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爱立信3算法参数


参数名 缺省值 推荐值 单位 取值范围及一般建议取值 AWOFFSET 3 DB 0~63,一般设为 0~6 BQOFFSET 3 DB 0~63,一般设为 2~6 CAND BOTH BOTH AWN/NHN/BOTH CS NO YES/NO,按实际共站与否来设定 HIHYST 5 DB 0~63,强信号模式取大 KHYST 3 DB 0~63,一般设为 2~6 KOFFSET 0 DB -63~63,最好<KHYST,最好 KHYST+ KOFFSET<9 LHYST 3 DB 0~63,弱信号模式取小 LOFFSET 0 DB -63~63 LOHYST 3 DB 0~63 OFFSET 0 DB -63~63 TRHYST 2 DB 0~63 TROFFSET 0 DB -63~63 爱立信算法的应用 摘要:本文介绍了在 LOCATING 过程中处理基本排队时所用到的一种算法— ERICSSON 3 算法,探讨了通过该算法控制切换的方法。(只涉及爱立信设备) 关键词:切换 LOCATING ERICSSON 1 ERICSSON 3 优化 1、 引言 随着移动通信的迅速发展,运营商之间的竞争也越来越激烈,手机用户对网络质量 的不满甚至投诉,导致运营商可能收入的流失,而竞争对手的存在会导致手机用户 的脱离,导致该部分收入的永久流失, 激烈的竞争将对终端用户的服务质量推到了最前线。 在所有的无线因素中,切换偷帧严重影响到 SQI 及 PESQ 指标,换句话说,切换 将影响到用户感知。但是切换又是保持接续和保持较好的通信链路所必须的,所以 优化的重点是减少一些不必要的强信号切换,这里所谓的不必要的强信号切换是指 原本在服务小区就能提供较好的服务水平,但是由于存在几个和服务小区接收信号 强度相当或者略大于服务小区的邻区,而这时如果发生了切换,则可以认为此次切 换是多余的切换。如果频繁发生此类的切换,将严重影响到用户感知,所以必须尽 可能避免此类情况发生,此时,ERICSSON 3 算法将会有它的用武之地。 ERICSSON 3 并不是 GSM 规范算法,而是爱立信公司在 R7 开始自发研究的一套 定位算法,其设计思想是减少一些不必要的强信号切换,从而减少总切换数、减少 切换掉话。通过对此算法长时间的研究,笔者总结出一些应用经验,总结如下文。 2、 ERICSSON 3 算法简介 切换是蜂窝移动网络的特点之一,因此也是移动网络优化的重点,是保证服务质量 的重要环节。切换可以被认为是蜂窝通信中最复杂和最重要的过程,移动台的运动 或附近环境的变化,导致了由衰落、障碍物和干扰引起的信号变化,这就是启动切 换的主要原因。切换无疑是呼叫期间处理的最关键性的过程,它用于保证无线资源 在相同小区内变化(小区内切换),或在两个小区间变换(小区间切换),或者在 同一 MSC 内或者不同 MSC 之间变换时的连续性。切换过程必须快和准确,目标 小区的选择必须是最佳。

而 BSC 进行切换决此的前提即为 LOCATING 定位算法,移动台在激活状态下, 每 480ms 向 BSS 发一次下行信号强度测量报告,同时 BTS 也对上行信号进行测 量,BSS 综合这些测量信息,经过滤波、计算、基本排队等得出切换决此使用的 邻小区列表,这一过程就是定位(LOCATING)。而在基本排队中包括两个算 法,即 ERICSSON 1 和 ERICSSON 3 算法。ERICSSON 1 算法来源于 GSM 规 范,可以选择路径损耗、信号强度或者两者的结合来作为切换准则。ERICSSON 3 算法并不是 GSM 规范算法,而是爱立信公司在 R7 开始自发研究的一套定位算 法,仅仅以信号强度作为切换的准则。 我们知道切换对于话音的接续来说很重要,但是过多的不必要的重复切换却会造成 话音质量的下降,并且会增加掉话的风险。反复切换主要发生在小区边界(传播路 径损耗曲线的交叉点)处,在靠近基站附近很少发生。尤其在市区环境中,由于用 户密度相当大,以及要求对建筑物有较大的穿透深度以便更好地为室内用户服务, 最后就使得市区内的基站密度很大。结果小区之间的相互交叠相当多,不可避免地 将发生反复切换的请求。反复切换将分别引起 BSC 和 MSC 的交换负荷大量增 加。此类的反复切换正是上文所提到的不必要的强信号切换,虽然 ERICSSON 1 和 ERICSSON 3 的控制原理基本相同,但是 1 算法涉及到的参数较多,而有些参 数设置较为笼统,并没有明确的针对强弱信号,如 HYST。而 3 算法却不同,它涉 及的初衷就是为了减少一些不必要的强信号切换,从而减少总切换数、减少切换掉 话。并且 3 算法的参数较少,更容易控制无线网络。 ERICSSON 3 算法主要包括四个参数:OFFSET、HIHYST、LOHYST 及 HYSTSEP。其中 OFFSET 为偏移值,用于移置小区的边界。HIHYST 及 LOHYST 为滞后值,为了减少乒乓切换。HYSTSEP 用于判断接收到的服务小区 的信号强度是高还是低,如果接收到的服务小区的信号强度高于 HYSTSEP,则认 为是强信号小区,此时使用滞后值 HIHYST,反之,则认为是弱信号小区,使用滞 后值 LOHYST,为了控制强信号切换,HIHYST 可以大于 LOHYST。计算排队值 的公式如下所示: R A N K s = S S_D O W N 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 3、 ERICSSON 3 算法参数设置方法 ERICSSON 3 算法所涉及到的参数较少,但是也不能随便设置,要根据现网的一 些特点进行设置,主要考虑到的是覆盖情况、路面测试情况和话务统计情况。评估 覆盖情况我们主要依据的是 MRR 功能,MRR 是爱立信系统中针对测量报告进行 分类统计的专用工具,能够提取全网所有用户通话的测量报告汇总数据,内容包 括:通话的上下行信号强度、通话的上下行信号质量以及 TA 值分布等,我们使用 的主要是上下行信号强度的测量功能。话务统计中主要关注的是关于切换的一些统 计,包括 HOATTLSS、HOATTHSS、HOVERCNT 及 HODUPFT 等,所取的统 计都为 24 小时的切换关系,这样的调整更全面和精确。笔者依据茂名网络调整的 实际经验,总结出 3 算法参数调整的一些方法如下: A、关于 HYSTSEP 的设置与调整 通过 MRR 的 strength 统计,统计出各个小区的信号强度覆盖情况,得出所有小区 的 strength 统计的测量报告峰值所处的信号强度范围,初步得出一个 HYSTSEP

设置值,大概在 70~76 范围内,初始计划设置的 HYSTSEP 可以偏大(绝对 值),然后计算出大于此信号强度的测量报告所占百分比,通过此百分比值可以得 出 HYSTSEP 设置是否保守,如果百分比值过小,则说明相对设置保守,可以适 当加大 HYSTSEP(绝对值),但是不要超过 76(经验值),不然会出现信号强 度的高估,容易出现没有及时切出而吊死的情况。全网的 HYSTSEP 规划结束 后,放入现网后观察切换统计情况,和 3 算法有关的 count 有 HOATTLSS 和 HOATTHSS,通过统计 24 小时的切换情况,得出 HOATTLSS 和 HOATTHSS 的 比例情况,如果 HOATTHSS 所占的比例过大,则证明 HYSTSEP 设置有点保 守,可以适当调大,如果 HOATTHSS 所占的比例过小,则证明 HYSTSEP 设置 有点激进,可以适当调小。 通过 DT 测试可以得出路面的覆盖情况,对于路面出现的几个强信号小区,可以 找出主覆盖小区,最好进行天线调整进行解决问题,如果不能及时进行天线调整或 者确实没办法进行天线调整解决,那么可以找出主覆盖小区,加大此小区的 HYSTSEP,再通过调整相应邻区的 HIHYST 来解决路面的强信号切换问题,尽量 减少路面的强信号切换。 B、HIHYST 及 LOHYST 的设置与调整 两小区间的 HIHYST 初始设置可以设置为 5,LOHYST 初始设置可以设置为 3,原 则上 LOHYST 最大建议不超过 5,HIHYST 根据 HYSTSEP 的设置情况可以有所 不同,最大值最好不要超过 12。 根据 24 小时的 HODUPFT 统计情况可以逐步加大两小区间的 HIHYST 及 LOHYST 值,以减少十秒钟内的回切数。但是 LOHYST 只能适当调整,最好不要 大于 5,以保证弱信号时能进行及时切换。 前文所提高的为了减少路面的强信号切换,可以调整主覆盖小区和其他强信号邻区 之间的 HIHYST,尽量减少它们之间的切换,HIHYST 可以设置较大,这和 HYSTSEP 的设置有关,可以试想如果 HYSTSEP 设置为 74,HIHYST 设置为 10,服务小区信号强度为-73dBm,则当邻区信号强度大于-63dBm 时就会进行切 换,而当信号强度低于-74dBm 时,则会根据 LOHYST 进行切换排队的计算,因 为原则上不建议将 LOHYST 设置超过 5,所以在弱信号时鼓励尽早切出。这是 ERICSSON 1 算法所不能做到的,因为 1 算法中只有一个滞后值控制,即 HYST,不能调整的过大,否则会引起弱信号难以及时切出,且没有参数控制强弱 信号的分界。 C、OFFSET 的设置与调整 OFFSET 建议不进行调整,初步设置为 0,如果有突发性的话务需求,可以进行适 当的调整。否则,不管是路测还是 BSC 参数修改都不建议 OFFSET 的调整。


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