经典案例VoLTE丢包优化提升用户感知.docx
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经典案例VoLTE丢包优化提升用户感知.docx
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经典案例VoLTE丢包优化提升用户感知
PDCP层丢包处理提升VOLTE业务感知
【摘要】随着VoLTE用户规模的提升,网络VoLTE语音质量对网络整体的影响越来越大,影响VoLTE用户感知的一个重要的指标FDD小区上行PDCPSDU丢包率,因而把控该项指标对于VOLTE业务感知具有必要性。
【关键字】VoLTEFDD小区上行PDCPSDU丢包率
【故障现象】
随着4G覆盖逐渐普及,网络技术日趋成熟,中国电信将推进VoLTE成为终端默认语音方案,预计到成熟商用期后,新增终端将会为纯VoLTE,语音全部采用VoLTE模式。
VoLTE技术带给4G用户最直接的感受就是接通等待时间更短,以及更高质量、更自然的语音视频通话效果。
VoLTE与2G、3G语音通话有着本质的不同。
VoLTE是架构在4G网络上全IP条件下的端到端语音方案。
VoLTE相较2G、3G语音通话,语音质量能提高40%左右,因为它采用高分辨率编解码技术。
VoLTE为用户带来更低的接入时延(拨号后的等待时间),比3G降50%,大概在2秒左右,而2G时代在6-7秒。
对运营商而言,部署VoLTE意味着开启了向移动宽带语音演进之路。
从长远来看,这将给运营商带来两方面的价值,一是提升无线频谱利用率、降低网络成本。
因为对于语音业务,LTE的频谱利用效率远远优于传统制式,达到GSM的4倍以上。
另一个价值就是提升用户体验,VoLTE的体验明显优于传统CS语音。
首先,高清语音和视频编解码的引入显著提高了通信质量;其次,VoLTE的呼叫接续时长大幅缩短,测试表明VoLTE比CS呼叫缩短一半以上。
影响VoLTE用户感知的一个重要的指标FDD小区上行PDCPSDU丢包率。
滁州市区的L800M频段的FDD小区已大量建设且已开通VoLTE功能,现网L800M的FDD小区上行PDCPSDU丢包率2%。
指标定义
该指标定义为高丢包小区与整体小区的占比。
其中,高丢包小区是指丢包率>1%,且QCI为1的DRB业务PDCPSDU上行期望收到的总包数>1000的小区;
【原因分析】
VoLTE业务的语音包大小固定且具有周期性。
每个语音包具有时效性,通话期语音包在空口的传输时延需要小于等于20ms。
如果单个语音包在空口的传输时延超出20ms,会造成语音包丢包,影响MOS值和用户体验。
图11
影响Volte丢包的因素有故障告警、无线环境、大话务、传输、核心网、参数等多因素,详细如下:
图12
对高丢包差小区继续深挖丢包原因。
部分弱覆盖,频繁切换,高负荷小区的丢包率较高。
本次高丢包小区主要从干扰整治、弱覆盖,重叠覆盖,频繁切换,小区容量、特性参数验证等方面入手。
1.1关键指标分析
高丢包用户占比:
图13
滁州用户丢包率劣化的主要原因是高干扰小区较多。
统计高丢包占比大于2%的小区,并将干扰(-125dBm<干扰<-60dBm)分成6个等级。
干扰在[-60,-90]之间的小区,高丢包用户占比是26.92%。
图14
1.2高丢包原因分析
本次高丢包小区优化,选取周平均高丢包占比大于2%的小区,共计233个TOP差小区,将小区分成4类场景,上行干扰严重、弱覆盖、频繁切换、超忙小区的场景。
列举TOP差小区进行个例分析。
CZ-市区-滁州学院五号楼(800M)-ZFTA-151843-150小区用户丢包率在30%以上。
核查站点没有影响业务的告警。
查询小区的上行干扰值,整体RB的干扰值都在-95以上,全频段抬升,初步定位为外部干扰。
并取小区六忙时阶段的容量指标,小区内平均用户数在40左右,下行PRB利用率在50%。
小区MR弱覆盖占比为2.88%,切换正常,优先进行扫频干扰排查。
图15
针对高丢包问题小区优化分析思路流程:
图16
【解决方案】
1.3干扰整治
结合小区PRB干扰分布图,在高丢包小区覆盖范围内进行扫频。
通过扫频,确定部分外部干扰源,并协调关闭。
部分现场扫频照片如下:
干扰扫频1:
滁州CZ-天长-天长秦栏(4G+)-ZFTA-435548-1,附近居民楼
图17
干扰扫频2:
滁州CZ-天长-天长秦栏(4G+)-ZFTA-435548-1西侧楼顶处-附近存在四个信号天线
图18
1.4特性参数验证
面对复杂的无线环境、多样的小区性能特性和覆盖场景,统一设置VOLTE参数无法满足不同特性、不同场景的VOLTE小区业务需求。
为解决现网上述问题,提出了基于小区特性的分场景参数优化方法,根据无线环境与业务特性对LTE小区进行场景划分,并给出相应的VOLTE参数差异化设置建议。
参数名
含义
建议值
PDCCH误块率目标值
用于设置PDCCH链路自适应的BLER目标值,使得PDCCH误块率收敛到该目标值
5
语音用户SINR校正算法IBLER目标值
该参数表示非TTIBundling状态的语音用户的动态调度的SINR校正算法的IBLER目标值
1
PDCCH外环调整量下门限
该参数用于设置PDCCH外环调整的调整量下门限,用于PDCCH外环调整判断
-20
PDCP层丢弃定时器
该参数表示PDCP丢弃定时器的大小
750ms
语音业务PDCCHSINR偏移量
该参数表示语音用户的PDCCHSINR偏移量,用于调整语音用户的PDCCH聚合级别和功率
60
上行时间对齐定时器
该参数表示UE上行时间对齐的定时器长度,该定时器超时,则认为UE上行失步
SF10240
上行定时命令优化开关
该参数用于控制上行定时调整命令下发机制的优化方案是否生效
关
SIB2周期
该参数表示SIB2的传输周
RF8(8个无线帧)
SIB8周期
该参数表示SIB8的传输周
RF8(8个无线帧)
CCE最大初始比例
该参数用于配置PDCCH的上下行最大初始比例值
10:
1
语音业务通话期上行补偿调度最小间隔
该参数用于在上行VoIP调度优化开关打开时配置语音业务通话期上行补偿调度的最小间隔
10ms
语音业务静默期上行补偿调度最小间隔
该参数用于在上行VoIP调度优化开关打开时配置语音业务静默期上行补偿调度的最小间隔
80ms
基于语音质量的GERAN切换算法开关
基于语音质量的GERAN切换开关:
当开关为开时,允许语音质量差的用户切换入GERAN小区。
当开关为关时,不允许语音质量差的用户切换入GERAN小区
开
语音质量丢包评估周期
该参数用于设置基于语音质量切换算法丢包率评估周期
1s
异系统语音质量切换的QCI1丢包率门限
该参数用于设置触发基于语音质量切换的QCI1丢包率门限
2%
1.5大话务改善
小区容量受限也影响用户丢包,FDD900小区深度覆盖,边缘用户较多,并且带宽受限。
小区下行PRB利用率大于50%,即为高负荷小区。
小区负载均衡算法已开启,修改了CCE最大初始比例。
调整参数名
参数含义
修改值
CCE最大初始比例
该参数用于配置PDCCH的上下行最大初始比例值
10:
1
1.6弱覆盖
弱覆盖导致高丢包在113个高丢包小区(天颗粒度用户数大于50且高丢包用户占比大于2%)中选取MR覆盖率小区90%共54个小区;54个小区主要分布在城区;
结合用户随机接入TA分布情况,存在超远覆盖的小区个数为20个,其中CZ-凤阳-凤阳杨山(800M)-ZFTA-916410-21超远覆盖占比达到85.02%,超远覆盖情况较为严重,高丢包用户占比在5.74%;
超远覆盖小区:
结合TA及MR弱覆盖情况,共计20个小区存在超远覆盖情况,后期针对这20个小区进行RF优化调整、修改小区覆盖半径限制超远用户接入,降低小区的高丢包率;
1.7频繁切换
弱覆盖导致高丢包在113个高丢包小区(天颗粒度用户数大于50且高丢包用户占比大于2%)中选取频繁切换共12个小区;针对频繁切换小区将同频切换偏置由2修改为6,同频切换幅度迟滞由2修改为4,同频切换时间迟滞由320ms修改为640ms;
修改后8个小区高丢包用户占比情况改善明显;
1.8整体改善效果
本次调整了部分高丢包区域,效果显著。
目前L800M的FDD小区上行PDCPSDU丢包率由2%下降至1.5%左右,仍需做更近一步优化。
PDCCH性能优化、PDCP定时器、语音业务PDCCHSINR偏移量、语音特定AMC对用户丢包也有一定改善。
图19
图1-9
参数类别
调整小区数
调整前
调整后
降低占比
PDCCH性能优化
61
3.64%
3.15%
0.49%
PDCP定时器
10
4.00%
3.18%
0.81%
语音质量的SRVCC
45
8.24%
5.72%
2.52%
语音业务PDCCHSINR偏移量
10
3.89%
3.34%
0.56%
语音特定AMC
18
3.56%
3.39%
0.17%
【经验推广】
针对高干扰高丢包小区,结合PRB干扰分布图分析,进行集中区域的扫频。
结合小区的MR覆盖率,TA分布,重叠覆盖率,进行相应的RF调整。
基线参数全网拉齐,实现参数规范化。
继续验证参数,实现特定参数分场景精细化、差异化设定,提升Volte语音用户感知。
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