HSPA原理、双载波原理及优化——北京WCDMA项目团队

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1、HSPA原理、双载波策略及优化,北京WCDMA项目团队,课程目标,学完本课程后,您将能够: 掌握HSPA原理 掌握HSPA路测指标分析 掌握HSPA系统指标分析了解HSPA+的基本原理掌握双载波策略及优化了解counter统计,- 2 -,HSPA原理、双载波策略及优化,HSDPA基本原理简介HSDPA路测指标分析及案例HSDPA系统指标分析及案例EUL基本原理简介EUL路测指标分析及案例EUL系统指标分析及案例HSDPA及HSUPA参数说明HSPA+基本原理简介WCDMA&HSPA 双载波策略及优化HSPA相关counter统计说明,- 3 -,HSDPA基本原理简介,1、引入HSDPA的原

2、因 提高峰值速率 减少传输时延 提高QOS控制 提高频谱和码道的利用率 降低高速业务成本,吸引潜在用户,2、引入HSDPA后的架构变化,MAC-d,MAC-sh,Node-B,MAC-hs,Iub,CQI,Ack/Nack,TPC,CQI,Ack/Nack,TPC,CQI,Ack/Nack,TPC,HSDPA 的分组调度从RNC移到了Node-B,Node-B 的快速分组调度基于UE反馈的信道质量信息和当前的流量状态.,3、HSDPA关键技术,4、快速无线信道调度,5、快速链路适配,6、高阶调制,7、AMC自适应调制编码,8、共享信道传输,9、快速混合重传+软合并,10、相关信道,HSDPA基

3、本原理简介HSDPA路测指标分析及案例HSDPA系统指标分析及案例EUL基本原理简介EUL路测指标分析及案例EUL系统指标分析及案例HSDPA及HSUPA参数说明HSPA+基本原理简介WCDMA&HSPA 双载波策略及优化HSPA相关counter统计说明,- 24 -,HSDPA路测指标分析及案例,影响HSDPA路测速率的因素。 1、无线环境(弱覆盖或导频污染)。2、传输误码。3、基站故障。4、传输、功率等资源受限都会导致HSDPA速率较低。5、干扰6、终端或是服务器问题,基站参数codeThresholdPdu656的研究参数Schminpowernongbrhsusers的研究(三区Vi

4、p路线),HSDPA 路测案例分析,基站参数codeThresholdPdu656 -相关参数的说明,已知问题: 在第一个RNC进行HSDPA测试时,速率可以达到56Mbps,当切换到相邻RNC时,速率限制到3.3Mbps.此问题已报CSR(CSR1421429)。 暂时的解决办法是将RNC边界附近的基站参数codeThresholdPdu656修改为大于numHsPdschCodes的值,1,测试区域的准备,为了进行HSDPA跨RNC的测试,我们选择了无线环境比较好的区域,共5个基站:WBJ00679WBJ04039WBJ02784WBJ02786WBJ00644选择了起点A和终点B,1,测

5、试方法,测试区域和涉及到的基站如下:WBJ00679; WBJ04039; WBJ02784; WBJ02786;WBJ00644 涉及参数的当前值如下:numHsPdschCodes =5codeThresholdPdu656 = 3 试验步骤:1, 从A点(ECR25)开始进行HSDPA测试,跨RNC边界进入ECR05,到达B点,存一个LOG,用小工具软件(DUMETER)记录整个下载过程中速率的截图。2, 从B点(ECR05)开始进行HSDPA测试,跨RNC边界进入ECR25,到达A点,存一个LOG,用小工具软件(DUMETER)记录整个下载过程中速率的截图。3, 要求RNC工程师配合修

6、改WBJ00679; WBJ04039; WBJ02784; WBJ02786; WBJ00644 的参数codeThresholdPdu656的值到 64, 重复步骤1和25, 恢复参数codeThresholdPdu656的值到 3,1,参数修改前的测试结果WITH codeThresholdPdu656=3,A点ECR25向B点ECR05切换,切换后速率受限,B点ECR05向A点ECR25切换,切换后速率受限,1,参数修改后的测试结果WITH codeThresholdPdu656=6,B点ECR05向A点ECR25切换,切换后速率与切换前基本一致,A点ECR25向B点ECR05切换,切

7、换后与切换前率基本一致,2,莲花路问题点测试区域的准备,根据4月份日讯三方测试的报告,我们选择了跨RNC的莲花路问题点进行再测试 涉及基站WBJ03764,WBJ02580,WBJ01030,WBJ00062,WBJ03734,WBJ03770,WBJ03798,WBJ03474,WBJ03473,2,莲花路问题点测试方法,测试区域和涉及到的基站如下:WBJ03764,WBJ02580,WBJ01030,WBJ00062,WBJ03734,WBJ03770,WBJ03798,WBJ03474,WBJ03473涉及参数的当前值如下:numHsPdschCodes = 5codeThreshold

8、Pdu656 = 3 试验步骤:1, 从A点(ECR26)开始进行HSDPA测试,跨RNC边界进入ECR16,到达B点,存一个LOG,用小工具软件(DUMETER)记录整个下载过程中速率的截图。2, 从B点(ECR16)开始进行HSDPA测试,跨RNC边界进入ECR26,到达A点,存一个LOG,用小工具软件(DUMETER)记录整个下载过程中速率的截图。3, 要求RNC工程师配合修改WBJ03764,WBJ02580,WBJ01030,WBJ00062,WBJ03734,WBJ03770,WBJ03798,WBJ03474,WBJ03473的参数codeThresholdPdu656的值到 6

9、4, 重复步骤1和25, 恢复参数codeThresholdPdu656的值到 3,2,莲花路参数修改前的测试结果WITH codeThresholdPdu656=3,A点ECR26向B点ECR16切换,切换后速率受限,A点到B点 平均下载速率2920kbps,2,莲花路参数修改前的测试结果WITH codeThresholdPdu656=3,B点ECR16向A点ECR26切换,切换后速率受限,B点到A 点 平均下载速率2898kbps,2,莲花路参数修改后的测试结果WITH codeThresholdPdu656=6,A点到B点 平均下载速率3088kbps,A点ECR26向B点ECR16切

10、换,切换后最高速率可达5Mbps,2,莲花路参数修改后的测试结果WITH codeThresholdPdu656=6,B点到A点 平均下载速率2709kbps,B点ECR26向A点ECR16切换,切换后与切换前速率都为5Mbps上下,结论和建议(1),测试结果与ALEX里的说明一致RLC PDU size =656 bits are used if codeThresholdPdu656 = numHsPdschCodes 当将codeThresholdPdu656 改为6时, RLC PDU size = 336被使用,跨RNC的HSDPA速率基本不受限,但总体速率有影响。建议: 在进行重要

11、测试时,将RNC边界的基站参数codeThresholdPdu656的值设置成 6(大于numHsPdschCodes 的值,使用RLC PDU size = 336 ),将非边界的基站参数codeThresholdPdu656的值设置成 3(小于numHsPdschCodes 的值,使用RLC PDU size = 656)不需要进行重要测试时,保持codeThresholdPdu656=3(使用RLC PDU size = 656),等待CSR 1421429的结果。,结论和建议(2),对于莲花路问题点的测试,为了很好的验证跨RNC的速率受限问题,车速低于30Km/小时,没有出现HSDPA

12、速率连续200M低于1M的路段,切换区域速率个别点低至1.5Mbps。在其他地区的测试中,如果参数不改,跨RNC后速率大约限制在3.3M左右,由于在莲花路问题点附近的平均无线速率大约为3.0M,因此修改参数,对于莲花路问题点下载速率的改善不大。在莲花路问题点的验证结果与结论和建议(1)的结果一致。,Schminpowernongbrhsusers 研究,概述 测试区域和路线 测试方法 参数修改前后测试结果 结论和建议,概述,基站载频的功率分别被CS域业务和R99业务占用,在有余量的情况下才提供给HSPA业务占用。有时候由于CS域和R99业务占用了绝大部分载频的功率,使HSPA业务在载频功率方面

13、受到限制。 参数Schminpowernongbrhsusers(0100):Parameter to define the minimum reserved power for the non-guaranteed service in congestion situation. The value is defined as a percentage of maximum transmission power. Unit: 1%,测试区域和路线,选取三区VIP路线,路线如图所示。,测试方法,在选定的路线上进行HSPA业务测试; 更改参数Schminpowernongbrhsusers的取值

14、,分别为0、 15;每更改一次参数,在相同的路线上进行1轮测试。 将参数更改前1轮测试LOG合在一起计算和统计指标,参数更改后1轮测试LOG合在一起计算和统计指标,参数修改前后测试结果,Schminpowernongbrhsusers不同取值后HSPA的变化,三区的HSDPA提升了168Kbps,HSUPA提升了104Kbps,Schminpowernongbrhsusers更改前HSDPA速率图,Schminpowernongbrhsusers更改后HSDPA速率图,结论和建议,从统计方面看, Schminpowernongbrhsusers 的更改没有导致CS域业务和R99业务的拥塞,其他

15、各项指标都正常。 从DT的结果看,当Schminpowernongbrhsusers取值为15HSPA业务的性能比较理想。,HSDPA基本原理简介HSDPA路测指标分析及案例HSDPA系统指标分析及案例EUL基本原理简介EUL路测指标分析及案例EUL系统指标分析及案例HSDPA及HSUPA参数说明HSPA+基本原理简介WCDMA&HSPA 双载波策略及优化HSPA相关counter统计说明,- 49 -,HSDPA系统指标分析及案例,1、HSDPA掉线在系统指标中我们发现有的个别站掉线率较高,从目前阶段来看主要由以下几种情况。1)是否是同一个IMSI导致或是同一类型的设备终端导致(TV可以看设

16、备类型终端)。2) 是否是无线环境导致。(结合WMRR和propagationdelay分析)3)是否基站告警或故障。4)除此之外,还有较多原因是downswitch 或upswitch的时候导致,整个RNC掉话普遍均较高并且为该类型的话可以尝试修改hsdschInactivityTimer(Time after which a connection with low throughput is downswitched from HS-DSCH to CELL_FACH. Once the throughput on both the uplink and downlink has fall

17、en below the value of downswitchThreshold, a downswitch to FACH/RACH is normally requested after this length of time. However, the downswitch is not requested if the throughput has subsequently increased above the value of downswitchTimerThreshold. If CELL_FACH state is not available, the connection is switched down to IDLE state)。,

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