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1、产品名称PrOdUCtname密级COnfidentiaHtyleVeILTE内部公开产品版本PrOdUClversionTotal59pages共59页eRAN3.01.TE-TDD问题定位指导书-吞吐量篇Koukou277764781目录TabI6ofContents1免责说明错误味定义书签。2概述63基础知识63.1 基本概念6吞吐量相关指标定义6各层开销分析73.2 吞吐量计算9峰值吞吐量计算方法9单UE理论峰值吞吐量10小区理论峰值吞吐量113.3 影响吞吐量的相关因素12呼叫流程中与吞吐率有关的关键信令12下行吞吐率基本影响因素13上行吞吐率基本影响因素153.4 工具简介164基
2、本分析方法174.1 下行吞吐量基本分析方法174.2 上行吞吐量基本分析方法245深入分析方法285.1 下行吞吐量深入分析28下行吞吐量专题分析思路28单用户峰值吞吐率29分配RB数少/DLGraM不足29上行反馈通道问题31MlMO问题32旧LER高问题37MCS偏低/波动37多用户小区吞吐率低问题39整网吞吐率问题分析415.2 上行吞吐量深入分析42上行吞吐率根因分析全貌42问题定位流程详述426典型案例分析506.1 下行吞吐量典型案例50Cat3终端下行TM3峰值达不到预期的问题分析506.2 上行吞吐量典型案例51上行达不到峰值51上行旧LER不收敛54上行吞吐量不足54上行D
3、TX较多56关键词KeyWords:摘要AbStract:本文描述了下行吞吐率问题的定位流程和优化方法。缩略语清单LiStofabbreviations:Abbreviations缩略语Fullspelling英文全名Chineseexplanation中文解释BSRBufferStatusReport缓存状态报告CHRCallHistoryRecord呼叫历史记录CRCCyclicRedundancyCheck循环校验CRNTICellRadioNetworkTemporaryIdentifier小区无线网络临时标示CSCircuitSwitched电路域DCIDownlinkControl
4、Information下行控制信息DMRSDemodulationReferenceSignal调制参考信号DRXDiscontinuousReception非连续接收DTXDiscontinuousTransmission非连续发射eNBE-UTRANNodeBE-UTRAN逻辑结点BE-UTRANEvolvedUniversalTerrestrialRadioAccessNetwork演进通用陆地无线接入网络ERABE-UTRANRadioAccessBearerE-UTRAN无线接入承载GPRSGeneralPacketRadioService通用分组无线接入GTPUGPRSTunnel
5、lingProtocolforUserPlaneGPRS用户面隧道协议IFTSIntelligentFieldTestSystem智能路测系统IMSIInternationalMobileSubscriberIdentity国际移动用户标示KPIKeyPerformanceIndicator关键性能指示LAELTEAnalysisExpertLTE分析专家系统LMTLocalMaintenanceTerminal本地维护台LTELongTermEvolution长期演进系统MACMediumAccessControl(protocollayeringcontext)媒体接入控制层MCSModu
6、lationandCodingScheme调制编码方案MMEMobileManagementEntity移动管理实体MSGMessage消息NACKNegativeAcknowledgement非确认OMOperationandMaintenance操作与维护OMTOperationManagementTerminal操作维护台PDCCHPhysicalDownlinkControlChannel物理下行控制信道PDSCHPhysicalDownlinkSharedChannel物理下行共享信道PHRPowerHeadroom功率余量PRACHPhysicalRandomAccessChann
7、el物理随机接入信道PSPacketSwitched分组域PUCCHPhysicalUplinkControlChannel物理上行控制信道PUSCHPhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道Abbreviations缩略语Fullspelling英文全名Chineseexplanation中文解释RACHRandomAccessChannel随机接入信道RARRandomAccessResponse随机接入响应RA-RNTIRandomAccessRadioNetworkTemporaryIdentifier随机接入无线网络临时标示RRCRadioResource
8、Control无线资源控制RRURadioRemoteUnit无线拉远单元RSRPReferenceSignalReceivedPower参考信号接收功率SISchedulingInformation调度信息SIBSystemInformationBlock系统消息块SINRSignalInterferenceNoiseRatio信号干扰噪声比SRBSignallingRadioBearer信令无线承载SRISchedulingRequestInformation调度请求信息SRSSoundingReferenceSignal探测接收信号TATimingAdvance时间提前量TDDTimeD
9、ivisionDupIex(Ing)时分双工TMSITemporaryMobileSubscriberIdentity临时移动标示TRMTransmissionResourceManagement传输资源管理TTITransmissionTimingInterval传输时间间隔UEUserEquipment用户设备User-to-Use用户用户间接口AMAcknowledgedmode确认模式UMUnacknowledgedmode非确认模式1概述本文中的所提到的M2000在中国区等同于OMC920。吞吐率异常主要有吞吐率偏低和吞吐率波动(掉坑、裂缝)两种表现,如果存在异常,需要定位。本文档主
10、要描述MAC层吞吐率问题定位的思路和方法。E2E数传问题定位中,涉及TCP、IP、PDCP、RLC、MAC等协议层以及Sl传输的问题定位,除MAC层问题在本文描述外,其他部分的问题隔离参考TCP数传问题定位和优化指导书V3.0)o2基础知识2.1 基本概念2.1.1 吞吐量相关指标定义吞吐率定义:单位时间内下载或者上传的数据量。吞吐率公式:吞吐率=X下载上传数据量/统计时长。吞吐率主要通过如下指标衡量,不同指标的观测方法一致,测试场景选择和限制条件有所不同:(1)单用户峰值吞吐率:单用户峰值吞吐率以近点静止测试,信道条件满足达到MCS最高阶以及IBLER为0,进行UDPzTCP灌包,使用RLC
11、层平均吞吐率进行评价。(2)单用户平均吞吐率:单用户平均吞吐率以移动测试(DT)时,进行UDP/TCP灌包,使用RLC层平均吞吐率进行评价。移动区域包含近点、中点、远点区域,移动速度最好30kmh以内。(3)单用户边缘吞吐率:单用户边缘吞吐率是指移动测试,进行UDP/TCP灌包,对RLC吞吐率进行地理平均,以两种定义分别记录边缘吞吐率。定义1)以CDF曲线(ThroUghPUtVS.SINR)5%的点为边缘吞吐率,此一般使用在连续覆盖下路测场景;定义2)以PL为120定义为小区边缘,此时的吞吐率为边缘吞吐率;此处只定义RSRP边缘覆盖的场景,假定此时的干扰接近白噪声,此种场景类似于单小区测试。
12、(4)小区峰值吞吐率:小区峰值吞吐率测试时,用户均在近点,信道质量满足达到最高阶MCS,IBLER为0,采用UDP/TCP灌包;通过小区级RLC平均吞吐率观测。(5)小区平均吞吐率:小区平均吞吐率测试时,用户分布一般类似1:2:1分布(备注:用户分布根据运营商要求而不同),即近点1UE、中点2UE、远点1UE,其中近点/中点/远点定义为RSRP-85dbm-95dbmA105dbm0采用UDP/TCP灌包,通过M2000跟踪的小区RLC吞吐率观测得到。2.1.2 各层开销分析从协议栈的不同层上进行定义,相应就体现了不同层的吞吐率,从高层到底层主要的有:应用层速率、IP层速率、PDCP层速率、R
13、LC层速率、MAC层速率、物理层速率。高层速率和底层速率之间,主要差别在于头开销、以及重传的差异,比如说TCP层的重传数据不会体现在应用层吞吐率上,但是会体现在底层的如物理层吞吐率上。用户面的协议栈参考下图:图表2-1上行用户面协议栈上层的数据到了底层之后,都会进行一层封装,从而增加了头开销,而在本层增加的头开销到了更底层的时候就又体现为数据量,应该计算入该层的吞吐量中,其各层吞吐率中包含的开销可以参考下图:PhysicalLayerThroughputMACThroughputRLCThroughputPDCPThroughputIPThroughputTCPJUDPThroUghPUtMA
14、CheaderRLCheaderPDCPheaderIPheaderTCP/UDPI/plicationheaderheaderApplicationThroughput图表2-3各层吞吐率示意图显然,头开销的比特数相对固定,头开销的比例和应用层的数据包大小相关的,应用层包字节越大,则头开销比例越小(暂不详细分析RLC层、MAC层都可能存在的分片和级联),另外,在LTE中,MAC层的传输块的大小是由MCS以及所分配的RB个数决定的,其变化的范围非常大,参考TS36.213Table.2.1-1,AMUMApplicationpackagesizeXXTCPheadersize2020IPheadersize2020IPpackageSizeX+40X+40PDCPheadersize22or1RLCheadersize2ormore1or2ormoreMACheadersize2or3ormore2or3ormoreLlpackagesizeX+46(X+47ormore)