第4章 TD无线优化参数_第1页
第4章 TD无线优化参数_第2页
第4章 TD无线优化参数_第3页
第4章 TD无线优化参数_第4页
第4章 TD无线优化参数_第5页
已阅读5页,还剩88页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第4章TD无线优化参数TD-SCDMA网络编号参数

4.1无线特性测量参数

4.2小区选择/重选参数

4.3信道功率管理类参数

4.6小区切换参数

4.4功率控制类参数

4.5RNC定时器和常量

4.7【本章内容简介】

移动网络各个接口均有很多网络参数,在无线接入系统中的参数和无线协议结合紧密,同时关系到整个网络的性能,因此这部分参数优化是网络维护的重点。本章着重介绍常用的无线优化参数的名称、用法和使用注意事项,包括网络编号参数、无线测量参数、小区选择/重选参数、切换参数、功率控制参数、信道功率参数、定时器和常量。【本章重点难点】

重点掌握各参数的原理。TD-SCDMA系统大致可以分为CN、RNS和UE三部分。从信令结构上来看,可以分为Iu接口、Iur接口、Iub接口以及Uu接口。所有这些实体和接口都有大量的配置参数和性能参数,其中一部分参数在设备出厂前已经设定,大多数参数必须根据网络的实际情况来确定。Uu接口传递的无线资源控制参数,关系到无线资源的配置和有效利用,这些参数对于网络覆盖、信令流量负荷、业务负荷分布、网络性能指标等均具有极大的影响。因此合理设置这些参数,是网络优化的重点之一。无线资源类参数可以在网络运行过程中通过网管系统OMC-R进行调整,一般由网络运维工程师即可进行操作。小区系统参数包括公共信道和业务信道发射功率配置、功控参数、切换参数、资源管理、系统消息等方面内容,具体包括以下几个方面。(1)导频功率参数(2)功率控制参数(3)同步参数(4)切换参数(5)信道配置管理参数(6)负荷控制参数(7)接入参数(8)频率参数(9)动态信道分配参数(10)寻呼参数4.1TD-SCDMA网络编号参数1.移动国家码(MCC)MCC的资源由国际电联(ITU)统一分配和管理,唯一识别移动用户所属的国家,如中国的MCC为460。2.移动网络码(MNC)MNC识别移动用户所属的移动通信网络(PLMN),由国家电信管理部门统一分配。比如,中国移动GSM网络的MNC为01,中国联通GSM网络为02,中国联通CDMA网络为03。3.位置区识别码(LAI)为了确认移动台的位置,网络中引入了位置区和路由区。位置区和路由区的概念和GSM及GPRS中的概念完全一致,MSC负责位置区的管理、SGSN负责路由区的管理,二者均要表明的是在当前系统中移动台当前的位置。位置区和路由区是人为划分的,可能是多个小区的组合,通过一定的标识符加以标识,位置区(LocationArea,LA)的标识符是LAI,路由区(RoutingArea,RA)的标识符是RAI,RA是包含在LA内的。LAI由MCC、MNC和LAC组成,而RAI由MCC、MNC、LAC和RAC组成,所以RA应小于等于LA。图4-1TD-SCDMA网络区域划分示意图4.位置区码(LAC)LAC在PLMN范围内唯一标识一个位置区,为CS域寻呼的最小单位。一般而言,每个运营商对于LAC的编码方式都有明确的规定,一般在建网初期都已经确定了LAC的分配和编码,在运营中较少改动。LAC为两个字节的十六进制编码,范围为:0000~FFFF(其中0000和FFFE保留使用)。5.无线网络控制区标识(RNCID)无线网络控制区标识(RadioNetworkControllerIdentity,RNCID)为RNC识别码,该编码仅仅是为了对RNC进行标识,没有包含位置区域的概念,位置区域由LA定义。6.全球小区识别(GCI)全球小区识别(GlobalCellIdentification,GCI)由位置区识别(LAI)和小区识别(CID)组成,如图4-2所示。CGI在全球网络中唯一,在每个小区的系统消息中周期广播。图4-2全球小区识别(GCI)的组成7.小区识别码(CID)CID为16bit长度编码,包含4bit的大网运营商编号和12bit的子网运营商编号。CID在同一个LAI中唯一,在网络建设初期可以和运营商协商确定字段定义格式。调整该参数,会影响到CI的值。8.小区码(CI)

小区码(CellIdentifier,CI)为16bit长度编码,用作一个PLMN内的一个小区的唯一标识。由小区所属的RNC的ID(即RNCID)和小区在该RNC下的ID(即CellID)组成,它等于RNCID×65536+CellID。该参数为系统自动计算得到,非配置参数。9.服务区标识(SAI)服务区标识(ServiceAreaIdentifier,SAI)系指移动台可获得服务的区域。不同通信网的用户无须知道移动台的具体位置即可与之通信的区域。10.服务区识别码(SAC)服务区识别码(ServiceAreaCode,SAC)标识一个位置区内的一个服务区,SAC为16bit长度编码。11.路由区标识(RAI)路由区标识(RoutingAreaID,RAI)由一个或多个小区组成,用于在SGSN标识移动台处于PMM-IDLE状态时的位置信息。对PS域业务来说,CN使用RAI识别UE(这是在RRC-IDLE模式下,因为在该模式下,网络使用与CN有关的标识来识别UE)。RAI可以跨RNC区,但不能跨SGSN区。

12.路由区识别码(RAC)RAC是一个固定长度为8bit的标识,用于标识一个位置区内的一个路由区,RAC在该位置区中应是唯一的。RAC由各RNC自行分配。4.2

无线特性测量参数1.UE状态信息(UEStateInformation)UE状态信息,主要从UE接收机和发射机的状态角度来考虑。UE状态信息=UE主状态信息+UEDRX状态信息+DTX状态信息2.时隙号(TimeSlot)图4-3TD-SCDMA的时隙结构和帧结构3.信道码(ChannelCode)ChCode为本UE使用的信道码,允许有多个。ChCode=ChCodeNum{ChCodeIdx}4.全部信道码(TotalChannelCode)TotalCode为本UE检测到的全部信道码,允许有多个。TotalCode=TotalCodeNum{TotalCodeIdx}5.小区搜索信息(CellSearchInformation)小区搜索信息(CSInfo)为UE搜索到的小区信息,在UE开机时,或没有服务区时,UE启动小区搜索过程,搜索结果存于UE的存储卡中,在下次搜索前保持不变。小区搜索信息=UARFCN+CSStepFlag+SYNC-DLID+SYNC-DLTiming+BasicMA+P-CCPCH_State名称四相调制相位偏移含义S1135,45,225,135在下4个子帧中有P-CCPCHS2315,225,315,45在下4个子帧中没有P-CCPCH表4-1 SYNC-DL的相位调制序列(DwPCH连续子帧发送)名称四相调制相位偏移含义S145,135在下4个子帧中有P-CCPCHS2225,45在下4个子帧中没有P-CCPCH表4-2 SYNC-DL的相位调制序列(DwPCH间隔子帧发送)6.服务小区基本测量信息(ServingCellBasicMeasurementInformation)服务小区基本测量信息=UARFCN+ParamID+SFN+SSFN+RSSI+RSCP+TA+SFN-SFNOTD1+SFN-SFNOTD2+PowerStampStep+(其他字段)图4-4帧结构示意图7.时隙测量信息(TSMeasurementInfo)该参数为上、下行时隙的测量信息。下行时隙的测量信息包括TS、ISCP、SIR、TSIR、C/I;上行时隙的测量信息为TxPwr。时隙测量信息=DLTSNum{TS+ISCP+SIR+TSIR+C_I}+ULTSNum{TS+TxPwr}4.3小区选择/重选参数UE在空闲模式下的行为可以细分为:PLMN选择和重选、小区的选择和重选以及位置登记。1.小区选择当PLMN选定之后,就要进行小区选择,目的是选择一个属于这个PLMN的信号最好的小区。首先,如果UE存有这个PLMN的一些相关信息,比如频率、扰码等。UE就会首先使用这些信息进行小区搜索(StoredInformationCellSelection)。这样就可以较快的找到网络。因为,大多数情况,UE都是在同一个地点关机和开机,比如晚上关机,早晨开机等。这些信息保存在SIM卡中或者在手机的non-volatilememory中。小区选择过程中,UE会采用以下搜索过程。(1)初始的小区选择(2)带存储信息的小区选择(3)小区初搜过程2.小区重选小区重选过程分为有分层小区(HierachicalCellStructure,HCS)和没有HCS两种情况。现有的系统配置为没有HCS的情况,所以以下讨论没有HCS的情况。小区重选过程主要包括三部分流程:候选小区评估和排序过程,小区重搜过程,合适小区评估过程。3.常用的切换参数(1)小区最小接收功率级别(Q_RxLevMin):定义小区需求的最小接收功率级别。(2)同频搜索门限(S_IntraSearch):定义同频小区重选的测量触发门限。(3)异频搜索门限(S_InterSearch):定义频间小区重选的测量触发门限。(4)小区重选滞后(QHyst1S):设置服务小区重选时PCCPCHRSCP的滞后值。(5)小区重选时间延迟(Tresel):定义小区重选时间延迟。(6)最大允许上行发射功率(MaxAllowedUlTxPower):定义当前小区的最大允许上行发射功率UE_TXPWR_MAX_RACH。(7)RSCP偏移值(Qoffset1SN):定义小区重选时RSCP的偏移值,对应。4.4

小区切换参数切换时呼叫期间处理的最关键性的过程,它用于保证无线资源在相同小区内变换(小区内切换)或在两个小区间变换(小区间切换),或者在同一RNC内或不同RNC之间变换时的连续性。切换过程要快速、准确,目标小区的选择需要保证最佳才好。在呼叫的接通率和呼叫掉话率(呼叫在通话过程中被中断)两项指标中,掉话率明显比呼叫拒绝更受到用户的关注,所以,切换成功率在服务质量测量中被认为是一个十分敏感的指标。1.同频切换终端在通话过程中会同时检测邻小区列表中的同频小区,当满足1g事件的触发条件时将测量结果上报给RNC,由RNC判决是否进行同频切换。1g事件是指最佳小区发生改变的情况,如图4-5所示。图4-51g事件示意图2.异频切换终端在通话过程中会同时检测邻小区列表中的异频小区,当满足2a事件的触发条件时将测量结果上报给RNC,由RNC判决是否进行异频切换。2a事件是指最佳频点发生改变的情况。3.常用的切换参数(1)切换允许下行功率门限(PThresholdHO):定义切换允许的下行功率门限值,是相对于TCP的百分比值。该参数为厂家自定义参数。(2)切换允许上行干扰最大门限(IThresholdHO):定义切换允许的上行干扰最大门限。该参数为厂家自定义参数。(3)小区个性偏移(CellIndOffset):定义小区个性偏移量,用于对测量结果进行偏移。(4)触发时间(TimeToTrigger):定义从满足触发条件开始到发送测量报告之间的持续时间间隔。图4-6TimetoTrigger原理示意图(5)滞后门限(Hysteresis):定义PCCPCHRSCP切换迟滞门限。(6)滤波因子(FilterCoefficient):定义层3滤波因子。(7)使用载频门限(UsedFreqThreshold):定义使用载频门限值。(8)非使用载频门限(NonUsedFreqThreshold):定义非使用载频门限值。(9)测量报告上报准则(RptCriteria):定义测量报告上报准则:事件,周期,不报告。(10)周期性测量报告的最大上报次数(RptAmount):定义周期性测量报告的最大上报次数。(11)周期性测量报告的上报周期(RptInterval):定义周期性测量报告的上报周期。4.5

功率控制类参数功率控制的基本目的是降低小区间干扰和减少UE的功率消耗。在一个时隙内,如果扩频因子相同,则分配给同一个CCTrCH的所有码道使用相同的发送功率。TD-SCDMA的功率控制过程可以分为上行功率控制和下行功率控制,采用3种功率控制方法:开环功率控制、闭环(外环)功率控制和闭环(内环)功率控制。1.开环功率控制由于TD-SCDMA采用TDD模式,上行和下行链路使用相同的频段,因此上、下行链路的平均路径损耗存在显著的相关性。这一特点使得UE在接入网络前,或者网络在建立无线链路时,能够根据计算下行链路的路径损耗来估计上行或下行链路的初始发射功率。当它接收到的功率越强,说明收发双方距离较近或有非常好的传播路径,发射的功率就越小,反之则越大。开环功控只能在决定接入初期发射功率和切换时决定切换后初期发射功率的时候使用。上行开环功率控制由UE和网络共同实现,网络需要广播一些控制参数,而UE负责测量PCCPCH的接收信号码功率,通过开环功率控制的计算,确定随机接入时UPPCH,PRACH,PUSCH,DPCH等信道的初始发射功率。2.闭环(内环)功率控制闭环(内环)功率控制的机制是,无线链路的发射端根据接收端物理层的反馈信息进行功率控制,这使得UE(NodeB)根据NodeB(UE)的接收SIR值调整发射功率,来补偿无线信道的衰落。在TD-SCDMA系统中的上、下行专用信道上使用内环功率控制,每一个子帧进行一次。3.闭环(外环)功率控制内环功率控制虽然可以解决损耗以及远近效应的问题,使接收信号保持固定的信干比(SIR),但是却不能保证接收信号的质量。接收信号的质量一般由误块率(BLER)或误码率(BER)来表征。环境因素(主要是用户的移动速度、信号传播的多径和迟延)对接收信号的质量有很大的硬性。当信道环境发生变化时,接收信号SIR和BLER的对应关系也相应发生变化。因此,需要根据信道环境的变化,调整接收信号的SIR目标值。4.常用参数(1)BER目标值(BERTarget):定义功控误码率的目标值。(2)误块率目标值(BLERTarget):定义外环功控误块率的目标值。(3)上行最大SIR值(UlMaxSIR):定义上行外环功控调整的SIR上限值,即上行外环功控调整的最大SIR目标值。(4)上行最小SIR值(UlMinSIR):定义上行外环功控调整的SIR下限值,即上行外环功控调整的最小SIR目标值。(5)上行初始SIR值(UlInitSIR):定义上行SIR目标值的初始值,即外环功率控制算法对目标SIR做调整前的初始值。(6)上行目标SIR上调步长(UlTargetSIRUpStepSize):定义上行外环功控目标SIR的上调步长。(7)上行目标SIR下调步长(UlTargetSIRDownStepSize):定义上行外环功控目标SIR的下调步长。(8)下行初始SIR值(DlInitSIR):定义下行SIR目标值的初始值,即下行SIR目标值的初始设置值。(9)上行内环功率控制步长(TpcUlStep):定义上行内环功率控制步长。(10)下行内环功率控制步长(TpcDlStep):定义下行内环功率控制步长。(11)DPCH上行开环接收功率(PRXDPCHdes)4.6

信道功率管理类参数(1)小区最大下行载波发射功率(MaxDlTxPwr):定义小区的下行可同时发射的所有信道功率之和的最大值,或指载频总的发射功率。(2)最大上行发射功率(MaxUlTxPwr):定义UE上行最大发射功率。(3)DwPCH发射功率(DwpchPwr):定义下行导频时隙的发射功率,参考点是射频出口。(4)下行DPCH最大发射功率(MaxDLPwr):定义专用下行DPCH的最大下行发射功率相对于小区内PCCPCH信道的发射功率的偏置量。(5)下行DPCH最小发射功率(MinDlTxPwr):定义下行DPCH所允许的最小发射功率。(6)PCCPCH发射功率(PccpchPwr):定义PCCPCH的下行发射功率。由于PCCPCH固定使用码道0和1,故这里即为码道0和1的码道功率。(7)SCCPCH发射功率(SccpCHPwr):定义SCCPCH的码道发射功率,是相对于PCCPCH的功率水平的比值。(8)PICH功率(PiCHPwr):定义PICH功率相对于PCCPCH的功率偏置量。(9)下行FPACH最大发射功率(MaxPwr):定义允许的下行FPACH的最大发射功率值。4.7RNC定时器和常量定时器名称取值范围参数描述默认值T300(单位:ms)100,200,400,600,800,1

000,1

200,1

400,1

600,1

800,2

000,3

000,4

000,6

000,8

000UE在发送RRCCONNECTIONREQUEST消息后启动此定时器,接收到RRCCONNECTIONSETUP消息后停止;如果T300超时且V300≤N300,UE将重发RRCCONNECTIONREQUEST消息,否则UE转入空闲模式3

000T302(单位:ms)100,200,400,600,800,1

000,1

200,1

400,1

600,1

800,2

000,3

000,4

000,6

000,8

000UE在发送CELLUPDATE/URAUPDATE消息后启动此定时器,接收到CELLUPDATECONFIRM/URAUPDATECONFIRM消息后停止;如果T302超时且V302≤N302,UE将重发CELLUPDATE/URAUPDATE消息,否则UE转入空闲模式4

000T304(单位:ms)100,200,400,1

000,2

000用于UE性能信息的传输:UE在发送UECAPABILITYINFORMATION消息后启动此定时器,接收到UECAPABILITYINFORMATIONCONFIRM消息后停止;如果T304超时且V304≤N304,UE将重发UECAPABILITYINFORMATION消息,否则UE发起小区更新过程2

000表4-3 RRC连接类定时器定时器名称取值范围参数描述默认值T305(单位:min)5,10,30,60,120,360,720,infinityUE在进入CELL_FACH/CELL_PCH/URA_PCH状态,接收到CELLUPDATECOFIRM/URAUPDATECONFIRM消息后启动此定时器;UE进入另外一种状态后停止此定时器;如果T305超时且T307未激活、UE检测到“inservicearea”,发送CELLUPDATE消息,否则如果T307未激活,启动T30730T307(单位:s)5,10,15,20,30,40,50当定时器T305超时且UE检测到“outofservicearea”时启动此定时器,当UE检测到“inservicearea”时停止此定时器;如果T307超时,UE转入空闲模式30T308(单位:ms)40,80,160,320UE在发送RRCCONNECTIONRELEASECOMPLETE消息后启动此定时器,不会停止;如果T308超时且V308≤N308,重发RRCCONNECTIONRELEASECOMPLETE消息,否则转入空闲模式320T309(单位:ms)1

000~8

000,步长1

000用于系统间小区重选:UE在接收到CELLCHANGEORDERFROMUTRAN消息后启动此定时器;UE在成功响应新小区的连接建立请求后停止此定时器;如果T309超时,UE将恢复与UTRAN的连接5

000续表定时器名称取值范围参数描述默认值T310(单位:ms)40~320,步长40UE在发送PUSCHCAPACITYREQUEST消息后启动此定时器,在接收到PHYSICALSHAREDCHANNELALLOCATION消息后停止;如果T310超时且V310≤N310,重发PUSCHCAPACITYREQUEST消息,否则此过程停止160T311(单位:ms)250~2

000,步长250UE在接收到PHYSICALSHAREDCHANNELALLOCATION消息且其中的“PUSCHallocation”选项被设为“PUSCHallocationpending”时启动此定时器;UE在接收到PHYSICALSHAREDCHANNELALLOCATION消息且其中的“PUSCHallocation”选项被设为“PUSCHallocationassignment”时停止此定时器2

000T312(单位:ms)0~15

000,步长1

000UE在开始建立专用物理信道时启动此定时器,检测到N312次来自L1层的“insync”指示后停止;如果超时意味着物理信道建立失败1

000T313(单位:ms)0~15

000,步长1

000当UE检测到来自L1层的连续N313次“outofsync”指示后启动此定时器;当UE检测到来自L1层的连续N315次“insync”指示后停止此定时器;如果T313超时意味着无线链路失败1

000续表T314(单位:ms)2

000,4

000,6

000,8

000,12

000,16

000,20

000当无线链路失败后,如果存在与T314相关联的无线承载或者只存在RRC连接,此定时器启动;当小区更新过程结束后此定时器停止;需满足T314<T31512

000T315(单位:s)0,10,30,60,180,600,1

200,1

800当无线链路失败后,如果存在与T315相关联的无线承载,此定时器启动;当小区更新过程结束后此定时器停止180T316(单位:s)0,10,20,30,40,50,inf当UE在URA_PCH或者CELL_PCH状态下检测到“outofservicearea”时,启动此定时器;当UE检测到“inservicearea”时停止此定时器;如果T316超时且UE检测到“inservicearea”,UE发起小区更新过程,否则启动定时器T317,跃迁到CELL_FACH状态,在检测到“inservicearea”的时候发起小区更新过程;需满足T316<T3173T317(单位:s)0,10,30,60,180,600,1

200,1

800UE在定时器T316超时或者在CELL_FACH状态下检测到“outofservicearea”的时候启动此定时器;当UE检测到“inservicearea”的时候停止此定时器;如果T317超时,UE转入空闲模式180定时器名称取值范围参数描述默认值续表常量名称取值范围参数描述默认值N3000~7,步长1重发RRCCONNECTIONREQUEST消息的最大次数3N3020~7,步长1重发CELLUPDATE消息的最大次数3N3030~255,步长1重发URAUPDATE消息的最大次数3N3040~7,步长1重发UECAPABILITYINFORMATION消息的最大次数2表4-4 RRC连接类常量常量名称

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论