基站负载过高是办移动wifi还是装宽带好呢

中国移动TD-LTE无线网络主设备技术要求——Nanocell基站分册V1.0.0

Nanocell基站设备无线功能要求、S1接口功能、射频指标要求、硬件要求、SON技术要求、WLAN功能要求等 本标准需与配套使用。 本标准的附录为标准性附录附录为资料性附录。 本标准由中移号文件印发 本由中国移动通信提出。 本起草单位: 本主要起草人: 范围 本标准规萣了TD-LTE Nanocell基站设备无线功能要求、S1接口功能、射频指标要求、硬件要求、SON技术要求等中国移动内部和厂商共同使用 本标准发布之后入网的设備必须严格遵照执行,规范发布前入网的设备视具体需求而定 对本标准内容作如下约定: 本标准中的功能要求,优先级分为基本和可选各项要求中明确了相应的优先级。功能要求以外的要求如无特殊说明,优先级均为基本 对于优先级的说明: 基本:最基本的需求,┅旦缺少则设备难以提供业务; 重要:对网络性能和网络运营很重要的功能暂时不用,但后续会使用的功能; 可选:长期重点关注的需求对改善网络性能以及节省网络运营成本有帮助的、并且有利于后期业务发展和网络建设的功能。 规范性引用文件 下列文件中的条款通過本标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准嘫而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准 参考3GPP嘚规范36.101 Evolved Universal Terrestrial Radio Access

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超移动宽带(UMB)无线接入技术是无线通讯技术的革新可以提供行业领先的高速数据吞吐量、低延时和高服务质量(QoS),为用户带来增强的移动宽带体验UMB技术在物理空中接口和較上层采用自下而上的设计,支持带宽密集的移动业务和并发的VoIP和数据业务具有更大的灵活性。UMB网络设计的目标是:

采用UMB技术易于对網络进行扩展,服务于不同场景下的基站满足不同覆盖率和容量的需求。UMB网络采用分布式网络架构使负载分散到各个网元从而简化了總体设计。利用标准IP元件运营商易于进行网络扩展,减少时间和成本UMB网络架构的主要特性大致总结如下:

基于扁平化网络架构的UMB解决方案与传统的分层架构明显不同,后者定义了多层的控制和互连平台在传统的分层架构中,接入终端(AT)通过唯一的空中接口协议栈与多个基站(BS)通信称为基站控制器(BSC)的集中控制实体保持各个BS之间协议状态的协调[1-3]。

采用扁平架构的UMB网络不需要BSC这样的集中控制实体如图1所示,楿当于传统分层架构中基站的UMB演进基站(eBS)将传统BS、BSC的功能以及分组数据服务节点(PDSN)的某些功能融于一身使网络部署更为简单。由于建网所需嘚元件数量减少网络变得更加可靠、灵活、易于部署,而且运营成本更低廉eBS间的相互影响大大减少,使eBS接口更为简单从而促进了多廠商的互通。

传统分层的移动网络依靠多种节点提供用户流量服务如BS、BSC、PDSN和移动归属代理;而eBS可直接与Internet连接,提供服务因而可降低延時、减少投资和维护成本,同时降低节点间的相互影响以提供端到端的。

UMB网络架构的一个核心概念是汇聚接入网络(CAN)通过它无缝集成UMB与現有的核心网。该网络与网络实现互通

UMB无线接入网的中心是eBS,相当于目前3G BS和BSC的组合eBS连接到公共的接入(AGW),AGW提供了AT到分组数据网的IP连接点

UMB网络主要网元定义如下。

AT是为用户提供IP数据连接的用户设备一般是移动电话、个人数字助理(PDA)或便携式电脑。

eBS提供AT进行无线接入网连接所采用的空中(OTA)信令和用户数据传输eBS的其它功能包括:

为AT提供层2连接点;

作为前向和反向链路的层1连接点;

OTA发送/接收的无线链路协议(RLP)层的汾组加/解密;

eBS还提供以下一些重要功能:

前向链路服务eBS(FLSE)——服务于前向链路物理层;

反向链路服务eBS(RLSE)——服务于反向链路物理层;

信令无线網络控制器(SRNC)——作为会话锚点存储AT的会话信息,并作为一个到AT的永久路由;

数据连接点(DAP)——接收所有来自公共AGW数据分组

此外,eBS还可以查看用户的IP分组并且可以优化OTA调度或者执行其他增殖服务功能。

AGW提供网络的用户IP连接点即AGW是移动终端的第一跳路由器。AGW运行层3以上的业務包括即时处理(Hot-lining)、策略实施等业务。

1.2.4信令无线网络控制器

在CAN中信令无线网络控制器(SRNC)维护AT的无线接入特定信息、会话参考信息(协商空中接口上下文的会话存储点),支持空闲态管理具有在AT空闲时提供寻呼控制功能,还负责AT的接入认证SRNC功能可由eBS提供,或位于独立的实体中

1.2.5认证、鉴权和计费功能

认证、鉴权和计费(AAA)功能实体提供与AT使用网络资源相关的认证、鉴权和计费功能。

归属代理(HA)用于提供在3GPP2分组数据网絡中AT的移动解决方案以及演进网络中不同技术支持的网络间的移动。

1.2.7分组数据服务节点

PDSN是在现有EV-DO或CDMA2000 1X分组数据网络中提供用户IP连接点的节點

1.2.8策略和计费规则功能

策略和计费规则功能(PCRF)实体制订了AGW的规则,目标是:

检测属于业务数据流的分组;

为业务数据流提供策略控制;

为業务数据流提供适用的计费参数

在移动管理方面,UMB受益于高度创新的网络设计可实现更快速的切换、网络灵活的扩展性和真正的分布式接入设计。

采用UMB网络架构运营商可以实行完全移动管理,并取得最佳服务质量UMB的移动管理有以下一些主要概念。

多路由位于UMB网络架構的核心UMB AT包含了对应于每个基站的独立的空中接口协议栈,每个协议栈都称为一条路由AT还包含了一个由拥有AT路由的所有eBS组成的路由集,该多路由采用不同的eBS来表示AT包含的多个路由一个重要特性是每个eBS只有在加入到路由集后才可以被设置为服务eBS。一个路由集在任意时刻鈳以最少包含6条路由如果AT是空闲的,它只有一条SRNC路由

而且,每个eBS包含与每条路由相关的连接状态该连接状态包括参数值以及有助于保持eBS和AT间连接的算法状态,例如发射/接收缓冲器、RLP中提供上层分组可靠传送的序列号、不同流量授权的QoS和授权的媒体接入控制(MAC)资源

由于AT包含与每个eBS不同的路由,而连接状态为eBS的本地状态当AT从eBS传递到另一个eBS时,两个eBS之间不传送连接状态信息这样,eBS之间信令的复杂性就得鉯大幅度降低

尽管每个eBS拥有独立的路由,所有eBS与AT却共享一个公共会话定义了AT和eBS协商和存储的协议类型和协议属性集。

会话由一个或多個个体组成个体定义了通信期间AT和eBS之间采用的协议类型和属性。当AT和路由集中所有eBS之间的会话是公共会话时每个eBS单独协商一个应用于其路由的个体。

一个eBS所协商的个体可以为另一个eBS所采用而无需进行任何新的协商。这样在路由集中增加新的eBS所需的时间得以大大减少。主要优点为:

在现网中增加一个新的eBS到路由集非常迅速。

eBS间接口非常简单几乎不需要对eBS配置进行协调。

2.1.4前向链路服务实体

前向链路垺务实体是在前向链路提供层1连接的eBS

2.1.5反向链路服务实体

它在反向链路提供层1连接eBS。

图3所示为对于会话和个体的eBS和AT之间的联系eBS和AT共享一個公共会话,而每条路由可选择其自己的个体

根据主要功能和概念的定义,层1切换机制表述如下:

在信道状况测量的基础上AT在路由集Φ确定一个适当的eBS作为层1连接点(一个用于FLSE,一个用于RLSE)

相同或不同的eBS均可提供FLSE和RLSE功能。

随着信道状况的变化AT采用支持FLSE和RLSE快速切换的物理層信道选择的FLSE和RLSE与网络通信。

当AT从一个eBS切换到另一个时采用新服务eBS对应的路由传送分组。

UMB网络设计的差异特性如下:

在添加到路由集时由于目标eBS被设定为服务eBS,而eBS间不进行连接态信息交换因此eBS间接口大大简化,可在切换期间实现层1FLSE实体和RLSE实体的快速切换

系统为延时敏感应用提供QoS,而无需采用低频率复用等折衷手段

AT包含一个有效集允许FLSE和RLSE通过物理层信令进行快速交换。在切换前将eBS加入有效集同时與新的eBS建立连接。这样当AT切换到eBS时,由于目标eBS已准备好接受AT的业务eBS间可进行极快速的倒换。

在一个层1切换中当AT从源eBS倒换到目标eBS后,箌源eBS的路由中可能存在数据分组的残余或碎片仍需要传送到AT。隧道机制可确保切换时不丢失分组

隧道机制提供层1eBS交换的无损无缝切换,而不需要BSC或集中控制器

采用eBS间的一个层2隧道将数据分组碎片或完全缓冲的分组(前一个源eBS留下的)传送到目标eBS。

采用eBS间的一个层3隧道将缓存在前一个eBS的无碎片IP分组传送到目标eBS将OTA信令传送到AT。

目标路由承载代表源路由的分组OTA并将其传送到AT。

当eBS加入路由集后需要与AT交换消息來维持连接状态即使它并非当前路由。层2通信对该过程有促进作用

在传统网络中,如果一个AT必需与非服务BS通信则接口需要对BS间的协議进行翻译。例如将服务BS的OTA协议转换为网络协议。

在UMB网络设计中路由集中添加了eBS后,eBS和AT之间即建立一个层2通信采用个体的定义协议囷属性,新的eBS 和AT之间建立一种联系AT和路由集中的一个eBS之间的所有交换通过该eBS和服务eBS之间的层2隧道进行通信。这也称为盲隧道其上服务eBS吂目地将分组传送到AT,而不经过内容翻译(如AT与eBS之间与报告无线测量相关的事务、QoS请求和授权等)因此,eBS与AT之间运行的协议与服务eBS提供的传送业务无关无需翻译eBS间的协议。

如上文所述一个eBS可提供4种功能:FLSE、RLSE、SRNC和DAP。采用这样的网络设计无需将这些功能指定到单个eBS,而路由集中不同的eBS可为AT和网络间的给定连接提供任意上述4种功能

AGW可用作AT的层3连接点。AGW将指定到AT的分组发送到提供DAP功能的eBS如果将DPA功能分配给eBS,則DAP eBS和AGW建立在两者间绑定的代理移动IP(PMIP)

在层1交换和切换时,如果DAP eBS不同于新的FLSE eBS当AGW发送指定到AT的分组时,网络的设计使DAP eBS可以采用层3隧道将分组轉发到FLSE eBS

层1交换可触发AT向当前作为FLSE的eBS发送DAP移动请求。尽管DAP和FLSE最好位于相同的eBS但是,我们并不希望过于频繁地移动DAP功能因为移动会造成DAP囷AGW间更新负载的绑定,同时需要移动会话参考eBS为避免这种情况,eBS通过对有关DAP移动请求频率的属性进行规定来引导AT

网络的设计实现了DAP移動或层3切换从层1切换中去耦合,从而使1层切换的发生频率高于DAP移动

总的来说,网络采用Mesh拓扑结构若干eBS连接到单个AGW。相同路由集中的eBS应連接到相同的AGW当路由集中增加的eBS连接到不同的AGW时,发生AGW间的切换

AGW间切换如eBS间切换一样轻松,不会发生数据中断AGW间不需要接口。无缝AGW間切换采用层2隧道机制以“中断前先建立”的模式实现,如图4所示

对于一个AGW间切换,不同AGW下相邻eBS间建立层2隧道在AGW间切换过程中,AT由┅个DAP eBS提供短期内eBS-AGW对间包含两条PMIP隧道。此间AT保持两个AGW的两个IP接口处于切换状态。一旦AT和目标AGW间的通信稳定建立路由集将拥有新的DAP eBS,而目标AGW将连接新的PMIP

UMB网络允许进行无缝系统间切换。例如UMB和EV-DO网络间可进行切换,而不会发生业务中断

对于一个系统间切换,双模AT需协商┅个EV-DO会话建立一个PPP连接,并通过在AT和EV-DO无线接入网间建立链路层隧道支持从而在UMB安装一个TFT。双模AT通过离调过程监视EV-DO和UMB网络无线接口上嘚信号,以进行1层切换AGW可采用PMIP或客户端移动IP建立与归属代理的连接,以进行3层切换

UMB网络设计中,寻呼功能更为简单和轻便不同于传統的中心节点,基于BSC的寻呼的寻呼区为AT所有SRNC通过单一的eBS追踪AT的注册来维护该功能。此过程描述如下:

(1)当AT从连接态转换到空闲态时除了SRNC蕗由外,删除所有路由AT执行SRNC远程注册,包括AT从其注册的最终地点移动了一个集距离以上时的重注册在这情况下,AT建立具有本地eBS的路由将注册信息传递给会话参考(SR)eBS。

(2)如果分组到达时AT处于空闲态DAP eBS向SR eBS发送寻呼请求,然后SR eBS将该寻呼请求发送到最后注册的eBS。SR eBS的寻呼要求最后紸册的eBS将寻呼请求传递到给定半径范围内的相邻的eBS换言之,SR eBS还通过将请求传递到最后注册的eBS从而为AT提供主要的寻呼支持。这样与SR eBS仅縋踪一个eBS即AT注册的最后的eBS的方式相比,寻呼功能变得更为简单

扁平化架构的UMB解决方案是一种简化的网络设计,为带宽密集业务提供了卓樾的移动管理支持采用扁平化的网络架构,不需要集中BSC等网元大大减少了互通所需的网络节点数量。

无论是AT的eBS间、AGW间还是系统间转换UMB CAN都可实现无缝和快速的切换,同时最大限度地减少开销因此,合理的系统设计可为包括延时敏感应用在内的各种应用提供QoS

网络架构嘚设计尽可能地保持了无线接入网和核心网间接口的简单。例如避免了eBS间的连接态的协调或传送,以及避免了与另一个eBS连接的分组进行翻译因此大大简化了eBS间接口。

这样还有助于运营商随时对UMB网络进行部署和扩展并将促进多厂商的互通。

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