LTE常用参数详解

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LTE性能指标介绍

LTE性能指标介绍

LTE性能指标介绍LTE(Long Term Evolution,长期演进)是一种4G无线通信技术标准,提供了高速、高质量和高容量的无线通信服务。

LTE网络具有许多性能指标,下面将对一些常见的指标进行介绍。

1.峰值数据传输率(Peak Data Transfer Rate):即网络在理想条件下所能达到的最大数据传输速率。

对于LTE网络,峰值数据传输率通常在几十Mbps到几百Mbps之间,远高于之前的3G网络。

2.下行链路传输速率(Downlink Throughput):指的是LTE网络中用户设备(例如手机)接收数据的速率。

下行链路传输速率受到多个因素的影响,包括网络负载、信道状况等。

在LTE网络中,下行链路传输速率通常能够达到几十Mbps。

3.上行链路传输速率(Uplink Throughput):指的是LTE网络中用户设备发送数据的速率。

与下行链路传输速率类似,上行链路传输速率也取决于多个因素。

在LTE网络中,上行链路传输速率通常能够达到几十Mbps。

4.时延(Latency):是指数据包从发送端到接收端所需的时间。

短时延是LTE网络的一个重要性能指标,有助于提升语音通话质量、视频流畅度和网络体验。

在LTE网络中,时延通常在几十毫秒到几百毫秒之间。

5.覆盖范围(Coverage):指的是网络信号能够覆盖的区域。

LTE网络具有广泛的覆盖范围,且可以实现更好的穿透性能,例如在建筑物内部覆盖也能保持较好的信号质量。

6.频谱效率(Spectral Efficiency):指的是单位频谱资源(通常为Hz)能够传输的数据量。

LTE网络采用了OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)技术,大大提高了频谱效率,使得单位频谱资源能够传输更多的数据。

7.容量(Capacity):是指网络在一定时间内所能支持的用户数或数据量。

通过增加基站数量和频谱资源的利用效率,LTE网络具有较高的容量,可以支持更多的用户同时连接和传输大量的数据。

LTE常用参数详解

LTE常用参数详解

LTE现阶段常用参数详解1、功率相关参数1.1、Pb(天线端口信号功率比)功能含义:Element)和TypeA PDSCH EPRE的比值。

该参数提供PDSCH EPRE(TypeA)和PDSCH EPRE(TypeB)的功率偏置信息(线性值)。

用于确定PDSCH(TypeB)的发射功率。

若进行RS功率boosting时,为了保持Type A和Type B PDSCH中的OFDM 符号的功率平衡,需要根据天线配置情况和RS功率boosting值根据下表确定该参数。

1,2,4天线端口下的小区级参数ρB/ρA取值:PB1个天线端口2个和4个天线端口015/414/5123/53/432/51/2对网络质量的影响:PB取值越大,RS功率在原来的基础上抬升得越高,能获得更好的信道估计性能,增强PDSCH的解调性能,但同时减少了PDSCH(TypeB)的发射功率,合适的PB取值可以改善边缘用户速率,提高小区覆盖性能。

取值建议:11.2、Pa(不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比)功能含义:不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比对网络质量的影响:在CRS功率一定的情况下,增大该参数会增大数据RE功率取值建议:-31.3、PreambleInitialReceivedTargetPower(初始接收目标功率(dBm))功能含义:表示当PRACH前导格式为格式0时,eNB期望的目标信号功率水平,由广播消息下发。

对网络质量的影响:该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。

该参数设置的偏高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:-100dBm~-104dBm1.4、PreambleTransMax(前导码最大传输次数)功能含义:该参数表示前导传送最大次数。

对网络质量的影响:最大传输次数设置的越大,随机接入的成功率越高,但是会增加对邻区的干扰;最大传输次数设置的越小,存在上行干扰的场景随机接入的成功率会降低,但是会减小对邻区的干扰取值建议:n8,n101.5、powerRampingStep(功率调整步长)功能含义:表示PRACH重新接入时的功率攀升步长。

LTE参数说明

LTE参数说明

LTE一些参数说明1.RSRPRSRP:(Reference signal receive power)是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。

RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映UE距离基站的远近,因此这个KPI值可以用来度量小区覆盖范围大小。

RSRP是承载小区参考信号RE 上的线性平均功率,取值-140到-44,单位dBm。

计算公式:RSRP = P RS * PathLoss其中,RSRP:在系统接收带宽内,小区参考信号的接收功率的线性平均;P RS:在系统接收带宽内,小区参考信号的发射功率的线性平均;PathLoss: eNodeB与UE之间的路径损耗。

2.SINRSINR:(Signal to Interference plus Noise Ratio)信号与干扰加噪声比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为“信噪比”。

下行SINR计算:将RB(Resource Blank LTE中能够调度的最小单位,物理层数据传输的资源分配频域最小单位,时域对应1个slot,频域上对应12个连续子载波-Subcarrier)上的功率平均分配到各个RE(Resource Element LTE中最小的资源单元,也是承载用户信息的最小单位,时域:一个加CP的OFDM符号,频域:1个子载波)上。

下行小区特定参考信号(RS)的SINR = RS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率)= S/(I+N) ,RS接收功率 = RS发射功率 * 链路损耗,干扰功率 = RS所占的RE 上接收到的邻小区的功率之和。

上行SINR计算:每个UE的上行SRS(上行参考信号的一种,信道质量测量,称为SRS)都放置在一个子帧的最后一个块中。

SRS的频域间隔为两个等效子载波。

所以一个UE的SRS的干扰只来自于其他UE的SRS。

SINR = SRS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率),SRS接收功率 = SRS发射功率 * 链路损耗,干扰功率 = 邻小区内所有UE的SRS接收功率之和。

LTE参数说明

LTE参数说明

LTE一些参数说明1.RSRPRSRP:(Reference signal receive power)是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。

RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映UE距离基站的远近,因此这个KPI值可以用来度量小区覆盖范围大小。

RSRP是承载小区参考信号RE 上的线性平均功率,取值-140到-44,单位dBm。

计算公式:RSRP = P RS * PathLoss其中,RSRP:在系统接收带宽内,小区参考信号的接收功率的线性平均;P RS:在系统接收带宽内,小区参考信号的发射功率的线性平均;PathLoss: eNodeB与UE之间的路径损耗。

2.SINRSINR:(Signal to Interference plus Noise Ratio)信号与干扰加噪声比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为“信噪比”。

下行SINR计算:将RB(Resource Blank LTE中能够调度的最小单位,物理层数据传输的资源分配频域最小单位,时域对应1个slot,频域上对应12个连续子载波-Subcarrier)上的功率平均分配到各个RE(Resource Element LTE中最小的资源单元,也是承载用户信息的最小单位,时域:一个加CP的OFDM符号,频域:1个子载波)上。

下行小区特定参考信号(RS)的SINR = RS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率)= S/(I+N) ,RS接收功率 = RS发射功率 * 链路损耗,干扰功率 = RS所占的RE 上接收到的邻小区的功率之和。

上行SINR计算:每个UE的上行SRS(上行参考信号的一种,信道质量测量,称为SRS)都放置在一个子帧的最后一个块中。

SRS的频域间隔为两个等效子载波。

所以一个UE的SRS的干扰只来自于其他UE的SRS。

SINR = SRS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率),SRS接收功率 = SRS发射功率 * 链路损耗,干扰功率 = 邻小区内所有UE的SRS接收功率之和。

LTE参数介绍

LTE参数介绍

下表为在LTE路测中,特别是初学者在单站验证中,需求知道的一些常用参数列表。

▊PCI:在RRC Connection Reconfiguration信令消息,如下图:如上图所示:PCI:16▊频段:在System Information Block type1(SIB 1)SIB 1消息主要携带PLMN网络标识、小区驻留、cellbarrde、小区重选等信息如上图所示:频段为39,F频段(1880MHZ~1920MHZ)▊主频点:在RRC Connection Reconfiguration信令消息,如下图:如上图所示:主频点为38350▊小区带宽:在Master Informationblok消息看小区带宽,如下图所示:DL_Bandwidth系统带宽,范围enumerate(1.4M(6RB),3M(15RB),5M(25RB),10M(50RB),15M(75RB),20M(100RB)),对应配置值0-5,上图为5,对应的系统带宽为20M(100RB)。

▊根序列:在RRC Connection Reconfiguration根序列是在PRACH配置下,范围(0-837),产生64个前缀序列的逻辑根序列的起始索引号如上图所示:根序列为508。

▊子帧配比:在System Information Block type1(SIB 1)查看子帧配比如上图所示:子帧配比SA2,实际配比为3:1▊特殊子帧配比:在System Information Block type1(SIB 1)查看特殊子帧配比如上图所示:特殊子帧配比SSP5,实际配比为3:9:2▊RsPower(参考信号):在System Information查看:PDSCH- referencesignalpower为单个RE的参考信号的功率(绝对值),D=(P+60)*10,取值范围(-60…50) Step:0.1,单位dBm,如上图值为6,实际功率值为15/10-60=-58.5dBm。

LTE信号质量类基本指标详解

LTE信号质量类基本指标详解

LTE信号质量类基本指标详解LTE(Long Term Evolution,长期演进)是第四代移动通信技术,具有高速、低时延和大容量等优势。

在评估LTE网络性能时,信号质量是一个重要的衡量指标。

下面将详细解释LTE信号质量的基本指标。

1. 信号强度(Signal Strength):指示设备接收到的信号的强度,一般以dBm(分贝毫瓦)为单位。

信号强度越大,表示接收到的信号越强,通信质量越好。

2. 信号质量(Signal Quality):衡量信号的稳定性和可靠性。

常用的指标有误码率(Error Rate)、信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)等。

误码率是指在数据传输中出现错误的比率,数值越小说明传输质量越好;而信噪比是指信号与噪声的比例,数值越大表示信号质量越好。

3. 信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR):表示有效信号与噪声的比例,一般以dB为单位。

SNR越大,表示信号质量越好,噪声对信号的影响越小。

4. 信道容量(Channel Capacity):表示在给定频谱带宽和信噪比条件下,一个信道所能传输的最大数据量。

信道容量与信号质量和频谱带宽有关,信号质量越好、频谱带宽越宽,信道容量越大。

5. 信号衰减(Signal Attenuation):信号在传输过程中因为各种因素而减弱的现象。

常见的信号衰减原因包括传输距离增加、信号穿透物体或障碍物、多径传播等。

6. 业务保持率(Service Retention Rate):表示设备在特定网络条件下能够保持与基站的连接状态的比率。

业务保持率越高,说明网络的稳定性越好。

7. 丢包率(Packet Loss Rate):表示在数据传输过程中丢失数据包的比率。

丢包率越低,数据传输越稳定。

8. 传输速率(Throughput):表示单位时间内传输的数据量。

传输速率与信号质量、频谱带宽和网络负载等因素有关,信号质量越好、负载越低,传输速率越高。

LTE指标详解范文

LTE指标详解范文

LTE指标详解范文1.带宽:LTE系统中,带宽是一个重要的指标,它决定了系统能够提供的最大数据传输速率。

LTE系统的标准带宽有10MHz、20MHz等多种选择,其中20MHz带宽被认为是提供最高数据传输速率的最佳选择。

带宽越大,系统能够提供的数据传输速率就越高。

2.频率:频率是用来区分不同无线通信系统和不同无线信号的重要指标。

在LTE系统中有多个频段可供选择,每个频段有自己的频率范围。

在选择频段时应考虑到该频段的覆盖范围、穿透能力以及与周边信号的干扰情况。

3.前向误码率(FER):前向误码率是衡量数据传输中的错误率的指标。

FER越低,表示数据传输的可靠性越高。

在LTE系统中,FER通常应控制在一定范围内,以保证数据的正确传输和接收。

4.信号覆盖:信号覆盖是衡量LTE系统性能的重要指标。

一个好的LTE系统应当能够提供广泛、稳定的信号覆盖,以保证用户在任何地方都能够稳定、高效地使用移动通信服务。

5.信噪比(SNR):信噪比是衡量信号质量的指标,它表示接收到的信号与背景噪声的比值。

在LTE系统中,高信噪比意味着较高的信号质量和较低的误码率。

6.无线传输速率:无线传输速率是衡量LTE系统性能的关键指标之一、它表示在给定的带宽和信号条件下,系统能够提供的最大数据传输速率。

LTE系统的无线传输速率很高,通常可以支持几十到上百兆的数据传输速率。

7.延迟:延迟是指从发送数据到接收数据之间所经过的时间。

在LTE 系统中,延迟是一个关键指标,特别是对于实时应用程序(如语音通话、视频流等)来说,较低的延迟是非常重要的。

8.容量:容量是指LTE系统能够支持的用户数量。

一个好的LTE系统应当能够同时支持大量用户,保证用户能够快速、稳定地进行通信和数据传输。

9.干扰:干扰是指在无线通信中,其他物理信号对目标信号的影响。

在LTE系统中,干扰常常是由于其他无线信号或相邻LTE基站的信号引起的。

一个好的LTE系统应当具有较低的干扰水平,以保证信号质量和数据传输的可靠性。

LTE路测常用参数简介

LTE路测常用参数简介

目录1常用参数介绍 (2)1.1PCC表示主载波,SCC表示辅载波,目前LTE(R9版本)都是采用单载波的,到4G(R10版本)有多载波联合技术,就有表示辅载波。

(2)1.2PCI:物理小区标识,范围(0-503)共计504个 (2)1.3判断扇区是否接反或鸳鸯线的方法 (2)1.4常用参数简介 (3)2天线测量介绍 (4)3MIMO参数介绍 (5)4DL MCS参数介绍 (6)5BLER参数介绍 (7)6在信令中查看常见参数 (8)6.1PCI、主频点、带宽应该是在建立默认承载的过程中的重配置信令里 (8)6.2频段、子帧配比、特殊时隙配比在SIB1里 (9)6.3小区带宽在主消息块里 (10)6.4跟序列在重配置消息里 (10)6.5RS在系统消息里 (11)6.6PA值在eNodeB—UE的MSG4消息里(建立默认承载)UE级的参数 (12)6.7PB在系统消息里(小区级参数) (12)6.8TAC在SIB1里 (13)6.9eNodeB及小区标识在SIB1里 (14)6.10最小接入电平在SIB1里(乘以2) (14)1常用参数介绍1.1PCC表示主载波,SCC表示辅载波,目前LTE(R9版本)都是采用单载波的,到4G(R10版本)有多载波联合技术,就有表示辅载波。

1.2PCI:物理小区标识,范围(0-503)共计504个1.3判断扇区是否接反或鸳鸯线的方法断扇区接反的方法:例如百子亭三个扇区PCI分别是0/1/2 ,在1扇区主覆盖方向UE应该占用PCI是0,而实际测试占用是1,然后到2扇区主覆盖方向UE占用的PCI是0,这样就可以判定扇区接反。

判断扇区鸳鸯线的方法:例如百子亭三个扇区PCI分别是0/1/2,在1扇区主覆盖方向UE 应该占用PCI是0(或是PCI是1),看邻区表窗口,PCI:0和1,的RSRP值非常接近;然后到在2扇区主覆盖方向UE应该占用PCI是0(或是PCI是1),看邻区表窗口,PCI:0和1,的RSRP值也非常接近;这样可以判定是鸳鸯线了。

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LTE现阶段常用参数详解1、功率相关参数1.1、Pb(天线端口信号功率比)功能含义:Element)和TypeA PDSCH EPRE的比值。

该参数提供PDSCH EPRE(TypeA)和PDSCH EPRE(TypeB)的功率偏置信息(线性值)。

用于确定PDSCH(TypeB)的发射功率。

若进行RS功率boosting时,为了保持Type A 和Type B PDSCH中的OFDM符号的功率平衡,需要根据天线配置情况和RS功率boosting值根据下表确定该参数。

1,2,4天线端口下的小区级参数ρB/ρA取值:PB 1个天线端口2个和4个天线端口0 1 5/41 4/5 12 3/5 3/43 2/5 1/2对网络质量的影响:PB取值越大,RS功率在原来的基础上抬升得越高,能获得更好的信道估计性能,增强PDSCH的解调性能,但同时减少了PDSCH(Type B)的发射功率,合适的PB取值可以改善边缘用户速率,提高小区覆盖性能。

取值建议:11.2、Pa(不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比)功能含义:不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比对网络质量的影响:在CRS功率一定的情况下,增大该参数会增大数据RE功率取值建议:-31.3、PreambleInitialReceivedTargetPower(初始接收目标功率(dBm))功能含义:表示当PRACH前导格式为格式0时,eNB期望的目标信号功率水平,由广播消息下发。

对网络质量的影响:该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。

该参数设置的偏高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:-100dBm~-104dBm1.4、PreambleTransMax(前导码最大传输次数)功能含义:该参数表示前导传送最大次数。

对网络质量的影响:最大传输次数设置的越大,随机接入的成功率越高,但是会增加对邻区的干扰;最大传输次数设置的越小,存在上行干扰的场景随机接入的成功率会降低,但是会减小对邻区的干扰取值建议:n8,n101.5、powerRampingStep(功率调整步长)功能含义:表示PRACH重新接入时的功率攀升步长。

PRACH经过多次接入都没有接入成功,就需要相应增加功率步长,保证用户的成功接入。

对网络质量的影响:调整后保证UE接入成功率。

该参数设置的偏高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量取值建议:dB2,dB41.6、P-max(UE最大发射功率)功能含义:UE最大发射功率对网络质量的影响:基本配置参数,若UE发射功率偏低,会导致随机接入失败概率增加。

取值建议:23dBm1.7、p0-NominalPUCCH(PUCCH标称Po值(dBm))功能含义:在开环功控中,需要进行Po _PUCCH的设置,用来计算PUCCH UE侧的发射功率。

这里把Po _PUCCH分为小区级Po_NOMINAL_PUCCH和UE级PO_UE_PUCCH两部分。

Po_NOMINAL_PUCCH表示对PUCCH的DCI格式1a(ACK/NACK),eNB期望的目标信号功率水平。

对网络质量的影响:该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。

P0NominalPUCCH设置的过高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;P0NominalPUCCH设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:-100dBm~ -105dBm(同时要求:须开启上行PUCCH闭环功控)1.8、deltaF-PUCCH-Format1(PUCCH格式1的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式1的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量取值建议:01.9、deltaF-PUCCH-Format1b(PUCCH格式1b的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式1b的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:31.10、deltaF-PUCCH-Format2(PUCCH格式2的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式2的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:11.11、deltaF-PUCCH-Format2a(PUCCH格式2a的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式2a的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:21.12、deltaF-PUCCH-Format2b(PUCCH格式2b的偏置)功能含义:该参数表示PUCCH格式2b的Delta值。

对网络质量的影响:增大该值,可以增加PUCCH发射功率,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;减小该值,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议:21.13、Alpha(部分路损补偿系数)功能含义:表示PUSCH功率控制部分补偿因子。

α=1时为全路径补偿。

对网络质量的影响:配置时需要考虑网络的平均吞吐量和边缘速率,选择一个最佳的Alpha,如果需要保证本小区的吞吐量性能,将Alpha设置的相对较大;如果需要保证整网吞吐量的性能,将Alpha设置的相对较小。

取值建议:0.8(同时要求:须开启上行PUSCH闭环功控)1.14、P0NominalPusch(非持续调度期望功率)功能含义:在开环功控中,需要进行PO _PUSCH的设置,用来计算PUSCH UE侧的发射功率。

这里把PO _PUSCH分为小区级PO_NOMINAL_PUSCH和用户级PO_UE_PUSCH两部分。

PO_NOMINAL_PUSCH表示eNB期望的目标信号功率水平。

对网络质量的影响:PO_NOMINAL_PUSCH设置的偏高,增加本基站级的吞吐量,同时增加了对邻区的干扰,降低整网的吞吐量;PO_NOMINAL_PUSCH设置偏低,降低对邻区的干扰,但是会导致本基站级的吞吐量的降低。

取值建议:-87(同时要求:须开启上行PUSCH闭环功控)1.15、deltaMCS-Enabled(是否根据不同MCS格式的差异调整UE发射功率的开关)功能含义:1对应KS=1.25;0对应KS=0。

KS=0对应ΔTF=0,KS=1.25对应使能基于MCS的上行功率调整,KS由RRC层下发。

对网络质量的影响:KS=0,只能通过闭环TPC命令调整发射功率;KS=1.25,可以通过调度选择不同的MCS方式来调整放射功率,快速自适应信道变化,提高基站级吞吐量。

取值建议:en02、小区选择重选相关参数2.1、q-RxLevMin(小区最低接收电平)功能含义:小区最低接收电平,应用于小区选择准则(S准则)的判决公式。

用来控制E-UTRA小区选择的难易程度。

,用于计算ThreshXhigh和ThreshXlow,即是根据最小接入电平+取值(*2)得到相关参数值对网络质量的影响:参数调整对网络性能的影响:增加某小区的该值,使得该小区更难符合S规则,更难成为Suitable Cell,选择该小区的难度增加,反之亦然。

该参数取值应使得被选定的小区能够提供业务的信号质量要求。

配置过低,容易导致重选过早;配置过高,容易导致重选难以满足,从而重选不及时而脱网。

取值建议:-120dBm~-124dBm2.2、s-IntraSearch(空闲态终端启动同频小区测量的门限)功能含义:空闲态终端启动同频小区测量的门限,为同频小区选择做准备,以高于Qrxlevmin一定dB值来表征,用于控制空闲态终端启动同频测量的时间,减少终端不必要的重选,以避免不必要的功耗对网络质量的影响:需要基于原同频网络实际切换区域统计来设定,比如本小区相关的移动切换门限在-80dBm~-110dBm之间,则小区重选门限需要在-80dBm以上,意味着要求Qrxlevmeas>-80dBm,参考q-RxLevMin=-124dBm,则要求SIntraSearchP=22,过低可能导致终端不能及时重选到合适的小区,过高则影响终端功耗取值建议:-82dBm2.3、s-NonIntraSearch(空闲态终端启动异频小区测量的门限)功能含义:网络中有两个或两个以上的频点,且允许终端在这些频点间进行移动,空闲态终端启动异频小区测量的门限,为异频小区选择做准备,以高于Qrxlevmin一定dB值来表征,用于控制空闲态终端启动异频测量的时间,减少终端不必要的重选,以避免不必要的功耗对网络质量的影响:需要基于原异频网络的重叠覆盖情况,不同频点间的优先级关系及不同频点网络的负载规划要求来设定,过低可能导致终端不能及时重选到合适频点的小区,过高则影响终端功耗取值建议:-82dBm2.4、q-Offset(目标候选小区与当前驻留小区间的偏置量)功能含义:目标候选小区与当前驻留小区间的偏置量对网络质量的影响:同频小区和同优先级小区重选判决,用于调整重选难易程度,减少乒乓效应,其它参数一定的情况下,增加偏置量,即增加同频或异频同优先级小区重选的难度,反之亦然取值建议:1~2dB2.5、q-Hyst(小区重选迟滞值)功能含义:小区重选迟滞值对网络质量的影响:小区重选迟滞,该参数表示UE在小区重选时,服务小区测量量的迟滞值,该参数和小区所在环境的慢衰落特性有关,慢衰落方差越大,迟滞值应越大,迟滞值越大,服务小区的边界越大,则越难重选到邻区。

用于调整重选难易程度,减少乒乓效应。

配置过大,容易导致重选不及时,若此时终端发起连接建立,则可能会引起RRC连接建立失败。

取值建议:1~2dB2.6、Treselection(小区重选定时器时长)功能含义:小区重选定时器时长对网络质量的影响:该参数表示EUTRAN小区重选时间,用来控制同频小区重选事件的触发,当新小区在同频小区和同优先级小区重选评估时间内始终优于服务小区且UE在当前服务小区驻留超过1秒时,UE将会重选该小区其它参数一定的情况下,增加迟滞,即增加同频小区重选的难度,反之亦然取值建议:1s~2s2.7、CellReselectionPriority(服务小区重选优先级)功能含义:当前服务频率的优先级, 用于提高某些频率的使用效率。

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