LTE互操作指导

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LTE切换及互操作优化技术手册

LTE切换及互操作优化技术手册

LTE切换及互操作优化技术手册2015年3月LTE切换及互操作优化技术手册目录1概述 (2)2 LTE切换原理 (2)2.1频内切换 (3)2。

1。

1 eNodeB内切换 (3)2。

1。

2 基于X2接口的切换 (4)2.1。

3 基于S1接口的切换 (7)2.2频间切换 (9)3 LTE互操作原理 (9)3。

1空闲态互操作原理 (9)3.1。

1 LTE到2G/3G小区重选 (9)3.1。

2 3G到LTE小区重选 (14)3。

1.3 2G到LTE小区重选 (16)3。

2连接态PS业务互操作原理 (18)3。

2.1 LTE到3G的切换 (18)3。

2.2 LTE到2G的切换 (22)3。

2。

3 3G到LTE的切换 (24)3。

2。

4 2G到LTE的切换 (28)3。

2。

5 LTE到2G/3G的重定向 (30)3.2。

6 2G/3G到LTE的重定向 (33)3。

3 CSFB语音业务互操作原理 (34)3.3。

1 CSFB的技术原理 (34)3。

3.2 CSFB的信令流程 (36)4 GUL互操作总体推荐策略 (40)4。

1空闲态 (40)4。

2 PS连接态 (41)4.3 CSFB语音业务 (42)4。

4邻区配置原则 (43)1概述本文主要从移动管理性出发,针对LTE的同频异频切换,及异系统的小区重选、重定向、切换进行分析,为LTE网络的切换、互操作优化提供方法与指导。

GUL(GSM/UMTS/LET)互操作是LTE商用后面临的重点难点问题。

特别是在LTE的布网初期,在LTE还没有达到整个网络全面覆盖的情况下,需要依赖现有的网络制式,实现多网协同,保证良好的用户感知。

2 LTE切换原理当正在使用网络服务的用户从一个小区移动到另一个小区,或由于无线传输业务负荷量调整、激活操作维护、设备故障等原因,为了保证通信的连续性和服务的质量,系统要将该用户与原小区的通信链路转移到新的小区上,这个过程就是切换。

LTE的切换过程与WCDMA相同,包括测量、判决和执行三个过程,具体过程如下图所示:、RSRQ等图1 LTE系统中的切换过程基站根据不同的需要利用移动性管理算法给UE下发不同种类的测量任务,UE收到消息后,对测量对象实施测量,并用测量上报标准进行结果评估,当评估测量结果满足上报标准后向基站发送相应的测量报告,基站通过终端上报的测量报告决策是否执行切换。

LTE异系统互操作参数配置说明

LTE异系统互操作参数配置说明

LTE异系统互操作参数配置说明
2/3/4G互操作可通过CSFB来实现,本文档是4G TD-LTE侧配置相关参数操作方法,具体步骤如下文。

一、打开CSFB开关(LNBTS级):
选到LNBTS级别,参数Active CS fallback via redirection选择Enable。

二、重定向到GSM网络配置,添加REDRT参数(LNCEL级),如下:
右击LNCEL小区级—>添加REDRT后,填入相应的REDRT重定向参数信息,如下图所示:
参数解释:
GSM网络频点添加(LNCEL级-REDRT下),添加New GERAN ARFCN values list,这里可以复制添加多个GSM频点,如下图示:
三、重定向到TDS网络配置,REDRT参数(LNCEL级)配置如下(此处不做):
与重定向到GSM网路类似,可添加另外的REDRT参数,此处只是频点配置不同,不需要添加另外的list,只需直接在REDRT中配3G频点。

四、重选到TDS参数添加
右击LNCEL小区—>添加UFFIM(UTRAN FDD Frequency Idle Mode),配置3G重选时延,配置如下图:
添加UFFIM下List of UTRA TDD carrier frequencies,其中包括3G小区优先级、3G频点、重选门限等信息,完整配置信息如下:
参数解释:
上面可重复复制添加多个List of UTRA TDD carrier frequencies,添加多个3G重选频点。

最后添加小区重选时UTRA频率和UTRA相邻小区相关重选信息SIB6消息,右击LNCEL 小区,添加New System informationScheduling配置如下:。

LTE_NSN_6-中国联通LTE无线网络优化-切换及互操作优化指导手册_(1)

LTE_NSN_6-中国联通LTE无线网络优化-切换及互操作优化指导手册_(1)

中国联通LTE 无线网络优化指导书 第6分册:切换及互操作优化指导手册内部资料 注意保存中国联通集团移动网络公司运行维护部中国联通网络技术研究院2013年11月目录1 概述 (4)2 LTE切换原理 (4)2.1 Intra-eNodeB切换 (4)2.2 基于X2接口的切换 (4)2.3 基于S1接口的切换 (5)2.4 TDD和FDD的切换 (5)3 LTE互操作原理 (5)3.1 空闲态互操作原理 (5)3.1.1 LTE到2G/3G小区重选 (6)3.1.2 2G/3G到LTE小区重选 (7)3.2 连接态PS业务互操作原理 (9)3.2.1 LTE到3G的切换 (10)3.2.2 LTE到2G的切换 (10)3.2.3 3G到LTE的切换 (11)3.2.4 2G到LTE的切换 (11)3.2.5 LTE到2G/3G的重定向 (11)3.2.6 2G/3G到LTE的重定向 (13)3.3 CSFB语音业务互操作原理 (14)3.3.1 CSFB的技术原理 (14)3.3.2 CSFB的信令流程 (15)4 GUL互操作总体推荐策略 (17)4.1 空闲态 (18)4.2 PS连接态 (18)4.3 CSFB语音业务 (20)5 LTE切换问题优化方法及流程 (20)5.1 LTE主要切换问题 (20)5.1.1 邻区配置 (20)5.1.2 参数设置 (21)5.1.3 无线环境引起的切换异常 (21)5.2 LTE切换问题优化流程 (21)5.3 LTE切换相关参数分析 (22)6 LTE互操作问题优化方法及流程 (23)6.1 LTE互操作主要问题 (23)6.1.1 邻区配置 (23)6.1.2 参数设置 (23)6.1.3 无线环境引起的互操作问题 (23)6.2 LTE互操作问题优化流程 (23)6.3 LTE互操作相关参数分析 (24)7 LTE切换及互操作相关参数详表 (25)前言本优化指导手册是中国联通LTE无线网络优化指导书系列文档之一,该系列文档的结构和名称如下:(1)中国联通LTE无线网络优化指导书第1分册:LTE无线网络优化指导原则(2)中国联通LTE无线网络优化指导书第2分册:工程优化指导手册(3)中国联通LTE无线网络优化指导书第3分册:LTE无线网络优化测试方案及验收指标(4)中国联通LTE无线网络优化指导书第4分册:覆盖优化指导手册(5)中国联通LTE无线网络优化指导书第5分册:干扰优化指导手册(6)中国联通LTE无线网络优化指导书第6分册:切换及互操作优化指导手册(7)中国联通LTE无线网络优化指导书第7分册:室内外协同优化指导手册(8)中国联通LTE无线网络优化指导书第8分册:开局参数设置及优化指导手册1概述为确保业务使用在多系统间的连续性,LTE规范对不同系统间的互操作作了较为完备的规定,主要内容可分为小区重选、数据切换、无线连接重定向和语音切换等几个方面。

异频互操作指导书-LTE

异频互操作指导书-LTE

异频互操作指导书-LTEV3异频切换配置下面以2个异频小区为例,详细介绍下异频切换配置及其注意事项。

1017站1号小区频点为1890MHZ和8009站2号小区频点为2585MHZ互配邻区。

1、邻区自动调整工具添加邻区打开邻区自动调整工具,选择需要互配邻区关系的两个小区,如图表1所示图表1选中要添加的邻区关系,点击添加,如图表2所示。

图表2检查自动配置的邻区关系是否配置正确。

首先查看【E-UTRANTDD邻接小区】如图表3、图表4所示检查配置的邻接小区相关信息,如邻接小区所在的eNodeB标识、小区标识、频段指示、中心载频、物理小区标识码等信息。

图表3 1017站1小区的邻接小区信息图表4 8009站2小区的邻接小区信息再检查【E-UTRAN邻接关系】如图表5所示【不支持切换】开关是否为【否】,如果此开关为【是】将不支持切换。

2、异频载频信息配置图表6 1017站1小区异频载频配置1017站1小区异频载频配置如图表6所示,【测量参数】里【异频载频数】配置根据邻区中异频频点个数来确定,1017站1小区只有一个频点为2585MHZ的异频邻区,此处异频载频数配置为1;【异频载频测量配置】配置邻区的【异频载频】2585、【下行载频所在的频段指示】38。

同理,8009站2小区异频载频配置如图表7所示。

图表7 8009站2小区异频载频配置3、异频切换A2、A3事件测量门限设置首先确定小区所使用的A2和A3测量配置号,根据测量配置号找到对应的测量配置。

如图8所示,该小区使用的A2测量即【打开频间测量的测量配置】测量配置号为100, A3测量即【基于覆盖的同频切换测量配置】测量配置号为400。

通过测量配置号在【UE频内测量参数】如图9所示,找到对应事件的测量参数。

图表8 A2、A3测量配置号如A2事件的测量配置号为100如图表9红色框内所示,【事件标示】为A2[1],事件判决的RSRP门限[dB]为-100,即源小区的RSRP值低于此值UE会上报异频测量的A2事件。

LTE-TD互操作脚本指导

LTE-TD互操作脚本指导

一、LTE CSFB功能脚本1.检查eNodeB侧license是否支持CSFB功能:2.打开重定向算法与CSFB开关。

MOD ENODEBALGOSWITCH: HoAlgoSwitch=GeranCsfbSwitch-1,HoModeSwitch= GeranPsHoSwitch-0&GeranRedirectSwitch-1&BlindHoSwitch-1;3.打开REDIRECTION开关。

MOD INTERRATPOLICYCFGGROUP: InterRatPolicyCfgGroupId=3,GeranGprsEdgeHoCfg=PS_HO-0&NACC_HO-0&CCO_HO-0&REDIRECTION-1;4.设置S1接口MME协议版本号为R8DSP S1INTERFACE:;查询MME协议版本号是Release 8则不需要执行MOD S1INTERFACE: S1InterfaceId=0, MmeRelease=Release_R8; (要重建S1链路)5.设置盲切换最高优先级异系统为GERANMOD CSFALLBACKBLINDHOCFG: CnOperatorId=0, InterRatHighestPri=GERAN, InterRatSecondPri=UTRAN, InterRatLowestPri=CDMA2000;6.添加GSM频点组。

1个小区最多配16个频点组ADD GERANNFREQGROUP:LOCALCELLID=1,BCCHGROUPID=0,GERANVERSION=EDGE, STARTINGARFCN=41,BANDINDICATOR=GSM_dcs1800,CELLRESELPRIORITYCFGIND=CFG,CELLRESE LPRIORITY=1,PMAXGERANCFGIND=NOT_CFG,CONNFREQPRIORITY=8;注释:BCCHGROUPID根据需要添加的组从0开始累加;STARTINGARFCN取该频点组中所有频点最小的频点,CONNFREQPRIORITY不能为0.7.GSM频点组添加频点每个小区同一频点组最多配31个频点,一个小区最大允许配置的频点为64 。

TDLTE网络2G3G4G互操作指导书V10

TDLTE网络2G3G4G互操作指导书V10

LTE网络2G&3G&4G优化指导书(仅供内部使用)拟制: 广西LTE精品网项目组日期:更新: 日期:审核: 日期:批准: 日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究一、 概述小区具有一定的覆盖范围,当移动终端UE 在系统内不断移动时,小区边缘信号质量可能会逐步降低,UE 为了保持连续的通信服务,需要根据服务小区和相邻小区的信号测量结果重选或切换到信号质量更好的小区。

本文主要介绍LTE 商用网3G\4G 网络间的重选、重定向原理及参数,4G/2G 间的CSFB原理,提出常见问题定位思路及优化方案,结合案例,希望通过该文档,对后续4G 与各系统间互操作优化提供参考。

二、 基本概念、空闲态互操作:重选(不同优先级重选)异系统测量触发UE 执行重选、重选原理终端从TDS 重选到LTE 邻区时,RNC 通过系统消息SIB19下发配置的重选相关参数,从低优先级小区重选到高优先级小区时,只需关注目标小区的门限,要求目标小区的测量值要大于设定的门限值。

终端从LTE 重选到TDS 邻区时,ENODEB 通过系统消息SIB3和SIB6下发后台配置的重选及邻区相关参数,从高优先级小区重选到低优先级小区时,UE 需要等待LTE 本小区信号低于异系统测量启动门限,才会触发对TDS 异系统的测量,当UE 测量到异系统的接收信号强度高于某一门限,且本系统的接收信号强度低于某一门限,就触发重选。

、重选信令TDL到TDS重选:1. UE 发送 RAU Request 消息给 GnGp SGSN ,发起 RAU 流程。

2. GnGp SGSN 发送 SGSN Context Request 消息给 MME , MME 返回 SGSN Context Response 消息,携带 MM 和 PDP 上下文, MME 启动一个定时器。

3. GnGp SGSN 向 HSS 发送 Authentication Information Request(IMSI) , HSS 响应 Authentication Information Acknowledge 消息,携带 GPRS 安全向量。

007 LTE系统间互操作介绍forCCSA_201205

007  LTE系统间互操作介绍forCCSA_201205
TD-LTE->TD-SCDMA
用户面时延 改造涉及网元 NodeB, RNC, SGSN 改造难度 无线网,核心网软件升 级 (厂商开发难度适中) 终端实现难度 中 使用建议 支持PS HO对 TD-SCDMA影响 较小,建议使用
PS HO
<300ms
TD-SCDMA ->TD-LTE
PS HO 用户面时延 <300ms 改造涉及网元 NodeB, RNC, SGSN 改造难度 无线网,核心网软件升 级 (厂商开发难度适中) 终端实现难度 中 使用建议 建议使用
数据业务互操作 TD-LTE<->2G TD-LTE<->2G数据业务互操作
TD-LTE->GPRS/EDGE
中断时延 大约300ms 300ms~ 700ms+TRAU +业务重新发起时间 (总时延为秒级) 秒级
改造涉及网元 BTS, BSC, SGSN BTS, BSC, SGSN 对GSM网络 无改造
1. Handover Command 2. HO from-E-UTRAN Command 3. Forward SRNS Context 4. UTRAN Iu Access Procedures
4a. Handover to UTRAN Complete Sending of uplink data possible
7. Update PDP Context Request
In case of Serving GW relocation Step 7, 8 and 9, and the following User Plane path, will be handled by Target Serving GW

6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册

6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册

6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册背景随着移动通信网络的不断发展,无线网络优化逐渐成为一个重要的话题。

无线网络优化可以提高网络质量,增强用户体验,提升运营商的竞争力。

在中国,中国联通是一家领先的运营商,拥有广泛的LTE无线网络覆盖,为消费者提供快速的无线网络连接。

在这篇文章中,我们将介绍中国联通LTE无线网络的切换及互操作优化指导手册,帮助运营商和网络工程师提高无线网络质量。

指导手册1. 切换优化切换是指移动终端从一个基站切换到另一个基站的过程。

切换的成功与否直接影响用户的感知和网络的质量。

因此,切换优化是无线网络优化的重要方面。

切换成功率是切换优化的核心指标之一,其计算公式如下:切换成功率 = (成功切换次数 / 总切换次数) × 100%切换成功率高是优化的目标,下面介绍一些切换优化的方法:•尽量将用户保留在原基站,避免无谓的切换。

•增加小区边界覆盖,避免因为覆盖边界导致的切换。

•建立重叠覆盖区域,可以使得移动终端在切换时有更多的选择。

•根据业务类型设置不同的基站参数,例如VoLTE业务可以设置更低的切换门限等。

•针对特定的基站和小区设置特殊的切换参数,使得切换更加灵活和高效。

•定期检查切换失败的原因,并进行相应的调整和优化。

2. 互操作优化互操作性是不同运营商的无线网络之间互相连接和通信的能力。

在LTE网络中,互操作优化有以下几个重点:•实现与其他运营商的互联互通。

•优化与其他运营商之间的承载、切换和信令协商等方面的效率。

•保证用户在不同运营商的网络之间进行切换时的顺畅和高效。

•根据互联互通的需求,调整特定的网络参数。

3. 额外的优化措施除了以上的切换和互操作优化,还可以采取以下的额外措施来提高网络质量:•提高基站的数量和密度,增强网络覆盖。

•优化配置管理,保证基站和小区的稳定性。

•采用多种技术和手段,如MIMO、微重叠、小区间干扰协调等,提高网络的容量和可靠性。

中国联通LTE互操作方案V2

中国联通LTE互操作方案V2

中国联通LTE互操作方案V2.清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在键盘上,十年的时间仿佛一晃而过。

此刻,我将用这双手,将这些年的经验和思考,倾注在这篇方案中。

一、背景回想过去,2G时代,移动通信市场百家争鸣,3G时代,TD-SCDMA 崭露头角,4G时代,LTE技术引领潮流。

如今,5G时代已悄然来临,中国联通作为通信行业的领军企业,如何在竞争激烈的市场中保持领先,实现LTE互操作成为关键。

二、目标1.提高网络覆盖率,让用户在任何地方都能享受到高速网络;2.提升用户体验,让用户在不同网络间切换时,感受到不到任何延迟;3.降低网络运营成本,提高企业盈利能力。

三、方案内容1.技术层面(1)网络架构优化通过对现有网络架构进行优化,实现多运营商网络之间的互操作。

具体包括:采用统一的网络架构,降低网络复杂度;引入SDN、NFV等技术,提高网络灵活性;构建多层次网络切片,满足不同用户需求。

(2)频率资源共享频率资源是通信网络的核心资源,实现频率资源共享,提高资源利用率。

具体措施如下:采用动态频率分配技术,实现频率资源的合理分配;探索频率共享商业模式,降低企业成本;加强与政府部门沟通,争取更多频率资源。

2.业务层面(1)用户引导为用户提供明确的网络选择指引,让用户在不同网络间切换时,能够快速找到最优网络。

具体措施如下:开发智能网络选择APP,实时推送网络质量信息;加强线上线下宣传,提高用户对互操作的认识;优化用户界面,让用户操作更加便捷。

(2)优惠活动通过优惠活动,吸引用户使用互操作服务,提升用户黏性。

具体措施如下:推出互操作套餐,降低用户使用成本;开展线上线下活动,提高用户参与度;与合作伙伴联合推广,扩大互操作服务影响力。

3.运营层面(1)网络监控加强对网络质量的监控,确保互操作服务的稳定运行。

具体措施如下:建立完善的网络监控体系,实时掌握网络运行状况;引入技术,实现智能故障排查;加强与运维团队协作,提高故障处理效率。

中国联通LTE互操作方案V2.1(合作方)

中国联通LTE互操作方案V2.1(合作方)

1.1.1IDLE态重选L2GU重选设置(eNodeB上配置)(1)配置L2U重选系统消息ADD CELLRESELUTRAN: LocalCellId=X, TReselUtran=1, SpeedStateSfCfgInd=NOT_CFG; (2)配置LTE异系统小区重选优先级及门限(FDD和TDD区别设置)MOD CELLRESEL: LocalCellId=X, SNonIntraSearchCfgInd=CFG, SNonIntraSearch=4, ThrshServLow=4, CellReselPriority=6, QRxLevMin=-64;(FDD)MOD CELLRESEL: LocalCellId=X, SNonIntraSearchCfgInd=CFG, SNonIntraSearch=4, ThrshServLow=4, CellReselPriority=5, QRxLevMin=-64;(TDD)(3)配置UMTS F1邻频点信息ADD UTRANNFREQ: LocalCellId=X, UtranDlArfcn=10713, UtranVersion=HSPA, UtranFddTddType=UTRAN_FDD, UtranUlArfcnCfgInd=NOT_CFG,CellReselPriorityCfgInd=CFG, CellReselPriority=4, ThreshXLow=3;(4)配置L2G重选系统消息ADD CELLRESELGERAN: LocalCellId=X, TReselGeran=1, SpeedStateSfCfgInd=NOT_CFG; (5)配置G900邻频点信息ADD GERANNFREQGROUP: LocalCellId=X, BcchGroupId=0, GeranVersion=EDGE, StartingArfcn=96, BandIndicator=GSM_dcs1800, CellReselPriorityCfgInd=CFG, CellReselPriority=2, PmaxGeranCfgInd=NOT_CFG, QRxLevMin=0, ThreshXLow=0;ADD GERANNFREQGROUPARFCN: LocalCellId=X, BcchGroupId=0, GeranArfcn=96;(配置全部G900频点,联通G900频点一般从96至124)U2L重选设置(RNC上配置)(1)打开SIB19消息MOD UCELLSIBSWITCH: CellId=X, SibCfgBitMap=SIB19-1;(2)NodeB协议版本修改为R8或以上。

LTE互操作解决方案

LTE互操作解决方案
基于负荷的切换:当LTE系统负荷较高,满足进行系统间负荷均衡的条件时,如果有用户接入LTE系统,则LTE系统可以将其指派到UTRAN/GERAN小区中.如果LTE系统的负荷继续增加,达到了进行负荷控制的条件时,则对于已经在LTE系统中保持呼叫的用户,可以将其切换到UTRAN/GERAN小区中,以保证LTE系统的稳定性。此时的切换可以根据盲切换来实现.在LTE建设初期,用户相对较少,网络负荷较低,一般不会出现网络拥塞的情况,不需要考虑LTE系统间的负荷均衡和负荷控制。随着网络规模扩大,用户数量迅速增加,网络负荷达到一定程度,可能出现网络拥塞的情况。此时可以先考虑通过LTE系统内部切换等方式实现负荷均衡。当LTE网络大规模部署、覆盖大多数用户时,此时才需要考虑LTE系统过载时的负荷控制,可通过系统间切换的方式,由UTRAN/GERAN系统来分担LTE系统的负荷.
3.3G/2G接入网设备进行全面升级。3G/2G接入网设备全面升级支持与LTE互操作协议,这样可以支持LTE与3G/2G网络之间的小区重选、重定向、数据的灵活自由切换,以及目前协议定义的LTE到3G/2G网络的语音单向切换。对于3G/2G网络到LTE的语音切换,将根据标准进展而支持.此方式需要3G/2G接入网除了增加广播信息、重定向部分(包含测量配置),还有系统间切换部分.
一.4
一.4.1
EPS网络架构相对于UMTS系统的变化主要体现为以下两个方面:一是全IP的扁平化网络架构,而是支持多种3GPP、非3GPP无线系统的接入,如GERAN/UTRAN、E—UTRAN、WLAN、WiMAX、cdma2000等。
下图给出了非漫游场景下,UE通过E-UTRAN接入EPC核心网的系统架构.其中,PDN—GW可通过SGi接入运营商网络,类似于UMTS系统中的GGSN实体,MME则类似于SGSN控制面,S-GW类似于SGSN实体的用户面.PCRF实体负责通过Gx接口为PDN-GW提供相关的测量控制与计费规则。

LTE互操作参数总结

LTE互操作参数总结

LTE互操作参数总结LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具有高速传输、低延迟和高容量等特点。

为了实现不同网络之间的互操作性,LTE引入了一系列互操作参数。

本文将对LTE互操作参数进行总结。

一、频段互操作参数1.E-UTRA频段:LTE系统的频段范围是从频率带1(2100MHz)到频率带41(2500MHz)。

不同地区的运营商可能会使用不同的频段,因此设备需要支持不同的频段以实现全球范围的互操作。

2. GERAN频段:GERAN(GSM/EDGE Radio Access Network)是第二代移动通信技术,LTE系统可以利用GERAN频段进行CSFB(Circuit Switched Fallback)和SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)等功能。

设备需要支持不同的GERAN频段,以便在LTE系统下提供较低的语音服务。

3. UTRAN频段:UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)是第三代移动通信技术,LTE系统可以利用UTRAN频段进行CSFB和SRVCC等功能。

设备需要支持不同的UTRAN频段,以实现与3G网络间的平滑过渡。

二、系统选定互操作参数1. PLMN选择:PLMN(Public Land Mobile Network)是为移动通信用户提供服务的网络运营商。

设备需要选择正确的PLMN进行注册,以便与合适的网络进行连接。

2. TAC选择:TAC(Tracking Area Code)用于识别设备所在的跟踪区域。

设备需要选择正确的TAC以获取正确的服务。

三、小区互操作参数1. RSRP门限:RSRP(Reference Signal Received Power)是测量LTE信号接收功率的指标,设备需要设置RSRP的门限值,以确定是否一些小区。

2. RSRQ门限:RSRQ(Reference Signal Received Quality)是测量LTE信号接收质量的指标,设备需要设置RSRQ的门限值,以确定是否一些小区。

LTE互操作解决方案

LTE互操作解决方案

LTE互操作解决方案1. 频谱互操作:不同网络运营商可能在不同频段上部署LTE网络,频谱互操作是指不同运营商的设备可以在不同频段上实现互操作。

为了解决这个问题,可以采用波段聚合(Carrier Aggregation)技术,即将不同频段上的载波进行聚合,提供更大的频谱带宽。

2.无线接口互操作:在LTE标准中定义了无线接口的规范,但不同网络运营商可能在这些规范上有所差异。

为了实现无线接口的互操作,需要确保设备的互操作能力,并通过测试和认证来验证设备的性能。

3.信令互操作:LTE网络的信令流程也可能在不同网络运营商之间存在差异,这就需要确保LTE设备能够正确解析和处理不同运营商的信令。

为了实现信令的互操作,可以采用通用的信令协议,如3GPP协议,并通过测试和验证来确保设备的互操作性。

4. 数据互操作:LTE网络支持多种数据业务,如语音、视频、数据等。

不同网络运营商可能在数据业务上有不同的要求和优先级。

为了实现数据的互操作,可以采用适配器(Adapter)或网关(Gateway)等技术,将不同网络之间的数据进行转换和适配。

为了实现LTE互操作,可以采取以下解决方案:1.制定统一的技术标准和规范:制定一套统一的技术标准和规范,确保不同网络之间的互操作性。

这需要协调各个网络运营商和厂商的利益,通过合作和合作来共同制定标准。

2.确保设备的互操作性:在设备的设计和制造过程中,要确保设备具备互操作的能力。

这可以通过提前与其他运营商和设备制造商进行接口测试和认证来验证设备的互操作性。

3.进行测试和验证:对LTE设备进行测试和验证,确保设备在不同网络之间能够正常运行。

这包括对设备的信令解析能力、数据转换能力、频谱聚合能力等进行测试和验证。

4.采用适配器或网关技术:通过采用适配器或网关技术,将不同网络之间的数据进行转换和适配,实现互操作性。

适配器或网关可以通过转换数据格式、调整优先级等方式来实现。

5.开展合作和合作:在LTE互操作的实施过程中,需要网络运营商、设备制造商和其他相关方的合作和合作。

lte无线网络优化-切换及互操作优化指导手册实用

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中国联通LTE 无线网络优化指导书 第6分册:切换及互操作优化指导手册内部资料 注意保存中国联通集团移动网络公司运行维护部中国联通网络技术研究院2013年11月目录1 概述 (4)2 LTE切换原理 (4)2.1 Intra-eNodeB切换 (4)2.2 基于X2接口的切换 (4)2.3 基于S1接口的切换 (5)2.4 TDD和FDD的切换 (5)3 LTE互操作原理 (5)3.1 空闲态互操作原理 (5)3.1.1 LTE到2G/3G小区重选 (6)3.1.2 2G/3G到LTE小区重选 (7)3.2 连接态PS业务互操作原理 (9)3.2.1 LTE到3G的切换 (10)3.2.2 LTE到2G的切换 (10)3.2.3 3G到LTE的切换 (11)3.2.4 2G到LTE的切换 (11)3.2.5 LTE到2G/3G的重定向 (11)3.2.6 2G/3G到LTE的重定向 (13)3.3 CSFB语音业务互操作原理 (14)3.3.1 CSFB的技术原理 (14)3.3.2 CSFB的信令流程 (15)4 GUL互操作总体推荐策略 (17)4.1 空闲态 (18)4.2 PS连接态 (18)4.3 CSFB语音业务 (20)5 LTE切换问题优化方法及流程 (20)5.1 LTE主要切换问题 (20)5.1.1 邻区配置 (20)5.1.2 参数设置 (21)5.1.3 无线环境引起的切换异常 (21)5.2 LTE切换问题优化流程 (21)5.3 LTE切换相关参数分析 (22)6 LTE互操作问题优化方法及流程 (23)6.1 LTE互操作主要问题 (23)6.1.1 邻区配置 (23)6.1.2 参数设置 (23)6.1.3 无线环境引起的互操作问题 (23)6.2 LTE互操作问题优化流程 (23)6.3 LTE互操作相关参数分析 (24)7 LTE切换及互操作相关参数详表 (25)前言本优化指导手册是中国联通LTE无线网络优化指导书系列文档之一,该系列文档的结构和名称如下:(1)中国联通LTE无线网络优化指导书第1分册:LTE无线网络优化指导原则(2)中国联通LTE无线网络优化指导书第2分册:工程优化指导手册(3)中国联通LTE无线网络优化指导书第3分册:LTE无线网络优化测试方案及验收指标(4)中国联通LTE无线网络优化指导书第4分册:覆盖优化指导手册(5)中国联通LTE无线网络优化指导书第5分册:干扰优化指导手册(6)中国联通LTE无线网络优化指导书第6分册:切换及互操作优化指导手册(7)中国联通LTE无线网络优化指导书第7分册:室内外协同优化指导手册(8)中国联通LTE无线网络优化指导书第8分册:开局参数设置及优化指导手册1概述为确保业务使用在多系统间的连续性,LTE规范对不同系统间的互操作作了较为完备的规定,主要内容可分为小区重选、数据切换、无线连接重定向和语音切换等几个方面。

LTE异系统互操作参数配置说明

LTE异系统互操作参数配置说明

LTE 异系统互操作参数配置说明2/3/4G 互操作可通过 CSFB 来实现,本文档是 4G TD-LTE 侧配置相关参数操作方法,具 体步骤如下文。

、打开 CSFB 开关(LNBTS 级):选到 LNBTS 级别,参数 Active CS fallback via redirection 选择 Enable 。

、重定向到 GSM 网络配置,添加 REDRT 参数(LNCEL 级),如下:右击LNCEL 小区级一>添加REDRT 后,填入相应的REDRT 重定向参数信息,如下图所示: ■ iwihn *iRFirrf-iLtlHOIF-1uiREJ_-3rg□ IREL-KD□ iHEL-3t1 .LHREg 叮 LJ 恫EL ■期• LJIREL-W-1LtlREJ-=W5LtlRE^-WEUIREL-3€:7> □ lREL-%Elfel R£DiRT-a■ UFFIU-I* LJ»I ufUTWFDC'・初剛 峠阴HUE*Uil ^TUm*TDlD 帖qWMWTU«G fffinT^TCDhiJU*■叫 dIwpiMi 11:-[El stcijrnqijrali: n ilfirr Ay J C3M ivulkmi nfufi!H4>UUri lu 彈创阳其出『1 IT CDMA Lar ± CDMA ire; jerrx OERMTM D tnd nd ' ilw H^T le3irEn1lo<-i Red in«b'3ri p - far C£ *Tallb3i:l; re di retli-DTi R E QI 唯也密 prigrR^brUE cnrYteii releeae: Rt dlr^ll'Xi p r w 11™■心-训nag 朗畀汕 UTRAiftijueflty : ei..TFArrec|ui=--ic\ 1G5-535. 0. 2D4.7I J o 10.1 ..6] O PJ 印O IM 耳O 卩弓幻IB399) O nr :anr a H5535] aD--lL-k REDRT-D参数解释:T-LNREL-lt?> L H REX-JTB> L N RE L-379:* Z EL-3IO> LNREL-3£1> LNREL^J1t LMREL3W»zy1 LhlREL3l^1 Limit囱> LNREL-JI7t LMREL-3AQ*L F?EtPT-D•腱aANWCM阀1谪畀EdChEFWl ^Fi. N *slut-li3! 1GEFWil ^FC N ^MflMiir j GEFWtARFCN^Skj^lifltJGER^N kRF«2 N raLis-s list- 4■■£1 申籽HitHT.C3)yl*EDM!T4GSM 网络频点添加(LNCEL级-REDRT下),添加New GERAN ARFCNvalues list,这里可以复制添加多个GSM频点,如下图示:Commisstanlnif■; fnnjirBhcin舸Hf衬冲E冗izi■M民期*» L J^E U那■> 匚厨曰_”业> LhFEL»39T♦UhHtV^I* REQRT-D■ OErRANlM^CNrtUai i&lBEHAhlAHTCM 比DER^JAftFCNeaL^a iid-3■OEHAJsl WCN 邮l#lQEHAhlWCN V4L M 14-5> UlFFUMI 。

LTE系统间互操作算法详解

LTE系统间互操作算法详解

系统间互操作算法详解作者:金鑫贵州移动网优中心分析及支撑室1.背景集团原来的口号是“四网协同”,现在的口号是“多系统间的互操作”,从口号的改变可以看出集团的意图,就是要弱化WLAN网络的分流能力(当初集团WLAN收费策略就搞错对象了,WLAN如果对商家收费对客户免费,也许情况会大不一样)强化GSM、TD和LTE三网的分流能力。

多系统间的互操作,参数一大堆,公式一大堆,想要在这么多参数和公式中,快速理解并将其代入工作中,死记硬背肯定是不行的。

那么从移动互联网公式的继承性,也简单理解性的谈下互操作的简单记忆法。

本文将主要描述三个系统间的互操作参数及公式策略制定。

2. 先从GSM到TD和TD到GSM 说开去从用户行为及业务类型上来说,GT分流应该从用户处于空闲模式、用户使用CS及用户使用PS业务三中状态下进行合理分流,所以本章第一节就逐一介绍三中状态下的理论基础。

2.1.空闲模式下的GT分流2.11 空闲模式下TD→GSM小区重选在TD网络中,触发小区重选的条件:1)手机检测到处于“非服务区”时。

2)服务小区不再满足S准则:S小区选择接收电平=Q测量的PCCPCH码片功率– Q小区最小接入电平– P一般来说Q为–103dbm、P值只在覆盖海岸线时不为0小区最小接入电平3)当前服务小区质量测量值低于测量门限,各门限又分别为:✧异频测量启动准则:Srxlev=< Sintersearch (默认为35,即-68dbm);✧同频测量启动准则:Srxlev=< Sintrasearch (默认35,即-68dbm);异系统测量启动准则:Srxlev=< Ssearchart (默认8,即-95dbm)。

在TD系统中,我们发现通过条件3即是TD→GSM小区重选的启动测量门限,当手机的驻留小区电平达到门限(–95dbm)时,即启动测量;并当GSM邻区满足R准则后,重选至GSM小区。

小区重选的R准则为:Rs服务小区的重选R值=Qmeans,s服务小区的电平+ Qhysts测量迟滞1,迟滞1默认为4db;Rn邻区的重选R值=Qmeans,s邻区的电平– Qoffset n服务小区与邻区的负责等级偏置,偏置1默认为0;Treselections重选延迟时间默认为1s。

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LTE互操作邻区配置核查原则
V3.0修改版
在LTE开网初期,由于语音业务需求或由于4G覆盖原因,终端需要互操作到3G/2G,在语音业务结束或4G覆盖良好时,终端需要返回4G网络提升用户体验。

本规则结合贵州现网LTE情况,对集团LTE互操作邻区核查原则进行了修改,使核查原则更具操作性。

一、2G/3G/4G互操作邻区配置核查规则
1.4G配置2G邻区频点核查原则(用于LTE CSFB业务,重点核查4->2)
如果4G与2G小区共站,4G首先需要配置所有共站的2G小区频点;同时城区需配置4G小区方向建议是法线正负45°,距离500m之内、郊区需配置4G小区方
向建议是法线正负60°,距离1000m之内的所有2G小区频点。

城区4G小区配置2G频点不少于12个,郊区4G小区配置2G频点不少于6个。

如果4G与2G共室分,4G需要配置该2G室分频点,及该室分外围邻区第一层范围内2G频点。

功能性开关核查,确保4G小区CSFB功能性开关开启。

2.4G配置3G邻区核查规则(用于空闲态及连接态互操作业务,重点核查
4->3)
●如果4G与3G小区共站,4G首先需要配置所有共站的3G小区频点;同时城
区需配置4G小区方向建议是法线正负45°,距离500m之内、郊区需配置4G小区方向建
议是法线正负60°,距离1000m之内的3G小区频点。

●4G小区配置3G邻区频点不少于5个。

●如果4G与3G共室分,4G需要配置该3G室分频点。

●中兴、大唐直接配置全部9个TDS频点,华为由于1次测控只携带3个频点,
可以根据需要配置5至6个频点。

3.3G漏配4G邻区核查规则
●双向邻区漏配核查:4G已配置3G小区为邻区,该小区应同时与该
4G邻区互配。

●4G覆盖区域内其他未配置4G邻区的3G站点,优先添加第一圈4G
邻区。

3G小区首先需要配置所有共站的4G小区为邻区;同时城区需配置3G
小区方向建议是法线正负45°,距离500m之内、郊区需配置3G小区方向建议是法线正负60°,
距离1000m之内的4G邻区。

●3G配置4G邻区总个数不少于4个。

●3G室分小区,配置该室分外围第一层范围内4G邻区(含共站)。

补充说明: 3G->4G、2G->4G邻区\参数数据如暂不能通过北向接口获取,需集团或省公司统一要求支持厂家提供或OMC可导出,格式约定如下。

同时约定,需各家提供输出文件。

格式、及命名要求如下:
1、文件格式:设备厂家可生成文本格式csv或txt方式,表头字段如上述两张表定义,;
2、文件命名:文件名称中需包含日期标识,精确到小时,如“yyyy-mm-dd-hh”,输出的时间频率按照集团要求,最小为小时粒度,或者天粒度
各厂家OMC服务器中输出上述两个邻区数据文件名,举例如下:
"2G->4G-RelationData-yyyy-mm-dd-hh.csv"、"3G->4G-RelationData-yyyy-mm-dd-hh.csv"
(3)3G->4G和2G->4G互操作参数需求如下,需要厂家提供或OMC可导出的数据格式约定。

二、附件:各厂商2/3/4G邻区设置主要内容
附:各厂商234G邻区设置主要内容.zip。

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