常在线数据业务网络优化方法研究报告报批稿Word文档下载推荐.doc
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11Q-122-WLY01
内部修改记录
内部版本号
日期
地点
作者
描述
V1.0
2011.8.15
北京
胡春雷
初稿
V2.0
2011.10.20
征求意见稿,依据委托方的意见进行修改
V3.0
2011.12.2
根据向委托方汇报结果修改报告,形成送审稿
V4.0
2012.1.15
根据评审意见修改报告,形成报批稿
中国电信股份有限公司北京研究院
目录
1 概述 3
2 承载信令的信道优化技术研究 3
2.1 控制信道优化技术研究 3
2.1.1 同步控制信道优化技术研究 3
2.1.2 异步控制信道优化技术研究 19
2.2 反向接入信道优化技术研究 22
3 反向干扰优化技术研究 22
3.1 反向干扰抑制技术 22
3.1.1 反向干扰抑制技术原理 22
3.1.2 反向干扰抑制技术应用案例 27
3.2 反向开环功率控制优化技术 27
4 动态软切换优化技术 30
5 多用户包优化技术 31
图目录
图21T小于等于t1采用RU寻呼 4
图22T大于t1采用AN寻呼 5
图23中兴设备寻呼机制 6
图24寻呼成功率(t1为20秒) 9
图25无PN重叠休眠à
下次连接时间间隔分布图 11
图26休眠à
图27t1设定不同值时寻呼成功率与寻呼效率曲线图 12
图28PN重叠与休眠à
下次连接时间间隔曲线图 14
图29无PN重叠与休眠à
下次连接时间间隔曲线图 15
图210发往同一个终端多个异步控制消息的绑定 21
图211应用TCA与ACAck绑定功能效果 21
图31导频干扰抑制技术 23
图32不使能PIC时VOIP用户数与RoT仿真图 26
图33使能PIC时VOIP用户数与RoT仿真图 26
图34国外某运营商网络配置 27
图51多用户包MAC层格式 31
表格目录
表格21现网华为&
中兴t定时器设置 8
表格22四个城市每用户连接时间间隔 8
表格23寻呼时与前一次连接PN重合概率 9
表格24石家庄15个用户PN重叠概率 10
表格27t1设定不同值时寻呼成功率与寻呼效率之间关系 12
表格25PN重叠与休眠à
下次连接时间间隔关系 13
表格26无PN重叠与休眠à
下次连接时间间隔关系 14
表格31VOIP业务参数取值 25
表格32数据信道功率相对导频信道功率 28
表格51多用户包传输格式及对应的MACIndex 32
表格52DRCIndex与传输格式 32
1概述
常在线数据业务对网络资源影响研究中,量化研究了QQ业务、手机炒股业务、视频点播业务对EVDO网络承载信令的信道、反向ROT、MACIndex资源、时隙资源的影响,本文将基于此研究成果,深入研究相应的网络优化技术,提升EVDO网络资源的有效利用率。
2承载信令的信道优化技术研究
2.1控制信道优化技术研究
2.1.1同步控制信道优化技术研究
为提升同步控制信道资源有效利用率,研究端到端的优化技术,包含终端、AN、PDSN三方面,优化技术研究的重点在AN侧,针对发现的问题,对终端与PDSN提出优化建议。
2.1.1.1RU寻呼优化技术
2.1.1.1.1RU寻呼优化机制
优化寻呼机制是提升同步控制信道资源有效利用率最有效的优化技术,在EVDO网络中,引入了RU寻呼机制,RU寻呼是指AN在终端上次释放时激活集中所有PN发寻呼消息,三家设备厂商都支持RU寻呼机制,但是技术实现及在现网的应用略有不同,将根据其技术特点,深入研究优化技术。
一、华为寻呼机制
华为设备的寻呼机制:
根据终端与网络协商的SCI值设置寻呼策略,可以针对SCI=9和SCI=5设置两套寻呼策略。
BE业务SCI协商为9,QChat业务SCI协商为5。
两套寻呼策略有不同的默认参数,寻呼机制基本相同,可以根据实际业务需求设置两套参数,从而使普通数据业务与QChat业务有不同的寻呼策略。
寻呼消息最多发送三次,Page消息发送的范围和两次Page消息间的时间间隔均可在一定范围内进行设定。
SCI=9的寻呼间隔默认为7秒,SCI=5的寻呼间隔默认为1.6秒,中国电信现网承载的业务基本都是BE业务。
第一次寻呼采用分层寻呼机制,第一层是RU寻呼,第二层是AN寻呼,在那一层寻呼取决于休眠à
下次连接时间间隔T的长短,默认配置中门限值t1为10秒,若T小于等于t1,第一次寻呼采用RU寻呼,若T大于t1,第一次寻呼采用AN寻呼;
第二次及第三次寻呼采用AN寻呼。
寻呼消息转发到基站时,基站根据Hash算法,选择其中一个载频下发寻呼消息。
图21T小于等于t1采用RU寻呼
图22T大于t1采用AN寻呼
二、中兴寻呼机制
中兴设备寻呼机制:
现网数据业务(BE业务)均采用SCI=9。
目前版本只有对QChat有二次寻呼,对普通BE用户没有第二次寻呼。
第一次寻呼不到需要靠网络侧再重激活来触发寻呼消息。
后续版本支持二次寻呼,对于BE业务重发定时器默认6秒,对于QChat业务重发定时器默认1.5秒,如果第一次寻呼范围比较小,第二次会扩大到子网范围内寻呼。
采用分层寻呼机制,第一层是RU寻呼,第二层是RU+邻区寻呼,第三层是子网寻呼。
在那一层寻呼取决于休眠à
下次连接时间间隔T的长短,考虑到智能终端移动性强,t1缺省为1秒,t2缺省10秒,在现网应用中子网寻呼所占的比例很大。
图23中兴设备寻呼机制
三、上海贝尔寻呼机制
上海贝尔设备寻呼机制:
也采用基于业务的两种寻呼策略,一种是BE业务寻呼策略,一种是Qchat业务寻呼策略;
当QChat业务QoS功能激活后,可通过对特定的profileID(16400、1283和280)配置激活使用基于QoS的寻呼;
当某profileID未配置激活基于QoS的寻呼时,RNC收到PDSN的DATA-Transfer包后使用缺省的BE寻呼。
RNC具有多次寻呼机制,在收到PDSN发送来的数据包后在一定的范围内发送多次page消息,寻呼范围、寻呼次数及两次寻呼间隔均可设定。
1.寻呼次数:
可设定,最多8次,对于BE寻呼,Lastactiveset和LastseenRNC最多各4次;
对于QoS寻呼,Lastactiveset和LastseenRNC寻呼的次数无限制,但总的寻呼次数是8次。
2.寻呼范围:
可选择LastActiveSet、LastSeenRNC、NeighborRNC和EntireRNCGroup。
对于BE寻呼,顺序上默认Lastactiveset寻呼总是先于LastseenRNC,除非不选择进行Lastactiveset寻呼。
对于基于Qos的寻呼,在网管设置上没有先后顺序的限制,但逻辑上应该先进行Lastactiveset寻呼,除非不选择Lastactiveset寻呼。
如果需要选择NeighborRNC和EntireRNCGroup作为寻呼区域,需先开通RNCGrouping功能(现网未开通该功能)。
3.寻呼间隔:
默认值是2秒,在0.1~10之间可设定。
实际2次寻呼消息之间的时间间隔取SCI与寻呼间隔两者之间的较大值,即基站在空口发送寻呼消息的间隔为max(寻呼间隔,寻呼周期SCI),例如,设定寻呼间隔=2s,且SCI=9,那么RNC向BTS发送寻呼消息的间隔为5.12秒。
上海贝尔设备现网配置的寻呼策略是:
对于BE寻呼,采用四次寻呼,依次是Lastactiveset、Lastactiveset、LastseenRNC、LastseenRNC,Lastactiveset包括释放时的激活集和激活集的邻区,LastseenRNC指释放时的激活集所在的AN,寻呼消息转发到基站时,在所有载频下发寻呼消息。
四、三家设备厂商寻呼机制对比
1.华为设备寻呼机制:
Ø
优点:
采用多次寻呼机制,保障寻呼成功的概率;
考虑到智能终端的移动性,设置t1定时器,可灵活优化第一次寻呼范围;
寻呼消息只从一个扇区的某个载频下发,可通过扩载频的方式,增加寻呼容量。
缺点:
在华为设备开销消息处理机制中,若SPM消息小于992bit,SPM消息固定封装在第二个MAC包或第三个MAC包,由于信道列表信息和邻区信息在SPM消息中,终端在休眠和空闲态时,终端可能最长约有0.4秒不能及时更新信道列表信息和邻区信息,在多载频组网场景中,若用户在载频数不同的扇区间空闲切换时,源基站与目标基站信道列表内容不同,AT解调SPM前,AN无法准确判定终端在那个载频,在约0.4秒内有寻呼不到的可能。
2.中兴设备寻呼机制:
考虑到智能终端的移动性,设置t1、t2定时器,可灵活优化第一次寻呼范围;
对于BE业务,现网版本采用一次寻呼机制,第一次寻呼失败,需网络侧再重激活触发寻呼消息,中兴设备将在新版本中支持多次寻呼;
在中兴设备开销消息处理机制中,SPM消息封装位置可变,最极端情况,第一个控制信道周期,无寻呼消息,SPM消息比较小,封装在第一个MAC包中,第二个控制信道周期,寻呼消息骤增,SPM消息封装在第七个MAC包中,因为同样原因,在约0.8秒内有寻呼不到的可能;
3.上海贝尔设备寻呼机制:
第一次寻呼范围较大,包含激活集和邻区,增大寻呼成功的概率;
由于寻呼消息在所有载频下发,寻呼成功率最高。
第一次寻呼范围大,同步控制信道资源有效利用率稍低;
无法灵活优化第一次寻呼范围,若终端已休眠很久,并移动至其他区域,第一次和第二次寻呼将失败;
增加载频时,寻呼容量不变。
根据调研结果,上海贝尔设备也支持分载频寻呼,但是现网配置为全载频寻呼。
2.1.1.1.2RU寻呼优化技术
通过前文的论述可知,华为设备和中兴设备RU寻呼机制接近,与上海贝尔设备寻呼机制有一定差别,将分两部分论述。
一、华为&
中兴RU寻呼优化技术
华为与中兴设备可灵活优化第一次寻呼范围,在资源受限模型研究中,我们得出结论:
单载扇下用户的寻呼消息对EVDO同步控制信道资源影响有限,全AN下所有用户的寻呼消息才是导致同步控制信道资源受限的原因。
由此可以设想,若尽量让每个载扇下的用户只在该载扇发送寻呼消息,同步控制信道资源有效利用率最高,这就是RU寻呼优化的目标。
在华为与中兴设备中,休眠à
下次连接时间间隔T决定是否采用RU寻呼,现网配置如下表:
中
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- 在线 数据业务 网络 优化 方法 研究 报告 报批