LTE室分单流速率不达标问题分析与总结

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1、文档名称 文档密级2017-8-28 华为保密信息,未经授权禁止扩散 第 1 页 , 共 3 页LTE 室分单流速率不达标问题分析【故障时间】2013-12-1【故障类别】LTE 网优【关 键 字】单流室分峰值速率不达标【现象描述】合肥移动 LTE 室分单验测试中发现:小区峰值速率徘徊在 47Mbps 左右,无法突破50Mbps 的验收标准,之前试验网单流室分峰值速率能轻松突破 55Mbps,需要进行问题定位。【告警信息】无【问题分析】所测室分站点,好点测试时,峰值速率虽然没有达到 50Mbps 的验收标准,但速率平稳,在 47Mbps 上下小幅浮动。考虑到之前存在较多因核心网操作导致速率异常

2、问题的经验,首先想到进行空口灌包测试,排查是否空口问题,如灌包速率仍然较低,可考虑通过核查无线侧相关参数配置,进一步进行定位分析。【处理过程】1. 功率参数核查:因此次单验之前,唯一修改的参数是小区参考信号功率,由 9.2 修改至 12.2,故第一想到是否与此有关。进一步分析发现,功率仅对小区覆盖及小区容量有影响:导频功率越大,UE 接收 RSRP 越大,小区覆盖半径越大;导频功率越大,在基站总功率不变的情况下,数据 RE 功率将降低,会导致系统的容量下降,不会影响到峰值速率,这点从现场测试情况来看,也完全吻合。对比参考功率分别为 9.2 与 12.2 情况,现场测试速率没有明显变化,排除功率

3、问题。2. 空口灌包测试:选取徽商银行室分为实验站点,利用网管,通过配置基站业务 IP 与终端获取的目的IP,从基站侧对前台测试终端进行灌包,发现峰值速率仍然没有变化,在 47Mbps 左右,与业务下载测试吻合,故定位空口侧存在问题,开始逐步排查无线参数设置。3. 参数对比核查:根据试验网单通道站点峰值速率能轻松突破 55Mbps 的情况,对比核查新开站点与试验网站点参数配置情况,发现:PDCCH 算法参数中,PDCCH 占用的 OFDM 初始符号数,因为基站版本升级,由之前默认的次数 1,变化至目前默认的次数 3,修改至试验网默认次数 1 后,速率提升至 55Mbps 以上,问题定位结束。4

4、. 进一步验证:通过对比测试不同的 PDCCH 符号数,配合打开及关闭动态调整开关,分别验证:(符号数 3+动态调整开) 、 (符号数 3+动态调整关) 、 (符号数 1+动态调整开) 、 (符号数 1+动态调整关)4 种情形下,对应峰值速率值,发现:(符号数 1+动态调整关) ,峰值速率最高,为 55.27Mbps , (符号数 3+动态调整关)峰值速率最低,为46.96Mbps,反向证明前期问题室分站点单验峰值速率正常。具体验证结果如下:峰 值 速 率 值 ( 不 同符 号 配 置 场 景 ) .xlsx文档名称 文档密级2017-8-28 华为保密信息,未经授权禁止扩散 第 2 页 ,

5、共 3 页46.9652.455.25 55.27符 号 数3+ 动态 调 整 关符 号 数3+ 动态 调 整 开符 号 数1+ 动态 调 整 关符 号 数1+ 动态 调 整 开4647484950515253545556峰 值 速 率峰 值 速 率【论证与总结】1. 此问题集中体现在 PDCCH 符号数的设置上,通过调整 PDCCH 符号数的大小,可以调整控制面占用无线资源大小,从而让 PDSCH 占用更多资源,获得更大的业务吞吐率。PDCCH 最大所占资源为 3 个 symbol,具体占用多少 symbol,每次调度承载何种信令,每个 PDCCH 占用多少资源由调度器决定,由动态调整开关控

6、制。具体配置如下表所示:Supported PDCCH formatsPDCCH formatNumber of CCEsNumber of resource-element groupsNumber of PDCCH bits0 1 9 721 2 18 1442 4 36 2883 8 72 5762. 单流室分峰值速率估算(不同 PDCCH 符号数对应的峰值速率估算)利用峰值估算方法,对同一小区,不同 PDCCH 符号数配置下,对应的峰值速率进行估算。下行理论峰值速率计算方法:下行总的峰值速率=下行普通子帧承载的业务峰值速率+特殊子帧承载的业峰值务速率。其中:下行普通子帧承载的业务峰值速

7、率=系统带宽的 RB 总数 每个 RB 包含的子载波数(每个普通子帧包含的 OFDM 符号数-控制信道占用的 OFDM 符号数)-每个RB 内的下行 RS 个数)调制阶数编码速率每个无线帧中包含的下行普通子帧个数/ 每个无线帧的时间最大 MIMO 层数文档名称 文档密级2017-8-28 华为保密信息,未经授权禁止扩散 第 3 页 , 共 3 页特殊子帧承载的业务峰值速率=系统带宽的 RB 总数每个 RB 包含的子载波数(每个特殊子帧包含的 DwPTS 的 OFDM 符号数-控制信道占用的 OFDM 符号数)-DwPTS 内的下行 RS 个数) 调制阶数编码速率每个无线帧中包含的下行特殊子帧个

8、数/每个无线帧的时间 最大 MIMO 层数。按照目前室分配置:(上下行子帧配比 1:3;特殊子帧配比 10:2:2) ,当下行控制符号数分别取 1、2、3 的时候,单流室分下行理论峰值速率分别对应:59.371Mbps、54.014Mbps、48.658Mbps,这与实际测试结果吻合。理论值如下图所示:下 行数 据流 数上 行数 据流 数上 /下 行配 置下 行 /上行 子 帧分 配无 线帧 内下 行子 帧数无 线帧 内上 行子 帧数无 线帧 内特 殊子 帧数特 殊子 帧内DwPTS符号 数RB总数 子 帧内 符号 总数下行控制符号数子 帧中 RB的 下行 RS数DwPTS中RB的下 行RS数

9、下 行调 制阶 数上 行调 制阶 数 下 行码 率 上 行码 率单 小 区 下 行 峰值 速 率( Mbps) 单 小 区 上 行 峰 值速 率 ( Mbps)1 1 2 3DL:1UL 6 2 2 10 100 14 1 12 8 6 4 0.930.93 59.371 10.7141 1 2 3DL:1UL 6 2 2 10 100 14 2 12 8 6 4 0.930.93 54.014 10.7141 1 2 3DL:1UL 6 2 2 10 100 14 3 12 8 6 4 0.930.93 48.658 10.7143. 总结:在试验网期间,因用户业务导致的信令层面开销相对较小,为了获得室分单站最佳的业务体验感受,可对部分控制信道所占资源进行较低配置,随着业务量的增多,为了避免因大量的信令开销需求导致可能的信令丢失问题,后续可动态调整PDCCH 的符号数,并灵活配置动态调整开关,以应对不同时期的业务需求。

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