爱立信切换算法
爱立信GSM网络LOCATING算法研究

四川大学锦城学院本科毕业论文爱立信GSM网络LOCA T I NG切换算法研究爱立信GSM网络LOCATING切换算法研究专业:通信工程学生:陈洪指导老师:刘江摘要在本文中提到了一种ERICSSON的GSM系统切换算法LOCATING,LOCATING切换算法是爱立信公司基于GSM0508协议研发的一种适用于爱立信GSM网络设备切换的算法,LOCATING算法中主要有ERICSSON1和ERICSSON3两种算法,而ERICSSON1算法比较常见。
文中主要介绍了ERICSSON1算法处理流程,主要包括初始化、信号滤波处理、紧急情况的切换处理、基本排队、无线网络辅助功能、组织表格、发送表格、分配响应。
在ERICSSON1算法中主要由M算法、K算法、L算法组成。
排队中L小区较K小区靠前。
在文中最后一部分还通过一个手机的切换案例来分析了整个ERICSSON1算法的流程。
关键词:GSM LOCATING 切换算法Study on the ERICSSON GSM network LOCATING handover algorithmMajor: Communication EngineeringStudent: Chen Hong Supervisor: Liu JiangAbstractIn this paper there is a handover algorithm of GSM system named LOCATING from ERICSSON. LOCATING handover algorithm is developed that is based on the GSM 0508 agreement and to apply the handover of Ericsson's GSM network equipment, LOCATING algorithm mainly include ERICSSON1 and ERICSSON3 algorithm, and ERICSSON1 algorithm is more common. This paper introduce processes of ERICSSON1 algorithm, and it includes initialization, signal filtering, urgency condition, basic banking, auxiliary radio network functions evaluations, organizing the list, send the list, allocation reply. ERICSSON1 algorithm consists of the M-algorithm, the K- algorithm and the L- algorithm. L cells rank before K cells. The last part of this paper also analysis the whole process of ERICSSON1 algorithm with a mobile handover case.Key words:GSM Handover algorithm LOCATING目录1绪言 (1)1.1选题背景及国内外研究现状 (1)1.1.1选题背景 (1)1.1.2国内外研究现状: (1)1.2切换的介绍 (1)1.2.1切换目的 (1)1.2.2切换准则 (2)1.3切换的分类与比较 (2)1.4切换算法 (2)2不同厂家切换算法介绍 (3)2.1华为HUAWEI-2切换算法 (3)2.1.1华为切换算法的特点 (3)2.1.2小区级分层分级切换原理 (4)2.2爱立信LOCATING算法 (4)2.2.1什么是LOCATING? (4)2.2.2LOCATING算法中的测量报告: (4)2.2.3 LOCATING中的排队: (5)2.2.4LOCATING算法的目的: (5)3 LOCATING算法深入研究 (5)3.1 概述 (5)3.2 Initiations (6)3.3Filtering (7)3.3.1测量准备 (7)3.3.2信号强度和质量的滤波 (8)3.3.3滤波类型选择和滤波长度选择 (9)3.4 Urgency condition (10)3.4.1质差紧急切换 (11)3.4.2超TA紧急切换 (11)3.5 Basic Ranking (11)3.5.1ERICSSON1算法 (11)3.5.2基站输出功率校正 (13)3.5.3M算法 (14)3.5.4信号强度的惩罚 (14)3.5.5K-L小区 (14)3.5.6K算法 (16)3.5.7L算法 (17)3.5.8基本排队列表 (17)3.5.9切换边界 (18)3.5.10ERICSSON3算法 (20)3.6 Auxiliary radio network functions evaluations (20)3.6.1分配到另一个小区(Assignment to Another Cell) (21)3.6.2多层小区结构(Hierarchical Cell Structures) (21)3.6.3子小区结构(Overlaid/Underlaid Subcells) (22)3.6.6小区内切换(Intra-cell Handover) (24)3.6.5小区扩展范围(Extended Range) (24)3.6.6小区负荷分担(Cell Load Sharing) (25)3.7 Organizing the list (27)3.8 Sending the list (28)3.9 Allocation reply (28)4案例分析 (28)4.1案例描述 (28)4.2算法步骤 (29)4.2.1M算法 (29)4.2.2惩罚值计算 (29)4.2.3K-L小区判断 (30)4.2.3K小区排队 (30)4.2.4L小区排队 (30)4.2.5K-L边界门限划分 (31)4.2.6基本候选列表 (31)4.2.7层间门限评估 (31)4.2.8组织表格 (32)4.3案例总结 (33)5结论 (33)1绪言1.1选题背景及国内外研究现状1.1.1选题背景随着移动通信迅猛发展,由最初的GSM到GPRS/EDGE再到3G通信网,虽说PS数据业务迅猛发展,但在CS域语音业务中切换是始终存在的。
爱立信小区内切换(IHO)详解

爱立信小区内切换〔IHO〕详解一、概述小区内切换(IHO)是为了在临时有干扰的情况下还能够获得较好的连接质量。
那个功能在BSC中执行。
信号强度较高时,不管是上行链路依旧下行链路当在同一时刻测量到的质量较差时,能够确定它的干扰较严重,同时干扰仅在当前占用的TCH或SDCCH上存在。
在这种情况下在本小区内寻寻一条较好的信道的概率是较高的。
干扰能够是临时的也能够是持久的。
临时的同频或邻频信道干扰可能是其它基站的下行链路或移动台的上行链路信号等缘故。
同时本功能也能够解决互调干扰的咨询题。
而关于永久性的干扰应通过小区的重新来解决。
小区内切换功能逻辑是定位运算中的一个完整的局限。
二、功能的实现方式小区内切换功能保证了在一个通话期间的话音质量。
当上行或下行链路的信号强度还足够大是信道的话音质量变差时,通过改变信道的方法来改善话音质量。
在那个功能中有一个限制是不可能从时刻差上分开临时干扰。
关于时差咨询题在同一小区中改变改变信道是没有用的,它只能通过改变小区的方法才能解决。
因此内切设置的缘故此是:鼓舞上行内切,抑制下行内切。
例如当存在时差时,在同一小区内的信道之间将会发生许多不必要的切换,这了预防出现这种现象,对小区内切换准许的次数进行限制,两次切换之间必须有一个确定的时刻间隙来限制。
三、技术介绍1、总因此接收的高质量值是对应一个高比特误码率的。
在A表中,FQSS表〔qualityvs.signalstrengthfunction〕定义了对每个信号强度值可同意的接收质量,要是关于一个特定的接收信号强度,质量值超过了定义的质量值将会需要一个小区内切换。
要是有太多的连续的小区内切换发生,在一个预定义的时刻内超过一定数目的小区内切换将会被禁止。
2、运算法因此〔1〕质量和信号强度对应条件图一表示出上面提及的FQSS表。
曲曲折折曲曲折折折折线描述了信号强度和它对应的最大接收质量值的关系。
正确的值在附录A中给出。
这条曲曲折折曲曲折折折折线能够由改变参数使其在水平和垂直方向移动。
爱立信主要无线参数介绍

2009年06月
西安汇诚电信有限责任公司
第三部分:爱立信无线参数介绍
空闲模式-小区选择
小区选择参数(ACCMIN、CCHPWR) 小区选择的标准
MS在空闲时不停地计算路径损耗标准参数C1,要求C1>0
C1=(RXLEV—ACCMIN)—MAX(CCHPWR-P,0)
RELEV----MS所接收的信号电平 ACCMIN----MS接入系统时所需的最小接收电平(系统信息中给出) CCHPWR---MS在RACH信道上的发射功率(系统信息中 给出) P---MS的最大发射功率(因不同的级别的MS而不同)
西安汇诚电信有限责任公司
北京联通网优项目 技术交流
西安汇诚电信有限责任公司 2009-9-25
2009年06月
西安汇诚电信有限责任公司
总目 录
第一部分:汇诚简介 第二部分:GSM网络优化介绍 第三部分:爱立信无线优化参数介绍 第四部分:讨论
2009年06月
西安汇诚电信有限责任公司
2009年06月
西安汇诚电信有限责任公司
第三部分:爱立信无线优化参数介绍
1、小区选择参数 2、小区重选参数 3、切换参数 4、功控参数 5、无线链路断开参数 6、半速率调整参数
2009年06月
西安汇诚电信有限责任公司
第三部分:爱立信无线参数介绍
专用模式-切换(4)
2009年06月
在远离当前小区的另一个小区上建立,导致质量更差。参数BQOFFSET用于定义差质量紧急区域,以便MS可以 定位来满足差质切换 如果 K_RANK n < -KHYST s,n -BQOFFSET s,n,该相邻小区n 不包括在服务小区的质差紧急切换区域内 如果 L_RANK n > LHYST s,n + BQOFFSET s,n,该相邻小区n 不包括在服务小区的质差紧急切换区域内 BQOFFSET(3、0~63)仅在同层小区间有效 对质差(上行、下行链路或全部)、超TA 、紧急情况,切换成功后需要对原小区进行惩罚。 质差---惩罚值:PSSBQ(30)、惩罚时间:PTIMBQ(20)、 超TA --- 惩罚值:PSSTA(30)、惩罚时间:PTIMTA(15) 0~63/0~600s
爱立信切换质差详细分析报告

**质差切换比例较高分析报告一概述近段时间**GSM网络切换成功率质差小区比例一直处在较高水平,提取近几天的数据可以看出指标值处在3.5%到6%之间。
见下图:对于造成以上指标值较高的问题,需要先通过切换原因分析,切换次数分析,成为切换质差小区的分类原因分析。
然后针对每一种情况制定不同的处理方法。
二原因分析2.1 切换原因分类通过话统数据分析切换原因,从下图中可以看出K算法切换占67%,其次是下行质差切换占比19%。
上行质差切换占比7%。
从切换原因可以看出质差切换是其主要问题。
2.2 质差切换小区切换次数分类统计通过统计近几天晚忙时的切换话统数据,发现6次以下的切换占比21%,下图是切换次数地理分布图:7%19%7%0%0%67%切换原因Houplqa Hodwnqa Hotohcs Hoexcta Hotolcl Hotokcl2.3 切换质差原因分类数据取自从18号到22号晚忙切换数据:见下表:从上图中可以看出外部干扰,切换次数小于5次及越区覆盖小区是质差的主要原因,对于外部干扰小区,主要通过扫频对外部干扰源进行排除,如果无法排除的,可以尝试通过参数极限调整,控制话务的方法控制指标变差。
对于切换次数小于5次的切换,主要还是通过连续几天的切换次数之和分析,删除切换成功率极低的小区关系,对于个别切换成功率较高且切换次数较少的小区,暂时继续观察。
对于越区覆盖小区基本都是900M 小区,由于频点复用较大,导致质差切换较多。
此类小区尽量控制覆盖。
以期能达到考核指标。
22%21%35%4%2%16%质差切换分类原因统计切换次数小于5次外部干扰无异常原因硬件故障拥塞越区覆盖三质差切换小区分类原因分析:3.1 上行干扰分析无线通信干扰的危害非常大,干扰将导致杂音、掉话和切换失败等问题,也是导致网络质量下降的非常关键问题。
干扰分上行干扰和下行干扰,下行干扰主要是网内的频率干扰,而上行干扰的类型较多,影响也较严重。
ERICSSON切换算法

ERICSSON切换算法1介绍1.1 概要在使用电话不断移动的情况下要保持通话的连续就必须有切换。
有好几种标准初始这个切换。
为了满足移动电话系统不断提升的要求,这个标准应达到几个目的。
这个要求包括广泛通话、覆盖、话音质量以及容量等。
然而,这个标准的目的是为了提供有足够信号电平(覆盖和话音质量)连接,避免干扰(话音质量),达到最好的载干比(C/I)(话音质量和容量),以及稳定话务(容量)。
切换算法计算出切换决定的根据,它是在BSC中实现。
这个算法是在立即分配后在忙手机的小区选择,这个小区选择在Ericsson系统中主要有两个主要的目标:质量以及通话的连续“小区大小”控制以获得全网中最小的干扰这个算法的输入数据有从MS以及从当前连接的基站发过来的信号强度以及质量的测量报告,输出就是算法判断可能用于切换的一列候选小区,这列小区是经过由切换优先递减序列分等级及排序过的。
切换算法工作是连续的,480ms完成一个计算循环,大部分情况,切换算法不推荐切换,只是不断完成计算评估。
为什么需要切换是有好多种原因的,切换算法主要基于下面3个不同类型的测量报告的:当前连接以及邻小区BCCH的强度(信号强度与/或路径损耗)当前连接的信号质量(BER)MS使用的时间提前量(TA)测量报告是基于MS对SACCH的解码结果以及BTS的测量报告,这些测量报告还会单独输入一个算法,“漏斗算法”,用于在上行或下行质量很差时候强行终止通话连接。
在切换算法中有很多的参数,这些参数有单独小区的,也有小区与小区之间的。
设臵这些参数的目的都是为了更适用一个实际的网络,在最终的分析中发现,这些参数的设臵都需要操作者在实践中规划来实现的。
1.2 范围这个切换算法在整个Ericsson的GSM系统中都是可用的,而且它还是其他一些网络功能的基础。
这些功能会作为辅助无线网络功能提及,以及在讲到与切换算法相关的时候会谈到,并且在用户描述中有这些功能完整的描述。
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。
爱立信切换案例

爱立信切换算法简介切换是蜂窝移动网络的特点之一,因此也是移动网络优化的重点,是保证服务质量的重要环节。
切换可以被认为是蜂窝通信中最复杂和最重要的过程,移动台的运动或附近环境的变化,导致了由衰落、障碍物和干扰引起的信号变化,这就是启动切换的主要原因。
切换无疑是呼叫期间处理的最关键性的过程,它用于保证无线资源在相同小区内变化(小区内切换),或在两个小区间变换(小区间切换),或者在同一MSC内或者不同MSC之间变换时的连续性。
切换过程必须快和准确,目标小区的选择必须是最佳。
而BSC进行切换决此的前提即为LOCATING定位算法,移动台在激活状态下,每480ms向BSS 发一次下行信号强度测量报告,同时BTS也对上行信号进行测量,BSS综合这些测量信息,经过滤波、计算、基本排队等得出切换决此使用的邻小区列表,这一过程就是定位(LOCATING)。
而在基本排队中包括两个算法,即ERICSSON 1和ERICSSON 3算法。
ERICSSON 1算法来源于GSM规范,可以选择路径损耗、信号强度或者两者的结合来作为切换准则。
ERICSSON 3算法并不是GSM规范算法,而是爱立信公司在R7开始自发研究的一套定位算法,仅仅以信号强度作为切换的准则。
ERICSSON 1算法主要包括4个参数:KHYST、KOFFSET和LHYST、LOFFSET。
1.1 参数说明KHYST:在进行K小区的评估时的信号强度迟滞值。
该参数是按信号强度标准定义的小区边界的迟滞值,它是在先定义了小区相邻关系的情况下定义的小区到小区的信号强度迟滞参数,也即是在每个小区的切换方向上可以独立的定义。
同时该参数为一个对称性参数,即在定义一个切换方向上的时候,在反方向也同样被自动定义。
KOFFSET:评估K小区时的信号强度偏置值。
通过该参数的设置可以以信号强度为偏置,使小区的切换边界靠近或远离服务小区,该偏置值以dB为单位LHYST:在进行L小区的评估时的路经损耗迟滞值。
层间切换

一、不同小区分层之间的切换1、运算公式HCS:Hierarchical Cell Structures在层1和2的小区都有一个信号强度门限值LEVTHR和一个迟滞值LEVHYST。
它用于在三个层小区之间的转换。
门限值LEVTHR加上迟滞值LEVHYST用于各层小区间的相互切换。
实际的切换门限为:LEVTHRs - LEVHYSTs(切换至服务小区)服务小区与该值比较LEVTHRs + LEVHYSTs(切换至相邻小区)邻区与该值比较低层向高层切换:当前的服务小区是层1小区,如果服务小区的信号强度减小至LEVTHRs LEVHYST之下,定位算法将会把高层小区加入可切换的候选对象中,但是即使高层小区在基站排队中比低层小区前,但信号强度在LEVTHRn + LEVHYSTn之上的层1相邻小区的优先等级仍然比高层小区高。
如果服务小区是一个层2小区,其规律与上述是相同的。
注意信号强度是包括惩罚值。
(ss:信号强度)高层向低层切换:如果服务小区是层3小区,当处于层1和2的相邻小区的信号强度增大到LEVTHRn + LEVHYSTn值之上的时候,相邻小区将会作为候选基站,这时,即使在基站排队中相邻小区比当前小区排得后,低层小区的优先等级仍然比当前层的小区的优先等级高。
服务小区在层1,且高于层间门限1bo服务小区在层1,且低于层间门限1bo,2bo,3b,2bu,1bu服务小区在层2,且高于层间门限1bo,1wo,2bo,1bu服务小区在层2,且低于层间门限1bo,1wo,2bo,3b,2bu,1bu服务小区在层3 1bo,1wo,2bo,2wo,3b,2bu,1bu1、如果在层1而电平低于本层间门限(-80dBm),就会首先在同层里寻找更好小区1bo;然后引导往高层切换2bo;2、如果在层2而电平高于本层门限,就会首先在层1里面找层1中高于层间门限的小区而不管电平是否比服务小区更好1bo,1wo。
3、如果在层2而电平低于本层门限,就会在层1里面找层1中高于层间门限的小区,而不管电平是否比服务小区更好1bo,1wo。
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一、切换依据
测量报告(MR)——有上行测量值和下行测量值两部分内容
上行:测量值由服务小区BTS获取,包含:对MS上行的接收电平 (ULRxLev)、接收质量(ULRxQal)、 下行:测量值由MS获取并上报,包含对服务小区的下行接收电平 (DLRxLev)、接收质量(DLRxQal)、对邻近小区的下行接收电平 (NCellRxLev) 。同时包含时间提前量的测量值(TA)等
两种算法的共同点: 1)、对基站TCH输出功率的校正 BSTXPWR与BSPWR不同时的修正 SS-DOWNm=rxlevm+BSTXPWRm-BSPWRm m指的是相邻小区和服务小 区 OL与UL不同时的修正(如果MS连接到overlaid子小区) SS-DOWNS=rxlevS+BSTXPWRUL-BSTXPWROL 当BTS激活功率控制时,服务小区非BCCH载波的测量值也要校正 2)、用最小允许接收电平来对小区进行初步的裁剪,把不满足最小允许接收电 平的小区去掉。(M准则)必须满足 MSRXMINn 和 BSRXMINn。 SS_DOWNn >=MSRXMIN 和 SS_Upn >=BSRXMIN 3)、有信号电平惩罚的进行信号电平的惩罚,相当于信号电平减去一个惩罚值 。 P_SS_DOWNn=SS_DOWNp-LOC_PENALTYp-HCS_PENALTYp 其中p为被惩罚的小区 LOC_PENALTYp 是指Handover fail、Bad quality urgency handover、Excessive timing advance urgency handover HCS_PENALTYp 是指当手机在宏蜂窝上移动时,对进入的微蜂窝小区有一个惩罚值, 防止微蜂窝小区进入排序,导致在宏蜂窝上快速移动时会切入微蜂窝。
四、Ericssion切换算法1
足够电平算法
M准则 K-算法 L-算法
Ranked Better Ranked Worse
Accepted cells
Unaccepted cells
Cells rank according L
MSRXMIN BSRXMIN
Cells rank according K
Empty list 按照电平排序 (基本排序)
按照网络功能进行 调整 如裁剪
信道分配按照 排序(Candidate list) 结果
切换执行的过程
Initiations(开始): 一个定位算法开始建立,如果以前有定位算法处理该连接,新建的这个定位算法将可能收到一个惩罚 小区列表(如果有)。 Filtering(虑波处理):对测量的信号强度、质量、TA值进行虑波平滑处理。 Urgency condition(紧急条件):两种紧急条件要考虑:差的信号质量和超TA,信号质量在下行和上 行都要考虑。 Basic Ranking(基本排队):Ericsson提供两种排队算法,Ericsson 1和Ericsson 3算法,Ericsson 1(也叫K/L)考虑信号强度和路径损耗,Ericsson 3只考虑信号强度。 Auxiliary radio network functions evaluations(辅助无线网络功能的计算):6种。 Organizing the list(生成最终候选小区列表):所有小区都按照以下规则安排最终的候选表:紧急 条件、overlaid/underlaid计算、多层小区结构计算、内部小区切换计算和小区话务分担计算。另外, 定位算法会将不适合的候选小区去掉. Sending the list(发送候选列表):候选表发送出去,为信道分配作进一步处理。 Allocation reply(分配响应):信道成功分配后,连接将转到新的信道上,定位算法处理也转到新的 信道上进行。信道分配不成功情况,如拥塞或信令失败,原来连接将继续保留,并对相应小区产生惩罚 列表。
D、 L算法
L 算法是 L 小区排队的算法,它以路径损耗为根据。 服务小区 L 算法:
邻区的 L 算法:
L算法中,L越小的排在越前面.
五、切换算法----爱立信 3 算法
A、最小电平算法 (M算法)
最小电平算法是一个小区成为切换候选小区必需满足的首要条件,具体算法如下:
值得注意的是以上算法中涉及到的邻区的上行算法是系统计算得出的,而不是 实际测到 的,同时,上行与下行的条件为 AND,即上下行都要满足最小电平条件才可 以成为候选小区。 具体算法如下:
下行 MR
邻小区下行MR
上行MR
服务小区 邻小区
测量报告
上行测量报告
下行测量报告
二、Ericssion双频切换特点
Ericssion的双频网分为3层,绝对分层为layer1,layer2,layer3 。Ericssion针对该网络结构,设计了分层网络概念,不同的
层拥有不同的优先级,在不同层间的切换有单独的参数控制 。分层网络中,layer1的优先级最高,为微蜂窝,layer2为 次,主要是1800M 宏蜂窝小区,layer3优先级最低,为900M 宏蜂窝小区。
候选小区的 K 算法:
邻区的下行信号由实测所得,同时减去惩罚值。上行信号由公式算出:
最后 K 小区排队的算法为: 服务小区:
上式的意思即服务小区的排队 K 为上行或下行中信号较差的作为排队 K。 邻区:
在 K 算法中,排队 K 越大的小区在 K 小区排队中排越前面。
足够电平条件
C、 足够电平条件
提高网络服务质量
降低掉话率 降低拥塞率 最大的C/I值(话音质量和容量) 切换作为无线链路的重要控制手段,能够保持MS在穿越不同的蜂窝小 区时通话的连续性,减小掉话率,并能提供更好的通信质量。
一、切换依据
MS从一个小区或信道变更到另外一个小区或信道时能继续 进行。 切换过程由MS、BTS、BSC、MSC共同完成 ,但 是由BSC控制,手机把测量报告发到BSC上去,BSC根据 测量报告来决定是否切换 。
足够电平算法
而移动台的功率及路径损耗由以下公式得到:
B、 足够电平算法 HYSTSEP区分服务小区信号强度是高还是低,当相邻小区信号强度高于此值, 用大的HYST,否则用小的HYST。 当邻区的接收电平高于服务小区,更大的磁滞HIHYST被采用,当邻区的接收电 平低于服务小区时,更小的磁滞LOHYST被采用。 HYST=HIHYST if rxlevn HYSTSEP HYST=LOHYST if rxlevn< HYSTSEP RANKs=SS_DOWNs RANKn=p_SS_DOWNn-OFFSETn-HYSTn
六、切换类型
பைடு நூலகம்
切换类型有: 1、普通更好小区切换中有3种行为 a、往低层切换(即优先级更高)的切换 b、在同层间的更好小区切换 c、往高层切换(即优先级更低)的切换 2、紧急切换 a、BQ(质量差紧急切换时,只用基本排序中的队列进行切换,不进行网络 和分 层网的调整) b、TA 3、O/U同心圆的切换(Overlaid/Underlaid subcell change) (OL/UL)子小区是一个能增加容量的无线网络功能,不用增加新站和载频。 4、小区内切换(Intra-cell)是指小区内不同时隙、信道、载频间的切换。 5、快速移动的处理 6、负荷分担(Cell Load Sharing)只限于同个BSC内的切换。
当MS建立一个RR连接后,就不断地向网络报告对本小区和邻小区的测量结 果,同时BTS也不断对上行信号进行测量,这些数据在BSC被存储并处理。 当处理结果表明应当进行切换时,网络根据处理的结果,对切换的候选小 区进行排队,再进行小区判决,以决定将MS切换到哪一个小区。这个过程 称为切换算法。 爱立信切换有二种类型,通过参数EVALTYPE来设定,当EVALTYPE=1时采用 路径损耗和接收电平做为排序的原则,比较复杂。当EVALTYPE=3时只采用 接收电平做为排序的准则,比较简单。
指令:rllbp(BSC级参数)
Ericssion定位切换算法(LOCATING)
切换算法:爱立信 1 算法、爱立信 3算法。 爱立信1算法:M准则, K算法 ,足够电平算法 、 L算法。
爱立信3算法: M准则,足够电平算法 。
Ericssion定位切换算法(LOCATING)
爱立信切换算法与流程
培训目标
学完本课程后,您应该能:
掌握切换的目的,切换的分类 了解切换算法流程、切换判决条件 了解切换参数配置、切换失败原因
前言
切换定义:当移动台在通话期间从一个小区进入另一个小区时,将
呼叫在其进程中从一个无线信道转换到另一个信道的过程。
目的:
在移动中保持通话的连续
低于其中一个就不 进入排序
Ericssion切换算法1
Ericssion 1号 算法首先把信号电平高的和信号电平低的 分离开来;邻近小区不满足足够电平(Sufficient level condition)的被认为是K 小区,排序时按照信号电平进行排 序,满足足够电平的被认为是L小区,排序时按照路径损耗进 行排序。
切换执行的过程
1.初始化和测量报告过滤
初始化过程是将各种惩罚偏置参数数据输入到切换处理流程中 。
一个定位算法开始建立,如果以前有定位算法处理该连接,新建的这个定位算法 将可能收到一个惩罚小区列表(如果有)。
2.滤波器选择和滤波器长度 范围是1到9。爱立信网络使用滤波器 6。滤波器 6是回归直线平均算法,滤波器 6 的滤波器长度分别由SSLENSI 和SSLENSD 定义。
Ericssion的切换算法的核心是往更好小区切换,也就是在排序中 排在最前面的小区切换,没有所谓的电平触发门限,也没有边缘切 换的概念。当最好小区始终排在服务区前面持续4-5秒钟后,即发 生更好小区切换,其中4-5秒钟时间是系统设定的。 指令:rllhp(小区级参数)