TDSCDMA网络LAC调整优化方案

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1、资料编码产品名称TD-SCDMA使用对象工程师产品版本编写部门北京代表处资料版本V1.0TD-SCDMA网络LAC调整实施方案拟制:张富海日期:2012-10-31审核:办事处日期:审核:日期:批准:日期:HUAWGI华为技术有限公司版权所有 侵权必究修订记录日期修订版本描述作者2012-10-31V1.0根据现网情况输出LAC调整建议方案张富海目录一、 综述 41. LAC 调整工作背景 42. 现网网络规模 53. 设计院规划的10个LAC分布 6二、现网LAC调整方案61. LAC规划原则62. 寻呼能力分析及LAC容量计算73. LAC调整前后LAC分布图94. LAC 调整方案 10

2、关键词:LAC TD-SCDMA 摘 要:大连移动TD网络四期由华为、中兴两设备厂家承载,本次项目为华为替换爱立信工程,替换范围主要 为郊区农村(开发区/金州/普兰店/瓦房店/旅顺/庄河)区域。随着大连TD网络的快速建设、发展,设计院为未来网络进行了 RNC扩容规划,由原有的3个RNC扩容 成10个RNC,但是从寻呼负荷看,现网和短期未来并不需要10个LAC,并且过多的LAC会引起频繁的位置 更新,影响客户感知。缩略语清单: 参考资料清单:一、 综述1. LAC调整工作背景大连移动TD网络四期由华为、中兴两设备厂家承载,本次项目为华为替换爱立信工程,替换范围主要为郊区农村(开发区/金州/普兰店

3、/瓦房店/旅顺/庄河)区域。随着大连TD网络的快速建设、发展,设计院为未来网络进行了 RNC扩容规划,由原有 的3个RNC扩容成10个RNC,但是从寻呼负荷看,现网和短期未来并不需要10个LAC,并且 过多的LAC会引起频繁的位置更新,影响客户感知。2. 现网网络规模大连移动TD网络爱立信区域3套RNC,3套RNC覆盖范围如下:RNC名称设备厂家归属SGSN归属MSC局址DLERNC21爱立信DLGM2一二九街五层DLSGSN4DLERNC41爱立信DLGM4一二九街五层DLSGSN4DLERNCB1爱立信DLGM11一二九街五层DLSGSN4原网LAC地理分布如下:3. 设计院规划的10个L

4、AC分布分布图如下所示:二、现网LAC调整方案1. LAC规划原则1. 尽量使划分后的各LAC话务量相差不大。避免个别LAC过大,超出寻呼容量的限制,引起寻呼拥塞,负荷过高而成为系统瓶颈。2. 位置区的划分尽量使位置区边缘位置更新成本最低原则,需要考虑地理,话务量和 扩容等因素,位于边界上的基站,由位置更新所带来的信令负荷比位于位置区内的基站要高, 如果数量较多的基站位于边界上,贝9RNC的信令负荷会大幅增加。3. 尽量利用地理分布来对位置区的划分,如在高话务的大城市,如果存在两个以上的 位置区,可以利用市区中山体、河流等地形因素来作为位置区的边界,减少两个位置区下不 同小区的交叠深度。4.

5、边界一定要避免划在高话务区和高移动性区域里,以减少信令的负荷。在市区和城 郊交界区域,一般将位置区的边界放在外围一线的基站处,而不是放在话务密集的城郊结合 部,避免结合部用户频繁位置更新。尽量不要以街道为界,边界不要放在话务量很高的地方 (比如商场)。将位置区边界设置成与道路垂直或斜交的状态,尽量避免位置区重叠区设置 在用户高移动性区域,这样可以避免跨位置区时大量的乒乓位置更新和乒乓切换。此外,不 要以高站为界,高站覆盖较远,易出现越区覆盖问题,避免出跨位置区重叠造成较多位置区 更新现象。5位置区的边界应该与用户流的方向,或者说是话务流的方向垂直而不是平行,避免 产生乒乓效应的位置更新。2.

6、寻呼能力分析及LAC容量计算1寻呼能力分析I:寻呼能力与PCH与PIC H的通道带宽相关。根据协议规定,PICH与PCH是一一对应的,它们具有相同的码道数目,寻呼能力的带 宽由如下因素决定:l.SCCPCH码道数目2.PCH,PICH的PBP(帧重复周期)3寻呼消息重复次数。参数产品参数典型配置值参数说明备注NpchNPCH/NPCH8每个寻呼块配置的寻呼子信道数目协议规定Npch PICH的寻呼能力PICH 2帧可以承载352个符号,按照参数配置,PI长度为4个符号,一个PICH周期可以 承载2x176/4=88个寻呼指示。考虑PIC H的寻呼周期PBP设置为64帧,那么PIC H的寻呼能

7、力为88/0.64=137个/秒。当寻呼重复长度设置为1 (寻呼2次),那么PIC H的寻呼能力为 88/0.64/2=68个/秒。 PCH寻呼能力PCH的寻呼能力与使用的UE识别号码相关。TMSI的长度为32比特,IMSI的长度为15 个十进制数字。PCH的传输格式TF为1*240,计算PCH对于采用IMSI和TMSI时的寻呼能力:Paging/s= Ntfs * RoundDown (TB Size-7)/Lue * Npch / (NrxTpbp)采用IMSI寻呼时Lue=72bit,采用TMSI寻呼时Lue=40bit。在Ntf=1,则每个20ms TTI 最多可支持的IMSI寻呼数为

8、:1*(240-7)/72=3;每个20ms TTI最多可支持的TMSI寻呼数 为: 1*(240-7)/40=5。在PBP=640ms的情况下,8个寻呼子信道的寻呼能力为:采用IMSI寻呼机制时,系统寻呼能力为3*8/0.64=37.5个/秒;采用TMSI寻呼机制时,系统寻呼能力为5*8/0.64=62.5个/秒;当设置1次重复寻呼时,PCH的寻呼能力为每秒18.75个IMSI寻呼或31.25个TMSI寻呼。 考虑寻呼按93.19%的TMSI+6.81%的IMSI模型来计算UE寻呼长度来估算PC H的寻呼能 力。PCH的寻呼能力=93.19%*31.25+6.81%*18.75=30.4个/

9、秒。(注:寻呼比例是根据现网 数据计算得出)在规划LAC的时候以PCH的寻呼能力为依据,考虑到寻呼的冲突等,实际的寻呼能力没 有理论上那么大,我们可以取理论的30%40%。2、LAC容量计算那么单个LAC小时最大支持的寻呼能力=30.4*3600=109440 现场实际的寻呼能力可以取理论的30%40%。现场实际单个LAC一小时最大支持的寻呼能力=109440X40%= 43776按照寻呼数递增1倍、2倍、5倍、10倍进行估算,同时结合LAC寻呼能力及规划原则并结合地理位置情况进行分析。原LAC446现网本LAC周最大寻呼次数(次/时)递增1倍递增2倍递增5倍递增10倍LAC容量总用户数185

10、637125568111362041643776原LAC453现网本LAC周最大寻呼次数(次/时)递增1倍递增2倍递增5倍递增10倍LAC容量总用户数181536305445108901996543776原LAC447现网本LAC周最大寻呼次数(次/时)递增1倍递增2倍递增5倍递增10倍LAC容量总用户数9911982297359461090143776根据以上分析,从地理角度讲保持原有LAC划分,仍然可以满足LAC的寻呼能力。由于瓦房店、普兰店、庄河区域为农村,从用户感知角度考虑,道路位置更新需求较少此次不必进行LAC合并。此次将开发区、金州、旅顺区域进行LAC合并。3. LAC调整前后LA

11、C分布图图1调整前LAC分布图根据容量估算结果,合并后LAC数减少至7个:图2调整后LAC分布图4. LAC调整方案调整前LAC与RNC对应关系表2010 扩容 RNC ID厂家LAC(十六进制)DLHRNC21华为C132DLHRNC41华为C133DLHRNC42华为C131DLHRNC61华为C12FDLHRNC71华为C138DLHRNCA1华为C139DLHRNCB1华为C136DLHRNCE1华为C13BDLHRNCG1华为C13A调整后LAC与RNC对应关系表2010 扩容 RNC ID厂家LAC(十六进制)DLHRNC41华为C131DLHRNC42华为DLHRNC61华为C132DLHRNC21华为DLHRNC71华为C138DLHRNCA1华为C139DLHRNCB1华为C136DLHRNCH1华为DLHRNCE1华为C13BDLHRNCG1华为C13A

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