基站算法改进解决NSA终端未添加SN时用户低速问题

基站算法改进解决NSA终端未添加SN时用户低速问题,第1张

针对5G用户投诉出现的 “显示5G信号但是网速很慢还不如4G”的情况,结合测试手段对弱场5G用户感知进行研究分析发现,NSA终端在FDD1800锚点下但未添加SN时,下行速率较低且不稳定:

üNSA终端在锚点下打开关闭手机5G开关时,下载速率表现存在差异:NSA终端在FDD锚点但未添加SN时做下行业务,下行速率在30~120mbps间波动,不稳定,如下图一所示;但关闭终端的5G开关时,下行速率正常稳定在100mbps左右。

üNSA终端在纯4G FDD1800站下下行速率稳定:NSA终端打开5G开关,EN-DC开关关闭(即FDD1800恢复为纯4G站),下行速率可稳定在100mbps左右,如下图二所示:

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图一:NSA终端在FDD锚点下但未添加SN时下行测速情况 基站算法改进解决NSA终端未添加SN时用户低速问题,第3张

图二:NSA终端在纯4G站下行测速情况

分析过程:

1.关闭锚点ENDC功能,NSA终端做下行FTP业务,抓取基站侧用户面报文进行分析。

1)NSA终端上报的BSR、调度TbSize大小和状态报告中请求数据量如下图所示(连续的53个TTI):BSR呈现周期性的波动(BSR周期性波动导致流量周期性波动),空口调度相对比较稳定,请求的数据量也呈现周期波动:基站算法改进解决NSA终端未添加SN时用户低速问题,第4张

2)完整的UeBSR如下图所示:

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2.uds统计发现,在DU侧请求数据量为0或较小时,uds会产生因pdcp定时器超时的弃包:

1)用UDS ShowRb维测工具,按约1s的采样粒度,发下有大面积的DesireBufSize报0,或偏小很多(目标流量100M对应的desirebufsize 约为9W~10W,包长1400)

2)5ms粒度 抓包F1u状态报告,过滤Uds Rb的F1u 隧道对应gtp.teid = 0x803358ec  的包,发下确实有大面积报0或者偏小

3.利用Uds ShowRb对真正目标站点,截取部分数据如下:

1) 包长是1440,所有差值数据均满足:[请求量 - 实发量] 1440,说明UDS发送数据足够及时,并且严格按照流控算法

2)大量的超时丢包事件,都发在紧邻请求量报0(或请求量突然变小)的时间点,即丢包增量项

3)在采用时间内,发生的所有UDS内部丢包,都是超时丢包

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4.可能的弃包点如下图红框中所示,在红框中,uds可能囤积了大量的报文:

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5.纯4G时,bsr如下图所示,相对比较稳定(连续的730个tti):

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6. LTE周期向UDS请求待发数据量,承载级流控周期定时器(默认5ms),超时后计算空口平均速率(默认配置50个周期,也就是50*5=250ms)Rate,根据速率计算可请求总缓存的数据量Data_calc=Rate*数据缓存时延(网管配置,默认20ms),而请求数据量为总缓存数据量减当前的BSR(RLC当前的缓存数据量)Data_Req= Data_calc-CurBsr;

分析BSR为0的log:

TotalSchRate:当前计算的空口速率

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BsrSize:RLC缓存数据量BSR

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详细打印,当前空口变差时,空口无新传调度,一直在调度重传,而LTE由于缓存BSR达到门限故向UDS请求的数据量为0,当空口恢复时,由于历史平均速率还未及时更新到合理的空口速率导致请求的数据量过小,从而会出现BSR调空情况。未出现BSR=0 LOG情况分析,BSR充足和空口计算速率稳定。

分析结论:

根据中兴目前算法实现机制,NSA终端在初始接入锚点时即分配5G PDCP资源,QCI9承载建立NR PDCP上,即当未添加5G SN时,S1-U面的基站IP地址已经为5G基站,数据流向为“NSA终端- 4G- X2- 5G- 核心网”。

在此种实现机制下,NSA终端接入锚点而未添加5G SN时,当4G空口质量波动较大(尤其是空口从质好- 质差- 质好的过程),当前LTE锚点站请求数据量的算法无法及时请求合适的数据量,从而导致BSR不稳出现流量波动。属于LTE锚点站算法机制问题引起的5G用户低速、速率不稳定。

解决方案:

中兴锚点站对算法架构进行优化,已在V3版本解决该问题,将算法更新完善为在NSA终端未添加SN时不再分配NR侧PDCP。经在已升级站点下验证,基站算法更新后,NSA用户打开5G开关时的下载速率(灰色曲线)与关闭5G开关时(纯4G)的速率(蓝色曲线)保持一致,已解决前期NSA用户速率偏低问题(橙色曲线)。全网版本升级按部署计划逐步开展中。

基站算法改进解决NSA终端未添加SN时用户低速问题,第11张

在当前5G网络建设阶段,通过对用户感知体验问题的深入分析,发现影响感知的基站PDCP分配机制算法问题,推动厂家设备改进,解决网络架构问题,推动5G网络成熟发展,提升用户感知。

经分析,5G用户弱场等区域出现的感知低速问题,与目前中兴锚点站算法实现有关,目前锚点V2版本在NSA终端初始接入锚点侧尚未添加SN时即分配了NR PDCP,流量通过NR PDCP再到LTE RLC,当空口质量存在波动时,因当前LTE锚点站请求数据量算法问题,导致BSR不稳从而出现速率波动、低速问题。中兴锚点站算法架构优化,已在V3版本解决该问题,将算法更新完善为在NSA终端未添加SN时不再分配NR侧PDCP。

该问题属厂家设备算法更新完善,待广州部署实施后,可推广至全国各省同样设备厂家的网络进行部署,整体解决NSA终端未添加SN时的用户低速问题。

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