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LTE および UMTS/HSPA+ がフル パワー状態からどのように移行するのか、およびモバイル デバイスの無線がフル パワーで動作しているときにタワーでどのようなリソースが拘束されるのかを理解しようとしています。

Chを見てきました。High Performance Browser Networkingの 7 および 8 と、この本で言及されている AT&T Research の記事にも記載されていますが、この質問には直接触れていません。

  • UMTS (DCH から FACH へ) でのフルパワーからハーフパワーへの移行のタイムアウトは、ほとんどの場合 5 秒ですか、それとも 5 秒の値 (上記の AT&T Research リンクで言及されています) はどこから来たのですか?

  • タイムアウトが満了する前にマイナー トラフィックが送信された場合、フル パワーの DCH 状態から移行するための UMTS タイムアウトはリセットされますか、それとも、そのようなマイナー トラフィックが後で共有ロー経由で処理されるのに十分であるとみなされるかどうかに依存しますか? - 低帯域幅半電力 FACH 状態の速度チャネル?

  • フルパワー状態から移行するための LTE のタイムアウトは?

  • UMTS および LTE のフル パワー状態でタワーからどのようなリソースが拘束され、通信事業者にどのような影響がありますか?

  • フルパワー状態からの移行は、通信事業者によるタワーの実際のリソース節約とは対照的に、モバイル デバイスのバッテリー消費の問題によってどの程度影響を受けますか? たとえば、デバイスが充電器に接続されている場合、UMTS と LTE を使用してモバイル デバイスの無線を常にフル パワー状態で動作させることは許可されるか、または意味がありますか?

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DCH から FACH への RRC 状態に 5 秒かかるという奇妙な主張は、通常はそれよりも高速です。ハングが長くなればなるほど、ネットワークが RRC インスタンスに結び付ける RRC リソースが増えます。RRC 状態のハング時間をできるだけ短くすることは、コンピューティング リソースとスペクトル リソースを節約するため、優れた設計にとって最善の方法です。

したがって、主な質問に戻ると、RRC STATE (CELL DCH) が最も多くの電力を消費し、RRC STATE (CELL FACH) がバースト的な電力を消費し、RRC STATE (IDLE) が最も消費量が少なくなります。バーストは、セル再選択状態と RRC 接続確立要求から発生します。

これは適切な rrc 状態図です ( http://images.books24x7.com/bookimages/id_6399/fig209_01.jpg )

これは、Google イメージで見つけた rrc 状態の消費電力グラフです ( http://3.bp.blogspot.com/-NoMR5oNLbCs/T3H1i0bsdgI/AAAAAAAAAW0/pv0G-tG0auk/s1600/Power+Consumption+Vs+RRC+states.png )

記事のデータが正しければ、Ue の RRC ステート マシンが「ヒステリシス」状態にあり、Ue 5 が次の RRC 状態を決定するのにかかったという測定結果が得られたと推測できます。次に、ネットワークの設計と劣化の問題である可能性があります。

于 2014-07-03T19:20:03.570 に答える