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文档简介
LTE互操作切换专题介绍
目录eHRPD-LTE非优化切换概述eHRPD-LTE非优化切换原理及参数介绍eHRPD-LTE非优化切换专题分析及研究过程eHRPD-LTE非优化切换优化方法及参数设置建议概述CDMA运营商的LTE演进路线LTE与CDMA长期共存,各有优势,需要制定C-L互操作策略LTE-eHRPD非优化切换的网络架构S2a:向用户面提供相关控制和移动性支持;Gxa:提供计费及QOS策略支撑;Sta:提供基于EAP-AKA的统一鉴权。LTE-eHRPD优化切换的网络架构S101:信令隧道接口,提供预注册与切换信令支撑;S103:数据隧道接口,负责下行数据转发,减小丢包率;LTE-eHRPD优化切换的过程预注册:切换之前目标系统已准备好了资源;目标小区质量检测:切换前源系统获知目标系统质量,实现有比较的切换;系统间消息和数据传递:切换时源系统能够下发目标系统的信息,并转发数据,实现无缝切换。解决特性非优化切换优化切换切换时延5~7秒,适用于非实时业务300ms,用于实时业务网络耦合性CL网络松耦合,部署容易。CL网络改动很大,耦合紧密终端复杂性复杂性低切换复杂性高业界支持状况当前已经支持当前还不支持eHRPD-LTE切换对比尽管TS23403标准制定了LTE与eHRPD双向切换,但目前的互操作策略只支持LTE往eHRPD切换,而不支持eHRPD往LTE切换。尽管标准制定了优化切换细节,但当前业界只支持非优化切换。目录eHRPD-LTE非优化切换概述eHRPD-LTE非优化切换原理及参数介绍eHRPD-LTE非优化切换专题分析及研究过程eHRPD-LTE非优化切换优化方法及参数设置建议LTE->eHRPD激活态重定向本过程可选,采用盲切时,可以不用测量若UE之前在eAN存在会话,则本过程省略若UE跟HSGW之间的PPP会话已经超时,则需要采用初始PPP协商(参考后续接入流程描述)小区重选准则LTE->eHRPD空闲态重选-1搜索触发确定搜索对象确定搜索动作重选判决比较双方质量比较双方权重确定判决准则重选执行完成重选动作搜索对象(SIB8)和搜索门限(SIB3)若UE跟HSGW之间的PPP会话已经超时,则需要采用初始PPP协商(参考后续接入流程描述)若UE之前在eAN存在会话,则本过程省略LTE->eHRPD空闲态重选-2eHRPD->LTE空闲态重选终端根据eAN广播的LTE邻区和阈值进行空闲态切换,eAN不参与QuickConfig消息增加如下内容新增OtherRATNeighborList系统消息eHRPD-LTE非优化切换参数列表-1流程
分类
参数
参数含义
网元
参数值
单位
激活态基于A2事件
LTE优先级高于eHRPD优先级
BlindHoA1A2ThdRsrp
A2事件切换门限
eNodeB
-120dBm
InterRatHoA1A2Hyst
幅度迟滞
eNodeB
20.5dB
InterRatHoA1A2TimeToTrig
时间迟滞
eNodeB
640ms
非优化切换开关
eNodeB非优化切换开关
CdmaHrpdNonOtpimisedHoSwitch
非优化切换开关
eNodeB
ON
-
CdmaHrpdRedirectSwitch
重定向开关
eNodeB
ON
-
BlindHoSwitch
盲切开关
eNodeB
ON
-
CBSC非优化切换开关
CLSW
是否支持eHRPD与LTE非优化切换能力阶段Ⅰ开关
CBSC
ON
-
流程
分类
参数
参数含义
网元
参数值
单位
LTE到eHRPD空闲重选参数
LTE优先级高于eHRPD优先级
CELLRESELPRIORITY
LTE优先级
eNodeB
3-
Cdma2000HrpdCellReselPri
eHRPD优先级
eNodeB
1-
QRxLevMin
UE所需的最小接收功率
eNodeB
-642dBm
SNonIntraSearch
异系统测量启动门限
eNodeB
52dBm
ThrshServLow
LTE重选门限
eNodeB
52dBm
Cdma2000HrpdThreshXLow
eHRPD优先级低时eHRPD重选门限
eNodeB
14
-0.5dB
eHRPD到LTE空闲重选参数
LTE频点优先级高于eHRPD频点优先级
DLEARFCN
目标LTE的下行频点
CBSC
100-
SERPRI
eHRPD优先级
CBSC
1-
CELLRESELPRIORITY
LTE优先级
CBSC
3-
THRESHX
LTE高优先级重选门限
CBSC
72dB
eHRPD-LTE非优化切换参数列表-2目录eHRPD-LTE非优化切换概述eHRPD-LTE非优化切换原理及参数介绍eHRPD-LTE非优化切换专题分析及研究过程eHRPD-LTE非优化切换优化方法及参数设置建议eHRPD-LTE非优化切换基础功能验证测试项目分类计划测试项数已完成测试项数结论LTE到eHRPD非优化激活态切换非优化激活切换-partialHSGWcontext11ok非优化激活切换–nullHSGWcontext11ok非优化激活切换-nullexistingeHRPDsession11okLTE到eHRPD非优化空闲重选LTE到eHRPD非优化空闲重选-partialHSGWcontext11okLTE到eHRPD非优化空闲重选–nullHSGWcontext11okLTE到eHRPD非优化空闲重选-nullexistingeHRPDsession11okeHRPD到LTE非优化空闲重选eHRPD到LTE空闲重选11ok基础功能验证,深圳网络eHRPD–LTE非优化切换功能正常功能验证:LTE->eHRPD激活态重定向验证结果-11、终端上报的RSRP-121dBm2、RSRP已经达到LTE激活态切换到EVDO的门限,LTE系统发起RRC连接释放,指示手机重定向到EVDO系统,并下发了EVDO频段和频点信息3、切换的全流程切换时延:UE收到rrcConnectionRelease的时间为19:46:00:345UE收到最后一个VSNCPconfigurationACK的时间为19:46:09:295计算出切换时延为8.9秒。功能验证:LTE->eHRPD激活态重定向验证结果-24、PPP协商、EAP鉴权流程、VSNCP配置过程5、终端发起的VSNCPREQUEST消息携带的接入类型为handoverAttach,并且携带了终端在LTE侧进行业务时EPC给终端分配的IP6、HSGW返回给终端的ACK消息将终端原IP继续分配给了终端功能验证:LTE->eHRPD空闲态重选验证结果空闲态重选到EVDO的全过程:(EVDO配置协商完成后会释放空口连接,然后再建立空口连接进行VSNCP配置)PPP协商、EAP鉴权流程、VSNCP配置过程时延计算:UEReselection触发重选的时间为21:14:49:678UE收到最后一个VSNCPconfigurationACK的时间21:15:03:261计算出时延为12.6秒。
功能验证:eHRPD->LTE空闲态重选验证结果1、eAN发出OtherRATNeigborList消息2、开始重选到LTE3、完整流程切换时延:UEReselection触发重选的时间为20:09:20:904终端发Attachcomplete的时间20:09:21:345计算出时延为440ms。
eHRPD-LTE参数设置研究研究目的:
验证不同场景下,eHRPD-LTE非优化切换参数设置的合理性激活态研究方法:
修改A2门限,验证不同场景下非优化切换是否成功空闲态研究方法:
1、单站拉远测试,验证RSRP\SINR与速率的对应关系,用以辅助空闲态门限设置。2、中、远接入测试,验证覆盖对接入的影响场景参数修改值1修改值2修改值3室外A2事件切换门限-120-123-125室内(地铁入口)A2事件切换门限-110-115-120激活态验证结论--室外1、A2事件切换门限:-120dBm切换成功2、A2事件切换门限:-123dBm切换成功3、A2事件切换门限:-125dBm切换失败终端不断上报MR消息,但并没有收到系统下发的切换指令室外场景下,A2事件门限设置的最低值,建议不低于-123dBm激活态验证结论--室内(地铁入口)1、A2事件切换门限:-110dBm切换成功2、A2事件切换门限:-115dBm切换成功3、A2事件切换门限:-120dBm切换失败RSRP在达到切换门限之前,终端脱网室内(地铁)场景下,A2事件门限设置的最低值,建议不低于-120dBm激活态非优化切换分析方法某些站点覆盖地铁入口区域,可能发生入口通道内的快衰落现象,导致终端无法及时完成eHRPD-LTE非优化切换,而导致网络拖网,此类站点可通过如下两种方式进行判断:依据网络数据关联判断1、LTE话统中出现较大比例的LTE掉话事件2、同时,CDMA话统中,同覆盖小区的eHRPD连接成功率较低依据网络覆盖图判断某些基站,覆盖地铁站等室内附近区域,可适当调整eHRPD-LTE非优化切换参数LTE到eHRPD非优化激活切换次数统计eHRPD连接请求次数[次]eHRPD连接成功次数[次]eHRPD连接成功率[%]CDMA侧次数统计激活态非优化切换分析方法依据LTE&CDMACHR数据判断LTECHR出现eHRPD切换失败核心网查询eHRPD切换失败的终端的LTEIMSI核心网依据LTEIMSI查询该终端的CDMAIMSICDMACHR依据CDMAIMSI查询该终端在eHRPD切换失败后,短时间内是在CDMA注册1、分析LTE小区的用户数和重定向的次数,如果重定向的次数很多,说明重定向的门限设置可能过小,造成频繁的重定向。2、分析LTE小区的掉话次数,如果呼叫在短时间内掉话的次数很多,说明重定向可能不及时,导致没有及时切换到EVDO,造成LTE掉话。空闲态验证结论-RSRP与速率的对应关系RSRP与下行RLC吞吐量的关系图(-132<RSRP<-79)RSRP<-118dBm,吞吐率下降至3M左右。RSRP<-125dBm,吞吐率下降至2M左右。LTE在RSRP值很低时,吞吐率仍然与EVDORev.A吞吐率相当,因此建议空闲态门限可设置较低,使用户尽量待机在LTE网络中空闲态验证结论-接入测试KPI-105dBm-120dBm-123dBmERABSetupSuccessRate(%)100%100%-LTERRCSetupSuccessRate(%)100%100%-CallSetupSuccessRate(%)100%100%-LTEAttachSetupSuccessRate(%)100%100%-LTEAttachSuccessTimeDelayAvg(ms)124.11169.50-ERABSetupTimeDelayAvg(ms)2.893.00-RRCSetupTimeDelayAvg(ms)31.5632.90-中、远点接入测试30次,验证覆盖对接入的影响1、中、远点场景下,接入成功率无差异2、远点比中点场景LTE附着时延增加45.39ms,对用户体验基本无影响3、中、远点场景下,其他时延基
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