异频同频切换
LTE切换分析以及华为参数解释
LTE切换分析以及华为参数解释一、先说数据业务,数据业务切换分两类:同频切换&异频切换1.同频切换使用A3判决,邻区质量比服务小区质量高A3(IntraFreqHoA3Offet+IntraFreqHoA3Hyt,偏置值加迟滞值,单位0.5db),并且持续一定时间(IntraFreqHoA3TimeToTrig,同频切换时间迟滞,单位m,一般设置值320m)2.异频切换使用A3或者A4判决,至于使用A3、A4还是A5,需要在修改EUTRAN 异频相邻频点(MODEUTRANINTERNFREQ)命令下进行修改,InterFreqHoEventType参数指示切换类型,该参数表示异频切换的触发事件类型,仅用于基于覆盖的场景。
参数选项包括A3、A4和A5。
若频点与服务小区频点在同一频段的情况下,建议使用A3事件触发方式,使用A3事件触发方式将提高切换性能;不在同一频段的情况下,需要使用A4或者A5事件触发方式。
A3判决A3InterFreqHoA1ThdRrp该参数表示基于A3的异频切换的A1事件的RSRP触发门限。
A3InterFreqHoA2ThdRrp该参数表示基于A3的异频切换的A2事件的RSRP触发门限。
InterFreqHoA3Offet该参数表示基于A3事件的异频切换中邻区质量高于服务小区的偏置值,用来确定邻近小区与服务小区的边界,该值越大,表示需要目标小区有更好的服务质量才会发起切换。
A4判决InterFreqHoA1ThdRrp该参数表示基于A4/A5的异频切换对应的A1事件的RSRP触发门限。
如果RSRP测量值超过该触发门限,将上报A1测量报告。
1dBmInterFreqHoA2ThdRrp该参数表示基于A4/A5的异频切换对应的A2事件的RSRP触发门限,如果RSRP测量值低于触发门限,将上报测量报告。
1dBmInterFreqHoA4Hyt该参数表示异频测量事件的幅度迟滞,用于减少由于无线信号波动导致的对异频切换事件的频繁解除和触发,降低误判和乒乓切换,该值越大越容易防止乒乓和误判。
TD-LTE异频切换中A1、A2、A4门限设置
TD-LTE异频切换中A1、A2、A4门限设置Q&A一、何为异频切换不同频段的小区之间切换即为异频切换。
就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F 频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的切换均为异频切换。
二、异频切换和同频切换之间有什么不同当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCH UL(DL)Grant Count 下降,进而影响上传、下载速率。
所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。
UE测量异频时1UE不测量异频时三、异频切换过程中A1、A2、A4门限参数名称参数含义异频A1 RSRP触发门限(毫瓦分贝) 该参数表示异频切换测量的A1事件的RSRP触发门限。
如果RSRP测量值超过该触发门限,将上报测量报告。
异频A2 RSRP触发门限(毫瓦分贝) 该参数表示异频切换的A2事件的RSRP触发门限。
如果RSRP测量值低于触发门限,将上报测量报告。
基于覆盖的异频RSRP触发门限(毫瓦分贝)该参数表示基于覆盖的异频测量事件的RSRP触发门限值。
当RSRP测量结果超过该门限时,将触发异频测量事件的上报。
数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟滞、时间迟滞并未列出。
为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。
A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE 停止异频测量;2A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE 开启异频测量;A4门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE 开始向该异频邻区切换。
为方便理解A1、A2门限,请看下图:-85-86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -100别设置为-90、-95。
INTERFREQHO-同频异频切换(频率优先级切换)
目录1.1切换问题 (2)1.1.1同频切换问题 (2)1.1.2异频切换问题 (3)11.1切换问题1.1.1同频切换问题【问题描述】同频切换过程中进行同频测量,是不是对邻区周期性测量,测量配置消息在SIB消息下发吗?这里说的测量配置消息指的是测量周期,测量启动门限等参数,MML上同频切换参数截图【问题补充】【问题回答】同频测量的时候,UE周期性的测量,在进行上下行的同步的时候,解析出PCI,然后解析信号质量,测量配置消息在E-RAB承载中下带。
1.1.2异频切换问题【问题描述】异频切换事件判决类型有A3 A4 A5,之前宁波电信配置的A4,异频切换的类别还有以下几种,基于RSRP,基于负载,基于频率优先级,基于A3的,宁波电信当前配置异频切换事件类型是A3,与之配套的切换参数就大声改变了采取A4事件的时候,修改A1/2,和A4判决门限来优化切换,参数如下采取A3 事件的时候,修改A1/2 A3,参数如下:问题是,那么基于频率优先级的切换呢,是不是相应需要先在异频相邻频点中进行优先级配置?如下图:【不需要进行重选优先级的配置】在频率优先级的测量标志位中是否进行配置?【需要进行配置,并且异频测量的判决事件类型可以是A4或者A5,但是不能是A3,以及为什么启动测量的事件是A下面会继续说明】在基于负载切换中有基于负载的异频RSRP触发门限的参数,该参数表示基于负载的异频测量事件的RSRP触发门限值。
当RSRP测量结果超过该门限时,将触发异频测量事件的上报。
基于频率优先级以及基于业务的切换也会使用该参数作为异频测量事件的RSRP触发门限值。
配置基于频率优先级设置的过程中,如果RSRP达到触发门限,即将进行异频测量那么下发的是什么事件?【A4或者A5】【问题补充】异频切换过程中配置A4 A3 中配套使用的A1/2,很熟悉,但是对于基于负载和频率优先级的切换,测量的时候下发的是什么事件?下发的判决是什么事件?在MML上如何进行配置?下面是文档的说明截图【问题解答】用以下图例进行A1作为频率优先级测量事件的解释说明:。
TDLTE异频切换中A门限设置
T D L T E异频切换中A门限设置标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]T D-L T E异频切换中A1、A2、A3门限设置一、何为异频切换不同频段的小区之间切换即为异频切换。
就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的切换均为异频切换。
二、异频切换和同频切换之间有什么不同当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCHUL(DL)GrantCount下降,进而影响上传、下载速率。
所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。
UE测量异频时UE不测量异频时关参数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟滞、时间迟滞并未列出。
为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。
A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE停止异频测量;A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE开启异频测量;A3门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE开始向该异频邻区切换。
别设置为-90、-95。
则当UE测量到的A小区RSRP值为红色区域时,UE不进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为绿色区域时,UE进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为黄色区域时,UE是否进行异频测量取决于UE之前的状态,即UE的测量状态并不改变。
四、A1、A2、A3门限设置的一些原则A1、A2、A3门限参数设置应遵循以下几个原则:1、应使UE尽量占用RSRP值、SINR值较高的小区,如果遇到RSRP值、SINR值都较高无法满足的情况时,应使UE尽量占用SINR值较高的小区;2、当两个小区SINR值都较高时,应使UE尽量占用D频段小区;3、在不影响切换及时性时,应尽量减小A1、A2门限,以避免因异频测量导致的上下行调度次数降低;PS:因为UE不测量异频时,测试软件的服务小区和邻区列表不显示异频小区的信息,这无形增加了优化的难度,所以在优化过程中,可以先将小区的A1、A2、A3门限都设置为一个较高的值,以方便得到待优化路段所有频段小区的场强分布。
LTE切换案例
切换成功率:衡量切换成功的比例 致的掉话的比例 乒乓切换:衡量同一用户在两个基站之间频繁切换的比例
优化切换参数配置 减少切换时延 提升切换成功率 降低切换失败率
案例一:通过 调整参数优化
切换性能
案例二:采用 智能天线技术 提升切换成功
率
案例三:利用 负载均衡算法 降低切换时延
边缘计算技术: 将计算能力下沉 到网络边缘提高 数据处理效率
网络智能化:利 用人工智能技术 实现网络自优化 和自维护
工业自动化:实现远程监控和实时控制
教育:实现远程教育和在线学习
智能交通:提高交通效率和安全性
农业:实现精准农业和智能灌溉
医疗健康:实现远程医疗和实时监测
零售:实现智能库存管理和客户服务
背 景 : 用 户 移 动 性 对 LT E 网 络 性能的影响
切换原因:用户移动导致信号 质量下降需要切换基站
切换过程:测量信号质量选择 最佳基站执行切换
切换结果:提高网络性能保证 用户服务质量
背景:在LTE网络 中干扰是一个常见 的问题可能导致信 号质量下降和切换 失败。
目的:通过干扰管 理技术提高LTE网 络的性能和稳定性。
站
网络优化切 换:根据网 络优化需求 对基站进行 切换以提高 网络性能和
效率
流程:测量、判决、执行、更新
关键参数:RSSI、SINR、RSRP、 RSRQ
测量:基站信号强度、信号质量、 信号到达时间等
判决:根据测量结果判断是否需要 进行切换
执行:执行切换命令进行切换操作
更新:更新相关参数如小区信息、 信道状态等
方法:采用干扰抑 制技术如干扰协调 、干扰消除等降低 干扰对LTE网络的 影响。
结果:通过干扰管 理提高了LTE网络 的切换成功率和信 号质量改善了用户 体验。
TD-LTE异频切换中AA2,A4门限设置
TD-LTE异频切换中A1、A2、A4门限设置Q&A一、何为异频切换不同频段的小区之间切换即为异频切换。
就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F 频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的切换均为异频切换。
二、异频切换和同频切换之间有什么不同当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCH UL(DL)Grant Count 下降,进而影响上传、下载速率。
所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。
UE测量异频时UE不测量异频时三、异频切换过程中A1、A2、A4门限TD-LTE异频切换中参数有很多,上表只列出了基于RSRP的A1、A2、A4门限相关参数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟滞、时间迟滞并未列出。
为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。
A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE 停止异频测量;A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE 开启异频测量;A4门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE 开始向该异频邻区切换。
为方便理解A1、A2门限,请看下图:假设UE占用A小区,且A小区异频A1 RSRP触发门限、异频A2 RSRP触发门限分别设置为-90、-95。
则当UE测量到的A小区RSRP值为红色区域时,UE不进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为绿色区域时,UE进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为黄色区域时,UE是否进行异频测量取决于UE之前的状态,即UE的测量状态并不改变。
四、A1、A2、A4门限设置的一些原则A1、A2、A4门限参数设置应遵循以下几个原则:1、应使UE尽量占用RSRP值、SINR值较高的小区,如果遇到RSRP值、SINR值都较高无法满足的情况时,应使UE尽量占用SINR值较高的小区;2、当两个小区SINR值都较高时,应使UE尽量占用D频段小区;3、在不影响切换及时性时,应尽量减小A1、A2门限,以避免因异频测量导致的上下行调度次数降低;PS:因为UE不测量异频时,测试软件的服务小区和邻区列表不显示异频小区的信息,这无形增加了优化的难度,所以在优化过程中,可以先将小区的A1、A2、A4门限都设置为一个较高的值,以方便得到待优化路段所有频段小区的场强分布。
LTE切换
1、常见的切换分为2、一般的切换流程●测量阶段:同频:服务小区RSRP值高于Threshold th1 for RSRP门限值时,服务小区开始测量;异频:服务小区低于Threshold th2 interFreq for RSRP门限值时,开启异频测量;服务小区高于Threshold th2a for RSRP门限值时,关闭异频测量;A3(同频&异频)、A5(同频&异频)切换会按各自的上报周期发送测量报告。
●切换判决:A3切换—任意小区RSRP-服务小区RSRP>触发迟滞,且触发持续时间保持满足此条件,则进入切换执行阶段;A5切换—服务小区低于A5第一门限,同时目标小区高于A5第二门限时,切换—任意小区RSRP-服务小区RSRP>触发迟滞,且触发持续时间保持满足此条件,则进入切换执行阶段。
●切换执行:A3切换—满足切换判决条件后,目标小区RSRP-服务小区RSRP>小区偏移量,则执行切换;A5切换—没有小区偏移量,满足切换判决条件后立即执行。
3、涉及参数●切换开关(同&异频):A3:Enable better cell HO(设置值TURE)A5:Enable coverage HO(设置值TURE)●测量门限:同频(A3&A5):启动门限Threshold th1 for RSRP(设置值90;计算值-140+90= -50)异频(A3&A5):启动门限A2事件—Threshold th2 interFreq for RSRP(设置值35;计算值-140+35= -105)停止门限A1事件—Threshold th2a for RSRP(设置值38;计算值-140+38= -102)●事件上报周期:A3同频:A3 report interval(设置值1024ms)A3异频:A3 report interval RSRP inter frequency(设置值480ms)A5同频:A5 report interval(设置值240ms)A5异频:A5 report interval inter frequency(设置值480ms)●触发持续时间:A3同频:A3 time to trigger(设置值320ms)A3异频:A3 time to trigger RSRP inter frequency(设置值480ms)A5同频:A5 time to trigger(设置值320ms)A5异频:A5 time to trigger inter frequency(设置值256ms)●触发迟滞(设置值0):A3同频:Related hysteresis of offset a3Offset for RSRP intra F A3异频:Related hysteresis offset a3Offset RSRP inter frequency A5同频:Related hysteresis of thresholds th3 and th3a for RSRP A5异频:Related hysteresis of thresholds th3 and th3a for RSRP●判决门限(只有A5):同频第一判决门限(服务小区低于此门限):Threshold th3 for RSRP(设置值35;计算值-140+35= -105)同频第二判决门限(目标小区高于此门限):Threshold th3a for RSRP(设置值37;计算值-140+37= -103)异频第一判决门限(服务小区低于此门限):Threshold th3 for RSRP inter frequency(设置值30;计算值-140+30= -110)异频第二判决门限(目标小区高于此门限):Threshold th3a for RSRP inter frequency(设置值33;计算值-140+33= -107)●小区偏移量(只有A3 ):同频:A3 offset(设置值3dB)异频:A3 offset RSRP inter frequency(设置值4dB)。
TD同频,异频切换
event 6F (1.28 Mcps TDD): The time difference indicated by TADV becomes larger than an absolute threshold
Event 3d: Change of best cell in other system
event 4A: Transport Channel Traffic Volume becomes larger than an absolute threshold
event 4B: Transport Channel Traffic Volume becomes smaller than an absolute threshold
实际测试过程中上报也是如此,即比较当前业务占用的频点与邻小区主频点比较来定同频还是异频。
1G:同频切换
2A:异频切换
3A:异系统切换
终端占用的服务小区的工作频点与目标小区主频点同频则为1G事件,反之则为2A事件;
终端在开双模的情况下由TD-SCDMA过度到GSM,判定为3A事件。
满足上报切换条件:目标小区测量电平值+CIO>服务小区测量电平值+迟滞
Event 3a: The estimated quality of the currently used UTRAN frequency is below a certain threshold and the estimated quality of the other system is above a certain threshold.
异频同频切换教学文稿
异频同频切换一般情况下,同频切换门限比异频切换门限低,所以同频采用A3事件,异频采用A4事件。
触发的异频切换只能通过事件A4触发。
交叠覆盖场景,带宽相同的异频频点间,或相同频段内异频频点间切换,建议采用事件A3触发基于覆盖的异频切换。
其他场景异频频点间切换,建议采用事件A4或事件A5触发基于覆盖的异频切换。
对于服务小区信号没有特殊需求,可以不选择使用事件A5。
1、事件A3 的触发1.1 事件A3用于触发异频切换时,事件A3偏置参数由参数InterFreqHoGroup.InterFreqHoA3Offset决定,频率偏置由参数EutranInterNFreq.QoffsetFreq决定,其他事件A3参数与同频事件A3参数相同。
如果异频切换通过事件A3触发,则触发与停止异频测量的测量类型为RSRP。
其中基于事件A3的异频A1 RSRP触发门限由参数InterFreqHoGroup.A3InterFreqHoA1ThdRsrp决定,基于事件A3的异频A2 RSRP触发门限由参数InterFreqHoGroup.A3InterFreqHoA2ThdRsrp决定。
1.2 同频切换通过事件A3触发,且事件上报方式采用事件转周期的上报方式。
事件A3的触发,即邻区质量高于服务小区一定偏置值。
参照3GPP协议36.331(2011年3月发布的R10版本第5.5.4.4章节)规定事件A3的判决公式。
触发条件: Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off取消条件: Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off公式中的变量有如下定义:Mn是邻区测量结果。
(1)Ofn是邻区频率的特定频率偏置,由参数Cell.QoffsetFreq(服务小区)决定,此参数在测量控制消息的测量对象中下发。
(2)Ocn是邻区的特定小区偏置,由参数EutranIntraFreqNCell.CellIndividualOffset(对应MML命令中CellIndividualOffset小区偏移量)决定。
lte切换流程
lte切换流程LTE切换流程。
LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,它提供了更高的数据传输速度和更低的延迟,使得移动通信网络能够更好地支持高速数据业务。
LTE网络中,移动设备可能会因为信号覆盖范围的变化或者网络负载等原因需要进行切换,以保证通信质量和用户体验。
本文将介绍LTE网络中的切换流程。
1. 切换类型。
LTE网络中的切换可以分为以下几种类型,同频切换、异频切换、同制式切换、异制式切换和LTE到非LTE网络的切换。
其中,同频切换和异频切换是最常见的切换类型。
同频切换是指移动设备在同一频段内进行切换,而异频切换则是在不同频段之间进行切换。
同制式切换和异制式切换是指在相同或不同的制式(如FDD和TDD)之间进行切换。
LTE到非LTE网络的切换则是指移动设备从LTE网络切换到其他非LTE网络,比如2G或3G网络。
2. 切换流程。
LTE网络中的切换流程一般包括以下几个步骤,切换准备、测量、触发、执行和完成。
首先,移动设备在切换准备阶段会进行信号测量,以确定周围基站的信号质量和强度。
然后,在测量阶段,移动设备会不断地对周围基站的信号进行测量,并选择最优的基站作为切换目标。
接着,在触发阶段,移动设备会向目标基站发送切换请求,并等待目标基站的响应。
一旦目标基站确认可以进行切换,移动设备就会执行切换,切换过程中会进行一系列的信令交换和参数配置。
最后,在完成阶段,移动设备会与目标基站建立新的连接,并完成切换过程。
3. 切换参数。
在LTE网络中,切换过程中涉及到的一些重要参数包括,信号强度、信噪比、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ (Reference Signal Received Quality)等。
这些参数可以帮助移动设备选择最优的基站进行切换,并保证切换过程的顺利进行。
此外,LTE网络中的切换还涉及到一些特定的切换触发条件和策略,比如A3事件、A5事件等。
同异频切换的参数配置
同异频切换的参数配置在进行同异频切换时,需要考虑以下参数配置:1. ERP(Effective Radiated Power):有效辐射功率是指基站所发射到天线上的有效功率。
它决定了基站的覆盖范围和传输质量。
在同频干扰较大的情况下,可以适当降低ERP来减小干扰。
2.基站间距和布局:基站的间隔和布局决定了同一频道内的干扰强度。
当基站间距较小时,会增加同频干扰的程度。
因此,在规划基站时,需要合理选择基站的位置和间隔,以减小同频干扰。
3.频率重用:频率重用是一种有效的降低同频干扰的方法。
在频率规划中,需要合理分配频率以减小干扰的影响。
常用的频率重用模式有固定频率重用模式和动态频率重用模式。
固定频率重用模式是将频段划分为若干个互不干扰的频率组,每个频率组内的基站使用相同的频率,不同的频率组之间则使用不同的频率。
动态频率重用模式是根据基站负载情况动态调整频率组的分配,以提高频谱利用率。
4.邻区划定:邻区划定是指确定基站之间的邻区关系。
邻区关系决定了基站之间的切换行为。
在同异频切换中,可以通过调整邻区关系的参数来减小干扰。
常用的邻区关系参数包括主邻区和次邻区设置、邻区偏移角度、邻区距离等。
5.时隙配置:时隙配置是指在TDMA(时分多址)系统中,将一个时隙划分为接收、发送等子时隙。
通过合理配置时隙,可以减小同频干扰和邻频干扰。
常用的时隙配置方法有静态时隙配置和动态时隙配置。
静态时隙配置是由系统规划人员根据网络情况预先配置时隙。
动态时隙配置是根据网络负载情况实时调整时隙配置。
6.功控:功控是指在信道质量差的情况下,通过调整发射功率来提高信号质量。
在同异频切换中,通过合理调整功控参数,可以减小同频干扰。
7.切换参数:切换参数是指触发切换和执行切换所需的条件和阈值。
在同异频切换中,需要合理设置切换参数,以平衡切换精度和开销。
综上所述,同异频切换的参数配置需要结合实际情况进行合理的规划和调整。
通过合理优化参数配置,可以减小同频干扰和邻频干扰,提高无线通信的质量和容量。
LTE切换详解
换是指UE在连接状态下,由于在不同的小区间移动时,UE需要通过一些列信令过程从而完成UE上下文的倒换和更新过程。
切换的目的往往有两类,比如基于覆盖的切换,和基于负荷的切换。
基于覆盖的切换往往是为了解决用户在移动的过程中业务的连续性。
而基于负载的切换往往是基于负载状况触发的切换,以保证整个系统的性能最优。
而对于LTE网络,系统内的切换,我们往往又分为三种:站内切换:连接态的UE从某基站的一个小区切换至另一个小区。
也即切换过程封闭在一个基站内。
X2切换(站内):连接态的UE从某基站的一个小区切换至另一个基站的一个小区,这两个基站存在并配置了X2接口。
S1切换(站间):连接态的UE从某基站的一个小区切换至另一个基站的一个小区,这两个基站未配置X2接口。
切换包括切换测量、切换判决、切换执行三个阶段:测量阶段,UE根据eNodeB下发的测量配置消息(RRC重配)进行相关测量,并将测量结果上报给eNodeB。
判决阶段,eNodeB根据UE上报的测量结果进行评估,决定是否触发切换。
执行阶段,eNodeB根据决策结果,控制UE切换到目标小区,并最终由UE完成切换。
LTE中整个切换流程采用UE辅助网络控制的设计思路:基站下发测量控制;UE进行测量上报;基站执行切换判决、资源准备、切换执行和原有资源释放。
即,当UE在CONNECTED 模式下时,eNodeB可以根据UE上报的测量信息来判决是否需要执行切换,如果需要切换,则发送切换命令给UE,UE执行切换动作并切换至目标小区。
当然,根据频率属性,LTE系统内切换又分同频切换和异频切换。
(一)站内切换流程与信令解析站内切换流程解析对于eNodeB站内小区切换:●切换只是更新Uu口资源,源小区和目标小区的资源申请和资源释放都通过eNodeB内部消息实现;●没有eNodeB间的数据转发,同时也没有UE的随机接入过程,也不需要与核心网有信令交互。
站内小区间切换流程和信令流程如下图所示。
华为LTE 网优基础 切换篇
本文档只代表个人看法,如有疑惑或者误导部分,请严明指正,多谢!切换事件分为频内切换和异系统切换,其中A1是停止异频/异系统测量,A2是启动异频/异系统测量,A3 A4 A5都是启动异频切换的事件,B1 B2都是启动异系统切换的事件,现在我们就分别来说说这几个事件是怎么触发,是在什么情况下触发。
A1事件:Ms- Hys>A1_Thresh,停止异频测量故名思议就是当本小区信号很好未低于门限时,启动该事件,由于在东莞这边都是A3 A4事件切换,所以看切换类型事件要分别看切往哪个事件的。
Ms:服务小区的测量结果 Hys:异频A1A2幅度迟滞(InterFreqHoA1A2Hyst)A1_Thresh:异频A1 RSRP触发门限(InterFreqHoA1ThdRsrp)例:东莞汀山创科路F-HLH-1切往东莞汀山创科路D-HLH-1,这时我们先看该服务小区对D 频37900的切换事件是用的A3还是A4,从而用LST INTERFREQHOGROUP查出门限值A1_Thresh,如图:现在已经知道东莞汀山创科路F-HLH-1切往东莞汀山创科路D-HLH-1是用的A4事件,那就可以用LST INTERFREQHOGROUP查出基于D频切换的门限(INTERFREQHOA1THDRSRP)和迟滞Hys,如图代入公式Ms- Hys>A1_Thresh得出MS-2*0.5>-89 等于 MS>-88结果:当小区的测量报告MS>-88时,小区不会启动对D频邻区的测量。
A2事件:Ms+ Hys<A2_Thresh,启动异频测量故名思议就是当本小区信号小于门限A2_Thresh时,启动该事件,由于在东莞这边都是A3 A4事件切换,所以看切换类型事件要分别看切往哪个事件的。
Ms:服务小区的测量结果 Hys:异频A1A2幅度迟滞(InterFreqHoA1A2Hyst)A2_Thresh:异频A2 RSRP触发门限(InterFreqHoA2ThdRsrp)例:东莞汀山创科路F-HLH-1切往东莞汀山创科路D-HLH-1,这时我们先看该服务小区对D 频37900的切换事件是用的A3还是A4,知道了他是用A4事件切换,那就可以查出他的测量门限A2 InterFreqHoA2ThdRsrp,代入公式Ms+Hys<A2_Thresh得出MS+2*0.5<-91 等于 MS<-92结果:当小区的测量报告MS<-92时,并且维持320毫秒,小区会开始启动对D频邻区的测量。
5G通信网络下的小区切换优化研究
5G通信网络下的小区切换优化研究随着时代的不断发展,技术的不断进步,人们对信息交流的需求越来越高,特别是在通信领域。
5G通信网络的出现改变了传统通信方式的格局,高速传输、低延迟、高稳定性等优势让无数人享受到了更便捷、高效的通信体验。
然而,在实际使用中,小区切换问题成为了人们普遍头痛的难题。
一、5G通信网络下的小区切换原理小区切换是指在移动通信中,手机由一个基站服务区域(小区)切换到另一个基站服务区域(小区)的过程。
在5G通信网络下,小区切换主要有以下两种方式:1. 切换到同频小区:当用户移动到新的服务区域,切换入口发现用户原先使用的小区和新的服务小区频率相同,就会发生同频小区切换。
2. 切换到异频小区:当用户移动到新的服务区域,切换入口发现用户原先使用的小区和新的服务小区频率不同,就会发生异频小区切换。
二、小区切换存在的问题尽管在5G通信网络下,小区切换有了更多的优势和改进,但是在实际使用中还是会出现一些问题。
主要原因如下:1. 小区边缘效应:由于传输信号的衰弱,当手机处于小区边缘时,信号强度受到严重影响,从而导致小区切换时的干扰和延迟。
2. 同频小区切换:同频小区切换容易造成小区资源浪费和网络拥堵,导致效果不佳,通讯品质受影响。
3. 异频小区切换:异频小区切换通常需要进行双重维护,增加了数据传输的延迟和复杂度,容易造成通讯丢包、数据错乱等问题。
4. 周期性特征:移动通信中,用户切换小区的行为通常具有一定的周期性特征,这会造成网络繁荣度的波动和网络资源的不平衡,加大运营商的维护难度和成本。
三、小区切换优化的研究针对以上存在的问题,小区切换优化的研究已成为当前5G通信技术研究的热点之一。
优化措施主要有以下几个方面:1. 采用新技术:通过引入新的通信技术,比如远程射频单元(RRU)、多输入多输出(MIMO)和短距离传输模式(D-Type),可以有效提高小区切换的速度和效率,并降低延迟和干扰。
2. 优化同频小区切换:同频小区切换优化主要包括切换门限、切换预测、小区间协议设计等。
TD-LTE异频切换中A1、A2、A3门限设置
TD-LTE异频切换中A1、A2、A3门限设置一、何为异频切换不同频段的小区之间切换即为异频切换。
就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F 频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的切换均为异频切换。
二、异频切换和同频切换之间有什么不同当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCH UL(DL)Grant Count 下降,进而影响上传、下载速率。
所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。
UE测量异频时UE不测量异频时三、异频切换过程中A1、A2、A3门限TD-LTE异频切换中参数有很多,上表只列出了基于RSRP的A1、A2、A3门限相关参数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟滞、时间迟滞并未列出。
为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。
A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE 停止异频测量;A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE 开启异频测量;A3门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE 开始向该异频邻区切换。
为方便理解A1、A2门限,请看下图:-85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -100 假设UE占用A小区,且A小区异频A1 RSRP触发门限、异频A2 RSRP触发门限分别设置为-90、-95。
则当UE测量到的A小区RSRP值为红色区域时,UE不进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为绿色区域时,UE进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为黄色区域时,UE是否进行异频测量取决于UE之前的状态,即UE的测量状态并不改变。
四、A1、A2、A3门限设置的一些原则A1、A2、A3门限参数设置应遵循以下几个原则:1、应使UE尽量占用RSRP值、SINR值较高的小区,如果遇到RSRP值、SINR值都较高无法满足的情况时,应使UE尽量占用SINR值较高的小区;2、当两个小区SINR值都较高时,应使UE尽量占用D频段小区;3、在不影响切换及时性时,应尽量减小A1、A2门限,以避免因异频测量导致的上下行调度次数降低;PS:因为UE不测量异频时,测试软件的服务小区和邻区列表不显示异频小区的信息,这无形增加了优化的难度,所以在优化过程中,可以先将小区的A1、A2、A3门限都设置为一个较高的值,以方便得到待优化路段所有频段小区的场强分布。
同频、异频切换事件
同频切换参数设置:
A3事件(同频切换):Mn+ocn-hys>Ms+ocs+offset(还需要考虑CIO)
LST:INTRANFREQHOGROUP:
LST:EUTRANINTRAFREQNCELL
LST:CELL;
代入公式:Mn+0-0.5*2>Ms+0+0.5*2即Mn-Ms>2(未考虑CIO的影响)
异频切换相关参数:
A1事假:当服务小区的RSRP-hys>A1 门限,则关闭频间、系统间测量。
A2事件:当服务小区的RSRP+hys<A2 门限,则开启频间、系统间测量。
1.首先看该小区的异频切换使用的是什么事件(A3/A4),用一下指令查询:
2.A1/A2门限
3.A3事件(异频切换):Mn+ocn+ofn-hys>Ms+ocs+ofs+offset 目前现网的异频切换主要采用的是A2+A3/A2+A4事件。
根据A2事件的公式:
Ms+hys<a2-thresh
Ms+0.5*2<-94可以得到当MS<-95时,手机开启异频测量。
LST INTERFREQHOGROUP:(异频切换参数组)
LST:EUTRANINTERNFREQ:
LST:CELL
A4事件(异频切换)Mn+ocn+ofn-hys>A4-thresh
LST:INTERFREQHOGROUP;。
INTERFREQHO-同频异频切换(频率优先级切换)
目录1.1切换问题 (2)1.1.1同频切换问题 (2)1.1.2异频切换问题 (3)11.1切换问题1.1.1同频切换问题【问题描述】同频切换过程中进行同频测量,是不是对邻区周期性测量,测量配置消息在SIB消息下发吗?这里说的测量配置消息指的是测量周期,测量启动门限等参数,MML上同频切换参数截图【问题补充】【问题回答】同频测量的时候,UE周期性的测量,在进行上下行的同步的时候,解析出PCI,然后解析信号质量,测量配置消息在E-RAB承载中下带。
1.1.2异频切换问题【问题描述】异频切换事件判决类型有A3 A4 A5,之前宁波电信配置的A4,异频切换的类别还有以下几种,基于RSRP,基于负载,基于频率优先级,基于A3的,宁波电信当前配置异频切换事件类型是A3,与之配套的切换参数就大声改变了采取A4事件的时候,修改A1/2,和A4判决门限来优化切换,参数如下采取A3 事件的时候,修改A1/2 A3,参数如下:问题是,那么基于频率优先级的切换呢,是不是相应需要先在异频相邻频点中进行优先级配置?如下图:【不需要进行重选优先级的配置】在频率优先级的测量标志位中是否进行配置?【需要进行配置,并且异频测量的判决事件类型可以是A4或者A5,但是不能是A3,以及为什么启动测量的事件是A下面会继续说明】在基于负载切换中有基于负载的异频RSRP触发门限的参数,该参数表示基于负载的异频测量事件的RSRP触发门限值。
当RSRP测量结果超过该门限时,将触发异频测量事件的上报。
基于频率优先级以及基于业务的切换也会使用该参数作为异频测量事件的RSRP触发门限值。
配置基于频率优先级设置的过程中,如果RSRP达到触发门限,即将进行异频测量那么下发的是什么事件?【A4或者A5】【问题补充】异频切换过程中配置A4 A3 中配套使用的A1/2,很熟悉,但是对于基于负载和频率优先级的切换,测量的时候下发的是什么事件?下发的判决是什么事件?在MML上如何进行配置?下面是文档的说明截图【问题解答】用以下图例进行A1作为频率优先级测量事件的解释说明:。
LTE同频异频切换参数研究报告
LTE同频异频切换参数研究报告一、LTE切换的基本理论1、切换事件介绍依据以下切换事件表和泸州LTE现网切换事件的设置,事件A3相比事情A4更合理,事件A3相当于处于动态的切换状态;事件A4比较的呆板,必须要邻区达到一个电平值才会发起切换。
因此,在同频和异频切换采用A3较理想。
A4采用绝对门限,可以运用到室分与宏站之间的切换,确保邻小区达到一定的电平值才切换,更容易控制用户占用室分与宏站的比例。
2、切换判决a、测量:同频一直测量邻区,异频采用A1、A2控制测量b、 A3触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off在以上切换公式中,现网有效控制切换参数Hys和Off是对于所有邻区统一设置,Ocn是针对小区对小区单独设置二、参数设置研究1、同频切换参数目标:减少网格切换次数,提升下载速率。
由A3事件控制切换,同频邻区一直处于测量状态,因此,切换参数控制就在于判决阶段。
相关参数设置如下:2、异频切换参数目标:加快异频切换速率,达到同频切换的效果。
开网时由A4事件控制,网格内宏站异频切换修改为A3,室分与宏站保持不变。
异频切换需要A1、A2控制切换测量。
三、网格效果验证拉网对比数据都是使用相同的软件和相似的网络测试条件,目前每次测试的速率都不够稳定,后续需要继续验证每次测试下载速率的稳定性。
1、龙马拉网对比:覆盖均值提升4.3dbm,下载速率提升5.2mbps,切换次数减少144次。
2、江阳拉网对比:覆盖均值提升3.15dbm,下载速率提升4.81mbps,切换次数减少147次。
四、典型案例1、同频切换簇8验证:切换次数由163次降到69次,下载速率由36.25mbps提升到38. 24mbps,提升2mbps。
(注:下载速率经常有一定的波动,关注后期速率的稳定性)通过参数的验证,簇的切换总次数明显下降,乒乓切换次数明显减少,下载速率有所提升。
2、异频切换a、泸州龙马海事局Y-HLH-1D-HLH-1参数修改前参数修改后b、泸州龙马商城D-HLH-2-HLH-1参数修改前参数修改后。
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一般情况下,同频切换门限比异频切换门限低,所以同频采用A3事件,异频采用A4事件。
一、基于覆盖的异频切换可以通过事件A3,事件A4或事件A5触发,其他原因触发的异频切换只能通过事件A4触发。
交叠覆盖场景,带宽相同的异频频点间,或相同频段内异频频点间切换,建议采用事件A3触发基于覆盖的异频切换。
其他场景异频频点间切换,建议采用事件A4或事件A5触发基于覆盖的异频切换。
对于服务小区信号没有特殊需求,可以不选择使用事件A5。
1、事件A3 的触发
1.1 事件A3用于触发异频切换时,事件A3偏置参数由参数
InterFreqHoGroup.InterFreqHoA3Offset决定,频率偏置由参数
EutranInterNFreq.QoffsetFreq决定,其他事件A3参数与同频事件A3参数相同。
如果异频切换通过事件A3触发,则触发与停止异频测量的测量类型为RSRP。
其中基于
事件A3的异频A1 RSRP触发门限由参数InterFreqHoGroup.A3InterFreqHoA1ThdRsrp决
定,基于事件A3的异频A2 RSRP触发门限由参数
InterFreqHoGroup.A3InterFreqHoA2ThdRsrp决定。
1.2 同频切换通过事件A3触发,且事件上报方式采用事件转周期的上报方式。
事件A3的触发,即邻区质量高于服务小区一定偏置值。
参照3GPP协议36.331(2011年3 月发布的R10版本第5.5.4.4章节)规定事件A3的判决公式。
触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off
取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off
公式中的变量有如下定义:
Mn是邻区测量结果。
(1)Ofn是邻区频率的特定频率偏置,由参数Cell.QoffsetFreq(服务小区)决定,此参数在测量控制
消息的测量对象中下发。
(2)Ocn是邻区的特定小区偏置,由参数EutranIntraFreqNCell.CellIndividualOffset(对应MML 命令中CellIndividualOffset小区偏移量)决
定。
当该值不为零,此参数在测量控制消息中下发;否则当该值为零时不下发,公
式计算时默认取值为0。
(3)Ms是服务小区的测量结果。
(4)Ofs是服务小区的特定频率偏置,由参数Cell.QoffsetFreq决定,此参数在测量控制
消息的测量对象中下发。
(5)Ocs是服务小区的特定小区偏置,由参数Cell.CellSpecificOffset(对应MML命令中QoffsetFreq小区偏置)决定。
此参数在测量控制消息中下发。
(6)Hys是事件A3迟滞参数,由参数IntraFreqHoGroup.IntraFreqHoA3Hyst决定,在测
量控制消息中下发。
(7)Off是事件A3偏置参数,由参数IntraFreqHoGroup.IntraFreqHoA3Offset决定。
该
参数针对事件A3设置,用于调节切换的难易程度,该值与测量值相加用于事件触发
和取消的评估。
此参数在测量控制消息的测量对象中下发,可取正值或负值,当取
正值时,此时增加事件触发的难度,延缓切换;当取负值时,此时降低事件触发的
难度,提前进行切换。
(8)用于事件A3评估判决的Mn和Ms测量量类型,由参数
IntraRatHoComm.IntraFreqHoA3TrigQuan决定,该值由3GPP协议36.331(2011年
3月发布的R10版本第6.3.5章节)规定在测量控制中的报告配置中给出,可选类型为RSRP或RSRQ。
2、事件A4 的触发
事件A4的触发,即邻区质量高于一定门限值。
参照3GPP协议36.331(2011年3月发布的R10版本第5.5.4.5章节)规定的事件A4判决公式如下。
触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh
取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys<Thresh
公式中的变量有如下定义:
(1)Mn是邻区测量结果。
(2)Ofn是邻区频率的特定频率偏置,由参数EutranInterNFreq.QoffsetFreq决定,此参
数在测量控制消息的测量对象中下发。
该参数用于调节UE优先切换至特定频点,
调节对不同频点的小区切换难易程度。
例如,当两个不同频点A和B的小区都可以
切换,通过增大频点A的频率偏置,则可使UE更容易切换至频点A的小区。
频率偏
置可以为正,也可为负。
若为正,将降低切换的触发条件,提前切换;若为负,将
提高切换的触发条件,延缓切换。
(3)Ocn是邻区的特定小区偏置,由参数EutranInterFreqNCell.CellIndividualOffset(对应MML 命令中的小区偏移量)决
定。
当该值不为零,此参数在测量控制消息中下发;否则当该值为零时不下发,公
式计算时默认取值为0。
(4)Hys是事件A4迟滞参数,由参数InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4Hyst决定,在测
量控制消息中下发。
(5)事件A4的时间迟滞由参数InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig设置。
邻
区质量在Time to Trigger(InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig)的时间
内一直高于任一门限值,并满足事件的上报条件,将上报事件A4。
l Thresh是事件A4的门限参数。
根据触发量或者上报量的不同,异频切换的门限对应
的参数也不同。
3、事件A5 的触发
事件A5的触发,即服务小区的质量已经低于一定门限值,且邻区质量高于一定门限值。
规定的事件A5判决公式
如下:
触发条件:Ms+Hys<Thresh1 且Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh2
取消条件:Ms-Hys>Thresh1 或Mn+Ofn+Ocn+Hys<Thresh2
二、异频相邻频点
EUTRAN异频相邻频点,配置EUTRAN相邻异频频点的一些公共参数,比如重选优先级、测量带宽等,用于测量控制和系统消息SIB5的异频重选。
选择切换事件。
三、异频切换参数组
系统内切换的异频参数组。
针对不同的QCI提供不同的切换参数,满足不同的业务对目标小区的不同要求。
设置切换参数。
四、异频外部小区
五、异频邻区
1、修改EUTRAN同频邻区关系(MOD EUTRANINTRAFREQNCELL
(1)小区偏移量
含义:该参数表示同频邻区的小区偏移量。
用于控制同频测量事件发生的难易程度,该值越
大越容易触发同频测量报告上报。
参考3GPP TS 36.331。
建议值:dB0(0dB)
对无线网络性能的影响:若加大该值,将降低A3事件触发的难度,提前切换;若降低该值,则增加A3事件触发的难度,延缓切换。
针对单个邻区,在优化期间,可以改动。
(2)小区偏置
含义:该参数表示本地小区与同频邻区之间的小区偏置。
用于控制小区重选的难易程度,参数值越大,越难重选到此邻区。
当该参数配置为非0dB时,在系统消息SIB4中下发,参考3GPP TS 36.331;当该参数配置为0dB时,不在系统消息SIB4中下发,UE在重选判决时按照该值为0dB处理,参考3GPP TS 36.304。
建议值:dB0(0dB)
参数关系:无
对无线网络性能的影响:增大该值,边界向邻近小区的方向移动,即UE重选过程中选择驻留该邻近小区的概率减小。
反之,减小该值,UE驻留到邻近小区的概率增大。
一般不改动。