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摘要:随着电信L800M大规模入网,国内现网已形成L800M/L1.8G/L2.1G/C800M四频段多频组网结构,网络更加复杂。VoLTE上市初期,覆盖因素尤为重要,为充分发挥L800M广覆盖优势,本文重点对普遍场景多频组网承载VoLTE业务的策略及门限合理性进行研究,供后续网络建设优化参考。
关键词:Volte,多频组网,业务分层策略,切换
1.1概述
为保证Volte语音质量,规划切换参数应保证切换时延与成功率,需要注意以下原则:
同频切换:
1)A3门限和迟滞的设置要能够避免出现较多的乒乓切换;
2)当服务小区信号弱时要能够及时切换到信号较好的同频邻区,避免切换不及时带来的掉话或质差。
异频切换:
1)要减少异频小区之间的乒乓切换;
2)减少连接态的异频测量,因为异频测量期间终端无法做业务,影响用户感知。当服务小区信号弱时要能够及时切换到信号较好的异频邻区,避免切换不及时带来的掉话或质差;根据频点的用途差别设置,覆盖层要能够充分吸收远点用户,容量层要能够充分容纳中近点用户。
1.2城区室外场景
1.2.1整体思路
城区基本实现L1.8Ghz与L800M网络连续覆盖,为了保证VoLTE业务达到良好的感知体验,建议Volte业务首先承载在L1.8G网络上,用户移动到L1.8G网络覆盖较差时,切换到L800M网络,用户切换到L800网络后,较晚由L800M切换回L1.8G网络。
L1.8G至L800M业务态切换采用基于覆盖的异频A2+A4或A2+A5事件,终端对比L1.8Ghz和L800网络质量,选择从L1.8G网络切换到L800网络接受服务。
L800M至L1.8G/业务态切换采用基于覆盖的异频A2+A4或A2+A5切换事件,终端较晚由L800M切换到L1.8G网络接受服务。
1.2.2策略选择
1)L1.8G->L800M切换:采用基于覆盖的A2+A4或A2+A5事件
当L1.8GRSRP高于-100dBm时关闭异频测量,低于-105dBm时启动异频测量,当L1.8GRSRP低于-105dBm时,且L800M小区的RSRP高于-105dBm时,用户从L1.8G网络切换至L800M网络。
基于A2+A5事件相对于基于A2+A4事件更能保证终端均衡考虑L1.8G和L800M网络质量。
2)L800M->L1.8G切换:采用基于覆盖的A2+A4或A2+A5事件
当L800M小区RSRP高于-100dBm时关闭异频测量,低于-105dBm时,启动异频测量;当L800M小区RSRP低于-105dBm时,且L1.8G小区RSRP高于-100dBm时,从L800M网络切换至L1.8G网络。
1.2.3配置建议
下表以国内主流厂家设备的城区室外VoLTE业务切换参数配置建议。
设备一:
切换方向 | 切换触发类型 | 切换参数 | 参数组 | 设 置值 | 单位 |
L1.8G->L800M | 基于覆盖的异频A2+A5切换 | 异频A1A2幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA1A2Hyst | 2 | 0.5dB |
异频A1A2时间迟滞 | InterFreqHoGroup.INTERFREQHOA1A2TIMETOTRIG | 640 | ms | ||
基于A4A5异频A1RSRP触 发门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA1THDRSRP | -101 | dBm | ||
基于A4A5异频A2RSRP触 发门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA2THDRSRP | -104 | dBm | ||
异频切换A5RSRP门限 1-Thresh1 | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA5THD1RSRP | -104 | dBm | ||
基于覆盖的异频RSRP触 发门限(dBm)-Thresh2 | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA4THDRSRP | -106 | dBm | ||
频率偏置Ofn | EutranInterNFreq.QoffsetFreqConn | 0 | dB | ||
小区偏移量Ocn | EutranInterFreqNCell.CellInpidualOffset | 0 | dB | ||
异频切换幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4Hyst | 2 | 0.5dB |
异频切换时间迟滞 | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig | 640 | ms | ||
L800->L1.8G | 基于覆盖的异频A2+A5切换 | 异频A1A2幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA1A2Hyst | 2 | 0.5dB |
异频A1A2时间迟滞 | InterFreqHoGroup.INTERFREQHOA1A2TIMETOTRIG | 640 | ms | ||
基于A4A5异频A1RSRP触 发门限(dBm) | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA1THDRSRP | -101 | dBm | ||
基于A4A5异频A2RSRP触 发门限(dBm) | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA2THDRSRP | -104 | dBm | ||
异频切换A5RSRP门限 1-Thresh1 | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA5THD1RSRP | -104 | dBm | ||
基于覆盖的异频RSRP触 发门限(dBm)-Thresh2 | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA4THDRSRP | -101 | dBm | ||
频率偏置Ofn | EutranInterNFreq.QoffsetFreqConn | 0 | dB | ||
小区偏移量Ocn | EutranInterFreqNCell.CellInpidualOffset | 0 | dB | ||
异频切换幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4Hyst | 2 | 0.5dB | ||
异频切换时间迟滞 | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig | 640 | ms |
设备二:
切换方向 | 切换触发类型 | 切换参数 | 门限 |
L1.8G->L800M | 基于覆盖的异频A2+A5 切换 | 12号事件判决的RSRP门限(dBm) | -100 |
22号事件判决的RSRP门限(dBm) | -105 | ||
80号事件判决的RSRP门限(dBm) | -105 | ||
80号A5事件判决的RSRP门限2(dBm) | -105 | ||
L800->L1.8G | 基于覆盖的异频A2+A5 切换 | 10012号事件判决的RSRP门限(dBm) | -100 |
10022号事件判决的RSRP门限(dBm) | -105 | ||
10080号事件判决的RSRP门限(dBm) | -105 | ||
10080号A5事件判决的RSRP门限2(dBm) | -100 |
1.3室分场景
1.3.1整体思路
室分小区主要部署L2.1G网络,考虑到室分场景无线质量较优,且用户移动性不强,为了保证VoLTE业务达到良好的感知体验,室内环境主要由L2.1G网络承载VoLTE业务,用户从室内向室外移动时,根据室外环境环境选择切换到L1.8G或者L800M网络。L2.1G与L1.8G采用基于覆盖的A2+A3事件切换,L2.1G与L800M采用基于覆盖的A2+A4或A2+A5事件切换。
1.3.2策略选择
1)L2.1G->L800M切换:采用基于覆盖的A2+A4或A2+A5事件
当L2.1G小区RSRP高于-105dBm时关闭异频测量,低于-110dBm时,启动异频测量,当L2.1G网络RSRP低于-110dBm时,且室外L800M小区RSRP高于-105dBm时,从室内L2.1G网络切换至室外L800M网络。
2)L800M->L2.1G切换:采用基于覆盖的A2+A4或A2+A5事件
当L800M小区RSRP高于-100dBm时关闭异频测量,低于-105dBm时,启动异频测量;当L800M小区RSRP低于-105dBm时,且L2.1G小区RSRP高于-100dBm时,从L800M网络切换至L2.1G网络。
1.3.3配置建议
下表以国内主流厂家设备的室分场景VoLTE业务切换参数配置建议。
设备一:
切换方向 | 切换触 发类型 | 切换参数 | 参数组 | 设置 值 | 单位 |
L2.1G->L800M | 基于覆盖的异频A2+A5 切换 | 异频A1A2幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA1A2Hyst | 2 | 0.5dB |
异频A1A2时间迟滞 | InterFreqHoGroup.INTERFREQHOA1A2TIMETOTRIG | 640 | ms | ||
基于A4A5异频A1RSRP触 发门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA1THDRSRP | -106 | dBm | ||
基于A4A5异频A2RSRP触 发门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA2THDRSRP | -109 | dBm |
异频切换A5RSRP门限 1-Thresh1 | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA5THD1RSRP | -109 | dBm | ||
基于覆盖的异频RSRP触发 门限(dBm)-Thresh2 | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA4THDRSRP | -106 | dBm | ||
频率偏置Ofn | EutranInterNFreq.QoffsetFreqConn | 0 | dB | ||
小区偏移量Ocn | EutranInterFreqNCell.CellInpidualOffset | 0 | dB | ||
异频切换幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4Hyst | 2 | 0.5dB | ||
异频切换时间迟滞 | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig | 640 | ms | ||
L800->L2.1G | 基于覆盖的异频A2+A5 切换 | 异频A1A2幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA1A2Hyst | 2 | 0.5dB |
异频A1A2时间迟滞 | InterFreqHoGroup.INTERFREQHOA1A2TIMETOTRIG | 640 | ms | ||
基于A4A5异频A1RSRP触 发门限(dBm) | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA1THDRSRP | -101 | dBm | ||
基于A4A5异频A2RSRP触 发门限(dBm) | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA2THDRSRP | -104 | dBm | ||
异频切换A5RSRP门限 1-Thresh1 | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA5THD1RSRP | -104 | dBm | ||
基于覆盖的异频RSRP触发 门限(dBm)-Thresh2 | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA4THDRSRP | -101 | dBm | ||
频率偏置Ofn | EutranInterNFreq.QoffsetFreqConn | 0 | dB | ||
小区偏移量Ocn | EutranInterFreqNCell.CellInpidualOffset | 0 | dB | ||
异频切换幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4Hyst | 2 | 0.5dB | ||
异频切换时间迟滞 | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig | 640 | ms |
设备二:
切换方向 | 切换触发类型 | 切换参数 | 门限 |
L2.1G->L800M | 基于覆盖的异频A2+A5 切换 | 12号事件判决的RSRP门限(dBm) | -105 |
22号事件判决的RSRP门限(dBm) | -110 | ||
80号事件判决的RSRP门限(dBm) | -110 | ||
80号A5事件判决的RSRP门限2(dBm) | -105 | ||
L800->L2.1G | 基于覆盖的异频A2+A5 切换 | 10012号事件判决的RSRP门限(dBm) | -100 |
10022号事件判决的RSRP门限(dBm) | -105 | ||
10080号事件判决的RSRP门限(dBm) | -105 | ||
10080号A5事件判决的RSRP门限2(dBm) | -100 |
1.4高铁、高速场景
1.4.1整体思路
高铁高速场景L800网络已形成连续覆盖,为了保证VoLTE业务达到良好的感知体验,高铁高速场景VoLTE业务尽量承载在L800M网络。如某段高速铁路,L1800部分路段使用联通共享小区,Volte业务承载在L800网络上,更能保障语音业务质量可控。
L1.8G至L800M网络Volte业务态切换采用基于覆盖的异频A2+A4或A2+A5事件,终端尽早切换到L800网络接受服务。
L800M至L1.8G网络Volte业务态切换采用基于覆盖的异频A2+A4或A2+A5切换事件,终端尽量占用L800M连续覆盖,只有不满足覆盖时才切换到L1.8G网络接受服务。
1.4.2策略选择
1)L1.8G->L800M切换:采用基于覆盖的A2+A4或A2+A5事件
当L1.8G小区RSRP高于-90dBm时关闭异频测量,低于-95dBm时启动异频测量;当L1.8G网络RSRP低于-100dBm时,且L800M小区的RSRP高于-105dBm时,用户从L1.8G网络切换至L800M网络。
基于A2+A5事件相对于基于A2+A4事件更能保证终端均衡考虑L1.8G和L800M网络质量。
2)L800M->L1.8G切换:采用基于覆盖的A2+A4或A2+A5事件
当L800M小区RSRP高于-105dBm时关闭异频测量,低于-110dBm时,启动异频测量;当L800M小区RSRP低于-110dBm时,且L1.8G小区RSRP高于-95dBm时,从L800M网络切换至L1.8G网络。
基于A2+A5事件相对于基于A2+A4事件更能保证终端保持在L800M网络中接受服务。
1.4.3配置建议
下表以国内主流厂家设备的高铁、高速场景VoLTE业务切换参数配置建议。
设备一:
切换方向 | 切换触 发类型 | 切换参数 | 参数组 | 门 限 | 单位 |
L1.8G->L800M | 基于覆盖的异频A2+A4切 换 | 异频A1A2幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA1A2Hyst | 2 | 0.5dB |
异频A1A2时间迟滞 | InterFreqHoGroup.INTERFREQHOA1A2TIMETOTRIG | 640 | ms | ||
基于A4A5异频A1RSRP触发 门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA1THDRSRP | -91 | dBm | ||
基于A4A5异频A2RSRP触发 门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA2THDRSRP | -94 | dBm | ||
基于覆盖的异频RSRP触发 门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA4THDRSRP | -106 | dBm | ||
频率偏置Ofn | EutranInterNFreq.QoffsetFreqConn | 0 | dB | ||
小区偏移量Ocn | EutranInterFreqNCell.CellInpidualOffset | 0 | dB | ||
异频切换幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4Hyst | 2 | 0.5dB | ||
异频切换时间迟滞 | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig | 320 | ms | ||
L800->L1.8G | 基于覆盖的异频A2+A4切 换 | 异频A1A2幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA1A2Hyst | 2 | 0.5dB |
异频A1A2时间迟滞 | InterFreqHoGroup.INTERFREQHOA1A2TIMETOTRIG | 640 | ms | ||
基于A4A5异频A1RSRP触发 门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA1THDRSRP | -106 | dBm | ||
基于A4A5异频A2RSRP触发 门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA2THDRSRP | -109 | dBm | ||
基于覆盖的异频RSRP触发 门限(dBm)Thresh | INTERFREQHOGROUP.INTERFREQHOA4THDRSRP | -96 | dBm | ||
频率偏置Ofn | EutranInterNFreq.QoffsetFreqConn | 0 | dB | ||
小区偏移量Ocn | EutranInterFreqNCell.CellInpidualOffset | 0 | dB | ||
异频切换幅度迟滞Hys | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4Hyst | 2 | 0.5dB | ||
异频切换时间迟滞 | InterFreqHoGroup.InterFreqHoA4TimeToTrig | 320 | ms |
设备二:
切换方向 | 切换触发类型 | 切换参数 | 门限 |
L1.8G->L800M | 基于覆盖的异频A2+A5 切换 | 12号事件判决的RSRP门限(dBm) | -90 |
22号事件判决的RSRP门限(dBm) | -95 |
80号事件判决的RSRP门限(dBm) | -100 | ||
80号A5事件判决的RSRP门限2(dBm) | -105 | ||
L800->L1.8G | 基于覆盖的异频A2+A5 切换 | 10012号事件判决的RSRP门限(dBm) | -105 |
10022号事件判决的RSRP门限(dBm) | -110 | ||
10080号事件判决的RSRP门限(dBm) | -110 | ||
10080号A5事件判决的RSRP门限2(dBm) | -95 |
结束语:
因为各地市不同区域、不同频点网络覆盖和负荷各不相同,VOLTE应该根据不同的场景配不同参数,以达到最优效果。各地市优化人员应结合本地网覆盖实际现状,参考Volte多频组网及业务分层策略,完成Volte多频组网优化调整,并不断修正完善总结。
参考文献:
[1]赵洪伟,李玲.高铁LTE专网多频组网优化策略研究[J].邮电设计技术,2019(3):46-51.
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