LTE互操作策略及相关概念介绍
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LTE网络2G&3G&4G优化指导书(仅供内部使用)拟制: 广西LTE精品网项目组日期:更新: 日期:审核: 日期:批准: 日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究一、 概述小区具有一定的覆盖范围,当移动终端UE 在系统内不断移动时,小区边缘信号质量可能会逐步降低,UE 为了保持连续的通信服务,需要根据服务小区和相邻小区的信号测量结果重选或切换到信号质量更好的小区。
本文主要介绍LTE 商用网3G\4G 网络间的重选、重定向原理及参数,4G/2G 间的CSFB原理,提出常见问题定位思路及优化方案,结合案例,希望通过该文档,对后续4G 与各系统间互操作优化提供参考。
二、 基本概念、空闲态互操作:重选(不同优先级重选)异系统测量触发UE 执行重选、重选原理终端从TDS 重选到LTE 邻区时,RNC 通过系统消息SIB19下发配置的重选相关参数,从低优先级小区重选到高优先级小区时,只需关注目标小区的门限,要求目标小区的测量值要大于设定的门限值。
终端从LTE 重选到TDS 邻区时,ENODEB 通过系统消息SIB3和SIB6下发后台配置的重选及邻区相关参数,从高优先级小区重选到低优先级小区时,UE 需要等待LTE 本小区信号低于异系统测量启动门限,才会触发对TDS 异系统的测量,当UE 测量到异系统的接收信号强度高于某一门限,且本系统的接收信号强度低于某一门限,就触发重选。
、重选信令TDL到TDS重选: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。
全球的经济发展极度不均衡,这也在一定程度上影响了移动通信在各地的应用进程。
举例来说,2009年初中国颁发了3G牌照,而同年年底,北欧的LTE小规模商用网络便投入了使用;业界预计2010年底,将会有22个LTE网络开始提供商业服务,而即便到了2011年,仍将有不少第三世界国家的2G网络还无法实现全国范围的覆盖。
无线网络并不像基站和手机间的无线电波那样虚无缥缈,其框架中的骨干部分是由有线网络构成的,只有“最后一公里”由基站系统和终端交互完成。
所以,经过多年的高速发展,无线网络已经从一张白纸变成了类似交通网的情况:从马路到高速公路,从田间垄到盘山道,从高速铁路到海空航线,层层叠叠,盘根错节。
当新一代移动通信技术闪亮登场之时,它不但需要从方方面面超越老一代技术,同时还需要面对现存网络给它带来的种种限制。
本文将分析这些局限造成的影响,并为运营商提供切实的解决方案。
移动通信的四世同堂运营商的困境为什么现存网络会成为新技术的绊脚石?这并不是技术层面的问题。
虽然早在协议制定阶段就已实现了对老技术的全面超越,但是运营商并不会因此对网络进行全面替换,除了频谱和基站资源等限制外,最主要的是经济因素。
从成本管理的角度看,移动通信运营业的一大特点是固定成本巨大而单位变动成本很小,也就是说,运营商为运营牌照和网络建设的支出往往是一个天文数字,而其用户每增加一分钟的通话而新增的成本是几乎可以忽略不计的。
在这样的行业里,前期决策十分重要,一旦规模投入就很难回头:已经投入的资金都将成为沉没成本无法挽回,其规模将远大于选择不同方案所产生的机会成本。
所以运营商的决策往往具有连贯性,每项技术的投入策略都会一直持续到“收获的季节”,这是现代企业经济决定战略的典型例证,从环保的角度看,也抑制了重复建设和过度投资。
多制式系统共存面对残酷的竞争,运营商希望能找到一个两全其美的办法:既能保护投资,充分利用现网资源,又可以充分满足终端用户的业务需求。
6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册背景随着移动通信网络的不断发展,无线网络优化逐渐成为一个重要的话题。
无线网络优化可以提高网络质量,增强用户体验,提升运营商的竞争力。
在中国,中国联通是一家领先的运营商,拥有广泛的LTE无线网络覆盖,为消费者提供快速的无线网络连接。
在这篇文章中,我们将介绍中国联通LTE无线网络的切换及互操作优化指导手册,帮助运营商和网络工程师提高无线网络质量。
指导手册1. 切换优化切换是指移动终端从一个基站切换到另一个基站的过程。
切换的成功与否直接影响用户的感知和网络的质量。
因此,切换优化是无线网络优化的重要方面。
切换成功率是切换优化的核心指标之一,其计算公式如下:切换成功率 = (成功切换次数 / 总切换次数) × 100%切换成功率高是优化的目标,下面介绍一些切换优化的方法:•尽量将用户保留在原基站,避免无谓的切换。
•增加小区边界覆盖,避免因为覆盖边界导致的切换。
•建立重叠覆盖区域,可以使得移动终端在切换时有更多的选择。
•根据业务类型设置不同的基站参数,例如VoLTE业务可以设置更低的切换门限等。
•针对特定的基站和小区设置特殊的切换参数,使得切换更加灵活和高效。
•定期检查切换失败的原因,并进行相应的调整和优化。
2. 互操作优化互操作性是不同运营商的无线网络之间互相连接和通信的能力。
在LTE网络中,互操作优化有以下几个重点:•实现与其他运营商的互联互通。
•优化与其他运营商之间的承载、切换和信令协商等方面的效率。
•保证用户在不同运营商的网络之间进行切换时的顺畅和高效。
•根据互联互通的需求,调整特定的网络参数。
3. 额外的优化措施除了以上的切换和互操作优化,还可以采取以下的额外措施来提高网络质量:•提高基站的数量和密度,增强网络覆盖。
•优化配置管理,保证基站和小区的稳定性。
•采用多种技术和手段,如MIMO、微重叠、小区间干扰协调等,提高网络的容量和可靠性。
中国联通LTE互操作方案V2.清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在键盘上,十年的时间仿佛一晃而过。
此刻,我将用这双手,将这些年的经验和思考,倾注在这篇方案中。
一、背景回想过去,2G时代,移动通信市场百家争鸣,3G时代,TD-SCDMA 崭露头角,4G时代,LTE技术引领潮流。
如今,5G时代已悄然来临,中国联通作为通信行业的领军企业,如何在竞争激烈的市场中保持领先,实现LTE互操作成为关键。
二、目标1.提高网络覆盖率,让用户在任何地方都能享受到高速网络;2.提升用户体验,让用户在不同网络间切换时,感受到不到任何延迟;3.降低网络运营成本,提高企业盈利能力。
三、方案内容1.技术层面(1)网络架构优化通过对现有网络架构进行优化,实现多运营商网络之间的互操作。
具体包括:采用统一的网络架构,降低网络复杂度;引入SDN、NFV等技术,提高网络灵活性;构建多层次网络切片,满足不同用户需求。
(2)频率资源共享频率资源是通信网络的核心资源,实现频率资源共享,提高资源利用率。
具体措施如下:采用动态频率分配技术,实现频率资源的合理分配;探索频率共享商业模式,降低企业成本;加强与政府部门沟通,争取更多频率资源。
2.业务层面(1)用户引导为用户提供明确的网络选择指引,让用户在不同网络间切换时,能够快速找到最优网络。
具体措施如下:开发智能网络选择APP,实时推送网络质量信息;加强线上线下宣传,提高用户对互操作的认识;优化用户界面,让用户操作更加便捷。
(2)优惠活动通过优惠活动,吸引用户使用互操作服务,提升用户黏性。
具体措施如下:推出互操作套餐,降低用户使用成本;开展线上线下活动,提高用户参与度;与合作伙伴联合推广,扩大互操作服务影响力。
3.运营层面(1)网络监控加强对网络质量的监控,确保互操作服务的稳定运行。
具体措施如下:建立完善的网络监控体系,实时掌握网络运行状况;引入技术,实现智能故障排查;加强与运维团队协作,提高故障处理效率。
华为互操作参数总结1切换概述作为 TD-SCDMA 演进技术的 TD-LTE 系统,可以采用快速硬切换方法实现不同频段之间以及各系统间的切换,从而更好地实现地域覆盖和无缝切换,并且实现与现有3GPP 和非 3GPP 的兼容。
切换过程都会被分为 4 个步骤:测量、上报、判决和执行。
TD-LTE 系统的切换是 UE 辅助的硬切换,所以基于导频信道的测量标准对于 TD-LTE 来说并不是那么精确, 所以对于 TD-LTE 的测量,还需要结合信道质量、UE 的位置和导频信号强度来进行。
a)切换类型:在连接模式下的 E-UTRAN 内切换是终端辅助网络控制的切换,切换主要分成切换准备、切换执行和切换完成 3 个部分,其中 eNB 包括以下几种切换:a. 基于无线质量的切换通常进行此类切换的原因是:UE 的测量报告显示出存在比当前服务小区信道质量更好的邻小区。
b. 基于无线接入技术覆盖的切换此类切换是在 UE 丢失当前无线接入技术(RAT)覆盖从而连接到其他 RAT 的情况下产生的。
例如,一个 UE 远离了城市区域从而丢失 TD-LTE 覆盖,网络就会切换到 UE 检测到的质量次好的 RAT,如通用移动通信系统(UMTS)或者全球移动通信系统(GSM)。
c. 基于负载情况的切换此类切换用于当一个给定小区过载时,尽量平衡属于同一操作者的不同 RAT 间的负载状况。
例如,如果当一个 TD-LTE 小区非常拥挤,一些用户就需要转移到相邻 TD-LTE 小区或是相邻 UMTS 小区中。
2切换前台部分切换的大部分问题可在路测信令中进行分析,本文以路测信令为主介绍整个切换流程及问题分析思路。
图 1 正常路测切换信令:注意:这里的重配完成只是组包完成,实际是在 MSG3 里发送的前台路测信令窗的交互过程主要是下图切换流程图里的 1、2、5、7、8、9 几步,现在来分别介绍。
1 测量控制测量控制信息是通过重配消息里下发的,测量控制一般存在于初始接入时的重配消息和切换命令中的重配消息中,重配消息中的测量控制(RRC CONNECTRECONFIGRATION)测量控制信息包括邻区列表、事件判断门限、时延、上报间隔等信息。
LTE互操作参数总结LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具有高速传输、低延迟和高容量等特点。
为了实现不同网络之间的互操作性,LTE引入了一系列互操作参数。
本文将对LTE互操作参数进行总结。
一、频段互操作参数1.E-UTRA频段:LTE系统的频段范围是从频率带1(2100MHz)到频率带41(2500MHz)。
不同地区的运营商可能会使用不同的频段,因此设备需要支持不同的频段以实现全球范围的互操作。
2. GERAN频段:GERAN(GSM/EDGE Radio Access Network)是第二代移动通信技术,LTE系统可以利用GERAN频段进行CSFB(Circuit Switched Fallback)和SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)等功能。
设备需要支持不同的GERAN频段,以便在LTE系统下提供较低的语音服务。
3. UTRAN频段:UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)是第三代移动通信技术,LTE系统可以利用UTRAN频段进行CSFB和SRVCC等功能。
设备需要支持不同的UTRAN频段,以实现与3G网络间的平滑过渡。
二、系统选定互操作参数1. PLMN选择:PLMN(Public Land Mobile Network)是为移动通信用户提供服务的网络运营商。
设备需要选择正确的PLMN进行注册,以便与合适的网络进行连接。
2. TAC选择:TAC(Tracking Area Code)用于识别设备所在的跟踪区域。
设备需要选择正确的TAC以获取正确的服务。
三、小区互操作参数1. RSRP门限:RSRP(Reference Signal Received Power)是测量LTE信号接收功率的指标,设备需要设置RSRP的门限值,以确定是否一些小区。
2. RSRQ门限:RSRQ(Reference Signal Received Quality)是测量LTE信号接收质量的指标,设备需要设置RSRQ的门限值,以确定是否一些小区。
LTE互操作解决方案1. 频谱互操作:不同网络运营商可能在不同频段上部署LTE网络,频谱互操作是指不同运营商的设备可以在不同频段上实现互操作。
为了解决这个问题,可以采用波段聚合(Carrier Aggregation)技术,即将不同频段上的载波进行聚合,提供更大的频谱带宽。
2.无线接口互操作:在LTE标准中定义了无线接口的规范,但不同网络运营商可能在这些规范上有所差异。
为了实现无线接口的互操作,需要确保设备的互操作能力,并通过测试和认证来验证设备的性能。
3.信令互操作:LTE网络的信令流程也可能在不同网络运营商之间存在差异,这就需要确保LTE设备能够正确解析和处理不同运营商的信令。
为了实现信令的互操作,可以采用通用的信令协议,如3GPP协议,并通过测试和验证来确保设备的互操作性。
4. 数据互操作:LTE网络支持多种数据业务,如语音、视频、数据等。
不同网络运营商可能在数据业务上有不同的要求和优先级。
为了实现数据的互操作,可以采用适配器(Adapter)或网关(Gateway)等技术,将不同网络之间的数据进行转换和适配。
为了实现LTE互操作,可以采取以下解决方案:1.制定统一的技术标准和规范:制定一套统一的技术标准和规范,确保不同网络之间的互操作性。
这需要协调各个网络运营商和厂商的利益,通过合作和合作来共同制定标准。
2.确保设备的互操作性:在设备的设计和制造过程中,要确保设备具备互操作的能力。
这可以通过提前与其他运营商和设备制造商进行接口测试和认证来验证设备的互操作性。
3.进行测试和验证:对LTE设备进行测试和验证,确保设备在不同网络之间能够正常运行。
这包括对设备的信令解析能力、数据转换能力、频谱聚合能力等进行测试和验证。
4.采用适配器或网关技术:通过采用适配器或网关技术,将不同网络之间的数据进行转换和适配,实现互操作性。
适配器或网关可以通过转换数据格式、调整优先级等方式来实现。
5.开展合作和合作:在LTE互操作的实施过程中,需要网络运营商、设备制造商和其他相关方的合作和合作。
中国联通LTE互操作方案V2.2(仅供内部使用)拟制:联通LTE技术支持小组日期:2014-09-18 审核:日期:审核:日期:批准:日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究。
1欢迎下载修订记录。
2欢迎下载联通LTE互操作方案1组网场景1.1组网场景1.1.1场景1UMTS F1连续覆盖,室内外同频;UMTS多载波组网且业务分层;1.1.2场景2UMTS F1室外连续覆盖,室内外异频组网;UMTS多载波组网且业务分层;。
3欢迎下载2互操作策略2.1场景1(1)空闲态控制策略Idle态用户驻留策略:通过频点优先级控制UE优先驻留LTE;驻留优先级为FDD LTE >TDD LTE> UMTS F1>UMTS F2 > GSM;LTE基于覆盖重选至UMTS F1,若无UMTS覆盖则重选至G900;UMTS/G900/D1800基于频点优先级重选至LTE;UMTS各载波、G900、DCS1800、TDD LTE小区均需配置频点优先级;(2)CSFB控制策略语音业务R8+DMCR盲重定向至UMTS F1频点;(DMCR为协议规定特性,各厂家均可实现)若F1重定向失败,则终端自主搜网至UMTS其他频点或GSM;(3)连接态控制策略。
4欢迎下载PS业务及组合业务均基于覆盖的盲重定向至UMTS F1频点;LTE PS业务不配置向GSM的切换/重定向;GU连接态原则上不返回LTE;华为RNC可配置U2L重定向策略;(4)GU返回LTE策略UMTS开启Fast Return,CSFB业务结束后快速返回LTE;只有LTE覆盖的3G 小区才打开;普通IDLE态通过频点优先级重选回LTE;GSM不打开Fast Return,仅通过频点优先级重选回LTE;华为RNC R16版本可配置U2L基于业务重定向回LTE策略,具体参见《中国联通LTE U2L基于业务返回方案实施指导》2.2场景2(1)空闲态控制策略除F1外,增加室分频点F2为LTE的UMTS邻频点;其余策略与场景1相同;(2)CSFB控制策略与场景1相同(3)连接态控制策略LTE基于覆盖的测量重定向至UMTS F1/F2频点;LTE PS业务不配置向GSM的切换/重定向;GU连接态原则上不返回LTE;华为RNC可配置U2L重定向策略;(4)GU返回LTE策略与场景1相同。
系统间互操作算法详解作者:金鑫贵州移动网优中心分析及支撑室1.背景集团原来的口号是“四网协同”,现在的口号是“多系统间的互操作”,从口号的改变可以看出集团的意图,就是要弱化WLAN网络的分流能力(当初集团WLAN收费策略就搞错对象了,WLAN如果对商家收费对客户免费,也许情况会大不一样)强化GSM、TD和LTE三网的分流能力。
多系统间的互操作,参数一大堆,公式一大堆,想要在这么多参数和公式中,快速理解并将其代入工作中,死记硬背肯定是不行的。
那么从移动互联网公式的继承性,也简单理解性的谈下互操作的简单记忆法。
本文将主要描述三个系统间的互操作参数及公式策略制定。
2. 先从GSM到TD和TD到GSM 说开去从用户行为及业务类型上来说,GT分流应该从用户处于空闲模式、用户使用CS及用户使用PS业务三中状态下进行合理分流,所以本章第一节就逐一介绍三中状态下的理论基础。
2.1.空闲模式下的GT分流2.11 空闲模式下TD→GSM小区重选在TD网络中,触发小区重选的条件:1)手机检测到处于“非服务区”时。
2)服务小区不再满足S准则:S小区选择接收电平=Q测量的PCCPCH码片功率– Q小区最小接入电平– P一般来说Q为–103dbm、P值只在覆盖海岸线时不为0小区最小接入电平3)当前服务小区质量测量值低于测量门限,各门限又分别为:✧异频测量启动准则:Srxlev=< Sintersearch (默认为35,即-68dbm);✧同频测量启动准则:Srxlev=< Sintrasearch (默认35,即-68dbm);异系统测量启动准则:Srxlev=< Ssearchart (默认8,即-95dbm)。
在TD系统中,我们发现通过条件3即是TD→GSM小区重选的启动测量门限,当手机的驻留小区电平达到门限(–95dbm)时,即启动测量;并当GSM邻区满足R准则后,重选至GSM小区。
小区重选的R准则为:Rs服务小区的重选R值=Qmeans,s服务小区的电平+ Qhysts测量迟滞1,迟滞1默认为4db;Rn邻区的重选R值=Qmeans,s邻区的电平– Qoffset n服务小区与邻区的负责等级偏置,偏置1默认为0;Treselections重选延迟时间默认为1s。