华为PBGT切换模拟分层优化
华为切换算法分类及流程图
华为切换算法分类及流程图HWII代切换分类如下:1、紧急切换-TA过大紧急切换质量差紧急切换快速电平下降紧急切换上下行干扰紧急切换2、负荷切换3、正常切换-边缘切换分层分级切换PBGT切换4、速度敏感性切换(快速移动切换)5、同心圆切换TA切换(紧接切换)流程图时间提前量在某种意义上可以作为限制小区大小的一个标准。
BSC 判断当前MS 的TA 值是否超过了定义的最大TA 门限TALIM (Timing Advanced LIMit ),如果超过了则发起一个由于TA 值太高的紧急切换。
同时满足以下条件可以触发:(1) 服务小区:高于TA门限值(2) 目标小区:排队相对靠前,不要求比服务小区前。
BQ切换(紧接切换)流程图链路的传输质量是用误码率BER (Bit Error Ratio )来衡量的,BER变高的原因可能是太低的信号功率,也可能存在干扰。
同时满足以下条件可以触发切换:(1) 服务小区:高于BQ门限值。
(2) 目标小区:排队相对靠前,不要求比服务小区前,若没有,且小区内切换打开,则执行小区内切换,否则不发起切换。
快速电平下降切换(紧接切换)主要是判断在MS 接收电平快速下降情况下所进行的紧急切换,因为如果此时仍然走正常的切换流程,也就是在MS 接收电平低于边缘切换门限时才触发切换,则可能由于仍然进行P/N 判决而无法快速触发导致掉话。
快速下降的判断是这一部分的重点,其判决方法是采用快速滤波器的概念,小区内不允许进行快速电平下降切换。
对电平快速下降的情况,考虑到原始电平波动太大,拟对其进行平均滤波器短期滤波后再用判断电平快速下降的滤波器来看它是否是快速下降。
采用的平均滤波器长度定为QCKFALLLEN(缺省为3)。
同时满足以下条件可以触发:(1) 服务小区:满足滤波器判断结果。
(2) 目标小区:排序在服务小区之前。
上下行干扰切换(紧接切换)如果链路的误码率升高,但接收电平仍然较强时,通常是该信道受到了干扰,发起一次上下行干扰紧急切换。
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
HZ_华为切换优化专项总结报告
HZ华为切换优化专项总结报告HZ移动网络优化中心网络优化室2009-12-6目录HZ华为切换优化专项总结报告 (1)概述 (4)华为切换统计相关说明 (4)1 邻区优化 (8)1.1邻区优化思路 (8)1.1.1合理优化配置邻区关系 (8)1.1.2外部邻区数据一致性核查 (9)1.2华为N ASTAR工具邻区优化 (10)1.3案例:BA1表和BA2表不一致导致切换掉话 (15)2 跳频序列(HSN)优化 (18)3 华为一代切换算法 (21)3.1一代切换算法原理介绍 (21)3.1.1网络调整16bit排序规则 (24)3.1.2 PBGT切换 (26)3.1.3 分层分级切换 (28)3.1.4 边缘切换 (29)3.2一代切换算法优化 (32)3.2.1网络调整16bit排序优化 (32)3.2.2双频网切换优化 (37)3.3案例:边界小区乒乓切换 (41)3.4小结 (43)4 华为二代切换算法研究 (44)4.1华为二代切换算法原理介绍 (44)4.2华为二代切换算法优化 (48)4.3小结 (54)5 华为小区内切换优化 (55)5.1半-全速率的转换 (55)5.2小区内切换失败分析 (57)5.3干扰切换 (58)5.4质量差切换 (62)5.5小区内切换优化 (64)6 滤波器长度及P/N准则优化 (66)6.1华为切换判决时长 (66)6.2滤波器及P/N准则优化 (67)6.3小结 (69)7 华为三代功控参数优化 (69)7.1TEMS数据分析 (70)7.2三代功控参数设置 (72)7.3效果评估 (73)8 总结 (76)概述切换(Handover)是移动通信系统的一个非常重要的功能。
作为无线链路控制的一种手段,切换能够使用户在穿越不同的小区时保持连续的通话。
此外,切换还能够调整小区的话务量,使系统的整体性能更优。
切换性能对于掉话率、话音质量和干扰等网络其它指标性能都有影响,是话统分析的一个重要方面。
华为切换技术详解
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第二章 切换算法流程
切换总体流程 测量报告预处理 惩罚处理 小区基本排序和网络特征调整 切换判决
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2.1 切换算法总体流程
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2.2 测量报告预处理
测量报告的周期
1、MS在SDCCH信道时,周期为470ms/次
2、MS在TCH信道时,周期为480ms/次
测量报告在SACCH上行方向发送给BTS
480ms
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2.4 小区基本排序和网络特征调整
小区基本排序和网络特征调整是切换判决的主要部分,根据
已经完成惩罚处理后的各个邻区及服务小区情况通过一定的 算法进行排序,确定各个小区之间的相对关系,为最后的切
换做好基本的准备:
M准则 K准则 16bits排序
GSM1800
GSM1800
GSM900
GSM900 GSM1800
GSM900 GSM1800
GSM900 GSM1800
Micro Cell
GSM1800
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2.4 小区基本排序和网络特征调整
2、增强型双频网
3、负荷切换 4、正常切换-边缘切换 分层分级切换 PBGT切换 5、速度敏感性切换(快速移动切换) 6、同心圆切换 7、AMR全半切换
杭州移动GSM网络PBGT负值切换应用专题报告
杭州移动GSM网络PBGT负值切换应用专题报告华为技术有限公司版权所有侵权必究目录1. 背景介绍 (3)2.PBGT负值切换策略 (3)3.PBGT负值切换试点方案 (5)3.1BSC077 PBGT负值切换设置原则 (6)3.2BSC077前后KPI指标情况分析 (7)3.3PBGT负值切换功能验证 (9)3.4BSC077区域调整前后路测情况对比 (9)3.5DT测试问题点前后对比 (15)4.总结和建议 (17)5.附:PBGT负值切换参数模板 (18)1.背景介绍杭州移动目前采用的是分层切换的话务分担策略,通过设置不同层间来确保1800M的话务吸收,从实施效果看,全网话务分担合理,KPI指标比搬迁前有较大改善,效果良好。
但杭州实际的网络结构,及双频分层切换算法存在如下问题:1.在部分地点,1800M并没有实现连续覆盖,即使1800M、900M小区共站,方向角也可能不一致,难以实现同区域覆盖。
个别区域小区1800M覆盖重叠较少,存在覆盖不足,信号较差的问题,导致用户难接入。
2.分层切换在特殊场景下有局限性,如节假日高话务场景,大量用户短时间集中在基站周围,电平满足层间切换门限切入1800M小区,而又不满足边缘切换门限又无法切出900M 小区,导致1800M小区话务越来越高,而900M小区相对空闲,无法实现话务的合理分流。
3.在分层切换下,1800M频段小区低过层间切换门限,高于边缘切换门限以上,900M小区不能向1800M小区发起切换的问题。
4.因为[层间切换门限]这个参数是小区级的,不是邻区级,所以针对特殊场景需要一对一切换优化时,只能通过调整邻区级的层间切换磁滞,切换参数的优化调整相对比较繁琐,5.目前的分层参数设置,导致在1800M覆盖的边缘,可能出现因切出不及时而“拖死”在1800M小区上,导致最终的掉话。
对于双频组网,我们以前采用的是分层分级的策略,华为全球99%以上的GSM双频网络实施的都是这种方案,PBGT负值切换功能在实际网络中应用很少,除了上海联通等少数几个网络,PBGT负值切换的效果如何,能否解决分层分级中面临的问题,是我们本次试点工作需要思考和解决的。
华为设备切换优化专题介绍
华为设备切换优化专题介绍仅供内部使用东信网络技术有限公司2007.7目录一、前言 (1)二、切换分类 (1)2.1按不同的触发判决条件 (1)2.2按是否同步 (1)2.3按统计数据 (1)三、切换流程 (2)四、切换相关参数 (2)五、MOTO与华为的切换统计数据对比 (3)5.1切换成功率 (3)5.2切换尝试次数、切换请求次数和切换次数 (4)5.3切换失败次数 (4)5.4切换流程计数器统计点 (4)5.4.1 BSC内切换信令流程 (4)5.4.2 MSC内BSC间切换信令流程 (5)5.4.3 切换失败可能原因 (6)六、切换数据查找过程 (6)七、切换问题分析 (7)7.1切换问题类型 (7)7.1.1不发生切换: (7)7.1.2切换失败: (7)7.1.3频繁切换: (7)7.2切换问题定位方法 (7)7.2.1话务统计分析: (7)7.2.2查看告警: (8)7.2.3路测: (8)7.2.5分析信令: (9)7.3、切换问题常见原因 (9)7.3.1 切换问题常见原因 (9)八、案例分析 (10)8.1、硬件故障 (10)8.1.1 分集接收头没拧紧 (10)8.1.2 合路器故障 (11)8.1.3 时钟失锁 (11)8.1.4 基站时钟自由振荡导致切换成功率偏低 (12)8.1.5 载频板性能下降导致入小区切换成功率低 (13)8.1.6 单板拨码开关错误 (13)8.1.6 M1800小区向M900小区切换失败率高 (15)8.1.7 载频故障造成小区切换失败率高 (15)8.2、数据设置错误或设置不当 (16)8.2.1 “小区模块信息表”与“小区描述数据表”不一致 (16)8.2.2 数据设定操作问题 (17)8.2.3 信令点设置错误 (18)8.2.4 BSIC配置不匹配导致BSC之间不能切换 (18)8.2.5 BTS2X入切换成功率低问题 (19)8.2.6 CGI不正确 (20)8.2.7 与S厂家配合切换成功率突然下降 (20)8.2.8 CGI的模块配置错误导致小区无入切换 (21)8.2.9 MSC数据配置错误导致切换不成功 (21)8.2.10 S公司BSC参数设置不合适造成入华为MSC切换成功率低 (22)8.2.11 MSC参数设置问题 (24)8.2.12 合理设置边缘切换门限提高双频切换成功率 (24)8.2.13 候选小区最小下行功率过高导致的无法切换 (25)8.2.14 CGI配置错误 (25)8.2.16 未开小区内切换功能却发生小区内切换尝试 (27)8.2.17 双频切换因参数设置不当而造成切换成功率低 (27)8.2.18 越区覆盖引起切换成功率低、掉话率高 (28)8.2.19 因小区优先级设置不同小区间切换困难 (28)8.2.20 海面远距离覆盖基站紧急切换TA限制设置不当 (29)8.2.21 邻区关系不足导致高速移动时孤岛效应的产生 (29)8.2.22 数据配置中外部小区号太大导致出BSC切换不成功 (30)8.2.23 数据设定不规范导致A小区向不存在的CGI发出切换请求 (31)8.2.24 修改高山站工程参数后导致切换成功率低 (32)8.2.25 同频同BSIC(MOTO) (33)8.2.25 负荷切换门限的影响导致PBGT切换难以发生 (34)8.3、与其他厂家对接问题 (36)8.3.1 与其他厂家BSC对接信令不对 (36)8.3.2 与其他厂家MSC对接信令不对 (37)8.3.3 与其他厂家版本不对 (38)8.3.4 A接口协议标识不一致 (39)8.3.5 源BSC打开了加密功能导致入小区切换失败 (39)8.4、其它原因 (40)8.4.1 手机问题 (40)8.4.2 天线规划不当造成切换成功率极低 (41)8.4.3 天线接反造成2个小区切换次数特别多 (42)8.4.4 加直放站引起的频繁切换失败和电话难接入 (42)8.4.5 直放站引起不正常的出BSC切换 (43)8.4.6 基站传输中加时隙整合设备导致BSC间小区切换成功率很低 (43)一、前言从华为对北电的设备替换工程来看,其它话统指标都能达到要求,只有切换成功率指标在不少地区不能达到要求。
层间切换
一、层间切换:
1、在不同层或同层不同优先级之间才有层间切换,同层同级之间
没有层间切换;
2、触发条件是邻小区电平值高于层间切换门限+磁滞,对服务小
区电平值没有要求;
3、邻区排在服务小区之前,且优先级比服务小区更高
4、邻区电平值>= 层间切换门限+层间切换磁滞
5、满足P/N判决,如5秒内有4秒始终处于最好;
6、边缘切换和层间切换只能选一个,它是先判断是否触发边缘切
换,再判断是否触发层间切换。
是有先后次序的。
PBGT切换
PBGT切换算法是基于路径损耗的切换。
它和其他切换算法的最大区别在于——以路径损耗而不是接收功率作为切换的触发条件。
为了避免乒乓切换,PBGT只在同层同级的小区之间进行。
PBGT切换只能在同层同级的小区之间进行,目标小区的排序必须在服务小区的前面,并且只能在TCH信道上被触发。
二、华为2代切换算法中正常切换的判断顺序是:先边缘切换再层间切换再PBGT切换;
根据资料:
执行正常切换判决的流程:在统计时间里的达到触发边缘切换门限时就启动边缘切换;如果不触发边缘切换就进行层间切换判决,即在统计时间里,在不同层或优先级(低)的小区在已经达到层间切换门限后可以触发更好小区切换。
如果不触发层间切换,则达到PBGT门限,可以触发PBGT切换(只能在同层同级间)。
小区间切换磁滞:表示同层相邻小区间的切换磁滞。
与PBGT切换参数比谁大就谁起作用。
华为参数优化经验总结
华为参数优化经验总结按掉话相关、切换相关、拥塞与接入相关、寻呼相关、功控相关、双频网相关分六类:一、掉话相关参数(掉话还与切换类参数有很大联系):1、MS最小接收信号等级(也与接入相关)2、物理信息最大重复次数3、无线链路连接定时器4、无线链路失效计数器5、SACCH复帧数6、RACH最小接入电平(也与接入相关)7、T200&N2008、呼叫重建允许9、允许直接重试10、T3109(也与切换相关)二、切换相关参数(切换对掉话影响较大)1、BTS测量报告预处理2、PBGT切换门限3、小区间切换磁滞4、切换候选小区最小下行功率5、上下行链路边缘切换门限6、T3101(也与寻呼相关)7、T3103A、T3103B1、T3103B28、T3107(也与拥塞相关)9、T3109(也与掉话相关)10、负荷切换启动门限11、负荷切换接收门限12、负荷切换带宽13、共BSC/MSC调整允许14、内/外部小区优先级(小区属性为同层同级时PBGT切换才会起作用)15、预处理测量报告上报频率16、紧急切换TA限制(关闭,设置为255)17、紧急切换上/下行链路质量限制18、干扰切换上/下行链路质量门限19、干扰切换上/下行链路接收功率门限三、拥塞与接入相关1、CCCH负载门限2、CCCH配置3、MS最大重发次数4、RACH忙门限5、RACH最小接入电平(也与掉话相关)6、接入允许保留块数(也与寻呼相关)7、附加重选参数指示8、SDCCH动态分配、TCH恢复最短时间9、扩展传输时隙数10、立即指配优化四、寻呼相关除了周期性位置更新参数T3212对寻呼性能有较大影响外,华为还有另5个参数对寻呼性能起一定作用:1、修改CCCH过载门限为100%(不区分站点类型,包括BTS3X、BTS2X、微基站)2、启用立即指配优先功能:修改基站软件参数18(仅修改BTS30/312)(注意此参数华为方未公开,暂不能修改。
此参数与系统消息中的“立即指配优化”属不同的2个参数)3、修改接入允许保留块数为1、修改相同寻呼间帧数编码为2个复帧周期(仅修改BTS30/312)4、设置扩展传输时隙数为32(不区分站点类型,包括BTS3X、BTS2X、微基站)5、修改T3101(100毫秒)为30(不区分站点类型,包括BTS3X、BTS2X、微基站),这里选择的小区是所有地面传输的小区(对卫星传输的小区,此项不能修改。
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GSM系统PBGT 负值切换原理介绍
PBGT负值切换原理介绍1、对新切换策略的具体介绍1.1 原理说明华为的PBGT切换算法中PBGT切换门限可针对邻区进行调整,设置比较灵活。
但采用PBGT 切换算法的问题是,难于实现900频段小区向1800频段小区的负切换(即1800频段小区信号弱于900频段小区,也能切换到1800频段小区),原因是华为对触发PBGT切换除PBGT切换门限外,还要求邻小区的16BIT排序在当前小区之前,这在邻小区信号强度弱于当前小区的情况,较难实现。
为实现负切换,我们考虑将900频段小区和1800频段设置为同层同级,900频段小区的层间切换门限调整为63,这样使900小区16BIT准则的14位置1,1800频段小区的16BIT排序在900频段小区之前,这样可以实现由900频段小区到1800频段小区的“负切换”。
新的切换算法采用绝对门限和相对门限相结合的方式,涉及到以下几个参数:1.900到1800小区切换相对电平门限,即1800邻区与900服务小区满足怎样的电平差值时,900频段小区可切换到1800频段小区。
为保证1800小区能吸收足够话务,该门限一般设置为负值。
2.1800到900小区切换相对电平门限,即900邻区与1800服务小区满足怎样的电平差值时,1800频段小区可切换到900频段小区。
为保证1800小区能吸收足够话务,该门限一般设置为正值。
3.1800小区的切入门限。
该门限定义了当1800小区信号电平大过多少时,900频段小区才可以向1800频段小区发起负值PBGT切换,而在该门限下,1800小区电平必须高于900小区一定数值(由小区间切换磁滞来决定),900频段小区才会向1800频段小区发起切换。
4.1800小区的切出门限。
该门限定义了1800频段小区信号电平低过多少时,才可向900频段小区发起PBGT切换,若1800频段信号电平在该门限之上,1800小区不会向900小区发起切换(除非紧急切换)5.边缘切换门限。
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。
切换控制优化方案
切换控制优化方案项目名称RNC V2.1 RRM文档编号DTM 6.506.752 SJ版本号V1.0.0作者王玲王定伟李勇版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。
未经大唐移动书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任。
文档更新记录目录1引言 (4)1.1 编写目的 (4)1.2 预期读者和阅读建议 (4)1.3 参考资料 (4)1.4 缩写术语 (4)2概述 (5)3现有切换算法介绍 (5)3.1 GSM切换算法 (5)3.2 目前RRM切换算法 (6)3.3 切换算法比较 (6)4本次切换算法优化方面 (6)4.1 分层小区概念的引入 (6)4.2 层间切换准则 (7)4.3 目标小区的形成 (8)4.4 优化后的切换算法流程 (9)5遗留问题 (11)附录A (11)1 引言1.1 编写目的优化RRM切换算法,添加具备分层结构网络中层间小区的切换功能。
为切换算法进一步开发提供指导。
1.2 预期读者和阅读建议与RRM相关的所有研究、开发、测试人员。
1.3 参考资料[1]3GPP TS 25.331 V4.17.0 "Radio Resource Control (RRC) "[2]3GPP TS 25.304 V4.6.0 "UE Procedures in Idle Mode and Procedures for Cell Reselectionin Connected Mode"[3]《RRM模块概要设计报告》V4.0.1 大唐移动内部文档[4]《分层小区切换研究报告》V1.0.0 大唐移动内部文档[5]“GSM Hierarchical CellStructures”Lucent Technologies[6]《华为无线网络规划-网络规划技术专题-GSM和CDMA无线网络规划优化方法探讨》1.4 缩写术语RRM Radio Resource ManagementHC Handover ControlRLS Radio Link SuperviseLCC Load Congestion ControlHCS Hierarchical Cell StructureGSM Global System for Mobile communicationsTA Timing AdvancePBGT Power BudGeT2 概述切换控制能够保持UE在穿越不同的蜂窝小区时通信的连续性,降低掉话率、拥塞率,并保证无线链路的通信质量和网络的服务质量。
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华为PBGT切换模拟分层优化
一、背景概述
最早的GSM数字移动通信网是建立在900M网络上的,随着用户的迅速增长,对网络容量的需求急剧增加。
由于频率资源的有限性和无线信道的容量的不足成为网络发展的重要瓶颈。
1800M网络技术的成熟与应用缓解了话务需求与容量之间的矛盾。
DCS1800频段小区相对于GSM900频段小区,有如下特点:
1、频率资源相对丰富,整体上1800频段小区话音质量要好于900频段小区。
2、1800频段小区空间损耗要大于900频段小区,相同发射功率下覆盖不如900频段小区。
3、1800频段小区频率高,波长短,绕射能力差,室内覆盖、深度覆盖比900频段小区差。
双频配合优化需要从空闲和通话状态两种情况下来考虑。
二、思路介绍
通过对贵阳两城区原网网络结构和切换参数设置的分析,此次贵阳两城区网络改造华为切换算法设置计划采用“用PBGT切换算法模拟分层”的方式。
具体来说,将GSM900小区和DCS1800小区设置为同层同级,通过层间切换门限和邻区级层间切换磁滞参数,使GSM900小区的16BIT序列第14位在满足一定条件下置1,而1800频段小区则在一定电平范围内,16BIT序列第14位置0,从而获得相对于900小区的切换优先级,从而起到1800频段小区吸收话务的作用。
采用PBGT算法来模拟小区分层的原理
华为的PBGT切换算法中PBGT切换门限可针对邻区进行调整,设置比较灵活。
但采用PBGT切换算法的问题是,难于实现900频段小区向1800频段小区的负切换(即1800频段小区信号弱于900频段小区,也能切换到1800频段小区),原因是华为对触发PBGT切换除PBGT切换门限外,还要求邻小区的16BIT排序在当前小区之前,这在邻小区信号强度弱于当前小区的情况,较难实现。
为实现负切换,我们考虑将900频段小区和1800频段设置为同层同级,900频段小区的层间切换门限调整为63(和贵阳郊区BSC参数设置为一致),这样使900小区16BIT准则的14位恒置1,1800频段小区的16BIT排序在900频段小区之前,这样可以实现由900频段小区到1800频段小区的“负切换”。
GSM900和DCS1800小区之间相互切换策略可以用下图表示:
其中门限A=DCS1800小区的层间切换门限+GSM900小区到DCS1800小区的邻区级层间切换磁滞-64;
门限B=DCS1800小区的层间切换门限-DCS1800小区自身的小区级层间切换磁滞,为了方便计算,小区级层间切换磁滞参数一般设置为0,此时门限B=DCS1800小区的层间切换门限-110
设置时一般要求门限A=门限B+8dB
1.当DCS1800小区信号电平在门限A以上,对于从GSM900小区到DCS1800小区之间的切换,此时GSM900小区16BIT序列第14位置1,而DCS1800小区16BIT序列第14位置0,DCS1800小区16BIT排序在GSM900小区之前,GSM900小区到DCS1800小区可发起负值PBGT切换,负值大小可通过GSM900小区到DCS1800小区的PBGT切换门限参数来调整。
对于从DCS1800小区到GSM900小区的切换,DCS1800小区16BIT序列第14位置0,GSM900小区16BIT序列第14位置1,DCS1800小区16BIT排序在GSM900小区之前,故DCS1800小区不会向GSM900小区发起PBGT切换。
2.当DCS1800小区信号电平在门限A和门限B之间,对于从GSM900小区到DCS1800小区的切换,此时GSM900小区16BIT序列第14位置1,而DCS1800小区16BIT序列第14位也置1,DCS1800小区和GSM900小区16BIT排序先后由小区第4位(小区间切换磁滞比较位)来决定,GSM900小区到DCS1800小区只可发起正值PBGT切换,正值大小可通过GSM900小区到DCS1800小区的小区间切换磁滞参数来调整。
对于从DCS1800小区到GSM900小区的切换,DCS1800小区16BIT序列第14位置0,GSM900小区16BIT序列第14位置1,DCS1800小区16BIT排序在GSM900小区之前,DCS1800小区不会向900小区发起PBGT切换。
3.当DCS1800小区信号电平在门限B以下,对于从GSM900小区到DCS1800小区之间的切换,此时GSM900小区16BIT序列第14位置1,而DCS1800小区16BIT序列第14位也置1,DCS1800小区和GSM900小区16BIT排序先后由小区第4位(小区间切换磁滞比较位)来决定,GSM900小区到DCS1800小区只可发起正值PBGT切换,正值大小可通过GSM900小区到DCS1800小区的小区间切换磁滞参数来调整。
对于从DCS1800小区到GSM900小区的切换,DCS1800小区16BIT序列第14位置1,和GSM900小区16BIT序列第14位相同,可以向GSM900发起正值PBGT切换,正值大小由DCS1800小区到GSM900小区的PBGT切换门限来决定。
4.此外还存在一种特殊状态,当DCS1800小区信号电平在门限A以上(16BIT排序第14位置0),GSM900小区信号电平大于GSM900层间切换门限-层间切换磁滞-110的时候,GSM900的16BIT排序第14位也置0.在这种情况下,调整其小区级切换磁滞(16BIT排序第4位)可以达到使MS在GSM900信号非常强的时候(一般大于-47dB),MS依然占用DCS1800的信号不产生多余切换。
5.对于室内微蜂窝小区切换参数设置,采用和DCS1800小区类似的设置,相对于GSM900小区有一定的优先级,和DCS1800小区之间则采用普通的PBGT切换。
由于1800频段信号存在空间损耗大,绕射能力差的特性,故DCS1800小区在室内信号多数情况下都不是很强,对于个别由于DSC1800小区信号过强,在室内覆盖范围内仍占用DCS1800小区的场景,可通过层级调整将室内小区设置为更高优先级,并通过层间切换门限和邻区级层间切换磁滞调整合理设置室外和室内小区的切换带。
三.参数计算
门限A=32+72-64-110=-70
门限B=32-110+0=-78
满足门限A=门限B+8
根据以上模拟分层原理有以下4种情况:
1.DCS1800M网络电平高于-70dBm,GSM900M网络电平低于-47dBm时,DCS1800M小区电平值低于GSM900M小区电平值4dB以内,则用户驻留在DCS1800M网络且不会切换至GSM900M网络;
2.DCS1800M网络电平位于-70dBm至-78dBm区间内,GSM900M网络电平低于-47dBm时,DCS1800M小区电平值不低于GSM900M小区电平值,则用户驻留在DCS1800M网络且不会切换至GSM900M网络
3.DCS1800M网络电平低于-78dBm,GSM900M网络电平低于-47dBm时,DCS1800M小区电平值不低于GSM900M小区电平值,则用户驻留在DCS1800M网络,当GSM900M小区电平值高于DCS1800M小区电平值4dB以上,则会回切至GSM900M网络上;
4.DCS1800M网络电平值高于-70dBm,GSM900M网络电平值大于-47dBm时,DCS1800M小区与GSM900M小区可以发生正常PBGT切换。
(GSM900与DCS1800第14位同时置0)
4.效果验证
贵阳两城区金阳网格9道路精细化优化实验
选用金阳去网格9黔灵山路GSM900和DCS1800小区进行效果验证。
该路段路况比较复杂,有隧道,DCS1800小区不连续覆盖,山体阻挡造成信号快衰落等。
选取该路段进行效果验证较有代表意义。
在RF优化完成的前提下,开始对该路段进行参数精细化优化—固定切换,固定重选以及减少切换次数以达到提高MOS值以及语音质量的目的。
备注:图中空白处为大关隧道。
从图中可以非常直观的看出,在调整切换参数后切换次数比调整前大大减少。
在调整参数后,在DCS1800的覆盖范围内,MS基本上都占用DCS1800小区进行通话,语音质量较调整前有一定提高。
附:黔灵山路道路精细化优化参数调整报告(含指标统计)
9网格黔灵山道路(
编号211)优化优化前
将该道路精细化优化经验推广到整个网格9后,ATU指标从7月到9月有大幅度提高并保持零事件。
附ATU指标:
7月:
8月:
9月:
六、总结和计划
经过调整后DCS1800网络话务占比有一定提升。
在提高DCS1800话务量以及占比的同时进行话务分担,灵活调整切换重选参数,避免高校话务量高度集中;提高住宅区和高新区通话质量以及用户体验。