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文檔簡介
1、<p><b> 摘 要</b></p><p> WCDMA技術(shù)是最為成熟,在全球也最為普及的3G技術(shù)。本課題主要研究WCDMA中的軟切換技術(shù)。因軟切換是WCDMA系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,也是無線資源管理與優(yōu)化的重點。軟切換算法和相關(guān)參數(shù)的設(shè)置直接影響著系統(tǒng)的容量和服務(wù)質(zhì)量,所以軟切換技術(shù)關(guān)系到整個系統(tǒng)的運行。</p><p> 本文在WCDMA系統(tǒng)內(nèi)
2、對軟切換技術(shù)進行了全面的分析和研究,包括把其與其他切換對比,軟切換在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化中的設(shè)計,然后從信令層詳細分析了其實現(xiàn)的具體過程,算法以及參數(shù)設(shè)置的影響。</p><p> 信道質(zhì)量和手機的移動速度是影響軟切換的重要因素,軟切換技術(shù)的好壞也直接影響切換的成功率以及通話的質(zhì)量,因此未來不斷更新和提高軟切換技術(shù)顯得非常重要,這也是很多通信工作者一直不懈努力的方向。</p><p> 關(guān)鍵
3、詞: WCDMA; 軟切換; 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化; 參數(shù)設(shè)置 </p><p><b> ABSTRACT</b></p><p> WCDMA is Maturest and the Most popular of 3G in the world. This topic mainly studies soft handover in WCDMA. Soft handov
4、er is one of the key techniques in WCDMA system. It is the emphasis of radio resource management (RRM) and optimization. The soft handover algorithm and correlative parameters setting have an immediate effect on the syst
5、em capacity and quality of service.So soft handover is very important in WCDMA.</p><p> This article has carried on the comprehensive analysis and the research of the WCDMA system to soft handover, Includi
6、ng cuts its and other contrast, planning and optimized design of soft handover in network,then from signaling level multianalysis the concrete process which it realized, the algorithm as well as the parameter establishme
7、nt influence.</p><p> The channel quality and handset's traveling speed is the important affects of the soft handover. Soft handover technology quality also immediately influence cut success ratio as we
8、ll as telephone conversation quality. Therefore renew and enhances the soft handover technology appears very important unceasingly in the future, this is also an huge goal to many correspondence workers.</p><p
9、> Key words: WCDMA;soft handover; Network optimization; Parameter establishment</p><p><b> 目 錄</b></p><p><b> 摘 要I</b></p><p> ABSTRACTII<
10、/p><p><b> 緒 論1</b></p><p> 1.WCDMA概述2</p><p> 1.1WCDMA的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)2</p><p> 1.2WCDMA中的關(guān)鍵技術(shù)3</p><p> 1.2.1WCDMA的擴頻技術(shù)3</p><p> 1.
11、2.2 WCDMA的功控技術(shù)4</p><p> 1.2.3 WCDMA的切換技術(shù)6</p><p> 2.WCDMA中的軟切換7</p><p> 2.1切換的定義和意義7</p><p> 2.2切換的分類7</p><p> 2.2.1硬切換7</p><p> 2
12、.2.2接力切換7</p><p> 2.2.3軟切換8</p><p> 2.3軟切換的規(guī)劃10</p><p> 2.3.1網(wǎng)絡(luò)中軟切換的比例設(shè)計10</p><p> 2.3.2軟切換的優(yōu)化過程11</p><p> 3.WCDMA軟切換過程及參數(shù)設(shè)置13</p><p&
13、gt; 3.1 軟切換的過程13</p><p> 3.1.1無線鏈路增加信令流程分析13</p><p> 3.1.2無線鏈路增加和刪除組合信令流程分析15</p><p> 3.1.3無線鏈路刪除信令流程分析16</p><p> 3.2軟切換的算法18</p><p> 3.3參數(shù)對實現(xiàn)軟切
14、換的影響20</p><p> 3.3.1有效集增加門限(T_ADD)的設(shè)置21</p><p> 3.3.2有效集替換門限(T_REPLACE)的設(shè)置21</p><p> 3.3.4觸發(fā)時間(ΔT)的設(shè)置22</p><p> 4.WCDMA軟切換的案例分析23</p><p> 4.1切換來不
15、及掉話分析23</p><p> 4.1.1鄰區(qū)漏配的掉話分析23</p><p> 4.1.2 拐角引起的掉話分析24</p><p> 4.2乒乓切換掉話分析25</p><p> 4.2.1導(dǎo)頻污染引起掉話的分析25</p><p> 4.2.2弱覆蓋引起掉話的分析30</p>
16、<p><b> 結(jié) 論33</b></p><p><b> 致 謝34</b></p><p><b> 參考文獻35</b></p><p><b> 緒 論</b></p><p> 第一代移動通信技術(shù)(1G)主要
17、采用的是模擬技術(shù)和頻分多址(FDMA)技術(shù)。由于受到傳輸帶寬的限制,不能進行移動通信的長途漫游,只能是一種區(qū)域性的移動通信系統(tǒng)。第二代移動通信技術(shù)(2G)主要采用的是數(shù)字的時分多址(TDMA)技術(shù)和碼分多址(CDMA)技術(shù)。主要業(yè)務(wù)是語音,其主特性是提供數(shù)字化的話音業(yè)務(wù)及低速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。它克服了模擬移動通信系統(tǒng)的弱點,話音質(zhì)量、保密性能得到大的提高,并可進行省內(nèi)、省際自動漫游。第二代移動通信替代第一代移動通信系統(tǒng)完成模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)的轉(zhuǎn)
18、變,但由于第二代采用不同的制式,移動通信標準不統(tǒng)一,用戶只能在同一制式覆蓋的范圍內(nèi)進行漫游,因而無法進行全球漫游,由于第二代數(shù)字移動通信系統(tǒng)帶寬有限,限制了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的應(yīng)用,也無法實現(xiàn)高速率的業(yè)務(wù)如移動的多媒體業(yè)務(wù)。第三代移動通信技術(shù)(3G)主要采用CDMA技術(shù),與從前以模擬技術(shù)為代表的第一代和目前正在使用的第二代移動通信技術(shù)相比,3G將有更寬的帶寬,其傳輸速度最低為384K,最高為2M,帶寬可達5MHz以上。不僅能傳輸話音,還能傳輸數(shù)據(jù)
19、,從而提供快捷、方便的無線應(yīng)用,如無線接入Internet。能夠?qū)崿F(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸和寬帶多媒</p><p> 第三代移動通信系統(tǒng)較前兩代移動通信系統(tǒng)而言有很大的提高,也更加復(fù)雜,在第三代移動通信系統(tǒng)中,即CDMA系統(tǒng)中有很多關(guān)鍵性的技術(shù):例如擴頻,擴頻可以說是把CDMA系統(tǒng)區(qū)別于之前系統(tǒng)的標志性技術(shù),擴頻碼的運用可以實現(xiàn)在同一時刻同一頻率上多個用戶進行通信;功控,功控主要質(zhì)量和容量之間的矛盾,在擴大容量的同時,
20、保證質(zhì)量就顯得很有必要,因為CDMA系統(tǒng)是一個自干擾系統(tǒng);切換,切換主要處理移動過程中通信質(zhì)量的保證。</p><p> 本文主要圍繞WCDMA技術(shù)對軟切換進行研究,先介紹了WCDMA的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和其中幾種有代表性的關(guān)鍵技術(shù),然后重點闡述了切換的分類,軟切換技術(shù)的過程、算法以及軟切換在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面的應(yīng)用和參數(shù)設(shè)置的意義。最后論文總結(jié)了軟切換對WCDMA系統(tǒng)的作用和意義,并大膽提出了對軟切換技術(shù)在未來的發(fā)展。<
21、;/p><p> 1.WCDMA概述 </p><p> WCDMA和GSM均是歐洲的移動通信技術(shù)標準,WCDMA由GSM平滑過渡而來。GSM作為2G技術(shù),而WCDMA作為3G技術(shù),從GSM到WCDMA的演進有一個過程:GSM先發(fā)展成2.25G的HSCSD,傳輸速率由9.6kbps提高到57.6kbps,然后HSCSD演進到2.5G的GPRS,傳輸速率提高到115kbps,GPRS演進到2
22、.75G的EDGE,傳輸速率提高到384kbps,最后演進到3G的WCDMA,速率提高到2M。</p><p> 1.1WCDMA的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)</p><p> UMTS(Universal Mobile Telecommunications System、通用移動通信系統(tǒng))是采用WCDMA空中接口技術(shù)的第三代移動通信系統(tǒng),通常也把UMTS系統(tǒng)稱為WCDMA通信系統(tǒng)。UMTS系統(tǒng)采用了與
23、第二代移動通信系統(tǒng)類似的結(jié)構(gòu),包括無線接入網(wǎng)絡(luò)(Radio Access Network,RAN)和核心網(wǎng)絡(luò)(Core Network,CN)。其中無線接入網(wǎng)絡(luò)用于處理所有與無線有關(guān)的功能,而CN處理UMTS系統(tǒng)內(nèi)所有的話音呼叫和數(shù)據(jù)連接,并實現(xiàn)與外部網(wǎng)絡(luò)的交換和路由功能。CN從邏輯上分為電路交換域(Circuit Switched Domain, CS)和分組交換域(Packet Switched Domain, PS)。UTRAN、
24、CN與用戶設(shè)備(User Equipment,UE)一起構(gòu)成了整個UMTS 系統(tǒng)。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1-1所示:</p><p> 圖1-1UMTS的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)</p><p> 從3GPP R99標準的角度來看,UE和UTRAN(UMTS的陸地無線接入網(wǎng)絡(luò))由全新的協(xié)議構(gòu)成,其設(shè)計基于WCDMA無線技術(shù)。而CN則采用了GSM/GPRS的定義,這樣可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的平滑過度,此外在第三代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
25、的初期可以實現(xiàn)全球漫游。與同樣是3G標準的TD-SCDMA和CDMA2000相比,WCDMA在諸多方面不同,如表1-1所示:</p><p> 表1-1 3G三種技術(shù)對比</p><p> 1.2WCDMA中的關(guān)鍵技術(shù)</p><p> WCDMA較之前的GSM系統(tǒng)有了很大的提高,在WCDMA中有很多關(guān)鍵性的技術(shù),現(xiàn)把幾種有代表性的技術(shù)介紹一下。</p&
26、gt;<p> 1.2.1WCDMA的擴頻技術(shù)</p><p> WCDMA靠編碼的不同來區(qū)別不同的用戶,由于WCDMA系統(tǒng)采用的是二進制編碼技術(shù),編碼種類很多,所以它的系統(tǒng)容量有了很大的提高。而擴頻技術(shù)正是解決這一問題的關(guān)鍵。擴頻技術(shù)就是將信號的頻譜展寬后進行傳輸?shù)募夹g(shù)。如圖1-2所示: </p><p><b> 圖1-2擴頻技術(shù)</b><
27、;/p><p> 由圖可看出,數(shù)字信號加入擴頻碼之后由窄帶信號變成了寬帶信號,同時在進行擴頻的時候,信號想加了一把鑰匙而用來區(qū)別開其他的信號,正因為這樣不同的信號才能在同一時間內(nèi)在同一段頻譜內(nèi)進行傳遞。擴頻還能提高信號的增益,因窄帶變成了寬帶的,但信號的能量保持不變,所以信號的P(f)勢必會降低,這就會使增益變大。不但如此,擴頻還能抑制噪聲的干擾,因其能量譜密度P(f)很小,因此它能使信號隱藏在噪聲之下傳輸,這樣還
28、能起到保密的效果。</p><p> 1.2.2 WCDMA的功控技術(shù)</p><p> 遠近效應(yīng)是在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化過程中經(jīng)常會遇到的問題,而功控正是解決這一問題的關(guān)鍵技術(shù)。功控可以分為開環(huán)功控和閉環(huán)功控,而閉環(huán)功控又分為內(nèi)環(huán)功控和外環(huán)功控。</p><p><b> (1)開環(huán)功控</b></p><p> 開環(huán)功控
29、的基本原理:假設(shè)發(fā)射功率與接收功率之間的耦合損耗以及干擾水平相同,利用先行測量接收功率的大小,并由此確定發(fā)射功率的大小。如圖1-3所示:</p><p><b> 圖1-3 開環(huán)功控</b></p><p> 如圖所示,發(fā)射功率=路徑損耗+上行干擾+常量</p><p> 開環(huán)功控可以有效的克服陰影和路徑損耗,準確計算出內(nèi)環(huán)所需的初始發(fā)射
30、功率,加速其收斂時間,還能降低發(fā)射功率過大對系統(tǒng)負載的沖擊。</p><p><b> (2)閉環(huán)功控</b></p><p> 內(nèi)環(huán)功控與外環(huán)功控一起被稱為閉環(huán)功控,如圖1-4所示</p><p><b> 圖1-4 閉環(huán)功控</b></p><p> 內(nèi)環(huán)功控主要在UE和NodeB之間進
31、行控制和調(diào)整,如圖所示1-5所示:</p><p><b> 圖1-5內(nèi)環(huán)功控</b></p><p> 在上行內(nèi)環(huán)功控的過程中,由RNC設(shè)置目標SIRtar,NodeB測量接收信號SIR并與目標SIR比較。</p><p> 當測量SIRtar大于目標SIR時,NodeB通過DPCCH下發(fā)TPC=0,要求UE降低發(fā)射功率;</p&
32、gt;<p> 當測量SIRtar小于目標SIR時,NodeB通過DPCCH下發(fā)TPC=1,要求UE升高發(fā)射功率。</p><p> 而下行內(nèi)環(huán)功控的目標SIRtar由UE給出,用于調(diào)整NodeB的發(fā)射功率,如圖1-6所示:</p><p><b> 圖1-6內(nèi)環(huán)功控</b></p><p> UE側(cè):根據(jù)測量DPCCH的
33、PILOT的SIR(軟切換期間在最大比合并之后);與目標SIR比較生成TPC命令:</p><p> DPC-MODE=0時,UE每個時隙發(fā)送一次TPC命令。</p><p> DPC-MODE=1時;UE每三個時隙重復(fù)相同的TPC命令。</p><p> NodeB側(cè):收到TPC后調(diào)整DPCCH和DPDCH的發(fā)射功率。步長為0.5、1、1.5或2dB。 &l
34、t;/p><p> DPC-MODE=0,每個時隙調(diào)整發(fā)射功率;</p><p> DPC_MODE=1,每三個時隙調(diào)整發(fā)射功率 。</p><p> 1.2.3 WCDMA的切換技術(shù)</p><p> 圖1-7軟切換示意圖</p><p> 在移動通信系統(tǒng)中,切換是系統(tǒng)必不可少的過程,用戶在蜂窩覆蓋區(qū)內(nèi)移動時,
35、其正在進行的呼叫有可能從一個基站轉(zhuǎn)移到另一個基站,切換必須快而有效,否則將會影響用戶的通話質(zhì)量。由于移動通信系統(tǒng)采用蜂窩結(jié)構(gòu)移動臺在跨越空間劃分的小區(qū)時必然要進行越區(qū)切換。即完成移動臺到基站的空中接口的轉(zhuǎn)移以及基站到網(wǎng)人口和網(wǎng)人口到交換中心的相應(yīng)的轉(zhuǎn)移。在第一和第二代移動通信系統(tǒng)中都采用迫使通信容易中斷的越區(qū)硬切換方式。3G系統(tǒng)將在使用相同載波頻率的小區(qū)間實現(xiàn)軟切換,即移動用戶在越區(qū)時可以與兩個小區(qū)的基站同時接通只相應(yīng)改變擴頻碼。即可做
36、到”先接通再斷開”的交換功能從而大大改善了切換時的通話質(zhì)量。</p><p> 2.WCDMA中的軟切換</p><p> 2.1切換的定義和意義</p><p> 手機(UE)在開機后有五種狀態(tài),再加上關(guān)機狀態(tài)就有六種模式了, 當UE處于CELL_DCH時,小區(qū)的變更才叫切換,由RNC發(fā)起。切換就是將用戶的連接從一個無線鏈路轉(zhuǎn)換到另一個無線鏈路。切換的目的是
37、處理由于移動而造成的越區(qū)、負載調(diào)整或其它原因使得需要引起無線鏈路改變。</p><p><b> 2.2切換的分類</b></p><p> 切換分成軟切換、硬切換和接力切換。軟切換是先連接后斷開;硬切換是先斷開后連接;接力切換介于兩者之間。</p><p> 軟切換進一步可分成更軟切換和一般軟切換。</p><p&g
38、t; 硬切換進一步可分成同頻硬切換、異頻硬切換和系統(tǒng)間切換。</p><p><b> 2.2.1硬切換</b></p><p> 硬切換是當無線鏈路發(fā)生變化時,UE釋放原來的無線鏈路,再建立新的無線鏈路。硬切換是采用先斷后連的方法,這樣就會造成通信的短時中斷。</p><p> 硬切換又分成異頻硬切換、同頻硬切換和系統(tǒng)間切換。<
39、/p><p> 硬切換是在不同頻率的基站或覆蓋小區(qū)之間的切換。這種切換的過程是移動臺(手機)先暫時斷開通話,在與原基站聯(lián)系的信道上,傳送切換的信令,移動臺自動向新的頻率調(diào)諧,與新的基站接上聯(lián)系,建立新的信道,從而完成切換的過程。簡單來說就是“先斷開、后切換”,切換的過程中約有1/5秒時間的短暫中斷。這是硬切換的特點。在FDMA和TDMA系統(tǒng)中,所有的切換都是硬切換。當切換發(fā)生時,手機總是先釋放原基站的信道,然后才能
40、獲得新基站分配的信道,是一個"釋放-建立"的過程,切換過程發(fā)生在兩個基站過度區(qū)域或扇區(qū)之間,兩個基站或扇區(qū)是一種競爭的關(guān)系。如果在一定區(qū)域里兩基站信號強度劇烈變化,手機就會在兩個基站間來回切換,產(chǎn)生所謂的"乒乓效應(yīng)"。這樣一方面給交換系統(tǒng)增加了負擔,另一方面也增加了掉話的可能性。 現(xiàn)在我們廣泛使用的“全球通(GSM)”系統(tǒng)就是采用這種硬切換的方式。因為原基站和移動到的新基站的電波頻率不同,
41、移動臺在與原基站的聯(lián)系信道切斷后,往往不能馬上建立新基站的新信道,這時就出現(xiàn)一個短暫的通話中斷時間。在“全球通”系統(tǒng),這個時間大約是200毫秒。它對通話質(zhì)量有點影響。</p><p><b> 2.2.2接力切換</b></p><p> 接力切換是TD-SCDMA獨有的一項技術(shù),它利用精確的定位技術(shù),在對移動臺的距離和方位進行定位的基礎(chǔ)上,根據(jù)移動臺方位和距離作
42、為輔助信息,來判斷移動臺是否移動到了可進行切換的相鄰基站臨近區(qū)域。如果移動臺進入這個切換區(qū),則RNC通知該基站作好切換的準備,從而實現(xiàn)快速、可靠和高效切換。這樣既節(jié)省信道資源、簡化信令、減少系統(tǒng)負荷,也適應(yīng)不同頻率小區(qū)之間的切換。</p><p> 實現(xiàn)接力切換的必要條件是:網(wǎng)絡(luò)要準備獲得移動臺的位置信息,包括移動臺的信號到達方向(DOA)以及移動臺與基站的距離。在TD-SCDMA系統(tǒng)中,由于采用了智能天線和上
43、行同步技術(shù),系統(tǒng)較容易獲得移動臺的DOA,從而獲得移動臺的位置信息。具體過程是:</p><p> ?。?)利用智能天線和基帶數(shù)字信號處理技術(shù),可以使天線根據(jù)每個移動臺的DOA為其進行自適應(yīng)的波形賦形。對每個移動臺來講,仿佛始終都有一個高增益的天線在自動跟蹤它,基站根據(jù)智能天線的計算結(jié)果就能確定移動臺的DOA,從而獲得移動臺的方向信息。</p><p> ?。?)利用上行同步技術(shù),系統(tǒng)可以
44、獲得移動臺信號傳輸?shù)臅r間偏移,進而計算得到移動臺與基站之間的距離。</p><p> (3)經(jīng)過前兩步之后,系統(tǒng)就可準確獲得移動臺的位置信息。</p><p> 因此,上行同步、智能天線和數(shù)字信號處理等技術(shù),是TD-SCDMA移動通信系統(tǒng)實現(xiàn)接力切換的關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)。</p><p><b> 接力切換執(zhí)行過程:</b></p>
45、<p> ?。?)移動臺與nodeB1進行正常通信。</p><p> ?。?)當移動臺需要切換并且網(wǎng)絡(luò)通過對移動臺對候選小區(qū)的測量找到了切換目標小區(qū)時,網(wǎng)絡(luò)向移動臺發(fā)送切換命令,移動臺就與目標小區(qū)建立上行同步。然后移動臺在與nodeB1保持信令和業(yè)務(wù)連接的同時,與nodeB2建立信令連接。</p><p> ?。?)當移動臺與nodeB2信令建立之后,移動臺就刪除與node
46、B1的業(yè)務(wù)連接。</p><p> (4)移動臺嘗試建立與nodeB2的業(yè)務(wù)連接,這時移動臺與nodeB1之間的業(yè)務(wù)和信令連接全部斷開了,而只與nodeB2保持了信令和業(yè)務(wù)的連接,切換完成。</p><p><b> 2.2.3軟切換</b></p><p> 軟切換是當無線鏈路發(fā)生增加或者釋放時,UE同UTRAN始終至少保持一條無線鏈路
47、。軟切換的優(yōu)點在于:</p><p> 軟切換過程中通信不中斷,能夠提高切換成功率;</p><p> 軟切換實現(xiàn)了選擇合并,提供分集增益,可以加強覆蓋,提高了無線鏈路的性能;</p><p> 軟切換具有切換性能好、切換失敗不容易掉話的優(yōu)點,有助于提高處于小區(qū)邊沿UE通話質(zhì)量。</p><p> 但是軟切換只能發(fā)生在切換目標小區(qū)和源
48、小區(qū)使用同一頻點的情況,而且處于軟切換狀態(tài)的UE和兩個(幾個)小區(qū)同時保持通信,占用過多的系統(tǒng)前向無線資源。</p><p> 軟切換是同頻之間的切換,軟切換的目標小區(qū)與原小區(qū)必須是下列兩種情況之一:</p><p> 1)屬于同一RNC;</p><p> 2)不同RNC但RNC之間存在Iur接口。</p><p> 軟切換分為
49、更軟切換和一般軟切換,更軟切換和一般軟切換的區(qū)別在于:前者在Node B內(nèi)部實現(xiàn)合并,而后者是在RNC內(nèi)部實現(xiàn)合并。兩者具體定義在后面各自小節(jié)中有詳細闡述。</p><p><b> 更軟切換</b></p><p> 更軟切換是發(fā)生在一個基站(Node B)內(nèi)的同一個頻率內(nèi)的不同小區(qū)間的切換,其合并在Node B內(nèi)完成,更軟切換是軟切換的一種特例。更軟切換在上行
50、(下行本來就是最大比合并)實現(xiàn)了最大比合并(RAKE合并),相對于軟切換具有更大的合并增益和更好的鏈路質(zhì)量,并且更軟切換無須占用額外的Iub/Iur口傳輸資源。</p><p> 更軟切換發(fā)生時會導(dǎo)致以下情形發(fā)生:</p><p> UE改變所在的小區(qū),但目標小區(qū)和源小區(qū)屬于同一基站;</p><p> 改變物理信道的分配,如信道碼、擾碼分配等參數(shù)的更改;&l
51、t;/p><p> 無線鏈路合并在Node B內(nèi)實現(xiàn)。</p><p><b> 一般軟切換</b></p><p> 1)軟切換發(fā)生在同一Node B內(nèi)不同小區(qū)間的同頻切換,由于Node B實現(xiàn)以及信令原因,此時不發(fā)生更軟切換(Node B內(nèi)合并),而是發(fā)生軟切換(RNC內(nèi)合并)。此時網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖同更軟切換是一樣,而實現(xiàn)機制是不一樣的。<
52、;/p><p> 一般軟切換發(fā)生在Node B內(nèi)不同小區(qū)間的同頻切換,這種情況發(fā)生時會導(dǎo)致以下情形發(fā)生:</p><p> UE改變所在的小區(qū),但目標小區(qū)和源小區(qū)屬于同一基站;</p><p> 改變物理信道、傳輸信道的分配,如信道碼、擾碼分配等參數(shù)的更改;</p><p> 無線鏈路合并在RNC內(nèi)實現(xiàn)。</p><p
53、> 2)一般軟切換發(fā)生在同一RNC內(nèi)不同Node B間的同頻切換,這種情況會導(dǎo)致以下情形發(fā)生:</p><p> UE改變所在的小區(qū),但目標小區(qū)和源小區(qū)屬于不同基站同一個RNC;</p><p> 改變物理信道、傳輸信道的分配,如信道碼、擾碼分配等參數(shù)的更改;</p><p> 無線鏈路合并在RNC內(nèi)實現(xiàn)。 </p><p>
54、 3)一般軟切換發(fā)生在不同RNS內(nèi)不同Node B間的同頻切換,這種情況出現(xiàn)以下情形:</p><p> UE改變所在的小區(qū),但目標小區(qū)和源小區(qū)屬于不同基站不同RNC;</p><p> 改變物理信道、傳輸信道的分配,如信道碼、擾碼分配等參數(shù)的更改;</p><p> 無線鏈路合并在RNC內(nèi)實現(xiàn)。 </p><p><b&g
55、t; 2.3軟切換的規(guī)劃</b></p><p> GSM是硬切換,存在乒乓切換等弊端,而WCDMA是軟切換,更有利于基站的分級接收,提高了小區(qū)的容量,也降低了對EB/N0門限的要求。一個手機用戶可以同時分派給多個基站。軟切換解決了網(wǎng)絡(luò)信號的波動,卻加大了網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)量。對于WCDMA的規(guī)劃者來說,此時面對的是一個動態(tài)變化的環(huán)境,負載、小區(qū)的邊界、歸屬的小區(qū)都在動態(tài)變化,各種因素相互制約。軟切換雖然
56、能夠改善上行鏈路的容量和網(wǎng)絡(luò)的運行質(zhì)量,但卻影響了下行鏈路的容量,因此需要將軟切換區(qū)域控制在一個合理的范圍內(nèi)。</p><p> 2.3.1網(wǎng)絡(luò)中軟切換的比例設(shè)計</p><p> 因軟切換可以給用戶帶來更好的通話質(zhì)量,但也不是軟切換的比例越高越好的。軟切換比例太高的話,下行資源占用的就越多,特別是高速的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。WCDMA系統(tǒng)中的軟切換是指在一定時間內(nèi)一個終端通過與多個小區(qū)建立無線鏈
57、接和網(wǎng)絡(luò)端發(fā)送接收數(shù)據(jù),如圖所示。當一個終端移動到小區(qū)1、小區(qū)2和小區(qū)3重疊覆蓋的區(qū)域即圖1紅色區(qū)域時,所發(fā)送的上行信號被小區(qū)1、小區(qū)2、小區(qū)3同時接收處理,并將處理的結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)到基站控制器,基站控制器進行比較選擇這3個承載同樣信息的信號中的最佳的一路信號作為下一步處理的輸入信號。在下行,小區(qū)1、小區(qū)2、小區(qū)3向這同一個終端發(fā)送承載相同信息的信號,終端同時接收這3個小區(qū)發(fā)來的信號,并在終端內(nèi)部采用如最大比例聯(lián)合方法等進行處理獲取增益。通過
58、軟切換,上行通信在空中接口能降低終端的發(fā)送功率減少干擾 ;在下行通信,通過多個基站向一個終端發(fā)送同樣信號,能提高信號的傳輸質(zhì)量和可靠性, 或均衡相鄰小區(qū)之間的負荷 或延伸小區(qū)的覆蓋,但在下行由于小區(qū)1、小區(qū)2、小區(qū)3分別要向基站控制發(fā)送承載相同信息的信號,占用了較多的空中接口信道,減少了有效系統(tǒng)容量,同時產(chǎn)生了較多的干擾;另外上行和下行軟切換都引起了在</p><p> 圖2-1軟切換示意圖</p>
59、<p> 隨著WCDMA 網(wǎng)絡(luò)無線業(yè)務(wù)需求的增多,無線網(wǎng)絡(luò)要求更高的吞吐量,而WCDMA系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)軟切換卻占用了系統(tǒng)的部分容量,引起系統(tǒng)的開銷,導(dǎo)致總的吞吐量降低。顯然,為了提供更高的容量,在保持系統(tǒng)的性能的同時,需要降低軟切換的比例。</p><p> 2.3.2軟切換的優(yōu)化過程</p><p> 在一個W網(wǎng)絡(luò)建成之后往往成在許多不足之處,其中不乏有很多這樣或那樣的
60、原因使得軟切換不能正常發(fā)生。下面就把各種問題提出優(yōu)化方案。</p><p> 2.3.2.1覆蓋問題優(yōu)化</p><p> 軟切換能成功的先決條件是相鄰小區(qū)的信號覆蓋有重疊區(qū),而信號覆蓋質(zhì)量的好壞主要從兩個方面來考察,即Ec和Ec/Io。</p><p> 網(wǎng)絡(luò)覆蓋是WCDMA網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量優(yōu)劣的關(guān)鍵,網(wǎng)絡(luò)覆蓋的好壞不僅反應(yīng)在UE接收的Ec上,同時反映在接收的Ec/
61、Io和發(fā)射功率Tx power上面,只有三者同時滿足預(yù)定的條件才為有效覆蓋。有效的覆蓋才能使網(wǎng)絡(luò)具備良好的軟切換性能。在覆蓋方面導(dǎo)致切換失敗主要是弱覆蓋和導(dǎo)頻污染兩類原因造成。</p><p><b> 弱覆蓋</b></p><p> 導(dǎo)頻信號的Ec、Ec/Io值都較低。</p><p> 產(chǎn)生的原因:小區(qū)覆蓋邊沿、小區(qū)工程參數(shù)設(shè)置不合
62、理、天線被阻擋、功率參數(shù)設(shè)置不合理。</p><p> 解決方案:優(yōu)先通過調(diào)整天線方位角和下傾角來改善局部地區(qū)覆蓋;調(diào)整基站發(fā)射功率;調(diào)整基站站高;必要時需要遷站、加站或減站。</p><p><b> 導(dǎo)頻污染</b></p><p> 如果在同一個區(qū)域存在三個以上強度接近的導(dǎo)頻,覆蓋區(qū)域Ec較好,但Ec/Io較差,會導(dǎo)致切換頻繁,不穩(wěn)
63、定,無線接入失敗和掉話的幾率增加。切換成功率低,降低系統(tǒng)容量。</p><p> 可采取的優(yōu)化措施:調(diào)整天線方位角和下傾角;調(diào)整基站發(fā)射功率;必要時在導(dǎo)頻污染區(qū)加站;采用電下傾天線;優(yōu)化切換和小區(qū)重選參數(shù)。</p><p> 2.3.2.2鄰區(qū)漏配優(yōu)化</p><p> 鄰區(qū)漏配是軟切換優(yōu)化經(jīng)常遇到的問題,當手機處于兩個小區(qū)的交界處,并且正在由A小區(qū)移動到B小
64、區(qū),而剛好B小區(qū)沒有把A小區(qū)配成鄰區(qū),這時手機就會掉話。鄰區(qū)配置時如出現(xiàn)漏配或單配,將會把信號強的相鄰小區(qū)排除在</p><p> 鄰區(qū)鄰區(qū)列表外,使得信號強的相鄰小區(qū)不能加入UE的激活集,導(dǎo)致掉話。領(lǐng)區(qū)配置要遵循以下原則:</p><p><b> ?。?)距離原則</b></p><p> 目標小區(qū)的鄰小區(qū)列表應(yīng)包含它地理上周圍鄰近的小
65、區(qū),以保證移動臺在小區(qū)在移動臺在小區(qū)間移動時可以自由切換。</p><p><b> (2)強度原則</b></p><p> 在一般情況下,距離目標小區(qū)比較近的小區(qū)在該目標小區(qū)覆蓋范圍內(nèi)的信號強度也比較高??紤]到距離目標小區(qū)相對較遠的小區(qū)由于強度比較大,可能與目標小區(qū)的覆蓋區(qū)域發(fā)生覆蓋重疊。這種情況下,根據(jù)強度原則,就能把該小區(qū)列入目標小區(qū)的鄰小區(qū)列表。<
66、/p><p><b> ?。?)對稱原則</b></p><p> 如果小區(qū)A被列入小區(qū)B的鄰小區(qū)列表,那么小區(qū)B也應(yīng)該被列入小區(qū)A的鄰小區(qū)列表。</p><p> 各原則的重要性是有一定差異的,距離原則優(yōu)先考慮,其次是強度、對稱原則。在實際操作過程中可以單獨考慮距離、強度原則或者綜合考慮這兩種原則。</p><p>
67、 2.3.2.3拐角、針尖效應(yīng)優(yōu)化</p><p> 當移動臺沿著一個拐角移動時,移動臺的接收信號電平發(fā)生變化。在拐角后面如果有一個新的基站,移動臺接收到的信號強度就會上升得非??臁H绻苿优_不能足夠快地獲得新基站,那么增加的干擾就會導(dǎo)致掉話。面對這種情況,需現(xiàn)場看站址有無阻擋,視阻擋情況調(diào)整天線的方位角和俯仰角。</p><p> 針尖效應(yīng)主要表現(xiàn)為在較強目標小區(qū)信號的短時間作用下,
68、原小區(qū)信號經(jīng)歷短暫快速下降,又上升的情況。針尖效應(yīng)可以參考拐角效應(yīng)的解決辦法,其中天線調(diào)整的目標是在針尖的位置不要使原信號下降過快目標小區(qū)信號上升過快,除了以上的方法,適當增加重傳次數(shù),從而抵抗信號的衰落也可以比較好的降低掉話。</p><p> 3.WCDMA軟切換過程及參數(shù)設(shè)置</p><p> 3.1 軟切換的過程</p><p> 軟切換的過程主要包括
69、三個過程:無線鏈路的增加,無線鏈路的增加和刪除組合,無線鏈路的刪除。</p><p> 3.1.1無線鏈路增加信令流程分析</p><p> 無線鏈路增加的軟切換信令流程的條件為:UE同SRNC已經(jīng)有一條或幾條無線鏈路,</p><p> UE通過新的Node B、新的RNC同SRNC建立一條新的鏈路,由于UE同UTRAN只新建一條鏈路,因此在DRNS沒有宏分
70、集合并/分裂情況。如圖3-1所示:</p><p> 圖3-1無線鏈路增加信令流程</p><p><b> 信令流程步驟:</b></p><p> 1. SRNC決定建立一條新的無線鏈路,該無線鏈路所屬的新的小區(qū)由另一個RNC(DRNC)控制。SRNC通過RNSAP向DRNC發(fā)送“Radio Link Setup Request”消息
71、,請求DRNC準備相應(yīng)的無線資源。由于新的無線鏈路是UE同DRNC建立的第一條無線鏈路,于是建立新的Iur信令連接。該Iur信令連接承載跟UE相關(guān)的RNSAP信令?!癛adio Link Setup Request”消息包含的參數(shù)為:小區(qū)ID、TFS、TFCS、頻率、上行擾碼。</p><p> 2. DRNC根據(jù)無線資源判定是否可以滿足請求的無線資源要求,如果可以滿足,DRNC向?qū)儆谒腘ode B發(fā)送NBA
72、P消息——無線鏈路建立請求“Radio Link Setup Request”。然后Node B啟動上行接收。“Radio Link Setup Request”消息包含的參數(shù)為:小區(qū)ID、TFS、TFCS、頻率、上行擾碼。</p><p> 3. Node B按照要求分配無線資源,如果配置成功,Node B通過NBAP消息——無線鏈路建立響應(yīng)“Radio Link Setup Response”向DRNC上報
73、。Radio Link Setup Response”消息包含的參數(shù)為:信令終止,傳輸層尋址信息(AAL2尋址、用于數(shù)據(jù)傳輸承載的AAL2捆綁ID)</p><p> 4. DRNC通過RNSAP發(fā)送無線鏈路建立響應(yīng)“Radio Link Setup Response”給SRNC。</p><p> “Radio Link Setup Response”消息包含的參數(shù)為:傳輸層尋址信息
74、(AAL2尋址、用于數(shù)據(jù)傳輸承載的AAL2捆綁ID),鄰近小區(qū)信息。</p><p> 5. SRNC通過ALCAP協(xié)議啟動Iur/Iub數(shù)據(jù)傳輸承載,該請求包含AAL2捆綁ID用于綁定Iub數(shù)據(jù)傳輸承載和DCH。</p><p> 6./7. Node B 和 SRNC通過交換相應(yīng)的DCH FP幀“Downlink Synchronisation”和“Uplink Synchroni
75、sation”建立數(shù)據(jù)傳輸承載的同步。 Node B啟動下行發(fā)送。</p><p> 8. SRNC通過DCCH向UE發(fā)送激活集更新消息“Active Set Update”, 該消息包含無線鏈路增加內(nèi)容。 </p><p> 參數(shù):更新類型、小區(qū)ID、下行擾碼、功率控制信息、鄰近小區(qū)信息</p><p> 9. UE根據(jù)RRC信令配置相應(yīng)參數(shù)后,向SRNC發(fā)
76、送RRC消息“Active Set Update Complete”。</p><p> 3.1.2無線鏈路增加和刪除組合信令流程分析</p><p> 無線鏈路增加和刪除的軟切換信令流程的條件為:UE同SRNC已經(jīng)有一條或幾條無線鏈路,UE通過新的Node B、新的RNC同SRNC建立一條新的鏈路,刪除UE通過屬于SRNC的Node B同SRNC的一條舊鏈路。如圖3-2所示:<
77、/p><p> 圖3-2無線鏈路增加和刪除信令流程</p><p><b> 信令流程步驟:</b></p><p> 1. SRNC決定建立一條新的無線鏈路,該無線鏈路所屬的新的小區(qū)由另一個RNC(DRNC)控制。SRNC通過RNSAP向DRNC發(fā)送“Radio Link Setup Request”消息,請求DRNC準備相應(yīng)的無線資源。由
78、于新的無線鏈路是UE同DRNC建立的第一條無線鏈路,于是建立新的Iur信令連接。該Iur信令連接承載跟UE相關(guān)的RNSAP信令?!癛adio Link Setup Request”消息包含的參數(shù)為:小區(qū)ID、TFS、TFCS、頻率、上行擾碼。</p><p> 2. DRNC根據(jù)無線資源判定是否可以滿足請求的無線資源要求,如果可以滿足,DRNC向?qū)儆谒腂ode B發(fā)送NBAP消息——無線鏈路建立請求“Radi
79、o Link Setup Request”。然后Node B啟動上行接收?!癛adio Link Setup Request”消息包含的參數(shù)為:小區(qū)ID、TFS、TFCS、頻率、上行擾碼。</p><p> 3. Node B按照要求分配無線資源,如果配置成功,Node B通過NBAP消息——無線鏈路建立響應(yīng)“Radio Link Setup Response”向DRNC上報。“Radio Link Setup
80、 Response”消息包含的參數(shù)為:信令終止,傳輸層尋址信息(AAL2尋址、用于數(shù)據(jù)傳輸承載的AAL2捆綁ID)。</p><p> 4. DRNC通過RNSAP發(fā)送無線鏈路建立響應(yīng)消息“Radio Link Setup Response”給SRNC?!癛adio Link Setup Response”消息包含的參數(shù)為:傳輸層尋址信息(AAL2尋址、用于數(shù)據(jù)傳輸承載的AAL2捆綁ID),鄰近小區(qū)信息。<
81、;/p><p> 5. SRNC通過ALCAP協(xié)議啟動Iur/Iub數(shù)據(jù)傳輸承載,該請求包含AAL2捆綁ID用于綁定Iub數(shù)據(jù)傳輸承載和DCH。</p><p> 6./7. Node B 和 SRNC通過交換相應(yīng)的DCH FP幀“Downlink Synchronisation”和“Uplink Synchronisation”建立數(shù)據(jù)傳輸承載的同步。 Node B啟動下行發(fā)送。<
82、/p><p> 8. SRNC通過DCCH向UE發(fā)送激活集更新消息“Active Set Update”,該消息包含無線鏈路增加和刪除內(nèi)容。</p><p> 參數(shù):更新類型、小區(qū)ID、下行擾碼、功率控制信息、鄰近小區(qū)信息</p><p> 9. UE根據(jù)RRC信令配置相應(yīng)參數(shù)后,去活要刪除鏈路的下行接收,激活要增加鏈路的下行接收,并向SRNC發(fā)送RRC消息“Ac
83、tive Set Update Complete”。</p><p> 10. SRNC向Node B發(fā)送NBAP消息消息無線鏈路刪除請求“Radio Link Deletion Request”。Node B停止接收和發(fā)送。</p><p> 參數(shù):小區(qū)ID、傳輸層尋址信息。</p><p> 11. Node B去活無線資源,并向SRNC發(fā)送NBAP消息無
84、線鏈路刪除響應(yīng)“Radio Link Deletion Response”。</p><p> 12. SRNC通過ALCAP協(xié)議啟動釋放Iur/Iub數(shù)據(jù)承載。</p><p> 3.1.3無線鏈路刪除信令流程分析</p><p> 無線鏈路刪除的軟切換信令流程的條件為:UE同SRNC已經(jīng)有一條或幾條無線鏈路,刪除UE通過DRNC同SRNC的一條鏈路。如圖3
85、-3所示:</p><p> 圖3-3無線鏈路刪除信令流程</p><p><b> 信令流程步驟:</b></p><p> 1. SRNC決定刪除一條無線鏈路。SRNC通過DCCH向UE發(fā)送RRC信令“Active Set Update”,激活集更新消息包含了無線鏈路刪除內(nèi)容。</p><p> 2. UE去
86、活要刪除的無線鏈路的下行接收,并發(fā)送RRC消息“激活集更新完成Active Se Update Complete”給SRNC。</p><p> 3. SRNC通過RNSAP將無線鏈路刪除請求“Radio Link Deletion Request”向DRNC發(fā)送。</p><p> 參數(shù):小區(qū)ID、傳輸層尋址信息。</p><p> 4. DRNC向Node
87、 B發(fā)送NBAP消息:無線鏈路刪除請求“Radio Link Deletion Request”。Node B停止接收和發(fā)送。</p><p> 參數(shù):小區(qū)ID、傳輸層尋址信息。</p><p> 5. Node B去活無線資源,并向DRNC發(fā)送NBAP消息:無線鏈路刪除響應(yīng)“Radio Link Deletion Response”。</p><p> 6.
88、 DRNC向SRNC發(fā)送RNSAP消息:無線鏈路刪除響應(yīng)“Radio Link Deletion Response”。</p><p> 7. SRNC通過ALCAP協(xié)議啟動釋放Iur/Iub數(shù)據(jù)承載。</p><p><b> 3.2軟切換的算法</b></p><p> WCDMA系統(tǒng)軟切換算法可以分為兩部分:UE測量報告的配置和RN
89、C更新UE的激活集。UE測量報告的配置記錄在系統(tǒng)消息塊11(SIB11)中,它是RRC的專用控制消息。SIB11中記錄最多八個小區(qū),一個為主用小區(qū),其余七個為相鄰小區(qū),實際上,系統(tǒng)只考慮前三個小區(qū)的測量配置。RNC對UE內(nèi)的測量報告或者頻段內(nèi)的測量報告進行判斷,以決定UE是否對激活集進行更新。 軟切換算法就是基于以下的測量消息: 頻段內(nèi)測量消息 頻段內(nèi)測量消息由小區(qū)廣播的系統(tǒng)消息(SIB11)進行配置。SIB11中包括R
90、ACH報告,它記錄了被測小區(qū)的CPICH強度(Ec/No),以及cell_FACH和cell_DCH的狀態(tài)。cell_DCH對軟切換的觸發(fā)事件進行報告,比如Event 1a、1b、1c?! E內(nèi)部測量報告 UE內(nèi)部測量報告由RRC專用控制消息配置,UE內(nèi)部測量包括接收到不同小區(qū)的導(dǎo)頻強度以及收發(fā)數(shù)據(jù)的時間差(Rx-Tx time difference)?! CDMA系統(tǒng)對軟切換狀態(tài)下的事件進行了定義,如圖3-4所示:<
91、/p><p><b> 圖3-4軟切換算法</b></p><p> 事件(event)1a:" 1個 P-CPICH 進入了測量范圍(reporting range),切入新的測量小區(qū)。事件(event)1b: 1個 P-CPICH 離開了測量范圍(reporting range),原小區(qū)切出。事件(event)1c: 1個非激活集的P-CPICH好于
92、激活集中的某個P-CPICH,原小區(qū)被新加入小區(qū)替換。</p><p> WCDMA系統(tǒng)軟切換根據(jù)觸發(fā)事件決定UE激活集內(nèi)導(dǎo)頻的更新和替換。以下將根據(jù)不同觸發(fā)事件的判決條件,對小區(qū)切換算法進行分析?! (Reporting range):報告范圍,即切換門限,可以用來調(diào)節(jié)軟切換的UE在小區(qū)中的比例和切換范圍的大小,軟切換比例通??刂圃?0%~30%,以減少基站的下行發(fā)射功率,節(jié)約系統(tǒng)資源。應(yīng)當指出的是20%
93、~30%的軟切換比例只是實驗室的計算結(jié)果,在WCDMA網(wǎng)中,特別是在城區(qū)內(nèi),基站數(shù)量密集,為保證用戶的語音和數(shù)據(jù)通信,軟切換比例將提高,預(yù)計將達到40%~50%?! 的取值范圍在0~14.5dB,步長0.5dB,缺省值為3dB?! (Hysteresis):滯后值,可以用來避免由于頻繁切換造成的乒乓效應(yīng),同時可避免過多的信令開銷?! 的取值范圍在0~7.5dB,步長0.5dB。缺省值為0(event 1a),1.5dB(ev
94、ent 1b,1c)。原IS-95系統(tǒng)為避免乒乓效應(yīng),采用的是時間滯后的辦法,在WCDMA系統(tǒng)中也仍然保留了時間滯后參數(shù)Time to Trigger,它和Hysteresis的作用相近,可以克服因快速衰落造成的導(dǎo)頻快速</p><p> event 1a/1b/1c具體算法為: event 1a 其中:Mnew為進入測量范圍的小區(qū)測量值 Mi為激活集中第i個小區(qū)的測量值 NA為當前激活集中
95、小區(qū)的數(shù)目 Mbest為激活集中最高測量值 W1a為SIB11中event 1a參數(shù) (可設(shè)置) R1a為event 1a的報告范圍 (可設(shè)置) H1a為event 1a的滯后參數(shù) (可設(shè)置) event 1a是對激活集以外的某個強導(dǎo)頻進行測量,如果滿足準入條件,就將該導(dǎo)頻加入激活集中。而準入門限的確定就是由以上公式?jīng)Q定?;驹硎荱E激活集內(nèi)的所有導(dǎo)頻依照不同的權(quán)重進行計算,得到準入門限的參考值: 為保證切
96、入導(dǎo)頻的穩(wěn)定性,又加入了兩個參數(shù)H和R。參考值減去報告范圍值R和滯后值H即可確定導(dǎo)頻的準入門限,如果新的導(dǎo)頻高于此基準值,將被加入到激活集中?! vent 1b 其中:Mnew為正在離開報告范圍的小區(qū)的測量值 Mi為激活集中第i個小區(qū)的測量值 NA為當前激活集中小區(qū)的數(shù)目 Mbest為激活集中最高測量值 W1b為SIB11中event 1b參數(shù)(可設(shè)</p><p> 3.3參
97、數(shù)對實現(xiàn)軟切換的影響</p><p> event 1a/1b/1c的算法對系統(tǒng)定義了不同參數(shù),參數(shù)值的確定是建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的重要指標,特別是在密集市區(qū)內(nèi),基站相對集中,既要保證小區(qū)的連續(xù)覆蓋,使UE保證軟切換的連續(xù)性,同時又要避免系統(tǒng)發(fā)生過多的軟切換,從而造成不必要的資源浪費。因此,有必要改進切換過程和調(diào)整切換參數(shù),使系統(tǒng)在增強CDMA 功能的同時保持呼叫的完整性。</p><p> 軟切
98、換的主要參數(shù)有:</p><p> a)有效集增加門限(T_ADD):若某個NodeB的Ec/Io超過有效集中最強的Ec/Io與有效集增加門限的差值,持續(xù)ΔT時間,且有效集未滿,則該NodeB就進入有效集。</p><p> b)有效集替換門限(T_REPLACE):若候選集中最強的Ec/Io與有效集中最弱的Ec/Io的差值超過有效集替換門限,且持續(xù)ΔT時間,則候選集中導(dǎo)頻信號最強的N
99、odeB進入有效集,而有效集中導(dǎo)頻信號最弱的NodeB從有效集中刪除。</p><p> c)有效集刪除門限(T_DROP):若有效集中某個NodeB的Ec/Io低于有效集中最強的Ec/Io與有效集刪除門限的差值,且持續(xù)ΔT時間,則該NodeB從有效集中刪除。</p><p> d)有效集最大數(shù)目:在軟切換過程中允許與移動臺建立連接的最大NodeB數(shù)目。</p><
100、p> e)觸發(fā)時間(ΔT):建立切換所需的時間。</p><p> 軟切換的主要目的是提供無縫切換,增加系統(tǒng)的抗干擾能力,從而提高系統(tǒng)的容量和覆蓋,帶來軟切換增益。軟切換機制主要提供了以下3種增益:</p><p> a)宏分集增益:對抗慢衰落和由于移動臺移動到角落而導(dǎo)致信號強度突然下降的分集增益。</p><p> b)微分集增益:對抗快速衰落的分集
101、增益。</p><p> c)下行鏈路負載分擔:軟切換中的移動臺同時接收來自多個NodeB的功率,這樣,如果軟切換連接為N路,移動臺得到的最大網(wǎng)絡(luò)傳輸功率就為平常的N倍,相當于擴大了系統(tǒng)的覆蓋范圍。</p><p> 考慮2個NodeB間軟切換的情況,上行鏈路和下行鏈路的軟切換增益分別為1.8dB和2.3dB左右。</p><p> 然而,軟切換不可避免地要帶
102、來軟切換開銷。軟切換開銷β定義為:</p><p> β=MPn-1,(M——有效集的長度,Pn——UE處于n路軟切換的平均概率)</p><p> 由于移動臺和NodeB間的每個連接都需要占用邏輯基帶資源和RNC資源,并且要在Iub口上預(yù)留出傳輸容量,因此軟切換開銷代表了對實現(xiàn)軟切換所需要的額外硬件/傳輸資源的估計值。典型的取值范圍是軟切換開銷占3扇區(qū)的標準六邊形小區(qū)資源的20%~4
103、0%。過高的軟切換開銷會降低下行鏈路的容量。</p><p> 考慮軟切換開銷的影響,每個軟切換連接都會增加對網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)母蓴_,如果增加的干擾超過了獲得的軟切換增益,軟切換就不能給系統(tǒng)性能帶來任何的好處,因此在WCDMA系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化中,對軟切換參數(shù)的正確設(shè)置是非常重要的。</p><p> 中斷概率和接納失敗概率這兩個性能指標可定量地分析軟切換參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響。中斷概率指的是
104、無線信號的信干比低于目標信干比,使得接收端無法正確接收的概率;接納失敗概率指的是移動臺發(fā)起的業(yè)務(wù)請求不能被接納的概率。顯然,這兩個指標越低說明系統(tǒng)性能越好。</p><p> 3.3.1有效集增加門限(T_ADD)的設(shè)置</p><p> T_ADD這一門限值控制了進入有效集的導(dǎo)頻信號,當T_ADD越大時,導(dǎo)頻信號越容易進入有效集,處于軟切換狀態(tài)的移動臺數(shù)量就越多。</p>
105、<p> T_ADD取值過小時,只有極少數(shù)的移動臺處于軟切換狀態(tài),這將限制軟切換作用的發(fā)揮,不能充分體現(xiàn)軟切換帶來的增益,此時系統(tǒng)性能無法達到最佳。隨著T_ADD取值的增大,軟切換的比例越來越大,冗余信道也越來越多,更多的功率資源被分配給了因軟切換而增加的冗余信道,當T_ADD大于3 dB以后,系統(tǒng)性能又隨著T_ADD的增大而下降。因此,T_ADD參數(shù)的典型取值為1~3 dB。</p><p>
106、 3.3.2有效集替換門限(T_REPLACE)的設(shè)置</p><p> T_REPLACE門限是將候選集中的導(dǎo)頻信號替換進入有效集的控制門限,T_REPLACE取值越高,則對候選集中的導(dǎo)頻信號的Ec/Io要求就越高,候選集中的導(dǎo)頻信號越不容易被替換進入有效集,這樣軟切換的比例就越小。</p><p> T_REPLACE的取值對系統(tǒng)性能的影響并不大,這是因為在實際的系統(tǒng)運行中,發(fā)生導(dǎo)
107、頻信號替換的幾率比較低。T_REPLACE參數(shù)的典型取值為1~3dB。</p><p> 3.3.3有效集刪除門限(T_DROP)的設(shè)置</p><p> T_DROP門限功能是控制導(dǎo)頻信號在恰當?shù)臅r機退出有效集。T_DROP取值越大,則有效集中導(dǎo)頻信號的Ec/Io差異就越大,因此導(dǎo)頻信號就越容易留在有效集中。也就是說,T_DROP取值越大,處于軟切換狀態(tài)的移動臺數(shù)量就越多,從這個角度
108、來看,T_DROP和T_ADD有基本上相同的功能。</p><p> 比較可以發(fā)現(xiàn),T_DROP和T_ADD對系統(tǒng)性能的影響類似,但參數(shù)取值并不相同,當T_DROP為3.5dB左右時,系統(tǒng)性能達到最佳,而過高或過低時都會影響系統(tǒng)性能。T_DROP參數(shù)的典型取值為2~5dB。</p><p> 3.3.4觸發(fā)時間(ΔT)的設(shè)置</p><p> ΔT是軟切換中建
109、立切換所需的時間段。如果ΔT太小,將產(chǎn)生不必要的切換,導(dǎo)致往返不斷地增加、替換或刪除導(dǎo)頻;而如果ΔT太大,系統(tǒng)更容易出現(xiàn)三小區(qū)的軟切換,耗費更多的軟切換開銷。因此ΔT的值應(yīng)當折衷選擇,一般ΔT參數(shù)的典型取值為0~2s。</p><p> 4.WCDMA軟切換的案例分析</p><p> 軟切換導(dǎo)致掉話主要分為兩類原因:切換來不及或者乒乓切換。</p><p>
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