最新版:EDGE网络优化指导手册-爱立信(V1)(2)
? Quality:根据ICM(空闲信道测量)的测量结果,选择具有最低干扰电
平的一组信道。
? MAIO:选择在MAIO(移动分配索引偏移)列表里位列最低位置的一
组信道。 ? Multislot:首先选择具有最少空闲TCH信道的一组信道
SAS定义为Multislot,系统将首先选择了具有最少空闲TCH信道的一组信道,这样系统就有更多连续的空闲信道供数据业务使用。
需要注意的是,对干扰比较严重的小区,为了保证语音质量首选分配策略为Quality。
VII. PDCHALLOC(CSPSALLOC)
该参数控制FPDCH的分配方式。PDCHALLOC=First,FPDCH将被分配在BCCH频率所在的空闲信道上;PDCHALLOC=Last,FPDCH将被分配在除没有参与跳频的BCCH频率以外的所有空闲载频上;PDCHALLOC=NOPREF,FPDCH将分配在任意载频上。结合PDCHALLOC=NOPREF并基于FPDCH的分配策略,通常FPDCH会被优先分配在EDGE信道上。
默认值NOPREF
VIII. NUMREQEGPRSBPC
该参数定义了EDGE信道的配置。
EDGE业务的性能和小区内EDGE信道的容量是密不可分的,只有在容量充足的情况下,EDGE用户才能获得更高效的性能。我们可以从EDGE话务情况来初步估算小区承载现有EDGE业务所需的信道配置情况。
规划方法:
首先我们可以根据多天的话务统计,得到每小时每个小区的下行每信道平均承 载TBF数以及占用的PDCH平均数。这样我们可以粗略的估计出来每个小区 平均每小时承载的TBF个数。
即平均承载TBF数=每信道平均承载TBF数 * 占用的PDCH平均数 由于考虑到开通GPRS CS34业务后G-TBF和E-TBF共享EDGE信道的情况, 这里我们采用了每信道平均承载TBF数来进行规划。因此,我们可以粗略的
计算出每个小区需要配置的E/GPDCH信道数量:
NUMREQEGPRSBPC = 平均承载TBF数 / TBFDLLIMIT
在得到了需要配置的E/GPDCH数目后,我们还要根据实际情况来进行调整。 对于计算出配置信道数小于4个的小区,统一配置为4; 由于目前绝大多数EDGE手机均为下行4时隙的终端,
为了保证EDGE手机用户能够得到最大保留的时隙数,建议最少配置为4个信 道。
对于计算出配置信道数大于8个的小区,统一设置为8;
由于上述计算中我们考虑了GPRS用户和EDGE用户共享信道的情况, 因此得到的配置数会比单独考虑EDGE用户时大。同时考虑到小区传输资源受 限的情况,目前每个小区配置的E/GPDCH数最大为8个,如果传输资源足够, 这个条件可以不予以考虑。
2.1.2.2 分流话务
I. 小区重选的控制
如果小区没有设置PBCCH,只有BCCH信道时,终端使用CS的IDLE MODE BA LIST作为测量频点列表。在小区重选的过程中,根据终端测量的结果,使用C1/C2算法,终端将切换到C1/C2算法中选择排在最前面的小区。下面先介绍终端在不同的状态下,不同的测量行为。 Packet idle mode 当终端准备要传送数据,而在GPRS/EDGE的物理信道上没有被分配任何无线资源的时候,终端处于Packet idle mode。
当终端处于Packet idle mode的时候,终端会对包括自己的在内的所有的BCCH进行测量,测量值在每5秒或5个连续的paging blocks进行取平均。终端最少每30秒读取服务小区BCCH上的所有的系统信息。最少每30秒检查6个最强的相邻下区的BSIC是否发生改变。最少每隔分钟读取最强的6个相邻小区的和小区重选相关的系统信息。通过C1/C2算法,如果相邻小区比服务小区更好,终端发起小区重选。
发生小区重选时,新小区属于新的RA/LA,如果此时终端处于Standby状态,终端会通过uplink Logical Link Control (LLC) frame将终端标志发送给SGSN,在经过BSC时,BSC会增加CGI的信息。
发生小区重选时,新小区属于新的RA/LA,如果此时终端处于Ready状态,终端会发起LA/RA update。如果属于同一个RA/LA,则发送Cell update request。
Packet transfer mode 终端已经被分配了一个或多个物理信道,有LLC PDUs正在传送,终端处于Packet transfer mode。
此时终端会连续的监控所有在CS IDLE LIST里BCCH频点,每TDMA帧(约4.6ms)最少测量一个BCCH频点,当前服务小区则在每52个复帧最少测量6次。
通过C1/C2算法,如果相邻小区比服务小区更好,终端发起小区重选。 当发生小区重选时,新小区属于新的RA/LA区域,会发起RAU和LAU,否则终端会通过Uplink LLC frame将终端标志发送给SGSN,在经过BSC时,BSC会增加CGI的信息。 C1C2算法
当手机附着在GPRS系统后,无论是在Packet Idle或者是在Packet Transfer模式下均由手机自行完成小区重选,手机进行小区重选的目的是为了驻留在最合适的小区,判决算法为C1/C2算法。 GPRS附着手机在如下情况下进行小区重选:
1.服务小区被禁止(Becomes Barred)
2.GPRS 手机在允许的次数内未能成功接入网络 3.GPRS 手机检测到下行链路的信令失败 4.C1低于0 的时间超过5 秒
5.相邻小区的C2值高于主服务小区的C2值的时间超过5 秒
6.此外60秒内手机接收不到GPRS系统信息(SI13),也会进行小区重选。
小区重选的算法:
C1 = Rxlev - ACCMIN - max(CCHPWR – P ,0) C2 = C1 + CRO - TO * H(PT - T) 若PT <> 31 C2 = C1 - CRO 若PT = 31
其中H(x) = 0 (x < 0), H(x) = 1 (x >= 0)ACCMIN,CCHPWR,CRO,TO 及PT 均来自系统信息。
GPRS手机处于Ready 状态或者邻小区属于新的RA时,邻小区的C2要比本小区的C2大CRH,而且至少要持续5秒,才会发生小区重选。 如果在15秒内曾发生过小区重选,邻区的C2值至少要比服务小区的C2值大5dB并且持续5秒。
当发生小区重选时,数据下载将会暂时停止,手机接入新的服务小区,并收听新小区的系统信息,完成小区重选,之后在新小区重选分配TBF,继续数据的下载。小区重选一般需要花费2~3秒的时间,从而影响了下载速率。当小区重选到不同的RA时,将会进行位置区更新和路由区更新,路由区更新相对于小区重选,需要走更多的信令,因此花费更多的时间。
通过了解小区的重选机制,可以发现,通过调整CRO,CRH,TO,PT,ACCMIN,CCHPWR,能够有效的控制终端在边界区域的小区选择,减少CRO和CRH,能够使终端更快的重选到其他小区。注意CRO,TO,PT,ACCMIN,CCHPWR的调整同样会影响终端的语音业务在哪个小区启呼。而CRH调整主要影响RA/LA边界的小区重选。 II. 小区负荷分担
当小区空闲的全速率业务信道(包括数据和话音)数量等于或低于一定的数量CLSLEVEL的时候,如果合适的邻区允许符合分担,并且有足够的空闲信道CLSACC,Ranking Recaculations会被触发,本小区内的所有连接都会重新计算切换队列,当某个邻区的比本小区更好时,该连接的话务切换到邻区。 相关参数介绍如下:
CLSTIMEINTERVAL是BSC属性参数,定义的是检查空闲信道数的时间间隔。默认值为100ms。
EBANDINCLUDED定义是BSC属性参数,定义负荷分担算法是否考虑E-GSM频段的信道。
CLSLEVEL定义的是每个小区空闲TCH的百分比,当达到或低于该百分比时,触发Ranking Recaculations。
HOCLSACC定义本小区是否允许来自其他小区的,由负荷分担触发的切换。 CLSACC定义本小区有多少空闲信道的时候,才可以接受来自其他小区的负荷分担。
分流话务方法还可以通过调整动态半速率、900/1800站间话务均衡等来实现。
1.2
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