CDMA-LTE互操作方案(20131113电信交流)V1.0

合集下载

234G互操作规范-诺基亚(4G)V113

234G互操作规范-诺基亚(4G)V113

一、2G至4G重选2G直接重选至4G触发机制如下:➢2G侧需要支持BSS21353 “LTE System Information”功能;➢由于2G侧SYSTEM INFORNATION 2QUATER分段广播,且3G和4G的消息都在SI2Q消息里,某些手机由于芯片支持原因,还是先重选到3G再到4G。

➢由于开启了基于优先级小区重选开关2G至4G的重选不再基于QSearch-I及Tdd-offset,而是基于优先级算法里的重选至Eutran小区门限及小区重选至Eutran 小区接收电平配置。

➢4G邻区配置。

由于LTE邻区设置优先级最高,只需要LTE邻区满足(RSRP-LTERXM>LTERUT),即发生从2G 小区重选至LTE邻区。

➢3G邻区配置。

由于TDS邻区设置优先级高于GSM,只需要TDS邻区满足(RSCP - UQRL > UTTR),即发生从2G小区重选至LTE邻区。

1.LTE邻区优先级含义:该参数为GSM的LTE邻区定义了优先级(0为最低,7为最高)。

影响:24G重选2.LTE高优先级邻区最小小区重选门限(dB)含义:该参数为比服务小区优先级高的LTE邻区定义了最小的重选门限,需要满足RSRP-LTERXM>LTERUT,才可发生重选至LTE邻区。

影响:24G重选3.LTE低优先级邻区最小小区重选门限(dB)含义:该参数为比服务小区优先级低的LTE邻区定义了最小的重选门限。

(必须小于LTE 高优先级邻区最小小区重选门限)4.LTE邻区最小接入电平(dBm)含义:该参数为GSM小区定义了接入LTE小区的最小电平门限。

影响:24G重选5.WCDMA小区或者3G小区的绝对优先级含义:该参数为GSM的TDS(WCDMA)邻区定义了优先级(0为最低,7为最高)。

影响:23G重选6.小区重选至utran小区门限(dB)含义:该参数服务小区3G邻区定义了重选门限,需要满足RSCP - UQRL > UTTR,才可发生重选至TDS邻区。

TD-SCDMA和TD-LTE双模终端协议互操作测试系统研究

TD-SCDMA和TD-LTE双模终端协议互操作测试系统研究

TD-SCDMA和TD-LTE双模终端协议互操作测试系统研究贾向东;张沛
【期刊名称】《电信网技术》
【年(卷),期】2014(000)007
【摘要】全面深入地分析了TD-SCDMA和TD-LTE双模终端协议互操作测试系统.首先,阐述了互操作测试的概念、互操作测试所依据的国内外标准以及具体测试内容;然后,具体分析了测试系统的软硬件架构和测试流程;最后,指出了测试系统的实际应用情况.
【总页数】6页(P51-56)
【作者】贾向东;张沛
【作者单位】工业和信息化部电信研究院泰尔终端实验室;工业和信息化部电信研究院泰尔终端实验室
【正文语种】中文
【相关文献】
1.TD-LTE与TD-SCDMA双模终端异系统切换研究 [J], 王宏伟;黄俊伟
2.TD-LTE/TD-SCDMA终端协议一致性测试的研究与实现 [J], 张治中;李艳
3.TD-SCDMA、TD-LTE系统间互操作测试及跨制式应用测试方案浅析 [J], 常乐;陈宇航;王晓婷
4.TD-LTE与TD-SCDMA终端功率控制测试差异性分析 [J], 郭启超;刘晋兴
5.TD-LTE/TD-SCDMA多频多模终端射频一致性测试方案研究 [J], 张运中;王海燕;于剑飞;石美宪
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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.E-UTRAN内切换根据服务小区与邻区的频率差别,又分为频内切换和频间切换。

LTE网络互操作策略浅析

LTE网络互操作策略浅析

全球的经济发展极度不均衡,这也在一定程度上影响了移动通信在各地的应用进程。

举例来说,2009年初中国颁发了3G牌照,而同年年底,北欧的LTE小规模商用网络便投入了使用;业界预计2010年底,将会有22个LTE网络开始提供商业服务,而即便到了2011年,仍将有不少第三世界国家的2G网络还无法实现全国范围的覆盖。

无线网络并不像基站和手机间的无线电波那样虚无缥缈,其框架中的骨干部分是由有线网络构成的,只有“最后一公里”由基站系统和终端交互完成。

所以,经过多年的高速发展,无线网络已经从一张白纸变成了类似交通网的情况:从马路到高速公路,从田间垄到盘山道,从高速铁路到海空航线,层层叠叠,盘根错节。

当新一代移动通信技术闪亮登场之时,它不但需要从方方面面超越老一代技术,同时还需要面对现存网络给它带来的种种限制。

本文将分析这些局限造成的影响,并为运营商提供切实的解决方案。

移动通信的四世同堂运营商的困境为什么现存网络会成为新技术的绊脚石?这并不是技术层面的问题。

虽然早在协议制定阶段就已实现了对老技术的全面超越,但是运营商并不会因此对网络进行全面替换,除了频谱和基站资源等限制外,最主要的是经济因素。

从成本管理的角度看,移动通信运营业的一大特点是固定成本巨大而单位变动成本很小,也就是说,运营商为运营牌照和网络建设的支出往往是一个天文数字,而其用户每增加一分钟的通话而新增的成本是几乎可以忽略不计的。

在这样的行业里,前期决策十分重要,一旦规模投入就很难回头:已经投入的资金都将成为沉没成本无法挽回,其规模将远大于选择不同方案所产生的机会成本。

所以运营商的决策往往具有连贯性,每项技术的投入策略都会一直持续到“收获的季节”,这是现代企业经济决定战略的典型例证,从环保的角度看,也抑制了重复建设和过度投资。

多制式系统共存面对残酷的竞争,运营商希望能找到一个两全其美的办法:既能保护投资,充分利用现网资源,又可以充分满足终端用户的业务需求。

GSM与WCDMA无线侧互操作

GSM与WCDMA无线侧互操作

GSM与WCDMA无线侧互操作2010-11-07字号:大| 中| 小随着国家3G牌照的正式发放,国内三大电信运营商正式获得了国家的3G运营权,并积极着手进行3G网络的建设,同时对现有网络进行整体升级和扩容,为3G服务作前期的准备。

正如第一代移动通信系统被后来GSM取代一样,在不久的将来,3G网络必将全面取代GSM网络。

尽管如此,目前GSM网络仍拥有目前世界上最广大的用户,在一段时间内,GSM网络仍然占据主导地位,GSM网络与CDMA网络在相当长的时间内广泛地共存,因此如何发挥GSM与CDMA各自的优势,实现平滑过渡是电信运营商在网络建设和优化中必须考虑的问题。

2G/3G互操作概述2G/3G的互操作功能分PLMN选择、小区重选、切换3种,其中PLMN选择、小区重选对应的是手机在空闲状态下的行为,切换是手机在连接状态下的行为。

通过PLMN选择、小区重选、切换3种方法,手机可以从3G网络过渡到2G网络,也可以从2G网络过渡到3G 网络。

空闲状态下的GSM/WCDMA互操作2.1 PLMN选择和重选(1)PLMN选择:当手机开机后,手机尝试与一个PLMN网络进行联系,并以自动搜网方式或者手工搜网方式选择PLMN,选择PLMN 后,手机搜索此PLMN的一个合适的小区驻留,并在当前小区进行注册。

(2)PLMN重选:如果手机处于VPLMN(visited PLMN)中,在自动搜网方式下,手机将周期性地尝试从其HPLMN(home PLMN)或者其它几个较高优先级的PLMN中获取服务,按照PLMN的优先级顺序自动的选择一个PLMN。

HPLMN可以通过USIM卡中的文件EFIMSI中的IMSI(MCC+MNC+MSIN)导出。

(3)PLMN重选优先级:UE开机后选择PLMN,首先尝试选择的是RPLMN(registered PLMN)。

在选择PLMN后,手机中生成一个按照优先级排序的PLMN列表,列表中的优先级排列如下:◆HPLMN;◆按优先级排列的USIM卡文件EFPLMNwAcT(用户控制的)中的PLMN;◆按优先级排列的在USIM 卡文件EFOPLMNwACT(运营商控制的)中的PLMN ;◆按随机方式排列的信号质量较好的PLMN ;◆按信号质量降序排列的其他PLMN ;手机发现自己处于VPLMN中时,在自动搜网方式下将按照上述排列的PLMN次序进行PLMN重选和位置登记。

CL互操作专题--LTE-CDMA互操作解决方案

CL互操作专题--LTE-CDMA互操作解决方案

eHRPD采用FlowProfileID对业务 流的QoS需求进行标识,HSGW 完成FlowProfileID 和<QCI, GBR, MBR>的映射。
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Page 19
EPS-eHRPD承载映射
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Page 2
LTE-CDMA互操作需求的产生
1G 模拟 2G FDMA 3G CDMA 4G OFDMA
3GPP
GSM
EDGE
WCDMA
HSPA
LTE/EPC
LTE Advance
3GPP2
IS-95
1x
CDMA2000
X
UMB/CAN
• 2009年2月,高通正式宣布放弃UMB。因此,CDMA2000 RevB的后续演 进必须考虑网络转型。而由于3GPP和3GPP2协议架构之间一贯的相似性, 以及整个电信行业产业链的发展趋势,使LTE成为CDMA网络转型的首选。
eNB
• 广播HRPD系统信息 •识别UE上报的HRPD测量信息 • 静态配置和HRPD AN对应的Sector ID •支持Message X, Y,透传HRPD信令
HRPD AN
• 支持S101遂道接口,透传E-UTRAN信令 • 广播E-UTRAN系统信息 •识别UE上报的EUTRAN测量信息 • MME选择功能
非优化的LTE-eHRPD互操作架构
• LTE-eHRPD非优化切换——非漫游架构(基于S2a) • LTE-eHRPD非优化切换——漫游架构 (Home Routed 基于S2a) • LTE-eHRPD非优化切换——漫游架构 (Local Breakout 基于S2a)

LTE与CDMA互操作感知优化方法探讨

LTE与CDMA互操作感知优化方法探讨

270LTE 与CDMA 互操作感知优化方法探讨刘思聪(湖北省武汉市中国电信股份有限公司湖北传输局,湖北武汉430034)摘要:中国电信已全面建成C+L 无线网络,LTE [1]网络与CDMA 网络间互操作不可避免。

如何保障用户在两者边缘发生互操作时仍然有良好的客户感知是当前重点关注问题。

文章以武汉CDMA 与LTE 网络为样本,重点研究了激活态下LTE 至CDMA 方向的互操作方式,并给出了优选配置参数。

关键词:LTE 互操作;CDMA 参数优化中图分类号:TN929文献标识码:A文章编号:1673-1131(2016)07-0270-020引言中国电信LTE 网络进入高速发展期,用户迅速增加。

保障LTE 用户的客户感知是中国电信面临的一个重大问题。

然而中国电信现在运营的3G 移动网络制式为CDMA ,其技术规范由3GPP2负责制定;中国电信4G 网络制式为LTE FDD ,其技术规范由3GPP 组织负责制定。

相较其他友商,CDMA 与LTE 之间互通及切换难度更大。

当用户处于LTE 网络内时,不存在3G 、4G 网络的切换问题。

但是当用户来到LTE 网络边缘时,LTE 向CDMA 切换或者CDMA 向LTE 切换(即C/L 互操作)是必然现象。

本文通过对武汉电信LTE 无线网络的相关研究,给出了C/L 互操作优化性能提升的新方法。

1现网分析中国电信在语音方面采取SRLTE/SVLTE [2]策略,不存在互操作的问题;互操作主要存在与3G 、4G 两张网络数据业务之间,分为LTE 至CDMA 和CDMA 至LTE 方向。

目前CDMA 至LTE 方向业界采用的为非优化方案[3],与终端设置相关而与网络无关,这里不做研究。

本文重点研究的是激活态下LTE 向CDMA 的切换问题。

湖北现网中3G 设备主要采用的是阿朗,需要将原来3G 网络的HRPD 升级为eHRPD ,前期已对HRPD 升级为eHRPD 。

LTE互操作解决方案

LTE互操作解决方案

LTE 互操作简介目录第1章概述 (2)1.1 LTE系统间互操作背景及需求 (3)1.2 LTE系统间互操作策略 (6)1.3 说明 (7)1.4 LTE系统间互操作系统结构 (8)1.4.1 Intra-3GPP系统结构 (8)1.4.2 LTE与其他非3GPP系统结构 (9)1.4.3 LTE与HRPD系统结构 (10)1.4.4 参考点说明 (11)第2章E-UTRAN与UTRAN之间互操作 (15)2.1 E-UTRAN -> UTRAN互操作 (15)2.1.1 小区重选 (15)2.1.2 E-UTRAN到UTRAN重定向 (16)2.1.3 PS切换 (17)2.2 UTRAN -> E-UTRAN互操作 (23)2.2.1 小区重选 (23)2.2.2 重定向 (23)2.2.3 PS切换 (25)第3章E-UTRAN与GERAN之间互操作 (31)3.1 E-UTRAN -> GERAN互操作 (31)3.1.1 小区选择 (31)3.1.2 E-UTRAN -> GERAN重定向 (32)3.1.3 PS切换 (33)3.1.4 CCO with NACC (39)3.1.5 CCO (42)3.2 GERAN -> E-UTRAN互操作 (43)3.2.1 小区选择 (43)3.2.2 GERAN -> E-UTRAN重定向 (43)3.2.3 PS切换 (44)3.2.4 CCO过程 (50)第4章E-UTRAN与HRPD之间互操作 (51)4.1 E-UTRAN -> HRPD互操作 (51)4.1.1 小区重选 (51)4.1.2 E-UTRAN -> HRPD重定向 (54)4.1.3 PS切换 (55)4.2 HRPD -> E-UTRAN互操作 (60)4.2.1 小区重选 (60)4.2.2 重定向 (61)4.2.3 PS切换 (62)第5章E-UTRAN与cdma2000 1XRTT互操作 (65)5.1 E-UTRAN -> cdma2000 1XRTT互操作 (65)5.1.1 小区选择 (65)5.1.2 E-UTRAN -> cdma2000 1XRTT重定向 (66)5.1.3 PS切换 (67)5.2 cdma2000 1XRTT -> E-UTRAN互操作 (67)5.2.1 小区选择 (67)5.2.2 cdma2000 1XRTT -> E-UTRAN重定向 (67)5.2.3 PS切换 (67)概述。

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语音连续性解决方案以及与现网2、3G互操作研究

LTE语音连续性解决方案以及与现网2、3G互操作研究

成果上报申请书a)全网升级方案:对现有网络的需求本方案对当前网络的必选需求是:-现网的所有与LTE有重叠覆盖的MSCS都需要进行软件升级,对于一个比较大的网络而言,升级的代价是非常昂贵的;而且升级过程中难免造成业务中断。

-由于新增了Sv口以及需要处理新的LTE网下的UE终端发起或接受的呼叫,这会造成原有网络的MSCS的处理能力可能不足,这需要扩容原有的网络。

-MME需要配置每个相邻的MSC管辖的LAI信息,和TAI与LAI的对应关系;MME根据配置信息根据IMSI/LAI等信息选择Sv接口对应的MSCS。

本方案对当前网络的可选需求是:-要求归属HSS支持用户的SRVCC功能签约;-如果要支持IMS紧急呼叫,要求IMS域配置EATF网元;-如果要支持一号通/共号码业务,SCC AS或现网SCP/HLR或其它网元支持被叫域选择功能;可选需求的存在条件:-现网要求支持IMS域紧急呼叫;-现网要求一号通/共号码业务;b)ProxyMSC方案:对现有网络的需求本方案对现有网络的需求:-新部署一个SRVCC MSCS支持Sv接口,该MSCS做为ProxyMSC,采用切换将呼叫切换到选定的MSC上;-新增的ProxyMSC与相邻的VMSCS需要配置切换关系数据-MME需要配置有Sv接口关系的ProxyMSC数据3.CSFB、SRVCC混合组网部署场景与策略UE的CSFB和SRVCC功能属性是互斥的。

UE在网络注册完成后,语音在IMS或CS域进行的选择也确定了下来;运营商引入SR-VCC/CSFB功能时,建议在现网中集中部署一个或多个增强MSC来支持CSFB、SRVCC、ICS功能,以避免对现网MSC的升级改造工作量。

图5:混合组网部署场景-enhanced MSC部署考虑到IMS网络布局现状,在LTE网络初期,可先考虑在现网增加支持CSFB 的MSC,让支持CSFB功能的LTE用户语音在CS网络进行;当SRVCC终端成熟及IMS网络布局完成后,可考虑在CSFB MSC的基础上升级支持SRVCC 功能,即 enhanced MSC,并增加MGW,eMSC做为CSFB/SRVCC的功能点,满足需求。

中国联通LTE互操作方案V2.2备课讲稿

中国联通LTE互操作方案V2.2备课讲稿

中国联通LTE互操作方案V2.2(仅供内部使用)拟制:联通LTE技术支持小组日期:2014-09-18 审核: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修订记录联通LTE互操作方案1 组网场景1.1 组网场景1.1.1场景1UMTS F1连续覆盖,室内外同频;UMTS多载波组网且业务分层;1.1.2场景2UMTS F1室外连续覆盖,室内外异频组网;UMTS多载波组网且业务分层;2 互操作策略2.1 场景1(1)空闲态控制策略Idle态用户驻留策略:通过频点优先级控制UE优先驻留LTE;驻留优先级为FDD LTE >TDD LTE> UMTS F1>UMTS F2 > GSM;LTE基于覆盖重选至UMTS F1,若无UMTS覆盖则重选至G900;UMTS/G900/D1800基于频点优先级重选至LTE;UMTS各载波、G900、DCS1800、TDD LTE小区均需配置频点优先级;(2)CSFB控制策略语音业务R8+DMCR盲重定向至UMTS F1频点;(DMCR为协议规定特性,各厂家均可实现)若F1重定向失败,则终端自主搜网至UMTS其他频点或GSM;(3)连接态控制策略PS业务及组合业务均基于覆盖的盲重定向至UMTS F1频点;LTE PS业务不配置向GSM的切换/重定向;GU连接态原则上不返回LTE;华为RNC可配置U2L重定向策略;(4)GU返回LTE策略UMTS开启Fast Return,CSFB业务结束后快速返回LTE;只有LTE覆盖的3G小区才打开;普通IDLE态通过频点优先级重选回LTE;GSM不打开Fast Return,仅通过频点优先级重选回LTE;华为RNC R16版本可配置U2L基于业务重定向回LTE策略,具体参见《中国联通LTE U2L基于业务返回方案实施指导》2.2 场景2(1)空闲态控制策略除F1外,增加室分频点F2为LTE的UMTS邻频点;其余策略与场景1相同;(2)CSFB控制策略与场景1相同(3)连接态控制策略LTE基于覆盖的测量重定向至UMTS F1/F2频点;LTE PS业务不配置向GSM的切换/重定向;GU连接态原则上不返回LTE;华为RNC可配置U2L重定向策略;(4)GU返回LTE策略与场景1相同3 门限设置(1)各制式频点优先级(2)空闲态:(3)连接态&CSFB:4 配置策略4.1 场景14.1.1IDLE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MOD UNODEB: IDTYPE=BYID, NodeBId=X, NodeBProtclVer=R9;(3)配置UMTS本小区重选优先级(该参数现网一般已默认配置为4,检查即可)MOD UCELLSELRESEL: CellId=X, SPriority=4;(4)配置LTE频点优先级和重选参数(FDD和TDD区别设置)(R14时仅在有LTE覆盖的3G上配置邻频点,避免FR踏空;R16可按小区配置FR,因此LTE邻频点所有小区均配置)ADD UCELLNFREQPRIOINFO: CellId=X, EARFCN=1650, NPriority=6, ThdToHigh=6, EQrxlevmin=-64, BlacklstCellNumber=D0;(FDD)ADD UCELLNFREQPRIOINFO: CellId=X, EARFCN=40340, NPriority=5, ThdToHigh=6, EQrxlevmin=-64, BlacklstCellNumber=D0;(TDD)G2L重选设置(BSC上配置)注:GSM所有小区(包括G900和DCS1800)均需配置,G2L互操作原则上不配置,现场可根据客户需求决定。

G互操作参数设置指导书 爱立信V

G互操作参数设置指导书 爱立信V

一、互操作策略设置总体原则1.1 重选优先级设置总体原则:系统间LTE优先级最高,TD-S次之,GSM优先级最低;LTE系统内E频段用于室分,优先级高于D和F频段备注:针对D和F混合组网结构的不同,D频点的优先级设置也有差异D/F为插花组网,则D频段优先级同F,为5;D/F为双层同覆盖组网,则D 频段优先级高于F,设为6。

用户在室外优先占用D频段。

1.2 互操作开关设置(需添加互操作开关开启或关闭的原因描述)二、234G互操作参数详细设置2.1 2G到4G2.1.1 参数明细下表为GSM网络到LTE网络的互操作参数列表及说明:2.1.2 基于Priority的2G->4G重选2.1.2.1 重选准则开启Priority重选功能(PRIOCR=ON)后,2G小区重选到高优先级LTE频率准则:公式:RSRP > QRXLEVMINE + HPRIOTHR江苏客户建议允许在RSRP >-116dBm时小区重选至LTE,建议设值:∙QRXLEVMINE =0,对应-140 dBm∙HPRIOTHR =12,对应24 dB关键参数:PRIOCR:IRAT小区重选功能开关ON:打开IRAT小区重选功能;OFF:关闭IRAT小区重选功能;RATPRIO:优先级定义重选中GSM、LTE优先级范围:0 到7(7为最高,留给LTE;0最低,给GSM);步长;1计算:RATPRIO=设置值QRXLEVMINE:LTE小区RSRP最小电平范围:0 到31(-140dbm到-78dbm);步长;2dbm计算:QRXLEVMINE =-140dbm+设置值*2HPRIOTHR:LTE处于高优先级时,重选到LTE最小门限范围:0 到31(0db到62db);步长;2db计算:HPRIOTHR =设置值*2 dbRSRP:Reference Signal Received PowerUE接收到的小区公共参考信号(CRS)功率值,数值为测量带宽内单个RE功率的线性平均值,反映的是本小区有用信号的强度2G小区重选到低优先级LTE频率准则:✧公式:S_GSM < PRIOTHR,(建议只在S_GSM < 0 重选,所以PRIOTHR = 0;)小区重选到低优先级LTE频率满足以下条件:∙没有发现高优先级频点∙并且RSRP > QRXLEVMINE + LPRIOTHR建议在RSRP值要求时采用和高优先级LTE频点相同的设定值:∙QRXLEVMINE =0,对应-140 dBm∙LPRIOTHR =22,对应44 dB如果以上条件都不满足,手机还是可以在满足以下条件时重选到低优先级LTE频点:∙S_GSM < PRIOTHR∙RSRP - QRXLEVMINE > S_GSM + HPRIO✧关键参数:PRIOTHR: GSM重选低优先级LTE门限允许重选到低优先级LTE的GSM服务小区和邻区相对门限;范围:0到14&15(对应0db到28db & 一直允许);步长;2db计算:PRIOTHR =设置值*2 db ,当设置值=0到14时;=(一直允许) ,当设置值=15时;QRXLEVMINE:LTE小区RSRP最小电平范围:0 到31(-140dbm到-78dbm);步长;2dbm计算:QRXLEVMINE =-140dbm+设置值*2LPRIOTHR:LTE处于低优先级时,重选到LTE最小门限范围:0 到31(0db到62db);步长;2db计算:LPRIOTHR =设置值*2 dbHPRIO:GSM向LTE小区重选相对偏移量范围:0 & 1、2、3(无限大& 5db、4db、3db);步长;1db计算:HPRIO =无限大,当设置值=0时;=6db-设置值, 当设置值=1到3时;2.1.2.2 基本参数✓EARFCN:LTE频点在G网中定义LTE测量频点✓BCAST:IRAT广播信息设置控制基于优先级的异系统小区重选和LTE限制信息是否包含在SI 2Quarter中广播;YES:是NO: 否UNKNOWN :不广播该消息.临时状态.✓MEASTHR: IRAT测量门限设置启动IRAT测量门限, MEASTHR<ACCMIN;范围:0到14&15(对应-98dbm到-56dbm & 一直搜索);步长;3dbm计算:MEASTHR =-98dbm+设置值*3 ,当设置值=0到14时;=(一直搜索) , 当设置值=15时;✓TRES:小区重选有效时间满足小区重选条件的保持时间范围:0 到3(5秒到20秒);步长;5秒计算:TRES =(设置值+1)*5 秒✓MINCHBW:LTE最小带宽范围:0 、1、2、3、4、5(Nrb=6、15、25、50、75、100);计算:Array2.1.2.3 查询及配置方法RLSRP:CELL=小区名; --显示基于优先级的异系统重选参数配置配置方法:RLEFP:CELL=小区名; --显示LTE测量频点RLEFC:CELL=小区名,EARFCN=LTE频点号,add; --增加LTE测量频点号RLSRC:CELL=小区名,RATPRIO=0,MEASTHR=15,PRIOTHR=15,HPRIO=3, TRES=0; --配置2G的Priority重选参数RLSRC:CELL=小区名,EARFCN= LTE频点号, RATPRIO=7,HPRIOTHR=15, LPRIOTHR=15, MINCHBW=4, QRXLEVMINE=0; --配置4G Priority重选参数RLSRP:CELL=小区名; --检查配置RLSRI:CELL=小区名; --激活小区级Priority重选功能2.1.3 Fast Return功能2.1.3.1 原理CSFB到GSM网络的LTE用户结束CS业务后,快速返回LTE网络。

CDMALTE互操作方案

CDMALTE互操作方案

eHRPD+LTE
eAN
UE在eAN上 没有eHRPD 会话
UE第一次从LTE切换到 eHRPD网络时;或者 UE的会话丢失。
较少,大约 10%左右
过多的切换会对网络造成冲击。 2、空闲态切换占用业务信道15 秒左右(UE的Dominate定时 器设置为10秒)。
eHRPD协商
UE在eAN上 有会话,在 HSGW上没 有会话
MME支持CSFB/eCSFB
MSC无需升级 MME支持CSFB/eCSFB MSC升级,支持CSFB/eCSFB
内部接口支持CSFB/eCSFB,无需硬
切换流程 BSC间硬切换流程支持eCSFB,需 MSC参与呼叫流程, 增加硬切换导致呼叫成功率下降 呼叫时延增加约400ms
eCSFB:3.1秒
CSFB:6.3秒 eCSFB:3.5秒 CSFB:6.3秒
450M
互操作
LTE TDD
3.5G
LTE FDD 3G
多制式
价值
1.9G
2G
多频段
2.6G
2.1G
2.3G
-用户可以在LTE和2G,3G网络之间切换. - 2G,3G网络的用户可以在业务不中断的情况下,使用 LTE网络来获得连续的,快速的业务. - 运营商利用2G和3G网络已有资源,更快更经济地来 部署新的LTE网络.
A1 IWS与MSC之间是 A1接口IWS属于 RAN侧网元 S102 MME IWS
S1-MME S1-U
S11 S/P-GW
eNodeB
终端:多模终端,需要支持CSFB功能; 网络:3GPP2网络侧增加IWS功能单元来完成接口适配,支持LTE到CDMA的语音 回落
CSFB解决方案-预注册

中国移动LTE与TD-SCDMA数据业务互操作参数配置

中国移动LTE与TD-SCDMA数据业务互操作参数配置

中国移动通信网络组织规范中国移动数据业务互操作参数配置指导手册版本号:V5.0.0╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施中国移动通信集团公司发布目录前言--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4范围--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5术语、定义和缩略语 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.数据业务互操作原理及信令流程---------------------------------------------------------------------------------- 61.1空闲态重选--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61.1.1TD-LTE到TD-SCDMA重选 ------------------------------------------------------------------------------ 71.1.1.1重选原理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71.1.1.2重选流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 131.1.2TD-SCDMA到TD-LTE重选 ---------------------------------------------------------------------------- 141.1.2.1重选原理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 141.1.2.2重选流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 1.2连接态重定向 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 191.2.1TD-LTE到TD-SCDMA重定向------------------------------------------------------------------------- 201.2.1.1重定向原理 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 201.2.1.2重定向流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 251.2.2TD-SCDMA到TD-LTE重定向------------------------------------------------------------------------- 271.2.2.1重定向原理 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 271.2.2.2重定向流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 292.数据业务互操作参数配置------------------------------------------------------------------------------------------ 312.1空闲态重选配置 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 312.1.1eNodeB配置数据 ------------------------------------------------------------------------------------------- 322.1.1.1配置数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 322.1.1.1.1邻区配置数据 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 322.1.1.1.2重选参数配置数据 ---------------------------------------------------------------------------------------- 332.1.1.2配置建议 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 342.1.1.2.1邻区配置建议 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 342.1.1.2.2配置建议 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 352.1.2RNC配置数据 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 372.1.2.1配置数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 372.1.2.1.1邻区配置数据 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 372.1.2.1.2重选参数配置数据 ---------------------------------------------------------------------------------------- 382.1.2.2配置建议 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 392.1.2.2.1邻区配置建议 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 392.1.2.2.2重选参数配置建议 ---------------------------------------------------------------------------------------- 392.1.3MME配置数据 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 402.1.3.1对接MSC的SGs接口配置数据 ------------------------------------------------------------------------ 402.1.3.2对接SGSN的Gn接口配置数据 ------------------------------------------------------------------------ 412.1.4DNS配置数据 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 412.1.4.1MME根据RAI进行DNS查询SGSN的配置数据 ------------------------------------------------- 412.1.4.2SGSN根据RAI进行DNS查询MME的配置数据 ------------------------------------------------- 422.1.4.3SGSN根据APN进行DNS查询融合网关的配置数据 -------------------------------------------- 422.1.5MSC数据配置 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 422.1.5.1对接MME的SGs接口实体的配置数据 ------------------------------------------------------------- 422.1.6检验方法及错误影响说明---------------------------------------------------------------------------- 43 2.2连接态互操作配置--------------------------------------------------------------------------------------------- 432.2.1eNodeB配置数据 ------------------------------------------------------------------------------------------- 432.2.1.1配置数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 432.2.1.1.1邻区配置数据 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 432.2.1.1.2重定向参数配置-------------------------------------------------------------------------------------------- 442.2.1.2配置建议 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 452.2.1.2.1邻区配置建议 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 452.2.1.2.2重定向参数配置建议 ------------------------------------------------------------------------------------- 452.2.2RNC配置数据 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 472.2.2.1配置数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 472.2.2.1.1邻区配置数据 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 472.2.2.1.2重定向参数配置数据 ------------------------------------------------------------------------------------- 472.2.2.2配置建议 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 482.2.2.2.1邻区配置建议 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 482.2.2.2.2参数配置建议 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 482.2.3核心网数据配置 ----------------------------------------------------------------------------------------- 482.2.4检验方法及错误影响说明---------------------------------------------------------------------------- 48编制历史 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 49数据业务连接态下的重定向和空闲态小区重选是LTE与TD-SCDMA系统间互操作的技术方案,目前已在部分城市启动外场测试工作,为指导后续各城市CSFB数据配置工作的顺利开展,特编订《中国移动LTE与TD-SCDMA数据业务互操作参数配置原则(总则)》。

华为LTE互操作参数

华为LTE互操作参数

640ms(640毫秒) 320毫秒
4->2G CellReselPriority
4->2G CellReselPriority
小区重选优先级
4->2G QRxLevMin
最低接收电平
4->2G ThreshXLow
低优先级重选门限 值
4->2G TReselGeran
GERAN小区重选时间
SNonIntraSearchCfg 异频测量门限值配 Ind 置指示 异频/异系统测量启 4->2G SNonIntraSearch 动门限 4->2G 4->2G ThrshServLow 服务频点低优先级 重选门限
4->3G InterRatHoA1A2Hyst InterRatHoA1ThdRsr p InterRatHoA2ThdRsr 4->3G p 4->3G
盲切换A2事件门限 偏置 InterRatHoA1A2Time 异系统A1A2时间迟 4->3G ToTrig 滞 4->3G BlindHoA2ThdOffset 2->4G LTECELLRESELEN 2->4G GERANPRI 2->4G UTRANPRI 2->4G EUTRANPRI 2->4G EUTRANQRXLEVMIN 2->4G THREUTRANHIGH LTE小区重选允许 GERAN优先级 UTRAN优先级 EUTRAN优先级 基于优先级的 EUTRAN小区最小接 基于优先级的 EUTRAN小区重选高
UTRAN
该参数表示盲切换最低优先级系统,默认为CDMA2000。设置为UTRAN, 则UTRAN系统盲切换优先级为最低;设置为GERAN,则GERAN系统盲切换 优先级为最低;设置为CDMA2000,则CDMA2000系统盲切换优先级为最 CDMA2000 低;设置为NULL,表示没有最低优先级的系统,并且只能盲切换到最 高优先级和次高优先级的系统。 该参数表示异系统A1A2事件报告的触发类型,分为RSRP和RSRQ。 RSRP

CDMA_LTE数据互操作的空中接口技术分析

CDMA_LTE数据互操作的空中接口技术分析

1 前言全球CDMA网络运营商都在积极研究CDMA网络演进到LTE的方案与策略,3GPP/3GPP2等标准化机构也已经开始了相应技术标准的研究与讨论。

国际标准中,讨论热点是CDMA/LTE语音互操作方案和CDMA/LTE数据互操作方案,其中数据互操作主要有优化切换和非优化切换两种方案。

现有的CDMA/LTE数据互操作方案主要基于3GPP TS23.402提出网络架构,需要将CDMA HRPD无线网络升级为eHRPD网络,并将其接入EPC核心网。

3GPP和3GPP2对E-UTRAN和eHRPD的切换机制都有相应的规范定义,TS23.402规范定义了E-UTRAN和eHRPD的双向切换,包括E-UTRAN到eHRPD的激活态切换和空闲态切换,以及eHRPD到E-UTRAN的激活态切换和空闲态切换。

3GPP2规范主要也是基于3GPP所定义的互操作架构,CDMA网络需要修改的内容主要体现在C.S0087、A.S0022和X.S0057中。

其中C.S0087主要定义eHRPD 与E-UTRAN互操作中空中接口部分的内容,A.S0022主要定义eHRPD与E-UTRAN互操作中A接口部分的内容,X.S0057主要定义eHRPD与E-UTRAN互操作中核心网部分的内容。

本文主要讨论C.S0087中空中接口技术方案。

2 优化切换2.1 优化切换流程为了实现CDMA/LTE之间优化切换方案,在HRPD空口协议连接层内增加一个新协议层SAP(Signaling【摘 要】文章讨论了CDMA与LTE数据互操作的空中接口技术,重点分析了优化切换和非优化切换空中接口技术的技术特点与实现机制,简要对比了优化切换与非优化切换两种方案,并提出网络实施策略与建议。

【关键词】CDMA LTE 网络优化 网络切换 空中接口收稿日期:2010-05-03谢伟良 中国电信股份有限公司北京研究院CDMA/LTE数据互操作的空中接口技术分析Adaptation Protocol信令适配层)。

LTE切换及互操作优化技术手册簿

LTE切换及互操作优化技术手册簿

LTE切换及互操作优化技术手册目录1 概述 (3)2 LTE切换原理 (3)2.1 频内切换 (4)2.1.1 eNodeB内切换 (4)2.1.2 基于X2接口的切换 (5)2.1.3 基于S1接口的切换 (8)2.2 频间切换 (11)3 LTE互操作原理 (12)3.1 空闲态互操作原理 (12)3.1.1 LTE到2G/3G小区重选 (12)3.1.2 3G到LTE小区重选 (18)3.1.3 2G到LTE小区重选 (21)3.2 连接态PS业务互操作原理 (23)3.2.1 LTE到3G的切换 (23)3.2.2 LTE到2G的切换 (27)3.2.3 3G到LTE的切换 (30)3.2.4 2G到LTE的切换 (34)3.2.5 LTE到2G/3G的重定向 (37)3.2.6 2G/3G到LTE的重定向 (41)3.3 CSFB语音业务互操作原理 (43)3.3.1 CSFB的技术原理 (43)3.3.2 CSFB的信令流程 (45)4 GUL互操作总体推荐策略 (49)4.1 空闲态 (50)4.2 PS连接态 (51)4.3 CSFB语音业务 (52)4.4 邻区配置原则 (53)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。

2LTE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。

相关主题
  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)。

向目标eAN/HSGW发起eHRPD,PPP会话协商

HSGW
当UE从LTE网络切换到eHRPD网络时,UE
eAN
S101接口
MME
SGW
将先通过S101接口向目标eAN请求分配资 源,然后再切换
切换性能:

CDMA
LTE
切换时延小于300ms 切换信令为3条
UE
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
7
目录
CDMA-LTE 数据互操作
LTE-eHRPD非优化切换 LTE-eHRPD非优化切换增强 LTE-eHRPD优化切换
LTE-HRPD互操作
LTE-1x PS互操作
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
8
LTE-eHRPD非优化切换
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
3
用户体验需要互操作
热点和密集城区
一般城区
农村
Services
Voice
LTE LTE DO 1X Data
DO
1X
DO
1X
DO 1X
Media

确保用户高质量体验,确保业务的连续性
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
9
LTE-eHRPD非优化切换部署过程
部署eHRPD优化切换,需要对网络做如下改造: CBSC:现网CBSC软件开启eHRPD功能,并且配置到HSGW的链 路。 CBTS:软件升级,以支持广播相邻LTE频点,重选门限。 eNB:软件开启eHRPD功能,并且配置相邻的CDMA载频。 HSGW:通过PDSN软件升级到HSGW,支持eHRPD,并且配置S2a 接口,Pi*接口 PGW:软件开启eHRPD功能。 AAA:现网AAA软件升级,或者部署新的AAA。并且配置Pi*链 路,Swx链路。
LTE和EVDO接入到同一个PGW 当UE离开LTE覆盖区时来到CDMA覆盖区时,UE将被eNB重定向到eHRPD网络。
HSGW AN SGW MME

LTE CDMA UE
场景 UE在eAN上没有eHRPD 会话 UE在eAN上有会话,但 在HSGW上没有会话 UE在AN和HSGW都存在 会话 场景分析
竞争因素:NTT(GUL)已经部署优化切换,
因此希望切换体验可以和NTT竞争
LTE演进比较激进,计划在2016年左右开始逐
渐退出CDMA网络,因此不再希望改动CDMA网 络
CDMA(800M,2.1GHz) LTE(800M,2.1GHz,1.5G,700M)
CDMA 800MHz LTE 700MHz
eHRPD和LTE共用EPC,切换通过共用PGW来实现IP连续性
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
10
LTE-eHRPD非优化切换方案-性能分析
PGW
IP Services network
方案介绍:

LTE RAN和EVDO RAN互相独立,不耦合
UE驻留在LTE网络时,将发起eHRPD预注册过程,预注册具体包含如下流程: • eHRPD空口会话协商 • AN AAA鉴权 • UE和HSGW之间的PPP会话协商
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Page 13
华为保密信息,未经授权禁止扩散
LTE-eHRPD优化切换—切换过程
引入S101接口,UE驻留在LTE时通过该接口进行预注册
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
15
Page 15
LTE-eHRPD优化切换方案性能分析
方案介绍:
PGW

MME和AN之间存在S101接口
IP Services network
当UE驻留在LTE网络时,将通过S101接口
Huawei Confidential
18
KDDI、VZW部署参考
KDDI eHRPD优化切换 VZW, eHRPD非优化切换
LTE部署是一个渐进过程,CDMA网络和LTE
网络在较长一段时间同时存在,因此会存在较多 的切换场景。
当前的LTE已经覆盖85%的人口,切换场景非
常少。因此采用非优化切换,既可以即可满足运 营商要
Huawei Confidential
4
CDMA-LTE互操作解决方案分类
互操作场景 互操作方案
2RX方案 SVLTE
方案说明
语音采用1x承载,终端同时支持双制式接收,单制式发送。当有语音呼叫时,用户回落到1x网络 语音采用1x承载,终端同时支持双制式收双发 语音采用1x承载,当有语音呼叫时,用户回落到1x网络;.省成本、功耗低、避干扰 部署VOLTE,用于将LTE 的VOIP切换到1x网络上 现有的BTS/BSC需要升级支持eAN,CL网络共用同一个核心网,CL切换时延3~7秒 现有的BTS/BSC需要升级支持eAN,CL网络共用同一个核心网,CL切换时延小于300ms CDMA网络无需改动,LTE的PS业务可以切换到HRPD网络 CDMA网络无需改动,LTE的PS业务可以切换到1x RTT PS网络
Security Level:
CDMA-LTE互操作解决方案

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
目录

CDMA-LTE互操作背景
CDMA-LTE互操作解决方案
华为CDMA-LTE互操作进展
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
12
LTE-eHRPD优化切换—预注册过程
2.S1CDMA2KTunnel (eHRPD Msg)
1.ULInfoTransf(eHRPD msg) LTE eNB 4.S1CDMA2KTunnel (eHRPD Msg) MME 3.S101TransferReq (eHRPD Msg) 3.S101TransferReq (eHRPD Msg) eAN/PCF HSGW
-
-
-
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
6
目录

CDMA-LTE互操作背景
CDMA-LTE互操作解决方案
华为CDMA-LTE互操作进展
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
eAN/PCF MME
1a.A2 Report(LTE < A2_HRPD_O)
2. HandoverPrep Req 1b. MeasureRequst(B2 Event) eNB 3. ConnectionRequest 1c.B2 Report(LTE<B2_HRPD_O, 4. TrafficChannelAssignment HRPD > B2_HRPD) HSGW 6:handover complete 5: Send Premble on Assigned channel CBTS 8. PMIP Bind Update 7. A11-RRQ/RRP
PGW
当UE离开LTE覆盖区,来到eHRPD Only覆盖区时,UE将会触发LTE->eHRPD的切换过程
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
华为保密信息,未经授权禁止扩散
Page 14
LTE-eHRPD优化切换部署
部署eHRPD优化切换,需要对网络做如下改造:
CBTS:软件升级,以支持广播相邻LTE频点,重选门限。 CBSC:升级版本,开启eHRPD优化切换功能,并且配置S101链 路(沿用现有的IP接口)。
语音业务互操 作场景
CSFB方案 SRVCC LTE-eD优化切换 LTE-HRPD互操作 LTE-1x RTT PS互操作
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
5
CDMA-LTE互操作解决方案业界动态
会对网络造成较大冲击
切换信令大约15条,这种场景较多 切换信令为3条
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
11
LTE-eHRPD优化切换
场景分析: 1. LTE和EVDO网络之间存在S101,S103接口。 2. 在eHRPD-LTE非优化切换的基础上主要是减少切换时延,切换时延小于300ms,满足实时业务的切换需求。 3. 由于切换时延的减少,终端可以在LTE和EVDO网络之间进行无缝切换,进而可以在此基础上支持负载均衡, 切换优化等特性
场景 UE在AN上不存在会话 UE在AN上有eHRPD会话 UE在AN和HSGW都存在会话
切换时延 7秒 4秒 3秒
性能分析 切换信令大约需要60~70条,过多的切换
UE第一次从LTE切换到eHRPD网络时;或者切换的eAN的eHRPD会
话超时
UE的eHRPD会话没有超时,HSGW的PPP会话由于超时释放了 UE曾经切换过eHRPD网络,且eHRPD会话和PPP会话都没有超时
Huawei Confidential
17
LTE-1x PS互操作
场景分析: 1、LTE热点覆盖,没有EVDO网络覆盖,或者EVDO网络覆盖小于LTE覆盖,存在LTE和1x RTT网络之间的切换场景 2、LTE和1x网络互相独立,切换不需要保持IP连续性,切换时延取决于UE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
相关文档
最新文档