发生静态迁移的条件是UE从一个DRNC,而且只从一个DRNC中接入。由于迁移过程不需要UE的参与,所以也称之为UE不涉及的(UE Not Involved)迁移;发生迁移之后,原来的DRNC变成了SRNC,IUR接口的连接被释放,IU接口发生迁移。
指从UE从源RNC硬切换到目标RNC,同时IU接口发生变化的过程。由于迁移过程需要UE的参与,所以也称之为UE涉及的(UEInvolved)迁移。用硬切换中的五种消息中的一种来完成迁移。
静态迁移与伴随迁移
目的:根据小区负载状况,控制空闲模式,连接模式FACH、CELL-PCH、URA-PCH状态UE的驻留小区选择,以达到使即将接入的业务从重负载小区向轻负载小区转移的作用,从而降低重负载小区的“潜在负载”。基本思想:(1)小区负载较重情况下,UE测量的CPICH Ec/No 变差;(2)通过扩大小区异频测量的地理范围,使较多的UE启动异频小区重选过程;(3)通过设置负载较轻和较重的小区偏置参数,使启动异频重选的UE驻留到负载较轻小区的概率增大;(4)呼叫是按照地理面积均匀到达的。控制(PUC)算法用于控制的小区选择过程,防止空闲UE驻留负载较重的小区。PUC主要利用仅做专用信道准入控制,专用信道的呼叫准入控制又分为上行准入控制和下行准入控制;上下行准入控制独立完成。进行同频切换时,上行不做准入判决,即上行直接准入。这是因为,切换前基站接收的总干扰水平中已包括了这个用户产生的干扰。进行异频切换时,上下行均使用切换准入门限进行判决。有两种算法:负载预测(算法1)和等效用户数预测(算法2)负载平衡算法包括两个算法:异频负载平衡和同频负载平衡,也即小区呼吸。异频负载平衡算法的优先级高于同频负载平衡算法,一般情况下只打开异频负载平衡。异频负载平衡用于异频同覆盖小区间负载分布不均匀时进行负载平衡。当最大负载小区的负载超过[异频小区负载调整门限],且与最小负载小区之间的负载差值超过[异频小区负载差值门限]时,将把最大负载小区内的一部分负载向最小负载小区"切换"。RNC中命令:MOD CELLLDB。小区负载过载门限(下行) 75,即当小区负载越重,UE移动、业务速率变化等带来的小区负载波动也就越大,当负载超过一定的门限,系统的不稳定性表现的更加剧烈,这种现象被称为拥塞。拥塞控制算法的目的就是在系统拥塞时对BE业务进行控制,尽快解除拥塞,并能在拥塞解除后逐步恢复BE业务的传输速率。下行方向上,LCC算法以载波发射功率和小区最大发射功率的比值作为负载大小的衡量标准。LCC算法在收到测量报告后,对DCCC、CAC、AMRC算法进行控制。当拥塞时,DCCC算法停止。RNC中命令:ADD
用于CS域的非透明业务(AMR语音业务、可控流业务)。在W系统中,语音使用AMR方式,共有8种模式。每一种模式对应于一种速率,因此模式控制即速率控制。对上行AMR模式控制,测量移动台载波发射功率,对下行AMR模式控制,则是测量Node B的码发射功率。AMR调整方法的基本思想为:信道建立或重配置完成后,使用测量控制为信道设定发射功率上下限值;当信道发射功率越过门限值后,物理层发送测量事件报告;收到测量报告后,AMR模式控制器根据测量值和/或事件报告类型,进行测量报告处理和速率控制判断;根据判断结果,发出速率控制命令/请求以进行速率控制,如果本次速率调整效果不明显,再进行下一次调整,如果仍然没有效果,则要进一步增加或降低AMR模式,直到增加到最大AMR模式或者用于PS域的BE业务。动态信道重配置要受到两方面的控制:业务量和下行码发射功率受限情况。BE业务申请的速率越高,在其无数据传输时降低的带宽的余量就会比较多,对其进行动态信道配置所得到的性能增益越大;而对于申请速率较低的业务,其可以降低的速率余量就有限,因此对其进行动态信道配置得到的性能增益就比较低。命令:ADD DCCCMC和SET控制/准入控制/负载平衡/拥塞控制/动态速率控制
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