HSDPA故障分析指导手册V10Word文档下载推荐.docx
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资料名称
RNC(V2.0)HSDPA故障分析指导手册(V1.0)
产品版本
V2.0
资料版本
V1.0
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李平
2009-4-21
26
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目录
第1章概述7
第2章HSDPA的一些基本知识8
2.1HSDPA引入的物理信道8
2.2HS-PDSCH8
2.3HS-SCCH8
2.4HS-SICH10
第3章故障定位思路13
3.1HSDPA终端本身存在的问题13
3.2LMT上各种参数的解读来定位13
第4章故障分类定位20
4.1Hs呼叫不成功20
4.2下载速率不理想20
4.2.1信号质量原因20
4.2.2IUB口传输质量21
4.2.3终端侧原因22
第5章附件:
FAQ23
前言
HSDPA故障最常见的是HSDPA下载速率低或者不稳定,本文就从各种可能原因分析一下这方面的问题。
第1章概述
第2章HSDPA的一些基本知识
首先需要了解一下HSDPA的一些基本知识,对于这些HSDPA新增信道的了解,有助于我们判断HSDPA故障的可能原因,就会理解为什么上行信道,比如SICH和上行伴随信道出问题,也会引起下载速率不稳定。
2.1HSDPA引入的物理信道
HSDPA引入了3个新的物理信道HS-PDSCH、HS-SCCH和HS-SICH.
2.2HS-PDSCH
HS-PDSCH:
HighSpeedPhysicalDownlinkSharedChannel
⏹高速下行共享物理信道。
也就是用于传输下行数据的物理信道。
一个小区内会存在多条这样的物理信道,用户共享这些物理信道。
承载在HS-PDSCH之上的传输信道是HS-DSCH
⏹HS-PDSCH的物理层特性:
SF=16或SF=1,具体配置将由RNC配置给NodeB。
⏹功控:
目前的功控策略是
1)如果HS-PDSCH独占时隙则:
HS-PDSCH的时隙总发射功率=该时隙的总发射功率
2)如果HS-PDSCH与HS-SCCH甚至DPCH在时隙内码分:
HS-PDSCH的时隙总发射功率=该时隙的总发射功率-时隙内所有非HS-PDSCH码道的最大发射功率;
⏹波束赋形:
HS-PDSCH的波束赋形可以借助伴随DCH来完成。
2.3HS-SCCH
HS-SCCH:
HighSpeedSharedControlChannel
高速共享控制信道。
这是一条下行的物理信道,它用于NodeB向UE传递HS-PDSCH的基本信息。
对于一个UE同时可以最多存在4条备选HS-SCCH,它会同时监听这些信道,如果在HS-SCCH上收到了与本UE相关的HS-PDSCH的信息,UE随即会在相应的HS-PDSCH读取数据信息。
⏹HS-SCCH物理层特性:
SF固定为16,使用两个码,1/3卷积编码。
⏹HS-SCCH的功控:
RNC将为HS-SCCH配置一个最大发射功率,而HS-SCCH的初始发射功率将由NodeB自己决定。
HS-SCCH可以进行闭环功控,NodeB会参考HS-SICH中的TCP标志来进行功率调整。
⏹下面我们将分析一下HS-SCCH上到底承载了那些信息:
名称
长度(bit)
含义
StartCode
4
用来标识该用户的第一个码道的信息
StopCode
用来标识该用户的最后一个码道的信息
TS2
1
标识该时隙是否有信息
TS3
TS4
TS5
TS6
Modulation
标识调制方式是QPSK(0)还是16QAM
(1)
TransportBlockSize
6
传输块的大小
HARQInfo
7
HARQ信息
UEID
10
Ue标识
⏹由HS-SCCH携带的内容我们可以看出:
1、HS-PDSCH在一个时隙内使用的是连续的一段码资源。
2、HS-PDSCH如果同时使用多个时隙,那么多个时隙中使用的码是相同的。
3、调制方式可以是QPSK或16QAM。
4、每次的传输块大小是可变的。
2.4HS-SICH
HS-SICH:
HighSpeedSharedInformationChannel
⏹高速共享信息信道。
这是一条上行物理信道,它用于传输数据的ACK和NACK信息,以及推荐的调制方式以及传输块大小等反馈信息。
⏹HS-SICH的物理层特性:
SF=16,使用一个码,采用比较特殊的编码方式。
⏹HS-SICH的功控:
1)开环功控:
计算初始发射功率:
PHS-SICH=PRXHS-SICH+LPCCPCH
PrxHS-SICH:
HS-SICH的期望接收功率,由RNC配给UE。
LPCCPCH:
测量PCCPCH得到的路损。
2)闭环功控:
UE侧响应NodeB下发HS-SCCH中功控命令字TPC。
由于HS-SCCH不一定是连续的。
所以在第一个HS-SICH或在两个HS-SCCH间存在一段时间的空闲时,此时HS-SICH的发射功率仍然使用开环功控计算初始发射功率。
3)上行同步:
上行HS-SICH的同步控制实际上也就是UE侧响应NodeB下发HS-SCCH中同步控制命令字SS。
由于HS-SCCH的不连续性,要求NodeB合理处理SS,在不连续的时候可以参考伴随DCH,或者不调整。
HS-DSCHFP用户数据传输过程
1、RNC通过NodeB发过来的的流量分配帧来决定IUB口上发给NodeB的数据量,具体过程如下:
RNC收到NodeB传来的HS-DSCHCAPACITYALLOCATIONControlFrame或者在以前的NBAP信令过程中NodeB已经配置了HS-DSCHinitialcapacityallocation,则RNC可以通过数据帧将一个或多个MAC-dPDU发给NodeB。
需要注意的是,只有长度和优先级都相等的MAC-dPDU才可以同时在一个数据帧中传输。
如下图:
2、RNC通过流量请求帧向NodeB申请空口资源:
RNC会在该消息中指明对应相应的优先级,用户在缓存中有多少等待传输的数据。
RNC可以在一段时间内没有收到CAPACITYALLOCATION的情况下发起该过程。
帧结构中主要包括两部分:
优先级和对应该优先级,用户有多少数据要传。
3、NodeB的流量分配过程:
该过程由NodeB发起,可以作为HS-DSCHCAPACITYREQUEST的响应,也可以在任何时候发起。
NodeB通过该过程来告知RNC该MAC-dflow可以使用的资源。
该功能其实可以看作IUB口的流控,NodeB通过该过程来控制IUB口的流量。
对于DCH,是RNC来决定是否发(有数据就发),而对于HS-DSCH,则是由NodeB来决定发不发,和发多少。
如下图:
流量分配帧的帧结构如下图:
MaximumMAC-dPDULength:
指出了可以传输的最大MAC-dPDU长度。
HS-DSCHCredits:
指出了RNC在一个HS-DSCHInterval中可以传输的MAC-dPDU的个数。
HS-DSCHInterval:
指出了传输间隔。
在一个间隔内,RNC可以传的MAC-dPDU数目由上面的HS-DSCHCredits给出。
第一个间隔在收到该消息后立刻开始。
后一个间隔紧接着前面一个开始。
这个值支队HS-DSCH传输信道有效。
HS-DSCHRepetitionPeriod:
指示RNC可以传多少个HS-DSCHInterval,可以理解为该消息的有效时间。
它的值的单位是HS-DSCHInterval。
第3章故障定位思路
当HSDPA的下载速率不理想时,请从以下方面进行检查:
3.1HSDPA终端本身存在的问题
1)用数据卡而电脑未接外部电源,如果用数据卡测试,而便携电脑无外部电源,此时速率会大大下降(便携电脑电量满也不行,必须外部电源),因此需要挂断当前连接,接上外部电源,再重新拨号(直接接外部电源没用,必须挂掉重拨)。
2)数据卡是否存在过热现象。
有些数据卡本身存