欢迎来到冰豆网! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰豆网
全部分类
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • 党团工作>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰豆网 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    PDCH吞吐率优化专题小结.docx

    • 资源ID:24229263       资源大小:134.73KB        全文页数:12页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:10金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    PDCH吞吐率优化专题小结.docx

    1、PDCH吞吐率优化专题小结PDCH吞吐率优化专题小结1.1PDCH吞吐率相关因素现阶段,随着网络发展的日益成熟,单纯的语音通话功能已经不能满足用户多样化的应用,在3G网络发展及应用未能普及的情况下,GPRS/EDGE网络成了承载多媒体业务的主要渠道。现在网络中数据业务占据的资源量已经超过了语音业务,因此提升数据业务的资源利用率,在有限的资源下达到最高利用率成了一个刻不容缓的要求,PDCH吞吐率的优化就是在这个要求下进行的一项提升活动。通过其它兄弟省市的优化经验,吞吐率的提升主要同以下因素有关:每PDCH吞吐量的分子是RF的平均吞吐量,也就是一小时RF口的流量。对于一个没有大量拥塞的固定的话务区

    2、域,这个值不会随着网络或参数的调整而变化。所以,我们认为对于一个特定的网络,影响每PDCH吞吐量的主要是分母平均PDCH的激活数,或者说是传送这些流量所需使用的PDCH时间(个数)。换言之,我们能减少PDCH的传输时间,或减少PDCH的使用个数,那么我们就能提高每PDCH吞吐量。1、 无线资源由于数据业务的特殊性,每个PDCH信道可以承载多个用户,使每PDCH的复用度变大。只要所有PDCH信道没有被完全占满,PDCH动态占比没有到达100%;同时复用度没有达到最大值9。此时,无线资源的紧张会使得PDCH复用度便达,每PDCH吞吐量上升,同时会影响该小区下的用户感受。因此,增加数据业务无线资源,

    3、会降低每PDCH吞吐量。2、 Abis和PCU资源无线在相同复用度的情况下,Abis和PCU的拥塞会降低高阶编码的比例,进而降低数据业务的速率,增加传送相同流量需要使用的PDCH时间。因此,增加Abis和PCU资源,保证不出现拥塞,可以增加每PDCH吞吐量。3、 EDGE业务占比当EDGE手机的渗透率增加,网络EDGE业务占比增加,对每PDCH吞吐量的提高是有帮助的。因此,不同地区由于EDGE手机渗透率不同,即使其他网络环境相同,也会造成每PDCH吞吐量的不同。4、 PDCH动态占比根据上一节的分析可知,减小数据业务动静态信道的配置,提高PDCH动态占比,可以提高每PDCH吞吐量。5、 PDC

    4、H分配策略PDCH分配策略可分为水平分配和垂直分配。在相同的PDCH动态占比下,进行垂直分配可以提高PDCH复用度,提高PDCH吞吐量。但是从用户感受来说,我们会建议使用水平分配来提高数据业务速率。6、 PDCH释放策略从上一节的分析可知,数据业务存在不连续性。有时,一个用户的不同数据块之间的传输间隔很短,如果重复的申请PDCH和TBF资源,不仅影响用户感受,也会增加系统处理负荷。因此,我们设置了TBF和PDCH的释放时延来保持系统资源,减少系统处理申请和释放资源的开销。当然,这样会增加PDCH的占用时间,降低每PDCH吞吐量。因此,减小释放时延可以增加每PDCH吞吐量。7、 高编码方式比例通

    5、过调整参数的调整,包括MCA(初始编码方式)、MBP(8psk平均误码概率的偏置)的调整来提高编码方式,从而达到提升每时隙的吞吐率。1.2黄冈PDCH吞吐率提升方案 结合上述因素和黄冈的实际情况,确定以下提升计划:1、 ABIS和PCU资源的调整,解决ABIS和PCU资源拥塞;2、 提升EDGE覆盖率,目前黄冈NSN设备部分EGPRS开启比例为85.09%,核查现网NSN设备有329个小区没有开通EGPRS,其中有81个小区具备开通条件,后续将对这部分小区进行集中开启。另外有248个小区需要更换硬件以及传输扩容才能开启EGPRS功能,这部分工作也将陆续展开。3、 调整MBP及MCA参数,提升编

    6、码方式选择。4、 PDCH信道数优化,部分小区的数据业务比较空闲,通过压缩这些小区的信道配比,来提升吞吐率。5、 通过现网核查,黄冈的T3192参数(数据资源释放时延)设置为0.5S,已经很小,调整的空间不大,暂不进行调整。1.3本阶段调整本阶段进行了GPRS开启比例的提升和MBP参数的调整试验,具体情况如下:1、EDGE覆盖率的提升对EDGE覆盖率的提升:为提升黄冈全网的EDGE覆盖率,于1月4日和1月5日对黄冈具备开启EDGE功能的小区,开通了EDGE功能。共开启小区小81个,EDGE覆盖率由之前的85.09%,提升到88.69%,提升3.6%。PDCH吞吐率变化情况日期时间19点PDCH

    7、占用数SGSN GB上下行流量(MB)RLC上下行流量(MB)单时隙吞吐率按GB流量(kbps)单时隙吞吐率按RLC流量(kbps)20101223191359421634.9819016.043.623.1820101224191409221521.6618881.693.483.0520101225191418521574.9418940.073.463.0420101226191363521298.7418696.793.553.1220101227191342820633.7818160.313.53.0820101228191331320271.82 17832.93.47 3.05

    8、 20101229191354620215.65 17773.823.40 2.99 20101230191358317060.69 16915.482.86 2.83 20101231191522321199.67 21813.723.17 3.26 20110101191625124389.38 24970.233.42 3.50 20110102191600425079.18 25293.893.57 3.60 20110103191523325485.27 25234.763.81 3.77 20110104191476624988.99 24609.143.85 3.79 20110

    9、105191499429056.22 25554.434.41 3.88 从PDCH吞吐率表和PDCH趋图可以看到,1月初比12月末流量增长明显,同时PDCH吞吐率也有所提高。在1月4日和1月5日EDGE覆盖率提高后,PDCH吞吐率也有提升。2、黄冈MBP参数调整试验 MBP参数介绍E/GPRS的链路质量控制算法就是根据MEAN_BEP和CV_BEP这两个计算结果,通过查表的方法,来选择下一个Radio Block所用的MCS,而这两个值则是基于之前的Radio Block的测量结果。MEAN_BEP即平均比特误码概率,由于每个Radio Block的内容都是分布在4个Burst中,根据测量结

    10、果,针对每个Burst都能计算出一个BEP,即BEP1,BEP2,BEP3,BEP4。MEAN_BEP就是上述4个Burst的BEP的算术平均值,即MEAN_BEP=(BEP1+BEP2+BEP3+BEP4)/4。因此MEAN_BEP反映的是信号质量的平均水平。MEAN_BEP取值范围从0到31( MEAN_BEP = 0 意味着实际的BEP 25%,MEAN_BEP = 31 意味着实际的BEP 0.025%)。CV_BEP即比特误码率波动系数,CV_BEP是每个BEP测量结果用标准方差的方法计算出的结果,可以表征各个BEP相对于MEAN_BEP的偏离程度的变化情况。因此CV_BEP反映的是

    11、信号质量的稳定程度。CV_BEP的取值范围从0到7(CV_BEP = 0 意味着1.75 实际的CV_BEP 2.00, CV_BEP = 7 意味着0.00 实际的CV_BEP 0.25)MEAN_BEP、CV_BEP这两个值都是越大越好。下表是MCS的选择对照表:从上图可以看出,MCS的编码方案选择和CV_BEP关系不大,也就是和信号灯稳定程度没有关系;而在CV_BEP一定情况下,MEAN_BEP的值越大(平均信号质量的越好),系统选择采用的MCS编码方式就越高,系统吞吐性能越好。NSN系统中规定:8-PSK_MEAN_BEP1 = 8-PSK_MEAN_BEP2+ MEAN_BEP_OF

    12、FSET_8-PSK。这意味着最终8-PSK_MEAN_BEP的计算结果与MEAN_BEP_OFFSET_8-PSK(MBP偏置参数)也有密切的关系。下面是NSN关于MBP参数的详细描述:MBP: mean BEP offset 8PSK (MBP),With this parameter you can adjust the MCS and modulation preferences. This is the offset added to reported 8PSK mean BEP values before BEP table lookups. The value applies t

    13、o both uplink and downlink directions. The parameter is used in EGPRS link adaptation.从NSN对MBP参数的描述得知,这个参数能最终影响数据业务上下行MCS编码使用的比例。根据上述公式我们可以看出MBP(8PSK比特误码率的偏置参数)是通过人为提高(或减小)MEAN_BEP偏置量而改变最终MEAN_BEP测量报告的计算结果,从而最终来干预MCS调制方式的选择。因此,从理论上讲MBP越大,系统选择采用的MCS编码方式就越高,系统吞吐性能越好。 MBP实验的对象和参数调整的时间本次参数试验的主要目的是想了解不同M

    14、BP设置对路测和数据业务主要KPI的影响,确认MBP参数对数据网吞吐能力的影响。为了达到参数试验的目的,我们制定了参数调整时间和试验的BSC。BSC选择:我们选择了BSCA52进行参数试验,该BSC满足下面的条件: 目前MBP参数值为0(NSN系统默认该参数设置为:O); 下行单时隙吞吐率1月1日至10日平均为43.30kb; CTC参数设置为2(触发半速率门限的时候,将分组域的信道看成是空闲信道,即优先占用分组业务动态信道,再启动半速率); 繁华市区,并便于进行路测对比;BSC名称EDGE下行单信道吞吐率CTC设置覆盖区域BSCA5243.302黄冈城区参数调整时间:依次修改MBP为5,10

    15、。每次参数修改时间间隔为3天左右,修改参数后观察网络KPI变化情况并进行前后路测对比分析,具体计划安排,如下表;修改时间MBP主要工作1.11-1.135路测并监控KPI 变化1.14-1.1610路测并监控KPI 变化 MBP参数调整前后KPI和测试结果对比KPI指标对比:(1)、上下行高阶编码(7-9)比例: 从上图可以看出:MBP从0调整到5后,下行高编码比例由平均88.65%上升到91.68%,提升3.03%,上下行高编码比例都有上升,其中上行高编码比例由平均60.70%上升到62.07%,提升1.37%,下行高编码比例较上行高编比例提升幅度高。MBP从5调整到10后,上下行高编码比例

    16、都有上升,下行高编码比例平均达到96.27%,提升4.59%,其中上行高编码比例平均达到68.56%,提升6.49%,下行高编码比例达到96.27%,提升4.59%,上下行高编码比例提升均较大。 (2)、上下行TBF成功率从上图可以看出:MBP从0调整到5后,下行TBF建立成功率保持稳定,保持在99.88%,上行TBF建立成功率在1月13日出现波动,由99.61%下降到99.45%。MBP从5调整到10后,下行TBF建立成功率保持稳定,平均保持在99.88%,上行TBF建立成功率平均为99.45%,有明显下降。(3)、上下行单时隙吞吐率从上图可以看出:MBP从0调整到5后,上下行单时隙速率都有

    17、上升,其中下行单时隙速率由平均43.02kb上升到45.44kb,提升2.42kb,上行单时隙速率由平均31.50kb上升到32.90kb,提升1.40kb,下行单时隙速率较上行单时隙速率提升较高。MBP从5调整到10后,上下行单时隙速率都有上升,其中下行单时隙速率平均为47.64kb,提升2.20kb,上行单时隙速率平均34.81kb,提升1.91kb。 (4)、重传率从上图可以看出:MBP从0调整到5后,上下行重传率同样都有上升,其中上行重传率由平均1.54%上升到2.03%提升0.49%,下行重传率由平均4.17%上升到6.08%,提升2.11%,下行重传率较上行重传率提升较高。MBP从

    18、5调整到10后,上下行重传率均有上升,其中下行重传率平均为7.79%,提高1.71%,上行重传率平均为2.32%,提高0.29%,上行重传率上升较大。测试指标对比:测试时间测试时长(分钟)测试里程(公里)平均速度(km/h)FTP测试无覆盖里程GPRS覆盖率EDGE覆盖率尝试下载次数掉线次数掉线率平均应用层吞吐率(KB/s)12月20日156.4 85.5 32.8 0100.00%99.10%5300.00%13.411月13日158.87829.50100.00%98.10%9511.05%13.671月16日170.576.7270100.00%98.50%10000.00%12.92M

    19、BP由0调整到5后,FTP下载速率由13.41KB提升到13.67KB,提升0.26KB。调整后测试有1次掉线,经分析为测试时段小区休眠造成。MBP由5调整到10后,FTP下载速率由13.67KB提升到12.92KB,下降0.75KB。调整后测试没有掉线,FTP下载下降的原因是RLC重传率升高造成。 MBP参数调整总结 试验中将MBP调整为0、5、10,通过对比网管统计指标可以看到,随着MBP的增大,高编码方式比例、RLC层单时隙速率都有提升,但同时重传率也有一定的增加,TBF成功率相对稳定。而对比测试指标,MBP调整为5时,FTP下载速率最高,调整为10后FTP下载速率下降比较明显,RLC重传的升高对FTP下载影响较大。 根据本次试验的结果和其它项目MBP调整的经验,可将测试区域的MBP调整为5,而非测试区域的MBP调整为10。1.4工作计划1、继续提升EDGE覆盖比例;2、均衡PCU负荷;3,、在全网调整MBP参数,并陆续开站MCA、MCU、MBG参数的调整;4、PDCH信道的核减。


    注意事项

    本文(PDCH吞吐率优化专题小结.docx)为本站会员主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2022 冰点文档网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1

    收起
    展开