江苏省VOLTE参数手册08.docx
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江苏省VOLTE参数手册08
江苏VOLTE参数手册-2016年5月
在2015年省公司规范VOLTE参数基础上,结合近期发现问题以及
集团参数要求,制定本次VOLTE参数手册;
1VoLTE基本参数
1.1开启基本功能:
要求所有小区开启VOIP、ROHC、eSRVCC;关闭SPS、TTI-Bundling;
备注1:
目前中兴601版本的ROHC存在问题,可以根据情况适当关闭;待5月
份中兴版本全部升级为602版本后,要求全部开启;
备注2:
高铁小区的VOIP功能是否开启以全省干线的统一要求执行。
1.2RLC参数配置建议
RLC层的主要功能是分割与重组上层数据包,使得其大小适应于无线接口进
行的实际传输。
对于需要无差错传输的无线承载来说,RLC层也可以通过重传来
恢复丢包。
另外,RLC层通过重排序来弥补由于底层混合自动重传请求(HARQ)
操作产生的乱序接收
RLC模式,建议QCI1采用UM模式,QCI5采用AM模式,并且相邻小区模
式统一,RLCSN设置一致,以防止RLC不匹配造成的掉话。
统一设置为QCI1=UM;QCI2=UM;QCI5=AM;QCI8=AM;QCI9=AM
表1QCI1的UM模式参数配置建议
类别参数名功能含义取值范围VOLTE环境下的取值
上行RLC层的SN长度,建议配置为10bit
RLsn-FieldENUMERATED
在UL-UM-RLC中配置
C相Length{size5,size10}
关参下行RLC层的SN长度,建议配置为10bit
sn-FieldENUMERATED
数在DL-UM-RLC中配置
Length{size5,size10}
下行RLC重排序等待时建议t-Reordering的取值应大于
ENUMERATED
间{ms0,ms5,HARQ最大重传次数*HARQ
ms10,ms15,RTT
ms20,ms25,
ms30,ms35,
ms40,ms45,
ms50,ms55,
t-Reord
ering
ms60,ms65,
ms70,ms75,
ms80,ms85,
ms90,ms95,
ms100,ms110,
ms120,ms130,
ms140,ms150,
ms160,ms170,
ms180,ms190,
ms200,spare1}
表2QCI5的AM模式参数配置建议
类参数名功能含义取值范围VOLTE环境下的取值
别
上行最大重传门限值ENUMERATE建议配置为32次
RmaxRetx
LThresholD{t1,t2,t3,t4,
Cdt6,t8,t16,t32}
相下行AMRLC重排序
建议t-Reordering的取值应大于t-ReordeENUMERATE
关等待时间
ringD{ms0,ms5,HARQ最大重传次数*HARQRTT
参
ms10,ms15,
数
ms20,ms25,
ms30,ms35,
ms40,ms45,
ms50,ms55,
ms60,ms65,
ms70,ms75,
ms80,ms85,
ms90,ms95,
ms100,ms110,
ms120,ms130,
ms140,ms150,
ms160,ms170,
ms180,ms190,
ms200,spare1}
1.3
逻辑信道配置建议
MAC层会将多个逻辑信道复用到同一个传输信道上进行传输,由于VoLTE会
引入3个承载,QCI1、QCI2和QCI5,因此需要对逻辑信道进行优化以满足不同
QCI的传输需求;
1.3.1集团建议值--涉及参数设置如下:
表3逻辑信道配置优化参数取值建议
类别参数名功能含义取值范围VOLTE环境下的取值
该参数表示在MAC层调可根据不同的QCI进行配置,
LogiINTEGER
calC(1..16)其数值越高,优先级越低。
度时不同QCI对应的逻
han辑信道优先级
建议:
QCI5的优先级>QCI1的
nelC
onfi
Priority
优先级>QCI2的优先级>QCI9
的优先级,即Priority(QCI5)<
g相Priority(QCI1) 关参 数 1.3.2省内逻辑信道配置原则(与集团一致): SRB1>SRB2>QCI1的5优 先级>QCI1的优先级>QCI2的优先级>QCI9的优先级 1.4PDCP参数配置建议 LTE系统PDCP协议层的主要目的是发送或接收对等PDCP实体的分组数据, 其主要完成以下几方面的功能: IP包头压缩与解压缩(ROHC)、数据与信令的加 密,以及信令的完整性保护。 建议开启头压缩功能,头压缩至少支持Profile1。 建议相邻小区PDCP的SN长度设置一致,以防止PDCP不匹配造成的掉话,其他 参数设置建议如下表所示。 1.4.1集团建议值: 表4集团PDCP参数配置建议 类别参数名功能含义取值范围VOLTE环境下的取值 建议QCI1、QCI5的无线承载PDCpdcp-SPDCP层SN号长度ENUMERATED 配置为12bitP相N-Size{len7bits, 关参len12bits} 数建议QCI1配置为100ms,QCI5 discardPDCPSDU的丢弃时间ENUMERATED 配置为infinityTimer{ms50,ms100, ms150,ms300, ms500,ms750, ms1500,infinity} 1.5我省现网设置情况(2015年10月要求) discard 华为中兴爱立信贝尔 时长 QCI1100ms无穷大无穷大150ms QCI2150ms无穷大无穷大150ms QCI5无限长无穷大无穷大无穷大 QCI9无限长300无穷大无穷大 QCI8无限长300无穷大无穷大 1.6中兴QCI1的discardtimer不同时间测试对比结果 呼 呼叫 叫在 PDCP SDU 丢弃 时间 设置 RTP 丢包 率 RTP抖 动时延 (ms) MOS 均值 MOS 1.3.3以 上占比 平均 RSRP 平均 SINR 在 LTE 拨 打 的 LTE 拨 打 成 功 LTE 接通 成功 率 LTE 掉 话 率 呼叫 建立 时延 次的 数次 数 无穷大0.270%15.5533.55495.798%-78.86914.1051111100%0%3.186 750ms0.064%15.7843.67499.286%-79.63414.9721414100%0%2.943 300ms0.141%13.5773.65997.794%-78.79614.7151414100%0%3.010 100ms0.194%16.0963.62895.385%-78.43615.511212100%0%2.963 结合省内测试结果以及他省经验,建议QCI1的discardtimer时长设为750ms、QCI2设置为 300ms; 1.7 爱立信QCI1的discardtimer不同时间测试对比结果 RTP 丢包 率 RTP抖 动时延 (ms) MOS 均值 MOS3.0 以上占 比 平均 RSRP 平均 SINR 呼叫在 LTE拨 打的次 数 呼叫在 LTE拨打 成功的 次数 discard LTE接通LTE掉 Timer 成功率话率 infinity0.86216.9443.80189.81%-79.0218.262727100.00%0.00% 100ms0.87116.9343.84590.91%-79.01318.3612626100.00%0.00% 150ms0.4137.8023.85393.55%-80.06518.3483131100.00%0.00% 300ms0.3576.5843.77191.14%-77.78918.0672828100.00%0.00% Qci2未进行测试,但最终讨论确认,QCI2的discardtimer时长与QCI1设置一致,为150ms; 1.8江苏省内最新建议规范值(主要调整中兴和爱立信) discard 华为中兴爱立信贝尔时长 QCI1100ms750ms300ms150ms QCI2150ms300ms300ms150ms QCI5无限长无穷大无穷大无穷大 QCI9无限长无穷大无穷大无穷大 QCI8无限长无穷大无穷大无穷大 1.3.4CDRX功能参数配置建议 CDRX参数可以基于不同的QCI业务特殊定制,当UE进行语音业务时,会建 立QCI1承载,其DRX参数配置需要与语音包的规律相匹配,当存在多个QCI级 别的业务时,那么以最小周期为原则,QCI1的参数设置建议如下所示,其他QCI 级别的参数可参考集团DRX配置原则 1.4.2集团建议值 表QCI1的CDRX参数取值建议 类别参数名功能含义取值范围VOLTE环境下的取值 建议取值为Sf20或sf40CDDRX长周期的长度ENUMERATED RX{sf10,sf20, 相关 参数 longDR X-Cycle sf32,sf40,sf64, sf80,sf128,sf160, sf256,sf320,sf512, sf640,sf1024,sf1280, f2048,sf2560} shortDDRX短周期的长度ENUMERATED 建议不配置 RX-Cy{sf2,sf5,sf8, clesf10,sf16,sf20,sf32, sf40,sf64,sf80,sf128, sf160,sf256,sf320, sf512,sf640}, 1.9省内建议值 1)QCI1开启CDRX,详细参数设置建议 longDRXCycle: 40ms、onDurationTimer: 8ms、inactivityTimer: 4ms、 drxRetransmissionTimer: 4ms;补充: ShortDRX-cycel、 drxshortcycleTimers不设置; 2)QCI5/9开启DRX,详细参数设置建议: LongD rxCycl e OnDurati onTimer DrxInac tivityTim er DrxRetrans missionTim er ShortD rxCycl e DrxShort CycleTim er 设备开关 华为sf160psf8psf60psf4----DrxAlgSwitc h 爱立信sf160psf8psf60psf4----drxActive 大唐sf160psf8psf60psf4----drxQciFlag 中兴sf160psf8psf60psf4sf202switchForGb rDrx、 switchForNG brDrx 诺西*sf160psf10psf200psf4----actDrx 阿尔卡sf160psf10psf60psf4----isInactivityBa 特sedDrxEnabl ed 3)注意事项 中兴、华为的CDRX均有一定问题,所以中兴601版本、华为 V100R010C10SPC150版本均有一定程度的问题,可以根据情况适当 关闭QCI1/5的DRX; 在中兴版本升级为602后、华为版本升级为11.1后,全网QCI1/5/9 的CDRX/DRX均要开启(高铁除外) 1.6ue不激活定时器 1.3.5原有数据业务不激活定时器统一为10s; RRC连接不活动定时器 厂商参数名 时长(单位为 s) 中兴tUserInac10 华为UeInactiveTimer10 大唐macSwitchInfoUeInactivePeriod10 爱立信tInactivityTimer10 贝尔TrafficBasedReleaseConf: : timeToTrigger10 1.3.6现有厂家对语音和数据业务不激活定时器分开设置的 支持情况 华为现网版本支持;中兴602版本支持;爱立信TDDL13B/R15.1 版本支持;贝尔支持,现网版本设置复杂 分开设置优点: 此功能允许针对QCI进行不同的inactivitytimer设 置,可以对VoLTE设置更长的inactivitytimer建议10-30s,从而 将UE保持在连接态,直到被叫应答。 2高铁场景特殊参数设置 1.10关闭频选调度 频选调度指在频域信号波动较大情况下,选择质量较好的时频资源块传输信 息的调度方式,这种调度方式可以提高资源的效率,改善系统容量,但在高铁场 景下,由于信道变化过快,信道先验估计不是很准确,故需关闭频选功能。 1.11关闭DRX DRX指终端在特定时间监听PDCCH,其他时间进入低功耗睡眠模式,由于 高铁场景信道变化过快,可能会导致eNB与UE的DRX状态不一致,从而对调 度产生影响,故需关闭DRX。 1.12CQI报告配置参数设置建议 对于PUCCHformat2a/2b,UE可配置同时发送CQI和HARQACK/NACK。 由于高铁场景信道变化过快,CQI和ACK/NACK同时解调性能较差,需配置 CQI和ACK/NACK不同时传输,参数设置如下: 表1simultaneousAckNackAndCQI参数设置 类别参数名功能含义取值范围高铁环境下的取值 设置是否允许CQI和 CQIBOOLEANFalse simultan 报告eousAckACK/NACK同时传输。 配置NackAn 参数dCQI 3、ESRVCC相关参数设置建议 根据前期参数核查,发现较多的问题; 1.13 邻区关系添加原则 为保证语音业务感知,在4G覆盖较差的地区,终端需要通过eSRVCC方式互操作至2G 系统。 因此,建议4G至2G邻区配置方法遵循如下: (1)按照2G邻小区与4G源小区的距离进行排序,优先添加距离近的2G邻小区,距 离L内的2G邻小区必须配置。 (L建议小于50m) (2)在 (1)的基础上,按照4G源小区与2G邻小区的小区间夹角进行排序,在2G邻 小区与4G源小区相同距离的情况下,优先添加小区间夹角小的2G邻小区。 (建 议添加小区间夹角小于180度的2G邻小区,小区间夹角算法见附录1。 ) 若4G源小区为室分小区,则无需考虑小区间夹角。 (3)如上述算法筛选出的GSM频点多于32个,则依据下面规则,进行精简: 按照2G邻小区与4G源小区的距离进行排序,取距离最近的前32个频点,作 为最终建议进行输出。 如果出现相同距离的2G邻小区,且这些邻小区添加后GSM频点总数超过32 个频点,优先删除小区间夹角大的2G邻小区。 若小区间夹角最大的2G邻小 区有N个,则这N个小区全部删除。 1.14邻区关系补漏建议及相关工具 1、可以通过拉网测试数据,将4G和2G拉网信号强度、经纬度、服务小区等信息导出。 通过经纬度将4G弱信号(RSRP<-110dbm)与2G强信号(RXLeV>-95dbm)在50米范围 内拟合,根据拟合度对2G邻区进行补漏工作。 2、后续也可根据MR和ANR进行添加。 网优平台的MR关于2G邻区添加功能预计4月 底完成,目前华为ANR也有异系统邻区上报功能;但二者都需要在频点组添加频点 信息。 1.15 eSRVCC邻区数据要求 1.3.7邻区数据配置注意事项 eSRVCC与CSFB不同在于,eSRVCC需要配置邻区,因此2G侧的信息修改需要同步修改 至4G侧的邻区信息中。 Esrvcc的邻区配置中需要涉及频点组频点信息和邻区关系添加2项。 华为和爱立信厂 家,需要先添加频点组频点信息,才可进行邻区关系数据的添加,二者之间是先后关系。 中兴和贝尔的频点组频点信息 POOL边界站点需添加POOL外2G邻区。 如果POOL边界如果核心网已部署MTRF功能、 则不影响CSFB回落。 如果无MTFR功能,则会出现跨pool边界esrvcc成功,但CSFB 失败的情况。 核心网华为边界具备esrvcc条件,爱立信MME数据已添加完成、也具 备跨地市边界esrvcc的条件。 备注: 贝尔目前版本存在缺陷,要求频点组频点与邻区关系的BCCH频点,数据上一致,数量 上一致(对同一个BCCH频点可以有几个邻区关系),否则4G小区不会发起到所有2G 邻区的esrvcc切换,但会上报B2事件。 1.4.3邻区数据配置准确性和一致性要求 不管是系统内邻区还是系统间邻区,都需要保证邻区数据的准确性; 1)4G内部邻区需要核查earfcn频点;前期发 现有错误数据,尤其是地市边界、厂家之间交接处。 2)4G侧增加2G邻区和频点组频点信息 邻区关系和频点组的要求见4.3.1;4G配置2G邻区要求配置 MCC/MNC/LAC/CI/BCCH/BSIC/RACO;D前E期数据核查错误较多。 尤其是RACOD;E 3)RAcode配置原则 第一种方法: 可以全部配置为255或空(-1,爱立信),华为和爱立信 MME目前采用兜底方式(自动添加255)保持4G到2G切换正常; 第二种方法: 如果2G侧RACOD有E值,则4G侧添加2G邻区时与2G保持 一致即可;如果2G侧RACOD为E空,则采用第一种方法,配置为255或 空(爱立信);但不可配置为0;0与空不一样。 可设置为不配置, 1.16核查eSRVCC的邻区添加数量 1.3.8系统内异频频点数量对终端测量的影响 测试方法: 保持GSM频点个数不变(现网配置18个),分别测试添加异频频点数量为0 个、1个、2个、3个,各测试SRVCC切换5次,记录LOG; 添加异频频点的同时添加异频邻区测试结果: 异频频点个数呼叫次数测量控制至测量报告时间测量报告至切换命令时间 45次均值6.3741.271 35次均值6.5711.286 25次均值6.4061.192 15次均值2.3681.222 05次均值1.0781.245 从测试结果看,现网配置18个GSM频点,随着添加系统内异频频点数量的增加,L-G 的测量时间变长,在添加2个或以上异频频点后,测量时间基本相当,影响不大;切换准备 时间不受异频频点数量影响,基本保持在1.2s左右; 添加异频频点时不添加异频邻区测试结果: 异频频点个数呼叫次数测量控制至测量报告时间测量报告至切换命令时间 45次均值1.6511.261 35次均值1.1861.189 25次均值1.6441.201 15次均值1.1961.211 05次均值1.0781.245 不添加异频邻区时,测量控制中不会下发异频频点信息,只有GSM频点组: 即在不添加 异频邻区时,终端只测量GSM频点 1.17GSM频点数量对终端测量的影响 测试方法: 保持系统内异频频点个数不变(现网配置4个),分别测试添加GSM频 点数量为5/10/15/20/25/32个,各测试5次SRVCC 测量控制至测量报告时间 异系统频点个数呼叫次数测量报告至切换命令时间 325次均值7.421.25 255次均值7.551.26 205次均值6.631.22 155次均值4.231.26 105次均值5.031.30 55次均值3.791.24 2组总共25个频点5次均值6.581.21 从结果看,随着GSM频点数量增加,L-G测量时间增加,切换准备时间没有变化 当频点组中添加的频点数量大于实际添加的GSM邻区数量时,测量控制中下发的频点 为添加了邻区的频点,未添加邻区的频点在测量控制中不会下发,如图所示: 频点组中添加 了20个GSM频点,但邻区只添加了4个,测量控制中只下发了添加了邻区的4个频点: 如果后台添加两个频点组且总频点数小于32个,测量控制只下发一条,包含了2组频 点信息,基本不会影响测量时间,如果所示: 两个频点组在一条测量控制中下发 如果两个频点组总频点数大于32个,且添加的2G频点与2G邻区同时超过32个时, 出现一个测量控制中下发两组测量频点,但终端不会上报B2,无法触发SRVCC,如图所示: 如果两个频点组总数超过32个,但邻区未超过32条,此时测量控制下发添加了邻区的 测量频点,能够上报B2,正常切换 1.18邻区数量建议: 除高铁、地铁及部分室分等特殊场景外,2G邻 区数不低于8个、建议不超过32个; 1.19各个厂家之间差异: 华为: GSM邻区频点超过32个时,注意修改参数GERAN测量频点 个数最大值,避免出现邻区频点下发异常。 仅下发有邻区关系的频点 1、SRVCC场景下,测量控制中下发的异频、异系统频点都是添加邻区的频点,没有添 加邻区的不会下发; 2、GSM频点组数量对eSRVCC时延几乎无影响,时延只跟添加的总邻区个数有关,邻 区数量超过32个时,需同步修改参数GERAN测量频点个数最大值设置,否则的话 会出现邻区频点下发异常的情况; 3、系统内异频频点的数量对终端测量时间影响很大,在SRVCC场景下,可以关闭异频 频点测量以减少测量时延,尤其在快衰场景可以及时触发切换降低掉话风险; 4、终端对GSM频点测量时间波动较大,主要是由于终端解GSMBSIC涉及GSM与TDD 的同步,没有固定时间,无法准确评估GSM频点数量的影响; 5、切换准备时间不受频点数量的影响; 6、11.1版本可以在GSM测量时删除异频频点 中兴: 频点组频点只要有1个有对应邻区关系,则enodeb侧就会下 发频点组全部频点供UE进行测量,漏配邻区会引起切换失败 1、2个频点组时延比1个组平均时延整体略大1秒,不建议多增加一个频点组。 2、从测试结果来看,定点测试时延无明显趋势性变化,考虑到密集城区GSM室分频点 较多、900m/1800M频点较多、无实测数据辅助核查频点等因素,较难保证非ATU道路 区域站点配较少频点时的准确性,建议暂时保持25-30个频点的设置。 3、频点组频点与2G邻区关系频点存在一定对应关系,频点组中的频点如果有一个建 立了邻区关系,那么enodeb侧就会下发全部频点供UE进行测量。 如果UE测量上报 的频点能够跟2G邻区频点进行匹配,那么就可以发生ESRVCC切换。 如果不匹配,那 么有两种情况,如果LTE侧无线环境恶化就会发生掉话;如果没有继续恶化,那么UE 会继续发测量报告。 如果能匹配上就进行切换。 同时如果频点组中没有的频点,2G邻 区中加有的频点对应的邻区,只能算是废邻区。 所以建议重新梳理频点组频点与2G邻 区关系的频点,使其保持一致。 贝尔: 频点组频点与邻区关系频点在数量和数据一致性都要一致才会 发起切换。 贝尔目前版本存在缺陷,要求频点组频点与邻区关系的BCCH频点,数据上一致,数量 上一致(对同一个BCCH频点可以有几个邻区关系),否则4G小区不会发起到所有2G 邻区的esrvcc切换,但会上报B2事件。 爱立信: 先配频点组频点,
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