《华为切换专题》word版

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1、华为切换专题1切换的作用22切换算法介绍32.1华为一代切换算法32.1.1起始状态32.1.2M准则32.1.3K准则32.2华为二代切换算法72.2.1华为二代切换与一代切换比较72.2.2二代切换算法14bit位排序102.2.3一代升级二代思路10小结113切换算法分析与设置113.1影响各个调整位的相关参数113.2从调整位对各类正常切换在特殊情况下进行分析123.2.1第14位层间调整位123.2.2第11位负荷调整位133.2.3第9/10位小区所在层调整位143.2.4第5~8位小区优先级调整位143.2

2、.5第4位同层小区间切换磁滞位143.3从各类正常切换对调整位进行分析153.3.1边缘切换153.3.2分层分级切换153.3.3PBGT切换153.4滤波器长度及P/N准则优化153.4.1华为切换判决时长163.4.2滤波器及P/N准则优化183.5华为功控参数优化(详见功控专题)183.6华为MML切换参数设置的解释说明183.7华为MML切换参数调整与M2000TOPN小区分析操作介绍194双频网切换调整策略235切换常见问题处理思路与案例分析236总结331切换的作用切换作为无线链路的重要控制手段,能够保持M

3、S在穿越不同的蜂窝小区时通话的连续性,减小掉话率,并能提供更好的通信质量。切换条件u源小区与目标小区有邻区关系u满足切换判决u16bit排序(紧急切换中,目标小区不需要排序优先于源小区;正常切换中,目标小区必须排序排在第一)1切换算法介绍华为切换算法即为16Bit算法,排序结果是16个2进制数组成的数值,服务小区与邻小区都有各自的排序结果,值越小,优先级越高,排队越靠前。1.1华为一代切换算法目前在各地运营商中一代切换算法较为常见,二代切换算法只是在一代之改进。1.1.1起始状态如上所示:理想状态下,服务小区及邻区在16

4、Bit排序前,所有位数都是置1的,也就是说排序前,所有相关小区排序都是相同的。1.1.2M准则也就是说,当服务小区与邻区足满足M准则时,排序开始了。RXLEV(o),RXLEV(n)——服务小区和邻近小区的MS接收电平,MSRXMIN(o)和MSRXMIN(n)——服务小区和邻近小区要求MS的最低接入电平。Pa(o)=MS_TXPWR_MAX(o)-P;Pa(n)=MS_TXPWR_MAX(n)-P;P=MAX_POWER_OF_MS;MS_TXPWR_MAX(n)——BSS限制的手机最大发射功率。MAX_POWER_O

5、F_MS是手机本身所能达到的最大发射功率。OFFSET——最小接入电平偏移MAX(0,Pa(o))——现有算法只是考虑下行链路的最低接收功率门限,并未考虑上行链路的情况,对上行链路:反之,就需要为满足邻近如果手机的最大功率超过BSS所要求的最大发射电平,那么Pa等于零,也就是手机的上行链路可以满足要求;小区上行链路接收电平的要求对下行链路的最低接收电平增加一个补偿值。1.1.1K准则这是16Bit排序的前三位,按照电平值的大小进行排序。如上图所示:紫色区域为排序位数。电平值越高,Bit位值越小,排序越靠前。按照电平值的顺

6、序,排序为小区N1>N2>S>N3>N4>N5,因此Bit数值为000,001,010,011,100,101。l同层小区间切换磁滞比较位:这是16Bit排序的第四位,按照相应的算法确定数值。如上图所示:紫色区域为排序位数,根据计算结果进行数值确定。根据计算结果,可以得出结论:除N1以外,其余邻区根据计算全部小于服务小区+切换磁滞,也就是说全部置1,仅邻区1(N1)此位置0。l切换层级位:这是16Bit排序的第五至十位,按照相应的算法确定数值。如上图所示:紫色区域为排序位数,根据层级进行数值确定。按照算法,第9、10位为

7、层排序;第5-8位为优先级排序;我司切换算法按照层分为4层:为第9、10位的00,01,10,11;分别代表第一、二、三、四层,共四层。按照优先级分为16级:为第5-8位的0000,0001,……,1110,1111,分别对应优先级1,优先级2,……优先级15,优先级16,共16级。l负荷调整位:这是16Bit排序的第十一位,按照相应的设置计算比较确定数值。如上图所示:紫色区域为排序位数,根据小区切换参数设置及实际情况进行数值确定。当前排序认为服务小区及相邻小区负荷均小于负荷切换启动门限,因此全部置0。注:该位受是否打开

8、负荷切换位影响,也就是说,当服务小区关闭负荷切换开关时,该Bit位不受负荷切换启动/接收门限影响,置0。l共BSC/MSC调整位:这是16Bit排序的第十二、十三位,按照相应的设置确定数值。如上图所示:紫色区域为排序位数,根据小区切换参数设置及实际情况进行数值确定。服务小区此两位全部为0;相邻小区一旦打开该调整位,按

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