李慧
【摘要】 隨著3G網絡的發展,數據業務發展飛速,人們對流量消費需求的增長,3G網絡的負荷問題日益嚴峻,但2015年資源傾向LTE網絡,無較多資源投入3G網絡,導致部分站點CE資源不足,需要從其他站點拆閑動態CE解決負荷問題,使得動態CE回退時發生明顯的上行CE擁塞問題。本文主要通過對動態CE回退問題的分析,提出一個新的回退方法,解決此類問題,實現上行速率的提升,有效提高CE的利用率。
【關鍵詞】 CE 負荷 擁塞 上行速率
一、引言
由于動態CE在提高HSUPA用戶吞吐率,改善業務時延,提升CE利用率等方面有顯著的增益,從而考慮對VIP業務區域NodeB進行動態CELicense分配,以改善上行速率。但現網動態CE資源有限,只能通過現場對其他站點實施動態CE拆閑來調配出License,再對VIP業務區域的NodeB進行動態CE分配操作。多個站點實施了動態CE回退操作后,出現了明顯的上行CE擁塞問題。經過對Top小區定位分析問題原因后,我們通過采用新的回退方法解決問題,提升了小區上行速率。
二、案例分析及效果
2.1動態CE特性簡介
動態CE算法是在NodeB側實現的對CE資源的快速調度算法,相對在RNC側實現的DCCC算法,有升速快,CE的利用效率高的優勢。動態CE算法實現了對CE資源快速的分配和回收,能夠提高CE的利用率,提高HSUPA用戶吞吐率的效果。采用RNC側DCCC算法時,UE以上行初始速率(64K)接入,再根據業務需求按上行速率集進行DCCC升速;動態CE算法,UE直接以MBR接入,避免了中間的升速過程,提升了業務響應時間。
2.2問題分析
對部分站點實施動態CE回退操作后,多個站點出現了明顯的上行CE擁塞問題。以TOP站點中某一站點為例進行數據分析,發現某一時刻CE消耗明顯增加,出現了擁塞,而從RNC的話統數據分析可以排除了話務的影響。
2.3原因定位
從NodeB的日志可以看到,CE消耗突增的時間段,消耗2SF2類型的CE的用戶大量增加。單用戶消耗較大的CE,導致了CE消耗突增。根據RNC的CE消耗原理,如果NodeB上報動態CE關閉,DCCC特性激活,則按初始速率準入CE。從操作看到,去激活動態CE的license下發后才去激活小區HSUPA。而實際中發現,在下發license時,仍然有UPA用戶存在,所以此時NodeB動態CE仍然生效,之后再去激活小區HSUPA時,這時NodeB動態CE失效,但不會主動上報給RNC,這可能導致RNC動態CE仍然生效,而實際已經失效。
NodeB的日志顯示,大量用戶消耗的CE類型為2SF2,而不是SF32。經分析,如下場景可能導致:
NodeB上報動態CE生效,RNC按照GBR準入,但NodeB實際動態CE已失效,在RNC側輪詢審計更新狀態之前,RNC會按GBR準入,NodeB按MBR準入,NodeB回帶CE消耗后,此時消耗的CE按照MBR計算;
軟切換場景,在RNC側動態失效后,如果同頻鄰區在RNC側動態CE依然生效,此時如果發生軟切換加鏈,動態CE失效的小區也會按照MBR計算CE消耗。
從PCHR日志看到,HSUPA業務的MBR84%以上都是2048K及5440K,這個MBR速率對應的CE消耗是2SF2。只有RNC輪詢審計更新NodeB動態CE狀態后,問題自動恢復。
2.4解決方案
由于基站側License動態CE功能開關關閉后,采用延時生效機制,即如果該基站下小區存在UPA用戶,且基站動態CE功能從有到無,系統不會自動生效,為了保護在動態CE功能打開時接入的UPA用戶的感知,NodeB會在整個NodeB無HSUPA用戶時,才會真正的將動態CE功能去激活。據此需要按如下操作進行去激活動態CE特性:
(1)先將小區HSUPA去激活,小區內無HSUPA用戶;(2)下發去激活動態CELicense;(3)激活小區HSUPA。
當小區下不存在HSUPA用戶后,下發回退動態CElicense時,NodeB動態CE關閉立即生效,然后上報給RNC,RNC和NodeB的動態CE特性狀態保持一致,不再出現不一致情況,上行CE擁塞問題解決,小區恢復正常。
三、結論
本文通過對VIP區域多站點動態CE回退問題的分析,實例驗證,合理有效的提出新的回退方案,實現基站CE消耗恢復正常,對比回退前后的KPI指標,效果顯著,改善了用戶速率體驗,提高了網絡資源的利用率,節約了成本,值得借鑒。
參 考 文 獻
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