CDMA信令培训03.第三讲CDMA信令专题二
CDMA信令流程分析
CDMA移动台状态
CDMA移动台状态
初始化
业务
空闲
接入
6
❖ 移动台状态分为四种: 初始化、空闲、接入、业务状态. 这四种状态涵盖了移动台各项功能和操作.
❖ 初始化状态: 主要完成移动台对系统的选择; ❖ 空闲状态: 移动台检测寻呼信道的消息; ❖ 接入状态: 完成移动台与系统间建立连接的过
使命 融合 超越
5
CDMA移动台基础
CDMA移动台 ❖ CDMA移动台通常分为两种类型: 机卡合一, 机卡分离. ❖ 移动台内部都会保存PRL (Preferred Roaming List)文件, 以定义移动台的IMSI、AKEY、频点列
表、SID和NID等信息. 移动台的ESN保存在机身中. ❖ 如果为机卡分离移动台, 则移动台以UIM卡中所写的内容为主.
使命 融合 超越
System Parameters Msg
CDMA Channel List Msg Extended System
Parameters Msg (*opt.) (Extended*) Neighbor
List Msg Global Service Redirection Msg (*opt.)
Now we are ready to operate!!
FREQUENCY LISTS:
HISTORY LIST
Last-used: Freq Freq Freq Freq Freq etc.
PREFERRED ROAMING LIST
Freq/SID 1 Freq/SID 2 Freq/SID 3 Freq/SID 4 Freq/SID 5 etc.
使命 融合 超越
CDMA网络无线掉话专题培训
CDMA网络无线掉话专题培训
业务信道掉话率
内部公开▲
业务信道的掉话总次数说明:
业务信道掉话总次数:因系统原因导致语音业务接续中,在呼 叫建立后业务信道的异常释放次数,包含无线接口消息失败、 无线接口失败、操作维护干预、定时器超时、设备故障和BS与 MSC之间协议错误等原因,
触发点:在ASSIGMENT COMPLETE消息之后的CLEAR REQUEST消息,
CDMA网络无线掉话专题培 训
目录:
1.掉话概述 2.业务信道掉话率概念简述 3.掉话机制
• —— 移动台掉话的判决机制 • —— 基站侧掉话的判决机制
4.功控参数调整与掉话率之间的关系 5.常见掉话现象原因 6.掉话一例 7.Troubleshooting——建议处理过程
1.掉话概述
内部公开▲
在95标准中,N2m定义为常数12 ,N3m定义为常数 2,在CDMA20001x 的空口协议中,这两个参数仍然没 有改变,
CDMA网络无线掉话专题培训
掉话机制——移动台掉话机制
内部公开▲
移动台衰落定时器
移动台在前向业务信道上维护一个衰落定时器.移动台 首次开启发射机时此定时器随即启动,此刻正处于业务信道 初始化子状态时,在T5m秒内,每当移动台在前向业务信道上 连续接收到N3m个好帧时衰落定时器复位,如果定时器超时, 移动台关闭发射机并宣布发生一次掉话,(引自95标准6.4.4)
在95标准中, N3m定义为常数2,T5m定义为常数5s,在 CDMA20001x的空口协议中,这两个参数仍然没有改变,
CDMA网络无线掉话专题培训
掉话机制——移动台掉话机制
内部公开▲
移动台消息证实失败
如果在发送消息完成T1m秒时间内移动台没有收到ACK消 息,移动台再次发送消息,但在N1m次尝试之后仍然没有接收到 ACK消息,宣布移动台消息正式失败即发生一次掉话.
CDMA信令
ZXC10-BSS信令协议简介
Um接口层次结构:
用户层 (基本业务) 第二层 (基本业务)
用户层 (辅助业务) 第二层 (辅助业务) 复用子层(业务信道)
第三层(呼叫处理和控制)
第二层(信令) 第二层(链路层) (寻呼/接入信道)
第一层(物理层)
ZXC10-BSS信令协议简介
Um接口层次结构: Um接口遵照IS-95A的标准,该信令分成3层,应用层主要实 现呼叫业务处理、移动性管理、无线资源管理,链路层是 对空中信令的重发证实过程。物理层是信令在控制信道和 业务信道的传输处理方法。 内部接口层次结构: Abis协议是基站控制器BSC和基站收发信机BTS之间的接口 协议,在应用层上包括两部分,控制部分和业务部分,控 制部分主要转换Um接口控制信道信令,业务部分主要是对 业务信道的控制。由于 Abis 接口是内部接口,我们将 CPM 和 SVM 之间的接口, CCM 和 CHM 之间的接口也同时纳入 Abis接口的范畴同一考虑。其接口层次结构如下:
ZXC10-BSS信令协议简介
BSSAP功能介绍
Abisc CCM BSSAP SCCP Av SVM CCM MTP3 CPM A
MSC
ZXC10-BSS信令协议简介
基站系统应用部分BSSAP主要完成的功能包括:呼叫处理,资源分配, 切换控制,登记,地面电路管理,过载控制,短消息和补充业务处理 等。 BSSAP完成的功能包括:呼叫处理、资源分配、切换判断、登记、地 面电路管理、过载控制等。BSSAP定位在CPM,是整个基站系统业务 处理的一个集中点,几乎所有的业务均与BSSAP有关。BSSAP对外的 接口有三个:与 MSC 之间的 A 接口,与 CCM 之间的 Abisc 接口和与 SVM之间的Av接口。在控制信道时,BSSAP通过Abisc接口与CCM通 信,进行寻呼,起呼等动作。然后再通过Av 接口与SVM通信,以建 立业务信道,建立通话,进行补充业务,短消息传送等。Abisc,Av接 口为BSS内部接口,BSSAP在与MSC通信的过程中,还需要做大量的 消息格式转换工作。 Abisc为BSSAP与CCM的接口。所有走控制信道的消息均经过 此接口传送。 Av 为 BSSAP 与SVM的接口。所有走业务信道的消息均 经过此接口传送。A接口是BSC与MSC的接口,遵循IOS2.4标准。
2CDMA移动通信基本原理培训教材
京信通信系统公司技术咨询部 2005年5月10日
目录
三种多址通信方式介绍…………………………..3 CDMA系统主要特点………… …………. ……..12 CDMA系统的关键技术………………………….27 CDMA 网络规划…………………………………39 CDMA 直放站的引入对搜索窗的影响…………47
CDMA系统特点 (二)
—— 功率控制
2.1 功率控制示意图:
瑞利衰落
发射功率 所需的平均发射功率
在基站接收到的移动台功率
平均路径 损耗
距离
所需的平均接收功率
距离
CDMA系统特点 (二)
2.2 反向开环功率控制
d1
—— 功率控制
d2
Tx = -3dBm
BTS
Rx = -90dBm
双工器
AGC放大器
CDMA系统特点 (一)
—— 多种分集形式
综合采用多种分集方式,大大降低多径衰落的影响。 <1> 时间分集——采用了符号交织,检错和纠错编码等方法。 <2> 频率分集——本身是1.25MHz宽带的信号,起到了频率分集的
作用 。 <3> 空间分集——基站使用两副接收天线,基站和移动台都采用了
Rake接收机技术,软切换也起到了空间分集的作用。
用较小带宽的频道,这些频道在频域上互不重叠,每个频道就 是一个通信信道,分配给一个用户。
时分多址(TDMA)
MS1
. .
MS2
.
.
.
BS
.
帧
时隙
MSk
在时分多址系统中,把时间分成周期性的帧,每一帧再分割
成若干时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的),每一个时隙就是一 个通信信道,分配给一个用户。
中国电信网优技术基础培训002-CDMA基础部分
不相关:
相关:
0000 0101 0101
1010 0101 1111
60
码分多址的理论模型
伪随机序列(PN)的自相关性 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
0 0
负逻辑: 用+1代替0,用1代替-1
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
按位求和为 7 = +23-1
61
WALSH码生成
沃尔什码(Walsh code) : 0
复制
0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1
62
0 0
取反
0
复制
0 0 0
f
扩频后信号
S(f)
f
突发干扰 白噪声
突发干扰 白噪声
解扩后信号
f
解扩前信号
Hale Waihona Puke f48CDMA扩频实现
发端
输入数据 (基带)
扩频后的数据流 (基带信号 + 扩频序列)
终接端
恢复出的数据 (基带)
扩频序列
扩频序列
•• 发端数据流与一扩频序列结合到一起 发端数据流与一扩频序列结合到一起 •• 在终接端,只要具备正确的定时和扩频序列,合成信号可以被压缩并恢复 在终接端,只要具备正确的定时和扩频序列,合成信号可以被压缩并恢复 ••
55
CDMA扩频码的选择
CDMA培训资料(Abrige)
Abrige基本操作-常用命令说明
• ⑥ LST CDMACH:查询载频信息 • 可查询波段、频点、PN码、射频增益、基带增益等参数。 • 例: LST CDMACH: LSTINFO=IBSC, TYP=CDMA2000, CN=2000, SCTID=1, CRRID=0; • 查询结果如下:
信令正常,做被叫时出现两
条寻呼响应消息,分别对应 两个不同的ESN,如图所示 :ESN1
HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd. HUAWEI Confidential
Page 12
Abrige基本操作-功能界面描述
• ESN2 • 由以上两张图片中可以 看出,对该IMSI下发寻 呼消息,却得到两条同 IMSI,不同ESN的寻呼 响应消息,造成MSC对 此消息做出错误判断, 因而造成该掉话现象。
HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd.
HUAWEI Confidential
Page 8
Abrige基本操作-功能界面描述
• 电压驻波比跟踪 • 可跟踪某个基站载频板 的电压驻波比 • 若左图所示,点击电压 驻波比跟踪,在弹出的 对话框中填写相应的基 站名称、单板号等参数 。
HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd.
ltdhuaweiconfidential?如左图所示点击rssi跟踪在对话框中填写相应参数page8abrige基本操作功能界面描述?电压驻波比跟踪?可跟踪某个基站载频板的电压驻波比?若左图所示点击电压驻波比跟踪驻波比跟踪在弹出的在弹出的huaweitechnologiesco
CDMA网络培训资料-网优
• 相关命令:修改射频增益、基带增益、频点时命令:MOD CDMACH
CDMA培训理论基础——基础知识
率的积聚与分配,不同波长光的合波与分波,以及光的转换
和转移等。能实现光的这种联系的器件称为光耦合器。
CDMA 移动通信技术
射频、光纤基础知识
光纤知识
波分复用器:光分波器或光合波器统称光复用器,它能将多
个载波进行分波或合波,使光纤通信的容量成倍的提高。目
前采用1310nm/1550nm波分复用器较多,它可将波长为
接也可以分离。
光 纤:传输光信号的光导纤维,分多模光纤、单模光纤两大
类。光纤材料是玻璃芯/玻璃层,多模光纤的标准工作波长为
850/1310nm,单模光纤的标准工作波长为1310/1550nm, 衰减
常数为:工作波长 850nm 1310nm 1550nm
单模光纤(A级) / ≤0.35dB/km ≤0.25dB/km 移动CD通M信A技术多模光射纤频、3光~纤3基.5础d知B识/km 0.6~2.0dB/km /
20W → 10lg20000=43dBm
从上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm。
CDMA 移动通信技术
射频、光纤基础知识
射频知识
增益:即放大倍数,单位可表示为分贝(dB)。 即:dB=10lgA(A为功率放大倍数) 插损:当某一器件或部件接入传输电路后所增加的衰减。
单位用dB表示。 选择性:衡量工作频带内的增益及带外辐射的抑制能力。
CDMA 移动通信技术
射频、光纤基础知识
光纤知识
CDMA 移动通信技术
射频、光纤基础知识
光纤知识
光功率:衡量光信号的大小,可用光功率计直接测试,常用 dBm表示。 光端机:主要由光发送机和光接收机组成,功能是将要传送 的电信号及时、准确的变成光信号并输入进光纤中进行传播 (光发送机);在接收端再把光信号及时、准确的恢复再现 成原来的电信号(光接收机)。由于通信是双向的,所以光 端机同时完成电/光(E/O)和光/电(O/E)转换。
CDMA网络培训资料
CDMA网络培训资料一、CDMA 网络概述CDMA 即码分多址(Code Division Multiple Access),是一种扩频通信技术。
它具有许多独特的优点,使得其在现代通信领域中占据着重要的地位。
CDMA 网络与传统的通信技术相比,最大的特点就是能够在同一频段上同时传输多个用户的信号。
这是通过为每个用户分配特定的代码序列来实现的,这些代码序列相互正交,从而使得不同用户的信号能够相互区分,而不会相互干扰。
二、CDMA 网络的工作原理CDMA 网络的工作原理基于扩频技术。
在发送端,将要传输的信息与一个高速的扩频码进行相乘,从而将信号的频谱扩展到很宽的范围。
在接收端,通过与相同的扩频码进行相关运算,将有用信号恢复出来,同时抑制其他用户的干扰。
这种方式使得 CDMA 网络具有良好的抗干扰能力和保密性。
因为即使敌方截获了扩频信号,如果不知道扩频码,也很难从中获取有用的信息。
另外,CDMA 网络还采用了功率控制技术。
由于不同用户到基站的距离不同,信号到达基站的强度也不同。
为了避免近处用户的信号对远处用户的信号造成干扰,CDMA 网络会根据用户的信号强度动态地调整其发射功率,使得每个用户的信号在到达基站时具有大致相同的强度。
三、CDMA 网络的关键技术1、软切换软切换是 CDMA 网络中的一项重要技术。
当移动台在通话过程中从一个小区移动到另一个小区时,它可以同时与两个或多个小区保持连接,直到确定新的小区信号更好时,再断开与原来小区的连接。
这种切换方式减少了掉话的概率,提高了通话的质量。
2、 RAKE 接收技术由于多径传播的影响,接收端会收到多个不同路径的信号。
RAKE接收技术通过对这些多径信号进行分离和合并,有效地提高了接收信号的强度和质量。
3、智能天线技术智能天线可以根据用户的位置和方向,动态地调整天线的波束方向和形状,从而提高信号的接收和发送效率,减少干扰。
四、CDMA 网络的优点1、大容量CDMA 网络可以在同一频段上容纳更多的用户,相比其他通信技术,其容量有显著的提高。
CDMA基础知识培训教材
Page 5
第五页,共86页。
课程(kèchéng)目录
第一局部:移动通讯基础知识 移动通讯展开历程(lìchéng) 移动通讯基本组网 移动通讯编号方案 移动通讯呼叫流程
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第六页,共86页。
移动通讯展开(zhǎn kāi)历程
频谱资源(zīyuán)是有限的,为了在有限的频谱中接入更多的用户,多址技 术不时向前开展:FDMA TDMA CDMA
蜂窝组网 小区、扇区、载频(zǎi pín)的表示图
三扇区散布 (sànbPùa)ge 19
定向天线
第十九页,共86页。
S3/3/3〔9扇区载频〕
课程(kèchéng)目录
第一局部:移动通讯基础知识 移动通讯展开历程(lìchéng) 移动通讯基本组网 移动通讯编号方案 移动通讯呼叫流程
Page 20
语
音 需求驱动
业 务
宽 带 业 务
UMTS WCDMA
cdma 200
T0D-
SCDMA
Page 8
第八页,共86页。
课程(kèchéng)目录
第一局部:移动通讯基础知识 移动通讯展开历程 移动通讯基本组网 移动通讯编号方案 移动通讯呼叫(hū jiào)流程
Page 9
第九页,共86页。
移动通讯(tōngxùn)基本组网〔一〕
运用01,移动GSM运用00和02。 MSIN:Mobile Subscriber Identification Number,移动用户识别码,是10
位十进制的数字。
Page 22
第二十二页,共86页。
移动通讯编号(biān hào)方案〔三〕
移动通讯编号方案
ESN:移动终端的电子序列号,每个移动台分配一个独一(dú yī)的ESN。ESN由终端 制造厂商分配,在终端出厂时就确定了。
03.第三讲CDMA信令专题二
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
相关信令
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(接上页) PSIST(11):接入过载类11的持续值。 PSIST(12):接入过载类12的持续值。 PSIST(13):接入过载类13的持续值。 PSIST(14):接入过载类14的持续值。 PSIST(15):接入过载类15的持续值。 MSG_PSIST:用于消息请求时的持续值计算。 REG_PSIST:用于登记请求时的持续值计算。 PROBE_PN_RAN:用于计算PN随机时延。 ACC_TMO:用于计算等待响应时延TA。 PROBE_BKOFF;用于计算探针间补偿时延RT。 BKOFF:用于计算序列间补偿时延RS。 (未完,接下页)
TA
RT
TA
RT
TA
RT (Probe Backoff)
TA
Select Access Channel (RA) initialize transmit power
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
10
时延参数
PN随机时延:导频相对原PN码的偏置,它是0~2^probe_pn_ran范 围内的某个随机数。 它有效地增加了从移动台到基站的视在范围(apparent range)。这 增加了基站在同一个接入信道时隙内分别解调多个移动台发出的消 息的概率,尤其是当移动台工作在与基站很近的地方。 TA:等待响应时延,TA=80×(2+acc_tmo)ms 。 移动台发了一个Access Probe后,将在TA时间内等待接收来自基站 的确认信息。 RT:探针间补偿时延,为1~1+probe_bkoff范围内的某个随机值。 如果移动台在TA时间内没有收到基站的确认消息,并且移动台还可 以发送Access Probe,它将在延时RT后发送新的Access Probe。 RS:序列间补偿时延,为1~1+bkoff范围内的某个随机值。 如果移动台发完了一个Access Probe Sequence还没有收到基站的确 认消息,它将在延时RS后再考虑发送新的Access Probe Sequence。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
输出参数为:PGSLOT
5
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
Paging Slot
Байду номын сангаас
最终指配给移动台的寻呼信道时隙满足下列等式: [(t/4)-PGSLOT] MOD [16×2^SLOT_CYCLE_INDEX] = 0 其中 t为以帧为单位的系统时间; SLOT_CYCLE_INDEX的取值范围从0到7; 可见: 移动台的时隙周期最小为16个时隙,最大为2048个时隙。 移动台的时隙周期最终由移动台给出的SLOT_CYLCE_INDEX决定。 SLOT_CYCLE_INDEX由移动台在“登记”时通知基站。 如果基站无法确定移动台是否工作于时隙状态或者无法知道移动台的 SLOT_CYCLE_INDEX,它将假定SLOT_CYCLE_INDEX为min (MAX_CYCLE_INDEX,1),即不是0,便是1。 MAX_CYCLE_INDEX由基站在“Access Parameters Message”中给出。
TA
RT
TA
RT
TA
RT (Probe Backoff)
TA
Select Access Channel (RA) initialize transmit power
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
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时延参数
PN随机时延:导频相对原PN码的偏置,它是0~2^probe_pn_ran范 围内的某个随机数。 它有效地增加了从移动台到基站的视在范围(apparent range)。这 增加了基站在同一个接入信道时隙内分别解调多个移动台发出的消 息的概率,尤其是当移动台工作在与基站很近的地方。 TA:等待响应时延,TA=80×(2+acc_tmo)ms 。 移动台发了一个Access Probe后,将在TA时间内等待接收来自基站 的确认信息。 RT:探针间补偿时延,为1~1+probe_bkoff范围内的某个随机值。 如果移动台在TA时间内没有收到基站的确认消息,并且移动台还可 以发送Access Probe,它将在延时RT后发送新的Access Probe。 RS:序列间补偿时延,为1~1+bkoff范围内的某个随机值。 如果移动台发完了一个Access Probe Sequence还没有收到基站的确 认消息,它将在延时RS后再考虑发送新的Access Probe Sequence。
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CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
相关信令
(接上页) PSIST(11):接入过载类11的持续值。 PSIST(12):接入过载类12的持续值。 PSIST(13):接入过载类13的持续值。 PSIST(14):接入过载类14的持续值。 PSIST(15):接入过载类15的持续值。 MSG_PSIST:用于消息请求时的持续值计算。 REG_PSIST:用于登记请求时的持续值计算。 PROBE_PN_RAN:用于计算PN随机时延。 ACC_TMO:用于计算等待响应时延TA。 PROBE_BKOFF;用于计算探针间补偿时延RT。 BKOFF:用于计算序列间补偿时延RS。 (未完,接下页)
功能描述: Access Parameters Message设定了移动台接入的结构参数、功率 参数、时延参数,并在Paging Channel中周期性的广播。随着基站话务 量的改变,各种参数也会做响应的调整。这种改变通过ACC_MSG_SEQ 来表示。移动台如果发现了新的ACC_MSG_SEQ,将做对应的存储在移 动台内的参数调整工作。
9
接入信道响应尝试
RS
(Power Increment) PI
RS
Access Probe 1 + NUM_STEP (16 max)
ACCESS PI PROBE SEQUENCE PI
IP (Initial Power) Access Probe 1
Access Probe 1 Access Probe 1 Access Probe 1 System Time
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
相关信令
Access Parameters Message (Paging Channel)
MSG_TYPE:消息类型。 PILOT_PN:服务基站导频。 ACC_MSG_SEQ:Access Parameters Message序列号。 ACC_CHAN:接续信道号。 NOM_PWR:标称功率调整值。 INIT_PWR:初始功率调整值。 PWR_STEP:Access Probe功率增加步长。 NUM_STEP:一个Access Sequence 包含的Access Probe个数。 MAX_CAP_SZ:Access Probe的接入探针消息体大小。 PAM_SZ:Access Probe的接入探针报头大小。 PSIST(0-9):接入过载类0~9的持续值。 PSIST(10):接入过载类10的持续值。 (未完,接下页)
4
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
Paging Slot
寻呼信道时隙指配:(每个时隙为1.28s) 基站发送的寻呼信道是分时隙的,即在不同的时隙寻呼不同的移动台。 基站寻呼不同的移动台的时隙周期可以是不同的。 对于移动台A,可以每a个时隙寻呼一次; 对于移动台B,可以每b个时隙寻呼一次; 在时隙n×a×b时,可以同时寻呼移动台A和B。 每个移动台各自的时隙周期由各自的SLOT_CYCLE_INDEX决定。 移动台监听寻呼信道时可以是“分时隙”的(即只监听指配给自己的 时隙),也可以是“非时隙”的(即监听所有的寻呼信道时隙)。 基站和移动台哈什函数来确定为移动台指配的寻呼信道时隙。 此时哈什函数的输入参数为:
接入过载类 n =10,11...15 psist(n) = 7 psist (n) 7 0 ^ psist(n) / 4reg_psist 0 2 ^ psist(n) / 4msg_psist 0
12
接入过载类 n = 0,1,2...9 psist(n) = 63 psist(n) 63 0 2 注册请求 2 ^ psist(n) / 4reg_psist 0 消息请求 2 ^ psist(n) / 4msg_psist 2 ^ -psist(n)/4 0 其他请求
RS
(Power Increment)
PD
RS
PD
Access Probe n 1 + NUM_STEP (16 max)
PI
ACCESS PI PROBE SEQUENCE PI IP (Initial Power) Access Probe 1 Access Probe 3 Access Probe 2
8
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
接入信道请求尝试
Access Probe Sequence 1 Access Attempt Access Probe Sequence 2 Access Probe Sequence 3 Access Probe Sequence 4 Access Probe Sequence 5
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
2
Paging Slot
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
3
Paging Slot
CDMA信道指配: 一个基站(扇区)可能同时支持多个CDMA信道(频点),即多载波。 基站和移动台利用哈什(halsh)函数来确定为移动台指配的CDMA信 道。 此时哈什函数的输入参数为: 移动台的MIN或IMSI_S CDMA信道数目 寻呼信道指配: 基站在所支持的CDMA信道(即频点)上最多可以同时发送7个寻呼信 道。 基站和移动台利用哈什(halsh)函数来确定为移动台指配的寻呼信道。 此时哈什函数的输入参数为: 移动台的MIN或IMSI_S 寻呼信道数目。
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义
第三讲:CDMA信令专题(二)
内容
Paging Slot Access Attempt Service Configuration Negotiation Address Mode
Call Setup & Call Release Origination Continuation PACA Call
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CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
时延参数
PD:持续时延(Persistence Delay),用于控制移动台发送请求的速率、 密度以控制接入话务量。不同接入过载级别移动台有不同的PD。 接入响应尝试无此概念,因为响应的原则就是要快速响应。 对于接入请求尝试,移动台在延时了RS后,还将在延时PD后再发送 新的Access Sequence。 “持续检测”程序:对于每个接入信道时隙,“持续检测”产生一 个0到1之间的随机数RP,与预先设定的门限P比较。如果RP大于P 则启动新的Access Probe Sequence。较大的P意味着启动Access Probe Sequence的概率较大。因此可以通过设置 P来控制接入速率。 P与 psist(n)、reg_psist、msg_psist相关,具体计算如下表:
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CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)