5GNR延时优化方法
移动通信的网络延迟优化

移动通信的网络延迟优化移动通信技术的迅猛发展,使得人们在日常生活中越来越依赖于移动设备和网络服务。
然而,网络延迟成为制约用户体验和网络性能的一个重要因素。
因此,移动通信的网络延迟优化成为了一个备受关注的话题。
本文将介绍一些优化移动通信网络延迟的方法和技术。
一、优化网络架构移动通信网络延迟的一个主要原因是网络架构不合理。
传统移动通信网络采用层次结构,数据需要经过多个节点传输,从而增加了延迟。
通过引入更先进的架构,如扁平化架构,可以减少中间节点,降低延迟。
此外,使用高速光纤和光纤到户技术,可以提高网络传输速度,进一步减少延迟。
二、使用快速缓存技术快速缓存技术是优化移动通信网络延迟的有效手段之一。
通过将常用的数据缓存到离用户更近的节点,可以减少数据传输的时间。
例如,CDN(内容分发网络)可以将常用的网页、视频等内容缓存到离用户最近的CDN节点,从而提高访问速度和降低延迟。
三、引入边缘计算边缘计算是一种将计算和存储资源放置在离用户更近的地方的技术。
通过在移动通信网络边缘设备上进行数据处理,可以减少数据传输到云端服务器的时间,从而降低延迟。
边缘计算技术可以应用于物联网、智能城市等场景,显著提高用户体验。
四、使用智能路由技术智能路由技术可以根据网络状况和用户需求动态选择最优路径,从而减少延迟。
通过使用智能路由器和网络分析工具,可以及时检测网络拥堵和故障,并调整数据的传输路径,优化网络性能,提高数据传输的效率和速度。
五、优化移动应用程序移动应用程序的设计和优化也对网络延迟具有重要影响。
合理设计应用程序的数据传输方式,减少数据量和请求次数,可以降低延迟。
此外,采用数据压缩和减少请求的技术,也可以提高网络性能和用户体验。
六、提供更快速的网络服务移动网络运营商可以通过提供更快速的网络服务,来降低网络延迟。
例如,升级网络设备、增加网络带宽、优化网络拓扑结构等措施,可以提高网络传输速度和稳定性,减少延迟。
综上所述,移动通信的网络延迟优化涉及到多个方面。
5GNR延时优化方法

5GNR延时优化方法5G新一代无线通信技术(5GNR)具有更高的数据传输速率、更低的延迟和更高的网络容量。
在5GNR的应用中,延时的优化是至关重要的,因为它直接影响着用户体验和服务质量。
下面将介绍几种5GNR延时优化方法。
1. 网络架构优化:在5G NR中,网络架构的优化是延时优化的关键。
一种优化方法是引入边缘计算,将数据处理和存储功能推到网络的边缘位置,缩短数据传输的路径和延时。
另一种优化方法是采用虚拟化网络功能(NFV)和网络切片(Network Slicing)技术,将网络资源按需分配给不同的业务需求,提高网络资源的利用率和服务响应速度。
2.多址技术优化:在5GNR中,采用OFDMA(正交频分多址)技术和SC-FDMA(单载波频分多址)技术,通过对信道的分频、分时和分码进行资源分配,实现多用户同时沟通。
通过合理的资源分配算法和调度策略,可以降低用户之间的互干扰,提高信道的利用率,从而降低传输延时。
3.缓存技术优化:在5GNR中,利用缓存技术可以降低数据传输时延。
例如,通过在无线基站或边缘服务器上设置缓存,将常用的内容或应用程序提前缓存到离用户更近的位置,当用户请求这些内容时,可以直接从缓存中获取,减少数据传输的距离和时间。
4.智能调度优化:在5GNR中,通过引入智能调度算法,可以根据用户的位置、移动速度和业务需求等因素进行资源分配和调度,以降低用户之间的干扰,提高数据传输的效率和速度,从而降低延时。
5.MIMO技术优化:在5GNR中,采用MIMO(多输入多输出)技术可以提高信号传输的可靠性和传输速率。
通过合理的天线配置和信号处理算法,可以降低信号传输的误码率,提高系统的容量和覆盖范围,从而减少数据传输的延时。
总之,5GNR的延时优化方法包括网络架构优化、多址技术优化、缓存技术优化、智能调度优化和MIMO技术优化等。
通过采用这些优化方法,可以降低数据传输的延时,提高用户体验和服务质量。
未来随着5GNR技术的发展和应用场景的拓展,还将出现更多的延时优化方法和技术。
移动通信技术的网络延迟优化

移动通信技术的网络延迟优化移动通信技术的飞速发展使得人们在日常生活中越来越依赖于手机和移动网络。
然而,网络延迟成为人们体验移动通信服务的一个重要因素。
网络延迟指的是数据从发送端到接收端需要的时间,它的长短直接影响到用户与网络之间的交互体验。
因此,移动通信技术的网络延迟优化成为了一个必要而迫切的问题。
一、移动通信的现状和挑战随着智能手机的普及,人们对于移动互联网的需求越来越高。
然而,移动通信网络仍然面临着一些挑战。
目前,移动通信网络主要存在以下几个问题:1.带宽限制:尽管移动通信网络的带宽正在逐步加大,但由于用户数量的不断增加和高速数据传输的需求,带宽限制仍然是一个制约网络延迟优化的重要因素。
2.信号覆盖:移动通信网络的信号覆盖范围和质量不均匀,有些区域甚至存在信号盲区,造成通信信号的不稳定,进而导致网络延迟的增加。
3.网络拥塞:在高峰时段,移动通信网络往往会出现拥塞现象,因为用户数量较多,网络资源分配不均,导致传输时延加大。
二、移动通信技术的网络延迟优化方法为了解决以上问题,移动通信技术的网络延迟优化需要采取一系列的方法和措施:1.提高带宽:通过增加基站数量、优化通信协议和技术,提升移动通信网络的带宽,以满足用户对高速数据传输的需求。
2.优化信号覆盖:加大对信号盲区的覆盖,优化信号传输的质量,减少用户在通信中的信号丢失和重新连接带来的延迟。
3.网络拥塞控制:采用智能调度算法和资源管理策略,合理分配网络资源,减少网络拥塞,降低网络延迟。
4.装备升级:引入新的通信设备和技术,例如采用5G技术、引入高速光纤等,以提高移动通信网络的传输速率和稳定性。
5.网络协议优化:改进网络协议,减少冗余数据的传输,压缩数据包大小,以减小数据传输的时延。
三、移动通信技术的网络延迟优化的前景和意义移动通信技术的网络延迟优化对于提升用户体验、促进新应用的开发和推广具有重要意义和广阔前景:1.提升用户体验:优化网络延迟可以缩短数据传输的时间,提高用户与移动互联网的交互速度,提升用户体验,为用户提供更好的服务。
5G NR速率优化的方法和实践重点推荐

5G NR速率优化的方法和实践—5G移动通信网络优化摘要:随着工业4.0等国家战略的部署,5G网络大带宽、高时延、海量连接的特征具有非常大的应用空间,5G是面向2020年以后移动通讯需求而发展的新一代移动通信技术,目前已经成为全球研究的热点。
苏州作为中国电信第一批5G试验网络,已经完成了第一阶段的网络功能验证和测试,正进入第二阶段规模组网测试。
为了更好地发挥在本地5G网络的先发优势,苏州电信组织自有力量和厂家人员对5G NR的速率优化方法进行研究和探索,通过参数、射频等多种优化手段尝试了提升网络峰值速率的,更好地发挥5G超高频谱。
1、概述5G移动网络较2G、3G、4G网络而言最大的优势在于为用户提供更高速率。
小区峰值吞吐量是5G网络的一个基本性能指标,因此小区下行速率测试或演示是众多局点客户的一个普遍需求。
因各种原因,在速率测试演示中,外场频现速率低下的问题。
本文根据不同局点不同需求,全面分析导致速率问题的原因,制定科学的速率问题排查和优化流程,以便外场出现速率故障时快速参考定位解决。
2、理论峰值速率计算NR 1.0帧结构如下图。
2ms DSDU周期内,由2个全下行slot,1个上下行转换slot,1个全上行slot组成。
2.1下行峰值速率计算按帧结构可知,slot0下行符号数12个,slot1下行符号数9个,slot2下行符号数12个。
时域上,2ms 周期内共占用12+9+12=33个Symbol ,symbN =33。
频域上,下行100M 带宽272RB ,PRB n =272;每RB 12个子载波,RBsc N=12。
考虑调制方式:下行采用64QAM ,每符号携带6比特数据,mQ =6。
考虑空分复用:CPE 终端支持2T4R ,下行4流峰值速率,v =4。
考虑编码效率:按最高阶MCS=28计算,对应码率C =948/1024≈0.92578。
峰值速率=RBscN *PRB n *symb N *m Q *v *C计算单用户,64QAM ,下行4流峰值速率如下:即DL ThroughPut =12*272*33*6*4*0.92578/1024/1024*500 =1141.17Mbps注:帧结构是2ms 周期,1s 调度500个周期。
5GNR速率优化的方法和实践—5G移动通信网络优化

5GNR速率优化的方法和实践—5G移动通信网络优化1、概述5G移动网络较2G、3G、4G网络而言最大的优势在于为用户提供更高速率。
小区峰值吞吐量是5G网络的一个基本性能指标,因此小区下行速率测试或演示是众多局点客户的一个普遍需求。
因各种原因,在速率测试演示中,外场频现速率低下的问题。
本文根据不同局点不同需求,全面分析导致速率问题的原因,制定科学的速率问题排查和优化流程,以便外场出现速率故障时快速参考定位解决。
2、理论峰值速率计算NR 1.0帧结构如下图。
2ms DSDU周期内,由2个全下行slot,1个上下行转换slot,1个全上行slot组成。
2.1下行峰值速率计算按帧结构可知,slot0下行符号数12个,slot1下行符号数9个,slot2下行符号数12个。
时域上,2ms周期内共占用12+9+12=33个Symbol,symbN=33。
频域上,下行100M带宽272RB,PRBn=272;每RB 12个子载波,RBscN=12。
考虑调制方式:下行采用64QAM,每符号携带6比特数据,mQ=6。
考虑空分复用:CPE终端支持2T4R,下行4流峰值速率,v=4。
考虑编码效率:按最高阶MCS=28计算,对应码率C=948/1024?0.92578。
峰值速率=RBscN*PRBn*symbN*mQ*v*C计算单用户,64QAM,下行4流峰值速率如下:即DL ThroughPut =12*272*33*6*4*0.92578/1024/1024*500 =1141.17Mbps注:帧结构是2ms周期,1s调度500个周期。
计算中除以两次1024,是将速率单位转换成Mbps。
2.2上行峰值速率计算上行峰值速率计算跟下行计算思路一致。
按帧结构可知,DSDU配置,上行slot3上行符号数11个。
时域上,2ms周期内占用11个Symbol,symbN=11。
频域上,PUCCH和PRACH占用16RB实际可供PUSCH使用的RB数是272-16=256,即PRBn=256;每RB 12个子载波,RBscN=12。
解决5G技术使用中的网络延迟问题

5G技术作为新一代移动通信技术,被寄予厚望。
它带来了更快的数据传输速度、更低的延迟以及更强的连接密度,将给各行各业带来革命性的变革。
然而,网络延迟问题是5G技术使用中亟待解决的一个关键挑战。
网络延迟是指数据从发送方发送到接收方所需的时间,它直接影响到实时性应用的使用体验,如在线游戏、智能交通系统和远程医疗等。
为了解决这一问题,我们可以采取以下几个方面的措施。
首先,网络基础设施的完善是解决网络延迟问题的基础。
在5G技术使用中,需要建设更多的基站和网络节点,增加网络覆盖范围和容量,提高数据传输的效率。
此外,各个运营商需要加强协同合作,共同建设5G基础设施,减少网络拥塞现象的发生,从而降低网络延迟。
其次,创新的通信技术与算法也对解决网络延迟问题至关重要。
例如,使用MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术可以提高信号传输的效率,减少信号传输过程中的干扰和衰减。
同时,利用SDN (Software-Defined Networking)和NFV(Network Function Virtualization)等技术,可以对网络资源进行灵活调配,根据实时需求对网络进行动态优化,从而降低网络延迟。
此外,应用层的优化也是解决网络延迟问题的重要手段。
通过对应用程序进行优化和改进,可以减少数据传输过程中的冗余和不必要的延迟。
例如,使用数据压缩和缓存技术可以减少传输的数据量,提高传输速度和响应时间。
最后,安全和隐私保护也是解决网络延迟问题必不可少的考虑因素。
5G技术的广泛应用将带来海量的数据传输和处理,其中可能包含大量敏感信息。
因此,建立健全的安全机制和隐私保护体系是必要的,可以减少安全检测和认证所需的时间,提高数据传输的效率。
总之,解决5G技术使用中的网络延迟问题是一个复杂而富有挑战性的任务。
通过完善网络基础设施、创新通信技术与算法、应用层的优化以及安全隐私保护的考虑,我们可以朝着这一目标迈出坚实的步伐。
5G优化案例5GNR下行速率优化提升思路及案例

5G优化案例5GNR下行速率优化提升思路及案例5G NR(New Radio)是第五代移动通信技术中的无线接入技术标准,为用户提供高速、低延迟、大容量的无线通信服务。
在5G NR下行速率优化方面,可以采取以下思路和案例。
1.使用更高的频段:5GNR技术可以利用更高的频段,如毫米波频段,以提供更大的带宽和更高的速率。
在此情况下,可以通过增加天线数目和使用波束赋形技术来提高系统的下行速率。
可以通过增加天线数目来实现更高的天线增益,并通过波束赋形技术将信号更加集中地发送到用户设备。
案例:在城市热点区域部署毫米波基站,增加基站天线数目和增加波束赋形技术,以提供更高的下行速率。
实际部署情况可以涵盖城市公园、购物中心和大型企业等区域。
2.使用更多的MIMO天线:多输入多输出(MIMO)技术是提高系统容量和下行速率的重要技术之一、通过在基站和用户设备之间使用多个天线进行数据传输,可以提高信道容量和下行速率。
尤其是在大规模MIMO系统中,可支持数十个天线,以提供更高的下行速率和更好的覆盖。
案例:在城市繁忙地区的基站上增加MIMO天线,提供大规模MIMO服务。
这将显著提高用户设备的下行速率和网络容量。
实际部署可以针对城市中心的高楼大厦群、商业区域和人口密集的社区等区域。
3.增加网络密度:通过增加基站和小区的密度,可以提高网络容量和下行速率。
将基站部署得更加密集,可以减少用户之间的干扰并提供更快的数据传输速率。
案例:在城市区域增加更多的基站,特别是在人口密集的区域。
这将提高网络的覆盖范围和容量,从而提高用户的下行速率。
4.使用低功耗技术:通过使用低功耗技术,如睡眠模式和统一传输间隔(UTT)等技术,可以减少干扰及资源利用,提高网络效率和下行速率。
案例:通过在基站和用户设备之间使用睡眠模式技术,可以降低功耗并减少干扰,从而提高系统的下行速率。
实际应用可覆盖手机、路由器等设备。
5GNR覆盖优化

5GNR覆盖优化5G NR(New Radio)是第五代移动通信技术(5G)中的新一代无线接入技术,提供了更高的速率、更低的延迟和更好的可靠性。
为了实现5G NR网络的高速率和广覆盖,需要进行覆盖优化。
下面将从网络规划、天线配置、频率选择和功率调整等方面介绍5G NR的覆盖优化。
首先,网络规划是5GNR覆盖优化的重要步骤。
在规划阶段需要确定站点的布放位置、基站的数量和覆盖范围等。
针对不同的场景,可以采用宏站、室内微站、蜂窝小站等不同类型的基站,以满足不同区域的覆盖需求。
同时,还需要对不同频段进行合理的划分和规划,以充分利用频谱资源。
其次,天线配置对于5GNR覆盖优化也起着至关重要的作用。
天线的安装位置、方向和高度等因素都会影响到其信号传输的效果。
在5GNR网络中,采用了波束赋形技术,通过调整天线的波束方向来提高覆盖范围和信号强度。
因此,在天线配置中需要合理安装和调整天线的方向和角度,以实现最佳的信号覆盖效果。
频率选择也是5GNR覆盖优化的一个重要方面。
5GNR网络采用了更高的频段,如毫米波频段,以实现更高的速率和更大的容量。
然而,高频段的信号传输距离相对较短,容易受到建筑物和其他障碍物的阻挡。
因此,在频率选择时需要考虑到距离和障碍物的影响,并根据实际情况进行合理的频段选择和规划。
最后,功率调整也是5GNR覆盖优化的关键步骤之一、适当调整基站的发射功率,既可以提高信号的覆盖范围,又可以减少邻区干扰。
通常情况下,发射功率较大的基站可以覆盖更远的距离,但也会造成更多的干扰。
因此,需要根据实际的网络情况和需求,在不同的区域设置不同的发射功率,以实现最佳的覆盖效果。
综上所述,5GNR覆盖优化需要从网络规划、天线配置、频率选择和功率调整等方面进行综合考虑。
通过合理规划和调整,可以实现5GNR网络的高速率和广覆盖,提供更好的通信体验。
随着5G技术的不断发展和成熟,5GNR的覆盖优化将成为未来移动通信网络建设中的重要环节。
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5GNR延时优化方法一、简述5G系统相比其它通讯系统,结构更加精简。
从协议已发布一些指标来看,时延相比其它系统有较大改善。
比如协议要求用户面时延小于4ms,用户面ping包时延指标往往作为单站验收的KPI指标之一。
本文主要介绍5G ping包时延问题的优化和定位方法。
二、基本原理和流程介绍5G做ping时延测试,一般是在连接终端UE的笔记本电脑上面进行ping包,为了排除,外网时延的影响,一般采用ping FTP内网服务器IP地址的方式。
正常Ping 包测试方法如下:前提条件测试目标小区正常建立。
移动UE找到想要的测试点,通常PING包测试中要求测试UE 在目标小区近点即SINR大于20的点,为了测试出较理想结果尽量找到SINR大于25的测试点。
UE正常注册成功并接入网络。
测试步骤第一步、将NR测试终端放置在近点;第二步、NR测试终端发起初始业务连接;第三步、分别使用32Bytes 、64Bytes、256Bytes、1000Bytes、1500Bytes的包长向网络进行ping包测试100次,使用抓包软件记录应用层RTT时间;第四步、将测试UE放置在中点,重复步骤2~3;第五步、将测试UE放置在远点,重复步骤2~3;数据记录数据格式:原始Log文件(自定义),导出文件(CSV或EXCEL)导出精度:1秒/样本点终端侧:时间、经纬度、RSRP(CSI RS &DM RS)、RS-SINR(CSI RS &DM RS)、各层空口信令消息、ping时延基站侧:信令、话统数据等三、用户面时延优化方法3.1、ping测试问题的分析思路由于ping包测试电脑和测试终端UE的影响不可控,排除这这个因素后,需要重点分析PING环回时延的空口时延和传输时延两部分。
当测试得到的环回时延较大时,甚至不能满足PING包测试指标要求时,需要将ping时延分解成下面两部分单独进行分析:无线空口时延,即UE和基站间的交互时延,传输侧交互时延。
分解为两部分统计环回时延的目的是判断出时延较大的原因是由空口造成还是传输引起的。
如果空口时延较大,则需要从调度算法上考虑优化,这块由版本和无线参数来保证;若传输时延较长,那就是非接入层的原因,可以从基站侧ping EPC或PING FTP服务器来确认是否受到传输网络的影响,确认是传输的问题,需要请传输侧工程师协助解决。
3.2、无线空口时延分析方法无线空口时延,即UE和基站间的交互时延主要受基站无线参数设置及无线环境的影响。
主要分析方法是通过QXDM或者其他测试工具在终端UE侧进行抓log分析,如果有时延差异的话就需要对相关信令流程和无线参数进行分析定位。
3.3、影响ping时延的无线参数影响ping时延的无线参数主要有3类,分别介绍如下。
ping包调度模式动态调度(0)基于收到SR置大的模拟BSR模式(1)混合调度模式(2)增强型混合调度模式(3)基于预调度模式(4)Ping包时延5种调度模式具体介绍如下:第一种、动态调度对于当前5G系统,动态调度未打开ping包优化开关条件下,Ping包过程及各段时延分析。
Ping包过程(动态调度)正常的动态调度模式下,当UE的MAC层收到高层的上行业务请求,会触发一个SR (Schedule Request)请给给基站,基站收到响应后,发送一个小的上行授权,UE用来报告BSR(Buffer Status Report,用来告诉基站有多少数据需要发送)。
基站收到BSR之后,根据BSR给UE上行授权,UE 使用该授权发上行的PING的内容,PING的数据就发送到基站侧。
第二种、基于收到SR置大的模拟BSR模式这是目前版本默认设置的模式。
其基本原理是基于SR上报,根据前一个TTI需要调度的UE个数,基站主动下发一个较大的上行资源,使得UE可以利用该资源发送上行数据,减少了UE发送BSR然后eNB根据BSR进行调度的流程。
第三种、混合调度模式混合调度模式是在预调度持续时间内,定时主动向UE发送上行资源,UE利用该资源发送上行数据。
由于基站是周期性的对UE分配上行资源,减少了UE发送SR的流程,因此使得PING包的时延缩短。
具体为:UE发送SR请求,基站检测到SR后,产生虚拟的BSR进行正常的调度处理,启动预调度周期PingPreSchPeriodTimer和预调度持续时间Ping PreSch Hold Timer (默认2048ms);在Ping PreSch Hold Timer超时前,每隔PingPreSch PeriodTimer 基站主动产生虚拟BSR并进行调度;UE利用预调度的资源发送PING包的上行数据和可能的BSR。
混合调度模式对所有的SR均做同样的处理,如果商用系统中用户量较大,大量的上行资源预授权将导致基站反向干扰加重,严重影响基站反向解调性能。
商用局环境下不建议采用这种模式。
第四种、增强型混合调度模式为了避免混合调度模式带来的负面影响,增强型混合调度模式能够对PING的业务进行识别,识别出PING业务的周期和大小之后,仅仅在PING的周期到来时,给一定长度及相应大小的预授权即可。
这样能大大减缓预授权带来的带宽损失,可提升上行的有效载荷。
第五种、基于预调度模式预调度模式下,UE直接发送ping包,没有SR及BSR预授权协商过程,这种模式只能用于单用户实验室测试,属于极限测试。
SR传输周期Ping包测试时,上行传输默认使用Large BSR方式传输。
终端首先发起SR (Scheduling Request),在基站进行上行资源授权之后,终端再发起BSR (Buffer Status Request)和ping数据包一起上传。
注意当UE高层要求发送SR的时候,并不是在每一个时隙都可以发送,而是需要在SR周期内的某一个时隙才能发送。
网管参数在无线参数---上下行物理信道配置表:UE SR传输周期(ms)如果配置SR周期为10ms,那么SR发送前的等待时间为1~10ms,平均等待时间为5ms。
协议规定的最小SR周期是5ms,SR周期最短只能设置到5ms,目前默认配置是10ms,其实有些场景下如果S1传输时延太大导致ping时延离验收标准只差几ms的时候,可以把SR周期改为5ms,使得SR 发送前的平均等待时间缩小到2.5ms。
某外场局,通过将SR传输周期从10ms修改为5ms,使得ping时延平均值减少了3ms。
需要注意的是,将SR周期从10ms修改为5ms,将会使得PUCCH SR信道支持的最大用户数减少一倍,默认参数是按照每载扇400激活用户配置的,修改后会使得PUCCH信道容量减少。
在网络负载比较小的场景下,修改这个参数影响不大。
DRX参数DRX功能开启之后,在没有数据传输的时候,终端会进入休眠状态以节省电源,这时候上/下行数据的发送都可能会被延迟,进行ping业务会造成时延变长。
网管参数是E-UTRAN FDD小区表的参数:非GBR业务DRX使能开关。
某商用外场局,在NGBR DRX打开和关闭前后进行ping对比测试,关闭DRX时ping平均时延减少了3~4ms。
建议各商用外场局,在用户数量不多的时候将NGBR DRX开关关闭。
3.4无线环境对ping时延的影响如果无线环境较差,或者无线环境的突然变化,都会造成空口发送的数据包解码错误而产生HARQ重传,重传一次的额外时延是8ms。
S1口传输时延分析方法S1口时延指Ping Req从基站出去(发往UE需要Ping的服务器)->基站收到服务器返回的Ping Reply的时延,该段时延应该小于1ms,而不是单单指的基站与核心网的传输交互时延。
S1口时延测试有三种方法:第一种、IP通道质量测试确定S1口时延这个功能可实现通过在OMC客户端上进行操作,发起以“基站”做为ping操作的起点,对目标IP地址的IP通道质量通道检测。
目标IP地址选择核心网MME或者SGW 的IP地址。
正常情况下,从基站ping 核心网MME或者SGW的时延应该在1~2ms,如果偏大的话将会导致UE ping时延增大,需要联系传输侧排查S1口时延。
第二种、Wireshark在基站VSWc2板debug口抓包确定传输时延Telnet 192.254.1.16,并pad MGR.exe,登录到平台管理进程,敲入MirrorToDebug 0,0,在QE进行端口映射,然后开启wireshark,在CC板debug口抓包。
在Ping之前,打开Wireshark工具,点击Capture捕获窗口,选择正确的interface,对应的服务器地址,在过滤栏指定IMCP消息,选择Update list of packets in real time。
使用完成之后使用Bsp ClearE SwitchMirror清除镜像,以免出现其他问题。
在Inter Control Message Protocol里:Sequencen number:确定该Ping包的序列号,Data 里确定一次Ping包的大小。
传输时延= Echo (ping) reply的frame 23里的Arrival time - Echo (ping)request的frame 24里的Arrival time。
第三种、UE侧log分析确定传输时延通过Ue侧Log来看,看上行包发出去时间及下行接收到的时间差,将这个时间差减去基站内部处理时延,既可以得到传输时延了。
通常基站内部处理时延正常值为6ms。
使用QXDM抓包时注意把所有LTE相关设置都选上,否则可能引起MAC层抓包不全,无法记录下所有上下行数据包的信息。
抓包完成后,使用QCAT把记录的LOG打开,并使用条件过滤:Ping包是32字节,在加了各个协议层的开销之后,在MAC层看到的就是在0xB064 LTE MAC UL Transport Block中找到LC ID为3或者4,长度为64的包,为UE 侧数据包发出的时间。
在上行数据附近的0xB063 LTE MAC DL Transport Block找到LC ID为3或者4,长度为64的包,对应的帧号子帧号为UE侧收到ping包的ACK的时间,如下:故上述ping包在网络侧的时延为5448(DL receive)- 5441(UL send)=7ms。
基站侧内部处理时延正常的情况下,S1口时延为7ms-6ms=1ms。
3.5、预调度策略需要说明的是增加部分预调度情况下的措施,可以减小ping时延,也就是前面提到的增强型混合调度模式,但是实际网络中的用户不建议使用,因为会造成系统资源的浪费。
而且如果用户是做上行FTP等业务,第一包数据需要通过SR过程,后面的数据包如果连续调度是不需要再通过SR 过程申请资源的,这种情况下第一包数据包的端到端时延等同于动态调度下的ping时延,而后续数据包的使用等同于预调度下的ping时延,不会影响用户感受。