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文档简介

,EDGE基本概念及优化流程介绍,ALUMAR2008,目录,EDGE基本概念介绍EDGE主要相关参数介绍参数意义以及推荐值B9后EDGE资源管理的重要改进动态ABISEDGE优化流程介绍流程图具体步骤,标题,EDGE基本概念介绍EnhancedDatarateforGSMEvolution,EDGE基础概念,EDGE基础概念,EDGE网络结构,基本概念,编码方式EDGE上下行PDTCH使用了新的编码方式MCS1到MCS9,因此比GPRS具有更高的数据吞吐量,EGPRS的控制信道使用与GPRS控制信道相同的编码方式,即PACCH、PBCCH、PAGCH、PPCH和下行的PTCCH使用CS1的编码方式。在B8中,下行支持MCS1到MCS9的编码,而上行仅支持MCS1到MCS4的编码方式。B9上下行都支持MCS1到MCS9。,EDGE基础概念调制方式,E-GPRS主要特征,E-GPRS的使用依赖于如下技术:8-PSK调制技术(8-PhaseShiftKeying)对系统的潜在影响:和GMSK对相临信道产生的干扰处于同一数量级上可以在现网频率规划基础上使用EDGE8-PSKSymbolrate=GMSKSymbolrate,8-PSK一个符号承载3bits(GMSK:1bit)数据传输速率的提高新的编码模式(MCS),基本概念,数据吞吐量,E-GPRS高频谱使用率,E-GPRS:数据吞吐量是GPRS的2.53倍任何频段:GSM900,1800.任何环境:城市,郊区,农村任何速度下,GPRS和EGPRS吞吐量和C/I的关系,基本概念,Payload在GPRS中,一个LLCPDU根据采用的编码分段为多个RLCDATABLOCK;在EDGE中引入了payload的概念,一个LLCPDU根据编码类,首先分段为不同的payload,然后再映射到RLCDATABLOCK,一个RLCDATABLOCK可以有一个或两个payload,如下图所示。,EDGE基础概念编码类,EDGE中有三类编码类:A、B、C,每种编码类型有不同的payload。FamilyA:payload为37字节,对应MCS3、MCS6、MCS9FamilyApadding:payload为34字节,对应MCS3、MCS6、MCS8,在MCS3(MCS6)的数据后面再加上3(2*3)个填充字节。当编码从MCS8切换到MCS3或MCS6,3个或6个填充字节加到payload的后面;FamilyB:payload为28字节,对应MCS2、MCS5、MCS7FamilyC:payload为22字节,对应MCS1、MCS4,基本概念,编码类,基本概念,数据吞吐量,基本概念,硬件能力G4的TRA能处理8PSK,而G3的TRE不能处理8PSK,只能处理所有GPRS的编码方式(CS1到CS4)。右表列出了不同TRA在两种调制方式下的功率。,基本概念,由于GMSK是恒包络调制,而8PSK是非恒包络调制,因此8PSK对线性放大器的要求要远高于GMSK,故8PSK调制的发射功率要小于GMSK调制。8PSK调制的发射功率与GMSK调制的发射功率之间的差叫做APD(AveragePowerDecrease)。虽然存在APD,但是不会造成覆盖的减小,原因如下:在C/I比较高的情况下,使用MCS5到MCS9的8PSK调制方式;若在小区边缘由于C/I比较低,系统通过链路自适应选用MCS1到MCS4的GMSK调制方式,即在小区边缘,系统又恢复使用GMSK调制方式,因此不会降低小区的覆盖范围。TRA的接收灵敏度为:GMSK:-111dBm(静止或运动状态下);8PSK:-108dBm(使用MCS5,静止),-99dBm(使用MCS9,静止)。TRGM和G2BTS不支持EDGE功能。,TRX输出功率参考接收灵敏度(8-PSK)MCS-1,静态:-111dBmMCS-5,静态:-108dBmMCS-9,静态:-99dBm,EDGETRX无线性能,GMSK,8-PSK,GSM900,MediumPower,45W,15W,GSM900,HighPower,60W,25W,GSM1800,MediumPower,35W,12W,GSM1800,HighPower,60W,25W,Micro-BTS,3.2W,1.8W,GMSK高功率载频板:60W35W一般的载频板:45W35W,8-PSK高功率载频板:25W一般的载频板:15W,TRX的发射功率,3TRE+1TRALEVELING主动使用相同的GMSK不使用8-PSK功率级别!,8-PSKPowerBackOff,BS_TX_PWR_MAX=0,功率均衡,扇区的GMSK输出功率扇区的GMSK有效输出功率GMSK输出功率-BS_TXPWR_MAX8PSKDeltaPower若8PSK的TRE的输出功率大于扇区的GMSK输出功率,则8PSKDeltaPower的值为0;若8PSK的TRE的输出功率小于扇区的GMSK输出功率,则8PSKDeltaPower的值为扇区的GMSK输出功率8PSK的输出功率。,8PSKAPD(averagepowerdecrease)8PSKAPD的公式为max(0,8PSKDeltaPower-|BS_TXPWR_MAX|)链路的自适应控制算法8PSKAPDBSTXPOWER,EDGE主要相关参数介绍-参数意义以及推荐值,标题,重要参数介绍,逻辑功能参数在正式优化前,首先对一些比较基础的参数进行检查EN_EGPRS:小区是否开启了EDGE功能。统一设为ENABLE。TRX_PERFER_MARK:TRX优先级。仅当该值为0时,该载频才支持数据业务。每小区至少有两块载频的TRX_PERFER_MARK为0。MAX_PDCH:小区支持的最大PDCH数。当该值0时,说明该小区支持数据业务。所有小区的MAX_PDCH必须0。,重要参数介绍,系统资源参数编码方式MAX_EGPRS_MCS小区可用的最高编码比例。统一为MCS9。TBF_DL_Init_MCS下行初始化编码比例。统一为MCS6。TBF_UL_Init_MCS上行初始化编码比例。统一MCS4。,重要参数介绍,系统资源参数无线信道MAX_PDCH小区可用的最大PDCH数。MAX_PDCH_HIGH_LOAD在高负荷状态下的小区最大PDCH可用数。建议为12。MIN_PDCH小区可用的最小PDCH数。,重要参数介绍,系统资源参数GCH信道T_GCH_INACTIVITY小区释放PDCH信道的等待时间。建议为1T_GCH_INACTIVITY_LAST小区释放最后一个PDCH信道的等待时间。建议为5。GPRS_MULTISLOT_CLASS_DEF_VALUE手机初始所分配的PDCH数。建议为1。,重要参数介绍,无线环境参数小区重选CRH小区重选迟滞。除LAC边界小区外尽量降低该参数的值,建议为0。CRO小区重选偏滞。在不影响GSM的前提下尽量保持整网一至。,重要参数介绍,无线环境参数小区重选PAN_MAX计数器N3102的最大值,当N31020,否则小区数据业务功能被关闭。,优化流程评估阶段:话务报告检查,话务报告检查在实际优化中可以发现,有些小区在硬件无任何告警的情况下仍然存在一些指标异常的情况,通过话务报告可以发现这些隐性的问题。上下行TBF建立成功率下行流量中的各MCS编码比例,优化流程评估阶段:话务报告检查,上下行TBF建立成功率通常按照以下经验值来判断上下行TBF建立是否正常:上行TBF建立成功率95%;下行TBF建立成功率95%;,下行流量中的各MCS编码比例通过以下COUNTER观察数据业务各编码的下行流量:P55a-p55d:对应CS1-4;P55e-p55m:对应MCS1-9。如果在各个编码比例中存在零星的高编码(MCS6-MCS9)的比例,我们认为小区EDGE使用是正常的,可能是由于该小区实际应用数据业务的量比较小,无大数据流业务所致。,优化流程评估阶段:话务报告检查,优化流程评估阶段:负荷评估,负荷评估在完成了所有的检查工作后,就可以开始评估数据业务量了。开启EDGE初期,遇到的最多的问题即无线拥塞(PDCH信道不足)和GPU侧拥塞(包括GCH拥塞、extrapool不足、DSP拥塞、PMU拥塞等)不管是哪种拥塞,都会对测试指标造成巨大影响(20%而且严重时可能50%),且一旦发生GPU侧的拥塞,影响的范围至少是一块GPU下的所有小区。,优化流程评估阶段:负荷评估,负荷评估是EDGE优化前的重要一环,评估围绕以下几个主要COUNTER展开:GPU/PMU拥塞标准P402/36000.1%Ater口拥塞标准,建议增加AterP383a/36000.1%(GPRS_GPU_Ater_cong_time)P383b/360030%(GPRS_GPU_high_Ater_usage_time_max)GPU_DSP拥塞标准P384/36000.1%(GPRS_GPU_DSP_cong_time),优化流程优化阶段,上面提到EDGE优化对于系统资源有很高的要求,因此,相对于GPRS优化,EGPRS优化中对资源的优化占有很高的比重。然而,由于目前缺少准确评估无线拥塞的手段,对资源优化的最终评估只能通过现场测试来实现。因此,现场测试在EDGE优化中相当重要,在实际优化中也建议尽量多的进行现场测试。对于现场测试,建议首先进行CQT优化,在完成了定点的无线和资源优化后再进行DT优化,调整小区覆盖和重选。,优化流程优化阶段,参数统一在优化展开之前,建议对以下参数进行统一:MAX_EGPRS_MCS小区可用的最高编码比例。统一为MCS9。TBF_DL_Init_MCS下行初始化编码比例。统一为MCS6。TBF_UL_Init_MCS上行初始化编码比例。统一MCS4。ALPHA功控参数。建议为0。GAMMA_TNx功控参数。建议为0。,优化流程优化阶段:无线资源参数,MAX_PDCH小区可用的最大PDCH数。MAX_PDCH_HIGH_LOAD在高负荷状态下的小区最大PDCH可用数MIN_PDCH固定预留给数据业务的信道,即静态信道。HIGH_TRAFFIC_LOAD_GPRS小区进入高负荷状态的门限。规则:MAX_PDCH=MAX_PDCH_HIGH_LOAD=MIN_PDCH。当(GSM+(E)GPRS的已激活信道数/总信道数)HIGH_TRAFFIC_LOAD_GPRS时,小区处于低负荷状态,否则即为高负荷状态。当小区处于低负荷状态时,小区最大可用的PDCH数=MAX_PDCH;当小区处于高负荷状态时,小区最大可用的PDCH数=MAX_PDCH_HIGH_LOAD。MIN_PDCH为固定预留的PDCH信道,即使没有用户使用也不给语音业务。,优化流程优化阶段:无线资源参数,在设置这三个参数时,需要同时考虑到(E)GPRS业务量、GSM的话务量和小区载频数,不同的小区应该采用不同的值,没有固定配置。通常可以将MAX_PDCH设为一个较为宽松的值,以保证在低负荷状态下数据业务可以获得足够的信道数;HIGH_TRAFFIC_LOAD_GPRS需要考虑到GSM业务量,由于目前仍然是以GSM业务为主的,所以在设置时需要优先考虑GSM业务,具体配置视实际情况而定;MIN_PDCH信道的配置视小区载频配置而定,其最大作用在于当GSM业务量过高时,保证最基本的(E)GPRS业务信道,具体孰轻孰重各自权衡,但是建议至少为1。,优化流程优化阶段:无线资源参数,在配置PDCH信道时仅根据话务报告是远远不够的,由于一个PDCH信道最多可以同时共享给10个下行用户和6个上行用户,话务报告中通常来说不太可能出现拥塞。但是当所有的PDCH信道都有大量用户共享时,会严重影响大数据量用户下载和上传的速率,所以需要用测试来验证。,优化流程优化阶段:GCH资源参数,T_GCH_INACTIVITY小区释放PDCH信道的等待时间。建议为1s。T_GCH_INACTIVITY_LAST小区释放最后一个PDCH信道的等待时间。建议为5s。GPRS_MULTISLOT_CLASS_DEF_VALUE手机初始所分配的PDCH数。建议为1。,优化流程优化阶段:GCH资源参数,当一个PDCH持续无流量时,系统会等待一段时间之后自动释放该GCH,这个等待时间即为T_GCH_INACTIVITY;如果该GCH为某个用户的最后一个GCH,则该等待时间为T_GCH_INACTIVITY_LAST。明显的,减少这两个等待时间可以加快GCH的释放,提高资源利用率。而更重要的是:每释放一个PDCH信道,也会同时释放分配给它的GCH信道。对于一个小区来说,加快这点时间可能意义不大,但是如果一个BSC下的每个小区都能省下一个GCH信道,就会节省下大量的GCH资源。,优化流程优化阶段:GCH资源参数,GPRS_MULTISLOT_CLASS_DEF_VALUE为默认的手机初始CLASS级别,也就是意味着初始分配的信道数。该参数系统默认为8,即初始分配4+1个信道,对于大数据量用户来说,这是值得的,但是对于众多小数据量用户来说,这显然浪费严重。,优化流程优化阶段:GCH资源参数,从理论上来说,修改以上三个参数都会牺牲一部分用户的QOS。但是,目前各地大数据量的用户比例都很低,主要的业务大多为路由位置更新、WAP和彩信。在嘉兴经过实验,修改这三个参数后不会发生客户投诉,而且对ATTACH、PING、WAP和FTP测试指标几乎没有影响。需要注意的是,该三个参数需同时修改才能发挥作用。,优化流程优化阶段:无线优化参数,PAN_MAX计数器N3102的最大值,当N31020时发生小区重选。建议为24。PAN_DEC当PACKULACK/NACK没有被正确收到时,N3102的减少值。建议为2。PAN_INC当PACKULACK/NACK被正确收到时,N3102的增加值。建议为1。,优化流程优化阶段:无线优化参数,这三个参数的作用机制类似于GSM中无线链路超时,每当一个数据包没有被正确收到PAN_MAX便减少PAN_DEC值,反之则增加PAN_INC值,当PAN_MAX0时强制发生小区重选。,优化流程优化阶段:无线优化参数,这三个参数通常用于基站密集的市区,由于手机控制的小区重选仅考虑电平而不考虑质量,所以当出现严重的质量问题时,手机不会自行解决。通过修改这三个参数,相当于增加了一个处理质量问题的手段。但需要注意的是,(E)GPRS的重选会导致TBF释放并重新分配,过多的重选同样会影响整体的下载速率。且手机在重选时不会考虑目前小区是否支持(E)GPRS,也不会考虑目标小区是否有空闲信道。因此,各地应根据实际情况调整PAN_MAX,找到最佳平衡点,而PAN_DEC和PAN_INC建议固定为2和1。,优化流程优化阶段:无线优化参数,CRH小区重选迟滞。CRO小区重选

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