东莞移动华为无线网络专项网优报告-功率控制分册

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专项网优项目组

2009年1月6日

目录

1总体介绍 (3)

1.1背景描述 (3)

1.2功控算法II基本原理介绍 (3)

1.2.1概述 (3)

1.2.2测量报告处理 (4)

1.2.3功控判决 (7)

1.2.4功控执行 (11)

1.2.5功控算法II涉及参数详述 (12)

1.2.6功控II代参数华为推荐值 (30)

1.3功控算法III基本原理介绍 (31)

1.3.1概述 (31)

1.3.2测量报告处理 (33)

1.3.3功控判决 (36)

1.3.4功控算法III涉及参数详述 (38)

1.3.5功控III代算法参数华为推荐值 (52)

1.4功控性能对比分析 (53)

1.4.1功控参数 (53)

1.4.2功率控制路测结果 (56)

1.4.3话统分析结果 (59)

1.4.4综合 (63)

1 总体介绍

1.1 背景描述

功率控制作为无线链路控制的一个重要手段,主要是根据OMC数据管理系统设置的期望值、BTS上报的包括上/下行链路的接收电平以及接收质量的MR,进行综合判决,调整MS和BTS的发射功率。功率控制的基本规则:

(1) 电平或者质量高于期望值,则适当减少功率。

(2) 电平或者质量低于期望值,则适当增加功率。

(3) 综合考虑电平、质量因素,提高功率控制的准确性和有效性。

控制无线链路上的发射功率是为了在不需要最大发射功率就能达到较好的传输质量的情况下,降低发射功率。这样既能保持传输质量高于给定的门限,又能降低MS和基站的平均发射功率,减少对其它信道的干扰。

&说明

1、静态功控一般指配置载频“功率等级”属性对载频发射功率进行控制。

参数值值越大,发射功率越小。参数设置为“0”时,表示载频的发射功率等级最大,每级以2dB递减。

2、GSM功控同时考虑质量和电平因素可以使用户和BTS的发射电平维持在一个较稳定的范围,不

至于一些突发的影响带来了掉话等严重后果。

3、文中【】格式的字段,表示产品手册中的正式参数名称。

1.2 功控算法II基本原理介绍

1.2.1 概述

功控算法II分为以下几个方面:

1.测量报告处理;

2.功控判决

3.功控执行

功控算法II流程:

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图1功控算法II流程图

1.2.2 测量报告处理

测量报告的处理分为四个方面:

(1)测量报告插补;

(2)测量报告补偿;

(3)初始阶段MR丢弃;

(4)测量报告预测滤波;

测量报告的处理包括测量报告插补处理和滤波处理,可以在BSC侧处理,也可以在BTS侧处理。设置BSC6000 【BTS测量报告预处理】开关为“是”后,可配置【传送原始测量报告】、【传送BS/MS功率级别】、【预处理测量报告上报频率】参数控制预处理报告的上报内容和上报周期,以减小Abis接口的信令流量,降低BSC的CPU处理负荷。

如果BTS上报的是测量结果消息,则按照测量报告插补和滤波流程处理;

如果BTS上报的是预处理的测量结果消息,则直接参与切换判决。

正常测量报告在BSC触发功控,预处理测量报告在BTS触发功控,即功控过程由BTS完成,处理过程基本与BSC功控相同。

测量报告的处理主要包括以下几部分:

1. 测量报告中测量数据的选择

根据测量报告的类型REPORT_TYPE对测量报告(普通测量报告或增强型测量报告)上报信息

进行不同处理,当接收到BTS上报的测量报告后,从中获取服务小区的测量结果和邻区的测量结果。

测量报告中,服务小区TCH的测量分为full set和subset两种,其中FULL SET是正常满速率发射时,TCH信道的测量值(电平接收强度和质量),SUB SET是对DTX期间的测量值(电平接收强度和质量)。MS和BTS上报测量报告时,会指示当前测量期间是否使用DTX。

如果测量报告指示中指示使用DTX,则不管后续测量报告中是否使用DTX,这个呼叫过程中都选择SUBSET的测量值,否则使用FULLSET的测量值。

邻区BCCH的电平接收强度,无FULLSET和SUBSET之分。

2. 测量报告的插值处理

当收到的最新测量报告与测量报告的缓存队列不连续,并且丢失的测量报告不超过【差补运算允许丢失的测量报告数】时(超过即清空测量报告的缓存队列),进行测量报告的插值处理。

插值方法适用于:

1). 服务小区上行TCH,接收电平RXLEV、质量RXQUAL

2). 服务小区下行TCH,接收电平RXLEV、质量RXQUAL

3). 服务小区下行发射功率BSPwr

功控算法II对上行发射功率MSPwr测量丢失不进行插补,手机功控命令维持不变,但对测量报告的滤波处理仍正常进行。

3. 测量报告补偿处理

对测量报告中的电平进行补偿,补偿到当前发射功率。

每收到一个测量报告,就放在测量报告队列中作为功控与切换判决的原始素材。要进行判决时,取若干最新的测量报告进行综合考虑评估。但是,所取得这些最新的测量报告可能是在不同的发射功率条件下得到的。这样利用功率调整时刻前的测量报告来进行当前发射功率下的接收电平评估肯定会带来误差。为了减少这种误差,就要对功率调整前的测量报告进行补偿。具体补偿方法是在功率调整改变(考虑到调整延迟,可根据实时的测量报告来判定发射功率是否改变)时刻对历史测量报告进行接收电平的补偿,是否进行测量报告补偿可配置参数【测量报告补偿开关】(默认值为“是”),由于对测量报告进行补偿有利于测量报告的误差修正,故一般推荐配置为“是”。

功率调整后对测量报告进行补偿也是为保证功控算法II的测量报告预测功能的准确性而做的必要准备。

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图2测量报告处理流程图

4. 初始阶段MR丢弃处理

在信道占用初始阶段,经验数据认为测量报告中的数据波动较大,因此,不进行功控,功控II 算法固定丢弃4个测量报告,且这4个测量报告是不参与滤波。

5. 测量报告预测和滤波处理

功控判决是依据对历史测量报告的平均滤波值来进行的。采用均值而不是当前实际接收值目的主要是去除野点及毛刺对功控算法稳定性及有效性的影响,也就是说用历史测量报告的均值作为目前接收状况的参考值。考虑到功率调整的滞后,这种简单地用历史均值作为代表的值并不是最佳的

选择。于是我们采取在滤波中加入预测功能,可以在一定程度上抵消功率调整的滞后。

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图3测量报告预测滤波算法流程图

&说明

相关参数参见参数详述:【上行预测测量报告个数】、【下行预测测量报告个数】、【AMR上行预测测量报告个数】和【AMR下行预测测量报告个数】。上述参数若配置为0,相当于预测滤波功能被关闭。

1.2.3 功控判决

华为功控算法II根据不同的功率调整需求组合反映出来的实际通信状况,采取有针对性的功控策略。这样既能保证功控算法的有效性,又能保证功控算法的稳定性。每个功控周期,计算调整功

率时分三步进行:

1.按接收电平计算调整功率步长;

2.按接收质量计算调整功率步长;

3.将两种功率调整需求放在一起综合考虑;

功控判决是由测量报告触发的,也就是说每480ms触发一次功控判决,由于功控的滞后,在每次发出功控命令后的【功率控制调整周期】内停止进行功控判决,且上、下行使用同一个数据配置。

上行、下行功控计算步长的算法是一致的,以下是功控判决的流程:

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图4功控判决流程

1. 【功率控制调整周期】配置

【功率控制调整周期】的作用是,在同一次呼叫期间,发送功控命令后,在【功率控制调整周期】内,禁止进行功控判决。

2. 按接收电平计算调整功率步长

为增加系统的灵活性及防止出现功控振荡现象,采用双门限功控策略(类似于磁滞的作用)。为使功率调整能快速准确到位,采用可变步长功控。在最终决定调整步长时还要参考当前接收质量情况。这样是为了能更好地与实际情况匹配,使得功率调整更有效。

华为功控算法II是直接对电平的控制目标提出要求:

电平目标值=(【上/下行链路信号强度上门限】+【上/下行链路信号强度下门限】) / 2;

1、当经预测滤波等处理后得到的接收电平值RxLev >【上/下行链路信号强度上门限】时,引起功率减少;当RxLev <【上/下行链路信号强度下门限】时,引起功率增加;

建议两门限之差取6-10dB较为合适,根据实际需要,这个带可上下浮动。

2、按接收电平计算功率调整步长=电平目标值-RxLev

按接收电平计算功率调整步长为正时表示升功率,为负时表示降功率;

对于升功率,按接收电平计算功率调整步长不能超过【按电平向上功控最大允许调整步长】(0~32dB);

&说明

1、若根据功控算法II计算获得的按接收电平计算功率调整步长超过了【按电平向上功控最大允许调整步长】,则将【按电平向上功控最大允许调整步长】配置数值作为按接收电平计算功率调整步长。

2、协议规定手机在一个测量报告周期内执行功控的最大步长能力为16dB,按接收电平计算功率调整步长若超过该值,则手机需要用超过1个测量报告周期的时间来执行功控。

3、当RxLev落在上下限之间时,不调整发射功率;

4、因为接收质量越差,对电平下降调整越敏感,华为功控算法II中按照接收信号质量(滤波处理后的RQ值)划分三个质量带(0,1~2,≥3),每个质量带设置不同的允许向下功控最大步长。接收质量越好,步长越大,质量越差,步长越小。只有在按电平降低功率时,接收质量的参考调整步长才起作用。

建议【质量带0按电平向下功控最大步长】为6-16dB,【质量带1按电平向下功控最大步长】为4-8dB,【质量带2按电平向下功控最大步长】为2-4dB。

最终获得的按接收电平计算调整步长分为以下两种情况:

(1) 功率升高时,按接收电平计算功率调整步长=min(|电平目标值-RxLev |,【按电平向上功控最大允许调整步长】);

(2) 功率减低时,按接收电平计算功率调整步长=min(|电平目标值-RxLev |,当前RQ所处质量带允许的向下功控最大步长);

&说明

1、由于上下行功控判决采取相同算法,故上下行类似参数合用“上/下”表示;

2、【上/下行链路信号强度上门限】和【上/下行链路信号强度下门限】需配置合理,设置过大则功控对接收电平的变化不敏感且调整电平的幅度会较大;设置过小则对接收电平的变化过于敏感,易形成功控振荡,且会过分地限制接收质量差提高发射功率进行改进的空间。

各质量带最大允许调整步长设定需配置合理,设置太小使算法不能达到快速功控的目的,设置太大起不到应有的质量参考作用,会降低功控的有效性。

3. 接收质量计算调整功率步长

接收质量门限同样设置成双门限,接收质量在带内的不需调整发射功率,在带外的要进行调整发射功率。因无法预计改变发射电平对接收质量的影响程度,并且为了保证算法的稳定性,在调整时尽量避免大步长。按接收质量功控时采取固定步长,此参数可设。

?接收质量差时提高发射功率

经滤波等处理后得到的接收质量值RxQual>=【上/下行链路信号质量差门限】时,提高发射功率,提高步长为【按质量向上功控最大允许调整步长】;

但此时(RxLev+【按质量向上功控最大允许调整步长】)不能超过【上/下行链路信号强度上门限】,否则可能因为质量把电平控上去之后,又因电平超过上门限而又进行按电平的下控。

为避免出现质量差有无法进行功率提升的情况,功控算法II增加了【上/下行质量差启动门限】、【上/下行质量差电平上门限偏移】,当RxQual>=【上/下行质量差启动门限】时,【上/下行链路信号强度上门限】要向上偏移【上/下行质量差电平上门限偏移】。

?接收质量好时降低发射功率

经滤波等处理后得到的接收质量值RxQual<【上/下行链路信号质量好门限】时,降低发射功率,降低步长为【按质量向下功控最大允许调整步长】;

此时(RxLev-【按质量向下功控最大允许调整步长】)不能低于【上/下行链路信号强度下门限】,否则可能因为质量把电平控下来之后,又因电平低于下门限而又进行按电平的上控。

目前算法中,如果(RxLev-【按质量向下功控最大允许调整步长】)<【上/下行链路信号强度下门限】,则不会降低发射功率。

4. 将两种功率调整需求放在一起综合考虑

将按接收电平计算调整步长AdjStep_Lev和按接收质量计算调整步长AdjStep_Qual进行综合考虑,尽量满足调整要求的同时,充分考虑算法的稳定性,不过要禁止不稳定的乒乓调整过程。根据这样的原则,得到下面的功率调整表,并依此获得功率调整步长AdjStep,以及调整方向(正/负值调整):

表1功率调整表

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图5功控算法II九宫格示意图

1.2.4 功控执行

对MS执行功控需要3个测量报告周期:

MS会在每个报告周期结束时收到BTS的功控指令(TCH为104帧,SDCCH为102帧),并在下一个周期内开始采用新的功率,最终在第三个周期通过新的SACCH报头上报TA、功控信息和发送上个复帧中的测量报告。

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图6功控执行示意图

对BTS执行功控比对MS执行功控要快,在BTS收到功控命令后的第一个测量报告中就携带了新的功率等级。

1.2.5 功控算法II涉及参数详述

1. 上行功率控制允许

参数描述:此参数表示是否允许对MS进行功率调整。

值域:是、否

单位:无

缺省值:是

建议值:是

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

2. 下行功率控制允许

参数描述:此参数表示是否允许对BTS进行功率调整。

值域:是、否

单位:无

缺省值:是

建议值:是

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

3. 功控控制算法开关

参数描述:此参数表示启用何种功控算法进行功率控制。

值域:华为II代功率控制,华为III代功率控制

单位:无

缺省值:华为II代功率控制

建议值:

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

4. 功率控制调整周期

参数描述:此参数表示两个连续功控命令之间最小时间间隔。

值域:[1,15]

单位:测量报告周期

缺省值:3

建议值:

调整策略说明:此参数设置过大,会导致功控不及时。反之,功控过频繁,造成资源紧张。

相关算法:功控算法II

5. 上行电平滤波器长度

参数描述:表示对MS功率调整之前对上行链路信号强度取平均值时采用的测量报告个数。

值域:[1,20]

单位:无

缺省值:6

建议值:

调整策略说明:当网络接收测量报告时,需要将连续几个测量报告的上行信号电平值取平均值来反映MS所处的无线环境,该参数配置需要折衷考虑测量报告个数带来的时延与平均值准确性。

相关算法:功控算法II

6. 下行电平滤波器长度

参数描述:进行BTS功率调整之前对下行链路的信号强度取平均值时采用的测量报告数

值域:[1,20]

单位:无

缺省值:6

建议值:

调整策略说明:当网络接收测量报告时,需要将连续几个测量报告的下行信号电平值取平均值来反映BTS所处的无线环境,该参数配置需要折衷考虑测量报告个数带来的时延与平均值准确性。

相关算法:功控算法II

7. 上行质量滤波器长度

参数描述:表示进行MS功率调整之前对上行链路的信号质量取平均值时采用的测量报告数。

值域:[1,20]

单位:无

缺省值:6

建议值:

调整策略说明:当网络接收测量报告时,需要将连续几个测量报告的上行信号质量值取平均值来反映MS所处的无线环境,该参数配置需要折衷考虑测量报告个数带来的时延与平均值准确性。

相关算法:功控算法II

8. 下行质量滤波器长度

参数描述:表示进行BTS功率调整之前对下行链路的信号质量取平均值时采用的测量报告数。

值域:[1,20]

单位:无

缺省值:6

建议值:

调整策略说明:当网络接收测量报告时,需要将连续几个测量报告的下行信号质量值取平均值来反映MS所处的无线环境,该参数配置需要折衷考虑测量报告个数带来的时延与平均值准确性。

相关算法:功控算法II

9. 测量报告补偿开关

参数描述:表示华为功控算法II中是否允许的测量报告补偿

值域:是、否

单位:无

缺省值:是

建议值:

调整策略说明:BSC在进行功控判决时,会提取若干个历史测量报告中的接收电平值及接收质量值进行加权滤波,这些测量报告可能是BTS/MS在不同的发射功率下得到的。为保证滤波时所采用的接收电平值和质量值的准确性,必须对与当前发射功率不同的历史测量报告中的接收电平值和质量值进行补偿。

相关算法:功控算法II

10. 上行预测测量报告个数

参数描述:进行预测的上行测量报告数

值域:[0,3]

单位:无

缺省值:0

建议值:

调整策略说明:在华为功控算法II中,没有用历史测量报告的平均滤波值来进行功控判决,是在滤波中加入预测功能,以抵消功率调整的滞后。

相关算法:功控算法II

11. 下行预测测量报告个数

参数描述:进行预测的下行测量报告数

值域:[0,3]

单位:无

缺省值:0

建议值:

调整策略说明:在华为功控算法II中,没有用历史测量报告的平均滤波值来进行功控判决,是在滤波中加入预测功能,以抵消功率调整的滞后。

相关算法:功控算法II

12. 上行链路信号强度上门限

参数描述:按照信号电平计算功控步长,信号电平分上、下门限。信号在上、下门限之间时不做调整,只有信号电平超出上、下门限时才进行功控。

此参数规定了进行功率控制的上行链路信号下门限。信号电平超出后,计算一个电平调整增加值(=(上门限+下门限)/2-接收电平)。

该增加值与【按电平向上功控最大允许调整步长】以及【按质量向上功控最大允许调整步长】一起决定功率调整的实际步长(取三者最小值)。

值域:[0~63](对应-110~-47dBm )

单位:电平等级

缺省值:30

建议值:

调整策略说明:该值设置过高,则造成上行电平过高而不进行功控,使电池寿命减少,对网络干扰变大。反之造成上行电平过低,容易掉话。

相关算法:功控算法II

13. 上行链路信号强度下门限

参数描述:在按照信号电平计算功控步长的时候,信号电平分上、下门限。信号在上、下门限之间时不做调整,只有信号电平超出上、下门限时才进行功控。

此参数规定了进行功率控制的上行链路信号上门限。信号电平低于此参数值后,计算一个电平下降调整值(=接收电平-(上门限+下门限)/2 )。

该下降值与接收信号质量所处的质量带最大允许调整步长(【质量带0按电平向下功控最大步长】,【质量带1按电平向下功控最大步长】,【质量带2按电平向下功控最大步长】)和【按质量向下功控最大调整步长】一起决定功率调整的实际步长(取最小值)。

值域:[0~63](对应-110~-47dBm )

单位:电平等级

缺省值:20

建议值:

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

14. 上行链路信号质量好门限

参数描述:在按照信号质量计算功控步长的时候,设置稳态质量带分为上下门限。当信号质量超出上下门限时进行功控。此参数规定了进行功率控制的上行链路质量好门限。

值域:[0,7]

单位:质量等级

缺省值:1

建议值:

调整策略说明:该值设置过小,会造成质量太好却没有功控,减少电池寿命,增加网络干扰;反之则造成质量太差却没有功控,影响通话质量。

相关算法:功控算法II

15. 上行链路信号质量差门限

参数描述:在按照信号质量计算功控步长的时候,设置稳态质量带分为上下门限。当信号质量超出上下门限时进行功控。此参数规定了进行功率控制的上行链路质量差门限。

值域:[0,7]

单位:质量等级

缺省值:3

建议值:

调整策略说明:该值设置过高,会造成质量较差却没有功控,影响用户通话质量;反之会造成质量太好却没有功控,减少电池寿命。

相关算法:功控算法II

16. 下行链路信号强度上门限

参数描述:在按照信号电平计算功控步长的时候,信号电平分上、下门限。信号在上、下门限之间时不做调整,只有信号电平超出上、下门限时才进行功控。

此参数规定了进行功率控制的下行链路信号上门限。信号电平超出后,计算一个功率下降值(=接收电平-(上门限+下门限)/2)。

该下降值与接收信号质量所处的质量带最大允许调整步长(【质量带0按电平向下功控最大步长】,【质量带1按电平向下功控最大步长】,【质量带2按电平向下功控最大步长】)和【按质量向下功控最大调整步长】一起决定功率调整的实际步长(取最小值)。

值域:[0~63](对应-110~-47dBm )

单位:电平等级

缺省值:35

建议值:

调整策略说明:该值设置过高,则造成下行电平过高而不功控,反之造成下行电平过低容易掉话。相关算法:功控算法II

17. 下行链路信号强度下门限

参数描述:在按照信号电平计算功控步长的时候,信号电平分上、下门限。信号在上、下门限之间时不做调整,只有信号电平超出上、下门限时才进行功控。

此参数规定了进行功率控制的下行链路信号下门限。信号电平低于此参数值后,计算一个功率增加值(= (上门限+下门限)/2 -接收电平)。

该增加值与【按电平向上功控最大允许调整步长】以及【按质量向上功控最大允许调整步长】一起决定功率调整的实际步长(取三者最小值)。

值域:[0~63](对应-110~-47dBm )

单位:电平等级

缺省值:25

建议值:

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

18. 下行链路信号质量好门限

在按照信号质量计算功控步长的时候,设置稳态质量带分为上下门限。当信号质量超出上下门限时进行功控。此参数规定了进行功率控制的下行链路质量好门限。

值域:[0,7]

单位:质量等级

缺省值:1

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

19. 下行链路信号质量差门限

参数描述:在按照信号质量计算功控步长的时候,设置稳态质量带分为上下门限。当信号质量超出上下门限时进行功控。此参数规定了进行功率控制的下行链路质量差门限。

值域:[0,7]

单位:质量等级

缺省值:3

建议值:

调整策略说明:该值设置值过大,会造成质量较差且不进行功控,影响用户通话质量;设置过低,会造成质量太好且不进行功控,减少电池寿命。

相关算法:功控算法II

20. 质量带0按电平向下功控最大步长

参数描述:II代功控算法中按照接收信号的质量(RQ值)划分三个质量带(0,1~2,≥3),每个质量带设置不同的最大允许向下功率调整步长。

在按照电平进行向下功率调整时,根据不同的接收质量允许向下调整的最大步长也不同。允许向下调整的最大步长设置过小,算法不能达到快速功控的目的;设置过大,会降低功控的有效性。

此参数规定了RQ值为0时向下功控允许调整的最大功率步长。

值域:[0,30]

单位:dB

缺省值:4

建议值:

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

21. 质量带1按电平向下功控最大步长

参数描述:II代功控算法中按照接收信号的质量(RQ值)划分三个质量带(0,1~2,≥3),每个质量带设置不同的最大允许向下功率调整步长。

在按照电平进行向下功率调整时,根据不同的接收质量允许向下调整的最大步长也不同。允许向下调整的最大步长设置过小,算法不能达到快速功控的目的;设置过大,会降低功控的有效性。

此参数规定了RQ值为1时向下功控允许调整的最大功率步长。

值域:[0,30]

缺省值:4

建议值:

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

22. 质量带2按电平向下功控最大步长

参数描述:II代功控算法中按照接收信号的质量(RQ值)划分三个质量带(0,1~2,≥3),每个质量带设置不同的最大允许向下功率调整步长。

在按照电平进行向下功率调整时,根据不同的接收质量允许向下调整的最大步长也不同。允许向下调整的最大步长设置过小,算法不能达到快速功控的目的;设置过大,会降低功控的有效性。

此参数规定了RQ值为2时向下功控允许调整的最大功率步长。

值域:[0,30]

单位:dB

缺省值:4

建议值:

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

23. 按质量向下功控最大调整步长

参数描述:此参数规定了在按照质量进行功率调整时允许调整最大步长。

值域:[0,4]

单位:dB

缺省值:4

建议值:

调整策略说明:

相关算法:功控算法II

24. 按电平向上功控最大允许调整步长

参数描述:规定了按照电平向上进行功率控制时允许调整的最大步长。

值域:[0,32]

单位:dB

缺省值:16

建议值:

调整策略说明:

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