华为技术培训资料-RG008604 CDMA 1X负荷控制

上传人:QQ15****706 文档编号:98921042 上传时间:2019-09-15 格式:PPT 页数:52 大小:878KB
返回 下载 相关 举报
华为技术培训资料-RG008604 CDMA 1X负荷控制_第1页
第1页 / 共52页
华为技术培训资料-RG008604 CDMA 1X负荷控制_第2页
第2页 / 共52页
华为技术培训资料-RG008604 CDMA 1X负荷控制_第3页
第3页 / 共52页
华为技术培训资料-RG008604 CDMA 1X负荷控制_第4页
第4页 / 共52页
华为技术培训资料-RG008604 CDMA 1X负荷控制_第5页
第5页 / 共52页
点击查看更多>>
资源描述

《华为技术培训资料-RG008604 CDMA 1X负荷控制》由会员分享,可在线阅读,更多相关《华为技术培训资料-RG008604 CDMA 1X负荷控制(52页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、RG008604 CDMA 1X负荷控制,2.0,负荷控制的引入,Cdma系统是一个自干扰系统,前反向存在容量的上限,同时容量和服务质量之间有一个权衡的关系,为保证系统的稳定运行,必须进行负荷控制 负载控制算法的目的:最大程度保证系统的稳定运行;最大程度利用系统的前向和反向容量,确保系统平衡;,学习目标,了解负荷控制的目的 了解三种类型的负荷控制可以采取的方式,掌握现有系统中采用的负荷控制算法,理解三种类型负荷控制的一些基本概念 掌握现有系统中负荷控制的参数含义 掌握负荷的相关查询,学习完本课程,您应该能够:,课程内容,第一章 前向负荷控制 第二章 反向负荷控制 第三章 接入信道负荷控制,前向

2、负荷控制之算法概述,算法的要求 快速正确地进行系统负荷的测量 、在系统过载时,采用最小的代价确保整个系统的稳定和绝大多数用户的利益 、高效正确地进行业务信道的准入控制和负荷控制 算法主要部分 自动门限调整 功率过载控制 功放保护 和数据业务关系,友商前向负荷控制算法分析,L GCAOCMAOCIAOC:快速阻塞功率(1.25ms)和慢速准入控制(2s)相结合,使用超长时间的保护功放策略(3.5分钟),多种复杂的多载波负荷均衡策略 F-SARA:基于负荷的SCH分配和释放策略 M 复杂强大的Time slices模块使得功率的估计和SCH的分配释放更加及时和准确 复杂的F-SCH调度机制 灵活的

3、门限调整策略适用于不同的实际环境,前向链路通道描述,前向链路通道描述,各个码道的信号经过相应码道增益相乘后进行合并,合并后再乘以扇区增益形成基带处理器(CSM5000)前向输出信号;基带处理器输出前向数字信号,送到TRX,首先进行数字域的线性处理(成型、相位均衡、数字变频等),处理后的数字信号送到DA转换成模拟信号,同时送到数字功率估计模块进行数字功率估计;DA输出的模拟信号经放大后送入衰减器进行增益处理;衰减器的衰减量来自于射频增益和最高功率限制单元输出的衰减量 ,总的衰减量为24dB;功率限幅处理的功能是当发现数字功率高于额定功率(扇区增益为3000)所对应的门限时,调节衰减器,保证机顶输

4、出信号不会超出射频增益所对应的最大输出功率;衰减器输出信号经放大后送到HPA,经HPA放大后送到机顶。 BTS的最高功率限制,是对整个载频上的各个码道,包括导频、同步、寻呼等公共信道,各个码道的衰减都是等比例的。这是理解下面负荷过载百分比的关键。,前向负荷控制之负荷测量,结合精确的数字功率测量和软件滤波来克服无线信号的快速波动,达到对前向负荷的准确估计,前者由中频逻辑完成,后者由BSC完成; 系统的负荷是以导频信道的增益为基础的,所以使用导频信道的发射功率和前向发射总功率的比值Ec/Ior来表示,这一点与以前的算法不同 ; 负荷控制算法的输入量:数字总功率,导频信道的增益,当前的前向FER情况

5、,控制参数,天线口发射功率 负荷控制算法的输出量:多重准入控制门限,前向负荷控制之负荷计算,前向负荷控制之算法流程图,前向负荷控制之算法描述,自动门限调整:利用前向FER实时的调整当前系统的各个准入门限(该门限使用导频功率和载频前向发射总功率的比值来表示),从而判定是否需要限制SCH,是否允许新用户接入,是否允许进行软切换,或者是否需要限制前向功率的上升等 ; 功率过载控制:即进行负载控制的手段,当业务负荷超过系统容量时,我们需要采取措施,限制系统前向负荷的进一步上升。主要包括,限制前向SCH的分配,不允许新用户接入,不允许进行软切换,SCH主动释放,限制前向码道功率的上升; 功放保护:主要是

6、在系统负荷继续上升达到一定的负荷程度时,对输出功率进行削波限制来保护系统功放,由BTS完成。,前向负荷控制之自动门限调整,将门限根据前向实时的FER大小进行动态调整,用以反映前向负荷 FER差比例大于门限,并且当前Ec/Ior呼叫阻塞门限,将Ec/Ior门限降低一个步长 FER差比例小于门限,并且当前Ec/Ior呼叫阻塞门限,将Ec/Ior门限提升一个步长,前向负荷控制之过载控制,当系统负荷超过负载控制门限时,BSC会采取措施调节系统当前的负荷。使用的负载控制门限有:禁止SCH建立(延续)门限、禁止语音呼叫建立门限、禁止软切换分支建立门限、禁止载频码道功率上升门限。其他的方式有:动态调整目标F

7、ER、变速率SCH分配、主动删除FCH或者SCH。 这四个门限中,前三个门限在系统运行过程中,会进行实时的调整,称之为“软门限”,该参数由BSC使用和维护。最后一个不进行实时的调整,称之为“硬门限”,该参数在BSC配置,BTS使用。在小区开工或者进行动态数据配置的时候,BSC通过Abis-Cell Setup 消息将限制码道功率上升门限发送给基站,限制码道功率上升的控制措施在BTS实现。,前向SCH功率估计,SCH初始发射功率,R002以前版本都是通过DB配置的,不能充分反映当时的无线环境、不同速率SCH、以及不同QoS的需要。 在设定目标FER的前提下,SCH的发射功率与多径数量(乡村还是城

8、市),信道衰落情况,移动台移动速度,切换状态,物理层特征(RC配置、信道编码方式等)因素相关。 对于SCH延续,不需要估计SCH的初始发射功率,延续的burst可以在原burst前向发射功率的基础上继续进行功率控制。 现在估计SCH发射功率使用FCH的功率,公式可以表示如下:,前向负荷控制参数列表,C02的前向负荷控制参数:,信道信息表:F_BASIC_VALVE(前向基本准入门限):表示语音、数据业务前向FCH分配的准入控制门限。前向负载在该门限以下时,还允许呼叫、软切换、硬切换的接入。把该值设置为100,即意味着前向准入控制功能失效。注意,此参数不要修改。 如果希望控制前向准入门限,则应调

9、整RRM软参3和软参4 RRMdB软参3:前向发射功率过载门限(RSM_FWD_ PWR_OVERLOAD_THRESH),当前向发射功率大于该门限, 设置载频的前向准入标志为不准入。取值范围100. .350。目前缺省设置300,表示过载5dB。 RRMdB软参4:前向发射功率可用门限(RSM_FWD_ PWR_AVAILABLE_THRESH),当前向发射功率小于该门限,恢复载频的前向准入标志为准入。取值范围60200。目前缺省设置160,表示过载2dB。,前向负荷查询方式,直接远端或者近端登陆到基站,使用TELNET提供的信息跟踪功能查询; 使用基站的ABIS接口后台工具查询TRX的测量

10、报告消息 在BSC上查询: 负荷控制各个参数的查询 :由于负载门限在呼叫过程中还会动态的修改,查询的结果为当前负载控制门限的实际值,C03维护台实现 负荷控制的运行状况的查询 :准入的实际情况通过内部告警的方式进行保存,将不准入的时间和恢复的时间记录下来,利于分析载频的负载情况,C03告警实现 在AIRBRIDGE维护后台通过跟踪获得前向负荷 通过BSC调试台和CSL工具进行呼叫测试,前向负荷控制小结,前向链路通道的理解,负荷的衡量 重要概念:总功率、导频强度、Ec/Io、 Ec/Ior、过载比例 前向负荷控制C02采取的方式和主要参数配置 前向负荷控制C03采用的负荷控制算法 负荷的相关查询

11、,课程内容,第一章 前向负荷控制 第二章 反向负荷控制 第三章 接入信道负荷控制,反向负荷控制的引入,在3G系统中,之所以反向负荷控制很重要最根本的原因是由于高速数据业务的出现,数据业务使得前反向链路有可能出现不平衡的情况,反向比前向先受到负荷的限制,出于对反向链路稳定性和服务质量的考虑,采用反向负荷控制是必要的。 反向负荷控制的目的是为了将反向负荷维持在一定的范围之内,在保证反向链路的容量的前提下能够保证反向链路的稳定性,不会出现由于反向负荷的问题而导致系统的大面积掉话掉网。,反向负荷控制之理论计算,实际的用户数和反向理论容量的比例,高负荷对系统性能下降的影响主要表现在两方面: 1、反向功控

12、无法跟上手机所需功率的剧烈变化; 2、部分手机达到最大发射功率,依旧无法满足的要求,导致覆盖半径的缩小。,反向负荷控制之算法概述,算法的要求 快速正确地进行系统负荷的测量 、在系统过载时,采用最小的代价确保整个系统的稳定和绝大多数用户的利益 、高效正确地进行业务信道的准入控制和负荷控制 算法主要内容 为不同的反向综合用户数设置不同的准入门限;依据无线环境状况动态的调整准入门限,准入门限是根据反向的RSSI进行判断的。 作用在每扇区载频上,其有两个主要功能:反向负荷估计;反向负荷管理。,友商反向负荷控制算法,大部分厂家都充分考虑了反向负荷,而且L和M的反向负荷控制相当复杂,对其有一整套的方案。

13、L和M的反向负荷控制有两个相似之处:1、和反向SCH的分配释放策略统一考虑的;2、将无线环境考虑进去对反向准入门限进行动态调整。在具体实现上两者稍有不同:M完全按照Reverse noise rise来进行反向准入的门限,此门限根据反向链路状况来自动调整;L将反向信道占用率和Reverse noise rise两者结合起来对反向准入进行考虑,考虑的比M的更为完全,在RSSI有波动的情况下,这种方法能够更准确地对反向负荷进行控制。,反向负荷控制之主要概念,RSSI rise,由相对于背景噪声的上升数值来决定,它的计算以当前的RSSI测量和背景噪声为基础。由于背景噪声在不同温度、不同环境下有差异,

14、所以对背景噪声的的准确估计十分重要。RSSI rise由BTS以1S为周期向BSC上报。背景噪声的维护由BTS完成,在通用测量报告中同时上报当前的背景噪声和RSSI的上升值(此处需要修改通用测量报告)。 等效用户数负荷(R-USERLOADING),它的估计以等效用户数为基础,同时考虑了话音激活因子、邻小区干扰因子、每个反向链路的。 用户的FER统计,用户的FER用来动态调整反向准入的门限,调整门限的目的是通过适当放宽对反向通话质量的要求来实现系统的软容量。,反向负荷控制之准入算法描述,反向负荷准入控制:分段处理,在不同的区域做不同的处理;根据FER统计情况实现准入的动态调整 ;考虑R-SCH

15、准入。,反向负荷控制之准入算法描述,对于每一段,分别设置两个门限,把区域分成三块区域,按不同的策略进行负荷管理:区域,即RSSI Rise xxxMaxThresh,即始终进行阻塞新呼叫。在三个区域,对新的软切换分支不进行限制。,反向负荷控制之过载算法描述,反向过载控制指的是当反向负荷过高时采取一定的手段降低反向负荷,同时保证一定的话音质量,即以牺牲一定的服务质量来获得反向的稳定性,基于现在的方式,主要采用两种方法:拆除反向SCH和提升反向FCH的目标FER。 如果当前存在反向SCH,释放所有的SCH;提升反向FCH的目标FER,即将当前所有反向FCH的目标FER增加一个步长,同时保证FCH的

16、目标FER不能大于设定的最大值。 当从过载状态恢复到正常状态时,从当前的实际目标值逐步恢复到后台设定值。,C03反向负荷控制参数描述,C02反向负荷控制参数描述,上述参数在C03中实现 C02使用等效用户数的概念来进行反向负荷控制,没有将RSSI进行考虑 信道信息表: REV_MAX_USER(反向用户准入门限):表明每载频反向最多支持的归一化到RC3语音FCH信道数目。反向负载测量不准确,所以按等效信道数来进行准入控制。进行反向准入控制时,计算当前的等效信道数量和即将分配的等效信道数量之和,若大于REV_MAX_USER,则拒绝呼叫,否则允许准入。 含义是单位是归一化的RC3语音FCH的信道个数 。 E_1X_DATA_EQU(1XRC3数据业务等效语音信道数目) E_2X_DATA_EQU(2XRC3数据业务等效语音信道数目) E_4X_DATA_EQU(4XRC3数据业务等效语音信道数目) E_8X_DATA_EQU(8XRC3数据业务等效语音信道数目) E_16X_DATA_EQU(16XRC3数据业务等效语音信道数目) RC1_E

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号