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第 1 页 共 17 页 产品名称产品名称密级密级 TD-SCDMA RAN机密机密 产品版本产品版本 LCR4.1 共共18页页 TD-SCDMA 网络资源利用率和扩容方式网络资源利用率和扩容方式 审审 核:核:NE/RNT日日 期:期:2009-07-02 批批 准:准:ShenZhJian日日 期:期:2009-07-02 编写部门编写部门NE/RNT文档版本文档版本V1.0 鼎桥通信技术有限公司鼎桥通信技术有限公司 第 2 页 共 17 页 修订记录修订记录 日期日期修订版本修订版本描述描述作者作者 2007- 07 - 02 10初稿完成郑宇 1范围3 2简介3 3网络利用率指标定义:4 3.1R4 业务的网络资源利用率指标4 3.1.1R4载波码资源占用率.4 3.1.2上行网络负载5 3.1.3下行功率资源占用率5 3.2HSDPA 业务的网络资源利用率指标 .6 3.2.1HS-PDSCH码道利用率6 3.2.2HSDPA用户负荷.6 3.2.3HSDPA载波吞吐量利用率.6 3.2.4HSDPA载波伴随信道码资源利用率.7 3.2.5HSDPA载波上行网络负载.7 3.3IUB 传输资源利用率指标7 3.4RNC 硬件资源利用率指标8 4对产品的需求8 5扩容判定流程8 5.1R4 扩容判定条件8 5.2HSDPA 扩容判定条件 .9 5.3IUB 传输资源扩容判定条件11 5.4RNC 硬件扩容判定条件12 6扩容方式12 6.1基于覆盖的扩容13 6.2基于容量的扩容14 6.2.1解决措施14 6.2.1.1参数和算法调整14 6.2.1.2增加载波14 6.2.1.3小区分裂14 6.2.1.4室内小区扩容15 6.2.1.5新增站点16 6.2.1.6传输资源扩容16 第 3 页 共 17 页 6.2.2效果监控16 1范围范围 TD-SCDMA 网络重点是要保证良好的覆盖效果、网络质量以及较好的用户感知,因此 对于合理的定义 TD 网络无线资源利用率以及正确评估等相关问题需要深入分析,并制定 相应的扩容或优化配置的标准和方法。 2简介简介 在进行TD网络扩容之前,首先需要对现有网络资源利用情况进行考察,从而判断需要 扩容的网络单元以及扩容的方案。 通过对现有网络资源利用率情况的分析,在制定相关扩容方案之前,首先要考察容量 拥塞区域的小区系统参数设置是否合理,观察分析是否可以通过调整现有系统参数的方式 来改善网络拥塞的现象,进一步提高系统资源的利用率。小区参数的调整主要是通过优化 小区级算法参数的方式来达到缓解网络拥塞,提高网络系统资源利用率的目的。 当已经无 法通过调整系统参数等优化手段来改善网络拥塞的情况下,可以进一步考虑通过增加硬件 的方式来改善网络拥塞。本文给出了TD网络利用率指标的定义和网络扩容的策略,目前可 以量化的网络利用率指标有四类: 网络利用率指标 1R4 业务网络资源利用率衡量指标: i.R4 码资源占用率 ii.上行网络负载 第 4 页 共 17 页 iii.下行功率资源占用率 2HSDPA 业务网络资源利用率衡量指标 i.HS-PDSCH 码道利用率 ii.HSDPA 载波用户负荷 iii.HSDPA 载波吞吐量利用率 iv.HSDPA 载波伴随信道码资源利用率 v.HSDPA 载波上行网络负载 3Iub 传输资源利用率 4RNC 硬件资源利用率 3网络利用率指标定义:网络利用率指标定义: 反映无线网络资源利用率的指标有码资源利用率、功率资源利用率、传输资源利 用率以及无线网络干扰水平等。由于 R4 业务和 HSDPA 业务的资源分配方式有区别, R4 业务是专用信道,H 业务是共享资源池的方式,所以其反映网络资源利用率的统计 指标也有不同。 3.13.1 R4R4业务的网络资源利用率指标业务的网络资源利用率指标 3.1.1R4 载波码资源占用率载波码资源占用率 R4 载波码资源占用率表示当前为 R4 业务分配的码资源与可以提供的全部 R4 码资源 的比例,可以准确反映当前 R4 载波码资源状态。LCR4.0.1 系统支持分别统计时隙码资源、 载波码资源和小区码资源占用情况。计算公式如下: R4 载波上行码资源占用率= R4 载波上行占用的 BRU 数 / 可被 R4 业务占用的上行 BRU 数总和 R4 载波下行码资源占用率= R4 载波下行占用的 BRU 数/ 可被 R4 业务占用的下行 BRU 数总和= CR.NbrAssnBruDl.R4/16*下行时隙个数 设备支持程度设备支持程度 目前 RNC 已经支持相关统计量的上报,可以落地。 测量指标名称:CR 测量(以载频为单位) 指标名称指标名称详细描述详细描述测量点测量点 CR.NbrAssnBruDl.R4 R4 业务占用的 BRU 数为 DPCH 信道占用的 BRU 数, 不包括独立的 HSDPA 下行 伴随信道。 此测量参数通过预先设定测 量时间间隔采样,得到给定 载波下行业务分配的 BRU 数, 然后取算术平均值。 第 5 页 共 17 页 CR.NbrAssnBruUl.R4 R4 业务占用的 BRU 数为 DPCH 信道占用的 BRU 数, 包括与 HSDPA 对应的上行 DPCH 信道 此测量参数通过预先设定测 量时间间隔采样,得到给定 载波上行业务分配的 BRU 数, 然后取算术平均值。 3.1.2上行网络负载上行网络负载 TD-SCDMA 系统理论上是码资源受限系统,但是当 TD 的频率复用度比较低的情况下, TD 的上行干扰同样是影响网络容量的重要因素。网络负载用来反映上行的干扰情况。 上行网络负载=(载波平均上行干扰值-系统理论底噪)/系统容忍的最大干扰量(需要 仿真输出) 小区上行网络负载为各载波负载的平均值,当小区 R4 载波上行网络负载率持续一段 时间(如 1周)内大于 50%时,则需要发出网络负载扩容预警。这个指标是一个网络级的 指标,所以要结合其他指标一起来分析是否需要扩容。 设备支持程度设备支持程度 目前 RNC 已经支持相关统计量的上报,可以落地。 OMC 测量指标名称:CARR 测量 CARR.TDDMeanISCP.TimeSlotn 指标名称指标名称详细描述详细描述测量点测量点 CARR.TDDMeanISCP.TimeSlot1 载频时隙 1 的干扰信 号码平均功率。 接收到小区 ISCP 测量 报告 COMMON MEASUREMENT REPORT 时。 3.1.3下行功率资源占用率下行功率资源占用率 通过统计小区内每个 R4 载波下行功率资源占用率,估计系统功率资源占用情况。 载波时隙发射功率的占用率=载波所有下行时隙发射功率均值 / 载波最大发射功率 载波时隙发射功率的占用率取 R4 载波时隙发射功率占用率的平均值。 当小区下行功率资源占用率持续一段时间(如1周)内大于设备允许发射功率的50%(可根据 现场情况进行调整),则需要进行功率扩容预警。 设备支持程度设备支持程度 目前 RNC 已经支持相关统计量的上报,可以落地。 OMC 测量指标名称:CARR 测量(载频) 指标名称指标名称详细描述详细描述测量点测量点 CARR.MeanNoHSFreqTcp.TSN.Inner 统计时隙 N NonHs Txcp 平均发射功率。 (内部) 时隙 N 接收到小区非 HS Txcp 测量报告 COMMON MEASUREMENT 第 6 页 共 17 页 REPORT 时 3.23.2 HSDPAHSDPA业务的网络资源利用率指标业务的网络资源利用率指标 3.2.1HS-PDSCH 码道利用率码道利用率 HS-PDSCH 本质是共享信道,其传输格式和调制状态具有动态调整的特征,与数据流 量表现出一定的不确定性,但是,码资源利用率可以屏蔽 HSDPA 无线性能的差异,并且 是网络资源的最本质的表征。因此,同 R4 系统一样,按照码资源利用率进行统计,衡量 业务信道的忙闲程度,作为各指标中的主要指标,具体计算方法如下: 忙时 HSDPA 业务信道码资源利用率=忙时 HSDPA 业务信道占用 BRU 数/HSDPA 业务 信道全部可用 BRU 数 HSDPA 业务信道全部可用 BRU 数=16*每载波配置的 HS-PDSCH 时隙数*HSDPA 载波 数; 设备支持程度设备支持程度 目前 RNC 已经支持相关统计量的上报,可以落地。 3.2.2HSDPA 用户负荷用户负荷 HSDPA 用户负荷= HSDPA 小区在线用户数/(HSDPA 载波支持的最大用户数H 载 波数目) HSDPA 在线用户数的定义:取 HSDPA 小区一段时间内的平均在线用户数。 HSDPA 载波支持的最大用户数MIN(LMT-R 上设置的 HSDPA 载波允许的用户数, 伴随信道允许最大上行用户数,伴随信道允许最大下行用户数) 从上面公式可以看出,HSDPA 载波支持的最大用户数定义可以由三个维度来决定,因 此由设备侧来计算伴随信道允许的最大用户数实现起来非常困难,每个载波配置的控制信 道数目、DCCC 的实现策略、是否打开帧分、以及 UPA 和 DPA 是否配置在一个载波等都 对最后结果有影响。为了实现简单,建议在 OMC 统一以 12 个用户为载波的最大用户数。 设备支持程度设备支持程度 目前系统支持小区HSDPA用户数指标的统计,可以落地。 HSDPA.MeanNbrUser 小区一段时间内的HSDPA平均在线用户数 3.2.3HSDPA 载波吞吐量利用率载波吞吐量利用率 HSDPA 载波吞吐量利用率=HSDPA 载波吞吐量/(H 载波 PDSCH 时隙数目500K 统计时长) 第 7 页 共 17 页 使用空分: HSDPA 载波吞吐量利用率=HSDPA 载波吞吐量/(H 载波 PDSCH 时隙数目500K最 大空分倍数统计时长) 设备支持程度设备支持程度 目前我司设备支持基于载频的HSDPA流量统计,但是不支持将最大空分倍数上传给 OMC,所以只能支持不打开空分小区的统计上报。 HSDPA.RlcOcts 在一定测量时间范围内,统计每个载频HSDPA下行RLC层数据量。 当小区 HSDPA 载波吞吐量持续一段时间(如 1周,可根据现场情况调整)内大于 50%时,则需要进行用户负荷扩容预警。 3.2.4HSDPA 载波上行伴随信道码资源利用率载波上行伴随信道码资源利用率 HSDPA 载波上行伴随信道码资源利用率H 载波上行时隙为用户分配的伴随 BRU 数目/ H 载波上行时隙可分配的伴随信道 BRU 数目 伴随信道的码资源利用率可以准确的反映 H 载波的忙闲程度,但是受到目前 UE 实现 策略的影响(UE 的上行接入速率一般为 128K) ,即使在打开 DCCC 的情况下,也极易达 到甚至超过 75的利用率,所以建议为扩容的辅助指标。 设备支持程度设备支持程度 目前系统支持小区上行伴随信道利用率的统计。 3.2.5HSDPA 载波上行网络负载载波上行网络负载 HSDPA 载波上行网络负载=(载波平均上行干扰值-系统理论底噪)/系统容忍的最大 干扰量(需要仿真输出) 设备支持程度设备支持程度 目前系统支持小区上行ISCP的统计,可以落地。 OMC 测量指标名称:CARR 测量 CARR.TDDMeanISCP.TimeSlotN 当小区 H 载波伴上行时隙干扰持续一段时间(如 1周)内大于 50%时,则需要进行 H 载波上行时隙干扰扩容预警。这个指标是一个网络级的指标,所以要结合其他指标一起 来分析是否需要扩容。 3.33.3 IUBIUB传输资源利用率指标传输资源利用率指标 Iub 传输资源利用率ATM=单站传输的峰值带宽需求/单站传输的实际配置带宽 Iub 传输资源利用率IP=单站传输的峰值带宽需求/单站传输的实际配置带宽 若持续一段时间(如 1 周)内统计每个 NodeB 的 Iub 传输资源占有率,如果连续 若干次大于 85(可根据现场情况进行调整) ,说明 RNC 到该 NodeB 的传输资源受 限,需要进行 IUB 传输扩容预警。 第 8 页 共 17 页 3.43.4 RNCRNC硬件资源利用率指标硬件资源利用率指标 1 RNC扩容指标分三个部分分别考虑: 1)信令处理能力; 2)业务数据处理能力; 3)传输板能力。 2 信令处理能力,即SPU子系统资源能力,需要考虑两个指标: 1) SPU系统CPU利用率; 2) SPU系统内存使用率。 RNC将向OMC报告上述两个指标,OMC根据这两个指标确定SPU子系统是否需要扩容。 3 业务数据处理能力,即DPU单板系统资源能力,需要考虑两个指标: 1) 语音业务、VP业务话务量; 2) 数据业务峰值流量; OMC已经可以统计上述两个指标,OMC将根据这两个指标确定DPU单板是否需要扩 容。 4 传输板能力,包括RNC Iub、IuCS、IuPS,需要考虑两个指标: 1) 信令峰值流量; 2) 业务峰值流量; OMC已经可以统计上述两个指标,OMC将根据这两个指标确定传输板是否需要扩容。 4对产品的需求对产品的需求 1 产品在LCR4.1中需要支持将最大空分倍数上传给OMC。 5扩容判定流程扩容判定流程 下面列出了扩容评估的相关标准和流程,为了确保统计结果的准确性,以下两条 准则需要在统计平均处理时考虑: 1.采样时间:一天中的最忙时; 2.最小平均周期:一周,(一周之内超过3次,或者两周之内超过4次,则发出告警) ; 5.15.1R4R4 扩容判定条件扩容判定条件 扩容指标网络资源利用率预警扩容依据扩容门限 第 9 页 共 17 页 R4 载波码资源占用率 当 R4 码资源占用率指标 预警超过 1 周时 充分条件 50% 下行功率资源占用率 当下行功率资源占用率 指标预警超过 1 周时 充分条件 50% R4 扩容 上行网络负载 当上行网络负载指标预 警超过 1 周时 必要参考条件 扩容时,我们不仅仅需要关注超出标准的指标,同时也要观察未超标的指标,需要关 注指标间的平衡性。例如,对于R4上行网络负载,如果小区的“底噪抬升”(Noise Rise) 表现明显恶化,但是其它指标处于正常的范围,此时首先应该考虑的是其它原因,如是否 有基站失步、是否频点配置不合理、或者系统外干扰,而不是小区实际话务负荷增长。另 外,ISCP告警还要考虑发生“上行负载over load”的小区占全部小区数目的百分比。 5.25.2HSDPAHSDPA 扩容判定条件扩容判定条件 对于主要指标和重要指标的分析,下图以 HSDPA 业务信道的码资源占用率为主要依 据,重点结合接入用户数,并参考载波吞吐率,同时辅以上行伴随信道的具体情况,综合 分析和判断。 HS-PDSCH码道利用率是扩容的重要条件,当其出现预警时,需要观察H小区的 用户负荷,如果用户负荷也达到了预警门限,则需要采取扩容措施。 检查PDSCH码道利用率 80%? 处理OMC统计数据 检查用户负荷 50? 采取扩容措施 Yes No Yes No 第 10 页 共 17 页 图一 PDSCH码道资源扩容预警处理流程 HSDPA载波用户负荷为扩容的重要条件,如果用户负荷一周内连续多次达到告警 门限,此时需要判断HSDPA载波吞吐量利用率是否达到门限,如果载波吞吐率也 达到了预警门限,则需要采取扩容措施。 用户负荷 50%? 处理OMC统计数据 发出载波扩容预警,同时观察载波吞吐量利用率 50? 采取扩容措施 Yes No No No Yes 图二 用户负荷扩容预警处理流程 HSDPA载波吞吐量利用率为扩容的重要条件,如果载波吞吐量连续一周多次达到 告警门限,如果用户负荷也达到了预警门限,则需要采取扩容措施。 第 11 页 共 17 页 判断HSDPA载波吞吐量利用率 50%? 处理OMC统计数据 发出载波扩容预警,同时观察用户负荷 50? 采取扩容措施 Yes No Yes No 图三 载波吞吐量利用率扩容预警处理流程 上行伴随信道码道占用率作为扩容的参考指标,因为用户上行业务需求较高 (75%) ,应包括两种可能的业务模型,具体分析和建议如下: (1)下行业务较多,对应上行业务量较大 本质是下行业务主导,应根据主要指标和重要指标进行分析,判断是否需要扩容,若 需要则进行扩容; (2)下行业务不多,但上行业务量较大 该小区用户以上行业务为主,不考虑下行 HSDPA 扩容时,亦应关注上行的用户行为, 综合分析是否为上行扩容或调整,考虑适时引入 HSUPA 技术,提高用户上行速率,最佳 方式,但是需要产业支持,短期内实现较难; 5.35.3IUBIUB 传输资源扩容判定条件传输资源扩容判定条件 Iub 传输资源利用率ATM=单站传输的峰值带宽需求/单站传输的实际配置带宽 Iub 传输资源利用率IP=单站传输的峰值带宽需求/单站传输的实际配置带宽 若持续一段时间(如 1 周)内统计每个 NodeB 的 Iub 传输资源占有率,如果连续 若干次大于 85(可根据现场情况进行调整) ,说明 RNC 到该 NodeB 的传输资源受 限,需要进行 IUB 传输扩容预警。 第 12 页 共 17 页 说明:单站传输的峰值带宽需求分为信令面和业务面两部分,如果信令面告 警,需要观察业务面的传输情况,如果此时业务面的传输利用率低于 50,可以 考虑调整信令面和业务面的配置比例,进行带宽优化。如果业务面的传输出现告 警,则必须采取扩容措施。 5.45.4RNCRNC 硬件扩容判定条件硬件扩容判定条件 RNC 硬件系统扩容指标网络资源利用率指标扩容依据扩容门限 SPU 系统 CPU 利用率 当 CPU 利用率指标预 警连续超过 1 周时, 则 SPU 系统需要扩容 充分条件 50% 信令处理能 力 SPU 系统内存使用率 当内存利用率指标预 警连续超过 1 周时, 则 SPU 系统需要扩容 充分条件 50% 语音业务、VP 业务 话务量 当等效爱尔兰指标预 警连续超过 1 周时, 则 DPU 单板需要扩容 充分条件 50% 业务处理能 力 数据业务峰值流量 当数据业务峰值流量 指标预警连续超过 1 周时,则 DPU 单板需 要扩容 充分条件 50% 信令峰值流量 当信令峰值流量指标 预警连续超过 1 周时, 则 DPU 单板需要扩容 充分条件 50% 传输板能力 RNC Iub、IuCS、 IuPS 业务峰值流量 当业务峰值流量指标 预警连续超过 1 周时, 则 DPU 单板需要扩容 充分条件 50% 6扩容方式扩容方式 通过第一章的内容对现有网络资源利用率进行考察,针对无线网络利用率的变化情况制定 扩容措施来改善网络拥塞;网络扩容的目的主要是为了满足覆盖和容量的需求,网络扩容 方式需要结合软扩容和硬扩容两种手段。对造成忙小区的原因进行细分,同时根据室内和 室外的不同应用环境采用不同的扩容方法。 软扩容是根据反映网络资源利用情况的各项统计指标,采用改变小区资源配置、 DCCC、负载均衡、DCA 等优化手段,帧分复用、空分复用 HSDPA 来提高用户满意度。 第 13 页 共 17 页 硬扩容是在软扩容之后,根据小区资源占用状态,以增加载波、增加小区、加基 站及相应硬件设备资源来满足话务增长的需求。 6.16.1 基于覆盖的扩容基于覆盖的扩容 基于覆盖的扩容主要源于规划的准确度,对于很多特殊场景,诸如城中村、室内、隧道等 场景,一般很难在规划阶段得到很准确的覆盖预测,所以需要在后期的网络优化测试中根 据测试的结果来设计针对性的方案。 基于覆盖的扩容触发条件有: 1.客户及消费者投诉; 2.现网的测试采集数据分析,包括路测数据及网络性能数据; 对于以上两种情况触发的覆盖扩容,都要求方案设计者进行目标区域(覆盖较差但是有实 际话务需求的区域)进行实地考察,采集第一手测试数据,通过对网络覆盖的分析,包括 RSCP、C/I、UE TX POWER等,来决定选择RF调整或者新建站点的方式改善网络覆盖。 首先考虑通过参数优化来改善局部区域的覆盖,如小区参数,包括功率配置优化、切 换参数优化等,以及工程参数,包括天线下倾角、方向角、天线位置、天线高度、甚至站 点位置。 当以上调整措施的效果很有限,且可能会对原有的覆盖目标产生较大影响时,往往需 要通过新增站点来解决问题,包括使用微蜂窝、RRU、直放站等方式。同时由于已经有现 网运行的信息数据作为参考,选择合适的扩容站点位置及配置就变得更为实际且有针对性。 此类问题的解决方案及优先顺序如下: 1.小区算法参数优化调整, 包括功率配置优化、切换参数优化等; 2.小区工程参数优化调整, 包括天线下倾角、方向角、天线位置、天线高度、站点位置等; 3.新增站点。 效果监控 第 14 页 共 17 页 以上解决措施实施以后,需要对实施效果进行核对与监控,主要观察措施实施前后目 标区域网络覆盖的变化,观察RSCP、C/I、UE TX POWER等的变化,是否达到预期的效果, 是否有效解决原有网络覆盖的问题;如果达到预期效果,扩容调整完成,否则需要进一步 优化调整,直至问题解决。 6.26.2 基于容量的扩容基于容量的扩容 在网络规划时期,要想准确地预测网络中每个小区的话务需求是很困难的,所以在网络投 入商业运行以后,一些站点小区的话务会发展得异常高,这会严重影响这些小区的性能指 标,对于这些局部区域的网络拥塞,需要通过“容量扩容”方案来改善网络质量。 6.2.1 解决措施解决措施 如果此时整个网络的小区平均负荷还处在一个较低的水平,即网络处于初期发展阶段,只 是在局部区域出现话务负荷较重的情况,此时建议的解决方法有以下几种方式。 6.2.1.1参数和算法调整参数和算法调整 1.小区算法参数调整 主要通过调整小区信道功率参数、切换参数、DCCC参数、上下行准入参数、拥塞控制等 参数来改善网络质量,详细的算法参数描述请参考“RRM算法策略”文档。 2.小区工程参数调整 在小区软件参数优化调整效果有限的情况下,如果是RF覆盖的问题,可以通过优化调整小 区工程参数,包括小区天线方向角、下倾角、天线位置、天线高度、天线类型等方面,来 改善网络质量。 6.2.1.2增加载波增加载波 此方法主要针对局部话务热点区域的站点容量扩容,在频率资源允许的前提下,可以 通过增加载波的方法来有效地改善话务热点小区的拥塞问题。 6.2.1.3小区分裂小区分裂 此方法主要针对局部话务热点区域的站点容量扩容,但是频率资源受限的情况。 第 15 页 共 17 页 小区分裂通常采用“站点分裂、扇区分裂”两种方法。“站点分裂”由于要引入新的 站点资源,而在城市中站点资源又是非常有限,因此“扇区分裂”的方式相对简单,同时 扩容成本也比较低。 当然,小区分裂在一定程度上会影响原有的网络结构,需要注意对小区间干扰的控制, 包括天线波瓣宽度的控制,以避免小区间干扰降低小区的容量,影响小区分裂对容量扩容 的作用。 此方法还会经常应用在一些较为封闭的应用场景,如室内系统,如果小区间信号可以 通过实际存在的物体进行有效地间隔,小区间干扰会很小,此时可以优先考虑使用小区分 裂(增加同频小区)的方法来改善其它小区的拥塞情况,有效分担其它小区的话务负荷。 当然,这种方法涉及对现有室内分布天馈系统的更改,如果这一工作显得很难操作,此时 可以通过增加载波的方式来扩容小区。 6.2.1.4室内小区扩容室内小区扩容 当室内小区需要扩容时,根据小区配置和网络利用指标可采用以下几种扩容方式,逐 步解决网络资源不足的问题: 如果已有室内分布系统能够承载新的载频,首先考虑增加新的载频。 如果已有室内分布系统不能够承载新的载频,需要改造已有室内分布系统以增加 新的室内载频。 当小区 R4 资源闲而 HSDPA 资源,可以考虑减少 R4 载波,增加 HSDPA 载波来 增加 HSDPA 资源;若小区由多个 RRU path 覆盖,也可以考虑采用空分 HSDPA 对 HSDPA 业务扩容,同时增加传输资源; 当小区 R4 资源忙而 HSDPA 资源闲时,可以考虑改变 R4 和 HSDPA 资源配置, 减少 HSDPA 载波,增加 R4 载波; 当小区 R4 资源和 HSDPA

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