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单pdch承载效率指标提升措施2012年9月目录单pdch承载效率指标提升措施11.概述32.目前指标情况32.1指标定义及说明32.2指标现状32.3关联指标描述53.上下行pdch承载速率提升手段53.1 pdch信道调整53.2 优化ps升降级参数(csu、csd)63.3 abis/pcu资源优化73.4小包检测功能(sra)开启93.5 优化半速率设置参数91. 概述近几年随着数据业务的迅猛发展,数据业务对无线信道资源的需求也不断上升。数据用户感知也越来越受到关注。为此2012年省公司把单pdch承载效率纳入重要考核指标,并制定了晚忙时上下行pdch承载速率考核目标值为5kbps。而目前该指标整体较差,8月份该指标平均值约为4.74kbps。为此本报告对目前指标情况进行了分析,并就如何提升,提出了多种优化方案,并制定了详细的实施计划,具体详见本报告如下。2. 目前指标情况2.1指标定义及说明单pdch承载效率=上行数据流量(mb)+下行数据流量(mb)*1024*8*k/pdch等效话务量*3600,其中k=0.95备注:其中数据流量为无线侧统计,非sgsn侧统计。考虑到核心网sgsn统计的数据流量是无线侧的95%左右,因此增加系数k值=0.95。统计周期:月考核时段:取每季度最后一个月的每天晚忙时平均指标定义评估:根据省公司给出的单pdch承载效率的公式,由数据总流量和等效话务量两个主体组成。其中数据总流量由市场推广和用户行为影响,优化很难提升,但要注意数据流量每月底较月初都有一定程度下降,就是说pdch承载效率指标每月底较月初低。因此对于该指标的提升主要是针对分母(等效话务量)进行有效的压降,达到提升pdch承载效率的目的。2.2指标现状1、全区单pdch承载效率: 图1:全区月均晚忙时pdch承载速率走势图月份上下行pdch承载速率(kbps)窗体底端4月4.3325月4.6176月4.3237月4.6088月4.747上图1为全区月均晚忙时pdch承载速率走势图,从该图可以看出8月份全网晚忙时pdch承载速率平均为4.747kbps,相对于4月份平均的4.332kbps约提升了0.415,虽然有近10%的提升,但离省公司制定了5kbps目标值还有一定差距。 图2:8月份晚忙时上下行pdch承载速率走势图2.3关联指标描述2012年在省公司考核指标中,有两个重要指标都与上下行pdch承载速率相关联,分别是无线资源利用率和语音话务占比。其中无线资源利用率计算公式为=(语音话务量+数据等效话务量)/(全网话务可用信道数*0.7)*100%;而语音话务占比计算公式为=语音话务量/(语音话务量+数据等效话务量)*100%从上述它们的公式可以看出为了提升晚忙时pdch承载速率,则必须对数据等效话务量进行压降,而数据等效话务量的压降必然导致无线资源利用率下降,但对语音话务占比将会得到提升。因此可以看出上下行pdch承载速率与无线资源利用率两指标存在矛盾。而目前无线资源利用率已控制在75%附近,因此如果进行大幅度的进行数据等效话务量压降必然导致无线资源利用率下降,使其无法达到省公司要求的75%目标值。3. 上下行pdch承载速率提升手段3.1 pdch信道调整pdch占用数优化的主旨在于不影响用户感知的情况下减少pdch信道数的占用,主要优化手段有两个:一是减少pdch的占用时间,二是加大pdch复用度,亦即增加每个pdch上所承载的tbf数, 使更多的用户集中在同一个pdch信道上进行数据业务。由于加大数据业务信道的复用度将会影响到数据业务的下载速率。因此pdch信道的调整只适合在非路测的小区里进行调整。为了不对数据用户感知产生较大负面影响,可根据前期对数据信道压缩经验公式进行优化,具体如下:高数据等效话务量低数据拥塞小区(忙时数据等效话务量=8mb,且每时隙tbf小于2.5),说明该小区数据信道存在压缩空间,考虑到压缩后对数据指标影响控制在最小,因此根据每时隙tbf数所需要压缩到的目标值2.5,进行数据信道压缩,得出各小区所需的数据信道数(最大每时隙tbf数最大的峰值gp占用信道数)/ (需要压缩到的目标每时隙tbf数:2.5),结果向上取整,得出各小区需要保持的可用数据信道数。信道压缩原则:l 取数为月初近7日最忙时每时隙tbf;l 按上述公式进行数据可用信道压缩;l 对于集团测试区域建议压缩后的cded不低于3个时隙;l 高校覆盖小区建议先不做压缩;3.2 优化ps升降级参数(csu、csd)csu设置与载频数对应的话音业务安全信道余量:csd设置与载频数对应的话音业务安全信道余量:因此增大csu的设置值可以使得pdch域更不容易升级,而增加csd的设置值可以使得pdch域降域触发提前。因此可以通过增大csu、增加csd的设置值一定程度上控制数据域,提高pdch信道的承载效率。我们在7月份对该参数进行有优化实验,将bsc的csu及csd参数由原来的csu=4,csd=95,修改为csu=8,csd=97;及修改为csu=10,csd=99。pdch承载速率分别从优化前平均的4.41提升至第一次修改后的4.67和第二次修改后的4.79。但其对无线资源利用率也起到压降的负面影响。同时由于是通过增加数据业务域升级困难,加快数据业务域降低的手段来达到压降数据等效话务量的目的,因此对数据用户感知有一定影响,因此建议对集团重点测试区域,省公司重点测试区域可不考虑进行该参数优化。其它区域可重点推广3.3 abis/pcu资源优化egprs最高编码方式mcs9的理论无线传输速率为59.2kbits,已经突破传统gsm无线信道的带宽,因此需要绑定abis链路的传输资源,动态时隙池(edap)。egprs各种编码方式占用abis资源情况如下:在egprs网络中,edap的性能将直接影响到无线时隙的egprs编码方式,进而影响egprs无线传输速率,最终影响整个小区的pdch承载效率。如上,当dap拥塞率大于3%后,pdch承载效率基本落在5kbps以下,因此有必要优化dpa拥塞率大于3的小区。根据dap拥塞情况,保证dap拥塞低于规定值,提升pdch承载效率。因此重点对高dap拥塞小区及pcu负荷过高的nsei进行优化,以提升用户下载速率,减少用户占用数据信道时长,达到降低数据等效话务量,提升pdch承载速率的目的。3.4小包检测功能(sra)开启根据前期小包检测功能开启的推广效果看,小包检测功能开启后,pdch承载效率出现明显的上升,其对pdch承载效率约能提升在45%以上,提升最大。为了进一步提升pdch承载速率,建议新增以下7台bsc开启小包检测功能。3.5 优化半速率设置参数目前全网的ctc设置值为2,也即在计算全速率资源时,动态信道算参与计算且计算为全闲的tch信道,即在计算tch空闲比例时,分子和分母均包括动态信道数,先启动半速率

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