华为切换算法(切换参数交流)中3

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杭州华为LTE小区重选、切换参数设置

杭州华为LTE小区重选、切换参数设置

一、小区重选相关知识:1.1小区重选知识小区重选指(cell reselection)指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。

当邻区的信号质量及电平满足S准则且满足一定重选判决准则时,终端将介入该小区驻留。

UE驻留到合适的小区停留1S后,就可以进行小区重选的过程。

小区重选过程包括测量和重选两部分过程,终端根据网络配置的相关参数,在满足条件时发起相应的流程。

1.2重选的分类:➢系统内小区测量及重选;✧同频小区测量、重选✧异频小区测量、重选➢系统间小区测量及重选;1.3重选优先级概念:➢与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念:✧在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播在系统消息中告诉UE,对应参数为cellreselectionPriority,取值为(0….7);(注:0优先级为最低,7优先级为最高。

现网F频一般设置为5,D频一般设置为6,E频一般设置为7。

高铁、高速等专网小区之间一般也设置为7)✧优先级配置单位是频点,因此在相同载频的不同小区具有相同的优先级;✧通过配置各频点的优先级,网络便能方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留达到均衡网络负荷、提升资源利用率,保障UE信号质量等作用;➢重选优先级也可以通过RRCConnectionRelease消息告诉UE,此时UE忽略广播消息中的优先级信息,以该信息为准;网络主动引导UE进行系统间小区重选,完成语音呼叫等;1.4重选系统消息:LTE中,SIB3-SIB8全部为重选相关信息,具体如下:1.5重选测量启动条件:➢UE成功驻留后,将持续进行本小区测量。

RRC层根据RSRP测量结果计算Srxlev,并将其与Sintrasearch(即:同频重选门限,现网设置为23)和Snonintrasearch(即:异频重选门限,现网设置为4和20)比较,作为是否启动邻区测量的判决条件;➢对于重选优先级高于服务小区的载频,UE始终对其测量;➢对于重选优先级等于或者低于服务小区的载频:RSRP<=测量启动门限+最小接入电平;✧同频:当服务小区Srxlev>Sintrasearch时,UE自行决定是否进行同频测量;当服务小区Srxlev<=Sintrasearch或系统消息中Sintrasearch为空时,UE 必须进行测量;注:根据现网参数配置:服务小区RSRP>46-128=-82时启动同频重选测量✧异频:当服务小区Srxlev>Sintrasearch时,UE自行决定是否进行异频测量;当服务小区Srxlev<= Snonintrasearch或系统消息中Snonintrasearch为空时,UE必须进行异频测量;注:根据现网参数配置:服务小区RSRP>8/40-128=-120/-88时启动异频重选测量注:Srxlev=当服务小区RSRP -qrxlevmin-qRxLevMinOffset-max( pMaxOwnCell-23, 0);邻小区的S值计算时只需要把里面的参数变成邻小区的配置参数即可。

华为5g异频切换参数组

华为5g异频切换参数组

华为5G异频切换参数组引言随着5G技术的快速发展和普及,5G异频切换成为了网络优化中的重要环节。

华为作为全球领先的5G网络设备供应商,提供了一套完善的5G异频切换参数组,以帮助运营商优化网络性能和用户体验。

本文将对华为5G异频切换参数组进行全面详细、完整且深入的介绍。

什么是5G异频切换5G异频切换是指当用户从一个频段切换到另一个频段时,移动设备和基站之间进行的切换过程。

由于不同频段的覆盖范围和传输性能存在差异,因此在网络优化中需要进行异频切换来保证用户在不同频段间的无缝连接和良好的通信质量。

5G异频切换的参数组华为5G异频切换参数组包括了一系列参数,用于控制和优化异频切换过程。

下面将详细介绍这些参数及其作用。

1. 优先级参数•ReselectionPriority:该参数用于确定目标频段的优先级,取值范围为0-7,数值越大表示优先级越高。

在异频切换过程中,移动设备会根据该参数选择目标频段。

•ThreshXHigh和ThreshXLow:这两个参数用于控制在当前频段和目标频段之间切换的阈值。

当当前频段的信号强度超过ThreshXHigh时,移动设备会优先选择目标频段;当当前频段的信号强度低于ThreshXLow时,移动设备会放弃目标频段的选择。

2. 测量参数•MeasCycle和MeasBandwidth:这两个参数用于控制移动设备进行频段测量的周期和带宽。

移动设备会周期性地测量周围频段的信号强度和质量,并根据测量结果进行异频切换决策。

•OffsetFreq:该参数用于控制测量频率的偏移量。

移动设备在测量周围频段信号时,会加上该偏移量,以避免频率间的干扰。

3. 重选参数•ThreshXHighQ和ThreshXLowQ:这两个参数用于控制在重选过程中的信号质量阈值。

当当前频段的信号质量超过ThreshXHighQ时,移动设备会优先选择目标频段;当当前频段的信号质量低于ThreshXLowQ时,移动设备会放弃目标频段的选择。

华为大BSC切换算法与判决流程

华为大BSC切换算法与判决流程

基本排序
网络特征调整
切换判决
负荷切换
2.2 测量报告预处理
服务小区 邻近小区
服务小区下 行测量值
邻近小区 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:

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。

4、同心圆切换失败惩罚,在惩罚时间内,禁
止再次发起切换。
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;
Cell A
切换失败
BTS
BSC
Cell D BSC会对Cell D作出相应的电平惩罚
2.3 惩罚处理

2、对源小区进行惩罚:
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 < 服务小区的接收电平+小区间切 换磁滞时,置1。
注意:小区间磁滞与PBGT门限的关系, 在PBGT切换里,大者起作用。
2.4 小区基本排序和网络特征调整

磁滞的作用:
未加磁滞前 加了磁滞后
邻近小区
邻近小区

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

华为16Bit切换算法介绍

华为16Bit切换算法介绍

16Bit切换排序算法介绍情况介绍:为方便大家正确、直观的理解公司切换算法,本人在研发兄弟的帮助下做成了这个切换算法的介绍,希望能为大家提供帮助。

情景模拟:以下根据服务小区及邻区的相关信息进行BIT位逐位排序:排序原则与目的:我们最终的目的是计算出最终的排序结果,排序结果是16个2进制数组成的数值,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。

●起始状态:如上所示:理想状态下,服务小区及邻区在16Bit排序前,所有位数都是置1的,也就是说排序前,所有相关小区排序都是相同的。

●M准则:也就是说,当服务小区与邻区足满足M准则时,排序开始了。

●K准则:这是16Bit排序的前三位,按照电平值的大小进行排序。

如上图所示:紫色区域为排序位数。

电平值越高,Bit位值越小,排序越靠前。

按照电平值的顺序,排序为小区N1>N2>S>N3>N4>N5,因此Bit数值为000,001,010,011,100,101。

●同层小区间切换磁滞比较位:这是16Bit排序的第四位,按照相应的算法确定数值。

如上图所示:紫色区域为排序位数,根据计算结果进行数值确定。

根据计算结果,可以得出结论:除N1以外,其余邻区根据计算全部小于服务小区+切换磁滞,也就是说全部置1,仅邻区1(N1)此位置0。

●切换层级位:这是16Bit排序的第五至十位,按照相应的算法确定数值。

如上图所示:紫色区域为排序位数,根据层级进行数值确定。

按照算法,第9、10位为层排序;第5-8位为优先级排序;切换算法按照层分为4层:为第9、10位的00,01,10,11;分别代表第一、二、三、四层,共四层。

按照优先级分为16级:为第5-8位的0000,0001,……,1110,1111,分别对应优先级1,优先级2,……优先级15,优先级16,共16级。

●负荷调整位:这是16Bit排序的第十一位,按照相应的设置计算比较确定数值。

华为LTE切换参数详解

华为LTE切换参数详解

华为LTE切换参数详解LTE(Long Term Evolution)是一种通信标准,用于移动技术,也称为4G LTE。

华为是中国的一家通信设备制造商,其LTE切换参数是用于控制终端设备在不同LTE网络之间切换的一组参数。

在本文中,我将详细介绍华为LTE切换参数。

1.切换模式(Mode):切换模式定义了终端设备切换LTE网络的方式。

常见的切换模式有“仅切换到E-UTRAN”、“优先切换到E-UTRAN然后再切换到UTRAN”等。

选择适合的切换模式可以提升终端设备在不同LTE网络之间的切换效率。

2.E-UTRA频点(E-UTRA Frequency):E-UTRA频点是LTE网络中的无线信道,用于传输数据。

华为LTE切换参数中可以设置多个E-UTRA频点,以提供更好的覆盖范围和容量。

3.E-RAN强度(E-RAN Threshold):E-RAN强度定义了在终端设备从E-UTRAN切换到UTRAN时的信号强度阈值。

当信号强度低于该阈值时,终端设备将切换到UTRAN网络。

通过调整E-RAN强度参数,可以平衡终端设备在不同LTE网络之间的切换。

4.E-RAN频点突发性干扰时间(E-RAN Interfere Time):E-RAN频点突发性干扰时间定义了在终端设备切换到UTRAN网络前,检测的时间间隔。

较短的时间间隔可以提供更快的切换速度,但可能会增加切换过程中的干扰。

5.UTRA强度(UTRA Threshold):UTRA强度定义了在终端设备从UTRAN切换到E-UTRAN时的信号强度阈值。

当信号强度高于该阈值时,终端设备将切换到E-UTRAN网络。

通过调整UTRA强度参数,可以平衡终端设备在不同LTE网络之间的切换。

6.UTRA频点突发性干扰时间(UTRA Interfere Time):UTRA频点突发性干扰时间定义了在终端设备切换到E-UTRAN网络前,检测的时间间隔。

较短的时间间隔可以提供更快的切换速度,但可能会增加切换过程中的干扰。

华为GSM切换算法详解

华为GSM切换算法详解

华为GSM切换算法详解GSM切换算法主要包括两个方面的内容:测量报告和切换决策。

测量报告是指移动台对周围基站的测量结果,包括接收信号强度(Received Signal Strength,RSSI)、信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)、接收质量(Received Quality,RxQual)等参数的上报。

切换决策是指基于测量报告和一系列的切换条件,通过切换策略来进行切换的决策。

在GSM中,常见的切换类型包括手动切换和自动切换。

手动切换是指移动用户根据需要手动选择要切换到的目标基站;自动切换是指网络根据切换条件和策略,自动选择合适的目标基站进行切换。

GSM切换算法的具体实现方法,可以分为以下几个步骤:1.测量报告:移动台定期对周围的基站进行测量,并上报测量结果。

测量报告包括接收信号强度、信噪比、接收质量等参数。

基站根据这些测量结果,可以了解移动台与周围基站之间的信号质量和干扰程度。

2.切换条件:基于测量报告的参数,设置一系列的切换条件。

切换条件包括接收信号强度阈值、信噪比阈值、接收质量阈值等。

当测量报告中的参数满足切换条件时,就可以考虑进行切换。

3.切换策略:根据切换类型(手动切换或自动切换)和切换条件,制定相应的切换策略。

切换策略包括选择最优目标基站、优先级排序、资源分配等。

在自动切换中,通常会根据测量报告中的参数评估周围基站的质量,并选择信号最强、干扰最小的基站作为切换目标。

4.切换过程:当测量报告中的参数满足切换条件时,开始切换过程。

切换过程主要包括两个阶段:测量报告和切换命令。

在测量报告阶段,移动台会对切换目标基站进行测量,并上报测量结果。

在切换命令阶段,网络根据测量结果和切换策略,向移动台发送切换命令,指示移动台切换到目标基站。

5.切换完成:移动台接收到切换命令后,开始切换过程。

切换过程中,移动台会断开与当前基站的连接,并与目标基站建立连接。

一旦切换完成,移动台就可以通过目标基站进行正常通信。

华为切换算

华为切换算

华为切换算法 2 3.1 切换的基本概念 2 3.1.1 切换目的 2 3.1.2 切换准则 2 3.3 华为切换算法 2 3.3.1 华为切换算法主要特点 2 3.3.2 小区优先级 4 3.3.2 边缘切换原理 6 3.3.3 小区分层分级切换原理7 3.3.4 紧急切换原理10 3.3.5 负荷切换原理11 3.3.6 快速移动切换原理13 3.3.7 小区内切换原理14 3.3.8 PBGT切换原理14 3.3.8 同心圆切换原理16 3.3.9 华为切换算法处理流程20 3.4 切换的数据配置23 3.4.1 切换数据配置概述23 3.4.2 切换数据配置的思路24 3.4.3 切换数据配置过程25 3.4.4 切换数据配置注意事项35 3.5 切换数据的调整和优化37 3.5.1 排除孤岛效应37 3.5.2 防止乒乓切换38 3.5.3 切换数据配置的常见问题39华为切换算法3.1 切换的基本概念3.1.1 切换目的在移动中保持通话的连续切换的基本功能就是保证移动台穿越小区边界时保证通话的连续,减小掉话率。

提高系统的整体性能有时切换是为了使系统的性能更优。

如因为话务量的原因而发生切换。

3.1.2 切换准则包括无线标准与网络准则。

1、无线准则:•上/下行接收电平低于门限值•上/下行接收质量低于门限值•MS与BTS之间的距离(以时间提前量TA表示)大于门限值•无线射频干扰大于门限值2、网络标准:•话务负荷调整•O&M的原因3.3 华为切换算法3.3.1 华为切换算法主要特点1、切换算法概述切换判决算法是由测量报告触发的,判断当前的通话是否需要进行切换,进行什么样的切换,以及切换的目标小区。

GSM05.08协议附录中有一种切换决算法,即0508算法。

GSM协议中没有强制使用这种算法,各个GSM开发商都有自己的切换判决算法,以取得更优的切换性能。

华为切换算法与其它功能模块之间的关系如图3-3所示。

华为LTE 重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案优化无线接通率1、下行调度开关&频选开关此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;2、下行功控算法开关&信令功率提升开关用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。

该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncre aseSwitch-1;3、下行调度开关&子帧调度差异化开关该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。

当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffS witch-1;4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。

当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceS witch-1;5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。

当该开关为开时,SIB1可以使用干扰随机化的资源分配。

华为5g异频切换参数组

华为5g异频切换参数组

华为5g异频切换参数组华为5G异频切换参数组是指在华为5G网络中用于实现异频切换的一组参数设置。

异频切换是指当用户设备从一个频段切换到另一个频段时的过程。

华为5G异频切换参数组的设置对于保障用户设备在不同频段下的无缝切换、提高网络性能具有重要意义。

一、异频切换简介异频切换是指当用户从一个频段(如FR1频段)切换到另一个频段(如FR2频段)时的过程。

在5G网络中,由于不同频段的特点和覆盖范围不同,用户设备可能需要在不同频段之间进行切换。

而异频切换参数组的设置,则决定了用户设备在切换过程中的表现和性能。

二、异频切换参数组的作用1. 优化切换触发条件:通过设置合适的切换触发条件,可以使用户设备在适当的时机开始切换到另一个频段,从而避免在当前频段信号质量下降时仍然继续停留,影响用户体验。

2. 控制切换成功率:异频切换的成功与否直接影响到用户设备在不同频段之间的切换体验。

通过调整切换成功率相关的参数,可以提高切换成功率,减少切换过程中出现的掉话或数据丢失情况。

3. 平衡切换准备时间和切换执行时间:异频切换需要一定的准备时间和执行时间,过长的准备时间会导致用户设备在当前频段停留过久,而过长的执行时间则会导致用户设备在目标频段上无法及时接入。

通过合理设置切换准备时间和切换执行时间,可以平衡两者之间的关系,提高切换效率。

4. 优化切换后的信令过程:切换完成后,用户设备需要重新与网络建立信令连接。

通过调整相关参数,可以优化切换后的信令过程,加快信令连接建立速度,减少用户感知的切换时延。

三、异频切换参数组的设置原则1. 基于网络规划和实际需求:异频切换参数组的设置需要基于网络规划和实际需求进行调整。

不同的网络规划和用户需求可能对异频切换的性能要求不同,因此需要灵活调整参数组的设置。

2. 综合考虑网络容量和性能:异频切换参数组的设置需要综合考虑网络容量和性能。

合理设置参数,既要满足用户设备的切换需求,又要保证网络的整体性能和容量。

华为5g异频切换参数组

华为5g异频切换参数组

华为5g异频切换参数组
摘要:
1.华为5G 异频切换参数组概述
2.华为5G 异频切换参数组的特点
3.华为5G 异频切换参数组的应用
4.华为5G 异频切换参数组的影响
正文:
一、华为5G 异频切换参数组概述
华为5G 异频切换参数组是指在5G 网络中,华为基站和用户设备之间进行异频切换时所使用的参数组。

异频切换是指在通信过程中,由于信号质量、信号强度等原因,需要将从一个频段切换到另一个频段以保证通信质量。

二、华为5G 异频切换参数组的特点
1.高效性:华为5G 异频切换参数组可以实现快速、高效的异频切换,从而提高用户在5G 网络中的通信体验。

2.稳定性:华为5G 异频切换参数组可以保证在切换过程中信号的稳定性,减少信号丢失和通信中断的情况。

3.灵活性:华为5G 异频切换参数组支持不同频段之间的切换,可以根据网络状况和用户需求进行灵活调整。

三、华为5G 异频切换参数组的应用
1.在建筑物密集的城市区域,由于建筑物对信号的遮挡和反射,可能导致信号质量下降。

此时,华为5G 异频切换参数组可以实现快速切换,提高信号
质量,保证用户通信体验。

2.在移动高速列车上,由于高速移动导致信号衰减和多普勒效应,信号质量也会受到影响。

华为5G 异频切换参数组可以在不同基站之间进行快速切换,保证列车上的用户始终保持良好的信号质量。

四、华为5G 异频切换参数组的影响
1.对用户而言,华为5G 异频切换参数组可以提高用户在5G 网络中的通信质量,实现更好的信号覆盖和更快的传输速率。

2.对运营商而言,华为5G 异频切换参数组可以优化网络资源分配,提高网络利用率,降低运营成本。

华为GSM切换参数设置文档

华为GSM切换参数设置文档

1.1.切换由于BTS2.X RSSI计算方面的原因,以前的各种上行门限设置都不是反映的绝对值,给人造成了误解,如原来在900M BTS2.0(CIC为1201及以前版本)上设置的“功控期望上行电平”为-75,实质的值是-80。

以下的各种门限设置认为测量报告是准确的,即是在BTS2.X(CIC为0308及以后版本)和BTS3.X基站系统上。

【切换控制数据表】切换算法类型取值范围:xxx切换算法、GSM0508切换算法单位:无内容:选择所使用的切换算法,xxx切换算法支持分层网等复杂组网方式的切换,是目前唯一选择的切换算法。

建议值:xxx切换算法业务信道切换最小时间间隔1取值范围:1~60单位:秒内容:当分配一个新的TCH信道后,要启动一个定时器,只有该定时器溢出时才允许进行切换,本参数就是该定时器的定时时间。

这是为了避免在通话建立之初测量报告不准确而引起误切换所设定的保护时间。

当测量报告预处理在BTS 侧处理时,本参数可以设置小些;在BSC侧处理时本参数设置的时间间隔要长些。

建议值:6信令信道切换最小时间间隔取值范围:1~60单位:秒内容:当分配一个新的SDCCH信道后,要启动一个定时器,只有该定时器溢出时才允许切换,本参数就是该定时器的定时时间。

这是为了避免在通话建立之初测量报告不准确而引起误切换所设定的保护时间。

当测量报告预处理在BTS侧处理时,本参数可以设置小些;在BSC侧处理时本参数设置的时间间隔要长些。

建议值:2连续切换最小时间间隔取值范围:1~60单位:秒内容:在发出切换命令后将启动一个定时器,在定时器溢出时才允许再次进行切换判决,本参数就是该定时器的定时时间。

这是为了防止连续的频率变换导致整网质量变差,增加处理器的负荷。

建议值:6新紧急切换的最小时间间隔取值范围:1~60单位:秒内容:在一次紧急切换完成或试图紧急切换失败后,要启动一个紧急切换禁止定时器的定时时间。

建议值:6进行共BSC/MSC调整允许取值范围:是、否单位:无内容:表示是否调整候选小区队列,使切换优先在同一个BSC内进行。

切换相关参数

切换相关参数

5.1 切换(HO)5.1.1 算法原理背景描述切换是TD-SCDMA 系统RRM 算法中的重要组成部分,专指UE 的无线连接从一个小区切换到另外一个小区。

从不同的角度看,切换具有不同的分类方式。

根据切换前后接入技术的变化情况分类,切换可分为系统内切换和系统间切换,在N 频点框架下,系统内切换根据目标小区与本小区关系,可以分成小区内切换或者小区间切换;从触发和判决过程来看,切换又可以分为基于无线覆盖触发切换,基于负荷控制触发切换,基于干扰消除的软覆盖触发的切换,基于UE 移动速度触发切换,基于通信质量切换和基于时间提前量的切换。

原理介绍基于覆盖原因触发的切换是发生概率最高的切换,也是实现UE 在网络中移动性的重要手段。

一般过程就是UE 移动到小区边缘,当前无线质量变差(新小区无线质量变好),UE 根据当前打开的频内、频间或系统间测量上报测量报告,网络侧根据测量报告中包含的频内、频间或系统间邻区的测量结果选取目标小区,指导UE 切换到目标小区。

在TD-SCDMA 系统中通常选择PCCPCH 信道的RSCP 作为邻区选择依据。

基于覆盖原因触发的切换的目标是在本小区覆盖边缘,但其他小区或者其他系统(本文档中指2G 系统)具备良好覆盖的区域,需要切换到新的小区或者新的系统,为移动的用户提供无中断的服务。

同频切换可以由周期报告触发,也可以由事件报告触发。

事件主要是1G 报告(最佳小区改变)触发,即在最好小区变更时会上报1G 事件触发切换。

异频切换可以由周期报告触发,也可以由事件报告触发。

事件报告主要涉及2A/2B 事件,2D/2F 事件。

2A 触发的异频切换称为基于质量(最佳频率的改变)的切换,也就是非覆5 算法类参数说明TD-SCDMA网络无线参数配置指导手册5-2 华为所有和机密版权所有© 华为技术有限公司文档版本01 (2009-07-27)盖的切换;2B 事件触发的切换称为基于覆盖的切换,由于UE 运动到小区边缘,本载频质量低于一定门限而其它载频质量高于一定门限要求时触发切换过程。

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

LTE切换分析以及华为参数解释LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,可以提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的网络覆盖。

LTE网络的切换是指移动终端在不同基站之间进行无缝切换的过程。

本文将从LTE网络切换的类型、原理和参数设置,以及华为参数解释这几个方面进行详细分析。

一、LTE网络切换类型:1.小区内切换(Intra-Frequency Handover):当移动终端在同一频率上从一个基站切换到另一个基站时发生。

2.小区间切换(Inter-Frequency Handover):当移动终端从一个频率上切换到另一个频率上的基站时发生。

3.小区间邻频切换(Inter-RAT Inter-Frequency Handover):当移动终端从LTE网络切换到其他无线技术网络(如GSM、WCDMA等)上的基站时发生。

二、LTE网络切换原理:LTE网络切换主要通过以下步骤实现:1.测量:移动终端定期测量周围小区的信号强度、信号质量和干扰情况,并向当前连接的基站报告。

2.触发:当测量结果达到切换触发条件时,当前连接的基站将向移动终端发出切换请求。

3.评估:移动终端评估切换请求,并决定是否接受。

4.选择目标小区:如果移动终端接受切换请求,它将选择一个目标小区进行切换,根据不同的切换类型选择对应的目标基站。

5.建立新连接:移动终端向目标基站发送切换请求,并建立新的连接。

6.释放旧连接:一旦新连接建立成功,移动终端将释放与原基站的连接。

三、LTE切换参数设置:1.RSRP(Reference Signal Received Power):参考信号接收功率,用于衡量信号强度,RSRP越大表示信号越强。

2.RSRQ(Reference Signal Received Quality):参考信号接收质量,用于衡量信号质量,RSRQ越大表示信号越好。

3.SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio):信号与干扰加噪声比,用于评估信号质量和干扰情况,SINR越大表示信号质量越好。

华为功控、切换学习总结及优化建议

华为功控、切换学习总结及优化建议

华为功控、切换学习总结及优化建议一、概述九月初博罗华为置换后,惠州博罗、龙门均属华为设备。

置换后DT指标及用户投诉均受影响,受影响原因是多方面的,这里主要对下行功控及切换进行分析。

华为作为新引进设备,其功控及切换机制跟爱立信有较大区别,对我们来说华为参数设置缺乏经验值。

因此,通过查阅华为相关资料,对华为功控、切换部分功能的疑难点进行学习总结,希望能给刚接触华为设备的同事作为入门参考。

同时学以致用,尝试对现网存在的一些问题进行分析及优化。

二、对华为切换理解华为切换总体流程华为切换总体经过上面流程,输入为测量报告,输出为切换判决。

限于篇幅,在此只讨论占绝大多数的切换:正常切换,如图圆圈部分。

1) 边缘切换边缘切换涉及参数如下:●边缘切换算法允许●上行链路边缘切换门限(dBm)●下行链路边缘切换门限(dBm)●边缘切换统计时间(秒)●边缘切换持续时间(秒)当手机或基站接收到信号强度超出上、下行链路边缘切换门限时,假如在边缘切换统计时间内有边缘切换持续时间服务小区电平持续低于边缘切换门限,则触发边缘切换。

现网参数设置:上行链路边缘切换门限(dBm)=-95下行链路边缘切换门限(dBm)=-87边缘切换统计时间(秒)=3边缘切换持续时间(秒)=2个人对边缘切换理解:假如在切换统计时间3秒内,有2秒的时间下行信号小于-87 dBm(或者上行信号小于―95 dBm),系统将要求切换到排队最前的邻小区(要求目标小区的电平高于服务小区,并且至少高于一个小区间切换磁滞)。

通过改变边缘切换门限可以控制小区覆盖范围,这个功能可应用于话务均衡。

由于下行链路边缘切换门限(dBm)=-87,按照惠州现网覆盖情况,低于-87dBm的区域较少,触动边缘切换应是上行占多数,且华为的话统中对上行边缘切换的统计是上行和下行都满足了边缘切换触发条件时优先统计为上行边缘切换,所以话务统计上也应该是上行高于下行切换。

边缘切换相关优化铁路切换优化:由于火车的屏蔽作用,车厢内的信号强度应该边缘切换门限徘徊,因此铁路DT测试时应该是边缘切换占多数。

华为16Bit切换算法介绍

华为16Bit切换算法介绍

华为16Bit切换排序算法介绍1切换算法基础GSM切换算法由测量及测量结果报告、测量报告处理、切换判决算法、切换执行四个阶段组成。

其中测量及测量结果报告由MS和BTS完成,MS执行并上报GSM小区下行电平强度、质量和TA,BTS执行并上报上行MS的接收电平强度和质量的测量。

测量报告的处理通常在BSC完成(当采用BTS的预处理方式时,测量报告处理可以下移至BTS完成),提供基本的滤波、插值等功能,为后续的切换判决算法提供基本的输入,是切换判决算法的基础。

BSC根据下行测量报告中的BCCH/BSIC信息来选择不同的邻区,如果存在重复的BCCH/BSIC,则BSC会排除掉BCCH/BSIC重复的邻区,只保留一个;如果根据BCCH/BSIC 并未找到相应邻区,则说明该邻区非法,不对其测量值进行处理。

切换判决算法根据不同原因(无线信号质量、速度估计、负载、运营商需求等)确定并评估切换候选小区,当条件满足时确定切换目标小区。

目标小区确定后由切换执行部分完成流程交互,并应对切换失败、回退等异常,必要时,将相应的结果反馈给切换判决模块,继续尝试其他候选小区。

切换判决算法的流程图如下图所示:切换判决算法根据触发原因的不同,主要分为:紧急切换、增强型双频网、负荷切换和正常切换。

紧急切换紧急情况(即将面临掉话风险)下,放宽切换评估条件以便更加及时执行切换判决流程,缩短总体切换时延从而持续通话业务的切换类型。

由于切换条件相对于其他类型的切换评估宽松,因此理论上紧急切换对目标小区判决的误差较其他切换算法要大。

正常网络中,应尽量避免频繁使用紧急切换。

紧急切换包括:TA切换、干扰切换、电平快速下降切换、质量差切换、测量报告无下行切换(也属于紧急切换类型,只是切换判决时机与其它四种紧急切换不同)5种。

增强双频网切换借鉴COBCCH的思想:在指配和切换过程中,内圆1800M小区与外圆900M小区间资源共享,将负荷高的900M小区的用户切换到内圆1800M小区,达到负荷均衡。

华为三层交换机二三层端口怎么切换?华为二层接口转三层的技巧

华为三层交换机二三层端口怎么切换?华为二层接口转三层的技巧

华为三层交换机⼆三层端⼝怎么切换?华为⼆层接⼝转三层的
技巧
基于接⼝板的硬件构造,某些形态设备上接⼝只能作为⼆层以太⽹接⼝,某些形态设备上接⼝只能作为三层以太⽹接⼝,⽽还有⼀些接⼝则⽐较灵活,可以改变其⼆三层模式:在⼆层模式下,该接⼝作为⼀个⼆层以太⽹接⼝使⽤;在三层模式下,该接⼝作为⼀个三层以太⽹接⼝使⽤。

在某些⾼端设备上⽀持将⼆层接⼝转换为三层接⼝,那么如何配置呢?下⾯我们就来看看详细的教程。

登录交换机,进⼊系统模式。

命令:system-view
在系统模式下选择进⼊需要更改的接⼝。

命令:interface GigabitEthernet0/0/20
进⼊接⼝模式后,接⼝默认处于⼆层状态,使⽤命令 undo portswitch开启三层模式。

查看接⼝状态是否处于路由模式及三层接⼝。

命令:display interface GigabitEthernet 0/0/20
此时即可在接⼝视图下配置IP地址。

命令:ip address 192.168.56.253 24
配置完成,查看配置是否成功。

注意事项:
⼆层接⼝转三层接⼝只有部分⾼级交换机才能⽣效。

以上就是华为交换机⼆层接⼝切换到三层接⼝的技巧
以上就是华为⼆层接⼝转三层的技巧,希望⼤家喜欢,请继续关注。

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华为切换算法16bit排序详细说明1切换目的 (3)216BIT算法介绍 (3)2.1起始状态 (4)2.2M准则 (4)2.3K准则 (5)316BIT算法分析 (12)3.1影响各个调整位的相关参数 ....................................................... 错误!未定义书签。

3.2从调整位对各类正常切换在特殊情况下进行分析 (12)3.2.1***第14位层间调整位 (12)3.2.2第11位负荷调整位 (14)3.2.3第9/10位小区所在层调整位 (15)3.2.4第5~8位小区优先级调整位 (15)3.2.5第4位同层小区间切换磁滞位 (15)3.3从各类正常切换对调整位进行分析 ........................................... 错误!未定义书签。

3.3.1边缘切换......................................................................... 错误!未定义书签。

3.3.2分层分级切换................................................................. 错误!未定义书签。

3.3.3PBGT切换 ....................................................................... 错误!未定义书签。

4路测案例 . (17)4.1案例1 (17)4.1.1滤波后的电平 (17)4.1.2小区参数设置 (17)4.1.316bit排序过程 (18)4.1.4最终的16bit排序结果.................................................... 错误!未定义书签。

案例2 (21)4.1.5滤波后的电平 (21)4.1.6小区参数设置 (21)4.1.716bit排序过程 (22)4.1.8最终16bit排序结果 (24)1切换目的切换作为无线链路的重要控制手段,能够保持MS在穿越不同的蜂窝小区时通话的连续性,减小掉话率,并能提供更好的通信质量。

切换条件◆源小区与目标小区有邻区关系◆满足切换判决◆16bit排序(紧急切换中,目标小区不需要排序优先于源小区;正常切换中,目标小区必须排序排在第一)216bit算法介绍排序结果是16个2进制数组成的数值,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:保留位:无参数影响;15:保留位:小区扩展类型;14:层间调整位:层间切换门限、层间切换磁滞;13/12:共MSC/BSC调整位:邻小区与源小区所属的BSC/MSC,进行共BSC/MSC调整允许;11:负荷调整位:负荷切换允许,负荷切换启动门限,负荷切换接收门限;10/9:层排序位:小区所在层;5~8:级排序位:小区优先级;4:同层小区间切换磁滞比较位:小区间切换磁滞;1~3:电平比较位:无参数直接影响;2.1起始状态如上所示:理想状态下,服务小区及邻区在16Bit排序前,所有位数都是置1的,也就是说排序前,所有相关小区排序都是相同的。

2.2M准则也就是说,当服务小区与邻区足满足M准则时,排序开始了。

2.3K准则这是16Bit排序的前三位,按照电平值的大小进行排序。

如上图所示:紫色区域为排序位数。

电平值越高,Bit位值越小,排序越靠前。

按照电平值的顺序,排序为小区N1>N2>S>N3>N4>N5,因此Bit数值为000,001,010,011,100,101。

小区间切换磁滞比较位:这是16Bit排序的第四位,按照相应的算法确定数值。

如上图所示:紫色区域为排序位数,根据计算结果进行数值确定。

根据计算结果,可以得出结论:除N1以外,其余邻区根据计算全部小于服务小区+切换磁滞,也就是说全部置1,仅邻区1(N1)此位置0.切换层级位:这是16Bit排序的第五至十位,按照相应的算法确定数值。

如上图所示:紫色区域为排序位数,根据层级进行数值确定。

按照算法,第9、10位为层排序;第5-8位为优先级排序;切换算法按照层分为4层:为第9、10位的00,01,10,11;分别代表第一、二、三、四层,共四层。

按照优先级分为16级:为第5-8位的0000,0001,……,1110,1111,分别对应优先级1,优先级2,……优先级15,优先级16,共16级。

负荷调整位:这是16Bit排序的第十一位,按照相应的设置计算比较确定数值。

如上图所示:紫色区域为排序位数,根据小区切换参数设置及实际情况进行数值确定。

当前排序认为服务小区及相邻小区负荷均小于负荷切换启动门限,因此全部置0。

注:该位受是否打开负荷切换位影响,也就是说,当服务小区关闭负荷切换开关时,该Bit 位不受负荷切换启动/接收门限影响,置0。

通常负荷切换都关闭的,该位为0●共BSC/MSC调整位:这是16Bit排序的第十二、十三位,按照相应的设置确定数值。

如上图所示:紫色区域为排序位数,根据小区切换参数设置及实际情况进行数值确定。

服务小区此两位全部为0;相邻小区一旦打开该调整位,按照该小区所属BSC或MSC的情况进行计算:◆与服务小区相同MSC/BSC,该位为:00◆与服务小区相同MSC,不同BSC,该位为:01(上图的案例就是这种情况)◆与服务小区不同MSC/BSC,该位为:11。

该位设置容易引起大家误解,错误的认为只要存在不共BSC/MSC的邻区情况就应该打开此调整位。

其实根据公司切换算法,很容易引发邻区高电平无法切换。

原因就是该Bit位太靠前,一旦值为1,该小区排序会下降很多。

一般都建议把该位进行关闭,不进行判断,这样所有邻区都同等级。

●层间调整位:这是16Bit排序的第十四位,按照相应的设置通过计算得到相关数值。

如上图所示:紫色区域为排序及需要调整的位数,根据小区切换参数设置及实际情况进行数值确定。

-110+2=-108服务小区:满足如下公式清0,否则置1:__s f layer layer SS DL T H ≥-(0.1)其中:SS_DL s_f 滤波后的服务小区下行TCH 接收电平 T layer 可配置参数【层间切换门限】 H layer 为可配置参数【层间切换迟滞】服务小区当前电平要大于层间切换门限-层间切换迟滞,为了让服务小区优先级低,可把门限设置大一些,为了让服务小区优先级高,可把迟滞设置大一些,邻区:满足如下公式清0,否则置1:_f layer layer i SS T H +(0.2)其中:SS i_f 为滤波后的邻区BCCH 电平测量值 T layer 为面向邻区可配置参数【层间切换门限】 H layer 为面向邻区可配置参数【层间切换迟滞】为了提高邻区的优先级,可把层间切换门限和迟滞都设置小一些,为了降低邻区优先级,都把他们设置大一些根据计算:邻区中仅邻区5(N5)计算结果小于接收电平,置1。

其余小区全部置0。

当14位在置1时,相应的13-5Bit位全部置0。

注:该Bit位的层间切换门限及磁滞为该服务小区(或邻区、外部小区)属性中的设置。

●保留位:这是16Bit排序的第十五、十六最后两位,按照相应的设置得到相关数值。

如上图所示:紫色区域为排序及需要调整的位数,根据小区切换参数设置及实际情况进行数值确定。

现网设置所有小区均为正常小区,因此第15位全部置0;保留位默认为1,因此第16为全部置1。

●最终排序:如上图所示:服务小区排序最高。

邻区2在所有邻区中排序最高。

接收电平最高的N1(邻区1)排序为第四。

316bit算法分析从上一节对于16bit算法的介绍可见,排序最终的结果为一组16位的2进制数,数值越小则排序越靠前。

据此分析发现,每个排序位置对排序最终结果的影响程度不同,位越高的,对排序结果影响越大。

举一个简单的例子,0010 0000 0000 0001数值必然大于0000 1111 1111 1111,显然影响其最终数值大小的是两者从左至右第一个异数值位(注:之后各位的排序不影响最终排序结果)。

3.1从调整位对各类正常切换在特殊情况下进行分析该小节的分析仅针对于该调整位影响最终排序的情况,即该位之前的各调整位排序均相等的情况。

3.1.1第14位层间调整位对于同层级小区在一些特殊设置中会影响切换,而在某一特殊的电平范围内,源小区至邻小区的切换可能由层间切换门限主导。

即当【邻小区层间切换门限】+【邻小区层间切换磁滞】大于【源小区层间切换门限】—【源小区层间切换磁滞】时,若邻小区与源小区均落在该区间范围内,则两者之间的切换受层间切换门限和磁滞的影响。

例如:源小区A,层间切换门限/磁滞20 / 3,小区所在层2邻小区B,层间切换门限/磁滞30 / 3,小区所在层2邻小区C,层间切换门限/磁滞20 / 3,小区所在层2A小区至B、C小区的PBGT切换门限均为68,小区间切换磁滞均为4讨论在4种电平区间下的切换情况:从上表可见,当他们的电平在-93以下时,排列相同,当他们电平在-87~-93时,只有服务小区排在前面,当他们电平在-77~-87间时,小区B排在最后,大于-77时排列相同,所以如果B电平最高,电平在(-77,-93]区间内,A小区不会切换至B小区,如C电平最高,并且在(-87,-93]内A小区不会切换至C小区。

结论:同层同级小区的层间切换门限设置值相差越大,则在相对应的电平区间内(差值越大,电平区间越大),会影响低门限低小区向高门限小区切换的准确性。

⏹对于高层级小区切至低层级小区该类切换均为边缘切换,当且仅当高层级小区在该位的排序优先级低于低层级小区时(即高层级小区为1,低层级小区为0),低层级小区的最终排序才会优先于高层级小区。

如果【高层级小区的层间切换门限】—【高层级小区的层间切换磁滞】太低,或者【低层级小区层间切换门限】+【低层级小区层间切换磁滞】太高,将会影响两者之间的切换。

例如:源小区A,下行链路边缘切换门限35,层间切换门限20,层间切换磁滞3,层2。

小区A电平在低于-93dbm时才能使小区A在第14位置1。

结论:若高层级小区的【层间切换门限】—【层间切换磁滞】<【下行链路边缘切换门限】,则实际起到下行链路边缘切换门限作用的值为【层间切换门限】—【层间切换磁滞】⏹对于低层级小区切至高层级小区因高层级小区的信号强度满足层间切换判决时(滤波并惩罚后的邻区BCCH接收电平>=【层间切换门限】+【层间切换迟滞】)该小区在第14位已经满足条件,置0,因此层间切换门限并不会影响低层小区向高层小区切换。

3.1.2第13、12位共MSC/BSC调整位影响该位的参数有:共BSC/MSC调整允许,邻小区与源小区所属的BSC/MSC关系源小区始终为00邻小区当共MSC/BSC调整禁止时,该位屏蔽,置00;当共MSC/BSC调整允许时,邻小区与源小区共MSC,共BSC,则置00邻小区与源小区共MSC,不共BSC,则置01邻小区与源小区不共MSC,不共BSC,则置11 该位优先级仅次于第14位,而高于10、9位,下面从不同类型的正常切换来进行分析源小区向13、12位置1小区的切换情况。

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