宁波诺西TD-SCDMA小包检测功能验证报告

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TD—SCDMA新功能之CELL FACH验证报告

TD—SCDMA新功能之CELL FACH验证报告

TD—SCDMA新功能之CELL FACH验证报告在TD-SCDMA网络中,随着HSPA技术的全面开启,用户的网速不断提升,TD的数据业务承载能力将面临严峻的考验。

本文为了验证CELL_FACH技术方案通过FACH承载小速率业务,将有效地提升在线用户数,为今后提升在线用户数提供一种新的手段。

标签:CELL FACH TD-SCDMA 网络0 引言随着HSPA技术在TD-SCDMA网络的全面开启,单用户上网速度将会有明显提升,但是智能手机,平板电脑的大量销售,以及即时通讯工具的采用对网络的多用户要求提出了更大的需求,TD作为3G网络的数据业务承载能力将得到更大的考验。

Cell FACH技术可以保证用户更好的传输体验。

由于非常少的控制信道开销,CELL_FACH状态非常适合用于“永远在线”类型的服务。

以前的HSDPA中多在CELL_DCH下操作,而Cell FACH技术允许在CELL_FACH,甚至是CELL_PCH和URA_PCH下使用HS-DSCH,从而增强了可能的速率。

尤其对于少量的数据而言,短时间就可以完成而不需要转化到CELL_DCH状态。

本文主要是为了验证CELL_FACH技术方案通过FACH承载小速率业务,将有效地提升在线用户数,为今后提升在线用户数提供一种新的手段。

1 算法原理1.1 业务的信道选择过程第一,业务初始建立在FACH上;当业务的上行或者下行的传输数据量增大时,业务调整至DCH上。

第二,业务初始建立在DCH上;当业务的上行和下行的传输数据量均减小时,业务调整至FACH上。

1.2 初始信道选择I/B类业务,首先判断是否承载在CELL_FACH态,其次在CELL_DCH态选择信道。

1.2.1 业务初始建立在FACH上需要同时满足以下条件:第一,允许业务接纳在FACH上。

第二,RRC连接建立在FACH上。

第三,上行MBR上行DCH 速率门限:依次选择E-DCH(调度)、DCH。

GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAE网络协同优化

GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAE网络协同优化

21提 高E R 覆 盖 率 . GP S
E R 理论 无线传 输速率 为5 .k p ,而 GP S GP S 92 b s R 通 常使用 的CS一 编 码理论 速率 为 1 .k p ,两者 相差 较 2 4 b s 3
的长度 不超 过某一 阀值 ( 5 b ts 2 0 ye ),则默认按 照单 时
是数据 业务 占据 了大 约6 %的无线 信道 资源 ,造成 了语 0 音业务 大量使 用半速 率等 ,影响通 话质量 。E R GP S网络
22开启 “ . 小包检测 ”
G 接 口 ( G N G S 接口 ) n S S 与 G N 的统 计数 据表 明 : 2 网络小 流量业 务 占比很 高 ,长度小于 1 2 B G 4 的数 据包 0
用 户 的 投 诉 较 多 。 对 此 进 行 了主 流 商 用 终 端 ( 星 三
责任编辑 :左永君 z 0 o gu @mb 0 c u y n jn c m.a
20
1蚤期 5 2 普l J 鏊 7lf 年 第 2
3 D网络 的主要 问题及优 化措施 T
目前T D网络 的各 项 考 核 指标 良好 , 自动 路测 A U T
P 混 插 问题 解决 后 ,E CU DGE 盖率 从 8 %提升 覆 90 到 了9 .% ,提升显 著 ;E 99 DGE B S T 拥塞 问题优 化 后 ,
测试 指标 优秀 ;但是用 户 的使 用感知 却较差 ,高端
占比达到 6 %,开 启 “ 9 小包检测 ”功能可有效提升 GP S R 承载效 率 。小包 检测基 于P DU的长度 来实现 ,如果 P DU
亟待提 升数 据信 道承 载效 率 ,满足 用户 的业务 需求 ;同 时为语 音 业务提 供充 足 的资源 ,降低 网络 底 噪干扰 ,提

TD-SCDMA的MR定位试验总结报告

TD-SCDMA的MR定位试验总结报告

新技术试验名称:TD-SCDMA的MR定位承担省公司:中国移动通信集团四川有限公司2009年12月目录一、试验情况概述 (3)二、试验主要结论 (40)三、试验主要成果 (41)四、下一步工作建议 (43)五、其它 (43)一、试验情况概述TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)是ITU 正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一,它得到了CWTS及3GPP的全面支持。

它是在中国第一次提出并在此无线传输技术(RTT)的基础上与国际合作完成。

它的设计参照了TDD在不成对的频带上的时域模式。

TDD模式是基于在无线信道时域里周期地重复TDMA帧结构实现的。

这个帧结构被再分为几个时隙,在TDD模式下,可以方便地实现上/下行链路间的灵活切换。

集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。

它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。

1.1、试验背景TD-SCDMA通信系统由于使用者UE的运动性,导致了系统中的话务是变化的,带来了网络管理和运维上的动态变化性,给网络运维管理带来了诸多不确定因素。

通过无线终端(手机)和无线网络的配合,确定移动用户的实际位置信息,对用户的话务分布,网络使用体验进行分析,指导网络维护和优化,高效可靠的管理网络也是中国移动网络运维管理的迫切需求。

随着中国移动从传统的语音通信服务提供商,向移动信息服务提供商进行转变,使得更加关注于客户的使用习惯和移动行为。

集团客户的流动性,集团客户下属员工的业务调度、移动办公、移动考勤等也迫切需要对手机进行定位。

TD-SCDMA是我国具有自主知识产权的第三代移动通信网络技术标准,开展该标准基础上的系列网络优化、运行维护、信息化应用对标准的推广和扩大影响具有很好的推动作用。

小包检测(SRA)功能验证报告

小包检测(SRA)功能验证报告

小包检测(SRA)功能验证报告小包检测(SRA)功能验证报告中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司二〇一三年五月目录1.概述 (3)2.小包检测的实现方式 (3)2.1实现小包检测的软硬件要求 (4)2.2小包检测功能激活 (4)3.小包检测功能验证结果 (5)3.1小包检测开启后功能验证 (5)3.2小包检测功能现场测试验证 (6)3.2.1(E)GPRS CQT性能测试 (6)3.2.2ping测试 (6)3.2.3收发QQ消息,分析上下行时隙分配情况 (8)3.2.4FTP下载过程中时隙分配情况 (10)3.2.5在FTP下载结束后TBF释放延迟阶段收发QQ信息 (11) 3.2.6在进行FTP上传时进行QQ聊天 (12)3.2.7在FTP下载过程中接收QQ信息 (13)3.2.8QQ收发消息过程中进行FTP下载 (13)3.3小包检测功能开启后KPI指标验证 (14)3.3.1上/下行TBF建立成功率 (15)3.3.2下行高阶编码比例 (16)3.3.3RLC层单时隙吞吐率 (17)3.3.4PDCH时隙请求和分配次数 (17)3.3.5流量和等效话务量情况 (19)3.3.6下行TBF复用度的 (20)3.3.7PDCH承载效率 (21)3.3.8数据业务拥塞情况分析 (21)3.4语音业务指标分析 (23)3.4.1无线信道利用率 (24)3.4.2拥塞率和切换成功率 (25)3.4.3掉话率 (25)4.总结 (26)1.概述随着移动资费的不断下调和智能终端的大量普及,2G数据流量急剧上升(平均年增长80%以上),导致无线利用率一直居高不下,扩容速度远远赶不上数据业务的增长速度。

无线利用率和数据业务占比的“双高”问题严重影响移动通信无线网络质量,目前全国都面临该问题。

现阶段,数据业务的下行时隙分配均基于手机终端的能力进行,即使包数据流只传输了几十个字节,PCU在建立TBF时还是按照手机多时隙能力来分配,所以导致PS无线资源的利用率很低并且带来较高的TBF复用度和TBF拥塞。

TD-SCDMA终端性能评估的实现及应用——IMEI-check功能

TD-SCDMA终端性能评估的实现及应用——IMEI-check功能

TD-SCDMA终端性能评估的实现及应用——IMEI-check功能叶旭伟;周昌林【摘要】在现网中由于终端的良莠不齐,部分质差终端在严重影响现网KPI指标的同时也深深影响用户感知,导致用户对TD网络质量的严重怀疑.文章研究了一种快速有效分析现网终端情况的方法——利用IMEI-check功能加以分析,介绍了IMEI-check功能的原理,阐述了其在TD优化中的应用.【期刊名称】《移动通信》【年(卷),期】2012(036)003【总页数】7页(P79-85)【关键词】TD-SCDMA;IMEI-check;终端;能力分析【作者】叶旭伟;周昌林【作者单位】中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司;中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司【正文语种】中文1 引言目前各省都比较关心TD的网络指标及用户感知,但是市场上的TD终端良莠不齐,部分质差终端,特别是频繁重启、频繁掉话等终端严重影响TD网络KPI指标与用户感知,导致用户对TD网络质量产生严重怀疑,从而导致很多用户不愿意使用TD网络。

如何快捷有效地精确了解现网的TD终端情况,方便以后终端市场推广及3G特色业务发展,大力发展TD用户,全面提升TD网络资源利用率,是摆在各地运营商面前的一个重要问题。

2 方法介绍前期大唐RNC设备已经支持IMEI识别功能,可以主动对RRC连接建立请求或NAS消息中的IMEI进行解析,并形成CDL记录,通过CDLMR软件就可以对相关指标按照不同的终端类型进行统计。

这样只要现网终端与网络进行交互,网优人员就能精确了解到终端的特性。

该特性需要核心网开启IMEI-check功能。

但是在现场开启该功能时,却发现部分厂家的核心网不支持IMEI-check功能,对该特性的推广造成很大的约束。

为了避免该特性的使用受限于核心网,需要RNC能够模拟Identity Request消息,实现向UE查询IMEI方案。

下面分别介绍核心网是否支持IMEI-check功能的两种终端类型的获取方法:(1)核心网在开启IMEI-check功能时(CN主动发送Identity Request消息),RNC可以主动对RRC连接建立请求或NAS消息(Identity Response)中的IMEI进行解析,并形成CDL记录,通过CDLMR软件就可以实现相关指标按照不同的终端类型进行统计。

产品质量检测结果

产品质量检测结果

产品质量检测结果产品名称:ABC手机型号A1检测日期:2022年1月1日一、背景介绍ABC手机型号A1是一款手机产品,由ABC公司生产,旨在提供高质量的通信和智能功能。

在市场上获得了良好的口碑,备受消费者青睐。

为了保证产品的质量并提升用户体验,ABC公司对手机型号A1进行了质量检测,并发布了本次质量检测结果。

二、检测流程1. 检测标准制定为确保检测结果的准确性和客观性,ABC公司制定了一套严格的检测标准。

该标准基于行业规范和公司的内部标准,考虑到了手机的各项功能和性能指标。

2. 检测项目本次检测共涵盖了以下方面:- 外观检查:检查手机外观是否存在划痕、变形等问题。

- 功能检测:检查手机通信功能、屏幕触控等功能是否正常。

- 性能检测:检测手机的性能表现,包括处理器速度、运行内存、存储容量等指标。

- 电池检测:测试手机的电池寿命、充电速度等指标。

3. 检测方法为保证检测结果的准确性,ABC公司采用了专业的检测设备和标准化的检测流程。

每款手机在出厂前都需要经过多轮的检测,确保问题能够被及时发现和解决。

三、检测结果经过严格的检测和评估,ABC手机型号A1在各个方面表现出色,以下是具体的检测结果:1. 外观检查:外观完好,无明显划痕或变形,符合产品质量标准。

2. 功能检测:手机通信功能正常,信号稳定;屏幕触控敏感度高,并无死区。

3. 性能检测:处理器速度快,能够流畅运行各种应用程序;运行内存充足,不易出现卡顿现象;存储容量满足用户需求。

4. 电池检测:电池寿命较长,能够满足用户一天的正常使用需求;充电速度较快,相比其他手机同类产品更为便捷。

综上所述,ABC手机型号A1在各项质量检测中均表现出色,达到了预期的高标准要求。

四、结论本次产品质量检测结果表明,ABC手机型号A1在外观、功能、性能和电池等方面都得到了令人满意的评价。

这些结果充分证明了ABC公司对产品质量的严格控制和关注,也进一步增强了消费者对该产品的信心。

TD-LTE单站验证报告

TD-LTE宏站单站验证报告
东新北路
1、验证人员及终端信息
2、基站信息描述
3、规划复勘信息
所有信息均符合规划要求。

备注:具体复勘结果数据作为附件,如下
4、基站参数验证
5、小区参数验证
6、功能验证
单站验证统计表:
Microsoft Office Excel Chart
handover 小区1本站间切换是不同站间切换周边站点未开启小区2本站间切换是不同站间切换周边站点未开启小区3本站间切换是不同站间切换周边站点未开启
7、覆盖效果图RSRP覆盖图:
SINR覆盖图:
PCI覆盖图:
8、主要优化措施无
9、总结
1)性能情况:根据单站验证数据统计,平均下载和上载速率均达到预期。

2)覆盖情况:根据单站验证数据统计,覆盖达到预期目标,各项RSRP和SINR的指标正常。

该站点通过单站验证。

10、遗留问题。

诺西后台操作指南:NSN系统操作指南(中级)

NSN系统操作指南(中级)目录1、查看指令 (1)1.1小区配置信息查看 (2)1.2载频配置信息查看 (2)1.3告警查看 (3)1.4参数查看 (3)1.5传输查看 (4)1.6配置容量查看 (5)1.7其他主要查看 (11)2、修改指令 (11)2.1锁闭操作 (11)2.2小区参数修改操作 (12)2.3切换参数修改操作 (13)2.4功率控制参数修改 (13)2.5邻区参数修改 (14)3、工程操作 (14)3.1如何修改小区频点 (15)3.2如何开启小区BB跳频 (15)3.3如何增加SD信道配置 (15)3.4如何增开半速率载频 (16)3.5如何倒换BCCH载频 (16)3.6如何增加GTRX载频 (16)3.7如何倒换NSEI (17)3.8如何修改DAP带宽 (17)3.9如何开关小包检测功能(特殊人员) (17)3.10AMR开通和关闭方法 (17)3.11如何开关伞切功能 (18)3.12如何查看激活ET-LIC(5代、6代站需要修改) (18)3.13DINHO(DISABLE INTERNAL HO)的开启和关闭(BSC操作人员、特殊人员) (20)3.14站型修改(BCS操作人员) (20)3.15翻频测量报告开启和关闭(特殊人员执行) (21)3.16OMU信令改造(如:16、32K 64K)(BCS操作人员) (21)3.17调整BSC–LIC(权限较高,特殊人员执行) (22)3.18其他工程调整或修改 (23)3.19如何创建、删除BCF(BCS操作人员、开站人员执行) (24)3.20在NODEMGR中创建BCF信息(进远程登录基站的创建) (28)1、查看指令1.1 小区配置信息查看ZEEI:BTS=(BTS号);+回车ZEEI:SEG=(SEG号);+回车ZEEI:BCF=(BCF号);+回车SEG为小区级,BTS为SEG的子集,一个SEG可能包括两个BTS;BCF为机柜级,SEG为BCF的子集,一个BCF最多包括3个SEG;实例:ZEEI:SEG=(SEG号);+回车BSC3i GZHBSC13G 2011-04-25 11:30:22RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC:E P BF T R C D-CHANNEL BUSYAD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&M LINK HR FRLAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH X F U NAME ST /GP===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === ===31221 46002 SEG-0001 XOXXMEIJIAO2BCF-0001 ULTRASITE U WO 3 OMU01 WOBTS-0001 U WO 0 4XOXXMEIJIAO2 BB/- 5TRX-001 U WO 29 0 35 1TRX-002 U WO 88 0 35 MBCCH 4EDGE TRX-005 U WO 34 0 35 2BTS-0301 U WO 0 6XOXXMEIJIAO2E -/- 6EDGE TRX-003 U WO 36 0 35 3EDGE TRX-004 U WO 38 0 35 1上面的小区配置告诉我们以下信息:LAC/CI=31221/46002,小区有2个BTS,共5块载频(其中2块TSGA,3块TSGB),主BTS开了BB 跳频,频点为BCCH88,TCH有29、34、36、38;传输ET号为35,HR/FR用户占用数,以及目前可提供的GP数,各载频的BCSU占用分布情况等。

TD-SCDMA终端业务功能测试分析

【作者简介】任小芳:毕业于中国传媒大学信号与信息处理专业,工学硕士,现就职于工信部电信研究院中国泰尔实验室无线通信部,目前主要从事TD-SCDMA移动通信终端业务引擎测试系统的研发及TD-SCDMA移动通信终端的测试工作。

潘 娟:毕业于北京邮电大学电信工程学院,工学硕士,现就职于工业与信息化部电信研究院中国泰尔实验室无线通信部,主要从事无线通信产品检测、标准研究起草工作。

参考文献[1]OMA-ERELD-MMS-V1_2_1-20050429-A. Enabler Release Definition for MMS[S].[2]O M A -E T S -M M S _C O N -V 1_3-20080128-A. Enabler Release Definition for MMS[S].[3]YD/T 1501-2006. 数字蜂窝移动通信网多媒体消息业务(MMS)终端设备技术要求[S].[4]IMTC-3G-324M-TestCases_IOT_v3.11_2008roo 3G-324M. Video Telephony Activity Group Test Cases-Interoperability[S].[5]YD/T 1511-2007. 2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网电路域可视电话业务技术要求[S].★断地研究业务应用引擎的测试方法,开发业务引擎测试系统,可有效地提高移动终端业务应用的使用效果,保证业务应用的互联互通,给用户更好的业务体验,从而推进3G产业规模的不断扩大。

1 引言T D -S C D M A 技术作为已经国际化的中国3G 标准,在社会各界的共同努力下,已全面进入了产业化、商用化和技术推广的新阶段。

如今,整个阶段的进程在不断加快,TD-SCDMA网络和终端产品已进入了大规模建设和蓬勃发展时期。

现今的移动网络新业务层出不穷,移动终端也从简单的语音通讯过渡到集数据、多媒体、信息处理等多种业务功能的通信信息平台。

小包检测(SRA)功能验证报告

小包检测(SRA)功能验证报告中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司二〇一三年五月目录1.概述 (3)2.小包检测的实现方式 (3)2.1实现小包检测的软硬件要求 (4)2.2小包检测功能激活 (4)3.小包检测功能验证结果 (5)3.1小包检测开启后功能验证 (5)3.2小包检测功能现场测试验证 (6)3.2.1(E)GPRS CQT性能测试 (6)3.2.2ping测试 (6)3.2.3收发QQ消息,分析上下行时隙分配情况 (8)3.2.4FTP下载过程中时隙分配情况 (10)3.2.5在FTP下载结束后TBF释放延迟阶段收发QQ信息 (11)3.2.6在进行FTP上传时进行QQ聊天 (12)3.2.7在FTP下载过程中接收QQ信息 (13)3.2.8QQ收发消息过程中进行FTP下载 (13)3.3小包检测功能开启后KPI指标验证 (14)3.3.1上/下行TBF建立成功率 (15)3.3.2下行高阶编码比例 (16)3.3.3RLC层单时隙吞吐率 (17)3.3.4PDCH时隙请求和分配次数 (17)3.3.5流量和等效话务量情况 (19)3.3.6下行TBF复用度的 (20)3.3.7PDCH承载效率 (21)3.3.8数据业务拥塞情况分析 (21)3.4语音业务指标分析 (23)3.4.1无线信道利用率 (24)3.4.2拥塞率和切换成功率 (25)3.4.3掉话率 (25)4.总结 (26)1.概述随着移动资费的不断下调和智能终端的大量普及,2G数据流量急剧上升(平均年增长80%以上),导致无线利用率一直居高不下,扩容速度远远赶不上数据业务的增长速度。

无线利用率和数据业务占比的“双高”问题严重影响移动通信无线网络质量,目前全国都面临该问题。

现阶段,数据业务的下行时隙分配均基于手机终端的能力进行,即使包数据流只传输了几十个字节,PCU在建立TBF时还是按照手机多时隙能力来分配,所以导致PS无线资源的利用率很低并且带来较高的TBF复用度和TBF拥塞。

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宁波诺西TD-SCDMA小包检测功能验证报告摘要随着近两年TD用户的飞速发展,出现越来越多的热点,并伴随拥塞等现象,需要保障高负荷情况下的网络平稳运行,同时随着数据业务引入和用户习惯变化,无法准确从时间和空间的维度预测网络热点,造成保证网络平稳和最大化经营效果之间存在冲突,宁波诺西TD新版本LCR8.0提升了产品的智能化水平,以“自适应”、“智能”等特点,达到用户感知和经营效果的最大化,其中TD小包检测功能在解决高负荷情况下的网络问题效果尤为明显,大大改善高负荷场景下用户业务感知,以及提升网络经济效益。

关键词:小包检测、上行帧分、FACH迁移、高负荷目录摘要 (2)1TD-SCDMA网络小包检测功能应用概述 (4)1.1小包检测功能应用背景 (4)1.2小包检测功能应用场景 (4)2TD-SCDMA网络小包检测功能应用 (5)2.1小包检测功能原理介绍 (5)2.1.1小包用户识别 (5)2.1.2小包用户承载 (5)2.2小包检测功能开关和参数配置 (6)2.2.1小包用户的评估参数次数的配置原则 (6)2.2.2PS永久在线定时器配置原则 (6)2.2.3FACH准入用户数和FACH不活跃用户保持个数的配置关系 (7)2.2.4小包检测的剩余码资源门限与其他几个算法的配置关系 (7)2.2.5保守的小包检测二级动作的参数配置总表 (7)2.2.6正常的小包检测二级动作的参数配置总表 (8)2.3小包检测功能评估 (9)2.3.1算法生效评估 (9)2.3.2算法性能评估 (10)2.4小包检测功能验证场景介绍 (10)2.5小包检测功能开启前后指标评估 (10)2.5.1小包检测功能开启前后的KPI性能对比分析 (10)2.5.2小包功能开启前后DT路测关键指标评估 (11)3TD-SCDMA小包检测功能验证结论 (12)3.1专题成果分析 (12)3.2专题成果应用推广建议 (12)1TD-SCDMA网络小包检测功能应用概述1.1小包检测功能应用背景当前现网存在较多的小包业务,比如QQ、微博、MSN等业务,这些业务都具有一些共同的特征,即业务流量较小,上行带宽需求较低,长期挂在线上,周期性心跳包等。

现有RRM算法未能有效识别小包用户,小包业务与其他业务统一处理,将浪费网络带宽,影响网络容量,影响其他用户感受。

此外从运营商的角度考虑,小包业务的性价比较低,运营商并不期望其长期占用网络码资源,影响其他业务价值较高的用户感受。

因此,小包检测特性包含小包业务识别与承载算法,识别出现网中的小包用户,将其调整到帧分状态或迁移到CELL_FACH/CELL_PCH状态,以节省更多的信道码资源,提升网络容量和用户感受。

1.2小包检测功能应用场景重负荷场景下,仅仅进行上行业务帧分已经不能解决码资源拥塞问题,小包算法打开后,通过区分配置小包判决门限,将小包用户承载在上行业务帧分,而将微小包用户承载在FACH 态。

一般推荐流量在4k~8k范围的小包用户承载在上行业务帧分,而在0k~4k范围的小包用户承载在FACH态。

当处于FACH状态的HSDPA用户重新发起业务时,需要尽快触发F2H的状态迁移,以保证用户感受。

现有实现只要上行或下行上报一个4A报告,就会触发F2H的迁移。

为了避免在网络连接状态由于突发小数据量导致的不必要的升速调整,F2H的4A门限不能设置的太小,但设置过大将延迟升速时间,影响用户感受。

根据外场测试分析,推荐F2D的4A门限配置为1k,F2H的4A门限配置为1k。

LCR8.0增加配置了帧分和FACH升速的目标速率,不再直接以最低速率16k升速,而是在码资源/功率资源负荷不拥塞的情况下以目标速率升速,以减少RB重配次数,提升用户感知。

一般推荐配置为32k,配置过大易导致浪费码码资源。

LCR8.0阶段,暂不推荐使用到PCH态的迁移,主要考虑到从外场测试和实验室测试中发现目前还存在一些CELL_PCH的终端兼容性问题,且产品实现对CELL_PCH还存在一些需要改进的地方。

2TD-SCDMA网络小包检测功能应用2.1小包检测功能原理介绍HS共享信道数据传输较快,BO值一般都为0,因此4B报告不能准确反映用户的流量状态。

小包检测算法区别于传统的基于业务量BO值测量的DCCC算法,通过PDCP流量测量评估用户流量大小,能够更准确的反映出用户的实时流量大小,尽量避免误判。

因此,不推荐打开基于4B报告的帧分降速和状态迁移,而通过小包检测算法触发。

被调整到帧分态或FACH/PCH态的小包用户,在有新的业务需求时,通过原有的4A报告触发升速。

2.1.1小包用户识别小包用户识别通过对PDCP上下行流量窗值进行评估,窗长为固定值5s,通过配置“小包用户评估参考次数”参数确定经过几次窗值的评估而确定是否为小包用户。

现网PS不活动释放定时器一般配置为20s,为避免在小包用户识别之前就被释放,推荐将“小包用户评估参考次数”配置为3,即在15s之后得到第一次小包评估结果,之后每5s 会得到一个小包评估结果。

该参数配置过大,延迟小包用户判决时长,浪费码道资源;配置过小,易发生误判。

“小包用户评估报告挂起次数”可配置为2。

2.1.2小包用户承载打开小包用户识别与承载算法,当小区HS/R4剩余码资源低于后台配置的小区剩余码资源百分比门限时,根据流量分档,将小包用户调整到上行业务帧分或迁移到FACH/PCH态,当用户重新有业务需求时,通过4A报告触发升速,PCH态通过CELL UPDATE升速。

这里应关闭基于4B报告触发的上行业务帧分和4B报告触发的FACH/PCH状态迁移,仅通过小包算法触发。

对于小包HSDPA用户业务,降速到16k帧分速率,以更大程度上节约码资源,使网络能够接入更多的用户,且能够为其他业务量较高的在线用户提供更高速的服务。

相比较直接将用户迁移到FACH状态而言,降速到帧分速率可以在用户有业务需求时更快升速,提升用户感受,且仍然能够为HSDPA提供300k左右的下载速率。

FACH信道本身容量有限,帧分调速功能能够进一步提升网络容量。

16k帧分速率的4A参数配置需要满足如下两方面的需求:在用户有数据传输需求时能够较快升速到非帧分速率16k,以保证用户的服务质量,4A门限和触发时间的配置要考虑不能影响网页时延。

为了避免小数据流波动引发的不必要的升速调整,4A门限及4A触发时间也不能配置地过小,要尽量确保在用户有实际数传需求时才进行升速调整。

分析用户行为发现,有些用户接入网络后在业务结束后并不会断开网络连接,只是挂在网上(例如QQ业务),或是打开HTTP网页下载完毕后,长时间处于浏览状态,不继续打开其他网页。

对于这种长时间处于非活动性状态的用户,在轻负荷小区场景,可以较低的速率维持在HS载频,并不会对其他用户的感受造成影响。

但是在重负荷小区场景,小区用户数较多,HS 载频上行码资源非常有限,即使这部分用户以最小速率16k维持在HS载频上,也会对在线用户感受造成较大影响,并且影响新用户的接入。

2.2小包检测功能开关和参数配置2.2.1小包用户的评估参数次数的配置原则小包的评估参考次数与PS永久在线定时器以及DCH态不活跃保持次数需要满足以下关系:小包用户的评估参考次数*5 <PS永久在线定时器* (DCH态的不活跃用户保持次数+1)2.2.2PS永久在线定时器配置原则当开启小包检测后,PS永久在线定时器应作如下修改:现网的不活动定时器统一修改为10,通过DCH态以及CCH态的不活跃用户保持次数,来达到相同的不活动定时器的效果。

例如现网的PS永久在线定时器配置为20,那么要达到相同的时长,则不活跃用户保持次数应配置为1;如果现网的定时器为40秒,则保持次数应配置为3. 也即:实际的不活跃用户的释放时长= (不活跃用户的保持次数+1)*PS永久在线定时器的时长。

对于CCH态的不活跃用户保持次数最好配置为DCH态的不活跃保持次数的2倍以内,目前测试通常配置为60秒(也即CCH态不活跃用户保持次数配置为5)为增加小包检测开启的性能,可以适当的增大“DCH态的不活跃用户保持次数”,使用户的不活跃的释放时长大于原PS永久在线定时器的时长。

但需要注意,增加PS永久在线的释放时长,可能导致PS RAB次数减少,从而恶化PS掉话率,需要逐步摸索,寻求性能和KPI的平衡。

2.2.3FACH准入用户数和FACH不活跃用户保持个数的配置关系参数配置要求“小区FACH用户保持个数门限”<=“FACH准入用户数”2.2.4小包检测的剩余码资源门限与其他几个算法的配置关系小包检测限以及PS永久在线自适应算法都存在“剩余码资源门限”,小包检测的剩余码资源门限应大于PS永久在线自适应算法的剩余码资源门限;否则,当负荷升高时,尚未进行小包处理动作时,就会被PS永久在线自适应算法,将用户释放了。

2.2.5保守的小包检测二级动作的参数配置总表<350,即参数“FACH不活跃保持用户数”的配置应该<=350/该子系统的小区数。

目前该参数默认为8,如果一个子系统的小区数小于43个,那么这个参数不需要修改。

如果大于43个,则需要相应调小。

2.2.6正常的小包检测二级动作的参数配置总表注意:当同时配置FACH和帧分两级动作时:子系统下的小区数*FACH不活跃保持用户数<350,即参数“FACH不活跃保持用户数”的配置应该<=350/该子系统的小区数。

目前该参数默认为8,如果一个子系统的小区数小于43个,那么这个参数不需要修改。

如果大于43个,则需要相应调小。

2.3小包检测功能评估2.3.1算法生效评估本算法开启,当用户满足小包用户的判决条件,则业务会按照设置的处理动作转上行帧分或者FACH/PCH态。

(1)触发小包用户到上行业务帧分生效判断:(2)触发小包用户到FACH生效判断:2.3.2算法性能评估小包用户迁移到FACH态能够为活性用户提供更优的用户感受,可以提高码资源的利用效率。

可以从关键KPI指标以及话务量流量和网络负荷指标来辅助评估。

2.4小包检测功能验证场景介绍●网元版本号:RNC:RNC820V400R008C00SPC300Node B:BBP530V400R008C00SPC300OMC: V004R008C00SPC300●测试终端大唐8142e,手机版本1.10.20,测试软件Pilot Pioneer4.2.0.0●宁波诺西江北区RNC2860下的高负荷、高拥塞小区(约30个小区)2.5小包检测功能开启前后指标评估2.5.1小包检测功能开启前后的KPI性能对比分析在2013年7月27日对宁波江北区RNC2860的高负荷高拥塞小区进行小包检测功能开启前后的对比试验,从开启前后近一周的KPI指标效果进行分析,语音无线接通率略升,PS无线接通率明显提升,语音掉话率波动正常,PS掉线率抬升(PS永久在线定时器拉长影响),2/3G 切换成功率波动正常,可见本次功能开启试验,无线接通率指标有明显提升、其他KPI波动正常。

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