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文檔簡介
1、GSM常用專題參數設置策略與評估 1. 空閑階段用戶感知 1.1 待機時長短 1)事件場景描述 待機時長短,表現為用戶MS終端電池不是由于電池本身能力下降而引起待機時間縮短,而 是由于通信網絡參數設置原因造成待機時間縮短的情況。 2)相關 Timer T3212 (周期位置更新定時器,NSN參數名稱PER 3 ) Timer 作用 周期性位置更新定時器,控制 MS 進行周期性位置更新的時長 4)參數設置規(guī)則 周期越短,網絡的總體服務性能越好。 但周期太短,也會帶來以下問題: 1 )網絡的信令 流量大增,無線資源的利用率低,嚴重時會影響系統(tǒng)中各實體的處理能力;2)增大移動臺的功 耗,降低移動臺的
2、平均待機時間。 5)設置原則 a)對業(yè)務量和信令流量較大的地區(qū),選擇較大的 T3212(6h、10h、15h); b)對業(yè)務量較大,信令流量較低的地區(qū),選擇較小的T3212 (1h、3h); c)對業(yè)務量嚴重超過系統(tǒng)容量的地區(qū),則設T3212為0 (不啟用周期性位置更新); d)T3212的設置應小于網絡對在其 VLR中標識為IMSI附著的用戶作查詢周期的值。 6) 北京現網Timer設置數值分布 目前,北京現網的所有小區(qū)PER全部設置為 7.9小時,交換機側 IMPLICIT DEREGISTRATION (此定時器超時之前,MS未與網絡通信,則將 MS在VLR中狀態(tài)修改為detach )設
3、置為8小時 10分。 以上設置,是兼顧網絡信令負荷與用戶感知的結果。既不會發(fā)生海量用戶頻繁進行周期性位 置更新,而給網絡造成信令負荷,又不會由于頻繁的周期性位置更新,而使用戶待機時長過短。 7) 北京現網Timer設置策略 北京現網有222個BSC VLR平均駐留用戶超過 1000萬,因此周期性位置更新的設置策略 對于網絡穩(wěn)定性有較大影響。同時,周期性位置更新的時長對用戶MS終端的待機時長也有較 大影響,頻繁的周期性位置更新,會加大MS終端與網絡聯(lián)絡的次數,增加MS終端上行信令流 量,也就加快了 MS終端電池電量的消耗速度,縮短了MS終端的待機時長。 綜合以上因素,北京現網PER參數統(tǒng)一設置為
4、 7.9小時,在此種參數設置情況下,用戶的 MS終端每7.9小時進行一次周期性位置更新,也就是在用戶沒有主動與網絡通信的情況下,每 7.9小時,MS終端才會發(fā)送一次周期性位置更新請求,因此大大降低了MS終端的耗電量,能夠 有效延長待機時長。 2. 起呼階段用戶感知 2.1接續(xù)時間過長 1) 事件場景描述 接續(xù)時間過長主觀的感受就是從用戶撥打開始到聽到振鈴音的時間間隔過長。 2) 相關 Timer MFR、AG、T3120、RET T9103、Tciph、MSC 中相關鑒權頻次的 Timer( APEF、AMOC、AMTC) 3) Timer 作用 a) MFR:復幀的數量:使用該參數可以定義同
5、一MS尋呼組中相同尋呼消息傳遞時復幀的 數量 b)AG:接入允許信息塊的數量 :使用該參數可以定義準入消息保留的模塊的數量。 c)T3120:信道請求(CHANNEL REQUEST重發(fā)定時器(Phase I MS) d)RET:最大重傳數。使用該參數可以定義MS能夠處理的最大 RACH重傳數量 e)T9103: T9103監(jiān)控信道激活流程 f)Tciph:該參數定義了收到CIPHER MODE COMPLET酌定時器時長 g)MSC內鑒權Timer (APER、AMOC、AMTC):控制周期性位置更新、主叫、被叫時的鑒 權頻次 4)參數設置規(guī)則 a)MFR 根據GSM規(guī)范,每個移動用戶(即對
6、應每個IMSI)都屬于一個尋呼組(有關尋呼組的計算 參見GSM規(guī)范05.02)在每個小區(qū)中每個尋呼組都對應于一個尋呼子信道,移動臺根據自身的 IMSI計算岀它所屬的尋呼組,進而計算岀屬于該尋呼組的尋呼子信道位置,在實際網絡中,移 動臺只“收聽”它所屬的尋呼子信道而忽略其它尋呼子信道的內容,甚至在其它尋呼子信道期間 關閉移動臺中某些硬件設備的電源以節(jié)約移動臺的功率開銷(即DRX的來源)。尋呼信道復幀數 (MFR)是指以多少復幀數作為尋呼子信道的一個循環(huán)。實際上該參數確定了將一個小區(qū)中的尋 呼信道分配成多少尋呼子信道。 根據CCCH AG和MFR的定義,可以計算岀每個小區(qū)尋呼子信道的個數: 當CC
7、CH與 SDCCH共用一個物理信道時:(3-AG)X MFR。 當CCCH不與SDCCH共用物理信道時:(9 -AG)X MFR。 由于同一個位置區(qū) (相同LAC中任何一個尋呼消息必須同時在該位置區(qū)內的所有小區(qū)中發(fā) 送,因此同一位置區(qū)中每個小區(qū)的尋呼信道容量應盡可能相同或接近(指最終計算岀每個小區(qū)的 尋呼子信道數)。 b)AG 每個小區(qū)的公共控制信道(CCCH實際上由接入準許信道(AGCH)和尋呼信道(PCH)組 成。 對于不同的公共控制信道配置,每個BCCH復幀(含51個幀)中包含的 CCCH信道消息塊 數是不同的。CCCH信道是準許接入信道和尋呼信道公用的 參數“接入準許保留塊數( AG)
8、”用以表示每個 BCCH復幀中CCCH信道上為 AGCH保留的 消息塊數。 當小區(qū)中的信道組合情況一旦確定,參數AG實際上是分配 AGCH和 PCH在CCCH上占用的 比例。可以通過調整該參數來平衡AGCH和PCH的承載情況。 在運行網絡中,統(tǒng)計 AGC H的過載情況適當調整 AGo c) T3120 啟動:MS發(fā)送CHANNEL REQUEST 消息后 停止:定時器超時 超時:定時器超時后,MS重發(fā)信道請求消息 d) RET 移動站在啟動立即指配過程時(如移動臺需位置更新、啟動呼叫或響應尋呼時)將在RACH 信道上向網絡發(fā)送“信道請求”消息。由于RACH是一個ALOH信道,為了提高移動臺接入
9、的成 功率,網絡允許移動臺在收到立即指配消息前發(fā)送多個信道請求消息。最多允許重發(fā)的次數則由 參數“最大重發(fā)次數(RET) ”確定. 網絡中每個小區(qū)的最大重發(fā)次數是可以由網絡操作員設置的。一般地,M越大,試呼的成 功率越高,接通率也越高,但同時RACH信道、CCH信道和SDCCH信道的負荷也隨之增大。在業(yè) 務量較大的小區(qū),若最大重發(fā)次數過大,容易引起無線信道的過載和擁塞,從而使接通率和無線 資源利用率大大降低。相反,若最大重發(fā)次數過小,會使移動臺的試呼成功率降低而影響網絡的 接通率。因此合理地設置每個小區(qū)的最大重發(fā)次數是充分發(fā)揮網絡無線資源和提高接通率的重要 手段。 對于業(yè)務量很大的微蜂窩區(qū)和岀
10、現明顯擁塞的小區(qū),建議RET設置為1o e) T9103 含義:T9103監(jiān)控信道激活流程; 啟動:當BSC發(fā)送(CHANNEL_ACTIVATE) 消息給BTS時,該計數器計時開始; 停止:當收到 BTS 發(fā)送的(CHANNEL_ACTIVATION_ACK) 或 (CHANNEL_ACTIVATION_NACK)消息后計數器停止計時; 超時: 當T9103超時,BSC會發(fā)送(RF_CHANNEL_REL) 消息到BTS ; f) Tciph 啟動:發(fā)送 CIPHERING MODE COMMAND 停止:收到 CIPHERING MODE COMPLETE 超時:觸發(fā)1653告警,同時呼叫
11、中止,產生B15H的CLEAR CODE g)MSC 內鑒權 Timer (APER AMOC、AMTC) 表示同一用戶,連續(xù) N次發(fā)生周期性位置更新、主叫或被叫時需要進行一次鑒權 5)設置原則 a)由上述分析可知,當參數 MFR越大,小區(qū)的尋呼子信道數也越多,相應屬于每個尋呼 子信道的用戶數越少(參見GSM規(guī)范05.02尋呼組計算方式)。但是,上述優(yōu)點的獲得是以犧牲 尋呼消息在無線信道上的平均時延為代價的,即MFR越大使尋呼消息在空間段的時間延遲增大, 系統(tǒng)的平均服務性能降低。可見,MFR是網絡優(yōu)化的一個重要參數。 b)AG的取值原則是:在保證 AGCH信道不過載的情況下,應近可能減小該參數
12、以縮短移 動臺響應尋呼的時間,提高系統(tǒng)的服務性能。AG的一般取值建議為 1( CCCH與SDCCH共 用一個物理信道)、2或3 (其它CCCH組合情況)。 c)T3120 信道請求重發(fā)定時器,在MS發(fā)起信道請求的過程中,若未收到指配信令時,其會進行自動 重發(fā),該定時器就定義此重發(fā)的間隔時間。設置小,接通率低,設置高,接通率高。最大設置為 5s。 T3120 和 SLO 有關,現網的 SL0=7, TX_INTEGE彥考下表對應 No n-comb in ed BCCH 為 217 Non-combined configuration:resent interval 998.2 ms=217*4
13、.6 , 1025.8 ms=(217+7-1)*4.6 TX_INTEGER Non-comb in ed BCCH Combi ned CCCH/SDCCH 3,8,14,50 55 41 4,9,16 76 52 5,10,20 109 58 6,11,25 163 86 7,12,32 217 115 d)RET 最大重發(fā)次數M的設置通常可以參考下列方法: 對于小區(qū)半徑在 3公里以上,業(yè)務量較小的地區(qū)(一般指郊區(qū)或農村地區(qū)),RET可以設置 為7,以提高移動臺接入的成功率。 對于小區(qū)半徑小于 3公里,業(yè)務量一般的地區(qū)(指城市的非繁忙地區(qū)),RET可以設置為4 對于微蜂窩,建議 RET設
14、置為2 e) T9103 此參數不可以修改,固定設置為2s f) Tciph 該參數定義了收到 CIPHER MODE COMPLET的定時器時長 g) MSC內鑒權頻次 周期性位置更新和主被叫時進行鑒權的頻次,會影響到用戶接續(xù)時長,頻次過高會增加接 續(xù)時間,頻次過低,不利于網絡安全。 6) 北京現網Timer設置數值分布 北京現網,MFR全部設置為2 ; AG全部設置為2; T3120現網基本上為1s左右;目前北京 全網的話務量較大,而且小區(qū)站間距小,在保證接通率但不影響網絡負荷的情況下,北京RET 設為4; T9103不可以修改,固定設置為2s ;北京現網Tciph均設置為15s。北京現網
15、中,周期 性位置更新的鑒權頻次 APER設置為6,主叫的鑒權頻次設置為1,被叫的鑒權頻次設置為1 7) 北京現網Timer設置策略 a) MFR 北京現網MFR=2的情況下,如果鄰區(qū)數目大于13的話,會延長重選周期;而現網每小區(qū)鄰 區(qū)數量平均在27個左右,因此完整的測量周期需要11秒左右,所以我們在高速路上盡量減少不 必要鄰區(qū),會減小重選周期。 b) AG AG消息和Paging消息的爭搶機制: 在PCH空閑的情況下,允許 AG消息占用PCH發(fā)送。AG消息和Paging消息在發(fā)送到空口之 前都會排隊,如果空口資源充足,都可以順暢發(fā)送,如果空口資源不足,則給予AG消息更高優(yōu) 先級,因此 AG的容
16、量是動態(tài)的。由于AG消息搶占Paging buffer的這種機制,會導致特殊情況 下 paging 消息的 paging delete。 北京東區(qū)全網CCCH信道采用non-combine組合方式,亦即 CCCH有 9個BLOCK AGCH的固有容量由 AG_BLKS_RES決定,東區(qū)現網AG_BLKS_RES =2亦即CCCH信道 9 個 BLOCK中留 2 個 BLOCK用于 AGCH用于 PCH 的有 7 個 BLOCK ; am M52 Downlink. Uplink Downlink DorJink Downlink Downlink. Downlink Uplink Downli
17、nk Upbnk Uplmk. DawrJink. Llpbrik Dowrink Upink Downlink Downlink Upink. Downlink Upink Dajrilink Downlink. Uplink D 眄 rink DorJink Pagng Request Type 1 Ghorinel Request Request Type 1 Paging Request Type 1 Paging Request Type 1 System Information Type 斗 Immediu AssjgnnKnt M Service Request systenfi
18、nrormatnon rpe 5 Classmark Change MRdspci EDLfRjeSt 61 SerwitE 心匚r已pt Setu MS1 SDCCHW道指配 MS1三層業(yè)務請求 MS1上報自身類別特性 MSI發(fā)起呼叫進程,請求SDCCH信道分配 網絡側認為可以完成本次呼叫建立 Information Measurement Report Call Procesdin SySlflh Iflformiltlcn T沖 MesLrement Report Assignment Conimand Assignment Complete Syncbi Charnel WorMati
19、an System Inf or nation Type c) T9104 T9104用于監(jiān)控從 MSC發(fā)送的CLEAR命令; 啟動:當BSC發(fā)送(CLEAR_REC消息給MSC時,該計數器計時開始; 停止:當BSC收到MSC發(fā)送的(CLEAR_CMD消息后計數器停止計時; 超時: 當T9104超時,會重復發(fā)送(CLEAR_REQ)肖息,最多不超過 4次; d) Tclea 設置范圍:5,30 TCLEA用于監(jiān)控MSC發(fā)送清除定時器; 啟動:MSC向 BSC發(fā)送 CLEAR COMMAND息; 停止:收到 BSC發(fā)來的CLEAR COMPLET消息; 超時:定時器超時后,MSC認為RR連接釋放
20、; e) T3109 T3109用于監(jiān)控信道釋放流程; 啟動:當BSC下發(fā)CHANNEL_RE消息經BTS給MS時,該計數器計時開始; 停止:當BTS發(fā)送RELEASE_INDICATIONF肖息后,T3107停止計時; 這一步是在 MS 上傳的DISC-frame到BTS后才算完成的。 超時: 當T3109超時,BSC會發(fā)送 RF_CHANNEL_RE消息給BTS; 4) 參數設置規(guī)則 a) T305從較大值改為較小值后,MSC將主動發(fā)岀 Disco nn ect Comma nd消息清除信 道,對掉話率有一定好處。 b) T308從較大值改為較小值后,MSC將主動發(fā)岀Clear Comma
21、 nd消息清除信道,對 掉話率有一定好處。 c) T9104從較小值增大為較大值后,對掉話率會有相應的改善 d) Tclea設置過小,增加協(xié)議岀錯的幾率;設置過大,在協(xié)議岀錯后,會增加釋放的 時間,影響網絡資源利用率 e) T3109將從默認值變?yōu)樽畲笾担琓CH_ABIS_FAIL_CAL相應減小,說明T3109較大的 設置對掉話率改善有一定幫助,同時, T3109的增大,對BSC的話務量、TCH擁塞率和切換 失敗率都沒有較大影響,修改109沒有對網絡其他指標造成不利影響。T3109設置值增大有 助于改善由于 T3109超時導致的非正常信道釋放,在網絡負荷資源允許的情況下,建議 把T3109設
22、置增大。因此,北京現網T3109的設置值較默認值大,設置為15s 5) 設置原則 a) T305 T305從較大值改為較小值后,MSC將主動發(fā)岀Clear Comma nd 消息清除信道,減少RNC 發(fā)岀Clear Request的幾率,對掉話率有一定好處。 b) T308 T308從較大值改為較小值后,MSC將主動發(fā)岀Clear Comma nd消息清除信道,對掉話率有 一定好處。 c) T9104 T9104從較小值增大為較大值后,對掉話率會有相應的改善 d) Tclea 設置過小,增加協(xié)議岀錯的幾率;設置過大,在協(xié)議岀錯后,會增加釋放的時間,影響網 絡資源利用率 e) T3109 T31
23、09將從默認值變?yōu)樽畲笾担琓CH_ABIS_FAIL_CAL相應減小,說明 T3109較大的設置對掉 話率改善有一定幫助,同時,T3109的增大,對BSC的話務量、TCH擁塞率和切換失敗率都 沒有較大影響,修改109沒有對網絡其他指標造成不利影響。T3109設置值增大有助于改善 由于T3109超時導致的非正常信道釋放,在網絡負荷資源允許的情況下,建議把T3109 設置增大。因此,北京現網T3109的設置值較默認值大,設置為15s 6) 北京現網Timer設置數值分布 a) T305:北京現網全部設置為10s b) T308:北京現網全部設置為5s c) T9104:北京現網全部設置為15s d
24、) Tclea:北京現網全部設置為15s e) T3109:北京現網全部設置為15s 7)北京現網Timer設置策略 手機長時間不掛機是基于用戶感知來的一個現象,直觀的解釋就是按下掛機按鈕以后, 手機沒有立即回到空閑模式。產生這一現象的觸發(fā)場景就是當用戶發(fā)覺通話質量難以忍受 或根本聽不到對方話音的時候,主動掛斷手機的一個動作。從網優(yōu)的角度來說,就是手機 當時所處的無線網絡質量已經很差(上行或者下行),MS和網絡失去有效的聯(lián)系而導致RLT 處于倒計時狀態(tài)。由于網內的RLT都設置為64即用戶如果不掛機需要等待近32秒的時間 才會引起RLT超時掉話,很多用戶是沒有這樣的耐心等待如此長的時間,所以就必
25、然岀現 掛機動作。但是按照 GSM的規(guī)范,無論是來自于 MS側的拆鏈還是來自網絡側的拆鏈,都不 是一個獨立的過程,而是一個各個網元互動和信令交互的問答式的過程,因此,掛機必然 要受限于各個網元之間的配合和通訊,只是絕大部分掛機是正常的,用戶是無法感知的, 但是當無線鏈路岀現故障的時候,通信將不能有效的進行,因此,GSM系統(tǒng)就只能通過規(guī)范 設定的計時器超時機制來強制中斷呼叫從而釋放無線資源,因此就必然會岀現等待的過程。 F面從掛機的信令流程中予以解釋。 從上圖的掛機流程可以清晰的看岀,用戶掛機動作經手機轉換成DISCONNEC信令發(fā)給BTS, 從這一刻起,網絡內的各個網元之間就處于互動的拆鏈過程
26、,只是用戶是無法感知而已。從OSI 模型來分析,GSM系統(tǒng)使用類似 OSI協(xié)議模型的簡化協(xié)議,包括物理層( L1)、數據鏈路層(L2) 和應用層(L3)。L1是協(xié)議模型最底層,提供物理媒介傳輸比特流所需的全部功能。L2保證正確 傳遞消息及識別單個呼叫。在GSM系統(tǒng)中,無線接口 ( Un)上的L1和L2分別是TDMA幀和LAPDm 協(xié)議。在網絡側,Abis接口和A接口使用的L1均為E1傳輸方式,L2分別為LAPD和MTP協(xié)議。 在Um接口,MS每次呼叫時都有一個 L1和L2層的建立過程,在此基礎上再與網絡側建立L3上 的通信。在網絡側(A和Abis接口),其L1和L2( SCCP除外)始終處于連
27、接狀態(tài)。L3層的通信 消息按階段和功能的不同,分為無線資源管理(RR、移動性管理(MM和呼叫控制(CQ三部 分。 當手機掛機時,涉及到以下幾個步驟: A. 清除CC連接和MM連接 當一方用戶掛機時,開始清除通信連接。從L3的CC子層開始清除,最終到L1。 以主叫MS先掛機為例。MS發(fā)送DISCON- NECT(斷開連接)消息,指明呼叫清除的發(fā)起端及 清除原因。網絡收到DISCONNEC后,停止所有的CC連接定時器,清除業(yè)務信道在網絡中的連接, 向MS發(fā)送RELEASE(呼叫釋放),通知它網絡正在釋放CC層的連接。MS收到消息后,停止所有 CC連接定時器,釋放 MM連接,向網絡發(fā)送 RELCMP
28、本身進入“ NULL(空閑)狀態(tài)。這時,在 MS側,L3的連接已經全部釋放完畢,但MS不能自己拆除L2層的連接,要等待網絡的釋放命令。 網絡收到RELCMR呼叫釋放完成)后,釋放MM連接,返回到“ NULL狀態(tài)。 CC層和MM層的連接釋放完畢后,網絡啟動SCCP連接的釋放,釋放及應答消息分別為 CLRCOM (清除)和CLRCMFP清除完成)。 B. 釋放RR連接 RR連接釋放的目的是去活正在使用的專用信道,專用信道釋放后,MS返回到IDLE (空閑) 狀態(tài)。RR連接釋放的命令是 CHRE(信道釋放),包括釋放原因(正常釋放、超時、切換失敗等)。 MS收到CHREL后,啟動定時器(T3110 ),回送一條LAPDnB的DISC消息,準備斷開連接。當DISC 消息被系統(tǒng)的UA消息證實或定時器超時后,MS去活所有信道,返回到空閑模式。 RR連接釋放后,停止系統(tǒng)在TCH信道的伴隨信道 SACC吐發(fā)送DESACCH去活SACCH言道), 并在TCH信道上發(fā)送RFCHRE(無線信道釋放) 及其應答。與RFCHREL相對應,L1的連接也被清 除,以減小或關閉系統(tǒng)在該信道的發(fā)射功率。至此,手機才完全拆鏈完畢返回到空閑模式。 MS和網絡的鏈路岀現 從上面的信令過程中可見,手機拆鏈不是孤立
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