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TD-SCDMA网络优化技术研究辅助服务项目总结报告
TD-SCDMA网络优化技术研究辅助服务项目总结报告 四川移动网络管理中心 FACH信道的有效性使用研究 2.1 研究目的 主要研究工作: 1、FACH信道的复用、结构、容量大小等研究。 2、FACH信道的功控和同步研究。 3、现网FACH信道的利用情况研究。 4、启用FACH信道对现网的影响研究。 5、FACH信道利用的验证测试。 6、编写总结报告、结束项目。 FACH-工作介绍 启用FACH的优点 1、因此启用FACH信道对DPCH信道的容量受限和FACH信道的利用率大有帮助。 3、对于TD-SCDMA系统,由于码道资源受限,需采用资源管理算法来提高PS域接通性能。资源管理算法需要结合网络业务分布情况和用户真实业务行为以及网络拓扑结构进行相应精细化参数设置,以达到最佳的网络性能提升效果。 2、通过DCCC信道重配置算法,能够依据BE业务的传输特性使其在CELL_DCH状态时节省信道带宽,但是当BE业务长时间处于低活动状态时,对信道资源需求很少或者没有需求,此时可以通过状态迁移将用户迁移CELL_FACH或其它状态,以节省更多的系统资源。 启用FACH后对现网的影响验证结果 导致接入时干扰的提升 同步精度的下降 如何解决问题充分发挥FACH信道的优点 启用FACH的影响 FACH-缓减未来DPCH信道容量受限 当改变时隙配比为1:5 时隙配置策略 业务发展变化 时隙结构可采用3:3配置, HSDPA采用较低配置 初期阶段话音业务为主 可修改时隙结构为2:4配置 发展期数据业务需求逐步上升,部分热点区域 网络发展的成熟期 密集城区 热点区域 优化方法;打开PS-BE类业务的状态迁移开关; 未来话务趋势 PS域业务包括实时业务和非实时业务,非实时业务对时延敏感度小,其主要应用是PS域interactive/background业务,简称为BE业务。基于BE业务的特性,从充分利用信道资源的角度出发,利用BE业务对时延的相对不敏感性,可以对其进行信道重配置,即在BE业务有数据需要传送,同时也有资源可用的条件下,为该业务配置较大的信道带宽,使该业务的QoS尽量得到满足;如果BE业务的数据已经传输完毕或者只有少量数据偶尔传输,则为该业务配置较小的信道带宽,以节约有限的无线资源。即对已建立的RB进行实时动态监控,提高系统资源利用率。 针对PS业务容量问题,发现用户发起PDP激活后,无论是否有数据传输,均需占用专用信道(DCH),造成码道资源浪费。而根据协议,如图1所示,数据业务在PDP激活后,如果一定时间内无业务发起,手机终端可以由CELL_DCH状态跃迁至CELL_FACH状态,此时业务不占用专用信道资源,以保证更多的用户同时在线。 降速方向: 1- H2D:目标速率 = DCHCCH门限,由业务量4B报告触发 2- D2F:目标速率 = 8K,由业务量4B报告触发 3- F2P:目标速率 = 无,由业务量4B报告触发 DCH到FACH的TRACE跟踪 UE从CELL-DCH到FACH的 信道码树跟踪截图; UE在DCH上进行PS 业务(UL64K/DL128K) UE释放DPCH信道,用RACH和 下行两个码道进行测量 UE完全释放下行两个DPCH信 道,进入FACH状态进行测量 DCCC打开状态时, (SET CORRMALGOSWITCH CHSWITCH=DCCC_SWITCH-1);可以看出在MEAS CTRL中系统发出了4B测量控制,UE在满足测量条件时会报测量报告,系统会发送RRC_RB_RECFG,进行降速 FACH-减少业务接入时延 理论分析;呼叫建立在FACH状态时延要比DCH小 考虑呼叫在FACH和DCH的时延关键在于随机接入后的值传信令的数据块大小和FACH信道以及DCH信道的TTI大小。 (1)首先我们知道一个语音用户的信令传输速率为3.4K, 传输块大小为148bit,这是固定的。因此主要比较DCH信道和FACH信道的TTI。DCH为5ms,FACH为20ms。因此传输相同的RTB所需时间相差15ms,那么从随机接入到RB建立一共需要经过3条NAS层传输,时延基本相差15ms×3=45ms,加上每次开环功率控制发送所需要的UP接入获取到FPACH的时长,总的时延和呼叫建立在DCH上的时延相差很小。 (2)但是呼叫建立在FACH时我们知道要比DCH少建立RL链路和ALCAK协议以及上下行同步这些过程,并且在RRC SETUP这条信令所承载的数据内容也相对DCH要小,主要高层不下发包含DPCH信道的功率控制信息等,这就意味着FACH相对DCH上建立呼叫的随机接入过程要快,具体如下图; 随机接入IU-B口信令解析 全网整体指标(cell-dch) 时长(第一次拉网) 时长(第二次拉网) 全网平均接入时长(S)
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