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一定算法随机选择一个随机前缀;后者是基站侧通过下行专用信令给UE指派非冲突的随机接入前缀。初始接入采用基于竞争的随机接入,切换采用非竞争的随机接入。
图 2-2 基于竞争的随机接入
UE Random Access Preamble 1 (MSG1) Random Access Response (MSG2) 3 eNB
2
Scheduled Transmission (MSG3) Contention Resolution (MSG4)
4
(1) MSG 1:UE在PRACH上发送随机接入前缀;
(2) MSG2:ENB的MAC层产生随机接入响应,并在PDSCH上发送; (3) MSG3:UE的RRC层产生RRC Connection Request 并映射到PUSCH
上发送;
(4) MSG4:RRC Connection Setup 由ENB的RRC层产生,并映射到PDSCH
上发送。
至此,基于竞争的随机接入冲突解决完成,UE的RRC层生成RRC Connection Set up Complete并发往eNB。从前台UE侧角度分析随机接入失败发生的阶段: 1. 2. 3.
MSG1发送后是否收到MSG2; MSG3是否发送成功; MSG4是否正确接收。
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2.1.1 MSG1发送后是否收到MSG2
图 2-3 MSG1分析思路
PRACH Trigger,cause:连接请求MSG1是否发出N排查终端问题YN是否收到MSG2N是否收到PDCCHYY结合后台MTS 的PRACH信道收包情况,分析上行问题结合RSRP、SINR,分析下行问题MSG3过程分析
UE发出MSG1后未收到MSG2,UE按照Prach发送周期对MSG1进行重发。若收不到MSG2的PDCCH,可分别对上行和下行进行分析: 上行: 1. 2.
结合后台MTS的PRACH信道收包情况,确认上行是否收到MSG1。
检查MTS上行通道的接收功率是否>-99dBm,若持续超过-99dBm,解决上行干扰问题,比如是否存在GPS交叉时隙干扰。 3.
PRACH相关参数调整:提高PRACH期望接收功率,增大PRACH的功率攀升步长,降低PRACH绝对前缀的检测门限。 下行: 1.
UE侧收不到以RA_RNTI加扰的PDCCH,检查下行RSRP是否>-119dBm,SINR>-3dB,下行覆盖问题通过调整工程参数、RS功率、PCI等改善。 2.
PDCCH相关参数调整:比如增大公共空间CCE聚合度初始值。
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2.1.2 MSG3是否发送成功
UE已收到MSG2N是否发出MSG3的PUSCH检查MSG2携带的上行授权信息Y基站侧是否收到RRC连接请求N上行问题排查YMSG4分析过程
根据随机接入流程,UE收到MSG2后若没有发出MSG3,检查MSG2带的授权信息是否正确;若UE已发出MSG3的PUSCH,结合基站侧信令查看EnodeB是否收到到RRC Connection Request,若基站侧已发出RRC Connection Setup前台未收到,如2.1.3节MSG4过程分析;若基站侧RRC Connection Request未收到,说明上行存在问题; 1.
检查MTS上行通道的接收功率是否>-99dBm,若持续超过-99dBm,解决上行干扰问题。 2.
检查RAR中携带的MSG3功率 参数是否合适,调整MSG3发送的功率。
2.1.3 MSG4是否正确接收
在随机接入过程中出现MSG4 fail,失败原因是failure at MSG4 due to CT timer expired。CT timer即冲突检测定时器,UE发出MSG3后开启CT timer等待冲突解决Msg4,若定时器到期时仍未收到msg4触发随机接入失败。该问题的分析思路如下图:
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图 2-4 MSG4 fail分析思路
E-NodeB已发出RRC Connection Setup1.根据RSRP、SINR调整覆盖NUE是否收到MSG4的PDCCH2.调整专用PDCCH的聚合度Y3.增加PDCCH DCI 1A的功率偏移UE是否收到MSG4NY是否PDCCH重发N检查重发的PDCCH携带的信息Y解决PDSCH接收问题结束
1. UE是否收到PDCCH,若没有收到PDCCH,从下行信号分析及参数两方面解决
解决PDCCH接收问题。
2. 多次收到PDCCH后是否收到PDSCH?
(1) 确认收到的PDCCH是否重传消息,检查重传消息的DCI格式填写是否正
确;
(2) PDSCH收不到,检查PDSCH采用的MCS,检查PA参数配置,适当增
大PDSCH的RB分配数。
2.2 鉴权、加密问题分析
暂无
2.3 E-RAB建立问题分析
目前无E-RAB失败现象,待后续补充。
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