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时间:2018-07-20
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1、华为切换算法分析说明1切换目的3216BIT算法介绍32.1起始状态32.2M准则32.3K准则4316BIT算法分析73.1影响各个调整位的相关参数83.2从调整位对各类正常切换在特殊情况下进行分析83.2.1第14位层间调整位83.2.2第11位负荷调整位103.2.3第9/10位小区所在层调整位103.2.4第5~8位小区优先级调整位103.2.5第4位同层小区间切换磁滞位103.3从各类正常切换对调整位进行分析113.3.1边缘切换113.3.2分层分级切换113.3.3PBGT切换124路测案
2、例124.1案例1124.1.1滤波后的电平124.1.2小区参数设置124.1.316bit排序过程134.1.4最终的16bit排序结果154.2案例2154.2.1滤波后的电平154.2.2小区参数设置164.2.316bit排序过程164.2.4最终16bit排序结果181切换目的切换作为无线链路的重要控制手段,能够保持MS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。针对一代切换算法进行详细的描述。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
3、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)216bit算法介绍排序结果是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。2.1起始状态如上所示:理想状态下,服务小区及邻区在16Bit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。2.2M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。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
4、越高,Bit位值越小,排序越靠前。按照电平值的顺序,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:
5、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
6、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,按照该小区所属BSC或MSC的情况进行计算:u与服务小区相同MSC/BSC,该位为:00u与服务小区相同MS
7、C,不同BSC,该位为:01(上图的案例就是这种情况)u与服务小区不同MSC/BSC,该位为:11。PS:该位设置容易引起大家误解,错误的认为只要存在不共BSC/MSC的邻区情况就应该打开此调整位。其实根据公司切换算法,很容易引发邻区高电平无法切换。原因就是该Bit位太靠前,一旦值为1,该小区排序会下降很多。l层间调整位:这是16Bit排序的第十四位,按照相应的设置通过计算得到相关数值。如上图所示:紫色区域为排序及需要调整的位数,根据小区切换参数设置及实际情况进行数值确定。根据计算:邻区中仅邻区5(N5
8、)计算结果小于接收电平,置1。其余小区全部置0。当14位在置1时,相应的13-5Bit位全部置0。注:该Bit位的层间切换门限及磁滞为该服务小区(或邻区、外部小区)属性中的设置。l保留位:Bit1516位,不考虑排序。l最终排序:如上图所示:服务小区排序最高。邻区2在所有邻区中排序最高。接收电平最高的N1(邻区1)排序为第四。116bit算法分析从上一节对于16bit算法的介绍可见,排序最终的结果为一组16位的2进制数,数值越小则排序越靠
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