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一、概述


下载速率是衡量LTE网络的一个最重要的实测指标,现场很多优化工作也是围绕这个指标
进行的,因此掌握下载速率提升的方法是前台测试分析工程师必备的技能之一。


本文从整体思路上对下载速率进行分析,便于大家理清思路,但对具体的技术手段并不详

细展开。为了使分析过程更有条理性,我们把影响下载速率的因素分为静态和动态两种,

所谓静态因素,相当于CQT定点测试环境下终端峰值速率的限制因素;动态则定义为终

端移动环境下影响终端速率的其他因素,例如切换、TAU等;另外优化过程中还需要考虑
到一些不太常见的特殊情况。

二、静态因素及其解决方案


静态环境下的峰值速率是可以较准确地计算的,我们从它的计算公式入手进行分析:

TD-LTE传输速率=每TTI传输速率*调度次数


2.1.每TTI传输速率

每TTI传输速率的影响因素有:
每TTI可用于传输数据的RE数量、调制编码方式、TM模式等。


➢每TTI可用的RE数量

每TTI可用的RE数量=时频域最大RE数量-开销信道RE数
其中,最大RE数量受限于带宽、帧结构及子帧配比,优化过程中除非整体网络升
级,一般不能更改;开销信道主要包括PHICH、RS信号、
PDCCH、PBCH、PCFICH、PSS/SSS等,这些信令开销也是固定的,无法优化
(其中PDCCH的数量可以自行设置,但现网一般都配置为动态的,无需优化)。
因此,了解了LTE各开销信道占用RE的位置及数量,有助于我们加深对LTE理
论的理解,但无法据此开展下载速率方面的优化工作。


➢调制编码方式

下行调制方式有QPSK、16QAM和64QAM三种,三种调制方式下对应每个符号
的比特数分别为2/4/6,当然,调制阶数越高,所要求的信道质量越高。
另外还规定了32种MCS,其中MCS0~28共29种用于数据初始传输过程,不同
的MCS传输效率不同。
终端根据接收到的RS信号,在保障一定BLER的情况下,得到下行接收信号的
SINR,终端厂家根据各自的BLER-SINR仿真表,将SINR映射成0~15共16个
等级的CQI,并上报。eNB根据不同的CQI等级选择最有效的调制和编码方式,
MCS和调制方式确定后,编码效率就确定了。下图是目标BLER为10%情况下的
等效SINR和CQI、调制方式、编码效率的对应关系:




➢TM模式

传输模式是针对单个终端的,同小区不同终端可以有不同传输模式。
eNB自行决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式,并通过RRC信令通知终端,
不同的传输模式适用于不同的场景,抗干扰性能和传输效率也不同:
终端根据当前无线信道质量,向eNB反馈CQI,如有必要还需反馈PMI/RI,eNB
根据收到的信息,结合各类TM模式的转换门限,为UE选择合适的TM模式。如
果CQI正常的情况下,终端并未采用我们期望的TM模式,可以检查一下TM转
换门限参数。


2.2.调度次数

调度次数体现了终端对基站资源的占用情况,占用越多,速率越高。该次数受限于
基站时频域的最大调度次数及具体的调度算法。


➢频域最大调度次数

频域上以RB为单位进行调度,因此最大频域调度次数受限于带宽,以20M带宽
为例,最大的频域调度次数为100个RB。对于特定的系统,带宽确定后频域的最
大调度次数就固定了,无法优化。
➢时域最大调度次数

时域上以1ms为单位进行调度,下行最大调度次数由子帧配置与特殊子帧配比决
定。

●子帧配比配置


例如:当子帧配比为2时,每10ms有6个下行子帧,1秒内有600个下行子帧,
在不考虑特殊子帧的情况下,时域最大调度次数为600.

●特殊子帧配置
协议规定,当特殊子帧中DwPTS的符号数大于等于9的时候,DwPTS也可以用
来传输下行数据,此时也需要考虑特殊子帧的调度次数。
例如:当子帧配比为2、特殊子帧配比为7时,由于每10ms有两个特殊子帧,因
此特殊子帧每秒的调度数为200,加上下行子帧的600,时域最大调度数为800次
/秒。


➢调度算法

一个小区同时为多个用户服务,如何为这些无线用户的各种分组业务合理分配无线
资源就是调度算法需要解决的问题。好的算法在保证用户业务QOS前提下,尽可
能提高系统的公平性与吞吐量,即提高系统容量的同时,必须使各个用户尽可能公
平地共享无线资源。

目前有三种调度算法:
1、最大载干比算法(MaxCI):根据用户信道质量好坏来进行调度。
2、轮询算法(RR):保证小区内用户按某种确定的顺序循环占用等量的无线资源。

3、比例公平算法(PF):综合考虑用户的信道质量情况、当前需要传送的数据量。

现网一般采用PF算法,对于我们日常拉网测试来说,当前需要传送的数据量肯定
满足最大调度的要求,因此影响我们实际调度次
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