TD-SCDMA无线网络参数含义与配置

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TD-SCDMA无线网络参数

含义与配置

V1.0

2007年6月12日

文档更新信息:

版本 修订日期 修订人 审核人 备 注 封页 2

目 录

1 2

引言 ............................................................................................................. 5 小区选择/重选 .............................................................................................. 6 2.1 PLMN选择 ............................................................................................... 6 2.2 小区选择 .................................................................................................. 6

2.2.1 小区选择原理 ................................................................................... 6 2.2.2 重要参数 ......................................................................................... 6 2.2.3 参数说明 ......................................................................................... 6 2.3 小区重选 .................................................................................................. 8

2.3.1 小区重选原理 ................................................................................... 8 2.3.2 重要参数 ......................................................................................... 8 2.3.3 参数说明 ......................................................................................... 8

3

UE状态迁移(RRC状态转移) ..................................................................... 13 3.1 UE状态迁移流程 .................................................................................... 13 3.2 重要参数 ................................................................................................ 13 3.3 参数说明 ................................................................................................ 15

3.3.1 T302 .............................................................................................. 15 3.3.2 T305 .............................................................................................. 15 3.3.3 T307 .............................................................................................. 16 3.3.4 T314 .............................................................................................. 17 3.3.5 T315 .............................................................................................. 17 3.3.6 T316 .............................................................................................. 18 3.3.7 T317 .............................................................................................. 19

4

无线基本通信过程 ........................................................................................ 19 4.1 呼叫建立及释放 ...................................................................................... 19

4.1.1 基本过程 ....................................................................................... 19 4.1.2 重要参数 ....................................................................................... 19 4.1.3 参数说明 ....................................................................................... 20 4.2 寻呼 ...................................................................................................... 24

4.2.1 寻呼原理 ....................................................................................... 24 4.2.2 重要参数 ....................................................................................... 24 4.2.3 参数说明 ....................................................................................... 25 4.3 无线链路同步状态 ................................................................................... 29

封页 3

4.3.1 无线链路同步原理 .......................................................................... 29 4.3.2 重要参数 ....................................................................................... 30 4.3.3 参数说明 ....................................................................................... 30

5

同步控制算法 .............................................................................................. 35 5.1 同步控制流程 ......................................................................................... 35 5.2 重要参数 ................................................................................................ 35 5.3 参数说明 ................................................................................................ 35

5.3.1 上行同步调整步长 .......................................................................... 35 5.3.2 上行同步调整频率 .......................................................................... 36

6

无线资源管理 .............................................................................................. 37 6.1 切换控制 ................................................................................................ 37

6.1.1 切换流程 ....................................................................................... 37 6.1.2 重要参数 ....................................................................................... 39 6.1.3 参数说明 ....................................................................................... 42 6.2 功率控制 ................................................................................................ 52

6.2.1 功率控制流程 ................................................................................. 52 6.2.2 重要参数 ....................................................................................... 53 6.2.3 参数说明 ....................................................................................... 55

7

HSDPA ...................................................................................................... 70 7.1 HSDPA原理介绍 ..................................................................................... 70 7.2 重要参数 ................................................................................................ 70 7.3 参数说明 ................................................................................................ 71

7.3.1 HS-SCCH最大功率 ......................................................................... 71 7.3.2 最大重传时间 ................................................................................. 72 7.3.3 UE发送ACK 和NACK 功率差值 ....................................................... 72 7.3.4 HS-SCCH BLER目标值 .................................................................... 73 7.3.5 HS-SICH期望接收功率 .................................................................... 73 7.3.6 HS-SICH TPC 步长 .......................................................................... 74

封页 4

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1 引言

本手册主要依据3GPP相关协议,对TD-SCDMA网络中涉及的小区选择/重选、UE状态迁移、无线基本通信过程、呼叫建立及释放、寻呼、无线链路同步状态、同步控制算法、无线资源管理、HSDPA等相关参数进行了详细探讨。包含了基本工作原理、参数的含义、参数设置、影响分析等。

本手册的对象为移动公司TD-SCDMA网络运营支撑、维护及优化相关技术人员使用。

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2 小区选择/重选

2.1 PLMN选择

无。

2.2 小区选择

2.2.1 小区选择原理

小区选择准则:小区选择评估质量值Srxlev > 0。 Srxlev = Qrxlevmeas - Qrxlevmin – Pcompensation (dB)

Qrxlevmeas Qrxlevmin Pcompensation 测量所得的接收电平值,测量量为:P-CCPCH RSCP (dBm)。 小区所要求的UE的最小接收电平值 (dBm)。 补偿电平(dB),计算公式为max(UE_TXPWR_MAX_RACH – P_MAX, 0)。 UE_TXPWR_MAX_RACH UE接入小区时,在RACH上允许使用的最大发射功率(dBm)。 该值在系统信息中广播,即SIB3中的Maximum allowed UL TX power。 P_MAX UE的最大射频输出功率(dBm)。 2.2.2 重要参数

参数名称 (界面名称) 协议名称 最小值 最大值 -115 -25 参数说明 备注 UE最小接收功率Qrxlevmin (步长:2,单位:dBm) 上行链路最大发射Maximum allowed -50 UL TX power 功率 33 UE所需要的最小接收功率(配置时(-115..-25 by Qrxlevmin应该参考UE的接收灵敏step of 2) 度) 步长: 2, 单位: dBm 25.331协议中规定如下 Actual value Q-RxlevMin = (IE value * 2) + 1 Q-RxlevMin::=INTEGER(-58..-13) UE最大允许的上行链路发射功率 (RACH上) 单位: dBm

2.2.3 参数说明

2.2.3.1 UE最小接收功率

1. 名称:

UE最小接收功率(Qrxlevmin)。 2. 引用关系:

25.331.

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3. 功能描述:

要求UE的接收电平必须大于最小接收电平后方可接入。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(-115~-25),步长2,单位dBm。 6. 设备缺省值:

对于室内微基站小区配置为-103dBm ;其他小区配置为-113dBm。 7. 调整原则与建议值:

设置该值的目的是避免UE在接收信号电平很低的情况下接入系统,而接入后却无法提供用户满意的通信质量且无谓地浪费网络的无线资源。对该参数的设置应结合运营商的服务策略,即兼顾覆盖边缘的接入概率和通话质量。该值设置时需要考虑小区的大小、小区的覆盖情况、背景噪声等因素。

减小该参数会扩大小区的允许接入范围,但此时通话质量可能会比较差。因此从网络性能评估的角度看,该值设置太低会导致覆盖边缘由于信号强度太弱而造成的掉话升高。设置太高的话会形成覆盖盲区。此外,对应干扰噪声较大的地区,应适当提高该值以保证通话质量。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB3通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

2.2.3.2 上行链路最大发射功率

1. 名称:

上行链路最大发射功率(Maximum allowed UL TX power)。 2. 引用关系: 25.331. 3. 功能描述:

UE在RACH上允许使用的最大发射功率。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(-50..33),单位dBm。 6. 设备缺省值: 24dBm

7. 调整原则与建议值:

该参数的设置关系到UE接入成功率、控制信道间干扰等,设置过大时,在基站附近的UE会对本小区造成较大的信道间干扰,影响小区中其它UE的接入和通信质量;反之,若该参数设置得过小,则会使小区边缘的UE接入成功率降低。

该参数的设置原则为:在确保小区边缘处UE有一定的接入成功率的前提下,尽可能减小UE的接入电平。显然,小区覆盖面积越大,允许UE使用的最大发射功率也就越大。由于UE最大发送功率定义为UE功率等级中的最大输出功率和UE允许的最大发射功率两者中较低的那一个 (网络端给UE分配最大允许上行发射功率与UE本身的最大发射功率共同限制UE的上行发射功率大小),因此,此时该参数可以设置为UE功率等级中的最大输出功率。

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UE允许的最大发射功率的设置,需要通过现场仿真测试确定,即在小区边缘进行拨打试验,在不同的参数设置下,测试UE接入成功率和接入时间,以此决定该参数的具体配置。 8. 传送方式: SIB3/SIB4。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

2.3 小区重选

2.3.1 小区重选原理

UE在空闲模式下需要随时监测当前小区和邻小区的信号电平, 以选择一个最好的小区提供服务, 这就是小区重选过程, 连接模式下(CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH)的小区重选准则与空闲模式下相同, 必须满足

(1) UE在当前服务小区驻留超过1s;

(2) 当前服务小区Srxlev小于同频小区或异频小区或系统间小区的重选门限;

(3) 当前服务小区Qrxlevmeas+ Qhyst小于邻小区Qrxlevmeas - Qoffset且持续Treselection时间; Qhyst Qoffset Treselection 服务小区滞后值 服务小区与相邻小区的偏移, 类似于CELL_DCH 状态下的Cell individual offsets。 小区重选过程中设置的一个定时器, 类似于滞后时间。 2.3.2 重要参数

参数名称(中文名称) 同频小区测量门限(步长: 2, 单位: dB) 异频小区测量门限(步长: 2, 单位: dB) RAT间测量特定门限值 RAT间小区重选测量门限值 当前服务小区滞后量 小区重选定时器 小区重选偏移 协议名称 Sintrasearch Sintersearch 最小值 最大值 参数说明 -105 -105 91 91 91 91 40 31 50 备注 (-105..91 by step of 2) (-105..91 by step of 2) (-105..91 by step of 2) (-105..91 by step of 2) 取值(0..40 by step of 2) 服务小区与相邻小区的偏移, 为修正值, 用于小区重选, 可以结合小区的业务量及负荷情况对该值做相应的调整, 目的是鼓励UE优先进入某些小区或阻碍UE进入某些小区。 单位: dB SsearchRAT -105 Slimit,SearchRAT -105 Qhyst1s 0 Treselections cQoffsetsn 0 -50 2.3.3 参数说明

2.3.3.1 同频小区测量门限

1. 名称:

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同频小区测量门限(Sintrasearch)。

2. 引用关系:

25.331

3. 功能描述:

不使用HCS结构时同频重选测量的门限值。

4. 影响范围:

CELL级

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(-105..91), 单位dB。

6. 设备缺省值:

51dB。

7. 调整原则与建议值:

若该值取的过大,发起对相邻小区的测量早,增加了UE的开销,减少了待机时间,并且满足小区重选条件的小区概率增加,容易导致小区重选频繁。若该值取的过小,发起对相邻小区的测量晚,尽管减小了UE的开销及耗电量但可能会使UE不能及时的驻留在最好的小区,所以在取值时需适中选择。

由于满足Srxlev > 0时才能满足小区选择重选的基本条件,所以该值设置为负数没有意义,UE收到后将作为0处理。若服务小区中未出现该值,则默认为要启动对邻小区的同频重选测量。

8. 传送方式:

UTRAN通过SIB3通知UE。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置

10. 注意事项:

2.3.3.2 异频小区测量门限

1. 名称:

异频小区测量门限(Sintersearch) 2. 引用关系: 25.331

3. 功能描述:

不使用HCS结构时异频重选测量的门限值。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(-105..91) ,单位dB。 6. 设备缺省值: 51dB。

7. 调整原则与建议值: 同2.3.3.1。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB3通知UE。 9. 设置方式:

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该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

2.3.3.3 RAT间测量特定门限值

1. 名称:

RAT间测量特定门限值(Ssearch, RAT)。 2. 引用关系: 25.331. 3. 功能描述:

服务小区内RAT间测量所使用的其他RAT特定门限值。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(-105..91) , 单位:dB。 6. 设备缺省值: 0 dB。

7. 调整原则与建议值: 同2.3.3.1。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB3通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

2.3.3.4 RAT间小区重选测量门限值

1. 名称:

RAT间小区重选测量门限值(SHCS, RAT)。 2. 引用关系: 25.331. 3. 功能描述:

当网络规划使用HCS的时候, 用于小区重选测量的门限值。它指定了服务UTRA小区内RAT特定门限值, 高于此门限值则UE不需要执行RAT间测量。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(-105..91) , 单位dB。 6. 设备缺省值: 0 dB。

7. 调整原则与建议值: 同2.3.3.1。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB3通知UE。

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9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

2.3.3.5 当前服务小区滞后量

1. 名称:

当前服务小区滞后量(Qhyst1s)。 2. 引用关系: 25.331. 3. 功能描述:

当前服务小区的滞后量, 主要目的是避免频繁的小区重选, 用于TDD和GSM小区。当小区选择和重选的质量测量被设为CPICH RSCP的时候也会针对FDD小区使用。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(0..40)。 6. 设备缺省值:

室内微基站小区设置为6dB;其他小区设置为4dB。 7. 调整原则与建议值:

Qhyst1s:用于TDD小区、GSM小区以及SIB中的Cell selection and reselection quality measure设为CPICH RSCP时的FDD小区。

Qhyst2s:用于SIB中的Cell selection and reselection quality measure设为CPICH Ec/No的FDD小区。

设置Qhyst1s的目的就是提高服务小区的优先级,降低小区重选的次数,减少不必要的位置更新,减轻信令负荷。可以根据服务小区的情况对该值作相应的调整。比如,某一小区业务量过载或小区处于拥塞状态,可以相应调低该小区的Qhyst值,使小区重选容易发生,从而达到均衡业务量及防止小区进一步拥塞的目的。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB3通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

2.3.3.6 小区重选定时器

1. 名称:

小区重选定时器(Treselection)。 2. 引用关系: 25.331. 3. 功能描述:

仅当新小区的质量持续好于服务小区Treselection时间后,UE才可以重选,可以避免不必要的频繁的重选动作。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

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该参数的取值范围:(0..31)。 6. 设备缺省值: 1s。

7. 调整原则与建议值:

该参数取值过大,可能会使UE长期处于接收信号恶劣的情况下,而不能及时重选到信号质量好的小区中去;取值过小,会导致频繁的不必要的小区重选。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB3通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

2.3.3.7 小区重选偏移

1. 名称:

小区重选偏移(Qoffset)。 2. 引用关系: 25.331. 3. 功能描述:

服务小区与相邻小区的偏移, 为修正值, 用于小区重选, 可以结合小区的业务量及负荷情况对该值做相应的调整, 目的是鼓励UE优先进入某些小区或阻碍UE进入某些小区。单位: dB。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(-50..50)。 6. 设备缺省值:

对于室内微基站小区,如果与室外宏基站小区相邻,则这些邻小区的小区重选偏移设置为3dB;其他情况为0dB。 7. 调整原则与建议值:

Qoffset为修正值,可以结合小区的业务量及负荷情况对该值做相应的调整,目的是鼓励UE优先进入某些小区或阻碍UE进某些小区。例如,若某一小区负荷较重,可以增大该值,使UE不容易重选进入该小区。Qoffset越大,本小区的排斥性越大。若某小区负荷较轻,可以减小该值,使UE比较容易重选入该小区。该值越小,该小区的倾向性越大。各个小区的Qoffset参数可以根据小区自身状况设置为不同的值。设置为0dB是指各个小区的业务量分布均匀,小区负荷状况相当,不需要对各个小区的优先级进行加权。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB3通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

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3 UE状态迁移(RRC状态转移)

3.1 UE状态迁移流程

UE有两种基本的运行模式:空闲模式和连接模式。在连接模式下,UE共有四种状态,分别是CELL_FACH、CELL_DCH、CELL_PCH和URA_PCH等。这些状态定义了UE使用的物理信道种类、测量和移动性管理任务以及发生状态转移时的动作。这些状态间的关系如下图所示。

UTRA RRC 连接态 URA_PCH 越出服务区 服务区内 GSM: 切换 CELL_PCH 越出服务区 服务区内 UTRA: 不同接入技术之间的切换 GSM 连接态 GPRS 分组传输态 CELL_DCH CELL_FACH 越出服务区 服务区内 小区重选 结束传送临开始传送临时分组块 时分组块 释放RR 连接 建立 RR连接 释放 RRC连接 建立 RRC连接 释放 RRC连接 建立 RRC连接 GPRS 分组空闲态 UTRAN 小区驻留 11 1 GSM / GPRS 小区驻留 空闲态

对于非实时业务,业务连接建立之后,网络侧可能会根据业务量情况、或者网络当前的资源使用状况而指令UE进入连接模式的任何一个状态。状态转换的原则应该基于UE上行和下行业务量、或者网络当前的资源使用状况进行。

对于非接入层信令业务,网络侧有可能在RRC连接建立过程中指定UE进入CELL_DCH、或者CELL_FACH状态。具体进入那个状态,与网络当前的资源状况有关。

3.2 重要参数

FACH状态、PCH状态等所使用的定时器、计数器。

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参数名称 (界面名称) T302 英文名称 T302 最小值 100 最大值 8000 参数含义 备注 T305 T305 0 7 T307 T307 5 50 T314 T314 2000 20000 T315 T315 0 1800 T316 T316 0 6 T317 T317 0 1800 UE在发送CELL UPDATE/URA UPDATE消息后启动此定时器, 接收到CELL UPDATE CONFIRM/ URA UPDATE CONFIRM消息后停止; 如果T302超时且UE重发计数器V302<=N302, UE将重发CELL UPDATE/ URA UPDATE消息, 否则UE转入空闲模式。 单位: ms 启动: UE在CELL_FACH, CELL_PCH, URA_PCH状态启动的周期性小区更新定时器。在上述状态, 收到CELL UPDATE COFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后再次启动。 停止: 进入其他状态停止该定时器。 超时: 超时后UE仍然“in service area”, 则UE发起周期性小区更新。如果超时后, 检测到“out of service area”且T307未启动, 则启动T307。 启动: 当T305超时后, 并且检测到 “out of service area”后启动。 停止: 如果UE检测到“in service area”时停止T307。发起重新进入服务区的小区更新。 超时: 超时后, UE进入idle态。 单位ms, 默认值12000. 启动: 当无线链路失败后, 如果存在与T314相关联的无线承载或者只存在RRC连接, 则启动该定时器。 停止: 由于RL失败导致的小区更新过程结束后停止。 超时: 如果超时, 释放UE 单位s, 默认值180. 启动: 当无线链路失败后, 如果存在与T315相关联的无线承载, 则启动该定时器。 停止: 由于RL失败导致的小区更新过程结束后停止。 超时: 如果超时, 释放UE 启动: 当UE在CELL_PCH和URA_PCH状态下检测到“out of service area”, 启动该定时器. 停止: “in service area”时停止。发起重新进入服务区的小区更新。 超时: 如果T316超时后, 检测到“in service area”, UE发起小区更新过程, 如果“out of service area”启动定时器T317 启动: 当T316超时且“out of service area”或者UE在CELL_FACH状态下, 检测到“out of service area”, 启动该定时器。 停止: “in service area”时停止。发起重新进入服务区的小区更新。 超时: 如果T317超时, UE转入空闲模式。 注: 2003-9以后的25.331中, 不论此参数取何值, 终端都会理解为infinity。 取值为(100, 200... 2000 by step of 200, 3000, 4000, 6000, 8000) (单位:毫秒) (5, 10, 30, 60, 120, 360, 720, inf) (单位:分钟) (0--5,1--10,2--30,3--60,4--120,5--360, 6--720, 7--inf) 取值(5, 10, 15, 20, 30, 40, 50) (单位: 秒) (2000,4000, 6000,8000, 12000,16000,20000) (单位:毫秒) 取值为(0,10,30,60,180,600, 1200, 1800) (单位: 秒) 取值为(0, 10, 20, 30, 40, 50, inf) (单位: 秒) 取值为(0,10, 30, 60, 180, 600, 1200, 1800) (单位:秒)

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3.3 参数说明

3.3.1 T302 1. 名称:

T302。

2. 引用关系:

25.331.

3. 功能描述:

当UE发送CELL UPDATE/URA UPDATE消息后启动T302定时器,当收到CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后停止T302定时器。一旦超时,若V302<=N302则重发CELL UPDATE/URA UPDATE,否则进入空闲模式。

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

取值为(100, 200... 2000 by step of 200, 3000, 4000, 6000, 8000) (单位:毫秒)。

6. 设备缺省值:

4000ms。

7. 调整原则与建议值:

该参数的设置会影响到UE进入空闲模式和发起小区更新动作的时机。如果T302设置过小,UE还未收到小区/URA更新确认消息,就重新启动小区更新动作或者进入空闲模式,前者会导致频繁发起小区/URA更新动作,对网络会造成较大负荷,增加不必要的信令开销.同时在做小区更新时,手机无法响应寻呼,降低接通成功率。后者会导致小区更新不及时。

8. 传送方式:

通过System Information Block1通知UE。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

无。

3.3.2 T305 1. 名称:

T305。

2. 引用关系:

25.331。

3. 功能描述:

当UE进入CELL_FACH或URA_PCH或CELL_PCH状态,收到CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后启动T305定时器,当UE进入其它状态后停止T305定时器。一旦超时,若T307定时器没有启动且UE检测处于服务区域,则发送CELL UPDATE。否则,如果T307定时器没有启动则启动T307定时器。

4. 影响范围:

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CELL级。

5. 取值范围:

(5, 10, 30, 60, 120, 360, 720, inf) (单位:分钟)。

6. 设备缺省值:

30分钟。

7. 调整原则与建议值:

该参数的设置会影响到UE发起小区更新动作的时机。如果T305设置过小,且UE处于服务区域,则频繁启动小区更新动作,对网络会造成较大负荷,增加不必要的信令开销,同时在做小区更新时,手机无法响应寻呼,降低接通成功率。

8. 传送方式:

通过System Information Block1通知UE。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

3.3.3 T307 1. 名称:

T307

2. 引用关系:

25.331

3. 功能描述:

当T305定时器超时,且UE检测离开服务区域,则启动T307定时器。当UE检测处于服务区域则停止T307定时器。一旦超时,进入空闲模式。

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

取值(5, 10, 15, 20, 30, 40, 50) (单位: 秒)

6. 设备缺省值:

30秒

7. 调整原则与建议值:

T307直接影响UE进入空闲模式的时机。

8. 传送方式:

通过System Information Block1通知UE。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

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3.3.4 T314 1. 名称:

T314

2. 引用关系:

25.331

3. 功能描述:

当满足无线链路失败准则,且只有与T314定时器关联的无线承载存在时(或仅有RRC连接时)才会启动T314定时器。当小区更新过程完成后停止T314定时器。

当处于CELL_DCH的用户发生了无线链路失败,则启动T314,并发送CELL UPDATE信令。在业务对应的T314超时之前,如果由CELL UPDATE CONFIRM配置的无线链路重配置不成功,则还可以重发CELL UPDATE信令,进行无线链路的重配置(与T302和N302有关),基于此目的,配置T314>T302×N302。在T314超时后,则相应定时器对应的业务RB就被删除。

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

(2000,4000, 6000,8000, 12000,16000,20000) (单位:毫秒)。

6. 设备缺省值:

12秒

7. 调整原则与建议值:

该计数器设置影响到业务无线承载释放的时机,设置过小, 则无线链路的重配置的机会变小,相应定时器对应的业务RB容易被释放;该定时器一般和CS业务关联,设置太大,用户业务中断时间过长,没有意义。

8. 传送方式:

通过System Information Block1通知UE。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

3.3.5 T315 1. 名称:

T315

2. 引用关系:

25.331

3. 功能描述:

当满足无线链路失败准则,且只有与T315定时器关联的无线承载存在时才会启动T315定时器。当小区更新过程完成后停止T315定时器。

当处于CELL_DCH的用户发生了无线链路失败,则启动T315,并发送CELL UPDATE信令。在业务对应的T315超时之前,如果由CELL UPDATE CONFIRM配置的无线链路重配置不成功,则还可以重发CELL UPDATE信令,进行无线链路的重配置(与T302和N302有关),基

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于此目的,配置T315>T302×N302。在T315超时后,则相应定时器对应的业务RB就被删除。

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

取值为(0,10,30,60,180,600, 1200, 1800) (单位: 秒)

6. 设备缺省值:

180s

7. 调整原则与建议值:

该计数器设置影响到业务无线承载释放的时机,设置过小, 则无线链路的重配置的机会变小,相应定时器对应的业务RB容易被释放;该定时器一般和PS业务关联,设置太大,用户业务中断时间过长,没有意义。

8. 传送方式:

通过System Information Block1通知UE。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

无。

3.3.6 T316 1. 名称:

T316。

2. 引用关系:

25.331.

3. 功能描述:

当UE在URA_PCH或CELL_PCH状态检测到离开服务区域则启动T316定时器。当小区检测到进入服务区域停止T316定时器。一旦T316定时器超时,如果检测在服务区域内则UE发起小区更新过程,否则启动T317定时器,当UE检测到进入服务区域后状态迁移至CELL_FACH,并发起小区更新过程。

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

取值为(0, 10, 20, 30, 40, 50, inf) (单位:秒)。

6. 设备缺省值:

30秒。

7. 调整原则与建议值:

该计数器的设置影响UE发起小区更新动作的时机。设置过小, 如果T316超时后UE在服务区,会导致发起小区更新动作较为频繁。如果UE不在服务区,T316超时后会启动T317,且T317永远不超时,因此T316设置大小没有任何影响。

8. 传送方式:

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通过System Information Block1通知UE。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

无。

3.3.7 T317 1. 名称:

T317

2. 引用关系:

25.331

3. 功能描述:

当T316定时器超时,或者当UE在CELL_FACH状态并检测到离开服务区域,则启动T317定时器。当UE检测到进入服务区域后停止T317定时器。

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

Infinity

6. 设备缺省值:

Infinity

7. 调整原则与建议值:

规范中定义T317永远不会超时,因此将所有取值都映射为infinity。

8. 传送方式:

通过System Information Block1通知UE。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

4

无线基本通信过程

4.1 呼叫建立及释放

4.1.1 基本过程

一次呼叫过程包括:UE与RNC之间的RRC连接建立过程、信令连接建立过程、RAB建立过程、RAB释放过程、RRC释放过程,Node B与RNC之间的节点同步过程、传输信道同步过程、RL建立过程和RL重配置过程,IUUP初始化过程(对于CS), 类型1的寻呼过程(对于MTC)以及UE与CN之间的直传过程等等。

4.1.2 重要参数

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参数名称 协议名称 最小值 最大值 (界面名称) T300 T300 100 8000 参数说明 UE在发送RRC CONNECTION REQUEST消息后启动此定时器, 接收到RRC CONNECTION SETUP消息后停止; 如果T300超时且UE重发计数器V300<=N300, UE将重发RRC CONNECTION REQUEST消息, 否则UE转入空闲模式。 重发RRC CONNECTION REQUEST消息的最大次数 UE在发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息后启动此定时器, 不会停止; 如果T308超时且UE重发计数器V308<=N308, 重发RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息,否则转入空闲模式。 备注 取值为(100, 200..2000 by step of 200, 3000, 4000, 6000, 8000) 。(单位毫秒) N300 T308 N300 T308 0 40 7 320 取值为(40, 80, 160, 320) (单位:毫秒) N308 N308 1 8 N308表示RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE 消息重发最大次数。 从L1层接收“in sync”的次数。 取值为(1, 2, 4, 10, 20, 在SIB1中N312有两套取值, 分别表示空50, 100, 200, 400, 600, 闲模式下和连接模式下从L1层接收in 800, 1000) N312 N312 1 1000 T312 T312 1000 sync的最大次数, 即UE需要的同步次数。 15000 UE在开始建立专用物理信道时启动此(单位: 毫秒) 定时器, 检测到N312次来自L1层的“in sync”指示后停止; 如果超时意味着物理信道建立失败。步长为1000。 在SIB1中T312有两套取值, 分别表示空闲模式下和连接模式下的。 4.1.3 参数说明

4.1.3.1 T300

1. 名称: T300。 2. 引用关系: 25.331。 3. 功能描述:

当UE在上行链路上发送一条RRC CONNECTION REQUEST消息时,UE会重置计数器V300,并启动定时器T300。

当UE收到RRC CONNECTION SETUP消息时,应停止定时器T300。

若定时器T300超时,应检查V300的值,此时若V300等于或小于N300,UE应在上行链路上发送一个新的RRC CONNECTION REQUEST消息,重启动T300并增加计数器V300;若V300大于N300,UE应进入空闲模式。

当UE收到RRC CONNECTION REJECT消息时,应停止定时器T300,此时若V300等于或小于N300,根据消息中的信息元素在指定的UTRA载频或指定的系统上启动小区选择。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

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该参数的取值范围:(100, 200..2000 by step of 200, 3000, 4000, 6000, 8000) (毫秒) 。 6. 设备缺省值: 800(单位:毫秒)。 7. 调整原则与建议值:

如果设置太小,会造成无效的RRC CONNECTION REQUEST消息重发,增加信令开销,降低RRC建立成功率。

如果设置过大,会加大呼叫建立时长,降低用户使用满意度。

T300的设置应略大于正常情况下的RRC连接建立过程(UE从发出RRC CONNECTION REQUEST到收到RRC CONNECTION SETUP或RRC CONNECTION REJECT)时长。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB1通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

4.1.3.2 N300

1. 名称: N300。 2. 引用关系: 25.331。 3. 功能描述:

在RRC连接建立过程中,允许UE重发RRC CONNECTION REQUEST消息的最大次数。若UE重发RRC Connection Request消息的次数超过N300,则UE认为本次RRC连接建立请求的整个过程失败(即呼叫失败),UE进入Idle状态。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(0, 7)。 6. 设备缺省值: 3。

7. 调整原则与建议值:

设置太大没有意义。

设置太小,可能会降低呼叫接通率。

应该参考一般用户所容忍的呼叫建立时长来设置N300。比如,应保证最坏情况下(即N300次RRC CONNECTION REQUEST消息重发)的呼叫建立时长在一般用户的容忍范围内。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB1通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

4.1.3.3 T308

1. 名称:

T308。

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2. 引用关系: 25.331。 3. 功能描述:

当UE在上行链路上发送一条RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息时,会重置计数器V308,并启动定时器T308。当UE仍然处于CELL_DCH状态且T308超时,此时若V308<=N308,则UE发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息。如果V308>N308,则UE释放所有的无线资源,进入空闲模式。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(40, 80, 160, 320) (单位:毫秒) 。 6. 设备缺省值: 320(单位:毫秒)。 7. 调整原则与建议值:

若设置太大的话,会拉长整个连接释放过程的时间,从而使无线资源的利用率降低。

设置得过小,会导致不必要的RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息的重发,加大系统信令处理开销。

因此,T308的设置应略大于正常的连接释放时长。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB1通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

4.1.3.4 N308

1. 名称: N308。 2. 引用关系: 25.331。 3. 功能描述:

当UE在上行链路上发送一条RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息时,会重置计数器V308,并启动定时器T308。当UE仍然处于CELL_DCH状态且T308超时,此时若V308<=N308,则UE发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息。如果V308>N308,则UE释放所有的无线资源,进入空闲模式。

N308表示RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE 消息重发最大次数。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1..8)。 6. 设备缺省值: 3。

7. 调整原则与建议值:

若设置太大的话,会拉长整个连接释放过程的时间,从而使无线资源的利用率降低。 8. 传送方式:

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UTRAN通过RRC CONNECTION RELEASE下发给UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

4.1.3.5 N312

1. 名称: N312。 2. 引用关系: 25.331。 3. 功能描述:

该参数表示从L1层接收“in sync”的最大次数。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000)。 6. 设备缺省值: 1。

7. 调整原则与建议值:

取值太小,专用物理信道建立成功率过低;取值太大,专用物理信道的利用率过低。 8. 传送方式:

UTRAN通过SIB1通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

4.1.3.6 T312

1. 名称: T312。 2. 引用关系: 25.331。 3. 功能描述:

UE在开始建立专用信道的时候启动此定时器, 检测到N312次来自L1层的“in sync”指示后停止; 如果超时意味着物理信道建立失败。步长为1000。 4. 影响范围: CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1000,15000) (单位:毫秒)。 6. 设备缺省值: 1000。

7. 调整原则与建议值:

取值太小,专用物理信道建立成功率过低;取值太大,专用物理信道的利用率过低。

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8. 传送方式:

UTRAN通过SIB1通知UE。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

4.2 寻呼

4.2.1 寻呼原理

CN利用RANAP过程向RNC发起针对指定UE寻呼消息,如果该UE正处于空闲状态或CELL_PCH或URA_PCH状态,RNC会自动计算UE的寻呼时机,正确的利用FP PCH发送寻呼指示和RRC Paging Type 1消息。UE接收寻呼消息后,建立RRC连接完成接入过程。

?

PICH不承载传输信道的数据,与PCH配合使用,用以指示特定的UE是否需要解读其后跟随的PCH信息。 ?

PICH信道的内容由一系列的寻呼指示因子组成,若寻呼指示因子中的比特全为1,则UE被要求接收PICH信道之后寻呼块内的寻呼子信道,反之,若寻呼指示因子中的比特全为0,则UE可以忽略其后的PCH块。 ? ?

在PICH和PCH之间,网络将保证UE有足够的处理时间(NGAP)。

寻呼指示因子的个数记为NPI,每个寻呼指示因子的长度LPI可以为2、4或者8个符号,由LPI决定了一帧中对应寻呼指示因子NPI的个数。 ?

多个连续的PICH可以构成一个PICH块,连续的PICH个数由NPICH决定,该参数对应于PICH的重复长度。 ?

多个TTI中PCH承载的数据构成可以一个PCH块,每个PCH块由NPCH个寻呼组组成,每个UE属于一个寻呼组。

4.2.2 重要参数

参数名称(界英文名称 最小值 最大值 参数描述 面名称) 8 寻呼指示符长PagingIndicator 2 寻呼指示符长度 Length 度 2 8 寻呼间隔(单NGAP 对应同一个寻呼时段, 位: 帧) 承载PICH信息的最后一帧与承载PCH信息的第一帧之间所间隔的帧数。 1 8 寻呼组数量 NPCH Paging group的数量 6 9 CN域不连续CN Domain UE确定了DRX监听周Specific DRX 接收因子 期后就可以具体计算Cycle Length 出寻呼时段了。 Coefficient UTRAN DRX 周期 备注 取值(2, 4, 8) 取值(2, 4, 8) 中国移动通信集团广东公司 24

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NPICH 寻呼消息最大重传次数 无 0 255 寻呼消息最大重传次数

4.2.3 参数说明

4.2.3.1 寻呼指示符长度

1. 名称:

寻呼指示符长度(Paging Indicator Length)。 2. 引用关系: 25.331。 3. 功能描述:

PICH物理信道用于承载寻呼指示。在TD-SCDMA系统中,PICH占用两个SF16码道,每个PICH帧(2?SF16?10ms)可以携带352bit(88bits/subframe ? 2subframe ? 2 code SF16)数据,交替排列在两个SF16码道的data1和data2数据区。

Bits for Page Indication s1Bits for Page Indications3MidambleMidamble Guard PeriodGuard PeriodBits for Page Indications177 MidambleMidambleBits for Page Indications179 Guard PeriodGuard Period s5 ..........s173 ..........s175 s181 ..........s349 ..........s351 s174 s176 s350 s352s2 s6 s4 s178 s 182 s180 Time Slot#i, subframe #1 i?{0, 2, 3, 4, 5, 6} Time Slot#i, subframe #2

每一个PICH帧包括NPI个寻呼指示Pq(q=0,1,2,…,NPI-1),每个寻呼指示由LPI个Symbol来表

示,即2LPI个bit。

LPI的取值和NPI的关系如下: LPI (Symbol per Pq) NPI per PICH frame 4. 影响范围:

CELL级。 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(2,4,8)。 6. 设备缺省值:

8.

7. 调整原则与建议值:

该参数设置大了会增大寻呼的可靠性,但同时会降低每一PICH帧中的寻呼指示数目。 8. 传送方式:

SIB5。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

2 88 4 44 8 22 中国移动通信集团广东公司 25

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4.2.3.2 寻呼间隔

1. 名称:

寻呼间隔(NGAP)。

2. 引用关系:

25.331。

3. 功能描述:

在PICH和PCH之间设置NGAP的目的是,当UE需要解读后面PCH中数据时,保证UE有足够的处理时间。

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(2,4,8)。

6. 设备缺省值:

4.

7. 调整原则与建议值:

该参数的设置需要参考终端的处理能力,设置过大会增大寻呼消息在空间段的时间延迟。

8. 传送方式:

SIB5。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

无。

4.2.3.3 寻呼组数量

1. 名称: 2. 引用关系:

寻呼组数量(NPCH) 25.331.

3. 功能描述:

RNC将多个TTI中PCH承载的数据构成一个PCH块,每个PCH块由NPCH个寻呼组组成,每个寻呼组由两个连续的无线帧构成(PCH的TTI=20ms)。

Paging BlockPICH BlockPCH BlockSub-Channel #0Sub-Channel #1Sub-Channel #NPCH-1PICHNPICH...............PCHNGAP2*NPCH............

在实际网络中,UE只收听它所属的寻呼组而忽略其它寻呼组的内容,而在其它寻呼组期间关闭UE中某些硬件设备的电源,以节约UE的功率开销,即DRX方式。寻呼组数目实际上确定了将一个小区中的寻呼信道分配成多少个寻呼子信道。

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4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1..8)。

6. 设备缺省值:

8。

7. 调整原则与建议值:

小区的NPCH越大,相应属于每个寻呼子信道的用户数目就越少,因此寻呼信道的承载能力就越强,可以使寻呼消息发送密度在时间上和空间上更均匀。但是,该参数设置过大会使寻呼消息在空间段的时间延迟增大,降低系统的平均服务性能。

8. 传送方式:

SIB5。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

4.2.3.4 CN域不连续接收因子

1. 名称:

CN域不连续接收因子(CN domain specific DRX cycle length coefficient)。

2. 引用关系:

25.331

3. 功能描述:

空闲模式下、CELL_PCH和URA_PCH下的UE为了省电,采用DRX的接收模式,也就是说,UE不会时时刻刻监听寻呼,只在某个时刻上监听。对于某个UE来说,各个时刻之间的间隔都是固定的,称为DRX周期长度,单位帧,这个值确定了UE多长时间监听一次寻呼。

DRX周期长度的确定规则如下

空闲模式下,通过SIB1中的CN domain specific DRX cycle length coefficient IE得到某个CN域的一个整数值k;连接模式下(CELL_PCH或者URA_PCH),UE在RRC连接建立过程中,UTRAN会通过UTRAN DRX cycle length coefficient指定一个k值。

CN域的DRX周期长度等于MAX(2k, PBP),其中,PBP为寻呼块周期,等于PICH的重复周期。UE开机后可以附着到两个CN域,那么对于每个CN域,都有一个DRX周期长度,UE将使用两个值中较小的一个作为实际使用的DRX周期长度。UE确定了DRX监听周期后,就可以具体计算出寻呼时段了。

4. 影响范围:

CELL级

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(6..9)。

6. 设备缺省值:

6。

7. 调整原则与建议值:

DRX周期长度不能太小,以免UE读取PICH信道过于频繁,对电池的消耗过大;也不能太大,以免UE读取寻呼信息不及时。

8. 传送方式:

SIB1。

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9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项: 无。

4.2.3.5 Npich

1. 名称: 2. 引用关系:

25.331。 3. 功能描述:

多个PICH帧(Frame)可以组成一个PICH块(Block),NPICH表示一个PICH块中PICH帧的数目,其结构如下图:

1 PICH BlockP0, ..., PNPI-1P0, ..., PNPI-1P0, ..., PNPI-1P0, ..., PNPI-1NPICH (Repetition period/length)

........Frame #n01NPICH-2NPICH-1

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1..63)。

6. 设备缺省值:

2。

7. 调整原则与建议值:

多个连续的PICH可以构成一个PICH块,连续的PICH个数由NPICH(对应于系统信息块中PICH的参数“Repetition length”)决定,那么NPICH个连续的PICH信道可以指示的用户个数NP = NPICH ? NPI。

该参数需要根据实际系统的寻呼量设置。设置过小了,不能满足使用要求,设置过大了,浪费空口资源。

8. 传送方式:

SIB5。

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

无。

4.2.3.6 UTRAN寻呼消息最大重传次数

1. 名称:

UTRAN寻呼消息最大重传次数。 2. 引用关系:

25.331。

3. 功能描述:

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UTRAN寻呼最大重发次数直接决定了为了寻呼某个UE需要在空中接口发送寻呼消息的次数,重发次数只与UTRAN寻呼最大重发次数的设置有关,而与用户是否响应寻呼无关。无论系统是否收到用户的寻呼响应消息,UTRAN都会根据参数寻呼最大重发次数进行一个寻呼消息的多次重发。 4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(0..255)。 6. 设备缺省值: 1.

7. 调整原则与建议值:

UTRAN最大寻呼重发次数的设置会影响到寻呼量的开销和寻呼时延。

在寻呼量的开销方面,当UTRAN最大寻呼重发次数设置为n,无论系统是否收到用户的寻呼响应消息,UTRAN都会根据参数UTRAN寻呼最大重发次数进行一个寻呼消息的多次重发。则空中接口的寻呼量会增加n倍,对系统寻呼容量的开销非常大。

在寻呼时延方面,采用UTRAN寻呼重发时,前后两次寻呼的时间间隔是一个DRX周期长度。如果出现寻呼失败时,采用UTRAN寻呼重发会相对于只采用CN寻呼重发,可有效降低寻呼时延。采用UTRAN寻呼重发,如第一次寻呼失败,第二次寻呼成功,其最大时延是2×DRX周期,平均时延是1.5×DRX周期。

在建网初期,用户数比较少,寻呼需求量比较小而系统寻呼信道容量充足的情况下,建议采用UTRAN寻呼重发机制,降低寻呼时延。根据现网寻呼成功率统计,几乎所有的寻呼成功响应都是发生在第一次或第二次寻呼后。综合考虑寻呼量开销和寻呼成功率,建议UTRAN寻呼最大重发次数可设置为1。当寻呼量增加而寻呼信道出现拥塞时,建议只采用CN寻呼重发方式,而将UTRAN寻呼最大重发次数设置为0。 8. 传送方式: 内部实现参数。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项:

无。

4.3 无线链路同步状态

4.3.1 无线链路同步原理

上行CCTrCHs是由Node B监控,主要是为了触发CCTrCH失败 / 恢复过程。

CCTrCH处于同步状态时,当Node B收到连续次的失步指示N_OUTSYNC_IND后,Node B会启动定时器T_RLFAILURE,分别有两种情况如下:

如果定时器T_RLFAILURE超时,Node B会用同步状态原语向其高层报告CCTrCHs失步,并将CCTrCH的状态改为失步状态,给RNC发无线链路失败指示消息。如果Node B收到连续次的N_INSYNC_IND同步指示,Node B将停止并复位定时器T_RLFAILURE。

CCTrCH处于失步状态时,当收到连续次的N_INSYNC_IND同步指示后,Node B将指示

CCTrCH重新建立了同步,并将CCTrCH的状态改为同步状态,Node B会向CRNC发无线链路恢复指示消息。

下行CCTrCHs是由UE监控,主要是为了触发CCTrCH失败过程。在CELL_DCH状态,当UE从L1连续收到DPCH的N313次CPHY-Out-of-Sync-IND后,UE将启动定时器T313,若T313超时,UE则认为RL失败,清除专用物理信道配置,对正在进行的进程执行规定的操作,如果没有进程在进行或者没有对正在进行的进程有规定的操作,UE将执行原因为RL失败的小区更新。如果在T313超时前,UE从L1连续收到N315次的CPHY-Sync-IND指示,且UE状态发生变化,则停止并重置T313。

在非DTX情况下,如果UE在连续160ms内,信 噪比低于一个门限,且没有收到一个正确的CRC校验;则报告RL失 步(CPHY-Out-of-Sync-IND);报告RL失 步之后,UE启动RL同步测量,如

中国移动通信集团广东公司 29

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果连续160ms内,信 噪比高于一个门限或连续160ms内收到1个正确的CRC校验,则报告RL同步(CPHY-Sync-IND)。

4.3.2 重要参数

参数名称 (界面名称) 无线链路同步指示次数 协议名称 最小值 最大值 256 参数说明 Node B使用此IE来获得/重新获得Uu接口上行链路同步。该值越小无线链路越容易同步, 如果该值不合适, Node B会无法及时检测到RL Restore, 或者RL Restore频繁出现, 造成系统异常。 出现这些次连续的无线链路失步指示后, 定时器T_RLFAILURE将被启动 超过此时间长度后触发无线链路失败过程 范围: 0.. 25.5 s 步长: 0.1 s 从L1层接收“in sync”的次数 备注 Node B InSyncInd 1 无线链路失步指示次数 无线链路失效定时器 Node B OutSyncInd 1 256 Time_ Of_ RL_ Fail 0 255 N312 N312 1 1000 T312 T312 1000 15000 T313 T313 0 15000 N313 N313 1 200 N315 N315 1 1000 取值为(1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000) UE在开始建立专用物理信道(单位: 毫秒) 时启动此定时器, 检测到N312次来自L1层的“in sync”指示后停止; 如果超时意味着物理信道建立失败。 步长为1000 当UE检测到来自L1层的连续(单位:毫秒) N313次“out of sync”指示后启动此定时器; 当UE检测到来自L1层的连续N315次“in sync”指示后停止此定时器; 如果T313超时意味着无线链路失败。 从L1层接收连续的“out of 取值为(1,2,4,10,20, sync”的最大次数 50, 100,200) 在定时器T313激活期间, 从取值为(1, 2, 4, L1层接收连续的“in sync”的10, 20, 50, 100, 200, 400, 最大次数 600, 800, 1000)

4.3.3 参数说明

4.3.3.1 无线链路同步指示次数

1. 名称:

无线链路同步指示次数(N_INSYNC_IND)

2. 引用关系:

25.433

3. 功能描述:

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Node B使用此IE来获得/重新获得Uu接口上行链路同步。

4. 影响范围:

CELL级。

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1..256)

6. 设备缺省值:

1.

7. 调整原则与建议值:

该参数值会影响Node B对RL恢复的判断准则,如果不合适,Node B会无法及时检测到RL Restore,或者RL Restore频繁出现,造成系统异常。

如果该参数设置较大,则RL失败过程较易发生,容易在启动切换前引起RL故障而造成断 话。反之,RL失败过程较难发生,导致尽管话音质量已无法接受,网络却需一段时间 (T_RLFAILURE超时)才能释放相关的资源,从而使资源的利用率变低。

8. 传送方式:

Cell Setup Request

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项:

无。

4.3.3.2 无线链路失步指示次数

1. 名称:

无线链路失步指示次数(N_OUTSYNC_IND)

2. 引用关系:

25.433

3. 功能描述:

出现连续次无线链路失败指示并达到该参数的门限值后,Node B将启动定时器T_RLFAILURE。

4. 影响范围:

CELL级

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1..256)表示0..25.5 s;步长:0.1 s。

6. 设备缺省值:

20

7. 调整原则与建议值:

该参数值会影响Node B对RL恢复的判断准则,如果不合适,Node B会无法及时检测到RL Restore,或者RL Restore频繁出现,造成系统异常。

如果该参数设置较大,则RL失败过程较易发生,容易在启动切换前引起RL故障而造成断 话。反之,RL失败过程较难发生,导致尽管话音质量已无法接受,网络却需一段时间 (T_RLFAILURE超时)才能释放相关的资源,从而使资源的利用率变低。

8. 传送方式:

Cell Setup Request 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置

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10. 注意事项: 无。

4.3.3.3 无线链路失败定时器

1. 名称:

无线链路失败定时器(T_RLFAILURE)

2. 引用关系:

25.433 3. 功能描述:

超过此定时器的时间长度后,会触发无线链路失败过程。

4. 影响范围:

CELL级 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(0..255)单位s;表示0..25.5 s;步长:0.1 s。 6. 设备缺省值:

10

7. 调整原则与建议值:

该参数值会影响Node B对RL恢复的判断准则,如果不合适,Node B会无法及时检测到RL Restore,或者RL Restore频繁出现,造成系统异常。

如果该参数设置过大,可能导致通话质量差的UE占用无线信道,降低资源利用率。

8. 传送方式:

Cell Setup Request

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项: 无

4.3.3.4 T313

1. 名称:

T313

2. 引用关系:

25. 331 3. 功能描述:

当UE检测到来自L1层的连续N313次out of sync指示后启动此定时器。当UE检测到来自L1层的连续N315次in sync指示后停止此定时器。如果T313超时意味着无线链路失败。

4. 影响范围:

CELL级 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(0..15),单位s

6. 设备缺省值:

1

7. 调整原则与建议值:

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该参数取值过大,无线链路同步时间会过长;取值过小,可能会使无线链路同步的成功次数太少。

8. 传送方式:

SIB1 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。 10. 注意事项: 无。

4.3.3.5 N313

1. 名称:

N313

2. 引用关系:

25. 331

3. 功能描述:

从L1层接收连续的out of sync的最大次数。

4. 影响范围:

CELL级 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200)

6. 设备缺省值:

20

7. 调整原则与建议值:

该参数取值过大,可能会使无线链路失步时间过长;取值过小,可能会使无线链路同步过程过多。

8. 传送方式:

SIB1

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项: 无

4.3.3.6 N315

1. 名称:

N315

2. 引用关系:

25.331

3. 功能描述:

在定时器T313激活期间,从L1层接收连续的in sync的最大次数。

4. 影响范围:

CELL级

5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000)

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6. 设备缺省值:

1

7. 调整原则与建议值:

该参数取值过大,可能会使UE长时间不能处于同步状态;取值过小,可能会降低同步成功的几率。

8. 传送方式:

SIB1

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项: 无

4.3.3.7 N312

1. 名称:

N312

2. 引用关系:

25.331 3. 功能描述:

从L1层接收in sync的最大次数。 4. 影响范围:

CELL级 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000) 6. 设备缺省值:

1.

7. 调整原则与建议值:

该参数取值太小,专用物理信道建立成功率过低;取值太大,专用物理信道的利用率过低,而且增长呼叫延时。该参数在RL初始建立时使用。

8. 传送方式:

SIB1 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项: 无

4.3.3.8 T312

1. 名称:

T312

2. 引用关系:

25. 331 3. 功能描述:

UE在开始建立专用物理信道时启动此定时器。检测到N312次来自L1层的in sync指示后

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停止。若在专用物理信道成功建立之前,T312已超时,则表示专用物理信道建立失败。

4. 影响范围:

CELL级 5. 取值范围:

该参数的取值范围:(0..15),单位s

6. 设备缺省值:

1.

7. 调整原则与建议值:

该参数取值太小,专用物理信道建立成功率过低;取值太大,专用物理信道的利用率过低。

8. 传送方式:

SIB1

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置。

10. 注意事项: 无。

5 同步控制算法

5.1 同步控制流程

上行闭环同步的目的是保证不同位置的用户,到达基站的时间基本对齐。 上行闭环同步过程适用于CELL_DCH状态的用户。 上行闭环同步通过以下步骤实现:

1. Node B利用接收到UE信号中的Midamble码进行时间估计。 2. 将UE数据到达时间同基站期望的时间比较,产生SS命令。 3. 将SS命令附着在发往用户的帧结构中发送至UE。 4. UE利用接收到的SS命令调整发送时间。

5.2 重要参数

参数名称 协议名称 最小值 最大值 (界面名称) 1 8 上行同步调整Uplink Synchronisation 步长 Step Size 1 8 上行同步调整Uplink synchronisation 频率 frequency 参数说明 单位: 1/8chip 备注 设M等于Uplink synchronisation frequency。 单位: 子帧 5.3 参数说明

5.3.1 上行同步调整步长

1. 名称:

上行同步调整步长/ Uplink Synchronisation Step Size 2. 引用关系:

25.331/25.433

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3. 功能描述:

UE收到SS命令后,上行发射提前调整的步长。

同步精度换算为距离:29.297~8*29.297(234.375),单位m。 4. 影响范围: CELL级 5. 取值范围:

取值范围(1…8), 单位为1/8chip 6. 设备缺省值: 1

7. 调整原则与建议值:

设置过大,则调整较粗,同步效果不好;设置过小,如果UE快速运动,则有可能调整不及时。初期建议按照厂家缺省值设置。 8. 传送方式:

在Iub接口消息中,为必选项,这些消息包括: RADIO LINK SETUP REQUEST RADIO LINK ADDITION REQUEST

RADIO LINK RECONFIGURATION PREPARE RADIO LINK RECONFIGURATION REQUEST 在Uu接口消息中,此参数出现在

UPLINK PHYSICAL CHANNEL CONTROL中,为必选项;

在下列参数的Uplink DPCH info 的Uplink timing advance Control中,为可选项: CELL UPDATE CONFIRM

HANDOVER TO UTRAN COMMAND

PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION RADIO BEARER RECONFIGURATION RADIO BEARER RELEASE RADIO BEARER SETUP RRC CONNECTION SETUP

TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION

9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置 10. 注意事项:

5.3.2 上行同步调整频率

1. 名称:

上行同步调整频率/Uplink synchronisation frequency 2. 引用关系: 25.331/25.433 3. 功能描述:

表示上行同步的调整频率。

设M等于Uplink synchronisation frequency。基站测量UE的上行发送定时, 并且根据测量结果在每一子帧都发送相应的同步偏移命令SS。UE根据最近的第M个子帧内所接收到的SS命令判断是否需要调整。如果需要调整, UE将在满足下式的子帧上调整上行发送定时。

SFN’ Mod M=0

4. 影响范围:

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CELL级 5. 取值范围: (1..8),单位子帧。 6. 设备缺省值: 1

7. 调整原则与建议值:

设置过大,则调整速率过慢,同步效果不好。 初期建议按照厂家缺省值设置。 8. 传送方式:

同“上行同步调整步长”。 9. 设置方式:

该参数可通过OMC界面设置 10. 注意事项:

6 无线资源管理

6.1 切换控制

6.1.1 切换流程

一般情况下的切换过程包括了四个步骤: (1) RNC给UE下发测量控制

(2) UE进行测量,满足要求后上报测量报告

(3) RNC根据测量报告,结合算法策略,进行切换判决 (4) 切换执行

在步骤2中,要求UE具有测量能力,3GPP规定在UTRAN的控制下,UE对监测小区进行测量后,获得该小区的信号测量值,测量值包括了:PCCPCH RSCP(同频、异频)、路径损耗(同频)、时隙ISCP(同频)、GSM Carrier RSSI(系统间)等。用于切换的主要测量量是:PCCPCH RSCP、GSM Carrier RSSI。

UTRAN通过Measurement Control消息来对UE的测量进行控制。在Measurement Control的measurement reporting criteria中,UTRAN通知UE何种事件可以触发一个测量报告。

UE MEASUREMENT CONTROL UTRAN

测量值符合条件后,便触发该事件,UE在测量报告中上报该事件。3GPP提供了丰富的事件列表,UTRAN可以选择某些报告事件作为切换依据。一般情况下, 同频测量可使用1G测量报告事件来对UE进行切换控制,描述如下: Event 1G:最好小区发生改变

一个小区测到的PCCPCH RSCP值持续一段时间(time to trigger)都满足下面公式,且该小区未包含在“满足1G事件的小区列表”中,则触发上报事件1G,且将该小区放入到“满足1G事件的小区列表”中。

10?LogMi?Oi?H1g?10?LogMprevious_best?Oprevious_best,

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如果测量到的邻小区满足下面公式,则将该小区从“满足1G事件的小区列表”中删除。

10?LogMi?Oi?H1g?10?LogMprevious_best?Oprevious_best,

Mprevious_best :前一个最好小区的测量到的PCCPCH RSCP值 Oprevious_best :前一个最好小区的小区个性偏移值 Mi :Cell i测量到的PCCPCH RSCP值 Oi :Cell i的小区个性偏移值 H1g :Event 1G的磁滞系数

MeasurementquantityP-CCPCH RSCP 1P-CCPCH RSCP 2ReportingEvent 1GTime图: 一个小区的PCCPCH RSCP高于前一个最好小区的RSCP值

异频测量可使用2A、2B测量报告事件来对UE进行切换控制,描述如下: Event 2A:最好频率发生改变

初始化“满足2A事件的最好频率”为当前使用的频率。

一个频率测到的PCCPCH RSCP值持续一段时间(time to trigger)都满足下面公式,且该频率不是“满足2A事件的最好频率”,则触发上报事件2A,且将该“满足2A事件的最好频率”更新为该频率。

QNotBest?QBest?H2a/2

Event 2B:当前频率信号测量值低于绝对门限并且目标频率信号测量值高于绝对门限 触发上报事件2B:

QNot Best :非“满足2A事件的最好频率”的测量值 QBest :“满足2A事件的最好频率”的测量值 H2a :Event 2A的磁滞系数

QNonused?TNonused_2b?H2b/2 and QUsed?TUsed_2b?H2b/2,

停止上报事件2B:

QNonused?TNonused_2b?H2b/2 or QUsed?TUsed_2b?H2b/2,QNon used:目标小区的信号估计值。

TNon used 2b:目标频点的绝对门限。 H2b:Event 2B的磁滞系数。

系统间测量可使用3A测量报告事件来对UE进行切换控制,描述如下:

Event 3A:当前UTRAN频率信号测量值低于绝对门限并且其他系统频率信号测量值高于绝对门限

触发上报事件3A:

QUsed?TUsed?H3a/2 and MOther停止上报事件3A:

RAT?CIOOtherRAT?TOther?CIOOtherRAT?TOtherRAT?H3a/2 ?H3a/2

QUsed?TUsed?H3a/2 or MOtherRATRAT中国移动通信集团广东公司 38

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除了上述根据UE测量到的导频信号(PCCPCH RSCP、GSM Carrier RSSI)直接触发的切换策略外(该算法可认为是基于覆盖的方法),另外还支持基于链路质量+导频(覆盖)的联合准则切换算法。其中链路质量可分为上行和下行两个方向,一旦某个方向的链路质量发生恶化,另外需要UE上报测量到的导频信号强度(PCCPCH RSCP、GSM Carrier RSSI),根据这两个测量结果,RRM进行联合判决是否需要触发切换。这种情况下的切换过程包括以下6个步骤:

(1) RNC给相应的实体(UE、或NodeB、或RNC的业务面)下发质量测量控制或测量初始

化消息。

(2) 相应实体进行测量,满足要求后上报(质量恶化的)测量报告,如果该报告由UE上报则

同时可附加导频测量结果,那么直接进入5;否则进入下一步。 (3) RNC要求UE立即上报导频测量结果 (4) UE上报导频测量结果

(5) 根据测量报告,结合算法策略,进行切换判决 (6) 切换执行

这种联合准则的切换策略可触发同频切换、异频切换、系统间切换。

TD-SCDMA系统支持硬切换和接力切换两种方式。其中接力切换是TD-SCDMA 移动通信系统的核心技术之一,是介于硬切换和软切换之间的一种新的切换方法,这种切换方式可以减小用户切换时业务中断时延,减小丢帧率,提高用户的服务质量。

其原理是在切换测量期间,使用上行预同步的技术,提前获取切换后的上行信道发送时间、功率信息,从而达到减少切换时间,提高切换成功率、降低切换掉话率的目的。这个过程就像是田径比赛中的接力赛一样,因而形象地称之为“接力切换”。

对比硬切换和软切换,接力切换有如下优势: (1) 切换过程经历时间短,业务不中断;

(2) 切换过程中始终只需一条无线链路,比软切换节省无线资源;

(3) 切换中上下行分别进行,在目标小区上行先行发送,有利于目标小区完成天线赋形,提

高了切换成功率,降低了切换过程中对其他用户的干扰; (4) 可以实现无损伤切换。

QUsed :UTRAN频率信号值 TUsed :使用频率的绝对门限 H3a :Event 3A的磁滞系数

MOther RAT :其他系统频率信号测量值

CIOOther RAT :其他系统小区的小区个性偏移值。 TOther RAT :其他系统频率的绝对门限。

6.1.2 重要参数

(1) 同频测量事件 参数名称(界协议名称 面名称) 过滤系数 最小值 最大值 19 参数说明 备注 Filter Coefficient 0 相对门限 Hysteresis 0 75 触发时间 Time to trigger 0 5000 L3过滤是对物理层上报取值为的数据进行加权或平均等(0,1,2,3,4,5,6,7处理, 以加强历史数据的,8,9,11,13,15,1影响, 降低偶然因素。 7,19) 该相对门限, 对Event 1g 来说, 是拿一个小区的测量结果去跟另一个小区比。而对Event 1h和1i来说, 是拿ISCP测量结果跟一绝对门限值去比较差值。 步长: 5;单位: 0.1dB 实际值=界面值 / 10; 被测实体达到门限后取值(0, 10, 20, 中国移动通信集团广东公司 39

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被要求的持续时间。单位: ms “0”意味着达到门限后立即上报。 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240, 320, 640, 1280, 2560, 5000)

(2) 异频测量事件 参数名称(界协议名称 面名称) 过滤系数 最小值 最大值 19 参数说明 备注 Filter Coefficient 0 相对门限 Hysteresis 0 145 本小区绝对导频强度门限 Threshold used -115 frequency -25 邻小区绝对导频强度门限 Threshold non -115 used frequency -25 触发时间 Time to trigger 0 5000 L3过滤是对物理层上报取值为的数据进行加权或平均等(0,1,2,3,4,5,6,7处理, 以加强历史数据的,8,9,11,13,15,1影响, 降低偶然因素。 7,19) 步长: 5;单位: 0.1dB 实际值 = 界面值 / 10; 被用频率通常是指服务小 区。该参数仅在设置2b、2d和2f时使用。单位: dBm。 注:与HC算法中的SAddTh参数取值相同。 不被用频率通常是指邻小 区。该参数仅在设置2b、2c和2e时使用单位: dBm。 被测实体达到门限后被要取值(0, 10, 20, 求的持续时间。单位: ms 40, 60, 80, “0”意味着达到门限后立100, 120, 160, 200, 240, 320, 即上报。 640, 1280, 2560, 5000)

(3) 系统间测量事件 参数名称(界协议名称 面名称) CS域滞后量 Hysteresis 最小值 最大值 0 75 参数说明 步长: 5; 单位: 0.1dB; 实际值 = 界面值/10。 用于UE建立CS域信令连接的情况。 单位:dBm 只用于事件3a 对应真实值(-115..-25)dBm。 if:界面值>=-25, 代表-25dBm else:界面值就代表真实的dBm值。 用于UE建立CS域信令连接的情况。 单位:dBm 只用于事件3a、3b、3c 对应真实值(-110..-48)dBm if:界面值=<-110, 代表-110dBm If:界面值>=-48, 代表-48dBm 备注 CS域事件门限-Threshold own Own System system -115 0 CS域事件门限-Threshold other -115 GSM System system 0 中国移动通信集团广东公司 40

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/uja.html

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