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移动台重新进入工作状态后将检测当前所在位置区(LAI)是否和最后记录在移动台中的LAI相同,若相同则移动台启动IMSI结合过程,否则移动台启动位置更新过程(代替IMSI结合过程)。

网络接收到位置更新或IMSI结合过程后,将指示该IMSI用户正处于工作状态。

参数IMSI结合和分离允许(以下简称ATT)用于通知移动台,在本小区内是否允许进行IMSI结合和分离过程

8.NCC6网络色码(NCC)是基站识别码(BSIC)的一部分,用于让移动台区别相邻的、属于不同GSMPLMN的基站。

9.PAG_BARPaging_unbarred寻呼禁止

10.PWRCBCCH_not_included_in_meas功率控制+基带跳频时BCCH频点是否参与DTX和跳频。

11.RADIOLINK_TIMEOUT手机侧无线链路超时

当移动台在通信过程中话音(或数据)质量恶化到不可接受,且无法通过射频功率控制或切换来改善时(即所谓的无线链路故障),移动台或者启动呼叫重建,或者强行拆链。

由于强行拆链实际上引入一次“掉话”的过程,因此必须保证只有在通信质量确实已无法接受(通常的用户已不得不挂机)时,移动台才认为无线链路故障。

为此GSM规范规定,移动台中需有一计数器S,该计数器在通话开始时被赋予一个初值,即参数--“无线链路超时”的值。

若每次移动台在应该收到SACCH的时刻无法译出一个正确的SACCH消息时,S减1。

反之,移动台每接收到一正确的SACCH消息时,S加2,但S不可以超过参数无线链路超时的值。

当S计到0时,移动台报告无线链路故障。

∙在业务量稀少地区(一般指边远地区),该参数建议设置在52~64之间。

∙在业务量较小,覆盖半径较大(一般指郊区或农村地区),该参数建议设置在36~48之间。

∙在业务量较大的地区(一般指城市),该参数建议设置在20~32之间。

∙在业务量很大的地区(通常由微小区覆盖),该参数建议设置在4~16之间。

∙对于存在明显盲点的小区,或发现在移动过程中断话现象严重的地区建议将此参数适当增大。

12.SDCCHChannel16

13.T321260x6minutes周期位置更新定时器

GSM系统中发生位置更新的原因主要有两类,一种是移动台发现其所在的位置区发生变化(LAC不同);

另一种是网络规定移动台周期地进行位置更新。

周期位置更新的频度是由网络控制的,周期长度由参数T_3212确定。

T_3212的取值范围为0~2551/10小时,以6分钟为步长。

T_3212设置为0表示小区中不用周期的位置更新。

周期位置更新是网络与移动用户保持紧密联系的一种重要手段,因此周期时间越短,网络的总体服务性能越好。

但频繁的周期更新有两个负作用:

一是网络的信令流量大大增加,对无线资源的利用率降低,在严重时会直接影响系统中各个实体的处理能力(包括MSC、BSC和BTS);

另一方面则使移动台的功耗增大,使系统中移动台的平均待机时间大大缩短。

因此T_3212的设置需权衡网络各方面的资源利用情况而定。

T_3212参数的具体取值取决于系统中各部分的流量和处理能力。

一般建议在业务量和信令流量较大的地区,选择较大的T_3212(如16小时),而对业务量较小、信令流量较低的地区,可以设置T_3212较小(如1小时)。

对于业务量严重超过系统容量的地区,建议设置T_3212为0。

为适当地设置T_3212数值,在运行的网络上应对系统中各个实体的处理能力和流量作全面的、长期的测量(如MSC、BSC的处理能力,A接口、Abis接口、Um接口以及HLR、VLR等)。

上述任何一个环节出现过载时,都可以考虑增大T_3212的值。

注意事项T_3212不宜取得太小,因为它不仅使网络各个接口上的信令流量大大增加并且使移动台(特别是手提电话)的耗电量急剧上升。

小于30分钟的T_3212(除0以外)可能对网络产生灾难性的影响。

小区的T3212的值一般要比交换的隐含关机的值要小,如果设置的值比交换大,会由于MS在一段时间内没有做任何工作而被MSC当作关机处理,此时该MS若做被叫,则将被交换即按关机用户处理。

14.TSC0小区中广播信道(BCCH)载频的训练序列号(TSC)

(二)CELLRELECTION小区重选

1.CELL_RESELECT_HYSTERESIS6dB小区重选滞后

移动台进行小区重选时,若原小区和目标小区属不同的位置区,则移动台在小区重选后必须启动一次位置更新过程。

由于无线信道的衰落特性,通常在相邻小区的交界处测量得到的两个小区的C2值会有较大的波动,从而使移动台频繁地进行小区重选。

尽管移动台两次小区重选的间隔时间不会小于15秒,但对位置更新而言15秒的时间是极其短暂的。

它不但使网络的信令流量大大增加、无线资源得不到充分利用,并且由于移动台在位置更新的过程中无法响应寻呼,因而使系统的接通率降低。

为了减小这一问题的影响,GSM规范设立了一个参数,称为小区重选滞后。

要求邻区(位置区与本区不同)信号电平必须比本区信号电平大,且其差值必须大于小区重选滞后规定的值,移动台才启动小区重选。

设置及影响

选择合适的小区重选滞后电平对网络优化有重要的意义。

小区重选滞后通常建议设置为6dB或8dB。

在下列情况下建议作适当的调整:

∙当某地区的业务量很大,经常出现信令流量过载现象,建议将该地区中属于不同LAC的相邻小区的小区重选滞后参数增大。

∙若属于不同位置区的相邻小区其重叠覆盖范围较大时,建议增大小区重选滞后参数。

∙若属于不同LAC的相邻小区在邻接处的覆盖较差,即出现覆盖的“缝隙”时,或这种邻接处地理位置处于高速公路等慢速移动物体较少的地区,建议将小区重选滞后参数设置在2~6dB之间。

2.ADDITIONAL_RESELECT_PARAMNot_present附加重选参数指示根据GSM规范的定义,移动台的小区选择和重选依赖于参数C1和C2。

其中,是否用C2作为小区重选参数是由网络营运者决定的。

附加重选参数指示(ADDITIONALRESELECT)用于通知移动台在小区重选过程中是否采用C2。

小区重选采用参数C2时,应设置ADDITIONALRESELECT为Present。

3.CELL_RESELECT_PARAM_INDPresent小区重选参数指示

小区重选参数指示(PI)用于通知移动台是否采用C2作为小区重选参数及计算C2的参数是否存在。

小区重选参数指示(PI)可以取值Y或N,Present表示移动台应从小区广播的系统消息中提取参数来计算C2的值,并用C2的值作为小区重选的标准;

NotPresent则表示移动台应以参数C1作为小区重选的标准(相当于C2=C1)。

若相应小区采用C2作为小区重选标准则PI必须设置为Present,否则为NotPresent。

4.CELL_RESELECT_OFFSET0x2dB小区重选偏置影响参数C2的因素除C1之外,还有以下三个因素,即:

小区重选偏置(CELL_RESELECT_OFFSET,以下简称CRO)、临时偏置(TEMPORARY_OFFSET,以下简称TO)和惩罚时间(PENALTY_TIME,以下简称PT)。

CRO为一量值,它表示对C2的人为修正值。

TO表示对C2的临时修正值。

所谓临时是指它仅在一段时间内对C2发生作用。

而这段时间则由参数PT确定。

5.PENALTY_TIME惩罚时间

6.TEMPORARY_OFFSET0dB临时偏置

上述三个参数的调整可以分为三种情况。

第一,对于业务量很大或由于某种原因使小区中的通信质量较低时,一般希望移动台尽可能不要工作于该小区(即对该小区具有一定的排斥性)。

这种情况下,可以设置PT为31,因此参数TO失效。

C2的数值等于C1减CRO,因此对应于该小区的C2值被人为地降低,从而使移动台以该小区作为重选的可能性降低。

此外,网络操作员根据对该小区的排斥程度,可以设置适当的CRO。

排斥越大,CRO越大,反之,CRO越小。

第二,对于业务量很小,设备利用率较低的小区,一般鼓励移动台尽可能工作于该小区(即对该小区具有一定的倾向性)。

这种情况下,建议设置CRO在0~20dB之间,根据对该小区的倾向程度,设置CRO。

倾向越大,CRO越大,反之,CRO越小。

TO一般建议设置与CRO相同或略高于CRO。

PT主要作用是避免移动台的小区重选过程过于频繁,一般建议的设置为0(20秒)或1(40秒)。

第三,对于业务量一般的小区,一般建议设置CRO为0,使C2=C1,也即不对小区施加人为影响。

上述参数的调整必须注意下列问题。

∙无论在何种情况下不建议设置CRO的数值超过25dB,因为过大的CRO会使网络发生一些不稳定的现象。

∙上述参数的设置是基于每个小区的,但由于参数C2的性质与邻区有密切的关系,因此在设置这些参数时必须注意相邻小区之间的关系。

7.RXLEV_MIN_n-98dBm最小切换接入电平

8.RX_LEV_ACCESS_MIN-98dBmRXLEV_ACCESS_MIN通常建议的数值应近似于移动台的接收灵敏度。

由于RXLEV_ACCESS_MIN还影响到小区选择参数C1,因此灵活地设置该参数对网络业务量的平衡和网络的优化至关重要。

对于某些业务量过载的小区,可以适当提高小区的RXLEV_ACCESS_MIN,从而使该小区的C1和C2值变小,小区的有效覆盖范围随之缩小。

但RXLEV_ACCESS_MIN的值不可取得过大,否则会在小区交界处人为造成“盲区”。

采用这一手段平衡业务量时,建议RXLEV_ACCESS_MIN的值不超过-90dBm。

9.MS_TXPWR_MAX_CCH33dB控制信道最大功率电平

移动台与BTS的通信过程中,其发射功率是受网络控制的。

网络通过功率命令(PowerCommand)对移动台进行功率设置,该命令在慢速随路控制信道(SACCH)上传送,(SACCH有两个头字节,一个是功率控制字节,另一个是时间提前量)。

移动台必须从下行的SACCH中提取功率控制头,并以其规定的发射功率作为输出功率,若移动台的功率等级无法输出该功率值,则以能输出的最相近的发射功率输出。

由于SACCH是随路信令,它必须与其它信道如SDCCH、TCH等组合使用。

因此网络对移动台的功率控制实际上是在移动台接收到SACCH以后才开始。

移动台在收到SACCH前使用的功率(即在发送RACH时使用的功率)则由控制信道最大功率电平(以下简称TXP)决定。

TXP的取值范围为:

13~43dBm控制信道最大功率电平是关系移动台接入成功率和邻信道干扰的重要参数,可以由网络操作员设定。

该参数设置过大(指移动台输出的功率)时,在基站附近的移动台会对本小区造成较大的邻信道干扰,影响小区中其它移动台的接入和通信质量;

反之,若该参数设置过小(指移动台输出的功率)则使在小区边缘的移动台接入成功率降低。

控制信道功率电平的设置原则为:

在确保小区边缘处移动台有一定的接入成功率的前提下,尽可能减小移动台的接入电平。

显然,小区覆盖面积越大,要求移动台输出的功率电平越大。

该参数一般的设置建议等于MS_TXPWR_MAX。

在实际应用中,设定该参数后,可以通过实验方式,即在小区边缘做拨打试验,在不同的参数设置下测试移动台的接入成功率和接入时间以决定提高或降低该参数的数值。

BTS_Queue_Length4BTS排队长度

EFR_ENABLEDDisabled增强型全速率。

HR_ENABLED:

是否开启半速率

INTAVE10480msxSACCHmf平均周期BTS必须测量所有空闲信道上行链路的干扰电平,其目的是为无线资源的管理和分配提供依据。

由于无线信道干扰的随机性,BTS须在规定的时间内对测量的上行干扰电平作平均处理,其平均的周期由参数“平均周期(INTAVE)”确定。

INTAVE的取值越小,测量的实时性越强,但同时在Abis接口上的流量也越大。

一般建议INTAVE取6~10的范围。

若Abis信令流量负荷较重时,INTAVE的取值可以适当增大。

Interferenceband5upper-47dBm干扰带1~5BTS必须测量所有空闲信道上行链路的干扰电平,其目的是为无线资源的管理和分配提供依据。

Interferencebands1-2limit-100dBm

Interferencebands2-3limit-95dBm

Interferencebands3-4limit-90dBm

Interferencebands4-5limit-85dBm

LOAD_EV_PERIOD

A_TRAFFIC_LOAD话务负荷的窗口大小。

N_TRAFFIC_LOAD

HIGH_TRAFFIC_LOAD70%高话务负荷

LOW_TRAFFIC_LOAD20%低话务负荷

IND_TRAFFIC_LOAD45%不确定话务负荷

TRAFFIC_EV_PERIOD:

当A_TRAFFIC_LOAD和N_TRAFFIC_LOAD窗口大小变化时,此值也变化,例如A_TRAFFIC_LOAD为4,N_TRAFFIC_LOAD为6,TCH_INFO_PERIOD系统默认值为5秒,则在长期话务负荷预估中,每隔4*5=20秒对采样值进行平均计算出Av_traffic_load,再判断连续N_TRAFFIC_LOAD个Av_TRAFFIC_LOAD的话务负荷为高还是为低,这连续的N_TRAFFIC_LOAD个Av_TRAFFIC_LOAD采样时间为TRAFFIC_EV_PERIOD=6*20=120秒。

阿尔卡特小区话务负荷的计算方法

>

短期话务负荷评估

–每隔TCH_Info_Period(应该为系统默认值5秒),BSC统计小区的空闲TCH信道数作为一次采样

–计算FreeFactor和LoadFactor

FreeFactor=Nb_of_Free_TCH(i)

LodFactor=(1-Nb_of_Free_TCH(i)/Nb_of_Tot_TCH(i))*100%

中期话务负荷评估

–每隔Load_Ev_Period*TCH_Info_Period秒,BSC将Load_Ev_Period个采样进行平均计算Av_Load

Av_Load=(∑i=1,Load_Ev_Period(LoadFactor(i)))/Load_Ev_Period

长期话务负荷评估

–每隔A_Traffic_Load*TCH_Info_Period秒,BSC将A_Traffic_Load个采样进行平均计算Av_Traffic_Load

Av_Traffic_Load=(∑i=1,A_Traffic_Load(LoadFactor(i)))/A_Traffic_Load

–计算Traffic_Load

N_TCH_HO0为切换保留的业务信道数在普通分配(主被叫)时,小区可保留一些干扰最小的业务信道为切换分配时使用,即普通分配不能使用。

其保留的数目有参数“N_TCH_HO”确定。

当N_TCH_HO设置为0时,普通分配总是选择最好的业务信道,即不将最好的业务信道保留给切换时使用。

THR_FR_LOAD_L_SV1:

开启半速率后,低话务负荷门限

THR_FR_LOAD_H_SV1:

开启半速率后,高话务负荷门限

当LOAD_SV1的初始值为False,即话务负荷为低

若AV_LOAD的值小于THR_FR_LOAD_L_SV1,则LOAD_SV1为false,此时小区优先分配全速率信道。

若AV_LOAD的值大于THR_FR_LOAD_U_SV1,则LOAD_SV1为True,此时小区优先分配半速率信道。

若AV_LOAD的值大于THR_FR_LOAD_L_SV1而小于THR_FR_LOAD_U_SV1时,则LOAD_SV1为False,此时小区优先分配全速率信道。

当LOAD_SV1的初始值为True,即话务负荷为高

AV_LOAD的值大于THR_FR_LOAD_U_SV1,则LOAD_SV1为True,此时小区优先分配半速率信道。

若AV_LOAD的值大于THR_FR_LOAD_L_SV1而小于THR_FR_LOAD_U_SV1时,则LOAD_SV1为True,此时小区优先分配半速率信道。

THR_FR_LOAD_L_SV1和THR_FR_LOAD_H_SV1不能设置一样,否则会产生半速率和全速率的乒乓切换。

RACHCONTROL随机接入信道控制

1.AutomaticACbarringonTCHloadDisabledTCH负荷上自动接入控制

2.CALL_RE_ESTABLISHMENTNot_allowed呼叫重叫

3.CellBarQualifyLow_priority对于小区重叠覆盖的地区,根据每个小区容量大小、业务量大小及各小区的功能差异,营运者一般都希望移动台在小区选择中优先选择某些小区,即设定小区的优先级,这一功能可以通过设置参数“小区禁止限制”(CELL_BAR_QUALIFY)来实现。

设置及影响

在通常情况下,所有的小区应设置优先级为“正常”,即CELL_BAR_QUALIFY=0。

但在某些情况下,如:

微蜂窝应用、双频组网等,运营者可能希望移动台优先进入某种类型的小区,此时网络操作员可以将这类小区的优先级设为“正常”,而将其它小区的优先级设为“低”。

移动台在小区选择过程中,只有当优先级为“正常”的合适小区不存在时(所谓合适是指各种参数符合小区选择的条件,即C1>

0且小区没有被禁止接入等),才会选择优先级较低的小区。

下述的两个范例说明了合理应用参数CELL_BAR_QUALIFY的意义。

范例一:

假设如图1CELL_BAR_QUALIFY用于均匀小区业务量的小区覆盖情况,图中每个园表示一个小区。

由于某种原因小区A和B的业务量明显高于其它相邻的小区,为了使整个地区的业务量尽可能均匀,可以将小区A和B的优先级设置为低,而其它小区优先级为正常,从而使图中阴影区中的业务被相邻小区吸收。

必须指出,这种设置的结果是小区A和B的实际覆盖范围减小,但它不同于将小区A和B的发射功率降低,后者可能会引起网络覆盖的盲点和通话质量的下降。

图2CELL_BAR_QUALIFY用于均匀小区业务量

范例二:

如图3微小区情况下CELL_BAR_QUALIFY的应用所示,假设某微小区B与一宏小区A重叠覆盖一区域(图中阴影区)。

图4微小区情况下CELL_BAR_QUALIFY的应用

为了使微蜂窝B尽可能多地吸收B区的业务量(尤其是B区的边缘),可以设置小区B的优先级为“正常”,小区A的优先级为“较低”。

这样在小区B的覆盖范围内无论其电平是否比小区A的低,只要符合小区选择的门限,移动台将选择小区B。

注意事项

在用小区优先级为手段对网络优化时需注意,CELL_BAR_QUALIFY仅影响小区选择,而对小区重选不起作用。

因此要真正达到目的必须结合使用CELL_BAR_QUALIFY和C2。

与小区重选参数C2一样,CELL_BAR_QUALIFY在ALCATEL设备中为可选项。

4.EMERGENCY_CALLNot_restricted紧急CALL不限制

5.Max_Retrans2最大重发次数,移动站在启动立即指配过程时(如移动台需位置更新、启动呼叫或响应寻呼时)将在RACH信道上向网络发送“信道请求”消息。

由于RACH是一个ALOH信道,为了提高移动台接入的成功率,网络允许移动台在收到立即指配消息前发送多个信道请求消息。

6.RACH_TA_FILTER64x550m随机接入信道TIMEADVANCE

7.THCloadthresholdforAutoAC100%

8.AutomaticACbarringonTCHload:

如果为ENABLE,则如果TCH超过负荷门限,小区就会被BAR掉。

9.Tx_Integer发送分布时隙数当移动台接入网络时需启动一次立即指配过程,该过程的开始,移动台将在RACH信道上发送(RET+1)个信道请求消息。

为了减少RACH信道上的冲突次数,移动台发送信道请求消息的时间必须遵循下列规则:

∙移动台启动立即指配过程开始到第一个信道请求消息发送之间的时隙数(不包括发送消息的时隙)是一个随机数。

这个随机数是属于集合{0,1,……,MAX(SLO,8)-1}中的一个元素。

移动台每次启动立即指配过程时,按均匀分布概率从上述集合中取数。

∙任意两次相邻的信道请求消息之间间隔的时隙数(不包括消息发送的时隙)由移动台以均匀分布概率方式从集合{S,S+1,……,S+T-1}中取出。

由上述分析可知,参数T越大,移动台发送信道请求消息之间的间隔的变化范围越大,RACH冲突的次数相应减少。

参数S越大,移动台发送信道请求消息之间的间隔越大,RACH信道上的冲突减少,同时AGCH信道和SDCCH信道的利用率提高(网络每收到一次信道请求,只要有空闲信道都会分配一个信令信道而不论信道请求消息是否由同一个移动台发出)。

然而,参数T和S的增大却会延长移动台的接入时间,从而导致整个网络的接入性能下降,因此必须选择合适的SLO和S。

参数S实际上是由移动台根据参数SLO和CCH信道的组合情况自行计算得到,而参数SLO则在小区广播的系统消息中周期发送。

网络操作员可以根据系统的实际应用情况设置适当的SLO值以使网络的接入性

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