华为负载控制参数相关设定
华为LTE 重要指标参数优化方案
华为LTE 重要指标参数优化方案优化无线接通率1、下行调度开关&频选开关此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。
该参数仅适用于FDD及TDD。
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;2、下行功控算法开关&信令功率提升开关用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。
该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。
该参数仅适用于TDD。
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncre aseSwitch-1;3、下行调度开关&子帧调度差异化开关该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。
当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。
该参数仅适用于TDD。
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffS witch-1;4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。
当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。
该参数仅适用于FDD及TDD。
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceS witch-1;5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。
当该开关为开时,SIB1可以使用干扰随机化的资源分配。
F5+BIG-IP+LTM+负载均衡器配置指导书
F5 BIG-IP LTM负载均衡器配置指导书(v10)2022-04-27修订记录F5 BIG-IP LTM负载均衡器配置指导书目录第1章 F5 BIG-IP LTM简介 (1)1.1 负载均衡技术简介 (1)1.2 F5 BIG-IP LTM产品介绍 (1)1.3 产品面板简介 (3)1.4 配置方式 (5)1.5 基本概念 (6)第2章 BIG-IP LTM规划与配置准备工作 (8)2.1 BIG-IP LTM配置步骤 (8)2.2 组网规划 (9)2.2.1 规划准备要点 (9)2.2.2 组网图 (9)第3章基本配置 (11)3.1 通过LCD面板设置BIG-IP管理网口地址 (12)3.2 通过管理网口登录BIG-IP WebUI界面 (13)3.3 激活License (14)3.4 设置Platform (17)3.5 修改系统时钟 (19)3.6 配置网络 (20)3.6.1 划分VLAN (20)3.6.2 配置VLAN IP地址 (22)3.6.3 设置接口速率和双工类型 (24)3.6.4 配置静态路由 (24)3.6.5 配置Link Aggregation(可选) (26)第4章负载均衡业务配置 (27)4.1 节点配置 (27)4.2 配置负载均衡池 (28)4.3 配置虚拟服务器 (30)4.3.1 创建虚拟服务器 (30)4.3.2 将虚拟服务器和负载均衡器相关联和会话保持配置 (33)4.4 配置健康检查 (34)4.4.1 自定义节点状态监控 (35)4.4.2 监控与节点/负载均衡池相关联 (37)F5 BIG-IP LTM负载均衡器配置指导书4.4.3 检查系统状态 (39)4.5 配置SNAT (39)4.5.1 配置步骤 (39)4.5.2 验证SNAT配置 (42)第5章双机配置 (43)5.1 双机设置 (43)5.2 双机状态监控设置 (46)5.3 双机状态检查和配置同步 (48)第6章其他的组网方式 (49)6.1 单臂组网方式 (49)6.2 n-path组网方式 (50)F5 BIG-IP LTM负载均衡器配置指导书关键词:负载均衡池、虚拟服务器,节点、会话保持、监控、ECV、EAV、SNAT摘要:按照常见的配置步骤,本文对F5 BIG-IP LTM负载均衡器设备配置进行说明,并对负载均衡器的基本概念和F5设备使用过程中遇到的常见问题进行解答。
华为LTE-重要指标参数优化方案
华为LTE 重要指标参数优化方案优化无线接通率1、下行调度开关&频选开关此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。
该参数仅适用于FDD及TDD。
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;2、下行功控算法开关&信令功率提升开关用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。
该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。
该参数仅适用于TDD。
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncre aseSwitch-1;3、下行调度开关&子帧调度差异化开关该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。
当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。
该参数仅适用于TDD。
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffS witch-1;4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。
当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。
该参数仅适用于FDD及TDD。
MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceS witch-1;5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。
当该开关为开时,SIB1可以使用干扰随机化的资源分配。
「华为LTE实用手册」PDSCH、PDCCH模拟加扰
VirtualLoadPro PDCCH 虚拟加载 的 CCE 加载比例 系数
2.2
删除 PDCCH 模拟加扰
MOD CELLPDCCHALGO: LocalCellId=0, VirtualLoadPro=0; 直接将加扰比例修改为 0散
第 2 页, 共 2 页
1.2
删除模拟加扰
RMV CELLSIMULOAD: LocalCellId=0;
1.3
修改模拟加扰
MOD CELLSIMULOAD: LocalCellId=0, SimLoadCfgIndex=5;
2013-10-10
华为保密信息,未经授权禁止扩散
第 1 页, 共 2 页
文档名称
文档密级
2 下行控制信道 PDCCH 加扰
2.1 添加 PDCCH 模拟加扰
MOD CELLPDCCHALGO: LocalCellId=0, VirtualLoadPro=70; 根据实际测试需求进行设置。 含义:该参数表示 PDCCH 虚拟加载的 CCE 加载比例系数,通 过设定不同的虚拟加载系数, 研究对 PDCCH 解调性能的影响, 为 LTE 系统的同频组网提供参考。 界面取值范围:0~100 单位:% 实际取值范围:0~100 MML 缺省值:无 建议值:0 参数关系:无 修改是否中断业务:否 (且不影响空闲模式 UE) 对无线网络性能的影响:无
文档名称
文档密级
FAQ PDSCH、PDCCH模拟加扰 1 下行业务信道 PDSCH 加载
1.1 添加模拟加载:
ADD CELLSIMULOAD: LocalCellId=0, SimLoadCfgIndex=4;
含义:该参数表示模拟负载的配置索引,对应 SimuLoad(基站模拟负载配置)中的模拟负载配 置索引,用于指示基站保存的多套模拟负载参数中的一套参数。 界面取值范围:0~9 单位:无 实际取值范围:0~9 MML 缺省值:4(对应 50%加扰) 建议值:4
华为交换机负载均衡命令
华为交换机负载均衡命令华为交换机负载均衡命令是网络管理员在配置和管理华为交换机时使用的一组命令,用于实现负载均衡的功能。
在本篇文章中,我们将一步一步回答有关华为交换机负载均衡命令的问题,从基本概念到具体配置和管理操作。
第一部分:负载均衡的基本概念在开始具体介绍华为交换机负载均衡命令之前,让我们先了解一下负载均衡的基本概念。
负载均衡是一种技术,旨在分担网络流量或请求,以确保每个设备或服务器上的工作负载均衡,从而提高整个网络或系统的性能和可靠性。
负载均衡可以通过多种方式实现,我们将主要关注基于网络设备的负载均衡,特别是华为交换机。
第二部分:华为交换机负载均衡命令的配置和管理在这一部分,我们将深入研究华为交换机负载均衡命令的配置和管理过程。
请注意,这些命令可能会因不同的交换机型号和软件版本而有所不同,我们将以华为S系列交换机为例进行说明。
1. 登录华为交换机登录华为交换机的命令取决于所使用的终端设备和连接方式。
首先,您需要确保与交换机相连的终端设备和交换机处于同一网络中,并且已正确设置IP地址和子网掩码。
您可以使用ssh、telnet或console命令登录交换机。
2. 进入交换机的系统视图一旦成功登录交换机,您需要切换到系统视图以进行负载均衡的配置和管理。
系统视图是管理交换机的最高级别视图,可以使用system-view命令进行进入。
3. 配置负载均衡策略在系统视图下,您可以使用load-balance命令配置负载均衡策略。
负载均衡策略是决定如何分配流量或请求的规则。
华为交换机通常支持基于源IP地址、目标IP地址、源端口和目标端口的负载均衡策略。
您可以使用load-balance命令指定要使用的负载均衡策略。
4. 配置负载均衡组基于负载均衡策略,您可以配置负载均衡组来实际分担流量或请求。
您可以使用load-balance group命令创建负载均衡组,并根据需要指定负载均衡策略。
5. 配置负载均衡组的成员一旦创建了负载均衡组,您需要将实际的网络接口或服务器添加为负载均衡组的成员。
华为LTE重要指标参数优化方案
华为LTE重要指标参数优化方案I.引言:随着移动通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)已成为第四代移动通信技术的主流标准。
作为领先的通信设备供应商之一,华为致力于提供高质量和高效率的LTE网络。
在LTE网络建设和运维过程中,重要参数的优化对于提高网络性能至关重要。
本文将探讨LTE网络中一些重要的参数优化方案。
1.带宽优化:LTE网络的带宽对于网络性能具有决定性影响。
通过合理规划和配置带宽资源,可以提高网络吞吐量和响应速度。
以下是一些带宽优化方案:-确定最佳信道带宽:根据网络需求和资源状况选择合适的信道带宽,以平衡用户体验和系统负载。
-动态带宽分配:根据网络负载情况,实时分配带宽资源,以确保网络的高效运行。
-小区频段配置:根据网络拓扑和覆盖需求,合理配置小区频段,以避免频段重叠和干扰。
2.小区配置优化:小区配置对于提高信号覆盖和质量至关重要。
以下是一些小区配置优化方案:-小区位置优化:通过合理的小区规划和布局,减少重叠覆盖和盲区,提高整体网络覆盖率。
-射频参数调整:包括功率控制、天线高度和方位角调整等措施,以优化信号覆盖范围和质量。
-频率重用:通过合理配置频率资源,减小频率干扰,提高网络容量和性能。
3.扇区间协作优化:LTE网络中的扇区间协作对于优化网络性能非常重要。
以下是一些扇区间协作优化方案:-小区间干扰抑制:通过合理配置物理层参数,例如邻区关系定义和功率控制策略,减少干扰对用户体验的影响。
-软切换优化:通过合理设置小区切换门限和时延参数,优化用户的切换体验,并减少呼叫掉话率。
4. QoS(Quality of Service)优化:为了提供更好的服务质量,有效的QoS优化方案至关重要。
以下是一些QoS优化方案:-可选业务优先级:根据业务的重要性和用户需求,设置合适的业务优先级,以保证关键业务的服务质量。
-上下行速率调整:根据网络负载和用户需求,动态调整上下行速率参数,以提高网络吞吐量和稳定性。
参数解释---华为
该参数表示UE估算路损过程中,对RSRP测量值进行滤波的alpha滤波系数。 当小区的电平门限低于多少时,才启动对同邻频邻区的测量,以减少耗电,目前不配置,时时测。 InterFreqHoA1ThdRsrp/InterRatHoA1ThdRsrp InterFreqHoA1A2Hyst/InterRatHoA1A2Hyst InterFreqHoA1A2TimeToTrig/InterRatHoA1A2TimeToTrig InterFreqHoA1A2Hyst/InterRatHoA1A2Hyst InterFreqHoA1A2TimeToTrig/InterRatHoA1A2TimeToTrig InterFreqHoA2ThdRsrp/InterRatHoA2ThdRsrp IntraFreqHoA3Offset IntraFreqHoA3Hyst IntraFreqHoA3TimeToTrig InterFreqHoA4TimeToTrig InterFreqHoA4ThdRsrp InterFreqHoA4Hyst InterFreqHoA2ThdRsrp InterFreqHoA4ThdRsrp InterFreqHoA4Hyst InterFreqHoA4TimeToTrig InterRatHoUtranB1Hyst InterRatHoUtranB1TimeToTrig InterRatHoUtranB1ThdRscp InterRatHoUtranB1ThdRscp InterRatHoUtranB1ThdEcn0 InterRatHoUtranB1Hyst InterRatHoUtranB1TimeToTrig InterRatHoA2ThdRsrp 该参数表示是否面向传输资源组进行上行准入控制。 该参数表示是否面向传输资源组进行下行准入控制。 该参数表示切换业务的上行传输准入门限。该参数取值越大,上行切换业务准入成功率越高。 该参数表示切换业务的下行传输准入门限。该参数取值越大,下行切换业务准入成功率越高。 该参数表示金牌新业务的上行传输准入门限。该参数取值越大,上行金牌新业务准入成功率越高。 该参数表示金牌新业务的下行传输准入门限。该参数取值越大,下行金牌新业务准入成功率越高。 该参数表示银牌新业务的上行传输准入门限。该参数取值越大,上行银牌新业务准入成功率越高。 该参数表示银牌新业务的下行传输准入门限。该参数取值越大,下行银牌新业务准入成功率越高。 该参数表示铜牌新业务的上行传输准入门限。该参数取值越大,上行铜牌新业务准入成功率越高。 该参数表示铜牌新业务的下行传输准入门限。该参数取值越大,下行铜牌新业务准入成功率越高。 该参数表示GBR(Guaranteed Bit Rate)保证比特速率业务的上行传输准入门限。该参数取值越大,上行GBR业 务准入成功率越高。 该参数表示GBR(Guaranteed Bit Rate)业务的下行传输准入门限。该参数取值越大,下行GBR业务准入成功率 越高。 该参数表示上行抢占算法开关。当上行抢占算法开关设置为ON时,在上行方向启用传输抢占算法,当上行传输带 宽不足时,允许申请接入的高优先级业务抢占已接入的低优先级业务的传输带宽。当上行抢占算法开关设置为 OFF时,在上行方向关闭传输抢占算法,当上行传输带宽不足时,不允许申请接入的高优先级业务抢占已接入的 该参数表示下行抢占算法开关。当下行抢占算法开关设置为ON时,在下行方向启用传输抢占算法,当下行传输带 宽不足时,允许申请接入的高优先级业务抢占已接入的低优先级业务的传输带宽。当下行抢占算法开关设置为 OFF时,在下行方向关闭传输抢占算法,当下行传输带宽不足时,不允许申请接入的高优先级业务抢占已接入的 该参数表示是否进行上行超额预定准入控制,用于计算传输资源组准入带宽,以便进行用户准入控制。 该参数表示是否进行下行超额预定准入控制,用于计算传输资源组准入带宽,以便进行用户准入控制。 该参数表示是否进行上行物理端口准入控制。当该参数设置为ON时,需要面向物理端口进行准入,当该参数设置 为OFF时,不进行物理端口准入。 该参数表示是否进行下行物理端口准入控制。当该参数设置为ON时,需要面向物理端口进行准入,当该参数设置 为OFF时,不进行物理端口准入。 该参数表示是否对紧急呼叫业务优先准入。当该参数设置为ON时,紧急呼叫业务不需要进行传输准入判断直接准 入成功。当该参数设置为OFF时,如果传输准入算法打开,则紧急呼叫业务需要进行传输准入控制;如果传输准
2、4G华为参数设置
邻高于ThreshXlow异频频点低优先级重选门 限(2分贝)/邻高于ThreshXhigh异频频点高优 先级重选门限(2分贝) )
RXBRANCH (接收通道)
VSWR(驻波)
UEONLINEINFO(用户信息dsp)
UETIMERCONST(UE定时器信息)
1、打开异频切换开关(ENODEBALGOSWITCH) 2、打开MLB算法开关(CELLALGOSWITCH) 3、设置MLB参数 4、设置MLB触发的A4门限 5、异频频点设置是否允许进行负载切换
SCTPLNK(SCTP链路) SCTPHOST(核心网,时延跟踪) ENODEBUNCTION查询基站标识
LTE
MIMOADAPTIVEPARACFG(传输模式) IPRT (路由配置) ENODBEALGOSWTCH(基站级算法开关)
CELLPHYTOPO(物理结构) CELLSIMULOAD(模拟负载加扰) CELLRESEL(小区重选信息)
OCN:CellIndividualOffset 小区偏移量: OCS:CellSpecificOffset 服务小区偏置 (lst cell) Ofn:邻小区频率偏移量:OfS:服务小区频率 偏置(无效) Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh邻小区大于 Ofn:QoffsetFreq 频率偏置,Ocn: CellIndividualOffset 小区偏移量,Hys: InterFreqHoA4Hyst 异频切换幅度迟滞 A1/A2 A1/A2
Mn + Ofn - Hys > Thresh INTERRATHOUTRANGROUP
异系统
LICENSE(许可) CNOPERATORTA(查询跟踪区域码) CFGFILE(基站配置文件) CELLRACTHD(准入算法门限参数)
华为参数调整方法资料
华为常用参数调整方法目录华为常用参数调整方法 (1)一、小区基本属性参数 (3)1. 小区所在层: (3)2. 小区优先级: (3)3.呼叫重建禁止: (3)二、空闲模式下的参数 (4)1. 小区重选滞后参数(db): (4)2. 小区重选偏移(2db) (4)3. 小区禁止接入及小区禁止允许 (5)4. 周期位置更新周期(6分钟) (6)三、呼叫控制参数 (7)1.SACCH复帧数 (7)2.无线链路失效计数器 (7)3.MS最大重发次数 (8)4.定时器T200及N200 (9)四、切换数据 (11)1. TA切换邻区统计时间(0.5秒) (12)2. TA切换邻区持续时间(0.5秒) (12)3. BQ切换邻区统计时间(0.5秒) (12)4. BQ切换邻区持续时间(0.5秒) (12)5. HCS切换邻区统计时间(0.5秒) (12)6. HCS切换邻区持续时间(0.5秒) (12)7. 干扰切换统计时间(0.5秒) (12)8. 干扰切换持续时间(0.5秒) (12)9. 边缘切换统计时间(秒) (12)10. 边缘切换持续时间(秒) (12)11.边缘切换统计时间(0.5秒) (12)12.边缘切换持续时间(0.5秒) (12)13. 边缘切换邻区统计时间(秒) (12)14. 边缘切换邻区持续时间(秒) (12)15. 边缘切换邻区统计时间(0.5秒) (12)16. 边缘切换邻区持续时间(0.5秒) (12)17. 层间切换统计时间(秒) (12)18. 层间切换持续时间(秒) (13)19. PBGT统计时间(秒) (13)20. PBGT持续时间(秒) (13)21. 层间切换门限 (13)22.层间切换磁滞 (13)23. 上行链路边缘切换门限 (13)24. 下行链路边缘切换门限 (13)25. 系统间出BSC切换允许 (13)26. 系统间入BSC切换允许 (13)3)系统间出BSC切换允许 (14)五、功率控制 (15)六、信道管理 (16)七、小区级定时器 (17)1.T3101 (17)2. T3103A (17)3. T3103C (18)4. T3107 (18)5. T3109 (19)6. T3111 (19)7. T7 (20)8. T8 (20)9. T3122 (20)10. T3121 (21)11. TREESTABLISH (21)八、相邻小区设置 (23)1. 小区间切换磁滞 (23)2. PBGT切换门限 (24)3. 邻区级层间切换磁滞 (24)4. 最小接入电平偏移 (25)5. 质量差切换带 (25)九、总结部分常见的与掉话率相关的参数 (26)一、小区基本属性参数1. 小区所在层:一般是900M设置为3,1800M设置为22. 小区优先级:一般是900M设置为2,1800M设置为1(层级越低,优先级越高,目的为了优先占用1800M)3.呼叫重建禁止:一般对于乡村基站,在处理低话务高掉话率的时候,可以将开启“呼叫重建”,以减少掉话。
负荷均衡参数设置汇总
CellPunishPrdNum
InterFreqHoA2ThdRsrp
InterFreqHoA4ThdRsrp InterFreqHoA1A2Hyst
InterFreqHOA4Hyst InterFreqHoA1ThdRsrp InterFreqHoA1A2TimeToTrig InterFreqHoA4TimeToTrig
0
10
15
25
22
8(5)
8
EventA4
EventA4
负载平衡用户选择惩罚定时器
0
120
频点惩罚周期数
小区惩罚周期数
基于A4A5异频A2 RSRP触发门限
基于覆盖的异频RSRP触发门限 异频A1A2幅度迟滞 异频切换幅度迟滞
基于A4A5异频A1 RSRP触发门限 异频A1A2时间迟滞 异频切换时间迟滞
10 0 aUserLoadTransferSw:开 ccAnchorSwitch-0 nterFreqCoverHoSwitch-1 0 15 22 8 ventA4
120
4 4 -112 105
-108 20 20
高负荷5,低负荷30 高负荷10,低负荷15
相同 相同 相同 相同 高负荷10,低负荷15
相同
高负荷10,低负荷30 相同 相同 相同 相同
负载高的100,低的0 负载高的10,低的15 负载高的25,低的22
负载高的5,低的8
相同
负载高的0,低的120
负荷高的0,低的4
负荷高的0,低的4
相同(A1>A2) 相同 相同 相同
异频切换触发事件类型
0
4
0
4
-110
-105 1 2
华为 UPS2000-G-(1kVA-3kVA) 用户手册说明书
UPS2000-G-(1kVA-3kVA)用户手册文档版本16发布日期2022-12-28版权所有 © 华为数字能源技术有限公司 2022。
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华为数字能源技术有限公司地址:网址:深圳市福田区华为数字能源安托山基地邮编:518043 https://前言概述本文档介绍UPS2000-G-1KRTS、UPS2000-G-1KRTL、UPS2000-G-2KRTS、UPS2000-G-2KRTL、UPS2000-G-3KRTS和UPS2000-G-3KRTL的主要特点、性能指标、外形结构、系统原理,同时提供安装、使用、操作说明和维护管理等内容。
本文图片仅供参考,具体请以实物为准。
读者对象本文主要适用于以下工程师:●技术支持工程师●硬件安装工程师●调测工程师●维护工程师符号约定在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
修改记录目录前言 (ii)1 安全注意事项 (1)1.1 人身安全 (2)1.2 设备安全 (3)1.2.1 UPS安全 (3)1.2.2 电池安全 (4)1.3 电气安全 (9)1.4 环境要求 (12)1.5 机械安全 (13)2 了解产品 (16)2.1 型号说明 (16)2.2 工作原理 (17)2.3 产品结构 (17)2.4 选配件 (20)3 技术参数 (22)3.1 物理参数 (22)3.2 环境参数 (22)3.3 主路输入电气参数 (23)3.4 旁路输入电气参数 (23)3.5 输出电气参数 (24)3.6 电池电气参数 (25)3.7 ECO参数 (27)3.8 系统电气参数 (27)3.9 安规和EMC (27)4 安装和接线 (29)4.1 安装前准备 (29)4.2 准备工具 (30)4.3 安装UPS (31)4.4 连接电缆 (32)4.5 安装后检查 (37)5 控制面板 (38)5.1 LCD面板简介 (38)5.2 蜂鸣告警音 (40)5.3 LCD显示文字对照表 (41)5.4 功能按键 (42)5.5 参数设置 (45)5.6 工作模式 (51)5.7 告警处理 (52)5.8 告警用指示器 (58)6 操作指导 (59)6.1 上电前检查 (59)6.2 UPS开机 (60)6.3 UPS关机 (62)6.4 手动转旁路模式 (62)6.5 旁路模式恢复至逆变供电 (62)6.6 切换至电池自检模式 (62)6.7 蜂鸣器静音启用或停用 (62)6.8 手动清除告警 (63)6.9 查询告警原因 (63)7 存放和保养 (64)7.1 操作使用 (64)7.2 存放 (64)8 例行维护 (65)8.1 UPS维护 (65)8.2 电池维护 (66)9 故障处理 (70)A 缩略语 (71)1安全注意事项声明在运输、存储、安装、操作、使用或/和维护设备前,请先阅读本手册,严格按照手册内容操作,并遵循设备上标识及手册中所有安全注意事项。
华为5G负载均衡的原理说明
1、锁定负载均衡的目标小区:建议在高负荷区域内,选择配置了200M双载波的重叠覆盖的小区之间,开启负载均衡功能。
2、实施步骤,含MML配置脚本示例:(1)、开启负载均衡开关(小区级):MODNRCELLALGOSWITCH:NRCELLID=0,MLBALGOSWITCH=INTER_FREQ_CON NECTED_MLB_SW-1;(2)、调整切换目标小区的RSRP门限,高于这个门限的小区,是负载均衡的目标小区;MODNRCELLINTERFHOMEAGRP:NRCELLID=0,INTERFREQHOMEASGROUPID=0, INTERFREQMLBA4RSRPTHLD=-102;(3)、调整负载均衡的触发参数:本小区用户数高于70(INTERFREQMLBUENUMTHLD)+15(MLBUENUMOFFSET),系统会持续评估5秒。
则启动负载均衡切换:如果持续5秒内低于85用户,则退出负载均衡切换。
邻区之间的负载差值在15%(UENUMDIFFTHLD)以上才进行切换。
以上三个参数都可以通过下面脚本进行调节。
MODNRCELLMLB:NRCELLID=0,INTERFREQMLBUENUMTHLD=70,MLBUENUMO FFSET=15,UENUMDIFFTHLD=15;3、切换出的候选邻区配置需求,候选邻区用户进行负载交互:•与当前小区配置了邻区关系,且允许切换•与当前小区同基站•与当前小区异频•小区状态为可用•候选邻区也需要开启INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW开关4、负载交互,确定可以切换的目标小区,满足一下条件允许切换:•当前小区与候选邻区之间的负载差> NRCellMLB.UENUMDIFFTHLD (15%)•候选邻区的连接态UE比例< 90%(即:小区当前的连接态UE数/小区最大支持的连接态UE数)5、UE的选择,UE必须满足以下条件:•UE处于连接态•UE是非VoNR语音用户•UE是非NSA用户•UE是非CA用户•UE支持负载均衡。
负载均衡设备主要参数配置说明
(初稿)Radware负载均衡设备主要参数配置说明2007年10月radware北京代表处目录一、基本配置 (3)1.1 Tuning配置 (3)1.2 802.1q配置 (4)1.2 IP配置 (6)1.3 路由配置 (7)二、四层配置 (8)2.1 farm 配置 (8)2.2 servers配置 (10)2.3 Client NAT配置 (11)2.4 Layer 4 Policy配置 (16)三、对服务器健康检查 (18)3.1 基于连接的健康检查 (19)3.2 高级健康检查 (21)四、常用系统命令 (25)一、基本配置Radware负载均衡设备的配置主要包括基本配置、四层配置和对服务器健康检查配置。
注:本文档内容,用红色标注的字体请关注。
1.1 Tuning配置Rradware设备tuning table的值是设备工作的环境变量,在做完简单初始化后建议调整tuning值的大小。
调整完tuning table后,强烈建议,一定要做memory check,系统提示没有内存溢出,才能重新启动设备,如果系统提示内存溢出,说明某些表的空间调大了,需要把相应的表调小,然后,在做memory check,直到没有内存溢出提示后,重启设备,使配置生效。
点击service->tuning->device 配置相应的环境参数,Tuning for AppDirector AS2 AS4缺省值最大值建议值缺省值最大值建议值Bridge Forwarding Table: 1,02432,76732,7671,02432,76732,767 IP Forwarding Table: 32,768262,144256,00032,768262,144256,000 ARP Forwarding Table: 1,02432,7679,0001,02432,7679,000 Client Table: 65,536537,000400,00065,5361,396,685800,000 Routing Table: 51232,76751251232,767512在做一般的配置时主要调整的参数如下:Bridge Forwarding Table、IP Forwarding Table、ARP Forwarding Table、Client Table等。
负载均衡参数设置
负载均衡参数设置目前高校做双载波站点,经常会出现某个小区负载较重而另一小区负载较低的现象,负载均衡能很好的提高网络容量和用户的服务质量。
一、现阶段支持的负载均衡功能:iFLB:Inter Frequency Load Balance 异频负载平衡: 负载的信息只在同个eNB的小区间分享;对于不同eNB小区使用的是盲切换,不根据邻区的负载情况来判断AMLE:Active Mode Load Equalization主动模式负载均衡: 服务小区与配对邻区的负载差异控制在所设的负载差值以内,并且小区间使用资源状态报告(RSR)来分享负载情况,不使用盲切换。
对于没有RSR的邻区将不会被切换。
三、参数设置注意点:1、要打开LNBTS下的LB开关:(做异站负载均衡时,目标站点也需要把开关开起来。
做异站的负载均衡时,目标小区的选择需要和外场沟通下)2、检查小区级是否添加了目标小区的异频频点:3、将LNREL下的LB开关打开,双载波两个小区的开关要相互打开。
(下图是430927-1下的LNREL: 430927-3开关打开,对应的430927-3下的LNREL: 430927-1也要开关打开。
)4、添加LNCEL下的负载均衡参数(三个!):(1)、(2)、5、设置LNHOIF下的门限值:四、效果:8月31日和9月1日在高校区域分别进行了负载均衡的实验,通过后台网管取RRC最大连接数来看效果:1、8月31日下午取了两个时段进行参数设置,与上午用户数进行对比:(同站)将用户从漳州芗城-漳职院卓业楼-NLH-1(431005_1)负载到漳州芗城-漳职院卓业楼-NLH-4(431005_4),如下图标识1;(异站)将用户从漳州芗城-漳职院卓业楼-NLH-1(431005_1)负载到漳州芗城-漳大新教学楼-NLH-5(431001_5),如下图标识2。
2、(1)在9月1日进行参数修改,计划将用户从漳州芗城-漳职院-NLH-1(431003_1)负载到漳州芗城-漳职院-NLH-4(431003_4),修改参数前后两天的用户数对比:(2)在9月1日进行参数修改,计划将用户从漳州芗城-漳职院-NLH-5(431003_5)负载到漳州芗城-漳职院-NLH-2(431003_2),修改参数前后两天的用户数对比:。
华为bgp负载均衡条件
华为bgp负载均衡条件华为的BGP负载均衡条件是在BGP路由选择过程中的一种重要的决策机制。
在一个多路径的网络中,路由选择器需要识别并选择最优的路径,从而实现负载均衡。
华为的BGP负载均衡条件有以下几个方面。
第一个条件是NEXT-HOP属性相同。
BGP负载均衡的第一个限制条件是所有路径的NEXT-HOP属性必须相同。
NEXT-HOP是下一跳IP地址,它用于确定到达目的网络所需的下一跳路由器。
如果一个路由器有多个到达目的网络的路径,但这些路径的NEXT-HOP属性并不相同,那么路由选择器就不能实现负载均衡。
因为路由选择器只能选择具有相同NEXT-HOP属性的路径。
第二个条件是AS_PATH属性不同。
除了NEXT-HOP属性相同,还必须确保每个路径的AS_PATH属性不同。
AS_PATH属性是一个列表,其中包含了一系列的AS号码,它表示一个路由器必须通过哪些自治系统才能到达目的网络。
如果两条路由路径的AS_PATH属性相同,那么它们其实是同一个路径,只是通过不同的物理链路传输的。
第三个条件是权重相同。
为了实现BGP负载均衡,还要求对BGP路由的权重进行相同的配置。
权重是一种BGP属性,用于指定该路由的优先级。
如果一个路由器有多个到达目的网络的路径,但它们的权重不同,那么路由选择器就不能选择最优路径,从而无法实现负载均衡。
第四个条件是路由器ID相同。
在BGP中,路由器ID是一种唯一的标识符,用于将路由器与其他路由器进行区分。
如果两条路由路径的路由器ID相同,那么它们其实是来自同一路由器的两条路径,这就违反了NEXT-HOP属性相同的条件。
第五个条件是本地路由较优。
当以上4个条件全部满足时,路由选择器将选取一条本地路由较优的路径作为最优路径,从而实现负载均衡。
本地路由指的是和BGP路由器直接相连的路由。
在决定本地路由较优的时候,BGP选择器会优先考虑AS_PATH、权重等因素。
华为的BGP负载均衡条件非常严格,需要满足多个约束条件才能实现负载均衡。
4G负荷均衡功能-华为网管参数实施
4G负荷均衡功能-华为网管参数实施4G用户的逐渐增长,热点区域的单载波已经不能保障用户的需求,双载波的部署显得越发重要。
目前同覆盖双载波的部署采用负荷均衡的方式,保证两个载波用户平均分布,达到负荷分担的目的。
负荷均衡,是用来平衡小区间、频率间和无线接入技术之间的负荷。
此功能可以平衡整个系统的性能,提高系统的稳定性。
此功能是根据服务小区和其邻区负荷状态合理部署小区运行流量,并有效地使用系统资源,以提高系统的容量和提高系统的稳定性。
MLB 的主要目的是在不同小区之间均匀的分配小区负载,或者把负载比较拥塞的小区中的部分业务转移到其它小区,主要是通过对切换相关参数的自优化操作或者基于切换事件来完成的。
MLB 分为intra-LTE MLB 和 inter-RAT MLB。
与静态的设置小区重选参数和切换参数相比,通过对 intra-LTE 和 inter-RAT 移动相关参数的自优化的方式,可以在一定程度上提升系统的容量。
此外,对切换相关参数的自优化操作可以减少人工对网络管理的介入从而节省人力开销。
支持MLB 的功能包括负载报告、基于切换的负载均衡和切换参数/小区重选参数的自适应调整。
MLB 可以由上述一个或者多个功能组成,其中每个功能是可选的,由不同的 MLB 算法来决定。
负荷均衡可以由后台开关灵活控制。
根据开关的配置,此功能有三种状态:负荷均衡功能关闭,负荷均衡功能打开(基于UE盲切换方式),负荷均衡功能打开(基于UE测量切换方式)。
负荷均衡功能的三个阶段:测量阶段、判决阶段和执行阶段!在测量阶段,负荷均衡模块持续监控和更新服务小区的负荷状态和相邻小区的负荷状态。
如果存在X2接口,每5秒通过X2接口获取异站邻区负荷信息(该时间在后台可配置,默认值是5秒),或者通过内部消息获取同基站邻区负荷信息。
在判决阶段,负荷均衡模块根据测量阶段收集的测量信息判断服务小区是否是处于高负荷状态。
如果服务小区处于高负荷状态,负荷均衡执行阶段将被触发。
如何优化负载均衡器的配置参数(一)
如何优化负载均衡器的配置参数在现代高负载的计算环境中,负载均衡器扮演着至关重要的角色。
负载均衡器是一种网络设备或服务,用于将流量分发到多个服务器上,以提高系统的性能、可用性和可伸缩性。
为了实现最佳的负载均衡效果,配置参数的优化至关重要。
本文将讨论如何优化负载均衡器的配置参数,以确保系统的稳定性和性能。
1. 负载均衡算法选择负载均衡器的核心功能是根据服务器的负载情况将请求流量分发到不同的服务器上。
选择适合应用场景的负载均衡算法是优化配置参数的第一步。
常见的负载均衡算法包括轮询、加权轮询、最小连接、源地址哈希等。
根据应用需求和服务器负载情况选择合适的算法,可以实现更好的负载均衡效果。
2. 健康检查配置负载均衡器需要定期检查后端服务器的健康状态,以确保只将流量分发到健康的服务器上。
通过配置适当的健康检查参数,可以避免将流量发送到不可用或故障状态的服务器上,提高系统的可用性。
常见的健康检查参数包括心跳时间间隔、超时时间和重试次数等。
3. 连接超时和保持活动时间负载均衡器在处理请求时可能会面临连接超时和保持活动时间的问题。
连接超时是指在一定时间内无法建立连接或获取响应,而保持活动时间是指连接保持打开的时间。
根据应用场景和服务需求,调整连接超时和保持活动时间的参数可以避免不必要的连接超时和提高系统的响应速度。
4. 并发连接数和会话保持并发连接数是指同时建立的连接数量,而会话保持是指将同一个客户端的请求发送到同一个后端服务器上。
根据应用需求和服务器性能,调整并发连接数和会话保持的参数可以有效优化负载均衡器的性能。
合理分配并发连接数和启用适当的会话保持策略,可以提高系统的稳定性和性能。
5. 缓存配置负载均衡器可以使用缓存来存储常用的数据或响应,以减轻后端服务器的负载并提高系统的响应速度。
通过合理配置缓存参数,如缓存大小、缓存时间和缓存更新策略等,可以最大化利用缓存,并确保数据的一致性和可用性。
6. 日志和监控配置负载均衡器的日志和监控可以提供有关系统运行状态和性能的重要信息。
华为手工负载链路聚合配置方法
华为手工负载链路聚合配置方法随着互联网和信息技术的发展,网络负载的需求越来越大。
在网络中,负载均衡的作用愈发重要。
负载均衡通过合理分配网络负载,可以提高网络的性能、可靠性和可扩展性。
华为手工负载链路聚合配置方法,是一种常用的负载均衡技术,它可以通过将多个物理连接进行聚合,提升网络性能和可用性。
本文将介绍华为手工负载链路聚合的配置方法,帮助读者更好地理解和应用这一技术。
华为手工负载链路聚合的配置方法,需要按照一定的步骤进行,以保证配置的正确性和有效性。
下面将介绍这些步骤:第一步,准备工作。
在进行手工负载链路聚合配置之前,需要确认网络设备和接口的状态。
确保设备处于正常工作状态,而且接口没有故障。
还需要确认网络拓扑的结构,包括设备之间的连接方式和链路的带宽。
第二步,创建聚合接口。
在华为设备上,可以通过命令行或者web界面进行聚合接口的创建。
首先需要确定聚合接口的编号和工作模式,然后通过相应的命令进行配置。
创建聚合接口时,需要设置相关的参数,如链路协议、链路速率等。
第三步,添加物理接口。
在创建了聚合接口之后,需要将物理接口加入到聚合接口中。
这一步骤需要输入相应的命令,将需要聚合的物理接口与先前创建的聚合接口进行绑定。
在添加物理接口时,还需要配置相关的参数,如链路速率、双工模式等。
第四步,启用聚合接口。
完成了聚合接口的创建和物理接口的添加后,需要通过一定的命令将聚合接口进行启用。
这一步骤是非常关键的,只有将聚合接口启用后,才能够生效并发挥作用。
第五步,验证配置的有效性。
配置完成后,需要进行相关的测试,以验证配置的有效性和正确性。
可以通过ping命令或者其他网络测试工具,测试聚合接口的连通性和负载均衡效果。
除了上述的基本配置步骤外,华为手工负载链路聚合还涉及到一些其他方面的配置和优化,如负载均衡算法、链路监控、链路故障切换等。
在实际应用中,还需要根据具体的网络环境和需求进行一些额外的配置。
在进行华为手工负载链路聚合配置时,需要注意一些常见的问题和注意事项。
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业务重定向功业务重定向功非法手机重定小区标识扇区标识载频标识载频类型是否允许根据拥塞时重定向190011 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190012 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190013 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190021 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190022 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190023 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190031 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190032 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190033 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190111 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190112 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190113 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190121 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190122 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190123 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190211 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190212 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190213 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190311 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190312 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190313 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190411 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190412 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190413 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190511 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190512 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190513 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190611 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190612 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190613 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190711 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 关闭 关闭190712 IS95A/IS9 否 关闭 关闭 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