LCR 510 HSUPA开通步骤及方法.docx
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LCR510HSUPA开通步骤及方法
LCR5.0HSUPA开通测试总结(山东临沂)
1.背景介绍
临沂移动TD4期已经完成基站开通,应客户的要求,现场进行了LCR5.0版本下的HSUPA功能测试。
临沂现网存在3期、4期的不同设备,且传输方式有ATM和IP两种,现场分别选择了不同的站点类型进行了HSUPA测试。
2.HSUPA功能介绍
2.1HSUPA概念和特点
HSUPA全称High-SpeedUplinkPacketAccess,是一种高速上行分组接入技术,主要用于提高上行专用信道的性能,如提高容量,减少延迟等。
TD-HSUPA是TD-SCDMA的下一步演进技术,采用TDD方式。
作为后3G的HSUPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式,在这两种不同制式中其实现方式十分相似,基本原理和关键技术都是大体相同的。
2.2HSUPA信道
HSUPA信道包括一条传输信道E-DCH,三条上行物理信道和两条下行物理信道。
三条上行物理信道分别为E-UCCH、E-PUCH和E-RUCCH,两条下行物理信道分别为E-HICH和E-AGCH。
与HSDPA一样,HSUPA技术是一种物理层的性能增强技术,因此不涉及数据链路层的改动。
因此,HSUPA中涉及到的信道局限在传输信道和物理信道中。
HSUPA作为一种上行性能增强的技术,其信道命名方法中,普遍采用了在最前面增加“E-”,以表示增强的意思。
2.2.1传输信道
E-DCH(EnhancedDedicatedChannel)是HSUPA中新增的传输信道,该信道只用于承载上行业务,映射的物理信道为E-PUCH。
2.2.2物理信道
E-UCCH
E-UCCH(E-DCHUplinkControlChannel)载有与E-DCH相关的上行控制信息,是上行信道。
基于高层配置,E-PUCH突发可以包括也可以不包括E-UCCH。
E-UCCH在配置信道时不需配置。
E-PUCH
E-PUCH(E-DCHPhysicalUplinkChannel)是用于承载E-DCH类型物理信道,用于传输上行业务数据,是上行信道。
E-PUCH需要整时隙配置,一个时隙最多一个E-PUCH。
E-PUCH包括调度资源(scheduledrecources)和非调度资源(non-scheduledresources)。
非调度资源由RNC分配,在RRC信令中通知UE,用于非调度发射。
调度资源由NodeB实时分配,并通过E-AGCH通知UE,用于调度发射。
E-RUCCH
E-RUCCH(E-DCHRandomAccessUplinkControlChannel)是一种用于HSUPA的随机接入信道,是上行信道。
当UE从空闲进入有数据需要发送时,由于需要向NodeB申请资源,此时用该信道来发送相关的上行控制信令。
E-HICH
E-HICH(E-DCHHybridARQAcknowledgementIndicatorChannel)用来承载一个或者多个用户的ACK,是下行信道。
用于调度发射和非调度发射的ACK比特在不同的E-HICH上发送,所以根据调度参数不同一般配置两条E-HICH。
E-AGCH
E-AGCH(E-DCHAbsoluteGrantChannels)是一个共享下行信道,用于承载AbsoluteGrant信息。
AbsoluteGrant(AG)指NodeB以一定速率对UE进行调度,并分配给UE相应的物理资源,主要包括功率、信道化码、时隙和资源持续时间。
2.3支持HSUPA功能对原有CS/PS业务的影响
为增强TD-SCDMA系统数据业务能力而提出的HSUPA,对网络原有CS/PS业务的容量存在一定影响。
由于HSUPA业务需要指定特殊时隙以实现H业务的专用信道,原有CS和PS业务所需使用的时隙会减少,RNC支持的普通CS/PS用户数将会减少,但HSUPA信道将会承载一部分HSUPA用户。
在规划配置HSUPA小区时,要考虑这些用户数的改变,适当调整载频数目。
3.HSUPA功能开通和维护指导
3.1LCR5.0开通说明
在RNC和NodeB都升级为LCR5.0版本之后,HSUPA开通过程中无需在RNC侧和NodeB侧增加传输资源配置。
HSUPA开通仅需增加相应的信道资源即可。
不需要配置非调度的E-HICH,只配置调度的E-HICH即可,因为流业务既可以承载在非调度上也可以承载在调度上,其他业务都是承载在调度上,目前流业务的商用策略是承载在调度上,非调度的不会商用,因此不需配置非调度的E-HICH,可以减少2个码资源占用。
本文只涉及辅载频开通HSPA。
3.2升级辅载波
将现网的R4载波或HSDPA载波直接升级为HSPA载波,NodeB侧无需增加载波资源,只需在RNC侧配置数据即可。
3.2.1R4载波升级为HSPA载波
(a)DEATCARRIER:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3;//去激活要升级为HSPA载波的辅R4载频
(b)MODTCARRIER:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3,DCHCARRIERORDER=0,HSDPACARRIERORDER=80,HSUPACARRIERORDER=100,CARRIERTYPE=HSDPA-1&HSUPA-1;//调整HSPA载频频点、HSUPA载频优先级及载频类型支持HSPA
(c)ADDTHSCONTROLCHAN:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3,SCCHID=3,SCCHTS=6,SCCHCHANNELISATIONCODE1=16/1,SCCHCHANNELISATIONCODE2=16/2,SCCHMAXPWR=-30,SICHID=3,SICHTS=1,SICHCHANNELISATIONCODE=16/15;//增加HSDPA控制信道对,注意HS-SICH要配置在时隙1
(d)ADDTHSPDSCH:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3,TS2SWITCH=OFF,TS3SWITCH=ON,TS3CHANNELISATIONCODESTART=16/1,TS3CHANNELISATIONCODEEND=16/16,TS3HSMAXPWR=300,TS3TRANSFSWITCH=R4/HSDPA,TS4SWITCH=ON,TS4CHANNELISATIONCODESTART=16/1,TS4CHANNELISATIONCODEEND=16/16,TS4HSMAXPWR=300,TS4TRANSFSWITCH=R4/HSDPA,TS5SWITCH=ON,TS5CHANNELISATIONCODESTART=16/1,TS5CHANNELISATIONCODEEND=16/16,TS5HSMAXPWR=300,TS5TRANSFSWITCH=HSDPA,TS6SWITCH=OFF;//增加HSDPA下行物理共享信道
(e)ACTHSDPATCARRIER:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3;//激活HSDPA
(f)ADDTCELLEAGCH:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3,EAGCHID=3,EAGCHTS=6,EAGCHCHANNELISATIONCODE1=16/3,EAGCHCHANNELISATIONCODE2=16/4,EAGCHMAXPWR=-30;//增加HSUPA下行授予信道
(g)ADDTCELLEHICH:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3,EHICHID=3,EHICHTS=6,EHICHCHANNELISATIONCODE=16/5,EHICHMAXPWR=-30,EHICHTYPE=SCHEDULE;//增加HSUPA上行确认指示信道
(h)ADDTCELLEPUCH:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3,LTGIPRESENCE=PRESENCE,SNPLRPRTINGTYPE=TYPE1,PATHLOSSEST=ON,TS1SWITCH=OFF,TS2SWITCH=ON,TS2CHANNELISATIONCODEBITMAP=CODE16/1-1&CODE16/2-1&CODE16/3-1&CODE16/4-1&CODE16/5-1&CODE16/6-1&CODE16/7-1&CODE16/8-1&CODE16/9-1&CODE16/10-1&CODE16/11-1&CODE16/12-1&CODE16/13-1&CODE16/14-1&CODE16/15-1&CODE16/16-1,TS3SWITCH=OFF,TS4SWITCH=OFF,TS5SWITCH=OFF,NSHSUPARESK=1;//增加HSUPA上行增强物理信道
(i)ADDTQUICKPRACH:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3,FPACHPHYCHID=101,PHYCHID=61,TRCHID=25;//快速增加物理随机接入信道
(j)DEATPRACH:
CELLID=1111,PHYCHID=61;//去激活物理随机接入信道
(k)ADDTCELLERUCCH:
CELLID=1111,PHYCHID=61,TRUCCH=D2000,NRUCCH=7,TWAIT=D2000,SYNCUL=SYNC_UL0-0&SYNC_UL1-0&SYNC_UL2-0&SYNC_UL3-0&SYNC_UL4-1&SYNC_UL5-1&SYNC_UL6-1&SYNC_UL7-1,TSI=D200,EXTESTWINDOW=5;//增加HSUPA随机接入上行控制信道
(l)ACTTPRACH:
CELLID=1111,PHYCHID=61;//激活物理随机接入信道
(m)ACTTCARRIER:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3;//激活载波
(n)ACTHSUPATCARRIER:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3;
至此,R4载波已升级为HSPA载波,且HSPA载波资源均已激活,可通过DSPTHSUPA/DSPTHSDPA查询HSPA载波资源的状态。
3.2.2HSDPA载波升级为HSPA载波
如果将HSDPA载波升级为HSPA载波,可参考3.2.1部分,省略3.2.1部分中(c)增加HSDPA控制信道对、(d)增加HSDPA下行物理共享信道、(e)激活HSDPA。
但是,HSDPA载波升级为HSPA载波,需检查HSDPA的HS-SICH时隙是否配置在TS1(通过LSTTHSCONTROLCHAN查询)。
如果HS-SICH配置在TS2,需调整HS-SICH的配置时隙,由TS2调整到TS1。
现网HS-SICH都是配置在TS2,下面介绍HS-SICH时隙调整步骤:
(a)DEACTHSDPATCARRIER:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3;
(b)MODTHSCONTROLCHAN:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3,SCCHID=3,SICHTS=1;//修改HS-SICH时隙号
(c)ACTHSDPATCARRIER:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3;
以上3个步骤将HSDPA的HS-SICH由TS2调整到TS1,该步骤必须要在增加HSUPA信道资源之前执行。
3.3增加辅载波
在现网载波基础上再增加HSPA载波。
需提前与无线产品工程师确认基站配置的BBP板是否支持再扩容载频,如不支持,需扩容BBP板后再增加载频,如支持再扩容载频,则按以下步骤增加HSPA载频。
3.3.1NodeB侧资源配置
扩容载频需无线产品工程师配合在NodeB侧增加载波资源,使用LMT-B命令ADDCARRIERRES在基站侧增加。
3.3.2RNC侧资源配置
(a)ADDTCARRIER//增加载波
(b)ADDTCELLENVALGO//增加小区环境参数表
(c)ADDTCELLDPCHMULTPARA//增加小区HSPA伴随信道复用参数
(d)ACTTCARRIER:
CELLID=1111,CARRIERINDEX=SECONDARY_3;
至此,已完成R4载波的扩容,通过DSPTCARRIER查询新扩容的载频应该是“建立且可用”状态。
以上内容,可协调无线产品工程师操作增加载频。
接下来,按照3.2.1部分将该载频升级为HSPA载频即可。
3.3.3测试情况
使用8142测试终端进行上传测试,上传速率稳定,平均上传速率380kbps。
4.HSUPA开通遗留问题
4.1仅配置HSUPA载频终端无法占用问题
4.1.1问题描述
在HSUPA开通的过程中,该文档开通步骤中一直包括了HSDPA的信道增加及激活,如果在所选载频上仅配置HSUPA信道资源,不配置HSDPA信道资源(或去激活HSDPA),使用8142测试终端测试时发现,终端无法占用HSUPA载频,而占用其他HSDPA载频,上传速率仅在64kbps左右。
4.1.2问题分析
分析测试终端在鼎利软件中设置上下行申请速率,其中上行申请速率最大可选2048kbps,下行最小选项为64kbps。
对于LCR5.0版本的配置策略,上行大于HSUPA承载的门限,下行业大于HSDPA承载的门限,那么5.0版本中判断业务要建立在HSPA载波上(上行HSUPA+下行HSDPA),如果此时没有HSPA载波,就将业务回落至HSDPA载波。
所以想让一个用户占用一个纯HSUPA载波,终端接入时下行必须申请一个小的速率,低于下行HSDPA承载门限。
4.1.3问题解决
通过命令LSTTFRCCHLTYPEPARA,查询现网DLSTRTHSONHSDPA=D64,DLBETRAFFTHSONHSDPA=D64,也就是说,终端申请的下行速率大于等于64kbps时,就会分配到HSDPA载波。
通过命令SETTFRCCHLTYPEPARA,将DLSTRTHSONHSDPA和DLBETRAFFTHSONHSDPA调整为D128,使用8142手机申请上行2048、下行64的业务接入,测试发现终端可以占用纯HSUPA载波,上传速率能够稳定在350kbps以上。
了解现网的TD终端申请的下行速率一般不会低于1024k,理论分析该参数设置小于D1024就不会对现网的R4业务产生影响(未验证)。
实际上用户不会开户时上行开很大的速率、下行开很小的速率,纯HSUPA的场景应该是一个测试场景。
4.2UpShifting后HSUPA无速率问题
4.2.1问题描述
前期其他省份开通HSUPA后,若Uppch偏移,部分终端接入后无速率。
现场针对该问题使用8142测试终端进行了测试。
HSPA载频配置在主载波,将Uppch偏移到22,8142可以正常接入,上传速率能够达到350kbps左右。
HSPA载频配置在辅载波,将Uppch偏移到22,8142可正常接入,测试无速率。
4.2.2问题解释
此问题不是网络侧的问题,是HSUPA终端对UpPCHShifting的支持不全面引起的。
对于HSUPA终端,在业务发起过程中会做2次随机接入,第一次是正常的随机接入(和R4、HSDPA终端的过程一样),第二次是用于调度资源申请的随机接入。
第一次随机接入,采用的是主载波配置的用于一般随机接入的SYNC_UL,其流程也和一般的随机接入完全一样。
第二次当HSUPA终端申请调度资源的随机接入时,首先还是需要通过SYNC_UL发起上行同步。
这儿就和一般的随机接入有差别了:
当主载波配置HSUPA资源时,将主载波上8个SYNC_UL码分为2组,一组用于一般的随机接入,一组用于HSUPA申请调度资源的随机接入,如果UE在主载波上,就使用用于HSUPA的那组SYNC_UL;当辅载波配置HSUPA资源时,也需要配置SYNC_UL,这些资源只用于调度资源申请,UE需要使用辅载波上配置的SYNC_UL发起上行同步。
所以,当网络测配置UpPCHShifting时,通过Pagingtype1、RB重配或者PHYCH重配消息获得新的起始位置,UE在相应的地方发起随机接入,但是目前有的HSUPA终端将用于HSUPA调度资源申请的SYNC_UL的起始位置固定了(也就是不响应网络侧的配置),网络侧自然检测不到UE发起的上行同步,导致UE无法申请到调度资源。
表现为HSUPA终端能拨号,但是就是没速率。
判断问题源的方法:
我们网络侧从外场测试的角度,主要的判断方法就是看是否将调整后的UpPCH起始位置是否发给UE了。
在IDLE态,通过PagingType1消息检查,在cell-dch状态,应该是在RB重配或者PHYCH重配消息中含有,其中的Multi-frequencyInfo中应该含有"UpPCHPositionInfo"信息。
看看生效没。
4.2.3解决办法
(1)支持HSUPA的终端(8142、ET365等等)需要进行软件升级
(2)网络侧做调整,去规避终端不支持带来的问题,比如将UpPCHShifting调整功能改为载波级,不过这么做的话,对于在A频段配置HSPA载波的话,可能就难以规避DwPCH带来的拖尾干扰。
如果HSPA只是配在F频段,将UpPCHShifting调整功能改为载波级会有用。
(3)现网开通HSPA载波时仅开通辅载频(针对8142测试终端,版本1.20.00,其他商用终端不清楚)
5.HSUPA开通总结
临沂现场对ATM站点、IP站点都进行了相应的开通和测试,因为LCR5.0版本不需要单独配置传输资源,从开通测试情况来看,ATM组网和IP组网的站点在开通HSUPA上没有区别,根据现场对HSUPA开通情况以及针对8142测试终端的测试情况进行简单总结,主要是开通HSUPA的一些注意事项。
5.1LCR5.0版本中无需增加流量索引、AAL2PATH等传输资源;
5.2不推荐配置纯HSUPA载频,建议配置HSPA载频,配置纯HSUPA载频会导致终端无法接入HSUPA载频;
5.3如果HSDPA载频的HS-SICH配置在TS2,需要调整到TS1;
5.4如果现网需要新增HSPA载频,需要在NodeB侧增加载频资源,提前与无线产品工程师确认是否有足够的载频资源;
5.5要使用F频段配置HSPA载频,如果现网没有配置F频段资源,需要在NodeB删除A频段载频资源,再增加F频段载频资源;或直接增加F频段资源。
(取决于HSPA载频是现网HSDPA载频升级还是新增HSPA载频)
5.6HSPA载频若配置在辅载频,需要将UppCH的位置配置在0,通过LSTTUPPCH检查。
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