基于世博应用的MSC POOL设备维护方式的研究与应用.doc
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1、 基于世博应用的MSC POOL设备维护方式的研究与应用二一年六月目录摘要5第1章引言61.1概述61.2MSC Pool技术原理简介6第2章MSC POOL设备重要参数的设置及相关问题的研究102.1MSC POOL重要参数及功能研究102.1.1MSC Pool关键参数102.1.2MSC Pool新增功能介绍122.2世博MSC POOL参数设置及功能开启情况132.2.1MSC POOL关键参数设置132.2.2MSC Pool新增功能开启情况142.3关于MSC Pool覆盖范围的研究152.3.1问题研究主体152.3.2研究结果分析152.4手机终端与NSSF节点间适配问题的分析
2、和解决152.4.1问题的研究主体152.4.2研究过程162.4.3研究结果分析172.5关于BSC/RNC不支持MSC Pool组网问题的解决建议182.5.1问题的研究主体182.5.2研究过程182.5.3研究结果分析192.6MSC POOL中某MSC-S退服后对被叫业务的影响和解决建议202.6.1问题的研究主体202.6.2研究过程202.6.3研究结果分析212.7关于爱立信MSC Pool交换机模块反复重启问题的分析232.7.1问题的研究主体232.7.2研究过程232.7.3研究结果分析24第3章MSC POOL工程相关注意点253.1总体建设原则253.1.1MSC P
3、OOL建设原则253.1.2MSC POOL适用场景253.1.3MSC POOL建设方案253.1.4项目管理要求263.2新建MSC POOL263.2.1机型确定263.3端局改造入MSC POOL273.3.1改造基本流程273.3.2前期测试过程中发现的问题30第4章关于解决MSC Pool下指定用户向指定交换机迁移问题的设想314.1问题的发现314.2两种可行的替代方案324.2.1BSC修改参数法324.2.2微蜂窝法364.3探索新的解决方案364.3.1利用MSC设备内部参数的解决方案364.3.2手机强制修改TMSI39第5章世博MSC POOL话务模型的研究405.1话
4、务模型的定义以及研究话务模型的意义405.1.1话务模型的定义405.1.2研究话务模型的意义405.2世博MSC POOL话务模型与内环区域话务模型比较41第6章MSC POOL网络管理及维护方式的研究446.1MSC POOL维护手段使用情况分析446.1.1几种现网正在使用的MSC POOL维护手段446.1.2各类维护手段中存在的问题456.2MSC POOL网络维护新理念的探讨466.3MSC重大故障时的统一处理流程47第7章结论与展望517.1结论517.2未来工作展望52摘要本项目的研究意在就MSC POOL技术应用到现网后,针对其组网和技术的新特性,就维护、保障和优化工作提出有
5、针对性的维护解决方案,使网络维护优化工作能及时适应由于新技术引入所带来的变革,确保世博会期间的重点区域网络能安全、优质和平稳的运行。本项目立足于2008年试商用测试和世博MSC POOL工程,对将来MSC POOL组网技术大规模引入后在MSC中重要参数设置等方面产生的变化进行更深入的研究和探讨,并对比其和传统网络的不同之处,为以后MSC POOL组网大规模展开提出相关参数设置的原则和方案。同时,我们对前期MSC POOL测试和组网过程中出现的问题进行了深入的分析,对今后MSC POOL组网的大规模推开具有较强的借鉴意义。此外,我们将探讨基于MSC POOL网络的MSC 重大故障统一处理流程和用
6、户迁移流程,并将其引入到世博保障工作中以及后续的日常维护工作中,提高维护工作的质量和效率。关键字:MSC POOL(交换机池)、设备维护、软交换、信令、爱立信第1章 引言1.1 概述2008年底,针对特大城市复杂网络环境中MSC Pool引入的策略问题,公司计划发展部研发中心曾经完成了科研项目,重点就MSC Pool网络优势、规划设计、工程实施等进行了深入而细致的分析论证,为公司MSC Pool的引入和建设做好了准备,解决了前期工作中可能出现的许多潜在风险和问题。如今,随着该新型组网结构在上海移动的正式商用,以及作为世博场馆的覆盖和服务网络,MSC Pool在上海核心网中正担负着越来越重要的作
7、用。此时,如何做好MSC Pool商用之后的维护管理和质量优化工作,如何根据实际情况处理解决组网缺陷、完善网络结构,不仅对于确保公司网络安全稳定、完成世博重点通信保障有着重要的意义,更是保证全网向MSC Pool顺利演进的关键。基于这样的想法,运维中心在和公司兄弟部门前期科研成果的基础上,立足网络维护管理规范,通过深入研究MSC Pool实现原理和设备关键参数,结合现网应用实践,开展了此次“基于世博应用的MSC Pool设备维护方式的研究”,希望能够规范维护方式、提高维护效率,对今年世博MSC Pool乃至于未来全网MSC Pool的维护优化工作有所帮助。1.2 MSC Pool技术原理简介
8、MSC Pool组网理念MSC Pool组网结构是在3GPP TS23.236中进行规定的,规范定义了核心网控制节点MSS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。在3GPP前期定义的组网中,核心网延续了传统的树形网络结构,一个BSC/RNC只能被一个核心网节点控制,如果该核心网节点发生故障,其所管理的BSC/RNC就无法正常工作。而随着MSC Pool技术引入了“池区”(Pool Area)概念后,多个核心网节点就可以组成一个区域池。与以往一对一的控制关系不同,在MSC Pool内,每个BSC/RNC可以受控于池内所有的MSS节点,故BSC/RNC下的终端用
9、户可以注册到池内任意一个MSS节点,换句话说,每个MSS节点都同等地为池区内所有BSC/RNC覆盖的区域提供服务。通过引入MSC Pool技术,提供了一种避免点到多点的连接限制,从而达到网络资源共享的手段,如图1。图表 1 MSC Pool组网结构MSC Pool技术定义的初衷是为了引入虚拟运营商而制定的,MSC Pool技术既适用于分层的软交换网络结构(控制与承载分离),也适用于不分层的传统交换网络结构。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。 MSC Pool实现机制MS
10、C Pool的实现主要是基于BSC/RNC来完成的。池组内每个BSC/RNC中定义并保存了所有MSC Server的能力参数表,一般而言,这个参数由各个MSC Server的相对处理能力来确定,并可以由维护人员修改。能力参数表如表1所示,说明MSC-S1/MSC-S2/MSC-S3的处理能力是MSC-S4的2倍。表格 1 BSC/RNC定义能力参数表当新用户进入MSC Pool覆盖区域时,BSC/RNC根据定义的能力参数表、按照负载均衡的原则将用户的位置更新请求随机地分配给池组中的某一个MSC Server,保持池中每个MSC Server的负荷大致相当。在完成用户位置更新请求后,MSC Se
11、rver给用户分配TMSI,这个TMSI里面携带了“网络资源标志(NRI)”字段,标识了为用户服务的MSC Server节点编号,表明用户已经注册到池中特定的MSC-Server上。之后,无论用户在MSC Pool服务区域内如何移动,都将登记在该MSC-Server之下不会变动,而如果用户发起业务请求,BSC/RNC会根据请求消息中TMSI字段内的NRI信息,将请求分配到对应的MSC Server进行处理,直到用户离开MSC Pool的服务区域。如图2。图表 2 BSC/RNC选择原理在MSC Pool组网模式下,一个池组区域中多个MSC Server节点可以整体看作是一个大容量的MSC Se
12、rver,它所提供的覆盖与服务范围是所有单个节点覆盖服务范围的总和,因此可以有效减少MSC间的位置更新、切换和重定位操作,减少与归属位置寄存器(HLR)之间的信令流量。 MSC Pool应用优势l 提供了网络级实时容灾备份机制采用MSC Pool组网时,在一个“池区”中所有的MSC Server之间都是互为备份的。当其中任何一个发生故障退出服务时,登记在故障MSC下的用户只要发起业务请求,就会自动重新登记到Pool内其它正常的MSC上,实现了真正意义上的自动、实时容灾备份机制。l 避免网络资源的不均衡利用,提高投资利用率鉴于不同覆盖区域以及用户行为模式的巨大差别,网络各设备的话务高峰通常都出现
13、在不同的时间,在一些设备经历话务高峰并因为负荷过高产生限呼的同时,可能另一些设备的负荷却很低,比如“潮汐效应”。MSC Pool的引入,可以有效均衡不同时段、不同区域话务高峰,克服话务分布不均对网络造成的冲击。只要合理配置MSC Pool的总容量,单个MSC Server就不会有拥塞的危险。对于突发的话务高峰、节假日和大型活动等也可从容应对,增强了网络的抗冲击能力。l 减少核心网信令开销,提高网络容量对于像上海这样拥有密集人口的发达城市,在传统组网方式下,每个MSC的覆盖范围可能很小,MSC间的位置更新和切换会非常频繁。MSC Pool的引入,扩大了MSC的服务区域,使得原来MSC间的位置更新
14、和切换转化为MSC内部、BSC/RNC间的位置更新和切换操作,因而可以大量减少MSC和HLR间信令的开销,进一步提升MSC/HLR的处理能力,提高网络实际容量。l 核心网与无线网的规划设计相对独立以往在进行核心网网络设计时,首先要划分MSC各自的服务区,针对覆盖区域不同的用户话务模型进行单独设计,并且全部按照峰值话务来配置MSC节点的容量。而采用MSC Pool组网后,网络规划将得到有效简化,只需要根据总的用户话务需求来设计池的总容量,用户会自动、均匀地分配到池内每个MSC节点。核心网络的设计和容量需求不再受制于无线覆盖区域的具体情况,无线网和核心网扩容相对独立,可以实现最优化的无线网络单独规
15、划、分布扩容,无需考虑某个特定MSC的容量配置和端口限制。l 有助于集中化管理,降低运维成本核心网元的集中化配置和管理是降低运营成本的一条有效途径。MSC Pool中所有节点具有完全一致软件结构、参数设置和话务信令数据,在设备维护管理方面具有集中化、统一性的独特优势,能够有效提高运营效率,降低运维成本。第2章 MSC POOL设备重要参数的设置及相关问题的研究2.1 MSC POOL重要参数及功能研究:2.1.1 MSC Pool关键参数2.1.1.1 CAPCAPCapacity Values,容量因子。在NSSF节点中进行定义的,爱立信BSC的CAP值最大可以取到255,即CAP的比值可以
16、精细到255:254,现网取值为70:70。华为RNC仅支持CAP的比值为1:1,故调整粒度的精细程度远不如爱立信BSC,建议华为对此问题进行改进。该参数主要用来表征MSC Pool中每一个MSC的相对容量大小,从而决定了该MSC在整个Pool中分担用户的比例。在MSC POOL进行用户迁移时,CAP可以指定所要进行用户迁移的比例,即MSC迁移量。如下图所示:MSCi的用户数=CAPi/CAPCAP的比值应等于MSC用户数容量的比值,例如MSC1和MSC2的用户容量分别为50万和60万,则CAP的比值应设定为5:6。2.1.1.2 TMSI和NRI1、 TMSITMSI是一个由4个字节(Oct
17、ets)组成的临时标识,用来在一个MSC覆盖区内唯一的标识一个用户。TMSI的基本概念在MSC Pool中没有大的变化,但其结构的变化和“NRI”的引入带来了更多的信息。因此,Pool中的MSC必须打开TMSI分配功能。2、 NRINRINetwork Resource Identification,网络资源标识。用于在MSC Pool范围内标识MSC。一个MSC却可以分配一个到多个NRI值,以起到负载灵活控制的目的。当NRI长度为0时,即表示该MSC不开启MSC Pool功能;而当NRI长度为最大值10时,即表示一个MSC Pool中最多能包含1024个MSC。NRI使用TMSI中的23到1
18、4这十个比特位。集团公司其设置有以下统一要求: NRI长度统一为7位,如图3,每个NRI值的具体规划如下: 23bit: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; 21-22bit位:省内自行按四色原理规划,保证Pool间NRI不重复; 17-20bit位:Pool内区分每个MSC-S的标识。图表 3 NRI设计 四色原理分组: 000XXXX :包含14个NRI,取值为215;(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); 001XXXX :包含16个NRI,取值为1631; 010XXXX :包含16个NRI,取值为3247;
19、 011XXXX :包含16个NRI,取值为4863 。那么,一个MSC应设置几个NRI才比较合理呢?由上图可知TMSI字段中可用于用户分配的部分一共19位,即一个NRI可分配的用户数为219=524288。现网MSC的VLR容量为60万,若POOL中有3个MSC,考虑到冗余倒换时增加的用户,即VLR容量达到90万,此时需设置2个NRI才就能使TMSI容量大于VLR容量。2.1.1.3 Paging参数PAGING的方式没有改变,仍分为两种:LAC PAGING和GLOBAL PAGING。启用MSC POOL组网后,考虑单个MSC控制的所带BSC非常多,覆盖范围较大。为减少MSC负荷,建议在
20、MSC POOL内启用LAC PAGING的方式。 2.1.1.4 MSC状态标识(MODE参数)池组中MSC的状态是由NSSF节点中的参数MODE来标识的,决定了MSC在MSC POOL中的可用性。不同机型的MODE参数不同。在爱立信NSSF节点(BSC)中MODE参数可以有:ACTIVE、INACTIVE、RESELECT、BARRED。分别体现了NSSF节点对MSC-S的各种不同的控制模式。2.1.1.5 PROXY MSCProxy MSC负责转发POOL外MSC发来的LU消息,设置错误将导致HLR负荷升高。设置原则为POOL内每个MSC均设置为Proxy,保存POOL内其他MSC的N
21、RI信息。MSCVLRADDRProxy MSCG784-86134414883233464-8613441490343547G874-86134414903435474-8613440490383945G884-86134414883233464-86134404903839452.1.2 MSC Pool新增功能介绍2.1.2.1 Proxy MSCProxy MSC(代理MSC)即在3GPP协议规范中的Default MSC(默认MSC)。Proxy MSC可通过爱立信指令人工定义,代理POOL内部MSC和POOL外不支持“增强型协作VLR”的MSC进行消息转发和通信。Proxy MSC
22、通过NRI识别POOL内部各个MSC,从而转发消息。2.1.2.2 Neighboring MSC groupsNeighboring MSC groups爱立信特有软件功能,即相邻切换组。在与MSC POOL有相邻关系的MSC上定义。简化相邻的MSC和POOL内MSC的切换流程。2.1.2.3 MSC Selection假设用户从原先登记的池外非MSC POOL组网的区域,漫游到MSC POOL覆盖区域内,那么MSC Selection功能就会启用。MSC Selection在3GPP协议中被称为NNSF,即非接入层节点选择功能。概括的说,它是一种为用户选择MSC为其服务的功能。当MS进入M
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