浅析移动核心网交换侧网络优化设计

2016-12-31 15:13:14
移动信息 2016年8期
关键词:网元核心网信令

冯 亮



浅析移动核心网交换侧网络优化设计

冯 亮

南京贝龙通信科技有限公司,江苏 南京210000

近年来,在科学技术迅速发展的带动下,通信行业也得到了很好的发展机遇。与此同时,相应的通信业务负载不断增加,进而使得社会整体对通信质量要求就越来越高,这也就使移动通信网络面临了新的挑战。为保证整个移动通信网络的质量,需要不断优化移动通信网络,尤其是更应该关注移动核心网交换侧网络,因为相对无线侧的优化而言,移动核心网交换侧网络优化所用的时间和成本费用都比较少。基于此,以寻呼问题的影响因素为切入点,研究了移动核心网交换侧网络优化设计方案。

移动核心网;交换侧网络;优化设计

我国的移动通信设备最早出现于20世纪80年代末,在经过将近30年的发展后移动通信用户数量迅速增加,统计发现截至2012年底总数达11.1亿。

现阶段,我国多数的县市都覆盖了移动通信网络。移动通信网络的关键在移动核心网,而移动核心网的核心则是交换层,所以一定程度上可以说交换层运行质量会影响整个移动通信网络的运行质量[1]。

语音业务是移动通信网络所有业务中的基础和重点部分,因而受到了移动运营商的关注。在运营中因网元设备生产厂家不同,加上数据配置及兼容性问题,就会造成核心网络运用中存在掉话率高、通话有杂音及寻呼不到等现象,所以应该优化移动核心网。

1 寻呼问题的影响因素分析

结合寻呼不成功的原因分析可知,寻呼成功的关键在信令流程,整体上而言,造成寻呼信令异常的因素主要是以下几点:

第一,位置更新冲突。假如移动终端的位置出现变化,变到新方位区域,就极易造成寻呼异常,进而就不能正常监听寻呼数据信息。

第二,小区重选现冲突。假如被叫MS整处于分组传输情况,MS就不能监听到CCCCH的寻呼消息,当然就不能对寻呼消息产生响应[2]。

第三,网络覆盖问题。引发寻呼失败问题出现的原因很多,如果用户所处位置的移动网络覆盖信号不强或者是周围的干扰因素比较多,那么此时移动终端同样也是不能接收寻呼信号的。从寻呼流程的相关内容入手分析可知寻呼成功与否还和网元参数设施的有效性和紧密性有很大的关系。假如设定时间,MSC未接收到移动终端传输的更新信号,这样基本上就能说明移动终端和MSC间出现了中断,此时的移动终端就相当于处在隐性关机状态,但是这种隐性关机状态并不是长久的,其是暂时出现的。在移动终端处在隐性关机状态时,如果用户在这样的情况下使用移动终端寻呼,那结果必然是失败的。对此,应该科学地设置位置更新时间长度,调整隐性关机延长时间,以此解决寻呼失败问题[3]。

2 移动核心网交换侧寻呼方案的优化

一般在移动核心网交换侧网络优化设计中,主要是通过数据分析的形式确定寻呼失败的原因。但是网管和路测数据的工作量很大,通常会需要投入很多的物力、人力和财力,且形式还非常单一,所以整体上就不能取得较好的改善效果。对此,笔者结合以往多年的实践工作经验认为可以使用监测及分析寻呼信令的方法,以此实现实时动态控制信息数据和信令,最重要的是通过这种方式还能清晰、精确定位预警信息,进而掌握网元性能和运行状况,进而保障移动通信网络的业务服务质量[4]。

具体而言,可通过优化流程实现寻呼方案的优化,重点应该注意以下步骤:

第一,整理收集相关网络信息。整理收集的网络信息应有一定的选择性,重点包含前期的优化历史记录、话务量、预警信息量及网元参数设置等,还应该对网络信息进行分析和总结,实时监控网络运行情况。

第二,按照信息分析结果确定优化的目标,结合寻呼流程分析结果定位目标的实现,优化的核心应该是寻呼成功率。

第三,仔细查找寻呼问题,同时提出有效的解决方案。

造成导致寻呼失败的因素主要是以下几点:

第一,寻呼信息的发送不成功,进一步造成寻呼丢失。当话务量处在高峰期时,应该观察信息指标确定是否与以下指标相关,主要是路由区和位置区的寻呼成功率,若上述指标的成功率都很低,就表明寻呼问题很严重。但是如果每个时间段上述指标都是均匀分布就能排除上述因素,然后分析是否还有其他因素的影响。

第二,也可能是UE接收的寻呼信息是不正确的,或者未接收到寻呼信息,如果寻呼信息的发出显示的是成功的,但被叫方寻呼失败,这可能是因为PIC和PICH匹配出现异常。如果是呼叫双方都失败,这点多数都是因为信号覆盖问题造成的。

第三,优化参数设置。在定位寻呼覆盖范围的基础上,研究网元参数,并以分析结果为参考依据调整寻呼次数,也可以按照寻呼时间间隔进行网元参数的优化。

第四,按照移动核心网信息数据的统计结果,通过拨测及数据对比等方式验证优化的结果。

3 交换系统中无线寻呼项目的优化

第一,调整MSC中的核心参数。MSC中重复寻呼间隔以及重复寻呼次数直接影响着寻呼成功率,所以应将重复寻呼间隔设为400,而重复寻呼次数设为两次,在网络允许范围内通过调整寻呼间隔和次数提升寻呼成功率。

第二,分析交换侧网络负荷性能。整理收集高峰期主要网元的CPU负荷数据,确保在话务量大时承载负荷未超过要求范围。并且还应该检查交换侧各信令链路的负荷状态,确保不会出现过限情况。但是假如信令链路上存在高负荷现象则应该通过以下措施进行处理:①维持链路平衡,与此同时增加链路数量,必要时还应使用高速链路。②要统计并分析话路负荷,如果话路负荷一直比较高,应该增加话路中继数量,但如果是短暂增高,可不采用调整措施继续进行监测,必要时再采取调整措施。

4 结语

综上所述,通过分析寻呼覆盖范围、检查相关参数、改善网元参数以及处理交换网负荷性能等都能提升寻呼成功率,最重要的是通过上述措施不但利于移动核心网交换侧网络的优化,还能优化移动核心网的运行环境,最终提升整个移动通信网络的应用价值。

[1]唐声波.移动核心网交换侧网络优化方案开发与设计[J].信息通信,2015(9):256-257.

[2]马丽.成都移动通信核心网优化系统的设计与实现[D].成都:电子科技大学,2014.

[3]林晓琳.移动核心网2G/3G/4G互操作能力评估与优化方法研究[D].北京:北京邮电大学,2015.

[4]吴艳娟.移动交换无线网络联合优化技术与应用[D].长沙:湖南大学,2013.

Analyses the mobile core network exchange side network optimization design

Feng Liang

Nanjing Tony Long Communication Technology Co., Ltd., Jiangshu Nanjing 210000

In recent years, the rapid development in science and technology leads, the communications industry also got very good development opportunities, at the same time corresponding increasing traffic load, thus makes the society as a whole on the communication quality requirements more and more high, this also makes the mobile communication network is facing a new challenge. In order to guarantee the quality of the whole mobile communication network, need to continuously optimize the mobile communication network, especially should be more mobile core network exchange network, because, relative to the optimization of wireless mobile core network exchange side network optimization time and cost less. Based on this, based on the influence factors of paging problem as the breakthrough point, to study the mobile core network exchange network optimization design, for reference only.

mobile core network; Lateral exchange network; The optimization design

TN929.5

A

1009-6434(2016)08-0146-02

猜你喜欢
网元核心网信令
SLS字段在七号信令中的运用
GSM-R核心网升级改造方案
移动信令在交通大数据分析中的应用探索
一种全网时钟同步管理方法
5G移动通信核心网关键技术
通信核心网技术的应用探讨
电子测试(2018年1期)2018-04-18 11:53:49
基于信令分析的TD-LTE无线网络应用研究
消费导刊(2017年24期)2018-01-31 01:28:37
LTE网络信令采集数据的分析及探讨
互联网天地(2016年2期)2016-05-04 04:03:21
VoLTE核心网建设方案
光网络设备ECC常见问题解决思路剖析
中国新通信(2014年5期)2014-10-17 01:49:03