重要无线参数(华为).doc
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1、重要无参数-华为1、反向外环设定值R01版本和R02版本在反向外环设定值的表示方法上有很大区别:R02版本,数据库中反向外环设定值的物理意义是EbNt,不论RC。系统自动转换为相应的EcIo,设定到CSM5000中。EbNt的表示方法为: 0255表示 031.875dB。 EbNt X 0.125例如: REV_INIT_SETPT 设为48,实际表示EbNt为6dB;对RC1,EcIo为-15dB;对RC3,EcIo为-18.75dB。R01版本,数据库中反向外环设定值的物理意义是(EbNt21dB),不论RC。对不同的RC,系统BSC自动转换为相应的EcIo,设定到CSM5000中。(E
2、bNt21dB)的表示方法为:0255表示 -63.750dB。EbNt21dB= (255 X)*0.25例如: REV_INIT_SETPT 设为203,实际表示EbNt为8dB;对RC1,EcIo为13dB;对RC3,EcIo为16.75dB。各种RC的Eb/Nt与Ec/Io的对应关系如下:RC1:EcIo = EbNt - 21RC2:EcIo = EbNt - 21 + 1.75RC3:EcIo = EbNt - 21 - 3.75RC4:EcIo = EbNt - 21 - 3.52、前向快速功控Eb/Nt设定值此类参数表示方法相对简单,取值范围 0255,步长0.125dB。参数
3、值转换成实际值,用参数值乘上步长即可。如FOR_MAX_FCH_SET_PT设为112,实际表示1120.125dB = 14dB3、FWD_VOICE_FCH_FER1(前向FCH语音业务的期望FER1)说 明:该参数表示语音业务呼叫的前向FCH的目标FER 。对IS95手机,前向功控为 测量报告功控或EIB功控,该参数在SPU或FMR的功控模块中,用于计算前向功率,使实际FER收敛到目标FER;对IS2000手机,前向功控为快速功控,该参数通过信道指配消息传给手机,决定前向功控的外环设定值,使实际FER收敛到目标FER。类 型:IS95,算法参数,SPU或FMR功控模块使用;IS200,空
4、口参数,手机使用取值范围:030可调范围:010,即15建 议 值:2,即为1平衡设置:若前向目标FER设置较小,则通过前向功控,前向链路质量应较好,所需的前向功率也较多;反之则反。一般情况下,前向FER为13时,前向的语音质量差别不大。为节省前向功率,扩大前向容量,可将该参数适当增大。FER2=1%FER4=2%4、REV_VOICE_FCH_FER1(反向FCH语音业务的期望FER1)说 明:该参数表示语音业务呼叫的反向FCH的目标FER 。该参数在FMR的功控模块中,用于计算反向外环设定值,使实际FER收敛到目标FER。类 型:算法参数,FMR功控模块使用取值范围:030可调范围:010
5、,即15建 议 值:2平衡设置:若反向目标FER设置较小,则通过反向功控,反向链路质量应较好,所需的反向功率也较多;反之则反。一般情况下,FER为13时,语音质量差别不大。为节省手机功率,扩大反向容量,可将该参数适当增大。补充说明:当修改反向目标FER时,为保证反向外环功控的收敛,需同步修改RCLPC中的PWR_CTRL_FREQ_FCH,具体参见PWR_CTRL_FREQ_FCH(反向外环功控周期)。在R03及其后续版本中已经实现由FER来绑定反向外环的功率控制周期的设置,即一旦FER确定,则反向外环的功率控制周期的设置也确定下来。5、REV_PWR_STEP(反向功控步长)说 明: 反向闭
6、环功控的功率调整步长,手机在前向功控子信道上收到一个上升的功控比特,则手机的发射功率在开环估计以及原先的闭环调整值基础上,上升一个功控步长。协议中规定的手机对步长的支持:如果移动台不支持反向补充信道或反向补充码信道的操作,则移动台应支持1dB步长,否则,移动台应支持0.5dB和 1dB步长,如果支持0.25dB步长,则0.5dB和1dB步长均应支持。类 型:空口参数,手机使用(PCNM、UHDM、GHDM)。取值范围:02 分别表示 0-1dB; 1-0.5dB; 2-0.25dB 可调范围:02。 建 议 值:1平衡设置:步长小,功率变化平稳;步长大,变化剧烈。由于反向功控能达到800次/秒
7、,控制速度可满足要求。功控的步长越小,则功率控制会越精细,从而可以减少功率的浪费,所以0.25dB的步长对于节省系统功率最有效。当手机并不支持某些步长的功控,如果此参数设置的步长较小,手机会自动去选择一种自己可支持的步长,比如如果手机的最小功控步长为0.5dB,但是系统设的反向功控步长为0.25dB。则手机会自动的把它的功控步长设为0.5dB。补充说明:无线配置1或2中,对于反向业务信道,如果移动台不能按要求的输出功率电平发射则应在反向基本信道上发送下一个20ms帧之前终止至少一个激活反向补充码信道的发送,使得移动台能在下一个20ms帧上以要求的输出功率在反向基本信道上发送;无线配置3至6中,
8、对于反向业务信道如果移动台不能按要求的输出功率电平发射,则应降低反向基本信道的数据速率,或减小发射功率,或在至少一个下列激活码信道上终止发射:反向基本信道,反向补充信道,或反向专用控制信道。此动作应在确定移动台不能按要求输出功率电平发射后至下一个20ms帧到来之前的 40ms内完成。当需要改变前向输出功率时,通常首先考虑调整射频增益。6、REV_MAX_VOICE_FCH_SET_PT(语音业务FCH外环设定值的最大值)REV_MAX_DATA_FCH_SET_PT(数据业务FCH外环设定值的最大值)说 明:该参数表示FCH反向外环功控Eb/Nt设定值的最大值。它按语音和数据业务类型,分开设置
9、。类 型:BSC内部算法参数取值范围:0255,单位:0.125dB可调范围:4896建 议 值:96,表示不论RC,最大外环设定值EbNt等于12dB。平衡设置: 该值设的高,则在无线环境比较恶劣时,能够保证一定话音质量,但是系统的反向容量会减小;该值设的低,在拐弯等衰弱环境下,可能出现掉话。在干扰较大的环境下,适当提高该值,有利于干扰大的情况下,保证通话质量,降低掉话。但其作用有限,因为手机最大发射功率是有限的。补充说明:与R02版本的“REV_MAX_FCH_SET_PT(FCH外环设定值的最大值)”的作用相同。R03及其后续版本将语音和数据业务的FCH都分开来设置。在一定的移动台运动速
10、度、RC、传输速率情况下,信号强度EbNt和误码率FER是有相对稳定的对应关系,如下图为实验室手机静止时测得的EbNtFER关系图。由于IS2000有反向导频,其业务信道所需的解调门限较低,图中IS2000的EbNt比IS95的EbNt低3dB。 反向外环功控设定值的调整范围是REV_MIN_FCH_SET_PT,REV_MAX_FCH_SET_PT,所以有一个范围是因为不同RC、不同速率、不同FER需要不同的EbNt。不能将该范围的最大值设置较高,来解决反向链路差的问题。因为有干扰时,手机的功率即使达到了最大,基站收到的反向信号EbNt可能仍然较弱(低于目标FER所需要的EbNt),而算法仍
11、将外环设定值持续调高,不但不能解决问题,反而会形成超调量,影响设定值的及时下降。7、REV_MIN_VOICE_FCH_SET_PT(语音业务FCH外环设定值的最小值)REV_MIN_DATA_FCH_SET_PT(数据业务FCH外环设定值的最小值)说 明:反向闭环功控参数。反向FCH Eb/Nt 设定值的最小值。它按语音和数据业务类型,分开设置。类 型:BSC内部算法参数取值范围:0255,单位:0.125dB可调范围:832建 议 值:对于“语音业务FCH外环设定值的最小值”取16,表示不论RC,最小外环设定值EbNt 2dB。对于“数据业务FCH外环设定值的最小值”取32。平衡设置:该参
12、数设的过高,将使得反向信噪比EbNt高于实际需要的值,浪费反向功率,反向容量会受到较大影响;该参数设的低,反向外环算法有较大的调整空间,在功控性能较好的条件下,话音质量能得到保证并且可提高反向容量;该参数设的过低,也有可能使设定值下降过多,碰到衰弱不能及时提高,影响话音质量。补充说明:与R02版本的“REV_MIN_FCH_SET_PT(FCH外环设定值的最小值)”的作用相同。8、HHO_MAX_TARG_NUM(硬切换最大目标分支数)说 明:当打开硬切换宏分集功能时,硬切换目标激活集的最大分支数。根据协议,手机激活集最多能支持6个分支。类 型:BSC内部参数取值范围:16可调范围:16建 议
13、 值:6平衡设置:如果只是使用硬切换目标导频的强度可测量的硬切换算法(比如:同频硬切换算法、手机辅助硬切换算法、伪导频硬切换算法),由于目标导频的强度是知道的,因此硬切换目标比较准确,建议将该参数设置为3,与软切换目标激活集最大分支数相同。如果使用了硬切换目标导频的强度不可测量的硬切换算法(比如:HANDDOWN硬切换算法、直接硬切换算法),由于目标导频的强度不知道,目标导频是通过数据配置得到的,因此硬切换目标可能不准确,所以可将该参数设置的大一些,采取“撒大网捕鱼”的方式,增大硬切换成功的概率。9、MAHHO_SW(手机辅助硬切换开关)说 明:对IS95B以上手机,在进行异频硬切换时,是否允
14、许使用手机辅助硬切换功能。根据协议,只有IS95B以上手机才支持在业务信道状态下搜索异频的功能。类 型:BSC内部参数取值范围:01,0-OFF,1-ON可调范围:01建 议 值:0平衡设置:对于IS95B以上手机,在进行异频硬切换时,使用手机辅助硬切换算法,不需要配置新硬件,手机可以自动测量异频的信号强度,硬切换目标准确,成功率高。但是,手机在测量异频强度时,会中断当前服务频点的通信,从而导致通话质量的下降。对于IS95B以上手机进行异频硬切换,一般推荐使用该方法。补充说明:仅当某呼叫同时满足以下条件时,系统才真正使用手机辅助硬切换功能。这些条件包括:(1)模块切换参数表中配置的手机辅助硬切
15、换算法开关为开;(2)该呼叫的协议版本为IS95B以上;(3)该呼叫存在异频相邻关系;(4)该呼叫的业务类型支持硬切换功能(比如:短消息业务和Markov呼叫在协议中不支持硬切换功能)。10、BEACON_SW(伪导频硬切换开关)说 明:是否允许使用伪导频硬切换功能。类 型:BSC内部参数取值范围:01,0-OFF,1-ON可调范围:01建 议 值:0平衡设置:如果使用伪导频进行异频硬切换,需要特别配置伪导频硬件,因此增加了网络成本;增加伪导频,给系统增加了干扰;使用伪导频硬切换功能,还必须注意保持伪导频和它对应的真实导频之间的覆盖一致性。但是使用伪导频进行异频硬切换,解决了95A以下手机不能
16、搜索异频信号强度的难题,它对各种版本的手机都适用,成功率高。补充说明:仅当某呼叫同时满足以下条件时,系统才真正使用伪导频硬切换功能。这些条件包括:(1)模块切换参数表中配置的伪导频硬切换算法开关为开;(2)在该呼叫的同频邻区中配置有伪导频;(3)该呼叫的业务类型支持硬切换功能(比如:短消息业务和Markov呼叫在协议中不支持硬切换功能)。11、SOFT_SLOPE(软切换增加斜率)说 明:该参数定义了动态门限软切换功能中的斜率。当打开动态软切换功能时,增加和删除分支都是使用这个斜率。该参数由手机使用,仅仅IS95B以上手机才支持动态门限软切换功能。这属于手机侧使用的协议规定的动态软切换参数。需
17、要与BSS实现的系统侧的动态软切换开关(见11.6节的软参14和软参15)以及参数区别开来。类 型:空口参数(ESPM/ITSPM、GHDM/UHDM)取值范围:063(单位:1/8)可调范围:1624建 议 值:0,即不使用动态门限软切换,当起用动态门限软切换,建议使用18,表示2.25平衡设置:如果将该参数设置为0,表示关闭手机的动态门限软切换功能;反之,则表示打开手机的动态门限软切换功能。由于同时打开BSS实现的系统侧的动态软切换开关(见11.6节的软参14和软参15),且打开手机侧使用的协议规定的动态软切换(通过该参数是否为非零值控制开启),可能出现异常,引起掉话率上升,因此不能同时打
18、开手机侧使用的协议规定的动态软切换和BSS实现的系统侧的动态软切换。如果该参数设置的越小,在激活集导频强度不变的情况下,计算出的动态增加门限和动态删除门限越高,这将增大导频加入到激活集的难度,降低激活集导频被删除的难度,从而减少了软切换比例,但是无法更充分的利用软切换增益,增加掉话的可能性。如果该参数设置的越大,在激活集导频强度不变的情况下,计算出的动态增加和动态删除门限越低,这将增大软切换比例,会使软切换消耗过多的前向功率,降低有效的前向容量。补充说明:协议中引入动态软切换的目的是:通过限制软切换比例,来提高前向链路容量。当激活集导频的强度越高,则计算出的动态门限也越高,这样就增大了加入新分
19、支的难度,从而控制了软切换比例。12、SOFTERHO_GAIN(更软切换增益)说 明: 当BSC打开更软切换优先功能时,使用该参数,对PSMM中具有更软切换关系的导频增加一个增益,使其能够优先加入到软切换目标激活集中。目前缺省关闭了BSC的更软切换优先功能。类 型:BSC内部参数取值范围:063(单位:0.5dB)可调范围:06建 议 值:2 平衡设置:如果该参数设置越大,则具有更软切换关系的相邻导频,将会被更加优先的加入到激活集中。如果该参数设置越小,则具有更软切换关系的相邻导频的优先性将较低。13、HHO_ALG_SW_SAME_FREQ(同频硬切换开关)说 明:配置该载频上的呼叫是否允
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- 关 键 词:
- 重要 无线 参数 华为
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