常用参数在CDS中的L3信令的位置Word格式.docx
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常用参数在CDS中的L3信令的位置Word格式.docx
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补充点:
LTE中之所以要在切换后接受系统消息,是因为LTE系统设计扁平化以后取消了RNC网元,也就是LTE中切换的测量配置下发、判决都是eNodeB完成,在当前不支持X2口切换前提下,切换完成后UE对于该小区下的系统消息配置是不清楚,所以会接收系统消息;
如果支持X2口切换的话,在切换前源eNodeB和目标eNodeB之间会交互配置信息,则不用接收系统消息。
dl-bandwidth:
下行带宽。
参数配置为:
传输带宽配置,下行NRB,[参见TS36.101]。
如n6与6个资源块对应,n15对应15个资源块等等
ChannelbandwidthBWChannel[MHz]
1.4
3
5
10
15
20
TransmissionbandwidthconfigurationNRB
6
15
25
50
75
100
phich-Duration:
PHICH(PhysicalHybrid-ARQIndicatorCHannel)用于对上行PUSCH传输的数据回应HARQACK/NACK。
每个TTI中的每个上行TB对应一个PHICH,也就是说,当UE在某小区配置了上行空分复用时,需要2个PHICH。
phich-Duration指定了在控制区域内是使用的1个OFDM符号(对应normalPHICHduration)还是3(或2)个OFDM符号(对应extendedPHICHduration)来发送PHICH。
PHICH持续时间
非MBSFN子帧
MBSFN子帧
帧结构类型2中的子帧1和子帧6
其他情况
同时支持PDSCH和PMCH的载波
Normal
1
Extended
2
3
eNodeB通常会配置只使用第一个OFDM符号来发送PHICH,这样即使PCFICH解码失败了,也不影响PHICH的解码。
但在某些场景下,比如下行系统带宽较小的小区(如1.4MHz,总共只有6个RB),其频域分集的增益要比下行系统带宽较大的小区(如20MHz)的小区要低。
通过使用extendedPHICHduration,能提高时间分集的增益,从而提高PHICH的性能。
SystemInformationBlockType1:
SystemInformationBlockType1应用一种固定的、具有80ms周期的调度,以及在80ms时间内重传方式。
SystemInformationBlockType1
的第一次传输是安排在无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFNmod8=0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFNmod2=0。
SIB2:
ac-BarringFactor:
接入概率因子,rand低于这个Factor,认为接入成功。
用于高层没有提供S-TMSI的场景。
如果UE获取的随机数比此值小,则接入被允许,否则接入被拒绝。
此值取值为0到1之间:
p00=0,p05=0.05,p10=0.10,…,p95=0.95
powerRampingStep:
(1)dB2:
随机前导码的发射功率调整步长,dB2表明2个dB。
PRACH经过多次接入都没有接入成功,就需要相应增加功率步长,保证用户的成功接入。
调整后保证UE接入成功率。
该参数设置的偏高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;
设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。
preambleInitialReceivedTargetPower:
UE根据接收到的下行信号进行路径损耗估计,在随后的PRACH发送时补偿路损。
该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。
preambleTransMax:
preamble码最大发送次数。
如果初始接入过程失败,但是还没有达到最大尝试次数preambleTransMax,则可以继续尝试。
如果达到最大次数,则本次随机接入过程结束。
最大传输次数设置的越大,随机接入的成功率越高,但是会增加对邻区的干扰;
最大传输次数设置的越小,存在上行干扰的场景随机接入的成功率会降低,但是会减小对邻区的干扰。
【两次尝试之间时间间隔:
在RAR消息中,还可能存在一个backoff指示,指示了UE重传前导的等待时间范围.如果UE在规定的时间范围以内,没有收到任何RAR消息,或者RAR消息中的前导序列索引与自己的不符,则认为此次的前导接入失败.UE需要推迟一段时间,才能进行下一次的前导接入.推迟的时间范围,就由backoffindictor来指示,UE可以在0到BackoffIndicator之间随机取值.这样的设计可以减少UE在相同时间再次发送前导序列的几率】
mac-ContentionResolutionTimer:
MAC竞争解决定时器。
UE在发送Msg3后启动该定时器,并在每次Msg3重传时重启该定时器。
如果直到该定时器超时都没有完成竞争解决,则认为此次竞争解决失败,根据相关时延后发起下一次请求,直到preambleTransMax达到最大次数。
p0-NominalPUCCH:
在开环功控中,需要进行Po
_PUCCH的设置,用来计算PUCCH
UE侧的发射功率。
这里把Po
_PUCCH分为小区级Po_NOMINAL_PUCCH和UE级PO_UE_PUCCH两部分。
Po_NOMINAL_PUCCH表示对PUCCH的DCI格式1a(ACK/NACK),eNB期望的目标信号功率水平。
P0NominalPUCCH设置的过高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;
P0NominalPUCCH设置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。
alpha:
(5)al08
表示PUSCH功率控制部分补偿因子。
α=1时为全路径补偿。
对网络质量的影响:
配置时需要考虑网络的平均吞吐量和边缘速率,选择一个最佳的Alpha,如果需要保证本小区的吞吐量性能,将Alpha设置的相对较大;
如果需要保证整网吞吐量的性能,将Alpha设置的相对较小。
取值建议:
0.8(同时要求:
须开启上行PUSCH闭环功控)。
P0NominalPusch:
在开环功控中,需要进行PO_PUSCH的设置,用来计算PUSCHUE侧的发射功率。
这里把PO_PUSCH分为小区级PO_NOMINAL_PUSCH和用户级PO_UE_PUSCH两部分。
PO_NOMINAL_PUSCH表示eNB期望的目标信号功率水平。
PO_NOMINAL_PUSCH设置的偏高,增加本基站级的吞吐量,同时增加了对邻区的干扰,降低整网的吞吐量;
PO_NOMINAL_PUSCH设置偏低,降低对邻区的干扰,但是会导致本基站级的吞吐量的降低。
-87(同时要求:
定时器:
t300:
该参数是UE等待RRC连接响应的定时器长度,当UE发送RRC连接请求消息后将启动定时器T300。
在定时器超时前,如果以下事件发生,则定时器停止。
1.UE收到RRCConnectionSetup或RRCConnectionReject;
2.触发Cell-reselection过程;
3.NAS层终止RRCconnectionestablishment过程。
如果定时器超时,则UE触发以下操作。
1.重置MAC层
2.释放MAC层配置
3.重置所有已建立RBs(RadioBears)的RLC实体,通知高层RRCconnectionestablishment失败。
t301:
该参数是UE等待RRC重建响应的定时器长度。
当UE发送RRC连接重建请求消息时,打开T301定时器。
当UE收到RRC连接重建消息或RRC连接重建拒绝消息后,停止T301定时器;
当定时器超时,UE进入IDLE态。
t310_Ue:
当UE监测到无线链路有问题,则启动T310_UE定时器;
在接收到N311_UE个in-sync指示或者触发切换流程和rrc连接重建流程时,停止定时器。
当定时器超时时,如果没有激活安全模式,则进入IDLE态,否则发起rrc连接重建流程。
t311_Ue:
当UE发起初始RRC连接重建时,打开T311定时器;
当选择到了一个合适E-UTRAN小区或者inter-RAT小区后,停止T311定时器;
SIB6-8:
t-ReselectionGERAN(t304_Cco):
在进行LTE系统到GERAN系统执行CCO切换时,当UE收到切换命令时,将启动定时器T304。
如果切换成功,则终止T304;
如果T304定时器超时,则说明切换失败,启动定时器T311,并且选择一个最好的有效小区。
SIB3-5:
连接态:
MeasurementReport
RRCConnectionReconfiguration
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- 常用 参数 CDS 中的 L3 位置