隨著GSM移動通信網絡的快速發展,軟交換大規模的投入使用,移動用戶數在不斷增長,話務也日益增加,這些都使得網絡對MSC的容量合理配置及話務合理分配提出了更高的要求。MSC IN POOL(簡稱MIP)技術正是以其能提供網絡級冗余保障機、簡化網絡規劃和配置、靈活的網絡擴容、降低核心網負荷、降低運營成本等多種優勢成為核心網發展的趨勢。
MIP網絡架構下,在日常維護中需要進行MSC POOL內部各MSC間的用戶均衡(即將某一MSC下的部分用戶遷移至pool內其他MSC上),但是由于各廠家設備對用戶遷移的支持情況不同,目前缺乏成熟的用戶均衡策略。本文根據MSC IN POOL技術原理,提出兩種同場景下進行用戶定向定量遷移的新策略。
一、MSC IN POOL網絡架構原理
MSC POOL網絡架構下,手機首次注冊到網絡時,會由MSC POOL中的NNSF功能節點給手機隨機選擇一個pool內的MSC,當手機注冊到該MSC后,MSC便將一個含有本局NRI的TMSI值發給手機,手機保存該TMSI碼,在后續發起業務時都將攜帶該TMSI碼,RNC/BSC從手機發上來的TMSI碼中識別出NRI值,便可將此消息正確地轉發往用戶所登記的MSC處理。這樣機制保證了MSC POOL內所有的手機每次發起的業務均能夠被路由到已注冊的MSC處理,手機在MSC POOL內移動時,無需更改服務的MSC。
二、2G用戶的定量定向遷移策略
2G用戶是指通過BSC接入移動核心網的GSM用戶,現網中2G用戶數量巨大,當出現登記在某個MSC上的2G用戶數量過多,導致MSC高負荷的情況下,就要進行2G用戶的遷移。而且在MSC IN POOL的組網架構下,2G用戶從某一個MSC遷出,同時還要考慮將用戶往pool內其余的哪些MSC上遷入,每個MSC遷入多少比例的2G用戶。因此本文根據MSC IN POOL的原理,提出了一種2G用戶定量定向遷移策略。實現方案如下:(1)在需要遷出用戶的MSC上配置POOL內其他MSC的NRI值,如NRI1和NRI2,分別對應MSC1和MSC2;(2)在需要遷出用戶的MSC上啟動遷移開關,MSC向登記的用戶下發包含NRI1和NRI2值的TMSI,下發比例按照配置權重,同時下發非廣播LAC;(3)下帶的用戶收到新TMSI和非廣播LAC后,立即進行一次位置更新,業務請求消息中包含新的NRI值,分別為NRI1和NRI2;(4)在NNSF功能網元即BSC上提前配置到各個遷入MSC的CAP值。當BCS收到用戶業務請求后,從中提取出TMSI中的NRI值,再根據NRI值分配至不同的MSC。至此2G用戶的定量定向遷移完成,被均衡地按照CAP值配置的比例分發到POOL內其他MSC,即MSC1和MSC2上。
三、3G用戶的定量定向遷移策略
3G用戶是指通過RNC接入移動核心網的TD-SCDMA用戶,現網中3G用戶數量不斷增長,當出現登記在某個MSC上的3G用戶數量過多,導致MSC高負荷的情況下,就要進行3G用戶的遷移。本文提出了一種在RNC上實現3G用戶定向遷移的通用型方法。實現方案如下:(1)要實現將MSC2上的3G用戶全部遷移到pool內其他用戶時,可以在RNC上將NRI2刪除,來啟動用戶遷移,遷移的原理如下圖所示。(2)在啟動了用戶遷移后,如果登記在該MSC2的3G用戶在第一個T3212周期到來之前就進行起呼,此次呼叫將會失敗。但此次失敗也會觸發用戶進行位置更新,進而登記到其他MSC-S上。因此用戶再次起呼時便能正常接通。(3)在RNC上縮短T3212的周期,可以加快用戶遷移的速度。在一個T3212內,該RNC至指定MSC-S的3G用戶將會遷移完畢。該RNC上至其他MSC-S局向的3G用戶不會受到影響。同時,指定MSC-S上的2G用戶也不會受到影響。
四、用戶遷移策略的意義
應用該遷移策略后,用戶遷移的方向可以通過局數據提前設定好,只需要在遷移時打開遷移開關并根據需要設置好合理的遷移量門限值,網元就會自動根據設定自行操作用戶遷移,達到遷移量門限值則自動停止遷移操作。另一方面維護人員只需要在個別MSC上進行指令操作就可以達到用戶遷移的目的,減少了人為參與造成的操作失誤,從而規避了網絡風險。