负值pbgt优化指导书

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1、目录1.负值PBGT切换算法原理11.1负值PBGT切换算法的起源11.2负值PBGT切换算法的原理21.2.1为什么常规PBGT切换设置不能触发负值PBGT切换?21.2.216Bit排序中14Bit的故事41.3负值PBGT切换算法和分层分级算法对比62.负值PBGT切换算法继承MOTO切换算法的策略73.负值PBGT切换算法优化指导123.1900M小区拥塞123.21800M小区拥塞131.负值PBGT切换算法原理1.1负值PBGT切换算法的起源负值PBGT与质量差切换、干扰切换、边缘切换、PBGT切换、层间切

2、换等切换类型相比,它不是华为正式的切换类型,它是华为的网络优化工程师在优化过程中,为了解决华为I代切换算法中常规设置不能触发PBGT负值切换,通过对16Bit排序中第14位的引导而产生的一种比较特殊的切换算法。负值PBGT切换算法的基础还是常规切换中的PBGT切换,通过对16bit排序中14位的特殊引导,使得普通的PBGT切换算法能够发生。负值PBGT切换是FK最早在08年底的上海联通GSM网络优化项目中率先进行大规模应用,后来在杭州移动、贵阳移动都有规模应用。1800M小区使用负值PBGT切换算法吸收话务量的效果和分

3、层分级效果类似,但是比分层分级算法更加灵活。1.2负值PBGT切换算法的原理1.2.1为什么常规PBGT切换设置不能触发负值PBGT切换?为了理解PBGT负值切换原理,必须了解为什么华为的常规PBGT切换设置不能触发负值PBGT切换。首先了解华为I代切换算法中PBGT判决条件。华为的PBGT切换判决条件(同时满足):l目标小区与服务小区同层同级。l目标小区在“PBGT统计时间”中有“PBGT持续时间”下行电平满足以下公式:(MIN(MS_TXPWR_MAX,P)-RXLEV_DL-PWR_DIFF)-(MIN(MS_T

4、XPWR_MAX(n),P)-RXLEV_NCELL(n))>PBGT_HO_MARGIN―公式1其中:RXLEV_DL:服务小区的下行接收电平(滤波后)。MS_TXPWR_MAX:服务小区允许的MS最大发射功率。MS_TXPWR_MAX(n):邻近小区n允许的MS最大发射功率。RxLev_NCELL(n):邻近小区n的下行接收电平。PWR_DIFF:由于功率控制引起的服务小区最大下行发射功率与服务小区实际下行发射功率的差值。P:MS最大发射功率能力;PBGT_HO_MARGIN:服务小区“PBGT切换门限”-64。对

5、目标小区要求:l目标小区与服务小区同层同级。l服务小区不能作为目标小区。l经过预处理流程排序的候选小区列表中目标小区优先级最高。公式1是ETSI协议定义的标准的PBGT切换公式,按照这个公式定义,其实是可以触发负值PBGT切换的,只要PBGT_HO_MARGIN设置为负值即可。但是华为I代切换中PBGT对目标小区的最后一条(红色标注)要求“目标小区的16Bit排序要比服务小区靠前,而且是排位最高的小区。”这个条件直接使得常规的切换算法不能触发PBGT负值切换。原因如下表所示,16Bit中最低的3、2、1Bit是电平排序

6、,电平低的邻区根本不可能排在服务小区之前,所以PBGT负值切换是不可能发生的。还有16Bit中第4bit,服务小区永远置0,邻小区必须大于服务小区+小区间切换磁滞才能置0。这两个因素就直接限制了常规切换参数设置情况下不可能发生PBGT负值切换。BIT位16151413121110987654321名称保留层间切换门限比较位共MSC比较位共BSC比较位负荷切换位层级位小区间切换磁滞比较位电平排序位服务小区计算-服务小区电平>服务小区层间切换门限-服务小区的层间切换磁滞置0;否则置1永远置0永远置0服务小区负荷>服务小区的

7、负荷切换启动门限,置1,否则置04层×16级=64优先级,优先级数值越小,优先级越高永远置0服务小区和6个最强邻区一块使用电平进行排序,电平越高,排序位越小邻区计算-邻小区电平>邻小区层间切换门限+邻区级的层间切换磁滞置0;否则置1共MSC,置0;否则置1共BSC,置0;否则置1邻小区负荷<邻小区的负荷切换接收门限,置0,否则置1邻区电平>服务小区电平+邻区级的小区间切换磁滞,置0,否则置11.2.216Bit排序中14Bit的故事既然常规的切换参数设置不可能触发PBGT负值切换,所以只能利用现有的16Bit排序来设计

8、一种非常规的负值PBGT切换。使得负值PBGT切换既满足PBGT切换对邻区的排序要求,又满足ETSI定义的公式1。负值PBGT切换算法的原理是利用16Bit排序中第14Bit的影响,将900M小区的层间切换门限设置较高(例如-60dBm),将1800M小区的层间切换门限设置较低(例如-85dBm),这样900M小区的排序结果靠后,

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