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中兴CDMA基站系统员工高级培训基础知识模块CDMA-1X原理第一版切换分析.doc

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MS丢失了F-PCH或者F-CCCH; 2. MS得到TA超时的指示,并且MS发现F-PCH或者F-CCCH的强度很弱; 下表为进行接入探测切换的4种不同情况下所应满足的条件。由此可知,MS可以在发送起呼消息或寻呼响应消息时进行接入探测切换,也可在发送其他接入消息时进行接入探测切换,如表中1,2所示;MS可以切换到已在接入切换列表中的导频,也可切换到不在接入切换列表中的导频(该导频强度高于接入切换列表中的导频强度),所下表中3,4所示。 Condition Specific Common 1 ACC_PROBE_HO_OTHER_MSG = 0 ACCESS_PROBE_HOs = 1 In PageResponse Substate or MS Origination Attemp Substate Fewer than (MAX_NUM_PROBE_HOs + 1) access probe handoffs 2 ACC_PROBE_HO_OTHER_MSG = 1 3 ACC_PROBE_HO_OTHER_MSG = 0 ACC_HO_LIST_UPDs = 1; Target Pilot is stronger than any pilot in ACCESS_HO_LIST Target pillot has the ACCESS_HO_ALLOWED = 1; Not exceed the maximum capsule size of ACM or EACM; ACCESS_HO_LIST number not exceed N13m; 4 ACC_PROBE_HO_OTHER_MSG = 1 1.2.3 Access Handoff MS处于寻呼响应子状态或起呼尝试子状态,完成一次接入尝试之后,在等待BS的响应时(Case 1)或者收到BS的消息但是在对该消息响应之前(Case 2),在以下两种情形下可能发生接入切换,其应满足的条件如下表所示。 1. MS丢失了F-PCH或者F-CCCH; 2. MS发现F-PCH或者F-CCCH的强度很弱。 Case Condition Specific Common 1 ACCESS_HO_MSG_RSPs = 0 New BS Pilot in ACCESS_HO_LIST; ACCESS_HOs = 1 MS not performing an access attemp 2 ACCESS_HO_MSG_RSPs = 1 1.2.4 导频监视 MS通过监视和报告相关导频的PN相位和强度来辅助BS的信道指配过程,被监视的导频可以是MS的F-PCH/F-CCCH有效集中的导频;也可以是同CDMA频率的其他导频,分别在两个列表中:ACCESS_HO_LIST和OTHER_REPORTED_LIST。下表为ACCESS_HO_LIST和OTHER_REPORTED_LIST的产生和更新过程: Access Handoff List (ACCESS_HO_LIST) Other Reported List (OTHER_REPORTED_LIST) Generation Before transimitting the first access probe: PS exceeds T_ADD; ACCESS_HO_ALLOWED = 1; Active set pilot when MS enters the System Access State Before each access probe transmitting PS exceeds T_ADD; Not included in the ACCESS_HO_LIST Update ACC_HO_LIST_UPDs = 1 Perform access probe handoff, add the pilot; PS < T_ADD, and access probes haven’t been transimitted since entering the System Access State., drop the pilot After ACCESS_HO_LIST updated Maximum N13m N13m – ACCESS_HO_LIST 根据PILOT_REPORT的不同设置,MS将在不同的接入信道消息中将导频监视报告发送给BS: 1) PILOT_REPORT=0,MS仅在起呼消息和寻呼响应消息中报告导频监视的信息; 2) PILOT_REPORT=1,MS 在r-csch发送的消息都报告导频监视的信息。 1.3 相关消息结构 1.3.1 ESPM …… EC_IO_THRESH 0 or 5 PILOT_REPORT 1 NGHBR_SET_ENTRY_INFO 1 ACC_ENT_HO_ORDER 0 or 1 NGHBR_SET_ACCESS_INFO 1 ACCESS_HO 0 or 1 ACCESS_HO_MSG_RSP 0 or 1 ACCESS_PROBE_HO 0 or 1 ACC_HO_LIST_UPD 0 or 1 ACC_PROBE_HO_OTHER_MSG 0 or 1 MAX_NUM_PROBE_HO 0 or 3 NGHBR_SET_SIZE 0 or 6 If NGHBR_SET_ENTRY_INFO = 1, NGHBR_SET_SIZE occurrences of the following field; ACCESS_ENTRY_HO 1 If NGHBR_SET_ACCESS_INFO = 1, NGHBR_SET_SIZE occurrences of the following field ACCESS_HO_ALLOWED 1 BROADCAST_GPS_ASST 1 …… 1.3.2 无线环境报告域 在LAC层(2.1.1.4.1.5)定义了MS用来支持无线环境报告的字段。 ACTIVE_PILOT_STRENGTH 0 or 6 FIRST_IS_ACTIVE 0 or 1 FIRST_IS_PTA 0 or 1 NUM_ADD_PILOTS 0 or 3 NUM_ADD_PILOTS occurrences of the following record: PILOT_PN_PHASE 15 PILOT_STRENGTH 6 ACCESS_HO_EN 1 ACCESS_ATTEMPTED 1 NUM_AUX_PILOTS 0 or 3 NUM_AUX_PILOTS occurrences of the following record: PILOT_PN_PHASE 15 PILOT_STRENGTH 6 PILOT_REC_TYPE 3 RECORD_LEN 3 Type-specific fields 8 * RECORD_LEN 1.3.3 ECAM 对于ASSIGN_MODE = ‘000’, the additional record fields shall be: …… NUM_PILOTS 3 GRANTED_MODE 2 FRAME_OFFSET 4 ENCRYPT_MODE 2 BAND_CLASS 0 or 5 CDMA_FREQ 0 or 11 NUM_PILOTS plus one occurrences of the following record: PILOT_PN 9 PWR_COMB_IND 1 CODE_CHAN 8 … … 1.4 设计时的考虑和问题 对于三种接入切换方式,如果在1X系统中要实现,有以下几点需要考虑: 1) 对于Access Entry HO:由于和Idle HO类似,在发送起呼或者寻呼响应消息之前就已经切换到目标基站,因此对在设计中无须任何处理; 2) 对于Access Probe HO: BSC内不同BTS之间的切换: + MS在BTS1上发起BTS1没有收到,此时MS的接入子尝试,切换到BTS2 发起另一次接入子尝试(以起呼为例),BTS2将起呼消息转发给BSC,BSC进行资源的分配,同时将CM业务请求消息发给MSC,目前看起来好象没有什么问题。 + MS在BTS1上发起的接入子尝试,BTS1收到并回送了基站证实指令,但MS没有收到,且切换到BTS2进行接入子尝试。这样BSC会先后收到来自两个基站的起呼消息,BSC该如何进行资源的分配和两条起呼消息的转发(根据目前的BSSAP处理,就要创建两个呼叫进程,发送两次CM业务请求给MSC,但很有可能被MSC释放); BSC之间的切换:这种情形涉及到A3/A7信令的交互,可参阅IOS4.0的p38的MSC图,其具体的实现也有待讨论; 对于Access HO: MS已经完成了在BTS1上的起呼和基站证实,在等待BTS1的信道指配时切换到BTS2,这时BSC的扩展信道指配消息应同时发到BTS1和BTS2; 同样的,对于BSC之间的接入切换,也应有A3/A7信令的交互。 通过扩展信道指配消息进行软/更软切换,使MS在呼叫建立起来之后就可以和多个BS进行通信,以减少在业务信道上进行软/更软切换的一段信令交互的过程(IS95-A的做法)。 关于接入切换的测试问题: 由于MS整个接入过程非常短暂,不同于软切换的调试可以有比较长的时间来调整不同BTS的发射功率,因此如何构造环境,采取何种有效的方法进行接入探测切换和接入切换的调试,这一点在设计的同时也应仔细考虑,因为一个好的设计应是可测试的。 第二节 软切换 (Soft Handoff) 2.1 概述 2.1.1 软切换 软切换是指MS在不中断与原来基站联系的条件下开始和新的基站进行通信的一种切换方式。软切换只能同在相同频率的CDMA信道之间,它提供了在基站边界处的前反向业务信道的分集。 2.1.2 缩略语 PSMM Pilot Strength Measurement Message EHDM Extended Handoff Direction Message PS Pilot Strength GHDM General Handoff Direction Message UHDM Universal Handoff Direction Message ITSPM In-Traffic System Parameters Message ESPM Extended System Parameters Message 2.2 IS95-A软切换算法分析 在分析IS2000的软切换算法之前,先简要回顾一下IS95-A的软切换处理过程,如下图所示。 1) MS检测到相邻集中的某个导频强度超过T_ADD,发送导频强度测量消息PSMM给BS,并且将该导频移到候选集中; 2) BS发送(扩展)切换指示消息; 3) MS将该导频转移到有效导引集中,并发送切换完成消息; 4) 有效集中的某个导频强度低于T_DROP,MS启动切换去定时器(Handoff Drop Timer); 5) 切换去定时器超时,导频强度仍然低于T_DROP,MS发送PSMM; 6) BS发送(扩展)切换指示消息; 7) MS将该导频从有效导引集移到相邻集中,并发送切换完成消息。 IS95-A的软切换算法简单有效,但也存在以下问题(参阅Doctor Wang的论述): 1) 不必要的PSMM发送:当MS正在监听一个或多个信号强度较强的导频时,又出现一个强度较弱的导频信号,尽管此导频信号对总的导频Ec/Io 贡献很小,但还是将触发PSMM 消息的发送。例如,MS已经在解调一个导频强度Ec/Io = -5 dB 的基站信号,此时即使再增加一个导频强度Ec/Io = -12 dB 的基站信号,对整个增益的贡献都很小。而且,PSMM及EHDM 都将损害到前反向链路话音质量,因为信令的发送会使得话音数据的速率降低。 2) 资源浪费:如果强度弱的导频加入到有效导引集中,由于相应的业务信道不能帮助提高软切换中的话音质量,而导致信道单元等资源的浪费; 3) 切换处理延迟:如果有效导引集中的导频达到了上限N6m (6),或者达到了MS的Rake接收机所能处理的软/更软切换的上限,在候选集中的导频将不能被加入到有效导引集中去,新导频必须等到其强度大于有效导引集中某个导频信号强度的T_COMP×0.5 dB,此时MS才会向基站发送PSMM。当前为移动台提供服务的基站才会通过EHDM将该导频替换到有效导引集中去。假设,有效集由一个“较强”的导频和(N6m – 1)个“较弱”的导频(Pweak)构成,且0<(Pnew – Pweak)<= T_COMP×0.5 (dB)。此时,如果有效导频的强度由于阴影效应而迅速降低,而MS又需要原BS的“许可”才能将该新的导频加到有效集中,这种处理上的延迟使得新的导频不能及时加入有效集中去,最终导致掉话。因此需要有新的算法来将无助于话音质量的导频从有效集中剔除出去,从而使新的导频能迅速加入进来。 2.3 IS2000软切换算法分析 2.3.1 PSMM的发送 如下表所示,MS在以下情形下触发PSMM或者扩展的PSMM的发送。 ( NS= Neighbor Set, RS= Remaing Set , CS= Candidate Set, AS= Active Set PSa表示在有效导频集中的导频强度) RS NS CS AS Condition P_REV_IN_USEs <= 3 Or SOFT_SLOPEs=’000000’ √ √ PS > T_ADDs √ PS > PSa + T_COMPs*0.5(dB) 从收到最近的一条EHDM,GHDM,UHDM之后还没有发送过PSMM P_REV_IN_USEs > 3 SOFT_SLOPEs≠’000000’ √ 10*LogPS > (SOFT_SLOPEs/8) * 10*LogΣPSi + (ADD_INTERCEPTs/2) , i∈AS 从收到最近的一条EHDM,GHDM,UHDM之后还没有发送过PSMM √ √ 10*LogPS > max( (SOFT_SLOPEs/8) * 10*LogΣPSi + (ADD_INTERCEPTs/2) , -T_ADDs/2 ), I∈AS √ PS > Psa + T_COMPs*0.5(dB) 10*LogPS > (SOFT_SLOPEs/8) * 10*LogΣPSi + (ADD_INTERCEPTs/2) , i∈AS 从收到最近的一条EHDM,GHDM,UHDM之后还没有发送过PSMM √ Handoff Drop Timer超时 从收到最近的一条EHDM,GHDM,UHDM之后还没有发送过PSMM 2.3.2 切换去定时器的维护 MS为在有效集和候选集中的每个导频维护一个切换去(Handoff Drop Timer)定时器,如下表所示。 CS AS Threshold when start, reset & disable timer P_REV_IN_USEs <= 3 Or SOFT_SLOPEs=’000000’ √ √ T_DROPs P_REV_IN_USEs > 3 SOFT_SLOPEs≠’000000’ √ T_DROPs √ 将有效集中的NA个导频按强度的增加进行排序 (PS1 < PS2 < PS3 < … < PSNA ); 当Psi满足下式时启动定时器 10*LogPSi < max( (SOFT_SLOPEs)/8 * 10 * LogΣPSj + (DROP_INTERCEPTs/2, -T_DROPs/2 ) 其中j>i, i =1,2,…., PSNA-1 2.3.3 软切换处理过程 如下图所示: 1) 导频P2强度超过T_ADD,MS将其转移到候选集中; 2) 导频P2超过 [(SOFT_SLOPE/8)*10*Log(PS1) + ADD_INTERCEPT/2 ],MS发送PSMM; 3) MS收到EHDM/GHDM/UHDM,将P2移到有效集中,并发送切换完成消息; 4) 导频P1强度低于 [(SOFT_SLOPE/8)*10*Log(PS2) + DROP_INTERCEPT/2 ],MS启动切换去定时器; 5) 切换去定时器超时,MS发送PSMM; 6) MS收到EHDM/GHDM/UHDM,将P1移到候选集中,并发送切换完成消息; 7) 导频P1强度低于T_DROP,MS启动切换去定时器; 8) 切换去定时器超时,MS将导频P1从候选集移到相邻集中。 2.4 相关消息结构的变化 体现IS2000软切换特色的三个主要参数SOFT_SLOPE,ADD_INTERCEPT,DROP_INTERCEPT可以在以下消息中进行设置。 2.4.1 GHDM/UHDM …… T_ADD 0 or 6 T_DROP 0 or 6 T_COMP 0 or 4 T_TDROP 0 or 4 SOFT_SLOPE 0 or 6 ADD_INTERCEPT 0 or 6 DROP_INTERCEPT 0 or 6 …… 2.4.2 ITSPM SID 15 NID 16 SRCH_WIN_A 4 SRCH_WIN_N 4 SRCH_WIN_R 4 T_ADD 6 T_DROP 6 T_COMP 4 T_TDROP 4 NGHBR_MAX_AGE 4 P_REV 8 SOFT_SLOPE 6 ADD_INTERCEPT 6 DROP_INTERCEPT 6 …… 2.4.3 ESPM …… MIN_P_REV 8 SOFT_SLOPE 6 ADD_INTERCEPT 6 DROP_INTERCEPT 6 …… 2.5 设计时需要考虑的问题 1) IS2000软切换算法的主要改进在于切换门限的动态变化,其中影响门限值的三个主要参数SOFT_SLOPE,ADD_INTERCEPT,DROP_INTERCEPT的设置需要根据经验值和实际调试的结果而变化; 2) 软切换对资源分配的影响可讨论。例如MS既有语音服务又有数据服务,从BTS1切换到BTS2。如果MS在BTS1上对于某个服务而言占用了较多的资源(如CE),那么在进行软切换时,BTS2也应提供相应的资源(是否一定和BTS1上的资源相等?)以满足MS的同样的服务需求,“较多的资源”在BTS2上的分配失败的可能性应该是比较大的,这样就会造成软切换不成功的概率较高。是否可以考虑,在资源不足的情形下先满足MS一定的服务需求(业务配置发生变化,是否可行?),使MS成功切换过来,之后等又有资源可用时,再恢复到原有的服务水平上去,不过这样做可能会增加实际实现上的复杂性。 第三节 硬切换 ( CDMA-to-CDMA Hard Handoff ) 3.1 概述 3.1.1 CDMA-to-CDMA硬切换 MS在跨越不相交的基站集(DisjointSets of BaseStations),或者不同的CDMA频率,或者不同的帧偏置时,所进行的一种切换方式,其特点是在业务信道上会出现短暂的中断。 3.1.2 缩略语 CFSRQM Candidate Frequency Search Request Message BS => MS CFSCNM Candidate Frequency Search Control Message BS => MS CFSRSM Candidate Frequency Search Response Message MS => BS CFSRPM Candidate Frequency Search Report Message MS => BS CFSS Candidate Frequency Search Set CF Candidate Frequency TF Target Frequency SF Serving Frequency EHDM Extended Handoff Direction Message BS => MS GHDM General Handoff Direction Message BS => MS UHDM Universal Handoff Direction Message BS => MS 3.2 IS2000处理硬切换的特点 当MS在不同频率的两个小区边界进行CDMA-to-CDMA硬切换时,根据硬切换的特点,IS2000有以下3个方面的处理: 1) 如何确定最优的新的有效导引信号集:当BS决定进行一次硬切换时,新频率上的有效导频的数量可能比较多。MS的环境在动态的变化,最佳的有效导频集也在不断的改变。BS指定的有效导频有可能非常弱,而比较强的导频可能不在有效导频集中。在IS2000中,MS可以通过报告在侯选频率(CF)上的导频搜索结果给BS,来辅助BS在进行不同频率间的硬切换时可以选择一组最优的有效导频信号集。这种搜索和报告的过程可以周期性的进行,以减轻随时间变化所造成的影响。在IS95A中进行同频率间的硬切换时,相邻导频的信息可以通过导频强度测量消息报告给BS。 2) 如何确定精确的切换时间:一旦新的有效导频集被选定,决定开始一次硬切换的精确时间是非常困难的。即使BS可能根据MS和它自己的Round trip延迟,或者MS的信号已经很弱来开始一次硬切换,它仍然不知道目标频率/小区上的当前的RF环境是否足够好。因此,一个错误的“决定”将会导致在切换后的掉话。在IS2000的处理中,MS被要求搜索CF的导频强度,并且要将结果报告给BS,以辅助BS在硬切换时作出合适的“决定”。在进行SF和TF的RF环境比较时,有几个重要的门限值,以帮助决定一次硬切换能否使当前的会话得益。这种方法也可以用在相同频率的硬切换过程中。 3) 切换失败后的处理:一次不成功的硬切换将导致掉话。在IS2000中,MS在完成一次不成功的硬切换之后,可以返回到原来的服务频率上去,恢复以前的配置,继续在原频率上进行通信。 3.3 IS2000中的处理 3.3.1 候选频率搜索(Candidate Frequency Search) BS通过向MS发送CFSRQM(侯选频率搜索请求消息)来要求移动台搜索导频强度,MS通过向BS响应CFSRSM(候选频率搜索响应消息)来说明MS完成一次搜索所需的时间及搜索能力,搜索结果可通过CFSRPM(候选频率搜索报告消息)通知BS,报告中包括在SF上的平均输入功率,在CF上的平均输入功率,在CF上的导频相位和强度等信息,以辅助BS进行硬切换。在IS2000中提供了两种搜索模式,如表3-1所示: 单次搜索(Single) 周期性搜索(Periodic) SEARCH_MODEs 0000 0000 PERIODIC_SEARCHs 0 1 (表3-1) 1. 单次搜索(Single Search) MS在收到BS的CFSRQM或者CFSCNM后,仅完成一次对CFSS的搜索: 1) MS通过对CF的一次或多次“拜访”(Visit)来测量CFSS中的所有导频的强度; 2) MS完成测量,并在freshness_interval秒内发送CFSRPM给BS; freshness_interval的确定详见(P2-430, 2.6.6.2.8.3.1) CFSRPM的内容应包括: + CF的频率特性CDMA_FREQ,BAND_CLASS + MS在CF和SF上的接收功率CF_TOTAL_RX_PWR,SF_TOTAL_RX_PWR + 在CFSS中的每个PS在CF_T_ADDs之上的导频特性:PILOT_PN_PHASE,PILOT_STRENGTH。 2. 周期性搜索(Periodic Search) MS周期性地搜索CFSS,在周期搜索定时器(SEARCH_PERIODs)超时之前通过CFSRPM报告结果给BS。MS可以在一次对CF的“拜访”中测量CFSS中的所有导频;也可以在一个搜索周期内多次“拜访”CF,每次测量全部或部分CFSS中的导频。 1) 周期性搜索定时器的时长和维护 表(3-2)为周期性搜索定时器所对应的搜索周期值,表(3-3)为对该定时器的维护。 (表3-2) ALIGN_TIMING_USEDs SF_TOTAL_EC_THRESHs SF_TOTAL_EC_IO_THRESHs Periodic Search timer Condition 0 ≠11111 11111 Disable Total_ec≥sf_total_ec_thresh Reset&Re-enable Timer already disabled; Total_ec < sf_total_ec_thresh 11111 ≠11111 Disable ec_io_total≤sf_total_ec_io_thresh Reset&Re-enable Timer already disabled; Ec_io_total>sf_total_ec_io_thresh ≠11111 ≠11111 Disable Total_ec≥sf_total_ec_thresh AND ec_io_total≤sf_total_ec_io_thresh Reset&Re-enable Timer already disabled; Total_ec < sf_total_ec_thresh OR Ec_io_
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