0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

FOA压测割接后少量用户语音呼叫失败的问题处理

中兴文档 来源:中兴文档 2023-05-26 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

中兴通讯在进行FOA压力测试期间,上午10:05有少量用户反馈语音呼叫失败。

1.10:05 接到客户反馈主叫无法呼出,被叫无法接听。

2.10:31 现场对SMF和AMF指标进行分析,未发现异常。

3.10:46 在SMF上去活用户,用户语音业务恢复正常。

4.10:52 通过对投诉用户号码跟踪分析,投诉用户都在UPF006上,分析可能是UPF006出现异常,紧急将UPF006隔离,隔离后未再收到批量用户投诉。

5.14:27 进一步分析系统日志和数据配置,判断是UPF006地址段路由问题。

6.统计UPF上失败日志,出现了大量IPv6地址展开时,同步UE地址段表失败记录,如下图所示。

997635d4-fb2d-11ed-90ce-dac502259ad0.png

7.分析该失败日志:

a.trieTblAddUserIpSegV6:共有30725个IPv6展开地址段。

b.trieTblAddUserIpSegV6Fail:有2043个IPv6地址段展开失败。

8.检查系统配置发现,系统后台配置IPv6拆分步长为“LONGLONG”,即步长为16384,如下图所示。

99aecbba-fb2d-11ed-90ce-dac502259ad0.png

9.核心网地址步长的拆分方式为:

a.UPF根据配置的地址段,按照展开步长将配置的地址拆分成小段。

b.SMF负责用户地址的分配,当选择到一个从未分配过的新号段时,会以递增的方式先进行分配。会话释放后地址回收到队列中,当此号段所有地址全被分配完,会从队列内按序取出空闲地址继续分配。

10.经查询,现场BGP路由条目确认实际展开的IPv6地址步长是以1024拆分步长分段,此为默认步长,与后台配置不一致。

11.根据配置要求,当地址总量大于10万时需要修改配置为“LONGLONG”,即步长为16384。

12.通过如下命令设置,此命令需在执行后整局重启生效:

SET SPLITLEN:SPLITSWITCH="ENABLE",IPV6SPLITLENGTH="LONGLONG";

13.查看UPF操作日志,2022/1/14 1623修改了该配置之后,未进行全局复位操作,如下图所示。

99c970f0-fb2d-11ed-90ce-dac502259ad0.png

14.综上分析,此故障发生原因为:配置修改了地址段拆分步长,但是未进行全局复位,导致了系统内部的IPV6_UEIP地址步段拆分存在部分失效。

15.用户上线附着后,IPV6_UEIP由SMF进行分配,SMF会根据已配置号段递增方式分配给UPF。当递增分配到无效的UEIP地址段时,UPF收到此UEIP媒体下行报文会因查询不到地址段表,对报文进行丢弃处理。

16.本次割接用户批量上线后,一旦用户使用了无效地址段时会导致语音业务媒体面下行报文不通,语音业务受到影响。

99e4f744-fb2d-11ed-90ce-dac502259ad0.png

1.优雅卸载UPF006在线用户。

2.复位UPF006系统,使地址段表按当前配置生效。

3.对UPF006系统进行巡检。

4.调整SMF选U权重,压力测试用户重新指向UPF006。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • SMF
    SMF
    +关注

    关注

    0

    文章

    14

    浏览量

    8901
  • UPF
    UPF
    +关注

    关注

    0

    文章

    51

    浏览量

    14215
  • AMF
    AMF
    +关注

    关注

    0

    文章

    16

    浏览量

    7505
  • FOA
    FOA
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    2521

原文标题:FOA压测割接后少量用户语音呼叫失败的问题处理

文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    TNC公头处的“毛刺陷阱”:那些肉眼难辨的微小突起是如何引发电磁干扰的?

    为什么 TNC 连接器接完成驻波比依然不稳定?本文硬核揭秘处肉眼难辨的“毛刺陷阱”。从尖端放电效应到非线性阻抗波动,深度拆解微米级突起如何引发严重的电磁干扰(EMI)与被动互调
    的头像 发表于 05-07 15:17 134次阅读
    TNC公头<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>处的“毛刺陷阱”:那些肉眼难辨的微小突起是如何引发电磁干扰的?

    如何评估TNC公头与线缆的强度?解析中心针位移对驻波比的影响

    本文针对 TNC 公头与线缆接过程中的技术难点,深度解析了评估强度的三大维度:拉拔力、金相分析与尺寸。重点探讨了中心针位移如何通过
    的头像 发表于 04-28 15:15 2209次阅读
    如何评估TNC公头与线缆的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>强度?解析中心针位移对驻波比的影响

    MCX插头与线缆的强度测试:确保车载环境下的可靠连接

    本文深度解析了车载环境下MCX连接器与线缆强度的测试重要性,提供了详细的拉拔力测试标准表格,并从工艺角度分享了优化可靠性的实战建议。
    的头像 发表于 04-15 16:05 183次阅读
    MCX插头与线缆的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>强度测试:确保车载环境下的可靠连接

    SMB接头安装测试:驻波比(VSWR)异常偏高,是不是模具的问题?

    驻波比(VSWR)偏高是SMB接头安装最常见的性能故障。本文通过量化数据揭示了模具尺寸对同轴阻抗的影响规律,明确指出模具偏差如何导致阻抗跳变并引发信号反射。除了模具因素,文章还梳理了剥线精度
    的头像 发表于 04-09 16:20 298次阅读
    SMB接头安装<b class='flag-5'>后</b>测试:驻波比(VSWR)异常偏高,是不是<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>模具的问题?

    BNC接头工具的选择与压力参数设置:确保连接强度的实操指南

    工艺是BNC连接器性能稳固的基石。本文从工具的选型出发,深度对比了手动与自动化设备的优劣,并通过实验室数据揭示了压力参数、拉脱力与电气性能之间的动态平衡。针对工业场景中常见的过
    的头像 发表于 04-09 15:15 238次阅读
    BNC接头<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>工具的选择与压力参数设置:确保连接强度的实操指南

    SMA接头工艺流程:保证屏蔽效能的组装细节

    本文详细解析了SMA连接器的标准化工艺流程,重点讨论了在剥线、中心针固定及屏蔽网处理等关键步骤中保证屏蔽效能的组装细节。通过对比影响屏蔽性能的技术变量,文章为企业客户提供了规范化的施工指导,强调
    的头像 发表于 04-08 12:52 340次阅读
    SMA接头<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>工艺流程:保证屏蔽效能的组装细节

    A-59P 多功能语音处理模组:全场景语音清晰解决方案

    语音处理
    芯慧创科技崇仁县有限公司
    发布于 :2025年12月03日 09:16:48

    电能质量在线监测装置精度等级校准失败,有哪些补救措施?

    校准失败,核心补救逻辑是 “ 先止损隔离→定位根因→分层处理→重新校准→闭环追溯 ”,避免错误数据影响生产或合规判定,具体措施按 “紧急处理→原因排查→针对性解决→验证闭环” 四步落
    的头像 发表于 11-12 09:54 910次阅读

    革新语音交互体验:A-59P 升级版 AI 降噪语音处理模组重磅来袭

    语音处理
    芯慧创科技崇仁县有限公司
    发布于 :2025年11月03日 10:11:11

    破解电缆盗困局,电缆防盗监测系统

    城市隧道内的电缆,是保障电力供应、通信传输的核心基础设施。近年来,电缆盗案件频发,不仅会造成巨额直接经济损失,还可能引发区域停电、交通隧道设备停运等连锁问题,严重影响居民日常生活与城市正常运转
    的头像 发表于 09-05 14:34 774次阅读
    破解电缆盗<b class='flag-5'>割</b>困局,电缆防盗<b class='flag-5'>割</b>监测系统

    广州唯创电子WTN6080-8S语音芯片在医用呼叫器中的应用介绍

    随着医疗行业的快速发展,医用呼叫器已成为医疗机构中不可或缺的重要设备。作为医护人员与患者之间的关键沟通工具,呼叫器的性能与功能直接影响着医疗服务的效率与质量。近年来,随着技术的不断创新,一种集成语音
    的头像 发表于 08-26 09:04 936次阅读
    广州唯创电子WTN6080-8S<b class='flag-5'>语音</b>芯片在医用<b class='flag-5'>呼叫</b>器中的应用介绍

    环球仪器高密度检测方案

    技术正在革新现代电子制造工艺,它在印刷电路板与元器件引脚之间提供了一种可靠的无焊连接方式。该技术不需要高温焊接,非常适用于汽车、数据中心和工业系统等,对可靠性要求极高的应用领域。
    的头像 发表于 07-25 17:00 873次阅读
    环球仪器高密度<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>检测方案

    步科倍福手拉手,ModbusTCP主转EtherCAT从,伺服迈入新纪元

    步科倍福手拉手,ModbusTCP主转EtherCAT从,伺服迈入新纪元
    的头像 发表于 07-25 10:38 741次阅读
    步科倍福手拉手,ModbusTCP主转EtherCAT从,伺服<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>迈入新纪元

    广州唯创电子语音芯片IC:驱动餐厅呼叫器智能升级,打造高效服务新体验

    及WTN6040F系列语音芯片,凭借其卓越的灵活性与强大功能,正成为智能餐厅呼叫器升级的核心引擎,为行业注入全新活力。一、智能语音:灵活定制,提升服务温度唯创语音芯片为
    的头像 发表于 07-16 08:45 583次阅读
    广州唯创电子<b class='flag-5'>语音</b>芯片IC:驱动餐厅<b class='flag-5'>呼叫</b>器智能升级,打造高效服务新体验

    ADP5071负载24V,变成0到-24V的锯齿波,为什么?

    ADP5071设计±24V,测试无负载时±24v可以测试出来,但是负载24V,变成0到-24V的锯齿波,目前做过如下调整 1、开关频率1.2MHz,电感15UH,Comp2的C为47nf
    发表于 06-20 08:17