基于链路质量切换专题优化报告

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哈尔滨TD基于链路质量切换专项优化报告哈尔滨TD基于链路质量切换专项优化报告哈尔滨TD基于链路质量切换专项优化报告目录1.引言.......................................................................................................................32.基于链路质量切换的相关原理原理........................................................................33.上行功率触发的切换..............................................................................................33.1.测量............................................................................................................33.2.切换判决.....................................................................................................43.3.切换执行.....................................................................................................44.算法开关和参数设置..............................................................................................45.优化效果分析.........................................................................................................65.1.UE发射功率................................................................................................65.2.上行链路质量..............................................................................................75.3.系统间切换影响..........................................................................................75.4.小区内切换影响..........................................................................................85.5.结论............................................................................................................9哈尔滨TD基于链路质量切换专项优化报告1.引言自建网以来,根据各地大量的统计数据分析,TD网络的干扰问题是导致用户感知变差及异常事件(掉话、切换失败)的主要原因。干扰造成的直接影响是链路质量的恶化,基于链路质量的切换算法应用于因为干扰导致链路质量恶化的场景中,通过及时的给用户进行资源重配来降低用户掉话的概率,改善用户感知。V400R005链路质量的切换策略触发机制采取基于发射功率的链路质量控制策略,上下行分开判决,上行采用6A&6B测量控制,下行采用EventE事件测量控制,处理流程有如下约束:只考虑单业务的链路质量控制;组合类业务暂不考虑链路质量的资源重配。维持现有QoS保障算法中实现;AUE算法开关打开,用户速率变为AUE可调速率后,AUE算法优先。算法动作包括:小区内切换和异系统切换,动作可配置。基于UE发射功率(上行)的CS/PS链路质量切换、基于TxCP(下行)的CS/PS链路质量切换;2.基于链路质量切换的相关原理原理切换的基本流程如图1所示:首先UE侧根据RNC下发的测量控制进行测量,当测量结果符合测量上报条件时,将测量结果上报给RNC,RNC根据UE上报的测量结果进行测量判决,若判决结果为允许UE进行切换,则RNC向UE发送切换请求,UE完成切换后,向RNC回复切换完成消息。图1切换流程示意图下面针对基于链路质量的切换,详细描述以上三个步骤:3.上行功率触发的切换3.1.测量若UE当前业务支持基于链路质量的切换,该业务类型基于QoS保障开关打开,且配置了相应的切换动作,则RNC向该UE发送基于6A和6B的测量控制。UE收到测量控制后,根据测量的发射功率值触发质量事件的测量报告,从而触发基于质量的切换,触发基于质量的6A事件报告必须满足如下条件:哈尔滨TD基于链路质量切换专项优化报告条件一:UE上行发射功率大于【6A测量门限】条件二:满足条件一持续一段时间【迟滞时间】UE就会上报6A测量报告,同时RNC启动定时器,如果定时器超时前收到6B测量报告,则定时器停止。如果定时器超时,且未收到6B测量报告,则触发小区切换。UE触发6B事件报告必须满足如下条件:条件一:UE上行发射功率小于【6B测量门限】条件二:满足条件一持续一段时间【迟滞时间】下行NodeB根据测量的发射功率值触发质量事件的测量报告,从而触发基于质量的切换,触发基于质量的EventE事件,RNC收到A事件报告后直接触发小区内切换。3.2.切换判决RNC收到UE上报的测量报告后,进行切换判决,包括:上行延迟触发定时器是否超时、链路质量触发小区内切换次数是否超过门限等。若切换判决结果为允许UE进行切换,则RNC根据后台配置的切换动作向UE发送切换请求,该包括目标小区频点、时隙等信息。切换判决流程如图2所示图2上行功率触发的切换判决流程示意图3.3.切换执行UE收到RNC发送的切换请求消息后,根据该消息中包含的目标小区信息发起切换。若切换成功,向RNC回复切换完成消息,切换完成。若切换失败,则判断是否配置了下一个QoS保障动作,如果配置了,则按照配置的下一个QoS保障动作执行,否则,结束切换流程。4.算法开关和参数设置添加小区级QoS保障切换算法开关及设置下行测量定时器长度、上行测量定时器长度、上行小区内切换延迟定时器、小区内切换最大次数ADDTCELLQOSHO:CELLID=X,QOSSWITCH=YES,DLQOSMCTIMERLEN=512,哈尔滨TD基于链路质量切换专项优化报告ULQOSMCTIMERLEN=512,ULQOSINNERCELLHODELAYTIMERLEN=3,INNERCELLHOMAXNUM=2;打开RNC级QoS保障切换算法开关,及设置下行测量定时器长度、上行测量定时器长度、上行小区内切换延迟定时器、小区内切换最大次数:RNC级命令:SETTQOSHO:QOSSWITCH=YES,,DLQOSMCTIMERLEN=512,ULQOSMCTIMERLEN=512,ULQOSINNERCELLHODELAYTIMERLEN=3,ULQOSINNERCELLHODELAYTIMERLEN=2;设置业务级QoS保障算法开关和动作:BE业务是否进行QoS保障、BE业务上行第一保障动作、BE业务上行第二保障动作、BE业务下行第一保障动作、BE业务下行第二保障动作、AMR业务是否进行QoS保障、上行AMR小区内切换开关、上行AMR异系统切换开、下行AMR小区内切换开关、下行AMR异系统切换开关、VP业务是否进行QoS保障、上行VP小区内切换开关、下行VP小区内切换开关SETTQOSACT:BEQOSPERFORM=NO,AMRQOSPERFORM=YES,VPQOSPERFORM=YES,ULQOSAMRINNERCELLHOSWITCH=YES,ULQOSAMRINTERRATHOSWITCH=YES,DLQOSAMRINNERCELLHOSWITCH=NO,DLQOSAMRINTERRATHOSWITCH=NO,ULQOSVPINNERCELLHOSWITCH=YES,DLQOSVPINNERCELLHOSWITCH=NO;设置QoS保障算法相关参数:设置AMR业务触发6A1迟滞时间、AMR业务触发6B1迟滞时间、AMR业务E事件触发时间、AMR业务E事件转周期报告时间、VP业务触发6A1迟滞时间、VP业务触发6B1迟滞时间、VP业务E事件触发时间、VP业务E事件转周期报告时间、BE业务触发6A1迟滞时间、BE业务触发6B1迟滞时间、BE业务E事件触发时间、BE业务E事件转周期报告时间、上行测量滤波系数、下行码发射功率测量滤波系数小区级命令:MODTCELLQUALITYMEAS:CELLID=X,ULAMRTRIGTIME6A1=D1280,ULAMRTRIGTIME6B1=D640,ULVPTRIGTIME6A1=D640,ULVPTRIGTIME6B1=D640,ULMEASFILTERCOEF=D5,DLMEASFILTERCOEF=D5;RNC级命令:SETTQUALITYMEAS:ULAMRTRIGTIME6A1=D1280,ULAMRTRIGTIME6B1=D640,ULVPTRIGTIME6A1=D640,ULVPTRIGTIME6B1=D640,ULMEASFILTERCOEF=D5,DLMEASFILTERCOEF=D5;设置上行6A1事件相对门限、上行6B1事件相对门限、Ea事件相对门限、Eb事件相对门限MODTTYPRABQUALITYMEAS:RABINDEX=0,ULTHD6A1=6,ULTHD6B1=10,ULTHD6A2=12,ULTHD6B2=12,THDEA=8,THDEB=16;MODTTYPRABQUALITYMEAS:RABINDEX=5,ULTHD6A1=4,ULTHD6B1=8,THDEA=8,哈尔滨TD基于链路质量切换专项优化报告THDEB=16;设置小区内切换ISCP干扰门限:SETTRNCNBMSOFTPARAS:NBMSOFTPARAINDEX=14,NBMSOFTPARA=50;3C参数按照基线参数进行刷新MODTCELLINTERRATHONCOV:CELLID=xx,INTERRATFILTERCOEF=D5,HYSTFOR3C=4,TIMETOTRIG3C=D640,HYSTR99FOR3C=4,R99TIMETOTRIG3C=D1280,BSICVERIREQUIRED=REQUIRE,TARGETRATCSTHD=35,TARGETRATPSTHD=35,INTERRATHOMAXATTEMPTS=1,PERIODFOR3C=4,AMNTOFRPT3C=0;5.优化效果分析主要通过后台话统和PCHR分析43A打开基于质量算法后对掉话前UE发射功率,上行链路质量,系统间切换成功率和小区内切换成功率几个方面的改善进行分析和阐述。5.1.UE发射功率从PCHR中查看终端在掉话前上报的功率值,通过对哈尔滨各个RNC指标评估验证调整出合理的6A1、6A2、6B1、6B2如下表。RNCIDULTHD6A1ULTHD6A2ULTHD6B1ULTHD6B2115212171617116212171617116381712171164101514151184121716171185101514151186101514151187817121711881217161711891217161711901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