GSM常用参数的解释
GSM系统参数日常学习-超人

切换参数1.下行链路信号电平切换门限(L RXLEV DL H):该参数为越区切换下行链路信号电平切换门限,MS的接收电平一旦低于此值就会触发紧急性电平切换。
2.上行链路信号电平切换门限(L RXLEV UL H):该参数为越区切换上行链路信号电平切换门限,基站的接收电平一旦低于此值就会触发紧急性电平切换。
注:上行链路信号电平切换门限《邻小区的最小允许接入电平3.信号质量下行切换误码率门限(L RXQUAL DL H):该参数为越区切换信号质量下行切换误码率门限,MS的接收质量一旦低于此值就会触发紧急性质量切换。
4.信号质量上行切换误码率门限(L RXQUAL UL H):该参数为越区切换信号质量上行切换误码率门限,基站的接收质量一旦低于此值就会触发紧急性质量切换。
注:若系统同时启动了跳频功能和DTX,那么建议取消质量切换.5.小区内部切换允许指示(INTRACELL USED):小区内部因信号质量原因而造成话音信道切换的指示。
注:不建议使用小区内部切换功能6.邻小区的最小允许接入电平(RXLEV MIN):只有当移动台测量某小区电平大于此值时,才能将该小区列入候选小区表中并用于越区切换算法。
注:该值应大于小区最小接入电平7.切换容限(HO MARGIN):该参数为BSC在切换中的控制参数,在功率预算切换,电平切换、质量切换以及距离切换中起到切换容限的作用,当邻小区电平高于服务小区HO MARGIN后触发切换;设置该参数的目的是为了增加和邻小区进行的切换的难度,从而预防乒乓切换,若设置过高,会导致切换滞后,降低切换功率;HO MARGIN是针对邻小区的,可以有效的调整话务负荷。
8.手机最大接入范围(MS RANGE MAX HAND):在通话时,MS和BTS超过了此距离将触发距离切换。
注:该值不能小于2KM基本的系统参数:允许接入最小电平(RXLEV ACCESS MIN):为了避免移动台在接收信号很低的情况下接入系统,影响覆盖面积和话务小区重选偏置(CRO):该参数用于C2的计算,取较大的值时可赋予小区较高的优先级。
BSC常用参数

周期位臵更新是网络与移动用户保持紧密 联系的一种重要手段,因此周期时间越短,网络 的总体服务性能越好。 但频繁的周期更新有两个负作用:一是网 络的信令流量大大增加,对无线资源的利用率降 低,在严重时会直接影响系统中各个实体的处理 能力(包括MSC、BSC和BTS);另一方面则使 移动台的功耗增大,使系统中移动台的平均待机 时间大大缩短。因此T3212的设臵需权衡网络各 方面的资源利用情况而定。
2.6
周期位臵更新定时器(T3212)
GSM系统中发生位臵更新的原因主要有两 类,一种是移动台发现其所在的位臵区发生变 化(LAC不同);另一种是网络规定移动台周 期地进行位臵更新。周期位臵更新的频度是由 网络控制的,周期长度由参数T3212确定。
T3212以十进制数表示,取值范围0~ 255,单位为6分钟(1/10小时),如T3212 =1,表示0.1小时。目前现网设臵T3212=5 。
1.3 基站识别码(Base Station Identity Code,BSIC) BSIC的组成:NCC (网络色码) +BCC(基站色码) NCC取值范围:0~7 BCC取值范围:0~7
当移动台同时收到两个小区的BCCH载频,且它们 的频道号相同时,则移动台以BSIC来区分它们。应 避免相邻或相近小区出现同频同BSIC的情况。特别 应注意省,市交界处小区参数的配臵情况,否则可 能造成切换失败。
对于ERICSSON设备RBS200,以下功率值有效: GSM900:31~47dBm,奇数有效。 GSM1800:33~45dBm,奇数有效。
对于ERICSSON设备RBS2000,以下功率值有效: GSM900:35~43dBm,奇数有效。 GSM1800:33~45dBm,奇数有效。
GSM参数

GSM参数GSM(全球移动通信系统)是一种数字移动通信标准,广泛应用于全球范围内的手机网络。
GSM参数是指在GSM系统中使用的一些重要参数,用于描述和配置手机网络的特性。
以下是GSM参数的详细说明。
1.频率GSM网络使用900MHz和1800MHz两个频段进行通信。
这两个频段被划分为多个信道,每个信道由8个时隙组成。
频率是指每个时隙的频率值,用于进行通信。
2.带宽GSM网络的带宽是200kHz,用于传输语音和数据。
3.调制方式GSM网络使用Gaussian Minimum Shift Keying(GMSK)调制方式,用于将数字信号转换为模拟信号进行传输。
4.跳频GSM网络使用跳频技术,将信号在不同的频道之间进行跳跃传输,从而提高通信的可靠性和安全性。
5.功率控制GSM网络中,手机的发射功率会根据信号质量进行动态调整,以确保在最低功率条件下实现可靠的通信,从而节省电池寿命。
6.编码技术GSM网络使用了多种编码技术,包括卷积编码、置换编码和加法检验码,以提高信号的可靠性和抗干扰能力。
7.信号强度GSM网络使用信号强度来表示手机与基站之间的信号质量。
信号强度的单位是dBm,数值越大代表信号越强。
8.邻区列表GSM网络中的基站通常会与其邻近的多个基站建立连接,以提供全面的无缝覆盖。
邻区列表是手机存储的相邻基站的信息,用于进行无缝切换。
9.话音编码GSM网络使用高级语音编码(AMR)来传输语音信号。
AMR编码可以根据语音质量和网络负载选择不同的编码速率,以实现更高的语音质量或更低的网络带宽消耗。
10.数据传输GSM网络支持数据传输,最初的GSM网络通过Circuit SwitchedData(CSD)方式提供数据传输服务。
随着技术的发展,GSM网络也引入了GPRS(General Packet Radio Service)和EDGE(Enhanced Datarates for Global Evolution)技术,用于提供高速数据传输服务。
GSM常用参数缩写解释

GSM常用参数缩写解释网优 2009-09-14 15:01 阅读15 评论0字号:大中小参数缩写含义解释参数缩写含义解释CELL_NAME 小区名称CELL 小区号ADDRESS 基站地址TIME 时间BS_NAME 基站名称BCCH 广播控制信道BS_NO 基站编号BSIC 基站色码ARFCN 载频号LON 经度LAC 位置区号码LAT 纬度FER 帧丢失率CI 小区的识别码SQI 话音质量评估TA 时间提前C1 路径损耗原则参数NUM_FRAME 帧号码C2 小区重选信道质量标准参数DTX 不连续传输MARK 计录测试标志(切换,掉话等)HOPPING 跳频状态MESSAGE 消息内容MICROCELL 微小区BSIC_SERV 当前的基站色码NON_BCCN 邻小区的广播控制信道BCCH_SERV 当前的广播控制信道BCCH_N 邻小区广播控制信道MCC_SERV 当前的国家移动码RXLEV_N 邻小区平均的接收电平MNC_SERV 当前的移动网号BSIC_N 邻小区基站色码LAC_SERV 当前的位置区号码C1_N 邻小区路径损耗原则参数CELL_SERV 当前服务小区号C2_N 邻小区小区重选标准参数CI_SERV 当前的小区识别码RXLEV_F 平均的接收电平_FMAIO_TCH 业务信道移动配置指数偏移RXQUAL_F 信道接收质量_FHSN_TCH_ 业务信道的跳频序列码RXLEV_S 平均的接收电平_S NUM_TCH 业务信道号RXQUQL_S 信道接收质量_STN_TCH 业务信道时隙ANT_TYPE 天线型号TYPE_TCH 业务信道类型ANT_ANGLE 天线覆盖角MODE_TCH 业务信道模型DOWNTILT 天线下倾角NUM_S_DCH 独立专用控制信道BEARING 天线水平极化角ACT_RLINK 无线接续超时计数最大值PHOTO 天线照片文件名MAX_RLINK 无线接续超时计数当前值TX_POWER 发信功率电平RXLE_SAME 同频平均的接收电平MAX_TS_BTS 基站的最大时隙BSIC_SAME 同频基站色码MAX_TS_MS 手机的最大时隙RXLE_NEI 邻频平均的接收电平HEX_STRING 十六制字符TX_POWER 发信功率电平NCELL_NUM 邻小区编号BSIC_NEIG 邻频基站色码HEX_STRING 十六制字符NCELL_NUM 邻小区编号。
GSM常见参数介绍

GSM 常见参数介绍2011.4GSM常用参数介绍BSC级参数1)HDL由于下行干扰引起切换的优先顺序原名:HO preference order interference DL(HDL)。
定义:手机在通话过程中不断地向网络发送下行测量报告,报告的内容包括服务小区的接收电平和接收质量、服务小区的基站识别码、相邻小区的接收电平、相邻小区的基站识别码等等。
一般情况下,服务区的接收质量与其接收电平成正比,但当下行信道有外部干扰时会出现接收电平很高而接收质量却很差的情况,这种情况同样会导致系统启动切换过程。
由于下行干扰引起切换时,系统可以有二种选择,一种是启动小区内部切换;另一种则启动小区间切换。
参数“由于下行干扰引起切换的优先顺序,HDL”确定了系统在处理这一原因的切换时上述二种过程的优先顺序。
取值范围:HDL有二种状态,即:INTER(小区间)和INTRA(小区内)。
INTER表示由于下行干扰引起切换时以小区间切换为优先选择过程;INTRA则表示由于下行干扰引起切换时以小区内切换为优先选择过程。
设置及影响:由于下行干扰引起切换时,手机接收的下行信号电平还较高,它说明手机实际的物理位置接近当前的服务小区,因此更适宜于小区内部切换。
并且由于小区内部切换时的信令过程比小区间切换简单得多,一般建议由于下行干扰引起切换时,以小区内切换为优先考虑的切换过程,即设置HDL为INTRA。
这样设置的缺点在于:若小区内的某个频点存在外部干扰时,小区内切换后可能依然存在下行干扰,从而导致连续切换,甚至可能出现连接失败。
而小区间切换则一般没有这一问题,但由于手机接收当前服务区的电平比邻区的大很多,若启动小区间切换,手机在切换后接入新小区,而其测量到原服务区(切换后原服务区变为邻区)的电平较大,因此同样有可能会发生由于功率预算原因引起的切换,使手机回到原小区。
如果对此没有有效的措施,则小区间切换可能导致乒乓切换。
如果BSC覆盖区内的基站使用基带跳频和射频跳频,当上行或下行无线链路出现某一频点的干扰时,跳频可将干扰分集,但此时还需因干扰而切换的话,则说明对所有使用的频点都有干扰,这时就须先切换至相邻的小区去,即设置HDL为INTER。
GSM参数设置详解

GSM参数设置详解GSM参数设置详解第一节介绍频率、频点的概念1、频率这里指无线信号的发射频率。
包含:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:Uplink Downlink GSM 900 890~915 MHz 935~960 MHz 移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;GSM 1800 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz。
2、频点频点是给固定频率的编号。
频率间隔都为200KHz。
这样就依照200KHz的频率间隔从890MHz、890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz …… 915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 …… 125;这些对固定频率的编号就是我们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。
在GSM网络中我们用频点取代频率来指定收发信机组的发射频率。
比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接受频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。
GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。
其中1~95属于中国移动、96~124属于中国联通。
第二节 BCCH与TCH载波的概念1、BCCH与TCH载波的概念依据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包含节制信道和业务信道用于发送节制信息的载点我们叫做主频,即BCCHNO;用于发送话音、数据信息的频点我们叫做TCH频点,即TCH。
2、BCCH载波与TCH载波的区别BCCH载波:由于测量的正确性需求(切换机制的须要)与广播节制信道的工作模式,BCCH载波必需一直坚持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线网络最大的干扰源由BCCH载波所造成。
GSM优化常用参数汇总

常用参数汇总1、最大时间提前量(TA):BTS在接收到信道请求消息或切换接入信息时,通过比较TA与本参数设置值,决定信道分配或切换是否在本小区内进行。
2、最小接入信号电平:表示MS接入BSS系统时要求的最小接收信号电平,即RXLEV-ACCESS-MIN。
手机接入的最小电平dBm=配置值-110。
3、呼叫重建禁止:表示是否允许呼叫重建。
由于突发干扰或高楼引起的“盲点”形成无线链路故障造成的断话,MS可启动呼叫重建过程恢复通话。
呼叫重建成功或用户主动挂机则不统计掉话。
由于呼叫重建占用时间较长,用户往往等不及接通而主动挂机,因此一般建议将该参数设置为“是”。
4、TCH立即指配允许:该参数设置为“是”表示在BSC处理初始接入请求时,可以立即指配TCH信道和SDCCH信道;设置为“否”表示只能分配SDCCH信道。
5、直接重试允许:表示是否允许TCH直接重试。
直接重试采用切换流程,切换到邻小区,直接重试主要适合于无线网络局部地区异常话务高峰的应急措施,不应该作为解决话务拥塞的主要手段;如果一个网络的局部地区总是发生直接重试,就应该考虑对基站扇区载频配置和网络布局进行调整。
6、SDCCH动态分配允许:表示是否允许SDCCH动态分配,当某小区用户数激增,许多用户因为申请不到SDCCH信道而无法接入到网络时,则将TCH信道(TCH信道包括了TCH信道和用作TCH的动态PDCH信道)转换成SDCCH信道,保证绝大部分用户可接入网络。
SDCCH信道动态调整可以增大系统容量。
7、附着分离允许:即Attach-detach allowed,ATT。
同一位置区内的不同小区“附着分离允许”设置必须相同。
设置为“是”,MS关机后网络不再处理该用户的被叫接续,节省了网络处理时间和资源。
8、扩展传输时隙数,即Tx-integer,简称T,用于计算MS连续发送多个信道请求消息时,两次发送之间间隔的时隙数。
为了减少MS接入时RACH信道上的冲突次数,提高RACH 信道的效率。
GSM射频性能指标及调试

GSM射频性能指标及调试一、GSM射频性能指标1. 发射功率(Transmit Power):发射功率是指手机发射信号的强度,通常以分贝毫瓦(dBm)表示。
在GSM系统中,发射功率需要在一定范围内调节,以确保信号的覆盖范围和通信质量。
2. 接收灵敏度(Receiver Sensitivity):接收灵敏度是指手机接收信号的能力,通常以信噪比(SNR)或解调门限(BER)表示。
接收灵敏度需要达到一定的要求,以保证在不同的信道条件下,手机能够稳定地接收到信号。
3. 信道质量(Channel Quality):信道质量是指信号传输过程中的信号衰减、干扰和误码率等因素的整体表现。
通常使用信噪比或比特误码率(Bit Error Rate)表示。
信道质量的好坏对通信质量和数据传输速率有直接影响。
4. 邻近干扰抑制比(Adjacent Channel Interference Ratio,ACIR):ACIR是指在信道频率相邻的情况下,接收信号与邻近干扰信号之间的功率比值。
ACIR的高低决定了系统的抗干扰能力和通信容量。
5. 杂散发射功率(Spurious Emission Power):杂散发射功率是指在通信过程中手机发射无线信号以外的额外功率。
杂散发射功率要符合国际标准,以避免对其他通信系统和设备产生干扰。
二、GSM射频性能调试1.基站及天线调试:基站及天线是GSM系统中的核心组成部分,调试时需要确保基站和天线的安装位置和方向正确,以达到最佳的覆盖范围和通信质量。
2.功率调试:通过对手机发射功率和接收灵敏度进行调试,可以保证手机的通信范围和接收质量符合要求。
调试时要注意不同信道和不同频段的功率控制设置。
3.邻频干扰调试:邻频干扰是指信道频率相邻情况下的干扰现象。
在调试中,可以通过调整基站和天线的干扰抑制参数,如邻频干扰抑制比,来减小邻频干扰的影响。
4.信道质量调试:通过对信号质量进行分析和监测,可以确定信道质量问题,并采取相应的措施进行调试,如调整信道编码、功率控制和窗口设置等。
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1.时间提前量TA
MS与BTS的距离用TA(一个单位的TA约对应于550米)表示
2.小区重选滞后CRH
.
3.小区重选偏移(2dB) CRO
C2=C1+CRO PT不等于31;C2=C1-CRO PT=31(即不想让该小区重选,CRO的值改大,PT改成31:一般情况下PT都不为31.
C2(小区重选参数)C2越大,起呼就占用该小区;C1(小区选择参数)例如开机时,C1越大,就驻留该小区。
C1=手机接收的实际电平-MS最小接收电平。
4.小区重选惩罚时间(秒)(PT)
5.小区所在层
6.基站色码BCC
7.MS最大重发次数
8.最小接入信号电平
9.小区优先级
11.小区间切换磁滞
12 PBGT切换门限
13层间切换门限
14.层间切换磁滞
15. CGI(Cell Global Identification--全球小区识别)
➢CGI 是所有GSM PLMN 中小区的唯一标识,是在位置区识别LAI 的基础上再加上小区识别CI 构成的。
CGI=MCC+MNC+LAC+CI=LAI+CI
MCC:Mobile Country Code,移动国家码,三个数字,如中国为460。
MNC:Mobile Network Code,移动网号,两个数字,如中国移动的MNC 为00 LAC:位置区码
CI:小区识别
16 TMSI
是为了加强系统的保密性而在VLR 内分配的临时用户识别,它在某一
VLR 区域内与IMSI 唯一对应。
17. IMSI
是GSM 系统分配给移动用户(MS)的唯一的识别号,此码在所有位置,
包括在漫游区都是有效的。
18.BSIC(基站识别色码)=NCC+BCC
NCC:网络色码,。
用来唯一地识别相邻国家不同的PLMN。
相邻国家要具体协调NCC 的配置。
取值为0-7
BCC:基站色码。
取值为0-7
BSIC:用于移动台识别相邻的、采用相同载频的、不同的基站收发信台(BTS)19.GSM区域定义
20.信道组合图
21.频段
GSM90
0 GSM180
上行频段MHZ(手机-基站)
890-91
5 1710-17
85
下行频段MHZ(基站-手机)
935-96
0 1805-18
80
双工间隔
45MH
Z
95MHZ 射频带宽200K 200K
频点1-124 512-885 移动GSM900M频点(ARFCN)为1-95
联通GSM900M频点(ARFCN)为96-124
移动GSM1800M频点(ARFCN)为512-561
联通GSM1800M频点(ARFCN)为687-736
GSM1800M其余频点为预留频点。
22 .BA表的概念
BA1:小区重选表(用于小区重选)
BA2:小区切换表(用于切换)
BA1与BA2表最大的区别在于:BA1为空闲模式,BA2表处于专用模式(即通话状态)23.话音质量分0-7共8级
图为系统接收质量(用等级0~7表示)和误码率(解码和纠错前)的关系。
误码是干扰引起的,不同的误码率对应不同的信号质量,可以认为信号质量等级是衡量信号受干扰的程度。
24.接收电平
一般接收电平为-47dbm至-120dbm,值越小代表信号越强。
例如接收电平为-90dbm-120dbm时就认为覆盖很差了。
打电话就有听不清,掉话,甚至无法起呼等。
21.SDCCH拥塞的原因:
造成SDCCH拥塞原因:1、有数据配置错误;2、SDCCH信道不足;3、射频问题;4、无TCH信道或严重拥塞;5、传输问题质量问题。
22.T3109与RadioLinkTimeout的关系
T3109(s)
值域: 3~34
单位:秒
缺省值: 27
推荐值: T3109=a+ RadioLinkTimeout×0.48s,a=1或2s。
解释:发出CHANNEL RELEASE时启动;收到RELEASE INDICATION时停止。
T3109的设置必须大于"无线链路失效计数器"(RadioLinkTimeout)的值。
如果T3109太小,会出现无线链路失效计数器还没到时(即无线链路尚未释放),而相应的无线资源已被用于重新分配的情况。
手机和基站的非正常拆线是由两个记数器决定的,Radio link time out (下行)和link fail (上行)。
下面描述一下上下行链路故障时的拆线过程。
1、如果MS中的Radio link time out记数器先减为零,手机即刻进行拆线,释放信道。
BTS的link fail 记数器开始下降直到减为零,然后基站还要等一段时间(T3109记数器设置的时长)才向BSC发拆线请求,BSC也等一段时间(T3111记数器设置的时长)后向BTS 发信道释放指令。
2、如果BTS的link fail 先减为为零,此时BTS不再发下行信号也不立即拆线,而是等一段时间(T3109记数器设置的时长)才向BSC发拆线请求,BSC也等一段时间(T3111记数器设置的时长)后向BTS发信道释放指令。
当BTS不再发下行信号时MS中的Radio link time out记数器开始下降直到减为零。
这时T3109和T3111记数器的时长的和要大于Radio link time out记数器的值,否则就会导致MS尚未释放信道,基站就将该信道用于重新指配,会出现两个MS同时占用在同一个信道的现象,后接入的MS必将接入失败。
这次话音信道指配不成功多的原因是优化时为了减小掉话率而增大了Radio link time out 记数器的值,却没有同步增大T3109记数器的值导致话音信道指配失败。
1.跳频小区配置原则
介绍配置小区跳频属性时的相关原则。
设置小区跳频时,须遵循如下配置原则:
•GSM900分为三类子频段,当频点在1~124范围间时,为P-GSM频段(简称900P);当频点在0、975~1023范围间时,为E-GSM频段(简称900E);当频点在955~974范围间时,为R-GSM频段(简称900R)。
•初始配置时,首个配置频点的信道默认为主BCCH信道。
如果主BCCH是900P的频点,那么兼容频段是900P频段的频点,其他频点包括900E,1800M等都为非兼容频段。
如果主BCCH是900E的频点,那么兼容频段是900P和900E频段的频点,其他频点包括900R,1800M都为非兼容频段。
如果主BCCH是900R的频点,那么兼容频段是900P、900E和900R频段的频点,1800M等都为非兼容频段。
如果主BCCH是900P频段的频点,则小区内不能包含EGSM或1800M等其他非兼容频段的频点。
•包含SDCCH信道的载频所在的频段不能大于主BCCH载频所在的频段。
PDCH只能配置在主BCCH兼容频段的载频上。
•如果小区配置的载频数小于2,则该小区不允许配置为跳频小区。
•两时隙小区的主BCCH载频必须配置在外圆。
•在配置两时隙小区的小区,同时也是同心圆小区时,在内圆至少配置一个静态PDCH。
•两时隙小区中,外圆载频的奇数信道必须是SDCCH。
•对于两时隙小区,如果跳频模式被设置为基带跳频,则外圆载频和其他载频不能在同一个跳频组中。
•混合小区跳频时,同一跳频组中的频点必须位于同一频段。
•主BCCH、组合BCCH、BCCH+CBCH、BCCH所在的信道不能参与跳频。
•基带跳频和EDGE冲突时,不能同时配置基带跳频和支持EDGE。
•小区基站色码必须与跳频数据表中的训练序列码相同。
•基带跳频时,0时隙的非主BCCH载频所在的跳频组不能包含主BCCH频点。
•射频跳频时,主BCCH载频的跳频类型必须为不跳频。
* * •双密度基站,基带跳频同一个跳频组的频点所属载频不能跨机柜;非双密度基站,基带跳频同一个跳频组的频点所属载频不能跨柜组。
•各跳频载频相同时隙的跳频组号和跳频偏移量不能完全相同。
•普通小区,GPRS小区内配置的主BCCH兼容频段频点数必须在24个以内(含24);
EDGE小区内配置的主BCCH兼容频段频点数必须在16个以内(含16);主B非兼容频段频点数不受限制,但主B非兼容频段的载频不允许配置PDCH。
•普通小区,如果要求GPRS小区内配置主BCCH兼容频段频点数大于24或EDGE 小区内配置主BCCH兼容频段频点数大于16个,则PDCH只能配置在与主BCCH 兼容频段载频中的一个载频上且只有该载频上的信道允许信道转换,其他主B兼容载频不允许信道转换,即将载频的最大PDCH数配置为0。
•同心圆小区,主BCCH所在圆(外圆)载频的频点数目及信道配置原则与普通小区相同,内圆载频的频点数目及信道配置不受限制。
•普通小区,只有与主BCCH兼容频段载频上的TCH信道才能转换为PDCH;同心圆小区,主BCCH所在圆(外圆)上,只有与主BCCH兼容频段的载频的信道才能转换为PDCH,与主BCCH不兼容频段的载频不允许配置PDCH,也不允许TCH 信道转换为PDCH;内圆载频可以配置PDCH,TCH信道也能转换为PDCH。