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文檔簡介
1、PRACH參數(shù)配置不合理導致5G終端無法正常接入NR網(wǎng)絡案例上報省份:福建 案例上報人:一、 關(guān)鍵詞:PRACH 參數(shù)配置 接入 二、 案例分類1. 問題分類:用戶感知2. 手段分類:參數(shù)調(diào)整3. 關(guān)于問題和手段分類項如有其他建議,可補充三、 優(yōu)化背景廈門5G實驗站點,發(fā)現(xiàn)NSA終端建立雙鏈接后,很快回到4G,雙連接時,無法做業(yè)務。四、 問題現(xiàn)象從測試軟件看,終端在5G小區(qū)接入時,PRACH過程發(fā)生失敗,導致無法接入5G小區(qū):五、 原因分析檢查5G小區(qū)的PRACH配置,發(fā)現(xiàn)prachConfigurationIndex配置為97,規(guī)范對該PRACH信道的配置描述如下,可以看到該PRACH在子幀
2、7發(fā)送。實驗站點5G小區(qū)配置為5ms單周期,其子幀7配置為下行時隙,沒辦法作為PRACH信道,導致PRACH接入失敗。該5G站點參數(shù)模板是在其他地方的參數(shù)模板上修改,然后沒有經(jīng)過校驗,直接把站開起來,導致沖突的配置。六、 解決方案把prachConfigurationIndex修改為160,以避免配置的PRACH信道所在子幀位置與下行子幀相沖突。七、 效果評估修改prachConfigurationIndex后,終端可以穩(wěn)定建立雙連接且業(yè)務正常。八、 基于案例提煉的方法、流程及評估標準建議5G小區(qū)時隙和PRACH信道配置靈活多樣,需要針對不同場景精細化規(guī)劃規(guī)劃,避免沖突;PRACH規(guī)劃與LTE
3、的PRACH規(guī)劃類似,主要規(guī)劃內(nèi)容和步驟:1. PRACH Format:5G PRACH的規(guī)劃原理與LTE基本一致,5G定義了長格式和短格式兩種類型,一般來說廣覆蓋及高速覆蓋采用長格式preamble,市區(qū)等業(yè)務密集場景可以采用短格式preamble。Ø 長格式3GPP中定義了4種長度為839位的PRACH格式,稱為長格式,僅在FR1中使用:Format0一般用于標準小區(qū),1用于超遠小區(qū),2用于覆蓋增強場景,3用于高速移動場景,支持的小區(qū)半徑如下:Ø 短格式3GPP中定義了9種長度為139位的PRACH格式,稱為短格式,可以支持FR1和FR2中使用:短格式PRACH在頻域
4、上占用12個RB的帶寬;時域上,一個時隙可以裝入16個短格式PRACH,相當于每個PRACH使用212個PRB的時頻資源;支持小區(qū)的半徑如下,子載波間隔越大,小區(qū)半徑越小:2. Zero Correlation Zone:ZC是最大小區(qū)半徑的另一個決定因素,通過循環(huán)位移生成Preamble,Ncs決定了循環(huán)位移的間隔大?。簂 循環(huán)位移間隔越大,一個ZC根序列能夠生成的Preamble數(shù)越少,一個小區(qū)64個Preabmle需要更多的根序列來生成,根序列數(shù)有限的情況下,其小區(qū)復用度越低、復用距離越短l 循環(huán)位移間隔越小,小區(qū)可以支持的最大半徑就越小,因為遠處的Preamble接入可能落到下一個循環(huán)
5、位移上被檢為下一個Preamblel Ncs取滿足相應PRACH格式最大小區(qū)半徑的最大值,也可以根據(jù)實際需要的最大小區(qū)半徑取更小的值。Ø 長格式下的Ncs長格式下的Ncs定義了3種場景,3種場景下的循環(huán)以為數(shù)量不一樣,支持的小區(qū)半徑也不一樣。l Unrestricted set:用于低速場景l(fā) Restricted set type A:用于高速場景l(fā) Restricted set type B:用于超高速場景長格式和低速場景下2種子載波寬度支持的小區(qū)半徑和根序列復用度如下:Ø 短格式下的Ncs當小區(qū)使用短格式時,根序列服用度將大幅度縮小,同時隨著子載波間隔加大,半徑逐步縮
6、小,在120kHz子載波帶寬時,最大只支持1.15km的小區(qū)半徑。3. Root Sequence Index:Ncs選定后,通過對Ncs的循環(huán)移位數(shù)量計算,產(chǎn)生足夠的preamble,小區(qū)間預留足夠的根序列避免小區(qū)間干擾。如:短格式子載波間隔30kHz場景下,Ncs規(guī)劃為15,支持最大半徑2.09km,每個根序列循序移位數(shù)量為69,每個根序列產(chǎn)生139/39=2個preamble,為保證小區(qū)有64個的preamble,則需要64/2=32個根序列,則小區(qū)間的根序列間隔至少為32個,每139/32=4個小區(qū)復用一次。4. PRACH Congfiguration Index:PRACH Con
7、gfiguration Index用于規(guī)劃PRACH在時域上的資源,3GPP針對FR1和FR2分別定義了參數(shù)表格,每張表格有256個條目。Ø Frequency Range 1 TDD Table:如PRACHConfiguration Index為94,支持格式A2(使用30kHz子載波間隔),在奇數(shù)幀的子幀4和9中,每個子幀包含6次PRACH機會,20ms的周期中共有12個PRACH機會。Ø Frequency Range 2 TDD Table:支持更大的子載波間隔,如PRACHConfiguration Index為38,支持格式A2(使用60kHz子載波間隔),在
8、奇數(shù)幀的子幀4、9、14、19、24、29、34、39中,每個子幀包含3次PRACH機會,20ms的周期中共有24個PRACH機會。5. PRACH Frequency OffsetPRACH頻率偏置由參數(shù)msg1FrequecyStart定義,取值范圍為0-36,說明PRACH資源在信道帶寬較低的一端;PRACH占用的帶寬由PRACH序列長度和子載波間隔共同決定,占用的PRB數(shù)量和PUSCH的子載波間隔相關(guān):6. 現(xiàn)場規(guī)劃建議根據(jù)上述規(guī)劃原則及網(wǎng)絡無線環(huán)境,對現(xiàn)網(wǎng)參數(shù)配置建議:Ø 密集城區(qū):參數(shù)配置規(guī)劃說明PRACH FormatB4密集城區(qū)建議小區(qū)半徑配置為1.93kmZero Correlation Zone(Ncs)15建議小區(qū)半徑配置與format相當Root Sequence Index0小區(qū)間隔32,復用度為4小區(qū)PRACH Congfiguration Index160/157小區(qū)間錯開使用,減少PRACH時域上的干擾PRACH Frequency Offset0全網(wǎng)統(tǒng)一設(shè)置Ø 一般城區(qū)及郊區(qū):參數(shù)配置規(guī)劃說明PRACH FormatC2一般城區(qū)建議小區(qū)半徑配置為4.65kmZero Correlation Zone(Ncs)0建議小區(qū)半徑配
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