基站系统无线网络参数

上传人:陈** 文档编号:101324541 上传时间:2022-06-04 格式:DOCX 页数:25 大小:122.57KB
收藏 版权申诉 举报 下载
基站系统无线网络参数_第1页
第1页 / 共25页
基站系统无线网络参数_第2页
第2页 / 共25页
基站系统无线网络参数_第3页
第3页 / 共25页
资源描述:

《基站系统无线网络参数》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基站系统无线网络参数(25页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、s基站系统无线网络参数索 引 1概要22越区切换32.1综述32.2越区切换过程的步骤32.3越区切换的类型42.4越区切换原因42.5越区切换的决定52.6目标小区列表的生成72.7练习: 越区切换93降低干扰的方式(IRF)133.1动态功率控制133.1.1综述133.1.2功率控制的决定过程143.1.3练习:功率控制183.2跳频193.2.1综述193.2.2基带跳频193.2.3综合跳频203.3DTX(断续发射)201 概要目标 了解各种网络结构的概念 参数调整 解释无线链路的控制算法 了解各个网络参数间的相互影响 解释参数调整对无线网络性能的影响内容 越区切换机制 降低干扰机

2、制(动态功率控制,跳频,断续发射) 多层网络结构(微小区,双频网) 路测 2 越区切换2.1 综述在蜂窝移动通信中最重要的算法就是越区切换算法。它的主要目标: 当服务小区改变(位置移动)时维持通话接续 在干扰严重的情况下进行信道切换 小区边界及无线网络结构的设计2.2 越区切换的步骤越区切换过程可以分成一系列子过程。下表列出了这些子过程以及执行该过程的网络设备。子过程执行设备1.测量“当前服务小区”的连接质量“相邻小区”的接收电平MS, BTSMS2.测量值预处理BTS3.邻区记录BTS4.越区切换决定BTS5.目标小区列表的生成BTS6.目标小区选择BSS内的切换BSS间的切换BSCMSC7

3、.新信道的选择BSC8.越区切换执行MS, BTS, BSC, MSC2.3 越区切换的类型如下图2.1所示,越区切换的类型可以根据区域改变方式的不同(蜂窝内、BSS区域内或MSC区域内)来进行定义。某种类型的切换是否被允许由相应的参数设置决定。图 2.1 越区切换类型注释:Intracell Handover: 小区内切换Intra-BSS Handover: BSS内切换Intra-MSC:MSC内切换Inter-MSC: MSC间切换类型2,3,4 也被称为小区间的切换2.4 越区切换原因 越区切换有以下四个原因: 质量太差 误码率太高 接收电平太低 MS-BS 距离太远 存在更合适的小

4、区(功率余量切换:与接收电平有关)2.5 越区切换的决定越区切换类型缩写决定标准质量引起的小区间切换IRQUAL1. RXQUAL_XX L_RXQUAL_XX_H2. RXLEV_XX L_RXLEV_XX_IH3. XX_TXPWR = Min ( XX_TXPWR_MAX, P )接收电平引起的切换LEV1. RXLEV_XX MS_RANGE_MAX功率余量引起的切换PBGT1. RXLEV_NCELL(n) RXLEV_MIN(n) + Max ( 0, MS_TXPWR_MAX(n) - P )2. PBGT(n) HO_MARGIN(n)质量引起的小区内切换IAQUAL1. RX

5、QUAL_XX L_RXQUAL_XX_H2. RXLEV_XX L_RXLEV_XX_IH注释: XX: 取值为UL (上行链路)或DL (下行链路)的变量 MS_TXPWR_MAX: 在服务小区内手机的最大允许发射功率 MS_TXPWR_MAX(n): 在邻区n内手机的最大允许发射功率 P dBm: 手机本身的最大功率 (功率等级)只有当手机或基站的发射功率达到被允许它们的最大值时,才能进行小区间的质量或电平切换功率余量切换:PBGT(n) = RXLEV_NCELL(n) - (RXLEV_DL + PWR_C_D) + Min( MS_TXPWR_MAX, P) -Min(MS_TXP

6、WR_MAX(n), P ) HO_MARGIN(n)RXLEV_DL: 服务小区下行链路接收电平的测量平均值PWR_C_D: BS_TXPWR_MAX dBm - BS_TXPWR dBm服务小区的最大下行功率BS_TXPWR_MAX和功率控制下实际下行功率BS_TXPWR 的平均差值。RXLEV_NCELL(n):邻区n下行链路电平测量的平均值HO_MARGIN(n): 越区切换余量; 如果服务小区的路径损耗减去第n邻区的路径损耗大于 这个门限,该邻区被认为是更合适的小区。越区切换决定参数参数名称数据库名称/ 项目范围含义L_RXQUAL_DL_HL_RXQUAL_UL_HHOLTQUDL

7、HOLTQUUL/ HAND0.7上行 /下行质量门限。如果RXQUAL 高于此门限,接收电平却很低而且发射功率已经达到了最大值,就进行小区间的质量切换。 L_RXLEV_DL_HL_RXLEV_UL_HHOLOWTDLHOLOWTUL/ HAND0.63上行 /下行电平门限。如果RXLEV低于此门限,而且发射功率已经达到了最大值,就进行小区间的电平切换。MS_RANGE_MAXMSRNGMAX/ HAND0.35 Km如果测量得到时间提前量(Timing Advance)大于这个门限,就进行距离切换。L_RXLEV_DL_IHL_RXLEV_UL_IHHOTDLINTHOTULINT/ HA

8、ND0.63如果质量低于门限值,但此时接收电平却很高,高于L_RXLEV_XX_IH ,就进行小区内的质量切换。MS_TXPWR_MAXMSTXPWMX/ BTSB2.15 GSM0.15 DCS* 2 dB服务小区内手机允许的最大发射功率2 = 39 dBm, 15 = 13 dBm (GSM)0 = 30 dBm, 15 = 0 dBm (DCS)MS_TXPWR_MAX (n)MTXPWAX/ ADJC2.15 GSM0.15 DCS* 2 dB第n邻区内手机允许的最大发射功率n2 = 39 dBm, 15 = 13 dBm (GSM)0 = 30 dBm, 15 = 0 dBm (DC

9、S) RXLEV_MIN(n)RXLEVMIN/ ADJC0.63第n邻区接收电平必须高于此门限 - 才能作以此小区为目标的功率余量切换- 才能在紧急切换时把此小区放入目标小区列表HO_MARGIN(n)HOMARGIN/ ADJC0.48- 24.+ 24 dB只有当服务小区的路径损耗减去邻区的路径损耗大于此余量才能进行功率余量切换。越区切换算法总流程下面这张流程图使用了上表中的缩写,而且假设所有类型和原因的切换都能进行。图 2.1 越区切换算法总流程(假设所有切换都被允许)2.6 目标小区列表的生成一旦作出了切换的决定,就产生一个目标小区列表。目标小区列表能容纳小区数量的最大值由参数N_C

10、ELL (参数N_CELL包含在数据库HAND分项中, 取值范围: 0 . 15).目标小区列表中候选小区的排序标准:PRIO_NCELL(n) = PBGT(n) - HO_MARGIN(n)PBGT(n):功率余量的平均值 邻区进入目标小区列表的条件: 对于质量,电平和距离的小区间切换: RXLEV_NCELL(n) RXLEV_MIN(n) + MAX(0, MS_TXPWR_MAX(n) - P) 对于功率余量切换:RXLEV_NCELL(n) RXLEV_MIN(n) + MAX(0, MS_TXPWR_MAX(n) - P)& PBGT(n) - HO_MARGIN(n) 0越区切

11、换的主要参数及其设置*平均窗口尺寸的步长是1个 SACCH 复祯(1 个SACCH 复祯480 ms)参数名称数据库分项设置简要解释HOAVELEVHandover5-1电平切换平均窗口的尺寸和权值HOAVQUALHandover5-2质量切换平均窗口的尺寸和权值HOAVDISTHandover8距离切换平均窗口的尺寸和权值HOAVPWRBHandover8功率余量切换平均窗口的尺寸和权值HOLOWTDLHandover10下行链路电平切换的门限HOTDLINTHandover35下行链路小区内切换的电平门限HOLOWTULHandover6上行链路电平切换的门限 HOTULINTHandov

12、er31上行链路小区内切换的电平门限 HOLTQUDLHandover5下行链路质量切换的门限HOLTQUULHandover5上行链路质量切换的门限MSRNGMAXHandover35(km)距离切换门限RXLEVMINAdjacent12邻区进入目标小区的电平最小值HOMARGINAdjacent30(6db)功率余量切换的切换余量也用来对邻区进行排序RXLEVAMIBTS basic5最小可接收电平值RACHBTBTS basic105随机接入信道的“过滤”门限 用来将Handove access消息区别于噪声有关切换参数设置的注释: 平均窗口尺寸的设置要对切换决定的迅速性和可靠性进行折

13、衷。 为了作出迅速的切换决定,紧急切换(质量切换、电平切换、距离切换)的决定时间应该足够短。(2 或 3秒) 为了保证切换决定的正确性,功率余量切换的决定时间应该足够长。(3 或 4 秒) 使用跳频的小区应该禁止小区内切换,因为在跳频情况下无法通过小区内切换来降低干扰。 所有类型的切换是否允许和具体操作都应由BSC来控制。虽然也可以由MSC控制越区切换,但不应选择这么做。因为这会增加MSC的负荷而且会延长切换的执行时间。 为了处理数据库方便,我们应该尽可能使每个地方的设置一致。 为避免许多不必要的来回反复的功率余量切换(由接收电平的长径衰减造成),必需引入一个保护延迟: HO_MARGIN(c

14、ell1 - cell2) + HO_MARGIN(cell2 - cell1) = power budget hysteresis 0 RXLEVMIN HOLOWTDL 和 HOLOWTUL HOLOWTDL 和 HOLOWTUL RXLEVAMI (避免乒乓切换和不必要的切换) RXLEVMIN=RACHBT (使BTS对handover access消息敏感。用具体的dbm表示可以为: RXLEVMIN=12=-98dbm = RACHBT=105=-105dbm)这里:我们做一个练习来更清楚地说明问题:2.7 练习: 越区切换考虑一部功率等级为 P33dBm,处于连接模式的手机。当前

15、服务小区中设置参数如下:(以下只考虑下行)L_RXQUAL_DL_H = 5L_RXLEV_DL_H = 10L_RXLEV_DL_IH = 35MS_TXPWR_MAX = 33有关相邻小区的参数为:参数名邻区 1邻区 2邻区 3RXLEVMIN121630HOMARGIN30 (6dB)32 (8dB)34 (10dB)MTXPWAX5 (33dBm)55当前服务小区下行方向上的平均测量值为:平均测量值例 1例 2例 3例 4RXLEV_DL3036924PWR_C_D0004RXQUAL_DL6623每个相邻小区的下行接收电平的平均测量值 RXLEV_NCELL列于下表:RXLEV_NC

16、ELL邻区 1 邻区 2邻区 3Example 1283425Example 2283425Example 3141534Example 4343937假设:在每个例子中,手机都工作在最大功率: 33dBm请指出在每个例子中,是否有作越区切换的需要。如果有,请决定将会进行哪种类型的切换( 跨小区质量、电平、功率余量切换 (Intercell Quality, Level, Better Cell) 还是 小区内质量切换 (intracell Quality)?)同时,请指出包含于HO condition indication 消息(从BTS发往BSC)中的目标小区列表(target cell

17、list)中,存在哪些邻区,它们的排序是怎样的。 解决方案:我们可以看到:例 1、例 2、例 3中的 PWR_C_D 为 0,这表明 BTS已经达到了最大发射功率。 而在例 4中, PWR_C_D 为 4,表明 BTS 没有达到最大发射功率。例 1:越区切换决定:RXQUAL(服务小区) = 6 L_RXQUAL_DL_H = 5RXLEV_DL(服务小区) = 30 Rxlevmin(neighbor)+Max(0,MS_TXPWR_MAX(neighbor)-P)这里,我们有:Max(0,MS_TXPWR_MAX(neighbor)-P)=Max(0, 33-33)=0 对所有邻区都如此。

18、故而,我们来检查上述条件:28 = RXLEV_NCELL(邻区 1) RXLEVMIN+0 = 1234 = RXLEV_NCELL(邻区 2) RXLEVMIN+0 = 1625 = RXLEV_NCELL(邻区 3) RXLEVMIN+0 = 30邻区 3 不允许被插入目标小区列表。目标小区列表排序:按照 PBGT-HOMARGIN的值来排序(该值越大表示优先级越高)PBGT(n) = RXLEV_NCELL(n) - ( RXLEV_DL + PWR_C_D ) + Min( MS_TXPWR_MAX, P ) - Min( MS_TXPWR_MAX(n), P )因为根据已知: Mi

19、n(MS_TXPWR_MAX,P) Min(MS_TXPWR_MAX(n),P)=Min(33,33)-Min(33,33)=0 对所有邻区都为如此. 故对 PBGT 的计算为:PBGT(邻区 1) = 28 - (30 + 0) + 0 = - 2 dBPBGT(邻区 2) = 34 - (30 + 0) + 0 = - 4 dBPRIO(邻区 1)=PBGT(邻区 1) HOMARGIN (服务小区邻区 1) = - 2 6 = -8 dBPRIO(邻区 2)=PBGT(邻区 1) HOMARGIN (服务小区邻区 2) = - 4 8 = -12 dB目标小区列表的排序情况为:1) 邻区

20、 12) 邻区 2结论: 由于手机和基站的发射功率在此刻都已达到最大,一个以邻区 1为目标的跨小区质量 紧急切换将会进行。( Intercell handover due to quality)例 2:所有的条件都和例 1中一样,除了一点: RXLEV_DL(服务小区)=36高于作小区内切换的门限值: L_RXLEV_DL_IH = 35故,一个由质量(quality)引起的小区内切换将被触发。(Intracell handover due to quality)例 3:越区切换决定:RXQUAL_DL(服务小区) = 2 L_RXQUAL_DL_H = 5 连接质量不会触发切换但是, RXL

21、EV_DL(服务小区) = 9 RXLEVMIN+0 = 1215 = RXLEV_NCELL(邻区2) RXLEVMIN+0 = 30邻区 2 不满足插入目标小区列表的条件,不予考虑。目标小区列表的排序:PBGT(邻区 1) = 14 - (9 + 0) - 33 33 = 5 dBPBGT(邻区 3) = 34 - (9 + 0) - 33 33 = 25 dBPRIO(邻区 1) = PBGT(邻区 1) HOMARGIN(邻区 1) = 5 6 = -1 dBPRIO(邻区 3) = PBGT(邻区 3) HOMARGIN(邻区 3) = 25 10 = 15 dB排序情况为:1) 邻

22、区 32) 邻区 1结论:由于手机和基站的发射功率在此刻都已达到最大,一个以邻区 3为目标的跨 小区电平紧急切换将会进行。(Intercell handover due to level)例 4:越区切换决定:这里, RXQUAL_DL(服务小区) = 3 L_RXLEV_DL_H = 10 接收电平不会触发切换但是,存在一些相邻小区具有较高的接收电平:PBGT(邻区 1) = 34 ( 24 + 4) = 6 = HOMARGIN(服务小区 邻区 1)PBGT(邻区 2) = 39 ( 24 + 4) =11 8 = HOMARGIN(服务小区 邻区 2)PBGT(邻区 3) = 37 (

23、24 + 4) = 9 HOMARGIN( 服务小区 邻区 2)同时, 39 = RXLEV_NCELL(邻区 2) RXLEVMIN+0 = 16所以,邻区 2 将被插入功率余量切换的目标小区列表中,相应的以邻区 2为目标的功率余量切 换将被触发。3 降低干扰的方式(IRF)3.1 动态功率控制3.1.1 综述功率控制的目标是使MS和BTS的发射功率与具体的接收条件相配合。例如在同样能获得要求的上行链路质量的情况下,离基站近的MS 1 所使用的发射功率可以比位于小区边缘的MS 2 所使用的发射功率低。图 3.1功率控制有以下两点好处: 减少平均的功率消耗 (特别是对 MS) 减少同频或邻频造

24、成的干扰功率控制在上行和下行链路上独立运用,在每个逻辑信道上也是独立运用的(BCCH载频的所有下行信道上不允许进行功率控制)进行功率控制所必需的测量 :1.质量测量2.信号电平测量(下行链路由MS进行测量,但所有功率控制决定都由BTS作出)3.1.2 功率控制的决定过程进行功率控制需要将RXLEV_UL/DL和RXQUAL_UL/DL的平均值与一些预设的门限值进行比较。下图是以RXLEV_RXQUAL为判断条件的功率控制流程图图 3.2 功率控制的决定过程图 3.3 功率控制区域当发出改变发射功率的要求后,功率控制决定过程被挂起,直到收到一个应答证明MS/BTS的 发射功率已经调整到要求值。即

25、:CONF_TXPWR = REQ_TXPWR.如果在若干个SACCH复祯(由参数P_CONFIRM给定)之内没有收到这样一个应答,功率控制决定过程将立即恢复,并以最近一次应答中确认的值为准。如果收到了应答,则在一定数量的SACCH复祯(由参数P_CON_INTERVAL给定)之内功率控制决定过程被挂起。这样做是为了在引起另一个功率控制决定之前能够观察本次功率控制决定的效果;这样能使功率控制过程进行得比较稳定。为此,建议设置P_CON_INTERVAL A_QUAL_PC (PAVRQUAL) (两者均以SACCH复祯为单位)具体过程与时间的关系如下图所示。 情况1:对功率控制请求有应答情况2

26、:对功率控制请求无应答图 3.4功率控制执行过程的时间函数为了避免由电平引起的功率控制来回反复地进行,应该遵守以下的不等式:POW_RED_STEP_SIZEPOW_INCR_STEP_SIZE U_RXLEV_XX_P - L_RXLEV_XX_PXX = UL, DL在设置功率控制门限时必须遵守如下组合条件:U_RXQUAL_XX_P L_RXQUAL_XX_PXX = UL, DL;L_RXLEV_XX_P U_RXLEV_XX_PXX = UL, DL.而且功率控制门限必须与越区切换门限相匹配:U_RXQUAL_XX_P L_RXQUAL_XX_P L_RXQUAL_XX_H XX =

27、 UL, DL;L_RXLEV_XX_H L_RXLEV_XX_P U_RXLEV_XX_PXX = UL, DL功率控制的主要参数及其设置参数名设置解释EMSPWRCTRUE是否允许进行上行功率控制的标志EBSPWRCTRUE是否允许进行下行功率控制的标志PAVRQUAL4-1对 RXQUAL 值进行平均的窗口尺寸,在做功率控制决定时使用。当使用 DTX 时才有效。PAVRLEV4-1对 RXLEV 值进行平均的窗口尺寸,在做功率控制决定时使用。当使用 DTX 时才有效。EBSPWCCRTRUE在允许BS功率控制和跳频情况下的功率控制校正允许LOWTLEVD35下行链路增加功率的RXLEV

28、门限LOWTLEVU31上行链路增加功率的RXLEV 门限UPTLEVD50下行链路降低功率的RXLEV 门限UPTLEVU46上行链路降低功率的RXLEV 门限LOWTQUAD3下行链路增加功率的RXQUAL 门限LOWTQUAU3上行链路增加功率的RXQUAL 门限UPTQUAD1下行链路降低功率的RXQUAL 门限UPTQUAU1上行链路降低功率的RXQUAL 门限PWRINCSS3(6db)功率增加步长 PWREDSS1(2db)功率降低步长PWRCONF2(4 SACCH)等待新的发射功率得到证实的最大时间间隔PCONINT2(4SACCH)两次发射功率改变的最短间隔(一次功率控制执

29、行被确认后功率控制决定挂起时间)上行功率控制的最大范围:13 dBm . Min (MS_TXPWR_MAX, P)for a GSM-MSPhase 1 5 dBm . Min (MS_TXPWR_MAX, P)for a GSM-MSPhase 2 0 dBm . Min (MS_TXPWR_MAX, P)for a DCS1800-MS下行功率控制的最大范围:BS_TXPWR_MAX - 30 dB . BS_TXPWR_MAX 步长为 2 dB.这里,我们举一个例子来说明问题:3.1.3 练习:功率控制考虑一部手机( GSM phase 1) 的最大输出功率 PMS = 33 dBm.

30、(GSM手机的最低发射功率为 13dBm) 当前服务小区内设置参数如下:MS_TXPWR_MAX = 33 dBm BS_TXPWR_MAX = 44 dBm POW_INCR_STEP_SIZE = 3 (6 dB)POW_RED_STEP_SIZE = 1 (2 dB)设置功率控制的上行(uplink)门限值为:L_RXQUAL_P = 3L_RXLEV_P = 31U_RXQUAL_P =1U_RXLEV_P = 46下表中给出了一些例子,有关上行的平均测量值: 接收电平(RXLEV) 和接收质量(RXQUAL) 以及上次被证实的手机发射功率 TXPWR. 求:对应的新建议的手机发射功率

31、为多少? Example上次证实的 MS TXPWR (dBm)RXQUALRXLEV新建议的 MS TXPWR125032?221348?314044?431525?517548?解决方法:Example 1:0 = RXQUAL U_RXQUAL_P 但: RXLEV - 2 dB = 30 U_RXLEV_P 功率衰减 2 dBTXPWR (新) = 21 - 2 dBm = 19 dBmExample 3:0 = RXQUAL L_RXLEV_P+2* POW_DEC_STEP_SIZE(2db) 功率增加 2dBTXPWR (旧) - 2 dB = 12 dBm L_RXQUAL_P

32、 功率增加 6 dBTXPWR (旧) + 6 dB = 37 dBm,高于 PMS 和 MS_TXPWR_MAX = 33 dBm = TXPWR (新)Example 5:尽管有较好的接收电平: RXLEV U_RXLEV_P, 但接收质量为: 5 = RXQUAL L_RXQUAL_P 功率增加 6 dBTXPWR (新) = (17 + 6) dBm = 23 dBm3.2 跳频3.2.1 综述GSM中使用的跳频其原理是在一个通话连接中连续的TDMA突发(burst)用不同的频率传送根据无线规划这些频率位于同一个小区中。这种方式也称为慢跳频,因为在一个突发传送过程中载频保持不变。(与之

33、相对,快跳频是指在一个突发内传送时间内载频会改变)跳频所带来的影响就是链接质量随突发不同有所改变,也就是说,在一个高误码率的突发后有可能是一个低误码率的突发。原因是: 短径衰减(多路径效应)在不同频率上的不同 干扰电平在不同频率上的不同因为一个语音帧(speech frame)的信息被交织在8个连续的突发中,而对一个语音帧解码是否成 功取决于这8个突发的平均误码率。因此即使有些突发质量很差仍可以被解码。如果不使用跳频,8个突发的质量要么都好要么都坏。因此跳频的优点是对所有通话连接的质量进行平均。这是通过: 频率分集(frequency diversity)短径衰落(多径效应)的平均 干扰分集(

34、interference diversity)干扰的平均为了实现干扰分集,存在于两个有同频干扰的小区的通话连接不可以同步跳频,而应采用不相关(uncorrelated)的跳频方式。这种跳频方式称为伪随机跳频:在两个存在同频的小区内使用不相关的跳频序列。因此这两个小区内的不同通话连接受同频“碰撞”的可能性和在跳频序列中频点数量成反比。一个跳频序列由跳频序列号HSN给定。GSM标准中有63个不相关的伪随机跳频序列(HSN = 1, ., 63)。另外,还有一个循环跳频模式 ,由 HSN = 0来表征。这种方式是指TDMA帧循环使用跳频序列中的频率(f1-f2-f3-f4-f1-f2 )。跳频增益(

35、frequency hopping gain)与参与跳频的频点数成正比,因为同频“碰撞”的可能性 是与参与跳频的频点数成反比的。跳频类型 共有两种跳频类型,它们是基带跳频和综合跳频。 3.2.2 基带跳频通话连接在不同 TRX 之间切换。缺点: 这样,参与跳频的频率数最多只能是每个小区的TRX数。 如果 TRX 有故障 (PA,TPU,BBSIG 或 FICOT的故障),跳频就不能进行。优点: BCCH 所用频率也能参与跳频 不需要使用具有高损耗的宽带滤波器,故硬件配置较灵活。 3.2.3 综合跳频TRX自身在发送不同帧时改变频点。要真正地从综合跳频得到好处(容量增加和质量的改善),TRX 和

36、频率资源的比例必须小于40。就是说。如果有2个 TCH TRX,那么参与跳频的频 点至少有5个才能提高整个网络的质量。缺点 : BCCH TRX 不能跳频而且 BCCH 所用频点不能在跳频序列中使用。 必须使用宽带滤波器,也就是说不能使用FICOM。而FICOM比DUCOM或HICOM损耗更小。 优点: 跳频频点数可以比 TRX. 数多。例如即使只有2个 TRX ,TCH TRX 也能在16 个频率 上进行跳频,更密的频率复用带来了容量的增加和质量的改善。 如果一个TRX 有故障,跳频也能继续进行(除BCCH外未出故障的 TRX 继续跳频) TRX 的扩充非常容易,不需考虑搜寻新的频点(在TR

37、X和频率资源的比例小于40的条件 下)3.3 DTX(断续发射) 一些年前,DTX 已经在卫星系统中得到发展。在GSM 移动通信系统中DTX功能第一次被使用 。它的目的是减少 MS 耗电量和降低小区内的干扰。一般通话情况下,通话人只有50说话时间。传送的每个方向上大约只有50时间被占用。DTX模式就是指只有当帧包含有用信息时发信机才工作,只传送包含有用信息的帧。困难的是如何找到一种技术在一个很吵的环境中把嘈杂的话音从真正的噪声中区分出来。这些算法用VAD (Voice Activity Detection)语音活动探 测机制实现。为了把噪声的特性参数传送给接收端,必须评估背景噪音。当不发射无线

38、信号时接收端产生一个类似的舒适噪声。DTX 的目的是把话音数据传输速率从 13 kbit/s (用户话音)减少到500 bit/s。这样的低速率对背景噪音的编码已经足够。就是说260比特的一帧在每20 毫秒发送一次变为每480 秒发送一帧。 这就是所谓的SID(Silence Descriptor Frames)帧安静状态描述帧。它在每个非活动(inactivity) 周期开始时 发送,以后只 要BTS和MS之间的非活动状态保持下去,则每480毫秒发送一次。 SID 帧的作用是:1.当监测到一个SID帧的时候(表明正在进行DTX),在接收端(MS或TRAU)舒适噪声特性将被更新并产生相应的舒适

39、噪声。2.进行DTX的情况下,这些SID也用来继续进行信号强度和质量的测量。因为进行DTX时 没有话音,也就是说没有话音帧,但这时我们仍需要有帧来用于测量。舒适噪音把背景噪音从说话方传送到接听方。如果接听方听不到任何声音,他可能认为连接已中断。DTX / VAD 管理参数:特性参数名称对象/数据包数据项名称意义上行链路 DTX标志BTS/BTSODTXUL0: MS 可以使用DTX (可能的话就使用)1: MS 必须 DTX功能2: MS 不能 DTX功能下行链路 DTX标志BTS/BTSODTXDLFALSE: BTS (下行链路)不使用DTX功能 TRUE: BTS (下行链路)使用DTX

40、功能图 3.5上行链路DTX设置应为DTXUL0,表示如果手机支持DTX功能它就使用DTX功能。如果网络存在很大的干扰,就应该在下行链路使用DTX功能,即设置DTXDL=TRUE。否则设置DTXDL=FALSE。有关DTX的其它说明DTX问题必须慎重处理。因为使用DTX功能时得到的测量值与不使用DTX功能时所得到的测量值相比精确性更差。而这些测量值要在越区切换和功率控制中使用。测量值分两种,SUB值和FULL值。FULL值是对一个SACCH复祯测量值的平均。(一个SACCH复祯104个TDMA帧)1 TDMA 帧=8 时隙=8*577微秒=4,165微秒Sub值只在12个特定的TDMA帧中作平

41、均,这意味着它不如FULL值精确。SACCH 复祯的具体占用情况从上图可以看到,当进行DTX时(无话音),除12个帧之外,其它帧都处于空闲模式。5259帧是无话音状态描述帧(SID frame),它包含了通话方的背景噪音特性信息 ,这样接收方 (TRAU 或 MS)可以据此产生舒适噪音。舒适噪音可以使听者不会误以为通话已中断。 在测量方面,西门子有一个加权的解决方案。在 handover 数据库分项中,对于电平和质量切 换有两个参数,权值和平均窗口尺寸(在功率控制分项中也有类似参数)。例如 :HOAVQUAL=4-2 这里4代表平均窗口尺寸, 2 代表FULL值和SUB值之间的加权因素。进行

42、DTX时(无话音),BTS用SUB值来计算。有话音时,用FULL值来计算。我们可以在下面的例子中说明: 使用DTX功能: 对RXLEV进行平均例如:平均RXLEV值,平均窗口大小A_LEV_HO=4并且FULL值的加权因数W_LEV_HO = 2。 BTS为了进行电平切换要计算Rxlevel值。这时将加权后的测量值放进平均窗中(尺寸设置为4) 。FULL值的权值为2,所以在平均窗中连续放入2次。FULL值加倍是因为FULL值的精确度比SUB值高。(SUB值只在12个帧内作平均,而FULL值在 104帧内作平均) Prepared by: SBS Workshope579d434a493c7240374b9ac3a92c3db.docxSSMC Network OptimizationPage 25 of 25

展开阅读全文
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. 装配图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。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图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,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!