基站侧最多可以配置多少个csfb回落成功率点

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csfb工作部署材料
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3秒自动关闭窗口TD-LTECSFB基站配置经验;目录;1、概述:...................;2.1支持CSFB的终端作combinedatt;3.1CSFB回落到TDS:..........;4.1GSM重选至TDL............;1、概述:;CSFallback:是指在目前在使用LTE网络;2、CSFB原理简介;首先TA-LA的对应关系为:一个TA
TD-LTE CSFB基站配置经验
1、概述:......................................................................................................................................... 1 2、CSFB原理简介 ............................................................................................................................ 1
2.1支持CSFB的终端作combined attach的信令流程: ...................................................... 2 2.2 CSFB终端作为被叫的同LA/跨LA的信令流程(图3):............................................... 3 2.3需要注意的地方: ............................................................................................................. 4 3、TD-LTE侧CSFB参数的配置。 ................................................................................................... 4
3.1 CSFB回落到TDS: ............................................................................................................... 4 3.2 CSFB回落到GSM: .............................................................................................................. 7 4、重选返回TDL ........................................................................................................................... 10
4.1 GSM重选至TDL ............................................................................................................... 10 4.2 TDS重选至TDL ................................................................................................................ 12 4.2 FR返回TDL ....................................................................................................................... 14
CS Fallback:是指在目前在使用LTE网络接入时,无法收发电路域信号,为了使终端能在LTE接入下正常使用语音业务所提出的通过重定向回落到GSM或者TDS进行正常语音功能的一项技术。主要是通过重定向回落到2G或者3G而进行正常语音功能的使用。CSFB测试中,终端驻留LTE时通过RRC重定向回落到TDS,回落方式区分R8 重定向和R9重定向(with SIBs)两种方案;终端在TDS挂机后返回LTE,返回方式区分FR方案(Fast Return)和重选方案。但实际测试中,为减少测试用例数,回落采用R8重定向、通过FR返回。下面我主要针对本次某市CSFB测试,对基站上需要修改的参数和配置做一下描述。
2、CSFB原理简介
首先TA-LA的对应关系为:一个TA只能对应唯一的LA,多个TA可以对应同一个LA;其次,CSFB从部署场景上可分为:同MSC POOL同LA、同MSC POOL跨LA、跨MSC POOL等。
图1:CSFB部署场景
CSFB目前采用RRC Connection Release with Redirect方案实现,即在RRCConnectionRelease的redirectedCarrierInfo信元中指定重定向到2G(3G)。3GPP R9还支持在重定向消息中携带目标RAT的系统消息,即redirection with SIBs。主被叫回落到2G(或3G)后,用户挂机可以通过fast return或者idle/connected态小区重选返回LTE系统。
2.1支持CSFB的终端作combined attach的信令流程:
图2:CSFB终端combined attach信令流程
CSFB终端通过在Attach Request中指定attach type为“combined EPS/IMSI attach”进行联合附着;之后MME-MSC通过LOCATION-UPDATE-REQUEST/LOCATION-UPDATE-ACCEPT信令交互来为该终端建立SGs连接。此后该终端作为被叫时,MSC会通过SGs口发送寻呼。
2.2 CSFB终端作为被叫的同LA/跨LA的信令流程(图3):
1.MSC通过SGs口发送寻呼(PAGING-REQUEST);
2.如果终端为CONNECTED状态,MME发送CS Service Notification消息,否则,MME发送Paging消息;
3.终端发送ESR(Extended Service Request)并指明service type为“mobile terminating CS fallback”;
4.如果终端为CONNECTED态,MME向eNB发送UEContextModificationRequest,否则,MME向eNB发送InitialContextSetupRequest;
5.终端通过RRC Connection Release指定重定向到2G(或3G);
6.终端开始在2G/3G接入,如果目标RAT小区所属LA与MME返回的LA不一致(即跨LA),终端应首先发起LAU;
7.终端在目标RAT小区建立呼叫;
8.呼叫结束,终端挂机后要么继续驻留在目标RAT小区(如果呼叫建立之前未做LAU,此时终端需要先做LAU),要么通过fast return或idle/connected态小区重选返回LTE;
2.3需要注意的地方:
1. MSC通过SGs口发送寻呼的前提是MSC侧存在该终端的SGs连接(即MSC侧该终端处于
SGs-ASSOCIATED状态);否则,MSC应通过A口发送寻呼。
2. 在同LA场景,如果终端在回落2G/3G通话过程中,有二次被叫请求,且MSC侧存在该
终端的SGs连接,则MSC仍通过SGs口发送寻呼,但此时MME将无法在LTE侧paging到该终端,MSC在SGs口paging失败后,可能会尝试通过A口继续paging该终端,此时二次被叫建立时延会增加(如果MSC不继续尝试从A口发送paging,则二次被叫失败)。另外,在同LA场景,终端在fallback到2G/3G后不会立即发起LAU,无法释放该终端的SGs连接;终端挂机后继续驻留在2G/3G通过重选返回LTE时才会发起LAU。如果该终端处于在GSM挂机后LAU过程中或返回LTE的TAU过程中,且有二次被叫请求,则该终端将处于被叫不可及状态。因此,同LA场景二次被叫请求有可能出现以下问题:建立时延增加或者被叫不可及。
3. 在跨LA场景,终端回落到2G/3G后会首先作LAU,MSC会释放该终端的SGs连接(即该
终端处于SGs-NULL状态),此后对于该终端的新的呼叫请求,MSC通过A口发送paging。因此相比同LA场景,跨LA场景终端始终能够被paging到,但回落到2G/3G建立通话时会因为LAU引入额外的时延。
4. 在跨LA场景,如果LA归属的MSC不同,且2G/3G核心网不支持跨MSC交互(MTRF功能)
则要么该终端无法完成combined attach从而无法主被叫,要么在回落到2G/3G后被叫失败。
3、TD-LTE侧CSFB参数的配置。
3.1 CSFB回落到TDS:
基站侧主要要求修改的参数有寻呼参数和重定向参数,如下表: ? LTE侧寻呼参数:
? LTE侧R8重定向参数:
说明:如果同时配置了GSM重定向参数,应保证GSM的csFallBPrio的值等于0(Not used)或比TDS大,否则会触发CSFB to GSM。2、TDS的频点要求配置超过12个。 ? LTE侧其他参数: 打开RRC完保和加密:
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【LTE实战】CSFB用户无法...诺西LTE基站CSFB重定向至GSM的频点选择分;问题内容:;为了明确当前诺西LTE基站在CSFB过程中重定向;问题分析:;首先,确保枢纽楼宏站开启CSFB,并且保证呼叫正;通过上图可以看到,RRC建立完成后,终端发起了C;为了找到网络以何种规则指定终端回到2G网络的频点;?试验1;明确了4G枢纽楼宏站2扇区配置了8个1800M的;将551频点从4G的2G邻
诺西LTE基站CSFB重定向至GSM的频点选择分析 关键词:CSFB;重定向;频点选择
问题内容:
为了明确当前诺西LTE基站在CSFB过程中重定向至GSM的频点选择原则。1月17日下午,我们使用国行iPhone5S、iPhone5C占用枢纽楼宏站2扇区(PCI:348)信号,进行了关于CSFB的测试,并对空口进行了信令跟踪分析。
问题分析:
首先,确保枢纽楼宏站开启CSFB,并且保证呼叫正常,终端iPhone5S、iPhone5C在挂机后能够返回至4G网络。我们使用iPhone5S、iPhone5C进行互拨测试10次,两款手机平均需要8秒接通(占用2G信号),挂断后可以迅速返回4G,时延小于1s,用户感知很好。
通过上图可以看到,RRC建立完成后,终端发起了CSFB的服务类型,并透传至核心网,之后在RRC Connection Release消息中带有网络指定终端回落2G时需使用的频点信息,频点信息为1800M的551频点。之后释放S1链路,无线侧4G流程正常结束。
为了找到网络以何种规则指定终端回到2G网络的频点(即100余次通话,为何始终指定回落到551频点),我们做了如下试验。
明确了4G枢纽楼宏站2扇区配置了8个1800M的频点作为异系统邻区信息,其中包含551频点,但551频点不是第一个,也不是最后一个。
将551频点从4G的2G邻区信息中删除,再次拨打测试,发现网络指定回落的频段号变为552。
我们又删除了552与558频点,发现网络除了指定回落的频点外,还下发了其他4个备选频点。结合上述现象,发现网络会选择2G邻区频点数值最小的频点号作为指定频点下发,当且仅当2G邻区频点数小于等于5个时,还会下发剩余的频点作为备选频点。
将4G枢纽楼宏站2扇区配置了8个900M的频点作为异系统邻区信息,并逐个删除进行拨打测试。发现如果4G只配900M频点邻区,无论频点数减至多少个,基站均只会下发1个指定的频点号,且为数值最小的频点。(由于基站侧只能选择1800M频段,所以下图中看到的频段为DCS1800,但不影响配置900M的频点)
将4G枢纽楼宏站2扇区配置了4个900M的频点和4个1800M频点作为异系统邻区信息,通过逐个删除进行拨打测试。发现当异系统(2G)的邻区频点数小于等于5个时,会下发1个指定的频点号,这个频点号是其中数值最小的频点号,同时还会下发剩余的频点号作为备选频点。
分析结论:
基于上述试验的结果,可以得到如下结论:
1、 当前诺西LTE基站在进行CSFB重定向至GSM时,网络向终端指定
的频点是以频点数值的大小作为优先级。频点数值越小,优先级越
大。网络会优先向终端指定数值最小的GSM频点,作为重定向的优
2、 当前诺西LTE基站若配置CSFB的GSM频点数多于5个时,网络仅
向终端指定1个最小的频点作为重定向频点,其余频点不会下发;
3、 当前诺西LTE基站若配置CSFB的GSM频点数小于等于5个时,仅
当这些频点包含1个以上的1800M频点,网络才会向终端指定1个
最小的频点作为重定向优选频点,其余频点作为备选频点。否则,
网络不下发其余备选频点。
解决建议及措施:
结合以上3点结论,在后续的网络建设和网络优化中,为了保证终端CSFB的可靠性,建议诺西的LTE基站在配置2G异系统邻区信息时,不要配置多于5个频点,且这5个频点中至少要有1个1800M频点,同时还需保证数值最小的2G频点可靠、无明显干扰。
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TDD-LTE-TDS重选重定向参... 暂无...一、CSFB语音的基本知识:;CSFB语音为LTE实现语音通话的方式,其基本特;通过LTE手机在LTE网络下实现TA(LTE下的;特殊情况:;1、当回落的GSM的位置区LA与手机在LTE下联;2、被叫侧若同样存在上述问题,则会在回落完成位置;3、重定向消息为基站侧设置,当基站未开通CSFB;(1)不下发rrcconnectionrelea;(2)下发rrcc
一、CSFB语音的基本知识:
CSFB语音为LTE实现语音通话的方式,其基本特点为:
通过LTE手机在LTE网络下实现TA(LTE下的跟踪区)/LA(GSM的位置区)联合更新实现同时在LTE的MME与GSM的MSC同时完成登记,当终端在LTE进行起呼或收到语音寻呼消息时,利用LTE下行重定向信令rrc connection release内指定的GSM频点(偶尔会出现未指定频点的情况)进行回落GSM,再在GSM下进行起呼或响应寻呼的过程。
特殊情况:
当回落的GSM的位置区LA与手机在LTE下联合位置更新的LA不一致时,将会立即发生位置更新,一般位置更新信令中会包含有follow on request的标识,并可以找到其伴随的请求为CSFB呼叫,在位置更新完成后不释放SDCCH信道的情况下,直接上发CM service request消息进行起呼。
被叫侧若同样存在上述问题,则会在回落完成位置更新后,直接通过网络侧下发setup消息,进行呼叫接续。而没有正常时的上行paging response消息。当发生了GSM的LAC跨POOL时,将导致,被叫侧完成位置更新后会出现RR信道被直接释放的情况。
重定向消息为基站侧设置,当基站未开通CSFB时,基站设备厂家会存在两种不同表现:
不下发rrc connection release,通过10秒后终端自主释放LTE连接,类似脱网后小区选择优选TD,再进行起呼
下发rrc connection release不携带GSM频点,立即回落TD进行起呼 即使设置了回落GSM频点,但也存在回落频点设置不合理而发生:
终端对指定频点读取广播信息时,发现指定频点均不满足驻留条件(电平要求、C/I要求),而后对全频段(900M&1800M)进行扫描,对满足频点要求的小区信号进行驻留。(多个信号时,将会出现随机驻留的情况)
终端确认回落指定频点满足驻留条件时,(多个指定回落频点满足,则随机选择其一),并驻留该频点小区后,发生弱覆盖、质差,或短暂占用后重选的情况。
二、CSFB语音正常信令流程:
1、无须回落位置更新的CSFB信令流程
阶段1:主叫LTE下起呼回落GSM
阶段2:主叫回落GSM后,终端自动触发GSM下起呼,并上行建立,被叫在该时刻后1-2秒(个别时会稍长一点),被叫LTE下收到寻呼并进行重定向回落流程,回落位置区与联合更新位置区一致时,不做位置更新。
阶段3:被叫上行振铃,上行接通;主叫下行振铃,下行接通。
阶段4:主叫30秒后上行挂断,被叫收下行挂断消息,而后主被叫在rr释放信道后,进行快速返回流程(快速返回通过RR释放信令触发,在语音呼叫结束后,通过终端保存的LTE频点信息,不经过TD网络桥接直接返回LTE)。
阶段5:返回LTE后,进行TAU更新,以完成TA/LA的联合更新,同时登记GSM的MSC及LTE下的MME。
2、回落位置更新的CSFB信令流程(终端处于GSM LAC边界或TA/LA对应映射表配置不合理时将触发该流程)
阶段1~阶段2:
主叫LTE下起呼回落GSM,进行位置更新后再上发cm起呼
被叫收到寻呼回落GSM后,发生位置更新,直接下行setup进行响应并继续呼叫流程 后续接通流程与不进行位置更新相同(略)
三、CSFB语音事件分析类型:
四、相关时延统计信令点
主叫回落:ExtendedServiceRequest(LTE)--& Alerting(GSM);
主叫返回:Channel Release(GSM)--& TrackingAreaUpdateAccept(LTE);
被叫回落:Paging(LTE)--& Alerting(GSM);
被叫返回:Channel Release(GSM)--& TrackingAreaUpdateAccept(LTE)。
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 二、CSFB 语音正常信令流程: 1、无须回落位置更新的 CSFB 信令流程 ? ? 阶段 1:主叫 LTE 下起呼回落 GSM 阶段 2:主叫回落 GSM 后,终端自动触发 GSM 下起...  重点关 注 CSFB 业务流程的薄弱环节,总结和推广各地的优化经验成果,指导全国范围内的 LTE 网络商用初期 CSFB 优化工作,从而达到提升语音业务性能,改善用户感知的目的...  本文结合各主流承载方式的特点逐一分析,希望可以对读者 了解“长期演进”过程中语音业务承载方式起到一些作用。 【关键词】lte 网络中的语音业务;sr―ims...  LTE 新站入网验收测试规范 V8 进行 CSFB 测试, 正常信令 流程如下: 1、CSFB...3、重定向 WCDMA 后正常语音业务 UE 重定向至 WCDMA 后能够按正常语音呼叫流程...  LTE语音三步走 CSFB技术凸显便捷性_信息与通信_工程科技_专业资料。LTE语音三步走 CSFB技术凸显便捷性 LTE 语音三步走 CSFB 技术凸显便捷性[图] 发布: 2013-3...  CSFB流程图详解_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。CSFB流程图详解CSFB 流程图详解 TD-LTE 语音解决方案目前有:CSFB,双待机。以下主要针对 CSFB 进行讨论: CSFB...  本案例库中分析的问题,按照 CSFB 流程顺序,包括以下 4 类: ? ? ? ? CSFB...手机开机能够搜索 TD-LTE 网络,完成 4G/2G 网络联合注册,并能够 进行语音主叫...  CSFB技术概要_信息与通信_工程科技_专业资料。CSFB 技术简述 TD-LTE 网络虽然是全分组交换网络, 但语音业务在很长一段时间内仍将是不可或缺的重 要业务。为...  LTE 重定向 如果 CSFB 业务可以正常进行,那么 eNodeB 会向 UE 发从 RRC...D. 振铃接通 UE 重定向至 GSM 后能够按正常语音呼叫流程进行,而 ExtendService...  对于空闲状态的终端,为了确保业务发起时有合适可用的网络,终端需要通过小区重选的方式选择合适的网络进行驻留。  对于连接状态的终端,终端在移出LTE覆盖时为了保证业务不中断或者终端进入LTE覆盖时为了获得更好的服务,终端需要完成不同接入系统之间的切换。基站侧(eNB、RNC、BSC)指导终端对服务小区和邻小区们进行测量,设定测量上报事件触发条件;终端根据基站侧指示对本小区和邻小区进行测量,当上报事件触发条件满足时,终端向基站侧发送测量报告。主服务小区的改变可通过重定向、网络辅助小区重选NACC、PS切换来完成。  1.2.2 重定向  如果终端和网络不支持Inter-RAT的PS切换或者NACC,基站侧根据测量报告指示终端选择新的小区。重定向机制的业务中断时间相对较长(2~6s),因为终端需要先向目标小区获取系统信息。  1.2.3 网络辅助小区重选NACC  NACC只应用于从LTE到GERAN的切换,在网络或终端不支持PS切换的情况下,用以尽量减少业务切换到GERAN目标小区的时延。EUTRAN通过MME和SGSN之间的交互获得目标小区的系统信息,并把系统信息提供给终端,这样终端就可以更快接入到目标小区恢复业务承载。在不支持PS切换的情况下,NACC能更好地支持一些对时延和丢包率比较敏感的基于TCP的业务。NACC机制的业务中断时间相对较快(500ms~2s)。  1.2.4 PS切换  PS切换的优点是中断时间较快(500ms~1s)。网络侧根据终端测量报告作出切换判决,并在发起实际切换前帮助终端在目标网络中申请好资源。这种机制能更好地支持实时业务并保证QoS要求、降低业务中断时间及丢包率。  PS切换的限制是对端到端(终端、无线网元和核心网元)能力的要求。相对而言,在实现PS切换方面,WCDMA运营商比CDMA运营商具有更大的优势。  a)CDMA/LTE两网络系统实现原理差异较大,存在context和注册的继承问题。  b)WCDMA/LTE系统的SGSN/GGSN和MME/xGW一脉相承,定义EPC标准时已经考虑到兼容性,如GUTI和P-TMSI的转换等,而且切换时用户数据等相关数据也会通过Gn或S4发送到对方,所以没有context和需要预注册的问题。  1.3 LTE和GERAN/UTRAN的互操作  根据3GPP基于R8和R8前的定义,LTE和GERAN/UTRAN的互操作有2种选择。  1.3.1 LTE与GERAN/UTRAN R8的切换  LTE和R8 GERAN/UTRAN互操作时需要用到2个新的接口,即S3和S4。S3位于SGSN和MME之间,用以在核心网间交换用户上下文和承载信息;S4位于SGSN和SGW之间,在DT功能没有启用的情况下提供用户平面数据的传输。启用DT功能时,位于GERAN/UTRAN和SGW之间会有一个新的接口(S12),用于传输用户平面数据。从网络角度来看,该架构可以被认为是intra-E-UTRAN间的切换,GERAN/UTRAN中的SGSN可被当作MME,因此现网中的2G/3G SGSN需要升级到R8来支持S3/S4接口。将GERAN/UTRAN升级到R8的一个好处是可以使用ISR来减少终端和网络间的信令,达到提高网络性能的目的。  LTE叠加在R8网络上的切换方式能够提供最好的用户体验,切换导致的业务中断时间也被缩短到0.5s以内。在这种方式里,SGW成为所有接入系统的移动性锚点,简化了系统间切换流程。这种切换方式最大的缺点是网络升级成本比较大,对现网影响也比较大。  1.3.2 LTE与GERAN/UTRAN Pre R8的切换  现网都是Pre R8的网络,若引入LTE来支撑一部分高带宽的业务,则MME和S/PGW必须开发支持Pre R8的信令和承载接口(Gn/Gp),来和Pre R8 SGSN沟通,实现切换。如果需要支持DT,PGW和RNC之间需要增加另外新的接口来建立直接通道旁路SGSN;否则,连接E-UTRAN和2G/3G的通路建立在PGW和SGSN之间。对于这种切换,现网不需要做任何改动,MME被看作是SGSN,PGW被看作是GGSN。因此,EPC网元需要开发支持新的接口,比如MME和SGSN直接的信令接口Gn,PGW和SGSN之间的信令和承载接口Gn等。  LTE网络叠加在Pre R8网络上的切换方式能够提升用户体验,业务中断时间应该在1s以内。这种方式也是对现网影响最小的一种方式,因为接口(如Gn/Gp/Gr)开发的工作都转移到了EPC网元上。对于2G/3G/LTE多模终端,2G/3G核心网和EPC都把PGW作为IP层面的锚定点;而对于non-LTE的终端,仍然可以选择老的GGSN来连接外部PDN网络。这种方式的最大好处是短期内没有网络升级成本,最大的缺点是不支持ISR。  2 确定LTE语音方案  LTE是一个纯数据域的网络,不能直接承载语音,3GPP定义了2种语音方案。  2.1 方案1:CSFB  在没有部署IMS的情况下,CSFB方案可以帮助运营商在LTE网络中实现语音业务。CSFB 方案的实质是LTE只实现分组域业务,语音业务仍然依靠2G/3G网络原有的电路域设备实现。需要在MME和电路域使用SGs接口以支持CSFB功能,还要求用户终端同时支持2G/3G电路域和LTE的无线接入,支持CSFB功能。  CSFB方案存在的不足是:可能会导致不好的用户体验。因为用户每发起或接收一个呼叫都要进行一次无线接入方式的切换, 这样一方面会带来一定的时延,另一方面如果终端正在使用LTE 分组域业务,进来的呼叫会影响当前业务。如何解决这个问题,存在多种CSFB优化方案(包括R8 RRC重定向、R9 RRC重定向WITH SIB、CCOW/O NACC等),运营商之间的态度存在分歧,一定程度影响了方案的成熟。  2.2 方案2:SRVCC  SRVCC主要研究和解决IMS over LTE/SAE和CS之间的语音连续性问题;使2G/3G电路域或者LTE的分组域接入IMS,基于IMS网络实现语音业务的连续性,用户终端可在不同的2G/3G电路域和LTE分组域之间直接进行切换。  SRVCC方案实现的前提条件如下:  a)运营商已部署IMS,且能提供语音业务。  b)IMS需要增加VCC AS功能实体,负责管理终端在CS域或者PS域的注册以及CS与PS域之间的路由,并协助完成VT/VoIP至电路域语音的切换。  c)在MME和2G/3G电路域互操作功能实体(IWS)引入SGs接口以支持SRVCC功能,SGs参考点在MME和IWS之间提供了一条通道,用于传送电路域信令消息。  2.3 方案比较  a)SRVCC方案能够比较完善地解决LTE与2G/3G语音互操作问题,保证业务连续性,但要求升级2G/3G现网设备和部署IMS核心网。  b)在IMS部署复杂、商用缓慢以及VoIP/VoLTE运营策略未明确的现状下,CSFB是实现语音业务的一个比较简单、经济的方案。但是CSFB方案可能会导致不好的用户体验。  综上所述,建议以SRVCC为LTE语音解决的目标方案。建网初期,建议双待机方案先行,抢占市场先机;CSFB视双待终端推广情况及CSFB的性能和产业化情况,择机引入。考虑到GSM网络具有更好的语音能力,建议SRVCC和CSFB能够以GSM为切换/回落目标网络。  3 LTE与2G/3G的业务均衡  随着LTE引入2G/3G现网,系统呈现出单制式网络和多制式网络的异构性,网络变得越来越复杂。这样,业务的传递需要更复杂的策略控制,以及优化机制提供保障。一方面网间负载均衡的繁杂性和动态需求,无法通过目前的人工参数方式实现;需要择机引入自组织网络(SON)机制;另一方面SON的良好效果,离不开与现网技术的密切配合,如RRM(MCTA)+RNP/RNO,三者之间并不矛盾或者重复,而是相互弥补,也就是说SON+RNP+RRM(MCTA)等于全面完整的网间负载均衡方案。  因此,SON能灵活实现自配置、自优化、自操作等功能。这些功能对减少网络运维管理的人为干预非常有利,会大大降低LTE运营商的OPEX。SON部署(如MLB)将会进一步提升自己在LTE运维上的竞争优势,解决LTE引入2G/3G现网后的三网均衡难题。  4 结束语  LTE与2G/3G现网的融合部署趋势十分明显。运营商需要从网络架构、终端能力、业务均衡角度,综合权衡LTE与2G/3G现网部署策略与实施步骤。  第一步,建立数据业务互通:通过权衡切换时延与 网络成本,选取合适的数据业务切换架构。  第二步,选择语音解决方案:建网初期,选择独立双待机终端;规模部署阶段,选择CSFB;网络成熟,特别是引入IMS后,采用VoLTE/SRVCC。  第三步,LTE与2G/3G 的业务均衡:引入部署LTE SON,并向2G/3G现网拓展渗透;借助SON+RRM/MCTA+RNP/RNO的相互配合,提供全面完善的业务控制与均衡。  参考文献:  [1]3GPP TS 23.060 General Packet Radio Service(GPRS);Service description;Stage 2[S/OL].[].http://www.quintillion.co.jp/3GPP/Specs/.pdf.  [2]3GPP TS 23.401 General Packet Radio Service(GPRS)enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)access[S/OL].[].http://www.quintillion.co.jp/3GPP/Specs/23401-a00.pdf.来源邮电设计技术)

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