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文档简介
切换算法及参数配置介绍,Page2,引入,GSM的服务区域是由一个个连续的小区组成,为了能使用户在移动的通话过程中,从覆盖区域中得到持续的服务,同时为了使网络性能更优,GSM系统中采用了切换的技术来达到以上的目的。,Page3,课程内容,第一章切换概述第二章切换算法流程第三章切换参数配置第四章切换算法差异,Page4,第一章切换概述,切换目的切换分类,Page5,切换目的,1.1切换目的,在移动中保持通话的连续提高网络服务质量降低掉话率降低拥塞率,Page6,切换分类:根据不同的切换判决触发条件,1.2切换分类,1、紧急切换TA过大紧急切换质量差紧急切换快速电平下降紧急切换干扰切换2、负荷切换3、正常切换边缘切换分层分级切换PBGT切换4、速度敏感性切换(快速移动切换)5、同心圆切换6、AMR切换7、更好3G小区切换,Page7,切换分类:同步切换、异步切换,1.2切换分类,区别:在异步切换的过程中,系统向手机发送物理消息,而在同步切换过程中无此消息。,Page8,课程内容,第一章切换概述第二章切换算法流程第三章切换参数配置第四章切换算法差异,Page9,第二章切换算法流程,切换总体流程测量报告预处理惩罚处理小区基本排序和网络特征调整切换判决,Page10,2.1切换算法总体流程,Page11,邻近小区下行测量值,服务小区下行测量值,服务小区获取MS上行测量值,测量报告(MR)有上行测量值和下行测量值两部分内容:,2.2测量报告预处理,上行:测量值由服务小区BTS获取,包含:对MS上行的接收电平(ULRxLev)、接收质量(ULRxQal)、bs_power;下行:测量值由MS获取并上报,包含对服务小区的下行接收电平(DLRxLev)、接收质量(DLRxQal)、对邻近小区的下行接收电平(NCellRxLev)、ms_power。同时包含时间提前量的测量值(TA)等。,服务小区,邻近小区,Page12,测量报告的周期,2.2测量报告预处理,测量报告在SACCH上行方向发送给BTS1、MS在SDCCH信道时,周期为470ms/次2、MS在TCH信道时,周期为480ms/次,Page13,测量报告插补处理,2.2测量报告预处理,BSC每收到一个测量报告,就进行一次性能排序。由于BTS有可能收不到MS上报的测量报告,因此在进行性能排序之前BSC首先需根据滤波器数据表中的内容对测量报告插补处理。如果丢失的测量报告在允许范围内,则根据算法补齐测量报告。,Page14,测量报告的插补是如何实现的?,MR,MR,MR,MR,MR,测量报告序号n,测量报告序号n+4,连续的测量报告流,2.2测量报告预处理,Page15,测量报告的滤波是如何实现的?,MR,MR,MR,MR,MR,MR,2.2测量报告预处理,滤波将连续的几个测量报告结果综合起来去反映手机这段时间内的情况。,连续的测量报告流,Page16,共有四类惩罚处理,2.3惩罚处理,1、切换失败对目标小区进行惩罚:2、紧急切换成功对源小区进行惩罚:3、为使MS比较稳定的停留在宏小区,减少切换次数,要Umbrella对其它三层进行惩罚;4、同心圆切换失败惩罚,在惩罚时间内,禁止再次发起切换。,Page17,BSC会对CellD作出相应的电平惩罚,2.3惩罚处理,1、对目标小区进行惩罚:对切换失败的目标小区进行惩罚,避免再次判决时又选择该小区,造成失败;,Page18,2.3惩罚处理,2、对源小区进行惩罚:对TA切换的源小区进行惩罚,以免切换回源小区后又处于小区边界,造成乒乓效应;对BQ切换的源小区进行惩罚,以免很快切换回质量仍然很差的源小区;,因为质量差从小区A切换到小区D对原有小区进行惩罚,Page19,2.3惩罚处理,3、对处于伞型小区的MS的邻近小区进行速度惩罚,使MS比较稳定的停留在宏小区,减少切换;(只允许Umbrella对其它三层进行惩罚),Page20,2.3惩罚处理,4、同心圆切换失败,在惩罚时间内,不允许再次发生同心圆切换。,Page21,2.4小区基本排序和网络特征调整,小区基本排序和网络特征调整是切换判决的主要部分,根据已经完成惩罚处理后的各个邻区及服务小区情况通过一定的算法进行排序,确定各个小区之间的相对关系,为最后的切换做好基本的准备:M准则K准则16bits排序,Page22,一、M判决:根据侯选小区最小下行功率、最小接入电平偏移判断小区是否满足条件M准则:只有高于最低接收电平的邻近小区才能进入侯选小区列表,即对邻近小区根据接收电平进行裁剪。对服务小区而言:RXLEV(o)MSRXMIN(o)+MAX(0,Pa(o)对邻近小区而言:RXLEV(n)MSRXMIN(n)+MAX(0,Pa(n)+OFFSET,2.4小区基本排序和网络特征调整,Page23,二、K准则:把经过M准则裁减之后的小区,含服务小区和邻近小区,按接收电平进行排序。,2.4小区基本排序和网络特征调整,Page24,三、16Bit准则服务小区与邻小区都有各自的排序结果,值越小,优先级越高,排队越靠前。,16,9,10,11,12,13,14,15,1,2,3,4,5,6,7,8,第1-3位:按照小区电平的排序。排序的6个候选小区加上1个服务小区按电平(接收电平与相应的惩罚相结合)排序的结果,2.4小区基本排序和网络特征调整,Page25,第4位:同层小区间切换磁滞比较位服务小区的第4bit始终是0,邻近小区的接收电平服务小区的接收电平+小区间切换磁滞时,置0;邻近小区的接收电平=负荷切换启动门限时,置1,否则置0;邻近小区:负荷=负荷切换接收门限时,置1,否则置0。负荷切换启动门限和接收门限见负荷切换数据表。,2.4小区基本排序和网络特征调整,Page30,第12、13位:共BSC/MSC调整位服务小区:恒为0邻近小区:与服务小区属同一BSC/MSC时,12/13置0,否则置1当邻区或服务区的电平低于层间切换门限和磁滞的关系时,屏蔽掉,为0。当“共BSC/MSC调整允许”置为“否”时,屏蔽掉,为0,2.4小区基本排序和网络特征调整,Page31,第14位:层间切换门限调整位服务小区:接收电平=层间切换门限层间切换磁滞,置0。否则置1,且第13、12、105位全部置0邻近小区:接收电平=层间切换门限层间切换磁滞,置0。否则置1,且第13、12、105位全部置0,2.4小区基本排序和网络特征调整,注:不论邻小区或服务小区是否在同层同级,该位都要以本小区的层间门限和磁滞作比较,Page32,第15位:小区类型调整位不论是服务小区或邻近小区:为扩展小区时,置1;为正常小区时,置0。第16位:保留位,2.4小区基本排序和网络特征调整,Page33,TA切换触发条件:服务小区的TA大于等于紧急切换TA限制切换相关配置数据:服务小区切换允许开关、切换门限;邻区切换门限。发起切换与数据配置的关系:当手机上报值大于等于服务小区配置的紧急切换门限,有邻区符合切换目标非共站址或共站址情况下该邻区门限大于服务小区门限。,2.5切换算法判决和数据配置,Page34,BQ切换触发条件:1、服务小区的上行链路质量在滤波器长度时间内平均值大于等于紧急切换上行链路质量限制;2、服务小区的下行链路质量在滤波器长度时间内平均值大于等于紧急切换下行链路质量限制。BQ切换相关配置数据:服务小区切换允许开关、切换门限发起BQ切换与数据配置的关系:当测量报告中上行或者下行值大于等于服务小区配置的紧急切换上下行切换门限。,2.5切换算法判决和数据配置,Page35,电平快速下降切换在呼叫中电平突然下降时触发,判断的依据是:,触发条件:服务小区如果valueB,切换最后的MR6已经低于边缘切换门限。对目标小区要求:排在最前面的邻小区,即要求排在服务小区之前。,2.5切换算法判决和数据配置,Page36,相关配置数据:电平快速下降切换开关、滤波器参数A1A8、滤波器参数B与数据配置的关系:一般设置前几位大于10,后几位小于10。滤波器参数B设得越大,要发起电平快速下降切换所需要真实电平下降趋势越明显。,2.5切换算法判决和数据配置,Page37,干扰切换触发条件:也属于紧急切换,当接收电平大于一定值,但传输质量又低于干扰切换质量门限时触发。相关配置数据:干扰切换允许开关、上行干扰切换电平门限/质量门限、下行干扰切换电平门限/质量门限,2.5切换算法判决和数据配置,Page38,负荷切换触发条件:系统信令流量小于允许负荷切换系统流量级别门限需要切换的小区负荷高于负荷切换启动门限接收切换的小区的负荷低于负荷切换接收门限(防止“乒乓”切换)相关配置数据:负荷切换允许负荷切换启动门限,邻区负荷切换接收门限负荷切换带宽,负荷切换周期,负荷切换步长.下行链路边缘切换门限,对目标小区要求:接收电平大于层间切换门限+层间切换磁滞。排在相对靠前,但不要求排在服务小区前面。,2.5切换算法判决和数据配置,Page39,边缘切换触发条件:1、服务小区已低于边缘切换门限;2、P/N准则:在边缘切换统计时间如5秒内,服务小区电平持续低于边缘切换门限如4秒;3、目标小区排在最前,但不要求电平值大于层间门限和磁滞的关系。相关配置数据:边缘切换允许开关、上下行边缘切换门限、P/N准则数据,2.5切换算法判决和数据配置,Page40,层间切换在不同层或同层不同优先级之间才有层间切换,同层同级之间没有层间切换。触发条件:邻区电平值=层间切换门限层间切换磁滞,对服务小区电平值没有要求;邻区排在服务小区之前,且优先级比服务小区更高;满足P/N判决,如5秒内有4秒始终处于最好。相关配置数据:层间切换允许开关、层间切换统计时间/持续时间,2.5切换算法判决和数据配置,Page41,PBGT切换PBGT切换算法是基于路径损耗的切换。PBGT切换算法实时地寻找是否存在一个路径损耗更小、并且满足一定系统要求的小区,并判断是否需要进行切换。PBGT切换至少带来了如下好处:解决了越区覆盖问题;减少了双频切换的次数;使话务引导和控制有更灵活的手段;始终能提供用户当前最好的服务质量。相关配置数据:PBGT切换允许开关、邻区PBGT切换门限、P/N准则数据,注意:它和其它切换算法最大区别以路径损耗而不是接收功率作为切换的触发条件。为了避免乒乓切换,PBGT只在同层同级的小区之间进行。,2.5切换算法判决和数据配置,Page42,快速移动小区切换判决条件:在快速移动小区统计个数中,快速移动时间门限里达到快速移动小区实际个数被认为是快速移动时就会切换到宏小区上去(第四层),并且对原有小区在惩罚时间里给予电平惩罚。相关配置数据:快速移动微小区切换允许开关、快速移动时间门限、快速移动小区统计个数、快速移动小区实际数目,2.5切换算法判决和数据配置,Page43,同心圆切换可实现外圆的广覆盖和内圆的频率紧密复用,提高系统容量和通话质量。,2.5切换算法判决和数据配置,Page44,同心圆切换内圆和外圆的范围划分根据手机下行接收电平、质量和TA值区分内圆和外圆。,2.5切换算法判决和数据配置,Page45,同心圆切换相关配置数据:同心圆切换允许开关、外内圆切换允许/同心圆切换内外圆电平条件允许开关/同心圆切换内外圆质量条件允许开关/同心圆切换内外圆TA条件允许开关、电平门限和迟滞、质量门限和迟滞、TA门限和迟滞、同心圆统计时间和实际时间、内外圆切换失败惩罚时间、外-内最大连续切换最大尝试次数,2.5切换算法判决和数据配置,Page46,AMR小区内全半速切换触发条件:当前呼叫是AMR呼叫,呼叫使用语音版本3(全或半)全半切换:小区负荷较重,RQI好于一定值半全切换:RQI差于一定值在一定的统计时间内满足P/N准则相关配置数据:小区内切换允许、小区内全半速切换允许、小区内全半速切换统计时间/持续时间、TCHFTCHH切换门限,RQI含义:无线质量指示RQI和SNR的对应关系:RQI=10*log(SNR/16)。,2.5切换算法判决和数据配置,Page47,注意点:一、切换目标小区必须大于层间切换门限+迟滞的切换判决有:1)干扰切换2)快速移动切换3)分层分级切换4)负荷切换二、切换目标小区必须综合排序后排在服务小区前面的切换判决有:1)边缘切换2)分层分级切换3)PBGT切换4)快速电平下降切换,2.5切换算法判决和数据配置,Page48,课程内容,第一章切换概述第二章切换算法流程第三章切换参数配置第四章切换算法差异,Page49,第三章切换参数配置,【切换控制数据表】【小区描述数据表】【小区相邻关系表】【惩罚数据表】【紧急切换数据表】【负荷切换数据表】【正常切换数据表】【快速移动切换数据表】【同心圆切换数据表】,Page50,第三章切换参数配置,切换相关参数可以通过自动数据配置台进行配置:,Page51,3.1切换控制数据表,Page52,3.1切换控制数据表,Page53,3.1切换控制数据表,Page54,3.1切换控制数据表,Page55,3.1切换控制数据表,Page56,3.2小区描述数据表,Page57,3.2小区描述数据表,Page58,3.3小区相邻关系表,Page59,3.3小区相邻关系表,Page60,3.4惩罚数据表,Page61,3.4惩罚数据表,Page62,3.5紧急切换数据表,Page63,3.5紧急切换数据表,Page64,3.5紧急切换数据表,Page65,3.5紧急切换数据表
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