载波聚合(CA)特性开局指导书_V1.00.02_20151019

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载波聚合(CA)特性开局指导书

项目名称: 文档编号: 软件版本: 资料版本: 作 者: LTE解决方案测试 V6.00.10.51.05 V1.00.02 张振华

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日期 2015-07-10 2015-07-17 2015-10-19 更新人 张振华 张振华 张振华 版本 V1.00.00 V1.00.01 V1.00.02 备注 编写初稿 根据意见修改格式 增加200M峰值以及D+F下行CA聚合,更新参数配置。

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目录

1

目录 ........................................................................................................................................................................... 1

引言 .................................................................................................................................................................. 2 1.1 1.2 1.3 1.4 2

2.1 2.2

编写目的 ............................................................................................................................................. 2 预期读者和阅读建议 .......................................................................................................................... 2 参考资料 ............................................................................................................................................. 2 缩写术语 ............................................................................................................................................. 2 技术背景及方案原理 .......................................................................................................................... 3 交付目标及推广建议 .......................................................................................................................... 4

载波聚合特性简介 .......................................................................................................................................... 3

3

2.2.1 交付目标 ............................................................................................................ 4 2.2.2 受限列表以及遗留问题 .................................................................................... 6 2.2.3 推广建议 ............................................................................................................ 7 CA 测试方案部署指导 ................................................................................................................................... 7 3.1 CA特性方案部署方法 ....................................................................................................................... 8 3.1.1 CA测试环境改造 ............................................................................................. 8

3.1.1.1 改造场景说明 ................................................................... 8 3.1.1.2 硬件改造(使用BPOH板卡) ...................................... 8 3.1.1.3 硬件改造(使用BPOG板卡) .................................... 10 3.1.1.4 传输改造 ......................................................................... 11 3.1.1.5 软件升级 ......................................................................... 13 3.1.1.6 网络布配及小区参数配置 ............................................. 13 3.1.1.7 参数配置 ......................................................................... 27 3.1.2 CA特性实验室测试情况 ............................................................................... 30 3.1.3 测试结果分析 .................................................................................................. 31

3.1.3.1 测试数据分析 ................................................................. 31 3.1.3.2 终端CA支持情况分析.................................................. 31

常见案例总结 ................................................................................................................................................ 33 4.1 修改CA成员载波中心频点之后终端接入无法配置辅载波 ......................................................... 33 4.2 CA终端接入之后辅载波速率只有主载波的一半 .......................................................................... 33

4

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1 引言

1.1 编写目的

应中移动要求,商用开启载波聚合特性,整个测试方案分为两个阶段:第一个阶段完成CA测试环境改造以及基本功能和业务的验证;第二个阶段根据运营商的测试规范进行较为详细的测试。本手册用于指导CA开通和部署。

1.2 预期读者和阅读建议

测试人员、研发人员、项目经理、产品经理,客服,技术支持

1.3 参考资料

《TD-LTE-A40Mhz载波聚合特性实现报告_V1.50.50》 《6.00.10.20版本特性交付目标-20150602》

《载波聚合(CA)开通部署指导手册-外场专项团队版》 《LTE基站传输带宽配置说明》

1.4 缩写术语

表 1-1缩略语

缩写 英文释义 Carrier Aggregation Primary Cell Secondary Cell Component Carrier Channel Status Information 中文释义 载波聚合 主小区 辅小区 载波单元 信道状态信息 CA PCell SCell CC CSI 第2页共36页

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DCI SRS CFI CIF CQI C-RNTI DCI DRB HARQ LTE-A PCC PHR PMI RA RLF SCC SFN SIB SR SRB SRS TA TB TPC

Downlink Control Information Sounding Reference Signal Control Format Indicator Carrier Indicator Field Channel Quality Indicator Cell-RadioNetwork Temporary Identifier Downlink Control Information Data Radio Bearer Hybrid ARQ LTE-Advanced Primary Component Carrier Power Headroom Report Precoding Matrix Indicator Random Access Radio Link Failure Secondary Component Carrier System Frame Number System Information Block Scheduling Request Signal Radio Bearer Sounding Reference Symbol Timing Advance Transport Block Transmission Power Control 下行控制信息 探测参考信号 控制格式指示 载波指示域 信道质量指示 小区无线网络临时标识 下行控制信息 数据无线承载 缓和自动重传请求 高级长期演进 主载波 功率余量上报 预编码矩阵指示 随机接入 无线链路失败 辅载波 系统帧号 系统信息块 调度请求 信令无线承载 探测参考信号 定时提前 传输块 传输功率控制 2 载波聚合特性简介

2.1 技术背景及方案原理

LTE- A要在低移动性下峰值速率达到 1Gbit/s,上行500Mbit/s,高移动性下峰值速率达到 100Mbit/s。那么在频谱利用率无法显著提高的情况下,为了支持这样的峰值速率,第一个条件是需要更大的带宽,所以LTE-A支持最大100MHz的带宽;第二个条件:LTE-A的终端能够同时接收多个载波的传输,支持的带宽大于20MHz。

由于频谱资源短缺,很难找到一段很大的带宽共LTE-A使用,载波聚合技术可以将多

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个不同的频段进行整合使用,能够灵活的从连续或非连续的频谱将带宽扩展到LTE-A要求的100MHz。在聚合后的载波上,LTE终端可以接入其中的一个载波单元上,而LTE-A终端可以同时接入多个载波单元,这样不仅满足了LTE和LTE-A的频谱兼容性需求,并且能减小比特开销,完成超过1Gbps的峰值速率的要求。比较其他方法,载波聚合不需要对LTE物理层进行大得改动,提高了对现有系统的再利用。

载波聚合分为连续载波聚合和非连续载波聚合。载波聚合可以在连续频谱上实现,为了更好的利用独立分布的频谱碎片,载波聚合也可以在非连续频谱上实现,离散多频带的整合主要是为了将分配给运营商的多个较小的离散频带联合起来,当作一个较宽的频带使用,通过统一的基带处理实现离散频带的同时传输。

2.2 交付目标及推广建议

2.2.1 交付目标

1、 单用户峰值速率:极好点的用户峰值速率是非CA场景下的2倍,具体指标如下:

测试场景 Cell1 Cell2 峰值速CFI 率 (UDP) 1 1U3D@10:2:2 1U3D@10:2:2 3 1 1U3D@12:1:1 1U3D@12:1:1 3 190Mbps 190Mbps ±1% 190Mbps 223Mbps 190Mbps 200Mbps ±1% ±1% 223Mbps FTP速率 测试允许范围 ±1% 备注 20M+20M (D1+D2/E1+E1) 200Mbps 20M+20M (E1+E1) 第4页共36页

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1 3 D:1U3D@10:2:2 F:1U3D@9:3:2 1 3 1 D:1U3D@10:2:2 F:1U3D@3:9:2 3 220Mbps 186Mbps 208Mbps 176Mbps 202Mbps 170Mbps 200Mbps 186Mbps 200Mbps 176Mbps 200Mbps 170Mbps ±1% 按照不截短配置 ±1% ±1% 按照截短6us,特殊子帧MCS最高等级配置为11 ±1% ±1% ±1% 20M+20M (D+F) 20M+20M (D+F)

说明:

(1) 因为外场F频段都是932截短场景,因此932截短作为商用需求进行测试,932不截短

作为测试需求进行测试。

(2) 由于现网中没有662的配置,因此暂不列入考虑662. (3) D+F的场景在V6.00.10.20.50版本支持

实验室测试值 测试场景 20M+20M (D1+D2/E1+E1) 20M+20M (E1+E1) 20M+20M (D+F) 1U3D@10:2:2 1U3D@10:2:2 Cell1 Cell2 CFI 1 3 1 3 1 3 D:1U3D@10:2:2 F:1U3D@9:3:2 1 3 1 3 峰值速率 (UDP) 223Mbps 190Mbps 223Mbps 190Mbps 220Mbps 186Mbps 207Mbps 176Mbps 200Mbps 170Mbps FTP速率 216.4Mbps 189.2Mbps 219.1Mbps 189Mbps 199.6Mbps 187.9Mbps 197.7Mbps 176.6Mbps 199.1Mbps 169Mbps 测试允许范围 ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 备注 按照不截短配置 按照截短6us,特殊子帧MCS最高等级配置为11 1U3D@12:1:1 1U3D@12:1:1 20M+20M (D+F) D:1U3D@10:2:2 F:1U3D@3:9:2 2、 用户数

V6.00.10.20版本最多同时支持36个CA用户,即支持36个具备载波聚合能力的UE配置并激活辅载波。 3、 用户定点速率

在参与聚合的2个小区(小区A和B)的负荷不变的情况下,用户聚合后的定点速

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率与非聚合场景下该用户在小区A该点速率+非聚合场景下该用户在小区B的该点速率之和如下:

极好点/好点:误差在5%~10%。

中差点:误差20~30%。(场景:终端不支持上行CA,且不支持TM9或者基站不开启码本的TM9,则辅载波不做TM8,对聚合后的性能会有影响) 4、 移动平均吞吐量

对于20M+20M的CA场景,单用户拉网移动情况下平均吞吐量相比于不做载波聚合时提升幅度不低于50%。说明:上述指标需在开启DRX状态下进行。 5、 KPI指标

用户进行CA时,所有的信令过程均在PCell进行,因此相比于不开启CA功能,小区的接通率、掉线率和切换成功率等KPI指标基本不受影响。

支持新增的CA性能统计项(如CA激活用户数、本小区借用Scell的PDSCH PRB总数、被PCell借用的PDSCH PRB总数等,具体参见性能统计规范《eNB网元统计数据需求规范-PM(V2.5.0)》) 6、 多用户定点吞吐量性能

假设20个CA用户接入(接入到相同的小区,按照极好、好、中、差点比例按照1:2:4:3),每个用户进行下行UDP,对于20M+20M的载波聚合,在辅载波都激活的场景下,用户总吞吐量提升幅度不低于70%。(由于中差点辅载波不做TM8,因此对聚合后的性能会有影响)。

2.2.2 受限列表以及遗留问题

V6.00.10.51.05版本的限制列表如下:

? 开启载波聚合进行峰速测试会导致DSP Core4的CPU负荷升高 ? 不支持跨站的载波聚合 ? 不支持上行载波聚合

? 不支持频段内非连续载波聚合 ? 不支持F频段20+10M的聚合

? 对于D+F频段的载波聚合,只支持演示功能(V6.00.10.20.50版本支持),且主要针对

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以下两款终端:

(1)终端类型为B38+B41终端,且支持D+F的CA,目前仅支持高通终端;

(2)终端类型为B41终端,且支持D+F的CA

? 如果要进行跨板CA,必须选择BPOH板卡,BPOG板卡不支持跨板CA ? 不支持载波聚合开关的动态修改,即开启和关闭CA功能需要去激活小区 ? 不支持CA小区配置不同的时隙配置(但可以配置为不同的特殊子帧格式)

? 不支持交叉覆盖的组网场景,即协议定义的场景3,版本主要考虑同覆盖(场景1)和

共覆盖(场景2)的场景

? 不支持下行CA和VoLTE同时开启,即对于VoLTE用户,不支持同时开启CA功能 ? 由于CA用户的辅载波CQI是占用主载波的资源,因此CA用户占用的是2份资源。在

计算小区最大接入用户数时,需要考虑这个约束条件。比如参数配置是支持384用户的,如果接入了36个CA用户,并且也配置了辅载波,则还可以接入的R9用户数为384-36*2=312个

? 网络如果有TDS和TDL共模的场景,则在进行F+D的CA时,D和F都需要进行帧头偏

移,同时为了减小对其他单层网的D频段干扰,建议如果存在上述场景,将非CA的D频段小区(如果与CA场景D频段小区同频)也进行帧头偏移

? 对于上下行拉网的场景,两个用户的FTP业务,由于下行FTP速率提高会增加上行反

馈包,因此按照不开CA拉网35Mbps,开CA拉网增益50%,同时FTP反馈包按照3%的比例预估,上行拉网速率预计减小500kbps左右。

2.2.3 推广建议

因为特性此次商用交付D1+D2,E1+E2,演示交付D+F,且仍然存在CA峰值业务时DSP core4的CPU负荷增高的问题,不建议在商用网络大规模开启载波聚合功能,可以根据移动需求开启,不建议全网开启。小规模验证过程中需要进行环境改造,可能会对现网当前业务造成一定的影响,需事先与客户沟通清楚,阐明启动测试需做的工作以及对现网的影响。

3 CA 测试方案部署指导

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3.1 CA特性方案部署方法

3.1.1 CA测试环境改造

在进行CA特性部署之前需要对测试环境进行必要的改造,本节内容将详细介绍如何从非CA的场景改造成CA场景。 3.1.1.1 改造场景说明

根据TD-LTE产品的支持情况以及外场测试情况,为了便于清晰地描述改造过程,可以将载波聚合的场景进行一下划分,按聚合的频段划分,可以分为:

? D1+D2频段内载波聚合; ? E1+E2频段内载波聚合; ? D+F跨频段载波聚合。 按照聚合带宽可以分为: ? 20M+20M载波聚合; ? 20M+10M载波聚合。 3.1.1.2 硬件改造(使用BPOH板卡)

如果要支持CA,现网网络规划需要从原来的S111站型改造成S222站型,对于硬件上的改动比较大,主要是基带板必须改造成双BPOH基带板卡配置,对于改造前基带板是BPOG的站点,除了需要增加一块BPOH板卡之外,还需要将原来的BPOG更换成BPOH。

以现网的宏站为例说明在改造之前BBU机房的板卡配置情况,下图是某地市D+F频段混合组网场景下的BBU机房板卡配置示意图:

338D338D338D338FA338FA338FABPOE(TDS)PSAFCSCTE(TDL)EMABPOG(TDL)EMASCTE(TDL)SCTA(TDS)BPOG(TDL)PSAFCGPSEPCGPSRNCEPC

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下面通过实际举例来说明各种场景硬件改造过程,为后续CA环境改造提供参考。 ? 【D1+D2频段内载波聚合改造方案】

D+D的改造方案不用动F频段的双模站,只需要对D频段的TDL单模站进行改造即可。

本地小区0本地小区1本地小区2338D338D338D本地小区2本地小区5338DPSABPOH(TDL)FCSCTE(TDL)PSAFCSCTE(TDL)EMABPOG(TDL)GPSEMABPOH(TDL)EPCGPSEPC本地小区0本地小区3338D本地小区1本地小区4338D 图示:改造前图示:改造后

1. 基带板调整:现网4槽位使用的BPOG板卡更换为BPOH板卡,并增加一块BPOH板

卡;

2. RRU调整:调整RRU的光纤连接方式,具体连接方式如上述改造后的示意图; 3. 网元布配调整:因为改造后小区数目增加了一倍但是没有新增RRU,所以需要对现有

网络布配进行调整,每个RRU需要建立两个20M小区,在对RRU进行布配的时候注意选择共享小区;

4. 其它注意事项:在改造过程中,请不要对原有F频段站(双模站)进行任何操作,保持

现状即可,同时站点做改造前现有的参数、配置进行备份保留; ? 【E1+E2频段内载波聚合改造方案】

硬件改造方案与D1+D2基本一样,在这里不再赘述。 ? 【D+F跨频段载波聚合改造方案】

本地小区4本地小区0本地小区1本地小区2338FA338FA338FA本地小区3338D338D338D本地小区5BPOE(TDS)PSABPOH(TDL)FCSCTE(TDL)EMASCTA(TDS)BPOH(TDL)BPOE(TDS)PSAFCSCTE(TDL)EMASCTA(TDS)BPOG(TDL)GPSRNCEPC348FA348FA本地小区2348FAGPSRNCEPC本地小区0本地小区1 图示改造前图示改造后

根据现网实际情况,F频段站点一般是双模,改造之前TDL侧F频段RRU同时也是

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TDS侧的RRU,改造过程中要注意尽量减少对TDS侧的影响。

1. 基带板调整:更换现有双模站点上BPOG为BPOH板卡,同时6槽位增加BPOH板卡,

原有TDS基带板保持不变;同时,共站的D频段单模站点的RRU接入到双模机框6槽位的BPOH板卡上并进行布配调整(注意:如果6/7槽位均被TDS基带板占用可以将其移到2/3槽位,然后再将BPOH板卡插在6/7槽位上并接入D频段的RRU); 2. RRU调整:F频段RRU现网如果不是348FA,需要更换为348FA,光模块需要更换为

支持10GE光模块(因为与TDS共IR口传输,带宽需求大于D1+D2场景),光纤参考图示连接;

3. 共址站点的D频段3个扇区天线需要参考F频段3个扇区天线调整方位角和下倾角,

尽量保证D和F共覆盖满足测试需求;

4. 基带板卡做了调整,因为是双模站,除了对LTE侧的网规进行更新之外,TDS侧的网

规也需要重新做,使网规与实际硬件配置一致即可;

5. 修改全网D频段基站“单模RRU帧头偏移值”与F频段一致; 6. D+F CA配置异频载波信息表时,要保证D频段优先级高于F频段;

7. 由于D+F覆盖范围不一致,为保证切换连续性,互为CA的D+F需配置邻小区关系; 8. 其它操作:在改造后的双模站小区正常之后,需要将原有D频段单模TDL基站下电或

者对小区进行去激活操作,同时备份改动前的相关参数,如天线信息、配置文件等备用。 3.1.1.3 硬件改造(使用BPOG板卡) ? 【D1+D2频段内载波聚合改造方案规划】

D+D的改造方案不用动F频段的双模站,只需要对D频段的TDL单模站进行改造即可。

本地小区0本地小区1本地小区2338D338D338D本地小区0本地小区1348D本地小区2本地小区3338DPSABPOG(TDL)FCSCTE(TDL)BPOG(TDL)BPOG(TDL)PSAFCSCTE(TDL)EMABPOG(TDL)GPSEMAEPCGPSEPC本地小区4本地小区5338D 图3-35 改造前图3-36 改造后

1. 基带板调整:使用三块BPOG板卡分别插在4、5、6槽(此种方式只可支持板内调度,即只支持建立在同一块BPOG的DSP核上的,同一个RRU的两个20M小区进行载波聚合);

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2. RRU调整:调整RRU的光纤连接方式,此处使用了2个338D,1个348D,具体连接型号可根据资源情况适当调整;

3. 网元布配调整:因为改造后小区数目增加了一倍但是没有新增RRU,所以需要对现有网络布配进行调整,每个RRU需要建立两个20M小区,在对RRU进行布配的时候注意选择共享小区。

? 【D1+D2频段内载波聚合改造方案实现】

图3-37 BPOG*3基站板卡/光纤实接图

3.1.1.4 传输改造

【LTE基站业务带宽分析】

基站小区理论峰值速率计算公式(单位:Mbps)如下: (TBS *(N子帧数 + P特殊子帧))* N流数 / 5ms 其中:

TBS:传输块大小,根据3GPP TS 36.213协议查表取值,与调制编码方式、占用物理资源块数目等有关;

N子帧数:根据上下行子帧配比取值;

P特殊子帧:特殊子帧配置为10:2:2时,下行传输时,特殊子帧中Dwpts传送的数据块大小约为正常子帧的0.75倍,取值0.75;特殊子帧配置为3:9:2时,dwpts不传输数据,等效下行子帧取值0;

上行传输时,特殊子帧不传输数据,取值0; N流数:下行双流,取值为2,上行单流,取值为1;

按以上计算原理,汇总不同配置下的基站小区峰速带宽,如下表所示:

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小区峰值业务速率(单位:Mbps)

5M 10M 15M 20M 时隙配置 36.7 51.38 66.07 82.3 2U2D,10:2:2 44.03 66.06 88.09 112.47 1U3D,10:2:2 22.0 44.04 66.07 90.45 1U3D,3:9:2 【LTE基站传输带宽分析】

基站传输带宽需求包括S1接口信令、业务、OM,X2接口信令/业务。

传输带宽配置说明

带宽需求项 取值 范围 S1接口业务 业务带宽*1.05 小区级 X2接口信令/业务 业务带宽*0.05*1.05 小区级 3 S1接口信令 整站级 5Mbps OM 整站级 整站带宽计算公式 业务带宽*小区数*1.05*1.05+5 【不同场景传输带宽需求】

备注 包头开销按5% X2流量按S1流量的5%预留 ? 业务带宽规划时按照max(小区平均速率*n,峰值速率),即保证站点各小区同时达到平

均速率,同时能保证一个小区做峰值。因为峰值速率一般是在峰值测试时达到的,此时其它小区可以不做业务。

? 外场都是20M小区配置,因此下面只分析20M小区,10M/5M小区的情况同理可计算

获得。时隙配置按照带宽需求最大的1U3D,10:2:2配置考虑。

? 这里的传输带宽需求为传输配置的CIR,即保证带宽。因为对应空口的峰值业务要求,

传输上也需有保证带宽,否则在做峰值业务时传输丢包,空口业务速率上不去。

站点业务速率

场景 室内O1 室内O1(演示) 室内O2 室外S111 室外S222 小区数 小区平均速率 站点平均速率 小区峰值速率 站点业务带宽 1 1 2 3 6 67.482 67.482 67.482 44.988 44.988

传输带宽配置

67.482 67.482 134.964 134.964 269.928 112.47 112.47 112.47 112.47 112.47 67.482 112.47 134.964 134.964 269.928 S1接口业务 (站点业务带宽) X2接口信令/业务 S1接口信令 室内O1 室内O1(演示) 67.482 3.3741 3 112.47 5.6235 3 室内O2 134.964 6.7482 3 室外S111 134.964 6.7482 3 室外S222 269.928 13.496 3 第12页共36页

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OM 整站传输带宽 整站传输带宽配置(取整配置CIR)

3.1.1.5 软件升级

5 82.39891 90 5 131.9982 140 5 156.7978 160 5 156.7978 160 5 305.59 310 将需要部署CA特性的片区所有基站通过OMC同一升级到指定的支持CA功能的版本,之后统一拉齐参数,具体的升级流程请查阅相关指导手册,在这里不再赘述。 3.1.1.6 网络布配及小区参数配置

1.网络规划(请使用LMT工具)

首先查询射频单元拓扑,核实实际接入的RRU型号,路径:“物理设备-〉射频单元拓扑”:

核实无误后进行网络规划,在基站名称上单击左键,路径:“专用功能-〉网络规划”如图所示:

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进入网络规划界面,此处以338DRRU为例进行操作;将左侧对应通道数的RRU模块(此处对应338D的为粉红色模块)拖到右侧编辑区域,在“选择RRU类型和工作模式”对话框中选择“TDRU338D(大唐)”,模式“负荷分担”;

向右侧区域拖入对应8通道天线,单击确定;

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选定好RRU和天线后,连接对应端口,如图:

接下来进行小区的网络规划,分别在4、5小区上右键单击,选中“进行网络规划”;

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依次单击4、5小区,将右侧参数改成如图所示:

设置好4、5小区基本配置后双击刚才拖入的338D RRU,选中“LTE”确定后弹出“将端口归属到小区”对话框,参数配置如图:

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设置好后单击“确定”会弹出“是否下发布配命令”对话框,同样单击“确定”即可;然后依次在小区4、5上右键单击,选中“下发网络规划”,如图:

2.小区参数配置 接下来增加小区配置参数,路径:“TD-LTE业务-〉TD-LTE小区”,在空白处右键单击,选中“增加小区配置参数”,如图:

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依次配置小区4、5的具体参数,此处小区4中心频点设置为25850,小区5中心频点设置为26048;其中小区4的参数配置如图所示:

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增加小区异频载波规划;路径:“TD-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉小区异频载波信息-〉EUTRAN异频载波信息”在空白处右键单击,如图:

分别添加小区4的异频载波信息26048,和小区5的异频载波信息25850,参数配置如图:

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修改载波聚合参数;路径:“TD-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉小区载波聚合关系-〉CA参数”,选中4、5小区右键单击“修改CA参数-〉修改载波聚合主控参数”,弹出载波聚合主控参数配置框,具体参数如图:

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添加小区载波聚合关系;路径“TD-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉小区载波聚合关系-〉CA关系”,在空白处单击右键依次选中“添加命令-〉增加小区载波聚合关系”,依次将5小区配置为4小区的载波聚合关系、4小区配置为5小区的载波聚合关系,如图:

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确认修改PUCCH信道参数;路径:“TD-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉信道过程及配置-〉PUCCH信道”,同时选中4、5小区单击右键“修改PUCCH信道-〉修改PUCCH信道参数”,弹出“修改PUCCH参数配置”对话框,具体参数配置如图:

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修改信道质量指示参数,路径:“TD-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉信道过程及配置-〉信道质量指示参数”,同时选中4、5小区单击右键“修改PUCCH信道-〉修改信道质量指示参数”,弹出“修改信道质量指示参数”对话框具体参数配置如图:

修改MAC算法开关信息,平时使用默认值,测试下行峰值时需要修改下行流控开关-关,上行流控开关-关,上下行都发PDCCH时控制区域符号数3修改为1,下行发PDCCH时控制区域符号数2修改为1。路径:“TD-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉测试开关-〉MAC测试开关”,同时选中4、5小区右键单击,“修改MAC测试开关-〉修改MAC测试开关信息”,具体参数配置如图:

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平时使用默认值,测试下行UDP峰值速率时,修改BO测试开关;路径:“TD-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉测试开关-〉BO测试开关”,同时选中4、5小区右键单击,“修改BO测试开关-〉修改BO测试开关信息”,具体参数配置如图;

修改小区测量参数;路径:“D-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉小区测量”;其中包含与载波聚合相关的A2、A4事件配置,A4事件测量的对象为邻区,即与主小区有CA关系的邻区;A2事件测量对象为服务小区,对于CA,协议定义的服务小区包括主小区和辅小区。A2和A4的测量门限值根据网络的无线环境以及运营商的CA策略配置。建议A2事件的默认值为-90dBm,A4事件的默认值为-80dBm;

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确认打开DRX开关;路径:“D-LTE业务-〉TD-LTE小区-〉小区算法-〉可选功能”,同时选中4、5小区右键单击,“修改可选功能-〉修改可选功能信息”,将DRX开关打开,具体参数配置如图;

3. OMC配置修改CA参数以及CA关系

(备注:修改以及增加删除CA参数以及关系时,请提前去激活逻辑小区,不然会设置失败) (1)OMC操作方法

修改增加删除CA参数,在OMC的左侧配置视图中选中需要修改的基站—TL-LTE业务—TD-LTE小区—小区载波聚合关系—CA参数,之后在右侧窗口中选中需要修改的CA参数,

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鼠标右键选择并进行相应修改即可,如下图所示:

增加删除载波聚合关系与上图操作方法相似,具体截图如图所示:

(2)批量OMC操作方法

批量增加CA关系,在OMC的左侧命令行视图的网元树中选中需要修改的基站,命令树视图中选择TD-LTE无线业务管理—小区载波聚合节点—增加小区载波聚合关系配置,右侧窗口同时选择脚本处理,将需要批量增加的CA关系与对应索引和本地小区ID依次添加至脚本窗口,之后点击绿色的“执行脚本按钮”,当命令行响应消息提示脚本执行成功,CA关系即成功建立,如下图所示:

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批量删除CA关系等其他与CA相关的批量操作与增加CA关系方法类似,如下图所示:

3.1.1.7 参数配置

当CA测试环境改造完成之后,测试CA还需要进行相关参数的配置。CA测试过程中的关键参数如下表所示,其他参数请使用版本默认拉齐的参数: 参数修改路径 外场测试 参数 参数名称 建议值 影响说明 第27页共36页

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TD-LTE小区→修改TD-LTE小区→修改小区配置参数→小区中心频点 小区中心频点 D1+D2频段内载波聚合场景:D1:25850(100KHz) D2:26048(100KHz) E1+E2频段内载波聚合场景: E1:23300(100KHz) E2:23498(100KHz) 或者 E1:23600 E2:23402 根据CA小区的具体频段配置 根据CA小区的具体频点配置 关闭 打开 测试时默认配置为“基于RSRP绝对门限”。 测试时一般配置为“数据量激活算法”。 肇庆测试该开关关闭 1. 互为CA关系的两个小区如果是频段内的连续或者非连续的载波聚合,则频点间隔必须是300k的整数倍,如果是跨频段场景则无此要求; 2. 频段内连续载波聚合场景,两个成员载波之间的中心频点频率相距19.8MHz; 3. 互为CA邻区的两个小区所配的时隙配比必须相同,特殊子帧格式可以不相同。 CA小区集中的成员载波需要相互配置异频载波信息,否则CA终端接入之后无法配置辅载波。 E-UTRA工作频段 ENTRAN 异频率载波信息 TD-LTE小区→小区异频载波信息→ENTRAN异频率载波信息 异频频点 上行CA开关 下行CA开关 TD-LTE小区→小区载波聚合关系→CA参数 决定上行CA功能是否打开 决定下行CA功能是否打开 决定基站在给UE配置辅载波时的判断依据,20.05版本只交付该默认配置选项 决定辅载波激活的判断依据,20.05版本只交付该默认配置选项 决定小区是否支持跨载波调度,20.05版本只交付该默认配置选项 没有配置CA关系的小区无法成为主辅小区关系; 当小区存在配置关系的时候, CA参数 辅载波配置算法 辅载波算法激活开关 CA跨载波调度开关 TD-LTE小区→小区载波聚合关系→CA关系 TD-LTE小区→信道及过程配置→PUCCH信道 CA关系 载波聚合邻小区本地ID PUCCH资源占用量 PUCCH1B资源占用量 将CA小区集中的各小区互相配置为CA关系。 6 2 影响基站给UE配置辅载波时的资源调度,如果配置不正确,基站将无法下发基于A4的重配消息给终端。 PUCCH信道 循环移位间隔 1 ACK反馈模式 CQI传输占用资源数 周期上报格式指示 周期上报实例周期 下行AMC开关 bundling 2 wideband 80ms 开 外场支持192用户的CA配置,CQI传输占用资源数配置为2。详见指导书附件-现网多用户参数配置指导 如果需要限制小区的下行MCS等级,则关闭此开关。(与“下行MCS等级”参数搭配使用) 如果需要限制小区的上行MCS等级,则关闭此开关。(与“上行MCS等级”参数搭配使用) 外场一般配置为模式间自适应,有时候为了定位速率的问题需要固定某种传输模式,会修改该参数。 信道质量 指示参数 TD-LTE小区→信道及过程配置→信道质量指示参数 TD-LTE小区→测试开关→MAC测试开关→下行AMC开关 TD-LTE小区→测试开关→MAC测试开关→下行AMC开关 TD-LTE小区→测试开关→MAC测试开关→下行传输模式固定开关 第28页共36页

MAC测试开关 上行AMC开关 开 下行传输模式固定开关 模式间自适应

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上下行都发PDCCH时控制区域符号数/下行发PDCCH时控制区域符号数 下行流控开关 TD-LTE小区→测试开关→MAC测试开关→上下行都发PDCCH时控制区域符号数 TD-LTE小区→测试开关→MAC测试开关→下行流控开关 TD-LTE小区→测试开关→MAC BO测试开关→下行BO开关 TD-LTE小区→测试开关→MAC BO测试开关→上行BO开关 TD-LTE小区→测试开关→MAC BO测试开关→UE起始索引 TD-LTE小区→测试开关→MAC BO测试开关→UE数目 调测节点→CDL信息→CDL服务器IP地址 调测节点→CDL信息→CDL文件服务器路径 TD-LTE小区→小区算法→调度→MAC算法开关信息→UE存活检测开关 多用户(单小区接入用户数超过4个)场景建议配置默认值3/2,单用户峰值测试场景,建议配置为1。 商用网络建议打开此开关,在验证CA峰速时关闭此开关。 多用户场景一般配置为3/2,所以商用网络配置3/2。 在测试峰值的场景时,建议关闭流控开关,。 下行BO开关 关闭/打开/真实数据打开 MAC BO测试开关 上行BO开关 关闭 UE起始索引 通过LMT查询的UE在小区内的索引值。 UE数目 1 如实填写希望CDL日志上传的文件服务器地址 如实填写希望CDL日志上传的文件服务器路径,例如:D:\\CA\\CDL CDL服务器IP地址 CDL信息 CDL文件服务器路径 UE存活检测开关 商用网络打开此开关。 A2 小区测量 A4 DRX A4事件测量的对TD-LTE小区→小区象为邻区,即与主小区测量→A2事件配置 有CA关系的邻区;A2事件测量对象为服务小区,对于CA,协议定义的服务小区包括主小区和辅小区。A2和A4的测量门限值根TD-LTE小区→小区测量→A4事件配置 据网络的无线环境以及运营商的CA策略配置。建议A2事件的默认值为-90dBm,A4事件的默认值为-80dBm。 TD-LTE小区→小区算法→可选功能→商用网络建议开启 DRX功能开启指示 该功能模拟进行UDP发包测试,外场主要使用真实数据打开,在使用高通路测终端时,可以从终端侧观察到下行UDP数据,初步定位分析是空口还是核心网导致的终端无法达到峰值速率 该开关有三种状态:关闭/预调度/BO测试功能,一般情况下该开关处于关闭状态。进行下行BO测试时,最好同时打开上行BO 这两个参数配合使用,如果小区内有多个UE,需要给某一个用户打BO的时候,UE起始索引填写UE在小区中的具体索引值,UE数目填写1。如果小区内只有一个小区,则UE起始索引填写0即可。 该地址可以是某个PC机或者服务器的地址,与基站的近端地址或者远程OM地址IP可达。 当测试过程中出现问题,需要提取CDL日志进行分析的时候,可到此路径下下载对应时间点的CDL日志。 此开关功能:终端附着成功之后,如果长时间没有业务,基站将会对终端发起RRC Connection release过程,释放终端,使终端处于IDLE态。 当辅载波配置算法设置为“基于RSRP绝对门限”时,需要配置基于辅载波去配置的A2事件。 当辅载波配置算法设置为“基于RSRP绝对门限”时,需要配置基于辅载波配置的A4事件。 第29页共36页

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3.1.2 CA特性实验室测试情况

目前实验室中产品测试对单站的基本业务以及基本工具进行了验证测试,解决方案测试部尽量模拟外场场景,按照用例模块划分,对OM操作维护;性能场景;容量以及KPI指标各个模块进行了摸底以及商用准入测试。OM操作维护模块使用OMC以及轮询工具批量增加删除修改CA关系以及相关参数进行了操作,参数可以成功增删改;性能及场景测试针对板内调度CA,板间调度CA,小区合并(级联,星型),不同RRU(338D,348D,342D,342E,331FAE,341FAE)类型,2BPOH/3BPOG各种场景下的CA均进行了遍历测试,基本功能与单用户峰值无问题,但由于系统受限,开启载波聚合进行峰速测试会导致DSP Core4的CPU负荷升高,该问题在620.51.05版本得到一定优化解决,实验室测试大部分时间均可以稳定保持200Mbps下行峰值速率,但偶发一两次由于负荷过高,导致上报告警“DSP任务运行故障”,之后速率呈如下图的周期性波峰波谷情况,演示过程中如遇到此情况建议外场暂时关闭CDL以及MR上报,释放一部分CPU空间然后UE重新接入即可;容量测试部分产品测试进行了TM500的36及以上的用户测试,可以保证小区无退服,但辅小区速率偏低;平均速率在160Mbps至180Mbps之间波动,解决方案进行了最多8 CA用户+60R8普通用户的多用户容量测试,小区总速率可以达到190Mbps左右:

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KPI指标六维以及A类基本平稳,相同多用户环境,开启CA,关闭CA,以及与6.00.10.29.02版本关键指标进行纵向比较,无大波动,新增的与CA相关的R095-001 CA时借用Scell的PDSCH PRB总数,R095-002 CA时被PCell借用的PDSCH PRB总数,R095-003以本小区为PCell的下行CA平均激活UE数,R095-004以本小区为PCell的下行CA最大激活UE数,具体实验室测试结果如下: 多用户压力测试结果如附表。

3.1.3 测试结果分析

3.1.3.1 测试数据分析

根据以上测试结果,CA的基本功能和基本性能可交付,但是由于CPU负荷高问题仍然存在风险,建议根据移动需要开启,不建议全网默认开启。 3.1.3.2 终端CA支持情况分析

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荣耀6(实验室)支持band38/ band40频段内的载波聚合,功能可用,但是存在性能不稳定的问题,速率很不稳定,实验室环境最高速率只测试到120Mbps左右;

高通9630/8994(实验室)支持band38/ band40/band41频段内以及band41+band39频段间跨频段载波聚合,CA基本功能支持,实验室进行切换压力测试时,切换几十次之后会出现死机现象,可以进行基本功能以及峰值速率性能验证,极好点峰值验证能到理论峰值224Mbps;华为mate7与P8支持band38/ band40/band41频段内下行载波聚合,切换正常,峰值速率可以达到190Mbps左右。

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4 常见案例总结

4.1 修改CA成员载波中心频点之后终端接入无法配置辅载波

【问题现象】辅载波配置策略:基于rsrp绝对门限

帧结构为1u3d时可以正常配置辅载波,为了测试2u2d时的1b csack反馈,将帧结构修改为2u2d,发现ue接入后无法上报A4,不能配置辅载波,后将帧结构修改为1u3d,依然无法上报A4.

【定位过程】因为辅载波配置策略是基于RSRP绝对门限,所以可通过终端侧是否上报了A4的测量事件来确定是否配置上了辅载波。终端接入的时候,通过观察CDS侧的信令,发现没有A4时间上报,提取基站侧CDL日志进行分析,发现“RRCConnectionReconfiguration”消息中没有配置辅载波相关的measId,导致终端收到重配置消息之后不上报A4,无法进行辅载波配置。进一步检查参数,发现两个CA小区的异载波信息被删除,与研发(OM唐芸)沟通了解到,如果配置异载波信息的两个小区频点改为相同,那么异载波信息不存在了,基站会自动删掉相关信息。

【定位结果】问题发生之前,测试人员做了如下操作:

a) 通过LMT修改CA成员小区的时隙配置,选中两个小区然后进行参数修改,修改之后发现小区中心频点两个小区相同了(这个是LMT的已知问题,同时修改多个小区的参数会自动拉齐同一项参数);

b) 修改之前两个D频段小区的中心频点位25850和26048,修改之后,均变成了26048,两个CA小区由原来的异频关系变成了同频。

【定位结论】由于人为误操作导致两个载波之间的异频信息被删除,基站无法给终端下发A4测量的配置,故终端不上报A4事件,基站无法给终端配置辅载波。

4.2 CA终端接入之后辅载波速率只有主载波的一半

【问题现象】CA终端成功接入CA小区,PDCP发包主载波能达到峰速,辅载波只有主载波

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速率的一半。

【定位过程】通过ATP跟踪,发现辅载波的下行传输模式为SFBC,并没有自适应到TM3的双流,手动将下行传输模式固定到SDM,辅载波能到峰速。经过L2同事(吕国荣)定位,发现UE在辅载波上没有上报CQI,最终确认是由于上行BO开关没有打开,因为在UDP业务场景下辅载波没有上行反馈,CQI就是不会上报,属于正常情况(我司产品如此实现)。 【解决方案】打开辅小区上行BO开关或者做FTP业务均能解决此问题。

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速率的一半。

【定位过程】通过ATP跟踪,发现辅载波的下行传输模式为SFBC,并没有自适应到TM3的双流,手动将下行传输模式固定到SDM,辅载波能到峰速。经过L2同事(吕国荣)定位,发现UE在辅载波上没有上报CQI,最终确认是由于上行BO开关没有打开,因为在UDP业务场景下辅载波没有上行反馈,CQI就是不会上报,属于正常情况(我司产品如此实现)。 【解决方案】打开辅小区上行BO开关或者做FTP业务均能解决此问题。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/h7u7.html

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