文档34G互操作介绍_V1.0.0
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LTE网络3G与4G互操作优化doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.08.0931 3G、4G互操作背景在4G建网初期,由于资源限制,无法做到无缝覆盖;且目前4G网络暂不支持语音业务,需回落到3G网络,加上3G网络经过长时间的建设和优化,已经很成熟。
在未来一段相当长的时间里网络将呈现3G/4G共存的情况,为了更好的发挥3G和4G的网络优势,本文制定了以下专项研究目标:UE在3G/4G的空闲模式下,会优先驻留在LTE网络;当UE处于连接模式时,依据不同场景,利用经过测试验证后合适的门限值,使UE及时重定向进入WCDMA网络,从而降低断网的发生概率,提高整个网络的用户体验度。
本文这次专项优化内容主要为4G至3G重选、4G至3G重定向。
2 专项优化内容2.1 重选UE在Idle状态下,所执行的互操作方案。
当UE处于Idle状态时需要间断性的测量服务小区和邻小区的信号质量,以便在满足条件时可以驻留到优先级更高或者信号更好的小区。
整个测量及重选判决过程都是由终端发起和执行的,不需要网络侧控制。
但是网络侧会在信令中下发对应的参数门限,从而对UE的重选进行控制。
重选都是在Idle状态下进行的,首先应保证后台进行相应的参数配置。
2.2 4G至3G重选2.2.1 4G至3G重选参数的配置在LTE中,引入绝对频点优先级的概念,LTE与3G的频点优先级需设置为不同,LTE不同频点之间可以设置为相同或者不同的优先级。
LTE系统内异频点启测及判决门限与异系统间的参数是相同的。
具体核查条件如下。
确定以下两个feature打开。
set . featureStateTdScdmaSessionContinuity 1set . featureStateInterFrequencySessionContinuity 12.2.2 判定方法2.2.2.1 LTE端,启动测量RSRP q-RxLevMin+ threshX-High 满足可以从3G重选回4G。
TD-LTE与2G/3G互操作解决方案1目录第1章TD-LTE与2G/3G互操作概述 (1)1.1 互操作背景 (1)1.2 互操作内容 (1)1.3 互操作发展步骤 (2)第2章TD-LTE与2G/3G互操作解决方案 (5)2.1 网络选择 (5)2.1.1 网络选择原理 (5)2.1.2 网络选择策略 (6)2.2 小区选择 (6)2.3 小区重选 (6)2.3.1 互操作小区重选原理 (6)2.3.2 互操作小区重选策略 (7)2.3.3 对现网的影响分析 (10)2.4 小区切换 (11)2.4.1 PS域切换(数据业务解决方案) (12)2.4.2 CS域切换(语音业务解决方案) (17)第3章TD-LTE与2G/3G互操作核心网演进 (23)3.1 2G/3G核心网架构 (23)3.2 TD-LTE核心网架构 (25)3.3 核心网演进步骤与策略 (26)第4章TD-LTE与2G/3G互操作网络改造分析 (29)4.1 2G/3G网络不升级 (29)4.2 2G/3G网络部分升级 (29)4.3 2G/3G网络全部升级 (30)第5章参考文献 (31)1第1章TD-LTE与2G/3G互操作概述1.1 互操作背景TD-LTE拥有支持高速数据业务、大吞吐率和高用户容量的优势,但暂不支持语音业务,TD-LTE在一段时间内,将只是作为核心商务区的连续覆盖。
TD-LTE的建设由热点城市和发达地区开始,在TD-LTE网络规模从小到大的发展过程中,必须利用现有的GSM,UMTS-SCDMA和UMTS网络进行有益补充。
GSM、UMTS和TD-LTE会在较长一段时间内共存。
如何有效利用已有的网络,建设一个GSM/UMTS/LTE紧密融合的网络,利用几张网络的优势,互为补充,发挥最大的综合优势是一项重要的课题。
图1-1 网络覆盖示意图网络之间的互操作技术是实现TD-LTE与2G、3G多网融合,优势互补的最重要的一项策略。
2/3/4G互操作简介一、4G/3G/2G互操作方案示意图二、2G/3G/4G互操作参数原理简介1.重选测量启动与门限判决2/3/4G系统间、E/D/F频点系统内重选首先需要确定优先级。
其它条件相同的情况下,设置的优先级越高,配套参数带来的效果是:终端越容易驻留在该小区。
为了确保用户尽量驻留4G,将优先级最高的5、6、7分配给4G,4G中的室外D/F频点和室内E频点可根据不同的目的选择5、6、7不同优先级,如希望室分尽量多吸收业务,可设置E频点优先级高于D、F,希望控制室分信号外泄,可将D、F频点优先级设置高于E。
重选分两个过程:测量启动判决和重选门限判决启动条件:●同频重选,服务小区电平低于SIntraSearch;●向高优先级的异频/异系统重选,始终进行测量;●向低优先级的异频/异系统重选,服务小区电平低于SNonIntraSearch。
判决条件:●同频、同优先级重选,目标小区比服务小区高于某一相对值(Qhyst(服务小区)、Qoffset(目标小区)),则触发重选;●对高优先级重选,当目标小区高于某绝对门限(ThreshXHigh),则触发重选;●对低优先级重选,当服务小区低于绝对门限1(ThreshServlow)、目标小区高于绝对门限2(ThreshXlow),则触发重选。
注:4G对低优先级小区的异频重选和异系统重选,启动测量门限(SNonIntraSearch)和服务小区判决门限(ThreshServlow)是同一套参数,同时影响异频和异系统重选,仅依靠不同的目标小区判决门限(ThreshXlow)进行区分,故参数配置需兼顾异频和异系统性能。
如:高优先级D频点向低优先级F 频点、3G重选2 切换测量启动与门限判决切换策略与重选策略的原理相似。
■测量启动判决:A1、A2:◇A1事件:当服务小区电平(或质量,下同)高于某门限,则停止上报测量事件◇A2事件:当服务小区电平低于某门限,则开始上报测量事件(与SIntraSearch / SNonIntraSearch 相同)■切换门限判决:A3、A4、A5,三者选其一:◇A3事件:当邻区比服务小区高于某一相对值,则触发切换(与同优先级小区重选门限判决相同)◇A4事件:当邻区高于某绝对门限,则触发切换,(与对高优先级小区重选门限判决相同)◇A5事件:当服务小区低于绝对门限1、邻区高于绝对门限2,则触发切换,(与对低优先级小区重选门限判决相同)■A3、A4、A5均可以用于LTE系统内同频、异频判决门限,为确保空闲态和连接态的一致性,在确定两个小区之间的优先级高低后,同频/同优先级切换使用A2+A3,优先级低到高使用A2+A4,优先级高到低使用A2+A5。
金华火车西站4G-2G互操作案例金华移动网优中心优化组2014年9月23日1.问题描述金华火车西站是金华最大的客运火车站,列车停靠时间长,用户流量大,是TD用户活动频繁的重要优化场景。
由于LTE尚未规划对铁路沿线进行专网覆盖,因而列车内(特别是和谐号动车组车厢内)LTE信号覆盖强度不足,列车行驶时非常容易造成掉话,甚至脱网等影响用户感知的事件。
基于此情况,我开展了此次火车站24G互操作专项优化工作。
互操作策略:➢用户在火车站广场、火车站售票处、候车室等场所,均能稳定占用4G网。
➢用户从候车室进站上车,出候车室后即让终端重选至GSM网络的高铁专网小区上。
设计用户在月台以及列车上时,均稳定占用GSM高铁专网小区,2.问题分析现网覆盖小区说明:LTE小区主要涉及婺城火车西站,婺城后丰街_3,婺城邮处中心_1,婺城嘉恒宾馆_1,婺城御景花园_3,婺城后地_2等2G小区主要涉及室分10429和20429及高铁专网62006;TDS小区主要涉及00429,覆盖范围如下:火车站候车室室内:➢1F候车室RSRP 图:均值-86.88dBm,最小值-103dBm,SINR均值:28.17dB PCI图:稳定占用PCI=43上,在1F候车室内可稳定驻留➢2F候车室RSRP 图:均值-84.24dBm,最小值-101dBm,SINR均值:30.08dBPCI图:稳定占用PCI=43上,在2F候车室内可稳定驻留3,月台处锁室分婺城火车西站(PCI=43)测试,情况如下进月台的重选情况1F从候车室出到月台处,占用的情况如下图火车西站(PCI=43)重选到专网(BCCH=66)后,专网重选至(BCCH=579),又返回至专网上,后重选至婺城后地(38350,PCI=472)上,且返回至室内后,无法重选至火车西站上。
测试情况为,重选至专网后,无法驻留在专网上火车西站(PCI=43)重选到婺城后地(38350,PCI=472)后,驻留在该小区上,无法到达专网。
CSFB互操作配置指导手册书——华为分册一、LTE CSFB功能脚本1.检查eNodeB侧license是否支持CSFB功能:2.打开重定向算法与CSFB开关。
MOD ENODEBALGOSWITCH: HoAlgoSwitch=GeranCsfbSwitch-1,HoModeSwitch= GeranPsHoSwitch-0&GeranRedirectSwitch-1&BlindHoSwitch-1;3.打开REDIRECTION开关。
MOD INTERRATPOLICYCFGGROUP: InterRatPolicyCfgGroupId=3,GeranGprsEdgeHoCfg= PS_HO-0&NACC_HO-0&CCO_HO-0&REDIRECTION-1;4.设置S1接口MME协议版本号为R8DSP S1INTERFACE:;查询MME协议版本号是Release 8则不需要执行MOD S1INTERFACE: S1InterfaceId=0, MmeRelease=Release_R8; (要重建S1链路)5.设置盲切换最高优先级异系统为GERANMOD CSFALLBACKBLINDHOCFG: CnOperatorId=0, InterRatHighestPri=GERAN, InterRatSecondPri=UTRAN, InterRatLowestPri=CDMA2000;6.添加GSM频点组。
1个小区最多配16个频点组ADD GERANNFREQGROUP:LOCALCELLID=1,BCCHGROUPID=0,GERANVERSION=EDGE, STARTINGARFCN=41,BANDINDICATOR=GSM_dcs1800,CELLRESELPRIORITYCFGIND=CFG,CELLRESE LPRIORITY=1,PMAXGERANCFGIND=NOT_CFG,CONNFREQPRIORITY=8;注释:BCCHGROUPID根据需要添加的组从0开始累加;STARTINGARFCN取该频点组中所有频点最小的频点,CONNFREQPRIORITY不能为0.7.GSM频点组添加频点每个小区同一频点组最多配31个频点,一个小区最大允许配置的频点为64 。
电脑互传文件的方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述在数字化时代,电脑互传文件已经成为我们日常工作和生活中必不可少的一项功能。
无论是在工作场合中将文件传递给同事,还是在家庭中分享照片和视频,我们都需要快速、安全、方便的方法来传输电脑文件。
本文将介绍两种主要的电脑互传文件的方法。
首先,通过网络传输文件,我们可以利用电子邮件或云存储服务来方便地发送和接收文件。
其次,通过局域网传输文件,我们可以利用文件共享功能或局域网传输软件来在同一网络内传输文件。
通过详细介绍这两种方法的步骤和操作,我们将帮助读者了解如何使用这些方法来实现电脑互传文件的目的。
并且,我们还将总结这些方法的优缺点,并探讨未来电脑互传文件的发展方向。
在本文中,我们将提供简单易懂的指导,使读者能够轻松地掌握电脑互传文件的方法,并在工作和生活中更加高效地运用这些技巧。
无论你是初学者还是有一定经验的电脑用户,本文都将为你提供有益的信息和实用的技巧。
让我们一起来探索电脑互传文件的方法吧!1.2 文章结构文章结构部分的内容将包括对整篇长文的组织和安排进行说明。
在本文中,主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分将对电脑互传文件的方法进行概述,介绍本文的结构和目的。
目的是为了帮助读者了解电脑互传文件的不同方法,并对这些方法进行优缺点分析。
正文部分将详细介绍两种主要的电脑互传文件的方法。
方法一是通过网络传输文件,主要包括使用电子邮件和使用云存储服务两种方式。
方法二是通过局域网传输文件,主要包括使用文件共享功能和使用局域网传输软件两种方式。
在每个子部分中,将详细介绍每种方法的具体操作步骤和使用注意事项。
对于方法一,将介绍如何通过电子邮件发送和接收文件,以及如何使用各种云存储服务进行文件传输。
对于方法二,将说明如何使用计算机的文件共享功能进行文件传输,以及使用特定的局域网传输软件进行文件传输的方法。
结论部分将对方法一和方法二进行总结,并分析它们的优缺点。
宁波联通2/3G互操作参数设置指导书宁波联通网优中心目录1 互操作切换参数和重选参数说明 (3)1.1 重选参数 (3)1.2 切换参数 (4)2 参数运算示例和参数特性说明 (8)2.1 小区重选 (8)2.1.1 3G到2G的小区重选 (8)2.1.2 2G到3G的小区重选 (11)2.2 切换 (13)2.2.1 CS域3G到2G的切换 (13)2.2.2 PS域3G到2G的切换 (15)2.2.3 PS域2G到3G的切换 (17)3 分场景互操作主要参数设置原则和方法............................................. 错误!未定义书签。
3.1 总体说明..................................................................................... 错误!未定义书签。
3.2 分场景互操作参数优化流程..................................................... 错误!未定义书签。
3.3 3G覆盖边缘场景....................................................................... 错误!未定义书签。
3.3.1 场景定义......................................................................... 错误!未定义书签。
3.3.2 参数设置策略................................................................. 错误!未定义书签。
3.3.3 切换类参数设置原则和方法......................................... 错误!未定义书签。
WCDMA 2G、3G互操作信令实例摘要:本文主要简述联通WCDMA网络优化中的2、3G互操作的流程及参数规划问题,通过理论分析和测试验证,给出了PS重选流程的实例。
关键词:W CDMA PS 2、3G1 前言在WCDMA建网初期,3G覆盖可能并不完备,在离开WCDMA覆盖区后需要漫游到2G网络,以保持用户使用/发起业务的连续性。
WCDMA到GSM/GPRS网络的切换/重选主要发生在以下几种场合:●UE离开WCDMA连续覆盖区●WCDMA室内覆盖的不足●WCDMA和GSM/GPRS两网间的负荷分担为保证3G<->2G切换质量,需要设置合理的2/3G互操作参数。
目前联通WCDMA网络的组网原则如下:●2G网络和3G网络允许CS业务双向重选●3G网络允许往2G网络CS业务切换,2G网络不允许往3G网络CS业务切换●2G网络和3G网络允许PS业务双向重选。
2 小区选择与小区重选参数2.1 发生系统间小区重选的状态WCDMA和GSM/GPRS系统间的小区重选主要发生在以下两种状态:●Idle Mode(空闲模式)--UE可以在WCDMA的idle状态、GSM的idle状态以及GPRS的idle状态时进行系统间的小区重选。
UE根据网络广播的参数,测量服务小区并决定是否进行小区重选。
Connected Mode(连接模式)—UE 可以在 Cell_FACH, Cell_PCH/URA_PCH 的分组连接状态执行系统间的小区重选。
图1 UE可以发生2/3G系统间小区重选的状态。
2.2 系统间小区重选的关键参数2.2.1 UE从WCDMA向GSM/GPRS系统重选的关键参数图4.3给出了UE从WCDMA向GSM/GPRS系统重选的一般过程:图2 WCDMA到GSM小区重选的一般过程图A: 当“WCDMA服务小区的导频Ec/No”小于“Qqualmin+SsearchRAT”时, UE开始测量相邻的GSM/GPRS小区的信号强度。
TDS/TD-LTE系统间互操作介绍版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。
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文档更新记录目录1.TDS/TD-LTE系统间互操作原理 (3)2.TDS/TD-LTE系统间互操作解决方案 (4)2.1TDS/TD-LTE无线部分解决方案 (4)2.2 PS域互操作核心网部分解决方案 (5)2.3 CS域互操作核心网部分解决方案 (6)3.TDS/TD-LTE系统间互操作用例 (6)3.1 PS域互操作用例流程图及描述 (6)3.2 CS域互操作用例流程图及描述 (14)4.参考资料................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.TDS/TD-LTE系统间互操作原理为了实现TDS/TDL系统间互操作,无线部分和核心网部分都需要进行相应的变化。
无线部分需要支持异系统邻区测量、异系统小区间重选、异系统小区间切换;核心网部分PS域需要支持MME与SGSN之间的Gn/Gp接口:具体组网图请参看2.2节;现网的SGSN设备具备的是GnGp接口,为了能够与现网的SGSN进行互操作,因此TS 23.401协议在其附录D中描述了EPC设备与GnGp SGSN之间的互操作过程。
协议内容中EPC设备与GnGp之间的互操作流程主要涉及以下几个流程:1.MME到GnGp SGSN的路由区域更新过程2.GnGp SGSN到MME的TAU过程3.MME到3G SGSN联合硬切换的SRNS重定位过程4.3G SGSN到MME联合硬切换的SRNS重定位过程5.E-UTRAN到GERAN的系统间切换6.GERAN到E-UTRAN的系统间切换为了完成上述功能:●MME提供Gn接口功能;●P-GW提供Gn/Gp接口功能;●Gn/Gp接口均基于GTP Version 1;核心网部分CS域需要支持MME与MSC Server之间的SGs接口:具体组网图请参见2.3节对于连接到EUTRAN网络的,且具有CS域回退能力的终端,当其需要进行语音业务的时候,会通过在给MME的扩展业务请求中携带CSFB标识,触发网络进行CSFB过程。
MME 发送S1-AP请求消息(初始上下文建立请求消息,或UE上下文修改请求消息)给eNB,其中包含CS Fallback indicator。
此消息向eNB指示需要将UE回退到UTRAN/GERAN网络中。
eNB先完成S1-AP请求消息中与CSFB无关的内容,回响应消息给MME。
然后RRM 根据网络配置选择CSFB的实现策略。
如果选择通过切换方式实现,有可能会配置UE先进行异系统的测量,再进行切换。
2.TDS/TD-LTE系统间互操作解决方案2.1TDS/TD-LTE无线部分解决方案为了实现TDS/TD-LTE之间的互操作,无线部分要实现下面的功能:1.异系统邻区测量LTE中增加了邻区优先级配置参数,因此可通过配置不同频点(TD-SCDMA)或频率组(GSM)的优先级,以控制终端立即发起对高优先级频率邻区的测量,优先接入该小区2.异系统小区间重选用户处于空闲态或连接态但未进行业务传输时,通过监测异系统邻区和当前小区的信号质量,选择最适合的小区驻留的过程3.异系统小区间切换终端在专用信道模式下(业务进行过程中),按照网络控制进行异系统邻区测量上报并在满足一定触发条件下,接入网络指定的目标异系统小区继续业务的过程为了实现上述功能,无线部分会涉及的参数如下:2.2 PS域互操作核心网部分解决方案PS域互操作核心网部分接口组网:E-UTRAN与UTRAN或GERAN的互操作针对2G/3G使用的分组域核心网的不同包括两种情况,一种是Rel-8的SGSN,最新协议也称为S4 SGSN核心网,一种是Pre-Rel-8以前的SGSN,最新协议也称为Gn/Gp SGSN。
因此对应LTE与2G/3G的互操作网络架构有两种。
考虑到现网中SGSN、GGSN的部署和运营商对升级的策略,可以预见在初期EPC网络部署时,为了避免对现有网络造成冲击,MME与SGSN的互联会首选Gn接口,而为了保证业务的连续性,GGSN会优先考虑部署PGW功能。
因此,互操作功能在网络初期,应基于Gn/Gp接口进行。
本文中重点阐述Gn/Gp接口相关的互操作流程。
SGSN与MME,PGW间基于Gn/Gp接口的组网图见下:Gn接口规定为Gn/Gp SGSN之间的接口,MME提供Gn接口功能;Gp接口规定为Gn/Gp SGSN和Gn/Gp GGSN间的接口,P-GW提供Gn/Gp接口功能;Gn/Gp接口均基于GTP Version 1;图 E-UTRAN与Gn/Gp SGSN互通漫游架构图 E-UTRAN与Gn/Gp SGSN互通非漫游架构2.3 CS域互操作核心网部分解决方案在LTE网络初期,终端的主要形态是数据卡和CPE,做业务需要连笔记本电脑,业务主要是数据业务,对话音业务没有需求。
在有了手机终端之后,需要支持话音业务。
在IMS没有部署时,可以采用CSFB或者多模双待终端来作为话音解决方案。
CSFB是在LTE做话音业务时,直接回落到GSM或者TDS-CDMA网络中进行CS呼叫。
终端能够正常的联合驻留以EPS/IMS Combined的方式,有语音电话业务时,能正常的从LTE 回落到3G,回落的时延及回落的成功率满足预期。
MSC Server 与MME 支持并存在SGs接口,数据配置正确。
图:MME和MSC之间新增SGs接口实现CSFB3.TDS/TD-LTE系统间互操作用例3.1 PS域互操作用例流程图及描述3.1.1TDS/TDL间漫游TDS到TDL漫游的流程图图2移动用户从TDS网络漫游到TDL网络发起的附着1.UE开机发起附着,向New MME发送Attach Request(Old GUTI)消息。
2.New MME发送Identification Request消息给Old SGSN,Old SGSN响应IdentificationResponse消息,携带IMSI和安全向量。
3.New MME向HSS发送Authentication Information Request(IMSI),HSS响应Authentication Information Answer消息,携带EPS安全向量。
4.New MME发起鉴权安全流程。
5.New MME向HSS发送Update Location Request消息更新位置,HSS收到消息后发送CancelLocation Request给Old SGSN,Old SGSN响应Cancel Location Answer,并删除用户上下文,HSS响应Update Location Answer,该消息里包含了签约数据。
6.更新成功后New MME发送Create Session Request消息给Serving GW,请求建立默认承载。
7.Serving GW发送Create Session Request消息给PDN GW。
8.如果部署了动态PCC,PDN GW发起IP-CAN会话建立流程。
9.PDN GW响应Create Session Response消息给Serving GW,然后Serving GW响应CreateSession Response给MME。
10.New MME发送Initial Context Setup Request给eNodeB,里面携带了Attach Accept消息,该消息中包含了Activate Default EPS Bearer Context Request消息,要求建立默认承载。
11.UE返回Attach Complete,eNodeB返回Initial Context Setup Response消息,建立默认承载成功。
12.New MME向Serving GW发送Modify Bearer Request消息更新eNodeB地址和TEID,ServingGW响应成功消息。
2.TDL到TDS漫游的流程图图3移动用户从TDL网络漫游到TDS网络发起的附着1.UE 发送 Attach Request 消息给新的SGSN;2.SGSN 发送 Identification Request 给旧侧的 MME, 包含了RAI, P-TMSI,旧的MME 发送 Identification Response 消息给 SGSN;3.如果SGSN和MME无法识别用户,则SGSN应向MS发送identity Request。
MS返回identityresponse;4.如果SGSN有该用户的激活的PDP上下文,则应向GGSN发送deleted PDP context request,GGSN返回Delete PDP context response;5.SGSN向HLR发送Update Location;6.MME通过Delete Session Request消息给SGW和PGW删除用户承载上下文;7.HLR 发送 Insert Subscriber Data 消息给 SGSN;8.SGSN 发送 Insert Subscriber Data ACK 消息给 HLR;9.HSS 发送 Update Location ACK 消息给 SGSN;10.SGSN 发送 Attach Accept 消息给 UE;11.UE 发送 Attach Complete 消息给 SGSN。
3.1.2空闲态支持双向小区重选TDL到TDS重选的流程图1.UE发送RAU Request消息给GnGp SGSN,发起RAU流程。
2.GnGp SGSN发送SGSN Context Request消息给MME,MME返回SGSN Context Response消息,携带MM和PDP上下文,MME启动一个定时器。
3.GnGp SGSN向HSS发送Authentication Information Request(IMSI),HSS响应Authentication Information Acknowledge消息,携带GPRS安全向量。
4.GnGp SGSN发起安全流程。
5.GnGp SGSN发送SGSN Context Acknowledge消息给MME。
6.GnGp SGSN向PDN GW发送Update PDP Context Request消息,更新TEID和IP地址,7.PDN GW向GnGp SGSN发送Update PDP Context Response消息,更新成功。