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利用DRX参数优化HTTP页面打开时延

2017-04-15李皓杰

数字技术与应用 2016年12期
关键词:参数优化改善时延

李皓杰

摘要:在UE打开网页的过程中,UE可能进入DRX休眠状态导致HTTP打开较慢的问题,影响用户感知。通过调分析优化DRX参数设置,降低UE进入休眠态的周期,以缩短HTTP页面时延,经过验证该方案可以有效降低HTTP收包时延,从而提高网页打开速度,对提升用户上网感知具有一定作用。

关键词:参数优化 改善 时延

中图分类号:TN915 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2016)12-0222-01

随着4G移动互联网络的快速发展,反映用户感知的业务指标评价显得越来越重要。通过移动互联网业务感知分析用户感知相关信息,提升用户感知相关KQI指标,对于提升用户感知具有重要意义。

1 技术原理

DRX的基本机制是为处于RRC连接态的UE配置一个DRX cycle。每当UE在“On Duration”被调度以初传数据时,就会启动一个定时器,该定时器超时前UE将处于激活态。当定时器运行期间收到一个调度信息时会重启。当定时器超时,如果UE没有配置短DRX周期,则直接使用长DRX周期;如果UE配置了短DRX周期,UE会使用它并启动(或重启),当“定时器超时,UE再使用长DRX周期。

2 HTTP页面流程和影响分析

依据定义,首包时延是UE从发起DNS请求到收到第一个包含“200 OK”的数据报文,本次测试中首包时延为703ms。

2.1 问题现象

下图1中第一行为DNS发起,第8行为第一个200 OK,之间为首包时延。

观察本次HTTP页面的打开过程,其中有两个阶段产生了长时延:(1)第一个阶段为DNS请求和应答之间,DNS本次请求应答间隔215ms。(2)第二个阶段是网站给UE发了对Get的响应Ack后,到网站给UE发第一个页面内容包之间,本次测试中该间隔长达392ms。

2.2 产生时延的原因

(1)依据DNS响应的包大小(492byte),找到物理层发送该包的帧号为976帧第1子帧(缩写为976-1帧,下同)。

(2)由此向前,在960-3有UL大小为60PDU包,可判定UE发送DNS请求。

(3)观察960-3到971-1之间看SLEEP消息,UE从971到975休眠了40ms,导致DNS应答在976才到,本次休眠导致DNS延迟。

2.3 GET之后到HTTP网页首包之间的时延分析

先确定DL发送包括200 OK的首包的帧号,对应的帧号为0-2。再确定发送308 GET的帧号为984-3和985-2。最后确定985-7帧发送了对GET的TCP层的ACK,大小为56bytes, 从985-7到0-2之间发生了休眠。

從988到998的100ms之后,短周期DRX(80ms,1次)从1000启动,到1001,短周期到期且不再启动,长周期DRX在0帧启动,到0帧才能给UE发DCI。第二次休眠由于DRX长周期导致长时间时延,最终影响HTTP页面打开变慢。

3 优化方案及效果验证

根据分析,通过采用增加短DRX次数、减少DRX不集合定时器时长来降低HTTP页面打开时延,具体优化方案如表1所示。

筛选了100个扇区进行批量验证,从整体指标对比可以看出,打开HTTP网页平均时延从604ms下降到546ms,平均时延降低9.6%。

4 结语

由以上分析和优化案例可以看出,通过对DRX相关参数进行优化设置,可以一定程度降低HTTP页面打开时延,同时对UE待机时长影响较小。如果能够再结合其他相关参数,比如分段字段大小等的优化设置,可以达到缩短HTTP网页时延的效果,有效提升用户感知,而且不需要额外费用,成本低廉,是一种十分理想的优化方式和手段。

参考文献

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