注:有在論壇上看過很多關于愛立信3算法的資料,還不是很明白
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1、
ERICSSON 3算法簡介
切換是蜂窩移動網絡的特點之一,因此也是移動網絡優(yōu)化的重點,是保證服務質量的重要環(huán)節(jié)。切換可以被認為是蜂窩通信中最復雜和最重要的過程,移動臺的運動或附近環(huán)境的變化,導致了由衰落、障礙物和干擾引起的信號變化,這就是啟動切換的主要原因。切換無疑是呼叫期間處理的最關鍵性的過程,它用于保證無線資源在相同小區(qū)內變化(小區(qū)內切換),或在兩個小區(qū)間變換(小區(qū)間切換),或者在同一MSC內或者不同MSC之間變換時的連續(xù)性。切換過程必須快和準確,目標小區(qū)的選擇必須是最佳。
而BSC進行切換的前提即為LOCATING定位算法,移動臺在激活狀態(tài)下,每480ms向BSS發(fā)一次下行信號強度測量報告,同時BTS也對上行信號進行測量,BSS綜合這些測量信息,經過濾波、計算、基本排隊等得出切換使用的鄰小區(qū)列表,這一過程就是定位(LOCATING)。而在基本排隊中包括兩個算法,即ERICSSON 1和ERICSSON 3算法。ERICSSON 1算法來源于GSM規(guī)范,可以選擇路徑損耗、信號強度或者兩者的結合來作為切換準則。ERICSSON 3算法并不是GSM規(guī)范算法,而是愛立信公司在R7開始自發(fā)研究的一套定位算法,僅僅以信號強度作為切換的準則。
我們知道切換對于話音的接續(xù)來說很重要,但是過多的不必要的重復切換卻會造成話音質量的下降,并且會增加掉話的風險。反復切換主要發(fā)生在小區(qū)邊界(傳播路徑損耗曲線的交叉點)處,在靠近基站附近很少發(fā)生。尤其在市區(qū)環(huán)境中,由于用戶密度相當大,以及要求對建筑物有較大的穿透深度以便更好地為室內用戶服務,最后就使得市區(qū)內的基站密度很大。結果小區(qū)之間的相互交疊相當多,不可避免地將發(fā)生反復切換的請求。反復切換將分別引起BSC和MSC的交換負荷大量增加。此類的反復切換正是上文所提到的不必要的強信號切換,雖然ERICSSON 1和ERICSSON 3的控制原理基本相同,但是1算法涉及到的參數較多,而有些參數設置較為籠統(tǒng),并沒有明確的針對強弱信號,如HYST。而3算法卻不同,它設計的初衷就是為了減少一些不必要的強信號切換,從而減少總切換數、減少切換掉話。并且3算法的參數較少,更容易控制無線網絡。
ERICSSON 3算法主要包括四個參數:OFFSET、HIHYST、LOHYST及HYSTSEP。其中OFFSET為偏移值,用于移置小區(qū)的邊界。HIHYST及LOHYST為滯后值,為了減少乒乓切換。HYSTSEP用于判斷接收到的服務小區(qū)的信號強度是高還是低,如果接收到的服務小區(qū)的信號強度高于HYSTSEP,則認為是強信號小區(qū),此時使用滯后值HIHYST,反之,則認為是弱信號小區(qū),使用滯后值LOHYST,為了控制強信號切換,HIHYST可以大于LOHYST。計算排隊值的公式如下所示:
R A N K s =
R A N K n = p _ S S _ D O W N n - O F F S E T s,n - H Y S T s,n
2、 ERICSSON
3算法參數設置方法
ERICSSON 3算法所涉及到的參數較少,但是也不能隨便設置,要根據現網的一些特點進行設置,主要考慮到的是覆蓋情況、路面測試情況和話務統(tǒng)計情況。評估覆蓋情況我們主要依據的是MRR功能,MRR是愛立信系統(tǒng)中針對測量報告進行分類統(tǒng)計的專用工具,能夠提取全網所有用戶通話的測量報告匯總數據,內容包括:通話的上下行信號強度、通話的上下行信號質量以及TA值分布等,我們使用的主要是上下行信號強度的測量功能。話務統(tǒng)計中主要關注的是關于切換的一些統(tǒng)計,包括HOATTLSS、HOATTHSS、HOVERCNT及HODUPFT等,所取的統(tǒng)計都為24小時的切換關系,這樣的調整更全面和精確。筆者依據網絡調整的實際經驗,總結出3算法參數調整的一些方法如下:
A、關于HYSTSEP的設置與調整
通過MRR的strength統(tǒng)計,統(tǒng)計出各個小區(qū)的信號強度覆蓋情況,得出所有小區(qū)的strength統(tǒng)計的測量報告峰值所處的信號強度范圍,初步得出一個HYSTSEP設置值,大概在70~76范圍內,初始計劃設置的HYSTSEP可以偏大(絕對值),然后計算出大于此信號強度的測量報告所占百分比,通過此百分比值可以得出HYSTSEP設置是否保守,如果百分比值過小,則說明相對設置保守,可以適當加大HYSTSEP(絕對值),但是不要超過76(經驗值),不然會出現信號強度的高估,容易出現沒有及時切出而吊死的情況。全網的HYSTSEP規(guī)劃結束后,放入現網后觀察切換統(tǒng)計情況,和3算法有關的count有HOATTLSS和HOATTHSS,通過統(tǒng)計24小時的切換情況,得出HOATTLSS和HOATTHSS的比例情況,如果HOATTHSS所占的比例過大,則證明HYSTSEP設置有點保守,可以適當調大,如果HOATTHSS所占的比例過小,則證明HYSTSEP設置有點激進,可以適當調小。
HOATTLS:當服務小區(qū)是低信號強度小區(qū)時的嘗試切換次數。bbs.mscbsc.com;m:m:i%M0M(p
HOATTHSS:當服務小區(qū)是高信號強度小區(qū)時的嘗試切換次數。bbs.mscbsc.com'c#d7!r+w*q
HOTOKCL:嘗試切換到較好的K小區(qū)的次數。0M0
39 35
對減少不必要的切換有一定用處,但高低電平的門限設置要合理。
38 37
可根據信號強度門限選擇不同的切換遲滯參數;參數HYSTSEP指定服務小區(qū)的信號強度是高還是低,當下行接收信號強度小于HYSTSEP,使用遲滯值LOHYST,當下行接收信號強度大于HYSTSEP,使用遲滯值HIHYST(一般相比較大,目的是為了減少不必要的切換。)
3算法的優(yōu)勢在于設定一個信號強度的基準HYSTSEP,當服務小區(qū)的信號強度高于或低于這個基準時,可以使用不同的遲滯值,更為靈活。
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