2G和3G 互操作
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2/3/4G互操作简介一、4G/3G/2G互操作方案示意图二、2G/3G/4G互操作参数原理简介1.重选测量启动与门限判决2/3/4G系统间、E/D/F频点系统内重选首先需要确定优先级。
其它条件相同的情况下,设置的优先级越高,配套参数带来的效果是:终端越容易驻留在该小区。
为了确保用户尽量驻留4G,将优先级最高的5、6、7分配给4G,4G中的室外D/F频点和室内E频点可根据不同的目的选择5、6、7不同优先级,如希望室分尽量多吸收业务,可设置E频点优先级高于D、F,希望控制室分信号外泄,可将D、F频点优先级设置高于E。
重选分两个过程:测量启动判决和重选门限判决启动条件:●同频重选,服务小区电平低于SIntraSearch;●向高优先级的异频/异系统重选,始终进行测量;●向低优先级的异频/异系统重选,服务小区电平低于SNonIntraSearch。
判决条件:●同频、同优先级重选,目标小区比服务小区高于某一相对值(Qhyst(服务小区)、Qoffset(目标小区)),则触发重选;●对高优先级重选,当目标小区高于某绝对门限(ThreshXHigh),则触发重选;●对低优先级重选,当服务小区低于绝对门限1(ThreshServlow)、目标小区高于绝对门限2(ThreshXlow),则触发重选。
注:4G对低优先级小区的异频重选和异系统重选,启动测量门限(SNonIntraSearch)和服务小区判决门限(ThreshServlow)是同一套参数,同时影响异频和异系统重选,仅依靠不同的目标小区判决门限(ThreshXlow)进行区分,故参数配置需兼顾异频和异系统性能。
如:高优先级D频点向低优先级F 频点、3G重选2 切换测量启动与门限判决切换策略与重选策略的原理相似。
■测量启动判决:A1、A2:◇A1事件:当服务小区电平(或质量,下同)高于某门限,则停止上报测量事件◇A2事件:当服务小区电平低于某门限,则开始上报测量事件(与SIntraSearch / SNonIntraSearch 相同)■切换门限判决:A3、A4、A5,三者选其一:◇A3事件:当邻区比服务小区高于某一相对值,则触发切换(与同优先级小区重选门限判决相同)◇A4事件:当邻区高于某绝对门限,则触发切换,(与对高优先级小区重选门限判决相同)◇A5事件:当服务小区低于绝对门限1、邻区高于绝对门限2,则触发切换,(与对低优先级小区重选门限判决相同)■A3、A4、A5均可以用于LTE系统内同频、异频判决门限,为确保空闲态和连接态的一致性,在确定两个小区之间的优先级高低后,同频/同优先级切换使用A2+A3,优先级低到高使用A2+A4,优先级高到低使用A2+A5。
G网络互操作优化原则和优化方案————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:目录一、2G/3G网络互操概念和意义 (4)二、2G/3G网络互操作优化原则 (4)三、2G/3G网络互操作优化内容 (5)第一阶段:基础资料收集与现网评估 (5)第二阶段:2/3G邻区核查与优化 (5)全网参数一致性核查 (5)外部GSM小区参数核查 (7)2/3G邻区核查 (7)2G/3G邻区优化 (7)第三阶段:2/3G分场景参数优化 (8)DT测试及场景划分 (8)2/3G分场景、分业务参数优化 (8)2/3G分场景参数配置方案的全网推广 (9)第四阶段:网管统计重点小区优化 (9)第五阶段:DT测试及统计指标对比 (10)全网DT测试指标对比 (10)网管关键指标统计对比 (10)四、2G/3G网络互操作优化实施简单流程图 (10)23G网络互操作优化原则和内容一、2G/3G网络互操概念和意义1.什么是2G/3G互操作23G互操作就是终端可以跨系统的重选和切换▪23G互操作可以让用户始终使用最好的网络▪23G互操作在W初期,可以让用户享受W的高速同时享受成熟的2G网络▪23G互操作在W成熟期,可以引导更多用户使用W网络,感受3G网络时代2.2G/3G互操作的意义一切满足客户要求,优质网络延伸到客户群中,提高用户的感知度。
▪W网还存在很多需要不断完善的地方,整体网络质量还达不到2G水平,仍然有待提高。
▪W网建设是一种创新性的工作、一种革命性的工作。
是运营商帮助整个产业逐渐完善、逐渐成熟的过程。
▪W/G融合是解决W发展的关键,网络覆盖和利用中监护取长补短,提高网络的利用率。
二、2G/3G网络互操作优化原则23G互操作优化的主要目的:让GSM网络来弥补W覆盖不完善存在弱覆盖和覆盖空洞的问题,双模终端的用户能感受3G网络的高速数据业务。
2G/3G操作GSM侧数据配置在惠州项目中由于多次接触2G与3G之间的切换,所以对2G与3G 互操作数据配置有一点点认识。
一、GSM侧对TD邻区的定义是在爱立信的OSS系统平台上进行。
以一例子做为引导总结下GSC侧数据配置。
例如一TD小区与2G小区有相邻关系TD小区信息这样就不难理解了。
对于GSM侧邻区数据前,首要条件是GSM侧是否支持2/3G切换的功能。
相同于2G数据配置,GSM侧的TD邻区添加分为4个部分:一是定义TD邻区的数量,二是定义server间的邻区关系,三是MSC级的邻区定义,四是BSC 级的邻区定义。
1.1、定义TD邻区的数量,就涉及到SAE1133 ROTRAN 0 - 2048 NO OF UTRAN CELL INDIVIDUALS.SAAEP:SAE=1133;SAAII:SAE=1133,NI=xxx;未定义时默认是01.2、定义SERVER间的关系,在现网中一般都有定义(MGNMI),所以不要过于担心这一步。
主要还是同于2G,重要是MSC级的邻区定义,BSC级的邻区定义。
1.3、MSC级邻区定义/******HZHMSC********/MGOCI:CELL=TDTEST1,CGI=460-00-42550-10011,MSC=SZGS29;MGOCI:CELL=xx,为MSC加外部邻区命令,如同加2G外部邻区一样。
460-00-42550-10011为3G服务号(SAI)与2G的CGI一样,SZGS29为RNC所属MSC。
1.4、BSC级的邻区定义BSC局的邻区添加命令如下:登录G网小区所在的BSC:RLDEI:CELL=TDTEST1,EXT,UTRAN;RLDEC:CELL=TDTEST1,FDDARFCN=10055,SCRCODE=88,UTRANID=460-00-42550-100 11-2566,MRSL=30;RLSUC:CELL=H81CEZ0,TQSI=8,TDDMRR=0,TDDQOFF=7,TSPRIO=NO;RLLOC:CELL=H81CEZ0,ISHOLEV=99;RLUMC:CELL=H81CEZ0,ADD,TMFI=10055-88-NODIV-NODIV;RLNRI:CELL=H81CEZ0,CELLR=TDTEST1,SINGLE;RLDEI:CELL=TDTEST1,EXT,UTRAN;是BSC级的小区添加命令,EXT,UTRAN表示添加的是外部的3G邻区;如果第一步没有设置NI值,此时无法定义RLDEI,输入RLDEI后会显示:<RLDEI:CELL=TDTEST1,EXT,UTRAN;RLDEI:CELL=TDTEST1,EXT,UTRAN;NOT ACCEPTEDFAULT CODE 186MAXIMUM NUMBER OF EXTERNAL UTRAN CELLS DEFINED如果网元不技持2/3G互切换的话,定义外部TD邻区时会提示NOT ACCEPTEDFAULT CODE 164FUNCTIONALITY NOT SUPPORTED BY THIS EXCHANGERLDEC:CELL=TDTEST1,FDDARFCN=10055,SCRCODE=11,UTRANID=460-00-42550-100 11-2566,MRSL=30; FDDARFCN=10055定义TD邻区的主频,SCRCODE=11定义TD邻区的扰码,UTRANID=460-00-42550-10011-2566,命名规则为TD的CGI后面加上RNCID号,MRSL=30默认为30。
LTE网络2G&3G&4G优化指导书(仅供内部使用)拟制: 广西LTE精品网项目组日期:更新: 日期:审核: 日期:批准: 日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究一、 概述小区具有一定的覆盖范围,当移动终端UE 在系统内不断移动时,小区边缘信号质量可能会逐步降低,UE 为了保持连续的通信服务,需要根据服务小区和相邻小区的信号测量结果重选或切换到信号质量更好的小区。
本文主要介绍LTE 商用网3G\4G 网络间的重选、重定向原理及参数,4G/2G 间的CSFB原理,提出常见问题定位思路及优化方案,结合案例,希望通过该文档,对后续4G 与各系统间互操作优化提供参考。
二、 基本概念、空闲态互操作:重选(不同优先级重选)异系统测量触发UE 执行重选、重选原理终端从TDS 重选到LTE 邻区时,RNC 通过系统消息SIB19下发配置的重选相关参数,从低优先级小区重选到高优先级小区时,只需关注目标小区的门限,要求目标小区的测量值要大于设定的门限值。
终端从LTE 重选到TDS 邻区时,ENODEB 通过系统消息SIB3和SIB6下发后台配置的重选及邻区相关参数,从高优先级小区重选到低优先级小区时,UE 需要等待LTE 本小区信号低于异系统测量启动门限,才会触发对TDS 异系统的测量,当UE 测量到异系统的接收信号强度高于某一门限,且本系统的接收信号强度低于某一门限,就触发重选。
、重选信令TDL到TDS重选:1. UE 发送 RAU Request 消息给 GnGp SGSN ,发起 RAU 流程。
2. GnGp SGSN 发送 SGSN Context Request 消息给 MME , MME 返回 SGSN Context Response 消息,携带 MM 和 PDP 上下文, MME 启动一个定时器。
3. GnGp SGSN 向 HSS 发送 Authentication Information Request(IMSI) , HSS 响应 Authentication Information Acknowledge 消息,携带 GPRS 安全向量。
2/3/4G互操作简介一、4G/3G/2G互操作方案示意图二、2G/3G/4G互操作参数原理简介1.重选测量启动与门限判决2/3/4G系统间、E/D/F频点系统内重选首先需要确定优先级。
其它条件相同的情况下,设置的优先级越高,配套参数带来的效果是:终端越容易驻留在该小区。
为了确保用户尽量驻留4G,将优先级最高的5、6、7分配给4G,4G中的室外D/F频点和室内E频点可根据不同的目的选择5、6、7不同优先级,如希望室分尽量多吸收业务,可设置E频点优先级高于D、F,希望控制室分信号外泄,可将D、F频点优先级设置高于E。
重选分两个过程:测量启动判决和重选门限判决启动条件:●同频重选,服务小区电平低于SIntraSearch;●向高优先级的异频/异系统重选,始终进行测量;●向低优先级的异频/异系统重选,服务小区电平低于SNonIntraSearch。
判决条件:●同频、同优先级重选,目标小区比服务小区高于某一相对值(Qhyst(服务小区)、Qoffset(目标小区)),则触发重选;●对高优先级重选,当目标小区高于某绝对门限(ThreshXHigh),则触发重选;●对低优先级重选,当服务小区低于绝对门限1(ThreshServlow)、目标小区高于绝对门限2(ThreshXlow),则触发重选。
注:4G对低优先级小区的异频重选和异系统重选,启动测量门限(SNonIntraSearch)和服务小区判决门限(ThreshServlow)是同一套参数,同时影响异频和异系统重选,仅依靠不同的目标小区判决门限(ThreshXlow)进行区分,故参数配置需兼顾异频和异系统性能。
如:高优先级D频点向低优先级F 频点、3G重选2 切换测量启动与门限判决切换策略与重选策略的原理相似。
■测量启动判决:A1、A2:◇A1事件:当服务小区电平(或质量,下同)高于某门限,则停止上报测量事件◇A2事件:当服务小区电平低于某门限,则开始上报测量事件(与SIntraSearch / SNonIntraSearch 相同)■切换门限判决:A3、A4、A5,三者选其一:◇A3事件:当邻区比服务小区高于某一相对值,则触发切换(与同优先级小区重选门限判决相同)◇A4事件:当邻区高于某绝对门限,则触发切换,(与对高优先级小区重选门限判决相同)◇A5事件:当服务小区低于绝对门限1、邻区高于绝对门限2,则触发切换,(与对低优先级小区重选门限判决相同)■A3、A4、A5均可以用于LTE系统内同频、异频判决门限,为确保空闲态和连接态的一致性,在确定两个小区之间的优先级高低后,同频/同优先级切换使用A2+A3,优先级低到高使用A2+A4,优先级高到低使用A2+A5。
LTE与2G3G互操作(含切换和重定向的区咖)TE与2G/3G系统互操作研究摘要:为确保现有移动⽤户良好的业务体验感知,LTE对不同系统间的互操作做了较为完备的规定,但带来了现⽹设备复杂的升级和⾼昂的投⼊。
本⽂通过对其他运营商和技术制式实现⽅法的介绍,提出了LTE建设初期与2G/3G系统间互操作的要求。
前⾔移动宽带技术的发展,丰富了移动⽹承载的数据业务类型,促进了移动数据业务的增长;移动数据的快速增长,对移动接⼊⼜提出了新的带宽要求。
近⼏年,两者间相互影响,相互促进,移动⽹呈现数据业务爆发、新技术制式层出的局⾯。
⽬前在⽹运⾏的是2G和3G ⽹络,承载的⽤户数已达9.2亿。
为了进⼀步提⾼移动⽹接⼊速率,同时缓解频谱资源有限的问题,国际标准组织加快了LTE技术标准的制定,缩短了从标准到商⽤的时间。
LTE商⽤试验⽹在全球范围内已经⼴泛展开。
为确保现有移动⽤户良好的业务体验感知,LTE标准在制定过程中,对与现有系统间的互操作特性进⾏了⼤量研究,并作出了规定。
1 多系统间应具有良好的互操作特性为确保业务使⽤在多系统间的连续性,LTE规范对不同系统间的互操作作了较为完备的规定,主要内容可分为⼩区选择和重选、数据切换、语⾳切换和⽆线连接重定向等⼏个⽅⾯。
1.1 ⼩区选择和重选与2G/3G间互操作⼀样,LTE⽀持多模终端在LTE与2G/3G⽹络间的⼩区重选,具体包括:a)空闲状态的终端在LTE和UMTS/GSM间的⼩区重选。
b)CELL-PCH和CELL-FACH状态的终端从UMTS到LTE的⼩区重选。
c)GPRS-Packet-IDLE和Transfer模式的终端从GPRS到E-UTRAN的⼩区重选。
d)RRC连接状态的终端从LTE到GSM的⼩区重选或⽹络辅助(NACC)⼩区重选。
1.2 ⽆线连接重定向LTE与GSM/UMTS间可以进⾏⽆线连接重定向,具体包括:a)RNC在RRC reject和RRC release消息中指⽰E-UTRAN的频点,终端对该频点⼩区开始重选过程。
中国联通2/3G互操作分场景参数设置指导书目录1 互操作切换参数和重选参数说明 (3)1.1 重选参数 (3)1.2 切换参数 (4)2 参数运算示例和参数特性说明 (8)2.1 小区重选 (8)2.1.1 3G到2G的小区重选 (8)2.1.2 2G到3G的小区重选 (10)2.2 切换 (11)2.2.1 CS域3G到2G的切换 (11)2.2.2 PS域3G到2G的切换 (14)2.2.3 PS域2G到3G的切换 (15)3 分场景互操作主要参数设置原则和方法 (15)3.1 总体说明 (15)3.2 分场景互操作参数优化流程 (16)3.3 3G覆盖边缘场景 (17)3.3.1 场景定义 (17)3.3.2 参数设置策略 (17)3.3.3 切换类参数设置原则和方法 (18)3.3.4 重选类参数的设置原则 (20)3.3.5 推荐参数配置 (20)3.4 3G连续覆盖区内弱覆盖区(覆盖空洞)场景 (20)3.4.1 场景定义 (20)3.4.2 参数设置策略 (21)3.4.3 切换类参数设置方式和原则 (21)3.4.4 重选类参数的设置 (23)3.4.5 推荐参数配置 (23)3.5 室内场景 (23)3.5.1 场景定义 (23)3.5.2 参数设置策略 (24)3.5.3 切换类参数设置原则和方法 (24)3.5.4 重选类参数的设置 (26)3.5.5 推荐参数配置 (26)3.6 信号快速衰落场景 (27)3.6.1 场景定义 (27)3.6.2 参数设置策略 (27)3.6.3 切换类参数设置原则和方法 (27)3.6.4 重选类参数的设置 (29)3.6.5 推荐参数配置 (30)4 2G邻区配置 (30)1互操作切换参数和重选参数说明1.1 重选参数表1 3G->2G重选参数表2 2G->3G重选参数1.2 切换参数表3 切换参数2参数运算示例和参数特性说明2.1 小区重选2.1.13G到2G的小区重选3G到2G小区重选分为两个环节:测量与重选,比如参数设置如下表所示:表4:重选参数设置示例2.1.1.1 运算过程测量过程:Ssearch RAT设置4dB,Qqualmin(小区的质量最小需求级)设置为-18,即得 Squalmeas<=Qqualmin+ Ssearch RAT即Squalmeas<=-18+4=-14dB因此,系统间测量门限为-14dB,即服务小区Ec/Io低于-14dB时将发生频内测量。
1.2G和3G网络鉴权、加密基本原则1.1规范定义根据3GPP 33.102,当3G用户漫游到不同网络时,鉴权、加密的总的原则如下图所示:同时规范定义了如下方式可以进行UMTS鉴权五元组参数到GSM鉴权三元组,以满足当3G用户漫游到GSM BSS时的鉴权、加密过程,HLR/AuC,SGSN/SGSN以及USIM等均可以支持:c1: RAND[GSM] = RANDc2: SRES[GSM] = XRES*1 xor XRES*2 xor XRES*3 xor XRES*4c3: Kc[GSM] = CK1 xor CK2 xor IK1 xor IK21.2现网实际情况根据TD和2G现网的实际组网,可以看到目前当TD用户漫游到TD网络或者2G网络时分别采用如下方式进行鉴权、加密:如果所示,当TD用户漫游在TD网络时,采用五元组方式进行鉴权、加密(即UMTS方式);而当TD用户漫游到2G网络时,采用三元组方式进行鉴权、加密(即GSM方式)。
2.3G用户位置更新流程3G用户位置和2G用户基本相同,位置更新流程如下图:3.3G用户在2G和3G网络间做局间位置更新时鉴权、加密基本原则3.1规范定义根据3GPP 33.102,当3G用户从3G网络漫游到相邻2G网络时,SGSN间鉴权参数的传递原则如下:R99+ SGSN/SGSN to R98- SGSN/SGSNR99+ SGSN/SGSN can distribute to a new R98- SGSN/SGSN triplets originally provided byHLR/AuC for GSM subscribers or can derive triplets from stored quintets originally provided by R99+ HLR/AuC for UMTS subscribers. Note that R98- SGSN/SGSN can only establish GSMsecurity context.即当3G用户发生3G到2G的局间位置更新时,3G SGSN会将SGSN里的鉴权五元组转换为三元组然后发给2G SGSN。
2G/3G互操作1.1 互操作参数的设置包括小区重选与切换参数的设置,在不同场景下如何进行调整与优化的方法。
2G/3G互操作主要涉及标准中定义的小区重选和切换参数以及无线资源管理算法自定义的负荷控制/负荷均衡参数。
小区重选参数来源于3gpp 25.304协议,以小区为单位配置,不同小区可以配置不同参数;切换参数来源于3gpp 25.331协议,以小区中的业务为单位来配置,不同小区中的不同业务可以配置不同参数;负荷控制/负荷均衡参数都是无线资源管理算法自定义的,都是3G 系统内的绝对门限,不同小区不同业务可以配置不同参数。
配置的门限值越低越容易满足负荷控制/负荷均衡的触发条件,越容易降低3G系统负荷。
1.1.1互操作原理和参数说明1.1.1.1 小区重选参数小区选择/重选参数通过系统广播(SIB3/4、SIB11/12)消息通知给UE。
其中SIB3/4中的参数是针对当前服务小区;SIB11/12中的参数是针对当前服务小区的邻区;SIB3/11中的参数是针对处于Idle状态的UE而言;SIB4/12中的参数是针对处于Connected模式下的UE 而言。
如果系统没有配置SIB4/12,则在Connected模式下的UE也使用SIB3/11中的参数。
TDD系统中小区选择/重选以Srxlev为衡量标准,Srxlev定义如下:Srxlev=Srxlevmeas-Srxlevmin-Pcompensation;Srxlevmeas:PCCPCH RSCP (dBm) UE实时测量;Srxlevmin:后台配置(小区的最小接收电平门限),系统缺省值:TD/-103dBm;GSM/-99dBm;Pcompensation:max(UE_TXPWR_MAX_RACH – P_MAX, 0);UE_TXPWR_MAX_RACH 后台配置(此参数最好用系统缺省值:TD/24dBm;GSM/30dBm);P_MAX UE最大射频输出功率。
小区选择应满足的条件:Srxlev > 0;显然决定小区选择的主要可配置的参数就是:小区的最小接收电平门限,该参数的值配置的越小小区选择条件越容易满足。
用于小区重选的系统间测量启动需要满足的条件:如果Srxlev > SsearchRAT m, UE不需要启动对系统m的系统间测量;如果Srxlev <= SsearchRAT m,UE需要启动对系统m的系统间测量;其中,SsearchRAT m通过网管后台配置(默认值:5dB),并通过SIB3/SIB4广播给UE;如果SsearchRAT m没有广播,UE需要始终启动对系统m的系统间测量。
小区重选需满足的条件:在当Rn > Rs并维持Treselection时间则进行小区重选;其中:Rs是服务小区的重选相对质量值;Rn是邻接小区的重选相对质量值;Rs=Qmeas+Qhyst;Rn=Qmeas-Qoffset;Qmeas:PCCPCH 的RSCP值UE实时测量;Qhyst:后台配置(服务小区的重选迟滞),系统缺省值:4dB;Qoffset:后台配置(SIB11/SIB12中对应的服务区和邻区质量偏移),系统缺省值:TD/0dB;GSM/10dB;Treselection:后台配置(小区重选定时器时长) ,系统缺省值:3s;显然决定小区重选的主要可配置的参数就是:重选迟滞(Qhyst) :Qhyst值越大重选条件越不容易满足;服务小区和邻区质量偏移(Qoffset):Qoffset值越大重选条件越不容易满足;小区重选定时器(Treselection):Treselection值越大重选条件越不容易满足;当然,进行重选判决的前提是相应邻区有PCCPCH质量测量且满足小区选择的条件。
1.1.1.2 切换参数切换参数都来源于3gpp 25.331协议,以小区中的业务为单位来配置:对于事件触发的切换算法,UTRAN通过测量控制消息把切换参数发送给UE,UE进行小区质量测量和切换事件判决:如果在时间段Time to trigger 里某事件判决条件一直满足,则UE 向网络侧上报相应事件(Time to trigger ,后台配置,系统缺省值:640ms ,值越大切换越不容易触发);对于周期上报测量的切换算法,UE 周期性地对小区地无线质量测量结果上报给UTRAN ,UTRAN 进行切换事件判决。
由于周期算法对空口的负面影响较大,因此一般采用事件算法。
在切换算法中,用到的切换事件判断公式、事件用法、参数意义如下:1G 事件参数:最好小区发生改变(TDD),用于同频切换判决,1010__1best previous best previous g O LogMH O LogM i i +⋅>−+⋅其中: Mprevious_best 是服务小区的当前P-CCPCH RSCP 测量值(mW );Oprevious_best 是服务小区的个体偏移(CIO ),后台配置;系统缺省值:0dB ;值越小越容易切换;Mi 是待评估邻区i 的当前P-CCPCH RSCP 测量值(mW );Oi 是待评估邻区i 的个体偏移(CIO ),后台配置;系统缺省值:0dB ;值越大越容易切换;H1g 是1g 事件的迟滞参数,后台配置;系统缺省值:3dB ;值越小越容易切换。
载频质量测量(Frequency quality estimate ),用于后面的频间/系统间切换事件判决: j i j frequency i j frequencyi O LogM Q ,,,10+⋅=其中: Qi ,frequency j 是频率j 中小区i 的估计质量。
.Mfrequency j 是频率j 中小区i 的当前P-CCPCH RSCP 测量值(mW )Oi,j 是频率j 中小区i 的个体偏移(CIO ),后台配置;系统缺省值:0dB ;值越大越越容易往该小区切换。
也就是说在TDD 里,载频质量就是载频上最好小区的质量:对于服务载频,载频质量就是服务小区的质量;对于非服务载频,载频质量就是该载频最好小区的质量。
2A 事件参数:最好载波发生改变,用于异频切换判决2/2a Best NotBest H Q Q +≥其中:QNot Best 是当前非服务载波的估计质量;QBest 是当前服务载波的估计质量;H2a 是2A 事件的迟滞参数,后台配置;系统缺省值:6dB ;值越大越不容易切换。
2B 事件参数:当前使用载波的估计质量低于某一门限且当前非服务载波的估计质量高于某一门限,用于异频切换判决。
2/22b b used Non used Non H T Q +≥ and 2/22b b Used Used H T Q −≤其中: QNon used 是当前非使用载波的估计质量.;TNon used 2b 是2b 事件判决中用于非使用载波的绝对门限,后台配置;系统缺省值:-75dBm ;值越大越不容易切换;QUsed 是当前使用载波的估计质量;TUsed 2b 是2b 事件判决中用于使用载波的绝对门限. ,后台配置;系统缺省值:-85dBm ;值越大越容易切换;H2b 是2b 事件判决中的迟滞参数,后台配置;系统缺省值:4dB ;值 越大越不容易切换。
2D 事件参数:当前使用载波的估计质量低于某一门限,用于系统间测量启动或系统间基于同覆盖的盲切。
2/22d d Used Used H T Q −≤其中: QUsed 是当前使用载波的估计质量;TUsed 2d 是2d 事件判决中用于使用载波判决的绝对门限,后台配置;系统缺省值:-85dBm ;值越大越容易触发该事件;H2d 是2d 事件判决中的迟滞参数,后台配置;系统缺省值:4dB ;值越小越容易触发系统间测量启动或系统间基于同覆盖的盲切。
2F 事件参数:当前使用载波的估计质量高于某一门限,用于系统间测量停止。
2/22f f Used Used H T Q +≥其中: QUsed 是当前使用载波的估计质量;TUsed 2f 是2f 事件判决中用于使用载波判决的绝对门限,后台配置;系统缺省值:-75dBm ;值越小越容易触发该事件;H2f 是2f 事件判决中的迟滞参数,后台配置;系统缺省值:4dB ;值越小越容易触发关闭已启动的系统间测量。
3A 事件参数: UTRAN 内当前使用频率的估计质量低于某一门限,且其他系统的估计质量高于某一门限;用于系统间切换判决。
2/3a Used Used H T Q −≤ and 2/3a RAT Other RAT Other RAT Other H T CIO M +≥+其中:QUsed 是UTRAN 内当前使用频率的估计质量;TUsed 是3a 事件判决中用于使用载波判决的绝对门限,后台配置;系统缺省值:-85dBm ;值越大越容易切换;MOther RAT 是其他系统中最好小区的估计质量;CIOOther RAT 是其他系统中小区的个体偏移(CIO ),后台配置;系统缺省值:0dB ;值越大越容易切换。
TOther RAT 是3a 事件判决中用于其他系统质量判决的绝对门限,后台配置;系统缺省值:-75dBm ;值越大越不容易切换;H3a 是3a 事件的迟滞参数,后台配置;系统缺省值:0dB ;值越大越不容易切换。
3C 事件参数: 其他系统的估计质量高于某一门限;用于系统间切换判决。
2/3c RAT Other RAT Other RAT Other H T CIO M +≥+其中: MOther RAT 是其他系统中最好小区的估计质量;CIOOther RAT 是其他系统中小区的个体偏移(CIO ),后台配置;系统缺省值:0dB ;值越大越容易切换;TOther RAT 是3C 事件判决中用于其他系统质量判决的绝对门限,后台配置;系统缺省值:-75dBm ;值越大越不容易切换;H3c 是3c 事件的迟滞参数,后台配置;系统缺省值:0dB ;值越大越不容易切换。
1.1.1.3 负荷控制/负荷均衡参数负荷控制/负荷均衡参数都是无线资源管理算法自定义的,用于无线资源的管理和规划,都是3G 系统内的绝对门限,不同小区不同业务可以配置不同参数。
由于都是绝对门限,所以配置的门限值越低越容易满足负荷控制/负荷均衡的触发条件,越容易降低3G 系统负荷。
下面的表说明了可以设置的小区负荷均衡(即小区接纳控制)参数和小区负荷控制参数以及其取值范围和典型值。
在小区负荷达到接纳控制设置的值时,对于小区内的接入和切入业务采取负荷均衡措施,通过定向重试或忙切将业务转移到2G网络。
在小区负荷达到负荷控制门限时,系统采取降负荷措施,可以选择部分正处于通话状态且业务可以由2G系统承载的用户强制切换到2G系统中。