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siemens無線系統(tǒng)機(jī)制簡介(完整版)

2025-04-06 01:20上一頁面

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【正文】 dover 接收電平太低 (Level Handover) intercell handover MSBS 距離太遠(yuǎn) (Distance Handover) intercell handover 存在更合適的小區(qū) (PowerBudget Handover) intercell handover 系統(tǒng)原因: 當(dāng)前服務(wù)小區(qū)擁塞 (direct retry) intercell handover 第二部分:越區(qū)切換機(jī)制 越區(qū)切換的類型 169。 Siemens, 2023 Page16 越區(qū)切換的決定 越區(qū)切換類型 縮寫 決定標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量引起的小區(qū)間切換 IRQUAL 1. RXQUA L_XX L_RXQ U AL_XX_H 2. RXLEV _XX L_RXLE V _XX_IH 3. XX_TX PWR = Min ( X X_TXPWR_M AX, P ) 接收電平引起的切換 LEV 1. RXLEV _XX L_RXL E V_XX_H 2. XX_TX PWR = Min ( X X_TXPWR_M AX, P ) 距離引起的切換 DIST 1. MS_BS _DIST MS_R A NGE_M AX 功率余量引起的切換 PBGT 1. RXLEV _NCELL (n) R XLEV_MIN( n) + Max ( 0 , MS_ TXPWR_ M AX(n) P ) 2. PBGT( n) H O_MARG I N(n) 質(zhì)量引起的小區(qū)內(nèi)切換 IAQUAL 1. RXQUA L_XX L_RXQ U AL_XX_H 2. RXLEV _XX L_RXLE V _XX_IH 第二部分:越區(qū)切換機(jī)制 169。 Siemens, 2023 Page24 越區(qū)切換的主要參數(shù)及其設(shè)置 參數(shù)名稱 數(shù)據(jù)庫分項(xiàng) 設(shè)置 簡要解釋 HOAVELEV Handover 5 1 電平切換平均窗口的尺寸和權(quán)值 HOAVQUAL Handover 5 2 質(zhì)量切換平均窗口的尺寸和權(quán)值 HOAVDIST Handover 8 距離切換平均窗口的尺寸和權(quán)值 HOAVPWRB Handover 5 功率余量切換平均窗口的尺寸和權(quán)值 HOLOWTDL Handover 10 下行鏈路電平切換的門限 HOTDLINT Handover 35 下行鏈路小區(qū)內(nèi)切換的電平門限 HOLOWTUL Handov er 4 上行鏈路電平切換的門限 HOTULINT Handover 31 上行鏈路小區(qū)內(nèi)切換的電平門限 HOLTQUDL Handover 5 下行鏈路質(zhì)量切換的門限 HOLTQUUL Handover 5 上行鏈路質(zhì)量切換的門限 MSRNGMAX Handover 35(km) 距離切換門限 RXLEVMIN Adjacent 12 鄰區(qū)進(jìn)入目標(biāo)小區(qū)的電平最小值 HOM Adjacent 63/ 69/ 72 功率余量切換的切換余量 也用來對(duì)鄰區(qū)進(jìn)行排序 RXLEVAMI BTS basic 8/ 10 最小可接收電平值 RACHBT BTS basic 1 10 隨機(jī)接入信道的“過濾”門限 用來將 Ha ndove access 消息區(qū)別于噪聲 第二部分:越區(qū)切換機(jī)制 169。 Siemens, 2023 Page27 平均窗口尺寸的設(shè)置要對(duì)切換決定的迅速性和可靠性進(jìn)行折衷 。當(dāng)使用 DTX 時(shí)才有效。 優(yōu)點(diǎn) : ? BCCH 所用頻率也能參與跳頻 ? 不需要使用具有高損耗的寬帶濾波器 , 故硬件配置較靈活 。 52- 59幀是無話音狀態(tài)描述幀 (SID frame), 它包含了通話方的背景噪音特性信息 ,這樣接收方 (TRAU 或 MS) 可以據(jù)此產(chǎn)生舒適噪音。 構(gòu)成各個(gè)層的無線小區(qū)具有不同的規(guī)模 。 1 0 2 1 0 2 兩種提高網(wǎng)絡(luò)容量的可能 第四部分:多層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 169。 Siemens, 2023 Page48 微小區(qū)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)施應(yīng)當(dāng)按照以下準(zhǔn)則 : 在獨(dú)立微小區(qū)的基礎(chǔ)上還應(yīng)進(jìn)一步提供微小區(qū)連續(xù)覆蓋的體系 。 定義: C1 = AV_RXLEV RXLEV_ACCESS_MIN Max( 0, MS_TXPWR_MAX_ CCH P ) C2的定義依賴一個(gè)時(shí)鐘 T: C2 = C1 + CELL_RESELECT_OFFSET TEMPORARY_OFFSET ( 當(dāng) T PENALTY_TIME 31 ) C2 = C1 + CELL_RESELECT_OFFSET 其他 一個(gè)相鄰小區(qū)一旦被放到最強(qiáng)鄰區(qū)(由六個(gè)信號(hào)最強(qiáng)的鄰區(qū)構(gòu)成)列表中時(shí),手機(jī)里的一個(gè)時(shí)鐘 T被啟動(dòng)。 第四部分:多層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 169。 Siemens, 2023 Page57 快速移動(dòng)手機(jī)在南京東路上由宏小區(qū)服務(wù)的情景 : 通話連接起始于宏小區(qū) G522的第 1小區(qū),然后切換到宏小區(qū) G853的第 3小區(qū),接著切換到宏小區(qū) G853的第 1小區(qū),最后切換到宏小區(qū) G855的第 3小區(qū)。 Siemens, 2023 Page62 為了使雙頻手機(jī)用戶貯留在 DCS網(wǎng)絡(luò)層中,要依賴以下的特殊參數(shù)設(shè)置: 待機(jī)模式 CBQ(小區(qū)禁止限制 ) 取值范圍 : 0= 一般優(yōu)先級(jí) 1= 低優(yōu)先級(jí) 設(shè)置 : DCS=0 GSM=1 CRESOFF(小區(qū)重選偏置 ) 單位 : 2dB 取值范圍 : 063 設(shè)置 : DCS=10(20db) GSM=0 ~ 3(0 ~ 6db) 連接模式 : PLNC(DCS) PLNC(GSM) GSM 微微小區(qū)除外 第四部分:多層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 雙頻系統(tǒng) 169。 Siemens, 2023 Page66 在目標(biāo)切換小區(qū)列表中根據(jù)優(yōu)先級(jí)來排序的算法 滿足以下條件的小區(qū) PBGT(n) HO_ MARGIN(n) PL ? PLNC(n) 被插入目標(biāo)切換小區(qū)列表中 這些小區(qū)這樣排序 首先 , 按 PLNC(n)的升序排列 具有相同優(yōu)先級(jí)的小區(qū)按 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 的大小排列 功率余量切換情況下: 第四部分:多層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 169。 169。 01:19:5701:19:5701:194/1/2023 1:19:57 AM ? 1以我獨(dú)沈久,愧君相見頻。 上午 1時(shí) 19分 57秒 上午 1時(shí) 19分 01:19: ? 沒有失敗,只有暫時(shí)停止成功!。 2023年 4月 上午 1時(shí) 19分 :19April 1, 2023 ? 1少年十五二十時(shí),步行奪得胡馬騎。 :19:5701:19:57April 1, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 4月 上午 1時(shí) 19分 :19April 1, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義,不要越軌。 上午 1時(shí) 19分 57秒 上午 1時(shí) 19分 01:19: ? 楊柳散和風(fēng),青山澹吾慮。 01:19:5701:19:5701:194/1/2023 1:19:57 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 01:19:5701:19:5701:19Saturday, April 1, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng),相悲各問年。類似的,當(dāng) BTS不能正確解讀一個(gè) SACCH消息, S值便減 1;正確解讀一個(gè) SACCH消息,則 S值加 2,當(dāng) S值為 0時(shí)便認(rèn)為無線鏈路失敗,聯(lián)接便被終止。 Siemens, 2023 Page68 舉例:目標(biāo)小區(qū)列標(biāo)排序 緊急切換情況下 1. lower layer DCS PLNC= 0 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 2. lower layer GSM PLNC= 1 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 3. middle layer DCS PLNC= 2 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 4. middle layer GSM PLNC= 3 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 5. upper layer GSM PLNC= 4 PBGT(n) HO MARGIN(n) 6. lower layer DCS PPLNC= 5 PBGT(n) HO_MARGIN_TIME(n) 7. lower layer GSM PPLNC= 6 PBGT(n) HO_MARGIN_TIME(n) 8. lower layer DCS PLNC= 0 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 9. lower layer GSM PLNC= 1 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 10. middle layer DCS PLNC= 2 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 11. middle layer GSM PLNC= 3 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 12. upper layer GSM PLNC= 4 PBGT(n) HO MARGIN(n) 13. lower layer DCS PPLNC= 5 PBGT(n) HO_MARGIN_TIME(n) 14. lower layer GSM PPLNC= 6 PBGT(n) HO_MARGIN_TIME(n) 1. lower layer DCS PLNC= 0 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 2. lower layer DCS PLNC= 0 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 3. lower layer GSM PLNC= 1 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 4. lower layer GSM PLNC= 1 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 5. middle layer DCS PLNC= 2 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 6. middle layer DCS PLNC= 2 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 7. middle layer GSM PLNC= 3 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 8. middle layer GSM PLNC= 3 PBGT(n) HO_MARGIN(n) 9. upper layer GSM PLNC= 4 PBGT(n) HO MARGIN(n) 10. upper layer GSM PLNC= 4 PBGT (n) HO MARGIN(n) 11. lower layer DCS
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