关于WCDMA码资源拥塞的分析

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1、码资源先来看一下WCDMA 的通信模型:通常我们网络所分析的码资源为扩频码,也叫OVSF码,所以 CH无论在上行还是下行链路上,它最基本的作用就是直接扩频(Spreading) ,经过扩频后的速率都是3.84Mchip/s ;在上行使用该码区分信道,下行用该码区分用户。每一个载频板的每一个频点均有一颗码树,码树大致如下:WCDMA下行方向共有8192 个扰码,分成512 组,每组包含1 个主扰码和15 个辅扰码,每个小区分配1 个唯一的主扰码和对应的辅扰码组。下行公共信道用主扰码加扰,以识别不同的小区。WCDMA 下行方向用正交可变扩频因子(OVSF)的信道化码对信道进行扩频,并利用不同信道化

2、码的正交性来分离不同的下行信道。OVSF码可以用码树来表示,码树上的码可以表示为Cch,SF,k ,其中 SF为扩频因子 (Spreading Factor),k为码号, 0 k SF-1 。由于下行信道要求相互正交, 因此, 当一个码被分配以后,其所在码树上的下层低速的码节点和上层高速的码节点将不能再被分配,即被阻塞。由于下行信道化码是一种受限的资源,如果分配不合理,将会降低系统容量,因此下行信道化码的分配和管理是WCDMA 系统中码资源管理的核心内容。WCDMA在上行方向一共有224 个长扰码和224 个短扰码可用,上行扰码资源很丰富,在分配时只要保证每个UE分配的扰码不同就行了。而扩频码

3、在上行不相关,故不存在受限一说法。下行方向各业务的SF(Spreading Factor)规定如下:业务类型下行 SF占用R99业务对于 CS 12.2K 话音SF=128 对于 CS 64k 或者 PS 64k SF=32 对于 PS 128k SF=16 对于 PS 384k SF=8 R5小区对于 HS-PDSCH 码道SF=16 对于 HS-SCCH信道SF=128 对于伴随DPCH(3.4K 信令 ) SF=256(HSDPA 业务时候需要考虑到)R6 小区对于 E-AGCH SF=256 对于 E-RGCH SF=128 对于 E-HICH SF=128 小区的公共信道CPICH

4、SF=256 BCH SF=256 AICH SF=256 PICH SF=256 SCCPCH SF =64( 用来承载PCH和 FACH) 那么每个小区可以接入的业务(用户)数即为业务SF可用结点的个数,当一个码被分配以后,其所在码树上的下层低速的码节点和上层高速的码节点将不能再被分配。关于码资源拥塞相关的后台指标如下:扩 容 指标编号指标名称告警门限扩容门限扩容方法SPI2 nonHSDPA载频发射功率平均利用率=40% =50% 扩功放 /加站SPI5 上行噪声抬升=6dB(ROT) =8dB(ROT+2) 多载波 /加站8 下行码资源受限接纳拒绝比例设置为固定值 1 =2% 多载波

5、/加站针对码资源拥塞也可以通过修改部分参数进行调整:可调参数含义建议值业务影响小区中允许配置的最小HS-PDSCH 信道数目该参数指示了小区中允许配置的最小HS-PDSCH 信道数目3-2 ,最小保留1 条修改路径 : 服务小区小区能力与小区重选参数小区中允许配置的最小HS-PDSCH 信道数目优先保证 R99,会对DPA速率有影响。预留给非 HS-PDSCH 物理信道的该参数用于在基于码默认值是 16,可以修改为优先保证 R99,会对码字余量字占有率的HS-PDSCH 信道数目调整过程中, 为 DPCH信道预留一定数量的码资源28,40 路径:小区级参数:高级参数 - 服务小区的HSPA配置

6、关系 - “依据非HS-PDSCH 物理信道码资源占用率事件A的迟滞门限”和“预留给非HS-PDSCH 物理信道的码字余量”分别从 16 修改为40 DPA速率有影响。对PS rab 成功率指标有轻微影响。依据非 HS-PDSCH 物理信道码资源占用率事件A的迟滞门限该参数用于在基于码字占有率的HS-PDSCH 信道数目调整过程中,判决当前 HS-PDSCH 信道数目是否满足减少的条件默认值是 16,可以修改为28,40 路径:小区级参数:高级参数 - 服务小区的HSPA配置关系 - “依据非HS-PDSCH 物理信道码资源占用率事件A的迟滞门限”和“预留给非HS-PDSCH 物理信道的码字余

7、量”分别从 16 修改为40 优先保证 R99,会对DPA速率有影响。对PS rab 成功率指标有所轻微影响。下行 DRBC 速率调整档数通过降速,来保证减少码资源使用率如果是 384k,可以降一个档级, 128k, ( 一共分为 4个档级,分别是864128384) 路径: Qos配置 -Qos配置相关优先级和速率区间信息下行DRBC 速率调整档级对用户感受度有影响,理论上说应该对RRC建立成功率指标有影响,因为牺牲了速率而增加了容量. 此参数为全局参数,不建议随意变更。1, 码资源问题:AMR 业务的扩频因子SF = 128 。PS384业务的扩频因子SF = 8 ,相当于 16 个 AM

8、R 专用物理信道。CS64业务的扩频因子SF = 32 ,相当于 4 个 AMR 专用物理信道。公共信道P-CPICH, P-CCPCH, PICH, AICH的扩频因子 SF = 256, 相当于 2 个 AMR专用物理信道。公共信道S-CCPCH 的扩频因子 SF = 64, 相当于 2 个 AMR专用物理信道。分析:通常在系统内最大允许10 个 SF=16 的码资源用于HSPA 用户,这样使R99 资源减少,而且现网中有大量手机不支持HSUPA ,尤其是iPhone 3,手机不得不使用R99 业务做上行,通常使用PS384 来满足手机的最大上行速率要求,而PS384 的 SF=8 ,最多接入7 个上行用户,那么将很容易导致PS384 及其他业务码资源不足的情况产生。建议规避方法:(1)关闭现网上行PS384 ,使用 PS128 ;(2)扩容为第2 载波。

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