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Compounding Neighbour List邻区合并算法的研究胡渊 李凯明前言:11 Compounding Neighbour List(CNL):11.1 Monitor set的更新触发CNL算法:21.2 Compouding cell list的管理32 Type2 algorithm32.1 SHO状态32.2 NON SHO 状态33 Type1 algorithm44 现网测试验证5前言: 在WCDMA网络的多次路测中,我们发现激活集监视集以及检测集中的小区往往有邻区漏配的现象,造成的结果就是发现附近有强信号小区,但是往往无法加入,造成严重的导频污染,这种情况的产生一般发生在邻区规划考虑不周;在连续覆盖区域增补站点的时候优先级没有仔细考虑等等类似的原因,那么我们有什么好的方法改进其软切换算法呢,本文重点介绍的就是ALU的邻区合并type1算法.1 Compounding Neighbour List(CNL):一般邻区规划如果不到位的话,往往会发生邻区漏配,导频污染乃至掉话等现象,邻区合并算法的目的就是合并激活集中每个小区的邻区,再根据一定的算法排序,并能最大程度的优化某些小区虽然在monitor set里面有检测到,但并非服务小区的邻区,因此无法参与软切换的算法漏洞.以下图为例:我们可以看一下CNL算法开启与否,Monitor set的大小区别如图所示:基于CNL算法的monitored ser 的邻区远远大于基于服务小区邻区的monitor set,因此需要有参数限制其最大的邻区数目,这个参数就是maxCompoundingListSizeIntraFreq并且按照CNL算法的话,其邻区是根据CPICH Ec/N0 降序排列的.当然在这个邻区列表里面,是不能有两个同扰码的小区并存的.1.1 Monitor set的更新触发CNL算法:CNL算法会被如下流程触发: 当服务小区由于SHO, HHO or Relocation更换的时候; 当SHO algorithm has 检测到有 Radio Link to add; 当SHO algorithm has 检测到有 Radio Link to del;(但是没有新的邻区需要加入的话,那么将不适用于Type1的CNL算法) 当 first RRC Measurement Control 发送后, 在DCH信道上已经建立了连接(during FACH to DCH transition, call establishment on DCH, relocation);1.2 Compouding cell list的管理在邻区列表管理里面一般有三种方式: Prl 即邻区以激活集中的服务小区为准,不考虑激活集中其他小区,此时CNL算法肯定是关闭的 type2算法,从UA4.2就开始应用,属于CNL的一种算法,是根据first,secondbest legs来排序,直到邻区数目达到maxCompoundingListSizeIntraFreq为止 type1算法, 从UA6.0就开始应用,是根据邻区优先级邻区发生的概率进行排序.2 Type2 algorithm2.1 SHO状态CNL(混合邻区列表)的数目,首先需要重置为0,随后primary cell的邻区加入monitored cell;然后再是first best leg cell的邻区加入monitored cell; 再是second best leg cell的邻区加入monitored cell,随后激活集中other leg的邻区按照CPICH Ec/No降序加入monitored cell,当然first best legs or second best legs 都是根据CPICH Ec/No排序的.有如下两个条件停止Type2 算法:1 邻区数目达到maxCompoundingListSizeIntraFreq为止2 激活集中的primary cell,发生变化同时Type2 算法不支持detected cell加入到monitored cell.2.2 NON SHO 状态CNL(混合邻区列表)的数目首先根据激活集中的primary cell的邻区就行计算排序的, 然后再是first best measuredl的邻区加入monitored cell; 再是second best measured的邻区加入monitored cell,随后激活集中other measured的邻区,同时需要注意的是邻区数目达到maxCompoundingListSizeIntraFreq or maxNbMonitoredCellForNonShoCompoundList,那么将会中止这个算法.值得一提的是,当maxNbMonitoredCellForNonShoCompoundList=0,意味仅用primary cell and its neighbourhood进行邻区列表计算.现网maxNbMonitoredCellForNonShoCompoundList=43 Type1 algorithm这个算法是基于邻区优先级来定义的每个FDD cell都有唯一的优先级,并且按照062排序,发起混和邻区列表计算的小区必须是激活集里的小区.每个出现的邻区应该从属于发起小区的邻区.算法步骤如下:1 首先根据发起小区的CPICH Ec/No邻区优先级定义建立基本的CNL2 然后根据Primary Cells neighbouring list的num OfPrimaryCellNeighbourIntraFreq选择相应的邻区进入CNL,现网numOfPrimaryCellNeighbourIntraFreq=103 然后根据邻区出现的概率,依次加入CNL.4 如果激活集中的小区属于DRNC,那么type1算法将会通过RNSAP的消息中的自动分配neighbourCellPrio.下图为例,可以形象的表示type1的算法开启CNL算法需要如下参数:isCompoundingCellListActivated=truemaxCompoundingListSizeIntraFreq=31detectedSetCellAddition= enablemaxNbMonitoredCellForNonShoCompoundList=3(参考现网maxActiveSetSize)typeOfCompoundingNeighbourListIntraFreq=type1numOfPrimaryCellNeighbourIntraFreq=10(现网设置)neighbourCellPrio=参考现网设置 (规划值得商榷之处)4 现网测试验证以下再通过实际案例,验证测试过程中测量控制消息中的邻区列表是否与上述邻区合并后的列表吻合,以检验Type 1算法的准确性。我们从邻区合并功能开启后的三明市区全网测试log数据中选取一个采样点,该采样点满足以下两个条件:1. active set数量达到最大,即为3。2. 该采样点在信令measurementControl中下发cellsForIntraFreqMeasList的数量为32个。此时,从measurementControl之后的WCDMA Neighbor Set中可以查看这29个邻区的PSC,从而识别邻区列表中的各个小区。采样点信令如下图:29个邻区的PSC列表如下:3703541937843516730029212213815438624110674362663303383069871150114152217433经过对PSC为27、35、394这三个小区各自的邻区列表按照Type 1算法进行筛选和排列,对得出的35个小区所组成的邻区列表。35个小区的PSC列表如下:2735394217241152197433033835436237067154122138435110650737838698114292300306433116622590258除去超出的3个小区,以及最上方的3个激活集小区,

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