增加邻区规划原则(在rnc下的操作)cel lid=1014

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浅谈TD Small Cell与宏网CS域双向切换的实现
  摘要:文章首先介绍了TD Small Cell与宏网互操作的必要性,从网络层面的宏观角度总结了TD Small Cell与宏网CS城实现双向切换的操作方法,其中重点分析了虚拟网关组网模式下cs域由宏切换的两种实现手段,并给出了相关应用建议。 中国论文网 http://www.xzbu.com/8/view-7218593.htm  关键词:双向切换;CS域;虚拟网关;MSC POOL   1引言   TD Small Cell是近年来根据3G发展和移动宽带化趋势推出的超小型化移动基站,作为大网覆盖弱信号区和盲区的一种有效补充手段,其提供了一种区别于现网NodeB的全新的基站模式。从网络拓扑来看,TD Small Cell属于异系统,用户在Small Cell区域与宏网区域之间移动时,如何保证蜂窝网业务服务的连续性对Small Cell的成功应用至关重要。蜂窝网业务服务的连续性指实现终端的移动连续性,即Small Cell需良好地融入大网,实现与宏网的可靠互操作。互操作主要包含重选和切换两个部分,对于双向重选,由于重选是手机行为,只需要Small Cell和相关NodeB(BTS)各自互相配置了邻区关系,即可实现双向重选;对于双向切换,涉及小区间、RNC间甚至是MSC(SGSN)间的多方协助和配合,相对于重选配置复杂许多,如何实现微基站与宏基站的良好切换,提升用户感知,是本文研究的重点。   本文着重介绍在TD Small CeIl广东建网模式下,与宏网实现CS域双向切换的思路,并侧重于描述TD Small Cell完成CS域双向切换于网络层面需要做的相关配置,从一个较为宏观的角度分析了厂家和运营商要做的工作。对于实现与宏网PS域的双向切换。现网一直存在问题,广分正与运营商做进一步研究,尚未有明确结论,文章暂不涉及Ps域切换研究。   2广东移动TD Small Cell组网方集介绍7tCS域双向切换需求   广东TD Small Cell现网建设以省为单位进行,即网关系统实体安装在广州,采用虚拟网关技术在全省21个地市共享网关、SeGW、网管、AAA/HLR鉴权服务器。网关luh接口接入广州IP城域网(CMNET),家庭网关或企业级eNB通过多种IP回传方式与网关互通,并使用1PSec加密传输;网关lu-CS(CS或)接口。   通过CE(省级lP承裁网)连接各地市指定唯一的MSC,lu_-PS(PS域)接口通过cE连接广州大区指定唯一SGSN,即语音业务由各地市发起汇聚到广州再通过网关转发到指定各地核心交换,数据业务由各地发起汇聚到广州再通过网关统一送至广州大区指定SGSN;网管和AAA/HLR通过移动内部网络分别与省级网管、BOSSN通。   TD Small Cell与传统TD宏网共用核心网。从网络架构来看,Small Ceil提供了一种新的RAN接入方式,为UE用户提供TD业务。由于Small Ceil小区覆盖范围较小,很容易发生uE用户通话进入或走出Small Cell小区现象,即而产生跨RNC的硬切换。因此,为保证Small Cell与大网的切实融合,真正将其规模应用子网络?广东移动要求Small Cell小区与宏网需优先实现cs域的双向切换。   考虑到3G与2G网络的互操作,宏网要求支持TD语音到GSM语音的切换,对子2G语音切换至3G和2/3G数据业务双向切换,由子涉及GSM Nss和BSS网络升级和新增对TD目标小区触发算法及系列庞大的参数更新,投资巨大,且UE优先选择TD信号驻留原则,宏网不开启2G到3G的语音切换功能,其数据业务也仅满足2/3G系统间的双向重选。因此,对于TDSmall Cell小区来说,至少要实现的切换包括CS域与TD宏网的双向切换,与GSM宏网的单向切换。   3CS域切换的实现方法   广东移动采用虚拟网关方案,即Small Cell网关cs域通过核心网专用承载网以1P的方式接入各地唯一指定的MSC。   3.1TD SmalI Cell小区向TD/GSM宏网的切换实现   对子TD Small Cell小区向TD宏网的切换,需满足以下条件:   (1)Small Cell的邻区列表中需要配置相应的向符合测量和判决条件的宏网切换所使用的频点和扰码。   (2)当地连接的MSC Server中需定义Small Cell网关所用当地LAC为内部LAC,以用子系统网关向合适的MSC发送切换请求。   由于TD Small Cell基站本身可通过SON自配置/手动添加的方式将周边TD宏网相关参数信息配置到自己的邻区列表,且通过邻区列表,在Msc定义了Small Cell当地使用的LAC区基础上,Small Cell可以告知核心网其需要和哪个小区互操作,核心网与宏小区无需再做任何配置即可实现向宏切换。   对于TD Small Cell小区向GSM宏网的切换,需满足条件与向TD宏网切换类似。不同的是,由于TD Small Cell基站无法自动配置GSM邻区,需手动添加GsM宏网小区频点至其邻区列表。   需要特别说明的是,以上切换的实现基于Small Ceil网关与RNC在同一MSC或MSC POOL内,若出现跨MSC或MSC POOL的局间切换,需运营商在另一MSC或MSC POOL中所有MSC上定文Small Cell当地LAC为外部小区。   3.2TD宏网向TD Small Cell小区的切换实现   TD宏网切向Small Ceil小区,NodeB配置Small Cell小区主频、扰码和cl等参数为先决条件,但由于广东虚拟网关组网于现网核心网采用MSC POOL组网有差异,导致NodeB无法添加Small Cell邻区参数。因此,实现由宏切换,需先解决MSC的切换数据配置。   广东现网各地市核心网MSC均接入了POOL,“MSC POOL”基于3GPP TS23.236规范,是指将若干个和RNC相连的MSCServer放在一个池(P001)内,组成一个大的服务区域。对于RNC来说,每一个RNC都需要于POOL内的Server作信令面的连接,uE用户第一次进入池区,RNC节点按负荷均衡算法将其分配到池内的某个MSC节点,此节点称为用户的归属MSC或服务MSC。当用户在MSC池区内漫游时,始终由其归属MSC节点提供服务,直到该MSC节点故障失效或用户离开该池区。这样做的好处是,uE在整个POOL内服务区发生的切换,仅仅为局内切换(LAC切换),各NodeB之间做好邻区关系,POOL内的MSC之间无需再做数据配置,大大减少了核心网的开销和负担。
  对于small Cell来说,其仅仅连接了当地的一个MSCServer,而这个Server又同时属于当地核心网的一个POOL内网元,该Server定义的Small Cell内部LAC对于POOL内的其他Server不可见,POOL内的RNC无法向合适的MSC Server发送切换请求,也导致Node B无法添加Small Cell邻区参数。   解决以上问题有两种方案,一是虚拟网关入POOL;二是在现有条件下,POOL内所有MSC Server对Small Ceil做POOL外小区配置。   (1)虚拟网关入POOL。对于以IP方式接入核心网的虚拟网关来说,入POOL的关键点需实现NRl路由机制,并开发基于IU-Flex的NNSF代理功能。   NRl指网络资源标识(Net work ResourceIdentifier),用于标识服务于一个特定uE的MSC节点。当UE初次注册到Msc POOL内的一个MSC时,这个MSC将分配含有本局NR1的TMS1(临时移动台标识)给uE。   NNSF指非接入层节点选择功能(NAs Node SelectionFunction),具备该功能的实体下挂UE第一次注册到MSCPOOL中,根据负荷分担算法选择一个合适的归属MSC,当uE继续在MSC POOL移动和使用业务,NNSF实体解析初始的NAS层信令消息或LLC帧,提取NRl值,路由和选择管理归属MSC。也就是说,Small CelI虚拟网关实现NNSF功能主要是通过从TMSl中获取MSC POOL内的MSC Server的NR1值,然后通过读取网关内部根据NNSF负荷分担算法获取的预先配置好的MSC Server节点与NRl值的对应关系表,找到与获取的NRl值相对应MSC Server的地址、信令点和状态信息,即可实现用户于MSC POOL内相应的MSC Server节点的业务交互。   另一方面,虚拟网关入POOL,除了考虑NNSF功能的实现,还应考虑网关所能承受的最大M3UA信令链路数量。由于网关入POOL需与POOL内所有Server~生逻辑连接,网关启用的M3UA链路数量由网关内部处理能力所决定。   Small Cell网关M3UA能路由内部网络模块负责建立,影响网关处理能力的主要内部模块逻辑连接链路。每一条M3UA能路建立时,根据“名字服务通信流程”,Net网络模块会生成一个对象,使用UDP协议将其注册到名字服务器程序寄存,并广播到其他模块告知其状态的改变;其他模块也会发起注册,并广播至另外的模块告知其状态的改变,整个流程在很短的周期内周而复始,以便各个模块随时知道彼此工作状态正常与否,协同完成对每一条M3UA链路的处理。M3uA链路越多,各个模块的处理信息就越大,使得网关对基站业务接入能力就越饱和。根据实验室现有条件仿真测试结果,当M3UA链路达到100条时,存在基站接入网关进行业务在uE接入时延、通话质量等方面急剧恶化的较大风险。   广东移动各个地市都实现了MSC POOL功能,且平均每个POOL内的Server数量为6个,虚拟网关若连接所有地市MSC POOL,需至少建立2×6×21=252条M3uA链路。因此,在广东现有网络中,虚拟网关即使开发了NNSF功能,也不建议入POOL,但对于其他地市较少的省份,在不大于100条M3UA链路建立的条件下,虚拟网关入POOL比较容易快速实现TD宏网切换回TD Small Cell小区。   (2)POOL外小区配置。在虚拟网关仅连接地市移动唯一MSC server的组网条件下,要实现由宏切换,需先在当地核心网和RNC一侧进行相关POOL外配置,总结广东爱立信和华为两大核心网厂家的配置共性,主要有如下几步:   ①在与Small Cell网关直连的server上定义网关所用LAC为内部LAC.。在其他server上定义网关所用LAC为外部LAC,在Pool内定义Server与Server间的相邻关系。   ②在RNC上定义宏网RNC与网关全局邻区关系。   ③在RNC上为宏基站添加Small Cell小区为切换邻区。   因此,在未来深入推广TD Small Cell业务时,建议公司能优化网关处理能力,提升虚拟网关M3UA能路建立数量。保证网关的入POOL能力;另一方面,也可开发低成本小容量且具备NNSFX POOL功能的小网关产品,帮助分公司推动现有虚拟网关拆分到地市建设。   4结语   文章介绍了TD Small CeLL与宏网CS域双向切换在广东实际建设时于网络层面的实现方案。文章研究的内容,旨在摸索和完善TD Small Cell的工程的应用思路,希望能对还未开展TD Small Cell相关研究的分公司有所参考和帮助。
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添加外部小区 外部小区LDN localCellId physicalLayerCellIdGroup physicalLayerSubCellId tac 若本地小区未加外部小区的测量频点,需要在创建邻区前添加,一般不 LDN ...
异频邻区关系 (1) 、查询小区添加异频频点:LST EUTRANINTERNFREQ (2) 、查询...LocalCellId=0, BcchGroupId=0, GeranVersion=EDGE, StartingArfcn=50, BandIndic...
LOCALCELLID=&&B2&&,PHYCELLID=&&E2&&;{&&A2&&}& tac:=&MOD CNOPERATORTA:TRACKINGAREAID=&&B2&&,TAC=&&C2&&;{&&A2&&}& 添加同频邻区(站内) ...
增加邻区(在 RNC 下的操作) /{4s6u&{5V)C 5b ADD NCELL: CELLID=1014, PLMNMCC=&460&, PLMNMNC=&01&, RNCID=3, NCELLID=2014, CELLINDIVIDALOFFSET=...
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GCI=PLMNID+CELLID 3 ANR 功能介绍 ANR 功能开启可以自动发现漏配邻区,使 UE 顺利切换至原本系统中漏配邻区的目标邻区, 并自动在邻区列表中添加漏配邻区,...
邻区1 添加 LTE 到 GSM 邻区不知道的可以 lst 1.1 增加邻区步骤 1 ADD ...DSP 对象操作的命令 cell 需要操作的对象 DSP CELL:LOCALCELLID=0;执行操作。 ...
3.6 外部邻区配置 (相对较复杂) 手动添加邻区(以成都双流华阳新局 F-eNodeB...[], MCC MNC TAC ENODEB ID ENODEBName SectorID CELLID PCI ...
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书以wcdma技术原理为主线,详细介绍了3g移动通信接入网运行维护相关技术理论,教材内容设计为3篇,共8章。其中,技术篇包括第1章移动通信技术与发展,第2章wcdma技术,第3章wcdma网络结构与接口;设备篇包括第4章rnc设备,第5章nodeb设备;操作维护篇包括第6章wcdma接入网操作维护,第7章rnc数据配置和第8章nodeb数据配置。教材增加了附录wcdma缩略语,方便教师授课使用和学习者学习。教材使用建议:使用本教材授课课时为90学时。教材包含大量wcdma网络运行维护案例,设计了与现网一致的网络结构、设备插图和原理框图,通俗易懂。如果没有wcdma设备,也可以使用本教材中的真实设备插图和结构框图进行授课;有设备则可进行理实一体化授课。本书可作为高职高专或本科通信技术专业、移动通信专业、通信工程施工等专业的授课教材,也可作为电信机务员的岗前培训教材和3g基站建设工程技术人员的学习参考用书。
前言第1篇& 技术篇 第1章& 移动通信技术与发展 & 学习导航 & 内容解读 & 1.1 无线电波通信 &&& 1.1.1 无线电频谱 &&& 1.1.2 无线电波传播方式及应用 & 1.2 陆地移动通信中的无线信号传播方式 & 1.3 3g技术发展演进 &&& 1.3.1 3g标准化组织 &&& 1.3.2 3g技术制式 & 1.4 wcdma技术演进过程 & 1.5 3g频谱划分 & 梳理与总结 & 习题 第2章& wcdma技术 & 学习导航 & 内容解读 & 2.1 wcdma通信原理 &&& 2.1.1 信源编码 &&& 2.1.2 信道编码与交织 &&& 2.1.3 扩展频谱通信技术 &&& 2.1.4 加扰 &&& 2.1.5 调制技术 & 2.2 其他技术 &&& 2.2.1 频分双工 &&& 2.2.2 多址接入技术 &&& 2.2.3 rake接收机 &&& 2.2.4 快速功率控制 &&& 2.2.5 软切换 & 梳理与总结 & 习题 第3章& wcdma网络结构与接口 & 学习导航 & 内容解读 & 3.1 wcdma网络结构 &&& 3.1.1 umts系统构成 &&& 3.1.2 umts设计原则 & 3.2 wcdma空中接口 &&& 3.2.1 utran结构与功能 &&& 3.2.2 utran地面接口协议的通用模型 &&& 3.2.3 空中接口(uu接口)协议结构 & 3.3 wcdma空中接口与信道 & 梳理与总结 & 习题第2篇& 设备篇 第4章& rnc设备 & 学习导航 & 内容解读 & 4.1 rnc设备系统结构 &&& 4.1.1 rnc在umts网络中的位置 &&& 4.1.2 bsc6810系统主要特性 &&& 4.1.3 bsc6810容量指标 &&& 4.1.4 rnczui小配置与zui大配置 & 4.2 rnc总体结构 &&& 4.2.1 rnc物理结构 &&& 4.2.2 rnc逻辑结构 &&& 4.2.3 rnc软件结构 & 4.3 rnc逻辑子系统 &&& 4.3.1 rnc交换子系统 &&& 4.3.2 rnc业务处理子系统 &&& 4.3.3 rnc传输子系统 &&& 4.3.4 rnc操作维护子系统 &&& 4.3.5 rnc时钟同步子系统 &&& 4.3.6 rnc供电子系统 &&& 4.3.7 rnc环境监控子系统 & 4.4 rnc硬件 &&& 4.4.1 rnc机柜 &&& 4.4.2 rnc机柜组成 &&& 4.4.3 rnc机柜工程指标 &&& 4.4.4 rnc插框 &&& 4.4.5 rnc常用单板 & 4.5 rnc系统信号流 &&& 4.5.1 rnc控制面信号流 &&& 4.5.2 rnc用户面信号流 &&& 4.5.3 rncip传输组网 & 梳理与总结 & 习题 第5章& nodeb设备 & 学习导航 & 内容解读 & 5.1 nodeb产品 & 5.2 nodeb系统架构 &&& 5.2.1 bbu3900外形 &&& 5.2.2 bbu3900功能 &&& 5.2.3 bbu3900槽位及单板 &&& 5.2.4 bbu3900系统设计 &&& 5.2.5 rru外形 &&& 5.2.6 rru功能 &&& 5.2.7 rru系统设计 &&& 5.3 dbs3900典型配置 & 5.4 nodeb iub接口组网 & 5.5 nodeb cpri接口组网 & 梳理与总结 & 习题第3篇& 操作维护篇 第6章& wcdma接入网操作维护 & 学习导航 & 内容解读 & 6.1 lmt的介绍 &&& 6.1.1 lmt组成 &&& 6.1.2 mml命令执行 & 6.2 lmt的使用 &&& 6.2.1 连通rnc lmt和bam &&& 6.2.2 启动rnc lmt & 6.3 rnc告警管理 &&& 6.3.1 配置告警浏览窗口显示属性 &&& 6.3.2 设置rnc告警终端发声提示 &&& 6.3.3 浏览告警 &&& 6.3.4 查询rnc告警日志 &&& 6.3.5 查询rnc告警处理建议 & 6.4 rnc设备管理 &&& 6.4.1 登录rnc设备面板 &&& 6.4.2 显示rnc设备面板指示色图例 &&& 6.4.3 查询rnc单板状态信息 &&& 6.4.4 查询rnc单板cpu/dsp占用率 & 梳理与总结 & 习题 第7章& rnc数据配置 & 学习导航 & 内容解读 & 7.1 rnc配置概述 &&& 7.1.1 配置命令 &&& 7.1.2 配置流程 & 7.2 rnc全局数据配置 & 7.3 rnc设备数据配置 & 7.4 rnciub接口数据配置 &&& 7.4.1 iub接口协议栈- &&& 7.4.2 iub接口配置流程 &&& 7.4.3 iub接口配置命令及含义 & 7.5 rnciu接口数据配置 &&& 7.5.1 iu接口协议栈 &&& 7.5.2 iu-cs接口数据配置 &&& 7.5.3 iu-ps接口数据配置 & 7.6 rnc侧无线小区数据配置 &&& 7.6.1 在rnc上快速新建小区 &&& 7.6.2 在rnc上增加邻区配置 & 7.7 rnc典型配置案例 &&& 7.7.1 rnc开局配置的协商数据 &&& 7.7.2 mml脚本 & 梳理与总结 & 习题 第8章& nodeb数据配置 & 学习导航 & 内容解读 & 8.1 nodeb初始配置概述 & 8.2 nodeb设备数据配置 & 8.3 nodeb传输层数据配置 & 8.4 nodeb无线层数据配置 & 8.5 nodeb典型配置案例 & 梳理与总结 & 习题附录& 通信相关缩略语中英文对照参考文献
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