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【關(guān)鍵字】PUSCH、上行功控、優(yōu)化【問(wèn)題描述】LTE下行主要為功率分配,上行則涉及PRACH、PUCCH、PUSCH、SRS信道的功率控制,其中華為L(zhǎng)TE除PRACH為開環(huán)功控外,其他均采用閉環(huán)功控,而PUSCH信道的功控參數(shù)設(shè)置優(yōu)劣直接會(huì)影響到上行速率的快慢。為了驗(yàn)證不同PUSCH信道的功控參數(shù)設(shè)置對(duì)速率的影響,通過(guò)對(duì)功控原理的分析,選取T市縣城實(shí)施了四組不同功控參數(shù)與現(xiàn)網(wǎng)配置進(jìn)行前臺(tái)測(cè)試與后臺(tái)指標(biāo)聯(lián)合對(duì)比,從而得出最利于現(xiàn)網(wǎng)功控參數(shù)設(shè)置建議?!靖婢畔ⅰ繜o(wú)【處理過(guò)程】涉及功控參數(shù)具體如下:現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置:(:0.8,Po_pusch:-87)第一組:(:0.7,Po_pusch:-87)第二組:(:0.9,Po_pusch:-87)第三組:(:0.8,Po_pusch:-97)第四組:(:0.7,Po_pusch:-82)其中,alpha為路損補(bǔ)償因子,Po_pusch為網(wǎng)絡(luò)期望的發(fā)射功率值。在alpha固定時(shí),Po_pusch越小,終端發(fā)射功率相對(duì)越??;在Po_pusch固定時(shí),alpha越小,終端發(fā)射功率相對(duì)越小。在LTE中,功率也是一種資源,終端功率的大小不僅會(huì)影響到網(wǎng)絡(luò)的上行底噪,也會(huì)影響到上行RB占用的數(shù)量,最終將對(duì)上行速率造成一定影響。1. 上行速率對(duì)比:通過(guò)調(diào)整后測(cè)試驗(yàn)證,第四組參數(shù)平均上傳速率最高,為5672kbps;現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置參數(shù)次之,為5556kps,第一組速率最低,為5219kbps。第四組參數(shù)較現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置參數(shù)速率上漲116kbps、漲幅2%;較第一組參數(shù)上漲454kbps、漲幅9%。可見,在Po_pusch取值-87dbm時(shí),alpha為0.8時(shí)可獲得比0.7、0.9較高上傳速率;在Po_pusch取值-82dbm、alpha取值0.7時(shí)可獲得最高上傳速率。1. MCS調(diào)制階數(shù)、上行BLER對(duì)比:選取最高24階對(duì)比,第三組參數(shù)占比最高、達(dá)到69.37%,第二組次之,第一組最低、僅為59.59%,其他幾組居中。相應(yīng)的,第三組BLER值最低(7.31),第二組次之,第一組最高(8.87)。可見,上行高階占比與上行BLER強(qiáng)相關(guān),在BLER較低時(shí),可獲得更高的MCS階數(shù)。第三組因整體發(fā)射功率較低,導(dǎo)致上行BLER較低,從而MCS24階占比較高。2. 平均占用RB數(shù)、發(fā)射功率對(duì)比:第四組參數(shù)平均占用RB數(shù)最多(67個(gè)),現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置次之,第一組最少(63個(gè));由功率余量(PHR)可反推出,第二組發(fā)射功率最高(約為11dbm,12.5mW),第四組次之,第三組最低??梢?,第四組(:0.7,Po_pusch:-82)時(shí),可獲得較多的平均RB占用,以及適中的手機(jī)發(fā)射功率(與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置相差不大),其他三組雖然手機(jī)發(fā)射功率較低或MCS較高,但因占用RB數(shù)較少,導(dǎo)致整體下載速率較低。3. 后臺(tái)指標(biāo)對(duì)比:四組參數(shù)分為四個(gè)時(shí)段修改驗(yàn)證,提取后臺(tái)指標(biāo)對(duì)比可見修改前后無(wú)線側(cè)KPI指標(biāo)均在正常波動(dòng)范圍內(nèi),第二組因發(fā)射功率較低RRC建立成功率略有下降,第四組指標(biāo)最好。通過(guò)觀測(cè)調(diào)整前后上行干擾無(wú)變化。結(jié)論:采取第四組(:0.7,Po_pusch:-82)參數(shù)時(shí),在對(duì)現(xiàn)網(wǎng)底噪影響較小情況下可獲得相對(duì)較多的平均RB占用,以及適中的手機(jī)發(fā)射功率(與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置相差不大),其他三組雖然具備手機(jī)發(fā)射功率較低或MCS編碼階數(shù)較高的優(yōu)勢(shì),但因占用RB數(shù)較少,導(dǎo)致整體下載速率較低。 PUSCH功控原理概述LTE上行主要涉及PRACH、PUCCH、PUSCH、SRS信道的功率控制,其中華為L(zhǎng)TE除PRACH為開環(huán)功控外,其他均采用閉環(huán)功控。開環(huán)與閉環(huán)的主要區(qū)別在于,閉環(huán)功控時(shí)需eNodeB根據(jù)上行信道質(zhì)量情況,計(jì)算功率調(diào)整量,并發(fā)送給UE, UE根據(jù)功率調(diào)整量計(jì)算出上行的功率值。PUSCH信道主要用于用戶上行數(shù)據(jù)的傳輸,與上傳速率密切相關(guān),PUSCH功控原理如下:其中,PCMAX為UE最大發(fā)射功率,3GPP規(guī)定為23dbm;MPUSCH為系統(tǒng)分配給UE的RB數(shù)量;P0_PUSCH為網(wǎng)絡(luò)期望的接受功率,現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置為-87dbm;(alpha)為路損補(bǔ)償因子,通過(guò)參數(shù)PassLossCoeff設(shè)置,現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置為0.8;PL為UE測(cè)量到的下行路損;TF(i)為不同的MCS相對(duì)于參考MCS的功率偏置值,現(xiàn)網(wǎng)未設(shè)置;f(i)為UE的PUSCH發(fā)射功率的調(diào)整量,由PDCCH中的TPC信息映射獲得。f(i)分為直接型和累積型兩種計(jì)算方式,直接型取值區(qū)間為-1、0、1、3;累積型為參考?xì)v史數(shù)值,進(jìn)行疊加計(jì)算,調(diào)整更為精確,為現(xiàn)網(wǎng)采用方式,其計(jì)算方式為:f(i)=f(i-1)+pusch(i-KPUSCH),pusch同直接型取值區(qū)間,i取值范圍為0-9,KPUSCH在不同SA配比下取值不同(需查表),現(xiàn)網(wǎng)SA2配比下,取值為4。PUSCH動(dòng)態(tài)功控的目的在于:跟蹤大尺寸衰落,周期性的動(dòng)態(tài)調(diào)整PUSCH的發(fā)射功率,從而降低對(duì)鄰區(qū)的干擾并提升小區(qū)吞吐量?,F(xiàn)網(wǎng)條件下,在TF(i)為配置情況下,僅alpha和P0_PUSCH可做調(diào)整,以期在干擾與容量間尋求一個(gè)平衡值,盡可能提升用戶上傳速率?!靖颉縋USCH信道的功控參數(shù)設(shè)置不合理,對(duì)速率有影響?!窘鉀Q方案】1. 驗(yàn)證區(qū)域及測(cè)試路線本次功控對(duì)比實(shí)驗(yàn)選取T市縣城中心區(qū)域進(jìn)行,測(cè)試區(qū)域及涉及站點(diǎn)情況如下: 共選取T市35個(gè)站點(diǎn),105個(gè)小區(qū)進(jìn)行本次功控驗(yàn)證,測(cè)試路線13.1km,平均站距約為300米,部分路段存在站距過(guò)大情況。1. 功控參數(shù)設(shè)置方案為了較為精確預(yù)估路損(PL),本次實(shí)驗(yàn)使用cost231-HaTa路損模型計(jì)算測(cè)試區(qū)域路損情況,該模型計(jì)算公式如下:結(jié)合測(cè)試區(qū)域具體情況,a(hre)取中小城市值,CM取0,fc為eNodB所使用頻段的中心頻率,因測(cè)試區(qū)域主要為F頻段、fc取1890,hte為天線掛高,d為站距,hre為UE高度,具體值分析選取如下:按上述取值,以cost231-HaTa路損模型計(jì)算除T市縣城路覆蓋邊緣區(qū)域路損值約為117db,假設(shè)在邊緣區(qū)域UE上傳占滿100RB情況下(20M),按上述PUSCH功控公式可計(jì)算出不同alpha取值下,P0_PUSCH需滿足電平值??梢?,在alpha取值為0.8時(shí),P0_PUSCH需小于-91dbm,方可滿足UE在基站覆蓋邊緣地帶占滿100個(gè)RB,當(dāng)取值-87dbm時(shí),將會(huì)因終端功率余量過(guò)少,不足以支持更多RB的占用。為了驗(yàn)證alpha、P0_PUSCH參數(shù)設(shè)置對(duì)上傳速率的影響,進(jìn)而在干擾與容量間選擇一組最優(yōu)平衡參數(shù)設(shè)置,本次實(shí)驗(yàn)設(shè)定四組不同取值與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置進(jìn)行對(duì)比,每組指標(biāo)修改后持續(xù)一小時(shí),具體參數(shù)選取如下:現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置:(:0.8,Po_pusch:-87)第一組:(:0.7,Po_pusch:-87)第二組:(:0.9,Po_pusch:-87)第三組:(:0.8,Po_pusch:-97)第四組:(:0.7,Po_pusch:-82)現(xiàn)網(wǎng)(0.8,-87)為集團(tuán)建議值,本次實(shí)驗(yàn)圍繞建議值進(jìn)行,為避免對(duì)現(xiàn)網(wǎng)用戶造成影響,未設(shè)置過(guò)于極端參數(shù)對(duì)。第一、二組在維持現(xiàn)網(wǎng)Po_pusch為-87dbm不變情況下,改變alpha進(jìn)行對(duì)比;第三組在維持現(xiàn)網(wǎng)alpha為0.8不變情況下,改變Po_pusch進(jìn)行對(duì)比;第四組alpha、Po_pusch均改變,為本次理論推算最優(yōu)值(綜合考慮現(xiàn)網(wǎng)用戶量、底噪要求、RB最大占用)。 指標(biāo)對(duì)比1. 測(cè)試指標(biāo)1. 整體指標(biāo)情況(1)、上行速率對(duì)比:通過(guò)調(diào)整后測(cè)試驗(yàn)證,第四組參數(shù)平均上傳速率最高,為5672kbps;現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置參數(shù)次之,為5556kps,第一組速率最低,為5219kbps。第四組參數(shù)較現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置參數(shù)速率上漲116kbps、漲幅2%;較第一組參數(shù)上漲454kbps、漲幅9%。可見,在Po_pusch取值-87dbm時(shí),alpha為0.8時(shí)可獲得比0.7、0.9較高上傳速率;在Po_pusch取值-82dbm、alpha取值0.7時(shí)可獲得最高上傳速率。(2)、MCS調(diào)制階數(shù)、上行BLER對(duì)比:選取最高24階對(duì)比,第三組參數(shù)占比最高、達(dá)到69.37%,第二組次之,第一組最低、僅為59.59%,其他幾組居中。相應(yīng)的,第三組BLER值最低(7.31),第二組次之,第一組最高(8.87)??梢姡闲懈唠A占比與上行BLER強(qiáng)相關(guān),在BLER較低時(shí),可獲得更高的MCS階數(shù)。第三組因整體發(fā)射功率較低,導(dǎo)致上行BLER較低,從而MCS24階占比較高。(3)、平均占用RB數(shù)、發(fā)射功率對(duì)比:第四組參數(shù)平均占用RB數(shù)最多(67個(gè)),現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置次之,第一組最少(63個(gè));由功率余量(PHR)可反推出,第二組發(fā)射功率最高(約為11dbm,12.5mW),第四組次之,第三組最低??梢姡谒慕M(:0.7,Po_pusch:-82)時(shí),可獲得較多的平均RB占用,以及適中的手機(jī)發(fā)射功率(與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置相差不大),其他三組雖然手機(jī)發(fā)射功率較低或MCS較高,但因占用RB數(shù)較少,導(dǎo)致整體下載速率較低。1. 分段指標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況(1)、分段平均RB數(shù)對(duì)比對(duì)測(cè)試log中各電平區(qū)間平均上行占用RB數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),第四組參數(shù)時(shí)絕大部分區(qū)段平均RB數(shù)占用最高,在-105-110dbm區(qū)間占用RB數(shù)明顯抬高,結(jié)合PUSCH最大RB數(shù)理論計(jì)算(以RSRP發(fā)現(xiàn)功率9.2dbm,8T8R,2*2MIMO計(jì)算),第四組參數(shù)在-110dbm時(shí)為RB數(shù)拐點(diǎn)(-110dbm前功率余量可支撐100RB,之后支撐RB數(shù)下降),與實(shí)際測(cè)試情況相一致。第二組在-86dbm后,因單RB過(guò)高功率消耗,終端功率余量已不足以再支撐100個(gè)RB。(2)、分段平均功率余量、MCS24階占比對(duì)比從分段平均功率余量統(tǒng)計(jì)看,在-110dbm時(shí),各組參數(shù)下終端均以最大發(fā)射功率發(fā)射(23dbm)。其中,第三組(0.8,-97)整體發(fā)射功率較小,結(jié)合MCS24階占比看,可見第三組在電平較好時(shí)高階占比較高;在-95-105dbm電平區(qū)間時(shí),終端接近最大功率發(fā)射,第四組MCS高階占比明顯優(yōu)于其他幾組。(2)、分段平均速率對(duì)比由分段上傳速率統(tǒng)計(jì)可看出,閉環(huán)功控模式下,各組參數(shù)整體速率變化影響不大,但第四組參數(shù)因在-95dbm以上能分配較多RB數(shù),速率較其他各組設(shè)置始終領(lǐng)先在100kbps以上,且隨著電平下降、呈線下下降趨勢(shì);-95dbm以下,各組參數(shù)整體都成指數(shù)下降趨勢(shì)。由以上測(cè)試情況對(duì)比,可以看出,第四組參數(shù)整體RB占用、上傳速率優(yōu)于現(xiàn)網(wǎng)原始參數(shù)設(shè)置以及其他三組設(shè)置。1. 后臺(tái)指標(biāo)(1)、KPI指標(biāo)對(duì)比為避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響,參數(shù)修改驗(yàn)證均在非忙時(shí)進(jìn)行,四組參數(shù)自1月4日12:00起分為四個(gè)時(shí)段進(jìn)行修改及測(cè)試驗(yàn)證,提取后臺(tái)指標(biāo)對(duì)比可見修改前后無(wú)線側(cè)KPI指標(biāo)均在正常波動(dòng)范圍內(nèi),第二組因發(fā)射功率較低RRC建立成功率略有下降,第四組指標(biāo)最好。(2)、干擾對(duì)比通過(guò)觀測(cè)調(diào)整前后上行干擾無(wú)變化,系統(tǒng)上行每個(gè)PRB上檢測(cè)到的干擾噪聲的平均值均在-110dbm左右。(3)、調(diào)制方式對(duì)比除第二組16QAM的TB數(shù)占比略有下降外,其他組均較為平穩(wěn),其中,第四組的16QAM的TB數(shù)占比較實(shí)驗(yàn)的其他三組數(shù)據(jù)提升明顯。(4)、用戶數(shù)、業(yè)務(wù)量對(duì)比開始時(shí)間平均激活用戶數(shù) (無(wú))上行平均激活用戶數(shù) (無(wú))上行最大激活用戶數(shù) (無(wú))下行平均激活用戶數(shù) (無(wú))下行最大激活用戶數(shù) (無(wú))小區(qū)內(nèi)的平均用戶數(shù) (無(wú))最大激活用戶數(shù) (無(wú))01/04/2015 09:00:0010.185.591685.97136305.7918501/04/2015 10:00:0011.526.421906.77154351.6120601/04/2015 11:00:0012.097.292016.15155384.8822201/04/2015 12:00:0012.897.802176.73155388.9023701/04/2015 13:00:0013.938.622277.10167395.2824601/04/2015 14:00:0014.678.862097.82156384.8022801/04/2015 15:00:0014.278.071918.36159402.6621301/04/2015 16:00:0013.617.822057.71162425.29223調(diào)整前后上、下行流量呈上漲趨勢(shì),上、下行平均每秒激活用戶數(shù)略微上漲,可見功控調(diào)整前后無(wú)線環(huán)境相對(duì)公平、穩(wěn)定,統(tǒng)計(jì)結(jié)果具備一定可靠性?!窘ㄗh與總結(jié)】本次功控實(shí)驗(yàn)旨在驗(yàn)證現(xiàn)網(wǎng)功控參數(shù)設(shè)置的優(yōu)劣性以及需求更佳的功控參數(shù)設(shè)置,通過(guò)理論分析得出的四組參數(shù)與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置對(duì)比總結(jié)、建議如下:1、在維持現(xiàn)網(wǎng)Po_pusch:-87dbm不變時(shí),第一組、第二組alpha減小或增大(取值0.7、0.9)情況下,因MCS高階占比或RB數(shù)占用過(guò)少,導(dǎo)致上傳速率低于現(xiàn)網(wǎng)設(shè)置,實(shí)際測(cè)試結(jié)果與理論分析相一致;2、在維持alpha:0.8不變時(shí),第三組改變Po_pusch
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