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发表于 2009-04-27 20:46:12 
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发表于 2009-04-28 17:00:51  只看楼主 
 优先级高的小区向优先级低小区的切换只有紧急切换和边缘切换
 优先级低的小区向优先级高小区的切换有紧急切换,边缘切换和层间切换

注意:从低优先级高优先级,有紧急切换,边缘切换,层间切换
从高优先级低优先级,有紧急切换,边缘切换,无层间切换

( 一 )             入门(华为切换分类及参数相关及切换先后级别)
  现来个原理(考试用的找工作用的,所有参数详解见华为BSS HELP文件):
 
           (小区所在层:华为公司设计的整个网络以四层网为基本框架,取值1~4分别对应为:PICO层,MICRO层,MACRO
层,UMBRELLA层。
PICO层为900M和1800M的微蜂窝层,主要满足热点和盲点地区的需求。
MICRO为主力的1800M层,解决频率资源不足的问题,是将来双频用户的主力小区层。
MACRO层为主力的900M层,吸收主要话务量。
UMBRELLA层为大覆盖的900M层,实现高层覆盖和快速移动台的接续网络共分为4层,取值为1-4,值越小的层的优先级越高。
与"小区优先级"共同决定小区总的优先级。
优先级影响切换的邻区排序,同时影响PBGT切换/层间切换等切换算法。
例如PBGT切换只能在同层同级的小区间进行,如果将1800M小区和900M小区设置为不同层级,将会使1800M小区不能向900M小区发起PBGT切
换,导致在质量较好的情况下切换较慢。
考虑到网络未来的发展,为了使网络的规划与优化更加细致、灵活,分层还需要与进一步的优先级相结合。每层可以分别设置多个(最多
16个)优先级,从话务的优先权角度来说,层和级越低的小区,优先级越高。参见“小区优先级")
                 (小区优先级:该参数用于控制同层小区之间的切换。
在小区优先级不同的情况下,数值越小,优先级越高。一般把同层小区的优先级设为相同的值。
参见“小区所在层"。
每层分16级,取值为1-16,值越小的级的优先级越高。与“小区所在层"共同决定小区总的优先级。优先级影响切换的邻区排序,同时影响
PBGT切换/层间切换等切换算法。如PBGT切换只能在同层同级的小区间进行,如将1800M小区和900M小区设置为不同层级,将会使1800M小区
不能向900M小区发起PBGT切换,导致在质量较好的情况下切换较慢在分层分级切换中,“小区优先级"与“小区所在层"结合使用。小区所
在的层和小区优先级级越低的小区,小区优先权越高,越容易作为切换的目标小区。

注:常用切换缩略语含义
RxLel——接收电平(Receive Level)
RQ——接收质量(Receive Quality)
TA——时间提前量(Time Advance)
BQ——质量差(Bad Quality)
PBGT——链路预算(Power BudGeT )
MR——测量报告(Measurement Report)
切换分类:根据不同的切换判决触发条件

1、紧急切换- TA过大紧急切换
质量差紧急切换
快速电平下降紧急切换
干扰切换
2、负荷切换
3、正常切换-边缘切换(说的不好听就是电平太差了,或话质太差了,猛的发生小,要不就是紧急切换了:个人定义)
分层分级切换
PBGT切换(也就是同层之间切换:个人定义)
4、速度敏感性切换(快速移动切换,高铁或高速公司可用)
5、同心圆切换(市区高话务量的地方用)
测量报告是在专有模式下系统实施切换和功率控制判决的依据,都是通过上行SACCH信道上报到网络侧,内容包含上行和下行链路:
下行链路——移动台在专有模式下,定期地通过上行的SACCH信道向BTS上报,内容包括服务小区的接收电平、接收质量、TA、功率控
制、是否使用DTX,同时移动台还要对系统所定义的切换邻小区进行预同步,获取BCCH频点和BSIC,并测量它们的接收电平,把接收电平最
强的6个邻小区的信息上报。
在双频网内,要根据系统消息2ter/5ter的“多频报告”来告诉手机具体上报的信息,“多频报告”取值范围为0~3,取值“0”时
,MS报告6个最强的邻区测量结果,不管其处于哪个频段;取“1”时,MS上报每个频段信号最强的一个邻区测量结果,在剩余位置上报当
前服务小区所用频段的邻区。若还有剩余位置,报告其余邻区的情况;取“2”时,MS上报每个频段信号最强的两个邻区测量结果,在剩余
位置上报当前服务区所用频段的邻区。若还有剩余位置,报告其余邻区的情况;取“3”时,MS上报每个频段信号最强的三个邻区测量结果
,在剩余位置上报当前服务区所用频段的邻区。若还有剩余位置,报告其余邻区的情况。 见协议0508。各频段的业务量基本相同,对频段
无特殊要求时,设置为“0”;各频段的业务量明显不同,希望MS优先进入某一频段时,设为“3”;介于上述情况时,设为“1”或“2”

上行链路——基站接收到的上行链路情况,包括基站的接收电平和接收质量等。
这两部分内容由基站同时送到BSC进行判决
测量报告有两个值:FULL(全局测量)和SUB(局部测量)
FULL——对100个TCH的突发脉冲进行平均(4个26复帧中的4个空闲帧除外)
SUB ——对12个突发脉冲进行平均(4个SACCH突发脉冲,8个特定位置的TCH突发脉冲)。
当不连续发射(DTX)功能打开时,需要选择SUB。
小区基本排序和网络特征调整
共有四类惩罚处理——
1、切换失败对目标小区进行惩罚:
2、紧急切换成功对源小区进行惩罚:
3、为使MS比较稳定的停留在宏小区,减少切换次数,要Umbrella对其它三层进行惩罚;
4、同心圆切换失败惩罚,在惩罚时间内,禁止再次发起切换
  对目标小区进行惩罚:
对切换失败的目标小区进行惩罚,避免再次判决时又选择该小区,造成失败
 对源小区进行惩罚:
对TA切换的源小区进行惩罚,以免切换回源小区后又处于小区边界,造成乒乓效应;
对BQ切换的源小区进行惩罚,以免很快切换回质量仍然很差的源小区
因为BQ切换(质量差)发生时,就在质量差切换惩罚持续时间里对原小区进行惩罚(质量差切换信号强度惩罚),防止切换回原来的小区

对于TA切换(时间提前量切换)也相同,在时间提前量切换惩罚持续时间里,对原来小区进行惩罚(时间提前量切换信号强度惩罚)
对处于伞型小区的MS的邻近小区进行速度惩罚,使MS比较稳定的停留在宏小区,减少切换;(只允许Umbrella对其它三层进行惩罚)
此类惩罚的意义在于:当MS连续穿越几个微蜂窝时,为避免频繁地切换,影响通话质量,使MS切换到层级优先级更低的伞状宏蜂窝,同时
启动惩罚,避免再次切回微蜂窝。比如在高速公路上行驶的汽车内通话
同心圆切换失败是指:同一小区,从内圆切向外圆,或从外圆切向内圆时失败
小区基本排序和网络特征调整是切换判决的主要部分,根据已经完成惩罚处理后的各个邻区及服务小区情况通过一定的算法进行

一、M判决:
根据侯选小区最小下行功率、最小接入电平偏移判断小区是否满足条件
M准则:只有高于最低接收电平的邻近小区才能进入侯选小区列表,即对邻近小区根据接收电平进行裁剪。
对服务小区而言:RXLEV(o)>MSRXMIN(o) + MAX(0,Pa(o))
对邻近小区而言:RXLEV(n)> MSRXMIN(n)+ MAX(0,Pa(n)) + OFFSET
RXLEV(o) ,RXLEV(n)——服务小区和邻近小区的MS接收电平,
MSRXMIN(o)和MSRXMIN(n)——服务小区和邻近小区要求MS的最低接入电平。
Pa(o)=MS_TXPWR_MAX(o) - P;
Pa(n)=MS_TXPWR_MAX(n) - P;
P =MAX_POWER_OF_MS;
MS_TXPWR_MAX(n)——BSS限制的手机最大发射功率。
MAX_POWER_OF_MS是手机本身所能达到的最大发射功率。
OFFSET——最小接入电平偏移
MAX(0,Pa(o))——现有算法只是考虑下行链路的最低接收功率门限,并未考虑上行链路的情况,对上行链路:
如果手机的最大功率超过BSS所要求的最大发射电平,那么Pa等于零,也就是手机的上行链路可以满足要求;
反之,就需要为满足邻近小区上行链路接收电平的要求对下行链路的最低接收电平增加一个补偿值。
二 、K准则:
把经过M准则裁减之后的小区,含服务小区和邻近小区,按接收电平进行排序。
三、16 Bit准则
服务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。
16.15...3.2.1

第1-3位:按照小区电平的排序。
  排序的6个候选小区加上1个服务小区按电平(接收电平与相应的惩罚相结合)排序的结果
第4位:同层小区间切换磁滞比较位
  服务小区的第4bit始终是0,
  邻近小区的接收电平 > 服务小区的接收电平+小区间切换磁滞(注意不是“层间切换磁滞”)时,置0;邻近小区的接收电平 < 服务小
  区的  接收电平+小区间切换磁滞时,置1。
  注意:小区间磁滞与PBGT门限的关系,在PBGT切换里,两者谁大,谁起作用。
  (小区间磁滞:该参数表示同层相邻小区间的切换磁滞。界面值域范围[0,63]参数名称
  小区间切换磁滞
  参数解释该参数表示同层相邻小区间的切换磁滞。界面值域范围[0,63]调整策略
 设置该参数的目的是为了减少“乒乓"效应。如果小区处于不同的层,该值无效。 磁滞还需要根据切换性能统计结果和实际网络进行调
   整  。灵活设置此值可以对两相邻小区间切换和话务起到有效引导作用。
  建议值在密集市区此值为4左右,在郊区此值为8左右。)
  (PBGT门限:参数解释
  该参数表示邻近小区的下行电平和服务小区下行电平之差大于该参数值时,才进行向邻近小区的PBGT切换。当取值小于64时,则意味
  着切  换可以向比服务小区电平低的邻小区进行切换。
   0到127等级对应值为-64dB到63dB)
第5-10位:切换层级位。
  分层分级别(当邻区或服务区的电平低于层间切换门限和磁滞的关系时,屏蔽掉,全置为0)。
  可以分成64个优先级
第11位:负荷调整位
  服务小区: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。
负荷切换启动门限和接收门限见负荷切换数据表。
第12、13位:共BSC/MSC调整位
服务小区:恒为0
邻近小区:与服务小区属同一BSC/MSC时,12/13置0,否则置1
当邻区或服务区的电平低于层间切换门限和磁滞的关系时,屏蔽掉,为0。
当“共BSC/MSC调整允许”置为“否”时,屏蔽掉,为0
第14位:层间切换门限调整位
服务小区 : 接收电平 >=层间切换门限-层间切换磁滞,置0。
否则置1,且第13、12、10~5位全部置0
邻近小区:接收电平 >= 层间切换门限+层间切换磁滞,置0。
否则置1,且第13、12、10~5位全部置0
注:不论邻小区或服务小区是否在同层同级,该位都要以本小区的层间门限和磁滞作比较
第15位:小区类型调整位
不论是服务小区或邻近小区:
为扩展小区时,置1;
为正常小区时,置0。
第16位:保留位
(  二  )
切换算法每隔0.5秒(1个测量报告时间)启动一次切换判决,判决时按照流程:
首先判断是否在切换控制数据表中是否开启了紧急切换这个开关,如果没有打开就不进行紧急切换判决;
如果已经打开了紧急切换判决,就对现在服务区手机和基站的TA、BQ、干扰、快速电平下降进行判断。快速电平下降判断的窗口是紧急切
换数据表中各个滤波器的参数。针对TA、BQ判断的时间是多少,在滤波器的长度里进行平均。
然后启动负荷切换判决;
接着执行正常切换判决的流程:在统计时间里的达到触发边缘切换门限时就启动边缘切换;
如果不触发边缘切换就进行层间切换判决,即在统计时间里,在不同层或优先级(低)的小区在已经达到层间切换门限后可以触发更好小
区切换。
如果不触发层间切换,则达到PBGT门限,可以触发PBGT切换(只能在同层同级间)
再执行快速移动切换判决,一旦满足条件就判断为快速移动,启动切换,以及惩罚。
最后执行同心圆切换判决,如果条件满足同心圆切换,则启动同心圆切换。
根据上述判决,BSC发切换命令。


切换判决种类:
紧急切换——TA、BQ、电平快速下降、干扰
负荷切换
正常切换——边缘,层间,PBGT
快速移动切换
同心圆切换
(    三     )
一 紧急切换分类(紧急切换——TA(距离切换)、BQ(质量切换)、电平快速下降、干扰)
TA切换:
服务小区的TA大于等于紧急切换TA限制([0,255]比特周期,1比特周期对应0.55km)
BQ切换:
1、服务小区的上行链路质量在滤波器长度时间内平均值大于等于紧急切换上行链路质量限制
(紧急切换上行链路质量限制:当上行链路接收质量大于等于“紧急切换上行链路质量限制"时触发质量差紧急切换。
触发紧急切换时,首先应选取的是出小区切换,如果无其他候选小区而本小区也打开了小区内切换时,才触发小区内切换。[0,70]该参数
值对应于(质量等级0~7)×10。只有MS的上行接收质量大于(表明质量差)该参数值时,才能触发紧急切换

2、服务小区的下行链路质量在滤波器长度时间内平均值大于等于紧急切换下行链路质量限制
对目标小区要求(两类切换都一样):
选择排序相对靠前的邻小区,不要求一定排在服务小区前面
3.电平快速下降切换:
在呼叫中电平突然下降时触发,判断的依据是:

触发条件:服务小区如果value>B,切换最后的MR6已经低于边缘切换门限。
对目标小区要求: 排在最前面的邻小区,即要求排在服务小区之前
4.干扰切换:也属于紧急切换,当接收电平大于一定值,但传输质量又低于干扰切换质量门限时触发。
对目标小区要求:
1、排队相对靠前的邻小区,不要求排在服务小区前面.
2、邻小区电平值大于层间切换门限+层间切换磁滞
若队列里除服务小区外无候选小区,小区内切换允许,则进行小区内切换,否则不发起切换

二。 负荷切换
负荷切换
负荷切换触发要同时满足三个条件:
系统信令流量小于允许负荷切换系统流量级别门限
需要切换的小区负荷高于负荷切换启动门限
接收切换的小区的负荷低于负荷切换接收门限
对目标小区要求:接收电平大于层间切换门限+层间切换磁滞。 排在相对靠前,但不要求排在服务小区前面
负荷切换划分一个切换带,范围是边缘切换门限~边缘切换门限+负荷切换带宽。切换带内均分多个切换步长,依次由低向高把落在切换
步长中MS切换到邻近小区。当服务小区的负荷降低(低于负荷切换启动门限)或邻近小区的负荷增高到一定程度(大于负荷切换接收门限
),切换停止。
负荷切换主要适合于无线网络局部地区异常话务高峰的应急措施,不应该作为解决话务拥塞的主要手段;如果一个网络的局部地区总是发
生负荷切换,就应该考虑对基站扇区载频配置和网络布局进行调整
相关参数:切换-【负荷切换数据表】
负荷切换系统流量门限 (系统流量级别)
负荷切换启动门限(小区负荷等级)
负荷切换接收门限(小区负荷等级)
负荷切换带宽(dB)
负荷切换步长(dB)
负荷切换周期(秒)
三.正常切换——边缘,层间,PBGT
(1)边缘切换:
1、服务小区已低于边缘切换门限
2、在边缘切换统计时间如5秒内,服务小区电平持续低于边缘切换门限如4秒
3、目标小区排在最前,但不要求电平值大于层间门限和磁滞的关系
在一段统计时间内如果上行链路接收电平持续低于该值一段时间后就会进行边缘切换。在打开PBGT切换后,相应的边缘切换门限可以降低
。无PBGT切换时,边缘切换门限设置不当,容易人为造成越区覆盖和同邻频干扰。门限还需要根据切换性能统计结果和实际网络进行调整
以达到上下行基本平衡。
0~63对应-110~-47dBm

(2)层间切换:
1、在不同层或同层不同优先级之间才有层间切换,同层同级之间没有层间切换;
2、触发条件是邻小区电平值高于层间切换门限+磁滞,对服务小区电平值没有要求;
3、邻区排在服务小区之前,且优先级比服务小区更高
4、邻区电平值 >= 层间切换门限+层间切换磁滞
5、满足P/N判决,如5秒内有4秒始终处于最好;
6、边缘切换和层间切换只能选一个,它是先判断是否触发边缘切换,再判断是否触发层间切换。是有先后次序的。
注意:从低优先级高优先级,有紧急切换,边缘切换,层间切换
从高优先级低优先级,有紧急切换,边缘切换,无层间切换
(3) PBGT切换
PBGT切换算法是基于路径损耗的切换。PBGT切换算法实时的寻找是否存在一个路径损耗更小、并且满足一定系统要求的小区,并
判断是否需要进行切换。PBGT切换至少带来了如下好处:
解决了越区覆盖问题。
减少了双频切换的次数。
使话务引导和控制有更灵活的手段。
始终能提供用户当前最好的服务质量。
注意:它和其他切换算法的最大区别在于——以路径损耗而不是接收功率作为切换的触发条件。为了避免乒乓切换,PBGT只在同层同级的
小区之间进行。
在网络结构紧密的地区,实际的无线覆盖范围已经远远大于基站之间的距离,如果MS保持在一个小区通话,不能够有效的切换到距离较近
,需要发射功率较小的小区,将会引起越区覆盖现象,增加了无线环境的干扰,给网络规划和优化带来困难。为了解决这个问题,华为公
司开发了基于路径损耗的PBGT切换算法。
PBGT切换算法是基于路径损耗的切换,PBGT切换算法实时寻找是否存在一个路径损耗更小、并且满足一定的系统要求的小区并判断是否需
要进行切换。
华为的PBGT算法在GSM0508协议基础上做了优化,具体公式如下:
PBGT(n) =( BSTX_MAX - RXLEV_DL - PWR_C_D ) - ( BSTX_MAX(n)- RXLEV_NCELL(n) )- ( RXLEV_DL - RXLEV_UL - SENSI_CORRECT)-
max ( BSTX_MAX(n) - min(MSTX_MAX(n),P) - BSTX_MAX + min (MSTX_MAX,P) ,0 )
各个参数含义如下
BSTX_MAX:服务小区的BS最大发射功率
BSTX_MAX (n):邻近小区n的BS最大发射功率
RXLEV_DL:服务小区的下行接收功率
RXLEV_UL:服务小区的上行接收功率
SENSI_CORRECT :MS/BS接收灵敏度矫正因子
RXLEV_NCELL(n) :MS对邻近小区n的接收功率
PWR_C_D:BTS功率控制下降的发射功率dBm值
P:MS最大发射功率能力
MSTX_MAX(n):邻近小区n允许的MS最大发射功率
MSTX_MAX:服务小区允许的MS最大发射功率
PBGT切换的触发准则:
邻近小区的路径损耗小于服务小区路径损耗一定的门限值
邻区排在服务小区之前
在一定的统计时间内满足P/N准则
注意:PBGT切换只能在同层同级的小区之间进行,目标小区的排序必须在服务小区的前面,并且只能在TCH信道上被触发。
P/N准则:在N秒统计中有P秒满足PBGT(n) > PGBT_Ho_Margin(n)。
注:程序中将设置的P/N值处理为对应的测量报告个数,5秒对应10个MR,4秒对应8个MR。测量报告预处理开关打开后,测量报告上报频率
将影响切换速度。
相关参数:
1、切换-【小区相邻关系表】
PBGT切换门限(dB)- 即PBGT_Ho_Margin(n)
2、切换-【正常切换数据表】
PBGT切换统计时间(秒)-P/N判决中的N
PBGT切换持续时间(秒)-P/N判决中的

同层同级小区间的切换有紧急切换。边缘切换。PBGT切换
1、首先要清楚,层间切换只有在不同层级小区之间发生,而且只有由层级切换低优先级低的小区向高优先级切换。华为小区分为4层,每
层16个等级,共64各等级。小区所在层数值越大,优先级越低;同层中,小区优先级值越大,优先级越低。
2、在切换判决中,边缘切换的优先级高于层间切换,所以,在边缘切换不满足条件时才能进行层间切换。
3、如当前服务小区A为3层1级,层间切换门限与磁滞配置为25、3;邻区B为2层1级,层间切换门限(该参数用于判断切换候选小区16比特优
先级中层间切换位的置位方法,影响小区排序
服务小区的层间切换门限=配置的“层间切换门限"-“层间切换磁滞"。
邻近小区的层间切换门限=配置的“层间切换门限"+“邻区级层间切换磁滞"-64。
另外对于二代切换算法,质量差切换触发条件判断,如果邻区优先级高于服务小区,则需要增加对高优先级邻区的电平约束条件,
邻近小区的层间切换门限=配置的“层间切换门限"+“邻区级层间切换磁滞"-64。
[0,63],以应电平(-110 -47)
注意:  在考虑层间切换门限取值时,应该注意:分级切换和负荷切换,都要求目标小区高于层间切换门限(程序中判决),否则出现
由高负荷(高优先级)高电平小区切往低负荷(低优先级)低电平小区,导致掉话。
某小区下行电平低于“层间切换门限"时,该小区仅以电平参与候选小区综合排序,在综合排序中处于较低的优先级
)
与磁滞配置为35、10;那么当B小区接收电平 >= 层间切换门限+层间切换磁滞,即大于-65dBm时,切换判决的16BIT中第14位(层间切换
门限调整位)置0,此时第5-10位(切换层级位)才能其作用,由于B小区为2层1级,第5-10位比服务小区A小,必然排队时必然会排在服务
小区前面,此时如果按照各类型切换判决的次序,层间切换之前的各类切换都不被出发,那么层间切换将启动。
4、层间切换的启动与服务小区的层间切换门限与磁滞配置没关系,因为层间切换启动时服务小区必然是低优先级小区,排队时邻区中高优
先级小区只要满足接收电平 >= 层间切换门限+层间切换磁滞的条件,必然排在服务小区前面,(当然在不满足时必然排在后面,而且非
常靠后,呵呵)
5、需要注意,以上邻区需要满足的是该邻区本身定义的层间切换门限与层间切换磁滞的关系,这也是我们在定义BSC外部小区时还要定义
小区所在层、优先级、层间切换门限、层间切换磁滞等数据,BSC切换判决时要用
6.邻区级层间切换磁滞([0,127]):不同层或优先级间小区切换时的磁滞值,以限制层间的乒乓切换。
服务小区的层间切换门限=配置的“层间切换门限"-“层间切换磁滞"
邻近小区的层间切换门限=配置的“层间切换门限"+“邻区级层间切换

四  快速移动切换
快速移动小区切换
判决条件:在快速移动小区统计个数中,快速移动时间门限里达到快速移动小区实际个数当认为是快速移动时就会切换到宏小区上去(第
四层),并且对原有小区在惩罚时间里给予电平惩罚。
相关参数:切换-【快速移动切换数据表】
快速移动小区统计个数-统计MS是否为快速移动的小区总数P
快速移动小区实际个数-MS实际快速通过的小区总数N。即当MS在最近通过的P个小区中有N个为快速通过的,开始启动快速移动微小区切换
算法。
快速移动时间门限-根据小区半径(r)和移动速度(v)确定的时间门限(2r/v)。如果MS通过该小区的时间小于该门限,则MS是快速通
过该小区的
五。同心圆切换

同心圆:可以实现外圆的广覆盖和内圆的频率紧密复用。提高系统容量和通话质量.

相关参数:切换-【同心圆切换数据表】
内外圆信号强度差异(dB)-本参数表示对内圆进行功率补偿的值
接收电平门限(dBm)-与接收电平磁滞、TA门限、TA磁滞共同决定内外圆区域。必须大于边缘切换门限值。
接收电平磁滞(dB)-与接收电平门限、TA门限、TA磁滞共同决定内外圆区域。
TA门限-与接收电平门限、接收电平磁滞、TA磁滞共同决定内外圆区域。必须大于TA紧急切换门限值。
TA磁滞-与接收电平门限、接收电平磁滞、TA门限共同决定内外圆区域。
同心圆切换统计时间(秒)-同心圆切换也需要满足P/N判决
同心圆切换持续时间(秒)

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发表于 2009-04-28 18:35:16 
强烈建议楼主给发点CDMA 的资料

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发表于 2009-04-30 19:43:58 
好资料,留个印,下回来下

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发表于 2009-04-30 22:40:45 
我以为是啥好东东, ,望楼主搞点高级点的,不过精神可嘉,赞一个

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发表于 2009-05-01 22:33:31 
整体来看还是不错的,尤其对于新手来说!

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发表于 2009-05-04 06:53:29  只看楼主 
A-bis接口信令分析
A-bis接口信令分析

A-bis
接口是BSS侧的内部接口,虽然在GSM协议中有一定的标准化要求,但是各个GSM系统供应商的A-bis接口协议允许有不同,而且即使对于同一供应商的不同版本,A-bis接口的协议也允许有调整和变化。
因为Abis接口消息中所有层三消息(下文中的L3消息)必然要经过A接口和Um接口。也就是说若将Abis接口中的L3消息抽离出来,则A接口和Um接口的主体消息也就明朗了。
本节将以跟踪到的移动呼叫移动时Abis接口消息为例,简述A-bis接口的信令分析。
在以下表格中其中每条消息都有详细的解释,其中还标明了所占用的时隙号。
1A-bis
接口主叫阶段信令分析
序号
信号方向
消息
解释
A
:以下为主叫阶段(接入、鉴权加密、指配、寻呼)
0BTS-BSCMSG_CHAN_RQDChannel required Uplink CCCH(RACH) TS=0
1BSC-BTSMSG_CHAN_ACTIV
激活SDCCH SDCCH/8+ACCH TS=1
2BTS-BSCMSG_CHAN_ACTIV_ACKSDCCH/8+ACCHTS=1
3BSC-BTSMSG_IMMEDIATE_ASSIGN_COMMAND
指配SDCCH DOWNLINK CCCH(PCH+AGCHts=0
4BTS-BSCMSG_EST-INDL3: CM SERVICE REQUEST SDCCH/8+ACCH TS=1
注:若设定需鉴权,则接下来为鉴权请求和鉴权响应命令
5BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: CM SERVICE ACCEPT SDCCH/8+ACCH TS=1
注:若设定需加密,则接下来为加密模式命令和加密模式完成
6BTS-BSCMSG-DATA-INDL3:SETUP SDCCH/8+ACCH TS=1
7BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: CALL PROCEEDING SDCCH/8+ACCH TS=1
8BSC-BTSMSG-CHAN-ACTIV
激活TCH Bm+ACCH TS=2
9BTS-BSCMSG-CHAN-ACTIV-ACKBm+ACCH TS=2
10BSC-BTSMSG-DATA-REQ
指配TCH命令 L3: ASSIGNMENT COMMAND SDCCH/8+ACCH TS=1
11BTS-BSCMSG-EST-INDEstablish Indication(Radio Link Layer Management msg) Bm+Acch TS=2
12BSC-BTSMSG-PAGING-CMDDOWNLINK CCCH(PCH+AGCH) TS=0 (
含被叫MSISDN
13BSC-BTSMSG-PAGING-CMDDOWNLINK CCCH(PCH+AGCH) TS=0
14BSC-BTSMSG-PAGING-CMDDOWNLINK CCCH(PCH+AGCH) TS=0
15BSC-BTSMSG-PAGING-CMDDOWNLINK CCCH(PCH+AGCH) TS=0
16BSC-BTSMSG-PAGING-CMDDOWNLINK CCCH(PCH+AGCH) TS=0
17BTS-BSCMSG-DATA-INDTCH
指配完成 L3: Assignment Complete Bm+Acch ts=2
18BSC-BTSMSG-DEACTIVATE-SACCHSDCCH/8+ACCH ts=1
19BSC-BTSMSG-REL-REQSDCCH/8+ACCH TS=1
20BSC-BTSMSG-RF-CHAN-RELSDCCH/8+ACCHTS=1
21BTS-BSCMSG-REL-CONFts=1
22BTS-BSCMSG-RF-CHAN-REL-ACKSDCCH/8+ACCHTS=1
2A-bis
接口被叫阶段信令分析
B
、以下为被叫阶段(接入、鉴权加密、指配)
序号
信号方向
消息
解释
23BTS-BSCMSG-CHAN-RQDUplink: CCCH(RACH) ts=0
24BTS-BSCMSG-CHAN-ACTIV
激活SDCCH ts=1
25BTS-BSCMSG-CHAN-ACTIV_ACKts=1
26BSC-BTSMSG-IMMEDIATE_ASSIGN-COMMAND
指配SDCCH Downlink CCCHPCH+AGCHts=0
27BTS-BSCMSG-EST-INDL3
Paging response(IMSI) TS=1
以下可选启动鉴权、加密阶段
28BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: setup ts=1
29BTS-BSCMSG-DATA-INDL3: Call confirmedts=1
30BSC-BTSMSG-CHAN-ACTIV
激活TCH Bm+ACCHts=3
31BTS-BSCMSG-CHAN-ACTIV-ACKBm+ACCH Ts=3
32BSC-BTSMSG-DATA-REQ
指配TCH命令 L3AssignmentCommand ts=3
33BTS-BSCMSG-EST-INDEstablish Indication Bm+ACCH TS=3
34BTS-BSCMSG-DATA-INDTCH
指配完成 L3Assignment Completets=3
35BSC-BTSMSG-DEACTIVATE-SACCHts=1
36BSC-BTSMSG-REL-REQts=1
37BSC-BTSMSG-RF-CHAN-RELts=1
38BTS-BSCMSG-REL-CONFts=1
39BTS-BSCMSG-RF-CHAN-REL-ACKts=1
40BTS-BSCMSG-DATA-INDL3
Alertingts=3(被叫)
41BSC-BTSMSG-DATA-REQL3
Alertingts=2(主叫)
42BTS-BSCMSG-DATA-INDL3
Connectts=3(被叫)
43BSC-BTSMSG-DATA-REQL3
Connectts=2(主叫)
44BTS-BSCMSG-DATA-INDL3: Connect Acknowledge(
主叫)ts=2
45BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Connect acknowledge(
被叫)ts=3
3A-bis
接口拆线阶段信令分析
折线阶段(被叫先挂机):
序号
信号方向
消息
解释
46BTS-BSCMSG-DATA-INDL3: Disconnect(
被叫)ts=3
47BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Release Ts=3
48BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Disconnect(
主叫) Ts=2
49BTS-BSCMSG-DATA-INDL3: Release complete Ts=3
50BTS-BSCMSG-DATA-INDL3: Releasets=2
51BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Channel release ts=3
52BSC-BTSMSG-DEACTIVATE-SACCHts=3
53BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Release complete ts=2
54BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Channel release ts=2
55BSC-BTSMSG-DEACTIVTE-SACCHts=2
56BTS-BSCMSG-REL-INDts=3
57BTS-BSCMSG-REL-INDts=2
58BSC-BTSMSG-RF-CHAN-RELts=3
59BTS-BSCMSG-RF-CHAN-REL-ACKts=3
60BSC-BTSMSG-RF-CHAN-RELts=2
61BTS-BSCMSG-RF-CHAN-REL-ACKts=2

以下将上述挂机阶段中主叫与被叫的挂机过程分别抽离出来。发现只有前三个命令的方向不同,原因是被叫先挂机。其它完全一样。
被叫挂机流程:
46BTS-BSCMSG-DATA-INDL3: Disconnect(
被叫)ts=3
47BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Release Ts=3
49BTS-BSCMSG-DATA-INDL3: Release completeTs=3
51BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Channel release ts=3
52BSC-BTSMSG-DEACTIVATE-SACCHts=3
56BTS-BSCMSG-REL-INDts=3
58BSC-BTSMSG-RF-CHAN-RELts=3
59BTS-BSCMSG-RF-CHAN-REL-ACKts=3

主叫挂机流程:
48BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Disconnect(
主叫)Ts=2
50BTS-BSCMSG-DATA-INDL3: Releasets=2
53BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Release complete ts=2
54BSC-BTSMSG-DATA-REQL3: Channel release ts=2
55BSC-BTSMSG-DEACTIVTE-SACCHts=2
57BTS-BSCMSG-REL-INDts=2
60BSC-BTSMSG-RF-CHAN-RELts=2
61BTS-BSCMSG-RF-CHAN-REL-ACKts=2
释放过程的解释:
(1)MS
挂机的动作被翻译成L3: disconnect(拆线)。这时仅仅结束端-端的连接,然而此时呼叫并未完全释放,MSCMS之间的本地内容仍被保持,以便完成诸如收费指示等附带任务。
(2)MSC
发送L3: releaseMS回送L3: release complete,低层才被释放,这时MSCMS完成释放过程,MS回到空闲状态,MSC释放地面信道。
(3)MSC
BSC“clear command”(A接口消息),指示BSS释放专用无线资源,BSS接到命令后启动清除程序,即为abis接口上Deactivite SACCHRF-channel release命令,BSS专用资源释放完成,并将支配的地面电路置为空闲状态后,向MSC返回一个“clear complete”,此时,由MSC释放本端的地面信道及物理连接。
若由于BSS的原因需要释放资源,则BSS发一个“Clear request清除请求通知MSC释放相应的资源。


[ 本帖最后由 comeherezjf 于 2009-5-10 12:18 编辑 ]

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发表于 2009-05-04 07:10:49  只看楼主 
A接口信令分析处理工单(200601-001).doc
,内有案例20多个,实用实战
相关资料

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发表于 2009-05-04 11:07:06 
楼主真是无私奉献了,都是工作中要用到的资料啊,找领导要领导都扭扭捏捏的不愿意给的资料.真是太感谢了.力挺楼主.

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发表于 2009-05-04 18:41:02  只看楼主 
立即指配与指配
初始信道的分配华为参数可设-TCH立即指配允许(是,否)
呼叫次数CA313:指配成功次数
呼叫建立成功率(%)CA313/(A3039J+A3037A+A3037C+A3037D+A3037E+A3038A+A3038C+A3038E)
指配测量<小区>CA313:指配成功次数
立即指配测量<小区>A3039J:语音业务SDCCH占用次数
立即指配测量<小区>A3037A:建立指示次数(呼叫发起非短消息)(TCHF)
立即指配测量<小区>A3037C:建立指示次数(寻呼响应)(TCHF)
立即指配测量<小区>A3037D:建立指示次数(紧急呼叫)(TCHF)
立即指配测量<小区>A3037E:建立指示次数(呼叫重建)(TCHF)
立即指配测量<小区>A3038A:建立指示次数(呼叫发起非短消息)(TCHH)
立即指配测量<小区>A3038C:建立指示次数(寻呼响应)(TCHH)
立即指配测量<小区>A3038E:建立指示次数(呼叫重建)(TCHH)
BTS对移动台的信道申请正确的解码后,它将通过一条信道需求(channel required)的报文来发送给BSC该报文包含重要的附加信息和 BTS对传输延时(TA)的估计(这一指示对启动定时提前控制很重要)。BSC收到此消息时,将为该次请求选择一条相应的空闲信道,并通过向BTS发送一条信道激活(channel active)的报文来将相应的地面资源 (传输电路等)激活,BTS侧在准备好后将返回一条信道激活响应(channel active ack)的报文来答复BSC,如BSC收到BTS的激活响应后,将会在 AGCH信道上发送一条立即指派immediate assignment command)的报文, 在该指示中包含有对已分配信道的描述、初始的时间提前量TA及初始的允许发射最大功率及移动台在随机接入时信道请求消息的消息字段、及BTS收到信道请求时的TDMA帧号和跳频表等消息。如BSC发现无可激活的信道时,就会发送以上提到的一条立即分配拒绝消息来答复移动台 ,拒绝的原因有如MSC话务关闭、无线资源缺乏、TA值超出界限、信道激活无应答、BSC话务超载等。为了提高AGCH信道的效率,在GSM中引入了立即指派扩展(immediate assignment extended)的报文格式,在这种报文 中有两个分配命令来对应两个移动台的信道请求,而在立即指派拒绝扩展的报文中,最多可携带有对四个移动用户的拒绝消息。
当收到立即指派拒绝消息后,对应其最后三次信道请求之一(包括重发消息),移动台将停止T3120的计时,并启动T3122(在它所指定的时间内,MS不许接入网络),并返回空闲模式守侯在寻呼信道上,直到T3122逾时,移动台方可进行新的连接尝试。反之当移动台收到立即指派消息后,MS将收到的分配指令与自身发出的信道请求的所存储的消息字段及相比较看是否是分配给自己的,对应其最后三次信道请求之一(包括重发消息),移动台将停止T3120的计时,并切换到所分配的信道上,然后它使用包含信息字段的SABM(设置异步平衡模式),来建立主信令链路
值得注意的是,立即指派命令可能出现在51复帧的任何CCCH消息块内,这就需要MS在发送信道请求后监视全体CCCH块,即对整个寻呼子信道的消息都要进行解码,来保证及时获得网络的应答(在处于空闲模式下时MS仅收听属于它的寻呼子信道的消息,即处于不连续收听状态)。
还应注意的一种情况是,当系统对移动台的信道申请反应较慢时,以至于不可避免的导致移动台的重发,由于系统无法知道一条信道申请的报文是否是上一次的重发,所以可能再次甚至多次的发送给该移动台立即指派命令的报文来给移动台指派信道。移动台将使用它所解码的第一条立即指派的报文中所指派的信道,其它的将被当作无效,但规范规定移动台必须接收对最后三条信道申请的报文的网络应答。这种情况被称为是重复分配,当网络的重复分配次数较多时且产生了CCCH信道的拥塞,可通过减少移动台的重发次数,或降低T3101的时间等办法来解决,该措施可以防止浪费系统资源
初始化报文MS收到立即指派命令后,就将它的收发配置调整到指定信道上来,按照BSC指定的TA值和初始化最大发射功率(为BCCH系统广播消息中的参数msTxPwrMaxCCH所定义的)开始传输信令。MS在所分配上的新的SDCCH/TCH信道上所做的第一件事情是发送一个SABM帧建立异步平衡模式(服务接入点类别SAPI=0),用于建立证实模式下的信令消息连路层连接。GSM规范中SABM带有一条信令报文即“初始化报文”,该消息中包含着第三层业务请求消息。在标准HDLC协议中,SABM帧除了携带链路层所必须的消息外并不含有其它消息,GSM与标准不一样的原因是因为这是为了对MS接收正确性的确认,当两个MS同时发送报文内容完全一样的信道请求时(这种概率在高负载时是存在的)此时BSS只会应答其中之一,而此时两个MS却都可响应到同一专用信道上,BTS在收到SABM帧后就会不经过任何修改向MS发一个内容与初始化报文完全一样的UA帧(无序号证实),如MS收到的UA帧的信息与SABM帧发出的不一样,它就放弃这个信道,开始重新接入过程,只有核对一致的MS留在这个信道上。
根据产生信道申请的原因不同,有四种不同的信令报文可用做初始化报文分别是CM的业务请求(呼叫建立、短信息、附加业务管理等)、位置更新请求(正常位置更新、周期性位置更新、IMSI附着)、IMSI分离及寻呼响应。但所有这些报文都包括移动台的身份、更详细的说明接入的原因及移动台类标classmark(用来指示移动台的一些关键特性如传输功率等级、加密算法、短信息能力及频率容量)
一旦BTS收到了一条初始化报文它会同时向BSC发出一条建立指示(establish indication)的报文。BSC收到建立指示消息后,就会向MSC发出三层
业务请求消息(complete layer3 info.)的报文,用来申请与MSC建立SCCP 层连接,该消息中带有申请CM业务的原因如移动主叫、紧急呼叫、位置更新及短消息业务等;并带有密钥序列号;带有该MS的一些物理消息如发射功率等级、支持加密算法否、伪同步的能力及短消息的能力等,并有该MS的识别号。在MSC收到此消息后,即向BSC发出connection confirmed 消息,若无资源则发出SCCP refused消息,至此接入过程结束,MSMSC 之间的信令链路已经建立,MSC已经能够控制RR管理的传输特性,BSS处于监视传输质量和随时准备切换的运行状态
呼叫建立过程移动台首先需建立一个与MSC的主信令链路,并要进行鉴权加密及TMSI重分配的过程,详细过程见第二节和第三节的内容。
(一)
被叫号码分析过程
在以上过程完毕以后,此时移动台才进入呼叫建立过程。首先将由移动台向网络发出一个启动(SETUP)的报文,该消息包含着被叫号码和所需业务等许多内容(对于数据业务这种说明可以比较长而且详细,对于补充业务还可以包含各种附加的信息),此时MSC就能够根据它来进行呼叫接续。当MSC收到SETUP消息,就要将该消息通过向其VLR发送出局呼叫消息(SEND_INFO_FOR_O/C_CALL,VLR在收到该消息后,根据其在位置更新过程中从HLR获得的该用户数据消息,来分析被叫的号码(在VLR中有各种号码分类的信息,它会检查看是否有指向该号码的能力)和主叫用户本身的能力(根据主叫用户原来注册的业务是否支持本次呼叫的所需业务,如在拨打国际长途时则看是否有国际长途受限),以及网络本身的资源能力等等)核对是否能接纳这种需求,若某些项目不能通过,则向MS发出释放完成(RELEASE COMPLETE)的消息,呼叫建立就此失败,以后MS再将底层的连接释放掉,然后转入空闲状态;若可以通过VLR则向MSC发回完成呼叫能力查询(COMPLETE_CALL)的报文。MSC收到此确认后则向MS发出呼叫继续(CALL PROCEEDING)的消息表示主叫用户的呼叫请求已经通过了核
对,呼叫正在进行之中
二)话音信道指派过程(接续分配
呼叫建立过程
来激活后续分配,即分配给用户TCH话音信道的流程。此时,MSC要向BSC发出指派请求(ASSIGNMENT REQUEST 消息,在此消息中将含有所请求信道的类型等内容来要求BSC来给此次呼叫分配TCH话音信道。
BSC在收到MSC的信道请求后,如果发现有TCH信道资源的话就会向BTS发出请求激活TCH信道(Channel Activation for TCH)的消息,来激活相应的地面资源,该消息发出的同时也会启动本身的一个计时器,若该BTS将电路等资源准备好后,就会向BSC发出信道激活响应(channel activation ack)的报文。若此时BSC已无资源则向MSC返回无资源(RESOURCE FAILURE)的消息,而系统允许排队(要根据BSCQUEUEINGOPTION所指示的方法有ALLOWED/MSC 决定、FORCED/是由O&M驱使的、NOT ALLOWED)的话,则BSCMSC发出排队指示(QUEUING INDICATION)的消息,并将指派请求消息放入队列同时打开T11定时器,如定时器超时则向MSC发出清除请求(CLEAR REQUEST消息)。其中立即指派请求,BSC内切换,BSC间切换是不许排队的,仅TCH资源请求(即指派请求和小区内部切换)允许根据内部优先级的的指示来按优先顺序给相应的请求分配在规定时间内被释放掉的信道,若排队长度或等候时间超出要求则请求将被拒绝。
BSC收到BTS发出信道激活响应(channel activation ack)的报文后,就按照BTS所提供的该信道的物理信息将它放在指派命令(ASSIGNMENT COMMAND)的消息中(该消息中包含着信道类别如话音/数据的指示,信道的速率和类别及话音解码算法和透明传输指示时器,分配优先级以及CIC电路识别码)通过SDCCH信道发给MS
MS收到基站发来的ASSIGNMENT COMMAND消息后,将会就将收
发信配置调整到该TCH信道上,通过FACCH信道(此后传递信令,将都采用该信道形式,其实它就是利用的TCH信道,唯一不同是将TCH突发脉冲的标识位由0改为1,这种形式被称为偷帧)向系统发出SABM消息,系统在收到该消息后,会向BSC发出ESTABLISH INDICATION(建立指示消息
),同初始分配信令信道一样,需系统再发回一条UA的证实帧

业务信道指派过程
问题研究
1、
针对不同的用处,GSM分别有三种分配信道的程序。分别是初始化信道分配、接续信道分配、切换信道分配。
l
初始化信道分配:是用于MS与网络之间建立信令的传输所必须的,如处理位置更新的需求等。在建立信令传输过程中,系统也可首先选择给它分配TCH信道,这被称为过早分配(VEA);若首先选择给它分配SDCCH信道,在需要时才分配TCH信道,这被称为预分配(EA);若首先选择给它分配SDCCH信道,当在被叫端发回连接消息(CONNECT)时,才分配TCH信道,这被称为停止广播建立呼叫(OACSU),在当前阶段我们采用的是EA分配模式。在初始化分配中,若使用了EA分配模式,当无有可用的SDCCH信道时,也可给该信道请求并根据该请求的优先级来直接分配TCH信道,来替代SDCCH信道完成信令消息的传送,但应注意用TCH信道来传送信令是相当浪费的(因为一个TCH信道相当于八个SDCCH信道),当这种情况相当严重时,应及时增加SDCCH信道以满足网络的需要。
l
接续信道分配:这对应于在本节中所讲到的内容,当利用初始分配的信令信道完成鉴权加密过程后,若该次通信有传递话音或数据的请求时,则触发接续信道的分配来分配一个TCH信道。
切换信道的分配:该分配用于在呼叫过程中,由于切换的需要来申请网络给它一条信道。在该分配中根据是通过SDCCH过程中的切换或是在TCH过程中的切换,来分配相应的信道








2小区内部切换过程和该指派过程的程序是一样的,只是报文的名称不同而
已。
和立即指派过程有些类似,当在MS 的指派过程中,BSC将触发一个T3107的定时器,该定时器在BSCBTS发送指派命令(ASSIGNMENT COMMAND )的报文启动,在收到BTS发出的指派完成时(ASSIGNMENT COMPLETE )时,将该定时器复位



当一个连接被确定,立即指配程序分配一条信道用于传送呼叫过程中的信令,这条信令信道可以是一条SDCCH信道,
也可以是一条TCH信道。这个在TCH上的立即指配功能为立即指配提供了要几种不同信道分配方法。它在信道管理部分被定义。
二、技术背景


在CME20 R5中,呼叫建立过程中的信令传送只能在一条SDCCH上进行。由于在呼叫过程中信令的比特速率是十分低的。所以它能够把八个SDCCH信道安排在一个载频的时隙上(SDCCH/8)。因此使物理信道能够更有效的使用。信道资源的类型(SDCCH和TCH)是一个在低SDCCH拥塞和高TCH容量之间的折衷方案。允许在立即指配中使用两种类型的信道将能够创建一个溢出机制,使信道资源的类型较少出现危险。
三、如何完成这个功能
在TCH上立即指配的功能包括考虑需要信道的业务情况。为了话音/数据连接。操作者能够在三种综合方案之间进行选择:

1. 在TCH上立即指配被禁止。
这个方案与CEM20 R5的方案是一样的。
2. 在TCH上立即指配是最后的选择。
只有当没有空闲的SDCCH信道可用时,在立即指配中才允许使用TCH信道。SDCCH信道将会较少出现危险并且SDCCH信道数目将可以减少。这样TCH信道数将会增加,系统的容量也相应增大。
3. 在TCH上立即指配是最优先执行。
一条TCH在立即指配中最优先执行被允许。只有在没有空闲的TCH可用时一条SDCCH信道才可能被允许用于立即指配。这样SDCCH信道数将会减少而TCH信道数将会增多。然而,TCH上的负荷将会增加。
但是如果作为信令连接,系统总是分配一条SDCCH,而不考虑话音/数据连接的选择方案,然而,如果一条TCH被当作优先选择的方案,则系统不会为信令连接分配一条SDCCH信道。从总体上看,如果BSC有足够的信息来确定一个连接所需要的信道类型是要采用一条SDCCH信道来传送(如LOCATION UPDATING AND SMS)信息时,系统在立即分配时是不会分配一条TCH信道的。这样,当没有足够的信息出现时,是否分配一条SDCCH还是分配一条TCH将视即将到来的关于连接的详细资料而定。对于确定分配SDCCH还是分配TCH,将受控于操作者。


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发表于 2009-05-04 18:43:18  只看楼主 
三、如何完成这个功能
在TCH上立即指配的功能包括考虑需要信道的业务情况。为了话音/数据连接。操作者能够在三种综合方案之间进行选择:

1. 在TCH上立即指配被禁止。
这个方案与CEM20 R5的方案是一样的。
2. 在TCH上立即指配是最后的选择。
只有当没有空闲的SDCCH信道可用时,在立即指配中才允许使用TCH信道。SDCCH信道将会较少出现危险并且SDCCH信道数目将可以减少。这样TCH信道数将会增加,系统的容量也相应增大。
3. 在TCH上立即指配是最优先执行。
一条TCH在立即指配中最优先执行被允许。只有在没有空闲的TCH可用时一条SDCCH信道才可能被允许用于立即指配。这样SDCCH信道数将会减少而TCH信道数将会增多。然而,TCH上的负荷将会增加。
但是如果作为信令连接,系统总是分配一条SDCCH,而不考虑话音/数据连接的选择方案,然而,如果一条TCH被当作优先选择的方案,则系统不会为信令连接分配一条SDCCH信道。从总体上看,如果BSC有足够的信息来确定一个连接所需要的信道类型是要采用一条SDCCH信道来传送(如LOCATION UPDATING AND SMS)信息时,系统在立即分配时是不会分配一条TCH信道的。这样,当没有足够的信息出现时,是否分配一条SDCCH还是分配一条TCH将视即将到来的关于连接的详细资料而定。对于确定分配SDCCH还是分配TCH,将受控于操作者。

四、简要技术描述

1.总则

在SDCCH上立即指配:一条SDCCH信道在立即指配时被分配。如果为传送话音/数据需要一条信道,在指配时将会分配一条TCH信道。如果为传送信令需要一条信道,在指配时只能分配一条SDCCH。
在TCH上立即指配:一条TCH信道被允许用于立即指配。如果为传送话音/数据需要一条信道,这个连接在指配时要改变信道模式,但只能在被分配的TCH信道上。如果为传送信令需要一条信道,这个连接也只能在分配的TCH信道上,但信令业务由SACCH部分(SMS)或FACCH部分(location updating, supplementary services, IMSI detach)。
在立即指配中,MS发送信道请求信息至BTS,这个信息包含各种信道请求中的某一种确定的请求信息。它给出了请求的信道是用于传送话音/数据或是用于传送信令的明确指示。在立即指配是分配一条SDCCH还是分配一条TCH是由这个信息决定的。
2.Phase 1 和 phase 2的移动台
BSC并不能总是从信道请求信息中知道这信连接是要传送话音/数据还是要传送信令。对于一个GSM phase 2的移动台所发出的信道请求,BSC将会比GSM phase 1的移动台获得更多的信息。GSM phase 1的移动台和GSM phase 2的移动台一样能用不同的信息来表示location updating和移动台发起的呼叫。由于GSM phase 2的移动台发出的信息更多,它能够从移动台发出的话音/数据呼叫中区别出移动台发出的SMS信息。GSM phase 2移动台也能够从移动台终结的话音/数据呼叫中区别出移动台终结的SMS信息。然而,这仅仅是在如果MS在寻呼过程中给出需要的信道是用作传送话音/数据或是传送信令的指示时上述的分配过程才能完成。一个GSM phase 2 MS 能够在从MSC发出经由BSC送至MS的寻呼信息中的有关(需要信道)信息中读出上述需要的信息。MS的寻呼响应将会送回一个相应的信息,这个信息的内容将由MS的性能决定。这个信息中的“信道需要”信息在ERICSSON MSC in CME 20 R6中不能够支持。

3。立即指配方案
如何确定TCH和SDCCH信道的数目是选择立即指配方案的主要原因。如果选择“TCH first”方案,必须考虑一些其它附加的情况。这些附加的情况包括phase 1 MS数目与phase 2 MS数目之间的关系和网络中信令业务(主要是SMS)的总量。例如,如果网络中的phase 1 MS移动台的数目很多并且SMS业务量很大,而由于BSC没有足够的信息来区别这个信道请求信息需要的是SDCCH还是TCH,这样BSC不能够实现最佳的分案。减少出现这种情况对系统工作的影响可以用选择适当的信道分配方案来实现,这时如果选择“TCH first”方案,将会出现大量的SMS信息在TCH(SACCH)上被传送,这样从减少一条TCH带来大量的话音/数据业务方面来看这个代价是值得的。
4.信道分配方案
在BSC中,信道的分配运算选择和分配一条合适的信道。每个小区都是通过参数CHAP来选择一种信道的分配方案(CHAP),每一种CHAP都对所有的各种业务情况所采用的信道分配方案作了详细的规定。在立即分配时信道的分配方案可以是:1)在TCH上立即指配是最优先执行方案(CHAP2, CHAP3 和 CHAP4);2)在TCH上立即指配是最后的选择(CHAP1 和 CHAP6);3)在TCH上立即指配被禁止(CHAP0, CHAP5 和 CHAP7)。最终选择哪一种CHAP应由phase1/phase 2 MS的数值、网络中的SMS的总业务量和在overlaid/underlaidsubcell中信道的分配方案三个方面的情况来决定。
5.紧急呼叫
为紧急呼叫分配SDCCH信道还是分配TCH信道的方案与分配其它的话音/数据业务类型的情况一样,这种情况在所有的CHAP中都有规定。然而,对于CHAP4的“TCH first”方案,尝试减少SMS呼叫信息总量而被分配至TCH的可能性同样多。在一个网络中,除了紧急呼叫在立即分配时最先被分配到一条SDCCH信道上之外,控制phase 1 MS 的数量会影响到其它所有的呼叫。

6.CME 20 R6.1中增加的功能
In CME 20 R6.1中半速率信道可以被引入。信道分配方案将保持相同,但信道的选择过程细节将会被修改,在In CME 20 R6.1中的CHAP除了CHAP1,2,3,4和6在TCH上的立即指配方面有轻微的修改外其它的CHAP基本相同,在立即指配中ST用作MS发起和终结的呼叫,在这里MS会指示双重速率性能,最先的尝试是分配一条TCH/H,如果没有空闲的TCH/H,第二次尝试将会分配一条TCH/F。

在立即指配中,没有信道服务数据等。信道的速率和话音编码的使用是在BSC中,它不可能预先知道接下来的指配是需要什么样的信道业务。因此,最好是分配一条信道能够支持各种可能出现的信道速率和话音编码版本,在信道的选择过程中这一步等于在一个TCH性能组中一个信道的选择从“最少的适应性”变成“最多的适应性”。
如果一个信道从立即指配保持到指配,则在立即指配时和指配(建立信道服务数据)时所采用的信道速率应该是相同的,当移动台指示有双重速率能力时,最方便的方案是分配一条TCH/H信道以保证能够增加容量。

如果希望与CME 20 R6.0有相同的功能(TCH/F allocated),可通过使用微分信道分配功能来实现。所有TCH/H在立即指配时将难以接近(INAC = 100%)。
五.参数
1.主要的控制参数
CHAP:定义一个信道分配方案,每一个小区可以独立设置。可以有三种立即指配方案通过CHAP来设置:
CHAP = 0, 5, or 7:在TCH上不能立即指配。
CHAP = 1 or 6:TCH last (SDCCH first)。
CHAP = 2, 3 or 4:TCH first。
2I-g"S5C _ Bm92531
RLHPC:CELL=JA1036A, CHAP=0

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发表于 2009-05-04 18:58:02  只看楼主 
华为M2000数据指标图例,数据及语音业务,
华为M2000,BSC6000,帮助文件很有用的,大家可以看一下,

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发表于 2009-05-04 20:41:09 
不错,很是喜欢

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发表于 2009-05-05 18:44:43  只看楼主 
服务器版NASTAR平台搭建简易操作指导书(BSC6000)
服务器版NASTAR平台搭建简易操作指导书(BSC6000)-- 详细的操作指导可参考NASTAR联机帮助。

1.
安装服SQL2000数据库(XP系统只能安装个人版)、服务器版NASTAR(包括Data collection ToolTransDataNastar)。
2.
配置Data collection Tool:定时从M2000采集数据,包数据配置文件(DAT文件)和话统原始文件包,相关IP地址和每个BSC对应的文件夹可咨询M2000维护人员。
3.
配置TransData程序进行数据导入,可根据需要定时更新,一般话统数据每小时更新,数据配置文件每天更新,注意创建BSC一定要选对版本,见下图。


4.
配置WORDREPORT客户端:打开WORDREPORT目下的WordReport.ini文件,分别配置服务器IP地址、数据库名(配置TransData创建NET 的名称)、用户名和密码(安装SQL2000 提示输入的用户名和密码)。如下图:





5.
运行WORDREPORT客户端即可进行相关报表的输出。如下图:



报表任务相关说明:

任务名称


报表功能


24小时BSC级统计指标


输出24小所有BSC的KPI指标,可自定义时间


24小时统计指标(小区级)


输出24小所有小区的KPI指标,可自定义时间


BA1、BA2


输出全网所有小区的BA表


工参输出


输全网小区的工参信息,包括LAC、CI、频率、BSIC等


KPI of PCU


输PS域的KPI指标,从网络级-BSC级-小区级(内置PCU可用)


邻区关系表


输出全网相邻关系表


外部邻区表


输出全网外部小区表


小区属性表1


输出全网小区的所有网优参数


优化分析KPI日报(6忙时)


输出CS域的KPI指标,从网络级-BSC级-小区级(6忙时自动汇总)






[ 本帖最后由 comeherezjf 于 2009-5-5 18:50 编辑 ]

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发表于 2009-05-05 18:56:15  只看楼主 
是新版的软件,NASTAR2.3的本网上有人传过,本次传一个wordreport.rar,都是方便用

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2009-5-5 18:56:15  下载次数: 231
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