EDGE网络的容量规划研究

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EDGE概述和工作原理

EDGE概述和工作原理

EDGE原理和MOTO部署概述第一章EDGE概述和工作原理1.1GPRS技术存在的弱点∙GPRS会发生包丢失现象由于分组交换连接比电路交换连接的时延性要差一些,因此,使用GPRS会发生一些包丢失现象。

而且,由于话音和GPRS业务无法同时使用相同的网络资源,因此,当GPRS使用的时隙数量越多,能够提供给话音通信的网络资源就越少。

对用户来说其容量有限GPRS确实对网络现有的小区话音容量产生影响,对于不同的用途而言只有有限的无线资源可供使用。

例如,话音和GPRS呼叫都使用相同的网络资源,这势必会相互产生一些干扰。

∙实际速率比理论值低虽然理论上GPRS 能够提供171.2kb/s 的传输速率,但实际数据传输速率由于受到网络编码方式和终端支持等因素影响,并且GPRS移动台最多支持4个时隙,因此带宽将会受到严重的限制,实际接入速度只到达到30k-40kb/s,给人们最直观的反应就是上网速度太慢,并且时常断线。

∙落后的调制方式GPRS采用基于GMSK(Gaussian Minimum-Shift Keying)的调制技术,相比之下,EDGE基于一种新的调制方法8PSK(eight-phase-shift keying),它允许无线接口支持更高的速率。

8PSK也用于UMTS。

网络营运商如果想过渡到第三代,必须在某一阶段改用新的调制方式。

∙转接时延较长GPRS分组通过不同的方向发送数据,最终达到相同的目的地,那么数据在通过无线链路传输的过程中就可能发生一个或几个分组丢失或出错的情况。

1.2EDGE的引入及其工作原理1.2.1EDGE 是GPRS的发展EDGE 是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,就是增强GSM数据速率的演进技术,EDGE规范的制定工作是由第三代移动通信合作伙伴项目(3GPP)来负责的。

根据相关规范的定义,EDGE就是一种能够增强高速电路交换数据业务(HSCSD)和通用分组交换无线数据业务(GPRS)的单位时隙内数据吞吐量的技术。

增强型EDGE关键技术解析

增强型EDGE关键技术解析

增强型EDGE关键技术解析增强型EDGE关键技术分析Table of Contents1概述 (3)1.1EDGE的发展和演进 (3)1.23GPP TR 45.912协议和增强型EDGE关键技术.................... 错误!未定义书签。

23451 概述本文主要介绍3GPP TR 45.912 协议中关键技术,分析了这些关键技术对BTS架构,接口和硬件的需求和影响。

1.1 EDGE的发展和演进EDGE是一种基于GSM/GPRS网络的数据增强型移动通信技术,通常又被人们称为 2.75G技术。

EDGE的概念最早是由Ericsson于1997年向ETSI提出的,同年ETSI批准了EDGE的可行性研究,这为EDGE以后的发展铺平了道路。

此后EDGE标准先后受到ITU、ETSI、GSM协会、3GPP、GSA(全球设备供应商协会)和3GAmericas等国际组织的认可。

EDGE的发展可以划分为四个发展阶段:一是标准成熟阶段,时间是从爱立信在1997年正式提出EDGE理论到2000年7月EDGE标准被3GPP组织认可;二是从2000年8月到2003年5月美国CingularWirless首次将EDGE投入商用,这是EDGE标准的市场推广阶段;第三阶段是从2003年6月至今,EDGE进入了实际的市场运营阶段在两年多的时间里快速发展;第四阶段是EDGE演进阶段,时间可能在2007年初开始,多载波EDGE等技术的成熟和应用使EDGE的速率大幅提升,可以与其他移动技术相媲美。

由于UMTS技术的成熟和发展,EDGE曾一度受到冷落,但是,在2005年,随着3G热潮逐渐减弱,运营商投资趋于理性,EDGE开始大放异彩。

仅2005年,先后有阿根廷TelefonicaMovistar、巴西BrasilTelecomGSM、捷克OskarMobil、奥地利Mobilkom、芬兰Alands Mobiltelefon AB、法国Orange 和Bouygues Telecom等24家运营商开通了基于EDGE的服务。

EDGE引入对移动运营商及GSM网络的影响分析

EDGE引入对移动运营商及GSM网络的影响分析

EDGE引入对移动运营商及GSM网络的影响分析EDGE是英文EnhancedDataRatefor GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。

EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它要紧是在GSM系统中采纳了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。

由于8PSK可将现有GSM网络采纳的GMSK调制技术的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原先的4倍。

一、EDGE无线接口参数分析EDGE无线接口要紧参数如图1所示:EDGE的目的是为了在现有蜂窝系统中提供更高的比特率。

为了提升总的比特率,引入了多电平调制方式(8-PSK调制)。

它能提供更高的比特率和频谱效率。

GSM系统中使用的GMSK的调制方式也是EDGE的调制方式的一部分。

两种调制方式的符号率差不多上271kbit/s,因此,每时隙的总比特率分别为22.8kbit/s(GMSK)和69.6 kbit/s (8-PSK) 。

8-PSK 用于用户的数据信道,GMSK调制用于GPRS的200kHz载波上的所有操纵信道。

最小移频键控(MSK)是保持相位连续,一种调制指数的专门频率键控形式。

GMSK的调制方式是高斯最小移频键控,是在最小移频键控(MSK)之前加了高斯滤波器的一种调制方式。

由于MSK频带利用优于FSK,也稍优于2PSK,它的抗噪声性能相当于2PSK,而且它的同步复原也比较方便,因此,MSK方式得到了广泛重视和应用。

关于EDGE,采纳了频谱利用率更高的8-PSK调择方式,8-PSK频谱利用率为2PSK的3倍,其移相键控信号矢量与2PSK、4PSK的对例如图2所示:图2EDGE移相键控信号矢量与2PSK、4PSK的对比图8-PSK的调制方式不同于GMSK(恒定的)调制方式。

从网络运营的角度看,具备EDGE功能的收发信机必须与标准的收发信机相一致,即EDGE收发信机的性能应该满足发送频谱和热耗的要求,当高功率的EDGE收发信机在发送一8-PSK的信号时,必须降低其平均发射功率,即比采纳GMSK调制方式时的平均功率降低2dB~5dB。

华为Edge OTN解决方案技术白皮书V1.1说明书

华为Edge OTN解决方案技术白皮书V1.1说明书

Edge OTN 解决方案技术白皮书文档版本 V1.1 发布日期2021-03-20华为技术有限公司版权所有© 华为技术有限公司2021。

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华为技术有限公司地址:深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼邮编:518129网址:https://客户服务邮箱:******************客户服务电话:4008302118文档版本V1.1 (2021-03-20) 版权所有© 华为技术有限公司第 2 共29目录1 FMEC网络融合的趋势与挑战 (4)1.1 品质业务需求快速增长 (4)1.2 融合业务成为趋势 (6)1.3 FMEC网络建设面临的挑战 (7)1.4 总结 (8)2 Edge OTN方案是FMEC融合建网的最佳选择 (9)2.1 Edge OTN架构 (9)2.2 基于价值区域的精准布局建网方式 (10)2.3 总结 (12)3 Edge OTN关键技术 (13)3.1 环境适应性增强技术 (13)3.2 灰光彩光混合传输 (13)3.3 Liquid OTN技术 (14)3.4 高精度时间同步 (15)4 华为Edge OTN解决方案 (16)4.1 精准规划工具 (16)4.2 全场景部署能力 (17)4.3 光层电层创新方案 (19)4.3.1 极简光层 (19)4.3.2 X+Y分布式电层 (20)4.3.3 创新线路速率 (22)4.3.4 平滑演进典型方案 (22)4.4 智慧运维 (23)4.4.1 NCE智能管控 (23)4.4.2 光层自动调测 (24)4.4.3 智能光纤管理 (24)4.4.4 智慧光性能管理 (24)5 总结 (26)A 缩略语 (27)1 FMEC网络融合的趋势与挑战1.1 品质业务需求快速增长宽带成为人们生产、生活必需的基础资源。

EDGE规划方法

EDGE规划方法

摘要中国移动由现有GPRS网络升级到EDGE的愿望越发迫切。

文章对基于现有GPRS网络进行EDGE升级的规划方法进行了探讨。

1、EDGE技术概述1.1 EDGE技术特点(1)新的调制技术EDGE采用了8PSK(8相键控)调制技术。

在2π调制周期内定义8个均分的不同相位来区分每个传送符号,而8种不同相位则可表示3个比特的信息量(000~111),传输速率是GSM/GPRS系统采用的GMSK(高斯最小移频键控,为两相键控)的三倍。

(2)多样化的信道编码方案结合不同纠、检错能力的信道编码方案,EDGE可提供9种不同的“调制编码方案——MCS”,与使用单一调制技术的GPRS提供的4种“编码方案——CS”相比较,EDGE可以适应更恶劣、更广泛的无线传播环境;在相同带宽内,EDGE最高可以提供6倍于GPRS的数据速率。

(3)数据重发机制的改进EDGE在数据发送和重发机制上采用了“链路适配”和“增量冗余”功能,数据重发成功率比GPRS平均提高10%~20%。

1.2 EDGE与GPRS、CDMA2000 1X数据传输速率的比较EDGE有更高的资源利用率:在单用户和多用户的情况下,EDGE每时隙吞吐量比GPRS有明显的提高;与CDMA2000 1X相比,EDGE也有较高的速率。

为了描述EDGE的性能,下文以吞吐量为性能指标,将EDGE和GPRS、CDMA2000 1X进行对比,其中,GPRS和EDGE数据是2个时隙。

对比结果如表1所示:表1 吞吐量性能对比表注:平均吞吐量是通过网络实测获得的数据。

从表1可看出:EDGE速率比GPRS高,CDMA2000 1X对于GPRS有速率优势,EDGE在平均速率上优于CDMA2000 1X。

1.3 EDGE的性能状况由上节可知,捆绑两个时隙的EDGE理论峰值吞吐量为118kb/s,平均吞吐量为70kb/s~100kb/s。

EDGE在数据发送和重发机制上采用了“链路适配”和“增量冗余”功能,数据重发成功率较GPRS平均提高10%~20%。

EDGE技术详解

EDGE技术详解

EDGE技术详解一、EDGE简述EDGE是英文EnhancedDataRatefor GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。

EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM 系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。

由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4倍。

之所以称EDGE为GPRS到第三代移动通信的过渡性技术方案,主要原因是这种技术能够充分利用现有的GSM资源。

因为它除了采用现有的GSM频率外,同时还利用了大部分现有的GSM设备,而只需对网络软件及硬件做一些较小的改动,就能够使运营商向移动用户提供诸如互联网浏览、视频电话会议和高速电子邮件传输等无线多媒体服务,即在第三代移动网络商业化之前提前为用户提供个人多媒体通信业务。

由于EDGE是一种介于现有的第二代移动网络与第三代移动网络之间的过渡技术,因此也有人称它为"二代半"技术。

EDGE还能够与以后的WCDMA制式共存,这也正是其所具有的弹性优势。

EDGE技术主要影响现有GSM网络的无线访问部分,即收发基站(BTS)和GSM中的基站控制器(BSC),而对基于电路交换和分组交换的应用和接口并没有太大的影响。

因此,网络运营商可最大限度地利用现有的无线网络设备,只需少量的投资就可以部署EDGE,并且通过移动交换中心(MSC)和服务GPRS 支持节点(SGSN)还可以保留使用现有的网络接口。

事实上,EDGE改进了这些现有GSM应用的性能和效率并且为将来的宽带服务提供了可能。

-EDGE技术有效地提高了GPRS信道编码效率及其高速移动数据标准,它的最高速率可达384kbit/s,在一定程度上节约了网络投资,可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。

从长远观点看,它将会逐步取代GPRS成为与第三代移动通信系统最接近的一项技术。

EDGE发展现状及存在问题分析

EDGE发展现状及存在问题分析

最 早 被 加拿 大 和 美 国的运 营商采用 随

具有
EDGE
功 能 软件版本也 不 同


后 亚 太和拉 丁美洲 也 积极 参与其 中

目前 E D G E 技

2 ) 基 站 控 制器 (B S C )
术在全 球得 到 了广 泛 应用
300

截至 到 2 00 7 年

6 月
150

有 个
硬件方 面

m 发 分析其存 在 问题 和 产 生 问题 的背 景 最 后 提 出
E D G E 发 展 的后 续 建议

前 已 有 的 G S M 业 务 也 要 支持 实现
EDGE 业 1 )基站
ED GE
业务

务各种 网络 单元 将 有 所 变化

主 要 改 变发生 在 收发 信功 能单元
EDGE

该 单元 必 须

将 漫游到 中 国
即便 国 内

3 G 网络

尚未 建成
EDGE
也 可 以很 好弥补这
缺陷
但是利用 E D G E
据 传输 能力 只 是

技 术升级 G S M 网络


提高数
件 变 动小 但绝 对 不 是


蹴 而 就 短 期 就 能完成 的
, 、 、

种 过 渡技 术
如 E D G E 的升级 成

大 多 数 厂 家 的 设 备都需 要 新 加 分 组

多款成熟的
E DG E
终端面市

EDGE演示区域优化总结

EDGE演示区域优化总结

参数级别 BSS BSS BSS CELL CELL CELL CELL CELL
max_ms_dl_buffer n_avg_i tlli_blk_coding
CELL CELL CELL
系统缺省 1
18 (360ms) 50
2 (MSC3) 2 (MSC3)
0 15 500
38400 2 0
推荐值 2 50
0
200
00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:0018202:00 160
140
考虑到目前数据业务流量增
120 100
长及信道拥塞,建议BSC47
80
部分小区信道扩容并增加两 60
块PRP。
40
20
0 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
RA_Requst 3708 2614 1947 1820 1819 1749 1727 1636 1632
RA_Accept 3380 2448 1727 1658 1797 1668 1482 1494 1343
RA_Comp 3329 2369 1659 1626 1768 1624 1443 1450 1295
20
0 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
1103_LOAD_MAX 1103_LOAD_MEAN 1104_LOAD_MAX 1104_LOAD_MEAN 1105_LOAD_MAX 1105_LOAD_MEAN 1106_LOAD_MAX 1106_LOAD_MEAN 110B_LOAD_MAX 111B_LOAD_MEAN

影响2G、3G、4G无线网络容量的因素研究

影响2G、3G、4G无线网络容量的因素研究

影响2G、3G、4G无线网络容量的因素研究作者:张立武,王浩年来源:《中国新通信》 2017年第17期一、2G 网络容量的影响因素影响GSM 网络容量的因素很多,EDGE 的覆盖范围、无线空口的质量、网络硬件容量、无线规划参数等等都可以影响到网络容量,下面详细分为几方面作出分析。

1、EDGE 的覆盖范围。

EDGE 是一种从GSM 到3G 的过渡技术。

它主要是在GSM 系统中采用了一种新的调制方法,即多时隙操作和8PSK 调制技术。

由于8PSK 可将现有GSM网络采用的GMSK 调制技术的信号空间从2 扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4 倍。

2、无线环境质量。

EDGE 对无线环境要求较高,无线网络空口质量越好,就可以使用相应的效率较高的编码方式,相应的下载速率越高。

EDGE MCS6~MCS9 编码方式对C/l 要求在12~20dB 左右。

合理的规划网络基站和小区分布可以有效提高周围用户空中接口的质量。

3、PCU 容量规划。

PCU 是控制EGPRS 无线资源分配、数据块分割和合并的单元。

它的负荷情况和所控制的小区分布情况将直接影响到终端用户的时隙资源占用、EGPRS 编码方式以及数据吞吐量。

所以需要对PCU 进行合理的规划和优化调整。

4、Abis 的资源管理。

Abis 资源用于承载基站与BSC 的数据及信令的传送。

以2M(32 个64k 传输时隙) 为单位进行配置。

每个支持EDGE 的时隙独占一个64k 的Abis 资源。

如果Abis 口资源不足,也会导致网络容量下降。

5、PDCH 信道规划。

PDCH 信道是EDGE 进行数据传输至无线接口的载体,应用信道数量制约着无线接口上的速率大小。

规划包括信道的配置方法,分配策略以及相关的计数器设置门限等。

参数合理设置使EDGE 下载速率有较大提高。

6、无线功能参数的设置。

1)小区重选参数:合理设置小区重选参数。

2)位置区的合理规划对网络容量影响非常大。

E-GPRS无线网络容量规划方法

E-GPRS无线网络容量规划方法

E— RS技 术 支 持 GM S 和 8 P GP K 一 SK (8相 移 键 控 )两 种 调 制 方 式 。 GM SK 在 每 一 个 符 号 ( y O )上 调 制 一 个 比 特 , S mb 1 而 8 PS 在 每 一 个 符 号 上 调 制 3个 比 特 , 一 K
得 以提 高 ,但 是 在 Ab S 口 的 E1 i接 传 输 连 接 线 上 ,仍 然 按 照 GS 规 M
范 要 求 , 每 个 TRX 占 用 2条 E1的 6 bts 隙 , 每 个 TRX 信 道 占 4 k i/ 时 用 l b ts的 带 宽 , 这 时 , 在 空 6 k i/ 中 接 口 达 到 的 高 速 率 如 M C S一9 5 . b ts 要 在 Ab 接 口 上 增 9 2 k i/ 需 i S 加 部 分 时 隙 来 承 载 , 在 El链 路 上 设 立 部 分 时 隙 构 成 1个 E DAP ( 扩 展 动 态 分 配 池 ) 每 种 编 码 方 式 需 , 要 的 TRX 信 道 与 Ab S 展 时 隙 如 i扩
高 支 持 5 . k i/ 的 应 用 层 数 据 传 送 速 9 2 b tS
率 , 其 9种 编 码 方 式 提 供 了 更 高 的 速 率 和 选 择 的 灵 活 性 ,使 E— RS网 络 支 持 更 多 GP 2. 2 MC S 编 码 方 式
E— GP RS 中 提 供 了 M CS —l~M CS 9 一
提 供 更 高 的 无 线 数 据 传 输 速 率 , 在 现 有
的 无 线 频 谱 资 源 日 益 紧 张 的 情 况 下 可 提 供 缓 解 GPRS 网 络 容 量 受 限 的 解 决 方 案 。
提 高 了 数 据 速 率 。8一P 符 号 速 率 和 脉 SK

GPRS-EDGE无线网络优化方法综述

GPRS-EDGE无线网络优化方法综述

GPRS/EDGE无线网络优化方法综述摘要:鉴于目前国内运营商对2G网络持续优化工作的重视和加深,其中的数据业务即GPRS/EDGE的优化日益成为优化工作的重点难点,结合实际的优化经验就如何开展此方面的优化工作进行了总结和探讨。

关键词:GPRS;EDGE;网络优化1 网络优化内容各种优化指标及资源类配置均需依据运营商现网实际需求和考核要求制定。

主要分为指标类优化和资源类优化,优化测试目标是作为前期优化效果的检验。

表1是某运营商的测试目标要求。

2 网络优化方案2.1 指标类优化(1)拥塞率的优化。

在GPRS网络里,TBF拥塞率是网络接入性能的表现,影响TBF拥塞率的参数关联公式如下:上行TBF拥塞率(%)=无信道资源导致上行TBF建立失败次数/ 上行TBF建立尝试次数下行TBF拥塞率(%)=无信道资源导致下行TBF建立失败次数/ 下行TBF建立尝试次数我们以某运营商现网实际话统为准,取4月10日至4月16日,以78290运管所3个小区为例,见图1。

由上面指标可以看到运管所-1,运管所-2小区下行TBF拥塞率指标很差,肯定存在问题,运管所-3的指标在一周内有2天忽然不正常的不规律现象。

通过话统TBF建立和释放性能测量,观察TBF建立失败次数和异常释放次数的原因。

查看无信道资源导致下行TBF建立失败次数,我们可以看到很明显主要原因是由于该指标较高导致拥塞率较高,次要原因里主要是手机无响应导致下行TBF建立失败以及N3105溢出导致TBF异常释放。

查看话统指标-占用的平均PDCH数发现指标在100左右,有时候还超过100,说明本板的分组业务比较繁忙,于是结合话统指标-下行占用PDCH信道数和下行平均并发TBF数查看运管所的3个小区的PDCH 信道配置数目,发现PDCH配置数目完全符合容量需求。

再查看话音业务同样发现各项指标正常,话务量也不高,也没有拥塞,没有干扰。

那为什么会有如此多的无信道资源导致下行TBF建立失败次数呢?初步设想应是某块载频问题引起,运管所-1的PDCH配置在1号载频上,运管所-2的PDCH配置在4号载频上,运管所-3的PDCH配置在12号载频上,于是查看载频级的话统指标信道分配测量,发现TBF建立失败次数最多的1号载频与4号载频没有一个测量报告,与之有关的对外业务包括信道指配尝试次数,BSC入小区切换指配尝试次数均为0,于是可以基本定位为这块载频板有问题,至少是PDCH信道配置在这块载频板上出现了异常。

EDGE简介

EDGE简介

容量计算
SECOND ABIS的结构
如图: PRIMARY ABIS同SECOND ABIS不必分配在同一个 ABIS TSU上 支持SECOND ABIS的硬件是 SUMA及M5M微蜂窝。
容量计算
BSC对于EDGE的容量方面的计算
CONFIG 6的BSC功能处理448*8个16KBPS的信道,因此对于不同
举例: 若1个4全速率载频的小区,其每个载频都设置为CLASS 4的,则在 BSC上需要4个TCU进行处理 1个CLASS 4的DR TRX相当于5个FR的TRX,必须有2个TCU进行处理
容量计算
MFS对于EDGE方面的资源的计算
对于开通EDGE的网络,MFS上的GPU上的资源也会相应的升高 每个BSS最多能够配置6个GPU
容量计算
不同类型的TRX在ABIS上所需
的资源如下:
载频类型 TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5
TRANSMISS 2
相当于一般情况下的载频数 1 2 3 4 5
2 4 6 8
4 6 8 10
容量计算
举例
一个3载频配置的小区其中一 个是CLASS 3的载频,两 个是CLASS 1的载频。 如图: 在ABIS上TRX1,TRX2是 CLASS 1的载频,分别在 ABIS上占用2个时隙,这 两个时隙我们一般称为 BASE TIMESLOT,在这两 个时隙上即可承载CS业务 也可以承载PS业务。 TRX3是CLASS 3的载频,在 ABIS上除了有2个BASE TIMESLOT外,另外还占 用了4个时隙,我们把它 成为EXTRA TIMESLOT, 该时隙上只能承载PS业务
PS业务分配的冲突。即:某一 块载频其PS与CS业务的分配的 优先级永远都是相反的。

E-GPRS无线网络容量规划方法

E-GPRS无线网络容量规划方法

E-GPRS无线网络容量规划方法随着中国移动用户数的持续增长,用户对无线数据业务的需求逐渐增大,数据业务的营收比例逐年升高,目前承载无线数据业务的GPRS网络出现了较严重的容量受限情况。

E-GPRS技术能够提供更高的无线数据传输速率,在现有的无线频谱资源日益紧张的情况下可提供缓解GPRS网络容量受限的解决方案。

1、E-GPRS简述E-GPRS(Enhanced GPRS)是EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution)第二代移动通信系统中承载分组数据业务的技术。

E-GPRS相对于GPRS(General Packet Radio Service)而言,能够显著提高承载速率,从而改善用户数据业务感受。

E-GPRS承载于现有的GSM网络上,与GPRS共享核心网,只需在BTS侧进行部分硬件设备升级并结合软件升级就可以提供E-GPRS服务。

相对GPRS,E-GPRS中引入的8-PSK新调制技术和新编码方式提供了更高的无线数据传输速率,在新的编码和调制方式下,单时隙最高支持59.2 kbit/s的应用层数据传送速率,其9种编码方式提供了更高的速率和选择的灵活性,使E-GPRS网络支持更多的业务类型,实现服务多样性。

2、E-GPRS关键技术2.1 8-PSK调制技术E-GPRS技术支持GMSK和8-PSK(8相移键控)两种调制方式。

GMSK在每一个符号(symbol)上调制一个比特,而8-PSK在每一个符号上调制3个比特,提高了数据速率。

8-PSK符号速率和脉冲长度与GSM一致,保证了空中接口的一致性。

在8-PSK调制中输出功率与输入功率成线性比例变化,由于输出功率的线性要求,需要预留出一定的余量(backoff)以避免功放达到饱和而使输出失真;输出功率变化随输入功率变化,平均值和峰值之间有2~4 dB(backoff)差异。

因此,要求功放的平均输出功率比功放满负荷时候的输出功率低backoff以保证功放的线性性能。

浅谈EDGE网络的优化方法

浅谈EDGE网络的优化方法
收 的信号 电平 维持在系统设定 的 目标值 ,以降低网络 的上
路交 换域里的话务掉话 比。传输 中断定 义为数据传送过程 中 的连 接中断或建立失败 。
22E GE . D 网络质量评估
有关GP S E GE R / D 无线 网络优化可 以从 以下三个 方面 着
手:
( 手机 测量 到 的下行 无线
链 路质 量动 态地 选 择最 优 的编码 方 式 ,从而 使下 行 的每个 T F B 均可 获得较 高 的吞 吐率 。基于 系统 的要求 ,GP S R 手机
功率控 制等 )引起的 ,也 有可能是来 自硬件 方面的原 因。干 会 向B S 送包 含 下行 无线 链路 质 量测 量结 果 的Ch n e T发 anl
责任编辑: 左永君 j6 @13 o : > i 8 6 m : 7 c ・ >
方式 ,该方 式 由参数 CHCS 决 定 。TB 建 立之 后 ,P DL F CU
GP S E GE R / D 的小 区重选需 要 中断数据 服务数秒 钟 ,这
将 根据 B S 到 的信 道 质 量报 告 的内容 对 下行 编码 方式 进 T收 与电路交换域 的切换有着 明显 的差异 ,后者需要 的时间很短 且 对用户 的影 响非常低。在此期 间 ,应用层 的中断时间比无 线链 路的 中断 时间要长 ,这是 因为小区重选后某些 数据需要 时间 进行重 传 。如 果处 于移 动状 态 的用户 在 密集城 区使 用 GP SE R / DG朗艮 ,很可 能会 由于 频繁 的小 区重 选而对 用户 务
( 干 扰 2)
射功率 的影响。GAMMA 功率控 制的主要参数 ,发送给 手 是 机 表 明在 B S 收端 的 目标 电平值 。一 般建议有 较强上行 干 T接

EDGE上网速率(释疑)-----从理论分析到实测

EDGE上网速率(释疑)-----从理论分析到实测

实际这个可以达到的473kbit/s的速率,在国内的各测试中,也是实现不了的,这里又要引入一个概念,就是数据传输的效率问题,在第6点中细讲,暂且不表。这个效率经验值大概是零点八几。
根据这一经验值,并经国内的测试结果,EDGE实际速率可达最大速率≥384kbps。
那么又有人要问了,为什么国内测试是这个速率,而我们却达不到这样的速率呢?这就是上面第1点里讲到的中国移动给我们开多少个信道的问题了。也就是说,以上结果,是在全部开通8个信道的前提下测得的。
为什么这样说?主要有如下两个方面的原因:
第一,学过数字通信原理的朋友都知道,在数字通信中,为了消除因环境干扰等原因产生的的误码,有一些纠错方式,总要加入一些冗余信息,加入一些纠错码,因而,实际我们下载时,基站与手机终端之间所传输的信息,并不完全是我们所需要的“干净”的数据信息,加入了一些冗余信息。比如我们所需要的数据大小是30,实际传输的加入了纠错信息的数据大小可能是32。
一、EGPRS无线信道配置原则Sample Text
1、初期不建议配置EGPRS绝对专用信道(只能允许EGPRS用户使用,不允许GPRS用户和话音使用的信道),建议EGPRS和GPRS混合进行承载。在个别情况下,如业务演示厅等特殊场景下可以配置EGPRS绝对专用信道。
2、考虑到主流EGPRS终端为4时隙手机,如果小区信道配置小于4个,EGPRS主流终端不可能达到最大支持能力,影响用户感受,建议每小区EGPRS承载信道(静态+动态)不小于4个。
第一、上网终端(手机、网卡)的处理能力不同,一个就是我们常说的class多少的区别了,不细说;另一个,不同终端硬件处理多时隙的能力有差异,也就是质量、通信能力问题了,所以,上网终端的选择还是很重要的。

课件3:EDGE网络分析

课件3:EDGE网络分析

情况3: Abis DAP 时隙分配不够 进一步分析: DAP大小不够,需要重新规划 Abis DAP大小
EGPRS 信道资源调整依据
在开通EGPRS 业务后,网管中会有相应的性能统计数据 。可以利用这些数据作为信道调整的依据。Nokia系统 中常用的统计数据如下: •分组业务拥塞统计 •分组业务时隙复用情况统计 •当前系统可用的分组业务信道统计 •终端的多时隙请求及分配情况统计 •分组业务的可接入性能统计
建议,如有条件将GPRS 缺省信道数设置为市场主流手机下载时隙数整数倍。
EGPRS 网络分析优化主要内容
EGPRS网络指标分析是网络的优化的重要手段,通过分析查找问题,提升网络性能和 资源利用率。相对于GPRS 优化,EGPRS优化的不同之处在于 引入了传输资源分析和 优化。 传输的分析优化包括EDAP,PCU 的分析与优化。EDAP 分析优化在保证不浪费Abis传 输资源的前提下,将用户共享几率和由于EDAP受限所导致的速率缩减至最低;PCU 分析优化目的是维持PCU负荷平衡,同时综合考虑小区用户的移动性需求,重新划分 PCU/Cell归属也是优化的主要任务之一。 EGPRS 无线网络分析优化: • • • • • • • • 网络配置、网络性能分析及评估 EGPRS 网络容量分析及优化 EGPRS 无线网络结构分析及优化 覆盖控制及小区重选性能优化 核心网络拓扑结构分析及优化 TCP/IP 网络及上层应用,WAP 性能优化 EDAP 容量评估及优化 PCU 、 Gb link 容量评估及优化
B-PDCH, G-PDCH, E-PDCH信道
PDCH信道有三种B-PDCH,G-PDCH,E-PDCH,相互关 系如下图所示。 其中,B-TBF可以建立在B-, G-, E-PDCH上,G-TBF可以用 于G-, E-PDCH,E-TBF只能用于E-PDCH。即EDGE信道可 以当作GPRS信道用,而GPRS信道不能用于EDGE。
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业 务的用 户 , 即激活 用户 , 以在进 行容量 规 划 , 既
有理论 上计 算 的也 有 实 际经 验 配 置 的 ; 有 从 用 户 既 角度 出发 的也有 从 设 备 角度 出发 的 , 实 际 上 很 多 但
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第1 8卷 第 6期 20 0 6年 1 2月
重庆 邮电学院学报( 自然 科 学 版 )
J u n l f h n q n nvri f o t a dT l o mu i t n ( a u a S i c ) o r a o g ig U i s yo s n e c m nc i sN tr l ce e oC e t P s e ao n
V 1 8 N . o. o6 1
D c2 0 e.0 6
文 章编 号 :0 4 5 9 ( 0 6 0 7 9O 1 0 6 4 2 0 ) 60 l 5
E DGE 网络 的容 量 规 划研 究
郝瑞 晶 , 瑞 东。杨 济 安 郝 ,
(. 1 重庆 邮 电大学 , 庆 4 0 6 ;. 重 0 0 5 2 上海 交通 大学 , 上海 2 0 3 ) 0 0 0
方 面需要对 未来 几 年的 网络发 展趋 势进行 合理 的预 测 。常用 的 E G 话 务 模 型 包 括 网络 发 展 状 况 预 D E
测、 用户 预测 、 业务 预测 3 方 面 。 个
G M 无线 网络规 划 中 , D S E GE 的引 入 对 GS 网络 M
容量 的影 响是本 文研 究 的重点 。
结 果 更 加 贴 近 于 实 际的 网络 。
关 键 词 : M D GS E GE ̄ 务 模 型 ; 量 规 划 话 客
中 图分类号 : TN9 9 5 2 .
文 献标识 码 : A 方 面需 要现 网数 据进 行 详 细 的 分 析 和总 结 , 一 另

O 引 言
容量规 划是 无 线 网络 规 划 中的 重点 之一 , 而在

综合 上述 3个方 面 , 1给 出 了 常 用 的 E GE 表 D 网络 的参考话 务模 型 。
般 话务模 型 的确 定 是 一 个 非 常复 杂 的过 程 ,
收 稿 日期 :0 60 —6 2 0 —32 修 订 日期 :0 61—5 20 -01 作 者 简 介 : 瑞 晶 (9 9) 男 , 郝 17 , 内蒙 古 鄂 尔多 斯 市 人 。 程 师 , 士 研 究 生 , 要 研 究 方 向 为 GS GP S E GE WC 工 硕 主 M/ R / D / D
网络 发展 趋 势 通 常 为“ ” S 曲线 , 分 为 引 入 期 即 ( ) 发展 期 ( 3a 、 速 发 展期 ( 2 a 和成 熟 1a 、 约 ) 高 约 ) 期 ( 5a以后 ) 不 同的 网络 发展 时期对 用户 和业 务要 , 求 也各不 相 同。 用户 预测 有很 多 的方 法 , 如 有 增 长趋 势 预 测 例 法 、 口普及 率 法 、 人 曲线 拟合 法 、 成长 曲线法 、 瑞利 分 布 多因素 预测法 等 。E E数据 用户 的预 测 多采 用 DG 掺透 率法 , 即引 入一个 掺透 率 的参数 , 定义 为 E E DG 渗 透率 =E GE登 记 用 户数 / D 规划 期 内 GS 用 户 M 数 ; 是 由于 E GE的数 据 业务 来源 于实 际 的使 用 但 D
p i 、 间序列 外 推 法 、 果 分 析法 等 。E GE的 h法 时 因 D
业 务预测 采用 的是 业 务渗 透 率 法 , 即在 现 有数 据 网
络 各种业 务的统 计 数据 的基 础 上 , 合 各 种数 据 业 结
务 的渗透 率 , 到 了 忙 时 平 均 每 数 据 用 户 业 务 量 。 得 由于业务 预测 的计 算 过程 比较 复 杂 , 们 在这 里 仅 我
给 出预 测的结 果 。
5 根 据每 小 区的 I ) P吞 吐量 和每 P C 信 道 承 D H 载 速率 , 计算 系统 需要 提供 的净 P CH 数 。 D
6 根据 P CH 的利用率 , 算 系统 需要 提 供 的 ) D 计
P C 数。 D H 12 E G . D E网络 数据 业务话 务模 型 的确 定
方 法都 存在 着缺 陷 。通过 介绍 2种 典型 的容 量估算
方法 , 总结 出一 种 比较通 用 的 E GE无线 网络 容量 D 规划 的计算 方法 。
1 理 论 上 的 容 量 规 划
1 1 容 量规划 的 一般方 法 ・ . 】
1 根 据运 营商 的要 求 , ) 确定 E GE网络 数 据业 D
务 的话务 模型 。
用 实际 的激活 用户 数 , 时要 引入 一 个 激 活 率 的参 此 数 , E GE 激 活 率 一 E GE激 活 用 户 数 / D 即 D D E GE 登 记用户 数 。 业务 预i 的方法 也有 很 多 , 专家 调查 法 、 e 贝 0 如 Dl
摘 要 : 别从 用 户 午设 备 2个 角度 介 绍 了 2种 常 用 的 E GE容 量 规 划 的 方 法 , 对 这 2种 方 法存 在 的 缺 陷 , 出 分 口 D 针 提 了一 种 综 合 考 虑 用户 午 设 备 的 容 量 规 划 方 法 , 而 达 到 语 音 和 数 据 2种 业 务 各 量 规 划 的 最 优 化 , 得 规 划 出 来 的 口 从 使
2 根 据 E GE各 种 编 码 方 式 的数 据 结 构 和话 ) D
务模 型 , 算 P H 信 道 的实际 承载速 率 。 计 DC
3 根 据 E GE的话 务模 型和 规划 期 内 的 G M ) D S
用户 数 , 算 E GE激 活用 户数 。 计 D
4 根 据 E GE用 户 数 和每 数 据 用 户 的平 均吞 ) D 吐量 , 算 出每小 区的 l 计 P吞 吐量 。
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