所谓切换,是指当移动台在通话过程中从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区,或者由于外界干扰而造成通话质量下降时,必须改变原有的话音信道而转接到一条新的空闲话音信道上去,以继续保持通话的过程。它是移动通信系统中一项非常重要的技术,正确认识及理解切换对我们的日常维护有网络优化会起到很重要的作用。

  一、切换判决条件

  在移动通信系统中,我们一般可根据射频信号强度,载干比、移动台到基站的相对位置来判断切换与否。  1.依射频信号强度判决

  射频信号强度(基站接收到的手机信号强度)直接反映了话音传输质量的好坏,基站话音信道接收机连续对其进行测量,控制单元将测量值与门限值比较,根据比较结果向交换机发出切换请求。

  2.依接收信号载干比判决

  载干比是接收机接收到的载波信号与干扰信号的比值,反映了移动通信的通话质量,如在TACS系统中,通话时基站会产生连续的监测音SAT,和话音一起传送,用于监测无线信道质量。一般来说,TACS要求载干比为17dB,而GSM、CDMA载干比分别为9dB和7dB。当接收机接收到的载干比小于规定的门限值时,系统就启动切换过程。

  3.依移动台到基站的距离判决

  一般而言,切换是由于移动台移动到相邻小区的覆盖范围内,因此可根据其与基站及小区的距离作出是否要进行切换的判决。当距离大于规定值时,则发出切换请求。

  上述3种判决条件中,满足其中任一条件都将启动切换过程。但在实际应用中,由于在通话过程中测量接收信号载干比有一定困难,而用距离判决时,测量精度有时很难保证。因此,大多数的移动通信系统均使用射频信号强度作为判决切换与否的基准。基于信号强度的切换过程如下:移动台从当前小区运动到相邻小区时,从两小区接收到的信号强度不断发生变化,随移动台逐渐接近当前小区边界,信号强度和质量逐渐恶化,从某一点开始从相邻小区来的信号强度开始高于当前小区;另一方面,相邻小区收到该移动台的信息强度也高于当前小区收到的信号强度,在移动台与当前小区间的通信链路恶化到无法使用之前,通话被切换到相邻小区。

  二、切换控制方式

  移动通信系统共有三种切换控制方式,即:移动台控制切换(MCHO)、网络控制切换(NCHO)和移动台辅助切换(MAHO)。

  1.移动台控制切换(MCHO)

  移动台控制切换是通过移动台持续监视通信端口的信号强度和质量,当满足切换条件时,移动台选择一个最好的切换侯选项并发起切换请求,目前欧洲的DECT和北美的PACS系统均采用该切换控制。

  2.网络控制切换(MCHO)

  网络控制切换是通过通信端口监视信号强度和质量,当信号恶化到低于某阈值时,网络就安排切换到新的通信端口,在此过程中,网络要求所有端口监视由移动台来的信号,并将结果报告给网络,当网络选择新端口后,它同时通知旧端口和新端口完成切换,移动台在切换过程中是被动的。目前的TACS及AMPS系统均采用这种切换控制,即由基站检测,由交换中心控制完成,当前基站监视并测量所有通信链路,移动交换中心(MSC)命令周围基站不时地测量各自的通信链路,基于这些测量,MSC决定何时何地发生切换。

  3.移动台辅助切换(MAHO)

  移动台辅助切换(MAHO)可以说是网络控制切换(NCHO)的一种演化,网络要求移动台测量周围端口的信号强度并报告给旧端口,然后由网络来判断是否切换和切换到哪个端口。因此MAHO是通过移动台测量通信链路,而由网络控制切换,在切换过程中移动台和网络同时参与切换,移动台负责测量,网络负责判决。目前的GSM及CDMA系统均采用这种切换控制,即由移动台监测判决,由交换中心控制完成。

  我国目前是TACS、GSM及CDMA多网并存的结构。在TACS系统中,由于采用网络控制切换方式,由基站检测,由交换中心控制完成,故信道监视和测量功能集中在基站,当基站判决要切换时,必须请求和等待相邻基站的测量结果才能确定切换的目标小区;而在GSM和CDMA系统中,由于采用移动台辅助切换方式,切换是由移动台负责测量,网络负责判决的,故需要切换时,目前小区可立即确定,因此GSM、CDMA切换速度较TACS要快。另外,由于网络控制切换需要传递大量信令用以搜集信息,然而基站可用的无线资源是有限的,切换又经常要花费数秒钟,为减少网络的信令负担,周围基站并非持续的MSC传递测量报告,即测量次数由于资源的限制而降低,因此MSC用作切换判决的依据并非精确可靠。

  三、软切换与硬切换

  切换从方式上一般可分为硬切换和软切换两种。

  1.硬切换

  硬切换是不同频率的基站或扇区之间的切换,在切换过程中,移动台必须在一指定时间内,先中断与原基站的联系,调谐到新的频率上,再与新基站取得联系。因此,硬切换是“先断开,后切换”,切换时,要在原话音信道上送切换指令,移动台需要暂时停止通话,然后调谐到新的信道频率上。

  现有TACS系统和GSM系统均使用硬切换方式,当切换发生时,因为原基站与新基站的载波频率不同,移动台必须在接收新基站的信号之前,中断与原基站的通信,而当移动台与原基站链路切断后,却往往不能立即得到与新基站之间的链路(GSM有200ms左右的中断时间,TACS有500ms左右的中断时间),因此硬切换在一定程度上会影响通话质量。另外,由于硬切换是“先断开,后切换”,如在中断时间内受到干扰或切换参数设置不合理等因素的影响,会导致切换失败,引起掉话;当硬切换区域面积狭窄时,会出现新基站与原基站之间来回切换的“乒乓效应”,影响业务信道的传输。

  2.软切换

  软切换是同一频率不同基站之间的切换,在切换过程中,移动台同时与原基站和新基站都保持着通信链路,一直到进入新基站并测量到新基站的传输质量满足指标要求后,才断开与原基站的连接。因此,软切换是“先切换,后断开”,在切换过程中,移动台并不中断与原基站的联系,真正实现了“无缝”切换。现有CDMA系统使用软切换方式。软切换由于“先切换,后断开”,移动台只有在取得了与新基站的链接之后,才会中断与原基站的联系,因此在切换过程中没有中断,不会影响通话质量;软切换由于是在频率相同的基站间进行,在两基站(或多基站)覆盖区的交界处,移动台同时与多个基站通信,起业务信道分集的作用,因而可大大减少切换造成的掉话(可视为无掉话)。另外,由于软切换中移动台和基站均采用了分集接收技术,有低抗衰落的能力,同时通过反向功率控制,我们可以使移动台的发射功率降至最小,从而降低了移动台对系统的干扰;进入软切换区域的移动台即使不能立即得到与新基站的链路,也可以进入切换等待的排列,从而减少了系统的阻塞率。

  四、切换过程

  1.TACS的切换过程

  TACS系统采用的是网络控制切换方式,即由基站检测,由交换中心控制完成,其切换过程如下:

  移动台在通话过程中,基站会产生连续的监测音SAT,和话音一起传送,用于监测无线信道质量;当基站监测到移动台的射频信号强度低于所设定的切换门限电平值时,基站便向交换机发出切换请求;交换机根据基站切换关系表,指定相应的目标基站来测量源基站要切换话音信道的信号强度;当某个目标基站的测量值满足设定的比较条件时,该基站便通知系统它亿测量的信号强度、所用无线等参数,系统便向该目标基站发出一个执行切换命令(对于MOTOROLA系统,由于信道的分配功能是由基站完成的,所以这时应由基站向系统应答一个信息,以告诉系统所选信道的、SAT音号等;而对于ERICSSON系统,由于信道的分配功能是由交换机来完成的,所以不存在在这一应答指令),同时系统还会向发出切换请求的源基站发一个切换执行命令;于是源基站便其下行话音信道中向手机发一个包含手机要切换的信道号和所应使用的功率等参数的控制信号;手机收到该信号后向基站发一个释放该信道的应答信号ST,然后立即切换到新的话音信道;基站收到ST后便释放该话音信道;当目标基站的SAT音经手机环回后,它便向系统报告越区切换成功。整个切换过程便结束了。

  2.GSM的切换过程

  GSM系统采用的是移动台辅助切换方式,即由移动台监测判决,由交换中心控制完成,在发换过程中基站和移动台均参与切换过程。其切换过程如下;移动台在通话过程中,不断地向所在小区的基站报告小区和相邻小区基站的无线电环境参数;本小区基站依据所接收的该移动用户无线电环境参数来判断是否应该进行越区切换,当满足越区切换条件时,基站便向移动台发出越区切换请求,同时将越区切换请示信道传送给MSC;MSC立即判断此新基站位置码是否属于本MSC辖区。此时有两种情况:若MSC确认新基站是属于本MSC辖区。此时有两种情况:若MSC确认新基站是属于本MSC辖区的基站,则通知VLR为其寻找一空闲信道(最佳或次最佳替换信道),然后将所找信道的信道及IMSI经过本区的基站发送给移动台,移动台依据信道号的频率值将工作频率切换互新的频率点上,并进行环路核准,核准信息经MSC核准后,MSC通知基站释放原信道;若MSC发现新基站是属于非本MSC辖区的基站,MSC就将切换请求转送给新MSC,再由新MSC通知它的VLR为其寻找一空闲信道,然后将找到的基站信号,信道号及IMSI传送给原MSC,并经由原基站发送给移动台,然后进行移动台的核准和基站的释放过程。

  3.CDMA的切换过程

  CDMA系统采用的是移动台辅助切换方式,即由移动台监测判决,由交换中心控制完成,其切换过程如下:

  基站在每个工作的前向CDMA信道上不断发射一个引导信号,用于监测无线信道质量(与TACS中的SAT类似)。移动台在通话过程中,不断搜索系统内的引导信号并测量其信号强度,当移动台检测到来自相邻小区基站的引导信号大于上门限时,移动台便将该引导信号的强度信息的报告给基站,并将该信号作为候选者;MSC通过原基站向移动台发送一个切换命令消息,移动台据此跟踪新目标基站的引导信号,并将引引导信号作为有效者,同时向该目标基站发送一个切换完成消息,至此,移动台除与原基站保持联系外,还与新基站取得了链路。当原基站的引导信号强度小于下门限时,移动台的切换计时器开始计时,计时期满,移动台向原基站发送引导信号强度测量消息,然后MSC通知目标基站向移动台发送切换命令消息,移动台据此断开与原基站的联系,并保持与新基站的联系,同时向新基站发送一个切换完成消息,至此,整个软切换过程结束。

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/10294527/viewspace-125755/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

转载于:http://blog.itpub.net/10294527/viewspace-125755/

浅谈移动通信的切换技术(转)相关推荐

  1. 5月3日云栖精选夜读:乾隆会判阿尔法狗死刑吗 ——浅谈当前人工智能的技术进化...

    人生自古谁无死,乾隆会判阿尔法狗去死?一个能打败李世石的阿尔法狗并不可怕,而一个具备打败李世石实力,但却在某些场景下故意输给李世石的阿尔法狗,那才真正可怕! 技术分享 必须使用301重定向的运用场景 ...

  2. 浅谈软件定义网络(SDN)技术研究现状和发展趋势

                       浅谈软件定义网络(SDN)技术研究现状和发展趋势 友情全文PDF链接:浅谈软件定义网络(SDN)技术研究现状和发展趋势.pdf-网络基础文档类资源-CSDN下载 ...

  3. tcp转串口_浅谈串口转以太网技术

    浅谈串口转以太网技术 1.概述串口转以太网目前可以采用串口转以太网模块来实现,变得非常简单易用,但是在该技术中出现的一些新问题.使用误区需要引起注意.串口转以太网并不是简单传输媒介的变化,而是串口到T ...

  4. 计算机网络技术企业环境,浅谈高职院校计算机网络技术专业教学环境建设

    共享型专业教学资源库是指以课程为中心将各个专业作为教学资源库的基本单位,下面是小编搜集整理的高职院校计算机网络技术专业教学环境建设探究的论文范文,欢迎阅读参考. [摘 要] 高职院校计算机网络技术专业 ...

  5. 计算机网络技术专业环境评估,浅谈高职院校计算机网络技术专业教学环境建设...

    [摘 要] 高职院校计算机网络技术专业以培养具备"组网.管网.用网"能力的高素质技能性人才为目标,以计算机网络技术专业职业岗位的能力要求为依据,以岗位工作过程为导向,建设软硬结合. ...

  6. 浅谈HTTP Adaptive Streaming技术及其前景

    关键词:OTT  流媒体  HTTP Adaptive Streaming 本文已发表于<世界宽带网络>2011.6 第18卷第5期 总200期 HTTP Adaptive Streami ...

  7. 浅谈PHP自动化代码审计技术

    原文出处: exploit   欢迎分享原创到伯乐头条 0×00 由于博客实在没什么可以更新的了,我就把目前做的事情总结一下,当做一篇博客,主要是谈一谈项目中所运用的一些技术.目前市面上有不少PHP的 ...

  8. 司普沃浅谈蓝莓种植技术与管理

    蓝莓果实大小近似于樱桃,呈蓝色及亮蓝色,风味甜酸并有特殊的香气,口感极佳,而且蓝莓的种子很小吃下去几乎没有感觉,没有像樱桃那样的果柄和种子等不可食用部分,吃起来非常方便.下面我们一起去了解一下蓝莓的种 ...

  9. 乾隆会判阿尔法狗死刑吗 ——浅谈当前人工智能的技术进化

    目前,人工智能(AI)非常火爆,有人为之欢呼雀跃,比如说,很多人(特别是程序猿们)纷纷摩拳擦掌去学习AI,以期在未来的职场上分得一碗羹.但也有人心生恐惧,担心AI会逐渐取代人类的工作(比如就有人预言, ...

最新文章

  1. linux ssh 设置的相关总结(ssh最大连接数、ssh连接时长、安全性配置等)
  2. 检查邮箱是否包含教育后缀.edu结尾的邮箱
  3. Android 打开屏幕旋转
  4. 有了这套模板,女朋友再也不用担心我刷不动 LeetCode 了
  5. 下列选项中 采用边界值平滑_数据挖掘期末考题(答案).doc
  6. C++笔记-断言、静态断言、R转义符
  7. Python调用C函数的方法以及如何编写Python的C扩展
  8. AI大牛发起神秘字母接龙,起因竟然是……
  9. 国二C语言用编译器做题,C语言编程实例100题——国二国三题库大全(必过).doc
  10. 人工智能培训:是学不好,还是教不好?3岁半的 BitTiger关闭
  11. 计算机英语单词怎么巧背,怎么快速背记英语单词
  12. linux硬盘检测健康状态脚本,系统运维|使用 smartmontools 查看硬盘的健康状态
  13. 护眼的绿豆沙色 RGB 值
  14. chrome的APP模式与全屏模式 --app --kiosk
  15. 华兴数控g71外圆循环编程_数控车G71内外圆切削复合循环
  16. 关于Web的欢迎页面的开发设置
  17. Python实现图像的椒盐噪声添加和基础的平滑处理(均值滤波与中值滤波)
  18. Python 时间序列预测:Hot-winters
  19. Ubuntu16.04开启SSH服务
  20. Web 前端必会的 PhotoShop 技能

热门文章

  1. ei会议论文录用但不参加会议_ei会议论文录用但不参加会议_您好,您的EI会议论文流程一点通到了...
  2. 屏幕撕裂及掉帧原因与解决方案
  3. VR家装丨足不出户就能“浸”距离体验入住效果
  4. Python 调试Webservice接口
  5. Android 获取通话记录和短信内容
  6. 2023年全国最新工会考试精选真题及答案10
  7. pHP 眼病,以下四种眼病会导致眼盲
  8. 云网融合趋势下,视觉云如何颠覆媒体体验?
  9. python杂学之用turtle画熊二(附代码)
  10. win10系统更新后C盘逐渐变小解决方法