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一前言
近年来,移动通信、蜂窝电话的发展趋势非常迅猛,频率资源对移动通信发展的制约越来越大,如何在现有频率资源的情况下,尽可能提高系统容量,已成为移动通信运营者极其关心的热点问题。
从现有的角度出发,只要进行仔细的网络规划和优化,可以大大的发掘出现有软硬件的潜力,无需进一步对系统提出更高的配置要求,就可以利用合理的网络参数的配置,提高系统的容量与通话质量。
在GSM系统网络的部署中,网络参数的配置、调整是贯穿于系统生命周期始终的连续活动,网络的正常运行需要各种参数,它们的改变可以影响小区的运行状态。
系统中有的参数只是对系统环境的某些说明,只有当环境改变时才修改。
另一些参数的选择是根据系统的配置,不必非常严格,而有些参数可以影响网络的运行,比较容易被修改,使运行者可以动态的优化网络运行状态。
移动网存在大量的类似参数。
参数的调整可以使运行者对于网络进行不断的监控与重新配置,以达到对现有网络资源的最大利用。
在所有的GSM接口中,无线接口是相当重要的,用户的移动性管理、对信道的动态合理分配、无线链路上的连接切换等GSM移动通信的中心问题都与无线接口有着紧密的联系。
它也是实现GSM网络全球漫游的基本条件,本文主要讨论一下GSM的无线参数的配置与调整。
二无线参数的调整
无线参数的调整贯穿于网络规划、建立与运行维护的整个周期,例如在网络规划时,必须选定以下参数:
频率分配,功率控制参数,小区切换参数等等。
整个网络的发展工作是一项连续不断的工作,小区会发生变化,系统容量会不断增加,有些参数在网络运营中改动很少,在网络建成的时候就已经合理配置过了,另外有些无线参数是由移动台进行测量报告的,不是可以调整的。
有些参数GSM规范只是进行了部分定义(如切换参数),具体因设备生产商的不同而不同。
但是有些参数可以很容易修改,可以在网络运行中不影响或者很少影响正常业务通信的情况下对网络重新设置,比如功率控制参数和小区切换参数。
无线参数的定义主要分散在规范中04.08和05系列各个章节中。
GSM的无线参数有很多,基本上在小区的广播信道上传送。
根据小区的话务量对某些无线参数做及时、恰当的调整如系统控制参数、小区选择参数等,使移动台及时的作出调整。
可以达到优化网络的目的。
我们可以根据无线参数其意义和作用分为以下几类:
一.网络识别参数
1.全球小区识别(CGI)
2.基站识别码(BSIC)
二.系统控制参数
1.IMSI结合分离允许(ATT)
2.公共控制信道配置(CCCH-CONF)
3.接入准许保留模块(BS-AG-BLKS-RES)
4.寻呼信道复帧数(BS-PA-MFRMS)
5.周期性位置更新定时器(T3212)
6.小区信道描述(CellChannelDescription)
7.无线链路超时(RadioLinkTimeout)
8.邻小区描述(NeighbourCellDescription)
9.允许的网络色码(NCCPermitted)
10.最大重发次数(MAXretrans)
11.发送分布时隙数(TX-integer)
12.小区禁止接入(CELL-BAR-ACCESS)
13.接入的等级控制(AC)
14.等待指示(WaitIndication)
15.多频段指示(Multibandreporting)
三.小区选择及重选参数
1控制信道最大功率电平(MS-TXPWR-MAX-CCH)
2移动台允许接入的最小接收电平(RXLEV-ACCESS-MIN)
3功率偏置(POWEROFFSET)
4小区重选偏置(CELL-RESELECT-OFFSET)
5临时偏置(TEMPORARY-OFFSET)
6惩罚时间(PENALTY-OFFSET)
7小区重选滞后(CELLSELECTIONHYSTERESISZ)
8附加重选参数指示(ACS)
9小区重选参数指示(PI)
10小区禁止限制(CELLBARQUALIFY)
四.网络功能参数
1.功率控制指示(PWRC)
2.非连续发送(DTX)
3.新建原因指示(NECI)
4.呼叫重建允许(RE)
5.紧急呼叫允许(EC)
6.跳频参数
7.加密设置
五.切换参数
1.Hreqave和Hreqt
2.门限参数
2.1接收电平门限(L-RXLEV-xx-H)
2.2接收质量门限(L-RXQUAL-xx-H)
2.3接收电平门限(小区内)(L-RXLEV-xx-IH)
2.4MAX_MS_RANGE
1系统控制管理参数
我们可以将无线参数按照许多方法分类,为了便于叙述,可以按照传送的系统消息的内容进行分类,对于在同一个系统消息里发送的参数一起描述
1.1网络号码、地址、识别参数
GSM网络中,移动台没有固定的位置,移动用户只要在服务区域内,无论移动到何处都应该可以顺利的识别网络以及它的小区配置情况以便实现位置更新、越区切换和自动漫游等性能。
在GSM系统中,对每个移动用户都分配了一个唯一的国际移动用户识别码IMSI,IMSI由MCC(移动国家码)、MNC(移动网号)、MSIN(移动用户识别码)组成。
同样,对于在全球范围内的每一个小区,GSM也都规定了唯一的一个编号与之相对应,以达到以下目的:
●移动台可以正确识别网络,使之在任何环境下可以选择接入合适的网络
●使网络实时了解移动台的位置,开展业务
●使移动台可以向网络正确报告邻小区状况,进行切换
网络的识别参数主要有位置区识别(LAI)小区全球识别(CGI)和基站识
别码(BSCI)几项。
位置区识别(LAI)
87654321
LocationAreaIdentificationIEI
octet1
octet2
octet3
octet4
octet5
octet6
MCCdigit2
MCCdigit1
1111
MCCdigit3
MNCdigit2
MNCdigit1
LAC
LAC(continued)
LocationAreaIdentificationinformationelement
位置区识别由以下几部分组成:
StructureofLocationAreaIdentification
●MCC(mobilecountrycode)--移动国家号,由3位数字组成,编码范围为十进制的000-999,与IMSI的MCC相同,在这儿表示GSMPLMN所属的国家,MCC的资源由国际电联(ITU)统一分配,中国的MCC为460。
●MNC(mobilenetworkcode)--移动网号,与IMSI中的MNC一样由2个数字组成,编码范围为十进制的00-99,在这儿识别用户归属的移动通信网(PLMN),因为一个国家可能由多于一个的GSMPLMN组成,MNC由国家有关电信管理部门统一分配,目前中国有两个GSM网络,中国电信与中国联通的MNC分别为00与01。
●LAC(locationareacode)--位置区号,用于识别GSM移动通信网中的一个位置区,最多为2个字节长度的16进制编码,其中“0000”“FFFF”为保留值,一个位置区可以包含一个或多个小区。
其大小由运行部门根据各个地区的PCH负荷情况及信令链路负荷情况去确定调整位置区的大小
小区识别(CI)全球小区识别(CGI)
●小区识别CI(cellidentity)用来唯一的表示PLMN中的每一个小区,CI由两个字节组成,在十进制0-65535之间取值,同一位置区不可以有两个相同的小区识别码。
87654321
CellIdentityIEI
octet1
CIvalue
CIvalue(continued)
CellIdentityinformationelement
●CGI是在所有GSMPLMN中用作小区的唯一识别,CGI的信息在每个小区广播的系统消息中发送,移动台根据CGI中的MCC与MNC来确定是否可以驻留于该小区,同时判断当前的位置区是否发生,以决定是否进行位置更新。
CGI是在位置区LAI的基础上再加上小区识别CI构成的,组成如下:
StructureofCellGlobalIdentification
基站识别码(BSIC)
基站识别码是分配给基站的一个本地色码,使移动台能够区分不同的邻小区,在小区的同步信道(SCH)上的小区描述中发送。
BSIC一共有6比特长,其结构如下:
StructureofBSIC
●NCC(networkcolourcode)--网络色码,由3比特组成
用于识别相邻不同的GSMPLMN:
在许多情况下,不同的GSMPLMN采用了相同的频率资源,为了在这种情况下移动台还能接入网络,一般相邻GSMPLMN选择不同的NCC。
●BCC(basestationcolourcode)--基站色码,由3比特组成
用于识别同一GSMPLMN中的基站和通知移动台BCCH的训练序列号。
BSIC码在以下两个消息中发送:
帧同步消息
BSIC
T1(high)
octet2
octet3
T1(middle)
T1
(low)
T2
T3’
(high)
Framesynchronizationinformationelement
FN=TDMAframenumber
T1(11bits)=FNdiv(26x51)range0to2047
T2(5bits)=FNmod26range0to25
T3'
(3bits)=(T3-1)div10range0to4
where
T3(6bits)=FNmod51range0to50
小区描述消息:
CellDescriptionIEI
BCCHARFCN
(highart)
NCC
BCC
BCCHARFCN(lowpart)
CellDescriptioninformationelement
每一个小区都分配一个BSIC,在提供给移动台同步消息的SCH信道上发送,如果移动台在一给定位置上能同时收到两个小区相同BCCH载频,则BSIC可以提供判断标准以避免混淆与冲突。
BSIC主要用于区别使用相同BCCH载频的小区,主要有以下几种情况:
1.当移动台在RACH上请求接入时,邻小区有可能接收到,为了避免这种情况的发生,将RACH编码突发脉冲与本小区BSIC相异或,只有正确的小区才可以正确的解码出突发脉冲。
2.通知移动台本小区公共信令信道所采用的训练序列号TSC,相应的TSC由该小区的BCC决定。
3.连接模式下,移动台根据BCCH上有关邻区表的规定,进行测量,在上行的测量报告中,对于每一个定标频率,都需指示相应的BSIC,如果邻小区有两个或两个以上含相同BCCH载频,则基站可以依靠BSIC来区分,避免错误切换。
4.移动台在连接模式下,要进行上行的测量报告,只报告与当前小区确实有切换关系的小区情况,BSIC中的NCC即用于该目的,运营者可以通过“允许的NCC”控制移动台只报告NCC在允许范围内的邻区情况。
1.2小区控制信道描述(controlchanneldescription)
ControlChannelDescriptionIEI
octet4
0
spare
ATT
BS-AG-BLKS-RES
CCCH-CONF
BS-PA-MFRMS
T3212time-outvalue
ControlChannelDescriptioninformationelement
IMSI结合与分离允许(attach-detachallowed,ATT)
ATT用于指示移动台在本小区内是否允许进行IMSI结合和分离过程,由一个比特表示,0表示不允许移动台启动IMSI结合和分离过程,1表示移动台应该执行IMSI结合和分离过程。
ATT在同一位置区内的不同小区设置应该相同。
IMSI结合(imsiattach)是移动台指向网络通告进入工作状态(开机),或SIM卡再次插入移动台。
IMSI分离(imsidetach)是移动台通告由工作状态进入非工作状态(关机),或SIM卡从移动台中取出。
公共控制信道配置(CCCH-CONF)
CCCH=AGCH+PCH+RACH,对于下行来说,包含准许接入信道和寻呼信道。
CCCH-CONF就是进行配置小区公共控制信道组合方式所需的参数。
CCCH信道可以使用一个物理信道,也可以使用多个物理信道,并且可以和SDCCH信道共用一个物理信道。
CCCH-CONF的配置必须和小区公共值信道的实际配置情况一致。
CCCH-CONF由3比特组成,其结构如下
000
CCCH独自使用一个基本的物理信道,
001
CCCH使用一个基本的物理信道,与SDCCH合用
010
CCCH使用两个基本的物理信道,不与SDCCH合用
100
CCCH使用三个基本的物理信道,不与SDCCH合用
110
CCCH使用四个基本的物理信道,不与SDCCH合用
其他
CCCH_CONFBS_CC_CHANSBS_CCCH_SDCCH_COMB一个BCCH复帧
Bit中CCCH消息块
321
0001false9
0011true3
0102false18
1003false27
1104false36
其他------
BS_CC_CHANS:
指示几个物理信道供CCCH使用。
BS_CCCH_SDCCH_COMB:
表示CCCH是否与SDCCH公用一个物理信道。
接入准许保留块数(BS_AG_BLKS_RES)
对于下行的CCCH信道来说,包含有AGCH和PCH信道,两个信道所占的块数是可调的,本参数就是在小区系统消息里发送给移动台告知在CCCH信道消息中有多少块时保留给AGCH使用的。
范围:
如果CCCH-CONF=001,则取值0-2
CCCH-CONF为其他值,则取值0-7
如下所示:
CCCH_CONFBS_AG_BLKS_RES每个复帧中AGCH块的数目
BitBit
321654
0010000
0010011
0010102
001------
其它0000
0011
0102
0113
1004
1015
1106
1117
寻呼信道复帧数(BS-PA-MFRMS)
同一个寻呼子信道发送寻呼消息一个循环所需的复帧数
2
3
4
…
...
111
9
注意:
根据BS-AG-BLKS-RES和BS-PA-MFRMS之间的关系可以计算出在CCCH上的寻呼子信道的个数。
●MAX(1,(3-BS-AG-BLKS-RES)*BS-PA-MFRMS,当CCCH-CONF=001时
●(9-BS-AG-BLKS-RES)*BS-PA-MFRMS,当CCCH-CONF≠001时
周期位置更新定时器(T3212)
GSM中发生位置更新的原因有两类:
一是由于所在的位置区发生了变化,于是启动位置更新过程,还有就是由网络规定的使移动台周期地进行位置更新,这是让网络与移动台保持紧密联系的重要手段。
周期位置更新参数就是确认周期长度的。
位置更新的周期长度要视具体情况而定,不能太大,会降低服务性能,也不能太小,频繁的周期更新一方面会使网络的各个接口的信令流量大大增加,对无线资源的利用率降低,直接影响各实体的处理能力,另一方面会使移动台的功耗增大,缩短移动台的待机时间,,所以关于本参数的设置要视具体的网络资源利用情况和各部分的处理能力而定,一般而言:
在业务量和信令流量较大的地区,T3212的取值相应较大,相反,在业务量和信令流量较小的地区,T3212的取值可以设置的比较小。
对于业务量严重超过系统容量的地区,可以取消周期位置更新,设置T3212为0。
T3212由8比特组成,范围是:
0-255
1.3等待指示(WaitIndication)
WaitIndicationIEI
T3122timeoutvalue
Waitingindicationinformationelement
等待指示由8比特组成,表示移动台的等待时间(以秒为单位),因此定时长度为0-255秒。
定时参数T3122包含在立即指配拒绝消息中,即等待指示信息单元,用来通知移动台在收到立即指配拒绝消息后必须经过T3122指示的时间后才能再发出新的呼叫。
当网络收到移动台发送的信道请求后,若没有适合的信道分配个移动台,则网络发送立指支配拒绝消息给移动台,为了避免移动台不断进行信道请求而造成无线信道的进一步阻塞。
1.4小区信道描述(CellChannelDescription)
小区信道描述用于让移动台知道本小区所使用的射频信道绝对频道号,每一个小区都被分配给一个系统所允许的射频信道的子集,定义为小区配置(CellAllocation),在有跳频信道的情况下,小区配置(若存在于消息中)被用作解码(decode)移动配置,若不包括小区配置,则现在的小区配置(CA)为在BCCH上收到的最后的小区配置。
现有的小区配置由在主信令链路上传送的包含CA的消息来改变,例如:
指配命令,切换命令,频率重定义等。
小区配置的某个子集被分配给移动台,就称之为MA(mobilelocation)
小区信道描述在每个小区广播信道的系统消息中发送:
其一般格式为:
87654321
CellChannelDescriptionIEI
octet1
octet17
Bit
128
127
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
...
008
007
006
005
004
003
002
Bit
000
CellChannelDescriptioninformationelement(generalformat)
其中bit128及以下几个比特的不同组合指示不同格式,,称之为format-id如下:
BitBitBitBitBit格式
128127124123122
00XXXbitmap0
100XX1024range
10100512range
10101256range
10110128range
10111variablebitmap
其他的组合保留给将来的使用,对于只支持GSM900的移动台来说,将除了格式:
bitmap0之外的其他格式都为保留值。
对于一般格式来说,即GSM900,Bit124-Bit001为CAARFCN,对属于小区配置的ARFCN=N的射频信道,该比特编为“1”,对不属于小区配置的ARFCN=N的射频信道,该比特编为“0”
N=1,2,...124
1.5小区描述(CellDescription)
BCCHARFCN-BCCH载频号
NCC网络色码报(参见BSIC)
BCC基站色码(参见BSIC)
1.6邻小区描述(N
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- 关 键 词:
- GSM 无线 参数 调整