诺西参数解释

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诺西那生钠注射液Nusinersen-详细说明书与重点(脊髓性肌萎缩症)

诺西那生钠注射液Nusinersen-详细说明书与重点(脊髓性肌萎缩症)

诺西那生钠注射液Nusinersen汉语拼音:Nuo Xi Na Sheng Na Zhu She Ye【警示语】【成份】本品活性成份为诺西那生钠。

分子式:C234H323N61O128P17S17Na17分子量:7501.0辅料列表:磷酸二氢钠二水合物, 无水磷酸氢二钠, 氯化钠, 氯化钾, 氯化钙, 氯化镁, 氢氧化钠, 盐酸, 注射用水【性状】本品为无色澄明液体。

【适应症】用于治疗5q脊髓性肌萎缩症(SMA)。

【规格】5ml:12mg(按诺西那生计)【用法用量】本品只能由具有脊髓性肌萎缩症(SMA)治疗经验的医生开具处方。

应根据个体患者治疗预期获益的个体化专家评估,并权衡本品治疗的潜在风险后做出治疗决策。

出生时出现严重的肌张力减退和呼吸衰竭的患者(尚未对此类患者进行研究),由于重度SMN蛋白质缺乏可能无法获得具有临床意义的获益。

剂量:推荐剂量为每次12mg(5ml)。

诊断后应尽早开始本品治疗,于第0天、第14天、第28天和第63天给予4次负荷剂量,此后每4个月给予一次维持剂量。

疗程:尚未获得关于本品长期疗效的数据。

应定期评估患者的临床表现和治疗应答,根据患者个体的具体情况决定是否需要继续治疗。

漏用或延迟给药:如果负荷剂量延迟或漏用,应尽快给予本品,两次给药间隔至少14天,并按规定的频率继续给药。

如果维持剂量延迟或漏用,应尽快给予本品,并继续每4个月一次给药。

给药方法:经腰椎穿刺鞘内给药,治疗应由具有腰椎穿刺经验的医疗专业人员进行。

使用脊髓穿刺针,鞘内推注本品,持续1-3分钟,存在皮肤感染或炎症区域不能注射本品。

建议在给药前引流与注射药物相同体积的脑脊液(CSF)。

根据患者的临床状况,给予本品时可能需要镇静。

可考虑使用超声(或其他成像技术)引导鞘内给药,特别是对于年龄较小的患者和脊柱侧凸患者。

制备和给予本品时应采用无菌技术。

药品配制: 1.给药前,应检查诺西那生钠小瓶中是否存在颗粒物。

如果观察到颗粒物和/或小瓶中的液体不是无色澄明的,不得使用该小瓶药品。

诺西参数对照

诺西参数对照
中的设置范围)
物理取值范围:0ms (0),CELL 50ms (1), 100ms (2), 200ms (3), 超 500ms 时:如果安全没有被激活:回到
(4), 1000ms
(5), 2000ms (6);(实际参 RRC_IDLE状态,
ager 中的设置范围)
UE 的连接态下DL Strictly 失步指示计数器,在SIB2 CONFIDENTIAL
T302

RRC 建立、初始接入控制;
T310

DL 同步判决;
N310

DL 同步判决;
T311

小区搜索、连接重建;
N311 INACTIVITYTIMER A3OFFSET A3TIMETOTRIGGER A3REPORTINTERVAL THRESHOLD1 THRESHOLD3 THRESHOLD3A A5TIMETOTRIGGER ULPCALPHA DLCELLPWRRED P0NOMPUCCH P0NOMPUSCH MIMOOLCQITHD MIMOOLCQITHU MIMOOLRITHD
CELL 物理取值范围:0...6(实际参数在系统中起作用的范围)
物理单位:1(实 本参数功能是开启基于覆盖的切换功能 本参数定义了上行链路初始分配的PRB 数目。 eNodeB 参数取值范围:0,1
物理取值范围:false , true
物理单位:无 CELL 参数取值范围:0~100
物理取值范围:0~100
(3), 600ms (4),
1000ms (5), 1500ms (6), 超2000ms 时:回到 (7); RRC
...16000 nnectionReject ms, step ,

诺西系统间参数

诺西系统间参数
如果异系统测量模式为:事件性,此参数用来控制3A事件,如果目标频率的RSCP大于此参数且当PS非H业务使用频率RSCP质量门限也符合门限值,则3A触发条件满足,对于TOP小区,可以适当提高,转换公式:实际值=界面配置值-111
31
HYSTR99FOR3A
PS非H业务3A事件迟滞
该参数的取值与慢衰落特性有关,该值越大,能减少乒乓效应和误判,但会导致3A事件触发不及时,该值越小,对于3A事件的触发及时,但会增加乒乓效应和误判。
诺西2/3/4G互操作配置参数
1)2G到4G互操作需要配置的内容和参数:
2G到4G的空闲重选
参数英文名称
参数中文名称
参数解释
参数建议配置
LTE adjacent cell downlink carrier frequency
LTE邻区绝对频点号
该参数为GSM的LTE邻区定义了绝对频点号
现网
LTE adjacent cell tracking area code
REQUIRE
USEDFREQCSTHDRSCP
CS业务使用频率RSCP质量门限
在处于CD服务状态,RSCP作为异系统测量量,并且异系统测量模式为“事件性测量报告”模式下,此参数用于设置控制3A事件,当前使用的频率低于此门限且Inter_RATCS handover decision THD满足时候,3A事件具备条件,
该参数为比服务小区优先级低的LTE邻区定义了最小的重选门限
15
LTE adjacent cellminimum RX level
LTE邻区最小接入电平
该参数为GSM小区定义了接入LTE小区最小的电平门限值
-130
2)4G到2G互操作需要配置的内容和参数:

诺西TD-LTE网优参数

诺西TD-LTE网优参数

N311 设置的越小,越增加判断RL 下行恢复可用的风险,造成本来没有正确恢复下行同步的RL 被认为成功恢复的误判可能性就越大,但由此导致的T310
转换周期为5ms 表示每5ms 有一个特殊时隙。

这类配置因为10ms 有两个上下行转换点,所以HARQ 的反馈较为及时。

适用于对时延要求较高的场景
转换周期为10ms 表示每10ms 有一个特殊时隙。

这种配置对时延的保证略差一些,但是好处是10ms 只有一个特殊时隙,所以系统损失的容量相对较小
当pMax 设置为47.8 dBm, dlCellPwrRed 最大值为9.5 dB
当pMax 设置为46.0 dBm, dlCellPwrRed 最大值为7.7 dB。

诺西fxed参数

诺西fxed参数

诺西fxed参数(最新版)目录1.介绍诺西 fxed 参数2.诺西 fxed 参数的特点3.诺西 fxed 参数的应用4.诺西 fxed 参数的优缺点正文诺西 fxed 参数是一种在计算机科学和通信领域中广泛应用的参数。

诺西 fxed 参数,全称为“诺西函数参数”,是由挪威数学家阿兰·诺西(Alan T.Nrsett)于 20 世纪 60 年代提出的。

这一参数在信号处理、图像处理、通信系统等领域有着重要的应用。

诺西 fxed 参数的特点主要体现在以下几个方面:首先,诺西 fxed 参数具有较高的数学复杂性,需要通过一定的计算才能得出。

其计算过程涉及到傅里叶变换、拉普拉斯变换等多种数学变换方法。

其次,诺西 fxed 参数具有较强的物理意义,它可以反映信号在频率域和时间域上的特性。

最后,诺西 fxed 参数具有较好的稳定性和鲁棒性,对于信号处理和通信系统的性能分析和设计有着重要的指导意义。

诺西 fxed 参数在实际应用中主要应用于以下几个方面:在信号处理领域,诺西 fxed 参数可以用于信号的频谱分析,通过对信号的诺西 fxed 参数进行分析,可以得到信号的频率成分和能量分布;在图像处理领域,诺西 fxed 参数可以用于图像的频谱分析,通过对图像的诺西 fxed 参数进行分析,可以得到图像的频率成分和能量分布;在通信系统中,诺西fxed 参数可以用于信道的特性分析和系统性能评估,通过对信道的诺西fxed 参数进行分析,可以得到信道的传输特性和噪声特性,从而为通信系统的性能优化提供依据。

总的来说,诺西 fxed 参数是一种在计算机科学和通信领域中具有重要意义的参数。

通过对诺西 fxed 参数的研究和应用,可以更好地理解和分析信号、图像和通信系统的特性,从而为相关领域的研究和应用提供有力的支持。

诺西fxed参数

诺西fxed参数

诺西fxed参数摘要:一、诺西fxed 参数背景介绍1.诺西通信公司简介2.诺西fxed 参数在通信行业的重要性二、诺西fxed 参数的具体内容1.诺西fxed 参数的定义与作用2.诺西fxed 参数的主要组成部分3.诺西fxed 参数的技术特点三、诺西fxed 参数在实际应用中的优势1.提高通信网络性能2.降低运营成本3.促进我国通信行业的发展四、诺西fxed 参数的未来发展趋势1.技术创新与突破2.广泛应用于各类通信场景3.助力我国5G 及未来通信技术发展正文:诺西通信公司是一家全球领先的通信设备制造商,致力于为全球通信运营商提供创新的解决方案。

诺西fxed 参数作为诺西通信公司的一款重要产品参数,对于通信行业的发展具有重要意义。

诺西fxed 参数是一种先进的通信技术参数,其主要应用于通信网络的优化与升级。

诺西fxed 参数的定义与作用在于提高网络性能、降低运营成本,并推动我国通信行业的发展。

诺西fxed 参数主要由一系列技术特点组成,包括高速率、低时延、高可靠性等。

诺西fxed 参数在实际应用中展现出诸多优势。

首先,诺西fxed 参数可以有效提高通信网络的性能,为用户提供更快速、更稳定的网络体验。

其次,诺西fxed 参数有助于降低运营商的运营成本,提高网络投资回报率。

最后,诺西fxed 参数的广泛应用有助于推动我国通信行业的发展,提升我国在全球通信领域的竞争力。

展望未来,诺西fxed 参数将不断进行技术创新与突破,进一步优化和完善相关技术。

此外,诺西fxed 参数将广泛应用于各类通信场景,如5G、物联网等,助力我国通信行业迎接新的技术挑战。

诺西操作指令(含解释和举例)

诺西操作指令(含解释和举例)
测试前参数修 改:
测试后参数修 改: 无线利用率
无线接入性 修改txp1 切换主频 优先切换主频
命令解释 看相邻小区参数
增加邻区 删除邻区
修改邻区参数 查看TD邻区
添加TD邻区 修改TD邻区 看BSC中同频同BSIC,以及邻区中同BCCH的 看 BSC参数
查看BSC级 看无线配置(TRX)的状态 看时隙情况 查看闭掉的小区、载频和时隙。 看切换参数,包括小区切换开关等 修改切换参数,快速平均切换、快速平均功控开关等
2Z9E,QREMT:B=4T,SN=Y118=61:R0D,SVLOIV==7
Y;
PET=640表示反向的,相
ZEQM:SEG=186::PI=Y,RE 当于虚拟减少8DB,使用户
O=8,PET=640;
占用别的小区
PET不填默认为20,正
ZEQM:SEG=186::PI=Y,RE 向,虚拟的增加8DB,使
DP=2,QDN=3,QUR=5,QU
P=2,QUN=3;
ZEOH:YYYY-MMDD:NR=**:CLS=**;
后可接时间、告警号 (NR)、等级(CLS)
ZEOL:**;//**为BCF号
ZEQS:BTS=**:L:FHO=30; ZEQS:BTS=**:U;
ZEQO:SEG=**:ALL;
ZEQE:SEG=12:CI=4087,N
通过修改资源池修改NSEI 时,先关GENA,然后用 ZFWO:BCSU=0&&6;ZFX ZFWO看NSEI状态,最后 O;ZFXL:PSEI=0&&99; 用ZESM命令来修改。 ZIGO;
ZMII; ZMVI; ZMVF:NEG=N:LAC= ; ZNCI; 安全门限0.2,临界门限 0.4

诺西 LTE无线参数详解

诺西 LTE无线参数详解
s
IRFIM UFFIM UFFIM UFFIM UFFIM GNFL GNFL GNFL GNFL GFIM GNFL LNCEL LNCEL LNCEL LNCEL LNCEL LNCEL
calculation
Minimum required RX level in cell
threshSrvLow cellReSelPrio pMaxOwnCell
qHyst sIntrasearch sNonIntrsearch interTResEut
LNCEL LNCEL LNCEL LNCEL LNCEL LNCEL IRFIM
LNCEL
Timer T304 intra-LTE
LNCEL LNCEL LNBTS LNBTS LNBTS LNCEL LNCEL LNCEL LNCEL LNCEL LNBTS LNCEL LNCEL LNCEL
Timer T311 Timer T301 Activate CS fallback via redirection Enable UE context release with redirect Enable interFrequency handover Activate DRX DRX inactivity timer DRX on duration timer DRX long cycle DRX retransmission timer DRX profile index Default paging cycle Paging nB Inactivity timer
NSN参数
tddFrameConf
tddSpecSubfConf
t300 t302 n310 t310 n311
t304IntraLte
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信道搜索的加载速率
CLR
FR TCH资源下限
HRL
SDCCH的最大平均占用时间 MAXHTS
TCH的最大平均占用时间 MAXHTT
最大下行TBF使用数量
MNDL
最大上行TBF使用数量
MNUL
高TCH干扰监控的测量时段 PRDHIF
SDCCH平均占用时间监控的 测量时段
PRDHMS
无事务的BTS监控的测量时 段
BCSU load threshold BSC call number C/I target AMR FR C/I target AMR HR C/I target FR
DCS macrocell threshold
DCS microcell threshold delay of HO and PC for emergency calls disable external DR disable internal HO enable call re-establishment on FACCH
HRC
AMR HR hysteresis 1 AMR HR hysteresis 2 AMR HR hysteresis 3 AMR HR start mode AMR HR threshold 1 AMR HR threshold 2
priority level QC drop action trigger threshold QC NCCR action trigger threshold QC QoS renegotiation action trigger threshold QC reallocation action trigger threshold
SDCCH可用性告警界限
参数简 称 ALFRT ALHRT
ALSDC
alarm threshold for number of channel seizures
信道占用数量告警门限 CS
alarm threshold for number of channel seizure Requests
信道占用请求数量告警门限 CSR
全速率信道所需C/I值
SBF
半速率信道所需C/I值
SBH
BTS监控的起始时刻
SMBNT
切换中的TCH
HRI
TCH概率1 TCH概率2
TCP1 TCP2
TCH概率3
TCP3
threshold for high TCH interference level
TRHO guard time
upper limit for FR TCH resources
alarm threshold for SDCCH congestion
alarm threshold for SDCCH failure rate
alarm threshold for TCH congestion
SDCCH拥塞告警门限
CNGS
SDCCH故障率告警门限
SCHFR
TCH拥塞告警门限
CNGT
BCCH TRX关闭定时器
BTIM
BCF标识
比特率 BTS电池备份过程
BCF identi ficati on
BR
BBU
D-channel link set name
D信道链路集名称
DNAME
D-channel link set number
D信道链路集编号
DNBR
external input number
AMH负载下限
ALT
目标小区的AMH最大负载 AML
AMH负载上限
AUT
切换中AMR的配置
CNGT
坏质量极限
BQL
BCSU负载门限
BCSUL
BSC呼叫号码 AMR全速率载干比目标
BCN CIAF
AMR半速率载干比目标
CIAH
全速率载干比目标
CNGT
DCS宏蜂窝门限
DMAC
DCS微蜂窝门限
DMIC
紧急呼叫中切换和功率控制 延迟
好质量极限 GPRS宏蜂窝门限
GMAC
GSM微蜂窝门限
GMIC
DL干扰下的切换优先级 HDL
UL干扰下的切换优先级 HUL
初始AMR信道速率
IAC
LAPD负载门限
LAPDL
load rate for channel search
lower limit for FR TCH resources
AMR FR hysteresis 1
下行最小C/I值估算
ADCE
上行最小C/I值估算 自适应LA算法 AMH负载下限 AMH负载上限
AUCE ALA ALT AUT
AMR全速率编码模式集
FRC
AMR全速率滞后1
FRH1
AMR FR hysteresis 2
AMR全速率滞后2
FRH2
AMR FR hysteresis 3 AMR FR start mode
RX antenna supervision period
RX level balance
RX level based TCH access
service area penalty time
TCH最小保持时间 MS距离触发的行为
MINHTT DISB
NACC 开启
NACC
可忽略的码变换器故障的数 量
maximum mean holding time for SDCCHs
maximum mean holding time for TCHs
maximum number of DL TBF
maximum number of UL TBF measurement period for high TCH interference Supervision
MSSCF MSSCS VDLS
add BCF to chain administrative state
添加BCF到链路
ADD
管理状态
admini strati ve state
autoconfigure
自动配置
AC
BCCH TRX shutdown timer
BCF identification bit rate BTS battery backup procedure
ITCF
首选小区的数量
NPC
优先级
PR
质量控制下的掉话触发门限 QCATD
质量控制下NCCR触发门限 QCATN
质量控制下服务等级重新定 义触发门限
QCATQ
质量控制下信道重新分配触 发门限
QCATR
RX天线监控时段
RXANT
RX电平平衡
RXBAL
基于接收电平判别的TCH接 入
RXTA
服务区惩罚时间
upper limit of MS speed class 1 upper limit of MS speed class 2
variable DL step size
高TCH干扰电平的门限 TRHO保护时间
HIFLVL TGT
全速率信道资源上限
HRU
MS速度类别1的上限 MS速度类别2的上限 变量DL的步长大小
measurement period for SDCCH mean holding time supervision
measurement period for supervision of BTS with no transactions measurement period for supervision of channel failure rate measurement period for supervision of congestion in BTS measurement period for TCH mean holding time Supervision
PRDBNT
信道故障率监控的测量时段 PRDCFR
BTS中拥塞监控的测量时段 PRDCNG
TCH平均占用时间监控的测 量时段
PRDMHT
minimum mean holding time for TCHs
MS distance behaviour
NACC enabled
number of ignored transcoder failures number of preferred cells
SAPT
signal quality limit 1
信号质量限制1
SQL1
signal quality limit 2
信号质量极限2
SQL2
slow AMR LA enabled
soft blocking C/I 14.4 soft blocking C/I AMR FR soft blocking C/I AMR HR
DEC
外部直接重试禁止
DEXDR
内部切换禁止
DINHO
FACCH呼叫重建立允许
ERF
enable emergency call on FACCH enable ordinary calls on FACCH FEP in PC HO use
free TSL for CS downgrade
FACCH紧急呼叫允许

SAL
14.4Kbit/s编码所需C/I值 SBCI
全速率AMR所需C/I值
SBAF
半速率AMR所需C/I值
SBAH
soft blocking C/I FR
soft blocking C/I HR starting moment for supervision of BTS TCH in handover TCH probability 1 TCH probability 2 TCH probability 3
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