1X EVDO互操作
CDMA20001xEVDO网络技术7-第5章
5.1 分组数据会话状态1x EV-DO 分组数据会话包含激活(Active )、休眠(Dormant )和空闲(Idle )三种状 态。
(1)在激活态,AT 和PDSN 之间存在空口连接、A8连接、A10连接和PPP 连接,AT 与PDSN 之间可以进行数据传送。
(2)在休眠态,AT 与PDSN 之间仅存在A10连接和PPP 会话,没有空口连接和A8连接,AT 与PDSN 之间要进行数据传送,必须重新建立空口连接和A8连接。
(3)在空闲态,不存在空口连接、A8连接、A10连接和PPP 连接及会话。
三种分组数据会话状态之间的转移流程如图5-1所示。
(1)在空闲态,若建立空口连接、A8连接、A10连接和PPP 连接,则转移到激活态。
(2)在休眠态,若释放A10连接和清除PPP 会话,则转移到空闲态。
(3)在激活态,若释放空口连接和A8连接,中断PPP 连接,保留PPP 会话,则转移到休眠态;若同时释放空口连接、A8连接和A10连接,并中断PPP 连接和清除PPP会话,则转移到空闲态。
图5-1 分组数据会话的状态转移流程1x EV-DO 呼叫过程中常伴随着分组数据会话的状态迁移。
为避免赘述,下面先介绍空口会话的建立/维持/释放、接入鉴权和位置更新;然后介绍分组数据会话的连接和释放;最后介绍不同分组数据会话状态下的1x EV-DO 切换流程。
为了描述方便,将HRPD Session 称为HRPD 会话或空口会话;将Packet Data Session 称为分组数据会话。
5.2 空口会话建立、维持与关闭5.2.1 空口会话建立当用户开机或其他原因造成空口会话释放后,如需进行数据通信,必须先建立空口会话和连接,并对相关协议及其属性进行协商和配置。
本次会话协商的属性配置在下次连接建立后开始生效,即数据通信真正起始于下次连接的建立。
1x EV-DO 空口会话建立及其配置协商的信令流程如图5-2所示,包含以下步骤。
1X-EVDO互操作介绍
1X EVDO互操作1X/EVDO互操作,通常分为2种类型:●一种是双模终端作被叫(比如EVDO下载数据的时候收到短消息或者收到语音寻呼)●另一种是双模终端在EVDO网络环境比较差的时候自发的行为:一般而言在EVDO网络时激活集中的所有导频强度低于-7dB,且1X导频大于-14dB,持续4S,自动切换到1X模式。
下面是这两种类型的互操作截图和我简要的说明。
1)双模终端收到语音寻呼的情况下面是AN侧的信令截图,注意时间:注意,以上EVDO终端主动转移到1X网络到在1X网络上响应寻呼并建立业务信道这整个过程,EVDO的空口连接并没有被正常connection close掉。
附图:空口丢失掉话信令下面是对应的AT侧的信令截图,请注意时间:2)双模终端收到短消息寻呼的情况来看看另外一个短消息的例子:对应的核心网侧信令为:注:从以上分析可以看出,AT侧做被叫时,语音业务和短信业务不同之处在于:1、短消息业务占用时间非常短,所以一条短消息传送过程中不至于引起EVDO掉话。
但是当短消息传送完毕后网络侧要对1X的业务信道进行释放,这时候网络侧发起的Release命令,AT侧在释放1X业务信道的同时,会顺便把EVDO的反向业务信道给释放掉。
但是由于网络侧这时候收不到AT侧的ConnectionClose消息,所以网络侧会保持前向信道直至3s+5s的定时器超时。
所以短消息业务的互操作中AT侧(路测软件)是看不到掉话的。
2、语音业务一般占用时间较长,在语音业务呼叫过程中,AT侧的240ms+5.12s的定时器超时就会直接释放空口。
所以语音业务中,看不到正常的ConnectionClose消息。
3)双模终端自发切换到1X网络的情况混合终端不支持DORA直接向1x的激活切换。
在DORA激活态,当混合终端离开DORA网络或DORA信号较弱且1x信号较强,混合终端搜索到1x 网络时,混合终端可以先转移到DORA休眠态,然后发起向1x的休眠切换,最后在1x网络上建立分组数据。
ACTIX操作使用简单介绍
1ACTIX1.1版本目前使用版本为4.04.30594.87653,支持1X、EVDO Rel 0、EVDO Rev A的路测数据分析,同时也支持QXDM保存的DLF格式的数据分析。
1.2配置主要是基站信息的导入。
首先打开以下窗口。
选择“Import From New Template”导入工参信息表,注意选择文件类型。
选择文件之后,给模板命名,并选择分隔符。
对于EVDO测试数据,选择以下的红色项进行字段匹配。
如果是1X测试数据,则选择“CDMA_Cell”“CDMA_Site”进行匹配。
“CDMA1xEVDO_Cell”中需要匹配的字段如下:“CDMA1xEVDO_Site”中需要匹配的字段如下:字段匹配完成之后即可。
附件是工参模板。
Irkuzk_ACTIX.csv1.3普通数据导入打开软件之后,可以在“Loaded Data Files”点击右键导入路测数据。
对于导入的每一个数据,都包含以下的分析项。
对于多个路测数据,可以创建一个Superstream合并这些数据。
合并之后的数据单独出现在数据文件树中,可以做同样的分析。
1.4大量数据导入在实际测试中,经常产生体积巨大的数据文件,里面包含我们需要以及不需要的信息。
这些巨大的文件在导入ACTIX时需要大量的时间,而且源数据不能删除,占用了硬盘空间。
通过以下的方法可以提取数据文件中我们感兴趣的部分。
首先点击下面的模板创建向导。
然后逐步选择我们需要的统计指标以及事件。
根据提示完成以上的步骤创建好了模板,就可以应用这个模板。
如下创建实际工程。
在这里可以批量导入路测数据。
这样就可以分析我们感兴趣的指标,导入完成之后原始的路测数据也可以删除,而不会影响工程的重新打开。
1.5其它1.5.1报表ACTIX自带部分报表的生成菜单。
例如:在这些窗口可以生成常用的报表,但是这个不能灵活调整,通常可以使用EXCEL自行制作报表。
以下供参考。
出图模板.xls1.5.2数据回放导入数据以后,如下打开各个观察窗口。
EVDO与1X互操作指导书
EVDO与1X互操作指导书华为技术有限公司版权所有侵权必究目录第一章概述 (6)第二章 DO Rel.0与1X的互操作 (6)2.1DO Rel.0网络结构 (6)2.2DO Rel.0与1X的互操作原则 (7)2.3双模终端开机选网 (7)2.4DO Rel.0与1X之间寻呼 (9)2.4.1双模终端开机登记过程 (9)2.4.2双模终端监听1X/DO寻呼信道 (9)2.4.3空闲状态收听DO系统消息 (10)2.4.4空闲状态收听1X系统消息 (11)2.4.5DO业务期间收听1X寻呼信道 (11)2.4.6AT在1xEV-DO网上存在连接时收到话音寻呼 (12)2.4.7 1X业务期间不收听DO寻呼信道 (13)2.5DO Rel.0与1X混合覆盖区边缘切换 (14)2.6DO 子网切换 (17)2.7DO Rel.0与1X互操作存在问题 (21)第三章 DO Rev.A与1X的互操作 (21)3.1DO Rev.A网络结构 (21)3.2DO Rev.A与1X之间交叉寻呼 (22)3.2.1登记和移动性管理 (22)◆在1X网络下进行的特殊功能激活登记 (22)◆DO网络下登记过程 (23)3.2.2 DO网络接听1X寻呼以及在1X网络对DO的登记 (24)3.2.3在1x网络接听DO寻呼 (25)3.2.4用户户在DO网络下收发1X的短消息 (25)3.3DO Rev.A与1X之间的硬切换 (26)3.3.1 DO的Voip与1X的Voice之间的相互切换 (27)3.3.2 DO的Voip与1X的Voip之间的相互切换 (28)3.3.3 DO的data与1X的Date之间的激活态硬切换 (28)关键词:Evdo Rel.0Evdo Rev.A摘要:目前大多数CDMA运营商都已经建设了1X网络,如何在1X上引入DO网络成为工作中的重点,如何解决两个网络共存时支持1X和DO的混合终端的互操作成为运营商和设备商关注的焦点,针对现状,本文主要说明1X与DO的互操作问题。
EVDO概要
虚拟软切换
虚拟软切换的原理是:在每个时隙内,终端连续测量激活集 内所有导频的信噪比,从中选择信噪比最大的基站,作为自 己的当前服务基站。终端发送DRC 信道,该DRC 信道由所 选定服务基站的标识DRCCover 调制,激活集中的所有基站 从中获悉终端的当前服务基站信息。注意,在每个时隙内, 终端只能与当前服务基站进行数据通信,但是它与导频激活 集内的所有基站之间都存在控制通路。 1x EV-DO Release A 为了降低高速实时性业务分组传送时 虚拟软切换所带来的切换延迟,特别设计了DSC 信道。 DSC 信道在切换之前DSCLength 个时隙开始发送,在发送 完一个时隙后开始生效,有效期由反向业务信道MAC 协议参 数DSCLength指定,在有效期间,基站根据DSC 与DRC 信 息决定是否进行虚拟软切换。DSC 与ACK 时分复用。
接口协议
A8/A9 接口: A8/A9 是连接AN 与PCF 的接口,PCF 与AN 之间是一对 一或一对多的关系。A9 接口承载信令业务,A8 接口承载 用户的数据业务。PCF 支持A8 连接在不同AN 之间的切 换。 A10/A11 接口: A10 接口传送用户的数据业务,A11接口传送信令消息。 A12 接口: A12 是AN 与AN-AAA 之间的信令接口在接入鉴权过程中, AN 通过A12 接口向AN-AAA 发送鉴权请求消息;当ANAAA 计算出鉴权结果后,AN-AAA 通过A12 接口向AN 发 送允许或拒绝用户接入的授权指示。 A13 接口: A13 是不同AN 之间的信令接口。
当用户开机或其他原因造成空口会话释放后,如需进行数据通信,必须 先建立空口会话和连接,并对相关协议及其属性进行协商和配置。本次会话 协商的属性配置在下次连接建立后开始生效,即数据通信真正起始于下次连 接的建立。
CDMA2000 1X和EVDO网络结构及接口
1.1CDMA网络结构1.1.1CDMA2000 1XA1 接口是BSC 与MSC 之间的信令接口。
A1 接口主要用于传送BSC 与MSC 之间的呼叫控制和移动性管理功能的信令消息。
它是国际规范中的一个标准接口。
A2 接口承载BSC 和MSC 之间的用户业务。
A1p 接口是BSC 与MSCe 之间的信令接口。
A1p 接口主要用于传送BSC 与MSCe 之间的呼叫控制和移动性管理功能的信令消息。
A2p 接口承载BSC 和MGW 之间的用户业务。
A3 接口用于承载BSC 和SDU(Selection/Distribution Unit)之间的信令和用户业务(包括语音业务和数据业务)。
A3 接口包括独立的信令和业务子信道。
A3 信令对业务子信道进行控制和分配。
A3 接口支持ATM 承载方式和IP 承载方式。
A7 接口用于承载BSC 之间的信令,支持BSC 之间的软切换。
A7 接口支持ATM 承载方式和IP 承载方式。
A8 接口承载BSC 和PCF 之间的用户业务。
A9 接口传输BSC 和PCF 之间的信令。
A10 接口承载PCF 和PDSN 之间用户业务。
A11 接口承载PCF 和PDSN 之间信令。
Abis 接口用于承载BSC 和BTS 之间的信令和业务。
1.1.2CDMA2000 EVDOA8 接口承载AN和PCF 之间的用户业务。
A9 接口传输AN和PCF 之间的信令。
A10 接口承载PCF 和PDSN 之间用户业务。
A11 接口承载PCF 和PDSN 之间信令。
A12 接口用于承载AN 和AN AAA之间的信令消息,此消息用于对AT/MS 进行用户鉴权。
A13 接口用于承载AN 间高速数据业务处于休眠态时会话迁移的信令消息。
A16 接口用于承载AN 之间高速数据业务处于激活态硬切换时会话迁移的信令消息。
A17 接口用于承载AN 之间高速数据业务处于激活态时软切换的信令消息。
A18 接口用于承载AN 之间高速数据业务处于激活态时软切换的数据传输。
EVDO参数优化方案
EVDO参数优化方案1 影响掉话的因素用户成功建立连接之后,可能会因为某些原因导致连接异常中断,如无线信号的波动,切换失败等因素。
掉话率就是反映呼叫异常释放的一个重要指标,它直接反映了无线网络环境和无线网络质量的好坏。
由于无线信号的随机波动和用户的移动性,无线网络有一定比例的掉话率是很正常的(数据业务5%),但是掉话率过高,会严重影响用户的正常业务,导致用户投诉。
EVDO网络常见的释放原因有如下三种:1. 等待DoForwardRequest定时器超时,系统释放。
该原因会统计为话统中的空口丢失。
2. SMP在激活态又收到终端上报的连接请求导致释放连接。
3. 在业务态时没有收到TCC完成消息。
以上三种原因通俗地解释可以归为:1、覆盖原因、反向DRC信道质量问题、反向业务信道质量问题、功控参数2、用户行为、DO到1x互操作、直接拔卡操作 3、手机问题4、参数优化(辅助手段)1.1 原因分类1.1.1 等待DoForwardRequest定时器超时对于等待DoForwardRequest定时器超时,主要是如下原因导致:一种原因是激活集中的所有导频强度低于-7dB,且1X导频大于-14dB,持续4S,自动切换到1X模式。
对DO 网络来说,这种场景记为终端空口丢失,即RF掉话。
这是EV-DO协议的一个缺陷,实际上是一种假掉话。
现网DO终端一般均设置为双模模式。
对于支持1x和DO的混合终端,数据业务优先在DO网络开展,其特征如下? 在DO网络需要周期性监听1x网络的语音寻呼,在DO激活态收到寻呼后自动立刻断开DO的空中链路,到1x接听语音呼叫。
? 当双模手机在DO系统处于Active期间,它需要定期监听1x系统的寻呼信道,以便保证不会丢失来自1x系统的语音呼叫。
? 当双模手机在1x系统处于Active期间,不会监听DO系统的寻呼信道,只有当1x处于Dormant态和Null态时才会去监听DO系统的寻呼信道。
维护认证题库
单项选择题
下列说法正确的是() 单项选择题 单项选择题 一个session的周期在标准中的默认定义 相比EVDO Rev.0, Rev.A增强了前向链路,主要 体现在() 采用速率控制和资源调度 ABC EVDO演进版本巾可能采用到的新技术是()
多顼选择题 多项选择题
()是EVDO演进路线出现过的协议标准。 多项选择题 ()消息是在控制信道的同步包中发送的
多项选择题 判断题 判断题 判断题
判断题
判断题
判断题 判断题
判断题
判断题 判断题
EVDO Rev A前向峰值数据速率3.1Mbps;反向峰 值数据速率307.2 kbps EVDO Rev.A网络可以兼容Rel0的终端 EV-DO Rev.A网络中无法通过DO的控制信道下发 1X的寻呼消息 EV-DO终端使用的IMSI号码是从AAA中获 EVDO采用速率控制代替前向功控。 EVDO的前向信道使用时分复用方式,反向信道 使用码分复用方式 EVDO反向功控方式和CDMA2000 lx相同。 EVDO与1X可以共用一套天馈系统,也可以
A
C
D
ABC
BCD
A-cdma2000EVDORev0,,B-cdma2000EVDORevl,, CACDEcdma2000EVDORevl,, CACDEcdma2000EVDORevA,,D-cdma2000EVDORevB,, E-UMB A-Sync,,B-Routh Update,,C-Sectorparameter,,DNeighborlist A-AT第一次开机时,,B-AT由休眠态转入激活态 时,,C-AT跨PCF切换时,,D-AT重新协商Session 时 A—Pilot,,B—MAc,,C-DRC,,D—RPc A-物理, B-MAC, C-连接, D-会话
教你用电信EVDO局域网共享上网配制方法
教您用电信EVDO局域网共享上网配制方法首先讲一下局域网共享的前提。
我这里的共享上网是指的局域网内不使用专业的设备路由器除外,当然两台互联的电脑也是可以不用路由器的)、不使用局域网共享的第三方软件、不适应具有的多网卡的网络服务器,而形成的局域网共享上网。
这样做的目的是为了使大家进行局域网共享的投资最小化。
那么什么是局域网共享上网呢?局域网共享上网指的是指处于同一个局域网内的所有电脑通过其中一台已经上网的电脑而达到局网内所有电脑共享上网的目的。
废话少说,下面我来教大家完成这项任务。
1、我们使一台电脑通过电信的EVDO上网卡上网并将电脑连接在路由器上。
(在这里电信的EVDO网卡相当于外部网卡,而电脑的网卡相当于内部网卡。
)设置路由器为DHCP服务,并设置路由器的IP为:192.168.0.XXX2、配置我们的内部网卡(配制方法如图:注意默认网关和首选DNS服务器必须和内网网卡的IP相同。
在这里简单介绍一下默认网关和DNS服务器的作用。
网关顾名思意就是把关通信的大门,所有的信息进出都得通过这个大门,在这里由于我们都需要通过这台电脑上网因此网关的地址自然是本机的IP地址。
DNS服务器是用来解析域名的,简单是说就是将你要访问的域名解析为IP地址。
同样这里我们的域名均需要通过这条电脑提供到ISP的DNS服务器上,所以局域网内的所有电脑的DNS都是需要是这提案电脑的IP)内部网卡配置图(为了保证后面的共享设置简便,我们将本机的IP设为:192.168.0.1注意默认网关和DNS的地址)3、共享EVDO拨号连接:在我们通过电信EVDO上网卡上网后,本机会自动生成一个EVDO 的拨号连接,我们需要将此连接共享。
共享方式如图:选择拨号连接的属性选择该机选项卡勾选共享到此我们就建立好了一台简易的网络共享服务器。
4、将需要上网的电脑接入局域网络并配置需要共享上网的电脑,配制方法如图:电脑已接入局域网配置无线网卡的IP地址这里要注意默认网关和DNS服务器的地址5、设置完毕,现在局域网内的所有电脑都可以上网了。
中国电信天翼无线宽带使用说明
4. 使用结束后,先在手机上选择断开手机与3G网络的连接 ,再拔掉数据线。如果不这样操作可能会造成系统没有收到终端的 挂断的挂断消息,会继续累计时长,待下一个扫描周期后才停止计 时,这样会造成多于费用。
32
3G-无线宽带
5.调制解调器模式为开时,数据同步功能无法使用(通过手机上网 时,无法将手机中存储的数据拷贝到电脑上或电脑上的资料拷贝到手 机上)。 普通3G手机以三星F539为例,进行介绍。首先把手机的驱动程序安 装好,其次建立一个拨号连接。以下为建立拨号连接的过程,及使用 方法。电脑桌面上选中“网上邻居”-右键点“属性”,打开网络连 接,如下图所示
中国电信天翼无线宽带目前有CDMA 1X、3G-EVDO和WLAN三种接入方
式,CDMA 1X是第二代CDMA技术向第三代移动通信过渡阶段的产物, 支持前、反向均为153.6Kbps的理论速率;3G-EVDO是CDMA的3G标准, 支持前向3.1Mbps,反向1.8Mbps的理论速率;WLAN是中国电信在商场、 酒店、学校等热点区域为满足大量用户的高速上网需求而组建的无线
10
中国电信天翼无线宽带简介
3、3G-EVDO上网区域
11
中国电信天翼无线宽带简介
截至7月底,菏泽电信基站数量为480个,已建成开通3G -EVDO基 站450个,分布如上图,3G信号已覆盖菏泽市区、县城、煤矿和乡镇
,区县分公司可通知当地代理商进行3G覆盖宣传,上图为到2010年7
月底的3G基站分布图,目前网发部正在按计划对剩余基站进行升级
24
3G-无线宽带
图十 图 十:重新启动计算机以后,将网卡设 备连接到计算机,双击桌面图标【无线宽带】
25
3G-无线宽带
26
3G-无线宽带
EVDO基本信令详细分析
EV-DO系统信令分析1x-EVDO网络模型:AT:Access Terminal,接入终端,相当于1X中的MSAN:Access Network,接入网,相当于1X中的BSSAN-AAA:为AN提供对AT进行接入认证的网络实体MSC:移动交换中心PCF:Packet Control Function,分组控制功能模块PDSN (Packet Data Serving Node )中文名为分组数据服务节点、分组业务数据节点连接:AT与AN间建立了空口业务信道的状态接入认证:AT与AN-AAA之间的认证、鉴权过程双模终端:在1X与EVDO网络中都可以使用的终端EVDO几种状态及他们之间的转换关系:初始化状态:由初始化状态协议维持,执行与捕获AN相关的动作。
连接态:AT与AN建立了连接,并且有数据传输(有的叫激活态)。
空闲态:AT开机后要捕获网络,这样要经历初始化状态,捕获到网络之后在所捕获的网络登记,登记之后没有发起连接之间的状态就是空闲态;或者AT释放连接之后,虽然会话没有释放,但是没有连接,也处于空闲态。
下图为初始化状态、连接态、空闲态,几种状态之间的转化关系:Acquired-获得Redirected-更改、改变两个常见消息:➢RouteUpdateAT发送RouteUpdate消息以通知AN目前的位置,并向它提供它周围无线链路状况的估计,在接入信道以及反向业务信道上发送。
此消息较多在连接或者切换时候发起,包含有:使用的频点,服务扇区导频偏置(PN)以及强度,需要加入或者剔除的扇区以及标示,其中,Keep:1标示为需要加入或者保持,Keep:0标示为需要剔除,需要注意的是,此消息中不包括邻集的相关导频以及强度;➢CDMA 1xEV-DO Pilot Sets,Ver 2此消息是AT(终端)检测到的无线环境的概况,不在任何信道上进行发送通过如上图可以看出,在此消息中,有终端检测到的激活集、候选集、邻集的导频偏置、强度、服务扇区频点、MACindex等消息,通过此消息,可以实时查看终端检测到的无线环境概况(需要说明下,此消息中的邻区为合并后的邻区,不是载频邻区);一、登记信令流程:登记即AT与AN建立会话(session [英][ˈseʃən][美][ˈsɛʃən])的过程,AN会给AT分配一个全局唯一的UATI标识。
CDMA20001xEVDO网络技术4-第2章
2.1 基本网络模型1x EV-DO 网络可以看作多个逻辑实体及其相关接口的组合。
逻辑实体表示某种功能或功能集合,与实现方式无关。
不同逻辑实体之间通过接口相连并通过接口协议进行通信;接口协议定义了与之相连的逻辑实体之间进行通信的规则和信令集合。
1x EV-DO 网络参考模型如图2-1所示,它由分组核心网(Packet Core Network ,PCN )、无线接入网(Radio Access Network ,RAN )和接入终端(Access Terminal ,AT )等三部分组成。
PCN 通过Pi 接口与外部IP 网络(如因特网)相连,Pi 接口在IS-835标准中定义;RAN 通过A 接口与PCN 相连,A 接口在IS-878标准中定义;AT 通过空中接口或Um 接口与RAN 相连,Um 接口在IS-856标准中定义。
图2-1 1x EV-DO 网络结构从网络结构上看,1x EV-DO 与CDMA2000 1x 基本一致,两者的主要差异在于1x EV-DO 作为数据业务专用网络,不支持电路型语音业务,因而不存在电路核心网。
从接口协议上看,1x EV-DO 定义了新的Um 接口协议,其A 接口功能及其通信协议与CDMA2000 1x 大致相似;其核心网内部接口协议及其与外部IP 网络之间的接口协议与CDMA2000 1x 基本一致,均遵从CDMA2000无线IP 网络标准中的有关规定。
下面结合1x EV-DO 网络结构,分别介绍各个逻辑实体的功能、接口及其相关协议;针对1x EV-DO 与CDMA2000 1x 混合组网,重点介绍了混合终端的接入鉴权方式;此外还简单介绍了1x EV-DO 网络所涉及到的重要IETF 协议。
2.1.1 接入终端接入终端是为用户提供数据连接的设备。
它可以与计算设备(如个人电脑)连接,或自身为一个独立的数据设备(如手机)。
接入终端包括移动设备(Mobile Equipment ,ME )和用户识别模块(User Identity Module ,UIM )两部分,ME 由终端设备2(Terminal Equipment 2,TE2)和移动终端2(Mobile Terminal 2,MT2)组成。
1X-EVDO双网协同优化方 法介绍
1X/EVDO双网协同优化方法介绍引言网络优化是提升无线网络性能和改善用户感知的重要基础性工作,也是一项复杂、技术性强和需要经验积累的工作。
本文通过介绍DO网络建网初期优化工作中的基础优化工作,重点提出了DO与1X网络协同优化的思路、方法,介绍了DO网络基础优化工作的内容、方法、流程,并对主要涉及的关键技术给出指导与建议。
希望本报告能对DO网络优化提供实实在在的帮助,在准确定位故障、避免重复性摸索、简化网优流程、缩短网优时间、提高网优工作效率上起到借鉴,更好的提升EVDO用户体验。
1.EVDO网络优化概述EVDO网络与1X网络采用1:1共站的方式建设,且大部分基站的DO与1X设备都共用天馈系统,因此DO 网络可以继承1X网络的无线覆盖优化成果,并可借鉴1X优化的方式、手段。
但前提是要明确DO网络优化与1X优化的异同点,针对两个网络不同的侧重点,采用合适的优化方法。
1.1 EVDO网络介绍对DO网络系统信息的掌握与检查,对后期的优化工作有很大的帮助。
对网络系统结构和拓扑结构的了解,才有助于后续的优化工作和故障排查的顺利进行。
DO网络由分组核心网(Packet Core Network PCN)、无线接入网(Radio Access Network RAN)、接入终端(Access Terminal AT)三部分组成。
DO 网络系统结构图DO 网络拓扑结构图AN-AAA:主要用来做接入鉴权,鉴权消息由ECP通过A12接口发给AN-AAA,通过鉴权后AN-AAA会给AT分配MNID,也就是IMSI,终端后续用此IMSI来建立A8及A10连接,同时AN-AAA返回用户类型,即铜牌或银牌或金牌或专线用户。
PDSN:分组数据服务节点,和AT之间进行PPP协商,和BSC之间建立R-P口,即A10/A11,提供用户接入internet的接口。
AAA:主要用来做分组数据会话鉴权,主要是确定用户是否在AAA正确开户,鉴权通过之后AAA会通过相关消息将用户的速率返回给BSC。
EVDO-配置
三﹑普通(长连接)拨号配置3.1 基本配置命令Router> enable // 进入特权模式Router# Configure terminal // 从终端进行手动配置模式Router(config)# int e 0 //进入E0接口配置模式Router(config-if-eth)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 //配置e0接口的网络逻辑地址Router(config-if-eth)# exit //退出所有配置模式或者关闭一个激活的终端会话和终止一个EXEC Router(config)# int d 0 //进入拨号D0接口配置模式Router(config-if-Dialer)# compress mppc //命令开启无线传输中的MPPC数据压缩功能Router(config-if-Dialer)# nat outside //命令开启NAT功能Router(config-if-Dialer)# route default //使用默认路由Router(config-if-Dialer)# exit //退回到配置模式Router(config)# link 0 //进入虚拟拨号池界面Router(config-link)# protocol mode //进入无线拨号模式Router(config-modem-link)# prefmode 8 //无线EVDO拨号设置为3G兼容模式8为EVDO的兼容模式详细号码区分如下Router(config-modem-link)# apn cmnet/uninet //(电信不必配置此项,移动或者联通需要配置此项,移动为cmnet联通为uninet )Router(config-modem-link)# exit //退回虚拟拨号池界面Router(config-link)# username test@test.133vpdn.sc vnet.mobi //配置无线拨号用户名Router(config-link)# password test ctnet@ //配置无线拨号密码Router(config-link)# redial always //让接口一直拨号(必须配置)Router(config-link)# Dialer-member 0 //适配到D 0 接口Router(config-link)# open //回车后立即启用该拨号配置Router(config)# user admin(用户名) 123(密码) //添加管理用户名及密码Router(config)# en password 123 //添加enable密码4.2 debug 命令调试在超级用户模式下的debug命令能够提供端口传输信息,节点产生的错误消息,诊断协议包和其它有用的troubleshooting数据.注意:使用debug命令要注意,它会占用系统资源,引起一些不可预测现象.终止使用debug命令请用no debug 命令. Debug命令默认是显示在控制台端口上的,若是telnet过去的,可用Router#terminal monitor监控到控制台信息. Router#ter mon //进入监控模式Router#debug ppp //打开PPP debug信息Router#no debug ppp //关闭PPP debug信息Router#debug modem //打开PPP modem信息Router#no debug modem //关闭PPP modem信息show命令:show interface---显示接口统计信息,一些常用的show interface命令:Router#show interface ethernet 0 //显示本地以太接口地址信息Router#show int d 0 //查看无线是否拨号成功,并获得ipRouter#show mpd sessions //查看会话的激活状态Router#show startup-config //显示当前路由器正在运行的配置4.3 恢复出场配置参数Router# erase startup-config //恢复出厂参数恢复出厂参数如下:Router# show run#Begin construct configure!interface Ethernet 0ip address 192.168.0.1 255.255.255.0!ip routingip http server!4.4无线(电信/移动/联通)配置显示以下是在各种无线网路模式下作相应的配置:CDMA1X/EVDO长连接拨号配置:Router# sh run#Begin construct configure interface Ethernet 0ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 !!interface Dialer 0nat outsideroute defaultcompress mppc!link 0protocol modemprefmode 8username test@test.133vpdn.sc password testredial alwaysDialer-member 0open!ip routingtftp serverip http server! CDMA1X/EVDO按需拨号配置:Router# sh run#Begin construct configure interface Ethernet 0ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 !!interface Dialer 0nat outsidetimeout idle 20route defaultdial-on-demandcompress mppclinkst 0!link 0protocol modemprefmode 8username test@test.133vpdn.sc password testredial alwaysno keep-alive!ip routing。
cdma20001x与cdma20001xEV-DO的互操作及实施
< = = = = > < = = = =
图 2 双 接 收 机 工 作 原 理
在于终端价格比较高 , 基本上适用于高端用户 , 且待机时
间短、 耗电比较大
23 交叉寻呼 .
总体上说 ,采用 A / l 实现交叉寻呼,不需要对 1 1 p A x
基站进行改动, 而需要对 E .OA VD N和 M C做改动, 配 S 1 x 置参数通过 O M通道实时完成。 & 而采用 A 1 2 方案 , 不仅需
作规划策略。
2 d 2 0 X与 E . O 互操 作解 决方 案 c ma 0 01 VD
21 混合终端 .
混合终端模式是 1 与 E .OR l x VD e 0的互操作解决方
维普资讯
观 察 与 交 流
J .
ED S VOI .
直接接收到来自另一张网络的寻呼: 双模终端无需中断业
务就可以在两网之间自由切换。围绕这两个内容 , 产生了
受。目 前市场上的E .O手机基本都支持混合终端模式。 VD
22 双接收 机 .
4种互操作解决方案 : 混合终端 、 双接 收机 、 交叉寻呼和
V C 语音业务连续性) C( 。
I 位于 A f ,2 接 口 WS Ne t A 1 p ̄ 变为 A N内部接 口,只需
E - 接 收分 集 VDO
RXl
监 听 1网络 x
E - 接 收 分集 VDO
< = = = =
要 A /l 接 口连接 A 1 p A N和 M C S ;当 I 为独立实体 WS
时 ,需要 A 1 口连接 I 和 A A /I 接 口连接 2接 WS N,1 p A I WS和 M C S 。相应地. 产生了A /l 和 A 1 1 p A 2 两种交叉 寻呼方案。
EVDO混合终端DO下切1x问题分析与研究 V2.0
EVDO混合终端DO下切1x问题分析与研究目录1. 概述 (3)2. 3GPP2协议及DO互操作机制研究 (3)2.1DO与1x混合操作机制与原则 (3)2.2EVDO混合终端在网络中的状态 (3)混合终端开机初始化状态 (4)混合终端空闲状态 (5)混合终端在连接态DO与1x网络间的切换机制 (5)3. 混合终端从DO下切1x的原因分析与评估 (9)3.1抚州现网DO下切1x问题评估 (9)3.1.1 数据来源与统计方法 (9)3.2抚州现网DO下切1x问题定位分析 (9)3.2.1 DO连续接入失败导致混合终端从DO下切1x网络 (9)3.2.2 满足“SINR<Pilot DROP持续4秒以上且1x Ec/Io> T_ADD”条件,导致混合终端从DO下切1x网络 (10)3.2.3 DO系统捕获失败,导致混合终端直接在1x网络上进行分组数据业务 (12)3.2.4 问题小结 (13)4. 混合终端从DO下切1x的优化策略 (14)4.1DO前向覆盖优化 (14)4.2无线参数优化,降低DO连接失败,改善DO下切1x (14)4.2.1 DO接入参数优化 (14)4.2.2 DO切换参数优化 (15)4.2.3 DO连接过程中相关定时器优化 (15)4.2.4 开启宏分集 (16)4.3缩短双模终端1x休眠定时器,加快双模终端从1x上切DO (17)5. 混合终端从DO下切1x的优化实施与效果 (18)5.1切换参数优化,改善DO下切1x网络问题 (18)5.1.1 问题描述 (18)5.1.2 问题分析 (18)5.1.3 优化方案与实施 (19)5.1.4 优化效果与总结 (19)5.2参数优化,改善抚州BSC1_DO下切1x网络问题 (20)5.2.1 优化方案 (20)5.2.2 优化效果与总结 (21)5.3参数优化,加快1x回切DO网络 (22)5.3.1 优化方案概述 (22)5.3.2 优化方案实施 (22)5.3.3 实施效果 (23)5.4DO下切1x网络问题优化涉及参数汇总 (23)1. 概述中国电信现网采用的1X与EVDO混合组网的方式,营业厅销售及其他途径购买的终端都是EVDO 混合终端,混合终端支持1X和EVDO两种网络,根据不同网络情况及业务应用可以在1X与EVDO网络间进行切换。
CDMA的切换
CDMA的切换过程1.CDMA1XEV-DO网络内部的切换有两类:硬切换和软切换。
软切换切换是指将一个正在进行的呼叫从一个小区转移到另一个小区的过程。
切换是用于无线传播、业务分配、激活操作维护、设备故障等原因而产生。
硬切换硬切换是指在切换的过程中,业务信道有瞬时的中断的切换过程。
硬切换包括以下两种情况:●同一MSC中的不同频道之间;●不同MSC之间。
软切换(Soft Handoff)软切换是指在切换过程中,在中断与旧的小区的联系之前,先用相同频率建立与新的小区的联系。
手机在两个或多个基站的覆盖边缘区域进行切换时,手机同时接收多个基站(大多数情况下是两个)的信号,几个基站也同时接收该手机的信号,直到满足一定的条件后手机才切断同原来基站的联系。
如果两个基站之间采用的是不同频率,则这时发生的切换是硬切换。
软切换包括以下四种情况:●同一基站的两个扇区之间;(如果切换发生在两个相同频率的扇区之间的话,这种切换称为更软切换(Softer Handoff));●不同基站的两个小区之间;●不同基站的小区和扇区之间的三方切换;●不同基站控制器之间。
软切换的实现能够实现软切换的原因在于:1、CDMA系统可以实现相邻小区的同频复用;2、手机和基站对于每个信道都采用多个RAKE接收机(多径分集接收技术),可以同时接收多路信号,在软切换过程中各个基站的信号对于手机来讲相当于是多径信号,手机接收到这些信号相当于是一种空间分集。
●导频:指导频信道● 导频集合:指所有具有相同频率但不同 PN 码相位(PN 偏置)的导频集。
●有效导频集:与正在联系的基站相对应的导频集合。
● 候选导频集:当前不在有效导频集里,但是已有足够的强度表明与该导频相对应的基站的前向业务信道可以被成功解调的导频集合。
● 相邻导频集:当前不在有效导频集或候选导频集里但又根据某种算法被认为很快就可以进入候选导频集里的导频集合。
● 剩余导频集:不被包括在相邻导频集。
CDMA1X-EVDO模拟试题汇总
试题种类题干单项选择 AT倡始的由NULL到Active的起呼过程与由Dormant 到Active状态的重激活过程单项选择 CDMA 的激活集的导频数目 :单项选择当终端发现激活集或候选集中的某个基站的导频信号强度小于时就启动该单项选择增添系统负荷会致使基站接收机的底噪抬升前向链路的覆盖会单项选择假如希望挪动台能够在多载频的网络中经过HASH算法进行载频选择的话一定在单项选择假如希望挪动台能够在多载频的网络中经过HASH算法进行载频选择的话一定在单项选择( )常用于频次丈量、校准和剖析。
单项选择()参数表示能否同意挪动台在上电且收到系统信息后立刻自动登记单项选择()层达成对物理信道的接见控制功能。
单项选择()常用于频次丈量、校准和剖析。
单项选择()对寻呼信道容量影响最大单项选择()接口是用于支持源AN与目的AN在AT发生遨游时相互之间互换有关AT信息的。
单项选择是挪动国际用户辨别码。
单项选择()主要开发IS Interim Standards,暂定标准系列标准包含CDMA系列标准IS95 单项选择阿朗阿朗基站的()模块包含GPS接收机。
单项选择阿朗测试基站功率要连结功率计前需要封闭UCR的()开关。
单项选择阿朗对基站进行保护的RMT需要连结到HIOU的()口上。
单项选择阿朗对于双载频模块化基站来讲当最大输出功率设置为13W时所对应的CBR 单项选择阿朗改正CRC的BOOT Memory参数使用()命令实现。
单项选择阿朗朗讯CDMA1X中单项选择阿朗某扇区的接入参数NUMSTEP设置为5那么在每一个接入尝试序列中有() 单项选择阿朗使用RMT连结到基站时RMT的IP地址设置为()。
单项选择阿朗下边()表定义基站对应的主副AP号。
单项选择阿朗在做模型校订中Adusted Standard Deviation 表示校订当和展望值的单项选择华为BTS的配置脚本储存在BAM中()单项选择华为DPUSB单板的功能是()。
cdma1xEVDO与cdma1x共用室内分布系统的测试与分析
cdma 1x EV-DO与cdma 1x共用室内分布系统的测试与分析摘要通过对试验网开通后的测量分析,探讨1x EV-DO对cdma现网及室内分布系统的影响及处理方式,为今后网络的平滑升级提供借鉴。
1、引言cdma 1x是中国目前覆盖了全国范围的网络,它属于2.5G网络,可提供最高前向153.6kbit/s的数据速率,与相比具有较明显的优势。
但由于的不断发展,该技术已经不能满足旺盛的数据业务发展的需求。
cdma 1x EV-DO(下面简称EV-DO)对cdma 1x网络具有很好的兼容性,可充分利用现有网络的资源。
在多个国家已经进入商用阶段,从技术成熟角度和国际角度考虑,它是目前cdma网络升级为3G网络的最可行方案。
EV-DO的技术特点决定升级cdma 1x系统时需采用新增专用DO载波方式实现,DO 载波只支持数据业务而不支持语音业务。
EV-DO前向以满功率发射,而cdma 1x基本输出是导频信号,再根据实际话务情况进行下行功率控制来提高功率输出。
由于EV-DO和cdma 1x输入频点功率的不平衡,,会影响到现网的直放站功率输出。
本文通过分析EV-DO 实验网开通后对现网直放站及室内分布系统的影响,探讨未来共用室内分布系统的实现方法。
2、cdma 1x宽频直放站的室内分布系统测试站点:天龙大酒店,京信无线宽频直放站RS-2080B(2 W)。
测试结果见表1。
在保证低噪放不饱和的情况下,输入信号的改变(比原信号增强2 dB)不影响输出功率,只需调节低噪放的增益,在关闭EV-DO后,cdma 1x的输出功率仅相差1 dB。
在开通EV-DO后,只要原宽频直放站设计的余量足够,则原室内分布cdma 1x 输出的变化在1~2 dB,影响不大。
表1天龙大酒店EV-DO信号测试3、cdma 1x直放站的室内分布系统测试测试站点:天河北百佳超市,京信光纤直放站RA-1082(10 W)。
信源:天河大东基站第三扇区,CH:78(EV-DO频点)、201(cdma 1x频点)、283(cdma 1x频点)。
关于cdma2000 1x网络与EVDO网络的交叉通知及互操作
关于cdma2000 1x网络与EVDO网络的交叉通知及互操作何平
【期刊名称】《电信网技术》
【年(卷),期】2006(000)009
【摘要】中国联通已运营着世界上最大规模的cdma2000 1x网络,随着3G
1xEV DO_A技术的日益成熟,EV DO_A(或HRPD_A)在1x网络上的升级部署已成为大多数运营商的共识。
EV DO_A可支持VoIP、分组视频VT(Video Telephony)等3G的多流、实时业务,为运营商提供了提高收益的新手段。
【总页数】3页(P56-58)
【作者】何平
【作者单位】摩托罗拉(中国)电子有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.533
【相关文献】
1.CDMA IS-95A增强型网络到cdma20001x网络的演进 [J], 邹欣
2.CDMA2000-1X网络优化思路构建 [J], 张国栋;
3.路测分析法优化cdma2000 1x网络提高网络整体性能 [J], 张洪高
4.路测分析法优化cdma2000 1x网络提高网络整体性能 [J], 张洪高
5.波乐R100——3G网络的无线共享、支持CDMA2000 EVDO/WCDMA网络[J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1X EVDO互操作
徐工,1X/EVDO互操作,通常分为2种类型:
●一种是双模终端作被叫(比如EVDO下载数据的时候收到短消息或者收
到语音寻呼)
●另一种是双模终端在EVDO网络环境比较差的时候自发的行为:一般而
言在EVDO网络时激活集中的所有导频强度低于-7dB,且1X导频大于
-14dB,持续4S,自动切换到1X模式。
下面是这两种类型的互操作截图和我简要的说明。
1)双模终端收到语音寻呼的情况
下面是AN侧的信令截图,注意时间:
注意,以上EVDO终端主动转移到1X网络到在1X网络上响应寻呼并建立业务信道这整个过程,EVDO的空口连接并没有被正常connection close掉。
附图:空口丢失掉话信令
下面是对应的AT侧的信令截图,请注意时间:
下边所说的毫无征兆的转入监听1x网络是不准确的,DO激活态是要监听1x 时隙的,当1x时隙到来时,就暂停DO业务,监听1x网络,然后回到DO业务上。
2)双模终端收到短消息寻呼的情况
终端在DO业务是,会周期性监视寻呼信道,并不是因为收到短消息寻呼,才转入到监视1x 网络。
来看看另外一个短消息的例子:
对应的核心网侧信令为:
注:从以上分析可以看出,AT侧做被叫时,语音业务和短信业务不同之处在于:
1、短消息业务占用时间非常短,所以一条短消息传送过程中不至于引起
EVDO掉话。
但是当短消息传送完毕后网络侧要对1X的业务信道进行释放,这时候网络侧发起的Release命令,AT侧在释放1X业务信道的同时,会顺便把EVDO的反向业务信道给释放掉。
但是由于网络侧这时候收不到AT侧的ConnectionClose消息,所以网络侧会保持前向信道直至3s+5s的定时器超时。
所以短消息业务的互操作中AT侧(路测软件)是看不到掉话的。
2、语音业务一般占用时间较长,在语音业务呼叫过程中,AT侧的
240ms+5.12s的定时器超时就会直接释放空口。
所以语音业务中,看不到正常的ConnectionClose消息。
3)双模终端自发切换到1X网络的情况
混合终端不支持DORA直接向1x的激活切换。
在DORA激活态,当混合终端离开DORA网络或DORA信号较弱且1x信号较强,混合终端搜索到1x 网络时,混合终端可以先转移到DORA休眠态,然后发起向1x的休眠切换,最后在1x网络上建立分组数据。
下面是双模终端在激活态由于EVDO网络太差,达到切换的条件,AT先转移到休眠态,然后发起向1X网络的休眠态切换信令截图(这种情况由于事先释放了空口连接,所以一般不会统计为掉话):
附图:EVDO网络向1X网络的休眠态切换。