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    基于NR覆蓋的NSA錨點(diǎn)優(yōu)選策略研究

    2021-05-21 02:33:46馮慧瓊趙國華趙治琳郤富貴
    通信電源技術(shù) 2021年2期
    關(guān)鍵詞:錨點(diǎn)頻點(diǎn)門限

    馬 寧,馮慧瓊,趙國華,趙治琳,郤富貴

    (1.中國移動(dòng)通信集團(tuán)山西有限公司 太原分公司,山西 太原 030000;2.華為技術(shù)有限公司,廣東 深圳 518129;3.南京寧翰通信系統(tǒng)有限公司,山西 太原 030005)

    0 引 言

    5G目前已實(shí)現(xiàn)SA商用,但是受終端版本及市場引導(dǎo)不足影響使得用戶在5G中使用NSA模式接入占比仍在80%以上,同時(shí)受支撐國際漫游需求影響,省會(huì)級NSA網(wǎng)絡(luò)將長期與SA網(wǎng)絡(luò)并存[1]。目前,NSA的存在是客觀需求,NSA網(wǎng)絡(luò)的感知及體驗(yàn)將是長期影響移動(dòng)省會(huì)5G品牌的重要因素,NSA用戶的使用和感知需要持續(xù)優(yōu)化和提升?;谀壳癗SA組網(wǎng)環(huán)境下,NSA終端要獲得好的感知狀態(tài),而且其在空閑態(tài)和連接態(tài)下設(shè)置策略的合理性是保證NSA終端用戶能快速獲得5G體驗(yàn)的重要前提[2]。

    NSA架構(gòu)下,UE終端需要通過LTE基站作為錨點(diǎn)才能實(shí)現(xiàn)5G業(yè)務(wù),所以提升5G駐留比指標(biāo)的關(guān)鍵是要讓支持5G的終端優(yōu)先并穩(wěn)定駐留在錨點(diǎn)小區(qū)[3]。NSA使用4G核心網(wǎng)(EPC),以4G作為控制面的錨點(diǎn),采用LTE和5G新空口(New Radio,NR)DC雙連接的方式聚合NR和LTE的載波吞吐量,為用戶帶來更高體驗(yàn)的5G速率[4,5]。

    NSA用戶享用5G網(wǎng)絡(luò)需要依賴于錨點(diǎn),4G錨點(diǎn)是NSA網(wǎng)絡(luò)的重要支撐,NSA的控制消息無線側(cè)依賴于4G錨點(diǎn)。出于終端對錨點(diǎn)頻點(diǎn)支持能力及網(wǎng)絡(luò)配置復(fù)雜度的考慮,只有部分4G頻點(diǎn)配置為NSA 5G小區(qū)的錨點(diǎn)。為了提高5G終端占用5G小區(qū)的概率,需要讓5G終端盡量駐留到4G錨點(diǎn)[6]。目前中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主要以FDD 1 800 MHz為錨點(diǎn),為保障NSA用戶充分享用5G業(yè)務(wù)需將NSA用戶從非錨點(diǎn)遷移到錨點(diǎn)小區(qū),NSA錨點(diǎn)優(yōu)先的互操作應(yīng)運(yùn)而生,即在用戶接入后根據(jù)UE能力和簽約屬性判斷用戶是否為NSA用戶,針對NSA用戶啟用一套專用區(qū)別于普通4G用戶業(yè)務(wù)態(tài)和空閑態(tài)的切換和重選參數(shù),保證NSA用戶盡可能占用駐留高錨點(diǎn)頻點(diǎn),而普通4G用戶不受該套參數(shù)影響。

    NSA錨點(diǎn)優(yōu)先的選擇策略極大地解決了NSA的5G占用問題,但是同樣還存在一些待優(yōu)化提升的問題,比如在錨點(diǎn)弱覆蓋區(qū)域或者無NR覆蓋區(qū)域NSA用戶仍駐留錨點(diǎn),出現(xiàn)“假5G”的問題,甚至由于無法添加SCG會(huì)出現(xiàn)錨點(diǎn)的邊緣用戶體驗(yàn)反而比非錨點(diǎn)差的問題,尤其在有4G室分無NR覆蓋場景較為嚴(yán)重[7]。本文將重點(diǎn)討論如何規(guī)避這些問題,提升NSA的用戶感知,剖析基于錨點(diǎn)方式下NSA組網(wǎng)面臨的問題及挑戰(zhàn)[8]。研究基于錨點(diǎn)及其切換的4G+5G網(wǎng)絡(luò)協(xié)同組網(wǎng)策略,包括錨點(diǎn)優(yōu)先級選擇策略和錨點(diǎn)切換策略,不同的場景制定相應(yīng)的5G錨點(diǎn)及切換方案,構(gòu)建4G+5G協(xié)同網(wǎng)絡(luò),為5G網(wǎng)絡(luò)的快速建成及打造高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)提供指導(dǎo)[9]?;贜R覆蓋質(zhì)量的錨點(diǎn)優(yōu)先級應(yīng)運(yùn)而生。

    1 傳統(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先級切換方案

    傳統(tǒng)NSA錨點(diǎn)優(yōu)先級切換策略,在用戶接入后根據(jù)UE能力和簽約屬性判斷用戶是否為NSA用戶,針對NSA用戶啟用一套專用區(qū)別于普通4G用戶業(yè)務(wù)態(tài)和空閑態(tài)的切換和重選參數(shù),保證NSA用戶盡可能占用駐留高錨點(diǎn)頻點(diǎn),而普通4G用戶不受該套參數(shù)影響[10]。

    普通4G用戶基于公共的A2+A3切換策略,A2門限主要基于扇區(qū)交界區(qū)的電平而定,為保障小區(qū)間的平滑切換,A2門限一般在-85 dBm左右。NSA用戶從非錨點(diǎn)到錨點(diǎn)基于A5進(jìn)行切換(本端門限為-43 dBm,對端門限為-105 dBm),即在錨點(diǎn)電平高于-105 dBm時(shí)就從非錨點(diǎn)切換到錨點(diǎn)小區(qū)。NSA用戶從錨點(diǎn)小區(qū)到非錨點(diǎn)小區(qū)基于獨(dú)立的A2+A3切換參數(shù),為提升錨點(diǎn)駐留,一般A2門限設(shè)置為-108 dBm,即當(dāng)錨點(diǎn)小區(qū)電平低于-108 dBm后啟動(dòng)向非錨點(diǎn)的異頻測量進(jìn)而觸發(fā)A3測量和切換??傮w互操作策略效果為4G用戶基于大網(wǎng)公共參數(shù)在各頻點(diǎn)小區(qū)之間平滑切換,NSA用戶在錨點(diǎn)電平高于-105 dBm時(shí)切入錨點(diǎn)小區(qū),錨點(diǎn)電平低于-108 dBm時(shí)才有可能切換到非錨點(diǎn)小區(qū),使得NSA用戶最大化的占用錨點(diǎn),進(jìn)而提升5G占用。NSA錨點(diǎn)優(yōu)先級與LTE 優(yōu)先級如圖1所示。

    圖1 NSA錨點(diǎn)優(yōu)先級與LTE優(yōu)先級

    2 基于NR覆蓋的NSA錨點(diǎn)優(yōu)先策略方案

    傳統(tǒng)NSA錨點(diǎn)優(yōu)先級策略對提升5G駐留效果明顯,但是在無NR覆蓋且FDD覆蓋差于TDD的場景下,由于錨點(diǎn)優(yōu)先級策略影響導(dǎo)致NSA用戶強(qiáng)制駐留錨點(diǎn),而感知卻差于非錨點(diǎn)。特別是在有LTE室分覆蓋的深度場景下該問題更為明顯,NR無覆蓋,F(xiàn)DD 1800 MHz弱感知差NSA用戶駐留無法切出,室分E頻點(diǎn)信號強(qiáng)感知優(yōu)卻無法占用。無NR覆蓋區(qū)域占用錨點(diǎn)感知差如圖2所示。

    圖2 無NR覆蓋區(qū)域占用錨點(diǎn)感知差

    NR覆蓋不連續(xù)場景存在用戶切換到NSA錨點(diǎn)后無法添加SCG的問題,在無NR覆蓋區(qū)域,由于無法添加SCG,會(huì)出現(xiàn)錨點(diǎn)的用戶體驗(yàn)反而比非錨點(diǎn)差的問題。針對問題優(yōu)化錨點(diǎn)優(yōu)先級策略,開啟基于NR覆蓋的錨點(diǎn)選擇策略。如果當(dāng)前UE所處的位置有NR覆蓋,則優(yōu)先向NSA錨點(diǎn)小區(qū)切換,如果當(dāng)前位置無NR覆蓋,則按照按照LTE用戶移動(dòng)性參數(shù)處理。

    2.1 NSA用戶從非錨點(diǎn)到錨點(diǎn)的切換優(yōu)化

    非錨點(diǎn)側(cè)開啟基于NR覆蓋的錨點(diǎn)選擇,同時(shí)下發(fā)B1和A5測量,僅當(dāng)錨點(diǎn)和NR都滿足門限后,才觸發(fā)到錨點(diǎn)的切換。傳統(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先級策略升級到基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先級策略如圖3所示,基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先級策略事件下發(fā)如圖4所示。

    圖3 傳統(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先級策略圖示

    圖4 基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先級策略事件下發(fā)

    2.2 NSA用戶錨點(diǎn)到非錨點(diǎn)的切換優(yōu)化

    傳統(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先級策略中,錨點(diǎn)小區(qū)NSA用戶的異頻A2參數(shù)通常設(shè)置較低,避免NSA用戶過早從錨點(diǎn)切換到非錨點(diǎn)而無法使用NSA。而LTE用戶的異頻參數(shù)和頻點(diǎn)優(yōu)先級現(xiàn)網(wǎng)做過優(yōu)化,與NSA用戶存在差異。在無NR覆蓋區(qū)域,由于SCG被刪除,NSA用戶繼續(xù)使用NSA的頻點(diǎn)優(yōu)先級和切換參數(shù),性能可能比LTE用戶差。如圖5所示,基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先級策略在無NR覆蓋時(shí)NSA用戶回退到LTE異頻切換參數(shù),NSA用戶初始接入/切換入/重建入時(shí),按照NSA用戶下發(fā)NSA異頻切換參數(shù),當(dāng)檢測到無NR覆蓋時(shí)(刪除SCG后)對NSA用戶修改下發(fā)LTE用戶的異頻切換參數(shù),當(dāng)重新回到NR覆蓋(添加上SCG后)后下發(fā)錨點(diǎn)優(yōu)先的專用NSA異頻切換參數(shù)。即在NR覆蓋區(qū)使用NSA異頻切換參數(shù)使得NSA用戶最大化駐留錨點(diǎn),無NR覆蓋區(qū)域更換為公共LTE異頻切換參數(shù)使得NSA用戶盡早平滑切換到最優(yōu)LTE小區(qū)。

    圖5 基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先級策略圖示

    終端駐留錨點(diǎn)向室內(nèi)深度移動(dòng),SCG刪除前基站下發(fā)NSA專用切換策略,SCG因覆蓋原因刪除后,基站下發(fā)普通LTE測控,用戶快速切到非錨點(diǎn)頻段,如圖6所示。

    圖6 修改前后切換參數(shù)對比

    3 基于NR覆蓋的NSA錨點(diǎn)優(yōu)先策略驗(yàn)證

    3.1 NSA用戶從非錨點(diǎn)到錨點(diǎn)的功能驗(yàn)證

    開啟前后,功能生效驗(yàn)證,開啟前基于A5切換錨點(diǎn),開啟后基于A5+B1切換錨點(diǎn),如圖7所示。

    圖7 開啟前后事件下發(fā)功能驗(yàn)證對比

    使用傳統(tǒng)的錨點(diǎn)優(yōu)先級切換方案,NSA終端在無5G區(qū)域基于A5事件觸發(fā)非錨點(diǎn)向錨點(diǎn)切換?,F(xiàn)場測試驗(yàn)證,終端占用錨點(diǎn)顯示5G圖標(biāo),但是測試速率只有4G的速率,如圖8所示。

    圖8 修改前測試占用頻點(diǎn)及速率

    開啟基于NR覆蓋的NSA錨點(diǎn)優(yōu)先級策略后,非錨點(diǎn)站點(diǎn)下發(fā)A5和5G的B1測量,只有錨點(diǎn)電平滿足A5與5G電平同時(shí)滿足B1才會(huì)觸發(fā)非錨點(diǎn)和錨點(diǎn)的切換。修改后現(xiàn)場測試驗(yàn)證,終端在無NR覆蓋區(qū)域占用4G室分未向錨點(diǎn)FDD 1 800 MHz切換,同位置測試用戶感知明顯高于假5G時(shí)的速率,如圖9所示。

    圖9 修改后測試占用頻點(diǎn)及速率

    3.2 NSA用戶錨點(diǎn)到非錨點(diǎn)的功能驗(yàn)證

    傳統(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先策略在無NR覆蓋區(qū)域錨點(diǎn)小區(qū)給NSA用戶下發(fā)基于錨點(diǎn)優(yōu)先級NSA專用切換門限較低(A2配置35,即-105 dBm),如圖10所示。開啟基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先策略后,錨點(diǎn)小區(qū)在無NR或NR刪除區(qū)域給NSA用戶下發(fā)LTE切換門限(A2配置45,即-95 dBm),NSA用戶擇優(yōu)切換到其他TDD非錨點(diǎn)小區(qū),如圖11所示。

    圖10 傳統(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先策略錨點(diǎn)異頻切換門限

    圖11 基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先策略錨點(diǎn)異頻切換門限

    3.3 功能開啟實(shí)施效果

    3.3.1 天美新天地商場室內(nèi)驗(yàn)證效果

    選取天美新天地商場進(jìn)行測試,該區(qū)域無室分錨點(diǎn)與5G室分,但是有4G傳統(tǒng)室分。調(diào)整前后,5G駐留時(shí)長占比基本不變,錨點(diǎn)占用時(shí)長占比減少19.18%,4G室分占用時(shí)長占比提升19.18%,假5G現(xiàn)象大幅度減少,4G下載速率提升3.38 Mb/s,保障錨點(diǎn)與5G質(zhì)量好的時(shí)候駐留5G網(wǎng)絡(luò),5G質(zhì)量差的時(shí)候盡早切換質(zhì)量較好的4G網(wǎng)絡(luò)。修改前后測試指標(biāo)對比如表1所示,修改前后各項(xiàng)指標(biāo)提升情況對比如圖12所示。

    圖12 修改前后各項(xiàng)指標(biāo)提升情況對比

    表1 修改前后測試指標(biāo)對比

    3.3.2 雙東居民小區(qū)驗(yàn)證效果

    雙東小區(qū)無NR覆蓋,LTE主要為TDD非錨點(diǎn)小區(qū),近處無FDD 1 800 MHz錨點(diǎn)小區(qū)?;趥鹘y(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先級策略,NSA用戶在雙東小區(qū)會(huì)切換到遠(yuǎn)處的錨點(diǎn)小區(qū)上,覆蓋電平較弱,感知較差。修改為基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先級策略后,跟蹤用戶因所處區(qū)域無NR覆蓋不再占用遠(yuǎn)處的FDD 1 800 MHz錨點(diǎn)弱覆蓋小區(qū),主要占用近處非錨點(diǎn)強(qiáng)電平小區(qū)。

    以雙東小區(qū)NSA用戶S為例,通過單用戶信令跟蹤分析,基于傳統(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先級策略用戶回家后,凌晨61%的占用小區(qū)采樣為遠(yuǎn)處的錨點(diǎn)小區(qū)(A2_YZ太鐵小區(qū)HLS_H-41距離1.3 km,A2_XD雙喜城HLS_H-41距離1.8 km),RSRP在-106 dBm,覆蓋較弱,不再占用遠(yuǎn)處弱錨點(diǎn)小區(qū)。修改基于NR覆蓋的錨點(diǎn)優(yōu)先級策略后,S用戶因所處區(qū)域無NR覆蓋,凌晨不再占用遠(yuǎn)處錨點(diǎn)小區(qū),主要占用近處非錨點(diǎn)小區(qū)(A2_YZ博名繁華里外打HLA_X-7,A2_YZ雙東移動(dòng)宿舍5號樓HLE_W-32),平均RSRP為-85 dBm,信號強(qiáng)度較好。用戶占用小區(qū)與所在位置及距離如圖13所示,修改策略前后S用戶占用小區(qū)及電平對比如表2所示,修改前1月9日S用戶NSA單用戶SEQ記錄如圖14所示,修改后1月13日S用戶NSA單用戶SEQ記錄如圖15所示。

    表2 修改策略前后S用戶占用小區(qū)及電平對比

    圖13 用戶占用小區(qū)與所在位置及距離

    圖14 修改前1月9日S用戶NSA單用戶SEQ記錄

    圖15 修改后1月13日S用戶NSA單用戶SEQ記錄

    4 結(jié) 論

    通過功能驗(yàn)證與效果對比,相對于傳統(tǒng)錨點(diǎn)優(yōu)先級切換方案,開啟基于NR覆蓋的NSA錨點(diǎn)優(yōu)先策略。在NR無覆蓋區(qū)域NSA用戶將不再強(qiáng)制切換到錨點(diǎn)小區(qū),而是基于LTE網(wǎng)絡(luò)公共切換參數(shù)各頻段擇優(yōu)駐留,對改善“假5G”,提升深度覆蓋場景下的用戶感知起到積極作用,尤其在有4G傳統(tǒng)室分區(qū)域,用戶感知提升更加明顯,適用于全網(wǎng)開通推廣。該策略建議成片區(qū)開啟,錨點(diǎn)覆蓋區(qū)域的TDD小區(qū)需要全部開通,避免用戶在開通該策略錨點(diǎn)小區(qū)和未開通該策略TDD小區(qū)之間出現(xiàn)頻繁切換問題。

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