TD系统23G互操作指导手册
23G互操作及相关参数
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23G互操作简介
影响最小原则
➢ 3G网络不要影响到现在GSM网络的稳定性
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23G互操作简介
切换最少原则
➢ 尽量减少系统间切换发生的次数,避免频繁的系统间重选
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23G互操作简介
负荷负担原则
➢ 3G网络的高频率效率可以分担一部分的2G网络的负荷,同时在3G网络负荷较 高的时候,可以利用2G网络富余容量吸纳3G用户的低端业务
handover decision and target cell is
GSM cell
RELOCATION REQUIRED RANAP
RANAP MAP/E
MAP/E
PREPARE HANDOVER
MAP/E
BSSMAP
HANDOVER REQUEST
BSSMAP
HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE
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23G互操作重选及参数
Qsearch_I
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23G互操作重选及参数
TDD_Offset
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23G互操作切换及参数
系统间切换的测量事件
系统间切换相关的测量事件一共有以下四类事件:
系 3A 统
间 测
3B
量 3C
3D
目前使用频率质量低于一固定门限,另一其他系统载频高于一固定门 限,准备切换到其他系统
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23G互操作流程
TD-SCDMA互操作组网图
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23G互操作流程
TD->GSM切换(CS域)
测量
RNC下发测量控制及GSM邻区信息 UE测量与处理结果并上报
234G互操作参数设置指导书(模版)_贝尔2014.6.5_V1
一、互操作策略设置总体原则1.1 重选优先级设置总体原则:系统间LTE优先级最高,TD-S次之,GSM优先级最低;LTE系统内E频段用于室分,优先级高于D和F频段备注:针对D和F混合组网结构的不同,D频点的优先级设置也有差异D/F为插花组网,则D频段优先级同F,为5;D/F为双层同覆盖组网,则D 频段优先级高于F,设为6。
用户在室外优先占用D频段。
1.2 互操作开关设置(需添加互操作开关开启或关闭的原因描述)二、234G互操作参数详细设置2.1 2G到4G2.1.1 2G至4G重选相关参数:下表为GSM网络到LTE网络的互操作参数列表及说明:2.1.2 2G至4G重选触发机制2G到4G的重选遵循“Priority”准则,系统将下发4G小区的“Priority”信息。
手机每隔5秒测量2G服务小区的电平,并测量UTRAN和LTE异系统邻区的电平(RSRP):-对LTE小区,S_non-serving_LTE=RSRP-QRXLEVMIN_LTE;-对2G小区,S_serving=C1值。
2G到LTE系统邻区的重选触发机制如下:A)如果S_serving>THRESH_2G_low,同时异系统(LTE)的邻区是高优先级的邻区,则:当邻区的S_non-serving_LTE>THRESH_LTE_high,并保持T_reselection的时间后,手机就可以从2G重选到高优先级的LTE邻区。
LTE邻区的排序首先根据邻小区的“Priority”;“Priority”相同的情况下,再根据S_non-serving_LTE值从大到小排序。
2G的信号大于-83dBm(-98+15),4G的信号大于-113(-119+6),持续5S B)如果S_serving=< THRESH_2G_low,则:-当邻区的S_non-serving_LTE>THRESH_LTE_low,并保持T_reselection的时间后,手机就可以从2G重选到 LTE邻区;2G的信号小于-83dBm(-98+15),4G的信号大于-113(-119+6),持续5S -当邻区的S_non-serving_LTE=<THRESH_LTE_low,但是邻区的S_non-serving_LTE>S_serving+H_PRIO,并保持T_reselection的时间后,手机也可以从2G重选到LTE邻区;2G的信号小于-83dBm(-98+15),4G的信号小于-113(-119+6),4G的信号-2G的信号>-15dB,2G可以重选到4G(基本不可行)LTE邻区的排序首先根据邻小区的“Priority”;“Priority”相同的情况下,再根据S_non-serving_LTE值从大到小排序。
001 TD-LTE网络234G互操作流程介绍V1-爱立信
2/3/4G互操作参数分析-小区重选
不同优先级异频小区重选:
测量
判决
执行
不同优先级异频小区重选测量 与同优先级异频小区重选测量一致; 判决&执行条件 高→低: Ms<qRxLevMin+threshServingLow Mn>qRxLevMin(4G)+threshXLow tReselectionEUTRAN 低→高: Mn> qRxLevMin(4G)+ threshXHigh tReselectionEUTRAN
isInterFreqEutraSameFrameStructureMobilityAllowed:异频重选&切换开关,现网值=TURE
小区异频重选判决: 异频同优先重选判决与同频重选判决一样,测量后分两步走,完成重选: 1. 把满足S准则的小区,送入排队队列;
2. 根据R准则排队,持续tReselectionEUTRAN时间发生小区重选;
由于qRxLevMin涉及算法较多,所以小区选择参数控制建议修改 qRxLevMinoffset
公式解释: 当UE测量到的小区RSRP>-126dBm,达不到驻留条件,触发小区选择; 拓展: 可以基于RSRQ来促发小区选择,以qQualmin,qQualMinOffset来控制小区选择。
2/3/4G互操作参数分析-小区重选
现网参数 值
2/3/4G互操作参数分析-小区重选
异系统小区重选:
测量:
与同优先级异频小区重选测量一致; 判决&执行条件: 4G→3G: isMobilityToUtranAllowed TURE ; Ms<qRxLevMin+threshServingLow; Mn> qRxLevMin(3G)+threshXLow; tReselectionUtra; 4G→2G: isMobilityToGeranAllowed TURE; Ms<qRxLevMin+threshServingLow ; Mn> qRxLevMin(2G)+threshXLow; tReselectionGERAN; 现网参数值: 公式解释: LTE服务小区<-126+4=-122dBm; 且邻小区TDS>-109+14=-95dBm, 持续2s发生重选。
TDLTE网络2G3G4G互操作指导书V10
LTE网络2G&3G&4G优化指导书(仅供内部使用)拟制: 广西LTE精品网项目组日期:更新: 日期:审核: 日期:批准: 日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究一、 概述小区具有一定的覆盖范围,当移动终端UE 在系统内不断移动时,小区边缘信号质量可能会逐步降低,UE 为了保持连续的通信服务,需要根据服务小区和相邻小区的信号测量结果重选或切换到信号质量更好的小区。
本文主要介绍LTE 商用网3G\4G 网络间的重选、重定向原理及参数,4G/2G 间的CSFB原理,提出常见问题定位思路及优化方案,结合案例,希望通过该文档,对后续4G 与各系统间互操作优化提供参考。
二、 基本概念、空闲态互操作:重选(不同优先级重选)异系统测量触发UE 执行重选、重选原理终端从TDS 重选到LTE 邻区时,RNC 通过系统消息SIB19下发配置的重选相关参数,从低优先级小区重选到高优先级小区时,只需关注目标小区的门限,要求目标小区的测量值要大于设定的门限值。
终端从LTE 重选到TDS 邻区时,ENODEB 通过系统消息SIB3和SIB6下发后台配置的重选及邻区相关参数,从高优先级小区重选到低优先级小区时,UE 需要等待LTE 本小区信号低于异系统测量启动门限,才会触发对TDS 异系统的测量,当UE 测量到异系统的接收信号强度高于某一门限,且本系统的接收信号强度低于某一门限,就触发重选。
、重选信令TDL到TDS重选:1. UE 发送 RAU Request 消息给 GnGp SGSN ,发起 RAU 流程。
2. GnGp SGSN 发送 SGSN Context Request 消息给 MME , MME 返回 SGSN Context Response 消息,携带 MM 和 PDP 上下文, MME 启动一个定时器。
3. GnGp SGSN 向 HSS 发送 Authentication Information Request(IMSI) , HSS 响应 Authentication Information Acknowledge 消息,携带 GPRS 安全向量。
移动通信234G互操作指南
移动通信234G互操作指南在当今的移动通信时代,我们经历了从 2G 到 3G 再到 4G 的技术演进。
为了实现更流畅的通信体验,不同代际的移动通信网络之间需要进行互操作。
这就好比不同的道路要相互连接,让车辆(数据)能够顺畅通行。
下面,就让我们一起来了解一下移动通信 234G 互操作的相关知识。
一、什么是移动通信 234G 互操作简单来说,移动通信 234G 互操作指的是用户在移动过程中,能够在 2G、3G 和 4G 网络之间无缝切换,而不会出现通信中断或者服务质量大幅下降的情况。
这就要求不同网络之间能够相互协调、配合,以确保用户的通信需求得到满足。
比如说,当您身处 4G 信号覆盖良好的区域时,您的手机会优先连接 4G 网络,享受高速的数据传输服务。
但当您走进一个 4G 信号较弱而 3G 信号较强的地方,手机就会自动切换到 3G 网络,保证您仍然能够正常通话、上网。
如果 3G 信号也不行了,还有 2G 网络作为保底,确保您不会与外界失去联系。
二、为什么要进行移动通信 234G 互操作首先,这是为了保障通信的连续性。
无论您身处何地,都希望能够随时随地与他人保持联系,获取所需的信息。
如果没有互操作,一旦离开某个网络的覆盖范围,通信就可能中断,给您带来极大的不便。
其次,不同的网络在覆盖范围和承载能力上各有特点。
2G 网络覆盖广泛但数据传输速度较慢,4G 网络速度快但覆盖范围可能相对有限。
通过互操作,可以充分发挥各个网络的优势,根据实际情况为用户提供最合适的服务。
再者,随着移动互联网的发展,用户对通信质量和数据传输速度的要求越来越高。
互操作能够在网络条件变化时及时调整,为用户提供相对稳定和优质的服务体验。
三、移动通信 234G 互操作的关键技术1、网络选择和重选手机会根据接收到的网络信号强度、质量等参数,自动选择最合适的网络进行连接。
当当前网络的信号变差时,手机会重新评估其他可用网络,并选择更优的网络进行切换。
23G互操作重选参数说明(QSearch_I-TDD offset)
1GSM---》TD 重选过程由于2G侧相关协议的问题,目前还不支持任何CS业务由GSM切换到TD网络的能力,所以从GSM—》TD的过程只有重选过程,其具体分为:空闲状态下的重选过程和进行PS业务时的重选过程。
无论终端处于空闲状态还是连接状态下的PS业务过程中,从GSM重选到TD网络过程所用的参数是相同的。
1.1空闲状态下GSM----》TD的重选原理涉及的主要参数及含义如下:QSearch_I:该参数的含义是当2G小区的RSSI在达到一定门限时开始启动对TD小区的测量。
QSearch_I的取值范围是:[0,15],当QSearch_I=7是,表示表示始终开启对TD小区的测量;当QSearch_I取值15时,表示始终关闭对TD小区的测量;QSearch_I取值0~6时,表示当GSM的RSSI低于Threshold= QSearch_I * 4 -98(dBm) 时开启对TD小区的测量;QSearch_I取值7~14时,表示当GSM的RSSI高于Threshold = QSearch_I * 4 -106(dBm) 时开启对TD小区的测量。
TDD_offset: 该参数的含义是当TD邻区的P-CCPCH RSCP与2G服务小区的RSSI的差值连续5秒大于TDD_offset时,将执行2G到TD的系统间重选。
该参数在实际网优中需重点优化和调整,不同场景可以有不同的取值。
该值的取值范围为[-28dB,+28dB]、负无穷。
该取值必须参考实际网络的TD和2G信号的差值、Qsearch_I值来设置。
1GSM--->TD重选测试结果分析由于GSM--->TD的重选过程采用的是TD_Offset相对门限,而不是绝对门限电平值。
当Qsearch_I=7时,在TD弱覆盖区域时无论TD_Offset设置多少均无法避免TD与GSM系统之间的乒乓重选。
当Qsearch_I=8~14时,即当GSM信号小于-78dbm时,即使此时TD信号很强,在GSM网络中也不会开启对TD邻小区的测量。
华为TD 23G互操作优化技术方案(精华篇)
23G互操作优化技术方案2010-3-15目录一、TD网络现状 (3)二、23G互操作优化方案 (4)1、23G网络参数一致性检查 (4)2、23G邻区优化 (4)3、CS域TD—GSM切换成功率优化方法 (4)4、空闲状态下TD—GSM重选优化方法 (6)5、PS域TD—GSM重选成功率优化方法 (7)三、优化案例 (8)1、TD—>GSM各种场景测试优化案例 (8)1.1、大区覆盖边缘场景 (8)1.2、室外覆盖空洞场景测试优化案例 (11)2、室内覆盖情况测试优化案例 (13)2.1正常室内覆盖边缘优化案例 (13)2.2室内覆盖空洞优化案例 (14)3、漏配邻区优化案例 (14)4.KPI分析案例 (16)一、TD网络现状目前TD-SCDMA网络正处在建设初期和逐步完善的阶段,存在着一些覆盖空洞和覆盖边缘弱场强情况,这就必须引进23G互操作的技术。
若在TD网络覆盖空洞和覆盖边缘区域中现有的GSM网络覆盖良好,那可以选择一些23G互操作机制使用户在TD覆盖边缘和掉话的前期尽早地进入GSM网络系统中,从而避免出现通话质量差、掉话等现象,保障用户各项业务的正常进行,提高用户可知度和满意度,从而GSM成为TD-SCDMA网络的有效补充和辅助手段。
由于TD网络提供了高速数据传输功能,这是现有GSM网络无法比拟的。
因此合理设置23G 互操作策略,使UE尽可能的驻留在TD网络,以进行高速数据传输业务,体现TD网络的技术优势,满足高端用户的PS业务需求。
同时TD网络亦可分担GSM网络的话务负荷,缓解现有移动GSM网络的容量与网络质量的矛盾。
而成熟的GSM网络作为TD网络的有效补充,给予了TD用户的保持性方面有效的支撑。
23G互操作优化是提高GSM、TD双网网络质量和用户感知度的重要手段。
TD网络建设是一种创新性的工作、一种革命性的工作,是运营商帮助整个产业逐步完善,逐步成熟的过程。
TD网络和2G网络融合是解决TD发展的关键。
23G互操作检查-TD邻区与频点一致性检查与操作(移交网优室)
GSM小区定义TD小区邻区关系的频点与TD现网频点一致性检查一、所需用到数据来源1、GSM小区定义TD小区邻区关系表:网优之家->资源管理->基础信息表查询->选择表名”S_23G邻区关系表”2、GSM小区定义TD的频点:网优之家->资源管理->基础信息表查询->选择表名”现网CDD”,在IDLE_TMFI(主频-0-NODIV-NODIV)中提取频点3、TD小区基础信息表:网优之家->TD优化->TD基础信息查询->选择表名”Q_厂家TD小区基础信息”二、检查方法1、根据“S_23G邻区关系表”表中的GSMNAME在“现网CDD”对应的GSM小区,在IDLE_TMFI(主频-0-NODIV-NODIV)中提取频点,这是GSM小区定义的TD频点2、根据“S_23G邻区关系表”表中的TD小区名与“Q_厂家TD小区基础信息”的小区名对应,从表中读取该TD小区在TD现网运行的频点。
3、用GSM小区定义的TD频点跟与GSM定义邻区关系的TD小区实际现网运行的主频进行对比,对比结果分为两种:GSM小区定义TD频点的多定义和漏定义。
(注意不包括GSM 小区定义的伪频点的检查,即排除GSM小区定义伪主频10054、10053、10052的检查)三、具体操作与经验分享1、TD优化->数据检查->23G互操作参数检查->2G小区定义TD邻区数据检查->TD邻区与频点一致性检查。
在网优之家按该路径进入检查界面,每次进入检查界面会保留上一次的数据检查结果,如需执行最新检查结果,可按“重新检查”。
2、由于检查是基于23G邻区关系表和TD小区基础信息表,因此这两份表的准确与否决定着数据检查结果的可靠性。
为了保证能够正确处理数据检查结果,应先排除由于基础信息不准确而导致的误判项。
一般由于这两份表数据不准确造成的常见问题如下:A、23G邻区关系表:由于TD小区名变更了,而23G邻区关系表里面的TD小区名没有及时同步更新,这样导致在检查结果的不准确表现为检查结果中与这些TD小区有邻区关系的2G小区多定义的TD频点,此情况属误判。
234G互操作机制及邻区配置原则
2G/3G/4G互操作机制及邻区配置原则一、互操作机制TD-LTE建设初期由于覆盖不足,需要通过4G与3G、2G互操作来保证用户业务感知。
系统间互操作可最大化地利用现有3G、2G网络的覆盖优势,以对4G 网络进行有益的补充。
4G、3G、2G互操作方案示意图如图1所示。
图1 4G、3G、2G互操作方案示意图二、互操作部署原则(一) 为保证用户的数据业务体验,4G 优先考虑与3G 网络的互操作。
1、 4G 站点建设范围内4G 无信号注13G 有信号注2的区域,部署4G 到3G 空闲态及数据业务连接态互操作。
互操作场景示意图如图2所示。
注1: 4G 信号电平低于4G 最小接入电平(Qrxlevmin :-124~-120dBm )时为“4G 无信号”。
注2:3G 信号电平不低于3G 到2G 互操作参数中3G 信号门限时为“3G 有信号”。
CSFB场景1:4G 站点建设边缘场景2:4G 站点区域内4G 覆盖空洞互操作部署建议:该区域周边第一圈4G 小区配置3G 邻区,部署4G 到3G 互操作2、 4G 站点建设范围内4G 无信号3G 无信号注3的区域,部署4G 到2G 空闲态及数据业务连接态互操作。
互操作场景示意图如图3所示。
注3:3G 信号电平低于3G 到2G 互操作参数中3G 信号门限时为“3G 无信号”。
从而避免4G 到3G 后又能满足3G 到2G 互操作门限,导致连续的4G->3G->2G 互操作。
CSFB场景1:4G 站点建设边缘场景2:4G 站点区域内4G 覆盖空洞互操作部署建议:该区域周边第一圈4G 小区配置2G 邻区,部署4G 到2G 互操作图3 4G 站点建设范围内4G 无信号3G 无信号区域的互操作场景示意图(二) 4G 站点建设范围内的3G 小区需要配置4G 邻区,部署3G 到4G 空闲态及数据业务互操作。
从而使得CSFB 回落到2G 的用户可通过3G 桥接返回4G 网络。
23G互操作G网侧数据配置方法
23G互操作G网侧数据配置方法阳江网优GSM侧对TD邻区的定义是在爱立信的OSS系统平台上进行,可以通过导入脚本命令进行批量邻区添加,而如果所要添加的邻区较少,也可以通过在OSS 平台上人工输入命令参数进行邻区添加。
OSS侧的TD邻区添加分为4个部分:一是定义TD邻区的数量,二是定义server间的邻区关系,三是MSC级的邻区定义,四是BSC级的邻区定义,我们需要操作的就是第三和第四部分。
下面举一个例子解释如何在OSS配置TD邻区一、配置邻区关系的TD、G网小区数据二、配置步骤1、定义BSC局TD邻区的个数登录G网小区所在的BSC:SAAEP:SAE=1133;SAAII:SAE=1133,NI=100;这里定义为100,未定义时默认是0。
这一步只是在RLDEI:CELL=TDTEST,EXT,UTRAN;这条指令执行后弹出NOT ACCEPTEDFAULT CODE 186MAXIMUM NUMBER OF EXTERNAL UTRAN CELLS DEFINED提示这个BSC定义的3G的外部小区已超过最大值才需修改。
但修改SAE都是只有核心室才有权限,如果在我们定义与3G的邻区关系出现这种情况时,告诉移动相关负责人则可,不能自己修改。
2、定义MSC server之间的路由如果TD所在的server和G网所在的server还没做邻区关系才需要做这一步,这一步在开局时已完成。
如果真的没有定义好相邻MSC的关系,我们也是告诉相关负责人则可,得到同意后才能自己定义,不需要我们定义。
3、MSC级的邻区定义(GSM、TD的MSC都需要定义)MSC局的邻区添加命令如下:(如未执行此步骤,将无法从TD小区切换到GSM小区)登录G网小区所在的MSC:MGOCI:CELL=TDTEST,CGI=460-00-42616-10011,MSC=GZGS46;(如未执行此步骤,将无法从TD小区切换到GSM小区)MGOCI:CELL=TDTEST,MSC级的外部小区添加命令。
234G互操作参数设置规范v1
234G互操作参数设置规范v12/3G互操作参数设置规范v1一、2/3G互操作参数配置总体原则(两条)1、原则1:2/3G互操作重点参数应设置在合理范围内按集团要求,进一步实施数据业务优先驻留TD策略,优化PS切换参数,提高TD用户数据业务使用感知,各项重点参数设置不符合设定范围的特殊小区比例均应小于5%。
2、原则2:要避免频繁的2/3G重选/切换(1)减少乒乓重选的措施:TDD_Qoffset-( Qrxlevmin+Ssearch,RAT)=GAP,建议GAP大于等于4dB,具体取值根据不同场景TD信号的波动情况而定,波动较大时,该值可以相应提高。
说明:目前一般2G侧TDD_Qoffset=-90dBm,则空闲态异系统T->G重选门限( Qrxlevmin+Ssearch,RAT)设置应小于-94dBm。
(2)由于连接态下,PS域(包括H业务)可以双向重选/切换,为减少乒乓采取的措施如下:TDD_Qoffset-(TUsed-H3a/2)=GAP,建议GAP大于等于4dB,具体取值根据不同场景TD 信号的波动情况而定,波动较大时,该值可以相应提高)说明:这个关系主要是为了避免PS域(包括H业务)的双向频繁重选/切换。
二、按场景设置2/3G互操作参数1、场景分类(四类主要场景+2类特殊场景)2、分场景的参数值推荐3、TD覆盖边缘小区参数设置4、TD高速路小区参数设置2G/3G互操作优化指导书一、互操作概述现有的GSM/GPRS网络的覆盖已经比较完备,TD网络与完善的GSM/GPRS网络相比还存在一些弱覆盖问题。
为了提高用户的使用满意度,GSM/GPRS和TD-SCDMA网络之间需进行互操作。
2G/3G互操作主要包括以下几部分内容:λ TD到GSM小区重选λ GSM到TD小区重选λ CS业务TD到GSM的切换λ PS业务TD到GSM的切换目前2G/3G互操作的总体策略:在兼顾用户感受的情况下,使TD用户尽可能使用TD网络资源,从而能体验到3G业务的高速下载。
中国联通23G互操作分场景参数设置指导书
中国联通2/3G互操作分场景参数设置指导书(2009)中国联通移动网络公司运行维护部目录1 互操作切换参数和重选参数说明 (3)1.1 重选参数 (3)1.2 切换参数 (4)2 参数运算示例和参数特性说明 (7)2.1 小区重选 (7)2.1.1 3G到2G的小区重选 (7)2.1.2 2G到3G的小区重选 (10)2.2 切换 (11)2.2.1 CS域3G到2G的切换 (11)2.2.2 PS域3G到2G的切换 (14)2.2.3 PS域2G到3G的切换 (15)3 分场景互操作主要参数设置原则和方法 (15)3.1 总体说明 (15)3.2 分场景互操作参数优化流程 (16)3.3 3G覆盖边缘场景 (17)3.3.1 场景定义 (17)3.3.2 参数设置策略 (17)3.3.3 切换类参数设置原则和方法 (18)3.3.4 重选类参数的设置原则 (19)3.3.5 推荐参数配置 (20)3.4 3G连续覆盖区内弱覆盖区(覆盖空洞)场景 (20)3.4.1 场景定义 (20)3.4.2 参数设置策略 (20)3.4.3 切换类参数设置方式和原则 (21)3.4.4 重选类参数的设置 (22)3.4.5 推荐参数配置 (23)3.5 室内场景 (23)3.5.1 场景定义 (23)3.5.2 参数设置策略 (23)3.5.3 切换类参数设置原则和方法 (24)3.5.4 重选类参数的设置 (26)3.5.5 推荐参数配置 (26)3.6 信号快速衰落场景 (26)3.6.1 场景定义 (26)3.6.2 参数设置策略 (27)3.6.3 切换类参数设置原则和方法 (27)3.6.4 重选类参数的设置 (29)3.6.5 推荐参数配置 (29)4 2G邻区配置 (30)1互操作切换参数和重选参数说明1.1 重选参数表1 3G->2G重选参数表2 2G->3G 重选参数1.2 切换参数表3 切换参数2参数运算示例和参数特性说明2.1 小区重选2.1.13G到2G的小区重选3G到2G小区重选分为两个环节:测量与重选,比如参数设置如下表所示:表4:重选参数设置示例2.1.1.1 运算过程测量过程:Ssearch RAT设置4dB,Qqualmin(小区的质量最小需求级)设置为-18,即得 Squalmeas<=Qqualmin+ Ssearch RAT即Squalmeas<=-18+4=-14dB因此,系统间测量门限为-14dB,即服务小区Ec/Io低于-14dB时将发生系统间测量。
最新23G互操作优化手册
23G互操作优化手册目录1前言 (3)223G互操作原理简介 (4)2.1 系统间重选概述 (4)2.2 T网到G网重选流程 (4)2.3 G网到T网重选流程 (6)2.4 系统间切换概述 (8)2.5 CS域T网到G网切换流程 (9)2.6 PS域T网到G网切换流程 (12)2.7 2G互操作参数说明 (13)32G-3G互操作场景测试 (17)3.1 场景概述 (17)3.2 场景测试内容及参数设置 (18)4案例和经验总结 (49)4.1 测试终端手问题 (49)4.2 切换参数不合理 (51)4.3 切换掉话 (52)4.4 扰码相关性大 (53)4.5 跨系统不切换 (54)4.6 异系统切换遗漏邻区 (56)1前言为了让用户既享受TD的高速,同时又享受GSM网络的成熟,中国移动通信集团开启了23G互操作功能,保证用户可以自由在2G和3G网络间切换。
如何有效降低用户终端频繁互操作的工作,对于提升用户感知度具有非常重要的意义。
本手册希望能为23G互操作优化提供指导和借鉴意义。
223G互操作原理简介2.1系统间重选概述当TD-SCDMA用户处于空闲状态、CELL_FACH(无短数据业务承担)、CELL_PCH或URA_PCH状态时,或者GPRS用户处于空闲状态、等待状态时,对于接入技术的改变,称为系统间小区重选。
在无业务进行的状态下,会利用小区重选实现系统间的漫游和重选,在分组业务进行的情况下也会利用小区重选实现系统间改变。
两种情况下的小区重选均按照以下策略实施:1)UE只有在离开3G的覆盖区时才进行3G到2G的小区重选,保持覆盖的连续性;2)一旦回到3G覆盖区,UE就发起从2G到3G 的小区重选。
上述小区重选策略通过2G网络的覆盖优势补偿了3G网络建设初期覆盖存在的客观问题;同时在对2G网络做非常有限的改动基础上实现了从2G网络重选返回3G网络,保证在有3G覆盖的情况下3G用户能够优先使用3G网络,保证在业务提供上的领先。
234G互操作参数设置指导书_爱立信V3.1
一、互操作策略设置总体原则1.1 重选优先级设置总体原则:系统间LTE优先级最高,TD-S次之,GSM优先级最低;LTE系统内E频段用于室分,优先级高于D和F频段备注:针对D和F混合组网结构的不同,D频点的优先级设置也有差异D/F为插花组网,则D频段优先级同F,为5;D/F为双层同覆盖组网,则D 频段优先级高于F,设为6。
用户在室外优先占用D频段。
1.2 互操作开关设置(需添加互操作开关开启或关闭的原因描述)二、234G互操作参数详细设置2.1 2G到4G2.1.1 参数明细下表为GSM网络到LTE网络的互操作参数列表及说明:2.1.2 基于Priority的2G->4G重选2.1.2.1 重选准则开启Priority重选功能(PRIOCR=ON)后,2G小区重选到高优先级LTE频率准则:公式:RSRP > QRXLEVMINE + HPRIOTHR江苏客户建议允许在RSRP >-116dBm时小区重选至LTE,建议设值:∙QRXLEVMINE =0,对应-140 dBm∙HPRIOTHR =12,对应24 dB关键参数:PRIOCR:IRAT小区重选功能开关ON:打开IRAT小区重选功能;OFF:关闭IRAT小区重选功能;RATPRIO:优先级定义重选中GSM、LTE优先级范围:0 到7(7为最高,留给LTE;0最低,给GSM);步长;1计算:RATPRIO=设置值QRXLEVMINE:LTE小区RSRP最小电平范围:0 到31(-140dbm到-78dbm);步长;2dbm计算:QRXLEVMINE =-140dbm+设置值*2HPRIOTHR:LTE处于高优先级时,重选到LTE最小门限范围:0 到31(0db到62db);步长;2db计算:HPRIOTHR =设置值*2 dbRSRP:Reference Signal Received PowerUE接收到的小区公共参考信号(CRS)功率值,数值为测量带宽内单个RE功率的线性平均值,反映的是本小区有用信号的强度2G小区重选到低优先级LTE频率准则:✧公式:S_GSM < PRIOTHR,(建议只在S_GSM < 0 重选,所以PRIOTHR = 0;)小区重选到低优先级LTE频率满足以下条件:∙没有发现高优先级频点∙并且RSRP > QRXLEVMINE + LPRIOTHR建议在RSRP值要求时采用和高优先级LTE频点相同的设定值:∙QRXLEVMINE =0,对应-140 dBm∙LPRIOTHR =22,对应44 dB如果以上条件都不满足,手机还是可以在满足以下条件时重选到低优先级LTE频点:∙S_GSM < PRIOTHR∙RSRP - QRXLEVMINE > S_GSM + HPRIO✧关键参数:PRIOTHR: GSM重选低优先级LTE门限允许重选到低优先级LTE的GSM服务小区和邻区相对门限;范围:0到14&15(对应0db到28db & 一直允许);步长;2db计算:PRIOTHR =设置值*2 db ,当设置值=0到14时;=(一直允许) ,当设置值=15时;QRXLEVMINE:LTE小区RSRP最小电平范围:0 到31(-140dbm到-78dbm);步长;2dbm计算:QRXLEVMINE =-140dbm+设置值*2LPRIOTHR:LTE处于低优先级时,重选到LTE最小门限范围:0 到31(0db到62db);步长;2db计算:LPRIOTHR =设置值*2 dbHPRIO:GSM向LTE小区重选相对偏移量范围:0 & 1、2、3(无限大& 5db、4db、3db);步长;1db计算:HPRIO =无限大,当设置值=0时;=6db-设置值, 当设置值=1到3时;2.1.2.2 基本参数✓EARFCN:LTE频点在G网中定义LTE测量频点✓BCAST:IRAT广播信息设置控制基于优先级的异系统小区重选和LTE限制信息是否包含在SI 2Quarter中广播;YES:是NO: 否UNKNOWN :不广播该消息.临时状态.✓MEASTHR: IRAT测量门限设置启动IRAT测量门限, MEASTHR<ACCMIN;范围:0到14&15(对应-98dbm到-56dbm & 一直搜索);步长;3dbm计算:MEASTHR =-98dbm+设置值*3 ,当设置值=0到14时;=(一直搜索) , 当设置值=15时;✓TRES:小区重选有效时间满足小区重选条件的保持时间范围:0 到3(5秒到20秒);步长;5秒计算:TRES =(设置值+1)*5 秒✓MINCHBW:LTE最小带宽范围:0 、1、2、3、4、5(Nrb=6、15、25、50、75、100);计算:Array2.1.2.3 查询及配置方法RLSRP:CELL=小区名; --显示基于优先级的异系统重选参数配置配置方法:RLEFP:CELL=小区名; --显示LTE测量频点RLEFC:CELL=小区名,EARFCN=LTE频点号,add; --增加LTE测量频点号RLSRC:CELL=小区名,RATPRIO=0,MEASTHR=15,PRIOTHR=15,HPRIO=3, TRES=0; --配置2G的Priority重选参数RLSRC:CELL=小区名,EARFCN= LTE频点号, RATPRIO=7,HPRIOTHR=15, LPRIOTHR=15, MINCHBW=4, QRXLEVMINE=0; --配置4G Priority重选参数RLSRP:CELL=小区名; --检查配置RLSRI:CELL=小区名; --激活小区级Priority重选功能2.1.3 Fast Return功能2.1.3.1 原理CSFB到GSM网络的LTE用户结束CS业务后,快速返回LTE网络。
移动通信234G互操作指南
一、4G网络1、空闲态2/3/4G系统间、E/D/F频点4G系统内重选首先需要确定优先级。
其它条件相同的情况下,设置的优先级越高,配套参数带来的效果是:终端越容易驻留在该小区。
为了确保用户尽量驻留4G,将优先级最高的5、6、7分配给4G,4G中的室外D/F频点和室内E频点可根据不同的目的选择5、6、7不同优先级,如希望室分尽量多吸收业务,可设置E频点优先级高于D、F,希望控制室分信号外泄,可将D、F频点优先级设置高于E。
通常设置如下:E(39250,Band 40):6;F(38350,Band 39)和D(37900,38100,Band 38):5或4;TDS(10055,10063,10071,10080,10088,10096,10104,10112,10120):3;GSM:2注:异系统之间的优先级不能相同1.1测量启动测量前提先依照S准则计算出小区的S值,其与GSM中小区C1值计算公式一致:GSM中C1值的计算公式:C1=RXLEV-RXLEV_ACCESS_MIN - MAX ((MS_TXPWR_MAX_CCH - P), 0)LTE中同频和同优先级异频重选的R准则其实也是与GSM中C2值计算基本类似:GSM中C2值的计算公式:当PENALTY_TIME不等于31时:C2=C1+CELL_RESELECT_OFFSET–TEMPORARY_OFFSET×H(PENALTY_TIME–T);当PENALTY_TIME等于31时: C2=C1-CELL_RESELECT_OFFSET;测量准则是UE是否对目标频点进行测量的依据,只有达到了测量准则的要求,UE才会开始对目标频点进行测量。
目标频点的优先级不同,其所对应的测量准则亦有区别:⏹SServingCell代表服务小区根据S准则计算得到的值,S准则中相关的参数可以在后台配置,在SIB3中下发。
⏹SIntraSearch同频测量触发门限。
流程管理-23G互操作信令流程 精品
1.1 空闲状态下TD→GSM的重选信令流程图图1TD→GSM的重选信令图a). UE从TD执行小区重选过程到GSM后,首先在GSM中解GSM的系统消息,系统消息解析完毕后。
b). UE在2G网络中发起Channel_Request请求消息和Location_Updating_Request, GSM网络侧的MSC收到UE过来的位置区更新请求后回应初始直传消息,要求用户回应相应的IMSI或TMSI信息。
C). UE回应初始直传消息,随后MSC向UE下发鉴权和加密请求,UE回应鉴权和加密请示消息。
另外,在GSM网络中是没有启用加密算法的,而TD网络一般是启用了加密算法的。
因此在进行重选测试前,要在TD的核心网中关闭其加密信息,否则重选到GSM网络因加密过程无法通过导致重选失败。
所以在MSC下发的加密算法消息IE中包含CipheringMode:No-used这个字段。
d).核心网向UE下发TMSI_ReAllocation_mand消息,UE回TMSI_ReAllocation_plete消息。
e).MSC收到UE的TMSI_ReAllocation_plete消息后向UE下发Location_Updating_Accept消息,UE回Location_Updating_plete消息,直至此,UE完成TD→GSM的空闲重选过程。
1.2 语音业务TD→GSM切换图2Ev3a事件信令流程图1.3 PS业务TD→GSM切换无论采用何种算法,UE触发测量报告的方式和条件是相同的,不同的是源小区RNC收到UE过来的测量报告后,不与目标小区的任何网元进行信令交互,直接向UE发CellChangOrderFromUTRAN切换指令,UE在收到切换命令后,使用重选过程来辅助PS业务的切换,之后进行相应的位置区更新和路由区更新,最后进行用户面的业务恢复。
其主要信令过程与空闲状态下的重选过程信令类似,其不同之处于:空闲状态下只进行位置区更新,做PS业务的时候还要进行路由区更新和业务面的恢复。
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中国移动通信集团安徽有限公司2/3G互操作指导手册(V1.0)网络部2009.4目录1.2/3G互操作产生背景 (3)2.系统间重选策略及参数设臵 (3)2.1.TD到2G重选策略及参数设臵 (3)2.1.1.TD到2G重选流程 (3)2.1.2.TD到2G重选参数设臵 (5)2.2.2G到TD重选策略及参数 (5)2.2.1.2G到TD重选流程 (5)2.2.2.2G到TD重选策略 (7)2.2.3.2G到TD重选参数设臵 (8)2.2.4.采用绝对电平值取代相对电平偏臵值的考虑 (8)3.系统间切换策略及参数设臵 (8)3.1.TD到2G切换流程 (9)3.2.TD到2G的测量控制 (9)3.2.1.测量控制过程 (9)3.2.2.切换判决过程 (10)4.大唐、华为2/3G互操作参数介绍 (10)4.1.大唐2/3G互操作参数介绍 (10)4.1.1.TD-SCDMA→GSM系统重选 (10)4.1.2.GSM→TD-SCDMA系统重选 (11)4.1.3.TD-SCDMA→GSM系统切换 (11)4.2.华为2/3G互操作参数介绍 (12)4.2.1.TD-SCDMA→GSM系统重选 (12)4.2.2.GSM→TD-SCDMA系统重选 (12)4.2.3.TD-SCDMA→GSM系统切换 (13)5.西门子2G互操作参数介绍 (15)5.1.BSC/CPCU参数设臵:该参数为全局性参数。
(15)5.2.BTS相关参数设臵 (16)5.3.PTPPKF相关参数设 (18)5.4.HAND相关参数设臵 (20)5.5.TGTTDD相关参数设臵 (20)5.6.ADJC3G相关参数设臵 (21)6.2/3G互操作案例 (23)6.1.案例一:高速TD未连续覆盖路段由于快衰落导致掉话 (23)6.2.案例二:3A事件门限参数修改,降低快衰落掉话风险 (24)6.3.案例三:TD至GSM重选启动测量门限修改,降低2/3G重选概率,提高用户感知 (25)6.4.案例四:GSM至TD重选参数修改,提升TD用户占用TD网络几率 (27)6.5.2/3G互操作参数引起掉话增加问题 (28)1.2/3G互操作产生背景2G的覆盖优于3G的网络覆盖,提供一种基于2G网络的无缝覆盖,是一种平滑过渡的方法,主要为了弥补建网初期3G网络覆盖不全面的问题。
3G/2G网络之间的互操作应遵循保持网络稳定性的基本原则。
3G/2G系统间的互操作规划,应遵循以下主要原则:1、原驻留在TD网络的终端,在没有TD覆盖或TD覆盖较弱,且2G信号较好时,终端重选或切换到2G。
当终端回到TD网络覆盖区域且TD信号较为稳定后,将选回TD网络。
2、对于语音业务,考虑到话音业务的连续性要求,确保TD到2G切换成功率。
对于数据业务,在保证业务不中断的基础上,尽可能让用户留在TD网络。
3、异系统重选和切换比系统内的重选和切换要复杂而且对客户影响更大,必须避免过度频繁的互操作。
2.系统间重选策略及参数设臵系统间重选包括TD到2G以及2G到TD两个功能。
为了避免不必要的异系统重选,以及避免乒乓重选的现象,两个功能的策略及参数设臵有必要综合考虑。
我们的总体策略是在兼顾用户感受的情况下,使TD用户尽可能使用TD网络资源,对比两个功能的流程及参数含义,我们建议先确定TD到2G重选策略及参数设臵,再此基础上确定2G到TD重选策略及参数设臵。
2.1.TD到2G重选策略及参数设臵2.1.1.TD到2G重选流程网络可以通过参数控制打开或关闭同频段测量、异频段测量、异系统测量等,从而控制跨频率、跨频段、跨系统的小区重选。
涉及跨系统小区重选的核心参数是Ssearch,RAT,对于一个当前TD 服务小区,取其Srxlev 作为Sx,则有以下判断准则:1.如果Sx > Ssearch,RAT,UE 不进行跨系统的小区重选测量;2.如果Sx <=Ssearch,RAT,UE 进行跨系统的小区重选测量;3.如果服务小区没有设臵Ssearch,RAT 参数,则始终进行跨系统的小区重选测量.通过控制Ssearch,RAT可以控制何时进行异系统小区重选的测试。
触发测量后,对于满足重选备选条件的小区,终端要根据测量结果对其进行排序,排序的R 准则计算如下:1.Rs = Qmeas,s + Qhysts2.Rn = Qmeas,n - Qoffsets,n - TOn * (1 – Ln)其中:TOn = TEMP_OFFSETn * W(PENALTY_TIMEn – Tn)Ln = 0 if HCS_PRIOn = HCS_PRIOsLn = 1 if HCS_PRIOn <> HCS_PRIOsW(x) = 0 for x < 0W(x) = 1 for x >= 0Qmeas 是一个接收质量衡量值,对于TDD 系统,该值由TDD 小区的P-CCPCH RSCP(接收信号码域功率)平均值获得,对于GSM 系统,该值由GSM 小区的接收信号电平平均值获得;Qhysts 是服务小区的迟滞量,是为了适当提升服务小区的优先级;Qoffset s,n 是小区n 相对于服务小区的偏移,用于独立控制服务小区的各个邻小区的重选优先级,在偏移量的设臵上,可以对GSM、TD 邻小区配臵不同的值,使终端倾向性的选择不同的无线接入网络;TOn 是临时偏移,用于在重选中添加临时偏移量,避免乒乓重选。
终端根据以上R 准则获得的Rn 和Rs 比较,确认是否需要小区重选,如果相邻GSM 小区的Rn 值优于当前TD 服务小区的Rs 值并维持一定的时间Treselections,则进行小区重选,选择新的2G 小区驻留,读它的广播消息,小区重选结束。
如果位臵区发生变化,则还需要进行位臵更新流程。
TD到2G重选的信令流程如下:2.1.2.TD到2G重选参数设臵根据上面的分析,我们认为TD到2G重选参数可调整空间很小。
建议参数设臵如下:1.Ssearch,RAT:建议取值对应-95~ -90dBm。
建议在兼顾连续覆盖的基础上,可以适当选择较高的值。
目前合肥现网设臵为90dbm。
2.Qhysts:建议取值4dB,但需要根据路测调整,避免对应2G信号电平过低。
3.Treselections:由于重选对时限要求较宽松,暂建议沿用原建议设为2秒。
2.2.2G到TD重选策略及参数2.2.1.2G到TD重选流程GSM的小区重选过程和TD 中的类似,只是GSM中小区选择和重选遵循C1 和C2 准则。
C1相当于TD 系统中的S 准则,C2 相当于TD 系统中的R 准则。
对于GSM和TD 混合组网的场合,在GSM的系统消息中有一个广播参数Qsearch_I,其作用和TD 系统中用于启动异系统测量的门限参数Ssearch,RAT类似,其定义和取值含义如下:可以通过Qsearch_I 参数和目前服务GSM 小区的平均接收信号电平RLA_C 值的比较来控制,可实现总是进行异系统测量重选、从不进行异系统测量重选、或在一定电平值条件下进行跨系统测量重选。
当允许进行TD 和GSM系统间重选时,BSC 需依照协议44.018 在BCCH 广播消息SI2Quater和SACCH 的MEASUREMENT INFORMATION 消息(用于切换)中向手机发送TDD 小区测量参数和相邻TDD 小区信息列表。
当同时存在FDD 小区和TDD 小区时,按照协议48.018,TDD 小区列表在SI2Quater 消息和MEASUREMENT INFORMATION 消息中排在FDD 小区的后面发送。
如果TD 小区重选列表包含了TD 的频点信息,手机至少每5 秒更新一次服务小区RLA_C 和6 个最强非服务2G 小区的接收电平。
终端重选到一个TD 小区还必须满足以下条件并延续5秒:TDD_Qoffset 参数在系统消息中下发。
当这些条件都满足时,终端就发起向TDD 小区的重选,并驻留到TDD 小区,读取TDD 小区的系统信息。
当存在多个TDD 小区满足以上条件时,终端选择RSCP 值最大的TDD 小区驻留。
所以可以看到通过控制Qsearch_I、TDD_Qoffset 参数即可控制2G向TD 的重选。
2G重选到TD的信令流程如下:2.2.2.2G到TD重选策略考虑到TD和2G网络之间信号场强关系的复杂性,建议根据互相的强弱关系来划分场景如下:场景1:某2G小区覆盖范围内,TD信号和2G信号都高于-90dBm。
比如23G 建设良好的室内覆盖,或者TD覆盖区内部的2G小区的情况。
建议长期启动对TD小区测量。
场景2:某2G小区覆盖范围内,2G信号较高时,TD信号也较高,比如TD 和2G共站的情况。
这时候建议根据2G信号强度来决定是否启动对TD的测量。
场景3:某2G小区覆盖范围内,当TD信号高于-90dBm时,2G网络信号低于-90dBm,这时候建议尽快重选到TD网络。
这种场景目前很少,其中一种典型场景可见下图。
场景4:某2G小区覆盖范围内,TD信号基本低于 -90dBm。
这时候不建议启动对TD小区测量。
2.2.3.2G到TD重选参数设臵针对以上几种场景的策略,建议参数设臵如下:场景1:建议Qsearch_I = 7,TDD_Offset = 1~3,这样能基本保证终端尽快重选到TD网络。
场景2:建议Qsearch_I = 8,TDD_Offset = 5(对应-12dBm)。
这样在2G 信号较强时启动对TD测量,同时保证TD信号电平高于-90dBm。
如果区域内2G 信号非常强,可以考虑后期适当减少TDD_Offset。
场景3:建议Qsearch_I =1~6,TDD_Offset(对应dBm)+ Qsearch_I(对应对应dBm) >= -90dBm(对应-12dBm)。
但是现网还没有这种场景,暂时无法验证参数场景4:建议Qsearch_I = 15。
我们建议将场景2对应的参数设臵作为典型参数,因为现网TD和2G共站为主,TD信号强的区域多数2G信号也强。
在合肥城区这样2G基站较为密集的区域,可能仅有不到50%的区域能满足-78dBm的条件,所以采取这个参数建议可能会导致部分区域由于2G信号不够好而没能即使重选到TD网络,但是出于避免用户过早进入TD弱信号区导致掉网考虑,我们还是认为这套参数是目前最安全的选择。
如果2G小区和TD重叠覆盖范围内,2G信号总是不能上升到-78dBm,则无法启动异系统测量,这时候可以选择场景1建议的参数,让终端总是测量TD小区信号。
但是这样的风险也显而易见,可能在某些区域TD的信号相对2G满足重选条件,但是实际上可能是TD和2G信号电平都低。