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2 16bit排序算法分析
2.1 影响M准则的参数
切换候选小区最小下行功率、切换候选小区最小上行功率、最小接入电平偏移;
2.2 影响各bit位的相关参数
16:保留位:无参数影响; 15:保留位:小区扩展类型;
14:层间调整位:层间切换门限、层间切换磁滞、邻区级层间切换磁滞;
13/12:共MSC/BSC调整位:邻小区与源小区参数“进行共BSC/MSC调整允许”、外部小区数据中“是否共MSC”;
11:负荷调整位:负荷切换允许、负荷切换启动门限、负荷切换接收门限; 10/9:层排序位:小区所在层; 5~8:级排序位:小区优先级;
4:同层小区间切换磁滞比较位:小区间切换磁滞; 1~3:电平比较位:无参数直接影响;
2.3 各bit位对切换在特殊情况下的影响分析 2.3.1 14bit(层级切换门限调整位)
在16bit排序算法中,第14bit位权重极大,如果参数设置不当,影响最终小区排序结果。 14bit位对切换的影响表现在以下几个方面: (一)
同层同级切换
同层同级切换中,PBGT切换是最常见的一种切换形式,满足PBGT切换的三个条件为: 1) 源小区与邻小区处于同层同级; 2) 邻小区16bit排序在服务小区之前;
3) 在P/N时间内,邻小区信号电平>服务小区信号电平+PBGT切换门限; 下面就举例说明14bit相关参数设置不当对PBGT切换的影响。
例如:源小区A,层间切换门限/层间切换磁滞设置为20 / 3,小区所在层2 邻小区B,层间切换门限/邻区级层间磁滞设置为30 / 3,小区所在层2
2015-1-20
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邻小区C,层间切换门限/邻区级层间磁滞设置为20 / 3,小区所在层2 A小区至B、C小区的PBGT切换门限均为68,小区间切换磁滞均为4。 讨论在4种电平区间下的切换情况:
小区A 小区B 小区C 14bit置0的条件 Rxlev>=-93 Rxlev>=-77 Rxlev>=-87 0 0 0 在各电平区间下14位的排序结果 (-47,-77] (-77,-87] 0 1 0 (-87,-93] 0 1 1 (-93,-110] 1 1 1 从上表可知,小区A、B、C信号电平值在(-77,-93]区间内时,A小区不会切换至B小区,在(-87,-93]内A小区不会切换至C小区。原因在于即便PBGT切换门限、P/N值、小区间切换迟滞满足条件,但是由于邻小区排序在服务小区后,仍然无法进行PBGT切换。
结论:同层同级小区的层间切换门限设置值相差越大,则在相对应的电平区间内(差值越大,电平区间越大),会增加低门限小区向高门限小区切换的难度。
建议:无特殊情况下,同层同级小区间的层间切换门限、层间切换迟滞、邻区级层间切换迟滞建议保持一致。
(二)
高层级小区向低层级小区切换
该类切换主要为边缘切换,当且仅当高层级小区在该位的排序优先级低于低层级小区时(即高层级小区为1,低层级小区为0),低层级小区的最终排序才会优先于高层级小区。
如果【高层级小区的层间切换门限】—【高层级小区的层间切换磁滞】太低,或者【低层级小区层间切换门限】+【低层级小区层间切换磁滞】太高,将会影响两者之间的切换。
例如:源小区A,下行链路边缘切换门限25,层间切换门限25,层间切换磁滞3,层2;目标小区B,层间切换门限35,邻区级层间切换磁滞3,层3;小区A至小区B的小区间切换迟滞为4。
讨论在4种电平区间下的切换情况:
小区A 小区B 14bit置0的条件 Rxlev>=-88 Rxlev>=-72 0 0 在各电平区间下14位的排序结果 (-47,-72] (-72,-85] 0 1 (-85,-88] 0 1 (-88,-110] 1 1 从上表可知,小区A、B信号电平值在(-85,-88]区间内时,A小区不会切换至B小区,原因在于:尽管小区A已经低于了边缘切换门限,但由于A小区14bit位是0,而B小区14bit位是1,B小区排序在A小区之后,无法进行边缘切换。
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(-85,-88]区间是根据【层间切换门限】—【层间切换磁滞】与【下行链路边缘切换门限】关系得出的,并且【层间切换门限】—【层间切换磁滞】与【下行链路边缘切换门限】的差值越大,这个电平区间值也越大。
结论:若高层级小区的【层间切换门限】—【层间切换磁滞】<【下行链路边缘切换门限】,则实际起到下行链路边缘切换门限作用的值为【层间切换门限】—【层间切换磁滞】
2.3.2 13-12bit(共MSC/BSC调整位)
影响该位的参数有:共BSC/MSC调整允许、外部小区数据“是否共MSC”以及邻小区与源小区所属的BSC/MSC关系。
由于服务小区的第13bit、12bit是00,而邻小区第13、12bit存在8种组合情况。下面分两种情况来讨论(假定服务小区与邻区的负荷切换开关关闭):
(一)
服务小区14bit置1
小区属性 14bit 13bit 12bit 服务小区 1 邻区 0 0 0 0 1 邻区 邻区 邻区 邻区 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 情形1 情形2 如上表所示,在服务小区14bit置1时,邻区的第14、13、12bit存在5种组合,按照影响分类的话,可以分为2种情形。
第一种情况:由于邻区第14bit位置0,邻区排序在服务小区之前,其13、12bit位设置不会对排序造成影响,只要邻区满足切换判决条件即可触发切换。
第二种情况:由于邻区14bit位置0,因此邻区的第13、12、10-5bit位全部置0,考虑服务小区与邻区的负荷切换关闭,则服务小区与邻区的14-5bit位排序完全一致。此时邻区电平必须满足【邻小区滤波后电平】—【源小区滤波后电平】>【小区间切换磁滞】关系,才能触发切换。
(二)
服务小区14bit置0
情形1 情形2 2015-1-20
小区属性 14bit 13bit 12bit 服务小区 0 邻区 邻区 0 0 0 0 0 0 0 1 第8页, 共14页 华为机密,未经许可不得扩散
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邻区 邻区 邻区 0 0 1 1 1 0 0 1 0 如上表所示,在服务小区14bit置0时,邻区的第14、13、12bit存在5种组合,按照影响分类的话,可以分为2种情形。
第一种情况:由于邻区第12-14bit排序结果与服务小区相同。则存在以下两种情况: ? 服务小区与邻区同层同级
在这种情况下,服务小区与邻区的5-14bit位排序相同,此时邻区电平必须满足【邻小区滤波后电平】—【源小区滤波后电平】>【小区间切换磁滞】关系,才能触发切换。
? 服务小区与邻区处于不同层级
当服务小区与邻小区处于不同层级的情况,层级排序越高,则最终的排序越靠前。 第二种情况:邻区排序均在服务小区之后。
结论:共MSC/BSC调整允许的实际作用是阻止了源小区电平高于【层间切换门限】—【层间切换磁滞】时向别的BSC/MSC下小区的PBGT、层间、边缘切换切换。
建议:如果共MSC/BSC调整允许开关打开,切换目标小区可能不是信号强度最优小区,因此建议现网关闭该开关。
2.3.3 11bit(负荷调整位)
影响该位的参数有:负荷切换允许,负荷切换启动门限,负荷切换接收门限。
当负荷切换禁止时,该位屏蔽,置0;
当负荷切换允许时,服务小区负荷>=负荷切换启动门限时,置1,否则置0; 邻近小区负荷>=负荷切换接收门限时,置1,否则置0。
结论:该参数若设置不当,会造成小区的出/入切换异常(当负荷切换允许时,若负荷切换启动门限太低,会使该小区的出小区切换异常;若符合切换接收门限太低,会使该小区的入小区切换异常。)
建议:无特殊情况,关闭负荷切换。
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2.3.4 10-9bit(小区所在层调整位)
该位仅受到【小区所在层】参数的影响,1至4层分别对应00、01、10、11,在11至16位排序均一致的情况下,该位排序优先的小区优先级必定优先于该位排序靠后的小区。
2.3.5 8-5bit(小区优先级调整位)
该位仅受小区优先级参数影响,1-16级分别对应0000、0001----1111。在16-9bit排序均一致情况下,该位排序优先的小区优先级必定优先于该位排序靠后的小区。
一般情况,所有小区优先级都是默认为1级。
2.3.6 4bit(同层小区间切换磁滞位)
第4bit的影响主要存在于以下两种情况: ? 同层同级小区之间的PBGT切换、边缘切换。
? 高层级小区边缘切换至低层级小区时,且高层级小区与低层级小区14位均置1之后(此
种情况可以近似的看作是同层同级小区间的PBGT切换) (一)
PBGT切换
满足PBGT切换的条件有三个:
1) 源小区与邻小区处于同层同级; 2) 邻小区16bit排序在服务小区之前;
3) 【邻小区滤波后电平值】-【源小区滤波后电平值】>PBGT切换门限;
根据以上3个条件,我们可以得出:在不考虑11bit位对排序造成影响的情况下,服务小区与邻区的16-5bit位排序完全一致,此时,要想实现PBGT切换,还必须满足以下三个条件:
1) 【邻小区滤波后电平值】-【源小区滤波后电平值】>小区间切换磁滞; 2) 【邻小区滤波后电平值】-【源小区滤波后电平值】>PBGT切换门限; 3) 邻区信号电平比服务小区信号电平值高;
结论:综合以上分析,在PBGT切换中,小区间切换磁滞的作用是对PBGT切换门限进行修正,小区间切换磁滞与PBGT切换门限两者较大者起作用。
(二)
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边缘切换
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