LTE网络重选及切换全参数详解

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LTE切换和重选参数中文详解 重要

LTE切换和重选参数中文详解 重要
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 亦其它频点小区的 概率,反之亦然。
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。
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。 配置过高会导致异频/异系统测量启动过早,终端耗电多;配置过低会 导致异频/异系统测量启动过晚,可能引起测量不及时而重选失败,若 此时终端发起连接建立,则可能会引起RRC连接建立失败。 配置过低,容易达到重选条件,容易导致乒乓重选;配置过高,容易导致重选 难以满足,从而重选不及时而脱网。 配置过高,容易导致重选过早;配置过低,容易导致重选难以满足,从而重选 不及时而脱网
用来确定邻近小区与服务小区的边界,该值越大,表示需要目标小区有更 好应的 用服于务UE质向量低才优会先发级起异切频换或异系统重选判决场景,该场景出现的条件是: 与服务频率相同的小区以及高优先级频率的小区均不满足异频或异系统重 选准则一 在目标频点的小区重选优先级比服务小区的小区重选优先级要高时,作为 UE从服务小区重选至目标频点下小区的接入电平门限。
动门限
106dBm,-
110dBm
异频重选中邻区强度 0dB
高 服务于频服点务向小低区优的先偏级置
0dB到6dB
异频或异系统重选门
限值
4dB
ThreshXhigh
异频频点高优先级重
选门限
29dB
异频重选 ThreshXlow qRxLevMin(异系统)
异频频点低优先级重 选门限值
UTRAN小区最低接收 电平
异频切换 hysteresis
a3-Offset A4 RSRP Threshold A5 Serving RSRP Threshold A5 Neibcell RSRP Threshold A1(异系统) 异系统切换 A2(异系统) B1(异系统)

(完整版)LTE切换、重选

(完整版)LTE切换、重选

(完整版)LTE切换、重选LTE移动性管理⼀、LTE移动性管理⼩区重选:空闲态下选择最优⼩区进⾏驻留,由UE控制。

⽆信令交互。

⼩区切换:连接态下选择最优⼩区进⾏业务,由ENB控制。

⼆、⼩区选择/重选1、⼩区选择空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动⽹络(PLMN)选择、⼩区选择/重选、位置登记等。

⼀旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接⼊和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建⽴过程。

⼩区选择类型:初始⼩区选择、存储信息的⼩区选择。

(UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式、重新进⼊服务区)⼩区选择原则:遵循S准则,即⼩区选择的S值Srxlev>0时允许驻留,Srxlev=Qrxlevmeas–(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)‐Pcompensation。

Qrxlevmeas为测量⼩区的RSRP值;Qrxlevmin⼩区中最⼩RSRP接收强度要求,从⼴播消息获取;(下图⽹管配置-130dbm)Qrxlevminoffset对最⼩接⼊电平值的偏移值,防⽌乒乓切换;(下图⽹管配置2db)Pcompensation补偿值=MAX(Pemax-Pumax,0),即配置值(下图⽹管配置23dbm)与UE实际上⾏发射功率的差值与0取⼤。

2、⼩区重选LTE驻留到合适的⼩区,停留适当的时间(1秒钟),测量附近⼩区寻求最优。

⼩区重选类型:同频⼩区重选和异频⼩区重选(包含异RA T)⼩区重选原则:遵循S准则、R准则、优先级排序原则(异频)。

A、同频重选134********@/doc/4e1f965aa01614791711cc7931b765ce05087a38.html zhengjunwei UE所驻留的服务⼩区质量下降到⼩于规定的门限值时,即服务⼩区Srxlev Rn⾄少持续Treselection 时间。

服务⼩区Rs=Qmeas,s+QHyst;邻⼩区Rn=Qmeas,n -Qoffset。

华为LTE切换参数详解

华为LTE切换参数详解

华为LTE切换参数详解LTE(Long Term Evolution)是一种通信标准,用于移动技术,也称为4G LTE。

华为是中国的一家通信设备制造商,其LTE切换参数是用于控制终端设备在不同LTE网络之间切换的一组参数。

在本文中,我将详细介绍华为LTE切换参数。

1.切换模式(Mode):切换模式定义了终端设备切换LTE网络的方式。

常见的切换模式有“仅切换到E-UTRAN”、“优先切换到E-UTRAN然后再切换到UTRAN”等。

选择适合的切换模式可以提升终端设备在不同LTE网络之间的切换效率。

2.E-UTRA频点(E-UTRA Frequency):E-UTRA频点是LTE网络中的无线信道,用于传输数据。

华为LTE切换参数中可以设置多个E-UTRA频点,以提供更好的覆盖范围和容量。

3.E-RAN强度(E-RAN Threshold):E-RAN强度定义了在终端设备从E-UTRAN切换到UTRAN时的信号强度阈值。

当信号强度低于该阈值时,终端设备将切换到UTRAN网络。

通过调整E-RAN强度参数,可以平衡终端设备在不同LTE网络之间的切换。

4.E-RAN频点突发性干扰时间(E-RAN Interfere Time):E-RAN频点突发性干扰时间定义了在终端设备切换到UTRAN网络前,检测的时间间隔。

较短的时间间隔可以提供更快的切换速度,但可能会增加切换过程中的干扰。

5.UTRA强度(UTRA Threshold):UTRA强度定义了在终端设备从UTRAN切换到E-UTRAN时的信号强度阈值。

当信号强度高于该阈值时,终端设备将切换到E-UTRAN网络。

通过调整UTRA强度参数,可以平衡终端设备在不同LTE网络之间的切换。

6.UTRA频点突发性干扰时间(UTRA Interfere Time):UTRA频点突发性干扰时间定义了在终端设备切换到E-UTRAN网络前,检测的时间间隔。

较短的时间间隔可以提供更快的切换速度,但可能会增加切换过程中的干扰。

LTE切换、重选

LTE切换、重选

LTE切换、重选1、切换:1、1概述:LTE⽀持的切换事件有A类和B类,其中A类被⽤作系统内测量,B类被⽤作系统间测量。

Event A1 A1测量报告服务⼩区的RSRP值⽐绝对门限阈值⾼时,输出A1测量报告,结束测量。

Event A2 A2测量报告服务⼩区的RSRP值⽐绝对门限阈值低时,输出A2测量报告,开启测量。

Event A3 A3测量报告邻区的RSRP值⽐服务⼩区的RSRP⾼于⼀定门限,输出BA3测量报告,⽤于同频测量。

Event A4 A4测量报告邻区的RSRP值⽐绝对门限阈值⾼时,输出A4测量报告,⽤于异频测量。

Event A5 A5测量报告服务⼩区质量低于⼀个绝对门限1(Servingthreshold2),输出A5测量报告。

⽤于频内/频间的基于覆盖的切换,相当于A2+A4。

Event B1 B1测量报告邻区的RSRP值⽐绝对门限阈值⾼时,输出B1测量报告,⽤于测量异系统⼩区。

Event B2 B2测量报告服务⼩区的RSRP值⽐绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值⽐绝对门限阈值2⾼时,输出B2测量报告,相当于A2+B1。

1、2具体说明:相对门限——Reporting Range两个测量值之间的单向差值,如A3事件的相对门限绝对门限——Threshold测量值达到⼀个绝对值,如A1、A2事件的绝对门限迟滞门限——Hysteresis两个测量值⽐较时的双向差时间迟滞——Time to trigger达到上述门限并必须维持的时间,防⽌乒乓切换偏移量——Offset⼩区个体偏移量Oc、频率偏移量Of1、2、1 事件A1:服务⼩区好于绝对门限(可以⽤来关闭某些⼩区间的测量)。

公式:Ms –Hyst>ThreshA1Ms:服务⼩区测量值。

Hyst:异频A1、A2幅度迟滞。

该参数表⽰A1A2 事件的幅度迟滞,⽤于减少由于⽆线信号波动导致的对⼩区切换测量的频繁解除和触发,减少乒乓切换和误判,该值越⼤越容易防⽌乒乓和误判。

LTE重选及切换相关原理及多层网参数策略

LTE重选及切换相关原理及多层网参数策略

LTE移动性管理相关原理及参数策略一,小区选择UE在idle模式时,会选择一个小区进行驻留。

UE能驻留的小区信号质量需要满足如下的条件(S准则):Srxlev > 0 且Squal > 0其中:Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) – PcompensationPcompensation= max(P EMAX_H–P PowerClass, 0)Squal = Qqualmeas – (Qqualmin + Qqualminoffset)涉及到的系统可优化参数如下:◆Object name: LteCell/CellSelectionReselectionConf❑qRxLevMin❑qRxLevminoffset❑qQualMin❑qQualMinOffset❑pMax二,小区重选小区重选采取基于不同频率优先级的策略,不同的频率(包括2/3G)可以设置不同的优先级。

优先级取值为从0到7,7优先级最高,0最低。

1,重选到高优先级的小区UE会一直持续的测量高优先级小区的信号。

如果我们在系统中配置了参数ThreshX-Q,则使用Squal(定义见小区选择一节)进行小区重选判决,当满足如下的条件时,UE重选到高优先级的小区:1,持续超过Treselection时间,高优先级邻区的Squal > ThreshX,HighQ2,UE在旧小区驻留时间超过1秒。

如果我们在系统中没有配置了参数ThreshX-Q,则使用Srxlev(定义见小区选择一节)进行小区重选判决,当满足如下的条件时,UE重选到高优先级的小区:1,持续超过Treselection时间,高优先级邻区Srxlev > ThreshX,HighP2,UE在旧小区驻留时间超过1秒。

涉及到的系统可优化参数如下:◆LteCell/LteNeighboring/LteNeighboringFreqConf/CellReselectionConfLte❑cellReselectionPriority❑tReselectionEUTRAN❑qRxLevMin❑qQualMin (for Release9)❑threshXHigh❑threshXHighQ (for Release9)❑pMax2,重选到低优先级的小区对于低优先级以及同等优先级的小区,UE需要在本小区信号质量低于某个门限时,具体说,满足以下的条件时,才会启动以小区重选为目的的测量:本小区Srxlev <SnonIntraSearchP 或者本小区Squal < SnonIntraSearchQ 如果我们在系统中配置了参数ThreshX-Q,则使用Squal(定义见小区选择一节)进行小区重选判决,当满足如下的条件时,UE重选到低优先级的小区:1,持续超过Treselection时间,本小区Squal < ThreshServing,LowQ且低优先级小区Squal > ThreshX,LowQ2,UE在旧小区驻留时间超过1秒。

LTE移动性管理(选择-重选-切换)

LTE移动性管理(选择-重选-切换)

• 根据R值计算结果,对于重选优先级等于当前服务载频的邻小区,若:
– 邻小区Rn大于服务小区Rs,并持续Treselection,同时 – UE已在当前服务小区驻留超过1s以上,则触发向邻小区的重选流程
参数名 Qmeas,s Qmeas,t
QHyst
Qoffsets
Treselection
单位 dBm dBm dB
LTE移动性管理介绍(选择-重选-切换) 3月24日
LTE测量
• RSRP,参考信号接收功率(对应TD-SCDMA / WCDMA的RSCP)
– 每个RB上RS的接收功率 – 提供了小区RS信号强度度量 – 根据RSRP对LTE候选小区排序,作为切换和小区重选的输入
• RSSI,载波接收信号强度指示
➢ eNodeB通过控制消息下发相关配置信息,UE据此完成切换测量,并在 eNodeB控制下完成切换的过程,保证不间断的通信服务。切换前后的UE连接 如下图所示:
➢ 切换典型过程:测量控制—>测量报告->切换判决—>切换执行->新的测量 控制
切换三步曲
测量 判决 执行
• 测量
– 测量控制 – 测量的执行与结果的处理 – 测量报告 – 主要由UE完成
切换类型
➢Intra-RAT (系统内切换)
载频关系:
同频切换 异频切换
信令承载方式:
eNodeB内的切换 MME内基于X2接口的切换(存在X2口) MME内基于S1接口的切换(不存在X2口) MME间S1口切换,数据转发走X2口(存在X2口) MME间S1口切换,数据转发走S1口(不存在X2口)
高优先级小区重选判决准则
当同时满足以下条件,UE重选至高优先级的异频小区

LTE切换和重选

LTE切换和重选

LTE切换和重选一、切换的原理1.1同频切换1.1.1同频切换测量开启测量:RSRP of serving cell<-140+threshold1关闭测量:RSRP of serving cell>-140+threshold11.1.2基于A3事件的切换切换条件:RSRP at serving cell + a3Offset < RSRP at neighbor cell满足切换条件后,持续a3TimeToTrigger时间后上报测量报告,间隔a3ReportInterval时间重新上传测量报告,上报测量报告之后,等待eNB下发切换命令后执行切换。

1.1.3基于A5事件的切换切换条件:RSRP at serving cell < threshold3和RSRP at target > threshold3a满足此条件后,持续a5TimeToTrigger时间后上报测量报告,间隔a5ReportInterval 时间重新上报,上报测量报告之后,等待eNB下发切换命令后执行切换。

1.1.4参数设置同频切换中文项目参数所在级别取值范围步进值默认值参考取值同频切换测量同频切换测量开启/关闭门限threshold1 LNCEL 0~97db 1db —70dbA3事件A3事件开启开关enableBetterCellHo LNCEL0(false),1(true)— 1 1同频切换A3门限a3offset LNCEL-15~15db 0.5db —4db同频切换A3上报延迟时间a3TimeToTrigger LNCEL0~5120ms —320ms 320ms A3测量报告上报间隔时间a3ReportInterval LNCEL120ms~60min —240ms 1024msA5事件A5事件开启开关enableCovHo LNCEL0(false),1(true)— 1 1同频切换A5门限for服务小区threshold3 LNCEL 0~97db 1db —40db 同频切换A5门限for邻区threshold3a LNCEL 0~97db 1db —46db 同频切换A5上报延a5TimeToTr LNCEL 0~—320ms 320ms。

LTE网络重选及切换参数详解

LTE网络重选及切换参数详解

LTE网络重选及切换参数详解小区选择小区选择发生在PLMN选择之后,它的目的是使UE在开机后可以尽快选择一个信道质量满足条件的小区进行驻留。

●读取系统信息(例如,驻留、接入和重选相关信息,位置区域信息等);●读取寻呼信息;●发起连接建立过程。

一般来说,UE开机后会首先进行PLMN选择,然后进行小区选择/重选、位置登记等。

由于PLMN选择和位置登记主要是NAS的功能,下面将介绍小区选择过程。

▊PLMN IDPublic Land Mobile Network ID,公共陆地移动网络ID, 由政府或它所批准的经营者,为公众提供陆地移动通信业务目的而建立和经营的网络标识。

PLMN = MCC + MNC,例如中国移动的PLMN为46000,中国联通的PLMN为46001。

▊MCCMobile Country Code 移动设备国家代码三个数字,如中国为460。

▊MNC移动设备网络代码(Mobile Network Code,MNC)是与移动设备国家代码(Mobile Country Code,MCC)(也称为“MCC / MNC”)相结合,以用来表示唯一一个的移动设备的网络运营商。

由所在国家分配,通常2~3数字组成。

小区选择类型:不同场景:初始小区选择、存储信息的小区选择。

不同时机:UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式、重新进入服务区(1) 初始小区选择这种情况下,UE没有储存任何先验信息可以帮助其辨识具体的TD-LTE系统频率,因此,UE需要根据其自身能力扫描所有的TD-LTE频带,以便找到一个合适的小区进行驻留。

在每一个频率上,UE只需用搜索信道质量最好的小区,一旦一个合适的小区出现,UE会选择它并进行驻留。

空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。

一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。

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LTE网络重选及切换参数详解小区选择小区选择发生在PLMN选择之后,它的目的是使UE在开机后可以尽快选择一个信道质量满足条件的小区进行驻留。

●读取系统信息(例如,驻留、接入和重选相关信息,位置区域信息等);●读取寻呼信息;●发起连接建立过程。

一般来说,UE开机后会首先进行PLMN选择,然后进行小区选择/重选、位置登记等。

由于PLMN选择和位置登记主要是NAS的功能,下面将介绍小区选择过程。

▊PLMN IDPublic Land Mobile Network ID,公共陆地移动网络ID, 由政府或它所批准的经营者,为公众提供陆地移动通信业务目的而建立和经营的网络标识。

PLMN = MCC + MNC,例如中国移动的PLMN为46000,中国联通的PLMN为46001。

▊MCCMobile Country Code 移动设备国家代码三个数字,如中国为460。

▊MNC移动设备网络代码(Mobile Network Code,MNC)是与移动设备国家代码(Mobile Country Code,MCC)(也称为“MCC / MNC”)相结合,以用来表示唯一一个的移动设备的网络运营商。

由所在国家分配,通常2~3数字组成。

小区选择类型:不同场景:初始小区选择、存储信息的小区选择。

不同时机:UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式、重新进入服务区(1) 初始小区选择这种情况下,UE没有储存任何先验信息可以帮助其辨识具体的TD-LTE系统频率,因此,UE需要根据其自身能力扫描所有的TD-LTE频带,以便找到一个合适的小区进行驻留。

在每一个频率上,UE只需用搜索信道质量最好的小区,一旦一个合适的小区出现,UE会选择它并进行驻留。

空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。

一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。

(2) 基于存储信息的小区选择这种情况下,UE已经储存了载波频率相关的信息,同时也可能包括一些小区参数信息。

UE会优先选择有相关信息的小区,一旦一个合适的小区出现,UE会选择它并进行驻留。

如果储存了相关信息的小区都不合适,UE将发起初始小区选择过程。

小区选择过程中,UE需要对将要选择的小区进行测量,以便进行信道质量评估,判断其是否符合驻留的标准。

小区选择的标准被称为S准则。

当某个小区的信道质量满足S准则时,就可以被选择为驻留小区。

S准则的具体内容如下:S rxlev > 0S rxlev = Q rxlevmeas – (Q rxlevmin + Q rxlevminoffset) ‐ P compensationPcompensatiMax(P EMAX– P UMAX ,0),单位dBonP EMAX终端在小区中允许的最大上行发送功率,单位dBm,广播消息中获得P UMAX由终端能力决定的最大上行发送功率,单位dBmUE在进行小区选择时,通过测量Q rxlevmeas 得到小区的值,通过小区的系统信息及自身能力等级获取S准则公式中的其他参数,计算得到S rxlev,然后与0进行比较。

如果S rxlev > 0,则UE认为该小区满足小区选择的信道质量要求,可以选择其作为驻留小区。

如果该小区的系统信息中指示其允许驻留,那么UE将选择在此小区上驻留,进入空闲状态。

LTE小区重选在空闲模式下,通过对服务小区和临近小区测量值的监控,来触发小区重选。

重选触发条件的核心内容就是:存在有比服务小区更好的小区,且更好小区在一段时间内都保持最好。

这样一方面UE尽量重选到更好的小区去,另一方面又保证了一定的稳定性,避免频繁的重选震荡。

UE处于空闲状态时会驻留在某个小区上。

由于UE会在驻留小区内发起接入,因此,为了平衡不同频点之间的随机接入负荷,需要在UE进行小区驻留时尽量使其均匀分布,是空闲状态下移动性管理的主要目的之一。

为了达到这一目的,LTE引入了基于优先级的小区重选过程。

同时,UE在某个频点上将选择信道质量最好的小区,以便提供更好的服务。

小区重选可以分为同频小区重选和异频小区重选。

同频小区重选,可以解决无线覆盖问题;异频小区重选,不仅可以解决无线覆盖问题,而且还可以通过设定不同频点的优先级来实现负载均衡。

(1) 同频小区重选测量准则:为了最大化UE电池寿命,UE不需要在所有时刻都进行频繁的邻小区监测(测量),除非服务小区质量下降为低于规定的门限值。

具体来说,仅当服务小区的参数S(S值的计算方法与小区选择时一致)大于系统广播参数S intrasearch时UE才启动同频测量。

小区排序:对候选小区根据信道质量高低进行R准则排序,选择最优小区。

R准则表述如下:服务小区R s = Q meas,s + Q Hyst邻小区R n = Q meas,n ‐ Qoffset(2) 异频小区重选在异频小区重选过程中,eNodeB可以通过对各频点设置不同的优先级参数来实现不同频点小区的负载均衡。

异频小区重选主要包括以下几个步骤。

测量准则:对于系统信息指出的优先级高于当前频率优先级的频率,UE总是执行对这些高优先级频率的测量(同频重选);对于系统信息指出的优先级等于或低于当前频率优先级的频率,UE的测量准则如下。

1) 如果服务小区的S值大于门限值S nonintrasearch,不执行测量;2) 如果服务小区的S值小于或等于门限值S nonintrasearch,执行测量。

对异频异系统测量:•如果未配置异频/异系统测量门限值,则UE总是进行异频或异系统小区测量•如果配置了异频/异系统测量门限值:--Srxlev > SNonIntraSearch 并且Squal > SNonIntraSearchQ ,则UE不对异频或异系统小区进行测量--Srxlev ≤ SnonIntraSearch 或者Squal ≤ SNonIntraSearchQ ,则UE将对异频或异系统小区进行测量。

重选原则:1. 当邻区优先级高于服务小区时,UE始终对该邻区进行测量,只要满足条件就重选2. LTE优先选择同频段小区,当电平低到某个程度时,启动同频测量3. 当服务小区电平继续降低低到一定某个程度时,启动异频异系统门限,这里异频异系统指的是同优先级的4. 同优先级采用比较RSRP来决定重选到哪个小区5. 对低优先级小区的重选,必须同时满足服务小区要低于某个电平,低优先级小区必须高于某个电平,才会进行重选。

小区切换1.TD-LTE切换概述作为TD-SCDMA演进技术的TD-LTE系统,可以采用快速硬切换方法实现不同频段之间以及各系统间的切换,从而更好地实现地域覆盖和无缝切换,并且实现与现有3GPP和非3GPP的兼容。

软切换由于设备复杂度高、定时难度大,会带来较高处理能力的需求,因而未被采用。

核心网的设计也发生了相应的改变,增加了系统架构演进(SAE)和3GPP模块,实现了LTE系统与3GPP和非3GPP系统切换的兼容。

切换过程都会被分为4个步骤:测量、上报、判决和执行。

接收功率、误比特率和链路距离都能够作为测量标准从而进行理论上的估计和相应的处理。

TD-LTE系统的切换是UE辅助的硬切换,他和FDD-LTE硬切换的最大区别在于:在TD-LTE中导频信号是在一个特殊的时隙上进行传输,而FDD-LTE系统中导频信道则占用一整个帧长度,所以基于导频信道的测量标准对于TD-LTE来说并不是那么精确。

所以对于TD-LTE的测量,还需要结合信道质量、UE的位置和导频信号强度来进行。

切换类型在连接模式下的E-UTRAN内切换是终端辅助网络控制的切换。

切换主要分成切换准备、切换执行和切换完成3个部分。

其中eNB包括以下几种切换:a.基于无线质量的切换通常进行此类切换的原因是:UE的测量报告显示出存在比当前服务小区信道质量更好的邻小区。

b.基于无线接入技术覆盖的切换此类切换是在UE丢失当前无线接入技术(RAT)覆盖从而连接到其他RAT的情况下产生的。

例如,一个UE远离了城市区域从而丢失TD-LTE覆盖,网络就会切换到UE检测到的质量次好的RAT,如通用移动通信系统(UMTS)或者全球移动通信系统(GSM)。

c.基于负载情况的切换此类切换用于当一个给定小区过载时,尽量平衡属于同一操作者的不同RAT间的负载状况。

例如,如果当一个TD-LTE小区非常拥挤,一些用户就需要转移到相邻TD-LTE小区或是相邻UMTS小区中。

切换过程a.切换准备:源eNB根据漫游限制配置UE的测量报告,UE根据预定的测量规则发送报告;源eNB根据报告及RRM信息决定UE是否需要切换。

当需要切换时,源eNB向目标eNB发送切换请求;目标eNB根据收到的QoS信息执行接纳控制,并返回至ACK。

b.切换执行:源eNB向UE发送切换指令,UE接到后进行切换并同步到目标eNB;网络对同步进行响应,当UE成功接入目标eNB后,向目标eNB发送切换确认消息。

c.切换完成:MME向S-GW发送用户面更新请求,用户面切换下行路径到目标侧;目标eNB通知源eNB释放原先占用的资源。

切换过程完成。

相关参数介绍:事件触发上报是3GPP协议中为切换测量与判决定义的一个概念。

报告配置包含相应事件的相关参数。

目前eNodeB应用以下事件触发相应动作:事件A1表示服务小区质量高于一定门限,当满足事件触发条件时UE便上报测量报告,eNodeB 停止异频/异系统测量。

但在基于频率优先级的切换中,事件A1用于停止异频测量。

事件A2表示服务小区质量低于一定门限,当满足事件触发条件时UE便上报测量报告,eNodeB 启动异频/异系统测量。

但在基于频率优先级的切换中,事件A2用于启动异频测量。

事件A3表示同频/异频邻区质量相比服务小区质量高出一定门限,当满足事件触发条件的小区信息被上报时,源eNodeB启动同频/异频切换请求。

事件A4表示异频邻区质量高于一定门限,满足事件触发条件的小区信息被上报时,源eNodeB 启动异频切换请求。

事件A5表示服务小区质量低于一定门限,同时异频邻区质量高于一定门限,满足事件触发条件的小区信息被上报时,源eNodeB启动异频切换请求。

事件B1表示异系统邻区质量高于一定门限,满足事件触发条件的小区信息被上报时,源eNodeB 启动异系统切换请求。

事件B2表示服务小区质量低于一定门限,同时异系统邻区质量高于一定门限,满足事件触发条件的小区信息被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求。

事件A1停止异频测量在基于覆盖的异频切换中,事件A1用于停止异频测量,表示服务小区的质量已经高于一定门限值。

当事件A1满足上报条件并上报eNodeB后,将触发异频测量的停止。

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