资源描述
高速信令性能对23G互操作的性能提升报告
当用户在TD网和GSM网络互操作时要通过信令的交互来完成通信链路的建立,这个过程需要花费一定的时间。这段时间的长短将直接影响到用户的感知,并影响无线接通率。
在5月集团三方检查测试时北京未接通次数很多都是由于手机在做23G互操作位置更新造成未接通。这次测试总共有100次未接通,而由于手机位置更新就造成47次未接通,占47%。因此提高信令交互速度可以提升用户感知和路测指标。
下图为GSM向TD位置更新信令流程。
目前北京TD接入过程中采用3.4k和13.6K的信令承载(系统判定)的传输信令数据,但是传统的3.4k信令承载由于本身的带宽限制,存在信令数据传输慢(因为3.4K的TTI是40ms,而13.6K的TTI是10ms,并且13.6K的速率也是3.4K的将近4倍),甚至信令丢失的情况。如果强制传输速率更快的13.6k信令进行接入过程的信令交互,则可以提高信令交互的速率和可靠性,改善业务接续时长,提高用户感知。
目前RNC测已经支持E-DCH信令承载,它是为了支持HSUPA特性,TD-SCDMA系统上行新增加了增强上行链路专用信道(E-DCH),这是一个传输信道,用于承载高速上行数据。其传输时间间隔(TTI)为5ms,支持高阶调制,以及层1(L1)HARQ过程。其使用的资源,包括功率、时隙、码道等,可由NodeB调度分配。目前大多数设备终端不支持,所以不建议使用。
下表为需要更改的RRC建立相应信令信道类型。因此可以看出基本上所有业务都比较适用高速DCH信令承载。
表1 RRC信道类型列表
索引值
RRC连接建立原因
信道类型(系统默认)
信道类型(推荐值)
0
ORIGCONVCALLEST ~发起会话
3.4K DCH
13.6K DCH
1
ORIGSTREAMCALLEST ~发起流
3.4K DCH
13.6K DCH
2
ORIGINTERCALLEST ~发起交互
3.4K DCH
13.6K DCH
3
ORIGBKGCALLEST ~发起背景
3.4K DCH
13.6K DCH
4
ORIGSUBSTRAFFCALLEST ~发起预定业务
3.4K DCH
13.6K DCH
5
TERMCONVCALLEST ~终止会话
3.4K DCH
13.6K DCH
6
TERMSTREAMCALLEST ~终止流
3.4K DCH
13.6K DCH
7
TERMINTERCALLEST ~终止交换
3.4K DCH
13.6K DCH
8
TERMBKGCALLEST ~终止背景
3.4K DCH
13.6K DCH
9
EMERGCALLEST ~紧急呼叫
3.4K DCH
13.6K DCH
10
INTERRATCELLRESELEST ~异系统小区重选
3.4K DCH
13.6K DCH
11
INTERRATCELLCHGORDEREST ~异系统小区更改
3.4K DCH
13.6K DCH
12
REGISTEST ~登记
3.4K DCH
13.6K DCH
13
DETACHEST ~去附着
FACH
13.6K DCH
14
ORIGHIGHPRIORSIGEST ~发起高优先级信令
3.4K DCH
13.6K DCH
15
ORIGLOWPRIORSIGEST ~发起低优先级信令
FACH
FACH
16
CALLREEST ~呼叫重建
3.4K DCH
13.6K DCH
17
TERMHIGHPRIORSIGEST ~终止高优先级信令
3.4K DCH
13.6K DCH
18
TERMLOWPRIORSIGEST ~终止低优先级信令
FACH
FACH
19
TERMCAUSEUNKNOWN ~终止原因未知
FACH
FACH
20
MBMSCALLEST ~MBMS建立
3.4K DCH
13.6K DCH
21
DEFAULTEST ~默认
3.4K DCH
13.6K DCH
西南区域选取了RNC3作为高速信令测试地点,经过测试对比。经过测试系统由GSM到TD重选时延由之前的2秒缩短到1秒钟左右。由于信令速度的提升和TTI时间的减少,就降低了终端在重选过程中由于位置更新而无法收到寻呼消息的可能性。
修改方法如下图,此命令为RNC级参数。
修改强制DCH并使用高速信令时间
修改定时器313时间
由上图来看修改参数后指标没有大的提升,但对系统的RRC建立成功率还是有小的提升。
总结:
目前可以减少GSM到TD重选时间,但是不能改变TD到GSM重选时间。
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