文|陳偉聰
對移動核心網MSC POOL組網技術的幾點探討
文|陳偉聰
伴隨GSM網絡業務量的增多、2G/TD核心網的陸續普及,移動核心網對資源共享、載荷平衡與網絡可靠性等層面的要求更為苛刻。MSC Pool科技的出現能夠迎合移動核心網對該層面的需要。伴隨TDM的逐漸退網,移動軟交換的陸續出現,MSC Pool科技逐漸發揮出強大的效能。
MSC Pool是3GPPR5中給出的移動名稱。在以往的移動通訊網絡內,一個BSC/BSC盡可以與一個MSC連接,在MSC Pool組網內,一類BSC/BSC能夠同若干個MSC連接。A-Flex、Iu、Flex與MSC Pool都遵照3GPP13.236協約。其差異是MSC Pool能夠被用在核心網CS部分。從接入端來講,MSCPool其實施包含強大功能的MSC。
其一,是載荷分化,MSC間分擔網絡載荷,節約設施投入資金;容災:完成MSC的容災備份;讓局間方位更新減緩,減少C/D端口信令流量;降低局間轉換的頻率。
依照3GPP協約,BSC/RNC與MGW均能夠被當成是NNSF節點。因為NNSF節點挑選的差異性,MSC Pool的組網模式也不盡相同。
(一)模式A:A/Iu端口全連接
BSC/RNC和Pool中最少與任意MSC Server管控的一類物理獨立MGW設立信令與中繼系統,該方案將BSC/RNC當成NNSF節點,見下圖。

圖1 MSC Pool組網模式簡圖
此方案的優勢是網絡構造清楚,對MGW宕機的故障能夠提供保護。其缺陷是接口物理特性繁雜,TMD背景下A端口數較多。此外,會出現BSC條件下的客戶間傳呼會用到兩個MGW資源。
(二)模式二:Mc端口全連接
BSC/RNC到MSC Pool內的各MSC Server的信令通過單獨的或局部的MGW連接,BSC/RNC與MGW布置中繼系統,各MGW被分解成若干個模擬的MGW,被Pool中的各類MSC-S管控,此方案將MGW當成NNSF節點。
此方案的優勢是A端口的物理構造簡易,TDM接口數量不多,資源使用率偏高。缺陷是缺少對MGW宕機狀態下的冗余維護體制。
(三)實現體制
客戶登錄MSC Pool的服務伺服端,BSC/RNC依照載荷平均的準則為客戶配套一類MSC,MSC為客戶配套TMSI并實現方位更新。TMSI內攜帶NRI,其用途是在組中標志MSC。客戶成為會員后由MSC完成服務,到客戶在MSC Pool的服務范圍內下線。該階段客戶要辦理業務,系統會對TMSI內的NRI下達指令,通過其將話務分解到對應的MSC處置。
當MS在池區間轉換階段,MS在新池區下達方位更新指令,BSC/RNC換算NRI,得到其并不存在于自身的池區內,那么挑選自身池區內的任意MSC完成服務工作,新MSC會解讀出LAIold對應若干個MSC,那么在依照TMSLold獲得NRold,依照NRIold獲得一個MSC,從MSC處獲得客戶標識等訊息。其間的流程與常規流程區別不大。
(一)MSC Pool的核心網組網設計
1.相同機房準則
為了盡可能節約BSC和MGW間跨區域的輸送,例如在某機房中設立了三部MSS,而且相同機房中內含3部MGW在3部MSS中運轉,那么這個機房中的的BSC盡可能和相同的機房中的三部MGW對接。
2.鏈路冗余準則
每條線路的話務規模依照0.6Erl,BSC輸送到任意MGW的話務量應管控在BSC總話務的3成內。BSC和池內一部MGW Ater/A端口話務中繼與信令指令出錯,那么這個BSC的所有話務依然能夠透過該BSC與池內其他MGW的線路分擔載荷。
3.A-Flex準則
NNSF工作在BSC/RNC內完成。
(二)MSC Pool無線網組網設計
為降低Pool與Pool外的網絡轉換,合理引導MSC Pool在減小C/D端口信令荷載的優勢,盡可能挑選覆蓋連續的無限區域組Pool;接受MSC Pool的無線覆蓋地域假如存在話務潮汐的情況,應把高話務地域與鄰近的低話務地域規整到相同池區。
為提高2G、TD網絡的交互能力強、能夠高效縮減2G/ TD重選時長,提升系統間轉換的效率,在完成MSC Pool設計階段,要盡可能將同樣的BSC與RNC置于一類Pool中,使用2G/TD網絡設計出混淆使用的MSC Pool。
MSC Pool的無線地域不考慮挑選跨業務范疇的無線覆蓋地域。對一些小本地網。權衡到容災備份的需要使用跨本地網完成MSC Pool的設計,對跨業務范疇的無線覆蓋地域的挑選,需要具體問題具體分析。
(三)組網實際操作
為了證實MSC Pool組網的可行性與優勢,依照以上設計準則,某地市完成了MSC Pool組網實驗。
依照核心網元的組網準則,將本地域的三個軟互換核心網MSS01、MSS09與下轄的MGW011等歸入MSC Pool池內,建設本區域的MSC Pool Service Area。
權衡到潮汐情況與TD/GSM的交互性的證實情況,把無線覆蓋工業區中的BSC91、BSC92與生活地域的BSCA1、BSCA2等全部規劃到MSC Pool池內,并且將相同地域覆蓋的RNC11與RNC31也規劃到池內。
通過檢測,MSC Pool踐行時間內的局間轉換頻率明顯下降,并且高效減少了交換設備的載荷量,并且參考MSCPool的客戶變動態勢,能夠發現MSC Server中的潮汐效能減弱,客戶改變曲線基本上沒有較大的波動。
綜上,MSC Pool科技是移動核心網的組網構造領域的高端科技,每個MSC/MSS在此狀態下并非相對孤立的網元。透過MSC Pool科技的投入使用,其被連接成一類整體,核心網資源在池內完成分享,不但提升了核心網的安全性并且也提升了核心網絡資源的使用率。
作者單位:廣東省電信工程有限公司