HSDPA故障分析指导手册V10Word文档下载推荐.docx

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RNC(V2.0)HSDPA故障分析指导手册(V1.0)

产品版本

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资料

版本号

拟制人/

修改人

拟制/修改日期

总页数

更改理由

主要更改内容

(写要点即可)

李平

2009-4-21

26

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注1:

每次更改归档文件(指归档到事业部或公司档案室的文件)时,需填写此表。

注2:

文件第一次归档时,“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。

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

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