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RNC數據配置的原理及思路

2009-06-23 07:07:16曾文豪
移動通信 2009年9期

【摘 要】基于RNC在工程建設中日益受到重視,但RNC技術資料卻相對欠缺的現狀,文章結合RNC的技術原理,對RNC數據配置中較為關鍵的全局數據配置、設備數據配置、接口數據配置及小區數據配置四大步驟的過程與思路作了一定的整理歸納。

【關鍵詞】RNC Iub接口 Iu-CS接口 Iu-PS接口 小區

1 前言

隨著中國移動TD-SCDMA網絡工程建設的大規模開展,RNC作為無線資源控制及TD-SCDMA技術關鍵算法的實現單元,其重要性正日益受到工程技術人員的重視。理解并掌握RNC安裝調測技術及其原理無疑對工程網絡質量的提高具有十分重要的意義。

在RNC安裝調測過程中,RNC數據配置是關鍵的一環,本文將對涉及這一方面的思路和相關原理進行簡單闡述。

2 RNC的位置和功能

RNC屬于UTRAN(UMTS地面無線接入網絡)的一部分,UTRAN無線接入網絡包括一個或多個無線網絡子系統(RNS),一個RNS由一個RNC和一個或多個Node B構成。RNC在網絡中的位置以及與周圍網元之間的關系如圖1所示。

RNC和Node B之間通過Iub口相連,同電路域和分組域核心網通過Iu接口相連;為切換的需要,RNC之間也可通過Iur接口相連;在2G/3G互操作中,RNC與2G BSC通過Iur-g接口相連。每個RNS負責管理所轄的小區等無線資源,負責管理和控制Node B,并負責空中接口與UE之間的L1以上的協議處理。

根據3GPP R4 2003-06規范,RNC的主要功能為:接入控制、無線資源管理、移動性管理、地理定位、業務切換、NAS消息直傳和路由、同步控制、安全保密、系統信息廣播、RNC全局處理、NodeB邏輯操作維護、數據傳輸控制、隧道功能、調用和信令跟蹤等。

3 RNC的數據配置

RNC需要配置的數據主要分為全局數據、設備數據配置、接口數據配置、小區數據配置四大類。

不同的設備廠商,由于其對RNC硬件和軟件功能的實現方式各有不同,因此在數據配置上也有所差異。因此,本文僅對具有普遍性的RNC數據配置方法作出介紹,在此之外,我們更應關注的是數據配置思路的理解。

3.1 全局數據配置

需要配置的全局數據包括:RNC基本信息、全局位置信息及設備商特定的選配數據。

(1)RNC基本信息

RNC基本信息如表1所列:

(2)全局位置信息

RNC全局位置信息如表2所列:

(3)設備商特定的選配數據

不同的設備商,會根據本身設備的實現方式的差異有一些特定的選配數據。如系統消息、全局算法控制開關、全局定時器等。在考慮配置這些數據的時候應結合設備商設備的差異加以注意。

3.2 設備數據配置

設備配置即與設備硬件相關的數據配置,對于不同設備商的RNC設備,因為實現方式的不同,其硬件數據也會有所差異。但基本都會包括信令點及ATM地址配置、硬件系統配置、時鐘源配置、插框及單板配置四個方面。

(1)RNC作為移動網絡的信令點,需要設定的源信令點編碼。同時,由于RNC采用ATM作為數據鏈路層協議承載,也需配置ATM源地址。

(2)硬件系統配置指的是一些設備商內部使用的硬件基本信息、內部IP地址等數據;

(3)時鐘源配置指接入RNC的參考時鐘源及時鐘源的切換策略等配置,這里從略。

(4)需要重點關注的是插框及單板配置,因為他們是接口數據配置的基礎。RNC硬件架構按功能的不同主要分為交換單元、信令、業務處理單元、接入單元、操作維護單元等。不同設備商的設備會有差異,但原理相同。

插框配置及單板配置的關鍵在于在了解RNC硬件構成的情況下,根據各功能單元中包含的機框類型、數量、位置、主備情況及在每一類型的機框內,單板的種類、數量、功能、所處槽位、主備情況來配置相關的參數。

3.3 接口數據配置

在了解RNC的接口數據配置之前,需先理解RNC的接口協議。如前所述,RNC接口主要為與Node B的接口Iub,與核心網的接口Iu-CS/PS,與其他RNC的接口Iur、與2G BSC接口Iur-g、與CBC(小區廣播中心)接口Iu-BC等。以普通使用的場景考慮,本節將介紹Iub和Iu-CS/PS接口的數據配置。

3.3.1 Iub接口數據配置

根據Iub接口數據配置需根據其接口協議(如圖2所示)從下到上(物理層->ATM層),從左至右(A部分SAAL UNI應用->B部分SAAL UNI應用->C部分用戶面承載)配置,具體步驟為:

(1)配置物理層

增加物理層數據,需根據所采用的接口板類型采用不同的配置。

如采用電路接口口板,先設置E1/T1鏈路屬性(IMA/UNI/FRA IMA/FRA ATM鏈路),之后配置E1/T1鏈路的上層應用(鏈路組的定義及捆綁);

如采用光接口板,先設置SDH屬性,再設置E1/T1鏈路屬性(IMA/UNI/FRA ATM/電路仿真),之后配置E1/T1鏈路的上層應用(鏈路組的定義及捆綁);

(2)配置ATM層

配置ATM層的主要目的為根據各運營商標準定義配置ATM PVC(SAAL鏈路、AAL2 path、IPOA 配置時,需要ATM PVC作為底層承載)流量模型。包括ATM業務類型,如CBR(恒定比特率)、RT-VBR(實時傳輸可變比特率)等;以及業務類型下的流量參數,如PCR(峰值速率)、SCR(平均速率)等。的 發送抖動抖動

(3)配置SAAL UNI鏈路

SAAL UNI用于承載Iub接口的NCP/CCP或ALCAP及Iu-CS/PS接口的MTP-3b鏈路。即每一應用協議鏈路需配置為其承載的一條或多條SAAL UNI鏈路。

定義某一SAAL UNI鏈路,主要需配置:

◆調用某一或多個物理接口板端口鏈路組與之對應;

◆調用某一ATM PVC業務類型與之對應;

◆定義其VPI和VCI。

(4)配置Iub端口數據NCP/CCP

Iub端口用于傳輸Iub接口無線網絡控制面信息,增加Iub端口數據包括:

◆增加一個NCP,對應于一條SAAL UNI鏈路,無需端口號。

◆增加一個或多個CCP,對應于一條或多條SAAL UNI鏈路需要配端口號。

NCP是Node B控制端口,用于傳輸Iub接口的NBAP公共過程消息,一個Node B只能有一個NCP。

CCP是通信控制端口,用于傳輸Iub接口的NBAP專用過程消息,一個Node B可以有多個CCP。

NCP和CCP由SAAL UNI鏈路承載,配置此部分數據時注意NCP和CCP均與SAAL UNI鏈路一一對應。

對于不同的設備商,此部分數據會有所差異。如,華為設備在此部分數據定義前還需定義相連Node B的物理設備信息及帶寬受限算法參數。另外,也有部分設備商無需此部分定義。

(5)配置ALCAP(Q.ALL2)

Q.AAL2協議的基本功能是為本RNC和對端設備(Node B、MSC、其他RNC,即AAL2鄰節點)之間建立、釋放AAL2連接(即AAL2 path)。

在以上配置完成傳輸網絡層用戶面SAAL應用后,接下來應配置傳輸網絡層控制面的SAAL應用-Q.ALL2。具體為:

增加ALL2鄰節點數據,即對端NodeB信息及所對應的SAAL UNI鏈路。

(6)配置AAL2 path

AAL2 path是無線網絡層用戶面的傳輸承載,實際上是一條帶寬較大的PVC,每一條AAL2 path可以分為256個AAL2連接的微通道。在通信時,Q.AAL2負責AAL2連接的動態建立和釋放。

AAL2 path的數量應該根據話務模型計算得到。同時如有需要,注意將其配置在不同的接口及業務處理板上,以實現負荷分擔功能。

在配置AAL2 path的同時,還需配置AAL2路由,其作用為使AAL2 path可通過其他節點路由到達目的節點。

具體配置為:

◆增加一條或多條到AAL2鄰節點的AAL2 path;

◆增加一條或多條到AAL2鄰節點的AAL2路由。

(7)配置管理通道IPOA

在Iub接口配置中,使用IPOA作為對Node B的操作管理通道。具體為:

◆在操作維護單元創建IPOA客戶端,定義本端IP地址;

◆向IPOA客戶端綁定一條PVC(對應于物理板的鏈路組),定義對端(NodeB)IP地址。

◆在操作維護單元上增加到NodeB IP子網的路由。

通過以上操作,已基本可配置出Iub接口數據,如表3所示:

3.3.2 Iu-CS接口數據配置

Iu-CS接口協議如圖3所示,其配置步驟類似于Iub接口配置,即從下到上(物理層->ATM層),從左至右(A部分SAAL NNI應用/MTP-3b/SCCP->B部分SAAL NNI應用->C部分用戶面承載)配置:

(1)配置物理層

類似Iub接口此部分配置。

(2)配置ATM層

類似Iub接口此部分配置。

(3)配置SAAL NNI鏈路

類似Iub接口此部分配置。

(4)配置MTP-3b

由于Iu-CS接口RANAP協議基于7號信令進行SCCP層路由尋址,因此傳輸網絡層需配置MTP-3b信令鏈路。具體配置為:

◆配置CN的目的信令點;

◆配置MTP-3b鏈路集;

◆在MTP-3b鏈路集中增加MTP-3b鏈路;

◆配置至目的信令點的MTP-3b信令路由。

(5)配置ALCAP(Q.ALL2)

此部分配置與Iub接口類似。

(6)配置ALL2 path

此部分配置與Iub接口類似。

舉例如表4和表5所示:

3.3.3 Iu-PS接口數據配置

Iu-PS接口協議如圖4所示,其配置步驟類似于Iu-CS接口配置,但無需配置傳輸網絡層控制面。即從下到上(物理層->ATM層),從左至右(A部分SAAL NNI應用/MTP-3b/SCCP->C部分用戶面承載)配置。

由協議可知,與Iu-CS接口配置相比,Iu-PS協議配置少了ALCAP配置部分,并且通過基于AAL5承載的IPOA PVC代替了AAL2 path傳送用戶分組域數據。

配置IPOA PVC,具體操作為:

◆在數據處理單元創建IPOA客戶端,定義本端IP地址;

◆向每個IPOA客戶端綁定一條PVC,定義對端(SGSN)IP地址;

◆配置每個IPOA客戶端到SGSN網段的IP路由。

舉例如表6和表7所示:

3.4 小區數據配置

在配置好Iu-b接口數據后,可根據RNC連接的NodeB情況進行小區數據配置。在某個本地小區配置前,應確定表8所列信息是否確定:

表8小區數據配置信息

根據已確定的小區協商數據,結合上述小區配置模型,小區配置數據的步驟為:

(1)增加本地小區:增加本地小區的標識、名稱;

(2)增加小區基本信息:增加小區小區所屬的LAC/SAC/URA ID;配置上下行頻點、下行主擾碼、時間偏移參數、PCPICH發射功率。小區最大發射功率等;

(3)增加小區信道:新建1條PCPICH、1條PCCPCH、1條PSCH、1條SSCH、1條BCH、1條或2條SCCPCH(對應增加FACH、PCH、PICH)、1條或2條PRACH信道(對應增加RACH、AICH)。

(4)增加鄰小區配置

RNC的小區相鄰關系是單向的,因此配置鄰小區關系包括以下兩個方面:

◆把其他小區配置為本小區的相鄰小區;

◆把本小區配置為其他小區的相鄰小區。

增加本小區的鄰小區,可分為:

◆增加同頻鄰小區;

◆增加異頻鄰小區;

◆增加異系統(如GSM)鄰小區。

如鄰小區位于其他RNC或BSC,在增加鄰小區之前,必須首先增加鄰近RNC(BSC)的小區基本信息,以便系統能夠正確識別。

(5)增加小區RRM算法開關參數

RRM算法為無線資源管理算法,一般RNC在增加小區時都缺省配置了該項參數。RRM算法分為:

◆小區算法(同/異頻負載平衡、潛在用戶控制、上/下行擁塞控制、專用物理信道偏置配置、負載監測)

◆上/下行準入控制算法

(6)配置小區系統消息參數

可配置的小區系統消息包括SIB2/SIB18,以及在SIB3中廣播的小區接入限制消息、小區選擇與重選消息和SIB11中廣播的小區測量控制消息等。

同樣地,RNC在增加小區時都缺省配置了該項參數。一般情況下不用專門配置。

目前,對于大多數設備商,其RNC一般都支持快速建立小區,因此上述(1)至(6)項步驟已經可以通過1或最多2條指令快速配置完成。同時,(3)、(5)、(6)項對于快速建立小區的操作人員來講都可以是透明的。

4 總結

相對于其他移動網絡的網元,RNC功能相對單純,數據配置也并不復雜。但正因如此,除了零散技術及培訓資料外,各種工程技術文獻都沒有出現過與RNC數據配置相關的系統性思路與步驟說明。本文結合RNC的工作原理對其數據配置思路進行簡單的描述與整理,希望助益于工程建設質量。

參考文獻

[1] 彭木根,王文博等. TD-SCDMA移動通信系統-增強和演進[M]. 北京:機械工業出版社,2008.

[2]中國移動通信集團中國移動. TD-SCDMA試驗網技術體制1.0.0.

[3]華為公司. BSC6800數據配置手冊.

[4]中興公司. ZXTR RNC技術規范書.

【作者簡介】

曾文豪:畢業于北京郵電大學,工學碩士。任職于中國移動通信集團廣東有限公司工程管理中心,高級技術管理人員。

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