MUTICCCH 功能应用

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1、浪峰MCCCH功能应用总结2011年3月20日18目录一、寻呼原理概述31.1寻呼方式概述31.2空口寻呼容量的影响因素4二、MCCCH功能描述62.1MCCCH应用背景62.2MCCCH功能原理6三、MCCH案例评估83.1寻呼拥塞数量对比分析93.2寻呼成功率指标对比分析103.3CS主要指标对比分析123.4PS主要指标对比分析14四、应用总结16五、附录165.1主要参数165.2DT数据185.3MCCCH功能应用限制185.4MCCCH相关计数器1818一、寻呼原理概述1.1寻呼方式概述目前GSM网存在TMSI寻呼和IMSI寻呼两种寻呼方式。在GSM系

2、统中,每个用户都分配了一个惟一的IMSI,IMSI写在移动台的SIM卡中,长8字节,用于用户身份识别;TMSI由VLR为来访的移动用户在鉴权成功后临时分配,仅在该VLR管辖范围内代替IMSI在空中接口中临时使用,且与IMSI相互对应,长4字节。因此空中接口的寻呼信道在使用IMSI方式寻呼时,寻呼请求消息中只能包含2个IMSI号码,而使用TMSI方式寻呼时,则可以包含4个TMSI号码。因此,使用IMSI方式寻呼带来的寻呼负荷会比使用TMSI方式寻呼增加一倍,是否使用TMSI由参数TMSIPAR来决定。在用户的位置区信息已知的情况下,第一次寻呼会在该位置区进行,如果第

3、一次寻呼失败,则第二次的寻呼方式则根据PAGREP1LA参数的设置进行,如果其值为0,则不会进行第二次寻呼,直接产生EOS400;如果其值为1或2,则其使用TMSI或者IMSI在原位置区进行重复寻呼;如果其值为3,则第二次寻呼使用IMSI在所有的位置区进行。如下图2:18在用户的位置区信息未知的情况下,第一次寻呼会在所有的位置区进行,如果第一次寻呼失败,则第二次的寻呼方式则根据PAGREPGLOB参数的设置进行,如果其值为0,则不会进行第二次寻呼,产生EOS400;如果其值为1,则其使用IMSI在所有位置区进行重复寻呼。如下图3:1.2空口寻呼容量的影响因素在现网

4、中,空口的PCH和AGCH共用CCCH,所以说BCCHTYPE和AGBLK决定了小区寻呼容量的大小。AGBLK是保留给AGCH的CCCH18块数,浪峰全网中,BCCHTYPE全部设为NoCombined,AGBLK设置为1,按照51帧复帧的周期为0.2354秒,每个复帧共有9个CCCH块。因此,小区每秒钟的寻呼块数为:8/0.2354=33.98pagingblocks/秒。虽然PCH和AGCH共享CCCH信道,但爱立信系统中AGCH信道优先于PCH信道,即当系统需要下发ImmediateAssignment消息时,如果有固定的AGCH空闲,就用空闲的AGCH,如

5、果没有空闲的AGCH,就占用CCCH做AGCH。寻呼块结构有三种,如表1所示。表1寻呼块结构为了提高寻呼容量兼顾寻呼成功率,浪峰的寻呼方式采用第一次TMSI寻呼和第二次IMSI寻呼的策略。假设有10%的二次寻呼,这表示每个移动台落地被寻呼尝试会发出(1TMSI+10%IMSI),按照寻呼块结构,每个寻呼块可以容纳的寻呼尝试为:4/(1+2×10%)=3.33PA/pagingblock因此假设AGBLK=1,理论上小区最大寻呼容量为:3.33×(8/0.2354)=113.27PA/秒。通过计算我可以知道浪峰现网LAC空口的最大寻呼次数是:113.271PA/秒×

6、3600秒=407775PagingAttempt/hour。18二、MCCCH功能描述2.1MCCCH应用背景随着浪峰移动网络的扩速发展,客户数量的不断增加,客户的需求更加多样化,和前几年相比PS业务比CS业务增长更快,造成用于传送寻呼消息、立即指配消息和随机接入消息的公共控制信道(CCCH)资源的严重不足;致使大量的业务信令被丢弃,严重影响网络性能和客户感受。尤其是在位置区域面积较大,客户数量较多的情况下,CCCH信道资源不足的情况更加明显。对于这一问题,最直接的解决方案就是增加CCCH信道数量。MultipleCCCH(MCCCH)就是建立在这种思想之上,通

7、过为小区配置更多的CCCH信道来缓解信道拥塞情况,减少信令被丢弃次数,提升网络性能,改善客户感知。爱立信的R12/G10版本以上的功能包中含有MCCCH的功能。通过装载功能包可激活该可选功能。2.2MCCCH功能原理MCCCH是G10标准中基于3GPP标准的一项新的功能,目的在于缓解由于大量寻呼和立即指派消息而引起的公共控制信道资源不足的情况。通过在BCCH载频上增加3个额外的CCCH信道,使传送寻呼、立即指配和信道请求等业务信令的容量增加多达300%。通常CCCH信道只存在BCCH载频的0时隙上,如下图1所示,共有9个CCCH模块用于寻呼和信道的立即指派18。F

8、表示频率校

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