張香云 賀琳 李軼群
摘要:隨著支持CPC技術(shù)終端的滲透率越來越高,為了評估HSPA網(wǎng)絡(luò)開啟CPC技術(shù)所帶來的影響,對基于現(xiàn)網(wǎng)開啟CPC技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和性能評估,在介紹CPC技術(shù)基本原理的基礎(chǔ)上,重點闡述該技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)KPI指標(biāo)產(chǎn)生的影響,為CPC技術(shù)實際部署提供參考。
關(guān)鍵詞:CPC HSPA KPI
1 引言
隨著信息社會的蓬勃發(fā)展,智能手機在人們?nèi)粘I钪械玫狡占?,智能手機迅速發(fā)展使得用戶需求不斷發(fā)生變化,從傳統(tǒng)的短信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向娛樂、社交等業(yè)務(wù)發(fā)展,其中微信、微博等小數(shù)據(jù)包業(yè)務(wù)受到了人們的極大青睞,小數(shù)據(jù)包業(yè)務(wù)具有高突發(fā)、偶然周期傳輸?shù)奶攸c。在HSPA系統(tǒng)中,小數(shù)據(jù)包將會使得信令信道一直處于發(fā)送狀態(tài),而業(yè)務(wù)信道時而處于空閑狀態(tài),這樣將會造成系統(tǒng)資源的浪費,增強系統(tǒng)干擾,同時終端的功耗也會增加。因此運營商需要考慮在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中引入新技術(shù)以適應(yīng)小數(shù)據(jù)包業(yè)務(wù)的特點。
CPC(Continuous Packet Connectivity,連續(xù)性分組連接)技術(shù)是在3GPP R7中提出的,主要功能是可提高同時在線用戶的數(shù)量,減少上行用戶的干擾,從而提升系統(tǒng)的容量,降低終端電池功耗,延長電池壽命。
在網(wǎng)絡(luò)部署初期,CPC技術(shù)受到終端滲透率的影響而并未實際部署到網(wǎng)絡(luò)中。但隨著智能終端的發(fā)展,越來越多的終端進(jìn)行了功能增強,低端終端和高端終端普遍支持了CPC技術(shù),現(xiàn)網(wǎng)CPC終端滲透率已經(jīng)高達(dá)57%,未來支持CPC技術(shù)的終端數(shù)量還將會持續(xù)增長。另外,CPC技術(shù)需要的輔助功能為部分專用物理信道(F-DPCH)或增強的部分專用物理信道(E-FDPCH),現(xiàn)網(wǎng)支持E-FDPCH的終端滲透率為65%。從設(shè)備成熟度的角度來看,主流廠家都已支持CPC技術(shù),設(shè)備通過軟件升級即可,這表明設(shè)備方面對CPC技術(shù)的支持也已經(jīng)成熟。
不論從小數(shù)據(jù)包應(yīng)用的角度還是從終端和設(shè)備的角度看,CPC技術(shù)已逐漸成熟,運營商需要考慮在現(xiàn)網(wǎng)中是否引入CPC技術(shù)。本文就現(xiàn)網(wǎng)中開啟和關(guān)閉CPC技術(shù)前后KPI的變化來評估CPC性能增益,為運營商是否開啟CPC技術(shù)提供參考依據(jù)。
2 技術(shù)原理
CPC技術(shù)為終端創(chuàng)造了一種永遠(yuǎn)在線的功能,一方面可以通過減少上行干擾增加系統(tǒng)容量;另外,讓終端盡量處于CELL_DCH狀態(tài),可減少終端在CELL_FACH狀態(tài)和CELL_DCH狀態(tài)之間頻繁轉(zhuǎn)換,從而降低轉(zhuǎn)換帶來的時延,增加終端電池壽命。CPC主要包括以下幾種技術(shù):UL DTX(Uplink Discontinuous Transmission,上行不連續(xù)發(fā)射)、DL DRX(Down-link Discontinuous Reception,下行不連續(xù)接收)、HS-SCCH-less操作功能等。
2.1 上行DTX
當(dāng)用戶處于不活動狀態(tài)時,上行DPCCH也會持續(xù)傳輸反饋信息,這些反饋信息消耗了終端和網(wǎng)絡(luò)的資源,額外增加了系統(tǒng)的上行干擾,在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)較多時,這種方式會對系統(tǒng)容量產(chǎn)生影響。上行DTX技術(shù)就是在上行沒有E-DCH傳輸或HS-DPCCH傳輸時,關(guān)閉上行DPCCH的連續(xù)發(fā)射,而采用周期性地發(fā)送DPCCH以維持基本的同步和功率控制,采用DTX可以減少UE上行帶來的底噪抬升,提升系統(tǒng)容量。
為了適應(yīng)小數(shù)據(jù)包發(fā)送數(shù)據(jù)周期的不同,引入兩種不同的UE DTX周期,即UE DTX周期1和UE DTX周期2,周期2是周期1的整數(shù)倍。當(dāng)E-DCH的非激活狀態(tài)超時時,終端先進(jìn)入UE DTX周期1來維持一個相對頻繁的DPCCH發(fā)射,若在一定時間內(nèi)E-DCH仍未激活,則終端切換到UE DTX周期2,進(jìn)入頻率更低的DPCCH發(fā)射周期,這樣可進(jìn)一步降低DPCCH帶來的上行干擾。
DTX能夠單獨使用或與CPC的其他技術(shù)一起使用。
2.2 下行DRX
由于終端一直需要監(jiān)聽HS-SCCH信道,終端接收機則一直處于工作狀態(tài),導(dǎo)致功耗增加。DRX就是為了解決上述的功耗問題而被引入,DRX是指通過不同的周期來監(jiān)聽HS-SCCH信道,下行DRX需要與上行DTX結(jié)合使用,下行UE DRX周期是UE DTX周期1的整數(shù)倍。
2.3 HS-SCCH-less
在小數(shù)據(jù)包頻繁傳輸?shù)倪^程中,HS-SCCH所占的資源開銷不容忽視,因此引入了HS-SCCH-less,主要目的是在發(fā)送HS-DSCH時,并不發(fā)送HS-SCCH信道;在這種情況下,終端需要對HS-DSCH的數(shù)據(jù)進(jìn)行盲監(jiān)測來接收。HS-SCCH less能夠單獨使用或與CPC的其他技術(shù)一起使用。
3 性能分析
為了對CPC技術(shù)進(jìn)行一個較全面的評估,CPC技術(shù)開啟區(qū)域選擇終端支持E-FDPCH、CPC技術(shù)滲透率較高的城區(qū),該區(qū)域共包括10個站點,分別對E-FDPCH功能、上行DTX、下行DRX的關(guān)閉和開啟進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)一周的KPI分析。
3.1 開啟E-FDPCH性能影響
將E-FDPCH功能分別關(guān)閉和開啟進(jìn)行一周KPI指標(biāo)統(tǒng)計,KPI指標(biāo)包括分組域掉話率、碼資源、RRC電路域RAB,分組域RAB、電路域掉話率等。打開E-FDPCH功能后,從KPI指標(biāo)統(tǒng)計分析來看,分組域掉話次數(shù)上升了42.6%,這是由于RB重配和物理信道重配超時增多而導(dǎo)致。開啟E-FDPCH功能分組域掉話次數(shù)示意圖如圖1所示。
碼字是HSPA的重要資源,打開E-FDPCH功能后,當(dāng)SF=256時,碼節(jié)點平均占用個數(shù)下降17%,SF=256時碼節(jié)點占用個數(shù)介于[1, 8]的次數(shù)上升45%,增加明顯,其他區(qū)間則都有不同程度的下降。開啟E-FDPCH功能碼節(jié)點占用個數(shù)示意圖如圖2所示:
其他KPI指標(biāo),如RRC電路域RAB、分組域RAB、電路域掉話率指標(biāo)無明顯變化。
3.2 開啟DTX性能影響
繼續(xù)開啟E-FDPCH功能,同時將DTX功能分別關(guān)閉和開啟進(jìn)行一周KPI指標(biāo)統(tǒng)計,KPI指標(biāo)包括小區(qū)RTWP、上行底噪、上行吞吐量、分組域掉話次數(shù)、RRC電路域RAB、分組域RAB等,開啟DTX功能后,DTX用戶比率為46%左右,具體統(tǒng)計結(jié)果如表1所示,關(guān)閉和開啟DTX分組上行流量示意圖如圖3所示:
從現(xiàn)網(wǎng)統(tǒng)計結(jié)果可以看出,開啟DTX時,在減少干擾方面,小區(qū)RTWP和底噪略有下降,分別下降0.28%和0.21%;另外在提升上行容量方面,如圖3所示,分組上行流量增加16.5%。
開啟DTX也會有一些負(fù)面影響,如圖4所示,在E-FDPCH功能導(dǎo)致的分組域掉話次數(shù)的基礎(chǔ)上,開啟DTX后分組域掉話次數(shù)進(jìn)一步上升21.7%,物理信道重配超時進(jìn)一步增多。
其他KPI指標(biāo),如RRC電路域RAB、分組域RAB、電路域掉話率指標(biāo)無明顯變化。
3.3 開啟DRX性能影響
依然開啟E-FDPCH、DTX功能,將DRX功能分別關(guān)閉和開啟進(jìn)行一周KPI指標(biāo)統(tǒng)計,KPI統(tǒng)計包括HSUPA小區(qū)吞吐量、HSDPA小區(qū)吞吐量、HSDPA單用戶吞吐量、HSUPA單用戶吞吐量、RRC電路域RAB、分組域RAB、電路域掉話率,DRX用戶比率為45%左右。
由于終端側(cè)節(jié)省功耗的效果從網(wǎng)絡(luò)側(cè)無法統(tǒng)計,僅從網(wǎng)絡(luò)側(cè)KPI指標(biāo)來看,開啟DRX后對KPI指標(biāo)產(chǎn)生的主要影響是HSDPA單用戶吞吐率從11.5 Mbps下降到了8.2 Mbps,下降幅度為30%,這是由于CPC用戶需要等待特定的時機才能被調(diào)度,數(shù)據(jù)若未能及時傳輸則進(jìn)行緩存,會導(dǎo)致CPC業(yè)務(wù)的時延比普通業(yè)務(wù)長,在單位時間內(nèi)吞吐量降低。另外,每個TTI內(nèi)具有數(shù)據(jù)的用戶個數(shù)也將增加,這將被統(tǒng)計到作為分母的用戶數(shù)量中,導(dǎo)致HSDPA單用戶吞吐量降低。HSDPA小區(qū)吞吐量會有所下降,但開啟DRX對HSUPA小區(qū)吞吐量和單用戶吞吐量影響有限。開啟DRX HSDPA單用戶平均吞吐量示意圖如圖5所示。
其他KPI指標(biāo),例如RRC電路域RAB、分組域RAB、電路域掉話率指標(biāo)無明顯變化。
4 結(jié)束語
本文首先對CPC技術(shù)的基本原理進(jìn)行了闡述,然后重點對該技術(shù)在現(xiàn)網(wǎng)中的性能表現(xiàn)進(jìn)行分析和評估。從以上分析可以看出,開通CPC依賴的技術(shù)E-FDPCH功能帶來的好處是能夠節(jié)省碼資源,但同時會帶來分組域掉話次數(shù)的大幅度提升,嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。然后再開啟CPC技術(shù)后,會給網(wǎng)絡(luò)側(cè)帶來負(fù)面影響,一是分組域掉話次數(shù)進(jìn)一步上升,二是帶來HSDPA單用戶吞吐率的損失;除此之外給網(wǎng)絡(luò)側(cè)帶來的好處是上行干擾降低和上行流量有相應(yīng)的提升。因此,在CPC技術(shù)部署時,需要考慮CPC技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)側(cè)產(chǎn)生的負(fù)面影響,在開啟CPC技術(shù)前要解決分組域掉話的問題和單用戶吞吐量損失的問題,然后再進(jìn)行CPC技術(shù)的全網(wǎng)部署。
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