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时间:2019-11-30
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1、个人收集整理仅供参考学习DRCoffset参数调整对EVDO网络性能影响的探讨摘要:DRCoffset是EVDO网络前向速率自适应控制的关键,结合HARQ早中止技术可以使用户在无线环境差的区域,既保证前向误包率低,又可以提升实际前向速率。由于该参数设置复杂,目前现网中厂商未启用DRC速率映射功能,缺省设置为0。为了更好的提升电信3G网络用户感知,本文对EVDOrevA网络中的DRCoffset参数进行了实验探讨,摸索出一套适用不同场景的经验值,在江苏现网部分区域进行试点,取得较满意的效果。关键词:EVDO网络优化、DRCoffse
2、t、DRCindex、SINR1、引言EVDO网络优化侧重于用户的实际数据速率,通过控制主导频的覆盖范围,减少外部干扰,提高整网的前向平均速率。但通过常规优化手段,无法对一些特殊无线环境进行有效优化,如边界基站边缘弱覆盖、密集小区的多导频干扰、热点区域多用户引起的系统底噪抬升等,这些不利因素直接影响了EVDO网络的前反向速率。在上述无线环境较差的区域,利用DRC速率映射功能,合理设置DRCoffset参数,结合早中止技术,可以充分发挥EVDO网络前向速率自适应优势,改善网络的前向传输性能。通过DRC速率映射后,虽然AT申请的DRC
3、速率较期望值低,但由于提高了系统第一时隙发送包的成功率,降低物理层的前向误包率和传输时延,相当于实际提升了应用层的性能。DRC速率映射参数设置复杂,目前现网中各厂家设备的DRCoffsetNN均设为0,DRC速率映射功能没有启用。本文对DRC速率映射进行分析,通过不同场景验证,指出DRCoffset参数设置要求及注意事项,避免因不合理的DRCoffset设置引起的网络性能恶化,提出了一套适用不同场景的经验值。个人收集整理仅供参考学习图1现网DRCoffsetNN=02、DRC速率映射原理分析及作用2.1、EVDO自适应调制编码技术
4、EVDO网络前向吞吐率取决于DRC的请求速率,如果DRC值高,说明手机的无线环境很好,无线链路可靠性高,可以用较少的时隙来传输;而如果DRC值低,说明无线环境不好,需要用多个时隙,引入重传来增强抗误包的能力。EVDO网络中使用SINR(信号与干扰和噪声比)来反映无线环境质量的优劣,因此SINR是判定EVDO网络下行信号质量的主要依据,决定了下行速率的上限,只有高的SINR才能有可能申请高的DRC速率。高通公司给出了SINR与DRCindex对应的经验值(表1)。DRCindexPayload[bits]PacketLength[s
5、lots]Datarate[kbps]SINRThreshold[dB]0Null-rateDRCindexisconvertedtoDRCindex=1(NominalRate=38.4kbps)110241638.4-11.3521024876.8-9.15310244153.6-6.5410242307.2-3.85520484307.2-3.75610241614.4-0.35720482614.4-0.55830722921.62.259204811228.84.4510409621228.84.311307211843
6、.28.712409612457.611.1135120215366.31451201307213表1SINR与DRCindex对应关系为了尽量高效的利用网络资源,降低前向误包率,EVDO网络中使用了自适应编码技术。前向链路以时隙(1.67ms)为单位进行速率控制,AT测量前向导频的信干噪比(SINR),根据事先设置好的(或者自适应调整的)信噪比门限,用查表方法,估计下一个时隙内前向链路所能支持的最大传送速率,然后以DRC速率请求的形式反馈给系统,系统按照该AT的请求速率发送数据分组,AT根据分组译码情况,计算分组差错率(即前向误
7、包率),作为自适应调整信噪比门限的依据。如图2所示。个人收集整理仅供参考学习图2前向链路速率控制2.2、DRC速率映射在一些特殊区域如隧道出入口、基站边缘区域,由于存在快衰落或无线信道不稳定,AT无法精确预测下一个时隙内前向链路的质量,若对前向导频SINR的估计过高,则对应的DRC请求速率较高,系统以该速率发送数据时,由于实际信道无法支持该速率,导致前向误包率(FPER)的增加,重传比率升高;若对前向导频SINR的估计过低,则对应的DRC请求速率较低,在多时隙传送期间,传送速率与前向链路实际支持的速率失配,浪费无线信道资源。这些情
8、况都会引起前向实际吞吐率下降,降低了EVDO网络的前向容量利用率,影响用户使用感受。DRC速率映射功能作用于图2前向链路速率控制的蓝色过程中。在较差无线环境中,通过AN控制AT进行DRC请求速率时留有一定偏置余量,利用物理层包传送时的ARQ循环差错
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