肖德杰
摘 要 協議3GPP R5定義了核心網控制節點MSC Server以池方式工作的機制,打破了以往BSC/RNC與Server之間一對一的控制關系。文章簡要闡述了MSC Pool組網技術的原理、組網結構優勢及在廣東某移動公司實際中應用。
關鍵詞 MIP;MSC-Server;MGW;BSC
中圖分類號:TN929.5 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)14-0127-02
1 MIP的原理
有了MSC IN Pool(MIP)技術,對于樹形結構的2G GSM系統、3G系統及分層網絡結構MSC Server系統,都有了很好的解決方案。MSC IN Pool的建設,是信息通信行業發展的必然趨勢,實現了網絡實時動態容災,提高核心網資源利用率、合理分配核心網話務、高效解決潮汐效應、確保網絡安全性、網絡擴容平滑升級等方面的許多優勢,將使該組網方式成為未來核心網網絡結構調整的首選。
在移動核心網網絡結構中,3GPP R99和R4版本的核心網一直沿用傳統的樹形網絡結構,一個BSC/RNC只能被一個核心網節點MSC server控制,若核心節點發生故障,歸屬的BSC/RNC將無法正常工作。而進入3GPP R5版本的核心網卻是另外一個新天地。
MSC IN Pool技術就是應用了“池區”(PoolArea)的概念,將幾個核心網的核心節點組成一個區域池,該區域池不同于以往RNC或BSC與MSC server采用一對一的控制關系,組成了MSCPool池后,該區域池內的每個RNC/BSC都可以同時受控于池內所有的MSC server節點,所屬RNC/BSC的終端用戶,都可以注冊到區域池中的任一個MSC server節點。圖1示意了MSC IN Pool的組網結構。
2 MSC IN Pool技術在GSM網絡的應用
2.1 組POOL實現的關鍵過程
1)對需要組POOL的MSC Server單局改造,增加MIP功能補丁,BICC/ISUP路由改造MIP功能補丁包括用戶重分配功能、被叫恢復功能、路由優選功能、反吸塵器功能等;簡化局數據,對BICC/ISUP信令路由改造,為組POOL做好準備。
2)MSS/MGW核心網組pool。對MSS/MGW進行多歸屬改造,激活POOL內每個MSC Server 到每個MGW的SCTP鏈路, MSC Server和MGW組成多對多的關系;MSS的MIP功能開啟,定義NRI、定義Proxy MSC、定義Buddy MSC。
3)BSC話務割接入POOL。
①BSC雙聯MGW,BSC的A口電路(包括話務、信令),在物理上連接到兩個MGW。
②BSC多歸屬改造,將BSC的A口電路,在邏輯上分配給POOL內的每個MSC Server。
③BSC的NNSF功能開啟,BSC話務分送各MSS。
④BSC用戶均衡遷移,將“舊”用戶均衡到各MSS,定義切換關系。
4)組POOL完成后,網絡結構圖。
通過對區域內的MSC Server進行組Pool,網絡結構更清晰,網絡性能的提升特性將會體現的更加明顯,完成后的網絡拓撲圖,如圖2。
2.2 組網方案實際應用
目前,廣東移動某市建有10個MGW,歸屬5個MSC Server,采用愛立信廠家的軟交換設備,端局總容量為80000Erl。
根據某市移動現網業務情況,提出方案一:整個業務區共規劃了1個MSC POOL,由5個MSC Server組成;核心網采用愛立信設備,一個POOL內最大可以配置的MSC Server數量為10個,愛立信建議為6個以內,以免因為MSC Server數量過多,導致數據配置過于復雜。
方案二:區域內5個MSC Server劃分為兩個POOL,將2個連續區域的MSC Server組成POOL1,另外3個業務相當的剩余區域的MSC Server組成POOL2。
對于某地區業務區域選擇劃分來說,由于區域內潮汐系數將近99.80%,潮汐效應不明顯,主要還是考慮各端局負荷不均衡問題。
3 方案優缺點比較
方案的比較,詳見表2。
組網時,參考業務部門的業務預測,未來3年內,某地區的業務增長,6個MSC Server能夠滿足,即在現網基礎上,增加一個MSC Server,結合上面的方案優缺點對比,當年某市移動采取了方案一組建POOL。方案一的5個MSC Server組成1個POOL后,預計未來3年內無需進行POOL的分裂,而2、3年后A接口IP化的部署完畢以及POOL技術的繼續發展,那時POOL的分裂技術也跟著成熟,POOL分裂將變得簡單。
4 結論
到今年底,某市移動將完成MIP改造,屆時某市區域的MSC Server將在一個POOL里面,有效降低網絡信令負荷,提高網絡資源的利用率,減少局間切換,減少位置更新次數,提高網絡質量,有效減少2G/TD網絡間的重選次數,提升系統間切換成功率。
參考文獻
[1]朱玉蘭.MSC池組實現技術方案分析[J].中國新通信,2008(01).endprint
摘 要 協議3GPP R5定義了核心網控制節點MSC Server以池方式工作的機制,打破了以往BSC/RNC與Server之間一對一的控制關系。文章簡要闡述了MSC Pool組網技術的原理、組網結構優勢及在廣東某移動公司實際中應用。
關鍵詞 MIP;MSC-Server;MGW;BSC
中圖分類號:TN929.5 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)14-0127-02
1 MIP的原理
有了MSC IN Pool(MIP)技術,對于樹形結構的2G GSM系統、3G系統及分層網絡結構MSC Server系統,都有了很好的解決方案。MSC IN Pool的建設,是信息通信行業發展的必然趨勢,實現了網絡實時動態容災,提高核心網資源利用率、合理分配核心網話務、高效解決潮汐效應、確保網絡安全性、網絡擴容平滑升級等方面的許多優勢,將使該組網方式成為未來核心網網絡結構調整的首選。
在移動核心網網絡結構中,3GPP R99和R4版本的核心網一直沿用傳統的樹形網絡結構,一個BSC/RNC只能被一個核心網節點MSC server控制,若核心節點發生故障,歸屬的BSC/RNC將無法正常工作。而進入3GPP R5版本的核心網卻是另外一個新天地。
MSC IN Pool技術就是應用了“池區”(PoolArea)的概念,將幾個核心網的核心節點組成一個區域池,該區域池不同于以往RNC或BSC與MSC server采用一對一的控制關系,組成了MSCPool池后,該區域池內的每個RNC/BSC都可以同時受控于池內所有的MSC server節點,所屬RNC/BSC的終端用戶,都可以注冊到區域池中的任一個MSC server節點。圖1示意了MSC IN Pool的組網結構。
2 MSC IN Pool技術在GSM網絡的應用
2.1 組POOL實現的關鍵過程
1)對需要組POOL的MSC Server單局改造,增加MIP功能補丁,BICC/ISUP路由改造MIP功能補丁包括用戶重分配功能、被叫恢復功能、路由優選功能、反吸塵器功能等;簡化局數據,對BICC/ISUP信令路由改造,為組POOL做好準備。
2)MSS/MGW核心網組pool。對MSS/MGW進行多歸屬改造,激活POOL內每個MSC Server 到每個MGW的SCTP鏈路, MSC Server和MGW組成多對多的關系;MSS的MIP功能開啟,定義NRI、定義Proxy MSC、定義Buddy MSC。
3)BSC話務割接入POOL。
①BSC雙聯MGW,BSC的A口電路(包括話務、信令),在物理上連接到兩個MGW。
②BSC多歸屬改造,將BSC的A口電路,在邏輯上分配給POOL內的每個MSC Server。
③BSC的NNSF功能開啟,BSC話務分送各MSS。
④BSC用戶均衡遷移,將“舊”用戶均衡到各MSS,定義切換關系。
4)組POOL完成后,網絡結構圖。
通過對區域內的MSC Server進行組Pool,網絡結構更清晰,網絡性能的提升特性將會體現的更加明顯,完成后的網絡拓撲圖,如圖2。
2.2 組網方案實際應用
目前,廣東移動某市建有10個MGW,歸屬5個MSC Server,采用愛立信廠家的軟交換設備,端局總容量為80000Erl。
根據某市移動現網業務情況,提出方案一:整個業務區共規劃了1個MSC POOL,由5個MSC Server組成;核心網采用愛立信設備,一個POOL內最大可以配置的MSC Server數量為10個,愛立信建議為6個以內,以免因為MSC Server數量過多,導致數據配置過于復雜。
方案二:區域內5個MSC Server劃分為兩個POOL,將2個連續區域的MSC Server組成POOL1,另外3個業務相當的剩余區域的MSC Server組成POOL2。
對于某地區業務區域選擇劃分來說,由于區域內潮汐系數將近99.80%,潮汐效應不明顯,主要還是考慮各端局負荷不均衡問題。
3 方案優缺點比較
方案的比較,詳見表2。
組網時,參考業務部門的業務預測,未來3年內,某地區的業務增長,6個MSC Server能夠滿足,即在現網基礎上,增加一個MSC Server,結合上面的方案優缺點對比,當年某市移動采取了方案一組建POOL。方案一的5個MSC Server組成1個POOL后,預計未來3年內無需進行POOL的分裂,而2、3年后A接口IP化的部署完畢以及POOL技術的繼續發展,那時POOL的分裂技術也跟著成熟,POOL分裂將變得簡單。
4 結論
到今年底,某市移動將完成MIP改造,屆時某市區域的MSC Server將在一個POOL里面,有效降低網絡信令負荷,提高網絡資源的利用率,減少局間切換,減少位置更新次數,提高網絡質量,有效減少2G/TD網絡間的重選次數,提升系統間切換成功率。
參考文獻
[1]朱玉蘭.MSC池組實現技術方案分析[J].中國新通信,2008(01).endprint
摘 要 協議3GPP R5定義了核心網控制節點MSC Server以池方式工作的機制,打破了以往BSC/RNC與Server之間一對一的控制關系。文章簡要闡述了MSC Pool組網技術的原理、組網結構優勢及在廣東某移動公司實際中應用。
關鍵詞 MIP;MSC-Server;MGW;BSC
中圖分類號:TN929.5 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)14-0127-02
1 MIP的原理
有了MSC IN Pool(MIP)技術,對于樹形結構的2G GSM系統、3G系統及分層網絡結構MSC Server系統,都有了很好的解決方案。MSC IN Pool的建設,是信息通信行業發展的必然趨勢,實現了網絡實時動態容災,提高核心網資源利用率、合理分配核心網話務、高效解決潮汐效應、確保網絡安全性、網絡擴容平滑升級等方面的許多優勢,將使該組網方式成為未來核心網網絡結構調整的首選。
在移動核心網網絡結構中,3GPP R99和R4版本的核心網一直沿用傳統的樹形網絡結構,一個BSC/RNC只能被一個核心網節點MSC server控制,若核心節點發生故障,歸屬的BSC/RNC將無法正常工作。而進入3GPP R5版本的核心網卻是另外一個新天地。
MSC IN Pool技術就是應用了“池區”(PoolArea)的概念,將幾個核心網的核心節點組成一個區域池,該區域池不同于以往RNC或BSC與MSC server采用一對一的控制關系,組成了MSCPool池后,該區域池內的每個RNC/BSC都可以同時受控于池內所有的MSC server節點,所屬RNC/BSC的終端用戶,都可以注冊到區域池中的任一個MSC server節點。圖1示意了MSC IN Pool的組網結構。
2 MSC IN Pool技術在GSM網絡的應用
2.1 組POOL實現的關鍵過程
1)對需要組POOL的MSC Server單局改造,增加MIP功能補丁,BICC/ISUP路由改造MIP功能補丁包括用戶重分配功能、被叫恢復功能、路由優選功能、反吸塵器功能等;簡化局數據,對BICC/ISUP信令路由改造,為組POOL做好準備。
2)MSS/MGW核心網組pool。對MSS/MGW進行多歸屬改造,激活POOL內每個MSC Server 到每個MGW的SCTP鏈路, MSC Server和MGW組成多對多的關系;MSS的MIP功能開啟,定義NRI、定義Proxy MSC、定義Buddy MSC。
3)BSC話務割接入POOL。
①BSC雙聯MGW,BSC的A口電路(包括話務、信令),在物理上連接到兩個MGW。
②BSC多歸屬改造,將BSC的A口電路,在邏輯上分配給POOL內的每個MSC Server。
③BSC的NNSF功能開啟,BSC話務分送各MSS。
④BSC用戶均衡遷移,將“舊”用戶均衡到各MSS,定義切換關系。
4)組POOL完成后,網絡結構圖。
通過對區域內的MSC Server進行組Pool,網絡結構更清晰,網絡性能的提升特性將會體現的更加明顯,完成后的網絡拓撲圖,如圖2。
2.2 組網方案實際應用
目前,廣東移動某市建有10個MGW,歸屬5個MSC Server,采用愛立信廠家的軟交換設備,端局總容量為80000Erl。
根據某市移動現網業務情況,提出方案一:整個業務區共規劃了1個MSC POOL,由5個MSC Server組成;核心網采用愛立信設備,一個POOL內最大可以配置的MSC Server數量為10個,愛立信建議為6個以內,以免因為MSC Server數量過多,導致數據配置過于復雜。
方案二:區域內5個MSC Server劃分為兩個POOL,將2個連續區域的MSC Server組成POOL1,另外3個業務相當的剩余區域的MSC Server組成POOL2。
對于某地區業務區域選擇劃分來說,由于區域內潮汐系數將近99.80%,潮汐效應不明顯,主要還是考慮各端局負荷不均衡問題。
3 方案優缺點比較
方案的比較,詳見表2。
組網時,參考業務部門的業務預測,未來3年內,某地區的業務增長,6個MSC Server能夠滿足,即在現網基礎上,增加一個MSC Server,結合上面的方案優缺點對比,當年某市移動采取了方案一組建POOL。方案一的5個MSC Server組成1個POOL后,預計未來3年內無需進行POOL的分裂,而2、3年后A接口IP化的部署完畢以及POOL技術的繼續發展,那時POOL的分裂技術也跟著成熟,POOL分裂將變得簡單。
4 結論
到今年底,某市移動將完成MIP改造,屆時某市區域的MSC Server將在一個POOL里面,有效降低網絡信令負荷,提高網絡資源的利用率,減少局間切換,減少位置更新次數,提高網絡質量,有效減少2G/TD網絡間的重選次數,提升系統間切換成功率。
參考文獻
[1]朱玉蘭.MSC池組實現技術方案分析[J].中國新通信,2008(01).endprint