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4-5G开站参数详细介绍

 小狮子002 2020-01-19

一、小区算法开关

(1)NR小区级算法开关 ---5G侧修改

 NSA DC开关:开

MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0,NsaDcSwitch=ON;

(2)小区算法开关——上行非连续调度开关(用户体验速率提升)

该开关打开,支持上行非连续资源分配能力的用户能够以非连续的方式分配更多的RB,提升上行体验速率。

MOD NRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,UlInconsecutiveSchSwitch=UL_NON_CON_SCH_SW-1;

(3)上行256QAM开关:关(特性参数,256QAM测试还要换高性能基带板板才能达到,CPE不支持上行256QAM)上行信噪比较高情况下,可以获得更高上行速率。

MOD NRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,Ul256QamSwitch=UL_256QAM_OFF;//默认是OFF,如果测256QAM的话就配置,否则就配置成OFF。

(4)NR DU小区PRACH配置:修改会引起小区复位

MODNRDUCELLPRACH: NrDuCellId=2, PrachConfigurationIndex=65535;//(现网PRACH配置索引配的是65535) 该参数对应的PRACH周期越大,gNodeB支持的接入负载越低,占用的上行资源越少;该参数对应的PRACH周期越小,gNodeB支持的接入负载越大,占用的上行资源越多。

(5)自适应边缘体验提升开关&下行SRS权与PMI权自适应开关:(该开关打开,小区支持MIMO权值在SRS权与PMI权间自适应,在远近点,SRS受限场景均能选取合适权值提升用户传输性能;该开关关闭,小区支持单一权值方案,固定PMI权在近点性能受限,固定SRS权在LOS径远点性能受限且会因为SRS资源受限、权值更新不及时导致性能恶化。)

MODNRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=2,AdaptiveEdgeExpEnhSwitch=DL_PMI_SRS_ADAPT_SW-1

二、上行速率参数

PUSCHDMRS符号数

通过设置DMRS类型和占用符号数为适当的数值时,可以使PUSCH占用更多的资源,从而提高上行吞吐量。设置DMRS类型为type1,上行吞吐量最大。(上行PUSCH的配置:类型1,2流,上行附加DMRS位置:POS1)在NR基站上通过下列命令进行设置:

MOD NRDUCELLPUSCH: NrDuCellId=2,UlDmrsType=TYPE1, UlAdditionalDmrsPos=POS1, MaxMimoLayerCnt=LAYER_2;


三、下行速率参数

(1)MIMO层数

为了使下行流量达到最大,需要在NR基站上设置为下行调度4流,命令如下:

MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=xx,MaxMimoLayerNum=LAYER_4;

(若配置16流,现网会出现配置数据超出license告警,导致实际使用RANK值为RANK1,速率会更低)。

(2)PDSCH配置

下行PDSCH的配置:类型2,2个符号,4流,位置1(当本参数取值为NOT_CONFIG时,导频开销少,定点速率增加,但无法准确测量用户移动速度;当本参数取值为POS1时,增加1个或2个导频符号开销,可以测量用户较低移动速度;当本参数取值为POS2时,增加2个导频符号开销,可以测量用户较高移动速度。)

MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0,DlDmrsConfigType=TYPE2, DlDmrsMaxLength=2SYMBOL, MaxMimoLayerNum=LAYER_4 ,DLADDITIONALDMRSPOS=POS1;

(3)初始MCS配置

修改下行初始MCS: 该参数配置的越大,接入后和切换后的下行初始MCS越大。该参数配置的过大或过小会导致接入后和切换后的下行用户速率下降。

MODNRDUCELLPDSCH:NRDUCELLID=0,DLINITMCS=4;

(4)Rate Match参数:

PDCCH RateMatch开关,SSBRate Match开关,CSI Rate Match开关(当开关打开时,PDSCH可用RE增加,单用户下行吞吐率和小区容量增加)

MOD NRDUCELLPDSCH:NRDUCELLID=0,RATEMATCHSWITCH=PDCCH_RATEMATCH_SW-0&SSB_RATEMATCH_SW-0&CSIRS_RATEMATCH_SW-1;

关闭PDCCH及SSB速率匹配开关,终端可以稳定驻留5G,并且可以同时进行语音及数据业务

MODNRDUCELLPDSCH:NRDUCELLID=1,RATEMATCHSWITCH=PDCCH_RATEMATCH_SW-0&SSB_RATEMATCH_SW-0;

四、5G分流策略

(1)5G上下行分流

调整业务分流策略,将语音业务迁移至4G,数据业务保留在5G侧

MODGNBPDCPPARAMGROUP:PDCPPARAMGROUPID=11,DLDATAPDCPSPLITMODE=MCG_ONLY,ULDATASPLITPRIMARYPATH=MCG;

MODGNBPDCPPARAMGROUP:PDCPPARAMGROUPID=0,DLDATAPDCPSPLITMODE=MCG_ONLY,ULDATASPLITPRIMARYPATH=MCG;

5G上下行分流,则将DlDataPdcpSplitMode设置为SCG_AND_MCG(动态分流),将 ULDATASPLITPRIMARYPATH设置为SCG,将UlDataSplitThreshold设置为BYTE1600,(若是设置为INFINITY,则不分流)。

MOD GNBPDCPPARAMGROUP:PDCPPARAMGROUPID=5,DLDATAPDCPSPLITMODE=SCG_AND_MCG,ULDATASPLITPRIMARYPATH=SCG,ULDATASPLITTHRESHOLD=BYTE1600;

(2)UE不活动定时器:基站释放终端用户

MOD NRDUCELLQCIBEARER:NRDUCELLID=1,QCI=6,UEINACTIVITYTIMER=10;

MOD NRDUCELLQCIBEARER:NRDUCELLID=1,QCI=7,UEINACTIVITYTIMER=10;

MODNRDUCELLQCIBEARER:NRDUCELLID=1,QCI=8,UEINACTIVITYTIMER=10;

MODNRDUCELLQCIBEARER:NRDUCELLID=1,QCI=9,UEINACTIVITYTIMER=10;

(注:为避免不做业务时NR被正常释放,根据现场实际开户的QCI承载修改UeInactivityTimer(UE不活动定时器)为不受限制){该参数用于gNodeB对UE是否发送和接收数据进行监测,如果UE一直都没有接收和发送数据,并且持续时间超过该定时器时长,则释放该UE。配置为0表示不限制。}






4G侧参数

一、4G参数

1、打开DC双连接:NSA DC算法开关:

MOD NSADCMGMTCONFIG: LocalCellId=0,NsaDcAlgoSwitch=NSA_DC_CAPABILITY_SWITCH-1;(仅在需支持NSA功能的小区打开,不需要支持NSA功能的小区关闭),需打开后终端才会上报NSA DC信息,从而识别终端为NSA用户 //分流架构Option3x

2、NSA DC默认承载配置:

SCG分流承载模式(配置为SCG_SPLIT_BEARER,当配置为SCG_SPLIT_BEARER时,即使PDCP实体建立在LTE侧,也采用NR PDCP协议。)

(QCI1~5)语音承载,配置为MCG_BEARER_EUTRA_PDCP,需要全 网保持一致(NSA区域和非NSA区域),否则部分终端重配时会有兼容性问题,出现语音静音问题。

MODCELLQCIPARA: LocalCellId=0, Qci=9, NsaDcDefaultBearerMode=SCG_SPLIT_BEARER;

MODCELLQCIPARA:LOCALCELLID=1,QCI=1,NSADCDEFAULTBEARERMODE=MCG_BEARER_EUTRA_PDCP;

MODCELLQCIPARA:LOCALCELLID=1,QCI=2,NSADCDEFAULTBEARERMODE=MCG_BEARER_EUTRA_PDCP;

MODCELLQCIPARA:LOCALCELLID=1,QCI=3,NSADCDEFAULTBEARERMODE=MCG_BEARER_EUTRA_PDCP;

MODCELLQCIPARA:LOCALCELLID=1,QCI=4,NSADCDEFAULTBEARERMODE=MCG_BEARER_EUTRA_PDCP;

MODCELLQCIPARA:LOCALCELLID=1,QCI=5,NSADCDEFAULTBEARERMODE=MCG_BEARER_EUTRA_PDCP;

3、LTE侧执行UE的端管识别开关:

打开该开关CPE才能识别存在NSA能力,否则CPE不会被识别。

MOD UECOOPERATIONPARA: LocalCellId=1,SpecUserCooperationSwitch=SpecUeIdentifySwitch-1;

 4、NSA DC管理参数配置

(1)、4G侧修改添加时间间隔

参数设置为10,防止NR SCG添加时间较长,导致大路段掉话。(该参数表示eNodeB尝试为NSADC UE添加NR SCG或者LTE辅小区的最小时间间隔。当NSA DC UE添加NR SCG或者LTE辅小区失败时,若NSA DC UE的业务量持续满足添加条件,再次触发NR SCG或者LTE辅小区的添加。)

MOD NSADCMGMTCONFIG:LOCALCELLID=xxx,SCGADDITIONINTERVAL=10;

对无线网络性能的影响:该参数配置越小,配置SCG或者LTE辅小区频率越高;该参数配置越大,配置SCG或者LTE辅小区频率越低。

(2)、流量上报周期

取值为0时,MeNB不转发SgNB上报给MeNB的NR流量消息给核心网。

LTE侧的配置要和NR侧的配置保持一致。

MODNSADCMGMTCONFIG:LocalCellId=xx,NRDATAVOLUMERPTCFG=0;

(3)、周期性触发PCC锚点选择开关

MODNSADCMGMTCONFIG:LocalCellId=xx,NSADCALGOSWITCH=PERIODIC_PCC_ANCHORING_SW-1;

(如果用户在非最高优先级锚点时,周期性触发A1+A5的锚点尝试,增加锚点机会。)

(4)、上层指示开关

MOD NSADCMGMTCONFIG:LocalCellId=xx,UPPERLAYERINDICATIONSWITCH=NR_NCELL_BASED_BROADCAST;

(1、控制SIB2中是否广播upperlayerIndication-R15信元,只有NSA_DC_CAPABILITY_SWITCH打开才生效

2、根据运营商策略,可以使用该信元来控制终端侧5G log显示。

3、配置为NR_NCELL_BASED_BROADCAST时,只有LTE小区配置了NR邻区关系才会广播upperlayerIndication-R15。)

(4)全局流程开关:X2开关

MODGLOBALPROCSWITCH:INTERFACESETUPPOLICYSW=LTE_NR_X2_SON_SETUP_SW-1;

(LTE和NR间X2自建立开关,若未打开,则X2不同,4-5G接入不了)

二、4-5邻区参数配置

(1)配置PCC频点(主要是为了配置锚点频点以及下面配置的锚点优先级策略)

ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=1300,PreferredPccPriority=1, PccA4RsrpThd=-105, PccA4RsrqThd=-20;

(2)增加NR SCG SSB频点配置SSB频点 (目前现网是全局同步信道号GSCN策略,统一了频点,4G侧频点配置504990)

ADD NRSCGFREQCONFIG: PccDlEarfcn=1300,ScgDlArfcn=504990, ScgDlArfcnPriority=1;

(3)配置NR邻区PLMN名单(制式选择NR,gNBIdLength请与5G侧gNodeBFunction的gNBIdLength保持一致)

ADD NCELLPLMNLIST: Mcc='460',Mnc='00', RatType=NR, gNBIdLength=24;//现网核查5G字节数

(4)配置NR外部小区  SSB频点配置 SSB频点

ADD NREXTERNALCELL: Mcc='460',Mnc='00', GnodebId=790029, CellId=65, DlArfcn=504990,UlArfcnConfigInd=NOT_CFG, PhyCellId=31, Tac=22547;

(5)增加NR相邻频点 SSB频点配置 SSB频点

ADD NRNFREQ: LocalCellId=1, DlArfcn=504990,UlArfcnConfigInd=NOT_CFG;(上行频点配置指示:不配置)

(6)增加NR邻区关系

ADD NRNRELATIONSHIP: LocalCellId=1,Mcc='460', Mnc='00', GnodebId=790029, CellId=65;

(7)配置NSA DC用户RLCPDCP参数

QCI需要与核心网开户信息一致(通常NSA用户需要配置和普通LTE用户差异化的RLCPDCP参数,所以需要差异化的RlcPdcpParaGroup(同一个QCI,不同参数组),本参数关联到新建组的RlcPdcpParaGroupId)(主要是为了配置NSA用户专用RLCPDCP参数,该参数对应着QCI承载,为了区分LTE用户与NSA用户使用)

ADD RLCPDCPPARAGROUP: RlcPdcpParaGroupId=15,RlcMode=RlcMode_AM, UeStatusProhibitTimer=Tstatprohibit_m15,UeAmReorderingTimer=Treordering_m15, RlcParaAdaptSwitch=ON,UlDlDiscardtimerSwitch=OFF, AmPdcpSnSize=AmPdcpSnsize_18bits;

MOD QCIPARA: Qci=9, NsaDcRlcPdcpParamGroupId=15;

三、邻区核查方法

邻区策略:4-5/5-5:1KM1层站:

4-5邻区核查

超远邻区核查

导出现网4-5邻区对,把本小区站点经纬度与邻区经纬度分别找出,利用经纬度计算工具,核查,距离是否合适,依据现网站点实际情况是否需要删除邻区关系。

邻区漏配

根据邻区策略,规划相应邻区,再导出现网4-5邻区对,核查现网添加的邻区与规划邻区是否一致,是否有漏配情况

5-5邻区核查

超远邻区核查/邻区漏配:与4-5核查类似





本文来源:通信人家园(作者:headhan

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