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[下载] WCDMA基本概念总结(考虑加精)
li117208
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发表于 2010-08-01 22:24:39  只看楼主 
概念解释
UMTS频段划分FDD上行:1920-1980MHz;下行:2110-2170MHz。上下行频率对称,分别使用两个独立的5M载波。
TDD1880-1920MHz;2010-2025MHz。在上下行只使用一个5M载波,分时共享。
WCDMA频段划分
双工技术TDD从基站到移动台以及反向的信息使用不同时隙传送。这种双工方式可以灵活的分配前反向信道,尤其适合于前反向业务不对称的系统。
FDD由两个频段组成,其中一个频段提供从基站到移动台的信息传送,另一个频段则提供反向信息传送。实际应用时这两个频段按一定的频率间隔成对使用。
PLMN标签(PLMN value tag)1、PLMN value tag是master info block里面的一个IE,标识SIB1是否发生变化,而SIB1中有LAC/RAC的信息。如果SIB1的内容发生变化,RNC会将PLMN value tag++(在PLMN标签最小值和PLMN标签最大值范围内)。如果UE在读系统消息中的MIB时检测到PLMN value tag发生变化,就会读SIB1,否则就不会读SIB1;
2、PLMN value tag的最大最小值是指PLMN value tag可以变化的范围;
3、PLMN value tag主要用于两个相邻小区属于不同的LAC/RAC情形,比如一个UE从cell1(LAC1)移动到cell2(LAC2),两个小区的PLMN value tag相同,UE就不会做位置更新,本来这时候UE跨LAC移动应该发生位置更新的。所以规定相邻LAC/RAC的PLMN value tag变化范围不能有重叠,比如LAC1的PLMN value tag为1~64,LAC2的PLMN value tag为65~200。
RLA "radio link" is a logical association between a single User Equipment and a single UTRAN access point. Its physical realisation comprises one or more radio bearer transmissions.
RLSA set of one or more Radio Links that has a common generation of Transmit Power Control (TPC) commands in the DL.
RABThe service that the access stratum provides to the non-access stratum for transfer of user data between User Equipment and CN. RAB(Radio Access Bearer)定义在UE和CN之间建立,根据签约用户数据、CN业务能力和UE业务请求的QoS的不同而使用不同的RAB。在RAB建立时,CN把RAB映射到Iu接口承载上;UTRAN把RAB映射到Uu接口传输承载和Iu接口传输承载上。
RAB sub-flowsA Radio Access Bearer can be realised by UTRAN through several sub-flows. These sub-flows correspond to the NAS service data streams that have QoS characteristics that differ in a predefined manner within a RAB e.g. different reliability classes.
RBThe service provided by the layer2 for transfer of user data between User Equipment and Serving RNC.
WCDMA一个码片距离一个码片距离=光速/码片速率,即:3*10^8/(3.84*10^6)=78米;WCDMA码片速率为3.84Mchip/s
处理增益处理增益=10lg(码片速率/业务比特速率),如AMR12.2K业务的处理增益为10lg(3.84*10^6/(12.2*10^3))=25dB。WCDMA信道处理增益指在解调信号时获得的编码增益和扩频增益:P-CCPCH、S-CCPCH除扩频增益外,还有3db编码增益;CPICH、PICH、AICH等只有扩频增益;SCH不经扩频处理,但发射时在时间上重复,也有增益。
衰落快衰落快衰落是由于用户的快速移动引起频率扩散、或不同的地点,不同的传输路径衰落特性不一样、或不同的频率衰落特性不一样,引起时延扩散等原因造成的;快衰落服从瑞利分布。
慢衰落慢衰落由障碍物阻挡造成阴影效应,接收信号强度下降,但该场强中值随地理改变变化缓慢;慢衰落服从对数正态分布。
时间色散指到达接收机的主信号和其他多径信号因在空间传播时间或传播距离上的差异而带来的同频干扰问题。
RL/RLS/RB/RAB概念
多用户检测技术 MUD多用户检测指利用多个用户信号的码元、定时、幅度以及相位等信息联合检测多用户信号以提高接收效果的一种检测技术。多用户检测(MUD)称为联合检测和干扰对消,降低了多址干扰,从而提高系统的容量。最优接收机是联合检测所有的信号,并将其他用户的干扰从期望的信号中减去(信号的相干特性是已知的,干扰是确定的)。由于信道的非正交性和不同用户的扩频码字的非正交性,导致用户间存在相互干扰,多用户检测的作用就是去除多用户之间的相互干扰,可有效的缓解远近效应的问题。一般而言,对于上行的多用户检测,只能去除小区内各用户之间的干扰,而小区间的干扰由于缺乏必要的信息(比如相邻小区的用户情况),是难以消除的。对于下行的多用户检测,只能去除公共信道(比如导频、广播信道等)的干扰。
多用户检测技术MUD
分集技术(关键:各路信号要尽量不相关)空间分集主要采用主分集天线接收的办法来解决,基站的接收机对主分集通道分别接收到的的信号进行处理,一般采取最大似然法。这种主分集接收的效果由主分集天线接收的不相关性所保证(所谓不相关性是指,主集天线接收到的信号与分集天线的接收信号不具有同时衰减的特性,这也就要求采用空间分集时主分集天线之间的间距大于10倍的无线信号波长(对于GSM,900M要求天线间距大于4米,1800M要求天线间距大于2米),或者采用极化分集的办法保证主分集天线接收到的信号不具有相同的衰减特性。而对于移动台(手机)而言,因为只有一根天线,因而不具有这种空间分集功能。软切换就是一种空间分集。
频率分集WCDMA系统中多个用户共享同一宽带载波能提供干扰信号的分集,即来自大量的系统用户的多址干扰被平均。这就是频率分集。主要采取扩频方式来解决,在GSM移动通信中,简单地采用跳频这种扩频方式来获得跳频增益;在CDMA移动通信中,由于每个信道都工作在较宽频段(窄带CDMA为1.25MHz),本身就是一种扩频通信。用多个不同的载频传送同样的信息,如果各载频的频差间隔比较远,其频差超过信道相关带宽,则各载频传输的信号也相互不相关。要求W>Bc,即频率分集信号的频率间隔W要大于信道相关带宽Bc以保证各频率分集信号在频域上的独立性。
角度分集利用天线波束指向不同使信号不相关的原理构成的一种分集方法。
时间分集以超过信道相干时间的时间间隔重复发射信号,RAKE接收机认为:一个码片时间>信道的相关时间。主要靠RAKE接收技术、符号交织、检错和纠错编码等方法,不同编码所具备的抗衰落特性不一样。要求T>Tc 即重发信号的间隔时间T要大于信道相关时间Tc 以保证重发信号在时域上的独立性。在移动通信系统中常采用交织编码技术来达到时间分集的目的,其交织编码的深度应大于信道相关时间。
极化分集利用垂直/水平极化的正交性来进行两路分集;
分集合并技术最大比合并RAKE中用,增益最高。在接收端由N个分集支路,经过相位调整后,按照适当的增益系数,同相相加,再送入检测器进行监测。
等增益合并在接收端由N个分集支路,经过相位调整后,按照相等的增益系数,同相相加,再送入检测器进行监测。
选择性合并在N个分集支路中选择具有最大信噪比的支路作为输出。
分集技术与分集合并技术
Rake接收技术Rake接收机即相干接收机,也叫多径接收机(理论基础就是:当传播时延超过一个码片周期时,多径信号实际上可被看作是互不相关的),其工作原理:(1)识别有效能量到达的时间延迟位置,并且将Rake接收机的指峰分配给那些峰值的位置;(2)在每一个相关接收机中,都要对快衰落过程产生的变化很快的相位和幅度进行跟踪,并将其消除;(3)将所有指峰处经过解调和相位调整后的符号进行整合,并送入解码器进行后续的处理。
Rake接收技术
香农公式Bitmap

信道容量是信道能够传输的最大信息率。如果噪声的单边功率谱密度为N0(W/Hz), 信道的带宽为B(Hz),信号功率为S(W)
香农公式
信源编码波形编码以尽可能重构语音波形为原则进行数据压缩,即在编码端以波形逼近为原则对语音信号进行压缩编码,解码端根据这些编码数据恢复出语音信号的波形。它具有语音质量好、抗干扰能力强等有点。但是编码速率高,一般在16~32kb/s之间。
参数编码(声码器)从听觉的角度注重语音本身的重现,在编码器端分析出该模型参数并选出适当的方式对其进行高效率的编码,解码器端则利用这些参数和语音产生模型重新合成语音。它具有编码速率低的优点,一般在2.4kb/s一下。但是语音质量差。
混合编码综合了上述两种技术的优点。基于语音产生模型的假定并采用了分析与合成技术,但同时也利用语音时间波形信息,增强了重建语音的自然度,使语音质量得到了提高,但是编码速率上升,一般在2.4~16kb/s之间。
信道编码卷积码卷积编码器在任何一段规定时间内产生的n个码元,不仅取决于这段时间中的k个信息位,而且还取决于前N-1段时间内的信息位。此时监督码元监督着这N段时间内的信息,这N段时间内的码元数目nN称为这种码字的约束长度。我们通常用(n,k,N)表示卷积码。WCDMA中语音和低速信令采用卷积码。BCH、PCH和RACH:1/2卷积码,CPCH、DCH、DSCH和FACH:1/2或1/3卷积码、1/3Turbo码、不编码。语音这种低速率一般采用1/2或者1/3的卷积码,希望使用盲速率检测技术。
Turbo码WCDMA中数据采用Turbo码。高数据速率一般采用1/3速率的Turbo码,此时为了获得更高的增益,每个TTI内的比特数应大约超过300
信源编码与信道编码
功率控制技术开环功控开环功率控制的基本工作原理是根据用户接收功率与发射功率之积为常数的原则,先行测量接收功率的大小,并由此确定发射功率的大小;发送下行信标信号来对路径损耗做出粗略的估计,开环功控设置初始发射功率,使发射功率能尽快收敛到实际所需的发射功率值;由于WCDMAFDD模式下上下行频率间隔很大,上下行链路的快衰落之间本质上不相关,所以开环功控相当不精确。移动台的开环功率控制是指移动台根据接收的基站信号强度来调节移动台发射功率的过程。接收的信号功率越强,移动台的发射功率应越小,其目的是使所有移动台到达基站的信号功率相等,以免因“远近效应”影响扩频WCDMA系统对码分信号的接收;基站的开环功率控制是指基站根据接收的每个移动台的传送的信号质量信息来调节基站发射功率的过程,其目的是使移动台在保证通信质量的条件下,基站的发射功率为最小。开环功率控制主要用来克服阴影衰落和路径损耗。上行:应用于PRACHDPCCH信道;下行:应用于DPCCH信道
内环功控内环功率控制用于克服多普勒频率产生的衰落。根据目标信干比调整发射功率,频率1.5kHz;(1) 上行闭环功率控制下基站要频繁测试接收到的SIR值,并把它跟目标SIR值相比较,命令移动台采用与基站接收功率(或SIR)成反比的发射功率。对于低速和中速的移动台能很好的抗多径衰落的能力;对于高速移动台没有效果。(2) 下行采用与上行同样的功率控制技术,但目的不同:由于下行是一个基站对应多个UE,故不存在远近效应。希望在小区边缘的移动台能提供高的发射功率。虽然消除了衰落,但是是以增加发射功率为代价的。UE控制下行发射功率,而NODEB独立控制上行发射功率。上行信道的功率控制主要是为了克服远近效应。下行信道不存在远近效应的问题,采用功率控制是为了克服瑞利衰落和相邻小区的干扰。在1.5k的功控频率下,1dB的功控步长对30km/h以下的衰落有效跟踪;2dB的步长对80km/h以下的衰落能有效跟踪;当运动速度大于80km/h时,闭环功控将不能跟踪衰落,反而会引入噪声,应该使用小于1dB的步长;当运动速度小于3km/h时,设置小于1dB的步长可以避免过调。
外环功控根据各个单独的无线链路的需要调整目标SIR的设置,其目标是取得恒定的质量——通常是由某个值的误比特率(BER)和误块率(BLER)来定义。实现:在上行链路中给每一个用户数据帧加上“帧可靠性指示符”的标签,解码后监测某个用户帧的CRC校验结果,然后再调整。上行外环功率控制位于RNC中,下行链路外环功率控制位于UE中。上行链路,RNC对收到的功率控制指令进行宏分集合并后,检测上行链路质量,然后为各NODEB设置SIR目标值。外环功率控制频率值一般为10100HzRNCUE的高层通过对信号误码率(BER)或误块率(BLER)的估算,调整内环功率控制中的目标信噪比(SIRtarget)。由于这种功控是通过高层参与完成的,所以叫做外环功控。
功率控制技术
切换技术更软切换移动台位于一个基站两个相邻扇区的小区覆盖重叠区域,移动台和基站的通信有两条空中接口信道,每个扇区各一个。下行需要两个扩频码来区分他们;上行基站要接收每个扇区中移动台的码分信道,然后引入到同一NODEB基带Rake接收机并进行通常的最大比例合并。在更软切换期间,每条连接都只有一条功率控制环路是激活状态。下行在UE中进行最大比合并。一般有5%~15%的接续发生更软切换。
软切换概念移动台处于属于不同基站的两个扇区覆盖面的重叠部分。下行移动台通过最大比例合并Rake处理来接收两个信道(信号);上行两个基站同时接收移动台的码分信道,但接收到的数据被发送到RNC进行选择合并。在软切换期间每条连接的两个功率控制环路都是激活状态,每个基站各用一个。一般有20%~40%的接续发生软切换。
激活集指的是UE当前正在使用的小区的集合,软切换的执行结果就表现在活动集中小区增加或减少。
观察集UE根据UTRAN给的邻近小区信息,正在观察但不在活动集中的小区,UE对观察集中的小区进行测量,当测量结果符合一定的条件时,这些小区可能被加入活动集,所以有时也称为候选集。
检测集UE已检测到,但既不属于活动集也不属于观察集的小区,UTRAN可以要求UE报告已检测集的测量结果
前向切换小区更新主要用于当UE位置发生改变时及时更新UTRAN侧关于UE的信息,还可以监视RRC的连接、切换RRC的连接状态,另外还有错误通报和传递信息的作用。不管是小区更新还是URA更新,更新过程均是由UE主动发起的。处于URA_PCH状态时,如果分配给UE的URA不在小区中广播的URA ID列表中,则UE将发起URA更新过程。或者UE在服务区内,但T306超时,则UE将发起URA更新过程。
URA更新
直接重试指UE从IDLE模式请求进入CONNECTION模式时,如果准入失败,则根据UE以前上报的RACH测量报告,从中选择其它最优的小区尝试接入。(1)直接重试算法只在UE发起RRC连接建立请求时有效;(2)对UE上报的RACH测量报告中的小区测量值进行缓存,RNC收到新的RACH测量报告后即删除原来存储的小区测量信息,对测量信号CPICH Ec/No大于MinSignalRequierd(基本接入门限)的小区进行缓存,并记录上报时间;(3)(3) 当UE请求RRC连接建立时,如果失败,RNC根据RRC CONNECTION REQUEST消息携带的RACH测量报告中的小区测量信息,挑选新的质量最优的小区再次尝试接入,直到所有可用小区(后候选小区)都失败且达到最大重试次数后为止。直接重试算法包括RRC重试算法和RAB重试算法。RRC重试算法:指RRC连接建立过程中在RNC内部不同UMTS小区间的重试过程,目前一般优先重试UE初始接入小区的异频同覆盖小区,如果失败再对RACH测量报告中的其他同频小区进行重试。RRC建立过程中,无法确知业务速率、域类型等其他信息,且信令过程也缺乏到GSM小区的必要信息,因此该阶段只能在UMTS小区间进行重试。RAB重试算法:指RAB指派过程中,无线层资源分配失败,由RNC发起的到GSM/GPRS小区迁移重试过程。
重定向重定向算法主要利用RRC CONNECTION REJECT消息中的Redirection info信元和UE的小区重选过程完成引导UE到异频、GSM系统中接入的过程。与RRC直接重试算法相比,二者触发条件相同,但重定向过程需要UE执行小区重选过程,因此用户感觉到的接入时延将增加。但也正是有了小区重选过程,用户的接入成功概率会增加。另外重定向算法支持到GSM小区,而RRC重试算法不能支持。RRC重试算法和重定向算法可以是串行关系,即直接重试失败后启动重定向。
硬切换UU接口有5个信令过程都能够完成硬切换:(1)物理信道重配置(PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION );(2)传输信道重配置(TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION);(3)RB建立过程(RADIO BEAR SETUP );(4)RB释放过程(RADIO BEAR RELEASE);(5)RB重配置过程(RADIO BEAR RECONFIGURATION)。伴随迁移过程也用上述5种中的一种来完成,分为同频、异频和系统间硬切换三种。目前异频测量采取周期测量上报的方式,根据不同的小区属性(载频覆盖边缘小区和中心小区),切换判决采用不同的物理测量量(CPICH RSCP和CPICH Ec/No)和切换门限。系统间切换使用CPICH RSCP作为物理测量量,使用2D、2F事件决定压缩模式的启动与停止。
切换相关参数滤波系数
为了防止测量报告过程中的随机干扰和减小信号频繁波动的影响,避免乒乓切换,在测量中采用平滑滤波算法。滤波系数该参数越大,对信号平滑作用越强,抗慢衰落能力越强,但对信号变化的跟踪能力越弱。对于密集城区,由于站间距很小,切换时间很短,因此必须减小跟踪时间,也就是减小此滤波系数。一般来说,层3滤波系数取值为2比较合适。参数建议值:D3。
滤波的作用就是将多个测量结果进行平均(因为即便是在同一个位置,UE不动,接收到同一个小区的信号也会有差异,有时可以达到20dB以上),滤波系数越大,就相当于平均的测量结果个数越多,当然更能反映平均水平,即平滑能力越强; 当然从另一个方面来说,平均的结果并不能完全反映实际的信号变化情况,滤波系数越大,越不能反映信号的实时变化,即不能即时地跟踪信号变化.但如果滤波系数越小,可能又会造成一些误判决,即比如会造成频繁的切换等问题.

一般来讲,密集城区多径效应明显,滤波系数应该小一些,以便能够及时地跟踪信号实际变化;郊区和农村地区信号变化比较慢,滤波系数应该大一些.
事件的迟滞该参数的取值与慢衰落特性相关。该值越大可减少乒乓和误判,但会导致事件触发不及时。磁滞的增大,对于进入软切换区域的UE而言,相当于减小了软切换范围,对于离开软切换区域的UE而言,相当于增加了软切换的范围。该参数的取值即需要考虑无线环境(慢衰落特点)
也需要充分考虑实际的切换距离和用户的移动速度。1A、1E事件为向活动集中添加小区的事件,属于关键事件,为保证及时切换,1A事件的磁滞可比1B、1F、1C、1D事件磁滞设置小一些。但不应相差太大,否则会影响软切换比例。
延迟触发时间该值与慢衰落特性有关。该值越大,误判概率越小,但会减小事件对测量信号变化的响应速度。25.133V3.6.0中规定同频测量物理层每隔200ms更新一次测量结果,因此Time-to-trigger低于200ms没有实际意义,延迟触发的设置应尽量接近200ms的整数倍。对高速率移动台占多数的小区,该值可设置小一些,而低速率移动台占多数的小区,可设置大一些。另外不同类型的事件对上报的延时要求也不同:活动集添加类事件(1A事件和1E事件)通常要求较小的时延,活动集替换类事件(1C事件和1D事件)通常要求较小的乒乓和误切换,对掉话率不会产生明显的影响,这类事件可设置较大的延迟触发时间,活动集删除类事件(1B事件和1F事件)延迟触发的设置则主要考虑减少乒乓切换,初始设置可与1A、1E事件设置相同。
加权因子该参数用于根据活动集中每个小区的测量值来确定软切换的相对门限。该参数越大,相同条件下计算得到的软切换相对门限越高。当Weight取0时,软切换相对门限的确定只与活动集中最优小区有关。
小区偏置CIO小区CPICH测量值偏移量。该值与实际测量值相加所得的数值用于UE的事件评估过程。在切换算法中起到移动小区边界的作用。该参数由网规根据实际环境配置。该值越大,就越容易加入激活集,从而越容易进行软切换。在配置邻区时如果希望切换容易发生,可以配成正值,否则配成负值。
小区惩罚为了避免切换算法再次判决此UE向本来已经没有多余容量的小区进行切换。为了避免做出多余的判断,如果切换失败(包括软切换加入和硬切换),限制该UE在惩罚时间内向该小区再次发起准入请求,并且要求事件转周期报告的报告间隔应该和惩罚时间相当。这样,在切换失败后一方面对失败的目标小区进行惩罚,另一方面使周期报告的时间间隔和惩罚时间相当,可以避免造成大的处理能力的浪费。面向连接的小区惩罚算法如下:小区惩罚算法就是在规定的时间内对受惩罚的小区进行切换接入的拒绝,即不允许该UE再向此小区提出切换请求,将惩罚位置1;当惩罚时间到期后,解除惩罚,将惩罚位置0。 使用set hocomm命令配置此面向RNC的全局切换参数,使用lst hocomm命令查看参数当前的配置。
事件转周期报告当UE发送测量报告后UTRAN没有任何回应(比如因为容量不够),此时UE从事件报告转向周期报告机制,测量报告的内容包含直到ACTIVE SET内小区的信息和进入REPORTING RANGE的MONITORED SET内小区的信息。只有当此小区被成功加入ACTIVE SET或者离开REPORTING RANGE时,UE才停止周期性发送测量报告。
HCS小区重选惩罚时间分层小区重选惩罚时间。为了防止乒乓切换而设置的值。当UE从一个小区切换到另一个小区后,为了防止UE重新切入原小区,设置一个时间,在这个惩罚时间内,UE无法切回原小区。
典型切换过程典型的切换过程为:测量控制—>测量报告->切换判决—>切换执行->新的测量控制。测量控制和测量报告信令流程图:网络侧RRC层给UE的RRC层发一个MEASUREMENT CONTROL消息,要求UE进行测量和报告。UE的RRC层通过原语配置L1层进行测量,L1层经过一次平滑处理后通过原语向RRC层报告测量结果,RRC层经过二次平滑处理后如果满足报告条件就发送测量报告给网络侧RRC层。(1)测量控制:测量控制过程用于建立、修改和释放UE中的一个测量, UTRAN在下行链路DCCH上采用AM模式发送;(2)测量报告: 在CELL_DCH状态,对于UE中某个正在进行的测量,当变量MEASUREMENT_IDENTITY中存贮的上报准则满足时,UE在上行DCCH上发送MEASUREMENT REPORT消息。
软切换典型参数Window_addWindow_add取值为1~3dB,Window_drop取值为2~5dB。如果UE和多个NODEB之间的路径损耗都相同,软切换带来的增益上行链路增益为1.8dB左右,即UE发射功率可降低1.8dB。而下行链路获得的软切换增益为2.3dB,因为下行假设没有采用发射分集。当UE和各NODEB之间的路径损耗相差特别大时,即UE只和一个NODEB相连,这个时候会引起UE发射功率的增加,从而UE不能从路径损耗最大的NODEB获得增益。其中Window_add=相对门限-迟滞;Window_drop=相对门限+迟滞。
Window_drop
软切换链路增益宏分集增益即软切换对抗快衰落的增益(软切换对链路解调性能的增益)。由于宏分集合并的作用,软切换减少了相对于单个无线链路所需的Eb/No值,带来一个对抗快衰落的附加宏分集增益,典型值为1.5dB。软切换总的增益一般为2dB~3dB,是包含了对抗慢衰落和快衰落的增益。
微分集增益即软切换对抗慢衰落的增益。软切换多条无关分支的存在降低了阴影衰落余量需求,由此带来的增益 —— 多小区(Multi-Cell)增益。基站之间的慢衰落是部分不相关的,通过软切换移动台能选择一个更好的基站,因此软切换可以减少所需的对数正态衰落的储备,带来一个对抗慢衰落的增益。更软切换在NODEB中进行最大比合并,增益最高;软切换在RNC中进行选择性合并,增益一般。
软切换开销由于UE和NODEB间的每个连接都需要逻辑基带资源、在Iub接口上预留的传输容量和RNC资源的支持,所以软切换开销可以看作是对实现软切换所需要的额外硬件/传输资源的一个测度。过高的软切换开销会降低下行链路容量,因为每一个软切换连接都会增加对网络的干扰。软切换开销可以通过合理设置Window_add、Window_drop和激活集大小等参数来控制。一般地,当小半径小区和大半径小区设置相同的软切换参数时,小半径小区通常比大半径小区所需地开销大。这是因为大半径小区内地UE只和较少数目地NODEB同步,而小半径小区则较多。另外多扇区时,软切换开销更大,所以多扇区时应该设置较低地Window_add、Window_drop值。
软切换比例1、软切换区域比例 = (活动集小区中个数为2的点数+活动集小区中个数为3的点数)/测试总点数×100%,这个指标是衡量存在软切换的区域占整个覆盖区域的比例。反映重复覆盖的情况。
2、软切换比例(从单个UE占用RL的数量计算,主要是衡量由于软切换而额外占用的空口和IUB资源的,也可以从路测数据中模拟,假设1条RL的点数定义为A1,2条定义为A2,三条定义为A3),关于这个指标有两个不同的计算方法:

公式一:(A2*1+A3*2)/(A1+A2*2+A3*3)

公式二:(A1+A2*2+A3*3)/(A1+A2+A3)-1
公式二更能代表软切换带来的额外开销。但是由于公式二计算出来的值偏大,实际规划时不容易达到用户的指标要求,部分友商采用公式一计算。公式二在话统工具里面进行了细化,分出了软切换和更软切换的情况。公式1表示的是多余的链路数除以实际使用了的链路数(包括软切换多使用的链路数),所以计算值偏小,但不科学。可以达到30%以下,容易满足用户的指标要求。


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    发表于 2010-08-01 23:16:08 
    楼主,好像没的下啊!

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    发表于 2010-08-01 23:49:17 
    鄙视楼主。啥意思

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    ○︿
    ︶\
    √ ﹀ . 。o O . ~~前面就是我们的世界!
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    发表于 2010-08-02 00:30:11  只看楼主 
    [tr][/tr]
    切换各类事件同频1A一个基本CPICH进入报告范围(1A事件判决的相对门限:该取值越大,就越容易触发1A事件。相反,就越不容易触发1A事件。建议值6,即3dB)。指监视集小区CPICH Ec/No测量值高于软切换相对门限而触发的事件。
    1B一个基本CPICH离开报告范围(1B事件判决的相对门限:该取值越小,就越容易触发1B事件。该取值越大,就越不容易触发1B事件。参数建议值:12,即6dB)。指活动集小区CPICH Ec/No测量值低于软切换相对门限而触发的事件。
    1C指活动集数目达到最大值后,监视集小区CPICH Ec/No测量值高于活动集某个小区的CPICH Ec/No测量值而发生的替换事件;
    1D最佳小区的改变(指激活集中当前为UE服务的最佳小区变成了另外一个小区)。如是活动集小区,更改最好小区;如是监视集小区,则加入活动集并更改最好小区。另外,需要更改测量控制,算法参数按最好小区运作算法。 为了防止信道差别不大的情况下由于信号起伏频繁触发1D事件,导致空口信令流量的无谓增加,可以利用磁滞值来避免这种情形的出现。一般用于同频硬切换。1D事件只有迟滞和触发时间两个参数。
    1E一个基本CPICH优于一个绝对门限,可以用来触发包括当UE没有收到邻区列表的时候检测到的小区的测量报告。
    1F一个基本CPICH劣于一个绝对门限(内容:1F事件的绝对门限:该取值越大,就越容易触发1F事件。该取值越小,就越不容易触发1F事件。参数建议值: -18dB)
    异频2A最佳频率的更新。如果non-used frequency的质量估计值要好于used frequency里最好小区的质量估计值,而且满足磁滞值条件和触发时间(time to trigger)条件,就会触发事件2A。
    2B当前使用频率的估计质量低于某一门限并且一个未使用频率的估计质量大于某一门限。用于覆盖切换触发。如果used frequency的质量估计值低于在测量控制消息中下发的IE“Threshold used frequency”确定的门限值,而且non-used frequency的质量估计值高于在测量控制消息中下发的IE“Threshold non-used frequency”确定的门限值,而且满足磁滞值条件和触发时间条件,就会触发事件2B。
    2C一个未使用频率的估计质量大于某一门限,用于负载切换触发。此门限由UTRAN下发的测量控制消息中的IE“Threshold non-used frequency”指定。
    2D当前使用频率的估计质量低于某一门限,用于启动压缩模式。此门限由UTRAN下发的测量控制消息中的IE “Threshold used frequency”指定,可以通过MML命令修改此参数。
    2E一个未使用频率的估计质量低于某一门限。此门限由UTRAN下发的测量控制消息中的IE “Threshold non-used frequency”指定。
    2F当前使用频率的估计质量高于某一门限,用于停止压缩模式。此门限由UTRAN下发的测量控制消息中的IE “Threshold used frequency”指定。
    异系统3A当前使用的UTRAN频率的估计质量低于某一门限并且其他系统的估计质量高于某一门限。如果used UTRAN frequency的质量估计值低于在测量控制消息中下发的IE“Threshold own system”确定的门限值,而且Other system的质量估计值高于在测量控制消息中下发的IE“Threshold other system”确定的门限值,而且满足而且满足磁滞值条件和触发时间条件,就会触发事件3A。
    3B其他系统的估计质量低于某一门限。此门限由测量控制消息中的IE“Threshold other system”确定。
    3C其他系统的估计质量高于某一门限。此门限由测量控制消息中的IE“Threshold other system”确定。
    3D在其他系统内最佳小区更换
    业务量4A业务量测量事件。如果收到4a事件测量报告,则增加带宽。用于BE业务(PS)的DCCC和CS语音业务的AMRC。
    4B业务量测量事件。如果收到4b事件测量报告并且报告次数达到“监测次数”(由“4b报告次数监测定时器”、4b事件“触发迟滞”、“上报间隔”共同决定),则减小带宽。用于BE业务(PS)的DCCC和CS语音业务的AMRC。
    UE内部测量6AUE发送功率超过绝对门限
    6BUE发送功率低于绝对门限
    6CUE发送功率到达最小值
    6DUE发送功率达到最大值(The UE Tx power reaches its maximum value)
    6EUE RSSI到达UE的动态接收范围
    6F包含在激活集内RL的UE Rx-Tx时间差超过一个绝对门限(6F事件的触发门限。UE从下行接收到物理帧到上行发送物理帧的时间差大于某个门限时,触发6F事件。该参数的设置主要考虑优化1个时隙的功控性能,即保证一个时隙功控是根据活动集内所有链路的情况完成的,理想情况下UE的Rx-Tx时间差为1024chip。该参数不易设置的太接近1024,否则会导致过早的删除无线链路。该参数建议取值范围为1024~1280。)此门限由UTRAN下发的IE项“UE Rx-Tx time difference threshold”指定。6F和6G用于硬切换时的同步保持。
    6G包含在激活集内RL的UE Rx-Tx时间差低于一个绝对门限(6G事件的触发门限。UE从下行接收到物理帧到上行发送物理帧的时间差小于某个门限时,触发6G事件。该参数的设置主要考虑优化1个时隙的功控性能,即保证一个时隙功控是根据活动集内所有链路的情况完成的,理想情况下UE的Rx-Tx时间差为1024chip。该参数不易设置的太接近1024,否则会导致过早的删除无线链路。该参数建议取值范围为768~1024。)此门限由UTRAN下发的IE项“UE Rx-Tx time difference threshold”指定。6F和6G用于硬切换时的同步保持。
    切换技术及相关概念
    传输信道:传输信道是指由物理层提供给高层的服务。传输信道定义了在空中接口上数据传输的方式和特性。用于描述怎样传输数据以及数据的特征是什么。专用DCH用于发送既定用户物理层以上的所有信息,其中包括实际业务的数据以及高层控制信息。DCH携带来自高层的所有用户信息,包括实际数据(语音帧、数据等)和控制信息(测量控制命令、UE测量报告等)。其映射到DPDCH上。DPCH的特点是闭环功率控制和以帧为基础的快速数据速率变换;它可以被传输到小区的某一部分并支持软/更软切换。
    公共(不支持软切换)BCH用于传输UTRA网络或者制定小区特有的信息(随机接入码、小区接入时隙、小区类发射分集方法等)的下行信道,映射到PCCPCH。需要用相对较高的功率进行发送,以便覆盖范围内所有UE都能收到。
    FACH向已知位于给定小区中的UE传输下行链路控制信息,也能传输少量下行链路分组数据;映射到SCCPCH.可以有多个,但必须有一个速率低以便于所有UE能接收到。下行信道。
    PCH传输与寻呼过程有关的数据,映射到SCCPCH。下行信道。
    CPCH用于传输上行链路基于分组的用户数据,在DPCCH辅助下可支持上行链路内环功率控制,被映射到PCPCH.上行,快速功率控制。
    RACH用于传输上行链路控制信息,比如建立一个RRC连接请求,还可传送少量上行链路分组数据,映射到PRACH.上行信道,速率低。
    DSCH用于传输专用用户数据/控制信息,同时可供多个用户分时共用,总是和一个下行DCH相关,映射到PDSCH.下行信道。
    传输信道格式传输块TB是层一和MAC层交换的基本单元。传输块对应RLC PDU,每个传输块带有CRC校验。从逻辑信道上来的需要传送的一个比特序列。
    传输块集TBS在一个传输周期TTI内,同一个传输信道上层一和MAC层交换的TB集合。
    传输块大小TB Size传输块包含的比特数目,在一个TBS中的所有传输块的大小是一样的。
    传输块集大小TBS Size传输块集包含的比特总数目。
    传输周期TTI在一个传输周期内,层一和MAC层进行一次TBS的交换。传输周期常常是最小交织周期的倍数,例如10ms,无线帧长时间。信令TTI: 40ms;AMRTTI: 20ms;Stream: 10ms/57.6.4k 20ms/28.8k 40ms/14.4k;PS: 10ms(高速率)/20ms(低速率可选)
    传输格式TFTF描述了一个传输信道上TBS中传输块的组合方式。它包含动态部分(TB Size ,TBSet Size)和半静态部分(TTI,编码方式、码速、静态RM参数、CRC比特数目)。TF可能为空,空的TF表示TBS size为0。
    传输格式集TFS一个传输信道可能的TF集合,MAC在每个TTI选择其中的一个TF。在TFS中所有的TF半静态部分是相同的。TB size,TBS size和TTI决定了传输信道的传输速率。例如:在某传输信道上,TB size为336bits(320bits为静荷,16bits为RLC头),TBS size为2TB,TTI为10ms,则传输速率为:336×2/10=67.2kps;而实际用户数据速率为:320×2/10=64kps。通过调整TTI内TB和TBS的大小,可得到可变的信道传输速率。
    传输格式组合TFC在码传输组合信道(CCTrCH)传输中,各传输信道的TF在传输周期内将组合成一个TFC。TFC可能为空,空的TFC表示空的TF。每个TTI不同传输信道选定的TF的集合,就是TFC。
    传输格式组合集合TFCS在码传输组合信道(CCTrCH)传输中,所有TFC的集合。层三控制TFCS,并把TFCS传递给MAC层。MAC层根据TFC的动态部分和传输数据的大小,从TFCS中选择合适的TFC;而TFC的半静态部分由层三根据业务的属性(质量、传输时延)决定。因此,可以通过MAC层直接快速地改变传输的速率,而不需要层三的信令。这样MAC能够进行不同传输信道的动态传输速率控制。
    传输格式指示TFI在TFS中每个TF的指示。当MAC层和物理层进行数据传递时,每次TBS的传输都需要使用TFI。
    传输格式组合指示TFCI在无线帧周期中TFC的指示。在每次进行TBS传递的时候,MAC层将向层一指示每个传输信道上的TFI。层一把所有传输信道的TFI组合成TFCI,并在物理控制信道(DPCCH)上传输。TFCI将告诉接收方当前帧使用的TFC,从而进行正确的解码、解复用,并把数据通过正确的传输信道传递到MAC层。
    传输信道同步包含的计数器(传输信道同步在UTRAN和UE之间提供了L2帧的同步)BFNNodeB节点公共帧号。BFN通常与网络的参考时钟保持同步,范围为:0-4095帧。NodeB收到DL节点同步控制帧的时刻(t2)和NodeB发送UL节点同步帧的时刻(t3)都用BFN表示。
    RFNRNC节点公共帧号。RFN通常与网络的参考时钟保持同步,范围为0-4095帧。RNC收到UL节点同步控制帧的时刻(t4)和RNC发送DL节点同步帧的时刻(t1)都用RFN表示。
    SFN系统帧号在BCH信道上广播,用于寻呼组和系统消息的组织等,用于安排小区中传输的信息。在WCDMA系统中,SFN根据BFN加上T_CELL进行调整。在FDD中SFN等于BFN。SFN范围为:0-4095帧。是12bit的序号,由于标识超过一个单独帧长(10ms)的过程,如物理层寻呼过程或者随机接入过程。
    CFN连接帧号用来在UE和UTRAN之间进行L2或者传输信道的同步参考。CFN对每个RRC连接来说是唯一的,其值由用于在UE和UTRAN之间传输信道同步的帧计数器来确定。一个CFN和一个TBS相结合,并一起通过MAC-L1 SAP。CFN在L2提供公共帧参考,例如传输信道的重配置同步。CFN周期比MAC和L1之间传输时延要长得多,范围为:0-255帧。当CFN用于PCH信道时,范围为:0-4095帧。CFN并不在空口传输,但由L1将其映射到第一无线帧SFN上,该无线帧用于正在讨论的TBS的传输。帧偏移由SRNC计算并当无线链路建立时提供给基站,这里L1和L2之间的映射按下式完成:SFN mod 256=(CFN+帧偏移) mod 256(从L2到L1);CFN=(SFN-帧补偿) mod 256(从L1到L2)。指示在上行链路上接收或将要在下行链路上发送的第一个数据是哪一个无线帧。值范围 和 字段长度取决于CFN 所用的传送信道。值范围 (PCH): {0-4095}。字段长度 (PCH): 12个比特。其它传输信道的CFN范围(0-255)。指示在上行链路上接收或将要在下行链路上发送的第一个数据是哪一个无线帧。
    SFN-CFNUE中CFN与目标相邻小区SFN之间的时间差,等于OFF*38400+Tm,其中OFF范围是[0, 1, …, 255]帧,OFF=(SFN-CFNTx) mod 256,SFN为TRxSFN时刻的SFN;Tm= (TUETx-T0) - TRxSFN,TRxSFN为(TUETx-T0)时刻前UE收到的测量小区的PCCPCH的最近帧头, Tm范围是[0, 1, …, 38399]个码片。此测量只用于FDD模式下的小区。主要用于切换定时需要通知邻小区。
    SFN-SFN表示UE接收到相邻两个小区的P-CCPCH帧的起始时刻之差。等于OFF*38400+ Tm。Tm= TRxSFNj
    - TRxSFNi ,TRxSFNj,TRxSFNi分别表示两个小区的PCCPCH的最近帧头的偏差。OFF=(SFNi- SFNj) mod 256,表示两个小区在上述时刻的SFN差。SFN-SFN测量另外一种定义是按照PCPICH为依据。
    DOFF
    The DOFF(FDD Default DPCH Offset value) is used to define Frame Offset and Chip Offset at first RL setup. The resolution should be good enough to spread out load over Iub and load in Node B (based on certain load distributing algorithms). In addition it is used to spread out the location of Pilot Symbol in order to reduce the peak DL power since Pilot symbol is always transmitting at the fixed location within a slot (the largest number of chips for one symbol is 512 chips).

    The SRNC sends a DOFF parameter to the UE when the new RL will make the UE change its state (from Cell_FACH state or other when coming from another RAN) to Cell_DCH state.

    Resolution: 512 chips; Range:0 to 599 (< 80 ms).
    帧协议FP以DCH为例看FP用途;DCH frame protocol provides the following services:
    - Transport of TBS across Iub and Iur interface.
    - Transport of outer loop power control information between the SRNC and the Node B.
    - Support of transport channel synchronization mechanism.
    - Support of Node Synchronization mechanism.
    - Transfer of DSCH TFI from SRNC to Node B.
    - Transfer of Rx timing deviation (TDD) from the Node B to the SRNC.
    - Transfer of radio interface parameters from the SRNC to the Node B.
    详细内容参见:3GPP
    25427-360.zip
    T_CELL小区偏移时间代表SCH、CPICH和下行扰码开始时间与BFN的偏移时间。同一NodeB的各小区具有不同的小区偏移时间,主要目的是防止各小区间的SFN互相重叠。SCH的脉冲周期为256chips,则T_cell的精度为256chips,范围为:0-9个256chips
    传输信道及相关概念
    物理信道:是由一个特定的载频,扰码,信道化码(可选的),开始、结束的时间段(有一段持续时间)和上行链路中相对的相位(0或p/2)定义的上行DPDCH/DPCCH每个帧长为10ms,分成15个时隙,每个时隙的长度为Tslot=2560 chips,对应于一个功率控制周期。数据部分(DPDCH)用于传输专用传输信道(DCH)。在每个无线链路中可以有0个、1个或几个上行DPDCHs;控制信息(DPCCH)包括支持信道估计以进行相干检测的已知导频比特(Pilot),发射功率控制指令(TPC),反馈信息(FBI),以及一个可选的传输格式组合指示(TFCI)。每个无线链路中只有一个DPCCH。帧结构见附录(SF=256/2^k,k=0~6).DPDCH的扩频因子的变化范围为256到4,上行DPCCH的扩频因子一直等于256,即每个上行DPCCH时隙有10个比特。两个信道采用I-Q支路/码复用方式,不是时分复用。上行DPDCH由BPSK符号组成,每个符号承载1bit;下行DPDCH由QPSK符号组成,每个符号承载2bit。所以当上下行DPDCH采用相同的扩频时,下行链路的速率是上行的两倍。一般上行扩频因子是下行扩频因子的一半。
    PRACH物理随机接入信道用来传输RACH,每两帧有15个接入时隙,间隔为5120码片。随机接入发射包括一个或多个长为4096码片的前缀和一个长为10ms或20ms的消息部分。随机接入的前缀部分长度为4096chips,是对长度为16chips的一个特征码(signature)的256次重复。10ms的消息被分作15个时隙,每个时隙的长度为Tslot=2560chips。每个时隙包括两部分,一个是数据部分,RACH传输信道映射到这部分;另一个是控制部分,用来传输层1控制信息。数据和控制部分是并行发射传输的。数据部分包括10*2k个比特,其中k=0,1,2,3。对消息数据部分来说分别对应着扩频因子为256,128,64和32。控制部分包括8个已知的导频比特和2个TFCI比特,对消息控制部分来说这对应于扩频因子为256。
    PCPCH每帧长为10ms,被分成15个时隙,每一个时隙长度为T slot = 2560 chips,等于一个功率控制周期。数据部分包括10*2k个比特,这里k=0,1,2,3,4,5,6分别对应于扩频因子256, 128, 64, 32, 16, 8和4;CPCH消息部分的控制部分扩频因子为256。
    下行DPCH在一个下行DPCH内,专用数据在层2以及更高层产生,即专用传输信道(DCH),是与层1产生的控制信息(包括已知的导频比特,TPC指令和一个可选的TFCI)以时间复用的方式进行传输发射的。因此下行DPCH可看作是一个下行DPDCH和下行DPCCH的时间复用。每个长10ms的帧被分成15个时隙,每个时隙长为Tslot=2560 chips,对应于一个功率控制周期。一般上行扩频因子是下行扩频因子的一半。
    CPICHCPICH为固定速率(30 kbps, SF=256)的下行物理信道,用于传输预定义的比特/符号序列。分为PCPICH(使用同一个信道化码、用基本扰码进行扰码、每个小区有且仅有一个CPICH、在整个小区内进行广播、是下面各个下行信道的相位基准:SCH、基本CCPCH、AICH和PICH。基本CPICH也是所有其它下行物理信道的缺省相位基准。主要作用是用于切换和小区选择/重选时进行测量)和S-CPICH(可使用SF=256的信道化码中的任一个、可用基本或辅助扰码进行扰码、每个小区可有0、1或多个辅助CPICH、可以在全小区或在小区的一部分进行发射、可以是辅助CCPCH和下行DPCH的基准。典型应用场合是联合使用窄天线波束)。主CPICH固定使用Cch,256,0 信道码。
    PCCPCHPCCPCH为一个固定速率(30kbps, SF=256)的下行物理信道,用于传输BCH。在每个时隙的第一个256chips内,PCCPCH不进行发射。反过来,在此段时间内,将发射基本SCH和辅助SCH。PCCPCH固定使用Cch,256,1信道码。PCCPCH采用1/2的卷积码,保持低的速率,防止UE对PCCPCH译码失败,导致不能获得关键系统参数,如随机接入码或其他信道使用的信道化码等,最终导致终端不能接入。可采用开环发射分集。
    SCCPCH辅助CCPCH用于传输FACH和PCH。有两种类型的辅助CCPCH:包括TFCI的和不包括TFCI的。是否传输TFCI是由UTRAN来确定的.它与物理信道的扩频因子SF有关,SF= 256/2k,扩频因子SF的范围为256至4,扩频因子是固定的,并由最大数据速率决定。CCPCH和一个下行专用物理信道的主要区别在于CCPCH不是内环功率控制的。当用于承载小区接入信道FACH或PCH时,采用1/2的卷积码;当用于承载PCH时,交织周期为10ms;当用于FACH数据传输时,采用Turbo码或者1/3码速的卷积码。不包括功率控制信息。
    SCH同步信道(SCH)是一个用于小区搜索的下行链路信号。SCH包括两个子信道,基本和辅助SCH。基本和辅助SCH的10ms无线帧分成15个时隙,每个长为2560码片。基本SCH包括一个长为256码片的调制码-基本同步码(PSC);辅助SCH代表不同码组的码字组合序列,共有64个不同码组,用256个码片的序列发送。SCH与PCCPCH是时分复用的,复用时隙2560个码片中的首256码片属于SCH。
    PDSCH在同一个无线帧中,具有相同扩频因子的多个并行的PDSCHs,可以被分配给一个单独的UE。这是多码传输的一个特例。对于每一个无线帧,每一个PDSCH总是与一个下行DPCH随路。
    AICHAICH由重复的15个连续的接入时隙(AS)的序列组成,每个长为5120chips。每个接入时隙由两部分组成,一个是接入指示(AI)部分,由32个实数值符号a0, , a31组成,另一部分是持续1024比特的空闲部分,它不是AICH的正式组成部分。AICH信道化的扩频因子是256。由于指示基站接收到的随机接入信道的特征标记序列。发射电平高,没有功率控制。两帧20ms,共14个时隙,5120个码片。
    PICH寻呼指示信道(PICH)是一个固定速率(SF=256)的物理信道用于传输寻呼指示(PI)。PICH总是与一个S-CCPCH随路,S-CCPCH为一个PCH传输信道的映射。一个PICH帧长为10ms,包括300个比特(b0, b1, …, b299)。其中,288个比特(b0, b1, …, b287)用于传输寻呼指示。余下的12个比特未用。发射电平高,没有功率控制
    APAICH接入前缀捕获指示信道(AP-AICH)是一个固定速率(SF=256)的用来传输CPCH的AP捕获指示(API)的物理信道。AP捕获指示API对应于UE发射的AP特征码。AP-AICH用一个长为4096chips的部分来发射AP捕获指示(API),后面是一个长为1024chips的空闲部分,它不是AP-AICH的正式组成部分。
    CSICHCPCH状态指示信道(CSICH)是一个用于传输CPCH状态信息的固定速率(SF=256)的物理信道。CSICH总是和一个用于发射CPCH AP-AICH的物理信道相关联,并和此信道使用相同的信道码和扰码。
    CD/CAICH冲突检测信道分配指示信道(CD/CA-ICH)是一个固定速率(SF=256)的物理信道。CD/CA-ICH用一个长为4096chips的部分来发射CDI/CAI,后面是一个长为1024chips的空闲部分。
    物理信道一些概念无线帧无线帧是一个包括15个时隙的处理单元。一个无线帧的长度是38400chips.
    时隙时隙是由包含一定比特的字段组成的一个单元。时隙的长度是2560chips.
    物理信道及相关概念
    逻辑信道(用于描述传输的数据类型是什么)控制信道BCCH广播系统消息的下行链路信道,映射到BCH和FACH
    PCCH传送寻呼消息的下行链路信道,映射到PCH
    CCCH在网络和UE之间发送控制信息的双向信道,上行映射到RACH,下行映射到FACH传输信道。该信道中要求长UTRAN UE的标识(U-RNTI,包括SRNC)。
    DCCH在网络和UE之间发送控制信息的双向信道,该信道在RRC建立的时候由网络分配给UE的点对点专用信道,上行映射到RACH、CPCH和DCH;下行映射到FACH、DSCH和DCH。
    业务信道DTCH是传输用户信息的专用于一个UE的点对点双向信道,上行映射到RACH、CPCH和DCH;下行映射到FACH、DSCH和DCH。
    CTCH向全部或者一组特定UE传输专用用户信息的点对多点的下行链路,映射到FACH。
    逻辑信道及相关概念
    速率匹配将发送的比特数与单个帧中可用的比特数匹配起来,这是通过重复和打孔来实现.在上行链路,最好使用重复,最根本的原因是使用打孔会受到终端发射机和基站接收机的限制;另一个原因是使用打孔就要避免多码传输。上行链路使用动态数据匹配;下行链路使用固定速率,意味着对于给定的传输信道通常使用相同的符号,如果实际传输速率低于最大速率,这些符号将使用DTX指示。
    交织技术帧间交织第一次交织的交织长度是TrCH的TTI,属于帧间交织,TTI=10ms时没有1st交织;第一次交织是根据TTI把输入数据分成相应列数并按行写入,经过列间置换后按列读出;列间置换规则是:把列号进行比特反转。因为信道的快衰落是成块出现的,通过交织,可以把成块的误码给分散
    帧内交织第二次交织的交织长度是一个物理帧,属于帧内交织。第二次交织是将一个物理帧内的数据分30列按行写入,经过列间置换后按列读出.如果数据长度不是30的倍数,需要去除无效数据。2nd交织的列间置换规则是: {0,20,10,5,15,25,3,13,23,8,18,28,1,11,21, 6,16,26,4,14,24,19,9,29,12,2,7,22,27,17}。
    速率匹配与交织技术
    编码组合传输信道(CCTrCH)一个DPCCH和一个或多个DPDCH信道形成一个编码组合传输信道(CCTrCH),在一个给定的连接中可以有多个CCTrCH,但只能有一个DPCCH.
    扰码(Gold)加扰的作用是为了把终端或基站各自相互区分开,上行区分终端,下行区分小区。正交码的最大数目为SF个。
    信道化码/扩频码(OVSF)信道化码区分来自同一信源的传输,即一个扇区的下行链路连接,以及上行中同一个终端的不同物理信道.使用OVSF可以改变扩频因子并保持不同长度的不同扩频码之间的正交性。


    [ 本帖最后由 li117208 于 2010-8-2 00:49 编辑 ]

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    发表于 2010-08-02 00:34:15  只看楼主 
    码分组合传输信道/扰码/信道化码
    物理层过程同步过程小区搜索(1)时隙同步:UE使用SCH的256码片主同步码PSC去获得该小区的时隙同步;(2)帧同步和码组识别:UE使用SCH的辅助同步码SSC去找到帧同步,并对第一步中找到的小区的码组进行识别,这是通过对收到的信号与所有可能的辅助同步码序列进行相关得到的,并标识出最大相关值;(3)扰码识别:UE确定找到的小区所使用的确切的主扰码。主扰码是通过在CPICH上对识别的码组内的所有的码按符号相关而得到的,然后就可以检测到基本CCPCH和读取系统和小区特定的BCH信息了。
    公共信道同步所有公共物理信道的无线帧定时都可以在小区搜索完成之后确定。SCH、CPICH、PCCPCH、PDSCH有相同的帧定时。在小区搜索过程中可以得到PCCPCH的无线帧定时,然后根据给出的其它公共物理信道与PCCPCH的相对定时关系确定这些信道的定时。
    DPDCH/DPCCH同步下行同步:专用信道的同步是通过同步原语来进行上报的;上行同步:NodeB的层1将测量所有无线链路集合的的每一物理帧的同步状态,并向RL失败/恢复触发函数报告,因此在每一个链路集中只有一个同步状态指示。
    寻呼过程终端注册到网络之后,就会分配到一个寻呼组中,如果有寻呼信息要发送任何属于该寻呼组的终端时,寻呼指示(PI)就会周期性地在寻呼指示信道(PICH)中出现。终端检测到PI后,会对在SCCPCH中发送的下一个PCH帧进行译码以察看是否有发送给他的寻呼信息。当PI接收指示判决可靠性较低时,终端也需要对PCH进行译码。每个PICH帧携带NP个寻呼指示,NP(the number of paging indications per frame)定义了PICH信道上每帧支持的最多寻呼指示数,UE在小区系统消息中获取NP的值。NP的取值为18,36,72,144,相当于将288个bit分为NP个等份,每等份有288/NP个bits,每等份就是一个寻呼指示(PI)。Np在实际网络中的意义:该参数将所有的UE分成了Np组,每一个组中所有的UE使用同一个PI。UE通过公式计算出PI的下标后,这样,UE可以仅监视PICH中的与自己关联的bits,一旦发现它们被置为"1"时,UE就知道自己被寻呼了,这时它从该PICH无线帧结束后7680chips开始,在SCCPCH上接收寻呼消息并解析。
    随机接入过程(1)终端对PCH进行解码,找出可用的RACH子信道及扰码和特征符号;(2)终端从可用的接入组随机选择一个RACH子信道和接入时隙,终端还要从可用的特征符号中随机地选择一个特征符号;(3)终端测量下行链路的功率电平,并由于开环功率控制的不精确性,RACH初始功率电平被设定具有一定的余量;(4)在1ms的前导中发送选择的特征码;(5)终端对AICH进行解码,查看基站是否检测到了前导;(6)如果没有检测到AICH,终端将以基站指示的1dB的倍数步长增加前导的发射功率,前导将在下一个可用的接入时隙中重新发送;(7)当检测到基站的AICH时,终端开始发送RACH传输的10ms或20ms的消息部分。
    快速闭环功率控制过程频率1.5Hz,基本步长为1dB。仿效步长是指使用每两个时隙使用1dB的步长来仿效每个时隙0.5d的步长。快速功率控制有两个特殊情况:(1)软切换时,终端对多个命令进行合并,并且根据每个的可靠性来决定到底是增加功率还是减少功率;(2)压缩模式时需要周期性的打断功率控制指令的发送,这个时候快速功控在压缩帧之后的短时间内采用较大的功率控制步长,以使功率电平在控制命令指令流中断后迅速收敛到正确值。
    CPCH接入过程上行链路公共分组信道(CPCH)的操作与RACH相似,主要的区别在于CPCH还有与PRACH的前导符号结构相似的第一层碰撞检测(CD).CPCH传输需要限制最大持续时间,这是因为CPCH不支持软切换和压缩模式进行频率内和系统内的测量.
    下行发射分集不允许在同一个物理信道上同时使用STTD和闭环模式。并且,如果在任何一个下行物理信道上使用了Tx分集,那么在P-CCPCH和SCH也将使用Tx分集。(1)下行开环发射分集采用了基于空间时间块编码的发射分集(STTD):根据来自终端的反馈命令,激活集中的NODEB仅仅发送DPCCH部分,而对数据部分则采用DTX传输。下面信道采用此方式:P-CCPCH、S-CCPCH、DPCH、PICH、PDSCH、AICH、CSICH;(2)用于SCH的时间切换的发射分集(TSTD),在偶数时隙PSC和SSC都在天线1上进行发射,而在奇数时隙PSC和SSC在天线2上进行发射;(3)闭环模式发射分集:DPCH、PDSCH,对闭环模式1采用相位调整量,两个不同的天线发射的DPCCH的专用导频符号不同(正交);对闭环模式2采用相位/幅度调整量,在两个不同的天线上发射的DPCCH上的专用导频符号相同。
    测量过程在WCDMA系统中,测量可分为同频测量、异频测量、系统间测量、业务量测量和UE内部测量。在IDLE模式UE根据BCCH上的系统信息块类型11里包含的测量控制信息来执行测量。在CELL-FACH,CELL-PCH,URA-PCH状态下,UE根据BCCH上的系统信息块类型12里包含的测量控制信息来执行测量,在CELL-DCH状态下,UE根据UTRAN下发测量控制消息来执行测量。网络在MEASUREMENT CONTROL消息中说明UE进行测量时需要的参数(测量类型、测量识别号、测量命令、测量对象、测量量、报告量、测量报告机制、报告模式)。(1)UE测量:SIR、CPICH RSCP、UTRA 载波 RSSI(测量在UTRAN的下行载波上进行)、GSM 载波 RSSI(测量在GSM的BCCH载波上进行)、CPICH Ec/No(测量在基本CPICH上进行)、传输信道的BLER(BLER的 估计基于无线链路合并后计算每个传输块的CRC,空闲模式在PCH测试)、UE 发射功率、SFN-CFN 观测时间差、SFN-SFN 观测时间差、UE Rx-Tx 时间差(UE发送的上行DPCCH/DPDCH帧和从测量的无线链路接收到的下行DPCH帧的第一条重要路径之间的时间差。激活集合的每一个小区中都应进行这种测量);(2)RNC测量:SIR、RSSI、SIRerror(SIR – SIRtarget_ave)、发射的载波功率、发射码功率、传输信道的BER、物理信道的 BER、往返时间(RTT = TRX – TTX)
    压缩模式压缩模式概念为了FDD下进行异频测量或异系统测量。因为一套收发信机只能同时工作在一组收发频率上,若要对其它频率的信号进行测量,接收机需停止工作,将频率切换到目标频率进行测量。为了保证下行信号的正常发送,需将原来信号在剩余发送时间内发送,此即下行压缩模式。当测量频率与上行发送频率较近时,为保证测量效果,需同时停止上行信号的发送,此即上行压缩模式。压缩模式实现方法:(1)扩频因子减半:简单,能实现较大的TGL,但是系统干扰大,浪费码资源,不使用于SF=4;(2)打孔方式:SF=4可用,不影响码资源分配但是受限于信道编码特性,增大系统干扰,降低编码冗余度;(4)高层安排:底层实现简单,SF=4可用,但是高层调整较为复杂。
    压缩模式参数压缩模式序列是由样式1(pattern 1)和样式2(pattern 2)交替组成。每个样式中包括1或2个传输gap。用于gap定位的参数有:(1)TGCFN:压缩模式样式序列中第一个gap所在无线帧的连接帧号,即压缩模式的启动时刻;(2)TGSN:gap在连接帧号为TGCFN的无线帧中的起始时隙号,一个无线帧包含15个时隙;(3)TGL1和TGL2:在一个样式内中第一个gap和第二个gap的持续时间,用时隙数来表示;(4)TGD:在一个样式内两个gap的起始距离(slots);(5)TGPL1和TGPL2:表示样式1和样式2的长度(帧)。因此,通过TGCFN和TGSN可以定义第一个gap的起始时间;加上TGD可以定位第二个gap的起始时间;再加上TGPL1和TGPL2可以定位每个pattern的起始时间。根据传输空隙是否跨帧,可以将压缩模式分为双帧模式和单帧模式。单帧模式是指传输空隙的所有时隙都在同一个帧里面,双帧模式是指一个传输空隙的时隙分布在两个帧里面。协议规定,一帧中不允许同时存在两个传输空隙,且超过7个时隙的gap长度必须采用双帧模式。
    同频切换测量进程(1)UE利用PSCH、SSCH和CPICH与所用在检测范围内的小区建立同步,并标识这些小区;(2)UE通过邻小区的PCCPCH上传输的BCH解码得到系统帧序号SFN;(3)如果满足触发条件,UE将切换测量报告上报给RNC;(4)RNC给UE发激活集更新命令。
    物理层过程及压缩模式
    Uu接口层2MAC在媒体接入控制(MAC)层中,逻辑信道被映射为传输信道。MAC层负责根据逻辑信道的瞬间源速率为每个传输信道选择适当的传输格式TF.(1)MAC-b实体:负责处理BCH,在每个UE中有一个MAC-b实体,在UTRAN的每个小区中有一个MAC-b实体,MAC-b实体位于Node-B;(2)MAC-c/sh实体:负责处理PCH、FACH、RACH、CPCH、DSCH,UTRAN的每个小区中有一个MAC-c/sh,MAC-c/sh位于CRNC内;(3)MAC-d实体:负责处理DCH,对应每一个UE有一个MAC-d实体对应,MAC-d位于SRNC中。当公共信道如RACH、FACH或CPCH承载来自专用逻辑信道DCCH或DTCH的数据时,UE的标识CRNTI、URNTI包含在MAC包头中。
    层2RLC用户面和控制面数据提供分段和重传服务。每个RLC实体由RRC配置,并且以三种模式之一进行操作:透明模式(Tr)、非确认模式(UM)和确认模式(AM)。在控制平面,RLC向上层提供的业务为信令无线承载(SRB);在用户平面,当业务都没有使用PDCP和BMC协议的时候,RLC层提供无线承载(RB),否则由PDCP或者BMC提供RB业务。小区广播业务和VoIP都采用UM模式;分组类业务如网页浏览和电子邮件都使用AM
    层2PDCP分组数据汇聚协议PDCP只存在于用户平面,且只应用于分组域的业务。在发送实体端压缩和在接收实体端解压缩冗余协议控制信息。
    层3RRCRRC消息承载了建立、修改和释放层二和层一协议主体的的全部参数,RRC消息的负荷部分还承载了高层信令(MM、CM和SM等等)。(1)路由功能实体(RFE):处理高层消息到不同的移动管理/连接管理实体(UE侧)或不同的核心网络域(UTRAN侧)的路由选择;(2)广播控制功能实体(BCFE):处理广播功能。该实体用于发送一般控制接入点(GC-SAP)所需要的RRC业务。BCFE能通过RLC的Tr-SAP使用BCCH或FACH,也可以使用UM-SAP提供的服务;(3)寻呼及通告功能实体(PNFE):控制寻呼处于空闲模式的UE。该实体用于发送通知接入点(Nt-SAP)所需要的RRC业务。一般通过RLC的Tr-SAP使用PCCH逻辑信道,也可用UM-SAP;(4)专用控制功能实体(DCFE):处理特定的某个UE的所有功能。该实体用于发送专用控制(DC-SAP)所需要的RRC业务。根据发送的消息和当前UE服务状态,DCFE大部分情况下使用AM模式,RRC连接释放使用UM模式,小区更新采用Tr模式;(5)传输模式实体(TME):处理RRC层内不同实体和RLC提供的接入点之间的映射。
    RRC连接建立过程UE和UTRAN(RNC)之间的RRC连接和SRB的建立是由UE侧的高层(NAS)发出请求来触发的;如果由CN发起连接建立,则首先发寻呼消息,然后再建立连接。UE和RNC之间通常不存在或只存在一个RRC连接,如果UE和CN之间有多个信令连接,则他们共享一个相同的RRC连接。RRC连接建立过程创建3~4个SRB,分别为RB#1~RB#4(RB#0保留给CCCH信令)。其中RB#1用于所有在DCCH和RLC-UM上发送的消息;RB2#用于除了直传消息之外的所有在DCCH和RLC-AM上发送的消息;RB#3用于传送高层信令的直传消息(使用DCCH和RLC-AM);RB#4是可选的,如果存在同RB#3,只是RB#4用于“低优先级”的NAS信令,RB#3用于“高优先级”的NAS信令;RB#0用于使用透明RLC的RRC消息和使用CCCH的RRC消息,如小区更新、URA更新等。
    RRC模式1.空闲模式:UE选择合适的PLMN,并且驻留在合适的小区中,UE能够接收系统消息和小区广播消息及寻呼消息。UE一直处于空闲状态,直到发送一个RRC连接请求,并进入连接状态。在空闲模式下,UE通过非接入层标识来识别的,例如:IMSI、TMSI、P-TMSI;同时,URTAN中没有空闲状态下UE的任何信息,通过寻呼与UE通信;2.连接模式:(1)CELL_DCH:在上行和下行给UE分配了一个专用传输信道;根据UE当前的活动集可以知道UE所在的小区;UE可以使用专用传输信道、下行/上行共享传输信道或这些传输信道的组合;UE进行测量并且根据RNC的测量控制命令发送测量报告。UE进入CELL_DCH的方法:一是UE在IDLE下,RRC连接建立在DCH上,因此UE从IDLE进入CELL_DCH状态;UE处于CELL_FACH状态下使用公共传输信道,通过信道切换后使用专用传输信道,UE从CELL_FACH状态进入到CELL_DCH状态;(2)CELL_FACH:系统不分配给UE专用的传输信道,UE将使用RACH和FACH信道传输信令消息和用户平面的信息。在这个状态,UE能够监听BCH信道来获得系统消息。在CELL_FACH状态下,UE通过C-RNTI、U-RNTI进行标识。UE的位置在小区级为UTRAN所知。在CELL_FACH状态下,如果数据业务在一段时间里未被激活,UE将进入CELL_PCH状态,以减少功率的损耗。(3)CELL_PCH:系统不分配给UE专用的传输信道,SRNC仍然知道UE所处的小区,通过寻呼信道(PCH)与UE通信。在这个状态,UE将侦听寻呼信道和BCH信道及小区广播消息。如果UE进行小区重选,它将自动转移到CELL_FACH状态进行小区更新;之后将重新进入CELL_PCH状态。如果新小区属于另一个无线接入系统,UE将进入该系统的空闲状态。UE转换到CELL_FACH状态的方式有两个,一是通过UTRAN寻呼,二是通过任何上行接入。(4)URA_PCH:在进行小区重选后,UE将根据系统消息中URA标识决定是否进行URA更新。URA更新时,UE将先进入CELL_FACH状态,最后回到URA_PCH状态。
    各功能实体的功能GTPU: GPRS Tunneling Protocol User Plane, 完成分组数据报文的封装, 并包含带内信令过程.
    IUUP: IU User Plan, 分为支持模式和透明模式, 完成帧处理,过程控制等功能.
    PDCP: Packet Data Convergence Protocol, 完成对无线接口上的分组数据进行处理,执行分组数据传输、IP头压缩、Lossless SRNS Relocation处理等功能.
    BMC: Broadcast and Multicast Control, 完成小区广播消息的存储, 调度消息生成,并负责向UE BMC发送调度消息和CBS消息.
    RLC: Radio Link Control, 完成高层SDU的传送,三种传送模式:Tr,UM and AM.
    MAC: Media Access Control, MAC下层是物理层, 上层是RLC层. MAC完成逻辑信道在传输信道上的映射.
    MDC: Macro Diversity Convergence, 用于软切换时在RNC合并不同Cell之间的同一UE的信息.
    FP: Frame Protocol, 完成IUR/IUB接口帧处理, 同步, 时间调整等带内信令过程.
    空中接口UU
    RNC迁移静态迁移发生静态迁移的条件是UE从一个DRNC,而且只从一个DRNC中接入。由于迁移过程不需要UE的参与,所以也称之为UE不涉及的(UE Not Involved)迁移;发生迁移之后,原来的DRNC变成了SRNC,IUR接口的连接被释放,IU接口发生迁移。
    伴随迁移指UE从源RNC硬切换到目标RNC,同时IU接口发生变化的过程。由于迁移过程需要UE的参与,所以也称之为UE涉及的(UE Involved)迁移。用硬切换中的五种消息中的一种来完成迁移。
    静态迁移与伴随迁移
    小区负载控制相关算法潜在用户控制PUC目的:根据小区负载状况,控制空闲模式,连接模式FACH、CELL-PCH、URA-PCH状态UE的驻留小区选择,以达到使即将接入的业务从重负载小区向轻负载小区转移的作用,从而降低重负载小区的“潜在负载”。基本思想:(1)小区负载较重情况下,UE测量的CPICH Ec/No 变差;(2)通过扩大小区异频测量的地理范围,使较多的UE启动异频小区重选过程;(3)通过设置负载较轻和较重的小区偏置参数,使启动异频重选的UE驻留到负载较轻小区的概率增大;(4)呼叫是按照地理面积均匀到达的。潜在用户控制(PUC)算法用于控制潜在用户的小区选择过程,防止空闲UE驻留负载较重的小区。PUC主要利用的是小区重选过程,目前只针对异频小区。命令:ADD CELLPUC。
    准入控制CAC仅做专用信道准入控制,专用信道的呼叫准入控制又分为上行准入控制和下行准入控制;上下行准入控制独立完成。进行同频切换时,上行不做准入判决,即上行直接准入。这是因为,切换前基站接收的总干扰水平中已包括了这个用户产生的干扰。进行异频切换时,上下行均使用切换准入门限进行判决。用于准入判决的负载基本门限分为3个:切换准入门限、语音业务准入门限、其他业务准入门限。这样既可以对小区中语音和其他业务的比例进行限制,又体现了切换的优先级。有两种算法:负载预测(算法1)和等效用户数预测(算法2)。RNC中命令:ADD CELLCAC。准入控制判决仅对专用信道进行,但为公共信道预留一定的资源。在上行,准入控制算法是根据当前系统的负载因子和请求准入呼叫的业务特性,预测准入新呼叫后系统的负载因子,将负载因子预测值与公共信道上行负载因子之和作为新的负载因子预测值,然后将负载因子预测值同负载因子门限进行比较。如果负载因子预测值不大于负载因子门限,则准入该呼叫,否则拒绝该呼叫。在下行,准入控制算法是根据当前系统的基站发射功率和请求准入呼叫的业务特性,预测准入新呼叫后系统的基站发射功率值。将基站发射功率预测值加上公共信道预留功率的和作为新的下行负载预测值,与下行负载门限(一般情况为下行负载基本门限,在进行切换申请时为下行负载切换门限)进行比较,如果负载预测值不大于下行负载门限,则准入该呼叫,否则拒绝该呼叫。下行负载定义为总发射功率与最大发射功率之比。
    负载平衡LDB负载平衡算法包括两个算法:异频负载平衡和同频负载平衡,也即小区呼吸。异频负载平衡算法的优先级高于同频负载平衡算法,一般情况下只打开异频负载平衡。异频负载平衡用于异频同覆盖小区间负载分布不均匀时进行负载平衡。当最大负载小区的负载超过[异频小区负载调整门限],且与最小负载小区之间的负载差值超过[异频小区负载差值门限]时,将把最大负载小区内的一部分负载向最小负载小区"切换"。RNC中命令:MOD
    CELLLDB。小区负载过载门限(下行) 75,即75%;小区负载欠载门限(下行) 55,即55%。
    拥塞控制LCC当小区负载越重,UE移动、业务速率变化等带来的小区负载波动也就越大,当负载超过一定的门限,系统的不稳定性表现的更加剧烈,这种现象被称为拥塞。拥塞控制算法的目的就是在系统拥塞时对BE业务进行控制,尽快解除拥塞,并能在拥塞解除后逐步恢复BE业务的传输速率。下行方向上,LCC算法以载波发射功率和小区最大发射功率的比值作为负载大小的衡量标准。当载波发射功率超过拥塞启动门限,即拥塞发生时,将通知DCCC算法限制小区中所有低优先级的BE (Best Effort)业务速率,同时通知准入算法模块拒绝所有新业务的准入请求,直至载波功率小于拥塞停止门限为止,如果在一定次数的调整后仍不能解除拥塞,则有可能会强制释放用户。LCC算法在收到测量报告后,对DCCC、CAC、AMRC算法进行控制。当拥塞时,DCCC算法停止。RNC中命令:ADD CELLLCC;SET DCCC。对下行载波发射功率采用事件(Event E)转周期的报告方式。
    动态速率控制AMRC用于CS域的非透明业务(AMR语音业务、可控流业务)。在WCDMA系统中,语音使用AMR方式,共有8种模式。每一种模式对应于一种速率,因此模式控制即速率控制。对上行AMR模式控制,测量移动台载波发射功率,对下行AMR模式控制,则是测量Node B的码发射功率。AMR调整方法的基本思想为:信道建立或重配置完成后,使用测量控制为信道设定发射功率上下限值;当信道发射功率越过门限值后,物理层发送测量事件报告;收到测量报告后,AMR模式控制器根据测量值和/或事件报告类型,进行测量报告处理和速率控制判断;根据判断结果,发出速率控制命令/请求以进行速率控制,如果本次速率调整效果不明显,再进行下一次调整,如果仍然没有效果,则要进一步增加或降低AMR模式,直到增加到最大AMR模式或者减小到最小AMR模式。命令:SET AMRC。
    DCCC用于PS域的BE业务。动态信道重配置要受到两方面的控制:业务量和下行码发射功率受限情况。BE业务申请的速率越高,在其无数据传输时降低的带宽的余量就会比较多,对其进行动态信道配置所得到的性能增益越大;而对于申请速率较低的业务,其可以降低的速率余量就有限,因此对其进行动态信道配置得到的性能增益就比较低。命令:ADD
    DCCCMC和SET DCCC。在拥塞控制中,DCCC完成对BE业务的控制功能,接收来自LCC模块的指令,并向MAC转发。(BE业务是面向数据应用(PS域背景或交互业务),这类业务数据具有突发、对时延不敏感的特性,数据传输应保证其数据包的正确性。典型业务例如网页浏览,数据库查询,数据文件下载,后台接收E-mail等。)。(1)由业务量引起的信道重配置:信道重配置的原则是:在收到4a事件后,对于下行,如果下行码发射功率资源不受限制(具体影响见下一节的描述),则进行信道带宽增大的重配置,否则不处理;收到4b事件后,会启动一个检测定时器4bMoniTime,如果在定时器超时前连续收到多个下行4B业务量测量报告,则进行信道带宽降低的信道重配置。(2)由下行码发射功率引起的信道重配置:当发射功率超过了Ea事件门限,并且持续了延迟触发时间T1,则触发Ea事件;当发射功率低于Eb事件门限,并持续了延迟触发时间T1,则触发Eb事件。下行码发射功率采用事件转周期的报告机制。
    潜在用户控制/准入控制/负载平衡/拥塞控制/动态速率控制
    RNCSRNCSRNC和DRNC都是对于某一个具体的UE来说的,是逻辑上的一个概念;对于某一个UE来说,其与CN之间的连接中,直接与CN相连,并对UE的所有资源进行控制的RNC叫该UE的SRNC;UE与CN之间的连接中,与CN没有连接,仅为UE提供资源的RNC叫该UE的DRNC。
    DRNC
    CRNCCRNC是对于某一个Node B(或者Cell)来说的,直接和某Node B相连接,对该Node B资源的使用进行控制的RNC叫该Node B的Control RNC。一个Node B有且只能有一个CRNC。
    SRNC/DRNC/CRNC
    WCDMA业务速率CS域AMRAMR语音业务能够根据网络的负载和用户的QoS要求提供多种语音速率,有8种速率:12.2kbps、10.2kbps、7.95kbps、7.4kbps、6.7kbps、5.9kbps、5.15kbps、4.75kbps,上下行速率可不对称。AMR模式控制由RNC完成。AMR数据块分成A、B、C三级,A最重要比特83bit、B重要比特103bit和C不重要比特60bit。第一块和第二块采用1/3的卷积码,第三块采用1/2的卷积码,在传输信道配置时需要加三个子流来分别传送三个块。通过对负载的衡量,AMR模式控制可以做到:1).负载重的情况下,RNC通过IUUP控制帧,控制位于CN中的码变换器降低速率,此时既相对改善语音质量,又减轻了负载。2).反之,负载轻的情况下,RNC通过IUUP控制帧,控制位于CN中的码变换器提高速率,尽量提高QoS。在干扰弱时,高速率语音模式能提供更优的语音质量;随着干扰的增强,低速率语音模式的语音质量更加优秀。AMR基于20ms的语音帧,采样频率8000Hz,采用话音激活检测VAD和非连续发送DTX技术。AMR的处理增益是25dB=10lg(3.84E6/12.2E3),解调门限典型值为Eb/No=5dB
    CS64K透明数据业务是指完全由无线接口传输方案提供的,使用前向纠错机理完成纠错并且具有固定吞吐量和传输时延的数据业务。4种速率的CS透明数据业务(Kbps):64kbps、56kbps、32kbps、28.8kbps,上下行速率对称;就是视频电话VP。
    CS57.6K非透明数据业务是指在无线接口传输方案提供的前向纠错的基础上,当另一端未正确收到消息时,能重发消息的数据业务。这种方式的可用吞吐量随基本传输的质量和传输时延而变化(错误概率越高,吞吐量越低),但是以残余误码衡量的传输质量要大大优于透明模式。3种速率的CS非透明数据业务(Kbps):57.6kbps、28.8kbps、14.4kbps,上下行速率对称;
    PS域下行支持最大384Kbps的6种速率的分组数据业务(Kbps):384kbps, 144kbps, 128kbps, 64kbps, 32kbps, 8kbps,上下行速率可不对称.
    业务速率和扩频因子SF关系7.5512只有下行采用512这个扩频因子,但还没有其对应的用户比特速率使用。
    15256上行:用户比特速率为3.4kbps的DCCH纯二进制数据映射;
    下行:用户比特速率为3.4kbps的DCCH纯二进制数据映射。
    30128上行:没有对应的用户比特速率;
    下行:用户比特速率为12.2+3.4的AMR12.2k和DCCH3.4k。
    6064上行:用户比特速率为12.2+3.4的AMR12.2k和DCCH3.4k;
    下行:用户比特速率为28.8+3.4的调制解调器28.8k和DCCH3.4k。
    12032上行:用户比特速率为28.8+3.4的调制解调器28.8k和DCCH3.4k;
    下行:(1) 用户比特速率为57.6+3.4的传真28.8k和DCCH3.4k;
    (2) 用户比特速率为12.2+64+3.4的AMR12.2k、PS64k和DCCH3.4k,其中AMR语音不影响扩频因子;
    (3) 用户比特速率为64+3.4的CS64k和DCCH3.4k,其中CS64k就是视频电话VP业务。
    24016上行:(1) 用户比特速率为12.2+64+3.4的AMR12.2k、PS64k和DCCH3.4k,其中AMR语音不影响扩频因子;
    (2) 用户比特速率为64+3.4的CS64k和DCCH3.4k,其中CS64k就是视频电话VP业务;
    (3) 用户比特速率为57.6+3.4的传真28.8k和DCCH3.4k;
    下行:(1) 用户比特速率为12.2+128+3.4的AMR12.2k、PS128k和DCCH3.4k,其中AMR语音不影响扩频因子;
    (2) 用户比特速率为12.2+144+3.4的AMR12.2k、PS144k和DCCH3.4k,其中AMR语音不影响扩频因子。
    4808上行:(1) 用户比特速率为12.2+128+3.4的AMR12.2k、PS128k和DCCH3.4k,其中AMR语音不影响扩频因子;
    (2) 用户比特速率为12.2+144+3.4的AMR12.2k、PS128k和DCCH3.4k,其中AMR语音不影响扩频因子。
    下行:用户比特速率为12.2+384+3.4的AMR12.2k、PS384k和DCCH3.4k,其中AMR语音不影响扩频因子。
    9604上行:用户比特速率为12.2+144+3.4的AMR12.2k、PS128k和DCCH3.4k,其中AMR语音不影响扩频因子。
    下行:没有定义相关的用户比特速率。
    WCDMA业务及业务速率与扩频因子SF的关系
    小区建立流程分四步(1)NodeB资源审计:NodeB资源审计是NodeB应RNC的请求上报NodeB的资源状况的过程。NodeB审计上报的资源包括Cell(小区)、LocalCell(本地小区)、LocalCellGroup(本地小区组)、CCP(通讯控制端口)四类;(2)小区建立:RNC与NodeB之间小区建立请求和响应消息的交互,只是整个小区建立过程中的一步。这一步完成之后,所建立的小区已经具有PCPICH、SCH、PCCPCH,但尚未具有PRACH、AICH、SCCPCH、PICH。;(3)公共信道建立:建立的公共物理信道,包括1~2条PRACH和1~2条SCCPCH。每条PRACH承载1条RACH,在建立过程中同时建立1条AICH。每条SCCPCH 承载1~2条FACH 和/或1条PCH,如果SCCPCH承载PCH,则在建立过程中同时建立1条PICH。;(4)系统消息更新:公共信道建立完成后,RNC将发起系统消息更新,下发所有的系统消息,此后UE才能够从广播信道上接收系统消息,小区也才真正可用。系统消息更新成功是小区建立成功的标志。
    小区建立流程
    ALCAP用于为用户平面建立传输承载(数据承载),传输网络控制平面这样为用户平面数据承载建立传输承载:首先在控制平面内,根据应用协议进行信令处理;然后通过为用户平面规定的ALCAP来触发数据承载的建立。ALCAP并不用于建立应用协议的信令承载,也不用于实时连接期间建立的ALCAP的信令承载。ALCAP的基本功能是在两个信令点之间建立、释放AAL2连接。同时,对该信令系统内微信元的通道、通路等资源进行必要的维护和管理。
    专用信道帧协议DCH-FP定义了携带用户数据的数据帧结构,以及用于交换测量和控制信息的控制帧结构。功能:(1)在Iub和Iur接口传输TBS;(2)在SRNC和NodeB之间传输外环功率控制信息;(3)SRNC向NodeB发送无线接口参数;(4)支持传输信道同步机制;(5)支持节点同步机制。
    ALCAP/DCH-FP
    各种因子概念激活因子语音业务因语音激活检测技术的使用、数据业务因业务源的变化等原因,均会导致信道功率的不连续发射。将信道上发射功率的时间与信道占用时间的比称作信道的激活因子。
    扩频因子信道化操作将每一个数据符号转换为若干码片,因此增加了信号的带宽。每一个数据符号转换的码片数称为扩频因子。
    正交因子在没有多径传播的条件下,当UE接收到基站信号的正交性保持不变时,WCDMA的下行链路采用正交码区分用户。如果无线信道时延扩展足够大,UE会将部分基站信号视为多址干扰,正交因子为1时对应完全正交的用户。一般情况,多径信道正交因子在0.4~0.9之间。下行扰码一样,扩频因子不一样,所以要使用正交因子,用于下行信道可以减少本小区的干扰。而对于上行所有UE扰码不一样,肯定不正交,所以上行不使用正交因子。
    邻区干扰因子i等于其他小区干扰与本小区干扰之比。
    负荷因子用户的负荷因子的物理含义:用户的接受功率占总接受功率的比值,反映了用户的功率对系统的干扰的贡献。而上行负载因子即反映了系统中有用的功率占所有干扰的比值,反映了有效功率的一个占用率。直观而言,有效功率越多,当然效率越高,也即上行负载因子因子越高则资源利用越高,而100%就对应了极限。上行主要针对专用信道,下行针对公共和专用信道。上行直接用上行负载因子进行预测;而下行由于正交因子和邻区干扰因子不确定,所以采用下行载波发射功率进行预测。
    地理因子G等于基站的发射总功率谱密度Ior除以接收到的包含热噪声在内的其他小区的干扰谱密度Ioc。UE接近基站时G值较高,在小区边缘时较低(边缘处典型值为-3dB)。其中Ioc:The power spectral density (integrated in a noise bandwidth equal to the chip rate and normalized to the chip rate)of a band limited noise source (simulating interference from cells, which are not defined in a test procedure) as measured at the UE antenna connector;Ior:The total transmit power spectral density (integrated in a bandwidth of (1+α) times the chip rate and normalized to the chip rate) of the downlink signal at the Node B antenna connector.

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    发表于 2010-08-02 00:35:57  只看楼主 
    激活因子/扩频因子/正交因子/地理因子
    系统消息MIB主信息块用于承载一定数目SIB或SB (最多2个SB)的调度信息。MIB还可能包含小区支持的PLMN类型(即GSM和/或ANSI-41)和PLMN ID信息。MIB在BCH上有规则地发送,发送时刻固定。由于BCH映射在PCCPCH物理信道上,因此小区内的UE都可以读取MIB内容,通过读取MIB内容,UE可以知道是否需要更新(或者存储)系统信息。SB1,SB2,SIB1..SIB18的调度信息都存在于MIB中。当MIB由于长度限制无法完成所有SIB的调度信息的时候,由SB进行辅助调度。其中相应SIB的调度信息包含在SB中。
    SB调度块用于承载其它SIB的调度信息,当MIB调度资源不够时采用SB调度SIB。调度信息只能存在于MIB和SB中。SB1,2:调度SIB
    SIB系统信息块用于包含实际系统信息,总共有18种类型的SIB 。SIB的调度信息通过MIB或SB承载。(1) SIB1:包含NAS层的系统信息和UE定时器/计数器;(2) SIB2:包含URA的信息;(3) SIB3:包含用于小区选择和重选的参数;(4) SIB5:包含用于小区公共物理信道配置的参数;(5) SIB7:包含上行链路干扰和动态持续电平等信息;(6) SIB11:包含测量控制信息。系统消息在BCCH上发射,然后映射到BCH或FACH,并且总是和BCH或FACH传输块大小相匹配,若需要,RRC负责插入填充比特。(7) SIB18:空闲与连接模式下临近小区的PLMN标识
    系统消息MIB/SIB/SB
    软硬阻塞软阻塞如果判断空中接口负荷超过规划极限,此时为软容量,最大的容量不是固定的值,不能用爱尔兰B公式计算爱尔兰容量。
    硬阻塞在空中接口过载前,由于硬件资源导致的系统容量受限。此时爱尔兰容量可由爱尔兰B公式得到。
    软阻塞/硬阻塞
    带外通信/带内通信带内通信和带外通信是相对于业务流和物理通道而言的,如果该信道内传输的仅仅是控制信息,使用专用的通信信道,则称为带外通信;如果该信道内不仅传输控制信息,同时还传输业务流,控制信息和业务流使用相同的通信信道,则称其为带内通信。
    带外通信/带内通信
    红灯问题深衰落点在空间上的分布是近似的相隔半个波长(900MHz为17cm,1900MHz为8cm),如果此时手机天线处于这个深衰落点(当汽车中的手机用户由于红灯而驻留在这个深衰落点,我们称为红灯问题),话音质量将会变差。
    孤岛效应若小区A信号较弱,当移动台以A作为服务小区并逐步进入小区B时,由于移动台邻区列表里并没有B小区,移动台不能切换到该小区,于是原小区信号逐渐变弱,直致最终掉话,即所谓的孤岛效应。
    针尖效应源小区EcIo快速下降后一段时间后上升,目标小区出现短时间的陡升。针尖效应一般可以通过观察Scanner记录的最优小区扰码分布图来观察,一般情况下,如果有两幅天线沿着两条街道照射,在两条街道交界的地方就容易产生针尖效应。
    拐角效应源小区EcIo陡降,目标小区EcIo陡升(即突然出现就是很高的值),导致手机收不到活动集更新而导致掉话的情况。
    乒乓效应(1)主导小区变化快:2个或者多个小区交替成为主导小区,主导小区具有较好的RSCP和EcIo,每个小区成为主导小区的时间很短;(2)无主导小区:存在多个小区,RSCP正常而且相互之间差别不大,每个小区的EcIo都很差。从信令流程上看,一般可以看到1个小区刚刚删除,然后马上要求加入,此时收不到RNC下发的活动集更新命令导致失败。
    信号盲区一般是指导频信号低于手机的最低接入门限(比如:RSCP门限为-115dBm,Ec/Io门限为-18dB)的覆盖区域,比如,凹地、山坡背面、电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部等等。
    覆盖空洞一般是指导频信号低于全覆盖业务(例如:Voice、VP、PS64K)的最低要求但又高于手机的最低接入门限的覆盖区域。比如,在话务量分布比较均衡的情况下,站址分布不均匀,造成一些区域没有RSCP可以满足全覆盖业务的最低要求。还有一种情况就是某些区域的导频信号RSCP都能满足要求,但由于同频干扰的增加,导频信道Ec/Io不能满足全覆盖业务的最低要求。比如,因为软切换区域周边小区的容量增加产生的小区呼吸效应,导致软切换区域的覆盖质量下降,在软切换区域出现所谓的“覆盖空洞”。
    红灯问题/孤岛效应/针尖效应/拐角效应/信号盲区/覆盖空洞
    功率提升在快速功率控制作用下,当衰落信道与非衰落信道在接收端的接收功率电平相同时,将衰落信道的平均发射功率与非衰落信道的平均发射功率的比值定义为功率提升。当分集数目较少时,发射功率变化比较大,且平均发射功率也较高。理想功控下的功率提升为2.3dB,当UE低速运动时,仿真功率提升非常接近理想值2.3dB。在下行链路中,由于发射功率决定了发射出去的干扰,故所需要的发射功率直接决定空中接口的容量,所以为使下行链路容量最大,每条链路所需发射功率应尽量小;而在上行链路,发射功率决定了对邻小区的干扰,接收功率决定对本小区其他用户的干扰量。这就是功率提升的重要性。
    功率漂移UE发送一条指令来控制下行链路的发射功率,激活集中的所用NODEB都会收到该指令,然后各NODEB独自对该指令进行检测和接收。由于空口传播会产生差错,各NODEB检测出的功率控制指令可能不同,就有可能引起某NODEB降低对UE的发射功率,同时另一NODEB却提高对该UE的发射功率。这就是功率漂移问题。减少功率漂移的方法:一是对下行链路功率控制的动态范围设置相对严格的限制;二是RNC可以从各NODEB接收到关于软切换进程中发射功率电平的信息,然后将这些发射功率电平在多个功率控制指令期间取平均。功率漂移问题只有在下行链路采用快速功率控制时才会发生。
    底噪抬升(上行链路)定义为总接收功率Itotal与噪声功率PN比值,即底噪抬升=Itotal/PN。而Itotal=Iown+Ioth+PN,Iown为本小区(小区内)用户的干扰,Ioth为其他小区(小区间)用户的干扰,PN为背景噪声和接收机噪声之和。Itotal可以由NODEB测量,就是RTWP(RSSI);PN值就是空载下的RTWP值。底噪抬升=10log[1/(1-负载)]。
    功率提升/功率漂移/底噪抬升
    基站发射/接收分集接收分集来自多个天线分支的有用信号可以被相干合并,而接收机热噪声则被非相干合并;同时由于分集天线之间的快衰落通常是不相关或者相关性较低,因此能提供对抗快衰落的显著增益。理想情况下,接收分集能得到3dB的增益。分集的分支越多,获得的增益也越多。
    发射分集NODEB使用发射分集是为了将UE把下行链路应用分集接收的复杂性从UE接收转移到NODEB发送。若NODEB中使用了接收分集,则可使用该接收天线来双工发射下行链路信号,不需额外天线就可实现下行链路发射分集。发射分集增益包括相干合并增益(从UE到基站的反馈回路控制发射相位,在UE以便接受到的信号相干合并,最大2dB)和对抗快衰落的分集增益(来自两个发射天线的非相干衰落,最大3dB)。下行链路多径分集减小了下行链路码字的正交性,而下行链路发射分集在平坦衰落信道中能保持下行链路码字的正交性。发射分集能提高下行链路容量,也能在保持负荷不变的情况下提高下行链路覆盖。
    基站发射/接收分集
    接收机性能指标Eb/No主要用于表示接收机的基带性能,用于链路能正确解调的门限值。一般上行Eb/No小于下行,是因为假设上行采用了天线分集技术。跟比特速率、业务、多径基本情况、移动台速率、接收机算法和基站天线结构有关系。
    噪声系数RF用于表示接收机的RF性能,表示接收机RF部分的信号功率的损失。RF噪声系数=参考灵敏度-(-174dBm+10lg(12.2E3)+Eb/No)。一般情况下,基站的噪声系数大约为4.5dB,而UE的噪声系数大约为8.7dB。如果Eb/No比较好,那么噪声系数就可以放宽一些。噪声系数定义为:NF=10lg(输入端信噪比/输出端信噪比)。在放大器的噪声系数比较低(例如NF<1)的情况下,通常放大器的噪声系数用噪声温度(T)来表示。噪声系数与噪声温度的关系为:T=(NF-1)T0 或 NF=T/T0+1,T0-绝对温度(290K)。噪声系数NF跟噪声因数(F)的关系:NF=10lgF。
    接收机灵敏度(dBm)接收机灵敏度(dBm)= [-174 (dBm/Hz) + 10lg(3.84MHz/1Hz)+ NF (dB) ]+ Eb/No required (dB) - 10lg[3.84MHz/Rb(kHz)]。即基站接收机灵敏度=底噪PN+Eb/No-处理增益。 接收机灵敏度是指由接收机底噪决定的最小接收信号强度。基站接收灵敏度是指在接收机输入处正好满足所要求的Eb/(No+Io)时所需要的信号电平,跟基站噪声系数和信道速率及其解调门限密切相关。
    正确解调所需最小信号强度要求最小信号强度要求(dBm)=接收机灵敏度+馈缆损耗+人体损耗-接收天线增益+干扰余量+背景噪声余量-软切换对抗快衰落增益+快衰落余量。在接收机静态灵敏度的基础上,考虑了天线增益、软切换的链路增益、快速功控余量等因素之后,就可以计算得到保证链路质量需要的最小接收信号强度—— 可以理解成在实际网络运行中的接收机灵敏度。
    接收机底噪PN底噪PN=10lg(KTW)+NF,K:波尔兹曼常数,= 1.38×10-23 J/K;T:开氏温度,常温为 290K;W:信号带宽,WCDMA 信号带宽 3.84MHz;NF:接收机噪声系数。因为K是用焦耳表示的,对应的功率应该是瓦特W,上述公式计算出来单位是dBW,最后要换算成dBm,就是我们常见的值。一般地,10lg(KTW) = -108dBm/3.84MHz,上行NF = 3dB (宏蜂窝基站典型值),下行NF=7dB(UE典型值),所以上行PN = 10lg(KTW) + NF = -105dBm/3.84MHz(下行为-101dBm/3.84MHz)。
    宽带信干比SNR(C/I)C/I=Eb/No-处理增益(单位dB)
    上行链路预算公式PL_UL= (Pout_UE+Ga_UE)-(Lb+Lp+Mf)+(Ga_BS-Lf_BS -S_BS )(非小区级链路预算)
    PL_UL=(Pout_UE+Ga_UE)-(Lb+Lp+Mf)+(Ga_BS-Lf_BS -S_BS )+(Ga_SHO-Mpc-MI)(小区级链路预算)
    其中:人体损耗Lb、穿透损耗Lp、阴影衰落余量Mf、移动台增益Ga_UE、馈线损耗Lf_BS、软切换增益Ga_SHO、干扰余量MI、快速功控余量Mpc、基站接收机灵敏度S_BS
    Eb/No、噪声系数、接收机灵敏度、解调需要最小信号强度、接收机底噪和宽带载干比
    PRACH信道接入前缀初始发射功率Preamble_Initial_Power = PCPICH DL TX power - CPICH_RSCP + UL interference + Constant Value。其中,Preamble_Initial_Power是前导初始发射功率,PCPICH DL TX power是主公共导频物理信道下行发射功率,CPICH_RSCP是UE测量主公共导频物理信道的接收信号码功率,UL interference是上行干扰。Constant Value在ADD PRACHBASIC命令中设置,建议值-20dB。其中PCPICH DL TX power和 Constant Value在SIB5中广播;UL interference在SIB7中广播。
    ü 下行DPCH上发射功率一个帧上DPCH发射能量除以一个帧的时间。
    上行DPCCH的初始发射功率RNC利用Default Constant Value常数值计算上行DPCCH的功率偏置(DPCCH_Power_offset),再由UE进一步计算上行DPCCH的初始发射功率(DPCCH_Initial_Power)。DPCCH_Power_offset的计算公式如下:(常数建议值-27dB,用命令SET FRC进行设置)
    DPCCH_Power_offset = Primary CPICH DL TX power + UL interference + Default Constant Value。其中,DPCCH_Power_offset是DPCCH初始发射功率偏置,在RRC连接建立之初就由RNC配置给UE;Primary CPICH DL TX power是主公共导频物理信道下行发射功率,是UE本身通过对导频信号的测量而获得的。UL interference是上行干扰。
    DPCCH_Initial_Power的计算公式如下:
    DPCCH_Initial_Power = DPCCH_Power_offset - CPICH_RSCP。其中,CPICH_RSCP是UE测量主公共导频物理信道的接收信号码功率。
    DPDCH符号的下行最大/最小发射功率最小下行发射功率与相应的最大下行发射功率及功控的动态范围相关,取值是相对于小区[PCPICH功率]的。配置小区下行链路发射功率参数时,必须遵守最大发射功率大于等于最小发射功率,由于功控的动态范围设置为15dB,所以建议该参数取值为相应业务最大下行发射功率减去15dB即可。用命令“增加小区无线链路功率配置信息(ADD CELLRLPWR)”可以增加。
    PRACH/DPCDH/DPCCH/DPCH初始发射功率
    载频覆盖边缘小区指某一载频覆盖的最外围的小区,特征为:小区在某个方向上不存在同频邻近小区。在载频覆盖边缘小区,当UE向没有同频邻区的方向移动时,由于CPICH RSCP和干扰的衰落速度相同,使CPICH Ec/No变化速度缓慢。仿真表明:当CPICH RSCP已经低于解调门限(约-110dBm)时,CPICH Ec/No仍可以达到-12dB左右。此时基于CPICH Ec/No测量的异频切换算法实际已经失效,所以对于载频覆盖边缘小区,使用CPICH RSCP作为异频测量量更为恰当和有效。
    载频覆盖中心小区指非载频覆盖边缘小区的其它小区,特征为:小区所有方向上均存在同频邻近小区。对于载频覆盖中心小区,也可以使用CPICH RSCP作为异频测量量,但通常CPICH Ec/No更能反映链路的实际通信质量和小区的负载情况。
    载频覆盖边缘/载频覆盖中心
    邻区列表的生成原则有两种邻区列表的控制方法:
    1.基于最好小区的邻区列表控制方法。采取按照最好小区控制邻区列表的方法,基本策略如下:(1)如果只有一个小区,按照该小区控制邻区;(2)如果1D事件增加小区,增加成功后按照该小区控制邻区;(3)如果非1D事件增加小区,不改变邻区;(4)如果最好小区没有被删除,不改变邻区;(5)如果最好小区被删除,根据删除时获得的信息选择最好小区,删除成功后修改邻区;(6)激活集中小区发生1D事件,修改邻区列表;该策略相对简单,但是可能对于宏分集下的UE可能存在控制不准确的问题。
    2.基于激活集所有小区的控制方法.能够考虑激活集中所有小区的邻区的控制方法是一个比较完善的策略,邻区列表按照如下的方法产生:第一步:首先加入激活集小区;第二步:将所有激活集(3个)小区公共的邻区加入到邻区列表,如果完成后超过32个邻区,则随机删除第二步加入的小区;第三步:将每两个激活集小区公共的邻区加入到邻区列表,如果完成后超过32个邻区,则随机删除第三步加入的小区;第四步:考虑加入每个激活集小区的邻区,优先加入最好小区的邻区,如果完成后超过32个邻区,优先删除最差小区的邻区。
    邻区列表的生成原则
    天线电气指标输入阻抗天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。
    驻波比指波腹电压与波节电压的比值,反映了天线的匹配特性。在不匹配的情况下, 馈线上同时存在入射波和反射波。在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;而在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。这种合成波称为行驻波。在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。
    反射系数反射波电压和入射波电压幅度之比叫作反射系数。
    回波损耗指在天线的接头处的反射功率与入射功率的比值,回波损耗反映了天线的匹配特性。在移动通信系统中,一般要求回波损耗大于14dB。
    极化方式所谓天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向。移动通信中一般采用垂直极化和双极化天线。
    增益在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。DBi是相对于点源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的增益dBi=dBd+2.15。G(dBi)=10lg[32000/(A*B)]其中A,B分别为水平和垂直波束宽度。
    波瓣宽度波瓣宽度是定向天线常用的一个很重要的参数,它是指天线的辐射图中低于峰值3dB处所成夹角的宽度。(1) 水平平面的半功率角(H-Plane Half Power beamwidth):(45°,60°,90°等)定义了天线水平平面的波束宽度。角度越大,在扇区交界处的覆盖越好,但当提高天线倾角时,也越容易发生波束畸变,形成越区覆盖。角度越小,在扇区交界处覆盖越差。水平方向图的波束宽度与覆盖区域面积有关,水平面波瓣宽度越宽,天线的宽度越小;(2) 垂直平面的半功率角(V-Plane Half Power beamwidth):(48°, 33°,15°,8°)定义了天线垂直平面的波束宽度。垂直平面的半功率角越小,偏离主波束方向时信号衰减越快,在越容易通过调整天线倾角准确控制覆盖范围。垂直方向图的波束宽度决定区域内功率的分布,垂直面波瓣宽度越宽,天线的高度越小。
    前后比前后瓣最大电平之比称为前后比。它大,天线定向接收性能就好。选用前后比低的天线,天线的后瓣有可能产生越区覆盖,导致切换关系混乱,产生掉话。一般在25-30dB之间,应优先选用前后比为30的天线。F / B = 10 Lg {(前向功率密度) /( 后向功率密度)}
    无源互调所谓无源互调特性是指接头,馈线,天线,滤波器等无源部件工作在多个载频的大功率信号条件下由于部件本身存在非线性而引起的互调效应。
    其他指标频率范围、端口隔离度、端口最大输入功率、电调下倾角、零点填充、功率容量、三阶互调等.。
    机械下倾实践证明:机械天线的最佳下倾角度为1°-5°;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图稍有变形但变化不大;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图变化较大;当机械天线下倾15°后,天线方向图形状改变很大,从没有下倾时的鸭梨形变为纺锤形,这时虽然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内,在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,从而造成严重的系统内干扰。
    电调下倾电子下倾的原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。
    天线相关概念对称振子两臂长度相等的振子叫做对称振子
    半波对称振子每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子
    极化损失当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,接收到的信号都会变小,也就是说,发生极化损失。
    极化隔离馈送到一种极化的天线中去的信号多少总会有那么一点点在另外一种极化的天线中出现。
    上旁瓣抑制对于基站天线,人们常常要求它的垂直面(即俯仰面)方向图中,主瓣上方第一旁瓣尽可能弱一些,可以减少对同频邻区的干扰。
    零点填充基站天线垂直面内采用赋形波束设计时,为了使业务区内的辐射电平更均匀, 下副瓣第一零点需要填充,不能有明显的零深。高增益天线由于其垂直半功率角较窄,尤其需要采用零点填充技术来有效改善近处覆盖。 通常零深相对于主波束大于-26dB即表示天线有零点填充,有的供应商采用百分比来表示,如某天线零点填充为10%,这两种表示方法的关系为:YdB=20log(X%/100%)如:零点填充10%,即X=10; 用dB表示:Y=20log(10%/100%)=-20dB。可以防止塔下黑现象。
    理想点源天线所谓理想点源天线就是辐射特性没有方向性,在所有方向上都是均匀的一种理想化的天线。
    波长波长=速率v/频率f
    电调天线电调天线系统包括四部分:天线、RCU(Remote Control Unit,远端控制单元)、Splitter(分配器)、CCU (Central Control Unit,中心控制单元)。 RCU是驱动马达,其数量等于天线数量。一个CCU能控制多个RCU,分配器把从CCU来的控制信号和电源分成多路,提供给多个RCU。
    天线指标及相关概念
    衰落慢衰落由障碍物阻挡造成阴影效应,接收信号强度下降,但该场强中值随地理改变变化缓慢,故称慢衰落。又称为阴影衰落、对数正态衰落。慢衰落的场强中值服从对数正态分布,且与位置/地点相关,衰落的速度取决于移动台的速度。
    快衰落合成波的振幅和相位随移动台的运动起伏变化很大 ,称为快衰落。深衰落点在空间上的分布是近似的相隔半个波长。因其场强服从瑞利分布,又称为瑞利衰落,衰落的振幅、相位、角度随机。(1) 时间选择性衰落:用户的快速移动在频域上产生多普勒效应而引起频率扩散,从而引起时间选择性衰落;(2) 空间选择性衰落:不同的地点,不同的传输路径衰落特性不一样;(3) 频率选择性衰落:不同的频率衰落特性不一样,引起时延扩散,从而引起频率选择性衰落。时间色散-另一种频率选择性衰落。
    快衰落/慢衰落
    放大器功率回退功率回退法就是把功率放大器的输入功率从1dB压缩点(放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增大,放大器渐渐进入饱和区,功率增益开始下降,通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。)向后回退6-10个分贝,工作在远小于1dB压缩点的电平上,使功率放大器远离饱和区,进入线性工作区,从而改善功率放大器的三阶交调系数。
    1dB压缩点一个射频放大器,当输入信号较小时,其输出与输入可以保证线关系,输入电平增加1dB,输出相应增加1dB,增益保持不变,随着输入信号电平的增加,输入电平增加1dB,输出将增加不到1dB,增益开始压缩,增益压缩1dB时的输入信号电平称为输入1dB压缩点,这时输出信号电平称为输出1dB压缩点。
    放大器功率回退
    馈线损耗(1) 5/4 英寸馈缆 4.5dB / 100m;(2) 7/8 英寸馈缆 6.1dB / 100m;(3) 1/2英寸馈缆 17.8dB / 100m。馈线长度大于50米要采用5/4″馈线;馈线长度小于50米时采用7/8″馈线。1/2″馈线用于连接天线与馈线之间、馈线与机顶接头处的跳线。
    馈线损耗
    吞吐量吞吐量=用户总数N×比特速率×(1-BLER)(kbit/s)。在宏蜂窝中,上行链路的吞吐量高于下行链路;而在微蜂窝中,上下行链路的吞吐量相差比较小。
    渗透率 Penetrating Rate指所有网内注册用户中开通该业务用户的比例; 随业务类型、用户类型、运营商不同而有所区别,更重要的是渗透率与时间相关,随着时间的推移,渗透率一般会逐步增。
    话务模型概念话务模型的内容包含业务模型和用户行为,业务模型是指业务本身的特性,用户行为是指跟人使用该业务的行为。
    业务模型参数CS业务模型一个完整的CS业务模型,需要确定的参数为:渗透率、BHCA平均忙时呼叫次数、平均呼叫持续时间s、激活因子、业务平均速率(kbps)
    (1) CS业务每用户平均忙时Erlang=BHCA×平均每次呼叫持续时间/3600
    (Erl)
    (2) 平均忙时每用户吞吐量=BHCA×平均呼叫持续时间×激活因子×业务平均速率
    (kbps)
    (3) 平均每用户忙时吞吐率(bps)(H)=平均每用户忙时吞吐量×1000/3600
    PS业务模型一个完整的PS业务模型,需要确定的参数为:业务渗透率、忙时会话次数BHSA、典型承载速率、BLER、Session中Packet Call的个数、一个Packet call中包含的Packet个数、一个Packet的大小和一次Session中的阅读时间。(1) 会话 Session:用户建立PPP连接到断开PPP连接的整个时间段。(2) 分组数据呼叫:一次会话包括多个数据呼叫。(3) 分组包:每个数据呼叫的数据都是打成分组包的形式传送的。 Erlang量=每用户忙时吞吐量/(承载速率×业务激活因子×3600)。Busy Hour Packet Call Num=BHSA* Packet Call Num/Session。
    Busy Hour Throughput/user (kbit)= Packet Num/Packet Call*Packet Size * Busy Hour Packet Call Num*8/1000
    PS业务用户行为参数Penetrating Rate、BHSA、User Distribution (High, Medium, Low end)。
    吞吐率/渗透率/CS、PS业务模型
    覆盖增强技术(1) OTSR (Omni Transmit Sector Receive):在上行方向分扇区接收,而在下行方向采用功分器把功率分给三个扇区,这样三个扇区发射信号相同,与全向小区配置类似,因此被称作 OTSR(全向发扇区收);(2) 塔放:减小了基站噪声系数;(3)
    相对于双天线收分集而言,4 天线收分集可以获得更低的 Eb/No 要求,这一增益最终可以体现在基站的上行覆盖或上行容量上。在上行负荷相同的情况下,用户容量和 Eb/No 的要求成反比。在相同负荷的情况下,Eb/No 性能的改善可以增加上行的最大路径损耗,最终会影响基站的覆盖半径和覆盖面积。(4)多用户检测技术MUD;(5)智能天线技术。
    容量增强技术(1) 站点选择发射分集STTD;(2)扇区化
    覆盖增强技术/容量增强技术
    WCDMA中容量、覆盖和质量的关系(1) 容量-覆盖:设计负载增加,容量增大,干扰增加,覆盖减小(应用实例:小区呼吸);(2) 容量-质量:通过降低部分连接的质量要求,可以提高系统容量(应用实例:通过外环功控降低目标 BLER 值):QoS降,Eb/No升,发射功率P降,Io降,所以容量就增加了;(3) 覆盖-质量:通过降低部分连接的质量要求,同样可以增加覆盖能力(应用实例:对路径损耗大的连接通过AMRC降低数据速率)
    覆盖、容量和质量之间的关系
    WCDMA覆盖与容量的平衡链路平衡体现在链路预算中就是干扰余量MI,体现在容量估算中就是底噪抬升。这样就把链路预算和容量估算紧密联系起来了,从而使得WCDMA系统成为一个动态系统。
    如果覆盖计算的用户数大于容量计算出来的用户数,因为覆盖已经满足容量计算的要求,多出的功率就用于覆盖,所以是覆盖受限。
    如果覆盖计算的用户数小于容量计算出来的用户数,因为覆盖不能满足容量计算的要求,只好减小覆盖,所以是容量受限。
    最后得出迭代半径,用于基站布局。覆盖受限时,迭代半径等于链路预算得出的半径;容量受限时,迭代半径小于链路预算得出的半径。

    在UNET中,首先对比链路预算小区半径与迭代小区半径,再观察迭代后的小区实际负载。(1)链路预算小区半径等于迭代后的小区半径,则判断为覆盖受限;(2)如果链路预算小区半径大于迭代后的小区半径,此时如果小区上行的实际负载达到最大值,则判断为上行容量受限;如果下行实际负载达到最大值,则判断为下行容量受限。链路预算半径是最大路径损耗半径,大于等于迭代半径,不可能比迭代半径小。
    当估算结果是覆盖受限时,可以适当降低小区负荷因子,重新进行覆盖和容量分析,直到覆盖和容量所估算的结果相差最小。在此基础上,直接根据覆盖分析结果,计算NodeB所需硬件数目(站点数,扇区数,载波数)。当计算结果是容量受限时(根据实际情况综合考虑扇区化、增加载波、容量提升技术等方式),需要检查小区负荷因子是否可以进一步提高。如果可以提高,则重新进行覆盖和容量分析;如果不能提高,则需要缩小覆盖半径,重新进行容量分析,得到NodeB所需硬件数目(站点数,扇区数,载波数)。
    小区负荷对应小区干扰的上升,反过来讲,在网络设计过程中,如果干扰上升的余量越大,则网络可容纳的负荷越高。在覆盖受限的情况下,我们建议采用较小的干扰余量,已增加覆盖;在容量受限的情况下,建议采用较大的干扰余量,使得容量增加。


    [ 本帖最后由 li117208 于 2010-8-2 00:40 编辑 ]

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    发表于 2010-08-02 00:42:20  只看楼主 
    覆盖与容量的平衡
    网络优化步骤单站点验证单站验证是面向小区的设备功能验收测试,验证各个小区的设备功能是否正常。把网络覆盖原因造成的掉话、接入等问题与设备功能性掉话、接入等问题分离开来。检查内容:(1)覆盖检查,通过检查 CPICH RSCP 和 CPICH Ec/Io,了解小区下行覆盖状况;(2)扰码检查,通过检查 UE / Scanner 接收的扰码/频率是否与预期相同,确认是否存在下行天馈接反情况;(3)接收天线分集测试,确认对比主从分集反接前后的 CPICH RSCP 是否一致,确认是否存在上行天馈接反情况;(4)进行常规的话音业务、VP 业务、PS 业务测试,保证各小区的接入、通话等基本功能正常;(5)简单路测,验证切换功能正常。
    RF优化在 RF 优化阶段,包括测试准备、数据采集、数据分析、优化调整这 4 个部分。RF优化的目的是在优化覆盖的同时控制干扰和导频污染。RF优化的调整措施是工程参数,按下列顺序调整:天线倾角 (Antenna tilt)、天线方位角 (Antenna azimuth)、天线位置 (Antenna location)、天线高度 (Antenna height )、天线类型 (Antenna type)、站点位置 (Site location)、新站点 (New site)。优化方法:主导小区分析、覆盖分析(CPICH RSCP)、干扰分析(CPICH Ec/Io)、上行覆盖、导频污染、邻区列表分析、UE软切换性能、掉话分析。在RF优化阶段,路测数据采集通常是Scanner+测试UE连续通话的方式,重点是关注覆盖。
    参数优化参数优化的目的:使网络指标满足验收标准;主要调整无线参数(小区参数)。对开通前网络优化,客户的验收标准通常以KPI路线上的路测结果来衡量,对于开通后网络优化,客户的验收标准通常以“KPI路线上的路测结果+话统KPI指标”来衡量。数据采集方式有:配置数据采集,呼叫跟踪数据采集,路测数据采集,话统数据采集(以KPI路线验收时,不是必须的)。路测数据采集+呼叫跟踪数据采集的方式可以获取KPI测试路线上测试UE的信息,时间粒度很细,可以达到ms级,但是不能全面反映网络级,小区级的无线性能问题。RAN 话统来自 RNC 性能测量数据,主要关注无线性能。
    网络优化流程
    网络优化问题覆盖问题信号盲区、覆盖空洞、越区覆盖、导频污染、上下行不平衡等。覆盖问题分析主要是路测数据的分析。用来解决覆盖问题而进行调整的无线配置参数包括:CPICH TX Power:CPICH信道的发射功率、MaxFACHPower: FACH信道的发射功率、Sintrasearch、Sintersearch、Ssearchrat :小区重选启动门限、PreambleRetransMax:preamble的重传次数、Intra-FILTERCOEF :同频切换的层3滤波的测量平滑系数
    Intra-CellIndividalOffset:同频切换小区CPICH测量值偏移量、RLMaxDLPwr、RLMinDLPwr(面向业务):下行DPDCH符号的最大发射功率和最小发射功率、UE上行最大发射功率。
    接入问题寻呼问题、RRC建立问题、RAB和RB建立问题、鉴权加密问题、设备异常问题等。接入问题分析包括路测数据的分析与话统数据的分析。用来解决接入问题而进行调整的无线配置参数包括:FACH信道的发射功率、PCH信道的发射功率、PICH信道的发射功率、小区重选参数-测量迟滞2、小区重选参数-重选迟滞时间Treselections、小区重选参数-Sintrasearch、小区重选参数-Qoffset、AICH信道的发射功率、PRACH的相关参数、准入算法开关。
    掉话问题邻区漏配、覆盖太差、干扰过强、软切换、硬切换、系统间切换以及设备异常等。掉话问题分析包括路测数据的分析与话统数据的分析。用来解决掉话问题而进行调整的无线配置参数包括:小区偏置CIO、软切换相关的延迟触发时间、同频测量滤波系数FilterCoef、压缩模式启停门限、异系统切换触发时间、无线链路最大下行发射功率RLMaxDLPwr、信令和业务的最大重传次数、RSCP表示的小区异频硬切换门限、切换判决门限GsmRSSICSThd、GsmRSSIPSThd、掉话相关定时器和计数器。发生掉话时,系统中触发两种信令过程:RAB 释放请求(用户面掉话:用户面掉话主要是TRB复位,这种情况主要在PS业务上发生,voice和VP业务不会产生TRB复位。一般可以通过确认掉话发生时的UE发射功率或者下行码发射功率情况来辅助确认)和 Iu 口信令连接释放请求(信令面掉话:信令面掉话表现为手机或者RNC不能收到确认模式传送的信令,产生SRB复位,导致连接释放)。
    切换问题软切换成功率低、硬切换成功率低、系统间切换成功率低、软切换比例高、设备异常等。切换问题分析包括路测数据的分析与话统数据的分析。用来解决切换问题而进行调整的无线配置参数包括:导频信道功率、邻区列表、切换算法开关(哪几类?)、切换的门限(详细数据)
    切换的迟滞(如何设置?)、切换的触发时延(如何设置?)。
    网络优化问题
    下行码发射功率定义为给定载波和扰码的一个信道码上的发射功率(即下行单个连接DCH发射功率)。下行码发射功率是pilot域symbol瞬时功率在100ms内所有pilot域取平均,在一个帧就是pilot的发射能量除以pilot域的发射时间。这样定义的发射功率为symbol上的发射功率强度。全网路测得到的下行码发射功率的Mean值,可以用来衡量该覆盖区域的下行路径损耗和同频干扰情况。下行业务传输信道的BLER不收敛到目标值是导致下行码发射功率持续偏高的直接原因。RNC上测量的码发射功率应该是专用信道的Pilot域的功率,规划中的TCH发射功率应该是数据域的,他们有一个Offset, RNC配置的Pilot域的功率比数据域的高3dB,可以在RNC LMT确定这个值。通常情况下,可以先将UE路测数据导入后台分析软件(Genex Assistant或Actix Analyzer),再导入经过时间对齐的下行码发射功率数据,就可以将下行码发射功率的数据地理化。NodeB的下行码发射功率可以在RNC后台记录,可以将这些数据经过Excel处理,得到其概率密度分布。虽然各个业务下行码发射功率的最大值和最小值不一样,但是如果在UE下行功控正常和网络覆盖良好的情况下,全网路测的大部分点的下行码发射功率,都应该相差不大,只有少数区域会偏高。在上下行覆盖平衡的条件下,下行码发射功率跟UE的上行发射功率一般都比较接近。UE发射功率动态范围-60dBm~21dBm之间变化。主要针对一条链路。(在给定的载波和扰码情况下一个信道码上的发射功率(SF长度个码片的功率))
    下行载波发射功率载波发射功率是指整个载波的发射功率,指小区所有用户下行专用信道功率加上公共信道功率之和。如果有HSDPA,则要加上HSDPA功率。主要针对一个小区。RNC跟踪显示的是:一个NodeB下行载波总发射功率与此时其所能达到的最大功率之比。
    RSCP(Received Signal Code Power)接收信号码功率,P-CPICH上测得的一个码道上的功率。RSCP的参考点是UE处的天线连接器。如果P-CPICH 采用发射分集,那么来自每根天线的接收码功率应分别测量,再进行相加,成为P-CPICH上的整个接收码功率。
    RSSI(Received Signal Strengh Indicator)接收信号强度指示,相对信道宽度内的宽带接收功率。测量在UTRAN的下行载波上进行。RSSI的参考点是UE处的天线连接器。
    RTWP(Received Total Wideband Power)总接收带宽功率。包括NODEB的热噪声、NODEB接收到的干扰和所有有用信号的总和。WCDMA中在空载情况下,等于10lg(KTB)+NF,其中K:波尔兹曼常数,= 1.38×10^(-23)J/K;T:开氏温度,常温为 290K;W:信号带宽,WCDMA 信号带宽 3.84MHz;NF:接收机噪声系数。典型值为-105dBm左右。
    上下行不平衡上下行不平衡一般指目标覆盖区域内,业务出现上行覆盖受限(表现为UE的发射功率达到最大仍不能满足上行BLER要求)或下行覆盖受限(表现为下行专用信道码发射功率达到最大仍不能满足下行BLER要求)的情况。下行功率平衡(DPB Downlink power balance)主要是抵抗在软切换时TPC误码导致的下行不同无线链路之间的功率偏移,而功率偏移在下行使用快速功控的情况下会更严重。
    小区驻留过程首先选择一个PLMN;然后选择属于这个PLMN的小区,从系统信息广播中可以知道邻近小区的信息,MS就可以在所有这些小区中选择一个信号最好的小区驻留下来;最后是发起位置登记。小区驻留作用:(1)使MS可以接受PLMN广播的系统信息;(2)可以在小区内发起随机接入过程;(3)可以接收网络的寻呼;(4)可以接收小区广播业务。
    异系统重选过程CS域3G到2G(1)当3G服务小区的导频信号质量Ec/Io减去Qqualmin小于异系统测量启动门限SsearchRAT时,启动对2G邻区的测量;(2) 当2G邻区的信号质量满足小区重选准则并持续一段时间Treselection时,UE就选择到2G 小区。处于3G网络边缘,3G RSCP基本在-90dBm以下,而2G信号质量都很好,普遍在-60~-70dBm范围左右,因此只要UE启动了对2G邻区的测量,且在Treselection时间内本小区信号没有变好,则UE将重选到2G小区。因此测试中3G->2G重选的关键参数是SsearchRAT,而重选延迟时间参数Treselection的合理设置,也将有助于解决乒乓重选问题。
    CS域2G到3G当2G服务小区的信号强度满足异系统测量启动门限Qsearch_I时,启动对3G邻区的测量;从优选3G策略出发,目前配置为7(始终启动);(2)当3G小区的信号强度RSCP减当前RLA_C(2G服务和非服务小区平均信号强度)大于FDD_Qoffset, 且持续5秒,则该3G小区可作为重选的目标候选小区。目前FDD_Qoffset配置为7(始终重选3G小区);(3)当3G小区的信号质量Ec/Io大于等于FDD_Qmin门限,则该3G小区可作为重选的目标候选小区。(4)在满足以上条件的3G小区里,UE选择质量最好的小区作为重选目标小区。因此2G->3G重选的关键参数是FDD_Qmin,缺省配置为-12dB。
    PS域对于PS业务,当网络发动的3G->2G重选后,在2G重新接入,在业务传输过程中,PS业务仍然可能通过2G->3G的重选,回到3G,并在3G发起接入。对于PS域业务的小区选择重选,从2G重选到3G,实际起作用的是FDD_Qmin(测量Ec/Io)的设置,Ec/Io超过FDD_Qmin,就重选回3G。而从3G切换到2G,目前把小区属性设置成边缘小区的情况下,是测量RSCP来判断的。解决乒乓切换的方法:一个是统一3G2G的测量对象(3G2G两个方向的测量对象都为Ec/Io),如果不能统一的话,可以采用另外一个方式:调整压缩模式启动参数和2G到3G的重选门限(载频边缘小区)。
    SM基本概念概念会话管理(SM)位于移动性管理和用户面之间,使用PMM子层提供的无应答数据传送业务,向用户面提供连接管理服务。它一方面完成核心网络SGSN到GGSN之间的隧道建立、修改和释放的控制功能,另一方面完成SGSN和RNC/MS之间无线接入承载(Radio Access Bearer)建立、修改和释放的控制。
    PDP CONTEXTPDP上下文保存了用户面进行隧道转发的所有信息,包括RNC/GGSN的用户面IP地址、隧道标识和QoS等。
    NSAPI在MS中NSAPI用于标识一个PDP服务访问点,在SGSN/GGSN中用于表示一个会话。
    RAB ID在接入层标识用户的一个RAB,它的取值等于NSAPI。
    APN解析Access Point Name,采用标准域名格式,用于标识一个指定的ISP,包括两部分:网络名和运营商名。SGSN可根据APN通过DNS解析得到与此APN对应的GGSN地址。
      QoS协商会话管理在建立分组传输路由的同时,也必须指定此路由满足的QoS,会话管理过程在MS、RNC、SGSN、GGSN之间进行QoS协商,使各节点提供的服务质量保持一致。
    同步、失步相关参数Qout门限Qout对应一个DPCCH质量水平,在该质量水平时,发送在下行DPCCH上的TPC命令字无法被可靠的接收。
    Qin门限Qin对应一个DPCCH质量水平,在该质量水平时 ,发送在下行DPCCH上的TPC命令字被可靠接收的程度显著高于在Qout时的水平。
    T312计数器,UE开始建立专用信道时启动,UE检测到连续N312个同步上报后停止;
    T313计数器,UE检测到连续N313个失步上报时启动,UE检测到连续N315个同步上报后停止;
    N312RRC层收到层1上报的同步的最大次数;
    N313RRC层收到层1上报的失步的最大次数;
    N315计数器T313激活时,RRC层收到层1上报的同步的最大次数。
    T_RLFAILURE计数器,NodeB连续检测到N_OUTSYNC_IND个失步之后启动,在收到连续N_INSYNC_IND个同步之后停止;
    N_INSYNC_IND定义了NodeB在收到连续多少个同步指示后启动RL Restore过程;
    N_OUTSYNC_IND在T_RLFAILURE计数器启动之前失步指示上报最大次数。
    接入层AS在协议栈中,RRC和RANAP层及其以下的协议层称为接入层;接入层流程也就是指无线接入层的设备RNC、NodeB需要参与处理的流程,主要包括PLMN选择、小区选择和无线资源管理流程。
    非接入层NAS非接入层的流程,就是指只有UE和CN需要处理的信令流程,无线接入网络RNC、NodeB是不需要处理的。非接入层的流程主要包括电路域的移动性管理,电路域的呼叫控制,分组域的移动性管理、分组域的会话管理。
    位置区LA、路由区RA、URA区和服务区SA之间的关系对于UE处于Idle状态时,CS业务page是在LA内所有小区内寻呼,对于PS业务则在整个RA内寻呼,对于UE处于连接状态URA_PCH状态时,page type 1消息是在整个URA的所有小区内寻呼,对于处于CELL_PCH状态的UE也是采用Page type 1消息进行寻呼。如果位置区LA、路由区RA、URA区域配置过大,会导致寻呼信道阻塞寻呼丢弃,如果配置太小,位置更新流量很大,冲击公共信道容量,影响系统容量。位置区大小配置根据寻呼区估算结果来定,一般地,位置区大小不要超过150个小区。路由区是隶属于位置区的,他们都有共同的原则:就是RA区不能过大,这个跟PS寻呼量和用户行为很相关,对于将来的网络,PS业务寻呼量一般会大于CS业务的寻呼量,RA区一般是小于LA区的,具体要根据PS和CS的寻呼量大小比例来确定RA和LA的关系,目前我们认为RA区可以跟LA区是一致的。URA区是UTRAN寻呼哪些处于URA_PCH状态的订阅PS业务的终端的区域,由于URA和RA没有严格隶属关系,一般网络初期URA区配置根据估算结果配置,也可以把URA区跟RNC区雷同或者在RNC内的行政区域划分。服务区是隶属于位置区的,可有一个和多个小区组成的,当然一个小区也可以有多个服务区的。CN通过服务区来知道UE的区域和计费的,服务区是与UE位置和计费相关的概念。一般情况,一个位置区内可以配置两个服务区,如一个为广播域,一个为CS和PS业务区域,两个域也可以合并为一个。
    峰均比PAR峰值功率即是指以某种概率出现的尖峰的瞬态功率,通常概率取为0.01%。平均功率是系统输出的实际功率。在某个概率下峰值功率跟平均功率的比就称为在某个概率下的峰均比。在概率为0.01%处的PAR,一般称为CREST因子。
    常用射频器件3dB桥合路器常用来将两个无线载频合成后馈入天线或分布系统,其中一个输出口接50Ω负载,信号合路后有3dB损耗。在室内分布应用中,有时两个输出端都要用到,这时就不需要负载,也无3dB损耗。一般两个输入端口的隔离度为25dB。
    双工合路器如果是两个相同系统信号合路,起到duplexer的作用;如果是两个不同系统信号合路,起到diplexer的作用;端口隔离度高,可以达到50dB以上。
    耦合器和功分器耦合器与功分器都属于功率分配器件,其主要差别在于功分器为等功率分配、耦合器为不等功率分配。耦合器与功分器的搭配使用,主要达到一个目标:使信号源的发射功率能够尽量平均分配到系统的各个天线口,也就是整个分布系统中的每个天线发射功率基本相同。
    RRC消息中的缩写MPMandatory present:是必须的IE项
    MDMandatory with default value
    CVConditional on value:是条件参数,在不同的条件下对应的IE内容不一样
    CHConditional on history:是基于前面的接收情况的IE项
    OPOptional:是可选的IE项
    3G规划中两种预测覆盖方法比较传播模型建模射线跟踪模型:射线跟踪模型利用数字地图的建筑物矢量信息,模拟发射和接收点的多径发射,折射和衍射特性,计算发射和接收点之间的传播损耗。是半理论半统计模型(纯粹的理论计算不太可信),可以通过CW测试进行校正,使其能够反映规划区域的传播规律。优势:与传统的模型校正方法相比,射线跟踪模型可以考虑建筑物的衍射损耗影响,可以考虑Canyong effect,因此不同建筑物结构和布局的相对影响在射线跟踪模型中可以充分地考虑,基于此对复杂城区环境基于规划仿真结果对天馈参数进行精确调整才变的可行,所以一般只有在这种场景下考虑使用射线跟踪模型。局限性:1) 对用于模型校正的数字地图要求很高,地图的精度直接决定了规划的准确性;2) 射线跟踪模型不可能考虑所有的电磁波传播现象,模型算法决定了预测的准确性,现有的射线跟踪模型都有不足之处;3) 测试站点的选择,天线方向图误差,站点位置的精确性都会对最终的校正结果产生较大影响。
    用2G路测预测3G覆盖基本原理:基于路测数据的3G规划优化原理建立在路测区域的路测采样点基础上,利用路测采样点和天线之间的无线传播链路特性和3G天线配置,预测3G建站下的Ec、EcIo覆盖特性。它的基本原理是利用了无线系统发射和接收之间端到端无线链路特性。在3G中衡量覆盖的基本标志是导频功率的Ec和EcIo。这两个值在一定条件下都可以由2G路测信息获得,前提条件是2G和3G的工程参数基本相同,方位角/下倾角/天线位置基本一致。而在很多场景下这一条件是基本满足的。优势:预测精度高,以荷兰项目经验(30个站点的验证),结论是“EC吻合度为80%”,避免了使用模型校正带来的误差,如:天线方向图不准,站点位置的精度等。局限性:1) 在已有2G网络上建设3G网络,并且大部分扇区和天线都会共用的情况下,才能保证预测精度;2) 路测点只是道路上的点,对于非道路区域的预测很困难;3) 2G路测数据最好是GSM1800数据,对于GSM900,根据无线电波传播,误差较大。3. 总结:当然,以上的阐述并不是否定模型校正的意义,最起码在进行规划仿真的时候一个准确的传播模型还是必要的;而且相对来说,“利用DCS1800路测数据预测共站点3G覆盖”的工作量较大(包括现网测试、数据筛选、数据处理),所以需要均衡取舍。
    华为公司WCDMA设备支持的频点华为WCDMA设备支持标准频段(上行1920~1980M,下行2110~2170)。实际可以设置的频点号下行10560~10840,对应实际频率2112~2168MHz;上行频点号9610~9890,对应实际频率1922~1978MHz。上下各有12个频点可以使用,频点号=频率x 5。
    实际使用频率的计算方式:第一个下行频点(2110+2115)/2=2112.5,实际上我们可以取2112。
    四种干扰机理杂散或宽带噪声干扰由发射机产生,包括功放产生和放大的热噪声, 多载频工作产生的互调产物,混频器产生的杂散信号等。 杂散干扰的解决方式:在系统A发射机的输出端增加抑制滤波器,或调整天线的位置来提高系统A与B之间的天线隔离度。
    阻塞干扰一般指接收带外的强干扰信号,会引起接收机饱和,导致增益下降;也会与本振信号混频后产生落在中频的干扰;还会由于接收机的带外抑制度有限而直接造成干扰。解决方法:(1)在接收机的输入端增加抑制滤波器,来抑制干扰信号;(2)调整天线的位置来提高干扰系统与被干扰系统间的天线隔离度;(3)提高接收机的线性度
    接收互调干扰当频率不同的两个或更多的干扰信号同时进入接收机时,由于接收机的非线性而产生的互调产物若落在接收机的工作带内,就形成了接收互调干扰。解决方法同阻塞干扰。
    发射互调干扰(1)当一个强的信号从发射机的输出端“反灌”到发射机时,由于发射机的非线性,会与发射机的发射信号一起产生互调产物。
    (2)当频率不同的两个或更多强信号同时作用在某些金属上时,由于金属的非线性会产生互调产物。
    TRB和SRBCS用户面掉话:RNC主动发起了RAB释放(消息名称为RANAP_RAB_RELEASE_REQ,用户面掉话主要是TRB复位,这种情况主要在PS业务上发生,voice和VP业务不会产生TRB复位。CS域是没有TRB复位的。信令面掉话:RNC主动发起IU释放(消息名称为RANAP_IU_RELEASE_REQ),信令面掉话表现为手机或者RNC不能收到确认模式传送的信令,产生SRB复位,导致连接释放。原因:(1)RLC有三种模式,即AM、UM、TM(参见协议25.322),只有AM模式才会有复位的机制。而CS的业务均是采用TM模式的,所以不存在TRB复位,只会有信令的SRB复位。而PS一般会采用AM模式,因此存在TRB复位;(2)所谓的用户面就是指业务,若将RL failure导致的掉话作为信令面掉话,那么可以说CS业务是不存在用户面的掉话的;(3)CS业务如果发生SRB复位,一定会掉话,因为信令复位1次,就会掉话;(4)PS业务TRB的复位,RLC有个最大复位次数的参数。若复位PDU重传达到最大次数,则会拆链。TRB与SRB的复位处理是相互独立的,与是否同时没有关系。只要有任何一个达到最大复位次数,就开始拆链。
    PS
    信令面掉话信令面掉话表现为手机或者RNC不能收到确认模式传送的信令,产生SRB复位,导致连接释放。下行方向一般有这些消息可能导致SRB复位:测量控制,活动集更新,物理信道重配置,传输信道重配置,RB重配置以及3G到2G的切换命令(HANDOVER FROM UTRAN COMMAND),手机是否收到这些命令需要手机侧的跟踪消息来确认;上行方向有以下的消息可能导致SRB复位:测量报告,活动集更新完成,物理信道重配置完成,传输信道重配置完成,RB重配置完成,同样需要RNC侧的跟踪消息来确认是否收到。
    用户面掉话用户面掉话主要是TRB复位,这种情况主要在PS业务上发生,voice和VP业务不会产生TRB复位。当活动集中只有一条链路上,会由于RL failure导致RNC发起Iu Release, RL failure是上行失步引起的,但是下行失步会使UE关闭发射机,接着就造成上行失步,在定位掉话是上行引起释放还是下行引起的时候,需要分析掉话前手机的发射功率和实时状态监控的下行的码发射功率来区分。下行覆盖差、下行干扰强或者上行干扰都会导致TRB复位。有时候数据业务由于重传次数设置不合理,在切换来不及的情况下,TRB比SRB先产生复位,在分析时要注意区分。
    比特率和符号率比特率:一个系统比特流的频率;符号率:等于比特率除每符号包含的比特数。
    模型校正和GPSGPS采用频率GPS定位速度:1秒一个点;如果车速为50km/h,即每14米才能定位一个点。但根据李氏定理,地理平均长度为6米,显然不能直接做地理平均,应先做数据离散。GPS定位速度远慢于接收机接收速度,不能直接做地理平均,需做离散处理.
    李氏定理采样符合李氏定律:40波长,采样50个样点。车速上限:Vmax=0.8λ/Tsample。采样距离: 相邻采样点之间的距离应在λ-λ/4,这样才能消除瑞利衰落的影响。假设路测设备的采样频率:1000Hz,2G频段载波波长:0.15m(6米内要采样50个样点),则:车速上限:0.8*0.15*1000=120km/h。
    ITU信道类型HT:Hilly Terrain;RA:Rural Area;TU:Typical Urban。至于TU50,表示市区移动速度为50公里每小时的多径环境。RA表示乡村,HT表示山区,后面的数字表示移动速度。协议25.943。
    Static:静态信道,无多径;TU3: 典型城区步行速度;TU50:典型城区普通车速;TU120:典型城区高速;RA120:开阔地区高速;RA250:开阔地区高速列车(?);HT120:山区高速
    GoSGoS指的是呼叫建立时候所需要保证的质量(call setup quality),因此,GoS的指标主要是呼损,呼叫排队时可接受的时延和覆盖概率指标。CS业务一般用呼损/阻塞概率作为GoS的指标。对于PS业务一般按照可接受的时延和可接受的最低吞吐率为GoS指标。
    QoSQoS主要指呼叫建立后的连接质量(call quality)。影响连接后的服务质量的指标主要是解调门限的要求。
    小区分裂方法3NPict
    3N方式每3个原站点会增加一个新站点,增加的站点数目较少,但是需要将原有扇区方向旋转30度才能很好拟合新的网孔结构。根据分裂拓扑结构可以计算出,如果分裂前的小区半径为R,则分裂后的小区半径
    ,因此新小区覆盖面积只有原先小区覆盖面积的1/3。即:小区分裂后的站点数是原先的3倍(3N)。
    4N4N方式每2个原站点就会增加一个新站点,因此,增加的站点数目会比较多,但是不需要对原有扇区方向进行改变仍然可以满足新的网孔结构。根据分裂拓扑结构可以计算出,如果分裂前的小区半径为R,则分裂后的小区半径R/2 ,因此新小区覆盖面积只有原先小区覆盖面积的1/4。即:小区分裂后的站点数是原先的4倍(4N)。


    [ 本帖最后由 li117208 于 2010-8-2 00:45 编辑 ]

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    发表于 2010-08-02 00:43:01  只看楼主 
    下行非正交的因素下行干扰包含UE 接收机热噪声No、本小区用户干扰 Isc和邻区干扰Ioc三部分。
    造成下行非正交的主要有以下因素:1、下行公共信道中,PSCH 和 SSCH 直接发 signature 序列,与其它使用 OVSF 码扩频的信道(公共/专用)不正交。由于 PSCH、SSCH 信道只在每帧的第一个时隙发射,且功率比例不高(比如 5%),所以对非正交化因子的影响并不大。2、在多径条件下,由于 Rake 接收机的结构,当对其中某一个径进行解扰时,其它径由于存在相对时延,在解扰过程中被白化,成为非正交化的干扰。这是多径信道环境下非正交化因子的主要来源。3、由于多径搜索的性能和定时精度的非理想性,对某个径进行解调时,这个径的信号中也会有一部分能量成为非正交化干扰的来源。在直达径为主的环境中,这有可能成为非正交化因子的主要来源。
    信干比SIR和载干比CIR(1)SIR指传输信号的平均功率与加性噪声的平均功率比。CIR指已调制信号的平均功率与加性噪声的平均功率之比。两者区别在于CIR中已调信号的功率包括了传输信号的功率和调制载波的功率,SIR中仅包括传输信号的功率,两者差一个载波功率。(2)由于载波功率与传输信号功率相比通常很小,CIR与SIR大小非常接近。对W系统来说,两者可以认为相等。(3)在模拟域,调制这个层面一般用CIR;在数字域,基带这个层面,则一般用信噪比。
    小区的切换半径小区切换半径参数TRADIN(NodeB):NodeB可以处理的小区切换半径(实际上是一个时间的概念,即“2”到图中NODEB Start RX 的范围(在接入半径到切换半径之间)),在NodeB维护台中进行设置。参数取值范围:2~2304;物理表示范围:2~2304chips,表示的距离为156.25m~180km,步长78.125m。参数设置:缺省值为0chips,即0m左右。本参数的取值应根据网络规划和优化结果进行设置和调整。在不能精确估计小区切换范围的情况下,小区切换半径的配置不能大于网规要求的最小小区切换半径,但也不应小太多,否则会增加系统处理时延。注意,当使用RRU时,应将小区实际切换半径加上光纤传输时延之和做为小区切换半径来设置。对网络性能影响:本参数如果设置大于规划的小区切换范围,NodeB将无法处理小于该参数距离的用户,造成实际切换范围小于网规切换范围。相关命令:通过MOD LOCELL进行设置,通过LST LOCELLCFG进行查询。
    小区半径与切换半径对于一个小区而言,包括两个半径:小区半径和小区切换半径内径。(1)小区半径是指小区接入的半径,也就是小区覆盖区域的半径。如果UE在该小区半径覆盖的范围内,则原则上是可以接入该小区。(2)小区切换半径内径是指UE从源小区进入目标小区发生切换时的半径,为了防止UE在两个小区边缘的频繁切换,造成大量的资源浪费,特设置了该切换半径内径,只有在大于该半径内径时才会进行切换。
    两者之间的关系为:(1)小区切换外径即小区半径,小区半径大于小区切换半径内径,这两个半径之间的区域为该小区的切换区域。(2)两个小区的接入半径是有重叠区域的,这样可以保证UE在切换时的不掉话以及小区呼吸的作用。(3)两个小区的切换半径内径肯定是不重叠的,这样才可以有区域来进行小区之间的切换。(4)通常源小区的切换半径内径与目标小区的接入半径应该有重叠区域,该重叠区域不允许发生切换,从而减少两小区间的切换区域,避免发生切换的乒乓效应。
    对数周期天线原理参看《W-网络规划WCDMA技术支持问题答复专题(2005年11月)》。八木天线是窄带天线,所以一般在WCDMA单系统时候建议使用,对数周期天线是宽带天线建议在运营商多系统共用DAS时考虑使用,尤其在多系统时候不能使用八木天线。
    本地小区与逻辑小区本地小区是NodeB中一小区的物理资源(例如硬件资源、软件资源)的集合,本地小区与一个设备的具体实现相关。本地小区在NodeB配置,由NodeB管理。 逻辑小区是一个由RNC控制的小区无线资源的标准逻辑模型,与NodeB的本地小区的具体实现方式无关。逻辑小区在RNC配置,由RNC管理。 逻辑小区与本地小区一一对应。
    小区标示主小区的小区标识, 28位,在PLMN 内唯一。Cell identity = RNCID(12位) + CELLID(16位),在系统消息SIB中广播。
    空闲模式UE的定时器和常量(SET IDLEMODETIMER)T300当UE发送RRC CONNECTION REQUEST消息后启动T300定时器,当收到RRC CONNECTION SETUP消息后停止T300定时器。一旦超时,若V300<=N300则重发RRC CONNECTION REQUEST,否则进入空闲模式。参数建议值:D2000
    N300该参数表示RRC CONNECTION REQUEST消息重发最大次数。参数建议值:3
    T312当UE开始建立专用信道时启动T312定时器,当UE从L1检测到连续N312个同步指示后停止T312定时器。一旦超时表示物理信道建立失败。参数建议值:6。(参见上面同步相关参数和定时器)
    N312该参数表示从L1收到连续同步指示的最大次数。参数建议值:D1。(参见上面同步相关参数和定时器)
    连接模式UE的定时器和常量(SET CONNMODETIMER)T302当UE发送CELL UPDATE/URA UPDATE消息后启动T302定时器,当收到CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后停止T302定时器。一旦超时,若V302<=N302则重发CELL UPDATE/URA UPDATE,否则进入空闲模式。 协议缺省值为4000。参数建议值:D2000
    N302该参数表示CELL UPDATE/URA UPDATE消息重发最大次数。协议缺省值为3。参数建议值:3
    T304当UE发送UE CAPABILITY INFORMATION消息后启动T304定时器,当收到UE CAPABILITY INFORMATION CONFIRM消息后停止T304定时器。一旦超时,若V304<=N304则重发UE CAPABILITY INFORMATION,否则初始化小区更新过程。协议缺省值为2000。参数建议值:D2000
    N304该参数表示UE CAPABILITY INFORMATION消息重发最大次数。协议缺省值为2。参数建议值:3
    T305当UE进入CELL_FACH或URA_PCH或CELL_PCH状态,收到CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后启动T305定时器,当UE进入其它状态后停止T305定时器。一旦超时,若T307定时器没有启动且UE检测处于服务区域,则发送CELL UPDATE。否则,如果T307定时器没有启动则启动T307定时器。协议缺省值为30,Infinity表示不更新。参数建议值:D10
    T307当T305定时器超时,且UE检测离开服务区域,则启动T307定时器。当UE检测处于服务区域则停止T307定时器。一旦超时,进入空闲模式。 协议缺省值为30。
    T308当UE发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息后启动T308定时器。一旦超时,若V308<=N308则UE发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息,否则进入空闲模式。协议缺省值为160。参数建议值:D40
    N308该参数表示RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE 消息重发最大次数。参数建议值:1
    T309当UE从连接模式重选到一个属于其它无线接入系统的小区,或者接收到CELL CHANGE ORDER FROM UTRAN消息后启动T309定时器。当UE在一个新小区成功建立连接后停止T309定时器。一旦超时,继续与UTRAN的连接。协议缺省值为5。 参数建议值:5
    T312当UE开始建立专用信道时启动T312定时器,当UE从L1检测到连续N312个同步指示后停止T312定时器。一旦超时表示物理信道建立失败。协议缺省值为1。参数建议值:6
    N312该参数表示从L1收到连续同步指示的最大次数。协议缺省值为1。参数建议值:D1
    T313当UE从L1检测到连续N313个失步指示后启动T313定时器。当UE从L1检测到连续N315个同步指示后停止T313定时器。一旦超时,无线链路失败。协议缺省值为3。参数建议值:3
    N313该参数表示从L1收到连续失步指示的最大次数。协议缺省值为20。参数建议值:D50
    T314当满足无线链路失败准则,且只有与T314定时器关联的无线承载存在时才会启动T314定时器。当小区更新过程完成后停止T314定时器。协议缺省值为12。
    当处于CELL_DCH的用户发生了无线链路失败,则启动T314(或T315),并发送CELL UPDATE信令。在业务对应的T314(或T315)超时之前,如果由CELL UPDATE CONFIRM配置的无线链路重配置不成功,则还可以重发CELL UPDATE信令,进行无线链路的重配置(与T302和N302有关),给无线链路重配置以机会,基于此目的,配置T314>T302×N302。在T314超时后,则相应定时器对应的业务RB就被删除。参数建议值:D20
    T315当满足无线链路失败准则,且只有与T315定时器关联的无线承载存在时才会启动T315定时器。当小区更新过程完成后停止T315定时器。协议缺省值为180。
    当处于CELL_DCH的用户发生了无线链路失败,则启动T315(或T314),并发送CELL UPDATE信令。在业务对应的T315(或T314)超时之前,如果由CELL UPDATE CONFIRM配置的无线链路重配置不成功,则还可以重发CELL UPDATE信令,进行无线链路的重配置(与T302和N302有关),给无线链路重配置以机会,基于此目的,配置T315>T302×N302。在T315超时后,则相应定时器对应的业务RB就被删除。参数建议值:D30
    N315该参数定义在T313定时器启动期间从L1接收到连续同步指示的最大次数。协议缺省值为1。
    T316当UE在URA_PCH或CELL_PCH状态检测到离开服务区域则启动T316定时器。当小区检测到进入服务区域停止T316定时器。一旦T316定时器超时,如果检测在服务区域内UE发起小区更新过程,否则启动T317定时器,当UE检测到进入服务区域后状态迁移至CELL_FACH,并发起小区更新过程。协议缺省值为30。参数建议值:D30
    T317当T316定时器超时,或者当UE在CELL_FACH状态并检测到离开服务区域,则启动T317定时器。当UE检测到进入服务区域后停止T317定时器。按照25331 CR 1990,T317永远不会超时,因此将所有取值都映射为infinity。协议缺省值为infinity。参数建议值:D0
    早指配和晚指配是指RAB指配的时间,具体参见23.108第7.3.2章节
    传输信道的复用遵循如下条件(CCTrCH)1)CCTrCH的各传输信道有一致的定时。2)相同激活集的传输信道才可以映射到同一CCTrCH。3)多个CCTrCH 不能映射到1个物理信道。4)1个CCTrCH可以映射到一个或多个物理信道。这些物理信道SF必须相同。5)专用和公用传输信道不能复用到同一CCTrCH。6)公用传输信道中只有FACH和PCH可属于同一CCTrCH
    UDDUnconstrained Delay Data没有时延限制数据业务
    LCDLow Constrained Data低时延限制数据业务
    接入过程分析指导书(25.211、25.213、25.214)在UE移动速率20km/h以下其性能的下降可以用系统的功率控制补偿,大于60km/h可以因交织弥补这种深衰落。但UE移动速率在20km/h和60km/h之间,因功率控制跟不上衰落速度和交织不能起到有效的的作用而导致UE的性能变差,表现在对Eb/No的要求增加。

    当DCCH映射在公共信道(RACH/FACH)时,RRC连接(SRB)就不需要建立无线链路,但是业务建立(TRB)时,由于DTCH映射在专用信道(DCH),因而会建立无线链路,RRC连接也会重新建立在专用信道上;当DCCH映射在专用信道(DCH)时,RRC连接(SRB)需要建立无线链路,在业务建立(TRB)时,因为DTCH也要映射在专用信道(DCH),会增加DCH.,从而导致无线链路重配置。RRC等信令(在SRB上承载)比数据(在TRB上承载)对Eb/No的要求更高,接入过程主要是信令交互,因此要求BLER为0%,即只要出错,就必须重传(由RLC来保证其QOS)。
    系统消息详解和接入阶段信令详解
    寻呼问题如果寻呼记录的UE标识是IMSI,每帧寻呼消息只能处理3个UE的寻呼记录,如果寻呼记录的UE标识是TMSI或PTMSI,每帧寻呼消息只能处理5个UE的寻呼记录,如果超过这个限制,超过的UE寻呼记录就会被丢弃。
    切换相关问题RNC测量控制消息一般在UE建立呼叫随后发出,其中包含UE主服务小区的同频、异频、异系统邻区和切换相关参数的当前设置值。还有一种情况就是UE上报了1D事件,即发生了最优小区更新,这个时候UE的主服务小区发生变化,RNC测量控制需要随后发出,以便UE进行邻区测量
    业务类型会话类这类业务面向实时性业务应用,面向用户之间双向交互和即时信息传递,以人类感官满意度作为这类业务质量好坏的评判标准,容易受到传输时延的影响而导致性能恶化,然而对数据传输的正确性不做非常严格的要求。会话类业务数据的传输应保证信息流前后的时序关系,并将传输时延以及时延抖动限制在一个合适的范围之内。典型业务:AMR会话、电话会议
    流类这类业务面向实时数据流应用,其服务对象是用户个体,例如用户收听音频、收看视频等多媒体节目,业务传输是单方向的。流类业务数据的传输应保证信息流前后的时序关系,对传输时延不做非常严格的要求。典型业务:视频点播
    交互类这类业务面向数据应用,其服务对象是终端用户,例如在线个人或终端向远程服务器发起一个数据请求,然后等待远端在一定时间内的回应。交互类业务数据的传输应保证数据包的正确性,并将环回传输时延限定在一个合适的范围之内。典型业务:网页浏览、数据库查询。
    背景类这类业务面向数据应用,其服务对象是终端用户,例如计算机在后台进行数据文件的发送和接收。背景类业务数据的传输应保证数据包的正确性,对传输时延不做要求。典型业务:短消息服务(SMS)、后台接收E-Mail、数据文件下载。
    UTRAN侧测量量(1)接收带宽总功率:在NodeB接收机滤波后测得的其上行信道带宽内的宽带接收功率。
    (2)发射载波功率: 一个NodeB下行载波总发射功率与此时其所能达到的最大功率之比。
    (3)发射码功率RSCP:在给定的载波和扰码情况下一个信道码上的发射功率(SF长度个码片的功率)。
    (4)物理信道的BER:物理信道的BER是经过无线链路合并之后的DPCCH上的平均比特差错率的估计。
    (5)传输信道的BER:对经过无线链路合并之后的DPDCH数据的平均比特差错率的估计,是根据对NodeB的信道译码输入端的比特进行测量得到的结果。
    (6)往返时间:定义为RTT=TRX-TTX,其中:TTX为下行DPCH帧的起始发送时刻;TRX为上行DPCCH/DPDCH帧的起始(第一条重要路径)接收时刻
    (7)SIR:信噪比定义为 (RSCP/ISCP)*SF。对 FDD 模式,它在DPCCH上测量。
    (8)SIRerror :SIRerror=SIR-SIRtarget_ave, 其中:SIR为UTRAN测得值;SIRtarget_ave在一段时间内SIRtarget的算术平均值。
    传播时延:传播时延测量单程传播时延,在PRACH或PCPCH接入期间测量。传播时延测量可用于DPCH建立,因为它在建立上行链路DPCH时可以减少搜索时间。
    UE RX-TXUE上行DPCCH/DPDCH 帧发送与来自被测无线链路下行DPCH帧的主径之间的时间差。
    频谱分析仪指标1、频谱仪分辨带宽(RBW):即频谱仪可以分辨的最小信号带宽,该参数越小,则仪器本身噪声越低;
    2、视频滤波带宽(VBW):是指频谱仪混频后中频滤波器带宽,带宽越窄,曲线越平滑;
    3、中心频率(F0):指当前频谱仪的可测试频谱的中心频率
    4、带宽(SPAN):指当前频谱仪的可测试的频谱宽度;
    5、检波方式(Detector Mode):频谱仪的检波方式,WCDMA通常采用RMS检波方式。
    6、扫描时间(Sweep Time):表示在一定的SPAN带宽内,扫描一次所用的时间。
    7、灵敏度:一般把信号带宽为XHZ的最小接收电平定义为频谱仪的在该带宽的接收灵敏度
    8、输入信号衰减(ATT):当有大信号输入时,需要对信号进行适当衰减,如果不衰减,频谱仪本身可能会产生大量互调分量,影响测试结果的准确性。ATT的设置会影响频谱仪的底噪。
    9、参考电平:频谱仪显示的参考电平。一般根据干扰电平设置,原则是使干扰电平动态范围在显示范围内。
    YBT250参数及功能三种测量功能基站信息测量、清频测试和查找干扰源。
    两种显示模式Spectrum模式,用于实时测量。
    Spectrogrum模式,用于清查一定频段在一段时间内有无干扰。其特点是,横轴表示频段,纵轴表示时间。
    参考电平正确设置参考电平RefLvl,使所测信号电平在RefLvl~(RefLvl-70dB)范围内(YBT250正确显示电平的范围为70dB)
    TRACE菜单选项Normal表示频谱图显示的为当前测量的瞬时值,表示为前10次测得的平均值,
    Max Hold表示为历史最大值,
    Min Hold表示为历史最小值,
    Max/Min Hold表示既有历史最大值又有最小值。
    天线下倾角计算对于覆盖受限场景,应调整下倾角,使得天线主瓣指向小区边界,这时下倾角为:A=arctan(h/R),其中h 是天线中心距离地面的高度,R是小区的覆盖半径,V_HPBW是垂直半波束宽度。
    对于容量受限场景,应调整下倾角,使得天线主瓣的垂直面上半功率点指向小区边界,这时下倾角为:A=arctan(h/R)+V_HPBW/2,其中h 是天线中心距离地面的高度,R是小区的覆盖半径,V_HPBW是垂直半波束宽度。
    地图投影方式高斯-克吕格投影由于高斯投影在中央经线上无长度变形,而离中央经线越远其变形越大,因此为了控制变形不至过大,我国地形图采用分带方法,
    即将地球按一定间隔的经差(6°或3°)划分为若干相互不重选的投影带,各带分别投影。 1:2.5万至 1:50万比例尺的地形图均采用6°
    分带方案,即从格林尼治0°经线起算,每6°为一个投影带,全球共分为60个投影带,自0°经线向东和向西各30带。1:1万及更大比例
    尺地形图采用3°分带方案,从东经 1°30′算起,全球共分为120个投影带,向东向西各60带。 我国领土范围为东经73°至135°,北纬4°~55°,因而,共包括11个6°投影带(13带—23带),23个3°投影带(24带—46带)。
    UTM投影是目前在美国、日本和加拿大等国家和一些地区
    采用的作为地图投影的数学基础。UTM 投影属于横轴等角割圆柱投影。UTM投影将全球划分为60个投影带,每带经差为6°,编号自1号到60
    号。经度自180°W和174°W之间为起始带连续向东计算。
    1. 对于东西半球,以子午线为起始,每6度经线算一个区域zone,也称为投影带,从1开始编号。东西半球各30个zone。
    2. 每个投影带中间的那根经线称为本投影带的中央经线,它的位置由其经度确定. 中央经线左右各3度. Zone= 1的中央经线位于东经3度,

    zone 2的中央经线位于东经9度, 依次类推.
    3. 投影坐标系原点位置:中央经线和赤道的交点.坐标的x,y轴分别指向正东和正北. 电子地图的坐标就是投影坐标系的位置, 单位是米.

    实际上y轴往西有一个偏移量,使得本投影带的x坐标都是正数.
    4. 中央经线a和投影带zone的换算关系: zone = (a+3)/6 +30(其中对于东半球经度才需要加30 ). 在Asset中,东半球的zone号需要
    加上30,相当于东半球的第一个投影带从31开始编号。


    [ 本帖最后由 li117208 于 2010-8-2 00:45 编辑 ]

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    发表于 2010-08-02 00:46:46  只看楼主 
    谢谢提醒,直接共享给大家算啦,呵呵。。

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    发表于 2010-08-02 00:47:42  只看楼主 
    谢谢3楼提醒,已经全部共享给大家,请阅!!

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    发表于 2010-08-02 00:51:05  只看楼主 
    谢谢4楼提醒,问题已经解决!!!!!

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    发表于 2010-08-02 00:51:48  只看楼主 
    希望大家多多提意见,欢迎再次光临,呵呵

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    发表于 2010-08-02 00:56:19 
    非常感谢!非常感谢!

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    发表于 2010-08-02 01:31:32  QQ
    楼主很厚道谢谢分享

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