信令网链路计算解读

合集下载

信令网规划中的链路数量计算

信令网规划中的链路数量计算

信令网规划中的链路数量计算交换接入产品行销部胡海鸥作为现代通信网络的三大支撑网之一,信令网的地位尤其重要。

规划设计一个结构清晰、组网可靠的信令网,是保障通信业务发展的基础。

在信令网规划中,必须根据《国内No.7信令网STP设备技术规范(YD/T 1144-2001)》、《No.7信令网工程设计规范(YD/T 5094-2000)》等国标要求进行详细的设备选型和网络工程设计,其中STP局点所需的链路数量,是信令网规划的重要一环。

信令网STP局点的链路数量,是根据网络组网结构和需要经过STP节点转发、处理的消息量来确定的。

本文主要以移动信令网为模型,介绍信令网链路数量的计算方法。

一、信令网络组网原国家电总明确规定,我国的信令网采用三级组网方式,此原则具有普遍指导意义。

但是,实际组网可根据业务类型和发展需求来最终确定,而不必强求一步到位。

标准的信令组网结构如图1所示。

图1我国信令网标准组网结构在一些快速发展的业务网络中,根据信令网的消息特性,网络结构有所变化,移动信令网就是一个例子。

图2为标准的移动信令网三级准直联组网结构。

在实际的移动应用信令组网中,仍有大量局点保留了直联链路与HSTP之间的链路,特别是在本地MSC-HLR之间、话务量大的MSC之间以及SCP、SMSC等,均有到HSTP、LSTP之间的链路。

在计算STP点所需链路的时候,必须根据这些情况进行取舍。

图2移动信令网标准准直联组网结构二、信令链路类型组成七号信令网由三部分组成:SP点、STP信令转接点以及连接它们之间的七号信令链路(简称链路),链路共有以下几种类型:A链路:SP点接入STP的信令链路;B链路:同平面STP之间的信令链路;C链路:同对STP之间的信令链路;D链路:LSTP与HSTP之间信令链路;E链路:SP点接入非所属信令区STP之间的信令链路;F链路:SP点之间的直连信令链路。

STP节点的信令链路数量仅包括A、B、C、D四种链路,计算的重点部分在于A链路的数量,B、C、D三种链路的数量组成说明如下:※ B链路数量组成:在骨干HSTP层,如电信、移动的HSTP,A、B平面内,同平面两个HSTP之间的链路数量根据两个信令区之间的业务量决定;在LSTP层,移动省内建有多对LSTP 的情况下设B链,其间链路数量根据LSTP对所辖省内信令分区间的业务量确定,一般取定为2条2M高速链路。

LTE网络信令流程及相关参数讲解

LTE网络信令流程及相关参数讲解

14. Switch DL path
er Plane update response
16.Path Switch Request Ack
17. Release Resource
Flush DL buffer, continue delivering in -transit packets
18. Release Resources packet data
精选课件ppt
8
数据业务流程
UE在IDLE模式下,需要发送数据业务时,发起service request过程。
精选课件ppt
9
Handover Preparation
切换流程-基站内切换
UE
Source Cell
Target Cell
eNB
MME/MM Es
Serving Gateway
Area Restriction Provided
LTE网络信令流程及相关参数讲解
精选课件ppt
1
网元接口
本次课程的信令流程主要涉及到UU口、X2接口和S1接口的信令交互。
eNodeB
S1-U
S1-C
S6a HSS
PCRF
Control Plane
User
X2
Uu
S11
Rx Gx
Plane
S1-C
MME S1-U
S5
SGi
Operator’s
IP Service
6
同频重选
同频同优先级的重选通过Sintrasearch启测,通过R准则判决。
1、当Sintrasearch在SIB3中发送,且当前小区信号强度大于Sintrasearch,UE不会进行同频邻小区的测量。 2、如果当前小区信号强度小于等于Sintrasearch、或Sintrasearch不在SIB3中发送时,UE会进行同频邻小区的测量。 启动测量后,同频邻小区的重选执行流程按照R准则进行,如下所示:

NO.7信令链路负荷(MTP)的计算公式

NO.7信令链路负荷(MTP)的计算公式

一、信令负荷计算公式( N0.7 MTP-2)64K信令链路负荷的计算公式NO.7 信令64K 链路负荷的计算公式如下:公式说明:(1)每个MSU除了SIO、SIF外,还包括:前向序列号(FSN+FIB),1个八位位组后向序列号(BSN+BIB),1个八位位组标志码(FLAG),1个八位位组长度表示语(LI),1个八位位组校验码(CK),2个八位位组共计6个八位位组(2)公式中"每秒收发的MSU数6"的含义就是指将MSU中的前向序列号(FSN+FIB)、后向序列号(BSN+BIB)、标志码(FLAG)、校验码(CK)和长度表示语(LI)转化为八位位组的数目。

(3) 公式中“64kbit/s”的来历:根据恩奎思特原理,当抽样频率超过波形频率f的2倍时,才能很好再现原来的波形。

对于一般的话音频率最大为3400Hz,因此在抽样频率为8000HZ 时,能很好反映原来波形的形状(模拟信号),即在时钟信号为1/8000秒时,量化编码8bit。

传输速率达8× 8000=64000bit/s=64kbit/s。

这就是PCM(脉冲编码)的原理。

目前国内NO.7信令链路传送通道都是数字传输通道,传输速率为64kbit/s。

2M信令链路的计算公式NO.7 中2M信令链路负荷的计算公式如下:公式说明:(1) 每个MSU除了SIO、SIF外,还包括:前向序列号(FSN+FIB),2个八位位组后向序列号(BSN+BIB),2个八位位组标志码(FLAG),1个八位位组长度表示语(LI),2个八位位组校验码(CK),2个八位位组共计9个八位位组(2) 公式中“每秒收发的MSU数9”的含义就是指将MSU中的前向序列号(FSN+FIB)、后向序列号(BSN+BIB)、标志码(FLAG)、校验码(CK)和长度表示语(LI)转化为八位位组的数目。

(3) 公式中“捆绑时隙数”的来历:根据C&C08 STP 中2M链路的定义,一个2M链路上可以捆绑1-31个时隙中的任意时隙数,例如将8个时隙捆绑作为一条链路时,“捆绑时隙数”就是8。

链路预算公式与说明

链路预算公式与说明

表示10Log X 斜体 表示10X/10c=2.998e8 光速地球赤道半径 h=35793km 卫星离地面高度K=1.38×10-23J/K 波尔兹曼常数 为单位面积理想天线增益G 0Noise(K)=290×[Noise(dB)-1]D =()()f cos 222e e e e R h R h R R +-++ 天线与卫星的距离 Free space loss =32.4+20Log(D ×f ) 自由空间传输损耗(注:D 单位km ;f 单位MHz )Symbol rate =Date rate /(M ×FEC code rate ) 符号率(MBaud)占用带宽(MHz) Spread factor=1.2噪声带宽(dB.Hz)Allocated transponder bandwidth = (Symbol rate ×Carrier spacing factor )+ Bandwidth allocation step size转发器分配带宽(MHz) 上行链路功放功率与天线选择:EIRP US = Free space loss U + Atmospheric absorption U + Tropospheric scintillation fading U +Mispoint loss U +SFD 上行饱和等效全向辐射功率dBWEIPR U = EIRP US -IBO载波在卫星天线口面上的通量密度dBW(PFD)Total HPA power required= EIRP U - Antenna gain - (Coupling loss)U 所需功放功率W (也可以固定功率来确定天线尺寸)(C/N 0)U =EIRPU -( Free space loss U + Atmospheric absorption U + Tropospheric scintillation fading U +Mispoint lossU (G/T)S(C/N)U = (C/N=SFD IBO (G/T)S - Noise bandwidthAntenna efficiency =Antenna gain ×c 2/(πRf)2 天线增益效率(注:c 单位m ;f 单位Hz ;R 单位m )Antenna noise =⎰⎰πππ200sin ),(),(41f q q f q f q d d T R =⎰⎰Ωπ42),(),(1d A T B f q f q λ 以波长为单位,天线有效面积为权重的亮温度对全天空的积分≈15×Antenna efficiency+(1-Antenna efficiency )×[15×sin θ/(cos θ+sin θ)+(140+θ)×cos θ/(cos θ+sin θ)]G/T= Antenna gainEIRP D = EIRP S -OBO(C/No)D =EIRP D –(Free space loss D + Atmospheric absorption D + Tropospheric scintillation fading D + Mispoint loss D G/T(C/N)D =(C/No)D -Noise bandwidth=EIRP D –(Free space loss D + Atmospheric absorption D + Tropospheric scintillation fading D + Mispoint loss D G/T -Noise bandwidthC/(N+I)C/(N+I) = C/(No+Io) - Noise bandwidthEb/(No+Io)频谱仪读到的MARKE DELTA= C/(N+I) +1=(C+N+I)/(N+I)Es/N 0一、转发器参数SFD、G/T、EIRP、载波输入回退CIBO(Carrier InputBackoff)和载波输出回退COBO(Carrier Output Backoff)G/T 被称为figure of merit,即接收系统的品质因素。

本地固网引入SHLR新增信令链路的计算分析

本地固网引入SHLR新增信令链路的计算分析

S R a c s . T e , i b i s u a sse HL c es hn t ul p ytm d c mp tt n mo e a e f te d ma d o e o uai d lb s d O h e n fn w o sg aig ln s atrito u ig S in ln ik f nr cn HLR it o a e d no lc l
用 的 智 能业 务 数 据 等 , 实 现 具体 的业 务 逻辑 。 统 语 音业 不 传
关 键 词 : H R N . 令 负荷 S L O7信
链 路
Ab t a t: h s p p r e c b s h o e t t n sr c T i a e d s r e t e r n ai i i o a d f n t n o HL a l a h rn i l f n u ci fS R s wel s t e p c p e o o i
现 号 码 变换 业务 时 ,本 地 网 内用 户 号 码 分 为逻 辑 号码 和物

5 8一
维普资讯
次查 询 S L H R,得 到 被 叫 的 智 能
业 务 接 入 码 , 用 S P的 二 次 触 利 S 发 或 通 过 其 他 S P触 发 被 叫 的 S 智 能 业 务 。被 叫 号 码 需 要 变 换
维普资讯
_ t
_ .
l l |

洪 义 嚣
为 了满 足 交 换 网络智 能 化 对 用 户 属 性 数 据 集 中 管 理 的
要 求 , 本 地 固 网将 引入 新 的功 能 实 体 S R+ 地 N . 各 HL 本 O 7信 令 网将 新 增 该 S P点 , 与普 通 s P点 不 同 的是 ,H R主要 实 SL

LTE信令流程及信令解码详解

LTE信令流程及信令解码详解

LTE信令流程及信令解码详解LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,它采用了包括OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)等多项技术,以提供高速无线数据传输和更好的用户体验。

LTE信令流程是指在LTE网络中,终端设备和基站之间进行通信时所涉及的一系列信令交互流程。

初始过程是指终端设备在接入LTE网络后,完成相关资源分配和建立数据传输链路的过程。

首先,终端设备会发送系统信息请求信令(RRC Connection Request)给基站,请求获取LTE网络的系统信息,包括频段、带宽等信息。

基站收到请求后,会回复系统信息响应信令(RRC Connection Setup)给终端设备,将LTE网络的系统信息发送给终端设备。

终端设备收到系统信息后,会根据其中的重要参数(如频段和带宽)进行终端配置。

接下来,终端设备会发送随机接入信令(Random Access Preamble)给基站,用于请求分配物理资源。

基站收到随机接入后,会回复随机接入响应信令(Random Access Response),包括一个Temporarily Assigned C-RNTI(临时分配的C-RNTI),用于唯一标识终端设备。

终端设备接收到响应后,会发送接入回执信令(RRC Connection Reestablishment)给基站,用于确认接入成功。

基站收到回执后,会分配一个唯一的UE标识给终端设备,用于后续的数据传输。

保持过程是指终端设备在LTE网络中进行数据传输时的相关信令交互过程。

首先,当终端设备需要发送数据时,会向基站发起调度请求信令(UL-SCH Transmission Request)。

基站收到请求后,会返回一个调度响应信令(UL-SCH Transmission Burst),包括传输资源的分配信息。

终端设备接收到响应后,会根据分配信息将数据进行分组,并在指定的时隙中进行传输。

NO.7信令链路负荷(MTP)的计算公式

NO.7信令链路负荷(MTP)的计算公式

一、信令负荷计算公式( N0.7 MTP-2)64K信令链路负荷的计算公式NO.7 信令64K 链路负荷的计算公式如下:公式说明:(1)每个MSU除了SIO、SIF外,还包括:前向序列号(FSN+FIB),1个八位位组后向序列号(BSN+BIB),1个八位位组标志码(FLAG),1个八位位组长度表示语(LI),1个八位位组校验码(CK),2个八位位组共计6个八位位组(2)公式中"每秒收发的MSU数6"的含义就是指将MSU中的前向序列号(FSN+FIB)、后向序列号(BSN+BIB)、标志码(FLAG)、校验码(CK)和长度表示语(LI)转化为八位位组的数目。

(3) 公式中“64kbit/s”的来历:根据恩奎思特原理,当抽样频率超过波形频率f的2倍时,才能很好再现原来的波形。

对于一般的话音频率最大为3400Hz,因此在抽样频率为8000HZ 时,能很好反映原来波形的形状(模拟信号),即在时钟信号为1/8000秒时,量化编码8bit。

传输速率达8× 8000=64000bit/s=64kbit/s。

这就是PCM(脉冲编码)的原理。

目前国内NO.7信令链路传送通道都是数字传输通道,传输速率为64kbit/s。

2M信令链路的计算公式NO.7 中2M信令链路负荷的计算公式如下:公式说明:(1) 每个MSU除了SIO、SIF外,还包括:前向序列号(FSN+FIB),2个八位位组后向序列号(BSN+BIB),2个八位位组标志码(FLAG),1个八位位组长度表示语(LI),2个八位位组校验码(CK),2个八位位组共计9个八位位组(2) 公式中“每秒收发的MSU数9”的含义就是指将MSU中的前向序列号(FSN+FIB)、后向序列号(BSN+BIB)、标志码(FLAG)、校验码(CK)和长度表示语(LI)转化为八位位组的数目。

(3) 公式中“捆绑时隙数”的来历:根据C&C08 STP 中2M链路的定义,一个2M链路上可以捆绑1-31个时隙中的任意时隙数,例如将8个时隙捆绑作为一条链路时,“捆绑时隙数”就是8。

信令链路的计算

信令链路的计算

信令链路的计算3.1 话务模型每用户平均忙时话务量(e) 0.025Erl每次呼叫及位置更新所需平均消息信令单元数量(m) 32消息信令单元的平均长度(字节)(L) 20信令链路速率(R) 64kb/s信令链路的负荷能力(G) 0.4Erl一次呼叫的平均时长(T) 60s每条中继链路的平均负荷(E) 0.7Erl3.2 BSC与MSC之间每条信令链路能支持的最大用户数的计算方法首先计算出每个呼叫在信令链路上占用的时间t:t=(8×m×L)/R=(8×32×20)/64000=0.08s/呼叫其次根据信令的负荷能力计算出一条链路的忙时呼叫次数BHCA:BHCA=G×3600/t=0.4×3600/0.08=18000次呼叫/h单个用户的忙时呼叫次数bhca:bhca=(e×3600)/T=(0.025×3600)/60=1.5次呼叫/h则每条信令链路能够支持的最大用户数=BHCA/bhca=18000/1.5=12000个用户3.3 MSC与MSC之间信令链路的计算MSC之间的信令链路除少量越局切换功能外,主要完成电话呼叫的建立、监视和释放等电话接续功能,每次呼叫所需消息单元数量相对较少,平均为5.5个,消息信令单元的平均长度为17.5个字节。

在MSC之间的信令链路更多关心的是一条信令链路能够支持多少条中继话路。

每次处理的信令链路上占用的时间t:t=(8×5.5×17.5)/64000=0.012s/次每条链路能处理的忙时呼叫次数BHCA:BHCA=G×3600/t=0.4×3600/0.012=120000次每条中继电路的忙时呼叫次数bhca:bhca=0.7×3600/60=42次呼叫/s则每条信令链路能够支持的最大中继链路数=BHCA/bhca=120000/42≈2857条每条信令链路能够支持的最大2Mb/s中继端口数=2857/30≈95个3.4 HLR与MSC之间的信令链路的计算方法HLR设备负责移动用户的漫游、位置更新及鉴权等移动性管理功能,因此HLR与MSC之间的信令流量相对较大,所需信令链路的数量也较普通MSC之间多。

网络中的链路估计与链路算法

网络中的链路估计与链路算法

网络中的链路估计与链路算法随着互联网的不断发展,网络中的链路估计与链路算法变得越来越重要。

链路估计是指在网络通信中,对链路的质量进行评估和估计的过程。

而链路算法则是为了优化网络性能和资源利用率而设计的一系列算法。

本文将介绍网络中的链路估计的概念与方法,以及链路算法的应用与优化。

一、链路估计的概念与方法1. 链路估计的概念链路估计是指通过一定的方法和技术,对网络中的链路质量进行评估和估计的过程。

链路质量包括链路的带宽、时延、丢包率等指标。

链路估计的目的是为了确定网络中的链路质量,以便在网络通信中选择可靠的链路并进行适当的调度和资源分配。

2. 链路估计的方法链路估计的方法有多种,常见的方法包括以下几种:(1)主动测量法:主动测量法是指通过向网络中发送特定的探测报文,以测量链路的性能指标。

通过接收探测报文的返回信息,可以得到链路的带宽、时延等指标。

主动测量法相对准确,但需要一定的资源和时间开销。

(2)被动测量法:被动测量法是指通过监听网络通信流量,分析数据包的到达时间、大小等信息,以估计链路的性能指标。

被动测量法不需要发送特定的探测报文,减少了开销,但对网络的监听和分析能力要求较高。

(3)模型推断法:模型推断法是指通过建立数学模型,利用数学统计方法对链路性能进行估计。

模型推断法根据已有的观测数据和理论模型,通过统计学的推断和估计,获得链路性能的估计值。

二、链路算法的应用与优化1. 链路算法的应用链路算法在网络中的应用非常广泛,其中一些常见的应用包括:(1)链路调度:链路调度是指根据链路估计结果,选择合适的链路进行数据传输和通信的过程。

链路调度算法可以根据链路的性能指标和业务需求,选择最优的链路来传输数据,以提高网络的传输效率和质量。

(2)负载均衡:负载均衡是指将网络中的数据流量均匀地分配到不同的链路上,以避免链路负载不均衡导致的拥塞或性能下降。

负载均衡算法可以根据链路估计结果和链路的当前负载情况,选择最合适的链路来分配数据流量。

LTE网络信令流程及相关参数讲解

LTE网络信令流程及相关参数讲解

LTE网络信令流程及相关参数讲解LTE(Long Term Evolution)是一种4G移动通信技术,它提供了更快的速度和更高的容量,以满足人们在移动通信和互联网应用方面不断增长的需求。

在LTE网络中,信令流程和相关参数扮演着关键的角色,本文将对LTE网络信令流程和相关参数进行详细讲解。

首先,我们来了解LTE网络中的信令流程。

LTE网络的信令流程主要包括连接建立、连接保持和连接释放三个部分。

连接建立是指UE(User Equipment,用户设备)首次与eNodeB (Evolved Node B,演进基站)建立连接的过程。

具体流程如下:1. UE向eNodeB发送连接请求信令。

2. eNodeB收到连接请求后,向MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)发送初始上下文请求信令。

3. MME收到初始上下文请求后,检查UE的鉴权信息,如果合法,则向eNodeB发送初始上下文响应。

4. eNodeB收到初始上下文响应后,返回连接建立信令给UE。

连接保持是指UE在连接建立后与eNodeB之间的持续通信过程。

具体流程如下:1. UE和eNodeB之间进行上行和下行数据传输。

2. UE和eNodeB之间周期性地进行心跳信令交互,以维持连接。

连接释放是指UE和eNodeB之间连接的结束过程。

具体流程如下:1. UE或eNodeB主动发起连接释放。

2.双方发送释放信令进行连接释放。

与LTE网络信令流程相关的参数包括:PCI(Physical Cell Identity)、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ (Reference Signal Received Quality)和SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)等。

PCI是用于识别不同小区的参数,在LTE网络中,一个物理小区可以由多个资源块组成,每个资源块由一个PCI标识。

掌握链路预算的原理推算基站覆盖距离

掌握链路预算的原理推算基站覆盖距离

掌握链路预算的原理推算基站覆盖距离链路预算是一种基站规划中常用的手段,用于推算基站的覆盖距离。

它通过考虑多种因素,如功率、频率、天线增益、传输损耗等参数,来分析信号的传输过程,并计算出信号的接收功率,从而确定基站的覆盖范围。

链路预算的原理包括以下几个重要的步骤:1.确定发射功率:首先需要确定基站的发射功率,即基站的工作功率。

通常,基站工程师会根据实际情况和需求来选择合适的发射功率。

2.选择频率:在选择合适的频率时,需要考虑到干扰和多径效应。

频率越高,通常覆盖距离越短,但可以提供更高的传输速率。

频率选择的不当可能会导致干扰。

3.计算传输损耗:传输损耗是指信号在传输过程中所受到的损耗,主要包括自由空间损耗、传输线损耗等。

自由空间损耗是信号在空中传输过程中因为衰减而产生的损耗,可以通过计算得到。

传输线损耗主要是信号在传输线中经过一定长度后所产生的损耗,可以通过传输线的特性和长度来确定。

4.考虑天线增益:天线增益是指天线的发射和接收信号能力相对于理想点源天线的增益。

它可以通过天线的方向图和增益值来确定。

天线增益越高,覆盖距离也越远。

5.判断信号接收功率:通过以上步骤计算出的发射功率、频率、传输损耗和天线增益等参数,可以推算出信号的接收功率。

在信号传输过程中,信号的接收功率会逐渐减弱。

当信号的接收功率低于一定阈值时,就无法正常解调和识别信号了。

通过链路预算推算基站的覆盖距离时,需要综合考虑以上各个因素,并结合具体的环境和实际情况来进行分析。

因为实际情况常常会受到地形、建筑物、干扰源等多种因素的影响,所以链路预算只是一个初步的估算结果,实际的覆盖距离还需要进一步调整和优化。

综上所述,链路预算是一种基站规划中常用的手段,通过考虑多种因素来推算基站的覆盖距离。

它是基站规划中非常重要的一步,可以有效地评估基站的覆盖范围,并帮助工程师制定合理的基站部署方案。

但需要注意的是,链路预算只是一个估算结果,实际的覆盖距离还需要结合实际情况进行调整和优化。

LTE链路预算计算方法

LTE链路预算计算方法

LTE链路预算计算方法LTE链路预算计算是一种用于估算LTE系统中无线信号传输和接收质量的方法。

通过链路预算计算,可以评估无线信号传输中的损耗和干扰情况,为网络规划和优化提供指导。

本文将介绍LTE链路预算计算的基本原理、计算方法、要素及其影响因素。

一、基本原理二、基本计算方法1.上行链路计算方法上行链路计算主要涉及用户终端(UE)到基站(eNodeB)之间的信号传输和接收。

计算过程包括以下几个步骤:(1)估算UE发射功率:通过考虑UE发送的最大功率和制定的调度策略,估算UE的发射功率。

(2)路径损耗计算:采用路径损耗模型,根据UE和基站之间的距离、天线高度、频率等因素,计算信号在传输过程中的路径衰减和损耗。

(3)天线增益计算:根据UE和基站的天线特性(如天线高度、方向性等),计算天线增益。

天线增益表示天线在特定方向上聚焦和增强信号的能力。

(4)接收信号强度计算:根据发射功率、路径损耗和天线增益,计算UE到达基站时的信号强度。

(5)干扰噪声计算:同时还需考虑其他UE的干扰,包括同频干扰、异频干扰和同步干扰等。

(6)信噪比计算:通过计算接收信号强度和干扰噪声的比值,得到上行链路中的信噪比。

2.下行链路计算方法下行链路计算涉及基站到UE之间的信号传输和接收。

计算过程与上行链路类似,但加入了更多的因素。

计算步骤如下:(1)基站发射功率计算:根据制定的调度策略和基站最大输出功率,估算基站的发射功率。

(2)路径损耗和衰减计算:根据基站和UE之间的距离、频率、天线高度等因素,计算信号在传输过程中的路径损耗和衰减。

(3)天线增益计算:根据基站和UE的天线特性,计算天线增益。

(4)接收信号强度计算:根据发射功率、路径损耗和天线增益,计算基站发射信号到达UE时的信号强度。

(5)干扰噪声计算:考虑其他基站的干扰,包括同频干扰、异频干扰和同步干扰等。

(6)信噪比计算:通过计算接收信号强度和干扰噪声的比值,得到下行链路中的信噪比。

中兴信令链路计算原则

中兴信令链路计算原则

G网信令设计原则综合关口局做G网GMSC,主要完成综合寻址功能,信令包括到MSC与HLR的信令链路。

G网设计参数以下计算原则根据规范要求取定:♦BHCA=1.2,平均呼叫时长70S♦移动用户平均忙时话务量:0.023Erl/户♦本地移动呼本地固定:42.8%♦本地移动呼外地固定:14.2%♦本地固定呼本地移动:34.6%♦本地固定呼外地移动:13.4%♦中继线平均每线负荷话务量为0.7Erl。

♦到电信LS中继: 呼损指标P=1%。

♦到电信TS中继: 呼损指标P=0.5%。

♦到TMSC中继:呼损指标P=0.5%。

♦到MSC局间中继:呼损指标P=1%。

各接口计算参数:C,D接口位置更新UpdateLocationReq(VLR→HLR):124 BytesInsertSubscriberDataReq(HLR→VLR):172 BytesInsertSubscriberDataRsp(VLR→HLR):69 BytesUpdateLocationRsp (HLR→VLR):75 Bytes呼叫SendRoutingInfoReq(MSC→HLR):108 BytesProvideRoamingNumberReq (HLR→VLR):128 BytesProvideRoamingNumberRsp (VLR→HLR):121 BytesSendRoutingInfoRsp(HLR →MSC):133 Bytes取鉴权参数SendAuthenticationInfoReq (VLR→HLR):111 BytesSendAuthenticationInfoRsp (HLR→VLR):259 Bytes TUP信令考虑:IAI(初始地址消息):32 ByteACM(地址全消息):18 ByteANC(应答消息):17 ByteCBK(后向挂机消息):17 ByteCLF(前向拆线消息):17 ByteRLG(释放保护消息):17 Byte主叫先挂机时信令字节数为:IAI+ACM+ANC+CLF+RLG=101 Byte被叫先挂机时主叫局信令字节数为:IAI+ACM+ANC+CBK+CLF+RLG=118 Byte一次呼叫平均信令字节数是(101+118)/2=109.5 ByteGSM网信令设计方案G网GMSC的信令包括到MSC、TMSC、HLR、H/LSTP的信令。

七号信令原理和信令流程解释

七号信令原理和信令流程解释

杭州世导式科。技有限公司
2024/10/30
Confidential
信令链路(Signaling Link):连接各个信令点、传送信令消 #202息2 的物理链路称为信令链路。通常信令链路就是通信网中通信
链路的一部分,它可以是透明的数字通路,也可以是高质量的 模拟通路,可以是有线传输媒体,也可以是无线传输媒体。例 如:光纤、PCM中继线中的某一时隙或卫星、数字微波中的某 一波道。
ISUP基本术语
杭州世导科技有限公司
2024/10/30
Confidential
ISUP呼叫信令流程
LS
主叫 先挂机
IAM ACM 回铃音 ANM
通话 REL RLC
通话 REL RLC
LS
被叫 先挂机
LS
LS
IAM
忙音、空号音 或录音通知 REL
RLC
(b) 呼叫遇被叫忙
(a) 呼叫遇被叫空闲
杭州世导科技有限公司
郑州 HZ-LSTP
昆明 BJ-SP
武汉 杭州
成都 上海
Confidential
电话网和信令网对应关系
INTS
杭州世导科技有限公司
2024/10/30
Confidential
SS7信令链路名称
A链路
D链路
B链路
D链路
A链路
LSTP
HSTP
HSTP
LSTP
SP
C链路 SP
C链路
C链路
C链路
F链路
LSTP
HSTP
HSTP
LSTP
SP
E链路? SP
杭州世导科技有限公司
2024/10/30
Confidential

A接口中继电路和信令链路的计算方法

A接口中继电路和信令链路的计算方法

华为M900/1800 A接口中继电路和信令链路计算方法一.计算依据:根据“CCITT”信令网实施导则中,给出的信令链路负荷能力的计算公式,结合我国的具体情况,信令链路正常情况下的最大负荷能力计算公式如下:G=e×M×L×C / (64000×T)式中参数含义如下:G:信令链路的负荷注1M:一次呼叫的平均消息信令单元数量注2e:话路的平均负荷(Erl)注3L:消息信令单元的平均长度(比特)注2C:信令链路负荷的局间电路数。

T:一次呼叫的平均时长(秒)注4注1)G一般取或注2)M和L根据不同的话务模型取值不同注3)e一般由局方提供注4)T一般取60秒二.M和L参数的计算MC:一次呼叫的平均消息信令单元数量(双向)41LC:消息信令单元的平均长度(比特)28说明:TMSI不进行重分配,进行鉴权和加密ML:一次位置更新的平均消息信令单元数量(双向)11 LL: 一次位置更新的消息信令单元的平均长度(比特)29 说明:TMSI不进行重分配MH:一次切换的平均消息信令单元数量11LH: 一次切换的消息信令单元的平均长度(比特)30三.电路数计算按此话务模型进行计算:话务模型呼叫次数:次/用户/忙时用户忙时切换次数: 2次/用户/忙时BSC内切换占:60%BSC间切换占:30%MSC内切换占:10%位置更新次数:1次/用户/忙时呼叫比例:MS-->PSTN:50%MS<-->MS :10%PSTN-->MS:40%链路负荷:则:呼叫比例为:%位置更新比例为:%切换比例:%M = MC*呼叫比例 + ML*位置更新比例 + MH*切换比例 = 41*%+11*%+11*% = 22 L = LC*呼叫比例 + LL*位置更新比例 + LH*切换比例 = 28*%+29*%+30*% = 29带入公式,由此可以计算出A接口一条信令链路在正常情况下支持278条A接口话路。

CH4_七号信令链路容量计算

CH4_七号信令链路容量计算

话务量等于单位时间的呼叫次数与呼叫的平均占用时长的乘积。

若知道话务量A,再知道每呼叫的平均占用时长,两者直接相除就可得出相应时间单位的单位时间的呼叫次数,(即每小时的呼叫次数,每分钟的呼叫次数,每秒的呼叫次数)。

七号信令链路容量计算设呼叫平均双向传送5.5个消息,消息平均长度150比特,每条信令链路能为多少个中继电路服务?如果平均呼叫占用时长为60秒,中继线平均负荷为0.8Erl,信令链路业务负荷率为0.3。

(1)每条信令链路每小时服务的呼叫数:N=64*1000*3600/((5.5/2*150)=559000(呼叫)(2)一条中继上每小时通过的呼叫数:K=0.8*3600/60=48(呼叫)(3)一条信令链路服务的中继数:T=0.3*N/K=0.3*559000/48=3500(中继)时间参数本地网呼叫平均占用时长:60秒长途呼叫平均占用时长:90秒信令链路负荷及参数NO.7信令链路负荷在信令网正常的情况下,TUP接续时每条链路每方向最大负荷按正常情况下0.2Erl,故障情况下0.4Erl取定。

传送MAP、TCAP等信令时每条链路每方向最大负荷按正常情况下0.4Erl取定,故障情况下0.8Erl取定。

每个呼叫的平均消息信令单元数量(M)及长度(L)为:MAP:L—120BYTE/MSU。

TUP:M—7.3MSU/CALL;L—20BYTE/MSU。

ISUP:L—34BYTE/MSUTUP信令计算基础数据:电话接续的信令为IAI消息(初始地址消息) 消息字节数:32 方向:去ACM消息(地址全消息) 消息字节数:18 方向: 回ANC消息(应答消息) 消息字节数:17 方向:回CBK消息(后向挂机消息)消息字节数:17 方向:回CLF消息(前向拆线消息) 消息字节数:17 方向:去RLG消息(释放保护消息)消息字节数:17 方向:回其中主叫拆线使用其中除CBK外的5个,被叫拆线使用其中全部6个消息。

WCDMA信令分析(详细解释层三信令及涉及常用参数)-信令解码

WCDMA信令分析(详细解释层三信令及涉及常用参数)-信令解码

呼叫信令详解(前后台)呼叫流程信令图起呼过程分四个阶段:RRC连接建立,直传信令连接建立,RAB建立,震铃接通建立RRC连接直传信令连接建立(含鉴权和加密)RAB建立过程振铃,接通RRC建立过程(1)UE 在取得下行同步后,向NodeB发送SYNC_UL,接收到NodeB 回应的FPACH 信息后,在RACH 信道上向RNC 发送RRC Connection Request 消息,发起RRC 连接建立过程。

(2)RNC 准备建立RRC 连接,分配建立RRC 连接所需要的资源,并发送一条Radio Link Setup Request 消息给NodeB。

(3)NodeB 配置物理信道,在新的物理信道上准备接收UE 消息,并给RNC 发送一条Radio Link Setup Response 响应消息。

(4)RNC 通过ALCAP 协议,建立Iub 数据传输承载。

Iub 数据传输承载通过AAL2 的绑定标识与DCH 绑定在一起。

建立Iub 数据传输承载需要NodeB 确认。

(5)(6)通过Downlink Synchronisation 和Uplink Synchronisation.控制帧,NodeB 与RNC 为Iub 数据传输承载建立同步,此后NodeB 开始DL 发送。

(7)RNC 在FACH 信道上发送RRC Connection Setup 消息给UE。

(8)UE 在DCCH 上发送RRC Connection Setup Complete 消息给RNC,RRC 连接建立完成建立初始直传/上下行直传(9)UE 在DCCH 上给RNC 发送一条Initial Direct Transfer(CM Service Request)消息,该消息包括了UE 请求的业务类型等信息,例如12.2K语音业务。

(10)RNC 发起初始到CN 的信令连接,并发送一条Initial UE Message 消息给CN,通知CN 关于UE 请求的业务等内容。

移动承载网中对于信令带宽的计算

移动承载网中对于信令带宽的计算

移动承载网中信令带宽的计算公式说明,在移动承载网中,常见的有Mc(MSS控制MGW的信令,我司和NOKIA设备使用H.248,爱立信设备使用MGCP信令)、Nc(可以使用宽带的BICC用MSS间,或者ISUP等用于M-NSC上同PSTN/PLMN通信)这样的宽带信令。

这样的信令,我们通常分配总业务带宽的5%作为信令和协议控制带宽。

另外,就是SIGTRAN的窄带带宽。

在一些项目中,局方会单独建设一张信令承载网(包括CMCC的G9网),此时,通常通过租用E1的方式建网。

由于E1的带宽较小,所以我们需要精确计算SIGTRAN信令的带宽。

本文试图分析窄带信令的带宽占用情况。

计算公式:B1 = 12.8 × F1B2 = 12.8 × F2B = (B1×N1+B2×N2) / (N1+N2)B:SIGTRAN的带宽;B1:CAP/MAP信令带宽;B2:TUP/ISUP信令带宽;F1:CAP/MAP的SIGTRAN系数;F2:TUP/ISUP 的SIGTRAN系数;N1,N2:信令中CAP/MAP和TUP/ISUP的比例(在移动网中,可近似理解智能网/短信业务和话音业务的信令比例)以下是具体的算法过程:典型的组网为:MSC----STP(SG7000)----NE40------------------NE40----STP(SG7000)----MSC其中,STP(就是我们常说的“信令转接点”)使用SG7000设备,也兼作SG信令网关(其作用是将TDM的信令作底层封装,承载在IP网络上,也就是SIGTRAN功能)。

我们按照STP的计算方式,以SIGTRAN链路为单位。

这个SIGTRAN 链路是信令网的一个常用单位,表征了承载信令的多少。

我们计算NE40间的带宽,需要2个参数:1、每条SIGTRAN的带宽,2、SIGTRAN的链路数量。

下面,我们分别讨论2个参数的计算:首先,我们看看几个术语:LSL,低速链路,即64Kbps链路;HSL,高速链路,即2Mbps链路,等效31个LSL。

  1. 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. 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. 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)。

信令网链路计算(摘编)作为现代通信网络的三大支撑网之一,信令网的地位尤其重要。

规划设计一个结构清晰、组网可靠的信令网,是保障通信业务发展的基础。

在信令网规划中,必须根据《国内No.7信令网STP 设备技术规范(YD/T 1144-2001)》、《No.7信令网工程设计规范(YD/T 5094-2000)》等国标要求进行详细的设备选型和网络工程设计,其中STP 局点所需的链路数量,是信令网规划的重要一环。

信令网STP 局点的链路数量,是根据网络组网结构和需要经过STP 节点转发、处理的消息量来确定的。

本文主要以移动信令网为模型,介绍信令网链路数量的计算方法。

一、信令网络组网原国家电总明确规定,我国的信令网采用三级组网方式,此原则具有普遍指导意义。

但是,实际组网可根据业务类型和发展需求来最终确定,而不必强求一步到位。

在一些快速发展的业务网络中,根据信令网的消息特性,网络结构有所变化,移动信令网就是一个例子。

在实际的移动应用信令组网中,仍有大量局点保留了直联链路与HSTP 之间的链路,特别是在本地MSC -HLR 之间、话务量大的MSC 之间以及SCP 、SMSC 等,均有到HSTP 、LSTP 之间的链路。

在计算STP 点所需链路的时候,必须根据这些情况进行取舍。

二、信令链路类型组成七号信令网由三部分组成:SP 点、STP 信令转接点以及连接它们之间的七号信令链路(简称链路),链路共有以下几种类型:A链路:SP 点接入STP 的信令链路;B链路:同平面STP 之间的信令链路;C链路:同对STP 之间的信令链路;D链路:LSTP 与HSTP 之间信令链路;E链路:SP 点接入非所属信令区STP 之间的信令链路;F链路:SP 点之间的直连信令链路。

STP节点的信令链路数量仅包括A 、B 、C 、D 四种链路,计算的重点部分在于A 链路的数量,B 、C 、D 三种链路的数量组成说明如下:※ B链路数量组成:在骨干HSTP 层,如电信、移动的HSTP ,A 、B 平面内,同平面两个HSTP 之间的链路数量根据两个信令区之间的业务量决定;在LSTP 层,移动省内建有多对LSTP 的情况下设B 链,其间链路数量根据LSTP 对所辖省内信令分区间的业务量确定,一般取定为2条2M 高速链路。

对于以固定网络为主的运营商,在LSTP 层不设B 链。

※ C链路数量组成:C 链作为链路消息传递平面间倒换的备份路由,在信令网正常工作情况下链路负荷接近于0。

C 链链路数量一般不是由计算确定,而是由设备容量和网络规模来确定,一般可取定为4条、8条或16条64k 链路。

※ D链路数量组成:D 链路作为信令网三级组网中连接LSTP 和HSTP 之间的链路,其数量需根据组网结构来确定。

在标准准直联组网结构下,每个LSTP 点的D 链路数量由每对LSTP 所辖省内信令分区的出省(跨HSTP 分区)业务决定,每个HSTP 的D 链路数量则由其所辖省份的出省业务量所决定。

在实际组网中,有一部分SP 点可能与HSTP 之间也开了直达链路,针对这部分SP 点来说,D 链路也是作为一个备份路由,详见图3,所以D 链路的负荷和数量,需要根据不同的具体组网方式来确定。

三、链路计算公式1、MSC 信令链路计算■ TUP/ISUP信令所需链路数量本MSC 内TUP/ISUP链路数量=信令与LSTP 相关的话路话务总量/ 每条64K 信令链路可以承载的局间话路数量/中继话务负荷(一般为常数0.7)。

其中:信令与LSTP 相关的话路话务总量=MSC 话务总量*(本地移动用户主叫长途话务百分比);MSC话务总量=用户容量总数*(1-漫游出百分比+漫游入百分比)*每用户平均忙时话务量;每条64K 信令链路可以承载的局间话路数量=64*1024*T*G/(e*M*L。

其中:T:呼叫时长;G:信令链路负荷;e:话路平均负荷;M:一次呼叫的信令单元数量;L:信令单元平均长度;M*L:为每呼叫信令消息平均长度,可通过以下信令流程计算。

TUP为普通电话呼叫的信令,其电话接续的消息如下:IAI消息 (初始地址消息消息字节数: 32 方向:去ACM消息 (地址全消息消息字节数: 18 方向:回ANC消息 (应答消息消息字节数: 17 方向:回CBK消息 (后向挂机消息消息字节数: 17 方向:回CLF消息 (前向拆线消息消息字节数: 17 方向:去RLG消息 (释放保护消息消息字节数: 17 方向:回其中主叫拆线使用其中除CBK 外的5个,被叫拆线使用其中全部6个消息。

ISUP是ISDN 用户话路信令,其消息如下:IAM消息(初始地址消息)消息字节数:50 方向:去ACM消息(地址全消息)消息字节数:24 方向:回ANM消息(应答消息)消息字节数:19 方向:回REL消息(释放消息)消息字节数:23 方向:去RLC消息(释放完成消息)消息字节数:19 方向:回TUP信令流程的M*L=(主叫挂机情况消息总长+被叫挂机情况下消息总长)÷2(取平均值)÷2(取单向)=(32+18+17+17+17+32+18+17+17+17+17)÷4=54.75 bytes ;ISUP信令流程的M*L=(50+24+19+23+19)÷2=67.5 bytes;以上计算过程同样适用于固定网中TUP/ISUP信令链路计算。

■ 漫游入用户的位置更新、鉴权、取漫游号码所需链路数量(A )、外地漫游入用户到归属位置更新占用字节数漫游入用户忙时位置更新次数=用户到HLR 的位置更新次数*漫游入用户比例。

普通用户位置更新所需消息如下:UpdateLocationReq(VLR-->HLR 130 byteUpdateLocationRsp(HLR-->VLR 75 byteInsertSubscriberDataReq(HLR-->VLR 172 byteInsertSubscriberDataRsp(VLR-->HLR 69 byte每次位置更新消息信令的单向最大的字节长度为(172+75) byte,外地漫游入用户到归属位置更新占用字节数A =漫游入用户忙时位置更新次数*247。

(B )、外地漫游入用户到归属位置鉴权占用字节数漫游入用户忙时鉴权消息次数=每用户忙时周期性鉴权次数*漫游入用户比例。

鉴权所需消息如下:SendAuthenticationInfoReq(VLR-->HLR 111 byteSendAuthenticationInfoRsq(HLR-->VLR 259 byte每次取鉴权参数信令消息单向最大的字节长度为259 byte,外地漫游入用户到归属位置鉴权占用字节数B =漫游入用户忙时取鉴权参数消息次数*259。

(C )、提取漫游号码信息占用字节数(在本地漫游的外地移动用户作被叫)本地移动用户呼叫外地移动用户(漫游入)提供漫游号码次数(取长话比例)D=话务量*漫游入比例*{M-M呼叫比例*长途呼叫比例*(1-漫游出比例+漫游入比例)}*3600/长途通话时长;外地用户呼叫外地移动用户(漫游入)提供漫游号码次数(取市话比例)E=话务量*漫游入比例*{L-M市话比例+M-M市话比例}*3600/本地通话时长;路由信息中取漫游号码的消息如下:ProvideRoamingNumberReq(HLR->VLR 128 byteProvideRoamingNumberRsp(VLR->HLR 121 byte每次漫游号码消息单向最大的字节长度为128 byte,提取漫游号码信息占用字节数C =(D +E )*128。

本MSC 内漫游入用户部分位置更新、鉴权、取漫游号码所需信令链路数量={MSC用户容量*漫游入比例*(A+B+C)*8}/(64*1024)。

■ 本地移动用户呼叫外地移动取路由信息所需链路数量本地用户呼叫外地移动取路由信息次数=话务量*(M-M 长话比例)*(1-漫游出比例+漫游入比例)*3600/市话通话时长。

取路由信息的消息如下:SendRoutingInfoReq(VMSC/GMSC->HLR 131 byteSendRoutingInfoRsp(HLR->VMSC/GMSC 133 byte每次提供路由信息的单向最大的字节长度为133byte ,路由信息字节数=本地用户呼叫外地移动取路由信息次数*133。

本MSC 内本地移动呼叫外地移动取路由信息所需信令链路数量={MSC用户容量*漫游入比例*路由信息字节数*8} / (64*1024)。

■ 短信业务所需链路数量每用户忙时提交、接受短信信令消息占用字节数量=(128+X)*每用户忙时提交短信次数+(134+X)*每用户忙时接受短信次数。

X为平均每短信内容所占字节数,其中每个汉字占用两个字节,每个英文及数字占用一个字节。

短信的消息如下:mo-forwardSM-Req(MSC-->SMC 128 bytemo-forwardSM-Rsp(SMC-->MSC 100 bytemt-forwardSM-Req(SMC-->MSC 134 bytemt-forwardSM-Rsp(MSC-->SMC 100 byte对于MO 流程,单向最大字节数量为(128+X)byte ,对于MT 流程,单向最大字节数量为(134+X),本MSC 内移动用户提交、接受短信所需信令链路数量={MSC用户容量*每用户忙时提交、接受短信信令消息占用字节数量*8}/(64*1024)。

■ PPS业务所需链路数量PPS平均每呼叫CAP 消息数(双向)(CAMEL Phase II) 7个;PPS每充值查询CAP 消息数(双向)(CAMEL Phase II) 5个;PPS用户平均每CAP 消息字节数 130 byte;PPS每用户每秒在VMSC 发起智能对话次数=PPS 每用户话务量*每次呼叫在VMSC 触发系数*(1-PPS 用户拨打WAD 业务比例)/PPS用户平均时长;PPS每用户每秒的CAP 消息字节数=(PPS 每充值查询CAP 消息数*充值查询比例+PPS 平均每呼叫CAP 消息数*呼叫比例)*PPS每用户每秒在VMSC 发起智能对话次数*PPS用户平均每CAP 消息字节数;每链路支持的本地PPS 用户数=64*1024*信令链路负荷*链路不平衡系数/(PPS 每用户每秒的CAP 消息字节数*8);本MSC 内PPS 用户所需MSC 至LSTP 链路数量=本MSC 内PPS 用户容量/每链路支持的本地PPS 用户数。

智能业务所需链路数量,相关参数在话务模型中确定,通用情况下取定为:链路不平衡系数=1.6;(反映链路上下行的负荷不平衡度);呼叫在VMSC 触发系数=0.6;(根据呼叫次数及比例关系确定,取常数);呼叫在GMSC 触发系数=0.4;(根据呼叫次数及比例关系确定,取常数)。

相关文档
最新文档