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中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-华为分册


中国移动 TD-LTE 无线 参数设置指导优化手册 -华为分册
(征 求 意 见 稿 )

目录 TABLE OF CONTENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 前言 .....................................................................

................................ 3 上行资源分配 ....................................................................................... 7 上行 ICIC ............................................................................................. 7 下行资源分配 ....................................................................................... 8 下行 MIMO .......................................................................................... 9 移动性管理 ........................................................................................ 10 LC(过载控制) ................................................................................ 11 功控算法 ............................................................................................ 12 信道配置&链路控制 ........................................................................... 13 数传算法 ............................................................................................ 13 传输 TRM 算法 .................................................................................. 14 SON .................................................................................................. 14 附件:华为 ERAN3.0 参数列表 ......................................................... 14 《LTE 无线网优参数集》 .................................................................. 14 《TD-LTE 无线参数指导优化手册》.................................................. 15

1 前言
1.1 关于本书
1.1.1 目的
本文主要介绍了华为 TD-LTE 系统 eRAN3.0 版本的各个专题的相关参数,对参数进 行介绍和分析,旨在帮助读者理解和使用系统中的参数,提高系统性能。

1.1.2 读者对象
本手册适用于 TD-LTE 系统的基本概念有一定认识的华为公司内部工程师。

1.1.3 内容组织
本手册是基于 TD-LTE 产品 eRAN3.0 版本的参数介绍,其内容组织如下: 第一章:对本手册的目的,读者对象,内容组织进行介绍。 第二章上行资源分配: 介绍 Sounding RS 资源分配和上行调度的参数配置及调整影响。 第三章上行 ICIC:介绍上行 ICIC 相关参数配置及其调整影响。 第四章下行资源分配:介绍 PUCCH 资源分配、下行 CQI 调整、下行调度和下行物理 控制信道的参数配置及调整影响。 第五章下行 ICIC:介绍下行 ICIC 相关参数的配置及其调整影响。 第六章下行 MIMO:介绍下行 MIMO(含 Beamforming)与 CQI 模式的参数配置方 法及其调整的影响。 第七章移动性管理:介绍切换、重选的参数配置及其调整影响。 第八章 LC(过载控制) :介绍负载控制算法、随机接入控制算法、系统消息 SIB 映 射、移动性负载平衡算法、准入控制算法的参数配置及其调整影响。 第九章功控算法:介绍影响上行功率控制算法、下行功率控制算法的相关参数及其调 整影响。 第十章信道配置&链路控制:介绍影响 DRX 控制算法、上行定时控制算法、上行无 线链路检测算法的相关参数及其调整影响。 第十一章数传算法: 介绍影响 AQM 算法、 TCP Agent 算法的相关参数及其调整影响。

第十二章传输 TRM 算法:介绍影响 LMPT 接口板下行流控算法、TRM 算法的相关参 数及其调整影响。 第十三章 SON:介绍影响 ANR 算法、ICIC 自组织模式选择算法、MRO 算法的相关 参数及其调整影响。

1.1.4 撰写和评审记录
章节号 章节名 主要作者 评审专家

1.1.5 参考文献
1) 2) 3) 4) < LTE eRAN2 2 性能参数分册 V0.4> <V100R005C00B009 离线 MML> <LTE TDD eRAN 2.2 参数配置规则> < 31185872-DBS3900 LTE TDD 产品文档-(V100R005C00_01).chm>

1.1.6 本文的约定和说明
本文重点关注和性能相关的参数:(基于 M2000 平台,以 R 版本为基础,缺省配置带 宽为 20MHz,) 本文对应的产品版本请参看修订记录,未作特别说明的参数均是该版本的参数。 文中对每个参数独立一节进行描述,各个描述项定义如下: 1. 参数简要说明 “含义” :主要描述该参数的基本信息,重点描述该参数的定义和作用。 “类型” :区分该参数为“区间型“, “枚举型”等。 “取值范围” :主要介绍该参数的取值,包括步长。 “单位” :参数界面取值的单位。 “缺省值” :为配置中的缺省值和建议值;对于 FDD/TDD、以及不同配比/带宽/ 天线数等配置不同的场景,如果建议值不一样,需要分别描述。 “约束关系” :该参数与其他参数的约束关系。 “影响范围” :该参数设置后的影响范围,用户、小区、基站等。 2. 参数的设置和调整 针对该参数的设置大小对系统造成的影响进行说明; 通常从正、 反两个方面进行描述, 用来体现参数设置是如何在各种资源和性能指标之间进行平衡设置的。 对于属于设置对象的参数,将不存在该项描述。 3. 参数查看修改方法 主要列举了与该参数有关的修改和查询命令; 查询:LST CELLALGOSWITCH 修改:MOD CELLALGOSWITCH 部分参数内容相同或相似,或共同使用将放在一起进行描述。

1.2 缩略语
Abbreviations 缩略语 AMBR BSR CQI EPRE GBR GERAN HARQ IBLER ICIC IFHO IoT IRHO LTE MCS NMPO OFDMA PCFICH PDB PDCCH PDSCH PHICH PHR PRACH PUCCH PUSCH QCI QoS RAN RAT RB RNTP SRS TBS TTI VoIP Full spelling 英文全名 Aggregate Maximum Bit Rate Buffer Status Report Channel Quality Indicator Energy Per Resource Element Guaranteed Bit Rate GSM/GPRS and EDGE RAN Hybrid Automatic Repeat Request Initial Block Error Rate Inter-Cell Interference Coordination Inter-frequency Handover Interference Over Thermal Inter-RAT Handover Long Term Evolution Modulation and Coding Scheme Nominal PDSCH-to-RS-EPRE-offMOD Orthogonal Frequency Division Multiple Access Physical Control Format Indicator Channel PacketDelayBudget Physical Downlink Control Channel Physical Downlink Shared Channel Physical HARQ Indication Channel Power Headroom Report Physical Random Access Channel physical uplink control channel physical uplink share channel QoS Class Identifier Quality of service Radio Access Network Radio Access Technology Resource Block Relative NarrowbandTX Power Sounding Reference Signal Transport Block Size Transmission Time Interval Voice Over Internet Protocol 混合自动重传请求 初传误包率 小区间干扰协调 异频切换 热噪声干扰 异系统切换 长期演进 调制编码方案 归一化 PDSCH 功率偏置 正交频分多址接入 物理控制格式指示信道 包延迟预算 物理下行控制信道 物理下行共享信道 物理 HARQ 指示信道 功率余量上报 物理随机接入信道 上行物理控制信道 上行物理共享信道 QoS 等级标识 网络服务质量 无线接入网 无线接入技术 资源块 相对窄带发送功率 Sounding 参考信号 传输块大小 传输时间间隔 基于因特网协议的语音传输 Chinese explanation 中文解释 聚集最大比特率 上行缓冲队列状态报告 信道质量指示 每资源单元能量 保证比特速率

2 上行资源分配
2.1 SRS 资源分配
LTE系统中,UE周期性发送SRS,发送带宽尽量覆盖整个PUSCH频带。eNodeB接收所 有UE的SRS并进行处理,测量出各UE在PUSCH频带内各子载波上的SINR及定时值。 SINR用于上行信道的频选调度、链路自适应、功率控制等功能。如: ? 频选调度:调度UE的PUSCH信道使用最佳的子载波资源。 ? 定时值:用于对 UE 进行上行定时控制,保持同步。 SRS 相关参数包括 SRS 的分配相关参数和功控参数。

2.2 上行调度
上行调度算法位于LTE系统的MAC层,主要负责为用户分配物理上行共享信道PUSCH 上的资源,并选择合适的MCS用于用户数据的传输。上行调度算法支持基本的调度算 法:最大载干比算法(Max C/I)、轮询算法(RR)和比例公平算法(PF)。为了提高 系统性能和保证QoS特性,上行调度算法支持增强的比例公平算法(EPF)。

上行基本调度算法的输入、输出及完成的基本功能如图所示。 上行增强调度是对上行基本调度功能的增强, 包括根据上行信道质量选择高阶调制方式 提升上行的容量,采用连续N个子帧传输相同的数据块,增加上行的覆盖,增强上行QoS 业务的保证。

3 上行 ICIC
LTE系统下行采用OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)多址接入 方式,上行采用SC-FDMA(Single Carrier- FDMA)接入方式。由于OFDMA/SC-FDMA本身固有的 特点, 即一个小区内所有UE使用的PRB (Physical Resource Block) 彼此在频域上是正交的, 所以小区内干扰很小。 但是由于LTE的频率复用因子为1, 即所有小区同时在使用整个系统频 带, 从而令小区间的干扰变得不可忽视, 特别是处于小区边缘的用户CEU (Cell Edge User) ,

受到的邻区干扰更加严重。因此采用一定的方法来抑制小区之间的干扰,对提高小区CEU的 吞吐率很有意义。 在华为ICIC架构下,小区用户被分为两类:CEU和CCU(Cell Center User)。ICIC关键技 术包括CEU/CCU识别和边缘频带模式设计。各关键技术间的协作关系如图所示。

4 下行资源分配
下行调度位于LTE系统的MAC层,主要负责为UE分配物理下行共享信道PDSCH上的资 源,并选择合适的MCS用于系统消息或用户数据的传输。下行调度支持基本的调度算 法、最大载干比算法(Max C/I)、轮询算法(RR)和比例公平算法(PF)。为了提高 系统性能和保证 QoS 特性,下行调度算法支持增强的比例公平算法(EPF)。下行调度的输 入、输出以及完成的基本功能如图所示。

4.1 PUCCH 资源分配
LTE系统中PUCCH(Physical Uplink Control Channel)用于传输上行控制信令。PUCCH 承载三种控制信令: ? 下行HARQ反馈(ACK/NACK/DTX) ? SRI(Scheduling Request Indicator) ? 信道状态信息 CSI(Channel State Information),包括 CQI、PMI 和 RI

4.2 下行 CQI 调整
3GPP TS 36.213(Release 8 standard)规定了若干种CQI上报方式,包括周期CQI上报和 非周期CQI上报,子带CQI上报和全带CQI上报,开环传输模式上报和闭环传输模式上报。周 期CQI可以通过PUCCH进行上报, 非周期CQI可以通过PUSCH进行子带CQI上报。 周期CQI上报的 周期由系统配置,TDD模式下非周期CQI的最小周期为5ms。

4.3 下行调度
下行调度的基本功能包括: ? 优先级计算 优先级计算是根据调度输入的因素,确定承载的调度优先级和选定调度的用户,保 证用户QoS的同时,最大化系统吞吐量。 ? MCS选择 根据调度输入的信息,确定每一个选定用户的MCS。 ? 资源分配 根据用户数据量和确定的MCS,确定用户分配的RB数和RB位置。

5 下行 MIMO
多天线发射是指在发送端采用一定的处理算法处理发射信号, 并使用多个天线来发射信 号。eNodeB支持多天线发射,UE暂不支持多天线发射。eNodeB侧多天线发射从MIMO技术上分 发射分集和空间复用两种方案, 每种模式下根据接收端是否反馈信道预编码信息又可以分闭 环和开环两种方案,一共四种MIMO方案。 3GPP TS 36.213协议在R10版本(2012年6月发布)定义了9种传输模式,本版本eNodeB 支持如表所示的 7 种传输模式。
Transmission mode Mode 1 DCI format DCI format 1A DCI format 1 DCI format 1A DCI format 1 DCI format 1A Search Space Common and UE specific by C-RNTI UE specific by C-RNTI Common and UE specific by C-RNTI UE specific by C-RNTI Common and UE specific by C-RNTI Transmission scheme of PDSCH corresponding to PDCCH Single-antenna port, port 0 Single-antenna port, port 0 Transmit diversity Transmit diversity Transmit diversity

Mode 2

Mode 3

DCI format 2A Mode 4 DCI format 1A DCI format 2 Mode 5 DCI format 1A DCI format 1D DCI format 1A DCI format 1B Mode 7 DCI format 1A

UE specific by C-RNTI Common and UE specific by C-RNTI UE specific by C-RNTI Common and UE specific by C-RNTI UE specific by C-RNTI Common and UE specific by C-RNTI UE specific by C-RNTI Common and UE specific by C-RNTI UE specific by C-RNTI Common and UE specific by C-RNTI UE specific by C-RNTI

Large delay CDD diversity Transmit diversity

or

Transmit

Closed-loop spatial multiplexing Transmit diversity Transmit diversity Multi-user MIMO ( Transmit diversity

or

Mode 6

Mode 8 (R9 新增)

DCI format 1 DCI format 1A

DCI format 2B

Closed-loop spatial multiplexing using a single transmission layer If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is usedotherwise Transmit diversity Single-antenna port; port 5 If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used otherwise Transmit diversity Dual layer transmission; port 7 and 8 or single-antenna port; port 7 or 8

6 移动性管理
移动性管理是指UE(User Equipment)向网络侧报告它的位置、提供UE标识以及保持物 理信道的过程。 在E-UTRAN (Evolved UTRAN) 的系统中,根据RRC(Radio ResourceControl) 的连接状态,移动性管理分为连接态和空闲态两大类。

6.1 系统内切换
根据切换目标的不同,切换可分为同频切换、异频切换和异系统切换。 ? 同频切换 同频切换实现LTE系统中相同频点的小区间切换过程。在同一个网络,不同的区域可能使用 相同的频点,因此eNodeB需要在系统内支持同频点的切换。 ? 异频切换 异频切换实现LTE系统中不同频点的小区间切换过程。在同一个网络,不同的区域可能使用 不同的频点,因此eNodeB需要在系统内支持不同频点间的切换。当前LTE FDD和LTE TDD之间 的切换属于异频切换,处理流程与一般的异频切换流程相同。

6.2 异 RAT 切换
异系统切换实现LTE到GSM(Global System for Mobile communications)/WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)/TD-SCDMA(Time Division-SynchronousCode Division Multiple Access )/CDMA2000(Code Division Multiple Access)的小区间切换 过程。对于不同区域可能使用不同的系统,LTE支持切换到不同系统,保证通信业务的连续 性和无中断性。

6.3 小区选择重选
UE处于空闲态时,为了保证接入成功率和缩短接入时间,UE将根据测量小区的信号质量 和系统消息的参数来进行小区选择。 UE在选择的小区驻留后, 将根据小区重选规则选择一个 更好的小区驻留,以保证正确接收系统消息和成功发起业务。PMaxGeran(GERAN重选最 大发射功率) 。

7 LC(过载控制)
准入拥塞控制包括了准入控制和拥塞控制两部分。准入控制是指eNodeB根据PRB利用率 和GBR业务QoS满意率来决定是否允许GBR业务(新业务或切换业务)准入。拥塞控制是指 eNodeB根据拥塞控制算法对系统负载进行控制,确保业务整体QoS满意度得到保证和系统稳 定。

7.1 负载控制算法
拥塞控制用于处理传输资源拥塞和空口资源拥塞。通常情况下,准入控制可保证已接入 用户的QoS,防止系统拥塞。但如下两种情况可能导致拥塞: ? 业务多样且某些业务速率不是恒定的, 而是时高时低, 因此业务数据量变化对负载必然 产生影响。 ? 由于用户移动所导致的无线信道条件变化,同一个业务,相同的数据速率,在不同的时 刻对于无线资源的影响是不同的。 因此, 即使无线通信系统内的用户数不发生任何变化, 仅凭上述两个因素也会导致小区 负载变化,进而影响已建业务的QoS。当上述情况出现导致小区拥塞时需要拥塞控制进行处 理。

7.2 准入控制
准入控制包括传输资源准入和空口资源准入。 准入控制根据负载监测反馈的小区负载情 况,即PRB利用率、GBR业务QoS满意率以及资源受限指示来决定是否允许GBR业务(新业务或 切换业务)准入。当新业务或切换业务请求到达时,准入控制需要根据UE能力和当前资源占 用情况作准入判决,同时保证整个小区业务的QoS。在PUCCH资源不受限的情况下,信令无线 承载(SRB)请求不做判断,始终允许准入。例如位置更新/Detach请求都经过SRB传输。

7.3 随机接入控制
随机接入是UE开始和网络通信之前的接入过程,由UE向系统请求接入,收到系统的响应 并分配随机接入信道的过程。 随机接入的目的是建立和网络上行同步的关系, 以及请求网络 分配专用资源给UE进行正常的业务传输。 随机接入会在如下场景中触发: ? Case1:初始RRC连接建立,当UE需要从空闲态转到连接态时,UE会发起随机接入。 ? Case2:RRC连接重建,当无线链接失败后,UE需要重新建立RRC连接时,UE会发起随机

接入。 ? Case3:当UE进行切换时,UE会在目标小区发起随机接入。 ? Case4:下行数据到达,当UE处于连接态,eNodeB有下行数据需要传输给UE,却发现UE 上行失步状态,则eNodeB将控制UE发起随机接入。 ? Case5:上行数据到达,当UE处于连接态,UE有上行数据需要传输给eNodeB,却发现自 己处于上行失步状态,则UE将发起随机接入。 ? Case6:LCS(LoCation Services)定位触发的随机接入。 随机接入过程分为基于竞争与基于非竞争两种情况: ? 基于竞争的随机接入,接入前导由UE产生,不同UE产生前导可能冲突,eNodeB需要通过 竞争解决不同UE的接入。Case1、Case 2和Case 5属于基于竞争的随机接入。 ? 基于非竞争的随机接入,接入前导由eNodeB分配给UE,这些接入前导属于专用前导。在 这种情况下,UE不会发生前导冲突。但在eNodeB专用前导用完时,非竞争的随机接入就 变成基于竞争的随机接入。Case3、Case 4和Case6属于基于非竞争的随机接入。 RACH为传输信道,仅用于传送随机接入前导。前导在MAC层就完成处理,因此RACH没有 对应的逻辑信道。PRACH是RACH映射的物理信道,负责承载RACH。PRACH有固定的时频资源, 时频资源的获得通过系统消息SIB2中的公共信道配置参数获得。

7.4 系统消息 SIB 映射
系统消息映射包含 SI2~SI8,SI10~SI12 这些系统消息的周期设置参数。

7.5 移动性负载平衡
移动性负载均衡(Mobility Load Balancing)是通过判断本小区的负载高低,进行小 区间负载信息交互, 将负载从较为繁忙的小区转移到剩余资源较多的小区。 移动性负载均衡 分为异频负载平衡和异系统负载分担。

8 功控算法
8.1 上行功控
上行功率控制特性用于控制上行物理信号、数据信道和控制信道的功率,按照上行信道 分类,上行功率控制特性主要包括: ? PRACH(Physical Random Access Channel)功率控制 ? PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)功率控制 ? PUCCH(Physical Uplink Control Channel)功率控制

8.2 下行功控
下行功率控制主要是指对下行物理信号、数据信道和控制信道的功率分配。按照下行信 道的不同,下行功率控制特性主要包括: ? 小区参考信号CRS(Cell-specific Reference Signal)功率分配

? ? ? ? ? ?

同步信号SS(Synchronization Signal)功率分配 PBCH(Physical Broadcast Channel)功率分配 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)功率分配 PHICH(Physical HARQ Indication Channel)功率控制 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)功率控制 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)功率控制

9 信道配置&链路控制
9.1 DRX 控制算法参数
DRX 主要包括以下 3 个特性: ? 3GPP在制定LTE协议时就充分考虑到UE的能耗,引入了DRX(DiscontinuousReception) 特性。华为提供的连接态DRX特性(TDLBFD-002017 DRX)遵循该协议标准。 ? 同时, 智能手机的很多应用具有稀疏小包或者的心跳特征, 这些应用会导致无线链接的 建立和拆除更加频繁, 给网络带来信令风暴, 华为提供了动态DRX特性 (TDLOFD-00110501 Dynamic DRX)在解决信令风暴的同时解决UE能耗。 ? 处于移动状态的手机, 频繁的切换也会带来信令风暴, 华为提供了高移动性触发的idle 模式特性(TDLOFD-00110502 High-Mobility-Triggered Idle Mode)来解决这一信令 风暴。

9.2 基本信道参数
基本信道参数属于 eNodeB 和 UE 之间 UU 口各层的相关参数, 包括 RRC 层的相关参数 和 RRC 层的定时器,UE 侧和 eNodeB 侧的 RLC 层相关参数,以及 UE 侧和 eNodeB 侧的 PDCP 层相关参数。

10 数传算法
10.1 TPE(TCP Performance Enhancer TCP 加速)
TPE(TCP Proxy Enhancer)是位于eNodeB的功能实体,可对TCP数据进行缓存和处理,同 时包含了一系列的TCP性能提升特性,针对不同应用场景,提升TCP性能,增强用户体验。

10.2 AQM(Active Queue Management 主动队列管理)
相对于有线链路带宽而言,无线链路带宽通常较小,且占用带宽的波动幅度较大,因此 在下行数据传输过程中,空口作为数据传输的瓶颈,易形成大量缓存数据而造成拥塞。在这 种情况下,引入了AQM技术。AQM技术的本质为:尽早探测缓存队列中可能发生的拥塞,在保 证链路利用率较高的情况下,对业务报文进行主动丢包,尽快通知发送端减少发送数据量, 以缓解网络拥塞。从而降低对交互性要求较高的业务流(如网页浏览)的时延,提升用户感

受。

11 传输 TRM 算法
传输资源管理 (TRM,Transport Resource Management)就是对S1/X2的传输带宽进行管 理。 传输资源管理可以分为传输资源配置和映射、 传输负载控制和传输拥塞控制三部分。 传 输资源管理与无线资源管理 (RRM,Radio Resource Management)密切相关,与传输资源管 理相关的无线资源管理算法有空口上行调度算法、 空口负载控制算法等。 传输资源管理算法 与无线资源管理算法策略尽量保持一致。

12 SON
12.1 ANR
ANR(Automatic Neighbour Relation)属于自优化功能之一。邻区关系包括正常邻区 关系和非正常邻区关系, 非正常邻区关系存在的问题多表现在邻区漏配, 非正常邻区切换和 PCI(Physical Cell ID)冲突。ANR能够尽可能减少邻区漏配、非正常邻区切换和PCI冲突 发生的概率,从而提高切换成功率。 根据不同的系统类型, ANR分为系统内ANR和异系统ANR; 根据邻区信息的不同测量方式, ANR又分为事件ANR和快速(周期)ANR

12.2 MRO
移动健壮性优化MRO(Mobility Robustness Optimization)是对切换参数进行自动优 化的一个特性,本文档中切换参数指基于RSRP(Reference Signal Received Power)的参 数。

13 附件:华为 eran3.0 参数列表

华为eran3.0私有参 数列表.xlsx

14 《LTE 无线网优参数集》

TD-LTE无线网优参 数集-华为分册V2.0-V100R008.xlsx

15 《TD-LTE 无线参数指导优化手册》

TD-LTE无线参数指 导优化手册V1.0-华为-V100R008.xls


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