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文档简介
多手段联合定位用户感知质差原因及优化田宁崔姗姗张志华董浩闻田宁崔姗姗张志华董浩闻南京电信无线维护中心 江苏省无线网络优化中心摘要:随着移动宽带互联网时代的到来,各运营商之间的市场竞争越来越激烈,如何在竞争中提高用户忠诚度并占据优势是当前各运营商面临的主要问题之一。因此,有效优化提升用户感知逐渐成为日常优化工作的核心。 时延和速率是评估用户感知的两大抓手。本文为上行速率异常的分析案例,通过QXDMIo血析以及基站侧跟踪等手段,迅速定位速率异常原因,开展针对性优化,有效改善了用户感知。关键字:4G用户感知、上行速率、QXDM基站侧跟踪一、问题描述Speedtest作为日常速率测试的实用APR已逐渐穿插到日常的网络测试中,成为发现用户感知质差区域的辅助手段之一。近期,在鼓楼地铁近检票口处(PCI453)经speedtest测速发现,上行速率较低。问题分析2.1分析基础2.1.1Speedtest 测试原理
(1) APP启动后,通过DNS查询speedtest主用服务器的位置,下发可用测试服务器的域名;(2) APP与某台服务器进行一次时延测试;(3) APP利用服务器端下发的域名进行解析查询到对应的服务器地址,并对这些服务器进行探测,然后优选一个最优的服务器进行测试。2.1.2上行调度基本过程
在初始接入时,UE±PUCC发送SR(调度请求),用来请求少量数据的上行资源调度。eNB则根据实际资源情况和调度算法,给UE分配相应的上行资源,在PDCCH上下发ULGrant通知UE在已有上行资源的情况下,UEtPUSC发送BSR(缓冲区状态报告)进行上行资源调度请求;eNB侧在PDCC上下发ULGrant通知UE2.1.3影响上行速率的基本因素(1)系统带宽:系统的不同带宽决定了系统的总RB数;ChannelbandwidthBWChannel[MHz]1.435101520TransmissionbandwidthconfigurationNrb615255075100数据信道可用带宽:公共信道的开销进一步决定了用户可以实际使用的资源,其中下行主要包括PDCC和系统消息,上行主要包括 PUCCHSRSPRACHUB能力限制:在计算单用户峰值时,在考虑用户可用带宽时,还需要考虑UE能力的限制,不同类型UE具备不同的上下行峰值速率,且只有Cat5终端才支持上行64QAMUECategoryMaximumnumberofbitsofanUL-SCHtransportblocktransmittedwithinaTTISupportfor64QAMinULCategory15160NoCategory225456NoCategory351024NoCategory451024NoCategory575376YesPUSCHRB上行单用户RB数分配限制:在计算单用户的上行速率时,还需要考虑单用户的分配的R阶数必须可以分解为1、2、3、5PUSCHRBrepresentsthebandwidthofthePUSCHintermsofresourceblocks,andshallfulfilM^sch=223355一nRB,where二2,=3,:务isasetofnon-negativeintegers.信道条件信道条件主要包含RSRPAVGSINR信道相关性等参数,这些都会对实际的信号解调性能造成影响。如果RSR尅低,则可使用的有用信号的越低;如果AVGSINR±低,则干扰信号强度较有用信号越大;而信道相关性会对 RAN值计算造成影响:一般MIMO模式要求信道相关性低,而BF莫式则要求信道相关性高,这些都将对解调性能造成较大影响。2.1.4问题定位流程一般而言,速率由频谱效率、频带宽度、频带占用机会、误码率综合决定。在LTE系统中,频谱效率由MC决定,MC由SINR和IBLEF决定;频带宽度由分配的RB数决定;频带占用机会由ULgrant决定;误码率主要考虑IBLER,HAR重传以后,残留BLERS常较低,但由于重传会影响传输的效率,进而影响RLCB吞吐率,因此只考虑初次传输的BLER也即IBLERoRB调度是否正常可通过QXDM-LOG的DC信息迅速判断出分配的RB数是否正常。观察是否数据源不足(上报BSF对应的值)如果数据源不足,需要排查是否上层数据源异常,即TCPwindowsize是否收缩。MC耕数是否异常MC由PUSCHSINRIBLERUECAT能力等因素决定。导致SINR差的直接原因为:UE发射功率异常,RB数量,路损过大,干扰过大。观察UE发射功率是否已经达到最大值,如果未达到最大值,而 SINR较差,则观察UE是否已经收到TPC命令。开环时,需确认P0是否配置合理值(基线偏=—67dBma=0.7)o如果发射功率没有达到最大,需要通过抬升 P0抬升UE发射功率。如果SINR测量值波动比较大,查看是否是TA不准导致;是否是不断变化的干扰导致。AMC模块根据信道质量进行MCS选择,适应链路状况变化。其中,解调门限确定为支持IBLER10%所需的SINR另外,由于SINR测量误差等因素,需要对测量SINR进行校正。通过SINR调整算法模块,依据IBLER历史信息,对SINR测量值进行调整,输入到MCS选择模块,确保IBLER收敛于目标值。
SINR较低。排查空载下RSS是否超过正常值。SINR波动较大。排查是否有变化的干扰,或UE发射功率不稳。IBLER波动较大,SINR调整功能将MC降得很低。定位IBLEF波动原因。下一步通过具体的QXDM-LOG分析以及结合现场定位的信道质量监控等手段进行具体的问题剖析。2.2QXDM-log分析1、从下行子带CQI结果看,基本均在13-15之间,前向质量好,排除模三,推测PDCCH解调正常Mod#<HDDE„Af-EP-3DD3FKSQF^nkIn-Pank2F:s*uffids■10W4d*=*曲n-d■□giw=isSLt'ban-i氧甜IkiC£FTwU1CQIIOWDI0114Ii|ihi3113|3|13|1<11015115151ill151ai13|tl151fi.c!tInd?x=PHLOG里2、上行来水不足、BSRLOG里看,BSR上报正常,排除此原因TS看,BSR上报正常,排除此原因TS¥|3、从反向调度看,MCS阶数很低(6-9),反向降阶明显,RB分配正常-M.JH•F七<■?.-・P■-M.JH•F七<■?.-・P■终端调度MCS阶数偏低原因分析:(1)上行IBLEF不收敛,存在大量NACK
从话统分析,该小区初传BLER(IBLER不收敛、明显高于10%,显著高于其他小区:ibler20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%LILUtnIlInI I| IBL II I|口;r”、 R3VjUV|帕叩严阳ISub-jniPf44*niiwj^ihi¥机胡fx詁*一T*P*i_T卞»??777^_r4r^F-^r714H=0JH7li7!1as4'H£Mp-3■wHPJUA-w-i・.wufrbG--a31"WHyY¥¥-¥¥¥¥Y.J—Jf.iw¥4HI
1J|l|PSRIh-nn-1-I111111112.1*s-.1■5a32-JX|;irn:1^:•;-」|~^va\1辭讪:[:心44«Wy?2|L丄凹勺l=LILUtnIlInI I| IBL II I|口;r”、 R3VjUV|帕叩严阳ISub-jniPf44*niiwj^ihi¥机胡fx詁*一T*P*i_T卞»??777^_r4r^F-^r714H=0JH7li7!1as4'H£Mp-3■wHPJUA-w-i・.wufrbG--a31"WHyY¥¥-¥¥¥¥Y.J—Jf.iw¥4HI
1J|l|PSRIh-nn-1-I111111112.1*s-.1■5a32-JX|;irn:1^:•;-」|~^va\1辭讪:[:心44«Wy?2|L丄凹勺l=Ilm37釦皿皿*金iEi.弼凸L323丁Q|聖占RdblP:Lac監理i血MIHM23~D|I:iBaE>lG>(3i*d9Lfj|hLM*l«diULQrMtiPiv 熙p.i哼ULdtfe.■■饴luPFLa^c:r二二二.mW"i二
YYY¥¥YY¥Y¥HI¥yYYYYVVVuStfcIv->bie4"□LP*b.|lr«iS.3kriii-hliTPLri«blv4.A0>icb||iitjZJkHifetiivdz<>*hl«dll!kA*bJ*4l£lia*b]«dflfibM-Z>.a-e-bl*d.3ii4ibi«4riLPtbiwiPb»«bi*4□la>b|Nuri?*rji |I』匚|Start口£ImE | ||Fad'-z&diK:icy| IFSEO-||Ji'wV-I^P!-«■I-■a'.1n||"I--- |M-i'.l.d1ilmlVRmQfflHAP^IQldM>|bihml wv*ILnd$c£|LB|FTHA»fcE|II | | | | (HuM^r | |IICVcLlcj I | j^lart al:|dE || |I|^hbfiE|FofIUL hCQT谭INc4u3611041UfrthQli11 :linA&E-lMJ触町udht虫」白曲:IIIDZD1HUQiQrdtr:t|PTSg$ntTPl:I
rTflFS30101C|»t1 tl Wl1 «|1 91«|2|11*|i畑Woi11■111®l叫**21*1 兽1I «l 初'iT3柑S|«l*1刊o3IHoiYa|Ma•J»I ti a»i45$1ars^IIZlHoi11引■i ii ±iTlS«V3|!Not0|•1 *i 釦?aQ書邮訂41Hri[*i01■i ti ±TJy1*»利Hu1口1■1112721 B■1E|Mai01■1*1旳$1|?lMoeVi日1■1 H 誣1T±H□1liai0|•tl A*l*n;ijHJlwi01■1 *1 Ml<5¥ii釘rfQ曲011 ki iira■tlnHuoi01■2?ls■2E^KiiKo01»l 3*CKKM加i01*1 H 鼻列Koi*■1i0|叫**»| 11| *1■T3*II .1T|PIKoiMaHitawi托订世時此次LOG中共1208次Secocd重传:Hitawi托订世時5飞斫esa]iii忑蔭 aamc 曲 ■ ai<3MAil SI; OFF ill 0JMMUKQMLiLWLllLFJlggJJim.时UJJtHKJUlimJLKWlXWBttJLitJUJIMItLWX(2)反向RSRF及反向SINR差会直接影响MCS,log中无法直接过程性体现,可通过信道质量监控进一步详细分析(详见2.3)。4、终端发射功率连续达到最大。glannn!急3花二八cdrErfE'1rlmfi=社rlkJ":/■护■ rumTb血glannn!急3花二八cdrErfE'1rlmfi=社rlkJ":/■护■ rumTb血一广2.3基站侧跟踪开启基站侧单用户跟踪,复现问题过程,进一步深入问题分析。1、单用户上行RSRF及上行SINR从基站侧跟踪看,当手机终端进行上传业务时,鼓楼地铁站 PCI453的反向SINR和反向RSRP频繁突发劣化8至20dB。反向SINR很差,导致MCS低阶,与QXDM-LOG相符:30252015105059-50
-106-153:"•30252015105059-50
-106-153:"•r7!ZOI>7ZOI>7200-V7-07noov7noov7TtZOI>7^1Z^—0-20-40-60 反向SINR-80——上行RSRP-100-120-140-1602、单用户反向IBLEF及残留误码:从基站侧跟踪看,同样的,反向链路差导致上行 IBLER高:
100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2.00%1.80%1.60%1.40%1.20%2.00%1.80%1.60%1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%•上行IBLER■上行残留误码三、问题解决综上所述,可清晰定位问题原因为上行链路信道质量差。可从是否存在上行干扰开始排查。在基站侧对BC1对应上行1920-1980MHZ频谱进行扫描:为了定位干扰源,开启互调干扰检测:第一次检测:烦龙血1北幘1啊铐Hvr番liel»R>ig^rgQegQQ1H7IQd]71-K7姑靠尺供=a—斗+卜 txtimKTB辔梏三圭-云南勒邃充関』 2uL5-05-L3LT.33_23dSJK17422忙打":曲£戸°1=1中朕?70卅1.皿百331M5L8L1SOI.USlf=m?rlsvWflorwt/第二次检测:
■inwnrrnnMwnwFFrEH!ijrvr.n^i9*4.klt-mwmuw.*mrnr-a AfjflM皓=b却耳=皱朋imiwaisv于d:^?miJRiOiVtt4.l>lUHi电日HU. 忑IKENA4» E空■吁谢网UMF■寅■力惟尿甘厉]K^ 岂 嗣0耳 TlteTgJi干孰ujfirt 4 « L SS^ifrf-ltttNMHI=21第三次检测:#-aae®™棵"JUE
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