王鎮(zhèn)鑫 肖興祥 謝劍江 許舒建
中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司紹興分公司
運營商數(shù)據(jù)業(yè)務呈現(xiàn)迅速增長趨勢。以浙江某地市聯(lián)通為例,數(shù)據(jù)流量由2018年初的97885 GB增長至年末的207002 GB,漲幅111.5%,而單用戶感知速率則呈現(xiàn)下降趨勢。
數(shù)據(jù)業(yè)務需求呈現(xiàn)多樣性,對網(wǎng)絡需求存在差異,比如隨時隨地進行即時通訊、游戲、上網(wǎng)、視頻、支付等各種業(yè)務。而視頻業(yè)務占比高達62.58%,視頻業(yè)務對網(wǎng)絡下行速率要求較高。
影響用戶感知速率的因素有很多,業(yè)務類型、空口性能、射頻單元、傳輸性能、核心網(wǎng)等各個環(huán)節(jié)都會影響到用戶對數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務的感知。本研究主要針對LTE多用戶調度原理,并按場景深化參數(shù)配置,提升用戶感知速率。
LTE無線資源調度器作為MAC層的一部分,用于確定在每TTI(1ms)上哪些UE可以在哪些時頻資源上接收(下行)或傳輸(上行)信息。調度器同時還負責TBS和MCS選擇、控制HARQ重傳,調度結果會影響RLC層數(shù)據(jù)分段。
對于高負載網(wǎng)絡,調度是一個關鍵因素,決定著整網(wǎng)的性能。不同的調度策略,會影響網(wǎng)絡的以下性能:小區(qū)吞吐量、小區(qū)邊緣用戶吞吐量、各類業(yè)務QoS滿意率、不同等用戶的差異化和同等用戶的公平性。
調度目標是要實現(xiàn)三個要求:滿足系統(tǒng)Qos要求、兼顧差異化和公平性、實現(xiàn)系統(tǒng)容量最大化。
調度設計按照五個原則實施:
(1)盡量使用戶在其信道波峰時刻被調度,實現(xiàn)系統(tǒng)容量最大化,同時又不影響公平性;
(2)基于連接調度,確保業(yè)務Qos;
(3)控制面消息調度優(yōu)先于數(shù)據(jù)面消息調度;
(4)GBR業(yè)務基于時延和信道質量調度,Non-GBR業(yè)務基于速率和信號質量調度;
(5)滿足了MBR/AMBR連接門限條件的用戶不再被調度。
LTE可以實現(xiàn)時域、頻域和碼域資源的動態(tài)調度和分配。動態(tài)調度帶來的一個重要變化是LTE不再使用3G系統(tǒng)中“專用信道”來傳送數(shù)據(jù),而代之以“共享信道”,即不再為特定用戶長時間地保留固定的資源,而是將用戶的數(shù)據(jù)都分割成小塊,然后依賴高效的調度機制將來自多個用戶的“數(shù)據(jù)塊”復用在一個共享的大的數(shù)據(jù)信道中。因此,LTE的性能能否充分發(fā)揮,很大程度上取決于調度機制的效率。一方面要根據(jù)無線信道的特性進行靈活地調度,另一方面又不能大幅度增加系統(tǒng)的信令開銷。
頻域資源調度是LTE系統(tǒng)資源調度的重要方法。在頻域資源調度中,eNodeB上的調度器根據(jù)上下行信道的CQI(信道質量指示)、QoS參數(shù)和測量、eNodeB緩存中等待調度的負載量、在隊列中等待的重傳任務、UE能力(Capability)、UE睡眠周期和測量間隔/測量周期、系統(tǒng)參數(shù)(如系統(tǒng)帶寬/干擾水平/干擾結構)等信息,動態(tài)地為UE選擇適合的RB進行上下行傳輸,并通過下行控制信令指示給UE。在上述信息中,CQI是資源調度最重要的考慮因素之一。如圖1所示。
圖1 多用戶調度算法架構
由于LTE系統(tǒng)中資源調度和鏈路自適應完全由eNodeB控制,因此上行信道CQI的測量值可以由eNodeB直接獲取并使用,也不需要標準化;而下行信道的CQI值需要在UE側獲取,并由UE反饋給eNodeB。
根據(jù)LTE下行調度原理,可以從調度源、調度策略、資源分配三個方面進行深入分析,本研究主要針對調度源中的GAP測量、業(yè)務信道功率、MIMO模式、CQI優(yōu)化做深入研究,并制定分場景優(yōu)化方案。如圖2所示。
圖2 多用戶調度參數(shù)分類
GAP測 量 是eNodeB在UE連接態(tài)配置周期性的空閑時間,讓UE去測量指定頻率上的小區(qū)信號質量。UE離開當前的頻點到其它頻點測量的時間段,用于異頻/異系統(tǒng)測量。由于UE通常都只有一個接收機,同一時刻只能在一個頻點上接收信號,因此在異頻/異系統(tǒng)測量過程中會影響單用戶感知速率。如圖3所示。
圖3 GAP測量原理
優(yōu)化方案:測量周期,非高速場景小區(qū)40ms修改至80ms;啟動門限,打底網(wǎng)同頻區(qū)域修改至-120dBm,降低異頻異系統(tǒng)啟動門限。
優(yōu)化效果:修改后,小區(qū)單用戶感知速率可提升0.91Mbps左右,異頻切換指標下降0.1%。如圖4所示。
圖4 GAP測量周期參數(shù)修改效果
在RS功率一定時,通過增加PA值,業(yè)務信道可用率增多就等于增加了小區(qū)所有用戶的功率,提高小區(qū)所有用戶的MCS,頻譜效率提升。在小區(qū)話務模型不變的情況下,頻譜效率提升,提供同樣的服務速率所需的RB數(shù)會減少,所有PRB利用率有一定下降。反過來講,頻譜效率提升,在RB數(shù)不變的情況下,針對單用戶速率則會提升。如圖5所示。
圖5 業(yè)務信道功率調整原理
優(yōu)化方案:保持RS功率不變,提升PA值,具體修改值根據(jù)小區(qū)現(xiàn)網(wǎng)配置。(備注:若功率受限,提升RRU總功率)
優(yōu)化效果:針對全網(wǎng)4503個小區(qū)修改,修改小區(qū)感知速率提升了2.26Mbps,低速率小區(qū)占比下降了20.85%。如圖6所示。
圖6 業(yè)務信道功率優(yōu)化對比
在LTE系統(tǒng)中定義了TM1到TM9共9種傳輸模式用于標志UEPDSCH的搜索空間。
傳輸模式通過高層信令在PDCCH信道下發(fā),由系統(tǒng)半靜態(tài)配置。傳輸模式通過RRC信令下發(fā)給UE,每種傳輸模式有對應的DCI格式,UE根據(jù)傳輸模式和DCI格式就可以確定PDSCH使用的傳輸方案。
在下行MIMO中,根據(jù)信道UE可以使用不同的TM模式:發(fā)射分集,或者空間復用。為有效提升單用戶感知速率,優(yōu)選空間復用,這其中包括TM3、TM4兩種模式。而TM4方式要求終端反饋PMI,低速、靜止場景可提升感知速率,而高速場景PMI不準導致下行發(fā)送信號不適應UE的位置和信道。詳見表1和圖7。
表1 TM3、TM4區(qū)別表
圖7 TM3、TM4與速率關系
優(yōu)化方案:針對低速、靜止場景小區(qū)TM3修改至TM4。
優(yōu)化效果:參數(shù)調整后,忙時單用戶吞吐提升了2.24Mbps,下行64QAM占比提升6.74%。如圖8所示。
圖8 單用戶下行吞吐率&下行64QAM占比效果
下行調度中,CQI用來反映信道質量,UE通過周期上報和事件觸發(fā)上報這兩個方式上報。周期上報:提供小區(qū)系統(tǒng)全帶寬的信道信息,通過PUCCH上報給eNodeB;事件觸發(fā)上報:提供小區(qū)系統(tǒng)帶寬子集的信道信息(非周期),通過PUSCH上報給eNodeB。CQI、MSC、調制方式存在對應關系,當CQI越大,對應的調制方式越高。因此,優(yōu)化CQI可提升單用戶感知速率。詳見表2。
表2 CQI對應碼率表
UE上報SINR,并映射CQI,而CQI與碼率、頻譜效率一一對應,便于eNodeB進行CQI調整和濾波,并映射到MCS階數(shù)上。整個過程中CQI值也會受MPO值的影響。如圖9所示。
圖9 CQI與調制方式的關系流程圖
優(yōu)化方案:RF優(yōu)化(DT、投訴處理)實現(xiàn)小區(qū)的精準合理覆蓋、特性參數(shù)(全網(wǎng)規(guī)范參數(shù))、DRX激活器時長(Psf60→Psf100)、MPO參數(shù)優(yōu)化(選擇性修改)。
CQI較好小區(qū)不宜增加MPO值,因為可能會導致CQI/Rank的上報值與下行信道質量不一致,下行MCS和誤碼發(fā)生變化,影響下行用戶感知速率和小區(qū)吞吐率。
但是在針對CQI<7不同占比小區(qū)進行驗證時,當質差占比為20%~25%時,MPO修改至2,速率提升0.51Mbps,CQI<7改善12.74%。
優(yōu)化效果:針對全網(wǎng)小區(qū)修改,MPO選擇性修改,修改小區(qū)感知速率提升了1.27Mb/s,低速率小區(qū)比例降低了4.37%。
單用戶感知速率的提升可從小區(qū)業(yè)務量、網(wǎng)絡結構、資源調度三個方面分別考慮。本研究主要從資源調度中的調度源展開了研究分析,并針對不同場景做了參數(shù)優(yōu)化,在后續(xù)的優(yōu)化過程應對特定功能參數(shù)進行固化,列入?yún)?shù)核查范疇,并規(guī)范開站腳本。同時可考慮從調度策略、資源分配方面做進一步的研究分析,進一步提升用戶感知速率。