EGPRS 优化思路总结.docx
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EGPRS优化思路总结
一、无线优化的思路
数据网络主要的优化的方向就是对资源的优化、对无线环境的优化和对参数的优化,其中通过对资源的优化,对提升速率有很大的影响,而无线环境的优化可以加快MS接入网络的时间,良好的无线环境又保证了数据稳畅的传输,在参数优化方面与GSM参数优化不同的是,参数优化不是数据网络优化的核心,而是在资源优化和环境优化之后的一种补充和加强。
主要的GPRS/EDGE优化工作思路:
(1)、首先检查Um/A-Bis/(Pb)/Gb各接口的资源配置情况,及PCU配置参数的数据规范性。
(2)、数据业务的话统性能分析,针对业务较忙、LLC流量、TBF异常释放较多等状况的小区进行针对性问题分析,结合现场测试、数据回放来进一步定位和分析问题。
(3)、给出优化调整建议,在经过优化调整后进行测试对比,验证优化效果。
(4)、根据优化效果进一步进行优化方案的调整实施。
以下三幅图简要地把优化流程和思路描绘了一下
图1EDGE优化的整体思路
图2EDGE优化KPI分析思路
图3EDGE优化问题分析处理思路
注明:
目标值的确定很重要,我们日常的优化都是以围绕目标值是否达标而工作的,我们可以以集团公司三方检测时的评估值作为目标值,也可以提出更高的要求。
目标值包括测试指标的目标值,网络各项性能的指标值。
二、具体项目优化过程
从一个优化项目的进场到优化验收完成总体来说分三个阶段。
1:
系统优化评估阶段
2:
全面优化阶段
3:
重点优化/系统保持阶段
优化评估阶段:
优化评估阶段为入场的一周左右,在这一周的时间里我们要全面真实了解网络的运行状态和负荷情况(PCU,PRP,GDS,GBL等),可以通过DT测试了解网络的覆盖情况和目前网络的各项指标的情况对网络在无线方面有一定的了解。
通过统计的分析了解目前网络资源的情况,数据库配置情况和参数配置情况。
在前就提到数据网优化是以资源优化为主体所以我们在评估阶段一定要注意对资源注重评估,要最大限度的整合资源,但一般的市移动公司是不会满足你所有需要的。
在这一阶段我们需要提交网络的优化评价报告。
全面优化阶:
全面优化的首要任务就是解决全网GPRS性能瓶颈的大问题,提升GPRS网络整体性能,对系统评估阶段所提出来的优化措施全面实施。
基本上集中在每个季度优化期的中段。
本阶段主要是针对系统评估阶段所发现的问题与瓶颈,对GPRS无线网、核心网(部分)进行了容量调整、规范网络配置数据库。
从现场CQT/DT测试与每日的PM无线统计数据中,反馈优化措施实施后的结果并监控市区GPRS网络的运行状况。
在这段时间会对PDCH进行全面的重新分配和EDGE小区的开启,可能PCU的负荷会超过门限值,PRP和GDS资源将被耗尽,一般这段期间都需要对PRP,GDS,GBL的扩容。
其次是对无线环境的优化,通过频率的优化和覆盖的调整让MS处于一个较好的无线环境下面。
重点优化/系统保持阶段:
重点优化的主要任务在于解决上一阶段遗留的疑难问题,重点提升重要场所与主要街道GPRS性能,迎接省公司第三方GPRS数据业务测试。
系统保持的目的在于监控全网GPRS运行状态,保持在一个较高的性能水平上;根据第三方测试规范,对于必测的CQT点与DT路线提供一个可选的参数调整方案,以确保GPRS性能的出色表现。
可在三方检查的时候将_cell_data,0改为0(该参数控制EGPRS/GPRS信道比例)。
三、(E)GPRS网络资源容量分析优化
对资源的优化的前提就是熟悉(E)GPRS的网络结构,通过对各个节点和传输的理解来加深数据流通道的认知。
在数据流传输的每个部位由于资源的不充裕、传输质量不佳等原因都会造成一种瓶颈效应,使得数据网络优化工作陷入困境。
3.1、(E)GPRS网络拓扑结构
图4(E)GPRS网络拓扑简易图
从网络拓扑图可以看出MS——BTS——BSC——PCU——SGSN——GGSN——其他网关,在这个数据流的路径上,任何一个部位出现问题,将会导致整体出现问题,比如接入网络时间长,下载速率低等。
我们重点阐述和规划的是无线侧数据网优(实际截至到SGSN),那么在这段路上的资源链路和设备包括MS(客户端问题)、BTS(基站硬件问题)、BSC(参数设置问题)、PCU(参数设置和规划问题)、UM口(无线环境问题)、ABIS口(空闲时隙和传输质量问题)、GB口(资源问题),以上所有问题均是各个部分常见的问题,在优化和问题处理中应着重对待。
3.2、GB口分析优化
GB口优化就是主要是扩传输带宽,传输质量方面存在的问题极少,扩带宽具体的方案有扩BC时隙、扩E1传输(FR传输模式)、扩LICENSE三种。
在什么情况下考虑对GB口进行扩容呢?
从GB口的传输流量来计算,当流量达到或超过预警门限时,建议对其扩容,所谓的预警门限是这样得到的,如果GB口的流量很大,接近了GB口所能提供的带宽,那么在忙时很容易造成丢包,错包的现象,也影响了吞吐率,对数据业务来说很不稳定,为了保证数据业务的正常,规定当达到某个门限时就要考虑扩容,目前门限为70%或80%.(注:
有的文章说GB利用率,有的说GB负荷,其实两者相同)
GB口负荷=NS_PDU峰值传输字节×8/(1024*10*64*BC时隙数),10s即峰值字节的统计周期(V9R008BSC6000)。
为了进一步说明GB口的负荷的算法,首先要说明几个指标参数,NS_PDU峰值传输字节数、BC时隙数,NSVC链路。
NS_PDU峰值传输字节数是NS性能测量-NSVC传输性能测量中NS_PDU峰值发送、接收传输字节数。
一般来说,下载是现在主要的娱乐方式,故公式中的传输字节往往指接收传输字节。
BC时隙数指的是针对每一个承载信道标识的E1线上所有使用的时隙数,这是因为GB口负荷是针对每一条NSVC的,而NSVC又对应了一个承载信道标识,故公式中的BC时隙数是NSVC对应下的承载信道标识上所使用的BC时隙,NCVS链路是PCU与SGSN联系的逻辑通道,在不同厂家的算法中分配该通道的结果不同,所以NSVC负荷上的存在一定的差异,这也需要平衡,在PCU规划优化中将会讲到。
如何对GB口进行扩容?
根据GB口负荷的公式,假设某条NSVC达到预警门限70%,计划对其扩容则保持GB口负荷在50%以下,那么所需扩容的BC时隙数=NS_PDU峰值传输字节×8/(1024*10*64*50%)-原来该NSVC上BC时隙数,如果BC时隙数不够则需要扩E1传输,一条传输只能使用31个BC时隙。
3.3、ABIS口分析优化
要提高用户的速率,离不开高编码,比如CS3、CS4、M5-M9,而高编码之所以速率快时因为ABIS口的空闲时隙给它提供了足够的带宽。
在信道伊始,BSC给每个信道都分配了16K的带宽,PD信道也是如此,若使用M9的高编码,必须为该信道额外绑定3个空闲的时隙,即64K。
每个信道的速率快慢要取决于该信道有多少个空闲时隙。
(假设无线环境和传输较好)。
表1编码方式对应的时隙表
信道编码方式
ABIS时隙
额外绑定空闲时隙数
CS1
1
0
CS2
1
0
CS3
1
1
CS4
1
1
MCS1
1
0
MCS2
1
0
MCS3
1
1
MCS4
1
1
MCS5
1
1
MCS6
1
1
MCS7
1
2
MCS8
1
3
MCS9
1
3
需要扩ABIS时隙的条件?
需要扩传输的小区,往往测试中表现为无线环境较好:
CVBEP8PSK大于7,MEANBEP8PSK大于28,而编码方式一直较低,经常M2,在实时监控时PD信道申请的带宽很低,64K带宽信道很少,在话统上观察,极少会有M9的编码数据块,高编码比例低,重传不高。
另外小区载频扩容后也要考虑是否增加E1传输以保证数据业务的高编码。
那么ABIS扩容是否有算法支持呢?
关于它的算法往往是理论结合经验去实现,其中以下几个概念说明一下,就会对该算法有感性认识。
理论需要空闲时隙数:
指的是所有PDTCH信道在使用M9编码方式是所需要的时隙数,一个信道若使用M9、M8则必须再分配3个空闲的时隙,故理论需要空闲时隙数=PD信道总数*3,对于V9R8内置PCU,动态信道由参数小区最大PD信道门限参数决定,如30,即30%,那么理论需要空闲时隙数=所有业务信道总数(TCH/F+PD)*0.3*3。
实际现有的空闲时隙数:
该值等于E1数*256-RLS链路时隙-OML链路时隙-业务信道时隙(包括PD信道)-同步时隙-监控时隙,若OML复用为2:
1,RSL复用也为2:
1,业务信道的经验值为载频数乘以7.2,4个同步时隙,10个监控时隙,那么实际现有的空闲时隙数可以简化等于E1数*256-9.2*载频总数-16。
配置的空闲时隙数:
指的是根据业务需要对基站配置的时隙数。
小区数据流量:
小区的上下行(E)GPRS流量,该指标主要考虑时隙配置的个数。
总的配置原则:
空闲时隙的准则是最大不超过理论空闲时隙数,流量越大越接近理论空闲时隙数,当语音也数据业务都拥塞时,则要考虑扩载频后的理论时隙数。
当理论需要空闲时隙数-实际现有的空闲时隙数〉50以上,鉴于小区的流量变化情况,可以酌情考虑下阶段的E1扩容,每扩容一条E1,即多120多条空闲时隙。
四、(E)GPRS网络无线环境分析优化
我们重点描述了资源性优化主要面对的问题,那么把资源瓶颈解决完毕后,还有什么是我们的瓶颈呢?
下面要说的主要就是无线环境较差给数据业务的接入性能带来了新的挑战。
无线环境中小区的重选过多,LAC、RAC更新过多,以及干扰等等影响语音的事件都可能会影响到数据业务,毕竟数据网络承载于GSM网络上的,在这一点优化思路上与语音是一致的。
通过下表我们可以看出数据业务与语音业务在无线环境上相似的对应关系,所以我们对无线的优化将不会过多阐述就能得到深刻的认识。
表2根据0505协议,话音业务通话时的质量等级和C/I的关系
RxQul
0
1
2
3
4
5
6
7
C/I(dB)
23
19
17
15
13
11
8
4
4.1、小区C/I干扰优化
干扰无论对数据业务还是语音业务都有很大的影响,在数据业务上主要的表现就是C/I较差,CVBEP8PSK和MEANBEP8PSK都很低,分别低于7和28,C/I往往会低于14以下,这时候数据重传率很高,超过15%,消息解读成功率下降,故接入性能变差。
解决干扰的大致思路:
判断干扰的来源,网内还是网外?
若是网内,则有可能为频点干扰,交调干扰、设备自身带来的干扰,逐一排差,若是网外,则排差直放站或其他干扰仪器造成的干扰。
根据每种干扰的特性,进而优化C/I。
4.2、小区频繁重选优化
在GPRS系统中,不存在切换的概念,无论在分组传输模式下还是在分组空闲模式下,GPRS都将采用小区重选程序。
GPRS小区重选与GSM小区重选是相互独立的。
在空闲模式下,GPRS手机仅执行小区选择过程。
GPRS的小区选择过程与GSM是一样的,在分配GPRS专用信道之前,GPRS移动台一直在利用GSM信令资源。
移动台处于GPRSStandby或Ready状态时,由MS执行小区重选。
只有当A类移动台处于电路交换模式时,网络将按照切换程序选择小区。
当电路交换释放后,MS就重新开始小区重选。
如果移动台的服务小区不存在PBCCH信道,则移动台将去监听BCCH广播的系统消息,并采用电路交换模式下的C1/C2准则进行小区重选。
当在选择的PLMN驻留时(正常驻留),MS可以选择一个不同的小区(一般小区重选)。
下列条件将触发小区重选:
(1)C1准则显示小区的路径损耗太高
(2)发生下行无线链路失败
(3)驻留小区(当前服务小区)被禁止
(4)同一位置区中根据C2路径损耗判决准则发现一个更好小区,或者考虑CRH参数后,另一位置区有更好小区出现
(5)随机接入重试在最大重发次数后仍未成功,“最大重发次数”是控制信道上的一个广播参数
小区选择与重选参数及算法
(1)C1
MS利用路径损耗判决参数C1来决定一个小区是否可以被驻留。
路径损耗C1计算方法如下:
C1=(A–Max(B,0))
其中:
A=RLA_CRXLEV_ACCESS_MIN(不存在PBCCH时的情况);
B=MS_TXPWR_MAX_CCH–P;
对于DCS18003类手机,B=MS_TXPWR_MAX_CCH+POWEROFFSET–P;
RXLEV_ACCESS_MIN为最小接入电平门限;
MS_TXPWR_MAX_CCH为MS在系统的最大发射功率;
POWEROFFSET为手机的功率偏移;
P为手机的最大发射功率。
(2)C2
参数C2定义如下:
当PENALTY_TIME<>31时,
C2=C1+CELL_RESELECT_OFFSETTEMPORARYOFFSET
H(PENALTY_TIMET);
当PENALTY_TIME=31时,
C2=C1CELL_RESELECT_OFFSET。
其中:
对非服务小区:
H(x)=0,当x<0;
H(x)=1,当x≥0。
对服务小区:
H(x)=0。
从以上的介绍可以看出,C1/C2算法的小区重选主要用于没有PBCCH的情况(C31/C32主要用来判断有PBCCH情况),目前使用的小区重选算法是第一种,优化小区频繁重选的参数主要有CRH、CRO、RXLEV_ACCESS_MIN、TO、PT、PO等参数。
同时对LAC和RAC频繁更新也要根据语音的方式进行优化。
关于重选案例:
6月3日17:
59分,手机占用冷水滩供销社/54141进行EDGE_FTP下载测试,RxLev=-70dBm,FTP下载速率为51.25,下载速率正常。
当MS继续往南移动,邻区中芙蓉宾馆/23661RxLev=-68dBm左右,MS一直没有发起重选。
MS进入育才路时由于供销社/1区没有与移动大楼的邻区,致使试RxLev=-96dBm左右,MS没有下载速率,从LOG看出现这种现象于两种原因造成。
1:
MS没及时重选到芙蓉宾馆致使MS经市公安局再重选到移动大楼。
修改54141CRH:
12->>8PT:
24s->>20s。
2:
供销社54141过覆盖,压低供销社54141小区覆盖。
在各地优化中重选对数据网各项指标影响很严重,重选会导致FTP下载被挂起无数据下载。
各地为控制重选进行了大量重选参数的修改。
在此我结合以上重选参数提出自己的这些参数认识。
1:
首先这些参数为小区级参数,只能对本小区起到影响。
对于有些地方不希望MS重选到邻小区而增加邻小区PT值提出质疑。
PT惩罚时间作为小区级的参数只起到MS重选到该小区后在PT时间之内不再发生重选,能起到重选做用但只作用于本小区。
2:
CRH为小区重选滞后。
要求邻区(位置区与本区不同)信号电平必须比本区信号电平大,且其差值必须大于小区重选滞后规定的值,移动台才启动小区重选。
取值0-14db
3:
CRO、RXLEV_ACCESS_MIN小区重选偏置和最少接入电平控制着MS的接入网络,一般不允许轻易修改,修改的时候一定要考虑小区的覆盖情况。
五、(E)GPRS网络规划数据分析优化
针对NSEI的规划,在NSEI中,同一个BSC下,一个小区只能唯一使用一个NSEI,否则会在NSVC上出现分配逻辑错误,导致小区数据业务异常,同时为了方便检查和优化,一般默认设置NSEI等于CI,若一个BSC中存在多个NSE,可以查看每个NSE对应的流量多少进行流量均衡。
针对RAC的规划,与LAC的规划思路一致,同时尽量逃避和LAC之间的影响,比如一个小区既处于LAC边缘又处于RAC边缘,那么在MS移动中很有可能因为LAC更新后的RAC更新,整体更新时间过长导致业务失败。