广东公司EGPRS无线网络性能优化介绍.ppt
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1、EGPRS 无线网络性能优化介绍,概述,日常EGPRS优化中主要通过以下四个方面进行优化:包括小区重选优化、容量优化、干扰优化和EGPRS性能提升等,在保障语音业务的质量和稳定性的前提下,全面提升EGPRS无线性能和服务质量稳定性,改善用户满意感知度,以下结合实际工作情况对EGPRS无线网络优化经验进行介绍。,内容简介,小区重选优化容量优化 干扰优化 EGPRS性能提升,内容简介,小区重选优化容量优化 干扰优化 EGPRS性能提升,小区重选优化,小区重选是根据MS的测量报告进行判断的。在MS的测量程序中,包括对6个邻小区的测量,至少每30秒内对邻小区进行BSIC解码,以确定邻小区没有变化,如果
2、发现BSIC发生了变化,则判定邻小区发生了变化,接着就对其BCCH进行重新解读;每5分钟内对邻小区的BCCH进行重新解读,以保证小区重选数据的准确。若重选到新小区,将收听该小区BCCH系统消息类型1至类型4和SI13(若为GPRS/EGPRS小区)并解码所有信息。,EGPRS小区重选概述,EGPRS小区重选是指MS处于EGPRS待命(Standby)或就绪(Ready)状态时执行的小区重选。,IDLE状态MS 附着GPRS/EGPRS网络后的状态,不进行任何数据传输;READY状态MS进行数据传输时的状态,刚完成数据传输后仍会保持该状态一段时间;STANDBY状态MS处于READY状态后,没有
3、数据传输操作经过READY TIMER超时后进入该状态。当MS继续进行数据传输时,转变为READY状态。,EGPRS小区重选概述,EGPRS小区选择和重选过程分为以下两种情况:.若服务小区存在PBCCH,MS就只需监听服务小区PBCCH上的系统消息,而不必再去监听服务小区和其相邻小区BCCH上的系统消息。.若服务小区不存在PBCCH,则MS将认为BA(BCCH)等于BA(EGPRS)。现网在用的是第2种情况,因此下文的小区重选算法阐述的是PBCCH信道不存在的情况。,EGPRS小区重选概述,小区重选算法将使用GSM的C2算法,若相邻小区的C2值连续5S超过了服务小区的C2值,则触发小区重选到C
4、2值更大的相邻小区,但以下情况例外:(1)当在IDLE状态下新小区位于一个不同的位置区或路由区和在READY状态下,相邻小区的C2值连续5s超过服务小区的C2值与参数CRH之和则触发小区重发。(2).若新的小区重选距上次重选的时间不足15,则相邻小区的C2值需要连续5s大于服务小区5dm,方能发生进行重选。,EGPRS小区重选概述,网络也可以控制小区重选过程,并能够命令移动台发送测量报告,来接收网络的决策。这个过程由参数NACCACT决定,该参数由两种取值:0:一般移动台控制模式。移动台执行自动小区重选。1:网络控制模式。在该模式下,移动台向网络发送测量报告,移动台不执性自动的小区重选。现网的
5、网络辅助小区重选功能没有使用,EGPRS小区重选参数设置分析,小区重选算法根据C2算法:C2按如下方法计算:C2=C1+CRO TO*H(PT-T)for PT31 C2=C1 CRO for PT=31C1是小区选择量:C1=(received signal level-ACCMIN)-max(CCHPWR-P,0)H(x)=0 x 0 x 0T是一个记时器,CRO,TO和PT是参数。,EGPRS小区重选参数设置分析,对于上面公式中的参数具体定义为:ACCMIN:描述手机接入系统时需要的最小接收信号强度。CCHPWR:描述手机接入系统时允许最大的发射功率。P是各种级别手机最大的发射功率。CR
6、O:小区重选偏置。TO:临时偏置PT:惩罚时间,EGPRS小区重选参数设置分析,对于EGPRS小区重选,除了受ACCMIN、CRO等参数影响外,与此同时GPRS 手机的小区重选还受另一个参数CRH的影响。如果CRH 设得太大,EGPRS 手机有可能在主服务区的信号电平已经很低的情况下也不会作小区重选,从而工作在干扰较强的状态下;如果CRH 设得太小,对于中低速运动的EGPRS 手机也会同样不利,会导致太多的小区重选。因此如何设置CRH 也必须视网络的实际情况而定。,EGPRS小区重选过程(Ready状态),Time,无线层和应用层数据储运损耗,只考虑无线层重传,下行数据传输在 小区 B,Cel
7、l/RA Update在小区 B,持续5S,新小区信号强度更强(C2更大),下行数据传输在 小区 A,监听系统信息SI13在 小区 B,重传 LLC frames 在小区 A 没有应答,继续传送数据通过小区 B 给用户,继续传送数据通过小区 A 给用户,EGPRS小区重选过程(Ready状态),EGPRS小区重选优化流程,通过优化CRO等小区重选相关参数,减少重选次数,增加单位重选的时间和里程,可提高EGPRS的应用性能和数据业务的承载能力。小区重选参数同样影响语音空闲状态下的小区覆盖范围,需要注意对语音的影响。,EGPRS小区重选优化案例分析,案例1:CQT小区重选导致FTP下载速率较低 优
8、化前:,发生小区重选,RLC/LLC层速率下降,EGPRS小区重选优化案例分析,案例1:CQT小区重选导致FTP下载速率较低 两个小区参数设置如下:建议将整小区B的CRO从原来的0调为2。,EGPRS小区重选优化案例分析,案例1:CQT小区重选导致FTP下载速率较低 优化后:,GPRS小区重选优化案例分析,案例2:DT小区重选频繁导致FTP下载速率较低 优化前:,该路段发生小区重选多,RLC/LLC层速率低,EGPRS小区重选优化案例分析,案例2:DT小区重选频繁导致FTP下载速率较低 该路段存在EGPRS下载速率低,且该区域小区更新较频繁。问题点位于内环火车站路段,该点无限环境较复杂,导致小
9、区重选过多,且主覆盖小区的话务和流量都较高 将GBKJLD1(九龙酒店)的CRO由3调到0,DBKKYZF(市客运站)的CRO由1调到2,减少GBKJLD1(九龙酒店)的占用。下图为调整后的测试图,调整后小区重选次数减少,并提高了该路段的EGDE下载速率。,EGPRS小区重选优化案例分析,案例2:DT小区重选频繁导致FTP下载速率较低 优化后:,GPRS小区重选优化案例分析,案例2:DT小区重选频繁导致FTP下载速率较低,优化前,优化后,内容简介,小区重选优化容量优化 干扰优化 EGPRS性能提升,容量优化,因需要与语音业务竞争无线资源,EGPRS的容量问题逐渐成为严峻的挑战。IP吞吐率在很大
10、程度上受到了容量短缺的限制。我们分析了容量受限主要影响因素(预清空参数、共享系数、PCU拥塞、GSL设备利用率、下行TBF时延等等),并提出了相应的优化方法和调整建议。,PCU概述,Packet Control Unit,是BSC里处理数据的单元。1个PCU由若干个RPP组成。PCU的处理能力,主要是由RPP处理能力总和决定的。每个RPP可以同时处理Gb和Abis,也可以完全是处理Abis。,PCU概述,我们谈的PCU的处理能力问题,主要分为2个方面,一个是RPP上所能支持的GSL设备数的多少,一个是RPP对于PDCH信道数的处理能力。,PCU概述,GB时隙配置与GSL资源的关系,32个64K
11、时隙,32个64K时隙,用于GSL链路管理的DSP要管理50个GSL,需要13个64K时隙,因此在不减少GSL链路容量的前提下,Gb接口最多可配置19个时隙。,PCU概述,容量限制因素,PCU,RPP1,RPP2,RPP64,限制因素1-GSL设备数,限制因素2-DSP处理PDCH能力,6 DSP 用于 PDCH 处理1 Bpdch 开销 4%of 1 DSP 负荷1 Epdch开销6%of 1 DSP负荷,1 RPP 有62个时隙可用1 Bpdch 占用 时隙1 Epdch占用1时隙1 Gb占用1时隙,RPP7,Magazine,PCU容量对EGPRS性能影响,PCU拥塞对EGPRS业务影响
12、案例分析测试原理:用户发起数据业务时,需要占用无线的PDCH资源,若PCU的RPP拥塞,在一定条件下会发生Move Cell过程,把小区分配到其他的RPP上,若仍然分配失败,则会导致用户无法申请到PDCH信道,此时,该用户只能和其他用户共享之前已经存在的PDCH信道,速率就会降低,甚至无法接入网络。因此从理论上说,PCU拥塞会导致用户感知度下降。本次测试我们选取了一个线信道资源丰富小区,这样无线信道资源会很丰富,同时用多部手机(两部EGPRS、两部GPRS)进行测试,以考察PCU拥塞对数据业务用户的影响。,PCU容量对EGPRS性能影响,PCU拥塞对EGPRS业务影响案例分析测试小区参数设置及
13、统计:,无线资源充足,PCU有拥塞情况。,PCU容量对EGPRS性能影响,PCU拥塞对EGPRS业务影响案例分析,PCU高拥塞时的测试情况:,PCU低拥塞时的测试情况:,占用1到2个EPDCH,占用4个EPDCH,PCU容量对EGPRS性能影响,PCU拥塞对GPRS业务影响案例分析PCU高拥时的测试情况:多部手机测试情况 PCU低拥时的测试情况:多部手机测试情况,PCU容量对EGPRS性能影响,PCU拥塞对EGPRS业务影响案例分析测试结论:从PCU不同拥塞时段进行测试的结果表明:当PCU资源较充足的情况下,FPDCH为1时,MS很容易就占用到4条信道,下载平均速率在200载平均速率较低从本次
14、测试结果可以看出,PCU的高拥塞会导致用户实际使用速率的下降,严重影响用户对EGPRS/GPRS性能的感知。,PCU优化流程及方法,PCU容量对EGPRS性能影响,READY Timer:该参数控制MS从Ready状态转变到Standby状态的时间。在Ready状态下,MS发生了小区重选后,必须依靠Cell Update来使得SGSN确定该MS位于哪个新小区。Cell Update信令依靠GMM/SM signalling TBFs来承载。将将现网READYTimer调小,目的是减少因为频繁的Cell Update而建立的GMM/SM signalling TBFs引起PILTIMER重启,进
15、而降低GSL使用率。Cell Update的数量减少了,带来的负面影响是增加了PS域的寻呼数量。,PCU容量对EGPRS性能影响,Periodic RAU Timer:将现网Periodic RAU Timer调大。将周期性RAU的时间变长,从而减少周期性RAU的GMM/SM 信令,因此也将降低承载这些信令的TBF引起PILTIMER重起,进而降低GSL使用率。周期性RAU的数量减少了,带来的负面影响是增加了PS域的寻呼数量。,优化调整效果案例分析,Periodic RAU Timer 1h-2h Periodic RAU Timer直接影响着周期性RAU的次数,参数调整之后Intra SGS
16、N RAU的申请数和成功数都明显降低,其中申请数降低了23%,优化调整效果案例分析,Periodic RAU Timer 1h-2h PS域的寻呼数并没有出现预期的提升,证明该参数的调整对PS域寻呼并不会产生明显影响,优化调整效果案例分析,Periodic RAU Timer 1h-2h 承载GMM/SM信令的TBF数量肯定也应该有显著的削减,同时承载用户数据净负荷的TBF数与承载GMM/SM信令的TBF数的比值也应该明显提升:,优化调整效果案例分析,Periodic RAU Timer 1h-2h 即使是降低了GMM/SM TBFs的数量,但这样的调整还不足以使得空闲的on-demand P
17、DCHs 回到CS域,PCU容量对EGPRS性能影响,TBFDLLIMIT/TBFULLIMIT:其中TBFDLLIMIT用于下行情况,TBFULLIMIT用于上行情况,作用原理是一样的。这两个参数设置新PSET分配的门限值,当PSET内平均PDCH复用数达到这个门限值就会触发另外一个新PSET的PDCH分配。门限值调低时会使更多的PDCH分配给用户使用,由于PDCH分配数增加,因此会增加PCU负荷。调整该参数对PCU负荷的影响较大。,优化调整效果案例分析,TBFDLLIMIT和TBFULLIMIT 1-2 参数TBFDLLIMIT和TBFULLIMIT作了调整,两个参数由1设置为2。调整后P
18、CU负荷有少幅度下降,对参数调整前后的对比如下:,优化调整效果案例分析,TBFDLLIMIT和TBFULLIMIT 1-2 参数TBFDLLIMIT和TBFULLIMIT作了调整,两个参数由1设置为2。调整后PCU负荷有少幅度下降,对参数调整前后的对比如下:,PCU容量对EGPRS性能影响,ESDELAY/ELDELAY/ULDELAY:这3个参数是分别对3种TBF机制保持时长的控制,时长设置的越长,(PDCH)资源保持的时间越长。增加这3个参数的设置会增加PCU的负荷。,PCU容量对EGPRS性能影响,PILTIMER:该参数调整空闲按需分配PDCH释放的等待时间。当这个等待时间较短时,空闲
19、按需分配PDCH会更快的释放掉,释放掉的PDCH就会释放PCU的占用资源。增大该参数会增加PCU负荷,调整该参数对PCU负荷的影响较大。,优化调整效果案例分析,PILTIMER 10s-5s 的PILTIMER由10S调整至5s,参数调整之后,GSL使用率降低了5%左右。就数据来看,PILTIMER值越小,越有助于提升GSL使用率。因此,在CP负荷不高的情况下,可以进行更进一步的研究与推广。,PCU容量对EGPRS性能影响,FPDCH:用于设置小区的固定用于GRPS的信道数,这些信道不能为语音所用,设置范围是0到8。固定PDCH是一直持续占用PCU资源的,所以固定PDCH的增加会增加PCU负荷
20、。,PCU容量对EGPRS性能影响,PDCHPREEMPT:设置了语音占用清空ondemand PDCH的程度,设置为0是所有的ondemand PDCH都能被清空;设置为1是不重要的ondemand PDCH才能被清空,这时不会造成TBF被清空断线。,PCU容量对EGPRS性能影响,释放闭塞的GSL设备 释放闭塞的GSL设备就是要把在PCU中处理GB口链路的设备中释放部分设备,用于处理PDCH。PCU负荷来自于两方面,一方面是对GB口链路的处理,另一方面是对小区PDCH的管理。用于GB口链路的处理的设备是通过闭塞RPP中的设备来获得,其余的可用的设备都会用作PDCH处理。在GB链路有足够冗余
21、量的情况下,解闭部分用于GB口链路的处理的设备,这样就会使到RPP中处理PDCH的设备数增多,可以缓解RPP对PDCH处理负荷的压力。另外要注意的是当处理GB口链路的设备数小于18(加上1个设备用于链路同步,共19个设备闭塞)时并不会比等于18时,使用于PDCH处理的设备数增多。也就是说GB口链路的设备数小于18或等于18时对PCU在PDCH处理方面的资源是一样的。,PCU容量对EGPRS性能影响,RPP扩容:RPP需求计算:,#RPP=max(#Bpdch*1/4+#Epdch*1)/(62 N),(#Bpdch*4%+#Epdch*6%)/6+1,#RPP=max(#Bpdch*1/4+#
22、Epdch*1+#Gb*1)/62,(#Bpdch*4%+#Epdch*6%)/6+1,每个RPP保留用于GB口的数目(即使RPP不承载GB口连路),优化调整效果案例分析,RPP扩容 21块RPP-28块RPP GSL设备使用率扩容后比扩容前下降了约16,在23点数据忙时GSL设备使用率也不超过64,优化调整效果案例分析,RPP扩容 21块RPP-28块RPP GSL设备使用率扩容后比扩容前下降了约16,在23点数据忙时GSL设备使用率也不超过64,PCU容量的综合优化案例,适当减小计时器PILTIMER有助于提高GSL设备释放效率。PILTIMER定义了空闲PDCH(on-demand)在P
23、SD中保留的时长。该计时器越长,空闲PDCH在PSD中保留的时间越长,GSL设备被占用的时间也越长。2、DLDELAY(释放下行TBF的延迟)和ULDELAY(释放上行TBF的延迟)分别减少为2.2秒和1.0秒,以节约无线资源。,PCU容量的综合优化案例,下表列举了相关BSC的参数修改建议:,PCU容量的综合优化案例,优化后,GZ30BSA的GSL设备负载率下降:之前大部分的负载率位于81-90%的区间,之后已经转移到61-80%的区间。RPP的负载率也同样下降,下降明显的是区间41-60%。,PCU容量的综合优化案例,优化后,GZ33BSB的GSL设备负载率下降:之前有较多的负载率位于61-
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