小区选择与小区重选

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[经验]小区选择和小区重选的差别

[经验]小区选择和小区重选的差别

小区选择和小区重选的区别小区选择小区选择是双频网优化的第一步,小区选择的方案是让双频手机尽量优先选择GSM1800,这样可以更合理地分配有限的频率资源,避免双频手机和单频手机在小区选择上都争夺GSM900的频率资源,造成在GSM900小区的拥塞,而在GSM1800小区上的频率闲置。

小区选择的具体实现如下:手机开机后会与归属的GSM网进行联系,选择一个合适的小区,从中提取控制信道的参数和其它系统消息,完成小区选择过程。

在GSM规范中,规定了小区选择的依据参数是路径损耗准则C1,C1与允许的最低接入电平有关。

手机所选择的小区的C1值必须大于0,同时还要判断小区是否被禁止接入、小区的优先级等因素,在满足C1标准的前提下,手机将选择优先级高的小区。

双频网优化中的小区选择就是通过将GSM1800的小区和GSM900的小区分别设定不同的优先级,来使双频手机在小区选择时优先选择GSM1800的。

由于GSM1800频段的信号衰耗较大,在GSM900和GSM1800共存的情况下,GSM1800小区的信号强度通常低于GSM900,因此在设置小区优先级时就应该将GSM1800小区的优先级设为“正常”,将GSM900小区的优先级设为“低”,具体实现是:在小区信号满足C1准则的前提下,设置小区的CBQ(Cell_Bar_Qualify)和CBA Cell_Bar_Access值,如将GSM1800的小区的CBQ设为0(高),GSM900的小区的CBQ设为1(低)。

小区重选上面描述了手机开机时的小区选择过程,当双频手机已经占上了GSM1800以后,如何让其继续保持在GSM1800上,也是非常重要的,因为如果手机通过小区重选又回到GSM900上,就失去了组建双频网以分流GSM900负荷的目的,而且也增加了双频切换对网络的压力。

下面就来分析一下当手机处于空闲模式下的小区重选过程。

在空闲模式下,手机停留在所选的小区中,通过接收该小区的系统消息,检测BA列表,测量该列表中相邻小区的BCCH载频的信号电平,记录其中信号电平最大的6个相邻小区,并从中提取出每个相邻小区的各类系统消息和控制消息,在满足一定的条件(主要是无线信道质量等)时,手机将从当前小区转移到另一个小区。

小区选择和小区重选

小区选择和小区重选

Cell Selection[小区选择]Cell Reselection[小区重选]--西门子BR6.0数据库参数为例Cell Selection[小区选择]当手机开机或从盲区进入覆盖区时,手机将选择合适的小区驻留,这个过程称为小区选择.当一个手机开机的时候进行小区选择算法,小区选择算法是在手机里进行运算的,在进行小区选择算法时phase 1 手机与 phase 2 手机的算法是不相同的.注意:C1只是小区选择的算法,并不是小区选择的过程。

1、当MS无存储BCCH信息情况下如果移动台无存储BCCH消息,它将首先搜索124个RF信道(374个GSM1800),并计算每个RF信道的平均电平AV_RXLEV,这个过程大约经历3-5秒钟.AV_RXLEV=1/5X(RXLEV1+RXLEV2+…+RXLEV5)手机把接收到的来自每个载波的5路信号强度进行平均,做为手机接收该载波的电平.手机将调谐到接收电平最大的载波上,如果为BCCH(通过搜寻FCCH突发脉冲),将尝试解码SCH信道来与该载波同步,若正确解码BCCH数据,属于所选PLMN、C1>0、小区未禁止(CBA),手机驻留在该小区,否则将调谐至次高载波上直到找到可用小区。

CBA(数据库参数cellbarr):小区禁止限制若前30个最强的RF信道都未到找合适小区,手机将继续进行临听,并搜索C1>0、未被禁止、接入BCCH信道,并不考虑PLMN,并提示仅限紧急呼叫。

注意:当手机等级被小区禁止,并不会影响小区选择算法,手机仍会选择该小区。

当CBA为禁止或C1<0,手机将通过该小区获得BA表去搜索BCCH载波。

BA(BCCH分配表):GSM有两个BA表,一个是在BCCH消息中发送,它包含了在某个物理区域内所使用的BCCH载波,用于空闲模式下手机的小区选择和重选,另一个是在SACCH上发送的,用于在专用模式下向手机指示那个BCCH载波用于切换监测。

LTE小区重选规则精编版

LTE小区重选规则精编版

L T E小区重选规则集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-小区选择和重选原理1.小区选择小区选择流程如下流程图所示:1.1.PLMN选择手动PLMN选择:UE将满足条件的PLMN列表呈现给用户,由用户来作出选择。

自动PLMN选择:UE根据事先设好的优先级准则,自主完成PLMN的搜索和选择。

自动模式下,PLMN优先级选择顺序(注意此处会分出高质量和非高质量驻留的PLMN):1)上一次开机或脱离服务区之前注册的PLMN(RPLMN)2)HPLMN(可以由IMSI得到)或者EHPLMN(对等归属网络)优先级列表3)用户或者运营商定义的PLMN优先级列表4)高质量的PLMN,RSRP≥-110dBm5)按RSRP排序的非高质量PLMN列表.1.2.小区选择原理1.2.1.小区选择概述1.2.1.1.根据不同场景分类初始小区选择UE中没有关于EUTRA载波的先验信息,此时UE需要根据自身的能力和设置进行进行全频段搜索,在每个频点上搜索最强的小区,当满足S准则后,即可以选择该小区进行驻留。

存储信息的小区选择UE存储有小区信息的小区搜索过程,此时UE只需在这些小区上进行搜索,搜到后判断是否满足S准则,当满足S准则后,UE便选择此小区进行驻留。

否则的话,仍需进行初始小区选择的过程。

1.2.1.2.小区选择条件小区所在的PLMN需满足以下条件之一:1)所选择的PLMN或2)注册的PLMN或3)等阶PLMN列表中的一个(EPLMN)小区没有被禁止。

小区至少属于一个不被禁止Roaming的TA。

对于CSG的小区,CSGID包含在UE允许的CSG列表中。

小区满足S准则。

1.2.1.3.小区分类小区分类,按可提供的服务的种类(SIB1广播):1)可接受小区:可获得受限服务(紧急呼叫等)2)合适的小区:UE可驻留并获得正常服务3)禁止的小区:系统信息指示小区为barred4)保留的小区:系统信息指示为reserved,只允许特定种类的UE驻留。

《小区选择和重选》课件

《小区选择和重选》课件

的小区作为服务小区或重新选择服务小区的过程。
02 03
小区选择和重选的重要性
随着移动通信网络的快速发展,小区选择和重选成为影响网络性能和用 户体验的关键因素。合理的小区选择和重选策略能够提高网络覆盖范围 、降低干扰、提升用户感知度。
小区选择和重选的主要方法
目前,小区选择和重选的主要方法包括基于信号强度、基于负载均衡、 基于用户行为等多种策略。这些方法各有优缺点,需要根据实际情况进 行选择和应用。
环节。
资格规则
只有符合条件的业主才 能参与小区重选,包括 拥有产权、缴纳相关费
用等。
选举规则
选举采用直接选举的方 式,业主根据自己的意 愿选择合适的候选人。
小区重选的流程
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提名阶段
业主自荐或推荐候选人,公布 候选人名单。
竞选阶段
候选人发表竞选演说,向业主 展示自己的施政纲领和承诺。
投票阶段
小区选择和重选的重要性
提高通信质量
移动性管理
通过合理的小区选择和重选策略,可 以确保移动台接入到信号质量最好的 小区,从而提高通信质量和用户满意 度。
小区选择和重选是移动性管理的重要 组成部分,有助于实现移动台的连续 通信和无缝切换,提高用户的移动体 验。
负载均衡
小区选择和重选有助于实现网络的负 载均衡,避免某些小区过载而其他小 区资源闲置的情况发生,提高网络整 体性能。
小区选择的流程
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测量
终端设备在空闲状态下进 行小区测量,获取周围小 区的信号质量和接入参数 等信息。
评估
根据测量结果,终端设备 对各个小区进行评估,按 照优先级进行排序。
接入

小区选择与重选

小区选择与重选

1.小区选择参数C1、C2、CRO、CRH、TO参数解释C1:路径损耗原则参数,根据无线信道的质量来选择小区或重选。

C2:小区重选信道质量标准参数,小区重选时采用C2算法。

CRO:CELL_RESELECT_OFFSET,小区重选偏移,是人为地增加或减少C2值的一个参数,以提高或减少小区被选择的机会。

CRH:Cell Reselection Hysteresis,小区重选滞后值,是为了避免MS在不同LAC的两个小区之间频繁进行小区重选,减少不必要的位置更新,减少无线接口的信令以降低BSC的负荷。

TO:TEMPORARY_OFFSET,临时偏移,重选临时偏置。

PT:PENALTY_ TIME,补偿(惩罚)时间,定义临时偏移活动的时间长度。

CCHPWR:手机接入小区时允许的最大发射功率。

小区选择参数详解小区选择标准1、该小区cell_bar_access_switch=YES2、该小区的C1>03、该小区的优先级别(CBQ)C1:路径损耗原则参数,根据无线信道的质量来选择小区或重选其定义为:C1= (A – Max ( B,0 ) )其中:A = RXLEV – RXLEV_ACCESS_MIN (dBm)B = MS_TXPWR_MAX_CCH - P (dBm)RXLEV::received_signal_level,平均接收电平RXLEV_ACCESS_MIN:MS接入系统所需要的最小接收电平MS_TXPWR_MAX_CCH:CCHPWR,手机接入小区时允许的最大发射功率P: 移动台(MS)最大输出电平C2:小区重选信道质量标准参数其定义为:当PENALTY_ TIME不等于11111时,C2=C1+CELL_RESELECT_OFFSET–TEMPORARY_OFFSET x H (PENALTY_ TIME–T )当PENALTY_ TIME=11111时,C2=C1-CELL_RESELECT_OFFSET其中:CELL_RESELECT_OFFSET(小区重选偏移,即CRO):MS对C2值的正、负偏移,是人为地增加或减少C2值的一个参数,以提高或减少小区被选择的机会。

小区选择和重选过程

小区选择和重选过程

小区选择和重选过程目前,拥塞率是评估GSM网络重要指标,并且直接影响系统的接通率,与掉话率也密切相关。

控制移动台在空闲模式下的小区选择和重选,结合调整切换门限,可以均衡各小区负荷,降低小区和系统的拥塞率。

是系统优化的有效手段。

1. 小区选择小区选择是指移动台在开机并进入空闲模式时优先选择服务小区的过程,而小区重选则是移动台在空闲模式下因位置变动,信号变化等引起的重新选择服务小区的过程.移动台选择某个小区后,调谐到该小区的BCCH+CCCH上,并可接收寻呼信息,在RACH上做随机介入尝试,接收该小区的BCCH数据.小区选择和重选消息利用“BCCH分配(BA)”表。

每个服务小区有两个BA LIST 表,可以相同或不同。

a )BA(BCCH):在BCCH上通过系统信息消息类型2(system information message type2)发送,用于移动台的小区选择和重选。

它包含PLMN在某个物理区域中使用的BCCH载波,最多64个频点。

当BA(SACCH)中定义的频点是BA (BCCH)中定义频点的子集时,BA(BCCH)最多可定义64个邻小区。

b )BA(SACCH):在SACCH上通过系统信息消息类型5(system information message type 5)发送的BA。

它向移动台指示,哪个BCCH载波用于切换监测,最多64个频点,最多32个邻小区。

(由以上的描述可以发现: 当某小区存在于另一小区的BA(bcch) 但不在BA(sacch)时,这个小区将不参与切换判决,因而只支持服务区内的呼叫,不接受切换.)空闲模式下的小区选择因此,对于移动台开机而言,存在两种情况: 1.移动台存有上次的BCCH信息.2.移动台中未存有BCCH信息.移动台开机---无BCCH信息移动台会搜索所有124个信道,在每个RF信道上读取接收的信号强度,计算平均电平.整个测量时间为3~~5秒,在这段时间内从不同的RF信道上抽样测量点,每载波至少5个测量样点MS调谐到最大接收电平的载波,并判断该载波是否为BCCH.若是,则MS尝试同步.读取BCCH数据.若满足下列条件:i.MS解码正确,小区是PLMN的一部分ii.小区未被阻塞iii.C1>0MS选择该小区,若不满足上述的2,3 即搜索到小区但不能成为可服务小区,移动台则继续从该小区的BA-LIST的载波中寻找;若上述的3项条件皆不能满足,则MS调谐到次高频上,重复判别过程;移动台若搜索30个最强的RF信道后,仍未找到合适的小区,但发现有BCCH信号,则移动台显示这可用的PLMN,然后进入自动模式或手动模式,否则,MS 搜索更多的RF信道直到找到一个BCCH载波.移动台开机----存有BCCH信息MS关机时储存上次的BCCH信息,开机搜索存储的BCCH, 在该BCCH不能成为服务小区时(C1<0; 阻塞等) ,检查该小区的BA-BCCH若BA-BCCH中载波搜索后,仍未找到合适的BCCH, 则重新扫描所有的RF.C1= (A - Max. (B, 0)) 其中:A=RXLEV Average - P1 A对应下行信号质量,A值越大,表明下行信号越好.P1=rxlev_access_min,决定了移动台接入系统的最小接收电平(rxlev_access_min),调整最小接收电平,可以调整SDCCH的业务量。

小区重选关键点

小区重选关键点

小区选择与小区重选关键点1.概述当选择一个PLMN后,UE开始寻找合适的小区驻留,称做“小区选择”。

当驻留小区后,UE 根据小区重选算法有规律的寻找更好的小区,这被称作“小区重选”。

小区选择测量一般是由一些事件(如开机)来触发的。

常规的小区选择方法是当UE开机时不知道BCH的任何信息,如果可能,UE将对人工选择的频率/小区进行测量。

另一种方法是UE在关机时存储一些BCH信道的信息,在开机时可以利用这些信息进行小区选择。

不管采用哪种方法,UE都将自动完成测量,不必向RAN报告,并根据小区选择准则选择一个合适的小区登录。

在下列情况下UE可能会发生小区重选:- 到小区的路径损耗太大以至不能登录到该小区;- 下行信令发送失败;- 当前小区已不能使用;- 在同一个RAN中发现一个更好的小区;- 多次(最大次数)随机接入失败;- 小区选择参数Srxlev≤ 0小区重选基本过程也同小区选择相似,主要区别是UE已经从RAN收到了一个优先级列表,叫做小区重选监测集合,这个集合提供要监测小区的相关信息。

当已经结束小区选择后,开始进行小区重选时,UE将与3—4个信号最强的非服务小区同步,并尽快解调它们的BCH信息。

2.小区选择/重选算法小区选择准则:小区选择评估质量值Srxlev > 0。

(在Srxlev > 0的小区中选择Qrxlevmeas值最大的小区进行驻留)Srxlev = Qrxlevmeas - Qrxlevmin – Pcompensation (dB)小区重选准则:(1)当前服务小区Srxlev 小于同频小区或异频小区或系统间小区的重选门限值;(2)当前服务小区Qrxlevmeas+ Qhyst 小于邻小区Qrxlevmeas - Qoffset 且持续Treselection 时间。

3.小区选择和重选参数说明3.1 小区重选偏置QOffset1Sn、QOffset2Sn用于小区选择与重选的小区偏置。

小区选择和小区重选算法

小区选择和小区重选算法

小区选择和小区重选算法当我们决定要购买或租赁一个住房时,小区的选择是一个非常重要的决策因素。

一个好的小区环境可以提供更好的生活和居住品质。

在进行小区选择时,我们通常会考虑各种因素,例如交通便利性、安全性、教育资源、商业设施、医疗设施等。

本文将讨论小区选择和小区重选算法,帮助我们做出更明智的决策。

小区选择算法可以帮助我们评估不同小区之间的优劣。

这个算法可以根据我们给定的权重权衡各个因素的重要性,然后对每个小区进行评分。

评分可以根据不同指标的得分来计算,例如交通便利性得分可以由交通工具种类、交通拥堵情况、交通规划等来决定。

安全性得分可以根据小区的治安情况、监控设施、门禁系统等来决定。

教育资源得分可以根据附近学校的教学质量、师资力量、学生素质等来决定。

商业设施得分可以根据附近商场的规模、品牌种类、服务质量等来决定。

医疗设施得分可以根据附近医院的种类、医疗设备、医生水平等来决定。

根据这些得分,我们可以计算每个小区的综合得分,并根据得分高低进行排序。

然后我们可以根据自己的需求和预算来选择最适合的小区。

但是,小区选择并不是一次性的决策。

在居住一段时间后,我们可能会遇到一些问题或者我们的需求发生变化,这时需要进行小区重选。

小区重选算法可以帮助我们重新评估不同小区之间的优劣,并根据更新的需求重新选择最适合的小区。

在进行小区重选时,我们可以将之前的小区选择算法进行改进。

我们可以将旧的得分作为基准,然后根据新的需求和权重进行调整。

例如,如果我们现在更加关注教育资源,可以增加教育资源的权重,然后重新计算得分。

如果我们发现一些小区在一些指标上表现不佳,可以进行剔除。

最终我们可以得到一个新的小区排序,并根据这个排序来进行小区重选。

除了权重调整和重新计算得分外,小区重选算法还可以考虑一些其他因素。

例如,我们可以考虑小区的未来发展前景,例如周围的城市规划、城市更新计划等。

我们还可以考虑小区的社区氛围,例如居民之间的交流活动、社区的安全情况等。

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双频网中的小区选择与小区重选
1.C1和C2
•C1
当手机刚开机或待机时,它会依次调谐到邻小区列表(neighbor list)中各小区BCCH 频率上,收听各小区广播信息,其中就包括用于小区选择的两个参数P1和P2,根据P1和P2计算出C1,按C1的高低选择服务小区。

具体计算公式如下:
C1=A – MAX(B,0)
其中:
A=平均接收电平(RXLEV Average)- P1 (最小接入电平
Rxlev_Access_min)
B=P2 –手机发射功率
P2是手机接入系统时的最大发射功率
由上看出,A代表下行链路的优劣;B代表上行链路的好坏。

当手机位于LAC区边界时,为减少跨LAC区的切换次数,目标小区增加了小区选择的滞后因子cell_reselect_hysteresis
即目标小区C1与当前小区的C1之差要大于cell_reselect_hysteresis 方能进行小区重选。

•C2
如果cell_reselect_param_ind=1,有关小区重选的参数,(cell_bar_qualify, cell_reselect_offset, temporary_offset, and penalty_time等)将在BCCH广播,如果cell_reselect_param_ind=0,则用C1进行小区重选,
手机处于待机状态时,每5秒计算一次C2,具体公式如下:
C2=C1 + cell_reselect_offset – temporary_offset * H
其中:H=0 penalty_time – T < 0
=1 penalty_time – T > 0
可见penalty_time 决定了temporary_offset 的正负;当某邻小区被列入最强前六位,成为小区重选候选时,T的计时器启动,直到该小区被踢出前六位。

penalty_time的取值如下:
cell_reselect_offset的取值如下:
2.C1和C2在双频网中的运用
可用C1和C2调整话务量在900和1800上的分配。

例如:若想让DCS1800吸收话务,有两种方式:一是在900上起呼,然后切换到1800;二是在1800上起呼,通过切换控制使通话保
持在1800上。

C1 = (A – max(B,0)),
所以GSM900与DCS1800的C1中B均是:
B = 33dBm – 33dBm = 0,B = 30dBm – 33dBm = -3
C1 = A
若手机接收GSM900与DCS1800的接收信号强度相同,
rxlev_access_min就是选择小区的唯一因数。

当GSM900的
rxlev_access_min是15,DCS1800是10时,手机就会选择
GSM1800的小区。

如果cell_reselect_param_ind=1 还可以通过C2 来选择在1800上起呼。

C2 = C1+ cell_reselect_offset – temporary_offset * H(penalty_time – T)
若GSM900的C1比DCS1800的C1大5,若要使手机选择
DCS1800的小区,cell_reselect_offset一定要大于3(6dB)。

若1800主要吸收移动相对缓慢的话务,则其penalty_time可设置得比900的小,使手机更容易选到1800上。

但实际上900和1800的平均接收电平(RXLEV Average)应有显著的差异,1800的平均接收电平应比900的低,所以参数的设置应以测试的结果为参考。

3.小区优先级-Cell_bar_qualify:(CBQ)
CBQ被用来定义小区的优先(普通和低) , 手机会选择普通优先级的小区作为服务小区,只要C1值大于零。

在相同的小区优先级下,手机的小区选择会根据 C1的计算。

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