GSM华为切换参数说明.pdf
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1、-华为切换算法华为切换算法 16bit16bit排序详细说明排序详细说明.1 1 切换目的切换目的.3.32 16BIT2 16BIT 算法介绍算法介绍.3.32.1 起始状态.32.2 M 准则.42.3 K 准则.43 16BIT3 16BIT 算法分析算法分析.9.93.1 影响各个调整位的相关参数.93.2 从调整位对各类正常切换在特殊情况下进展分析.94 4 路测案例路测案例.14144.1 案例 1迟切换高层小区边缘切换至低层小区.144.2 案例 2因层间切换而未切换至信号最强的小区.194.3 案例 3HZSE2 梅花村-1 参数设置有误导致切换问题.24.z.-1 1切换目的
2、切换目的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。切换条件切换条件源小区与目标小区有邻区关系满足切换判决16bit排序紧急迫换中,目标小区不需要排序优先于源小区;正常切换中,目标小区必须排序排在第一2 216bit16bit 算法介绍算法介绍排序结果是 16 个 2 进制数组成的数值,效劳小区与邻小区都有各自的排序结果,值越小,优先级越高,排队越靠前。2.12.1起始状态起始状态如上所示:理想状态下,效劳小区及邻区在16Bit排序前,所有位数都是置1 的,也就是说排序前,所有相关小区排序都是一样的。2.22.2MM 准则
3、准则也就是说,当效劳小区与邻区足满足M准则时,排序开场了。2.32.3K K 准则准则这是 16Bit排序的前三位,按照电平值的大小进展排序。如上图所示:紫色区域为排序位数。电平值越高,Bit位值越小,排序越靠前。按照电平值的顺序,排序为小区N1N2SN3N4N5,因此Bit数值为 000,001,010,011,.z.-100,101。同层小区间切换磁滞比拟位:同层小区间切换磁滞比拟位:这是 16Bit排序的第四位,按照相应的算法确定数值。如上图所示:紫色区域为排序位数,根据计算结果进展数值确定。根据计算结果,可以得出结论:除N1 以外,其余邻区根据计算全部小于效劳小区切换磁滞,也就是说全部
4、置 1,仅邻区 1N1此位置 0。切换层级位:切换层级位:这是 16Bit排序的第五至十位,按照相应的算法确定数值。如上图所示:紫色区域为排序位数,根据层级进展数值确定。按照算法,第 9、10 位为层排序层排序;第 58 位为优先级排序优先级排序;切换算法按照层分为按照层分为 4 4 层层:为第 9、10 位的 00,01,10,11;分别代表第一、二、三、四层,共四层。按照优先级分为按照优先级分为 1616 级级:为第58 位的 0000,0001,1110,1111,分别对应优先级1,优先级 2,优先级 15,优先级 16,共 16 级。负荷调整位:负荷调整位:这是 16Bit排序的第十一
5、位,按照相应的设置计算比拟确定数值。如上图所示:紫色区域为排序位数,根据小区切换参数设置及实际情况进展数值确定。当前排序认为效劳小区及相邻小区负荷均小于负荷切换启动门限,因此全部置0。注:该位受是否翻开负荷切换位影响,也就是说,当效劳小区关闭负荷切换开关时,该注:该位受是否翻开负荷切换位影响,也就是说,当效劳小区关闭负荷切换开关时,该BitBit位不受负荷切换启动位不受负荷切换启动/接收门限影响,置接收门限影响,置 0 0。共共BSC/MSCBSC/MSC调整位:调整位:这是 16Bit排序的第十二、十三位,按照相应的设置确定数值。如上图所示:紫色区域为排序位数,根据小区切换参数设置及实际情况
6、进展数值确定。效劳小区此两位全部为 0;相邻小区一旦翻开该调整位,按照该小区所属BSC或MSC的情况进展计算:与效劳小区一样MSC/BSC,该位为:00与效劳小区一样MSC,不同BSC,该位为:01上图的案例就是这种情况与效劳小区不同MSC/BSC,该位为:11。PS:该位设置容易引起大家误解,错误的认为只要存在不共BSC/MSC的邻区情况就应该翻.z.-开此调整位。其实根据公司切换算法,很容易引发邻区高电平无法切换。原因就是该Bit位太靠前,一旦值为 1,该小区排序会下降很多。层间调整位:层间调整位:这是 16Bit排序的第十四位,按照相应的设置通过计算得到相关数值。如上图所示:紫色区域为排
7、序及需要调整的位数,根据小区切换参数设置及实际情况进展数值确定。根据计算:邻区中仅邻区5N5计算结果小于接收电平,置1。其余小区全部置 0。当当 1414 位在置位在置 1 1 时,相应的时,相应的 13135Bit5Bit位全部置位全部置 0 0。注:该注:该BitBit位的层间切换门限及磁滞为该效劳小区或邻区、外部小区属性中的设置。位的层间切换门限及磁滞为该效劳小区或邻区、外部小区属性中的设置。保存位:保存位:这是 16Bit排序的第十五、十六最后两位,按照相应的设置得到相关数值。如上图所示:紫色区域为排序及需要调整的位数,根据小区切换参数设置及实际情况进展数值确定。现网设置所有小区均为正
8、常小区,因此第15 位全部置 0;保存位默认为 1,因此第 16 为全部置 1。最终排序:最终排序:如上图所示:效劳小区排序最高。邻区 2 在所有邻区中排序最高。接收电平最高的N1邻区 1排序为第四。.z.-3 316bit16bit 算法分析算法分析从上一节对于 16bit算法的介绍可见,排序最终的结果为一组16 位的 2 进制数,数值越小则排序越靠前。据此分析发现,每个排序位置对排序最终结果的影响程度不同,位越高的,对排序结果影响越大。举一个简单的例子,0010 0000 0000 0001数值必然大于 0000 1111 1111 1111,显然影响其最终数值大小的是两者从左至右第一个异
9、数值位注:之后各位的排序不影响最终排序结果。3.13.1影响各个调整位的相关参数影响各个调整位的相关参数1616:保存位:无参数影响;1515:保存位:小区扩展类型;1414:层间调整位:层间切换门限、层间切换磁滞;13/1213/12:共MSC/BSC调整位:邻小区与源小区所属的BSC/MSC,进展共BSC/MSC调整允许;1111:负荷调整位:负荷切换允许,负荷切换启动门限,负荷切换接收门限;10/910/9:层排序位:小区所在层;5858:级排序位:小区优先级;4 4:同层小区间切换磁滞比拟位:小区间切换磁滞;1313:电平比拟位:无参数直接影响;3.23.2从调整位对各类正常切换在特殊
10、情况下进展分析从调整位对各类正常切换在特殊情况下进展分析该小节的分析仅针对于该调整位影响最终排序的情况,即该位之前的各调整位排序均相等的情况。3.2.13.2.1*第第 1414 位层间调整位位层间调整位对于同层级小区对于同层级小区正常的情况此处不做表达,而在*一特殊的电平范围内,源小区至邻小区的切换可能由.z.-层间切换门限主导。即当【邻小区层间切换门限】+【邻小区层间切换磁滞】大于【源小区层间切换门限】【源小区层间切换磁滞】时,假设邻小区与源小区均落在该区间范围内,则两者之间的切换受层间切换门限和磁滞的影响。例如:源小区A,层间切换门限/磁滞 20/3,小区所在层 2邻小区B,层间切换门限
11、/磁滞 30/3,小区所在层 2邻小区C,层间切换门限/磁滞 20/3,小区所在层 2A小区至B、C小区的PBGT切换门限均为 68,小区间切换磁滞均为4讨论在 4 种电平区间下的切换情况:小区 A小区 B小区 C14位置0的条件R*lev=-93R*lev=-77R*lev=-87(-47,-77000在各电平区间下 14 位的排序结果-77,-87010(-87,-93011(-93,-110111从上表可见,在-77,-93区间内,A小区不会切换至B小区,在(-87,-93内A小区不会切换至C小区。结论:结论:同层同级小区的层间切换门限设置值相差越大,同层同级小区的层间切换门限设置值相差
12、越大,则在相对应的电平区间内则在相对应的电平区间内 差值差值越大,电平区间越大,会影响低门限低小区向高门限小区切换的准确性。越大,电平区间越大,会影响低门限低小区向高门限小区切换的准确性。对于高层级小区切至低层级小区对于高层级小区切至低层级小区该类切换均为边缘切换,当且仅当高层级小区在该位的排序优先级低于低层级小区时即高层级小区为 1,低层级小区为 0,低层级小区的最终排序才会优先于高层级小区。如果【高层级小区的层间切换门限】【高层级小区的层间切换磁滞】太低,或者【低层级小区层间切换门限】+【低层级小区层间切换磁滞】太高,将会影响两者之间的切换。例如:源小区A,下行链路边缘切换门限35,层间切
13、换门限 20,层间切换磁滞 3,层 1。目标小区B,下行链路边缘切换门限10,层间切换门限 30,层间切换磁滞 3,层 2。小区A电平在低于-93dbm时才能使小区A在第 14 位置 1,而小区B只需要满足【小区B滤波后.z.-接收电平】-【小区A滤波后接收电平】【小区A至B的小区间切换磁滞】。结论:结论:假设高层级小区的假设高层级小区的【层间切换门限】【层间切换门限】【层间切换磁滞】【层间切换磁滞】=【层间切换门限】+【层间切换迟滞】该小区在第14 位已经满足条件,置0,因此层间切换门限并不会影响低层小区向高层小区切换。3.2.23.2.2第第 1313、1212 位共位共 MSC/BSCM
14、SC/BSC 调整位调整位影响该位的参数有:共BSC/MSC调整允许,邻小区与源小区所属的BSC/MSC关系源小区始终为 00邻小区当共MSC/BSC调整制止时,该位屏蔽,置00;当共MSC/BSC调整允许时,邻小区与源小区共MSC,共BSC,则置 00邻小区与源小区共MSC,不共BSC,则置 01邻小区与源小区不共MSC,不共BSC,则置 11该位优先级仅次于第 14 位,而高于 10、9 位,下面从不同类型的正常切换来进展分析源小区向 13、12 位置 1 小区的切换情况。同层同级小区之间同层同级小区之间由于源小区在 13、12 位优先级必定高于邻小区,因此仅在源小区第14 位置 1,排序
15、才有可能低于邻小区。此时邻小区第14 位的值有两种情况 0 或者 1。下面以邻小区第 14位的不同分两种情况分析:邻小区 1 与效劳小区不共BSC,邻小区 2 与效劳小区不共MSC/BSC小区性质14 位10011113/12 位000111000000A 情况下B 情况下效劳小区邻小区 1邻小区 2效劳小区邻小区 1邻小区 2在A情况下,源小区14 位置 1,邻小区1、2 均置 0,邻小区已经排在源小区之前,此时.z.-仅需要邻小区电平满足切换判决即可发生切换。在B情况下,源小区和邻小区 14 位均置 15-13 位均置 0,此时邻区电平必须满足【邻小区滤波后电平】【源小区滤波后电平】【小区
16、间切换磁滞】该条件与切换判决中的条件一样。附:附:层间切换与边缘切换情况与上述情况类似,以下不进展重复性的描述。结论:共结论:共MSC/BSCMSC/BSC调整允许的实际作用是阻止了源小区电平高于【层间切换门限】调整允许的实际作用是阻止了源小区电平高于【层间切换门限】【层间切换磁滞】时向别的【层间切换磁滞】时向别的BSC/MSCBSC/MSC下小区的下小区的PBGTPBGT、层间、边缘切换切换。、层间、边缘切换切换。注:注:3 3 类正常切换均需要邻区满足类正常切换均需要邻区满足【邻小区滤波后电平】【邻小区滤波后电平】【源小区滤波后电平】【源小区滤波后电平】【小【小区间切换磁滞】区间切换磁滞】
17、3.2.33.2.3第第 1111 位负荷调整位位负荷调整位影响该位的参数有:负荷切换允许,负荷切换启动门限,负荷切换接收门限当负荷切换制止时,该位屏蔽,置0;当负荷切换允许时,效劳小区负荷=负荷切换启动门限时,置1,否则置 0;邻近小区负荷=负荷切换接收门限时,置1,否则置 0。结论:该参数假设设置不当,会造成小区的出结论:该参数假设设置不当,会造成小区的出/入切换异常当负荷切换允许时,假设负荷入切换异常当负荷切换允许时,假设负荷切换启动门限太低,切换启动门限太低,会使该小区的出小区切换异常;会使该小区的出小区切换异常;假设符合切换接收门限太低,假设符合切换接收门限太低,会使该小会使该小区的
18、入小区切换异常。区的入小区切换异常。3.2.43.2.4第第 9/109/10 位小区所在层调整位位小区所在层调整位对于层间切换低层小区切向高层小区对于层间切换低层小区切向高层小区该位仅受到【小区所在层】参数的影响,1 至 4 层分别对应 00、01、10、11,在 11 至 16 位排序均一致的情况下,该位排序优先的小区优先级必定优先于该位排序靠后的小区。例如:源小区A信号强度-55dbm,层间切换门限/磁滞 20/3,小区所在层 2目标小区B信号强度-75dbm,层间切换门限/磁滞 20/3,小区所在层 1.z.-小区A与小区B的第 14 位均为 0,而在 10、9 位排序A为 10,B为
19、 01A为 01,B为 00,且电平值满足层间切换判决条件,将发起切换。(注:注:在层间切换中,邻小区的切换判决条件和第14 位置 0 的要求一致,均为滤波并惩罚后的邻区BCCH接收电平=【层间切换门限】+【层间切换迟滞】)3.2.53.2.5第第 5858 位小区优先级调整位位小区优先级调整位效果等同于 10、9 位,而优先级低于10、9 位。假设无特殊话务调整,不建议对小区进展分级。3.2.63.2.6第第 4 4 位同层小区间切换磁滞位位同层小区间切换磁滞位第 4 位影响的切换只存在于两种情况之下:同层同级小区之间的PBGT切换、边缘切换。高层级小区边缘切换至低层级小区时,且高层级小区与
20、低层级小区14 位均置 1 之后 此种情况可以近似的看作是同层同级小区间的PBGT切换PBGTPBGT切换切换切换判决要求:【邻小区滤波后电平值】-【源小区滤波后电平值】PBGT切换门限16bit排序要求:【邻小区滤波后电平值】-【源小区滤波后电平值】小区间切换磁滞以上PBGT切换门限、小区间切换磁滞均为源小区至邻小区的结论:因此在结论:因此在PBGTPBGT切换中,小区间切换磁滞的作用是对切换中,小区间切换磁滞的作用是对PBGTPBGT切换门限进展修正,小切换门限进展修正,小区间切换磁滞与区间切换磁滞与PBGTPBGT切换门限两者较大者起作用。切换门限两者较大者起作用。边缘切换边缘切换在边缘
21、切换中,邻小区需满足【邻小区滤波后电平值】-【源小区滤波后电平值】小区间切换磁滞。因此,小区间切换磁滞的作用相当于给各邻区电平设置了一个切换门限。例如:小区 A,信号强度-90dbm,下行链路边缘切换门限25,小区 B,信号强度-85dbm,小区 A 至小区 B 的小区间切换磁滞为 4小区 C,信号强度-83dbm,小区 A 至小区 B 的小区间切换磁滞为 8只有小区 B 满足切换判决和 16bit 排序第一的条件,因此 MS 最终会切向小区 B,而不是信号强度更高的小区 C。.z.-4 4路测案例路测案例4.14.1案例案例 1 1迟切换高层小区边缘切换至低层小区迟切换高层小区边缘切换至低层
22、小区LogLog编号:编号:log0914_02.log时间:时间:2009-9-1411:35:38现象:现象:MS占用B72 汤泉 1 时,效劳小区电平低于边缘切换门限,却未及时发起边缘切换 R*lev约-85dbm,下行链路边缘切换门限35。当电平衰减至-94dbm时,才切换至S72 汤泉 3。分析:分析:对-80dm至-90dbm不切换和最终电平低于-94dbm后发起切换两种情况进展比照方下。4.1.14.1.1小区参数设置小区参数设置共MSC/BSC允许是否否否否否负荷切换启动/接收门限无无无无无无小区名HZBG2 汤泉-1HZSG2 汤泉-1HZSG2 汤泉-2HZSG2 汤泉-3
23、HZSG2 信立公司-1HZSG2 信立公司-2小区扩展类型普通小区普通小区普通小区普通小区普通小区普通小区层间切换门限/磁滞20/325/125/125/125/125/1负荷切换允许否否否否否否小区所在层122222小区优先级111111小区换磁4.1.24.1.2滤波后的电平滤波后的电平HZBG2 汤泉-1HZSG2 汤泉-1HZSG2 汤泉-2HZSG2 汤泉-3HZSG2 信立公司-1HZSG2 侨兴工业园-2第一个测量报告857472465887第二个测量报告867373485687第三个测量报告847575485886第四个测量报告867675485789第五个测量报告91778
24、24911090第六个测量报告8979855211090滤波后电平值86.47575.447.867.887.8排序534126效劳小区电平在效劳小区电平在-80dbm-80dbm至至-90dbm-90dbm间时连续间时连续 6 6 个测量报告的滤波后电平个测量报告的滤波后电平HO mandHZBG2 汤泉-1前第一个测量报告97HO mand前第二个测量报告94HO mand前第三个测量报告98HO mand前第四个测量报告99HO mand前第五个测量报告93HO mand前第六个测量报告95滤波后电平值96.2排序5.z.-HZSG2 汤泉-1HZSG2 汤泉-2HZSG2 汤泉-3HZ
25、SG2 信立公司-1HZSG2 信立公司-285110606684831106365808111062627911011059627611011062687311011057617393.811061.264.678.446123HO mandHO mand下发前连续下发前连续 6 6 个测量报告的滤波后电平个测量报告的滤波后电平两次滤波后电平,两次滤波后电平,效劳小区和电平最高的小区均满足边缘切换的判决关系,效劳小区和电平最高的小区均满足边缘切换的判决关系,而前者未发起切而前者未发起切换。换。下面来分析两种情况下的下面来分析两种情况下的 16bit16bit排序。排序。4.1.34.1.31
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