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文檔簡介
1、一、概述下載速率是衡量LTE網絡的一個最重要的實測指標,現場很多優化工作也是圍繞這個指標進行的,因此掌握下載速率提升的方法是前臺測試分析工程師必備的技能之一。本文從整體思路上對下載速率進行分析,便于大家理清思路,但對具體的技術手段并不詳細展開。為了使分析過程更有條理性,我們把影響下載速率的因素分為靜態和動態兩種,所謂靜態因素,相當于CQT定點測試環境下終端峰值速率的限制因素;動態則定義為終端移動環境下影響終端速率的其他因素,例如切換、TAU等;另外優化過程中還需要考慮到一些不太常見的特殊情況。二、靜態因素及其解決方案靜態環境下的峰值速率是可以較準確地計算的,我們從它的計算公式入手進行分析:TD
2、-LTE傳輸速率=每TTI傳輸速率*調度次數1. 每TTI傳輸速率每TTI傳輸速率的影響因素有:每TTI可用于傳輸數據的RE數量,調制編碼方式,TM模式等。每TTI可用的RE數量每TTI可用的RE數量=時頻域最大RE數量-開銷信道RE數其中,最大RE數量受限于帶寬、幀結構及子幀配比,優化過程中除非整體網絡升級,一般不能更改;開銷信道主要包括PHICH、RS信號、PDCCH、PBCH、PCFICH、PSS/SSS等,這些信令開銷也是固定的,無法優化(其中PDCCH的數量可以自行設置,但現網一般都配置為動態的,無需優化)。因此,了解了LTE各開銷信道占用RE的位置及數量,有助于我們加深對LTE理論
3、的理解,但無法據此開展下載速率方面的優化工作。調制編碼方式下行調制方式有QPSK、16QAM和64QAM三種,三種調制方式下對應每個符號的比特數分別為2/4/6,當然,調制階數越高,所要求的信道質量越高。另外還規定了32種MCS,其中MCS028共29種用于數據初始傳輸過程,不同的MCS傳輸效率不同。終端根據接收到的RS信號,在保障一定BLER的情況下,得到下行接收信號的SINR,終端廠家根據各自的BLER-SINR仿真表,將SINR映射成015共16個等級的CQI,并上報。eNB根據不同的CQI等級選擇最有效的調制和編碼方式,MCS和調制方式確定后,編碼效率就確定了。下圖是目標BLER為10
4、%情況下的等效SINR和CQI、調制方式、編碼效率的對應關系:TM模式傳輸模式是針對單個終端的,同小區不同終端可以有不同傳輸模式。eNB自行決定某一時刻對某一終端采用什么傳輸模式,并通過RRC信令通知終端,不同的傳輸模式適用于不同的場景,抗干擾性能和傳輸效率也不同:終端根據當前無線信道質量,向eNB反饋CQI,如有必要還需反饋PMI/RI,eNB根據收到的信息,結合各類TM模式的轉換門限,為UE選擇合適的TM模式。如果CQI正常的情況下,終端并未采用我們期望的TM模式,可以檢查一下TM轉換門限參數。2. 調度次數調度次數體現了終端對基站資源的占用情況,占用越多,速率越高。該次數受限于基站時頻域
5、的最大調度次數及具體的調度算法。頻域最大調度次數頻域上以RB為單位進行調度,因此最大頻域調度次數受限于帶寬,以20M帶寬為例,最大的頻域調度次數為100個RB。對于特定的系統,帶寬確定后頻域的最大調度次數就固定了,無法優化。時域最大調度次數時域上以1ms為單位進行調度,下行最大調度次數由子幀配置與特殊子幀配比決定。子幀配比配置例如:當子幀配比為2時,每10ms有6個下行子幀,1秒內有600個下行子幀,在不考慮特殊子幀的情況下,時域最大調度次數為600.特殊子幀配置協議規定,當特殊子幀中DwPTS的符號數大于等于9的時候,DwPTS也可以用來傳輸下行數據,此時也需要考慮特殊子幀的調度次數。例如:
6、當子幀配比為2、特殊子幀配比為7時,由于每10ms有兩個特殊子幀,因此特殊子幀每秒的調度數為200,加上下行子幀的600,時域最大調度數為800次/秒。調度算法一個小區同時為多個用戶服務,如何為這些無線用戶的各種分組業務合理分配無線資源就是調度算法需要解決的問題。好的算法在保證用戶業務 QOS前提下,盡可能提高系統的公平性與吞吐量,即提高系統容量的同時,必須使各個用戶盡可能公平地共享無線資源。目前有三種調度算法:1、最大載干比算法(MaxCI):根據用戶信道質量好壞來進行調度。2、輪詢算法(RR):保證小區內用戶按某種確定的順序循環占用等量的無線資源。3、比例公平算法(PF):綜合考慮用戶的信
7、道質量情況、當前需要傳送的數據量。現網一般采用PF算法,對于我們日常拉網測試來說,當前需要傳送的數據量肯定滿足最大調度的要求,因此影響我們實際調度次數的主要就是信道質量,也即SINR。正常情況下的一輪拉網測試,對于20M帶寬,頻域調度次數可達到90左右;對于子幀配比2特殊子幀配比7,時域調度次數可達到740次/秒左右。如果SINR無異常波動,調度次數偏離這個數值太多,則可能是由于測試時段下用戶數太多,此時的下載速率測試值不能反映實際的網絡水平,僅供參考。綜上,以CDS測試軟件為例,我們在分析過程中需要關注的幾個主要方面如下圖:SA Type:子幀配置SSP:特殊子幀配置TM Mode:TM模式
8、DL Grant Num/s:時域上每秒調度數RB Num/slot: 頻域上RB調度數Ave MCS:平均MCSCRS RSRP:RS信號的RSRP強度CRS SINR:RS信號的SINR值以上幾個值是我們在分析低速率的時候需要重點關注的。3. 無線信道質量的優化總的來說,無線信道質量決定了調制編碼方式、TM方式、資源調度等方面,進而影響終端的下行速率,因此如何改善無線信道質量是我們優化工作中的重中之重。衡量無線信道質量的關鍵指標就是SINR,實際上,現場絕大多數前臺工作均圍繞SINR的提升來開展。提高SINR值,可以從以下幾個方面來著手分析:1、同頻鄰區電平是否高于服務小區產生這種情況時,
9、SINR一般會將到0以下,嚴重影響下載速率,可從兩個方面來核查:a)鄰區漏配;b)切換參數設置不當,同頻CIO過大或過小。同頻設置CIO會導致過早或過晚切換,這兩種情況都可能造成鄰區RSRP高于服務小區,嚴重影響SINR和速率。因此,同頻鄰區之間強烈建議不設CIO。2、是否有模三干擾同頻鄰區的PCI與主服務小區產生模三干擾,且兩者的RSRP相差不大。3、重疊覆蓋重疊覆蓋是造成SINR差的最主要原因,也是最難以處理的一個。我們先來看看SINR和鄰區個數的關系,以下是多個網格的F頻段鎖頻測試數據匯總分析結果:圖中X軸是鄰區與服務小區的RSRP差值(差值為負的是鄰區漏配),Y軸是SINR,可見,不論
10、鄰區與服務小區的RSRP差值多少,個數與SINR呈線性關系,沒有明顯拐點。鄰區與服務器的差值,不管是6dB還是10dB,多一層鄰區SINR就惡化一點。減少重疊覆蓋不外乎兩種途徑:增強主覆蓋信號或者降低鄰區電平。具體實施辦法以天線調整為主,同時可輔以Pmax、天線權值、dlRSBoost等參數調整手段,另外調整天線方位角的時候需特別注意不要造成覆蓋盲區引起投訴。4、外部干擾外部干擾的影響無需多說,我們可以結合網管kpi等手段定位干擾區域,進而處理。5、異頻組網不同頻率間信號是正交的,實際工作中可通過改頻等手段來減少單一頻段的重疊覆蓋,這種手段的優點是見效快、實施工作量小,缺點是只能臨時使用,非長
11、久之計。三、動態因素除了以上的靜態因素外,還有一些動態因素對速率造成影響,優化工作中也應盡量避免:1. 頻繁切換切換過程中,由于用戶面和信令面轉換需要一定時延,此時下載速率會有一定程度的下降。正常的切換不可避免,但如果終端頻繁切換甚至乒乓切換的話,將對速率產生較大影響。我們將切換事件直接呈現到地圖上,可以很快捷地找到頻繁切換的地段,下圖紅圈處就是頻繁切換區域:產生頻繁切換的原因有:無主導覆蓋;切換參數設置不當導致乒乓。其中乒乓切換常見的情況是由于加了正向的CIO正值而反向未相應增加負的CIO導致,另外也可能是A3和A5之間來回切換,需要根據具體情況具體分析。2. 頻繁TAU同樣地,頻繁TAU也會造成速率下降。產生的原因有二:a) 小區TAC規劃有誤,造成TAC插花。在mapinfo上做個TAC的專題圖很容易就可以發現這種情況。b) TAC交界處幾個小區的主覆蓋范圍不明顯。此時需要調整天線,明確主服務小區。3. 異頻測量由于UE只有一個接收機,在同一時刻只可能在一個頻點上接收信號,因此當UE需要測量異頻時,必須離開當前頻點,此時間段內不能進行數據業務,對速率的影響是顯而易見的。這個測量的時間由異頻測量GAP定義,有模式1和模式2兩種,模式1中TGAP為6ms,周期Tperiod為40ms;模式2中TGAP為6ms,周期Tperiod為80ms。
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