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常见拥塞问题及应对策略

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:4.IUB拥塞应对策略IUB口的拥塞也是常见的拥塞方式,由于E1或者FE配置不足导致的拥塞会在业务建立时出现多次失败,一般表现在RAB的建立失败上。

常见拥塞问题及应对策略

1.功率拥塞应对策略

(1)降低导频功率

目前小区的导频功率是33dBm,在大话务场景中可以考虑适度地降低小区的导频功率以释放部分功率资源,因为小区的导频及其他公共信道功率占小区总功率的大概20%,又因为其他公共信道基本都是导频信道的偏置,因此在降低导频功率的同时也降低了其他公共信道的功率,使得小区的整体覆盖收缩,通过这种办法可以降低小区的用户负荷,但需要注意在多载波区域应保持小区同覆盖的导频功率的一致。

(2)释放基站的功率余量

在功率使用上,HSPA业务的用户占用了绝大多数功率资源,基站在给HSPA业务分配功率资源的同时还余留了部分资源供突发性的DPCH使用。在大话务量场景中,这部分资源可以释放出来使用,以保证尽可能地提供功率资源。基站余留的功率余量一般是小区总功率的10%,释放时可以酌情考虑释放出5%或者全部来供用户使用。

(3)修改小区过载和准入门限

根据网络相关功能性算法,与功率资源相关的还有以下几个参数:

1)UlOlcTrigThd:上行OLC触发门限。若小区的上行负载占上行容量的百分比高于或等于该门限,并且持续时间大于上行负载状态转移迟滞门限,则小区上行进入OLC状态(过载拥塞状态),执行OLC动作以降低小区负载,参数默认为95%。

2)DlOlcTrigThd:下行OLC触发门限。若小区的下行负载占上行容量的百分比高于或等于该门限,并且持续时间大于下行负载状态转移迟滞门限,则小区下行进入OLC状态(过载拥塞状态),执行OLC动作以降低小区负载,参数默认为95%。

3)UlCellTotalThd:上行总功率准入门限。当小区的上行总功率小于此门限值时才允许准入,此参数默认为83%。

4)DlCellTotalThd:下行总功率准入门限。当小区的下行总功率小于此门限值时才允许准入,此参数默认为90%。

5)MaxTargetUlLoadFactor:最大上行负载因子目标值。这是指NodeB通过HSUPA功率控制使上行负载达到的上行负载目标值,参数默认为75%。

通过对上面的相关参数修改值可以部分地释放小区资源。

2.码拥塞应对策略

码拥塞主要是由于网络中使用的用户数过多造成,或者是R99中数据业务的用户过多,另外还包括负载不均衡、切换比例过高等原因。优化的方案有以下几种:

(1)负载重整

当小区负载超过初级拥塞门限时,小区进入初级拥塞状态,在这种情况下,系统通过负载重整触发相应的动作降低小区负载。设置负载重整时第一动作为码数重整,这样负载重整时可以很快减轻码资源的负荷。

(2)负载均衡

负载均衡与前面的内容类似,是基于负载对网络不同小区的负荷进行均衡。在空闲态,可以通过驻留参数进行控制,在接入时,可以通过小区用户数来均衡;接入后还可以通过负载重整来均衡。

(3)软切换比例

软切换比例过大会过多地占用网络资源,特别是在大话务场景中,因此如果能够降低软切换比例就能够有效地释放资源,避免拥塞。

3.CE资源拥塞应对策略(www.xing528.com)

大话务量时出现上下行的CE拥塞是最常见的拥塞方式,在3G网络中,R99业务和HSUPA业务对CE的占用最为严重,因此可以通过下面几种方法来控制它们的工作方式,释放相应的CE资源。

(1)关闭2msTTI

由于HSUPA工作的特点,为了获取更多的上行速率,与其他业务的帧结构相比,其调度时间除了10ms之外还加入了2ms的工作方式,在2ms时,网络对终端的调度加快,终端可以得到更快的上传速率。相应地,在2ms时,其所占用的CE数会比较大,在大话务量场景中,如果能够关闭掉2msTTI,则会释放掉大量的CE资源,同时对小流量数据业务并不会产生多大的影响。

(2)限制HSUPA用户

因为在各种业务中,如果资源充分,HSUPA工作时所占用的CE相比其他业务是比较多的,因此如果话务量变大,可以使用提高HSUPA门限的方式来限制过多的HSUPA用户对于CE的占用。

(3)减小切换区域

因为HSUPA是可以进行软切换的,如果过多的HSUPA用户长时间停留在切换区域,就会占用额外的小区CE资源。因此可以通过减小切换区域的方式来减小HSUPA用户对CE资源的占用。

4.IUB拥塞应对策略

IUB口的拥塞也是常见的拥塞方式,由于E1或者FE配置不足导致的拥塞会在业务建立时出现多次失败,一般表现在RAB的建立失败上。对于这种拥塞,可以通过以下几种方式来进行优化。

(1)调整激活因子

数据业务在最开始准入时对准入带宽会进行计算,计算的方式是:准入带宽=业务的传输层带宽×激活因子/100,当所计算得到IUB口带宽大于准入带宽时,业务才能建立,因此可以通过调整激活因子的方式来调整准入带宽。具体方式是调小各种主要的数据业务激活因子来减小拥塞的概率。

(3)RRC连接定时器

当网络出现大量的拥塞时,可以通过修改RRC建立定时器等相关参数从概率上来增加业务建立的可能性,如RRC连接拒绝消息中的等待时间,可以通过延长相应时间增加接入概率。

5.RTWP抬升应对策略

在话务量场景中,HSPA用户的增加会大幅提升系统的底噪,而底噪的抬升会使得网络的上行负荷抬升,从而造成系统的拥塞。

(1)打开背景噪声更新开关

上行负荷的计算是在背景噪声的基础上计算的,背景噪声的准确与否会直接影响到系统对于负荷的判断。默认情况下,系统的底噪设置为-105.9dBm,但此值对网络中所有小区不是普遍适用的,为了提高网络负荷的准确性,可以打开背景底噪自动更新开关,使系统自动对底噪进行更新。

(2)关闭H业务

相比于R99业务,HSUPA更能占用系统的资源,使上行的RTWP快速抬升,因此在一些大话务场景中可以在出现严重拥塞的时候关闭HSUPA业务来减轻上行的负荷。此功能会对用户的感受产生影响,需谨慎使用。

以上是对网络运行中出现的较为常见的拥塞处理方法,但这些应对方法所对应的拥塞情况并不是绝对的,也就是说,其中一个方法的应用可能会对几种其他情况的拥塞都起作用。因此上面只是对相应的拥塞处理方法的大致分类。

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