FDDTDD协同优化

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FDD&TDD的定义和优缺点

FDD&TDD的定义和优缺点

所谓的频率,本质上反应的是一种长期的全局的趋势,所以任何一个单一的频率,一定对应于一个在时空中大范围存在的信号。

反过来,任何只在很少一块时空的局部里存在的信号,都存在很多种不同的长期发展的可能性,从而无法精确推断其频率。

有谁帮忙解释一下 H-FDD 是怎么回事?TDD是时分双工,同一信道(同一频率)分开不同时隙双向轮流传输,不是真正的实时全双工。

FDD是异频实时全双工,占用两个不同信道(两者间隔对称)(即上下行频率间隔对称)(上下行频率中间有保护频段间隔分离)半频分双工好像H-FDD就是半双工FDD那就是单工通信了H应该是half吧如果采用时分方式,速率最多也就是FDD的一半对讲机应该可以看做是H-FDD CDMA用正交的扩频码区分用户。

FDD与TDD工作原理频分双工(FDD)和时分双工(TDD)是两种不同的双工方式。

FDD是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。

FDD必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,其单方向的资源在时间上是连续的。

FDD在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低。

TDD用时间来分离接收和发送信道。

在TDD方式的移动通信系统中,接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载,其单方向的资源在时间上是不连续的,时间资源在两个方向上进行了分配。

某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。

TDD双工方式的工作特点使TDD具有如下优势:能够灵活配置频率,使用FDD 系统不易使用的零散频段;可以通过调整上下行时隙转换点,提高下行时隙比例,很好地支持非对称业务;具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用部分射频单元,降低了设备成本;接收上下行数据时,不需要收发隔离器,只需一个开关即可,降低了设备的复杂度;具有上下行信道互惠性,能够更好地采用传输预处理技术,如预RAKE技术、联合传输技术、智能天线技术等,能有效地降低移动终端的处理复杂性。

中国移动TDD与FDD融合组网优化思路

中国移动TDD与FDD融合组网优化思路

中移TDD与FDD融合组网优化思路一、前言TD-LTE和LTE FDD都是新一代移动通信的国际标准,TD-LTE和LTE FDD相互融合并共同发展已成为未来全球移动通信产业的趋势,只有TDD/FDD互补才能使LTE更加良性的生长。

对于TDD/FDD融合组网的任何一个阶段,都需重点关注两网定位、互操作等方面问题;其中,组网规划和定位的目标是充分发挥各自技术和频段的优势;而网络优化的目标则是提升用户业务体验,保障用户无感知。

二、网络容量提升随着LTE移动用户对于网络容量和速率的要求越来越高,通过载波聚合的方式提升网络容量已成为应对数据业务爆炸式增长最为有效的手段之一。

虽然聚合载波可以是同制式的,也可以是不同制式的,但是目前TDD在载波聚合上更有优势,而FDD想要双载波,甚至三载波聚合,面对的最大问题是频段不足。

所以对于人口密集的热点区域,利用TDD节省频段的优点,上多载波聚合,可以达到更大的带宽和更高的用户容量,让用户得到更好的体验;而FDD的优点是移动性能强,在时速接近400KM/H的高铁上,FDD的表现要好于TDD,在高铁沿线采用FDD覆盖,可以让高铁用户得到更好的体验。

基于TDD/FDD融合建网,未来,会更好地实现跨制式载波聚合,降低建网运营成本,有效地实现TDD/FDD负荷分担、话务均衡等优势。

三、网络负荷均衡1.互操作策略空闲态策略:UE根据检测的小区信号质量及开机搜网策略,驻留在信号质量好的LTE FDD或TD-LTE网络;建议TDD与FDD设置同优先级,TDD只添加FDD单项的测量频点,充分发挥FDD的性能优势。

TDD到FDD起测门限:一直测量;语音策略:对于不支持VoLTE的终端进行语音业务时,CSFB策略回落GSM,通话结束后快速返回LTE;对于支持FDD的VoLTE终端进行语音业务时,优先迁移至FDD频段,对于不支持FDD的VoLTE终端进行语音业务时,迁移至TDD F频段。

基于日常测试数据分析,FDD覆盖良好,将eSRVCC门限由默认的-100dbm调整为-140dbm,充分发挥4G业务的语音优势。

FDD和TDD话务分担经验总结

FDD和TDD话务分担经验总结

FDD和TDD话务均衡经验总结海南电信无线网络优化中心2017.9目录目录 (2)1背景描述 (3)2问题分析 (3)3参数优化 (5)3.1重选参数 (5)3.2切换门限参数 (5)3.3负荷均衡的功能参数 (6)4优化效果与总结 (7)1背景描述当前在部分LTE业务量较大区域,在FDD站点与TDD站点同覆盖情况下,FDD站点负荷较大,TDD站点利用率较低。

本案例通过重选优先级、切换门限、负载均衡等优化实现话务从FDD站点向TDD站点分流,目的是在高业务区域让TDD站点吸更多的数据业务,缓解FDD 业务负荷,提高TDD站点利用率,提升用户感知。

2问题分析与大唐TDD站点共同覆盖中兴FDD的基站分布图可以看出中兴FDD和大唐TDD共同覆盖的站点主要分布在海口、三亚人口比较集中的城区,所以打开负荷均衡功能后在这些高业务区提升用户感知会更加明显。

中兴FDD和大唐TDD有重叠覆盖和切换关系的站点用户数和上下行流量指标柱状对比图从用户数和上下行流量指标柱状对比图可以看出整体上中兴FDD的负荷比较重而大唐TDD的负荷比较轻,所以为了缓解FDD业务负荷,提高TDD站点利用率,提升用户感知,尝试在中兴FDD和大唐TDD共同覆盖的站点打开负荷均衡功能分担话务。

3参数优化3.1重选参数降低中兴FDD频内优先级和提高大唐TDD异频优先级,使异频TDD优先级高于频内FDD 优先级修改重选参数修改序号参数名称建议值1 频内小区重选优先级(中兴) 62 异频小区重选优先级(大唐)7【小结】调整重选优先级,让用户在空闲态的时候能更容易重选到TDD。

3.2切换门限参数10号A1、20号A2分别统一为-100和-105,908号A4和250号负荷均衡门限由-90调切换参数修改【小结】调低908号A4和250号负荷均衡门限,降低切换条件,让用户能更快切换到TDD。

3.3负荷均衡的功能参数在所有中兴FDD和大唐TDD有重叠覆盖、切换关系的站点打开异厂家负荷均衡功能开关,调高TDD负荷均衡系统优先级,上下行无线负荷均衡执行门限百分比由70调整为15(执行门【目的】打开负荷均衡功能开关,调整负荷均衡系统优先级和执行门限,当系统用户达到60时,开始执行负荷均衡功能,将用户分流到TDD系统,有效地提高TDD的利用率,降低FDD的负荷。

解读LTE TDD、FDD融合组网的优势和必要性

解读LTE TDD、FDD融合组网的优势和必要性

解读LTE TDD/FDD融合组网的优势和必要性LTE FDD和TD-LTE融合发展是国际趋势,中国4G也必将走融合之路,只有TDD/FDD 互补才能使LTE更加良性的生长。

作为移动通信的基础,频谱资源的分布情况,决定了“融合”将成为全球电信运营商的必然选择——在大大小小的会议和公众场合,工信部部长苗圩对于“中国4G应该如何发展?”的回答始终未曾改变。

全世界都在讲融合,那么,究竟何为融合?TDD/FDD融合组网又有什么优势?本期,我们就一起来科普。

老规矩,不对的地方还有需要补充的地方还望大家指出,太平洋水深,分享光荣。

■TDD和FDD是什么LTE系统有两种模式,即FDD(Frequency Division Duplexing,频分双工)和TDD (Time Division Duplexing,时分双工),一般用LTE FDD(写法不一,FDD LTE,FDD-LTE 都代表频分吗模式)和TD-LTE来区别两种不同的系统模式。

■TDD和FDD的工作原理频分双工(FDD)和时分双工(TDD)是两种不同的双工方式。

如下图所示,FDD是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。

FDD 必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,其单方向的资源在时间上是连续的。

FDD在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低。

TDD用时间来分离接收和发送信道。

在TDD 方式的移动通信系统中,接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载,其单方向的资源在时间上是不连续的,时间资源在两个方向上进行了分配。

某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。

原理有些晦涩,普通用户也不必深究。

知道了TDD和FDD的概念,再来看所谓的TDD/FDD融合组网究竟是什么。

■TDD/FDD融合组网是什么最直白的解释就是,在适合/需要TDD作覆盖的区域部署TD-LTE网络,在适合/需要FDD作覆盖的区域部署LTE FDD网络,实现资源互补,灵活部署。

华为TD-LTE优化-F+D组网优化指导书剖析

华为TD-LTE优化-F+D组网优化指导书剖析
(2)SINR对比下载速率趋势图
对比F和D的SINR vs RSRP,发现F频段随SINR增长速率提升较平稳,D频段随SINR增长速率提升较明显,两个频段趋势图拟合函数的交叉点在14至15dB之间,在无线覆盖好SINR大于15dB情况下,D频段的下载速率要明显高于F频段,在SINR小于15dB情况下,F频段速率要高于D频段。
thrpbitsueul丄astttilthrptimeueulrmvlasttti用户上行体验速率mbps不含lasttti小区pdcp层所接收到的上行数据的总吞吐量卜使ue缓存为空的最后一个tti所传的上行pdcp吞吐量扣除使ue缓存为空的最后一个tti之后的上行数传时长1526728259lthrpbitsul小区pdcp层所接收的上行数据的总吞吐1526729lthrpbitsueullastt使ue缓存为空的最后一个tti所传的上049tl行pdcp吞吐量1526729416lthrptimeueulrmvsmallpkt扣除小包调度之后的上行数传时长用户下行体验速率二lthrpbitsdllthrpbitsdl丄astttilthrptimedlrmvlasttti用户下行体验速率mbps不含lasttti小区pdcp层所发送的下行数据的总吞吐量卜使缓存为空的最后一个tti所传的下行pdcp吞吐量扣除使下行缓存为空的最后一个tti之后的数传时长1526728261lthrpbitsdl小区pdcp层所发送的下行数据的总吞吐1526729005lthrpbitsdllasttti使缓存为空的最后一个tti所传的下行pdcp吞吐量15267290lthrptimedlrmvl扣除使下行缓存为空的最后一个tti之后15asttti的数传时长对于fd站点同站同覆盖的f频段小区上行用户体验速率差值在1m以上下行用户休验速率在10m以上的站点必然存在用户数参数等方面的问题

GSM(FDD+TDMA)fdd与tdd 对称业务

GSM(FDD+TDMA)fdd与tdd 对称业务

FDD与FDMA:FDMA是频分多址。

不同的频段分配给不同的用户。

如:TACS系统、AMPS系统。

FDD:是频分双工。

是双工方式,上行和下行是用不同频段来进行通信的。

如IS-95,与之相对应是TDD,后来又有人提出CDD,码分双工。

都知道啊,但是fdam/fdd and tdma/fdd tdma/tdd fdma/tdd 是怎么运行的啊贴一个别人文章上的定义吧:____多址技术主要是解决多用户共享系统无线资源的问题。

频率、时间、正交码是三种易于使用的资源,对应的有三种基本的多址方式,即频分多址(FDMA)、时分多址(TD MA)和码分多址(CDMA)。

____双工方式主要是解决系统中用户双向通信的问题。

频率、时间是两种较好的方式,对应的有两种双工方式,即频分双工(FDD)和时分双工(TDD)。

____频分多址和频分双工技术用来为第一代模拟移动通信系统传输话音信号。

频分多址信道带宽固定,传输速率相对恒定;但其频率规划相对复杂,用于传输多种业务和可变速率的第三代移动通信系统时效率明显下降,因而不适合使用。

现在的IS-95是FDD-CDMA。

WCDMA,cdma2000都是FDD的。

大唐的TD-SCDMA是TDD的知道了,也就是说如果是fdma/fdd那么就有一半的频率用于uplink一半用于reverse link 而tdam/tdd呢,就是一个slot 中,有一半的bits用于uplink 一半用于reverse link 是这样吧不对,是部分时隙用于上行,部分时隙用于下行,一般上行数据量比下行少,故采用非对称方式,分给下行多一些的时隙,呵呵TDMA也可以FDDCDD 不太现实吧?除非有极其特殊的应用实例,否则没有什么意义。

——这是因为射频发射信号会因为自己的隔离不够或者近场散射而大量地混入自己所接收到地信号,导致射频滤波接收具有极大难度。

而 FDD,TDD 则没有这个问题。

呵呵,不错。

不过FDMA/FDD 模式也可以支持不对称的频道分配。

LTE TDDFDD融合之香港样板:五网协同 TD-LTE优先

LTE TDDFDD融合之香港样板:五网协同 TD-LTE优先

通信世界网讯(CWW)2012年12月18日,中国移动通过LTE TDD/FDD融合组网的方式在中国香港正式启动TD-LTE商用网络,在全球产生了强烈的示范效应:很多运营商同时拥有TDD 和FDD频谱资源,在频率资源日益紧张的形势下,他们容不得对频谱资源的任何浪费,而是必须做到物尽其用。

近日,记者采访了中国移动香港公司董事兼副总裁马子斌,请其就LTE TDD/FDD融合网络的建设经验进行了介绍。

切换和漫游至关重要马子斌表示,2009年1月,中国移动香港公司获得2555~2570MHz与2675~2690MHz的共30MHz频谱资源,用于发展LTE FDD网络。

2012年4月25日,中国移动香港公司正式推出了4G服务,并首创了“中港数据共用”计划套餐。

在推出商用服务后,中国移动香港公司仍在想方设法争取更多的频谱资源。

2013年3月,公司再次获得2530~2535MHz与2650~2655MHz的共10MHz的频谱资源,从而进一步扩展了LTE FDD网络。

在推出LTE FDD的同时,中国移动香港公司也在积极布局TD-LTE。

2012年2月,中国移动香港公司获得2330~2360MHz的共30MHz频谱资源,这一年的12月,中国移动推出了全球首个商用LTE TDD/FDD融合网络。

在网络建设过程中,爱立信承建了所有的IP RAN、核心网和FDD基站,在TDD基站部分,则由爱立信和中兴共同完成。

马子斌介绍,中国移动香港公司实现了LTE FDD和TDLTE在核心网方面的共同使用,从而大幅度节省了网络建设成本。

在融合网络推出后,中国移动香港公司所拥有的网络增至5张:TD-LTE、2600MHz的LTE FDD、1800MHz的LTE FDD、WCDMA以及GSM。

5张网络如何协同分工,以最大的效率和最优的成本提供给用户最佳的融合网络体验,成为中国移动香港公司面临的首要问题。

马子斌表示,中国移动香港公司的目标,是面向用户打造一张融合网络,使得用户在任何LTE网络覆盖到的地方,均能享受无缝流畅的网络体验。

基于TDDFDD协同的5G上行增强方案分析

基于TDDFDD协同的5G上行增强方案分析

收稿日期:2019-08-26基于TDD/FDD协同的5G上行增强方案分析Performance Analysis on 5G Uplink Enhancement Solution Based onTDD/FDD Network Coordination针对如何提升3.5 GHz 的上行覆盖和容量的问题,首先评估了基于2.5 ms 双周期帧结构的3.5 GHz 频段的覆盖和容量性能,然后从上行覆盖、上行容量、终端复杂度等角度分析了现有方案的性能优劣,并提出采用超级上行技术可以在不增加终端硬件复杂度的前提下,充分利用LTE FDD 的闲置频谱资源实现5G TDD 系统的上行覆盖和容量的有效提升,最后通过链路预算和系统级仿真,证明了上行增强方案对于3.5 GHz NR 网络的上下行性能均有增益。

5G 网络;TDD/FDD 协同;上行覆盖;上行容量;上行增强方案For improving the uplink coverage and capacity for 3.5 GHz NR system, this paper firstly evaluates the uplink performance of 3.5 GHz system with 2.5ms dual-period frame structure, and then analyzes merits and demerits of the existing solutions in terms of uplink coverage, uplink capacity and the complexity of terminals. In order to make full use of the idle spectrum resources of LTE FDD, this paper proposes an uplink enhancement solution to improve the uplink performance of 5G TDD system without increasing the hardware complexity of terminals. Finally, the link budget and system-level simulation show that the proposed solution improves both uplink and downlink performance for 3.5 GHz NR network.5G network; TDD/FDD network coordination; uplink coverage; uplink capacity; uplink enhancement solution(中国电信股份有限公司智能网络与终端研究院,北京 102209)(China Telecom Smart Network and Terminal Research Institute, Beijing 102209, China)【摘 要】【关键词】孙震强,许森,魏垚SUN Zhenqiang, XU Sen, WEI Yao[Abstract][Key words]1 引言2018年6月14日,3GPP RAN#80次会议上完成了5G N R S A 独立组网功能冻结,5G 的第一版规范正式发布,随后全球的领先运营商都积极开展5G 部doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2019.09.001 中图分类号:TN92文献标志码:A 文章编号:1006-1010(2019)09-0002-05引用格式:孙震强,许森,魏垚. 基于TDD/FDD协同的5G上行增强方案分析[J]. 移动通信, 2019,43(9): 2-6.署的工作。

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FDD/TDD协同优化指导手册XX 4G网络经过五期建设已接近10万基站,网络规模位居全国前列。

目前网络面临上行用户体验容量差、深度覆盖不足、热点区域巨大容量需求三重挑战,随着FDD网络大规模部署的日益临近,TD-LTE和LTE FDD融合组网将是4G无线网络未来的演进方向,可以充分激发TDD/FDD两种制式网络的潜力,实现优势互补,最大化资源承载效率,获得最佳网络性能。

一、FDD规划部署策略1.1 FDD 网络定位XXFDD分布于900MHz和1800MHz两个频段,900MHz频段具备频率低、覆盖范围广、绕射能力强等特点,在广覆盖和深度覆盖方面具备明显优势;1800MHz频段频率资源丰富,终端成熟度高,可作为容量补充的重要手段。

✓FDD 900M定位:与TDD F/A频段形成双打底网络,增强深度覆盖。

⏹近期,支持FDD900终端比例约33.04%,且VoLTE业务渗透率低,后期预计可大幅提升;⏹目前来看,5G全新空口将优先会在高频上部署,低频LTE FDD空口会在一定时间内长期存在;⏹未来LTE FDD 900MHz网络宏站覆盖要达到或超过2G网络宏站覆盖水平,具备全面承载2G语音业务的能力,弥补TD-LTE在广覆盖和深度覆盖的短板;✓FDD 1800M定位:主要用于补充容量,尤其上行容量。

⏹近期支持FDD1800终端比例约61.56%,集中在中高端机型,后期预计绝大多数终端可支持;⏹提升上行能力:在大型集会、演唱会、体育赛事等热点场景,弥补TD-LTE上行网络容量不足的问题;⏹热点地区容量补充:在高铁、地铁、高校等高流量场景,TD-LTE网络容量不足,LTE FDD 1800MHz的终端成熟,可部署LTE FDD 1800MHz用于容量补充;✓室内覆盖:以TD-LTE E频段为主,LTE FDD 1800MHz作为补充⏹在室内分布系统建设到位的情况下,LTE FDD低频的优势并不明显。

E频段为室内专用频段,室内外异频组网易于干扰控制,且E频段频率资源丰富 在室内外隔离较好、TD容量不足场景和存在室内TD弱覆盖的场景,可采用LTE FDD 1800MHz作为补充覆盖手段图1 LTE频段定位1.2 FDD 900MHz部署策略根据集团设计院链路预算及仿真验证结果,并结合XX地形地貌特点,对FDD目标网规划中各场景站间距要求如下:场景站间距建议值(m)站高建议值(m)超近距离(m)主城区(高穿损)350-450 25-35 <100主城区(低穿损)450-540 25-35 <100一般城区450-660 25-35 <100县城450-660 25-35 <100乡镇600-800或按照GSM1:1规划/ <100农村GSM1:1/黑点/NB-IOT/无覆盖/竞对/地形等/ / 表格 1 FDD 900MHz站间距建议1.2.1业务规划要求集团对LTE FDD目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps,并确定LTE FDD网络规划指标(见表格1)。

表格2 集团LTE FDD网络规划要求1.2.2链路预算根据链路预算(见表格2)站间距进行组网设计,FDD 900MHz部署策略如下:✓主城高穿损、低穿损、一般城区和县城分别按照350-450米、450-540米、450-660米和450-660米建设。

✓农村区域FDD 900MHz与GSM 900MHz共址建设,解决广覆盖问题。

表格 3 FDD 900MHz链路预算1.3 FDD 1800MHz部署策略✓高流量场景(高铁、地铁、高校),优先部署1800MHz LTE FDD补充容量。

✓在大型集会、演唱会、体育赛事等热点场景,优先部署1800MHz LTE FDD补充容量。

二、FDD/TDD分层策略(分厂家)2.1 华为重选策略FDD频段开通后,网络中五大频段共存(TDD-2300、TDD-2600、TDD-1900、FDD-1800、FDD-900),综合考虑各频段在覆盖能力和容量大小,制定如下分层策略:✓TDD-2300主要覆盖室内场景,并进行热点补充,驻留优先级最高(7)。

✓TDD-2600主要覆盖室外,且作为主力容量层,驻留优先级设置为次高(6)。

✓FDD-1800当前主要作为热点容量补充,且FDD-1800终端渗透率已经超过50%,驻留优先级与TDD-2600一致(6)。

✓TDD-1900主要做室外广覆盖和深度覆盖,驻留优先级低于容量层(5)。

✓FDD-900主要用于深度覆盖,考虑到带宽小容量不充裕,驻留优先级最低(4)。

图 2 TDD/FDD分层策略参数配置建议:源小区频段源小区频点优先级目标频段目标频点优先级空闲态频率偏置异频重选启动门限Servlow Xhigh XlowD 6 D 6 0 -906 E7 0 -90 -1006 F 5 0 -90 -118 -104 6FDD(1800)6 6dB -906FDD(900)4 8dB -84 -118 -104F 5 D 6 0 -90 -945 E 7 0 -90 -1005 F 5 0 -905FDD(1800)6 6dB -90 -955FDD(900)4 6dB -84 -118 -104E 7 D 7 0 -100 7 E 7 0 -100 7F 7 0 -1007FDD(1800)7 6dB -100 7FDD(900)7 8dB -100FDD 6 D 6 -6dB -90(1800) 6 E 7 0 -90 -100 -1046 F 5 0 -90 -1186FDD(900)4 8dB -90 -118FDD (900)4 D 6 0 -90 -100 4 E 7 0 -90 -100 4 F 5 0 -90 -1004FDD(1800)6 6dB -90 -100表格 4 FDD/TDD分层策略参数配置建议2.2 中兴重选策略D频段与F频段的优先级保持不变。

FDD 1800M覆盖与F频段覆盖相当,当FDD 1800M为2*10M带宽时,推荐优先级与F频段保持一致,当FDD 1800M为2*20M带宽时,考虑优先级高于F频段。

FDD 900M网络作为兜底网络,优先级最低,在其他网络覆盖不完善或者负荷过高时发挥作用。

网络整体可视为被分成三层:D频段、F频段/FDD 1800、FDD900。

在下图设置下,绝对优先级FDD900M最低,D频段/F频段/FDD 1800一致,相对优先级D频段=FDD1800>F频段>FDD900。

分类参数界面名建议设置重选参数900 频内小区重选优先级 5频间小区重选优先级TDD1.8G: 7TDD2.6G: 7FDD1800M:7GERAN小区重选优先级 4小区选择所需的最小RSRP接收水平-124dBm频间小区重选所需要的最小RSRP接收水平-124dBm小区选择所需的最小RSRP接收电平偏移2dB同/低优先级RSRP测量判决门限互操作总体策略服务小区重选迟滞互操作总体策略服务载频低门限互操作总体策略重选到异载频高优先级的RSRP高门限互操作总体策略重选到低优先级GERAN小区的低门限复用TDD1.8GHZ/2.6GHZ现场值重选参数1800 频内小区重选优先级7频间小区重选优先级互操作总体策略GERAN小区重选优先级 4小区选择所需的最小RSRP接收水平-124dBm频间小区重选所需要的最小RSRP接收水平-124dBm小区选择所需的最小RSRP接收电平偏移2dB同/低优先级RSRP测量判决门限互操作总体策略服务小区重选迟滞互操作总体策略服务载频低门限互操作总体策略重选到异载频低优先级的RSRP低门限互操作总体策略重选到异载频高优先级的RSRP高门限互操作总体策略重选到低优先级GERAN小区的低门限复用TDD1.8GHZ/2.6GHZ现场值2.3 爱立信重选策略空闲态融合组网载波定位如下:➢TDD 2300M覆盖室分场景,话务吸收,优先级最高;➢TDD 2600M/1900M/FDD 1800M互为补充,均衡话务,优先级设置一致;➢FDD 900M覆盖能力强,作为覆盖补充,优先级最低;➢重选优先级TDD 2300M>TDD 2600M/1900M/FDD 1800M> FDD 900M;针对上述载波定位,重选参数设计原则为“优先TDD,避免乒乓”,具体参数设置如下:1)重选优先级➢现网变更小:TDD内重选参数继承原网;➢优先TDD:E频段重选优先级为7,D、F、FDD1800重选优先级为6(继承现网优先级),FDD900重选优先级为4,预留重选优先级5;2)避免乒乓➢避免TDD<->FDD乒乓重选:FDD到TDD的异频频点(E/D/F)高优先级重选门限ThreshXHigh ≥TDD服务频点低优先级重选门限ThrshServLow门限(-118dBm),否则会出现FDD重选至TDD后的信号强度<-118dBm,再次重选至FDD,产生乒乓;➢避免FDD<->GSM乒乓重选:FDD900服务频点低优先级重选门限ThrshServLow ≤GSM重选至LTE的门限(-116dBm);➢避免LTE<->GSM乒乓重选:TDD->FDD900异频低优先级重选门限ThreshXLow ≤GSM重选至LTE的门限(-116dBm),否则会出现TDD先重选至GSM,再由GSM重选至FDD900的现象,如:当TDD->FDD900重选门限ThreshXLow设置为-110dBm,此时FDD900电平为-112dBm,GSM电平为-90dBm,TDD无法直接重选至FDD而是优先重选至GSM,又FDD900的电平>GSM到FDD900重选门限(-116dBm),此时终端会从GSM再重选至FDD900,造成TDD->GSM->FDD900的顺序重选;➢避免触发bSRVCC:TDD->FDD900低优先级重选门限ThreshXLow ≥SRVCC 门限-118dBm,避免重选至FDD启呼VoLTE时,产生bSRVCC导致呼叫失败;3)提升用户4G网络驻留能力➢FDD服务频点低优先级重选门限ThrshServLow为-120dBm,达到此门限后判决是否去GSM,延长用户在网时长;空闲态参数配置示意图如下,重点展示E、D、F、FDD1800频段、GSM与FDD900频段的主要重选参数包含:SNonIntraSearch(异频/异系统测量启动门限), ThrshServLow(服务频点低优先级重选门限),ThreshXlow(低优先级重选门限), ThreshXhigh(高优先级重选门限)。

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