LTE中的切换和lte重定向到3g的比例有什么区别

FDD-LTE中CSFB有哪几种方式,比如盲重定向、重定向... - 问通信专家
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FDD-LTE中CSFB有哪几种方式,比如盲重定向、重定向等,各有什么差异!!!
FDD-LTE中CSFB语音回落有哪几种方式,比如盲重定向、重定向、RIM等,各有什么差异?求解!
提问者: &提问时间: &
这个可以参考3GPP 23.272CSFB回落的方式有很多种带PS切换的回落不带PS切换的回落重定向回落,这里包括正常的重定向和盲重定向,目前普遍使用的是盲重定向所谓的盲重定向就是不需要测量回落频点的信号强度,由网络直接下发RRC释放重定向命令进行回落,而正常的重定向时终端通过测量目标载频的小区信号,报告给网络后,由网络决定是否回落。一般重定向回落有B2事件,忙重定向一般没有
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回答时间: &&&
• CSFB手机跟VOLTE手机的TAU
• 从哪条信令判断是CSFB或VOLTE
• LTE网络CSFB问题
• VOLTE中触发终端进行CSFB的情况有哪几种
• LTECSFB配置
• CSFB后无法返回LTE
• voLTE转CSFB
• 你好,有没有VOLTE超时转CSFB的介绍?在哪里可以设置?
其他答案&(2)
&&&&LTE到WCDMA的CSFB的方式与数据业务互操作方案类似,包括PSHO、R8 重定向、R8 重定向+DMCR和R9重定向。现阶段,大部分LTE和WCDMA的多模芯片支持上述所有方案。&&&&& a)PSHO:LTE源网络下发切换命令之前,WCDMA目标网络已完成资源预留,可以进一步降低终端切换失败概率。&&&&& b)R8重定向:LTE网络发起RRC Release消息,并携带WCDMA邻区频点(有且只有一个),指示终端在该频点的WCDMA邻区进行语音回落。&&&&& c)R8重定向+DMCR:LTE网络发起RRC Release消息,并携带WCDMA邻区频点,终端缓读WCDMA系统消息SIB11/SIB12 以加速终端到WCDMA 网络驻留。DMCR可分为WCDMA网络实现(通过SIB3消息下发)和终端优化实现2种方案。&&&&& d)R9重定向:LTE网络发起RRC Release消息,并携带WCDMA邻区频点(有且只有一个)和多个WCD⁃MA小区信息,以加速终端到WCDMA网络驻留。&&&&& 每种语音回落方式都分为基于测量回落和盲回落2 种方式。对于PSHO切换CSFB方案,切换的目标WCDMA小区只有一个,采用基于测量的回落方式可以保证切换成功率,从而保证CSFB的成功率,但相比盲切换方案会增加测量时延200~300 ms。WCDMA网络采用同频组网,相比基于测量重定向,盲重定向可以减少LTE到WCDMA的回落时延,同时并不影响CSFB的成功率。& & 若采用盲重定向方案(R8 或 R9) CSFB 至 WCDMA,当用户当前位置无合适的重定向配置频点的WCDMA 小区进行语音回落时, 终端收到 eNodeB 下发的 RRC Connection Release 消息后, 由于当前无配置的WCDMA 小区频点, 终端会自主优先搜索 WCDMA 网络的其他频点进行语音回落。实验室环境下在用户位置无 WCDMA 盲重定向频点同时有其他WCDMA频点覆盖时, R9盲重定向至WCDMA的CSFB性能与R8盲重定向至WCDMA的CSFB性能差别不大,但相比R9盲重定向至WCDMA正常场景下的单端时延会增加 300 ms 左右。在实际网络部署中,WCDMA双载波的覆盖范围相同, 只有在重定向配置频点的 WCDMA 小区语音拥塞时才会出现这种特殊场景。& & & 采用基于终端优化的R8重定向+DMCR方案对现有网络改造较小,相比R8重定向会减少1.5 s左右单向回落时延,可以作为CSFB语音业务的基本方案;采用R9盲重定向和基于测量的PSHO增强方案时延性能差别不大,相比R8重定向+DMCR会减少300 ms左右的单向回落时延,但PSHO需要LTE eNodeB、EPC、3G核心网和3G无线支持PS切换,R9重定向需要LTEeNodeB、EPC、3G核心网和3G无线支持RIM流程,在实际网络部署之前需要验证异厂家IoT的兼容性和语音数据并发情况来选择增强型语音方案。&&&&RIM(RAN Information Management)过程用于GERAN、UTRAN、E-UTRAN接入网间通过核心网进行信息交换。RIM过程涉及的网元包括eNodeB、MME、SGSN和RNC/BSC。其中,MME、SGSN对交换的信息只进行双向转发,不进行解析。eNodeB利用RIM过程获取UTRAN的系统消息。
&&&&专家指数:26&&&&
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Powered by王东洋,程鹏,文博,毕猛本期关注LTE与2G/3;LTE与2G/3GPS业务StudyonInte;ServiceBetweenLTEand2G/3;王东洋1,程;鹏2,文;博1,毕;猛1(1.中讯邮电咨询设计院有限公司,北京100;郑州450007);WangDongyang1,ChengPeng2;jing100048,China;2.China;摘要:
王东洋,程鹏,文博,毕猛本期关注LTE与2G/3GPS业务互操作方案研究MonthlyFocus
LTE与2G/3GPS业务StudyonInter-RATOperationforPS
ServiceBetweenLTEand2G/3GNetworks互操作方案研究
王东洋1,程
猛1(1.中讯邮电咨询设计院有限公司,北京.中讯邮电咨询设计院有限公司,河南
郑州450007)
WangDongyang1,ChengPeng2,WenBo1,BiMeng1(1.ChinaInformationTechnologyDesigning&ConsultingInstituteCo.,Ltd.,Bei?
jing100048,China;2.ChinaInformationTechnologyDesigning&ConsultingInstituteCo.,Ltd.,Zhengzhou450007,China)
摘要:关键词:
互操作;重选;重定向;PS切换;CCO中图分类号:TN929.5文献标识码:A
文章编号:(1-05
针对LTE与2G/3G网络PS业务的互操作方案,如重选、PS切换、重定向等,进行深入研究;同时对未来LTE网络建设、2G/3G/LTE网络的日常运维给出了指导性建议。
Abstract:
Itresearchesinter-RAToperationforPSservicebetweenLTEsystemandtheexisting2G/3Gnetworks,suchasreselection,PShandover,redirection,etc.Infurther,itgivessomeguidancefornetworkconstructionandoperationof2G/3G/LTEsysteminfuture.
Keywords:
根据GSA的预测,到2014年,全球数据业务吞吐
宽带业务将会突飞猛进地发展,并且深入未来生活的方方面面,尤其是网页、视频、在线游戏、文件共享等业务将是未来主流的移动数据业务,因此如何平衡其与现有运营网络的关系及采取的何种互操作方案是摆在运营商面前的一个重要问题,本文针对LTE与2G/3G网络PS业务的4种互操作方案(重选、PS切换、重定向、CCOwith/withoutNACC)分别进行深入研究,并对各方案的性能进行了对比,最后基于网络性能和业务质量对未来FDDLTE与2G/3G网络建设和运营方案给出了指导性建议。
量将远远超过语音业务吞吐量,以数据业务为主的移动互联网成为未来移动通信发展的趋势。移动宽带成为了当前关注的焦点,更便捷的接入、更高的带宽成为移动宽带的发展趋势。移动宽带的飞速发展,为移动互联网的发展和普及带来了无限可能。3GPP从R8版本开始研究的LTE技术是一种扁平化、全IP架构的移动网络无线技术,其目的正是为了迎合未来移动
宽带通信多媒体业务发展的要求,同时保证UMTS网络架构前向兼容平滑演进。LTE作为无线系统发展的主流方向,获得了全球大多数运营商的支持。
随着近2年LTE网络商用进程发展的加快,移动――――――――――
收稿日期:
1LTE与2G/3G网络架构
网络架构的扁平化、承载IP化等。LTE无线接入系统
LTE系统的重要特征是高带宽、高速率、低时延、
从传统的2层(RNC+NodeB)结构演进到1层(eNodeB)结构,从而降低了接入时延。LTE核心网EPC在一定
邮电设计技术/2013/03
王东洋,程鹏,文博,毕猛
MonthlyFocusLTE与2G/3GPS业务互操作方案研究
时期内将向如下方向演进:移动核心网的电路域和分组域将长期并存;分组域向统一、扁平的架构演进;IMS是语音和多媒体业务的目标架构;随着LTE网络WLAN等非3GPP的异构网络将逐渐融入3GPP网络架构;随着IMS、LTE网络的引入,用户数据将逐步向统一的用户数据中心转变。
在LTE部署初期,LTE系统也可以选择新建核心网,这样也需要对现网的网元进行升级,以支持LTE与2G/3G之间的互操作方案,如CS业务的CSFB,PS业务SGSN通过Gn口与EPC中MME和P-GW进行互操覆盖的逐步扩展,部分语音业务逐步迁移至分组网络;
核心网,此时需要对现有核心网网元进行升级,以便支持LTE系统,其中现网HLR与HSS融合,SGSN与MME合设为一个网元,GGSN与P-GW合设为一个网元。LTE与2G/3G共核心网升级简单,节约机房空间,节省投资,但是现网升级风险较大,其网络架构图如图2所示。该方案适合LTE网络发展较为成熟时期,此时选用合理的融合策略,统一2G/3G与LTE核心网。
的PSHandOver、重定向、重选等,其中2G/3G核心网作。LTE新建核心网时,与现有网络架构的关系如图1所示。该方案的优点就是现网网元只进行软件升级,风险较低,但是前期投资可能较大,LTE前期建网时可以采用组网方案。
EPCHSS/HLR
LTEMME2eNodeBS1-MMEDRA
SGSN12G/3G
LTEMME/SGSN2eNodeBS1-MME
应用服务器
图2LTE与2G/3G共核心网
2LTE与2G/3G互操作方案
为了确保数据业务在LTE与2G/3G系统间的连续性,提升用户体验,3GPP规范对不同系统间的PS业务互操作方案进行了完善的规定,主要包括小区间重选、PS切换、重定向和CCO等,LTE与2G/3G系统间PS互操作方案见图3所示。
应用服务器
图1LTE与2G/3G不共核心网
3G/LTE网络的小区优先级由高到低依次为LTE、WCDMA/HSPA、GSM,也就是终端开机后优先选择
LTE与2G/3G系统PS互操作中,一般设置将2G/
当然在LTE部署初期,也可以与现有的2G/3G共
图3LTE与2G/3G系统间PS互操作状态转移示意图
2013/03/DTPT
王东洋,程鹏,文博,毕猛本期关注LTE与2G/3GPS业务互操作方案研究MonthlyFocus
MA/HSPA网络并进行业务;如果终端移出WCDMA/HSPA网络覆盖后再选择GSM网络驻留。具体的互操其中终端控制的方式实现比较简单,易于实施,但是互操作时延较大,用户体验较差,如空闲态小区重选;网络控制方式能够保持业务的持续性,降低互操作时延,作控制方式分为终端自主选择和网络控制2种方式,
提升用户体验,其实现机制包括PS切换、重定向、CCO等。
2.1小区重选
小区重选是指终端自主进行异系统邻区测量和重选判决过程。LTE与2G/3G系统间互操作中小区重选的状态转换包括空闲态终端在LTE与2G/3G系统间重选、Cell-FACH/PCH态的终端从WCDMA/HSPA网络到LTE的重选、GPRS-Transfer/Idle态的终端从GPRS到LTE网络的重选等。
在小区重选过程中,基站侧配置终端对主服务小区、邻区的频点进行测量,终端根据测量结果自行决定是否驻留本小区还是进入新小区驻留。如果进入新的小区进行驻留,就需要接收新小区的广播消息,然后发起新的接入流程,并进行TAU/RAU更新。该方案可以在LTE与2G/3G间进行重选,图4给出了空闲态终端从LTE网络重选到UMTS网络的信令流程,另外LTE到GRAN重选、UTRAN/GERAN到LTE重选的流程与该流程相似。
小区重选实现较为简单,但是重选时延较长,整个过程大概需要6~10s,甚至更长。终端为空闲态时,或者处于对时延不敏感的业务态时,建议采用该方案。2.2重定向
无线连接重定向也是LTE与2G/3G系统间互操作的方案之一,它包括RRC连接前的重定向和RRC连接后的重定向,其中RRC连接前重定向是指在RRC建立过程中,当服务小区负荷较高时,系统可拒绝该RRC连接,此时基站侧向终端发出RRCReject,并在拒绝消息中指示终端尝试异系统的信息,如新小区的频点,该方案一般用于UMTS到LTE的重定向;RRC连接建立后重定向是指系统向终端发起rectionRRCRelease点的异系统邻区重新接入,消息,并携带异系统邻区频点,withRedi?2G/3G该方案一般用于指示终端在该频LTE到终端根据重定向和RRC2G/3GRelease到LTE携带的指示信息,的重定向。
进行小区搜索和接入过程,并驻留到新的小区中。图5给出了终端从LTE网络重定向到UMTS网络的信令流程,
图4空闲态终端从UMTS网络重选到LTE网络
图5从LTE网络重定向到WCDMA/HSPA网络的信令流程
另外LTE到GERAN重定向、UTRAN/GERAN到LTE重定向与该流程相似。
无线连接重定向的实现相对简单,但是重选时延也相对较长,大概需要4~6s,对时延相对不敏感的业务,如网页浏览、Email等业务可以采用该互操作方案。
2.3PSPS切换发生在终端处于业务态时,切换
首先系统侧根
邮电设计技术/2013/03
王东洋,程鹏,文博,毕猛
MonthlyFocusLTE与2G/3GPS业务互操作方案研究
据终端的测量报告做出切换判决,但是系统发起切换命令前,会帮助终端在目标网小区中申请新资源,然后系统再向终端发出切换指令,终端根据指令中的信息直接使用新小区给其预留的资源。PS切换的好处就是进一步减少终端切换失败概率,且同时缩短切换时延,切换时延一般不大于300ms,从而保证了业务的连续性,极大地提高了用户体验度;但是该方案较为复RAN间的PS切换方案不完全支持,其中一个重要原因是升级GERAN系统风险较大,而且GERAN的数据承载能力较差,发生PS切换的场景很少。
2.4其他互操作方案
除了以上典型的互操作方案外,LTE还引入了另外3种互操作方案:CCO(Cellchangeorder)withNACC(Networkassistedcellchange)、CCOwithoutNACC、增杂,且需要有足够资源作为保障。
时间短,PS切换的最突出特点就是切换时间快,而且该切换对移动通信系统端到端的业务保
障能力提出了更高的要求,对时延敏感,且对QoS级别要求较高的业务,建议采用PS切换互操作策略。图6给出了业务态时终端从HSPALTE网络PS令流程与该图相似。
网络的信令流程,其他PS切换互操作机制的信切换到WCDMA/
图6从LTE网络PS切换到WCDMA/HSPA网络的信令流程
由于PS切换时间持续较短,所以适用于对时延特别敏感的业务,如在线游戏、金融支付业务等,或者应用到高优先级用户的业务保障。目前业界对UTRAN间的PS切换方案普遍支持,而对LTELTE与GE?
2013/03/DTPT
强型RANR92.4.1网络的切换。
重定向,前种方案用于终端从LTE网络到GE?CCOwith/withoutNACC
without在网络或终端不支持切换时,可以采用CCOwith/NACCNACC的方式来实现LTE到GRAN的切换,延。核心网的好处就是尽量减少业务切换到目标小区的时MME和SGSN通过Gn口来获取目标小区的系统消息,并将该消息通知给终端,这样终端就能快速接到新小区,端根据测量控制上报测量报告,CCOwith/without并使用该小区承载资源来恢复业务。
NACC都是网络控制的切换,由网络下发切换命令;终但是CCOwithNACC过程中,主服务小区所在的网络增加GSM/GPRSRIM(RanFrom邻区的系统信息,InformationManagement然后Cell)过程,Change以获取Order以加速终端完成切换过程UTRAN/E-UTRAN的消息中携带这些系统信息,(见图7)。
图7CCOwithNACC方案
由于CCOwithNACC过程中携带了目标小区系统信息,所以切换时延较短(300~700ms),但是该方案涉及核心网改造,风险相对较大;而CCOwithoutNACC的切换时延相对较长,大约为2s左右,但是基本上不需要对核心网进行改造,实现简单。
2.4.2发RRCR9R9增强型重定向是增强型重定向
Release消息中可携带多个邻区的频率及邻区R8版本的升级,它在网络下系统广播,以加速终端在目标网络的选择和驻留,该方
王东洋,程鹏,文博,毕猛本期关注LTE与2G/3GPS业务互操作方案研究MonthlyFocus
案可以将LTE到GRAN的重定向时延缩短到2s左右;同时也支持LTE到UMTS的增强型重定向功能,此时重定向时延可以缩短到1s左右。要实现R9增强型重定向功能首先需要对现有2G/3G设备升级才能实现该功能。
由于R9重定向功能时延更加接近于PS切换,而且网络升级相对简单,基本上能保证业务质量,改善用户体验,在未来LTE商用中将起到重要作用。
统设计[M].北京:人民邮电出版社,2008.
[2]赵训威,林辉,张明,等.3GPPLTE长期演进(LTE)系统架构与技术
规范[M].北京:人民邮电出版社,2010.
[3]3GPPTS36.321MediumAccessControl(MAC)protocolspecification
[S/OL].[].
.cn/ExternalRe?
source-jsjyyyjE6.aspx.
[4]3GPPTS36.322RadioLinkControl(RLC)protocolspecification[S/[5]3GPPTS36.323PacketDataConvergenceProtocol(PDCP)specifica?
tion[S/OL].[].http://www./standard/std_que?[6]3GPPTS36.331RadioResourceControl(RRC);Protocolspecification
[S/OL].[].http://www.3gpp.org/ftp/Specs/2011-03/Re[7]3GPPTS23.401GeneralPacketRadioService(GPRS)enhancements
forEvolvedUniversalTerrestrialRadioAccessNetwork(E-UTRAN)[8]3GPPTS36.413S1ApplicationProtocol(S1AP)[S/OL].
[].http://www./standard/std_query/show.php?[9]3GPPTS36.423X2ApplicationProtocol(X2AP)[S/OL].
[]./topic.asp?id=54444.
[10]3GPPTS23.060GeneralPacketRadioService(GPRS)[S/OL].
/p-.html.source=etsi&id=27004.access[S/OL].[]..l-9/series/.
ry/show.php?source=etsi&id=24997.
OL].[]./p-.html.
经过前面分析可以知道,在LTE与2G/3G互操作方案中,PS切换性能最好,时延最低,在300ms以内,其他方案CCO、重定向、R9增强型重定向、小区重选的时延依次增加;但是这些方案实现的复杂度和对现有网络升级的风险随着时延的增加而变低,这也是未来网络建设和运维决策时需要考虑的问题之一。
随着LTE商用步伐的加快,LTE网络建设和运维与现有2G/3G网络的运维关系日趋重要,而LTE网络建设前期应该以数据业务为主,因此PS业务将是其与现网互操作的重中之中,而CS业务在相当长的一段时间内将不会是LTE网络的重点业务。所以在未来LTE商用中,需要基于PS业务类型和特征,尤其对时延、QoS的需求等,结合各种PS业务互操作方案的特点,同时考虑网络升级风险及成本,来科学地选择合理的与现网2G/3G网络互操作的策略。随着后期LTE网络逐渐完善和成熟,可以实时引入CS业务的互操作策略。参考文献:
[1]沈嘉,索士强,全海洋,等.3GPPLTE长期演进(LTE)技术原理与系
邮电设计技术/2013/03
包含各类专业文献、生活休闲娱乐、应用写作文书、行业资料、外语学习资料、专业论文、文学作品欣赏、中学教育、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、高等教育、97重选重定向切换的区别等内容。 
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