MSC_POOL技术指导书

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WCDMA核心网容灾技术分析

WCDMA核心网容灾技术分析

关于WCDMA核心网容灾技术分析摘要:下文简述wcdma核心网引入控制和承载分离的软交换架构和大容量少局所的建网思路后容灾技术的必要性,并对网络上使用的核心网三种容灾技术分析,指出在实际组网时,根据网络的实际情况采用合理的容灾方案,可以保障网络的安全稳定高效。

关键词:wcdma核心网软交换容灾负荷分担双归属根据wcdma核心网结构中,r4阶段引入了控制和承载分离的软交换架构,将传统2g网络中的msc分离成msc server和mgw(媒体网关),其中msc server负责信令处理、路由和业务,mgw负责媒体流处理。

由于msc server和mgw之间只是ip上承载的信令,占用的带宽非常少,因此,两者之间可以经济地拉远放置。

mscserver 可集中设置在中心城市;mgw由于容量及处理能力的大幅提高,按照集中化原则,也可集中设置。

这样,整个r4核心网的建设思路是“大容量,少局所”,一个msc server控制多个mgw,组成一个“大本地网”。

基于移动软交换架构的wcdma核心网,其集中设置的msc server或mgw将成为网络和设备安全的重要隐患,以前普遍采用的单板备份方式显然已经很难满足容灾要求。

因此,有必要在建网时考虑msc server或mgw的整机容灾备份方案,以预防网元单点故障而引起大面积网络瘫痪的情况发生。

一、容灾技术分类1、从r4以后的核心网软交换架构可以看出,其单点故障在于:1)msc server失效,导致msc server覆盖区域的网络不可用;2)mgw失效,导致mgw覆盖区域的网络不可用。

2、针对上述故障点,相应的安全容灾方案主要有三种:1)在msc server层面,实施双归属方案。

建设mscserver容灾备份中心,一个mgw划分成两个虚拟的mgw,同时接入两个msc server,一个主用,一个备用。

当主用msc server发生故障后,mgw重新注册到备用msc server,继续原来的事务。

MSC池部署问题分析

MSC池部署问题分析
能 ,该 方 案 是 一 个 标 准 的 Fe l x组 网 方 案 , 由无 线 侧 B CR C 节 点 完 成 对 核 心 网 节 点 的 选 择 功 能 . B C S /N 在 S
实现对 突 发话务 量 的消峰 的作 用 ,又能 保证其 中 1 个 或几个 MS C宕 机后 .池 内其他 MS C能 够承 担 发生 故
赫 罡, 斌, 朱 马瑞涛 电信 交 换
MS 池 部 署 问 题 分析 C T lc mmu iainSwthn ee o nc t i ig o c
障 的 MS C所 服 务 的用 户
如 图 2所 示 , 设 1 M C池 组 中 有 Ⅳ 个 节 点 . 假 个 S
每个 MS C的容量 都是 10万 , 中可 以使用 容量 考虑 0 其
和 R C都 支 持 N S N N F功 能 的条 件 下可 以优 先考 虑 采
邮 设 技 210 』2 电 计 术/ 01 1 o/
电信 交 换 赫 罡, 斌 , 朱 马瑞涛
T lc mmu iainS t i MS 池部 署 问 题 分析 ee o nc t wihn o c g C

8 0O 8 - 33 8 . 57 8 . 75
2 MS 池 部 署 问题 分 析 C
MS C池 网 络 建 设 前 期 需 要 对 整 个 池 组 内 的 设 备
6 7 8
容 量 、接 口配置 、 N F功 能开 启等 统 筹进 行 考 虑 , N S 特
核心 网信令 负荷 , 同时能够 提供 容灾 备份 机制 , 在单 点 故 障 和引入 新建局 的情 况下 ,能够更 为 简便地 进行 系
统 割接 .方 便工程 人 员和运 维人 员对 系统 的建 设 和维

CSFB问题优化指导书V2

CSFB问题优化指导书V2

CSFB指标分析指导书1 概述省公司每月根据健康度各项指标对各分公司进行考核,健康度指标中一项重要指标为CSFB指标,现写作CSFB指标优化指导书指导各分公司针对该项指标进行优化提升。

2 CSFB原理目前,云南采用2-3-4G混合组网的方式,在4G优先的情况下。

语音业务采用4G->2G的CSFB。

CSFB技术方案的实施前提是LTE覆盖区MSC支持SGs接口(是连接EPC与电路域MSC 的桥梁),以实现CSFB 终端的联合附着/位置更新、被叫寻呼和短信流程。

语音业务:单待终端驻留LTE网络,话音业务通过CSFB技术回落到电路域执行,业务结束后,再返回LTE网络。

当UE附着和驻留LTE网络时,为了接收被叫和使用短信业务,必须执行联合附着和联合位置更新,在CS域更新注册状态及位置信息。

联合附着①UE附着LTE网络:在附着请求中携带“联合附着”指示②触发联合位置更新:MME通过配置的TA-LA (MSC)映射关系,确定进行登记的MSC,并向MSC发起联合位置更新请求,即触发MSC向HLR注册和登记。

③附着成功:UE存储LA和MSC分配的TMSI联合位置更新发起TAU请求:①当UE在LTE网络移动TA改变,或从2/3G返回LTE,或周期性位置更新定时器超时,会发起位置更新请求给MME,携带“联合位置更新”指示。

②触发联合位置更新:MME判断LA改变,发起到MSC的联合位置更新请求,改变在原来MSC记录的LA;当MSC也改变时,位置更新导致用户在新的MSC登记和注册。

③位置更新成功:UE存储LA和MSC分配的TMSI主叫语音业务如下图所示,UE发起CS Fallback主叫语音业务,MME指示eNodeB(evolved NodeB)需要将UE回落到GERAN/UTRAN网络,eNodeB指示UE回落到GERAN/UTRAN网络,UE在GERAN/UTRAN网络发起主叫语音业务,在发起主叫语音业务之前有可能先发起位置更新流程。

移动CSFB+234G互操作策略及参数配置指导书

移动CSFB+234G互操作策略及参数配置指导书

移动C S F B+234G互操作策略及参数配置指导书版本号:5.0.0重庆移动——网优中心目录1概述 (3)2邻区配置策略 (5)2.14G配置4G邻区原则 (5)2.24G配置3G/2G邻区原则 (5)2.33G配置4G邻区原则 (5)2.42G配置4G邻区原则 (6)3互操作参数取值建议 (7)3.1总原则 (7)3.2空闲态互操作参数取值建议 (7)3.3连接态互操作参数取值建议 (8)3.3.14G到2G的CSFB (8)3.3.24G到2G连接态互操作 (8)3.3.32G到4G连接态互操作 (9)3.3.44G到3G连接态互操作 (9)3.3.53G到4G连接态互操作 (9)3.3.63G到2G连接态互操作 (9)3.3.72G到3G连接态互操作 (9)4各厂家脚本 (12)4.1主城区厂家组合 (12)4.2全网厂家组合 (12)5附录1:截止到1月17日的各项功能验证情况 (13)6附录2:编制历史 (17)1概述由于LTE的出现和CSFB+234G互操作,比以往的23G互操作额外引入了:1.CSFB(4G到2G);2. 4个新的相邻关系(2G到4G,4G到2G,3G到4G,4G到3G);3.重定向分为“基于测量的重定向”和“盲重定向”;4.系统间、频段间优先级。

同时1.234G这3张网叠加,导致覆盖场景极为复杂;2.厂家设备能力不到位(例如,华为不支持集团标准的4G到3G重定向A2+B2事件,只能通过A2+B1事件来代替,性能有所劣化。

大唐不支持3G到4G重定向);3.更复杂的异厂家组合(仅主城区就存在4种组合);4.终端支持不同的协议版本(例如,当前仅支持R7版本的终端无法从3G重定向到4G,iphone5s无法从4G重定向到3G);5.不同语音解决方案的终端(CSFB、双待),并且CSFB又分为3种(中移动国行定制机(支持中移动234G+自主FR),中移动港行破解机(支持中移动234G),联通电信国行破解机(支持中移动24G)),双待又分为2种(4G模块+23G模块,典型代表酷派8736;34G模块+2G模块,典型代表三星note2;背景搜索间隔由终端决定)。

POOL技术在移动通信网络话务潮汐问题上的应用意义

POOL技术在移动通信网络话务潮汐问题上的应用意义

POOL技术在移动通信网络话务潮汐问题上的应用意义摘要本文从POOL技术的特点入手,指出了该技术的主要应用领域,最后给出了POOL技术在解决移动通信网络话务潮汐问题上的作用。

关键词POOL;通信;潮汐移动通信技术的广泛应用,极大地便利了人们的生活。

从技术角度而言,能够为更多的客户提供更为稳定的移动通信服务,借以提升服务价值,对于通信运营商而言至关重要。

POOL技术在这个时代应运而生,这是一个能够更好解决话务潮汐的切入点,这个技术的出现,无疑对于通信设备的有效利用以及通话服务质量的提升有着重要意义。

1 POOL技术的特点分析在POOL众多技术核心点中,与话务潮汐直接应对的是POOL Area技术。

POOL一词本意为池塘,在通信领域中,是将多个网元放置在同一个“池域”之中,借以互相冲抵其话务潮汐效应的技术。

在POOL Area得以应用之后,在同一个POOL Area中的漫游终端,不再需要因为位置的改变而改变服务的CN节点。

同时,一个POOL Area也可以由多个CN节点同时提供服务。

一个典型的POOL Area配置如图1标示。

从图1中可以看出,POOL Area的配置具有十分灵活的特点。

同样的一个RAN节点,可以同时处于多个POOL Area“池域”之中,甚至是可以同时处于不同类型的“池域”之中。

综上所述,我们不难发现POOL Area的配置特点:首先,POOL Area允许网络中同时存在非POOL Area类型区域,也就是说,POOL Area是与传统网络区域完全兼容的。

无论网络中的节点状态如何,是否处于某个POOL Area或者传统网络之中,都可以将其划归到一个新的POOL Area 中。

其次,POOL Area之间是完全可以重叠的,而且无论是否重叠,都不影响彼此的工作效率和服务质量。

POOL Area的这些技术特点,保证了它在实际应用中的灵活性。

这些技术特点可以允许通信网络内部的节点属于不同的POOL Area之中,甚至是属于不同类型的POOL Area之中。

利用CLUSTER技术实现MGW自动容灾

利用CLUSTER技术实现MGW自动容灾

2018年第6期信息通信2018 (总第186 期)INFORMATION & COMMUNICATIONS (Sum. No 186)利用CLUSTER技术实现MGW自动容灾刘晓燕,郄慧泳(中国联通内蒙古分公司网管中心,内蒙古呼和浩特010010)摘要:从传统组网向池组化组网转变是移动核心网现网演进的必然趋势,同时基于现网网络运行安全考虑,MGW容灾 部署策略成为当前移动网络改造研究的重点。

文章结合MSC Pool和MGW Cluster技术分析,基于移动通信现网的网 络架构,介绍了 MGW Cluster技术及现网实施方案。

关键词:MSC POOL;自动容灾;MGW CLUATER;双上联中图分类号:TP302.8 文献标识码:A文章编号:1673-1131(2018)06-0067-04〇引言近年来移动通讯的不断发展,手机已经深入到千家万户。

在日常生活中人们对手机的依赖性越来越强,对运营商所提 供服务的要求也越来越高。

无论是资费水平、业务种类、还是 客户服务质量等,都对最终用户的感受有很大影响,但其中最 基本、最重要的就是网络的安全稳定性,也就是服务的可获得 性。

在移动通信网络中,大容量设备的投入使用给现网网络 安全带来了更大的风险,一旦设备故障宕机,将对大量用户和 业务造成影响,给运营商带来严重的信誉问题和巨大的经济 损失。

MSC Pool能够解决MSC Server层面的安全问题,MGW 层面也需要部署网络级的容灾方案。

本文结合MSC Pool组 网和MGW Cluster技术,介绍了池组化组网与M GW容灾组 网相结合的组网方案以及在现网的部署情况。

1实施背景移动网软交换建网初期,MSC Server采用N+1冷备份 方式实现MSC Server的容灾,M G W没有容灾备份。

随着 业务的发展,对网络安全性的要求日益提高。

2014年进行 了MSC Server的池组化改造,改造完成后一个地市的三台 MSC Server组成一个 POOL,POOL 内一台 SERVER出现 故障时,业务自动分担到其他两台SERVER承担,实现了 MSC Server的热备份。

08移动普及性教程之八 (走进移动核心网-总体)

上标Z代表该商标来自中兴通讯,也代表中兴通讯能为客户 创造无限价值。
移动核心网产品一览
移动核心网包括:
CS产品(MSC Server和MGW) PS产品(SGSN和GGSN) HLR(HSS)产品 IMS产品(CSCF、MGCF和IMS-MGW)
按照网络类型可以分为:
GSM、UMTS、TD核心网,包括CS\PS\HLR PCS核心网网络:IGW和PCS HLR 固网智能化SHLR

2/3G互操作
通过对现网2G的核心网进行版本升级、扩容、RCN对接 调试等,使2G核心网也支持3G业务。

型机前移至前台SMP单板,改造后网
络的安全性和运行可靠性都将大大提高。

其他个性化服务
根据客户提出的个性化需求,制定特色服务解决方案, 提供精品核心网服务。
产品概念解密(7条) 工程操作解密(12条) 业务流程解密(8条) 专业词条解密(9条)
产品概念解密
IMS系统介绍
端局/汇接局/关口局概念? 什么是V1/V2/V3? HLR系统中为什么有些是USPP?有些是HSDB?NGHLR? 容灾HLR中动态数据、静态数据的概念及同步原理 为什么越来越多的运营商选择OCS在线计费系统? 什么是双网双平面?
KPI数据采集工具
KPI(Key Performance Indication)即关键性能指标。 对于通信设备来说,KPI是能够表征该设备各方面运行情况的一系列指标,具 体到移动通信网络,就包括了接通率、寻呼成功率、切换成功率、单板负荷、中 继话务负荷、信令负荷等指标。 随着ZXWN-CS产品份额在全球市场的不断提升,局点数量也越来越多。为了 保障这些局点稳定运行,需要定期分析KPI指标,掌握设备运行情况,提前消除 隐患。但是由于KPI指标较多,通过性能统计手工采集费时费力,工程紧张时, 采集KPI指标也成了一项令现场同事头疼的工作。 为了方便现场同事对KPI指标的采集,网管开发部开发了KPI采集工具“CSOMM软交换月运行分析工具”: ★ 该工具无需安装,只需简单的 设臵,两分钟即可输出完整的报 表,而如果现场同事手工采集, 可能要花上两小时。该工具的应 用极大的提高了工作效率,同时 也向客户展示了ZTE网管产品的 亮点。

多层交换技术指导书

《多层交换机技术》实验指导书授课班级:信B1071-72授课教师:倪敏实验目录1.交换机基本配置2.时钟和NTP配置3.SNMP和SSH配置4.vlan配置5.trunk和VTP配置6.STP7.RSTP8.PVST和MST9.etherchannel10.vlan间路由11.网关冗余和负载平衡12.DHCP实验一:交换机基本配置1.实验目的熟悉交换机的基本配置2.实验拓扑3.实验步骤(1) 步骤1:配置主机名Switch>enableSwitch#conf terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname S1(2) 步骤2:配置密码S1(config)#enable secret ciscoS1(config)#line vty 0 15S1(config-line)#password ciscoS1(config-line)#login(3) 步骤3:接口基本配置默认时交换机的以太网接口是开启的。

对于交换机的以太网口可以配置其双工模式、速率等。

S1(config)#interface f0/1switch(config-if)#duplex { full | half | auto }//duplex 用来配置接口的双工模式,full——全双工、half——半双工、auto ——自动检测双工的模式switch(config-if)#speed { 10 | 100 | 1000 | auto }//speed 命令用来配置交换机的接口速度,10——10M、100——100M、1000——1000M、auto——自动检测接口速度。

(4) 配置管理地址交换机也允许被telnet,这时需要在交换机上配置一个IP 地址,这个地址是在VLAN 接口上配置的。

如下:S1(config)#int vlan 1S1(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0S1(config-if)#no shutdownS1(config)#ip default-gateway 172.16.0.254//以上在VLAN 1 接口上配置了管理地址,接在VLAN 1 上的计算机可以直接进行telnet 该地址。

参考资料-核心网

(一)核心网基础知识介绍1.什么是核心网核心网即通信网络中处在网络架构中间位置的一系列网元的总称。

目前移动已经建成了一张2G/4G/物联网融合的核心网络,承载移动用户的语音、短信、数据等业务,核心网网络组织结构如下所示:2.电路域基础知识介绍(1)电路域网络结构以MSC POOL为单位组建网络,通过关口局实现与其他运营商的互联互通,2/3/4/5G用户遵照不换号原则,共用HSS/HLR,主要承载窄带语音、短信业务,随着话务量向VOLTE及VOIP迁移,现有电路域承载的话务量逐渐降低,但MSS所承载的物联网业务仍不见减少。

网络结构如下图:(2)电路域主要网元介绍MSS:负责完成信令层面业务的处理,并控制MGW的业务信息。

MGW:完成呼叫接续、越区切换控制、无线信道管理等功能,并产生和存储计费信息。

完成承载控制、媒体流的转换和净荷处理(如编解码、回音抑制、会议桥的建立)等功能。

关口局:GSM网与其它通信网络互通的接口设备,是完成互联互通转接的网关。

HLR:归属位置寄存器。

存储和管理归属移动用户信息,这些信息包括用户信息和位置信息两类,用户信息一般为静态数据,主要有用户的有关号码及用户类别,签约的电信业务、承载业务等。

3. 分组域基础知识介绍(1)分组域网络结构作为数据业务承载的通道,负责2/3/4/5G的数据业务承载,传统网络的MME、SAE-GW、PCRF采用各厂家专用设备,以MME POOL、SAE-GW POOL、PCRF POOL的方式组网。

网络结构如下图:(2)分组域主要网元介绍SGSN :是GPRS用户接入交换子系统的接入点,主要负责GPRS 用户的接入控制、与HLR协同工作执行GPRS用户的附着、位置更新等移动性管理,以及对GPRS用户的计费等。

GGSN :是GPRS网与外部分组数据网(如:Internet、企业专用网等)的接口。

GGSN接收移动台发送的数据,选路到相应的外部网络,或接收外部网络的数据,根据其地址选择GPRS网内的传输通道,传给相应的SGSN。

05核心网培训资料1:CS域介绍


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 14
静态组网总结(续)
类别 网元 华为产品 备注
1、现网HLR一般部署于地市,部分省份开始进行集中化部署 于省会或大区中心,集中部署是趋势; HLR HLR HLR9820 2、HLR主要与端局和STP有信令连接,HLR与端局的信令有直 连或准直连两种方式; 3、HLR的主流信令链路是TDM,信令IP化是趋势,但未启动 4、业务与数据分离架构的分布式HLR是下一代HLR的组网形态 LSTP LSTP CC&08 STP 1、部署于省会或中心城市,双平面组网; CC&08 SPS 2、现网大部份LSTP不支持IP信令; CC&08 STP 1、部署于全国大区中心,可兼作所在省份LSTP; CC&08 SPS 2、采用双平面组网;
HLR MSC Server GMSC Server
3GPP R4
Node B
Iu-CS Iu-
RNC
IuIu-PS
MGW
IP backbone
GMGW
MGW是PSTN/PLMN的传输终结点,负责 Node B 完成媒体转换、承载控制、数字信号编解 码、回声抑制、会议桥接等功能
SGSN
GGSN
GMSC Server充当移 PSTN 动关口局,与PSTN、 NGN、ISDN或其他 PLMN网络进行信令 互通,承担路由分析、 网间接续、网间结算 等功能。
分布式HLR 分布式HLR BE LSTP FE BE
IP承载网
省内
SCP GMSS
TMSC2 VMSC TMGW STP VMSC
FE SCP STP GMSS
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MSC POOL技术指导书
目录
MSC POOL功能实现原理
MSC POOL功能驱动力分析 MSC POOL功能关键技术 MSC POOL功能实现方案
MSC POOL功能组网方案
MSC POOL功能组网优势及应用场景
保证网络可靠性,需提升网络容灾能力,
RNC通过MGW只能与一个MSC
Server保持一一对应关系,如果MSC Server发生故障, MSC Server管辖下的RNC也不能正常提供服务,造成服务区内业务的中断,影响范围 大,有必要提升MSC Server容灾能力,提高网络可靠性。
分类 支持初始接入时通过IMSI/IMEI选择CN 支持按照负荷分担来为UE选择CN 基本功能 支持根据初始NAS消息中(P)TMSI包含的NRI路由CN 支持在负荷分担算法中考虑所配置的CN容量比例 当NRI的长度配置为0时,支持为UE选择缺省的CN 当CN使用IMSI发起寻呼时,支持存储IMSI与CN的对应关系 性能容量 支持每个域连接16个核心网设备 支持配置NRI和CN的对应关系,支持1个CN配置多个NRI 支持配置缺省的CN节点 操作维护要求 支持配置NRI的长度 支持配置CN的容量比例 支持配置IMSI/IMEI与CN的对应关系([(IMSI/IMEI DIV 10)mod 1000],得到0~999的值, 配置每一个(些)值对应的CN节点) 支持通过IMSI/IMEI还是通过负荷分担来为UE选择CN可配置 性能统计 支持IU_FLEX的性能统计 NNSF功能点
目录
MSC POOL功能实现原理
MSC POOL功能驱动力分析 MSC POOL功能关键技术 MSC POOL功能实现方案
MSC POOL功能组网方案
MSC POOL功能组网优势及应用场景
MSC POOL可提高网络容灾能力
RNC与池域内所有MSC
Server保持对应关系,如果MSC Server发生故障, MSC Server管辖下的RNC也能正常提供服务,服务区内业务不中断,有效提 高了网络可靠性。
x
MSCs1 MSCs2 MSCs1
x
MSCs2 MGW1 MGW2
MGW1
MGW2
RNC2
RNC1
RNC4 RNC3
RNC2 RNC1
RNC4
RNC3
x
业务中断
x
业务中断
存在潮汐效应,需缓解对网络的冲击
城市中心区域和居民区话务存在“潮汐效应”,其话务分布不同,峰值出现的时间
点也不同,存在话务高峰对网络的冲击,需要共享网络资源以应对高话务量和高流动 性对网络的冲击。 城市居民区话务量在早晚 期间处于高峰,此时所连 接的MSC负荷较高 城市中心区话务量在白昼 期间处于高峰,此时其所 连接的MSC负荷较高
RESTART_COUNTER (3 bits) TMSI_COUNTER(s) (19-29 bits)
TMSI中第31与32位用于标识CS/PS业务,00,01,10用于标识CS业务,11用于标识PS业
务,第1,2是VLR_Restart_Counter,用于防止在VLR重启后TMSI重复分配; NRI长度不同时,其TMSI的容量不同,以NRI长度为6为例,TMSI容量为 3*2^(32-2-2-6)= 314万,每个Pool内可以至少有32个NRI可以使用,Pool内每个WSS可以使用多个NRI;
MSC Server
实现NNSF的网元可以是BSC/RNC 或MGW
在核心网使用R4的软交换分
NNSF
MGW
离架构下,可通过MGW实现 NNSF功能; 无需改造BSC/RNC; 降低改造实施风险,避免因 网络改造导致现网业务受损;
NNSF
NNSF
RNC/BSC
可通过RNC/BSC实现NNSF功能; 现网改造量大,实施风险高
当UE在同一个POOL区内 漫游时,UE不需要改变服 务CN节点;
POOL区可以重叠,RAN节点 属于所有重叠的POOL区;
MSC POOL功能架构
池域由1个或者多个CN节点并行服务,MS不需要改变服务的CN节点就能在池域中漫游; RAN节点完全服务域属于同1个或者多个池域; 当多个池域包含RAN节点服务域时,RAN节点服务域可能属于多个池域; PS域和CS域相互独立。
Iu接口基于ATM承载组网 Iu接口基于IP承载组网
考虑单点故障后或CN节点退出时容 量不受损失,需要接口保留一定的 带宽余量,带宽利用率很低。
Iu接口基于IP承载,多条物理 连接上负荷可统计复用,带宽 利用率高
MSC POOL组网设置建议
MSC Server1 Server Pool MSC Server2






城市中心 居民区
提升系统性能,需减少核心网信令
当网络承载更多的业务时,每个MSC/SGSN所覆盖的地理区域将会减少,而用户信息
仍将在相同的物理距离内传输,这样就会造成更多的MSC/SGSN间的注册更新。它们之 间的更新所产生的信令将会给核心网和接入网增加更多负荷。
MSC的位臵更新量增加 跨MSC的切换量增加 2/3G切换和位臵更新时延大 TD切换成功率低 TD呼叫接通率低
3GPP
R5中引入了“Pool-Area”的概念,一个pool-area包含一个或多个RAN节点,由 一组MSC或SGSN并行提供服务,它们共同分担Pool区内的业务(traffic)。
Pool区的划分是PS域和CS 域相互独立的
一个POOL区是一个或多 个MSC或SGSN服务区的 集合;
POOL-Area 的概念
属于MSC POOL1 和MSC POOL2 MSCserver1、2、3
MSC POOL1
MSCserver4、5、6
SGSN POOL1
RAN area3
MSC POOL2
RAN area5
RAN area1
城市中心
RAN area2 RAN area4 RAN aSC POOL功能驱动力分析 MSC POOL功能关键技术 MSC POOL功能实现方案
MSC POOL功能组网方案
MSC POOL功能组网优势及应用场景
MSC POOL组网方案
引入MSC
POOL后,接入网与核心网的连接主要是增加了Iu接口的数量,增加 到多个核心网节点的多个物理连接,需要增加Iu口的建设成本。
两个MSCS
MGW2 MGW1 MGW3
可负荷分担
归属于两个MSCS,
IP承载网
分别建立两条信令链路
Iu-Flex
RNC1 RNC2 话务流动连续性区域 NodeB2 NodeB3
NodeB1
Iu接口使用IP传输 话务流动存在连续性的区域的RNC尽可能规划在一个MSCS pool-area RNC与 池内MSCS分别建立信令链路
NRI的规划需要全网考虑
当Pool-Area区无重叠时,在池域中所有节点NRI的长度应该相同; 当Pool-Area区重叠时,相邻的池的NRI长度要求一致,值不能重复;
如果MSC POOL 1与MSC POOL 4不重叠的话,则MSC POOL 1/2/3可以按照自己的 网络模型内部分配NRI,规定自己内部NRI的长度。同样,MSC POOL 4/5/6也可 以按照自己的网络模型内部分配NRI,规定自己内部分配NRI的长度。
用户接入时选择CN节点
UE的接入标识 为IMSI/IMEI, 其中不存在特 定的CN节点标 识,RNC将在 正常的CN中为 该UE选择CN节 点
策略一:根据负荷分担原则选择CN
1.为RNC相连的每个CN配置一个容量“比例” 2.RNC分配UE时,分配给各个CN的UE数量按照比例分配 3.比例关系在运行过程中可以进行修改 ,缺省比例为各 CN节点比例相同
MSCs1
RNC area2
BSC area4 RNC area1
RNC area3
MSCs2
目录
MSC POOL功能实现原理
MSC POOL功能驱动力分析 MSC POOL功能关键技术 MSC POOL功能实现方案
MSC POOL功能组网方案
MSC POOL功能组网优势及应用场景
MSC POOL功能概述
目录
MSC POOL功能实现原理
MSC POOL功能驱动力分析 MSC POOL功能关键技术 MSC POOL功能实现方案
MSC POOL功能组网方案
MSC POOL功能组网优势及应用场景
大唐移动NNSF功能实现
大唐移动RNC支持支持3GPP定义的核心网节点选择过程,详细定义参见TR 23.236 v6.3.0 大唐移动RNC 满足中国移动IU-FLEX功能特性相关规范要求
SGSN1、2
SGSN3、4、5
MSC POOL中NRI的规划
每个MSS都具备一个或多个NRI。NRI将被插入在MSC分配的TMSI中。NRI的长度介于0到10 位之间。 NRI

(0-10bits)
31 30
24 23
16
14
8
3
0
CS/PS selector (The 2 most significant bits of the TMSI_COUNTER) 00, 01 or 10
居民区
RAN area1
城市中心
话务潮汐效应
MSC POOL组网之前,几套 MSC/BSC覆盖的地理区域具有 潮汐效应,其话务分布不同, 峰值出现的时间点也不同,存 在话务高峰对网络的冲击 组成POOL后,BSC的话务分布与组 POOL之前相似,而POOL中MSC的负 荷应该按照一定比例均衡分配,而且 其话务峰值相对缓和,抵御了话务高 峰对网络的冲击,缓解了潮汐效应
MSCs1
MSCs2
x
RNC3
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