edge网络优化指导手册内容摘要:
0秒读取服务小区 BCCH 上的所有的系统信息。 最少每 30 秒检查 6 个最强的相邻下区的 BSIC 是否发生改变。 最少每隔分钟读取最强的 6个相邻小区的和小区重选相关的系统信息。 通过 C1/C2 算法,如果相邻小区比服务小区更好,终端发起小区重选。 发生小区重选时,新小区属于新的 RA/LA,如果此时终端处于 Standby 状态,终端会通过 uplink Logical Link Control (LLC) frame 将终端标志发送给 SGSN,在经过 BSC 时, BSC 会增加 CGI 的信息。 发生小区重选时,新小区属于新的 RA/LA, 如果此时终端处于 Ready 状态,终端会发起 LA/RA update。 如果属于同一个 RA/LA,则发送 Cell update request。 Packet transfer mode 终端已经被分配了一个或多个物理信道,有 LLC PDUs 正在传送,终端处于Packet transfer mode。 此时终端会连续的监控所有在 CS IDLE LIST 里 BCCH 频点,每 TDMA 帧(约)最少测量一个 BCCH 频点,当前服务小区则在每 52个复帧最少测量 6次。 通过 C1/C2 算法,如果相邻小区比服务小区更好, 终端发起小区重选。 当发生小区重选时,新小区属于新的 RA/LA 区域,会发起 RAU 和 LAU,否则终端会通过 Uplink LLC frame 将终端标志发送给 SGSN,在经过 BSC 时, BSC 会增加 CGI 的信息。 C1C2 算法 当手机附着在 GPRS 系统后,无论是在 Packet Idle 或者是在 Packet Transfer 模式下均由手机自行完成小区重选,手机进行小区重选的目的是为了驻留在最合适的小区,判决算法为 C1/C2 算法。 GPRS 附着手机在如下情况下进行小区重选: 1.服务小区被禁止( Bees Barred) 2. GPRS 手机在允许的次数内未能成功接入网络 3. GPRS 手机检测到下行链路的信令失败 4. C1 低于 0 的时间超过 5 秒 5.相邻小区的 C2 值高于主服务小区的 C2 值的时间超过 5 秒 6.此外 60秒内手机接收不到 GPRS 系统信息( SI13),也会进行小区重选。 小区重选的算法: C1 = Rxlev ACCMIN max(CCHPWR – P , 0) C2 = C1 + CRO TO * H(PT T) 若 PT 31 C2 = C1 CRO 若 PT = 31 其中 H(x) = 0 ( x 0), H(x) = 1 ( x = 0) ACCMIN, CCHPWR, CRO,TO 及 PT 均来自系统信息。 GPRS 手机处于 Ready 状态或者邻小区属于新的 RA 时,邻小区的 C2要比本小区的 C2大 CRH,而且至少要持续 5秒,才会发生小区重选。 如果在 15秒内曾发生过小区重选,邻区的 C2值至少要比服务小区的 C2 值大 5dB 并且持续 5秒。 当发生小区重选时,数据下载将会暂时停止,手机接入新的服务小区,并收听新小区的系统信息,完成小区重选,之后在新小区重选分配 TBF,继续数据的下载。 小区重选 一般需要花费 2~ 3秒的时间,从而影响了下载速率。 当小区重选到不同的 RA 时,将会进行位置区更新和路由区更新,路由区更新相对于小区重选,需要走更多的信令,因此花费更多的时间。 通过了解小区的重选机制,可以发现,通过调整 CRO, CRH, TO, PT, ACCMIN,CCHPWR,能够有效的控制终端在边界区域的小区选择,减少 CRO 和 CRH,能够使终端更快的重选到其他小区。 注意 CRO, TO, PT, ACCMIN, CCHPWR 的调整同样会影响终端的语音业务在哪个小区启呼。 而 CRH 调整主要影响 RA/LA 边界的小区重选。 II. 小区负 荷分担 当小区空闲的全速率业务信道(包括数据和话音)数量等于或低于一定的数量CLSLEVEL 的时候,如果合适的邻区允许符合分担,并且有足够的空闲信道CLSACC, Ranking Recaculations 会被触发,本小区内的所有连接都会重新计算切换队列,当某个邻区的比本小区更好时,该连接的话务切换到邻区。 相关参数介绍如下: CLSTIMEINTERVAL 是 BSC 属性参数,定义的是检查空闲信道数的时间间隔。 默认值为 100ms。 EBANDINCLUDED 定义是 BSC 属性参数,定义负荷分担算法是否考虑 EGSM频段的信道。 CLSLEVEL 定义的是每个小区空闲 TCH 的百分比,当达到或低于该百分比时,触发 Ranking Recaculations。 HOCLSACC 定义本小区是否允许来自其他小区的,由负荷分担触发的切换。 CLSACC 定义本小区有多少空闲信道的时候,才可以接受来自其他小区的负荷分担。 分流话务方法还可以通过调 整动态半速率 、 900/1800 站间话务均衡 等 来实现。 单时隙吞吐率 (EDGE)30 kbit/s 优化 流程 爱立信设备默认 初始编码为 MCS5(下行) ,可根据实际无线环境上升或下降初始编码的设置。 例如, C/I26,可设置为 MCS9(下行); 26C/I21,可设置为 MCS6(下行),具体设置需根据实际情况调整。 edge 单时隙吞吐率 30 kbit/s 误码率偏高 GB口扩容 高编码比例偏低 (低于 60%) GB带宽不足 合理设置初始编码速率 优化无线环境,减少小区重选 传输扩容,增加EDGE信道 优化频点 优化干扰(详见网络优化手册) 及时进行小区重选 无线比特率低即误码率高,是干扰严重的标志。 非正常释放的 TBF,如果 Counter LDISRR 的值异常,即由于无线问题导致的 LLC PDU 被丢弃超出正常范围,也可能是有无线环境引起的。 对于网络干扰,从大方面手,首先从系统功能对干扰进行控制,通过合理的设置,减少全网的干扰,再进一步对干扰严重的小区进行处理。 干扰问 题调查 GPRS 手机功率控制 参数包括: ALPHA 和 GAMMA. 无线链路自适应LA , CHCSDL LA= ON CHCSDL = CS3 CS34/EDGE 小区选择与重选 参数包括 : CRO, CRH (with no PBCCH), ACCMIN 等 GSM 参数 GSM 基站、手机功率控制 ,等 . EDGE 参数 EDGE 参数包括 : LQCACT,LQCIR, LQCHIGHMCS, LQCDEFAULTMCSDL, LQCDEFAULTMCSUL, LQCUNACK 对比 CS域的干扰性能 如果 CS 域也存在着干扰问题,使用 GSM 的干扰分析方法进行分析 GPRS/EDGE网络干扰性能优化流程 GPRS/EDGE MS Power Control( GPRS/EDGE 手机功率控制) 对于分组交换的无线系统,是没有 BTS 下行功率控制功能的,但上行手机功率控制功能则是具备的。 该功能可以控制正在使用 GPRS/EDGE 数据业务手机的发射功率,使 BTS 接收端的信号电平维持在系统设定的目标值,以降低网络的上行干扰,同时可以节省手机的电力。 手机发射功率 决定了手机在每个已分配的上行 PDCH 的发射功率。 发射功率 P,单位 dBm,由以下算式表示: 硬件问题 检查硬件告警 外部干扰 使用扫频仪查找干扰源 频率重选规划 排查频率干扰问题 进行调整并重新开始分析流程 P = min(Pmax , GAMMAo GAMMA ALPHA(C + 48)) Where GPRS_MS_TXPWR_MAX_CCH if a PCCCH exists in the cell Pmax = CCHPWR otherwise 39 dBm for GSM 800/900 cells GAMMAo = 36 dBm for GSM 1800/1900 cells ALPHA 是 BSC 属性参数,它决定了路径损耗对手机发射功率的影响 , 建议设置为 6。 如果设置为 0则路径损耗不作考虑。 ALPHA 以真实值乘以 10 取值(如 ALPHA取值 6意味着计算时的补偿值是 )。 GAMMA 是功率控制的主要参数,发送给手机阐明在 BTS 接收端的目标电平值。 例如 ALPHA=6, GAMMA= 24,则手机期望接收信号电平值为 80db,每小区需根据实际情况设置。 C 是手机接收 到的信号电平值 手机对计算的发射功率作四舍五入运算,尽量接近手机所支持的标称发射功率。 GPRS链路适。edge网络优化指导手册
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面积优化),以及提高运行速度(即速度优化);下列方法中___A___不属于面积优化。 P238A. 流水线设计 B. 资源共享C. 逻辑优化 D. 串行化8. 进程中的信号赋值语句,其信号更新是___B____。 P134A. 立即完成 B. 在进程的最后完成C. 按顺序完成 D. 都不对9. 不完整的IF语句,其综合结果可实现__A__。 P147A.
LEX 的摸一个缓存区域写 I/O 时, VPLEX 缓存将锁定这个缓存区域,同一时刻其他主机是无法向这个缓存区域写入 I/O 的。 但是,当主机读取 I/O 时, VPLEX缓存允许多个主机访问一个缓存区域, 尤其是主机访问其他 VPLEX 集群中其他VPLEX 所管理的数据时,统一个缓存管理会将这个 I/O 的具体位置告知主机,主机直接访问。 如下图显示: EMC 双活 数据中心方案建议书
nd enter the following URL: d. In the Storage Processor Network Configuration setup screen that appears, enter the following for SP A, as you specified earlier: IP address 输入跟主机在同一个网段的,分配给 SPa 的 IP
号 LED7S 的 7位分别接 共阴 7 段 数码管的 7 个段 ,高位在左,低位在右。 例如当 LED7S 输出为“ 1101101”时,数码管的 7个段: g、 f、 e、 d、 c、 b、 a 分别接 0、 0、 1;接有高电平的段发亮,于是数码管显示“ 5”。 注意,这里没有考虑表示小数点的发光管,如果要考虑,需要增加段 h, 此时实体说明中的 LED7S:OUT
46 3582 麦溪 23104 25108 5467 11521 8120 32454 17159 3554 延陵 * 22086 15785 4453 5182 6150 28246 15386 2852 珥陵 53474 47368 8704 18464 20200 69971 36306 3969 横塘 35092 36923 15538 14047 7338 43875 25538