MSC IN POOL技术原理简介(3月5日)
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MSC POOL容灾机制分析【摘要】MSC Pool是一种新的核心网组网方式。
本文简单介绍了MSC Pool的组网优点、容灾的机制原理,重点阐述了在单局故障下的主被叫业务容灾。
MSC Pool不仅提高了核心网的可靠性,也有效地提高了核心网络资源的利用率。
【关键词】MSC POOL;MSCS;容灾0.前言MSC Pool是一种新的核心网组网方式,这种组网模式打破了R4阶段一个MGW只能连接到一个服务MSC Server(以下简称MSCS)的限制。
在MSC Pool 组网中,一个MGW可以连接到多个服务MSCS上,由这多个服务MSCS共同组成一个资源池,为所管理的MGW提供服务。
与传统的网络相比,MSC Pool 组网具有以下几个优点:(1)负荷分担:在MSCS间分担网络负荷,提升整个核心网资源利用率,节省设备投资。
(2)容灾:实现MSCS级的容灾备份。
(3)减少局间位置更新,降低C/D接口信令流量,提供了MSC Server的容量增益。
(4)减少局间切换,降低掉话率,提高用户通话质量。
1.MSC POOL容灾机制概述在MSC POOL中,MSCS的容灾机制主要有两种,一种为集中备份,即POOL 内各个MSCS的用户数据备份到同一个指定的MSCS上;另一种为链式备份,即各MSCS间成链式备份,如MSCS A备份MSCS B,MSCS B备份MSCS C,MSCS C 备份MSCS A。
由于集中备份方式对备份局配置、容量等要求较高,所以在现网中多采用链式备份。
在MSC POOL组网过程中,需要特别关注MSC POOL内各局的用户数,原则上需要保证单个MSCS宕机时,POOL内其他各局的空闲容量能够容纳该局服务的用户,从而避免POOL内用户容量不足造成的MSCS宕机的连锁反应。
2.MSC POOL中重要术语概述(1)NNSF(NAS node selection Function):即非接入层节点选择功能,用于为一个MS选择服务的MSC Server节点。
MSC Pool 技术详析作者:席平亚上海电信长途无线部W CDMA的R4版本于2001年3月冻结,且厂商设备已趋于成熟稳定。
因此,WCDMA核心网采用R4版本已不容置疑。
而R4的“控制与承载分离”的特性,使运营商纷纷选择“大容量,少局所”的核心网建设原则。
所以,核心网的备份策略十分重要。
本文就MSCPool这一MSCServer的备份技术进行解析。
3G PPTS23.236“Intra-domainconnection of Radio Access Network (RAN) nodes to multiple Core Network (CN) nodes” 定义了核心网控制节点(MSC,SGSN)以池组方式工作的机制。
这打破了以往RNC与MSC间一对一的控制关系,如图1所示。
图1MSCPool适用于非分层网络结构(传统MSC)或分层网络结构(软交换MSC),其规范中定义Iumode和A/Gsmode也分别适用于WCDMA和GSM。
当其用于GSM系统时,简称为A-Flex,用于WCDMA系统时简称Iu-Flex。
1关键技术MSCPool技术的实现涉及一个关键参数和一个关键功能,关键参数是指网络资源标识(NRI),关键功能是指非接入层网络节点选择功能(NAS)。
NRI在所有的核心网节点中独一无二地标识单个核心网节点(即MSC或SGSN),并且NRI的长度在一个池域中所有节点应该相同。
当在不同池域重叠内,一个核心网节点可以分配多个NRI,但是NRI应该配置相同的长度。
NRI是TMSI 或P-TMSI的一部分,是由服务核心网节点分配给手机的。
NRI具有灵活的长度分配,从0个比特到10个比特。
0个比特表示不能使用Iu-Flex技术。
NRI往往在TMSI和P-TMSI的23到14比特位编码,23位是NRI的高比特位。
假设NRI 为10bit,图2为TMSI的比特示意图。
图2NAS功能在RAN网元实现(一般是在RNC),这个功能用于路由初始的非接入层的信令消息或者LLC帧,通过NRI标识选择特定的核心网网元。
华为MSC POOL技术浅析作者:广东省电信工程有限公司惠讯分公司胡仕国摘要:随着WCDMA的R4版本于2001年3月冻结, 提出“控制与承载分离”的特性,运营商纷纷选择“大容量,少局所”的核心网建设原则,核心网的备份策略成为一个突出的问题。
3GPP TS23.236 定义了核心网控制节点(MSC,SGSN)以池组方式工作的机制,很好的解决这一问题。
本文主要介绍MSC POOL基本原理,阐述华为MSC POOL组网原理以及优化方案。
关键词:MSC POOL、TS23.236、NNSF、NRI、MGW、Iu-Flex、华为传统MSC Pool方案的部署需要无线接入网升级支持,因为不同厂家的接入网设备功能支持进度和能力不一,存在配置数据不同步,网元分布式的管理方式进行Pool级管理,工作量巨大,缺乏优化的被叫业务恢复方案,在TDM网络部署传统MSC Pool,增加了运营商的部署成本和运营成本。
华为公司提出MSC POOL的一系列的优化方案,倡导“软交换组网,无线不用动,业务一次性恢复,集中化管理”。
基于IP软交换优化组网,通过扁平化的IP网络,实现与MSC Pool内所有软交换服务器(MSS)的资源共享,降低实际部署成本;无需BSC升级,通过在MGW上集中实现业务分发和电路管理功能,节省升级全网BSC投资成本,方便组网方案的实际规划部署;通过建设用户数据备份服务器,实现主被叫业务的一次快速恢复,提升了用户的业务满意度。
集中化的网络管理系统,系统实现配置参数的跨网元维护,保证Pool参数在所有MSS和MGW上正确配置和核查数据一致性功能。
1、MSC POOL关键概念MSC池(MSC Pool):由一组MSC构成,MSC池服务的区域称为MSC池区(MSC Pool area)。
从RNC/BSC的角度看,如果一个或多个RNC/BSC从属于某一个MSC池,那么这些RNC/BSC的所有的业务区即构成MSC池区。
python. 连接池原理Python连接池原理连接池是一种常见的技术,用于管理数据库连接、网络连接或其他资源。
在Python中,连接池用于提高性能和效率,减少资源的重复创建和销毁。
本文将详细介绍Python连接池的原理、实现方式和使用方法。
一、连接池的概念连接池是一种管理和复用资源的技术。
在数据库或网络编程中,会频繁地创建和销毁连接,这样会消耗大量的时间和资源。
而连接池的作用就是将连接保存在一个池中,当需要连接时,从池中获取已存在的连接,而不是每次都创建新的连接。
这样可以避免频繁地创建和销毁连接,提高程序的性能和效率。
连接池通常包含以下几个关键组成部分:1. 连接池管理器(Pool Manager):负责管理连接池的创建、销毁和连接分配。
2. 连接池(Connection Pool):实际存储和管理连接的容器,通常是一个数据结构,如列表或哈希表。
3. 连接对象(Connection Object):具体的连接对象,如数据库连接对象或网络连接对象,它们需要实现获取和释放连接的方法。
二、连接池的实现方式Python中连接池的实现方式主要有两种:线程池和进程池。
下面将分别介绍这两种方式的原理和使用方法。
1. 线程池线程池是最常见的连接池实现方式之一。
它使用线程作为连接的载体,通过创建一定数量的线程,将连接保存在一个列表中。
当需要连接时,从列表中获取一个空闲的连接,并将其标记为使用中。
连接使用完毕后,再将其标记为空闲,放回连接池供其他线程使用。
下面是一个简单的线程池实现示例:pythonimport threadingimport queueclass ConnectionPool:def __init__(self, max_connections):self.connections = queue.Queue(max_connections)for _ in range(max_connections):self.connections.put(Connection())def get_connection(self):conn = self.connections.get()conn.set_busy(True)return conndef return_connection(self, conn):conn.set_busy(False)self.connections.put(conn)class Connection:def __init__(self):self.busy = Falsedef set_busy(self, value):self.busy = valuedef execute(self, sql):# 执行SQL语句pass在上面的示例中,ConnectionPool类表示线程池,connections队列保存连接对象。
在3GPPR5中(3GPPTS23.236)规定了核心网控制节点(MSS,SGSN等)以池组方式工作的机制,打破了以往BSC/RNC与MSS之间一对一的控制关系。
本文简要阐述了MSC Pool组网技术的原理、组网结构、实现方式、在实际组网中带来的优势,分析了网络实际应用效果以及存在的不足和待解决的问题。
1MSCPool原理MSCPool技术定义的初衷是为了引入虚拟运营商而制定的,MSCPool技术既适用于分层网络结构WCDMA系统(MSCServer),也适用于非分层结构GSM系统(传统MSC)。
MSC Pool技术在优化网络资源、合理分配话务、提高网络性能、保证网络安全、提高投资利用率等方面的许多优势使得这种组网方式成为未来电信网络发展的重要趋势之一。
在3GPPR99和R4版本中,核心网仍延续了传统的树形网络结构,一个RNC只能被一个核心网节点控制(如MSC-Server),如果核心网节点发生故障,其所管理的RNC就无法正常工作。
MSCPool技术引入了“池区”(PoolArea)的概念,多个核心网节点组成一个区域池。
与以往RNC/BSC与MSC一对一的控制关系不同,在MSC Pool内的每个RNC/BSC 都可以受控于池内所有的MSC节点,每个MSC节点都同等地服务池区内所有RNC/BSC 覆盖的区域,连接到RNC/BSC的终端用户可以注册到池中的任意一个MSC节点。
通过引入MSC Pool技术,提供了一种避免点到多点的连接限制,同时达到网络资源共享的手段。
图1表示了MSC Pool的组网结构。
图1MSCPool原理示意图2MSCPool实现机制在MSCPool工作模式中,每个RNC/BSC中都保存了池中每一个MSCServer的能力参数表,这个参数根据每个MSCServer的处理能力确定,并可以由网管人员修改。
表1说明MSC-S1/MSC-S2/MSC-S3的处理能力是MSC-S4的2倍。
应用MSC POOL 构建融合高效核心网络【摘要】着2g/3g网络规模的不断扩大及通信设备高集成度,大容量的发展趋势,移动核心网的网络安全和设备利用已成为运营商关注的重点。
msc pool就是基于这种理念产生的,是一种把多个msc组成资源池,使用户能够共享池内所有msc资源的先进核心网组网技术,有效地解决了2g和td-scdma网络高效,可靠的问题。
【关键词】大容量;网络安全;资源池;核心网组网技术0.概述随着2g/3g网络规模的不断扩大及通信设备高集成度,大容量的发展趋势,移动核心网的网络安全和设备利用已成为运营商关注的重点。
为了实现网络安全容灾、设备负荷的均衡利用和网络指标的提升、优化,采用2g/td-scdma msc pool 及共lac、精准呼叫、mini—flex等特色解决方案的研究和部署,有效地解决了上述难题,在实践中探索出2g和td-scdma网络高效,可靠的运营之路。
1.msc pool的优势借鉴it行业在网络容灾方面的应用,不难发现,基于资源共享机制的分布式网络自容灾是容灾技术发展的趋势。
由于分布式架构避免了地区性灾害或突发事件对整个网络的破坏,资源共享机制又具有有效利用整个网络的能力,从而达到网络效率最大化。
msc pool就是基于这种理念产生的,是一种把多个msc组成资源池,使用户能够共享池内所有msc资源的先进核心网组网技术,自2001年纳入标准规范以来,其高可靠性一直被电信行业关注和认同。
基于msc pool的容灾方案,可以保证一旦池中某个msc受到损坏或过载后,其他交换机可以立刻接管故障的msc用户。
同时,用户在msc pool覆盖区域内移动,将不再发生位置更新和切换,可以大幅减少网元间的信令交互,降低对信令网的冲击。
面对大话务量的冲击,msc pool的交换机设备可以进行负荷均衡分担,有效避免了部分交换机设备因为业务超过最大容量导致拥塞,而部分交换机设备资源仍处于空闲状态。
浅析移动通信中MSC POOL的原理及应用摘要:MSC POOL是近年来在移动通信网络中引入的一种新组网方式,它的出现改变了以往单一的组网模式,使得移动通信网络的应用变得更为灵活,提升了整个移动通信核心网的资源利用率,节省设备投资,提高了网络可靠性和用户通话质量。
关键词:MSC POOL;新组网方式;可靠性;通话质量在传统的移动通信网络中,一个RNC/BSC只能与一个MSC相连,而在MSC POOL组网中,一个RNC/BSC可以与多个MSC相连,MSC POOL的方案基于3GPP的标准TS 23.236 “Intra Domain Connection of RAN nodes to Multiple CN Nodes”,MSC POOL技术简称为A-Flex(GSM),Iu-Flex (WCDMA),MSC POOL可以在MSC间分担网络负荷,提升整个核心网资源利用率,节省设备投资。
实现MSC级的容灾备份,提高网络可靠性。
减少局间位置更新,降低C/D 接口信令流量。
减少局间切换,提高用户通话质量。
1MSC POOL的工作原理1.1移动通信网络中NRI规划原则(1)NRI长度为7位。
(2)23 bit位:预留,缺省值为“0”。
为今后省际间相邻POOL的NRI分配冲突或扩容预留。
(3)21~22 bit位:省内自行按四色原理规划,保证POOL间NRI不重复。
(4)17~20 bit位:POOL内区分每个MSC-S的标识。
按照上述原则,NRI使用7位,则每个NRI支持50万用户,NRI应该按照4色原理分为如下4组:(1)000XXXX:包含14个NRI,取值为2~15(0和1建议不用,防止池组外手机携带该相同NRI接入池组,导致负荷分配不均)。
(2)001XXXX:包含16个NRI,取值为16~31。
(3)010XXXX:包含16个NRI,取值为32~47。
(4)011XXXX:包含16个NRI,取值为48~63。