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開發可行運營模式,實現LTE潛力

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作者: 時間:2010-02-01 來源:電子產品世界 收藏

  測試結構布局

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/105788.htm

  圖5概括了我們建議的被動監測測試系統的架構。其基本理念是圍繞三個關鍵網元,即:eNodeB、MME和SGW,同時覆蓋其每個周邊接口。

  為確定eNodeB運行情況,接入第一層和第二層無線接口信息至關重要。經濟高效測試的關鍵是能夠實時提供信息,并用清楚精確的圖形表示這些信息,允許用戶立即識別被觀察的行為是否滿足要求的性能指標。供應商們正日益采用CPRI代替天線和基站之間昂貴的RF連接。通過eNodeB上的CPRI端口,可以支持多級物理層分析,并使用戶全面了解RF層的運行情況。

  通過CPRI端口采集關鍵空中接口的數據,可以使運營商深入挖掘eUTRAN網絡的物理層。RF參數測量提供了物理層分析功能,如輸入功率和接收帶寬、時鐘和時間偏移及頻率偏移等。通過對輸入功率、接收帶寬和時鐘、時間和頻率偏移等參數的測量,就可以進行對RF的連接分析。通過使用時域和頻域信令、資源模塊、OFDM符號和副載波使用情況等圖形化視圖,可以檢驗資源使用的情況。當然,還可以通過使用CQI、HARQ、BER和CRC測量分析功能,來考察信道質量和錯誤控制。

  向上分析OSI模型的下一層--MAC層也只能通過CPRI方式進行。調度器功能保證eNodeB根據可用的小區容量、無線條件和要求的服務質量為用戶分配相應的頻率和時間資源,這對保證網絡正常運行至關重要。監測調度器性能可以提供關鍵信息,用以確定可以怎樣修改調度算法,從而提供更優質的服務性能。

  將S1和X2接口控制和用戶平面關聯分析與CPRI鏈路上的Uu分析相結合,可以360°全方位了解eNodeB運行情況。把用戶平面、信令信息和無線參數結合起來的圖表可以幫助優化工程師確定RF問題對上層用戶平面數據承載性能的影響。同時,小區級圖表展示了小區性能如何隨負荷及流量模式的不同而變化。通過把多個接口上的數據關聯起來,就可以簡便地計算各網元相關時延。在網絡內部傳送時及在和其它技術之間切換時,可以跟蹤用戶呼叫和會話。

  自動把被監測接口上的用戶呼叫和活動關聯起來,可以概括了解每個呼叫及最重要的屬性。通過向下鉆取比特級細節的功能,用戶可以深入到希望考察指標的一個呼叫子集上。對于特別關心的呼叫跟蹤幀,可以導出并進一步執行用戶平面質量分析。

  通過應用對大量數據統計分布掃描功能,用戶可以迅速識別到被監測接口上捕獲到的那些突發的或發生頻次奇高的某條消息或異常釋放原因等。通過觀察這一事件在不同時間的分布情況,用戶可以迅速查看到問題是與某個事件有關(如網絡節點重啟),還是均勻分布在整個測試周期中。通過從各條消息和事件“向下鉆取”到相關呼叫跟蹤,使得用戶根據自己已有的經驗就能夠迅速地對影響到的時間進行調查分析。

  

 

  圖6: 使用泰克K2Air LTE空中接口監測儀獲得的LTE第一層/第二層相關無線信息

  如果想更具體地監測LTE性能,可以使用KPI,通過映射多個參數和呼叫階段之間的復雜關系。KPI為了解不同參數之間的相互影響提供了關鍵洞察能力。借助LTE KPI,用戶可以確定多個業務方面的性能,如移動性管理(附著失敗、切換、跟蹤和位置更新成功/失敗)、業務管理(無線承載分析、吞吐量分析)和無線性能(連接建立時間、重傳數、資源分配)。KPI標識出存在問題的區域,然后有效地映射業務問題與網絡問題之間的關系。

  前景展望

  理論上,LTE擁有我們進入4G所需的一切功能,但想讓它發揮效用,我們還有很長的路要走。轉向LTE類似于我們十年前從固話窄帶ISDN傳送轉向基于DSL的寬帶上網。運營商面臨的主要變化是開發一種運營模式,這種模式首次在網絡中提供了IP級效率。復雜的自動功能、龐大的加密用戶平面業務、基于無數種業務組合的復雜QoS和QoE約定、復雜的OFDM/MIMO無線接口、等等,都必須予以處理。問題將會不斷被發現,而新的方法也必將被制定出來以解決這些問題。只有這樣,才能實現4G龐大的潛在優勢。


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關鍵詞: 移動通信 LTE

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