TD系统中寻呼拥塞,如何定义,怎么解决

TD系统中寻呼拥塞,如何定义,怎么解决,第1张

我们可以用以下方法解决外场寻呼拥塞问题:

(1)优化放号规则,提高寻呼信道利用率(根据TD寻呼机制来做调整)。

(2)CN寻呼机制采用TMSI寻呼,寻呼能力提高1/3(根据TD寻呼机制调整) 。

(3)优化CN的短消息处理机制,降低突发寻呼量(根据网络性能调整)。

降低CN每秒下发的寻呼需求,可以降低寻呼冲突的概率,提高寻呼成功率;

降低CN对短消息寻呼的重发机制,取消重发;

延长CN对短消息寻呼的等待时间,RNC优化处理流程,提高短消息的寻呼成功率;

如果短消息中心采取的寻呼策略能考虑接入网寻呼的限制,适当进行流控和均匀化,能够避免或缓解寻呼拥塞的程度。

(4)优化LAC配置,减少LAC中寻呼的UE数目(根据网络寻呼能力调整)

CS域寻呼消息是按LAC进行下发的,一类寻呼消息在LAC中的每个小区都进行下发,如每个LAC规划的用户容量适中,则可减少寻呼冲突的概率。

(5)提升系统寻呼能力(根据厂商终端能力调整)

优化相关系统参数,如减少重发次数等。

逻辑信道是MAC子层向上层提供的服务,表示承载的内容是什么(what),,按信息内容划分,分为两大类:控制信道和业务信道。 传输信道表示承载的内容怎么传,以什么格式传,分为两大类:专用传输信道和公用传输信道. LONG TERM物理层协议根据传的内容和占用资源方式(频率和时间等)的不同定义了不同的物理信道,即按照将传输信道的不同的数据流按不同处理方式进行相关处理和数据的传输。其实信道、链路等等都是人为的概念,是对一系列数据流或调制后的信号的分类名称,其名称是以信号的功用来确定的。逻辑信道定义传送信息的类型,这些信息可能是独立成块的数据流,也可能是夹杂在一起但是有确定起始位的数据流,这些数据流是包括所有用户的数据。传输信道是在对逻辑信道信息进行特定处理后再加上传输格式等指示信息后的数据流,这些数据流仍然包括所有用户的数据。物理信道则是将属于不同用户、不同功用的传输信道数据流分别按照相应的规则确定其载频、扰码、扩频码、开始结束时间等进行相关的 *** 作,并在最终调制为模拟射频信号发射出去;不同物理信道上的数据流分别属于不同的用户或者是不同的功用。链路则是特定的信源与特定的用户之间所有信息传送中的状态与内容的名称,比如说某用户与基站之间上行链路代表二者之间信息数据的内容以及经历的一起 *** 作过程。链路包括上行、下行等。简单来讲,逻辑信道={所有用户(包括基站,终端)的纯数据集合}传输信道={定义传输特征参数并进行特定处理后的所有用户的数据集合}物理信道={定义物理媒介中传送特征参数的各个用户的数据的总称}打个比方,某人写信给朋友,逻辑信道=信的内容传输信道=平信、挂号信、航空快件等等物理信道=写上地址,贴好邮票后的信件2 逻辑信道、传输信道和物理信道分别有哪些?8逻辑信道: MAC通过逻辑信道为上层提供数据传送服务。逻辑信道 通常可以分为两类:控制信道和业务信道。控制信道用于传输控制平面信息,而业务信道用于传输用户平面信息。其中,控制信道包括: 广播控制信道(BCCH):广播系统控制信息的下行链路信道。 寻呼控制信道(PCCH):传输寻呼信息的下行链路信道。 专用控制信道(DCCH):传输专用控制信息的点对点双向信道,该信道在UE有RRC连接时建立。 公共控制信道(CCCH):在RRC连接建立前在网络和UE之间发送控制信息的双向信道。(是双向吗?下行也这样使用?)(我个人认为是双向的见MAC层结构)多播控制信道MCCH: 从网络到UE的MBMS调度和控制信息传输使用点到多点下行信道。业务信道包括:  专用业务信道(DTCH):专用业务信道是为传输用户信息的,专用于一个UE的点对点信道。该信道在上行链路和下行链路都存在。 多播业务信道(MTCH):点到多点下行链路。传输信道:物理层通过传输信道为上层提供数据传送服务。物理层支持的传输信道:下行共享信道DL-SCH: 支持HARQ,AMC,可以广播,可以波束赋形,可以动态或半静态资源分配,支持DTX,支持MBMS(FFS)寻呼信道PCH: 支持DRX(UE省电),广播广播信道 BCH多播信道MCH: 广播,支持SFN合并,支持半静态资源分配(如分配长CP帧)控制格式指示CFIHARQ指示 HI下行控制信息 DCI上行共享信道UL-SCH: 支持HARQ,AMC,可以波束赋形(可能不需要标准化),可以动态或半静态资源分配随机接入信道RACH: 有限信息,存在竞争上行控制信息 UCI根据传的内容和占用资源方式(频率和时间等)的不同LONG TERM物理层协议定义了不同的物理信道。各物理信道传输的内容和调制方式各不相同。 下行物理信道有:PDSCH: 下行物理共享信道,承载下行数据传输和寻呼信息。PBCH: 物理广播信道,传递UE接入系统所必需的系统信息,如带宽天线数目、小区ID等PMCH: 物理多播信道,传递MBMS(单频网多播和广播)相关的数据PCFICH:物理控制格式指示信道,表示一个子帧中用于PDCCH的OFDM符号数目PHICH:物理HARQ指示信道, 用于NodB向UE 反馈和PUSCH相关的 ACK/NACK信息。PDCCH: 下行物理控制信道,用于指示和PUSCH,PDSCH相关的格式,资源分配,HARQ信息,位于子帧的前n个OFDM符号,n<=3.上行物理信道有:PUSCH:物理上行共享信道PRACH:物理随机接入信道,获取小区接入的必要信息进行时间同步和小区搜索等PUCCH :物理上行控制信道,UE用于发送ACK/NAK,CQI,SR,RI信息。3- 传输信道是如何映射到物理信道的?物理层有6个下行物理信道,3个上行物理信道。传输信道和物理信道的映射关系如下表:下行物理层信道与传输信道的映射关系如下表:传输信道物理信道下行共享信道 DL-SCH物理下行共享信道PDSCH寻呼信道PCH物理下行共享信道PDSCH广播信道 BCH物理广播信道PBCH多播信道MCH物理多播信道PMCH控制信息物理信道控制格式指示CFI物理控制格式指示信道PCFICHHARQ指示 HI物理HARQ指示信道 PHICH下行控制信息 DCI物理下行控制信息信道PDCCH上行物理信道有:PUSCH:物理上行共享信道PRACH:物理随机接入信道,获取小区接入的必要信息进行时间同步和小区搜索等PUCCH :物理上行控制信道,UE用于发送ACK/NACK,CQI,SR,RI信息。传信道信道/ 控制信息物理信道上行共享信道 UL-SCH物理上行共享信道 PUSCH随机接入信道 物理随机接入信道PRACH上行控制信息 UCIPUCCH、PUSCH

PAGING CHANNEL(寻呼信道) PCH(PAGING CHANNEL)寻呼信道AGCH,RACH同属于CCCH. 寻呼信道用于传送与寻呼程相关数据行传输信道用于网络与终端进行初始化简单例向终端发起语音呼叫网络使用终端所区寻呼信道向终端发送寻呼消息  网络想与某MS建立通信根据MS所登记LAC号向所具该LAC号区PCH信道进行寻呼寻呼MS标识TMSI或IMSI用于传输基站寻呼移台信息寻呼信道属于行信道点点传播式  非组合CCCH51复帧共9CCCH块其包括PCH块AGCH块.般城市AGCH设置0PCH空闲做AGCH用.  同PCH信道用于同寻呼组进行寻呼组合信道寻呼组减少非组合增.寻呼组越用户需要等待间越.


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/tougao/5858727.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-02-22
下一篇 2023-02-22

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存