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MFR、DRX对PDP激活时长的影响
MFR、DRX对PDP激活时长的影响
―――――完结篇
一.参数介绍
MFR(BS_PA_MFRMS)
在每个小区中每个寻呼组都对应于一个寻呼子信道,移动台根据自身的IMSI计算出它所属的寻呼组,进而计算出属于该寻呼组的寻呼子信道位置,在实际网络中,移动台只“收听”它所属的寻呼子信道而忽略其它寻呼子信道的内容,甚至在其它寻呼子信道期间关闭移动台中某些硬件设备的电源以节约移动台的功率开销(即DRX的来源)。寻呼信道复帧数(MFR)是指以多少复帧数作为寻呼子信道的一个循环。
DRX(DRX_TIMER_MAX)
在DRX模式中,MS仅收听归属寻呼组的寻呼块,而在非DRX模式下,MS将收听所有的CCCH块。非DRX模式持续的时间由两个参数共同决定:NON_DRX_TIMER和DRX_TIMER_MAX,等于两者的最小值。其中NON_DRX_TIMER由MS在GPRS附着的过程中和SGSN协商,该值的大小可以在ATTACH REQUEST中看到;DRX_TIMER_MAX可以在BSC中加以设置。
该参数的取值范围为0~7,表达的取值遵循公式:2k-1(其中k=0时,表示参数值为0),即参数取值为:0,1s、2s、4s……64s。
二.影响PDP激活时间的几个因素
下图描述了一个PDP激活过程,我们从MS发出ACTIVATE PDP CONTEXT REQUEST开始记时,直到接收到ACTTIVATE PDP CONTEXT ACCEPT停止,其持续的时间定义为PDP激活时长。
其中MS发送PDP激活请求需要建立一个上行TBF,接收PDP激活允许消息需要建立一个下行TBF。根据对大量测试数据的分析以及核心网跟包的研究发现,在正常情况下,核心网处理激活请求的时间是比较恒定的,一般是200~400ms左右,而建立上行TBF的时间非常短,一般是200ms以内。那么下行TBF的建立时间就成为影响PDP激活时长的主要因素。
若MS在GMM状态是READY时,下行TBF的建立将分为三种方式:
如果系统提供了PCCCH,那么下行数据传输通过PCCCH发送分组下行指配(PACKET DOWNLINK ASSIGNMENT)消息来建立起来。(目前没有)
如果同时有上行传送正在进行,下行数据传输将通过PACCH发送分组上行证实/未证实(PACKET UPLINK ACK/NACK)消息建立起来。
下行数据将通过CCCH信道发送立即指配消息建立起来。
PDP激活的时候建立下行链路采用的是第三种方式。
三.MFR、DRX对PDP激活时长的影响
当MS GMM状态处于READY状态时,它可处在两种模式之中:DRX模式,非DRX模式。
DRX模式
当移动台处在DRX模式的时候,移动台只会监听和它寻呼组相关的寻呼子信道。若PCU判断该MS正处于DRX模式时,它将计算MS属于哪个寻呼组,并向BTS发出资源分配消息,当BTS收到该消息后将在MS所侦听的CCCH信道上发出立即指配消息。
BS_PA_MFRMS定义了寻呼信道的复帧数,目前BMCC的默认设置是5,也就是说MS在收听了自己寻呼组所对应的CCCH块后,将等待4个51复帧,继续收听的将是第6个51复帧的同样位置的CCCH块。
MS如果错过了自己所侦听的寻呼子信道,它将不得不再等待,直到下一个寻呼子信道到来,如果MFR=5,那么在最坏的情况下,MS要收到立即指配的消息,就必须等待:
5×235ms=1175ms。
那么如果立即指配消息随机出现,MS要等待的平均时间就是:
235ms×(5+4+3+2+1)/5=705ms
如果MFR=2,等待的时间就减少为:
235ms×(2+1)/2=352.5ms
节约的时间为352.5ms
2、非DRX模式
当MS由分组传输模式返回分组空闲模式时(比如TBF释放),在DRX_TIMER_MAX与NON_DRX_TIMER的共同作用下,如果MS进入非DRX传输的状态,将如下图所示:
在非DRX模式期间内,MS将收听所有的CCCH块,同时PCU保留MS相关的上下文。此时下行TBF建立的立即指配消息不需要再计算寻呼组,可以直接在AGCH上发送。所以设置了非DRX模式后会大大缩短下行TBF的建立时间,缺点是会加快手机电池的消耗。
在PDP激活的过程中,MS需要建立一个上行TBF来传送PDP激活请求消息,当激活请求消息传送完毕时,MS由分组传输模式转到分组空闲模式。这时,如果非DRX模式起用了,那么网络就在AGCH上将建立下行TBF的立即指配消息下发,而不计算寻呼组进行寻呼程序。通过设置非DRX模式参数,可以加快PDP激活的速度。
四.测试内容
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