切换(Handover)
RNO_HuYuan
WCDMA RF切换算法介绍
*
RNO_HuYuan
目录
切换基础
软/更软切换
硬切换
切换基础
FDD 同频切换(软/更软切换)
FDD 异频切换 (硬切换)
异模切换 (FDD<=> TDD, 硬切换)
异系统切换 (UMTS <=> GSM,硬切换)
切换分类(UTRAN)
切换基础
. 下行数据的分发 (更软切换)
. 上行数据的合并 (更软切换)
Node B
. 测量并报告
. 合并来自不同小区的下行DPDCH(软/更软切换)
RNC
. UE的测量参数配置
. 切换算法
. 下行数据的分发 (软切换)
. 上行数据的选择 (软切换)
功能单元
切换基础
测量报告的报告方式:周期性或事件触发式;
事件分类:
Events 1x (1a, 1b,…): 同频测量
Events 2x : 异频测量
Events 3x: 异系统测量
Event 5x: 测量
Events 6x: UE内部测量
测量(1)
整个软切换过程包括以下几步:
(1) 当导频强度达到T_ADD,移动台发送一个导频强度测量消息,并将该导频转到候选导频集。
(2) 基站发送一个切换指示消息。
(3) 移动台将此导频转到有效导频集并发送一个切换完成消息。
(4) 导频强度掉到T_DROP以下,移动台启动切换去掉计时器。
(5) 切换去掉计时器到期,移动台发送一个导频强度测量消息。
(6) 基站发送一个切换指示消息。
(7) 移动台把导频从有效导频移到相邻导频集并发送切换完成消息。
在进行软切换时,移动台首先搜索所有导频并测量它们的强度。移动台合并计算导频的所有多径分量(最多K个)的Ec/Io(一个比特的能量Ec与接收总频谱密度--噪声加信号--Io的比值)来作为该导频的强度,K是移动台所能提供的解调单元数。当该导频强度Ec/Io大于一个特定值T_ADD时,移动台认为此导频的强度已经足够大,能够对其进行正确解调
尚未与该导频对应的基站相联系时,它就向原基站发送一条导频强度测量消息,以通知原基站这种情况,原基站再将移动的报告送往rnc,rnc则让新的基站安排一个前向业务信道给移动台,并且原基站发送一条消息指示移动台开始切换。当收到来自基站的切换指示消息后,移动台将新基站的导频纳入有效导频集,开始对新基站和原基站的前向业务信道同时进行解调
移动台会向基站发送一条切换完成消息,通知基站自己已经根据命令开始对两个基站同时解调了。 接下来,随着移动台的移动,可能两个基站中某一方的导频强度已经低于某一特定值T_DROP,这时移动台启动切换去掉计时器(移动台对在有效导频集和候选导频集里的每一个导频都有一个切换去掉计时器,当与之相对应的导频强度比特定值D小时,计时器启动)。
当该切换去掉计时器T期满时(在此期间,其导频强度应始终低于D),移动台发送导频强度测量消息。两个基站接收到导频强度测量消息后,将此信息送至rnc,rnc再返回相应切换指示消息,然后基站发切换指示消息给移动台,移动台将切换去掉计时器到期的导频将其从有效导频集中去掉,此时移动台只与目前有效导频集内的导频所代表的基站保持通信,同时会发一条切换完成消息告诉基站,表示切换已经完成。
更软切换是由基站完成的,对于同一移动台,不同扇区天线的接收信号对基站来说就相当于不同的多径分量,并被合成一个话音帧送至选择器(Selector),作为此基站的语音帧。而软切换是由rnc完成的,将来自不同基站的信号都送至选择器,由选择器选择最好的一路,再进行话音编解码。
比如,一个移动台处于一个基站的两个扇区和另一个基站交界的区域内,这时将发生软切换和更软切换。若处于三个基站交界处,又会发生三方软切换。上面两种软切换都是基于具有相同载频的各方容量有余的条件下,若其中某一相邻基站的相同载频已经达到满负荷,RNC就会让基站指示移动台切换到相邻基站的另一载频上,这就是硬切换。
在三方切换时,只要另两方中有一方的容量有余,都优先进行软切换。也就是说,只有在无法进行软切换时才考虑使用硬切换。当然,若相邻基站恰巧处于不同MSC,这时即使是同一载频,在目前也只能是进行硬切换,
切换基础
每个事件的参数都由UTRAN通过系统信息广播给UE
被UE测量的小区分为两类
激活集 – 激活集中的小区与UE存在软/更软切换关系 (max: 6 cells)
监视集 – 被UE监视并作切换被选,但又不在激活集中的小区。该小区中可能包括异频、异模和异系统小区(max: 32 cells)
测量(2)
同频测量相关事件有
事件1A:一个主导频进入报告范围
事件1B:一个主导频信道离开报告范围
事件1C:一个不在Active set 里的主导频信道的导频信号强度超过一个在Active set里的主导频信道的导频信号强度
事件1D:最好小区发生变化
事件1E:一个主导频信道的导频信号强度超过绝对门限值
事件1F:一个主导频信道的导频信号强度低于绝对门限值
异频测量事件用2X来标识
2A: Change of best frequency.
2B事件:当前使用使用频率质量低于绝对门限,非使用频率质量高于另一绝对门限。
2C事件:非使用频率质量高于一个绝对门限 。
2D事件:当前使用频率质量低于某一绝对门限,用于启动压缩模式。
2E: The estimated quality of a non-used frequency is below a certain threshold
2F事件:当前使用频率质量高于某一绝对门限,用于停止压缩模式。
异系统测量事件用3X标识
3A事件:当前使用频率质量低于一个绝对门限,而GSM小区质量高于另一个绝对门限
3b: The estimated quality of other system is below a certain threshold
3C事件:GSM小区质量高于一个绝对门限
3d: Change of best cell in other system
话务量测量事件用4X标识
4 A: Transport Channel Traffic Volume becomes larger than an absolute threshold
4 B: Transport Channel Traffic Volume becomes smaller than an absolute threshold
质量测量用5X标识
(As FDD Mode,It's Measurement of Downlink transport channel BLER)
5A: A predefined number of bad CRCs is exceeded
UE内部测量
6A: The UE Tx power becomes larger than an absolute threshold
6B: The UE Tx power becomes less than an absolute threshold
6C: The UE Tx power reaches its minimum value
6D: The UE Tx power reaches its maximum value
6E: The UE RSSI reaches the UE's dynamic receiver range
6F事件:当UE的下行接收时间和上行发射时间间隔大于绝对门限
6G事件:当UE的下行接收时间和上行发射时间间隔小于绝对门限
UE位置测量
Event 7a: The UE position changes more than an absolute threshold
Event 7b: SFN-SFN measurement changes more than an absolute threshold
Event 7c: GPS time and SFN time have drifted apart more than an absolute threshold
目录
切换基础
软/更软切换
硬切换
软/更软切换
软/更软切换—CDMA 系统特有的切换方式
BS2
BS1
Same frequency
UE与UTRAN通过多个同频小区实现多个无线连接
软/更软切换
软切换
NodeB
NodeB
RNC
Multi-site:
Soft handover
软/更软切换
更软切换
NodeB
RNC
Multi-sector:
Softer handover
软/更软切换
降低了切换时的掉话概率
降低了上行干扰,增加了系统容量
软切换带来的宏分集将减少快衰落的影响
软切换带来的优点
软/更软切换
SRNC/DRNC
5
D
S
6
S
2
1
Core Network
Iub
Iub
Iu
Iub
Iur
Iu
Iub
RNC1
RNC2
NodeB1
NodeB2
NodeB3
NodeB4
3
4
S
D
软/更软切换
2. DCH FP (Iub)
.数据流在 SRNC中被分发 (2)
2. DCH FP (Iur)
FP Iub
Node B2
Node B1
C2
C1
C0
SRNC
DRNC
.数据流在Node B1中被分发 (3)
DPCH
DPCH
DPCH
下行-分发与合并
.数据流UE中被合并 (4)
4.合并
1. DCH Data from CN
数据流从CN到达 SRNC (1)
MRC
软/更软切换
Node B2
Node B1
C2
C1
C0
SRNC
DRNC
.上行 DPCH 在Node B1中合并 (1)
FP (Iub)
FP (Iur)
FP Iub
DPCH
DPCH
DPCH
2. DCH Data from CN
. SRNC对来自多个NodeB数据进行选择 (2)
上行-合并与选择
MRC
选择
软/更软切换
相邻集
激活集
候选集
相邻集
Remove cell 3
Measurement Quantity
Ec/Io
Time
IS95(窄带CDMA)软切换算法
TADD
TDROP
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
(7)
保留集
软/更软切换
delta T
delta T
delta T
Pilot cell 1
Pilot cell 2
Pilot cell 3
Cell 1 connected
Add cell 2
Replace cell 1
with cell 3
Remove cell 3
Measurement Quantity
Ec/Io
(Energy per chip /
Interference Level)
Time
WCDMA软切换算法
软/更软切换
软/更软切换算法包括两个部分:
UE测量配置,这些配置信息通过系统信息以及RRC控制信息传送给UE
根据收到的同频和UE内部测量报告RNC 更新UE激活集。
软/更软切换
RNC
Node B2
Node B1
C1
C2
RRC
测量控制信息
呼叫建立时,RNC发送一组 RRC测量控制信息以通知UE如何进行测量
测量初始化
软/更软切换
RNC
Node B2
Node B1
C1
C2
呼叫建立后:UE与C1进行通信并测量C2的导频信道
Primary CPICH
数据
数据
RRC 测量报告
测得C2数据通过RRC测量报告信息发发送给RNC
测量并报告
软/更软切换
RNC
Node B2
Node B1
C1
C2
添加无线连接
RRC Measurement Report
RNC处理由UE发送的测量报告(软切换算法在RNC中实现)。
Primary CPICH
Data
Data
Data
Data
一旦C2通过了软切换算法,RNC将在UE激活集中加入C2,UE即可与两个小区进行软切换。
软/更软切换
报告事件—同频
软/更软切换
Event 1a, 1b 1c
Event 1a: 1个 主CPICH 进入了 reporting range(切入)
Event 1b: 1个 主CPICH 离开了 reporting range(切出)
Event 1c: 1个 非激活集的主CPICH 好于激活集中的某个主 CPICH(替换)
软/更软切换
Cell 1
Event 1a =
add cell 3
Event 1b =
drop cell 2
R1a + H1a
R1b + H1b
Cell 2
Cell 3
CPICH Ec/N0
Time
软/更软切换
Event 1a, 1b 1c 涉及的主要参数
Reporting range R: 报告范围,即切换门限,可以用来调节软切换的比例(20 to 30%)和切换范围的大小
Range: 0 to (step )
Hysteresis H: 滞后值,可以用来避免乒乓切换带来的信令开销
Range: 0 to (step )
W:是一个系数,可以用来把激活集中其它导频的影响考虑到切换门限中
: Range: 0 to 1 (step )
软/更软切换
报告事件—Event 1A (1)
Mnew 进入测量范围的小区测量值
Mi 激活集中第i个小区的测量值
NA 当前激活集中小区的数目
Mbest 激活集中最高测量值
W1a SIB11 中event 1a参数 (configurable)
R1a event 1a的报告范围 (configurable)
H1a event 1a的滞后参数 (configurable)
软/更软切换
报告事件—Event1A (2)
Cell 1
Event 1a =
add cell 3
Event 1b =
drop cell 2
R1a + H1a
R1b + H1b
Cell 2
Cell 3
CPICH Ec/N0
Time
软/更软切换
报告事件—Event1A (3)
R1a=3dB
R1a=7dB
软/更软切换
报告事件—Event1B (1)
Mnew 正在离开报告范围的小区的测量值
Mi 激活集中第i个小区的测量值
NA 当前激活集中小区的数目
Mbest 激活集中最高测量值
W1b SIB11 中event 1b参数 (configurable)
R1b event 1b的报告范围 (configurable)
H1b event 1b的滞后参数 (configurable)
软/更软切换
报告事件—Event1B (2)
Cell 1
Event 1a =
add cell 3
Event 1b =
drop cell 2
R1a + H1a
R1b + H1b
Cell 2
Cell 3
CPICH Ec/N0
Time
软/更软切换
报告事件—Event1C
软/更软切换
其它软切换相关的参数(1)
Amount of reporting(报告数量):
Range: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ; default:
Reporting interval(报告间隔):
Range: 0, 250, 500, …, 8000, 16000 (ms); default: 1s
事件被周期性的报告,直到网络接收或报告量超过设定值或该事件已经不再许可
软/更软切换
其它软切换相关的参数(2)
Triggering condition(触发环境):
Range: active_set、monitored_set or both.
Default: monitored set (1a, 1c), active_set (1b)
Time to trigger(触发时间):
Range: 0, 10, 20, 40, …, 2560, 5000 (ms)
Default: 0ms (1a,1c), 240ms (1b)
Cell Individual offset(小区偏置):加在UE测量CPICH Ec/Io 中,使该小区优选
Range: -10 to 10dB (step )
软/更软切换
报告事件—Event1D
软/更软切换
报告事件—Event1E
软/更软切换
报告事件—Event1F
软/更软切换
报告事件—UE内部
阈值 ‘UE RX-TX time difference threshold’可以设定
UE
time
UL Tx
T0
Rx Window
Too early (event 6f)
Too late (event 6g)
NB 1
NB 2
NB 3
DL Tx
软/更软切换
激活集与监视集的大小
监视集中小区最多为32
激活集中小区最多为6
激活集中NodeB最多为4
激活集更新
来自UE的事件触发的同频测量报告
来自UE 的UE内部测量报告
RNC动作(1)
软/更软切换
当收到同频测量报告:
Event 1a: 针对每次报告,最多同时有两个小区可以加入到激活集中;SRNC为新加入的小区计算一个初始发射功率,并送给相应的Node ;
Event 1b: 针对被报告小区,SRNC进行无线连接删除;
Event 1c: SRNC计算出激活集中最弱小区和报告的最强小区的发射功率,如果后者低于前者,激活集中最弱小区被删除,最强小区被加入激活集。
当收到UE内部报告:
当收到event 6f or 6g,SRNC把被报告小区从激活集中删除
RNC动作(2)
软/更软切换
监视集:
SRNC控制的激活小区中记录的邻小区
DRNC控制的激活集小区的邻小区被发送给SRNC
UE的激活集发生改变时,监视集也随之实时更新
监视集中的小区被赋予不同的优先级
RNC 动作(4)
切换参数
T_ADD,T_DROP,T_COMP为3个常用的切换信令消息参数
在优化中发现,在实际的工作中,对切换信令消息参数的取值是一个重要的工作内容,
例如,T_ADD值与T_DROP值设置过于接近,或定时器设置过短,都将造成所谓的乒乓效应,即新基站需要增加,且旧基站释放的太频繁,导致过量的信令,从而减少了容量并且增加了掉话的可能性。
目录
切换基础
软/更软切换
硬切换
硬切换
三种类型硬切换:
FDD 异频硬切换
FDD 与TDD间异模硬切换
UTRAN 到GSM异系统切换
决定进行异频、异模或异系统切换的条件:
邻小区关系
UE发送的测量报告
硬切换算法的判断条件:
各个载频的话务量
各个载频接受信号
过载情况
硬切换
硬切换的特点:
测量时需要UE采用压缩模式通信
切换时无线通信必须先断开在接续
尽量减少硬切换
different frequencies
FDD
FDD
FDD
TDD
different modes
硬切换
压缩模式(1)
一般在下行链路使用压缩帧,有时在上行链路也可以使用,此时下行链路也一定使用
压缩帧三种实现方法:高层调度、改变扩频因子、打孔
硬切换
压缩模式(2)
硬切换
UE侧的测量配置
压缩模式
硬切换判别
根据UE送上来的测量报告
UE侧能够承载的业务 (针对 FDD->GSM异系统切换)
切换的执行
硬切换步骤
Wcdma-gsm 切换
UE启动压缩模式进行测量,一般来说,UE在URA FDD压缩帧中测量GSM的同步信道以实现对其他频率的测量,GSM1800对于压缩模式有特殊的要求,且上行链路对压缩模式要做一定的指定.通过UE的测量结果,决定是否切换
GSM或其他FDD载波只需在下行测量,而DCS可以在上下行都被测量?
由于1800下行的频带与FDD的上行中心频率1920非常接近,因此导致接收与发射 不能同时进行.
附录
3G TS : “Multiplexing and Channel Coding (FDD)”
3G TS : “Physical Layer Procedures (FDD)”
3G TS : “Physical Layer Measurements (FDD)”
3G TS : “RRC Protocol Specification”
3G TS : “NBAP Signalling”
3G TS : “UTRAN Functions, examples on signalling procedures”
关于切换的参考资料 (3GPP规范)
W 同频切换,下行扰码区分小区,上行区分UE
TD N频点切换,目前同频组网.
软切换增益是指克服慢衰落和快衰落的增益。由两部分组成:
1)多小区增益:克服慢衰落的增益。当移动设备在软切换区内,软切换多条无关分支的存在降低了阴影衰落余量的要求。一般取2-3dB。
2)宏分集合并增益:克服快衰落的增益。当移动设备在软切换区内,其上行信号同时由2个或者多个扇区接收并进行合并,因此降低了快衰落对信号的影响。该增益只影响上行链路。一般取1-2dB。宏分集合并增益已经包含在功控余量中考虑,因此,在链路预算中,只计算多小区增益。
一般而言多径效应是影响通信质量的大敌,而利用Rake receiver进行的多径接收可以有效的抵抗由多径效应引起的快衰落。多小区增益对解决阴影效应而导致的慢衰落有帮助
P-CPICH的作用体现在切换的测量中,以及小区选择和小区重选中。在切换的测量过程中,移动台测量P-CPICH的信号强度,作为切换判断的一个依据。
在进行软切换时,移动台首先搜索所有导频并测量它们的强度。移动台合并计算导频的所有多径分量(最多K个)的Ec/Io(一个比特的能量Ec与接收总频谱密度--噪声加信号--Io的比值)来作为该导频的强度,K是移动台所能提供的解调单元数。当该导频强度Ec/Io大于一个特定值T_ADD时,移动台认为此导频的强度已经足够大,能够对其进行正确解调,但尚未与该导频对应的基站相联系时,它就向原基站发送一条导频强度测量消息,以通知原基站这种情况,原基站再将移动的报告送往移动交换中心,移动交换中心则让新的基站安排一个前向业务信道给移动台,并且原基站发送一条消息指示移动台开始切换。当收到来自基站的切换指示消息后,移动台将新基站的导频纳入有效导频集,开始对新基站和原基站的前向业务信道同时进行解调。之后,移动台会向基站发送一条切换完成消息,通知基站自己已经根据命令开始对两个基站同时解调了。 接下来,随着移动台的移动,可能两个基站中某一方的导频强度已经低于某一特定值T_DROP,这时移动台启动切换去掉计时器(移动台对在有效导频集和候选导频集里的每一个导频都有一个切换去掉计时器,当与之相对应的导频强度比特定值D小时,计时器启动)。当该切换去掉计时器T期满时(在此期间,其导频强度应始终低于D),移动台发送导频强度测量消息。两个基站接收到导频强度测量消息后,将此信息送至rnc,rnc再返回相应切换指示消息,然后基站发切换指示消息给移动台,移动台将切换去掉计时器到期的导频将其从有效导频集中去掉,此时移动台只与目前有效导频集内的导频所代表的基站保持通信,同时会发一条切换完成消息告诉基站,表示切换已经完成。 更软切换是由基站完成的,并不通知MSC。对于同一移动台,不同扇区天线的接收信号对基站来说就相当于不同的多径分量,并被合成一个话音帧送至选择器(Selector),作为此基站的语音帧。而软切换是由rnc完成的,将来自不同基站的信号都送至选择器,由选择器选择最好的一路,再进行话音编解码。
比如,一个移动台处于一个基站的两个扇区和另一个基站交界的区域内,这时将发生软切换和更软切换。若处于三个基站交界处,又会发生三方软切换。上面两种软切换都是基于具有相同载频的各方容量有余的条件下,若其中某一相邻基站的相同载频已经达到满负荷,MSC就会让基站指示移动台切换到相邻基站的另一载频上,这就是硬切换。在三方切换时,只要另两方中有一方的容量有余,都优先进行软切换。也就是说,只有在无法进行软切换时才考虑使用硬切换。当然,若相邻基站恰巧处于不同MSC,这时即使是同一载频,在目前也只能是进行硬切换,
整个软切换过程包括以下几步:
(1) 当导频强度达到T_ADD,移动台发送一个导频强度测量消息,并将该导频转到候选导频集。
(2) 基站发送一个切换指示消息。
(3) 移动台将此导频转到有效导频集并发送一个切换完成消息。
(4) 导频强度掉到T_DROP以下,移动台启动切换去掉计时器。
(5) 切换去掉计时器到期,移动台发送一个导频强度测量消息。
(6) 基站发送一个切换指示消息。
(7) 移动台把导频从有效导频移到相邻导频集并发送切换完成消息。
For the description of the exemplary Soft Handover algorithm presented in this section the following parameters are used (AS means Active Set):
AS_Th Threshold for macro diversity (max difference for best signal in AS and candidate signal)
AS_Th_Hyst Hysteresis for the above threshold AS_Th
AS_Rep_Hyst Replacement Hysteresis
T Time to Trigger
AS_Max_Size Maximum size of Active Set
1. If Meas_Sign is below (Best_Ss - As_Th - As_Th_Hyst) for a period of T remove Worst cell in the Active Set.
2. If Meas_Sign is greater than (Best_Ss - As_Th + As_Th_Hyst) for a period of T and the Active Set is not full add Best cell outside the Active Set in the Active Set.
3. If Active Set is full and Best_Cand_Ss is greater than (Worst_Old_Ss + As_Rep_Hyst) for a period of T add Best cell outside Active Set and Remove Worst cell in the Active Set.
Where:
Best_Ss the best measured cell present in the Active Set
Worst_Old_Ss the worst measured cell present in the Active Set
Best_Cand_Set the best measured cell present in the monitored set
Meas_Sign the measured and filtered signal
For the description of the exemplary Soft Handover algorithm presented in this section the following parameters are used (AS means Active Set):
AS_Th Threshold for macro diversity (max difference for best signal in AS and candidate signal)
AS_Th_Hyst Hysteresis for the above threshold AS_Th
AS_Rep_Hyst Replacement Hysteresis
T Time to Trigger
AS_Max_Size Maximum size of Active Set
1. If Meas_Sign is below (Best_Ss - As_Th - As_Th_Hyst) for a period of T remove Worst cell in the Active Set.
2. If Meas_Sign is greater than (Best_Ss - As_Th + As_Th_Hyst) for a period of T and the Active Set is not full add Best cell outside the Active Set in the Active Set.
3. If Active Set is full and Best_Cand_Ss is greater than (Worst_Old_Ss + As_Rep_Hyst) for a period of T add Best cell outside Active Set and Remove Worst cell in the Active Set.
Where:
Best_Ss the best measured cell present in the Active Set
Worst_Old_Ss the worst measured cell present in the Active Set
Best_Cand_Set the best measured cell present in the monitored set
Meas_Sign the measured and filtered signal
In based on on intra-frequency measurements events 1a, 1b and 1c can be triggered by the RNC (or reported by the UE in measurement report messages)
Event 1a: the received pilot level of the cell 3 enters the reporting range, as the received level is higher than a certain threshold set in the office data. This means that this cell enters the reporting range and that the UE will send an measurement report message to the RNC to inform to trigger event 1a. And cell 3 will enter the active set.
In the case of event 1b: the received pilot signal level from cell2 became worse than a certain threshold that trigger event 1b, for this reason the UE sends a measurement report message to the RNC to trigger this event. And the cell 2 leaves the reporting range (its pilot level is not reported anymore). And cell 2 will leave the active set
In a maximum number of 32 cells can be monitored by a single UE.
In the set of reported cells the cells that belong to the active set are active cells and the rest are reported non-active cells.
When the event 1c is triggered this means that one of the non-active reported cell became better than one of the active cells, then the first cell must become active and the worse active cell becomes non active but reported.
The parameters that configure the reporting of the different events can be configured by the user and their values can be set in the office data.
- the reporting range: range which a cell must enter in order to belong to the reported set
- Hysteresis: dB security margin that avoids ping-pong effects.
-W: weight of the triggering criteria. This parameter enables to define events 1a and 1b relatively to the CPICH Ec/N0 of the best cell (W=1), relatively to the sum of CPICH Ec/N0 of all cells in the active set (W=1) or a weighted average between these two metrics (0<W<1). The reason is probably that the manufacturers had not the same view of which metric to use. There is a low impact of the value of this parameter on the performance.
To find out which values for these parameters are the optimum ones link level simulations have been carried out
当一个小区进入报告范围并触发事件1A,UE应向UTRAN发送MEASUREMENT REPORT,一般将导致激活集的更新。但在一些情况下, UTRAN可能不能增加一个强小区到激活集,典型情况的例如由于容量不足。
若报告的小区没有被增加到激活集中,UE应在首次报告后进入周期性测量报告,继续报告。在周期性报告期间,UE应以预定的时间间隔向UTRAN发送MEASUREMENT REPORT消息。报告应包括当前激活集中小区的报告信息和报告范围内的被监视小区的报告信息。
当报告范围内不再有被监视小区或UTRAN将小区加入激活集中使激活集达到最大小区数目(由参数reporting deactivation threshold定义),该参数是触发事件1A时所需考虑的,事件触发的周期性测量报告将终止。
报告周期由UTRAN指定。如果为零,事件触发的周期性测量报告将不应用。
时间触发的周期测量报告将结束,如果:
不再有监视小区在报告范围内,或
UTRAN已经添加小区到激活集中以至小区数达到了最大的允许被event 1A触发的个数(reporting deactivation threshold参数定义)
UE已经发送了最大数目的MEASUREMENT REPORT消息(由amount of reporting参数定义)
报告周期由UTRAN在Reporting interval参数中定义,如果它为0,时间触发的测量报告将不被应用。
当一个小区进入报告范围并触发事件1A,UE应向UTRAN发送MEASUREMENT REPORT,一般将导致激活集的更新。但在一些情况下, UTRAN可能不能增加一个强小区到激活集,典型情况的例如由于容量不足。
若报告的小区没有被增加到激活集中,UE应在首次报告后进入周期性测量报告,继续报告。在周期性报告期间,UE应以预定的时间间隔向UTRAN发送MEASUREMENT REPORT消息。报告应包括当前激活集中小区的报告信息和报告范围内的被监视小区的报告信息。
当报告范围内不再有被监视小区或UTRAN将小区加入激活集中使激活集达到最大小区数目(由参数reporting deactivation threshold定义),该参数是触发事件1A时所需考虑的,事件触发的周期性测量报告将终止。
报告周期由UTRAN指定。如果为零,事件触发的周期性测量报告将不应用。
时间触发的周期测量报告将结束,如果:
不再有监视小区在报告范围内,或
UTRAN已经添加小区到激活集中以至小区数达到了最大的允许被event 1A触发的个数(reporting deactivation threshold参数定义)
UE已经发送了最大数目的MEASUREMENT REPORT消息(由amount of reporting参数定义)
报告周期由UTRAN在Reporting interval参数中定义,如果它为0,时间触发的测量报告将不被应用。
If the number of cells in the active set reached the report activation threshold no event 1a will be reported (no new cells can be added to the AS) until a cell leaves it (event 1b triggered).
To trigger an event 1c the active set must be “full” (so that one cell must be replaced by a new+better one, instead of just adding the better one to the AS).
Both parameters must have the same value.
If the number of cells in the active set reached the report activation threshold no event 1a will be reported (no new cells can be added to the AS) until a cell leaves it (event 1b triggered).
To trigger an event 1c the active set must be “full” (so that one cell must be replaced by a new+better one, instead of just adding the better one to the AS).
Both parameters must have the same value.
6f:ue下行接受时间和上行发射时间间隔大于绝对门限。
6g:ue下行接受时间和上行发射时间间隔小于绝对门限。
CPICH是公共导频信道,分主和辅两种,用于相干解调,手机接入系统时的时隙同步和帧同步;还可以用作小区选择/重选和切换测量。
pilot是DPCCH(或其他信道)上的一个字段,主要用于测量、功率控制
This slide may be used as the final slide of a presentation and can be displayed during a Question-and-Answer portion of a talk