黃嘉,李艷俊,蔡宗平
(中國移動通信集團設計院有限公司重慶分公司,重慶 401147)
隨著網(wǎng)絡的不斷進步,用戶對網(wǎng)絡可靠性的要求也越來越高,無法容忍服務中斷。LTE核心網(wǎng)與2G/3G核心網(wǎng)不斷融合,網(wǎng)絡也將越來越復雜, 網(wǎng)絡運行的風險隨之增加,網(wǎng)絡間切換效率直接影響用戶的業(yè)務感受。LTE核心網(wǎng)與2G/3G核心網(wǎng)融合組網(wǎng),單個網(wǎng)元接入多種網(wǎng)絡用戶,對網(wǎng)絡穩(wěn)定性提出了更高的要求。大容量高集成度核心網(wǎng)元的部署,對網(wǎng)絡可靠性也提出了更高的要求。在這樣的背景下,引入Pool技術進行LTE核心網(wǎng)建設十分必要。
本文對LTE核心網(wǎng)MME Pool的技術要點進行分析,并對其組網(wǎng)規(guī)劃的要點進行研究,可為2G/3G/4G融合核心網(wǎng)網(wǎng)絡建設提供參考依據(jù)。
圖1 LTE核心網(wǎng)Pool組網(wǎng)示意圖
如圖1所示,MME Pool由多個MME組成,MME Pool中的所有MME服務于MME Pool Area。MME Pool Area由完整的TA(跟蹤區(qū))組成,即一個TA不可能一部分屬于這個MME Pool,另一部分不屬于此MME Pool。UE在MME Pool Area中移動,可以不需要進行MME的改變。
通過MME Pool功能,可以達到資源共享、負荷分擔。充分利用各個節(jié)點的容量,節(jié)約投資,實現(xiàn)網(wǎng)絡容災,增強網(wǎng)絡可靠性。
3.1.1 MME Pool重要標識
MME Pool通過GUMMEI標識每個MME。
通過GUMMEI中的MME Group ID就可以知道是否是屬于同一個Pool;通過GUMMEI中的MME Code就可以區(qū)分同一個Pool中的單個MME;通過UE攜帶的GUTI中的GUMMEI信息就可以知道UE的源MME是否是Pool中的某個MME。
3.1.2 NNSF功能
NNSF功能位于eNode B節(jié)點,核心功能是選擇MME,選擇原則是:負載均衡原則和減少跨MME的TAU/Handover(UE在Pool內移動不改變MME節(jié)點);
MMEC是由MME分配給UE,用于標識已注冊的MME節(jié)點,eNode B可以根據(jù)該標識為UE選擇MME。
3.1.3 負載均衡原理
根據(jù)Pool內各MME的容量,在MME上配置本局的權重(Weight),如圖2所示。
圖2 MME Pool負載均衡示意圖
S1建立時,MME將權重下發(fā)給eNode B,eNode B根據(jù)權重建立負荷分擔策略;
MME可以通過配置更新消息更新權證,eNode根據(jù)新的權證調整負荷分擔策略。
在MME Pool的組網(wǎng)中,由于一個eNode B與MME Pool內的多個MME連接,所以當TA業(yè)務區(qū)中的UE發(fā)起新的業(yè)務時,需要eNode B為UE選擇一個服務的MME,為了幫助eNode B合理選擇MME,MME會將負載權重下發(fā)給eNode B,從而eNode B可以根據(jù)負載均衡原則為UE選擇Pool中的MME。
如果UE沒有發(fā)生過S1 Release流程,后續(xù)UE或eNode B發(fā)起的所有的消息處理都會在第一次選擇的MME上。如果發(fā)生了S1 Release流程,則eNode B會重新根據(jù)負載均衡原則重現(xiàn)為UE選擇MME。
同時,MME Pool組網(wǎng)具備了一定的MME級的容災能力。當MME Pool中某MME發(fā)生故障時,eNode B識別該MME故障后,會將本來分配給該MME的新發(fā)起的用戶業(yè)務轉移到MME Pool中其他有效的MME上,從而實現(xiàn)MME Pool內MME間的容災。
MME Pool與SGSN Pool的比較分析如表1所示。
MME/SGSN 融合Pool組網(wǎng),如圖3所示,具有如下優(yōu)勢:
SGSN/MME合一,降低硬件和功耗;
減少異系統(tǒng)TAU/RAU附著、切換流程信令消息,降低信令交互,提升互操作成功率;
SGSN&MME共節(jié)點,支持GUL接入,用戶在Pool內漫游時不改變注冊節(jié)點,SGSN和MME聯(lián)合組Pool,統(tǒng)一管理,降低成本,保護2G/3G投資;簡化網(wǎng)絡管理。
表1 MME Pool與SGSN Pool比較分析表
圖3 MME/SGSN融合Pool組網(wǎng)示意圖
RAI+NRI標識SGSN節(jié)點,MME Group ID+MMEC標識MME節(jié)點;
LAC和MME Group ID相互映射,NRI和MMEC相互映射;
eNode B根據(jù)映射的GUMMEI查找MME,需保證能夠找到融合節(jié)點;
RNC/BSC根據(jù)映射的NRI查找SGSN,需保證能夠找到融合節(jié)點;
MME/SGSN需要支持融合節(jié)點的判斷和處理。
具體如圖4所示。
3GPP TS23.003協(xié)議,在異系統(tǒng)改變,UE和MME應該支持這種映射關系,SGSN/MME融合節(jié)點內支持GUTI和RAI/PTMSI關聯(lián)相同用戶。
在進行MME/SGSN 融合Pool組網(wǎng)規(guī)劃時,需注意以下問題:MME對應的RAI應該規(guī)劃到SGSN Pool區(qū)內;SGSN Pool內LAC對應的MMEGI應該規(guī)劃到MME Pool區(qū)內;
NRI長度會影響共Pool區(qū)域的MMEC的規(guī)劃,NRI長度小于MMEC長度時,無論eNode B是否支持Mapped GUMMEI,都需要占用多個MMEC;
eNode B支持一個MME有多個MMEGI和MMEC,通過S1接口獲得MMEGI和MMEC列表;
MMEGI和2/3G LAC獨立,便于互操作時區(qū)分接入制式;
對RNC/BSC沒有功能要求。
按行政/運維區(qū)域劃分Pool區(qū),不跨省/大區(qū),對現(xiàn)有管理模式影響小,可操作性強;
無線區(qū)域連續(xù)覆蓋,以減少MME/SGSN間漫游,提高通信質量;
圖4 MME/SGSN 融合節(jié)點映射關系圖
區(qū)域內的話務模型具有互補性或潮汐特征,充分發(fā)揮Pool能夠“消峰抑谷”的特性,提高資源利用率;
Pool邊界選擇不是切換頻繁的區(qū)域,可以有效減少網(wǎng)絡中的Pool間切換,提高整體網(wǎng)絡質量;
規(guī)劃相互間獨立的Pool區(qū),盡量不要進行重疊Pool區(qū)的規(guī)劃;
Pool區(qū)MME/SGSN數(shù)量建議2~8個,以3~6個為最佳選擇;
建議Pool內各MME用戶容量一致,且提供相同的業(yè)務和采用相同的計費策略;
一般MME Pool區(qū)可以包含一個或多個SGW服務區(qū)。
商用初期, 升級現(xiàn)網(wǎng)個別SGSN為MME/SGSN設備,MME/SGSN同時分別歸屬于SGSN Pool和MME Pool。
隨著MME/SGSN設備數(shù)量的增加,MME/SGSN合一節(jié)點逐步接管GU網(wǎng)絡。最終形成全網(wǎng)MME/SGSN融合Pool的格局。具體如圖5所示。
MME Pool集成了SGSN Pool的組網(wǎng)優(yōu)勢,可以有效提升網(wǎng)絡效率和可靠性,并在負載均衡和過載控制方面進行了增強。MME/SGSN融合Pool可以提升跨系統(tǒng)切換效率,簡化網(wǎng)絡管理,保護現(xiàn)有2G/3G投資,是LTE核心網(wǎng)絡演進的目標和方向。
圖5 MME/SGSN融合Pool演進圖
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