms,150ms,…..1000ms):10修改到15 建议调大Uerc=(2和10)的相关参数值,与L1设置匹配以改善掉话。

系统参数的优化
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L3相关参数调整:
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tRrcActiveSetUpdate (1-30): 8s修改到12s
Timer used to supervise the RRC Active Set Update procedure. Started at transmission of RRC ACTIVE SET UPDATE REQUEST. Stopped at reception of RRC ACTIVE SET UPDATE COMPLETE or RRC ACTIVE SET UPDATE FAILURE.

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tRrcRABEst (1-30):5s修改到10s Waiting time for RRC RESPONSE. tRrcRABRel (1-30):6s修改到10s

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Started at transmission of RRC: RADIO BEARER RELEASE or RADIO BEARER RECONFIGURATION.
Stopped at reception of RRC: RADIO BEARER RELEASE COMPLETE or RADIO BEARER RECONFIGURATION COMPLETE.

地铁组网的整改
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二号线,测试4次掉话 一号线,测试17次掉话

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除去地铁掉话,全网语音掉话率下降8%,下降为0.796%

目前北京地铁的主要问题覆盖不连续和码字功率拥塞严重。
下一步地铁需要:
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完善覆盖,解决无信号掉话; 基站扩容,解决资源不够掉话; 每条地铁站割接到一个RNC上,解决频繁跨RNC切换问题。

其他并行方式
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全网非均衡载波策略

对于F2F3高数据业务区域,可以考虑用F1分担部分数据,使载波之间均衡一些。使F2F3的 无线环境改善,从而平衡语音掉话率。
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TopN小区的处理

集中处理高语音掉话率差小区,攻克主要问题区域。
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SP0

若在语音通话过程中建立和释放PS连接出现问题,很可能会导致语音掉话,直接影响到用 户感知度。Speech+PS0/0这个业务使语音通话时并存的PS连接不释放,从而减少了PS连 接对CS连接的影响,减少语音掉话。 右图为在山东德州开通SP0后 的结果。可以看出,语音掉话 率有所改善。开通前15天的平 均语音掉话率为0.42%,开通 后15天平均语音掉话率为 0.38%,平均改善了9.5%。

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企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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全网语音掉话统计分析
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晚忙时语音掉话率一月走势、一日走势 语音掉话率室内外分析、载波分析 语音掉话率TopN小区分析 基于GPEH语音掉话率原因分析 分析小结

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优化调整实施策略
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上下行干扰抑制优化 W12下的语音掉话率改善 基础无线环境优化

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其他并行方式

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时间计划 风险

时间计划
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计划用70天,执行优化策略,在6月中旬前,将语音掉话率降低到目标值0.5%

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全网语音掉话统计分析
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晚忙时语音掉话率一月走势、一日走势 语音掉话率室内外分析、载波分析 语音掉话率TopN小区分析 基于GPEH语音掉话率原因分析 分析小结

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优化调整实施策略
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上下行干扰抑制优化 W12下的语音掉话率改善 基础无线环境优化

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其他并行方式

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时间计划 风险

风险
企业发展,员工发展,员工企业都发展;收入提高,素质提高,素质收入皆提高

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W12全网升级时间的保证。 地铁沿线整改的力度。

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全国爱立信三方测试城市语音掉话 率对比


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