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文档简介
1 EVDO 多载频相关性能分析多载频相关性能分析 2 目目 录录 一一 EVDOEVDO 多载频话务分担多载频话务分担 3 1 1 EVDO 终端的HASHING算法 3 1 2 呼叫建立时的业务信道选择算法 3 1 2 1 基于起呼载波的业务信道选择算法 3 1 2 2 基于 RSSI Rise 的业务信道选择算法 4 1 3 边界载波 5 二二 EVDOEVDO 载频间切换载频间切换 6 2 1 EVDO 载频间切换相关概念 6 2 1 1 异频搜索 OFS 6 2 1 2 周期导频强度信息 7 2 1 3 跨载频切换邻区表 7 2 2 EVDO 跨载频切换机制 7 2 2 1 手机辅助载频间切换 MAIFHO 8 2 2 2 直接载频间切换 Directed IFHO 9 三三 EVDO 载频间切换开通实例载频间切换开通实例 10 3 1 相关的参数设置 10 3 一一 EVDOEVDO 多载频话务分担多载频话务分担 1 11 1 EVDOEVDO 终端的终端的 hashinghashing 算法算法 Hashing算法均匀地在多载波间分配终端 这有助于平衡话务负荷并减少跨载 频业务信道分配 也有助于平衡多载频间接入信道与控制信道占用 达到更好的总 体接入性能 当某个扇区有多个载频时 终端根据 IS 856 第 10 4 章节定义的 hash 算法选择 一个信道来监听 对于 hash 算法的输入是 RATI 与 SectorParameters 消息中的信道 列表 无论 SectorParameters 消息中的信道列表改变与否 空闲终端将重新执行 hash 算法 这是因为当空闲终端在网络中从一个扇区到另一个扇区移动时 基于某 个扇区中可用的载波数量 可能在不同的扇区中监听不同的信道 1 21 2 呼叫建立时的业务信道选择算法呼叫建立时的业务信道选择算法 这个算法的主要目的是试图通过多载波来平衡业务负载 从 RNC R32 版开始 如果所有的载频都有 RevA 能力那么 Rev0 和 RevA 手机都使用基于 RSSI 抬升的业 务信道选择算法 对于 Rev0 手机这个算法应用到协商建立连接请求和用户连接请 求 如果所有的载频都有 RevA 能力 那么参数 Load Balancing Method 和 Load Differential 在 RNC R32 版后将不再使用 对于 1xEV 前向链路来说 总是满功率发 射 所以不同于 CDMA 没有基于前向 RF 负荷的算法 1 2 11 2 1 基于起呼载波的业务信道选择算法基于起呼载波的业务信道选择算法 利用这个算法 某个手机将根据起呼载波被分配到某个载波上 例如 如果一 个手机在F1载波上起呼 这个呼叫就被分配到F1载波上进行业务 对于一个多载波 系统来说 当每个载波有不同的无线覆盖区域时 这是有用的 如果参数RF Load Differential 设置为1并且激活用户数没有超过参数Maximum Number of Users Supported for RevA 的值 那么呼叫处理将选择始呼载频进行业务 信道分配 否则 如果所有的激活用户都在进行数据传输 可能的话 呼叫处理将 选择另一个 最小负荷 的载波 如果另一个载波不能被选择 并且存在空闲的 4 没有进行数据传输 同时休眠计数器没有超时 激活用户 那么在Tforcerelease 计数器超时后 起呼载波上空闲时间最长的用户将被强制进入休眠状态 新的用户 被分配到起呼载波上 如果上述都失败了 建立请求将被拒绝 当所有的载波是 Rev0时 这个算法有效 这个算法应用于会话建立请求与用户初始建立请求 1 2 21 2 2 基于基于 RSSIRSSI RiseRise 的业务信道选择算法的业务信道选择算法 从R32版开始 Rev0 和 RevA都使用基于RSSI抬升的业务信道选择算法 如果 所有的载频都有RevA能力那么基于激活用户数的算法将不再使用 必须注意的是 从R29版以后Rev A手机 系统支持QoS 就使用基于业务 RSSI Rise 平衡的算法 而不是使用基于激活用户数的算法 RF Load Differential 参数用于业务信道选 择算法和在AT最初接入时优先选择的载频 对于每一个载扇 呼叫处理估计始呼 载扇与其他载扇负载的不同 如果所有的差别小于这个参数的值 那么AT在始呼 载波上分配资源 否则AT分配在其他 负载最小的 载扇上 这个负载L定义为 L 1 1 RoT 如果 L Orig L Target least loaded carrier Strongest SameChan PilotPN Strongest DiffChan SameChan PilotPN Differential for IFHO value in db 是否成立 如果这个 条件成立 将执行下述的评估 否则 IFHO 将不被执行 b 判断 combined signal strength of the pilots in different channel HO potential candidate set the combined signal strength of the same channel HO potential candidate set Combined DiffChan SameChan Signal Strength Differential for IFHO parameter value in db 是否成立 如果成立 将触发 IFHO 否则 继续停留在相 同载波上并执行标准的同载波切换 9 如上述的流程图所示 只要手机上报不同载波的导频信息 直接 IFHO 就永远不会 被激活 2 2 22 2 2 直接载频间切换 直接载频间切换 DirectedDirected IFHOIFHO 当一个在激活连接状态的手机不能监控不同载波时 或者手机不能监控其他波 段 另一个与 MAIFHO 不同的机制 Directed IFHO 功能可帮助 AT 进行 IFHO 举 例来说 这可能发生在不支持 OFS 的比较老式的手机上 分析相同载波上上报的 RUM 消息并使用下述的算法来决定是否执行直接 IFHO signal strengths of those Active Set PilotPNs for which IFHO enabled parameter value yes signal strengths of all other Pilot PNs 且 signal strengths of those Active Set PilotPNs for which IFHO enabled parameter value yes PilotPN Signal Strength Threshold for Directed Inter Frequency HO 参 数 那么系统将发起一个 方软切换来进行载频间切换 这个切换的目标载波激活 集列表应包含那些 Directed Inter Frequency IFHO Target 置为yes的不同载波的 10 邻区 成功切换到目标载波上后 在目标载波上的后续切换将使用参数 Maximum Number of Legs in Handoff 设定的激活集导频数进行切换 三三 EVDO 载频间切换开通实例载频间切换开通实例 我们设置沈阳市的 RCS257 市图书馆 基站的第一扇区 EVDO 第二载频为边界 扇区 并进行了测试 测试结果证明 EVDO 载频间切换正常 3 13 1 相关的参数设置相关的参数设置 第一步 在对应的 sector carrier 上创建新的 IFHO Targer 表 并指定相应的波段与 信道号 11 第二步 在 sector carrier 中 将 IFHO enabled 置为 yes 同
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