中兴重要保障应急要求措施全参数调整.docx

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中兴重要保障应急要求措施全参数调整

重要保障应急措施参数

在进行通信的应急保障的,调整的措施需要具有针对性,有目的的进行调整,调整的主要目的有以下几点:

1.保证用户能正常起呼

2.保证用户能正常被寻呼

3.保证用户能进行正常数据业务

4.保证用户能正常收发短信

由于在活动的场所,按照客户通信的行为习惯,最常用的通信手段是打电话,接着是进行数据业务,最后是发短信,因此明确以上保障的目的,我们要对可能对以上用户行为造成中断的无线指标又所了解,才能做好提前的预防、实时的监控。

(省公司对LTE参数修改管控很严格,调整参数后,在活动保障完毕后必须调整回)

1接纳控制

1.1原理概述

接纳控制的主要功能是在业务请求新的系统资源时根据请求的资源要求、小区当前资源使用状况等,决定是否接纳新的业务请求,以防止新的业务接入后系统出现过载状态,从而保持系统稳定;同时在资源允许的情况下,尽可能多地接入业务,以充分利用系统资源,保证用户的QoS。

对于基于用户数的接纳控制,eNB的每个小区都要有一个最大允许接入的用户数,为了保证切换用户的QoS要求,会预留部分用户数给切换用户。

当接入一个用户后,若小区用户数大于最大允许用户数,那么小区用户数受限制,拒绝接入该用户;否则,接入该用户。

流程框图如下所示

对于基于激活承载数的接纳控制,eNB的每个小区都要有一个最大支持的ActiveE-RAB数rabThrd,当接入一个业务后,若小区中的ActiveE-RAB数大于小区能力支持的最大数目,那么小区受到ActiveE-RAB数的限制,拒绝接入该业务;否则,接入该业务。

流程图如下所示:

1.2使用建议及配置说明

基于用户数的接纳控制与基于激活承载数的接纳控制在后台都有开关进行控制,开关建议都打开。

功能开启后可有效控制接入系统的用户数和激活承载数,保证已经接入用户的QOS。

最大支持的ActiveE-RAB和用户数建议都配置为260-300之间。

具体参数信息如下表:

参数类别

参数中文名

参数短名

参数位置

高话务保障建议值

现网原始值记录

接纳控制相关

接纳队列排队算法开关

switchForQueuing

接纳控制

打开[1]

打开

概率拒绝接纳开关

swchProRejAC

接纳控制

关闭[0]

关闭

CPU使用率接纳控制开关

swichForCpuAC

接纳控制

打开[1]

打开

基于用户数的接纳算法控制开关

SwitchForUeNum

接纳控制

打开[1]

打开

小区接入用户数门限

ueNumThrd

接纳控制

500

790

基于ActiveE-RAB数目的接纳控制算法开关

SwitchForRAB

接纳控制

打开[1]

打开

小区ActiveE-RAB数门限

rabThrd

接纳控制

400

790

小区切换用户预留百分比

reservedHO

接纳控制

5

5

接纳失败重定向开关

Swchofredi4acfail

接纳控制

打开[1]

关闭

CSFB高优先级呼叫接纳开关

swtchOfCsfbHPAdmit

接纳控制

打开[1]

关闭

参数名(OMC命名)

描述

取值范围

缺省值

ACTDD:

:

SwitchForUeNum

基于用户数的接纳算法控制开关。

如为0,则基于用户数的接纳控制功能关闭。

如为1,则基于用户数的接纳功能打开。

0,1

1

ACTDD:

:

ueNumThrd

小区接入用户数门限。

此参数取值与系统设计的实际能力相关,运营商根据小区情况的不同设置不同的门限。

建议取值:

建议根据小区实际能力进行配置。

[0..65535]

1.4M取30;

3M取100;

5M取150;

10取350;

15取580;

20取790;

ACTDD:

:

SwitchForRAB

基于ActiveE-RAB数目的接纳控制算法开关。

取值为0则此功能关闭;取值为1则此功能打开。

建议取值:

1

0,1

1

ACTDD:

:

rabThrd

小区ActiveE-RAB数门限。

此参数取值与系统设计的实际能力相关,运营商根据小区情况的不同设置不同的门限。

建议取值:

建议根据小区实际能力进行配置。

[0..65535]

1.4M取30;

3M取100;

5M取150;

10取350;

15取580;

20取790;

参数配置路径见下:

无线参数->TD-LTE->E-UTRANTDD小区->接纳控制

2下行PDCCH相关

2.1原理概述

在LTE网络中,PDCCH(下行物理控制信道)承载特定UE的调度、资源分配信息-DCI,如下行资源分配、上行授权、PRACH接入响应、上行功率控制命令、信令消息(如系统消息、寻呼消息等)的公共调度指配。

通常,PDCCH信道位于每一个子帧开始的1、2、3个符号内,具体占用几个符号是按照PCFICH指示的值来定的。

(PCFICH位于每一个子帧的第一个符号内,占用16RE资源),那么PDCCH信道需要占用多少个符号呢?

由于现网中CFI指示是动态自适应调整的,依据厂家eNodeB算法而定,需要考虑在一个TTI中被调度的用户数量(用户数越多,PDCCH承载的DCI越多)、下行无线环境因素(无线线环境越好,所需CCE也越少)。

PDCCH信道占用的符号数也是不确定。

首先,PDCCH信道的容量用什么来衡量?

大家都知道PDCCH信道是由CCE构成的,一个CCE包含36(4*9=36)RE资源。

一个PDCCH信道中包含的CCE的数量,叫CCE的聚合等级,可以是1、2、4、8个连续的CCE.在一个子帧中,不同的PDCCH信道可以使用不同的CCE聚合等级(n),也就是包含不同数量的RE资源。

所以说PDCCH的容量是由CCE的数量决定的。

那为什么需要不同的CCE聚合等级呢,一个是要支持不同的DCI格式,提升资源利用率,因为DCI信息量的多少与其格式及信道带宽有着密切的关系。

另一个是,适应不同的无线环境。

DCI信息量大小与PDCCH容量的比例表明了编码效率,如果DCI格式固定,越高的聚合等级将提供编码效率越高,越能对抗较差的无线环境。

对于较好的无线环境,采用较低的聚合等级将能节约资源。

最后,由于控制信息的重要性,更高的聚合等级将能对控制信息提供更强的保护。

通常控制信息(如系统消息、寻呼)都是采用聚合等级4或8.而对特定UE的调度就可以用1、2、4、8.

2.2参数说明

PDCCH的容量越大,实际能调度的用户数也就越多,但PDCCH属于控制信道,开销过大将影响实际用户的吞吐率,所以现网中CFI采用自适应算法,可根据需要调度用户数的多少及无线环境调整PDCCH占用符号数的多少,动态调整PDCCH容量,提升资源利用效率。

参数类别

参数中文名

参数短名

参数位置

高话务保障建议值

现网原始值记录

下行PDCCH相关

CFI选择

CFI

E-UTRANTDD小区

3[3]

0[动态调整]

CCE聚合度

cceAdaptMod

E-UTRANTDD小区

CCE聚合度自适应调整[4]

CCE聚合度自适应调整[4]

PHICH组数分配计算因子

ng

上下行物理信道配置

1[2]

1/2[1]

 

参数中文名称

功能描述(参数功能原理简介)

备注

CFI选择

选择CFI的控制格式。

0:

动态调整{Auto-Adjusted},1:

1{1},2:

2{2},3:

3{3},4:

4{4}

CCE聚合度

CCE聚合度

0:

CCE聚合度固定1{1},1:

CCE聚合度固定2{2},2:

CCE聚合度固定4{4},3:

CCE聚合度固定8{8},4:

CCE聚合度自适应调整{Adaption}

PHICH组数分配计算因子

计算小区中分配PHICH组数的因子

物理混合ARQ指示信道

系统带宽一定时,若该参数配置小,则小区中分配的PHICH组少,则被调度的很多用户被分配在相同的PHICH组中,解调效果不好;若该参数配置大,则小区中分配的PHICH组多,用户被分配在不同的PHICH组中,造成PHICH组资源的浪费。

2.2.1CFI选择

CFI的值是用来确定PDCCH映射的OFDM数的,PDCCH信道占用子帧0的前几个符号,具体占用几个由CFI值决定(CFI=1则PDCCH占用1个,CFI=2,占用2个,CFI=3,占用3个,CFI=0为PDCCH信道占用符号根据用户数自动调整)。

PDCCH信道承载下行和部分上行的控制信息,其控制信息包括资源分配、功控信息HARQ信息、CQI上报、PMI和RI等功能,若PDCCH占用符号多,则同时刻可同时调度用户的能力增多,同时分给PDSCH的符号减少,理论下载速率下降,反则,调度用户能力减少,理论下载速率提升,即PDCCH占用的符号数越少,理论下载速率越高,为同时兼顾理论下载速率和用户调度能力,我司现实现了CFI动态调整,PDCCH占用符号数根据小区当前用户数动态调整,用户少,则PDCCH分配的符号数少,用户多,则PDCCH分配的符号数多。

CFI涉及2个参数:

1)CFI选择:

选项:

“0:

动态调整,1:

1,2:

2,3:

3,4:

4”目前配置为0

2)随机接入前缀起始RB号,与CFI有一个对应关系,如下表:

例如,CFI为1时,起始RB需要设置为89,CFI为2时需要设置为87,CFI为3或自适应时需要设置为86。

理论下载速率CFI=1>CFI=2>CFI=3。

2.2.2CCE聚合度

在LTE中,数据业务资源分配是以RB为单元,而控制资源的分配是以REG或者CCE为单元。

REG/CCE可以一次连续分配多个连续聚集在一起的资源单位,那么聚集多少我们就简单叫做聚合度/聚合等级,在LTE中CCE聚合等级有1,2,4,8几种,

3定时器相关&主动迁移用户到空闲功能

3.1原理概述:

1、用户处于连接态但又无业务发生时,仍然会占用少量空口控制信令资源(如PUCCH资源、上行sounding导频等)。

为提高空口资源利用率,基站通过用户业务监测,满足一段时间无业务发生条件时,就主动释放用户资源,将用户迁移到空闲态。

对于每个出于RRC_Connected态的UE,eNodeB都会维护一个对应的inactive定时器,若用户在定时器时长这段期间内都没有上/下行数据传输,则定时器超时后会触发基站侧主动下发RRC_CONNECTION_RELEASE命令,释放用户资源。

2、用户与基站进行RRC信令交互时,可能存在RRC信令失败或者被拒等情况,若不设定时器,用户和基站将处于不可及状态,存在浪费信令开销的问题,更严重时出现死机状态。

3.2参数说明

RRC信令包括建立、重配、释放、重建这几个过程,对应的控制定时器有T300~T305、T311、T320,下表列出了各定时器的功能说明及所涉及的信令过程。

参数类别

参数中文名

参数短名

参数位置

高话务保障建议值

现网原始值记录

定时器相关

控制面user-inactivity定时器

tUserInac

UE常量和定时器

30s

10s

UE等待RRC连接重试请求的定时器

T302

UE常量和定时器

4s

2

 

参数中文名称

功能描述(参数功能原理简介)

备注

控制面user-inactivity定时器

控制面user-inactivity定时器。

无线资源控制(RRC)

T302

UE收到RRC连接拒绝后等待RRC连接请求重试的定时器长度(T302)

UE等待RRC连接重试请求的定时器(T302)(秒)

4PRACH相关&随机接入配置

4.1原

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