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GPRS系统容量等方面的优化思路
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发表于 2012-3-13 14:27:52  只看楼主 
【资料名称】:GPRS优化

【资料作者】:李文颖

【资料日期】:2012.3.5

【资料语言】:中文

【资料格式】:DOC

【资料目录和简介】:

1、GPRS系统容量优化
1.1系统配置
☆1个BSC配置1个PCU
☆1个PCU容量
RPP数量:14,1个RPP的Gb接口数量:19,最大支持PDCH数量:2100
☆1个RPP容量
最大支持PDCH数量:150
1.2上下行TBF共享限制
上行共享限制-TBFULLIMIT、下行共享限制-TBFDLLIMIT的设定。
下图是在TBFDLLIMIT=2时,对于3个下行时隙手机的信道分配情况。
MS1到达时,占用连续的3个时隙(如图中Ts5、Ts6、Ts7);
MS2到达,占用连续的3个时隙(如图中Ts4、Ts5、Ts6);
MS3到达时,PSET1中,Ts4、Ts7上各仅承载1个TBF,因此MS3还要占用PSET1,分配到Ts7,但由于MS3也是3时隙手机,因此系统会指派3个连续时隙给MS3,因此最终MS3占用3个时隙(如图中Ts5、Ts6、Ts7);
MS4到达时,PSET1中,Ts4上承载1个TBF,Ts5上承载3个TBF,Ts6上承载3个TBF,Ts7上承载2个TBF,因此PSET1没有达到TBFDLLIMIT的限制,MS4继续占用PSET1中的3个连续时隙(如图中Ts4、Ts5、Ts6);
MS5到来时会占用PSET2
图表-1

我们可以根据业务发展的需要及系统容量的配置,合理的调整TBFDLLIMIT、TBFULLIMIT。当希望更多的用户共享PDCH资源时,适当增大参数数值,可减少分配PDCH的业务负荷;当希望用户占用更多的PDCH资源时,可减少此参数数值,可提高速率,增强用户的感知度。
1.3容量问题的案例分析
1.3.1问题描述:
(1)4月28日、5月2日、5月6日上午7:00-12:00锦州出现了三次由于PCU引起的大量的PDCH分配失败,导致很多用户不能正常使用GPRS。通过二十四小时GPRS话务观察发现目前锦州GPRS网络存在的一些问题:
时段由于pcu原因引起的pdch分配失败次数
0700-0800838
0800-09003367
0900-10005480
1000-11006199
1100-12001301
(2)HLR中有SIZE=500,BLOCK=HGLUAP拥塞告警
1.3.2分析问题:
这三次故障出现的时间都是在上午7:00钟开始的,所以估计第一可能与手机开机后进行小区选择、位置更新有关,第二可能与ERICSSON软件有关。
解决问题:
(1)ERICSSONI程师对PCU做软件补丁
(2)限制“小康卡”GPRS功能。“小康卡”是我公司针对低端用户新推出的SIM卡,在HLR中定义此种卡不具备GPRS功能,但营业员为用户办理入网手续时都做成了提供GPRS功能。
(3)增扩Gb接口。Gb接口由原来的6个扩成14个。
(4)再对GPRS进行跟踪分析,发现统计正常。由于pcu原因引起的Pdch分配失败次数为0,用户申告消除。
2、GPRS话务统计分析
2.1目前爱立信四BSC侧统计项有:BSCGPRS、CELLGPRS、EMGPRS、LOADREG
2.1.1BSCGPRS→BSC的PCU对GPRS网络的影响。
2.1.2CELLGPRS→小区的GPRS统计
2.1.2EMGPRS→RPP硬件负荷的统计
2.1.3LOADREG→GPRS对CP负荷的影响统计
2.2各个共计项所属的COUNTER基含义
2.2.1BSCGPRS:6个COUNTER
ALLPDCHPCUFAIL→PCU引起的PDCH分配失败次数
DISCDL→PCU的下行链路丢帧数
DISCUL→PCU的上行链路丢帧数
PAGCSBSC→多于一个CELL的寻呼区域的PAGING电路交换的消息数PAGCSCONG→由于拥塞导致PAGING电路交换拒绝的消息数
PAGPSBSC→多于一个CELL的寻呼区域的PAGING数据交换的消息数
2.2.2CELLGPRS:15个 COUNTER
ALLPDCHACC→PDCH累计分配的次数
ALLPDCHSCAN→PDCH扫描次数(10秒钟1次)
ALLPDCHPEAK→PDCH峰值(最后15分钟期间的最多分配的PDCH个数)
ALLPDCHACTACC→激活的PDCH数,至少有一个激活的上行或下行TBF
PREEMPTPDCH→处于激活状态的PDCH被GSM业务强行清空的次数
PCHALLATT→PDCH分配尝试的次数,RNLCT从RGRLC接收到一次PDCH分配请求,增加1。
PCHALLFAIL→PDCH分配失败的次数,RNLCT在从RGRLC接收到PDCH分配请求后,若一个PDCH也未分配,增加1。
PAGCSBVCI→在PCH上传送PAGING电路交换的消息数
PPAGCSBVCI→在PPCH上传送PAGING电路交换的消息数
PDRAC→分组数据随机接入数
PDPRAC→分组数据包随机接人数
RBCDL→在测量周期内PCU发送的RLC层数据包的总和(包含重传)
RBCUL→在测量周期内PCU成功接收的第一次传送的RLC层数据包的总和(不包含重传)
RETRANSDL→在测量周期内PCU发送的RLC层数据包的总和(包含重传)
RETRANSUL→在测量周期内GPRS手机重传的RLC层数据包的总和,当数据包没有得到确认时进行重发
2.2.3EMGPRS:1个COUNTER
RPPLOAD→PCU中每个RPP处理器的负荷情况
2.2.4LOADREG:1个COUNTER
NREJPCH→由于CP负荷导致拒绝分配的包信道数
2.3话务统计情况
日常关注的gprs统计指标,这对发展我们的数据业务、进一步优化我们的GSM数据网络必将会有很大的帮助。
PDCH分配尝试次数、PDCH分配失败次数、PDCH分配成功率、PCU引起的PDCH分配失败次数、PCU引起的PDCH分配失败率、忙时数据流量(M字节)、上行bit误码率、下行bit误码率等。
2.4主要性能指标
2.4.1PDCH分配情况
PDCH分配数
           公式-1
PDCH激活数
          公式-2
PDCH峰值
ALLPDCHPEAK            公式-3
2.4.2PDCH分配成功率
rate_PCHALLSUC=(1- )×100%    公式-4
2.4.3PCU引起的PDCH分配失败率
rate_PCHALLPCUF= ×100%   公式-5
2.4.4每兆字节传输PDCH被清空的次数
preempt_MB=   公式-6
2.4.5流量(字节)
(RBCUL+RETRANSUL+RBCDL)*240/8      公式-7
2.5统计后发现的问题分析
2.5.1PDCH分配失败原因是什么?
☆PCU资源不足:RPP、GSL配置不足而引起了PDCH分配失败。
☆GPRS系统异常:如果一个小区中配置了1个FPDCH,在没有额外分配动态PDCH的情况下,ALLPDCHSCAN等于ALLPDCHACC,如果ALLPDCHACC小于ALLPDCHSCAN,那么说明在这一测量时段内GPRS功能有不正常的现象。
☆话音信道拥塞:小区中有TCH拥塞现象,如果GSM业务都不能得到充分的资源,那么GPRS的资源也得不到保证。
☆传输不稳定;影响PDCH分配成功率。
☆其他问题。
2.5.2如何减少PDCH分配失败次数?
GPRS业务信道分成:固定FIX PDCH、动态ONDEMAND PDCH,根据业务量的大小合理调整FPDCH个数。
现网PILTIMER设置值为20秒.适当调整PILTIMER值可以缓解由于PCU资源引起的PDCH分配失败次数。
2.5.3干扰的影响有多大?
☆GPRS的引入对GSM系统的影响。
我们用RLCRP指令不难看出原来GSM业务时ICMBAND正常为1,GPRS引入后,有些FIXPDCHICMBAND为2、3、4。主要是因为网络干扰增加导致在小区边缘的通信中断概率增加,话音服务面积收缩,越区切换的掉话率有一定程度的升高。也就是说GPRS的引入,增加了GSM信道的利用率,同时增加了对话音业务的干扰概率。
☆频率干扰对GSM、GPRS业务的影响
目前锦州地区军队干扰比较严重,对GSM语音业务、GPRS数据业务影响很坏。造成部分小区的GPRS上、下行重传较频繁,误码率、误帧率较大,从而影响了上传、下载速度,有时甚至出现中断的现象。另外市内的小区密度高,频率复用度高,系统内干扰也较大。
2.5.4如何降低干扰呢?
一方面通过一些常规的频率干扰测试、统计方法,定位每一个干扰源。一方面加强内部频率的核查工作,减少网内干扰。另外有资料建议GPRS在采用CS1和CS2时,采用跳频技术,因为跳频会给CS1和CS2带来一定程度的增益,对CS3几乎没有增益,对CS4反而有损失。
3、GPRS参数的优化
☆CHR小区重选滞后
在现有的GPRS网络中,每一次小区重选,在无线部分造成的延迟大约1至3秒,应用层面的延迟在3至15秒之间,且变动很大,跨RA的小区重选造成的延迟要比同RA的小区重选更长。因此我们尽可能减少不必要的小区重选,特别是乒乓小区重选、短时间小区重选。
将小区的CRH由原来的8→12,这样调整后路侧测试发现效果很好,无频繁小区重选现象发生,速率最高达到37bps以上,且较为平稳。
图表-3

☆FIXPDCH固定PDCH设置
☆TBFULLIMT和TBFDLLIMT上下行TBF共享限制
☆PILTIMER动态PDCH成为空闲状态启动时钟
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