5G通信网络优化四步分析法提升
5G NR测试下行速率
2024年10月
目 录
四步分析法提升NR测试下行速率 ..................................................................错误!未定义书签。 一、
1.1 1.2
问题描述 ........................................................................................................................... 2 背景介绍 ....................................................................................................................... 2 NR理论速率 ................................................................................................................. 2
二、分析过程 ................................................................................................................................... 3 三、解决措施 ................................................................................................................................... 3
3.1测试前核查 ......................................................................................................................... 3 3.2无线参数优化 ..................................................................................................................... 5 3.3空口优化............................................................................................................................. 7 3.4 TCP性能优化 .................................................................................................................... 10 3.5 优化后效果 ...................................................................................................................... 11 四、经验总结 ................................................................................................................................. 11
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【摘要】5G当前的主要应用为eMBB,eMBB的应用中速率问题较为突出,本案例通过测试准备、无线参数优化、空口优化、TCP性能优化几个关键步骤。识别出速率低的问题,通过DT路段的问题点优化处理,总结5G速率提升思路,指导5G网络的优化。
【关键字】NR, 下行速率 【业务类别】5G,NR,速率
一、 问题描述
1.1 背景介绍
深圳电信市民中心区域,该区域由于站点开通较快,部分路段形成了连续覆盖。本次通过对连续区域的网络优化,总结出NR网络速率提升的基本思路。
5G当前组网为NSA/SA两种组网方式,本次介绍的为NSA网络的速率问题处理。
1.2 NR理论速率
NR理论吞吐率计算与带宽、调制方式、MIMO模式及具体参数配置有关。以100M带宽小区为例,进行理论计算时需要考虑PDCCH在每个子帧占用符号数,同步信道占用符号数,参考信号占用符号数,广播信道、同步信道占用符号数。实际的吞吐量还要考虑空口BLER的影响。
可以通过 3GPP 38.214 5.1.3通过RE数、调制方式、MCS、编码效率计算MAC层TBS。从MAC层的TBS选择来看,100M带宽时单用户UE最大可以使用273RB,256QAM,27阶,4流单码字平均约为TBS=112000,TTI=0.5ms,按照4:1子帧配比,则每秒中传输的bit数约为112000*8*1600,约为1.4Gbps。
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二、分析过程
当前NR影响测试速率的因素,包括了终端、无线空口、传输、核心网、服务器等。在速率提升中,我们应先做好终端、开户速率、服务器性能等基本排查,再次开展基础参数优化,针对空口问题进行优化调整,再具备良好的无线环境后,TCP的优化也必不可少。NR测试下行速率提升步骤如下:
速率提升 速率调优准备及基础排查 Y 无线参数优化 Y 空口优化 N 采集数据分析 Y N TCP优化 采集数据分析 Y 速率达标完成 三、解决措施
3.1测试前核查
现阶段吞吐率问题主要以峰值演示问题较多,以下以峰值速率问题为例进行分析,对 根据演示峰值速率的大小来确定软件版本,特性license,单板类型,终端类型。
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调试前,必需先搞清楚网络拓扑图,相对3G&4G时代,一个很重要的变化就是以前的网口变成光口,以前的网线变成光纤。
3.1.1 SIM卡开户核查
5G测试中,峰值速率均在1Gbps以上。建议测试用户,首先核实开户速率,可以通过S1口消息查看,下图中用户的开户是4Gbps。
3.1.2测试终端及软件核查
当前的测试终端有CPE/TUE/手机。其中TUE的性能最优,支持下行8流;测试手机的性能优于CPE性能。
在服务器使用iperf软件对测试终端进行灌包,由于当前5G的测试速率较高,建议采用多线程,确保上游的调度充足。
3.1.3服务器性能核查
1)推荐配置RH2882:CPU 64位 主频2G以上,内存 32G以上,固态硬盘。 配置参考:
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2)光网卡,网卡要求为10Gbps。
3)安装软件
服务器安装软件越少越好,过多软件对TCP层吞吐率有影响。
3.2无线参数优化
3.2.1 NR锚点参数优化
基于当前DT测试经验总结,对接入、切换、掉话、数传等进行专题参数优化,提升NR网络性能,降低异常事件概率,从而达到提升速率的目的。
场景参数MONRDUCELLPDCCHNRDUCELLPRACH接入类NRDUCELLPRACHgNBPdcpParamGroupgNBPdcpParamGroupGNBMEASCOMMPARAMGRP切换类GNBMEASCOMMPARAMGRPNRDUCELLPDSCH参数IDOccupiedSymbolNumPrachConfigurationIndexMaxPreambleTransCntUlPdcpSnSizeDlPdcpSnSizeHysteresisTimeToTriggerDlInitMcs参数名称占用符号数目PRACH配置索引前导最大传输次数上行PDCP序列号长度下行PDCP序列号长度幅度迟滞时间迟滞下行初始MCS推荐值1SYM(1个符号)202N50(50次)BITS18BITS182320MS(320)4原理说明该参数表示PDCCH信道占用的符号数目。该参数表示NR DU小区PRACH配置索引,参数的使用细节参见3GPP TS38.211。该参数表示前导最大传输次数,参数的使用细节参见3GPP TS 38.321。4G&5G对应QCI的配置都需要设置18bit4G&5G对应QCI的配置都需要设置18bit该参数表示测量事件的幅度迟滞,可减少由于无线信号波动导致的测量事件的乒乓触发次数和误判。该参数表示测量事件时间迟滞,可以减少偶然性触发的测量事件上报。切换后初始MCS门限,建议先观测切换后MCS恢复情况,该参数用于gNodeB对UE是否发送和接收数据进行监测,如果UE一直都没有接收和发送数据,并且持续时间超过该定时器时长,则释放该UE。配置为0表示不限制。该参数表示TRS导频的发送周期。当参数配置为MS20时,表示TRS的周期为对应的值。该参数设置越小,TRS周期越小,下行资源开销越大,信道变化很快场景下时频偏测量更精准;该参数设置越大,TRS周期越大,下行资源开销越小。控制小区CSI-RS与PDSCH资源RateMatch功能的打开和关闭;当开关打开时,PDSCH可用RE增加,单用户下行吞吐率和小区容量增加;当开关关闭时,PDSCH可用RE减少,单用户下行吞吐率和小区容量降低。该参数表示小区公共控制资源的RB数目。小区公共控制资源默认第一个符号,RB分布在中间位置的两边。该参数表示下行IBLER目标值。对无线网络性能的影响:该参数配置的越小,小区/用户初传误码率越小,MCS选阶越小;该参数配置的越大,小区/用户初传误码率越大,MCS选阶越大。控制单用户下行多流传输的打开与关闭;该参数表示SRS权下基站侧Rank自适应方案选择开关。用于确定基站侧Rank自适应选择方案。当参数设置为0时,该参数不生效,默认采用谱效率最优基站侧Rank自适应方案;最大MIMO层数;该参数用于控制固定下行256QAM开关,主要用于控制小区高阶调制功能是否生效。NRDUCELLQCIBEARERUeInactivityTimerUE不活动定时器20掉话类NRDUCellCsirsTrsPeriodTRS周期MS20(20)NRDUCELLPDSCHCSIRS_RATEMATCH_SW@RateMatchSwitchCSI-RS RateMatch开关onNRDUCELLCORESETCommonCtrlResRbNum公共控制资源RB数RB48(48个RB*1符号)NRDuCELLPDSCHDlTargetIbler该参数表示下行IBLER目标值。10数传类NRDUCELLALGOSWITCHSuMimoMultipleLayerSw_DL_SU_MULTI_LAYER_SW下行单用户多流开关onNRDUCellRsvdRsvdParam44Rank自适应方案选择开关0NRDUCELLPDSCHNRDUCELLALGOSWITCHMaxMimoLayerNumDl256QamSwitch最大MIMO层数下行256QAM开关16ON 第5页, 共11页