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正文內(nèi)容

lte典型業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)

2025-05-04 06:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 系數(shù)等。測量過程是UE的行為,典型的測量流程如下圖所示;首先是物理層對給定的指標(biāo)進(jìn)行基本測量,然后按一定周期提交給上層處理,在上層濾波和事件評估結(jié)束后,UE RRC層會將符合評估條件的測量結(jié)果,按降序上報給eNodeB(best cell included first)。測量涉及的信令下圖為測量控制下發(fā),內(nèi)容包含在RRC連接重配置消息中:下圖為測量上報,是單獨的上行RRC信令: 下圖為測量控制下發(fā),內(nèi)容包含在RRC連接重配置消息中:下圖為測量上報,是單獨的上行RRC信令: 空口測量機制同頻測量UE測量的是EUTRAN小區(qū),頻點與UE所在服務(wù)小區(qū)相同,比如UE對服務(wù)小區(qū)和同頻鄰區(qū)的測量。UE第一次要在一定的信號強度下檢測識別出鄰區(qū),測量周期耗時不應(yīng)超過800ms,在加入已知鄰區(qū)列表后再連續(xù)進(jìn)行測量就快一些了。如果測量GAP未激活,UE每200ms至少能測量8個已知同頻鄰區(qū)的RSRP amp。 RSRQ測量結(jié)果,并向它的高層上報。如果200ms內(nèi)有30ms在進(jìn)行GAP測量,則UE最少測量的同頻鄰區(qū)數(shù)減為6個。除了GAP之外,周期較長的DRX配置也對UE物理層的測量有影響,如下表所示DRX cycle length (s)Tmeasure_intra (s) (depends on DRX cycles)≤ DRXcycle≤ 5個DRXcycleDRX cycle length (s)Tidentify_intra (s) (depends on DRX cycles)≤ DRXcycle≤40個DRXcycleDRXcycle≤20個DRXcycle異頻測量UE測量的是EUTRAN小區(qū),且鄰區(qū)頻點與UE所在服務(wù)小區(qū)不同。對于只有一個基帶接收通道的UE,在進(jìn)行異頻測量的過程中,它的BBU需要指示RRU轉(zhuǎn)換到需要測量的頻點,測量結(jié)束后再恢復(fù)到原來的工作頻點。如果有多個接收通道則可以兼顧。因此,異頻測量是否需要測量GAP輔助完成,取決于UE能力。異頻測量有幾種不同的規(guī)格。在需要GAP的情況下,常用的基本測量周期是480ms,即UE按周期向它的高層上報異頻測量結(jié)果。480ms周期內(nèi)至少應(yīng)完成4個已知異頻鄰區(qū)測量。最終UE向eNodeB的上報行為則根據(jù)eNodeB配置的參數(shù)進(jìn)行。異系統(tǒng)測量UE測量的是GSM,UMTS或者CDMA2000的鄰小區(qū)。類似于異頻測量,多數(shù)情況下需要GAP輔助完成測量。按是否需要GAP測量及所配置的GAP模式,有不同的測量規(guī)格。對UTRAN鄰區(qū)的測量周期至少是480ms,最少6個鄰區(qū)。GERAN的要求是每個GAP周期至少能測量10個 GSM載頻的RSSI。異系統(tǒng)測量的內(nèi)容比較復(fù)雜,需要另外介紹。測量GAPl GAP的字面意思是“間隙”,可以簡單想象為車開在馬路上,每隔一段距離遇到一個坑,這個坑就是測量GAP。eNodeB需要在調(diào)度上進(jìn)行考慮,和UE約好進(jìn)入測量GAP的時機,在這些測量間隙不做上下行數(shù)傳的調(diào)度。 l 測量GAP是周期性的,如果eNodeB啟動了它,它會一直持續(xù),兩種常見場景中止GAP:(a) eNodeB主動停止GAP; (b)發(fā)生了切換,UE自行中止。關(guān)于UE自己啟動的GAP,在R9的SON相關(guān)協(xié)議章節(jié)中有描述。l 與GAP相關(guān)的能力指示:在UEEUTRACapability信元中,比如下面這個,表示在該頻帶上是否需要GAP來完成異頻測量。InterFreqBandInfo ::= SEQUENCE { interFreqNeedForGaps BOOLEAN }l 兩種GAP模式:如下表所示,每個40ms或者60ms周期中,有6ms的測量時間不可以調(diào)度上下行數(shù)據(jù)。Gap Pattern IdMeasurementGap Length (MGL, ms)Measurement Gap Repetition Period(MGRP, ms)Minimum available time for interfrequency and interRAT measurements during 480ms period(Tinter1, ms)064060168030l GAP周期的進(jìn)入時間點:eNodeB配置gapOffset,UE在幀號和子幀號滿足如下條件時進(jìn)入SFN mod T = FLOOR(gapOffset/10)。subframe = gapOffset mod 10。 with T = MGRP/10RSRP/RSRQ/RSSI這是EUTRAN的測量指標(biāo)。其他接入網(wǎng)有不同的測量指標(biāo)。RSRP :Reference signal received power,小區(qū)參考信號功率的線性平均值(給定測量帶寬上,cellspecific),可以認(rèn)為它實時反映了UE檢測到的小區(qū)下行信號強度。協(xié)議要求天線端口0的參考信號必須計算,而天線端口1是否也用于RSRP計算,由UE決定。如果eNB告訴UE鄰區(qū)是雙發(fā)的,UE完全可以使用天線端口1,以提高RSRP檢測的精確度。如果鄰區(qū)實際是單發(fā),而UE錯誤地使用了天線端口1,且所依據(jù)的雙天線導(dǎo)頻圖案對應(yīng)的符號上正好有數(shù)據(jù)發(fā)送,則容易造成測量結(jié)果不準(zhǔn)確。參見下面圖案。RSSI:Received Signal Strength Indicator,給定測量帶寬上檢測到參考信號功率的線性平均值,但它是導(dǎo)頻符號上的總功率,比RSRP計算的信號來源更多,計算時包含了數(shù)據(jù)信道、相鄰干擾信道、噪聲等。該指標(biāo)受到業(yè)務(wù)影響,比如灌包時加上了數(shù)據(jù)信道的導(dǎo)頻符號功率,這個測量結(jié)果就會抬升。RSRQ:Reference Signal Received Quality,計算方法為N RSRP / RSSI,其中N是給定測量帶寬上的RB數(shù)。這是個相對值,有效信號強度與總功率的幅度差,可以認(rèn)為它表征信號質(zhì)量,能實時跟蹤當(dāng)前小區(qū)的信號質(zhì)量好壞。它的測量結(jié)果受小區(qū)負(fù)載變化影響,如果相關(guān)事件參數(shù)設(shè)置不合理,可能在做業(yè)務(wù)時很容易就有事件上報。測量指標(biāo)實例如下圖所示:eNodeB給UE配置相關(guān)門限時,由于空口協(xié)議沒有負(fù)數(shù),空口IE值與實際值有個換算過程:RSRP為IE value – 140 dBm;RSRQ為 (IE value – 40)/2 dBUE向eNodeB上報測量指標(biāo)時,:Reported valueMeasured quantity valueUnitRSRP_00RSRP 140dBmRSRP_01140 163。 RSRP 139dBmRSRP_02139 163。 RSRP 138dBm………RSRP_9546 163。 RSRP 45dBmRSRP_9645 163。 RSRP 44dBmRSRP_9744 163。 RSRPdBmReported valueMeasured quantity valueUnitRSRQ_00RSRQ dBRSRQ_01 163。 RSRQ 19dBRSRQ_0219 163。 RSRQ dB ………RSRQ_324 163。 RSRQ dBRSRQ_33 163。 RSRQ 3dBRSRQ_343 163。 RSRQdB測量量331協(xié)議中的QuantityConfig,對物理層測量結(jié)果進(jìn)行評估和計算的系數(shù)。其中主要的一個參數(shù)是為了使測量更平滑而使用的濾波系數(shù),如下圖所示,A點是物理層測量采樣值,在物理層濾波即在一個報告周期內(nèi)將所有采樣值做線性平均。B點是UE物理層和高層的接口,物理層通過該接口周期性地向它的RRC層上報測量報告,在這個步驟在進(jìn)行Layer 3 Filtering時需要用到測量量中配置的參數(shù)。UE側(cè)的L3濾波計算方法如下:其中F是濾波之后的值,M是物理層上報的原始值,a = 1/2(k/4) 。eNodeB可配置參數(shù)K稱為filterCoefficent。如果該參數(shù)配置為0,即指示UE不進(jìn)行L3濾波。該參數(shù)越大,對信號平滑作用越強,抗快衰落能力越強,但對信號變化的跟蹤能力變?nèi)?。觸發(fā)量331協(xié)議中的triggerQuantity,指示UE觸發(fā)測量事件上報的測量指標(biāo)。因為測量指標(biāo)有多個,必須制定按哪一個來評估是否上報。比如指定RSRP,則在RSRP測量結(jié)果達(dá)到事件條件時上報。在一個報告配置中,觸發(fā)量只能配置一個。上報量331協(xié)議中的reportQuantity,指示UE在評估到需要上報測量報告時,具體的測量結(jié)果要帶什么。上報量的配置有2種選擇:一種是與觸發(fā)量相同,RSRP或者RSRQ;另一種是BOTH,也就是當(dāng)前測到的RSRP和RSRQ都報給eNodeB。遲滯主要是時間遲滯timeToTrigger和幅度遲滯hysteresis,分別在時間和信號強度這2個維度上起防抖動、防乒乓的作用,使測量上報的評估更為穩(wěn)健。這個參數(shù)是在UE RRC層使用的,需要考慮到物理層的測量情況。以同頻測量為例,UE物理層每200ms上報一次測量結(jié)果給它的RRC層進(jìn)行評估,同頻timeToTrigger如果配置小于200ms,就起不到防抖動的作用,毫無意義了。偏置最常用的是頻率偏置ofs/ofn和小區(qū)偏置ocs/o,其中s代表服務(wù)小區(qū),n代表鄰頻點或鄰區(qū),f代表頻點,c代表小區(qū)。單位都是dB。這些參數(shù)都是客戶可配置的,在鄰頻點和鄰區(qū)相關(guān)的MML中。我們在切換測試中經(jīng)常提到的CIO,是指鄰區(qū)的小區(qū)偏置,即協(xié)議公式中的o。偏置可以理解為一種信號幅度上的加分或減分策略,正的偏置值在測量上報的評估中增強實際測量結(jié)果,而負(fù)的偏置值減弱實際測量結(jié)果。如果運營商希望優(yōu)先切換到某個頻點,可以把對應(yīng)的頻率偏置配成比較大的正數(shù),使其在測量上報評估中更有利;如果希望減少切換到某個小區(qū),可以把對應(yīng)的小區(qū)偏置配成負(fù)數(shù)。如果把服務(wù)小區(qū)的偏置配成很大的正數(shù),而鄰區(qū)的偏置為0,UE就比較難切換到其他小區(qū)了。 事件測量事件測量基于UE對服務(wù)小區(qū)和鄰區(qū)的下行信號質(zhì)量監(jiān)測與評估,能夠及時反映UE在移動中的信號覆蓋情況變化,可用于觸發(fā)基于覆蓋的切換,UE移動方向、UE位置判斷等。協(xié)議中提供了多種事件,要用哪一種,取決于產(chǎn)品策略,比如說可以用A3來做同頻切換的觸發(fā),也可以用A4;或者用A3來做異頻切換的觸發(fā)。A1/A2當(dāng)服務(wù)小區(qū)信號質(zhì)量開始變好,并在整個timeToTrigger時間內(nèi)都很好,滿足如下條件時上報進(jìn)入事件A1 :當(dāng)服務(wù)小區(qū)信號質(zhì)量開始變差,并在整個timeToTrigger時間內(nèi)都很差,滿足如下條件時上報進(jìn)入事件A2 :上圖的Threshold也就是公式中的Thresh,是指eNodeB配置的A1A2事件門限。圖中的Hysteresis是公式中的Hys。A3上圖為藍(lán)色線表示服務(wù)小區(qū)Cell 2的信號質(zhì)量,紅色線表示鄰區(qū)Cell 2的信號質(zhì)量,當(dāng)Cell 2在整個timeToTrigger時間內(nèi)比Cell 1好很多,信號幅度都滿足如下面公式1所示的程度時,UE就會上報“進(jìn)入事件A3” :公式1:進(jìn)入事件A3公式2:退出事件A3(公式中的頻率偏置ofs/ofn和小
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