系统内异频负载均衡配置开启步骤

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负载均衡操作简易指导书

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负载均衡操作方法1、首先进行添加异频相邻频点与添加邻区方式一致:ADDEUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=1,DLEARFCN=39250,ULEARFCNCFGIND=NOT_CFG,CELLRESEL PRIORITYCFGIND=NOT_CFG,SPEEDDEPENDSPCFGIND=NOT_CFG,MEASBANDWIDTH=MBW100,P MAXCFGIND=NOT_CFG,QQUALMINCFGIND=NOT_CFG;2、进行增加异频邻区,要注意在重叠覆盖标识处选取“是”ADDEUTRANINTERFREQNCELL:LOCALCELLID=1,MCC="460",MNC="00",ENODEBID=12324,CELLID=2,O VERLAPIND=YES;3、进行修改小区算法开关,要将异频负载均衡开关进行点开,盲负载均衡开关点空;MOD CELLALGOSWITCH:MLBALGOSWITCH=InterFreqMlbSwitch-1&InterFreqBlindMlbSwitch-0;4、进行修改负载平衡算法参数注意:参数“MLBTRIGGERMODE”选取根据用户触发模式,参数“INTERFREQMLBUENUMTHD”异频负载均衡用户数门限为最大用户数的30%,参数“MLBUENUMOFFSET”负载均衡用户数偏置则根据实际情况进行设置,参数“MLBUESELECTPRBTHD”及参数“UENUMDIFFTHD”则为固定至MODCELLMLB:LOCALCELLID=1,MLBTRIGGERMODE=UE_NUMBER_ONLY,INTERFREQMLBUENUMTHD=3 0,MLBUENUMOFFSET=5,MLBUESELECTPRBTHD=50,UENUMDIFFTHD=15,MLBMINUENUMTHD=0,MLBMINUENUMOFFSET=0,INTERFREQUETRSFTYPE=SynchronizedUE-1&IdleUE-0;(1)(2)。

负载均衡配置方法

负载均衡配置方法

负载均衡配置方法在现代的计算机系统中,负载均衡是保证高性能和可靠性的重要因素之一。

通过合理的负载均衡配置,可以最大程度地利用系统资源,提高系统响应速度和可扩展性。

本文将介绍一些常见的负载均衡配置方法,帮助您更好地理解和应用负载均衡技术。

一、负载均衡概述负载均衡是一种通过在多个服务器之间分配工作负载,以达到提高系统性能和可用性的技术。

它可以确保每台服务器都能够平均分担任务,避免单个服务器过载,从而提高系统的整体性能。

二、硬件负载均衡配置方法硬件负载均衡通常通过专门的硬件设备来实现,如负载均衡器。

以下是一些常用的硬件负载均衡配置方法:1. 服务器冗余:在配置硬件负载均衡之前,建议先将系统中的服务器设置为冗余模式。

这意味着将每个功能模块配置为备份模式,以确保在故障发生时可以无缝切换到备份服务器。

2. 负载均衡器选择:根据实际需求选择适当的负载均衡器。

常见的负载均衡器有硬件负载均衡器和软件负载均衡器。

硬件负载均衡器通常具有更高的性能和可靠性,但价格较高。

软件负载均衡器则更加灵活和经济实惠。

3. 负载均衡算法选择:负载均衡器通常使用一些算法来决定如何将任务分配给服务器。

常见的算法有轮询、最小连接和最少响应时间等。

根据应用场景的特点选择合适的负载均衡算法,以确保任务能够平均分配给服务器,并提高整体性能。

4. 健康检查和故障恢复:负载均衡器通常会周期性地检查服务器的健康状态,以便及时发现故障和性能问题。

一旦发现故障,负载均衡器将自动将任务重新分配给其他正常工作的服务器,并通过故障恢复机制尽快恢复故障服务器的功能。

三、软件负载均衡配置方法除了硬件负载均衡器,还可以使用软件来实现负载均衡。

以下是一些常用的软件负载均衡配置方法:1. 反向代理:通过将负载均衡器配置为反向代理服务器,可以将客户端的请求分发给多个后端服务器。

反向代理服务器可以根据不同的策略选择请求目标服务器,并将响应返回给客户端。

2. DNS负载均衡:通过在DNS服务器中配置多个IP地址,可以将客户端的请求平均分配给这些IP地址,并最终分发到不同的服务器。

网络规划中如何进行负载均衡设置(二)

网络规划中如何进行负载均衡设置(二)

网络规划中如何进行负载均衡设置随着互联网的快速发展,大量的数据传输和访问需求给网络带来了巨大的压力。

为了提高网络的性能和稳定性,负载均衡成为了必不可少的网络规划技术之一。

本文将探讨网络规划中如何进行负载均衡设置,以实现优化网络性能和提升用户体验的目标。

一、理解负载均衡概念在进行负载均衡设置之前,我们需要先了解负载均衡的概念。

负载均衡是一种技术手段,通过均衡分配网络流量,将流量分散到多个服务器或网络设备上,从而提高网络的性能和可靠性。

当一个服务器或设备无法承载更多的流量时,系统会将流量自动调度到其他可用的服务器或设备上,以保持整个网络的稳定运行。

二、负载均衡算法选择在进行负载均衡设置时,选择合适的负载均衡算法非常重要。

常见的负载均衡算法包括轮询、最小连接数、源地址哈希等。

轮询算法通过依次轮流将流量分配到每个服务器或设备,实现均匀分流;最小连接数算法会优先将流量分配到连接数最少的服务器或设备;源地址哈希算法会根据源地址的哈希结果,将同一源地址的流量分配到同一台服务器或设备上。

不同的负载均衡算法适用于不同的场景,根据实际需求选择合适的算法可以更好地满足网络带宽的需求。

三、服务器集群配置在网络规划中进行负载均衡设置,通常需要搭建服务器集群。

服务器集群是一组相互连接的服务器或设备,共同承担网络流量。

为了实现负载均衡,集群中的服务器或设备之间需要进行适当的配置和协调。

一种常见的服务器集群配置方式是将所有服务器连接到负载均衡设备上,通过负载均衡设备实现对流量的分配和调度。

此外,还可以通过配置集群间的心跳机制和状态同步来保证集群的高可用性。

四、流量监控和调优在负载均衡设置完成后,流量监控和调优是不可或缺的环节。

通过实时监测网络流量、服务器负载等指标,可以及时发现网络瓶颈和性能问题,并采取相应的措施进行调优。

流量监控工具可以帮助管理员全面了解网络的运行状况和负载情况,坚持网络性能的稳定和优化。

五、冗余设置和备份在网络规划中,冗余设置和备份也是很重要的一环。

负载均衡器的部署与配置教程(四)

负载均衡器的部署与配置教程(四)

负载均衡器的部署与配置教程引言随着互联网应用规模的扩大,服务器负载的均衡问题变得越来越重要。

负载均衡器作为一种常见的解决方案,能够有效分担流量压力,提升系统性能和稳定性。

本文将介绍负载均衡器的部署与配置教程,为读者提供实用的技术指导。

一、负载均衡器的概念及原理负载均衡器是一种网络设备,通过分发来自客户端的请求,将流量合理地分配到多台服务器上。

它能够根据预先设定的策略来决定将请求发送给哪台服务器,从而实现负载均衡。

常见的负载均衡算法有轮询、最小连接数和源IP哈希等。

轮询算法将请求按照顺序依次发送给每台服务器,确保每台服务器都能够得到处理任务的机会。

最小连接数算法会将请求发送给当前连接数最少的服务器,以避免出现某个服务器压力过大的情况。

而源IP哈希算法则是通过对客户端IP地址进行哈希运算,根据哈希值将请求分发给相应的服务器。

二、负载均衡器的部署1. 选择合适的负载均衡器在部署负载均衡器之前,我们需要选择适合自己需求的负载均衡器。

常见的负载均衡器有HAProxy、Nginx和Apache等。

它们各自有不同的特点和适用场景,需要根据实际情况进行选择。

2. 配置服务器集群负载均衡器的作用是将流量分发到多台服务器上,因此在部署负载均衡器之前,需要先搭建好服务器集群。

确保服务器之间能够相互通信,并且已经正确配置了所需的软件和服务。

三、负载均衡器的配置1. 安装和配置负载均衡器在服务器上安装选定的负载均衡器软件,并根据软件提供的配置文件进行相应的配置。

一般来说,可以设置监听端口、后端服务器地址和负载均衡算法等参数。

以HAProxy为例,可以通过以下步骤完成安装和配置:(1) 在服务器上安装HAProxy软件。

(2) 编辑配置文件,指定要监听的端口和后端服务器的地址。

(3) 根据需求调整负载均衡算法和其他参数。

(4) 启动HAProxy服务。

2. 监控和调优在负载均衡器开始工作后,监控系统的状态非常重要。

可以使用负载均衡器自带的监控工具,或者使用第三方监控软件来实时监测服务器的负载情况。

负载均衡器的部署与配置教程

负载均衡器的部署与配置教程

负载均衡器的部署与配置教程一、引言在当今互联网时代,许多企业和网站面临着大量用户访问的压力。

为了提高系统的可靠性和性能,负载均衡器成为了不可或缺的一环。

本文将介绍负载均衡器的部署与配置教程,以帮助读者更好地理解和应用负载均衡技术。

二、什么是负载均衡器负载均衡器是一种用于平衡网络流量的设备或软件。

它将传入的用户请求分摊到多个服务器上,以保证各个服务器的负载均衡。

负载均衡器通过使用各种算法,如轮询、加权轮询、最小连接数等,将请求分发到可用服务器上,从而提高系统的可用性和性能。

三、负载均衡器的部署1. 设定负载均衡器的网络拓扑在部署负载均衡器之前,需要确定网络拓扑结构。

一般来说,负载均衡器位于前端,用户访问负载均衡器,然后负载均衡器再将请求分发给后端的多个服务器。

2. 选择适合的负载均衡器软件或设备根据业务需求和预算,可以选择自建负载均衡器软件或购买商用的负载均衡器设备。

常见的负载均衡器软件包括Nginx、HAProxy等;常见的负载均衡器设备包括F5、Citrix等。

3. 部署并配置负载均衡器根据所选择的负载均衡器软件或设备的文档,进行相应的部署和配置。

通常的步骤包括安装软件或设备、设置监听端口、配置后端服务器和负载均衡算法等。

四、负载均衡器的配置1. 设置监听端口负载均衡器监听指定的端口,将用户请求分发给后端服务器。

可以根据实际需要设置监听端口,如HTTP协议的80端口、HTTPS协议的443端口等。

2. 配置后端服务器将后端服务器添加到负载均衡器的服务器池中。

可以手动添加服务器的IP地址和端口,也可以通过域名解析自动发现服务器。

在配置后端服务器时,可以为每个服务器设置权重,以便更灵活地控制流量的分发。

3. 选择负载均衡算法负载均衡器根据负载均衡算法将请求分发到后端服务器。

常见的负载均衡算法有轮询、加权轮询、最小连接数等。

根据实际业务需求选择合适的负载均衡算法。

4. 设置健康检查负载均衡器通过健康检查来确定后端服务器的可用性。

如何设置路由器负载均衡

如何设置路由器负载均衡

如何设置路由器负载均衡在如今高度互联的世界中,网络连接已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

为了确保网络连接的稳定性和良好的用户体验,路由器的负载均衡功能显得尤为重要。

本文将向您介绍如何设置路由器的负载均衡,以提升网络性能和稳定性。

一、了解负载均衡的概念负载均衡是一种网络技术,旨在将网络流量平均分配到多个连接或资源上,从而实现资源的有效利用和网络性能的增强。

通过负载均衡,可以避免网络拥塞和单个连接的性能瓶颈,提高网络的可用性和吞吐量。

二、选择合适的路由器在设置路由器负载均衡之前,我们首先需要选择一款合适的路由器。

现如今市面上有许多支持负载均衡功能的路由器品牌和型号,例如Cisco、TP-Link等。

在选择路由器时,需要考虑自己的网络需求和预算,并选择支持负载均衡功能的路由器型号。

三、连接路由器并访问管理界面将路由器连接至电源,并通过网线将其与电脑连接。

打开浏览器,输入默认的管理IP地址(如192.168.1.1)并按下回车键,以访问路由器的管理界面。

四、登录并进入路由器设置界面在管理界面中,输入默认的用户名和密码,登录到路由器。

通常,路由器的默认用户名和密码可以在路由器的背面或说明书中找到。

成功登录后,会进入到路由器的设置界面。

五、找到负载均衡设置选项在路由器的设置界面中,寻找负载均衡设置选项。

这通常位于网络设置或高级设置等菜单中。

根据不同的路由器品牌和型号,选项的具体名称可能有所不同,但功能相似。

六、启用负载均衡功能在负载均衡设置选项中,找到启用负载均衡功能的复选框,并将其勾选上。

然后,根据实际需求,选择合适的负载均衡算法。

常见的算法包括轮询、加权轮询和最少连接数等。

选择适合自己网络环境的算法,并保存设置。

七、配置负载均衡规则在启用负载均衡功能后,我们需要配置负载均衡的规则,以确定网络流量的分配方式。

在设置界面中,找到负载均衡规则或转发规则选项。

通过添加规则,指定不同的网络连接或资源的权重和优先级,以实现负载均衡。

如何在路由器设置负载均衡

如何在路由器设置负载均衡

如何在路由器设置负载均衡在路由器设置负载均衡负载均衡是一种网络技术,可以实现在多个网络设备之间分配负载,增加网络的吞吐量和可靠性。

通过在路由器上进行负载均衡的设置,可以帮助优化网络性能并提高用户体验。

本文将介绍如何在路由器上进行负载均衡的配置。

1. 确定负载均衡的需求在进行负载均衡设置之前,首先需要明确负载均衡的具体需求。

例如,您可能希望在多个网络连接之间均衡分配流量,或者将负载均衡应用于多个服务器之间。

根据具体的需求来选择适合的负载均衡算法和设置方法。

2. 查找适用于路由器的负载均衡协议负载均衡通常使用一些协议来实现。

在设置路由器负载均衡之前,需要确保路由器支持适用的负载均衡协议。

常见的负载均衡协议包括基于内容的负载均衡(Content-based Load Balancing)、轮询(Round Robin)、最小连接数(Least Connection)等。

通过查找路由器的技术规格和功能介绍,可以找到适合的负载均衡协议。

3. 登录路由器的管理界面要进行路由器负载均衡的设置,首先需要登录路由器的管理界面。

通常情况下,您需要通过浏览器访问路由器的IP地址,并提供正确的用户名和密码进行登录。

一旦成功登录,您就可以开始进行负载均衡的配置。

4. 寻找负载均衡设置选项在路由器的管理界面中,寻找与负载均衡相关的设置选项。

这些选项可能位于不同的菜单中,具体取决于您使用的路由器品牌和型号。

一般来说,您可以在较高级别的菜单或设置页面中找到与负载均衡相关的选项。

5. 配置负载均衡参数在找到负载均衡设置选项后,您可以开始配置负载均衡的参数。

具体的配置参数可能包括选择负载均衡算法、定义负载均衡的服务器或连接池、设置优先级等。

根据您的具体需求,逐一设置这些参数。

6. 测试负载均衡性能在完成负载均衡设置后,您可以进行性能测试,以确保负载均衡正常工作。

通过监控网络流量和传输速度,可以评估负载均衡算法的效果以及系统的性能提升情况。

负载均衡器的部署与配置教程(二)

负载均衡器的部署与配置教程(二)

负载均衡器的部署与配置教程引言在现如今的网络环境中,随着云计算和大数据的兴起,服务器的负载问题越来越受到关注。

为了提高服务器的性能和可用性,负载均衡器成为了不可或缺的一部分。

本文将介绍负载均衡器的部署与配置教程。

一、什么是负载均衡器负载均衡器是一种用于将网络流量平衡分发到多个服务器上的设备。

它通过将流量分发到不同的服务器上,确保流量得到均衡处理,提高服务器的性能和可用性。

负载均衡器还可以处理服务器故障时的自动切换,实现高可用性。

二、负载均衡器的部署1. 选择适合的负载均衡器在部署负载均衡器之前,首先需要选择适合自己需求的负载均衡器。

常见的负载均衡器有硬件负载均衡器和软件负载均衡器。

硬件负载均衡器通常由专门的设备提供,功能强大且稳定,但价格较高。

软件负载均衡器则可以在普通服务器上进行部署,成本较低。

根据自己的需求和预算选择合适的负载均衡器。

2. 部署负载均衡器在选择好负载均衡器之后,可以开始进行负载均衡器的部署。

首先需要安装和配置负载均衡器的操作系统。

可以选择使用开源的操作系统,如Linux,也可以使用商业操作系统。

安装完操作系统后,需要进行网络设置,确保负载均衡器可以正常访问互联网。

三、负载均衡器的配置1. 配置负载均衡策略负载均衡器可以根据不同的负载均衡策略将流量分发到不同的服务器上。

常见的负载均衡策略有轮询、加权轮询、最少连接和源IP哈希等。

轮询策略是最简单的,将请求依次分发到每个服务器;加权轮询可以根据服务器的性能设置不同的权重值;最少连接策略将请求分发到连接数最少的服务器;源IP哈希策略会根据客户端的IP地址计算哈希值,将请求分发到对应的服务器上。

根据自己的需求选择合适的负载均衡策略进行配置。

2. 配置健康检查为了保证服务器的可用性,负载均衡器通常会进行健康检查。

健康检查可以检测服务器的状态,当服务器出现故障时能够自动将流量切换到其他可用的服务器上。

可以配置健康检查的方法有Ping检测、TCP检测和HTTP检测等。

负载均衡操作步骤

负载均衡操作步骤

室分E1-E2同覆盖负载均衡当本小区PRB利用率大于70%,相邻小区PRB利用率小区65%,且当前小区用户大于2时触发负载均衡切换PRB利用率门限为版本默认,网管上没有修改页面,只能使用DV表进行修改,不建议修改该参数。

为了测试需要,可以修改PBR(单用户保障速率)来减低负载均衡的难度(触发条件)1打开负荷均衡采用“算法打开,采用盲切换方式”。

修改路径“无线业务配置”->“负荷管理”->”负荷均衡开关“->”算法打开,采用盲切换方式”2修改PBR把下行优先级比特速率设置为“4096”,设置路径:QOS配置->QOS和PBR映射->优先级比特速率备注:如果确定移动放号的QCI策略,可以修改相应的“优先级比特速率”,如果上行负载均衡有需求,可以修改上行的PBR优先级速率3修改邻区关系把同覆盖的两个小区的“服务小区与E-UTRAN系统内邻区”(注意双向都要配置)关系修改为“同覆盖”,参数路径:邻接关系配置->E-UTRAN邻接关系->服务小区与E-UTRAN 系统内邻区;负荷均衡开关配置为“是”,参数路径:邻接关系配置->E-UTRAN邻接关系->负荷均衡开关4修改小区个体偏移把同覆盖的两个小区的“小区个体偏移”修改为“-10”(注意双向都要配置),配置路径:邻接关系配置->E-UTRAN邻接关系->小区个体偏移备注:修改小区个体偏移是为了防止同覆盖的两个小区乒乓切换系统内F-D基于测量的负荷均衡本小区PRB利用率大于70%,邻区PRB利用率小区65%,本小区RSRP低于A2门限,邻小区RSRP高于A4门限,且本小区用户数大于1时触发负荷均衡PRB利用率门限为版本默认,网管上没有修改页面,只能使用DV表进行修改,不建议修改该参数。

如果测试需要,可以通过修改PBR来减低负载均衡的难度(触发条件)外场负荷均衡的站点都是基于覆盖的事件测量配置,打开异频/异系统驻留负荷均衡算法开关。

如何设置路由器的网络负载均衡

如何设置路由器的网络负载均衡

如何设置路由器的网络负载均衡在现代的网络环境中,网络负载均衡是一种重要的技术手段,可以实现对网络流量的均衡分配,提高网络的性能和稳定性。

路由器作为网络连接的核心设备,具备负载均衡功能,对于企业和家庭用户来说,如何设置路由器的网络负载均衡是一个关键问题。

本文将介绍如何设置路由器的网络负载均衡,以实现更好的网络性能。

一、了解网络负载均衡的基本概念与原理网络负载均衡是指将网络流量分散到多个服务器或设备上,以达到负载分担、提高系统性能和可用性的技术。

在路由器上实现网络负载均衡,通常采用多种策略,如基于流量、基于连接数、基于服务器负载等。

了解网络负载均衡的基本概念与原理,有助于合理配置路由器,满足实际需求。

二、选购适合负载均衡的路由器设备在设置路由器的网络负载均衡之前,需要先选购适合负载均衡的路由器设备。

一般而言,中高端路由器具备负载均衡的功能,可根据实际需求选购合适的设备。

在选购时,需要考虑网络规模、带宽要求、连接数等因素,并选择具备强大处理能力和稳定性的设备。

三、登录路由器管理界面设置路由器的网络负载均衡需要登录路由器的管理界面。

通常,打开浏览器,在地址栏输入默认的IP地址(一般为192.168.1.1或192.168.0.1),按下回车键即可打开路由器管理界面。

根据路由器的型号,可能需要输入用户名和密码进行登录验证。

四、进入网络负载均衡设置页面在路由器的管理界面中,找到相应的设置项,进入网络负载均衡设置页面。

不同品牌、型号的路由器可能设置路径稍有差异,但通常在“高级设置”、“负载均衡”或“流量控制”等菜单下可以找到。

五、配置网络负载均衡策略在网络负载均衡设置页面中,根据实际需求配置网络负载均衡策略。

常见的网络负载均衡策略有以下几种:1. 基于流量的负载均衡:根据流量大小将网络流量分配到不同的出口线路,实现负载均衡。

可以设置不同出口线路的权重,调整流量分配比例。

2. 基于连接数的负载均衡:根据连接数将网络流量分配到不同的服务器或设备,均衡负载。

如何设置电脑的网络负载均衡和高可用性

如何设置电脑的网络负载均衡和高可用性

如何设置电脑的网络负载均衡和高可用性在当今互联网时代,网络负载均衡和高可用性对于电脑的网络连接至关重要。

通过合理配置网络设备和技术,不仅可以提高网络的稳定性和可靠性,还可以优化网络性能和用户体验。

本文将介绍如何设置电脑的网络负载均衡和高可用性,帮助读者解决网络连接问题。

1. 确定网络负载均衡的需求在开始设置网络负载均衡之前,首先需要明确所需的负载均衡方案。

根据实际情况和需求,选择适合的负载均衡技术和设备。

常见的负载均衡技术包括基于硬件的负载均衡、基于软件的负载均衡和DNS负载均衡等。

根据网络规模和负载要求,选择合适的方案。

2. 使用网络负载均衡设备网络负载均衡设备是实现负载均衡的关键。

当网络流量过大或某个连接出现故障时,负载均衡设备可以将流量分配到其他可用的连接上,从而实现负载均衡和高可用性。

常见的网络负载均衡设备包括负载均衡器、交换机和路由器等。

根据不同的需求和预算,选择适合自己的负载均衡设备。

3. 配置负载均衡算法负载均衡算法决定了负载均衡设备如何分配流量。

常见的负载均衡算法包括轮询、加权轮询、最小连接数和最短响应时间等。

根据实际需求,选择适合的算法并配置到负载均衡设备中。

例如,对于对性能要求较高的应用,可以选择最短响应时间算法。

4. 设置网络故障恢复机制高可用性是网络负载均衡的重要部分,它可以确保当某个连接或设备出现故障时,网络仍然能够正常运行。

设置网络故障恢复机制可以实现高可用性。

常见的故障恢复机制包括冗余路由、故障转移和热备份等。

通过这些机制,可以在出现故障时自动切换到备用连接或设备,确保网络的连续性和稳定性。

5. 进行负载测试和监控设置完网络负载均衡和高可用性后,需要进行负载测试和监控,以确保系统正常运行和负载均衡的有效性。

通过模拟大流量和故障场景,测试系统的性能和稳定性。

同时,实时监控网络流量、连接状态以及设备运行情况,及时处理异常情况,保障网络的可靠性和稳定性。

总结网络负载均衡和高可用性是保证电脑网络连接稳定和可靠的关键要素。

负载均衡配置指南

负载均衡配置指南

负载均衡配置指南1、登录路由器路由器内置有WEB界面、管理与调试工具,用户在使用路由器前应配置相关参数,在使用过程中可灵活地改变相关参数以及软件升级和进行简单的测试等。

计算机网络配置正确设置您的计算机网络配置,现以XP系统为例,用右键单击“网上邻居”>“属性.在随后的打开的窗口里,用鼠标右键点击“本地连接”>“属性”;在弹出的对话框里,先选择“Internet协议(TCP/IP)”,再用鼠标单击“属性”按钮;选择自动获得IP地址。

确认计算机与路由器连通当您的计算机显示已成功获得IP后,请使用Ping命令确认计算机和路由器之间是否连通成功。

例如在Windows XP环境中,执行Ping命令:Ping192.168.10.1如果屏幕显示如下,表示计算机已经成功和路由器建立连接。

登陆路由器接下来您将登陆路由器Web设置页面。

在Web浏览器地址栏中输入“http://192.168.10.1”,在弹出框中输入登录用户名和密码。

首次登录时请输默认的用户名:admin,密码:iradm。

进入路由器Web设置页面登录成功后,进入Web设置页面,这时您就可以对路由器进行设置和管理了,2、配置有线网络有线广域网有线连接广域网包括:DHCP客户端、静态IP、PPPOE三种连接方式,我们在进行负载均衡配置的过程,按需选择PPPOE和静态IP两种模式:PPPOE参数配置,如下图:按照上图实例进行配置,输入正确的宽带拨号账号和密码,点击“保存”即可。

静态地址参数配置,如下图:按照上图实例进行配置上级路由器分配给本机WAN口的IP地址,点击“保存”即可。

经过上面的配置,现在路由器已经可以上网了,我们来测试下当前有线网络的带宽速度有多少,这里我们选用的测速网站:,如下图:3、广域网络设置WWAN接口设置系统默认是3G/4G无线路由模式,插入3G/4G资费卡,路由器会自动识别3G/4G网络。

您只需要输入用户名和密码,保存后即可。

负载均衡器的部署与配置教程(三)

负载均衡器的部署与配置教程(三)

负载均衡器的部署与配置教程一、引言在现代互联网应用中,负载均衡器是一项关键技术,它可以帮助提高系统的性能、可靠性和可扩展性。

本文将介绍负载均衡器的部署和配置教程,帮助读者了解如何利用负载均衡器优化系统架构。

二、什么是负载均衡器?负载均衡器(Load Balancer)是一种网络设备,它通过分发网络流量到多个服务器上,实现请求的平衡分配,从而提高系统的性能和可用性。

负载均衡器可以通过多种算法来决定将请求转发给哪台服务器,常见的算法有轮询、最小连接和哈希等。

三、负载均衡器的部署1.选择适合的负载均衡器软件或硬件根据实际需求和预算情况,选择合适的负载均衡器软件或硬件。

常见的负载均衡器软件有Nginx、HAProxy和Apache等,而硬件负载均衡器则有F5和Citrix等知名厂商的产品。

根据具体情况选择合适的方案。

2.设定集群服务器在部署负载均衡器之前,先设置集群服务器。

这些服务器可以是物理主机或者虚拟机,它们的配置和软件环境需要一致,以便在负载均衡器中进行统一管理。

3.安装和配置负载均衡器软件根据选择的负载均衡器软件,按照官方文档进行安装和配置。

一般来说,安装过程比较简单,只需要按照提示进行操作即可。

在配置过程中,需要设置监听端口、服务器节点和负载均衡算法等参数。

4.设置负载均衡器的前端和后端规则前端规则指的是用户请求访问负载均衡器的入口规则,例如根据域名、URL路径或者源IP地址等条件进行转发。

而后端规则则是决定将请求转发给哪台服务器的规则,可以根据负载均衡算法和服务器状态等进行调整。

四、负载均衡器的配置1.选择适当的负载均衡算法根据具体需求,选择适当的负载均衡算法。

轮询算法适用于请求量较为均衡的情况;最小连接算法优先将请求分发给当前负载最低的服务器;哈希算法可以根据请求的特征进行分发,保证同一用户的请求始终转发到同一台服务器。

2.设置健康检查负载均衡器需要定期检查服务器的健康状态,以便及时发现故障和进行自动恢复。

负载均衡器的部署与配置教程(一)

负载均衡器的部署与配置教程(一)

负载均衡器的部署与配置教程引言随着互联网的快速发展,越来越多的企业和组织需要部署自己的网站或应用程序。

然而,单个服务器的性能和可用性常常无法满足高负载的需求。

为了解决这个问题,负载均衡器成为了一个不可或缺的工具。

本文将详细介绍负载均衡器的部署与配置。

一、负载均衡器的概念与原理负载均衡器是一种常见的网络设备,通过在多个服务器之间分配传入的网络流量,从而实现请求的平衡分发。

它可以提高网站或应用程序的性能、可用性以及灵活性,同时降低服务器的负荷。

负载均衡器的工作原理主要包括两个方面:1.请求转发:当用户发送请求时,负载均衡器会将请求转发给后端的多个服务器之一。

这种转发方式可以基于多种策略,如轮询、权重、最小连接数等。

2.健康检查:负载均衡器会对后端服务器进行健康状态检查,以确保只有正常运行的服务器才会接收到请求。

当有服务器发生故障或不可用时,负载均衡器会自动将请求转发给其他正常的服务器。

二、负载均衡器的部署方案1.硬件负载均衡器硬件负载均衡器通常是一种专门的网络设备,具有高性能和稳定性。

常见的硬件负载均衡器厂商有F5、Cisco等。

部署硬件负载均衡器需要购买相应的设备,并进行配置和管理。

这种方式适用于大型企业和具有高要求的应用场景。

2.软件负载均衡器软件负载均衡器是一种基于软件的解决方案,可以在普通的服务器上部署。

常见的软件负载均衡器有Nginx、HAProxy等。

这种方式相对于硬件负载均衡器更加灵活和便宜,适用于小型企业和中小型应用场景。

三、负载均衡器的配置步骤以下是一个简单的软件负载均衡器Nginx的配置步骤示例:1.安装Nginx软件:在服务器上安装Nginx软件,并进行基本的配置。

2.配置后端服务器:编辑Nginx的配置文件,添加后端服务器的信息。

这些信息包括服务器的IP地址和端口号。

3.配置负载均衡策略:选择适合的负载均衡策略,如轮询、权重、最小连接数等。

根据具体需求进行配置。

4.配置健康检查:添加健康检查的配置,以确保只有正常的后端服务器接收到请求。

负载均衡参数设置

负载均衡参数设置

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:。

负载均衡操作步骤

负载均衡操作步骤

负载均衡操作步骤负载均衡是一种通过将网络流量分散到多个服务器上来提高系统性能和可靠性的技术。

负载均衡操作步骤可能会因具体的实施方式而有所差异,下面是一个较为通用的负载均衡操作步骤的示例:1.确定负载均衡需求:首先需要明确负载均衡的目标和需求。

例如,是为了提高系统性能还是为了提高系统可靠性,需要分散哪些类型的流量等。

2.选择负载均衡算法:根据具体需求选择适合的负载均衡算法。

常见的负载均衡算法有轮询、最少连接数、源IP哈希等。

轮询算法简单公平,最少连接数算法能优先分配给连接数最少的服务器,源IP哈希算法根据客户端IP地址进行哈希运算来选择服务器。

3.设计负载均衡架构:根据需求和算法选择合适的负载均衡架构。

常见的负载均衡架构有局域网负载均衡、全局负载均衡和云负载均衡等。

局域网负载均衡适用于单一数据中心内部的流量分发,全局负载均衡适用于多个数据中心间的流量分发,云负载均衡适用于云环境中的流量分发。

4. 部署负载均衡硬件或软件:根据设计的负载均衡架构选择合适的负载均衡硬件设备或软件工具进行部署。

负载均衡硬件一般包括硬件负载均衡器设备和交换机,常见的软件工具有Nginx、HAProxy等。

5.配置负载均衡设备:根据具体的负载均衡硬件或软件的要求进行配置。

配置内容包括监听端口、转发策略、服务器健康检查、负载均衡算法等。

6.部署多台服务器:根据负载均衡的需求和算法,部署多台承担服务的服务器。

服务器的数量和配置应根据流量的大小和需求的变化进行调整。

7.验证负载均衡配置:通过测试和验证确保负载均衡配置的正确性和可行性。

可以使用工具模拟多个客户端请求,并观察负载均衡设备的工作状态和流量的分配情况。

8.监控和维护:设置监控系统对负载均衡设备和服务器进行实时监控,及时发现和解决问题。

定期进行系统维护和升级,确保负载均衡系统的稳定性和可靠性。

9.故障处理和容错:当出现故障时,需要根据具体情况采取相应的故障处理措施。

例如,当一个服务器故障时,负载均衡设备可以暂时将流量分发给其他正常工作的服务器。

如何在Linux系统中安装网络负载均衡器

如何在Linux系统中安装网络负载均衡器

如何在Linux系统中安装网络负载均衡器网络负载均衡器是一种能够将网络请求均匀分配到多个服务器上的技术,以提高系统的性能和可靠性。

在Linux系统中,我们可以通过多种方式来安装和配置网络负载均衡器。

本文将介绍如何在Linux系统中安装网络负载均衡器,并提供一些常用的安装和配置指南。

一、安装环境准备在开始之前,我们需要准备好以下环境:1. 一台运行Linux系统的服务器,可以选择常用的Linux发行版,如Ubuntu、CentOS等;2. 至少两台作为后端服务器的主机,用于处理分发的网络请求;3. 安装并配置好网络连接,确保服务器之间可以互相通信。

二、安装网络负载均衡器软件在Linux系统中,有多种可选的网络负载均衡器软件,比如Nginx、HAProxy等。

下面以Nginx为例,介绍安装步骤:1. 打开终端,使用管理员权限登录系统;2. 使用包管理器安装Nginx软件,具体的命令会根据不同的Linux发行版而有所不同;3. 安装完成后,启动Nginx服务并设置为开机自启动。

三、配置网络负载均衡器安装完成后,需要对网络负载均衡器进行配置,以便将请求分发到后端服务器上。

下面是一些常见的配置指南:1. 编辑Nginx配置文件,该文件通常位于/etc/nginx/nginx.conf或者/etc/nginx/conf.d/目录下;2. 在配置文件中添加负载均衡器的配置,包括监听的端口、后端服务器的IP地址和端口号、负载均衡算法等;3. 根据具体需求,可以添加其他的配置项来对网络负载均衡器进行进一步的优化和定制;4. 完成配置后,保存文件并重新加载Nginx服务使配置生效。

四、测试网络负载均衡器配置完成后,我们需要对网络负载均衡器进行测试,以确保其正常工作。

可以使用一些工具和技术来进行测试,比如:1. 使用curl命令或者浏览器访问负载均衡器的IP地址和端口号,观察请求是否能够被正确地分发到后端服务器上;2. 监控后端服务器的状态和负载情况,确保负载均衡器能够根据实际情况进行请求的分发;3. 对大量并发请求进行压力测试,以评估负载均衡器的性能和稳定性。

MLB负载均衡开启方法

MLB负载均衡开启方法

步骤1:开启算法步骤2:配置异频负载平衡参数MODCELLMLB:LOCALCELLID=0,MLBTRIGGERMODE=UE_NUMBER_ONLY,INTE RFREQMLBUENUMTHD=15,MLBUENUMOFFSET=10,MLBMAXUENUM=5,ML BUESELECTPRBTHD=30,UENUMDIFFTHD=15,INTERFREQIDLEMLBUENUMT HD=15,INTERFREQLOADEVALPRD=10,FREQSELECTSTRATEGY=FAIRSTRA TEGY,LOADBALANCENCELLSCOPE=ADAPTIVE,IDLEUESELFREQSCOPE=L OADINFOFREQ;// LOCALCELLID本地小区标识(取值范围0~255);MLBTRIGGERMODE负载均衡触发模式;INTERFREQMLBUENUMTHD异频负载均衡门限,该参数用来触发异频负载平衡算法的PRB利用率判决门限。

负载平衡算法触发模式为“PRB 模式触发”或者“PRB模式或用户数模式”时,当满足最小用户数触发条件且PRB 利用率大于或等于异频负载平衡启动门限与负载偏置之和时,触发负载平衡。

当满足最小用户数退出条件或者PRB利用率小鱼异频负载平衡启动门限时,退出负载平衡。

(取值范围0~100)负载均衡触发模式为UE,用户数模式,负载均衡用户数门限设置为15个,偏置设置为10,在门限上加上偏置,就是小区大于25个用户启动负载均衡,目前小区最大用户数为71,一个负载周期内负载均衡最大切换用户数设置为5,负载均衡选择UE的PRB条件设置为30,代表选择PRB利用率低于30%的UE作为负载均衡目标UE,用户数差值设置为15%,表示当服务小区用户数与邻区用户数的差除以服务小区用户数的比例大于这个值的邻区才能成为负载均衡目标小区,不易过大;异频负载均衡转移UE类型选择为同步态UE和空闲态UE模式为用户数,异频空闲态触发UE负载均衡用户数门限设置同负载均衡用户数门限为5,异频负载评估周期设置为10秒,负载均衡频点选择策略,公平选择策略,负载均衡邻区范围设置为步骤3:配置邻区级异频负载平衡算法参数(根据现网无线环境确定)步骤4:配置邻频级异频负载平衡算法参数(根据运营商策略配置)MODEUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=0,DLEARFCN=39052,MLBTARGETIND =ALLOWED; 先填写异频频点,模板没有,负载均衡目标频点标识表示该频点是否允许作为负载均衡目标频点,设置为步骤5:配置邻频级异频负载平衡算法参数(根据运营商策略配置)UE按照重选优先级顺序选择目标频点,基于MLB优先级表示空闲态负载平衡按照MLB频点优先级顺序选择目标频点。

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L TE系统内异频负载均衡配置开启
1、打开异频切换开关
MOD ENODEBALGOSWITCH: HoAlgoSwitch=InterFreqCoverHoSwitch-1;
现网中基于覆盖的异频切换算法开关已经全部开启!
参数含义:基于覆盖的异频切换算法开关:当基于覆盖的异频切换算法开关为ON时,启动基于覆盖的异频切换算法,通过异频切换保证用户业务连续性;当基于覆盖的异频切换算法开关为OFF时,关闭基于覆盖的异频切换算法。

2、打开MLB算法开关
MOD CELLALGOSWITCH: LocalCellId=XXX, MlbAlgoSwitch=InterFreqMlbSwitch-1;
一般没有大话务保障需求,现网异频负载平衡开关和异频空闲态负载平衡开关设为ON
负载平衡算法开关含义:该参数表示负载平衡算法控制开关,主要用来控制负载平衡算法的打开和关闭。

包含同频、同频空闲态、异频、异频空闲态、异频盲负载、Utran系统、Utran系统空闲态、Geran系统、Cdma系统、PRB评估值负载平衡算法开关、基于邻区负载状态的负载平衡算法开关,分别控制在负载平衡算法启动后在不同邻区间进行负载的调整。

对无线网络性能的影响:同频负载平衡开关设为OFF之后,同频MLB功能被关掉,如果出现同频负载不平衡的情况,无法得到处理,系统过载率会上升,接入成功率和总的吞吐量会下降;该参数设为ON之后,同频MLB功能启动,在负载较高且不平衡的情况下,系统的过载率会减小,接入成功率和总的吞吐量会上升。

同频空闲态负载平衡开关需要在全网中统一配置,即全开或者全关。

否则,可能会导致UE频繁重选。

异频负载平衡开关设为OFF之后,异频MLB功能被关掉,如果出现本小区负载较高而异频邻区负载较低能够承担更多的业务时,无法得到处理,系统过载率会上升,接入成功率和总的吞吐量会下降;该参数设为ON之后,异频MLB功能启动,在负载较高且不平衡的情况下,系统的过载率会减小,接入成功率和总的吞吐量会上升。

3、设置MLB参数
3.1 选择负载均衡触发模式
MOD CELLMLB:LOCALCELLID=XXX,MLBTRIGGERMODE=UE_NUMBER_ONLY;
含义:该参数表示触发负载平衡的模式。

PRB_ONLY表示PRB负载作为负载平衡的触发原因;UE_NUMBER_ONLY表示用户数作为负载平衡的触发原因;PRB_OR_UE_NUMBER表示PRB负载和用户数这两种因素中的任意一个都可以作为负载平衡的触发原因。

对无线网络性能的影响:当设置为PRB模式触发时,频点间数据信道资源会更加均衡,系统吞吐率有提升。

当设置为用户数模式触发时,能够改善数据等待时延,提高用户体验。

触发模式主要有三种:1、PRB_ONLY(PRB模式触发) 2、UE_NUMBER_ONLY(用户数模式触发) 3、PRB_OR_UE_NUMBER(PRB模式或用户数模式触发)
3.2 修改对应触发模式的触发参数
3.2.1 PRB模式触发参数
MOD
CELLMLB:LOCALCELLID=XXX,INTERFREQMLBTHD=60,LOADOFFSET=8,LOADDIFF THD=15;
异频负载平衡门限:该参数用来触发异频负载平衡算法的PRB利用率判决门限。

负载平衡算法触发模式为“PRB模式触发”或“PRB模式或用户数模式”时,当满足最小用户数触发条件且PRB利用率大于等于异频负载平衡启动门限与负载偏置之和时,触发负载平衡;当满足最小用户数退出条件或者PRB利用率小于异频负载平衡启动门限时,退出负载平衡。

对无线网络性能的影响:该参数设置的越大,负载均衡算法启动越晚,UE转移后系统吞吐率增益明显,但是UE转移前因为资源受限对吞吐率的影响时间也越长;该参数设置较小,负载均衡算法启动频繁,会带来过多的信令交互及切换,对CPU负荷产生负面影响,同时系统吞吐率改善不明显。

负载偏置含义:该参数表示负载平衡的PRB负载偏置。

当满足最小用户数触发条件且PRB 利用率大于等于异频负载平衡启动门限与负载偏置之和时,触发异频负载平衡;当满足最小用户数触发条件且PRB评估值大于等于PRB评估值负载平衡触发门限与负载偏置之和时,触发异频负载平衡;当满足异系统用户数触发条件且PRB利用率大于等于异系统负载平衡启动门限与负载偏置之和时,触发异系统负载平衡;当满足异系统空闲态用户数触发条件且PRB利用率大于等于异系统负载平衡启动门限与负载偏置之和时,触发异系统空闲态负载平衡。

对无线网络性能的影响:当该参数设置较大时,可能会导致高负载不能得到及时的平衡,或者当负载平衡之后不能及时的停止平衡;当该参数设置较小时,可能会造成负载平衡的调整频繁的触发和停止。

负载差门限含义:该参数表示服务小区和邻区PRB利用率差值门限。

当(服务小区PRB利用率-邻区PRB利用率)的结果大于门限时,该邻区才可以成为负载平衡目标邻区。

对无线网络性能的影响:该参数设置的越大,一个负载均衡周期内可以转移的负载越多,系统吞吐率改善明显,但是设置过大可能选择不到合适的邻区,负载均衡无法生效;该参数设置的越小,一个负载均衡周期内可以转移的负载越少,系统吞吐率改善不明显。

负载差门限含义:该参数表示服务小区和邻区PRB利用率差值门限。

当(服务小区PRB利用率-邻区PRB利用率)的结果大于门限时,该邻区才可以成为负载平衡目标邻区。

对无线网络性能的影响:该参数设置的越大,一个负载均衡周期内可以转移的负载越多,系统吞吐率改善明显,但是设置过大可能选择不到合适的邻区,负载均衡无法生效;该参数设置的越小,一个负载均衡周期内可以转移的负载越少,系统吞吐率改善不明显。

3.2.2用户数模式触发
MOD CELLMLB: LOCALCELLID=129, MLBTRIGGERMODE=UE_NUMBER_ONLY, INTERFREQMLBUENUMTHD=300, MLBUENUMOFFSET=20, MLBMAXUENUM=5, MLBUESELECTPRBTHD=30, UENUMDIFFTHD=15, INTERFREQUETRSFTYPE=SynchronizedUE-1&IdleUE-1, INTERFREQIDLEMLBUENUMTHD=300, INTERFREQLOADEVALPRD=10, FREQSELECTSTRATEGY=FAIRSTRATEGY,
LOADBALANCENCELLSCOPE=ADAPTIVE,
IDLEUESELFREQSCOPE=LOADINFOFREQ;
异频负载均衡用户数门限含义:该参数表示触发异频负载平衡算法时上行同步态用户数门限。

负载平衡算法触发模式为“用户数模式”或“PRB模式或用户数模式”时,当上行同步态用户数大于等于异频负载平衡用户数门限与负载平衡用户数偏置之和时,触发负载平衡。

当上行同步态用户数小于异频负载平衡用户数门限时,退出负载平衡。

对无线网络性能的影响:该参数的高低对用户数触发的负载均衡有明显的影响:如果该参数设置较高,则可能会出现用户体验较差时,负载均衡还没有启动;如果该值设置较低,则会较频繁启动负载均衡。

负载均衡用户数偏置含义:该参数表示异频负载平衡的上行同步态用户数偏置。

当上行同步态用户数大于等于异频负载平衡用户数门限与异频负载平衡用户数偏置之和时,触发用户数负
载平衡。

当上行同步态用户数大于等于异频空闲态负载平衡用户数门限与异频负载平衡用户数偏置之和时,触发空闲态负载平衡。

对无线网络性能的影响:当该参数设置较大时,可能会导致高负载不能得到及时平衡,或者当负载平衡之后不能及时停止;当该参数设置较小时,可能会造成负载平衡的频繁触发和停止。

负载均衡最大切换出用户数含义:表示各触发模式的异频负载均衡一个负载均衡周期内可切换出的最大用户数。

为了避免一次切换出过多用户,对邻区产生较大影响,需要对一次切换出的用户总数做限制。

对无线网络性能的影响:此参数值设置得较大时,允许一次负载均衡切换出的用户数较多,能较快减轻本小区的用户数负载,但同时造成邻区的用户数上升较快,增加邻区的负担。

此参数值设置得较小时,本小区用户数负载下降得较慢。

其他参数含义请各位查看M2000网管帮助,这里就不一一解释了;
4、设置MLB触发的A4门限
MOD
INTERFREQHOGROUP:LOCALCELLID=XXX,INTERFREQHOGROUPID=0,INTERFRE QLOADBASEDHOA4THDRSRP=-87;
基于负载的异频RSRP触发门限含义:该参数表示基于负载的异频测量事件的RSRP触发门限值。

当RSRP测量结果超过该门限时,将触发异频测量事件的上报。

基于频率优先级以及基于业务的切换也会使用该参数作为异频测量事件的RSRP触发门限值。

对无线网络性能的影响:若该值越大,A4事件触发难度增加,延缓切换,影响用户感受;若该值太小,触发A4事件难度降低,容易导致误判和乒乓切换。

5、异频频点设置是否允许进行负载切换
MOD
EUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=XXX,DLEARFCN=38350,MLBTARGETIND=AL LOWED;
负载均衡目标频点标识含义:该参数表示该异频频点是否允许作为负载均衡目标频点。

取值ALLOWED表示允许该异频频点作为负载均衡的目标频点,取值NOT_ALLOWED表示不允许该异频频点作为负载均衡的目标频点。

对无线网络性能的影响:当允许向某个异频频点做负载均衡时,会导致本小区的负载允许向该异频频点下的邻区做负载均衡。

当配置为不允许时,不允许向该异频频点下的邻区做负载均衡,异频负载均衡算法的效率下降。

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