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WCDMA的切换参数对系统设计的影响研究

时间:03-06 来源:C114 点击:

务量的提高,由负载分配触发的双向切换变得非常重要。系统间的切换由源RNC/BSC触发,从接收系统的角度来看,系统间切换与RNC间或BSC间的不同频率间硬切换相类似。

典型的WCDMA系统向GSM系统硬切换的工作流程如下:

a)RNC命令UE用压缩模式开始系统间切换测量。

b)UE测量接收到邻集中GSM系统有用信号的功率。

c)RNC命令UE解码最终候选GSM系统的基站识别码(BSIC),这平均也要花费1s。

d)RNC给UE发送切换指令。

e)UE收到命令后切换到GSM系统。

2.3硬切换的性能分析

不同频率间和不同系统间的硬切换都要使用压缩模式,从而UE可以利用产生的时间空隙来测量其他频点的导频信号,或测量其他系统(如GSM系统)的控制信道的信号强度,以帮助系统确定最佳目标小区,这使得硬切换的成功率得到提高。但产生时间空隙要对帧进行压缩,压缩帧的扩频因子便会降低,相应的扩频增益也跟着降低,解调该帧所需的信干比要相应地升高,因而影响了系统的容量和覆盖,表1和表2分别给出了压缩模式对容量和覆盖的影响。

因此,为了尽量减少使用压缩模式,在硬切换的边界区要尽可能地使切换小区与目标小区的关系简单化,也就是让需要测量的目标小区列表越短越好,这样可以减少测量所需的时间,使用较少的压缩帧,从而降低对系统容量的影响。否则,复杂的邻区关系、过长的目标小区列表和更长的测量时间,将导致更大容量和覆盖的损失。在实际的网络规划中,孤岛式地部署第二载频,或靠GSM网络来填补WCDMA覆盖区内的覆盖空洞,都可能造成这种情况,应当尽量避免。

3 WCDMA系统的软切换

在WCDMA系统中,软切换是一种常态,即很多移动台几乎一直都处于软切换状态,这样可以保证用户通话的连续性和稳定性;而硬切换将影响用户通话的主观感受,并容易造成掉话。网络设计时应尽量避免硬切换的发生。

3.1软切换策略

3.1.1软切换的4个导频集

WCDMA系统的软切换算法使用导频信道的Ec/Io作为切换测量数值,它有如下4个至关重要的导频集:

a)有效集:与分配给移动台的下行业务信道相对应的导频。

b)候选集:当前不在有效集中,但已经有足够的强度,与该导频相对应NodeB的下行业务信道可以被成功解调的导频集合。

c)邻近集:不在当前的有效集合或候选集合中,但可作为切换候选集合中的导频。

d)剩余集:当前系统中除了有效、候选或邻近集合中导频之外所有可能的导频。

软切换的判决要基于下行链路导频信道的Ec/Io,根据有效集增加门限、有效集删除门限等参数来进行有效集的刷新。

3.1.2软切换的主要参数

软切换的主要参数有:

a)有效集增加门限(T_ADD):若某个NodeB的Ec/Io超过有效集中最强的Ec/Io与有效集增加门限的差值,持续ΔT时间,且有效集未满,则该NodeB就进入有效集。

b)有效集替换门限(T_REPLACE):若候选集中最强的Ec/Io与有效集中最弱的Ec/Io的差值超过有效集替换门限,且持续ΔT时间,则候选集中导频信号最强的NodeB进入有效集,而有效集中导频信号最弱的NodeB从有效集中删除。

c)有效集删除门限(T_DROP):若有效集中某个NodeB的Ec/Io低于有效集中最强的Ec/Io与有效集删除门限的差值,且持续ΔT时间,则该NodeB从有效集中删除。

d)有效集最大数目:在软切换过程中允许与移动台建立连接的最大NodeB数目。

e)触发时间(ΔT):建立切换所需的时间。

3.1.3无线链路的增加和释放过程

a)小区2的导频信号强度逐渐增强,当小区2的Ec/Io超过有效集中最强的小区1的Ec/Io与有效集增加门限T_ADD的差值,并维持ΔT时间,而此时有效集没有满,则小区2被加入到有效集里。该项动作也称为无线链路增加。

b)小区3的导频Ec/Io逐渐增加并开始超过最早的小区1的Ec/Io,当小区3的最强候选导频的Ec/Io与有效集中最弱的小区1的Ec/Io的差值大于有效集替换门限T_REPLACE,并维持ΔT时间,而此时有效集的数目已满(假设此时系统设置的有效集最大数目是2个),则小区3(候选集中最强的信号)替代小区1(有效集里最弱的信号)而被加入到有效集中,小区1同时被移出有效集。该项动作也被称为无线链路替换。

c)此时有效集中小区3的导频信号强度逐渐减弱,当小区3的Ec/Io低于有效集中最强的小区2的Ec/Io与有效集删除门限T_DROP的差值,并维持ΔT时间,小区3(有效集里最弱的信号)此时被移出有效集。该项动作也称为无线链路释放。

3.2软切换的作用

软切换可以降低移动台在小区边缘的掉话率。移动台将不断对周围小区NodeB的Ec/Io进行测

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