GSM系统基站间话务量均衡 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/5 5:21:06星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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GSM系统基站间话务量均衡

一.话务量均衡的目的—改善系统运行质量,提高系统得分排名。

拥塞率是评估GSM网络重要指标,并且直接影响系统的接通率,与掉话率也密切相关。一个GSM系统中既有高拥塞率的基站,也有低拥塞率和无拥塞的基站,进行基站间的话务量均衡,降低高阻塞基站的拥塞率,同时降低系统拥塞率,提高无线接通率,可以有效地提高系统得分。表一所示为评估GSM系统得分的内容。

No. City Call Setup Dropped Success Rate Calls Five Most Blocked Cells System Size Percentage System of Disabled Blocking Chn Number of Final Total Calls Score Grade 59 30 25 55 23 12 23 81 81 79 79 74 63 54 1 xxx 2 xxx 3 xxx 4 xxx 5 xxx 6 xxx 7 xxx (%) Score (%) Score (%) (%) (%) (%) (%) Avg(%Score No. ) Score Chns Score (%) Score No. 154 124 91 8 3 1 4 1 7 5 -38 2.14 -15 5.18 -5 3.21 -22 18.2 -4 1.26 -34 0.71 -23 18.3 98 295K 95 152K 97 127K 82 277K 99 116K 99 61K 82 117K 89.18 88.86 89.89 88.98 91.5 97.14 78.68 89 2.35 89 1.74 90 1.58 89 2.02 92 1.89 97 2.67 79 3.27 141 49.76 36.15 33.26 33.07 30.9 36.6 179 48.1 39.19 36.41 28.6 22.9 35 63 15416 65 12360 65 9136 192 74.39 34.49 28.91 21.16 16.6 35.1 159 88.6 79.16 78 73.07 72.9 78.4 22 16632 1660 91 4968 95 4712 32 8024 50 47 80 168 14.64 7.86 7.41 7.09 6.43 8.69 126 8.52 5.5 4.32 3.46 3.4 5.04 106 77.26 77.14 64.73 61.78 58.4 67.9 (表一:GSM系统的得分评估项)

由上表可以看出,直接与拥塞率有关的评分内容有:无线接通率(call setup success rate),五个拥塞率最高的小区(five most blolked cells),系统拥塞率(sytem block)。此外,掉话率(drop call rate)与拥塞率也密切相关。

GSM系统中RACH信道是一种ALOHA信道,一旦有呼叫需求,移动台立即在RACH

上发出信道请求消息,而不管系统是否有可用的SDCCH,TCH。ALOHA呼叫方式的特点是发起信道请求无需系统发出空闲指示,响应快,实现简单,但缺点是,当系统存在拥塞时,这种呼叫发式会迅速加重拥塞。

拥塞率与话务量并不是线性的正比关系。换而言之,如果我们将严重拥塞A小区的一小部分话务量分担给相对空闲或拥塞率低的B小区,就可以大幅度降低A小区的

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拥塞率(尽管B小区的拥塞率可能会增大,但A,B小区的平均拥塞率得到降低)。参见

附件一

二.调整小区的有效覆盖范围均衡话务量

小区的边界

我们网络运行中经常提到的一个概念是-小区的覆盖范围。那么小区的覆盖范围由什么决定?小区的边界和覆盖范围是不是一回事?实际上小区存在不同意义上的几个边界。1。移动台接入的边界-在这一范围内,本小区的C1/C2值最大,空闲模式下的移动台选择该小区,侦听该小区的广播,作为将来主被叫的接入小区。2。移动台功率预算切换的边界。3。发生强制切换的边界,基于以下原因发生移动台的强制切换:上,下行信号质量(ul/dl rxqual);上,下行信号电平(ul/dl rxlev);时间提前量(Timing Advance)。当基站发射功率,天线高度,倾角,频率规划等因素确定后,此边界即确定。正常情况下,大多数切换的原因是基于功率预算的切换。应该发生在强制切换之前,所以,对话务量影响最大的切换边界应该是基于功率预算切换的边界。

见图1-小区边界及其简化模型

考虑到其他小区的移动台切换进本小区的因素,一个GSM小区的服务范围如图1所小区选择边界,半径Rselect 示。 切入边界,半径RHO_in 小区选择边界的含义是:以Rselect为半径,在此范围内的移动台都选择该小区建立通切出边界,半径RHO_out 话。 切入边界的含义是:来自其他小区的移动台,进入以RHO_in为半径的范围内切换至

图1-小区边界及其简化模型

该小区。

切出边界的含义是:移动台在该小区建立通话后,如果移动出以RHO_OUT为半径的范围,会切换至相邻的小区。

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需要强调的是,这三个边界半径大小关系,并不是固定的,取决于各种参数关系。调节Rselect/RHO_out/RHO_in,是我们进行话务量均衡的基础。 通过调整小区边界进行话务量均衡

减小rxlev_access_min可以扩大小区的服务范围,增加小区的话务量。空闲模式下的移动台,选择C1/C2最大的小区,作为服务小区。调整C1,就可以调整小区的话务量。减小rxlev_access_min ,则相应C1/C2增大。小区选择半径Rseletion增大,侦听该小区广播的移动台数目增大,可以增加小区的话务量。反之,增大rxlev_access_min,则可以减小小区的话务量,降低拥塞率。

C1= (A - Max. (B, 0))

其中:A=RXLEV Average - P1

A对应下行信号质量,A值越大,表明下行信号越好.

P1=rxlev_access_min,决定了移动台接入系统的最小接收电平(rxlev_access_min),调整最小接收电平,可以调整SDCCH的业务量。提高rxlev_access_min能够缩小允许移动台接入小区的区域,从而减少SDCCH的业务量。当小区的SDCCH和TCH都出现拥塞时,可以考虑提高rxlev_access_min。 B=P2 - Max O/P Power of MS

B对应上行信号质量,B值越大,表明上行信号越好。

P2=ms_txpwr_max_cch,决定允许移动台接入系统的最大发射功率 C1, C2,用于小区选择和重选

移动台在同一位置登记区发生BCCH重选时,目标小区C1必须大于源小区C1。移动台在不同位置登记区发生BCCH重选时,目标小区C1必须大于源小区C1+cell_reselect_hysteresis。

C2 是GSM系统可选功能,并且只适用Phase2的移动台。 C2= C1 + cell_reselection_offset - temporary_offset x H C2= C1 - cell_reselection_offset 其中:

T为邻小区进入移动台测量报告前六个小区的时间长度(用以减轻多径效应的影响)。 H由penalty time 和T决定:如果penalty time -T < 0,H=0;如果penalty time -T > 0,H=1。 空闲模式下的移动台监测BA表中广播的邻小区,并保有最强的六个邻小区表。移动台最少每5秒计算一次服务小区和邻小区的C2值。如果邻小区位于不同位置登记区,则应将cell_reselection_hysteresis 计算在内。

(for penalty time <31) (for penalty time= 31)

一个GSM小区有许多邻小区,rxlev_access_min是小区本身的参数,与其他小区没有直接关系。所以,调整rxlev_access_min可以增加或减少本小区的话务量,但不能定向地在控制特定两个小区间进行均衡。HO_MARGIN反映两个小区的相对关系,通过调整HO_MARGIN可以在特定的两个小区间调整话务量。

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