高负荷扇区处理思路的学习探究与实践Word文档下载推荐.docx
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此功能可以平衡整个系统的性能,提高系统的稳定性。
此功能是根据服务小区和其邻区负荷状态合理部署小区运行流量,并有效地使用系统资源,以提高系统的容量和提高系统的稳定性。
第二章项目创新总体思路
为了保障用户的4G网络感知,定期对马鞍山的高负荷小区进行分析处理,大部分扇区因覆盖用户集中性区域,例如住宅小区和商业集中地,通过负载均衡的参数修改来重新分配小区之间的负载,这种参数调整我们是根据服务小区和其邻区负荷状态合理部署小区运行流量,并有效的使用系统资源,以提高系统的容量和提高系统的稳定性。
佳雨轩基站位于马鞍山市中心安徽工业大学本部校区,尤其是MA-市区-佳雨轩-ZFTA-443390-55因为覆盖校园以及部分市中心道路商铺,负荷一直很高。
(所有数据均在7月8日学生放假前)下图1是6月份连续5个工作日该扇区的高负荷情况:
(图1:
扇区高负荷指标)
可以看出该扇区每日的忙时PRB利用率都居高不下,严重影响用户感知;
该扇区已扩容2.1G,对该2.1G扇区进行高负荷分析,发现该扇区一直未达到扩容门限。
对扇区的MR进行分析发现,如下图2、3所示:
(图2:
佳雨轩2.1G调整前)
(图3:
佳雨轩1.8G调整前)
发现同一天该2.1扇区的MR采样点较少,而1.8G所采集的采样点明显较多,且1.8G为高负荷小区,所以需要对该高负荷小区进行负载均衡。
第三章项目创新方案和实施过程
负载均衡的描述为,将过载小区的负载分配给轻载的相邻小区使整个网络的无线资源运用更有效率。
根据切换触发原LTE切换:
基于覆盖切换、基于负载切换以及基于业务切换
对于该场景下的高负荷扇区处理,使得目前同覆盖双载波的部署采用负荷均衡的方式,保证两个载波用户平均分布,达到负荷分担的目的。
应当基于覆盖切换和负载切换。
第一部分“基于覆盖切换”
将过载的1.8G载波负载均衡到同覆盖的2.1G载波上。
服务小区A3异频切换在进行异频邻区测量之前,需要满足服务小区Srxlev小于开启异频测量的A2门限。
所以异频测量事件为A2+A3。
而同频切换采用A3事件触发。
当服务小区开启异频测量A2门限不宜过高或者过低,过高导致过早开启异频测量,导致性能损失,过低导致过迟低开启异频测量,切换不及时,也会导致性能损失。
(图4:
A2+A3切换示意图)
A3的切换条件:
Mn+Ofn+Ocn-Hys>
Ms+Ofs+Ocs+Off且满足TTT
Ofn和Ofs:
频率特定偏置,默认都是0,Ofs是服务小区频率偏置,Ofn是邻区频率偏置
Ocn和Ocs:
小区特定偏置,默认都是0
Hys:
A3事件迟滞,各类事件的默认迟滞一般都是2*0.5dB
Off:
A3事件偏置,默认值2*0.5dB
TTT:
timetotriger,A3切换判决时间,默认320ms
第二部分“基于负载”
在基于负载切换的执行阶段有两种方式可供选择,一种是基于测量的切换方式,一种是盲切换方式。
对于基于UE测量切换方式,服务小区中的某些用户设备被选中去执行A4(LTE内的负荷均衡),根据UE的测量结果,将选出用于切换的UE切换到低负荷邻区。
对盲切换的方式,UE直接被切换到低负荷的邻小区。
而盲切换需要只支持站内切换,故我们选择基于测量的切换方式。
基于测量的切换方式:
服务小区及其邻区的负荷情况是不断变化的,因此,负荷均衡模块周期性的监控和测量小区的负荷状态。
此种情况下的负荷均衡功能开关状态如下:
负荷均衡算法开关被设置为“open,basedonmeasurement”。
负荷均衡处理流程如下图5所示。
(图5:
负荷均衡处理流程)
如果负荷均衡算法开关设置为“open,basedonmeasurement”,负荷均衡模块对UE测量上报的邻区按照负荷从低到高的顺序进行排序,得到切换候选目标小区队列,其中,负荷最低的小区排在队首,并且删除掉上行或者下行PRB利用率高于上行或下行Intra-LTE邻小区过负荷门限的邻区。
最终选择队列的前两个小区作为的切换目标小区,如果实际目标小区数目不足两个,则所有小区都保留在切换目标小区列表中。
在负荷均衡基于测量切换的场景下,最先上报A4测量报告且报告中有满足条件的切换目标小区的UE会被选择去做切换,基站尝试将UE切换到目标小区列表中的第一个小区。
如果切换成功,则本次负荷均衡结束,否则尝试将UE切换到目标小区列表中下一个小区,直到目标小区表中所有小区都尝试完为止。
(图6:
A2+A4切换示意图)
根据以上分析,对于MA-市区-佳雨轩-ZFTA-443390-55进行负载均衡处理。
(1)基于覆盖切换的处理:
调整MA-市区-佳雨轩-ZFTA-443390-55功率从19.2dbm降低到17.2dbm。
(图7:
佳雨轩1.8G扇区功率调整截图)
调整MA-市区-佳雨轩CA-ZFTA-443390-05功率从17.2dbm升至19.2dbm。
(图8:
佳雨轩2.1G扇区功率调整截图)
同时为了加强覆盖控制覆盖范围,改动佳雨轩55扇区电子下倾角为6°
。
(图9:
佳雨轩1.8G扇区电下倾截图)
(1)基于负荷切换的处理:
对于MA-市区-佳雨轩-ZFTA-443390-55的负载均衡参数进行调整。
首先打开该扇区的负载均衡算法开关,设置为2,表示基于测量的负载均衡,如下图10所示
(图10:
负载均衡算法开关选择)
且对于该扇区的上/下行Intra-LTE邻小区PRB过负荷门限(%)设置调整为70%,该值设置的越大,该扇区越容易找到满足条件的邻区,对于上/下行同厂商PRB负荷均衡执行门限(%)设置为30%,该参数设置的越小越容易触发负载均衡。
如下图11、12所示。
(图11:
上/下行Intra-LTE邻小区PRB过负荷门限设置)
(图12:
上/下行同厂商PRB负荷均衡执行门限设置)
第四章项目创新成效
第一部分“基于覆盖切换的处理”
方案实施后,后台观察指标,调整有所成效,对应佳雨轩2.1G扇区用户数和采样点略有上升,但未达到理想值,而MA-市区-佳雨轩-ZFTA-443390-55扇区高负荷下降不明显。
如图13所示:
(图13:
佳雨轩1.8G扇区负荷情况)
从该忙时数据来看,该2.1G扇区已给目标小区负担了部分用户,但大部分用户仍然驻留在佳雨轩1.8G的扇区上,使得该扇区本周出现高负荷5次。
需要对扇区采取进一步负荷均衡优化措施。
第二部分“基于负荷切换的处理”
如上分析所示,打开MA-市区-佳雨轩-ZFTA-443390-55的负荷均衡算法开关,调整负载均衡参数。
对指标进行观察,发现佳雨轩2.1G扇区负荷开始增高,从指标对比明显看出分担了1.8G的扇区用户。
如下图14所示:
(图14:
佳雨轩1.8G/2.1G扇区负荷情况)
如上图所示,取自7月1日至4日的指标,佳雨轩2.1G扇区流量涨幅明显,与1.8G负荷形成动态平衡,但是由于是校园基站负荷依旧较高,指标观察的4天2.1G扇区天忙时指标达到扩容门限只有1天,1.8G扇区天忙时指标达到扩容门限的也只有一天,很好的完成了负载均衡,有效地使用系统资源,提高系统的容量和提高系统的稳定性。
如图15所示:
(图15:
优化后下行高负荷扇区下行PRB利用率变化图)
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