硬切换的具体工作流程如下:
a)RNC命令用户设备(UE)用压缩模式开始频率间切换测量 。
b)UE发现主同步信道(P-SCH)峰值 。UE用匹配滤波器接收的峰值越多,WCDMA小区识别所花时间将越长,这是因为小区识别所花的时间主要取决于多径数目、检测范围内的小区数、已发现的小区数和邻近集的长度 。3GPP规范TS25.133中要求在公共导频信道(CPICH)的导频强度(Ec/Io)>-20 dB的条件下,UE进行小区识别的耗费时间为5 s之内 。
c)UE通过辅助同步信道(S-SCH)和CPICH识别了小区,并将测量结果报告给RNC 。
d)RNC给UE发送切换命令 。
e)UE收到命令后切换到目标频率上 。
2.2不同系统间的硬切换
为了平衡WCDMA系统和GSM系统的覆盖或负载,WCDMA和GSM规范支持二者之间的相互切换 。在WCDMA系统部署初期,为提供连续的覆盖,需要支持到GSM系统的硬切换;为了降低GSM小区的负载,也需要支持从GSM系统到WCDMA系统的硬切换 。随着WCDMA网络业务量的提高,由负载分配触发的双向切换变得非常重要 。系统间的切换由源RNC/BSC触发,从接收系统的角度来看,系统间切换与RNC间或BSC间的不同频率间硬切换相类似 。
;典型的WCDMA系统向GSM系统硬切换的工作流程如下:
a)RNC命令UE用压缩模式开始系统间切换测量 。
b)UE测量接收到邻集中GSM系统有用信号的功率 。
c)RNC命令UE解码最终候选GSM系统的基站识别码(BSIC),这平均也要花费1s 。
d)RNC给UE发送切换指令 。
e)UE收到命令后切换到GSM系统 。
2.3硬切换的性能分析
不同频率间和不同系统间的硬切换都要使用压缩模式,从而UE可以利用产生的时间空隙来测量其他频点的导频信号,或测量其他系统(如GSM系统)的控制信道的信号强度,以帮助系统确定最佳目标小区,这使得硬切换的成功率得到提高 。但产生时间空隙要对帧进行压缩,压缩帧的扩频因子便会降低,相应的扩频增益也跟着降低,解调该帧所需的信干比要相应地升高,因而影响了系统的容量和覆盖,表1和表2分别给出了压缩模式对容量和覆盖的影响 。
因此,为了尽量减少使用压缩模式,在硬切换的边界区要尽可能地使切换小区与目标小区的关系简单化,也就是让需要测量的目标小区列表越短越好,这样可以减少测量所需的时间,使用较少的压缩帧,从而降低对系统容量的影响 。否则,复杂的邻区关系、过长的目标小区列表和更长的测量时间,将导致更大容量和覆盖的损失 。在实际的网络规划中,孤岛式地部署第二载频,或靠GSM网络来填补WCDMA覆盖区内的覆盖空洞,都可能造成这种情况,应当尽量避免 。
3; WCDMA系统的软切换
在WCDMA系统中,软切换是一种常态,即很多移动台几乎一直都处于软切换状态,这样可以保证用户通话的连续性和稳定性;而硬切换将影响用户通话的主观感受,并轻易造成掉话 。网络设计时应尽量避免硬切换的发生 。
3.1软切换策略
3.1.1软切换的4个导频集
WCDMA系统的软切换算法使用导频信道的Ec/Io作为切换测量数值,它有如下4个至关重要的导频集:
a)有效集:与分配给移动台的下行业务信道相对应的导频 。
b)候选集:当前不在有效集中,但已经有足够的强度,与该导频相对应NodeB的下行业务信道可以被成功解调的导频集合 。
c)邻近集:不在当前的有效集合或候选集合中,但可作为切换候选集合中的导频 。
d)剩余集:当前系统中除了有效、候选或邻近集合中导频之外所有可能的导频 。
软切换的判决要基于下行链路导频信道的Ec/Io,根据有效集增加门限、有效集删除门限等参数来进行有效集的刷新 。
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