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基站系統(tǒng)無線網(wǎng)絡(luò)參數(shù)(參考版)

2025-05-19 02:56本頁面
  

【正文】 FULL 值加倍是因?yàn)?FULL 值的精確度比SUB 值高。這時(shí)將加權(quán)后的測量值放進(jìn)平均窗中(尺寸設(shè)置為4) 。我們可以在下面的例子中說明: 使用 DTX 功能: 對 RXLEV 進(jìn)行平均例如:平均 RXLEV 值,平均窗口大小 A_LEV_HO=4 并且 FULL 值的加權(quán)因數(shù) W_LEV_HO = 2。進(jìn)行 DTX 時(shí)(無話音) ,BTS 用 SUB 值來計(jì)算。在 handover 數(shù)據(jù)庫分項(xiàng)中,對于電平和質(zhì)量切 換有兩個(gè)參數(shù),權(quán)值和平均窗口尺寸(在功率控制分項(xiàng)中也有類似參數(shù)) 。舒適噪音可以使聽者不會誤以為通話已中斷。SACCH 復(fù)禎的具體占用情況DTX 一一: 10 一一DTX 一一 (一一): 12 一一一一一SACH 一一一一一從上圖可以看到,當(dāng)進(jìn)行 DTX 時(shí)(無話音) ,除 12 個(gè)幀之外,其它幀都處于空閑模式。(一個(gè) SACCH 復(fù)禎=104 個(gè) TDMA 幀)20 kHz Time0 43210765 43214,615 msec= 8 ? 57 181。測量值分兩種,SUB 值和FULL 值。因?yàn)槭褂?DTX 功能時(shí)得到的測量值與不使用 DTX 功能時(shí)所得到的測量值相比精確性更差。否則設(shè)置DTXDL=FALSE。DTX / VAD 管理參數(shù):特性參數(shù)名稱 對象/數(shù)據(jù)包數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 意義上行鏈路 DTX標(biāo)志BTS/BTSO DTXUL 0: MS 可以使用 DTX (可能的話就使用)1: MS 必須 DTX 功能2: MS 不能 DTX 功能下行鏈路 DTX標(biāo)志BTS/BTSO DTXDL FALSE: BTS (下行鏈路)不使用 DTX 功能 TRUE: BTS (下行鏈路)使用 DTX 功能圖 上行鏈路 DTX 設(shè)置應(yīng)為 DTXUL=0,表示如果手機(jī)支持 DTX 功能它就使用 DTX 功能。舒適噪音把背景噪音從說話方傳送到接聽方。 DTX 的情況下,這些 SID 也用來繼續(xù)進(jìn)行信號強(qiáng)度和質(zhì)量的測量。它在每個(gè)非活動(inactivity) 周期開始時(shí) 發(fā)送,以后只 要 BTS 和 MS 之間的非活動狀態(tài)保持下去,則每 480毫秒發(fā)送一次。就是說 260 比特的一幀在每 20 毫秒發(fā)送一次變?yōu)槊?480 秒發(fā)送一幀。21 / 23DTX 的目的是把話音數(shù)據(jù)傳輸速率從 13 kbit/s (用戶話音)減少到 500 bit/s。為了把噪聲的特性參數(shù)傳送給接收端,必須評估背景噪音。困難的是如何找到一種技術(shù)在一個(gè)很吵的環(huán)境中把嘈雜的話音從真正的噪聲中區(qū)分出來。傳送的每個(gè)方向上大約只有 50%時(shí)間被占用。它的目的是減少 MS 耗電量和降低小區(qū)內(nèi)的干擾。? 如果一個(gè) TRX 有故障,跳頻也能繼續(xù)進(jìn)行(除 BCCH 外未出故障的 TRX 繼續(xù)跳頻)? TRX 的擴(kuò)充非常容易,不需考慮搜尋新的頻點(diǎn)(在 TRX 和頻率資源的比例小于 40%的條件 下) DTX(斷續(xù)發(fā)射) 一些年前,DTX 已經(jīng)在衛(wèi)星系統(tǒng)中得到發(fā)展。 優(yōu)點(diǎn):? 跳頻頻點(diǎn)數(shù)可以比 TRX. 數(shù)多。? 必須使用寬帶濾波器,也就是說不能使用 FICOM。如果有 2 個(gè) TCH TRX,那么參與跳頻的頻 點(diǎn)至少有 5 個(gè)才能提高整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量。要真正地從綜合跳頻得到好處(容量增加和質(zhì)量的改善) ,TRX 和頻率資源的比例必須小于 40%。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。缺點(diǎn):20 / 23? 這樣,參與跳頻的頻率數(shù)最多只能是每個(gè)小區(qū)的 TRX 數(shù)。跳頻類型 共有兩種跳頻類型,它們是基帶跳頻和綜合跳頻。這種方式是指 TDMA 幀循環(huán)使用跳頻序列中的頻率(f1f2f3f4f1f2 )。GSM 標(biāo)準(zhǔn)中有 63 個(gè)不相關(guān)的偽隨機(jī)跳頻序列(HSN = 1, ..., 63)。因此這兩個(gè)小區(qū)內(nèi)的不同通話連接受同頻“碰撞”的可能性和在跳頻序列中頻點(diǎn)數(shù)量成反比。這是通過:? 頻率分集(frequency diversity)-短徑衰落(多徑效應(yīng))的平均? 干擾分集(interference diversity)-干擾的平均為了實(shí)現(xiàn)干擾分集,存在于兩個(gè)有同頻干擾的小區(qū)的通話連接不可以同步跳頻,而應(yīng)采用不相關(guān)(uncorrelated)的跳頻方式。如果不使用跳頻,8 個(gè)突發(fā)的質(zhì)量要么都好要么都壞。原因是:? 短徑衰減(多路徑效應(yīng))在不同頻率上的不同? 干擾電平在不同頻率上的不同因?yàn)橐粋€(gè)語音幀(speech frame)的信息被交織在 8 個(gè)連續(xù)的突發(fā)中,而對一個(gè)語音幀解碼是否成 功取決于這 8 個(gè)突發(fā)的平均誤碼率。這種方式也稱為慢跳頻,因?yàn)樵谝粋€(gè)突發(fā)傳送過程中載頻保持不變。EBSPWCCR TRUE 在允許 BS 功率控制和跳頻情況下的功率控制校正允許LOWTLEVD 35 下行鏈路增加功率的 RXLEV 門限LOWTLEVU 31 上行鏈路增加功率的 RXLEV 門限UPTLEVD 50 下行鏈路降低功率的 RXLEV 門限UPTLEVU 46 上行鏈路降低功率的 RXLEV 門限LOWTQUAD 3 下行鏈路增加功率的 RXQUAL 門限LOWTQUAU 3 上行鏈路增加功率的 RXQUAL 門限UPTQUAD 1 下行鏈路降低功率的 RXQUAL 門限UPTQUAU 1 上行鏈路降低功率的 RXQUAL 門限PWRINCSS 3(6db) 功率增加步長 PWREDSS 1(2db) 功率降低步長PWRCONF 2(4 SACCH) 等待新的發(fā)射功率得到證實(shí)的最大時(shí)間間隔PCONINT 2(4SACCH) 兩次發(fā)射功率改變的最短間隔(一次功率控制執(zhí)行被確認(rèn)后功率控制決定掛起時(shí)間)上行功率控制的最大范圍:13 dBm ... Min (MS_TXPWR_MAX, P) for a GSMMS Phase 1 5 dBm ... Min (MS_TXPWR_MAX, P) for a GSMMS Phase 2 0 dBm ... Min (MS_TXPWR_MAX, P) for a DCS1800MS下行功率控制的最大范圍:BS_TXPWR_MAX 30 dB ... BS_TXPWR_MAX 步長為 2 dB.18 / 23這里,我們舉一個(gè)例子來說明問題: 練習(xí):功率控制考慮一部手機(jī)( GSM phase 1) 的最大輸出功率 P MS = 33 dBm.(GSM 手機(jī)的最低發(fā)射功率為 13dBm) 當(dāng)前服務(wù)小區(qū)內(nèi)設(shè)置參數(shù)如下:MS_TXPWR_MAX = 33 dBm BS_TXPWR_MAX = 44 dBm POW_INCR_STEP_SIZE = 3 (6 dB)POW_RED_STEP_SIZE = 1 (2 dB)設(shè)置功率控制的上行(uplink)門限值為:L_RXQUAL_P = 3 L_RXLEV_P = 31U_RXQUAL_P =1 U_RXLEV_P = 46下表中給出了一些例子,有關(guān)上行的平均測量值: 接收電平(RXLEV) 和接收質(zhì)量(RXQUAL) 以及上次被證實(shí)的手機(jī)發(fā)射功率 TXPWR. 求:對應(yīng)的新建議的手機(jī)發(fā)射功率為多少? Example 上次證實(shí)的 MS TXPWR (dBm)RXQUAL RXLEV 新建議的 MS TXPWR1 25 0 32 ?2 21 3 48 ?3 14 0 44 ?4 31 5 25 ?5 17 5 48 ?解決方法:Example 1: 0 = RXQUAL U_RXQUAL_P 但: RXLEV 2 dB = 30 L_RXLEV_P ? 無新功率控制Example 2: 沒有由質(zhì)量(quality)觸發(fā)的功率控制, 但根據(jù)接收電平(level) 48 = RXLEV U_RXLEV_P ? 功率衰減 2 dBTXPWR (新) = 21 2 dBm = 19 dBmExample 3: 0 = RXQUAL U_RXQUAL_P amp。PAVR
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