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MSCPOOL基本原理普及手册


MSC-POOL 工作原理普及手册

MSC POOL 工作原理普及手册

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目 录
一、 二、 三、 1、 2、 3、 四、 1、 2、 3、 4、 五、 1、 2、 3、 4、 5、 MSC POOL 的引入...............................

....................................................................... 3 MSC POOL 的优势...................................................................................................... 4 MSC POOL 的组网方案.............................................................................................. 5 MSC POOL 组网...................................................................................................... 5 MSC Pool 与非 MSC Pool 间的组网关系............................................................ 7 我省广深地区组网情况....................................................................................... 8 MSC POOL 的关键概念.............................................................................................. 9 POOL-AREA 与 NRI................................................................................................. 9 NNSF 功能............................................................................................................ 11 用户重分配功能................................................................................................. 13 恢复处理功能..................................................................................................... 14 MSC POOL 的业务流程............................................................................................ 15 位置更新............................................................................................................. 15 主叫流程............................................................................................................. 16 被叫流程............................................................................................................. 16 短消息流程......................................................................................................... 17 切换..................................................................................................................... 17

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一、 MSC POOL 的引入
在 3GPP R99 和 R4 版本中,核心网仍延续了传统的树形网络结构,一个 RNC 只能被一个 核心网节点控制(如 MSC-Server),如果核心网节点发生故障,其所管理的 RNC 就无法正 常工作。在 3GPP R5 中(3GPPTS23.236)规定了核心网控制节点(MSS,SGSN 等)以池组方 式工作的机制,打破了以往 BSC/RNC 与 MSS 之间一对一的控制关系。

MSCPool 技术引入了“池区”(PoolArea)的概念,多个核心网节点组成一个区域池。与以 往 RNC/BSC 与 MSC 一对一的控制关系不同,在 MSC Pool 内的每个 RNC/BSC 都可以受控于池 内所有的 MSC 节点,每个 MSC 节点都同等地服务池区内所有 RNC/BSC 覆盖的区域,连接到 RNC/BSC 的终端用户可以注册到池中的任意一个 MSC 节点。通过引入 MSC Pool 技术,提供 了一种避免点到多点的连接限制,同时达到网络资源共享的手段。图 1 表示了 MSC Pool 的 组网结构。

Service Area 1

Service Area 2 Service Area 3 MSC MSC

传统 网络结构
BSC

MSC

BSC

BSC

BSC

BSC

Pool Service Area
MSC MSC MSC

资源池 网络结构
RAN BSC RAN BSC RAN BSC RAN BSC RAN BSC

图 1 MSC POOL 网络结构图

简单说来就是多个MSC共同服务一个大的服务区, 所有MSC以Pool组方式共同工作, 其中 不同类型和厂家的BSC 和传统交换必须升级支持MSC Pool。Pool 内每个BSC/RNC 都能受控 于Pool内每个MSC,控制逻辑关系全连接,BSC/RNC 被Pool 中的多个网元同时管理,终端用 户可以按照负载均衡的原则注册到Pool中的任意一个节点以共享资源。

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二、 MSC POOL 的优势
在云计算风起云涌的今天, MIP在网络架构上也应用了云计算技术, MIP不仅能实现网 络的实时动态容灾,是3GPP标准的实现方式;而且MSCPool优良的组网技术为运营商对移动 网络的运维带来了诸多优势,其主要的有: (1)减少核心网络信令开销负荷 Pool的概念提供了公共MSC/SGSN服务区,原有MSC/SGSN间的位置更新全部优化为MSC 内位置更新, 这样, 话务负荷就被平均分配给资源池中的MSC, 对每个MSC来说没有负荷高峰, 而且池内无MSC局间切换, 因此MSCPool可大大降低局间的位置更新/切换次数, 减少MSC和HLR 的系统信令开销,降低核心网节点负荷,提升网元容量,减少网元占用。 在3G网络正在部署发展的阶段,可以有效减少2G/TD网络间的重选次数,提升系统间切 换成功率,为TD发展提供可靠保障。 (2)核心网设备负载均衡 传统网络中不同节点由于覆盖范围不同,话务峰值出现在不同时间不同地点,网络规 划都按各自最大可能出现的话务来配置单个节点。MSCPool的引入,使话务在所有节点中平 均分配,避免网络资源不均衡利用。 (3)网络规划扩容灵活、简化工程实施 MSCPOOL中的节点数量可以随着话务量的增长而逐步增加,只需在MSCPOOL中增加一个 MSC,即可方便地实现扩容,不需要割接,不影响正常的网络运行,也不需要重新划分服务 区。同时,无线网络与核心网络实现分离规划,不需要无线网络跟随核心网络的扩容来费时 费力的重新划分服务区,从而减少了对无线接入网的影响。 (4)实现网络级冗余备份安全保障 当MSCPOOL中的某个节点发生故障时,BSC会把接入网络的终端的服务请求(位置更新、 试呼) ,重新分配给POOL中仍然正常工作的MSC,从而实现了零宕机时间,提高MSC服务性能。 而POOL中的其它MSC/MSC server会接手故障节点的话务,丝毫不影响用户的使用。而需要进 行维护或升级时,只需以受控的、适当的方式暂停某个MSC/MSC server的服务,激活话务的 重新分配,即可实现完全自动的冗余分配。

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三、 MSC POOL 的组网方案
1、 MSC POOL 组网
MSC Pool 组网下, 一个 BSC/RNC 到 POOL 内每个 MSC Server 上信令可达, MSC Pool 中的每一个 MSC Server 共同服务于 MSC Pool 中的每个 BSC/RNC。 在 A 接口 TDM 承载,Mc 接口为开放的情况下,现有以下几种组网方式。为有效利 用 A 接口电路传输资源,优先推荐方案一;在传输资源充裕的情况下,可以采用方案二 和方案三。

1) 方案一 Mc 接口全互联
BSC 到 POOL 内各 MSC-S 的信令由单个或部分 MGW 转接; BSC 与 MGW 设置中继 电路,各 MGW 划分为多个虚拟 MGW,分别受 POOL 内各 MSC-S 控制。具体包括: 组网 A:BSC 仅与单个 MGW 建立信令及中继电路; 组网 B:BSC 与多个 MGW 建立信令及中继电路。

MSC Server

MSC Server

MSC Server

VM GW

VM GW

VM GW

VM GW

VM GW

VM GW

组组B

组组A

BSC

BSC

RNC

图 2 MSC Pool 组网方案一

2) 方案二 A 接口全互联
BSC 与 POOL 内至少与每个 MSC Server 控制的一个物理独立 MGW 设置信令及中继 电路。具体包括: 组网 A:BSC 仅与每个 MSC Server 控制的单个 MGW 建立信令及中继电路;

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组网 B:BSC 至少与每个 MSC Server 控制的一个 MGW 建立信令及中继电路;与 部分 MSC Server 控制的多个 MGW 建立信令及中继电路。

MSC Server

MSC Server

MSC Server

MG W

MG W

MG W

MG W

MG W

MG W

组组A

组组B

BSC

RNC

图 3 MSC Pool 组网方案二

3) 方案三:混合方案
在方案二的组网中, 要求各局址间有足够传输资源保证。 如果部分局址间传输资源紧 张(如局址 1 与局址 3) ,则可选择传输资源较好的局址(如局址 2)的 MGW 设置虚拟 MGW, 组网方式包括: 组网 A:在传输资源足够的局址间,采用方案二组网; 组网 B:在传输资源紧张的局址间,选择其他传输资源较好局址设的 MGW 置虚拟 MGW,采用方案一组网。

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MSC Server 1

MSC Server 2

MSC Server 3

MG W 组组A

MG W

VM GW

VM GW

VM GW

MG W

组组B

组组A

BSC
组组1 组组2

RNC
组组3

图 4 MSC Pool 组网方案三

2、

MSC Pool 与非 MSC Pool 间的组网关系

MSC Pool 内的 MSC Server 允许服务于 MSC Pool 外的一个或多个 BSC/RNC, 这些 MSC Pool 外的 BSC/RNC 不支持 Iu/A-Flex 功能。

MSC Pool MSC Server MSC Server

MGW

MGW

BSC

BSC

RNC

BSC

图 5 MSC Pool 与非 MSC Pool 间的组网关系

在 A/Iu 接口 IP 化改造完成前,为简化 MSC Pool 组网,有效利用传输资源,建议采用组网

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方案一组网实现。

3、

我省广深地区组网情况
总体原则如下:

1、覆盖区域连续: 当 MSC Pool 无线覆盖位置区连续, 可以充分体现降低设备负荷和减少局间漫游切换的优势; 2、覆盖区有潮汐特征 根据潮汐话务高峰出现的时间,挑选话务高峰相互交错的 MSC 区域组成 MSC POOL,可 以充分发挥“消峰抑谷”的特性,提高资源利用率。话务峰值时间差超过一个小时的 GS(具 有潮汐效应), 也适宜组成一个 POOL.(如 POOL 内 4 个 GS,GS1 和 GS2 的话务峰值出现在晚 7 点,GS3 和 GS4 的话务峰值出现在晚 8 点,可以组一个 POOL) 3、IP 化的软交换端局组 POOL,Nb 接口 IP 化是组 MSC Pool 的基础。Pool 内的局点具有 相同的业务和功能。 4、MSC POOL 将按照一次规划、分步实施的方式进行部署。初期 4-6 个 MSC Server 组成一 个 POOL。 5、重点区域:重点保障区域的 GS(如广交会,高交会、亚运会等场馆周边)应与市郊或话务 负荷较低的 GS 共同组 POOL,均衡负荷,而不宜将多个重点区域 GS 组成一个 POOL。 6、 利用率均衡:在覆盖区域连续的前提下,尽量将现网利用率差别较大的 GS 放入一个 POOL 内,均衡设备利用率。 我省目前采用方案一, BSC 到 POOL 内各 MSC-S 的信令由单个或部分 MGW 转接;BSC 与 MGW 设置中继电路,各 MGW 划分为多个虚拟 MGW,分别受 POOL 内各 MSC-S 控制。 广州组网中,在实现 MSC SERVER 容灾同时兼顾 MGW 的容灾,考虑 BSC 同时连接两个 POOL 内的 MGW,使一个 MGW 出现故障时一个 BSC 少有 50%的业务得到保障。 A 接口的双归属需要考虑将 A 口物理资源平均分配并连接到两个 MGW 上,在核算 A 口资 源的时分别采用了两种原则: 全网统一采用 50%容灾; 亚运重点区域采用 100%容灾。 1、 2、 深圳组网中,在在实现 MSC SERVER 容灾同时部分兼顾 MGW 的容灾,对于 CP50 下带的 MGW,BSC 考虑双归属到两个 MGW, 对于 CP60 下带的 MGW,采用本地 A 接口割接的方 式进行容灾备份。

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四、 MSC POOL 的关键概念
1、 POOL-AREA 与 NRI
1) POOL -AREA
MSC池即MSC Pool。如图8所示,一组MSC可以构成一个MSC池,MSC池服务的区域称为MSC 池区,即MSC Pool area。从RNC/BSC的角度看,如果一个或多个RNC/BSC从属于某一个MSC 池, 那么这些RNC/BSC的所有的业务区即构成MSC池区, 池区内的用户由MSC池中的MSC共同服 务。

图 6 一组 MSC 组成的 MSC 池

POOL-AREA的特点:在这个区域里,一个移动台可以不需要改变服务核心网节点进行漫 游。 MSC Pool内的 MSC也可以单独服务 MSC Pool外的一个或者多个 RNC/BSC,这些仅由 MS 池区内单个 MSC提供服务的 RNC/BSC称为 MSC池区外的 RNC/BSC,如图所示的 RNC4/BSC4。

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图 7 MSC 池连接 POOL 外 BSC/RNC

2) NRI
NRI Network Resource Identifier) ( 网络资源标识, 用于标识服务于一个特定 MS/UE 的 MSC 节点。当 MS/UE 初次注册到 MSC Pool 内的一个 MSC 时,这个 MSC 将分配含有本 局 NRI 的 TMSI 给 MS/UE。后续, MS/UE 再次发起业务时将携带 NRI 信息, RNC/BSC 利 用 NRI 信息将 MS/UE 发起的业务路由到 NRI 对应的 MSC。这样可以保证 MSC 池区内的 MS/UE 每次发起的业务均能够被路由到 MS/UE 已注册的 MSC, MS/UE 在 MSC 池区内漫游时, 无需更改服务 MSC。与传统组网相比,可以减少 C/D 接口的位置更新信令消息。

Pool Service Area
MSC

NRI=1

NRI=2
MSC

NRI=3
MSC

BSC

BSC

BSC

BSC

BSC

图8

NRI 在 POOL 内唯一标识一个 MSC

如图 10 所示, 一个 NRI 值在 MSC Pool 内唯一定义一个 MSC。 为了提供有效的 MSC Pool 功能,操作员必须给每个 MSC Pool 成员至少分配一个长度为非 0 的 NRI。 操作员可以给 MSC Pool 内的一个 MSC 分配多个 NRI。在给 MSC 分配一个新 NRI 后, 其用户容量也增加了。需要指出的是,在同一个 MSC Pool 内的所有 NRI 的长度必须相同。 TMSI 是手机注册到 MSC 时网络给手机分配的一个临时移动台标识。 NRI 域位于 TMSI 的第

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23bit~ 14bit。在定义 NRI 的时候,可以定义其长度和值。 NRI 长度的范围是 0 到 10 比特。如:一个 NRI 长度是 10 比特,那么它占用 TMSI 的比特 14 到比特 23 之间的比特 位(包含比特 14 和比特 23) 。当分配的 NRI 长度不为 0 时,NRI 由 23bit 开始,由高位到 低位占用;长度为 0 表示 NRI 未被使用并且表示 MSC Server 未启用 MSC Pool 功能。目前 中国移动使用了 23-17bit 来标示 NRI。 11 所示为华为 MSC SERVER 启用 NRI 后的 TMSI 图 的结构:

图 9 华为 MSC-S 启用 NRI 后的 TMSI 的结构

31bit~ 30bit 29bit

CS/PS业务指示

VLR重启计数 NRI

23bit~ nbit(n≥14) 其余 bit 用户标识

MSC Pool 功能的实现依赖于 MSC 池中的各 MSC 启用 TMSI 重分配功能。包括位置 更新时分配 TMSI 和业务接入时分配 TMSI。 下表所示不同的 NRI 长度下一个 NRI 能管理 的用户数: NRI长度 5 6 7 8 MSC Pool中NRI数量 2^5=32 2^6=64 2^7=128 2^8=256 MSC管理的有效用户数(1 NRI/MSC) 2^(29-5)=16,777,216 2^(29-6)=8,388,608 2^(29-7)=4,194,304 2^(29-8)=2,097,152

对于爱立信设备来说,26-31bit 用于系统内部使用,对于 NRI 的长度为 7 时,一个 NRI 能够管理的用户数为 2^(26-7)=524288。 综上,对于华为 MSC POOL 来说,一个 MSC-SERVER 只使用一个 NRI 即可管理 400 万的 用户,而对于爱立信设备,一个 MSC-SERVER 一个 NRI 只能管理 50 万的用户。因此,目 前对于一个爱立信的 CP50 局,需要两个 NRI,对于一个 CP60 局则需要三个 NRI。

2、 NNSF 功能
NAS: Non-Access Stratum 非接入层接点选择功能

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NNSF(NAS node selection Function)即非接入层节点选择功能,用于为一个MS选择服务 的MSC Server节点。如图10所示当手机终端(用户)第一次注册到MSC Pool中,NNSF选择 一个合适的归属MSC;当手机终端 (用户) 继续在MSC Pool移动和使用业务, 由NNSF根据NRI 值,路由和选择管理归属MSC 该功能可以选择在核心网侧网元(MGW)或者接入网侧网元(BSC / RNC)中实现。

MSC Server 1

MSC Server2

MSC Server x

3. 位置更新接受,MSC Server 分配NRI(包含在TMSI中)
NNSF节点

MSC Pool

5.NNSF 根 据 NRI 选 择 管理UE的MSC Server

2.NNSF 根 据 负 荷 分 担 算 法,选择MSC Server

1.第一次位置更新请求 4.UE存储NRI

图 10 NNSF 功能

NNSF 算法:MS 第一次进入 MSC POOL 时,NNSF 点为通过 BSC 接入的 MS 选择“拜访 MSC/VLR(MSC-S)”的机制. NNSF 算法需保证 POOL 内各(MSC-S+MGW)的负载均衡,但 3GPP 未规定或建议具体的算 法。目前业界常用的有两种算法: 算法一:根据 POOL 内各 MSC-S 的配置容量,各厂家均支持 NNSF 点内预先配置 MSC-S 的容量因子,例如:3 个 MSC-S 的容量分别为 40 万用户、50 万用户、60 万用户,则 NNSF 点内预先配置的 MSC-S 的容量因子为 4:5:6 NNSF 点对于新漫游入 POOL 的 MS 执行按“MSC-S 容量因子”为 MS 分配“拜访 MSC-S” NNSF 点为 MS 选择“拜访 MSC/VLR(MSC-S)”的比例保持不变,直至 POOL 内 MSC-S 扩 容,人工修改各 NNSF 点预先配置的“MSC-S 的容量因子” 。华为和爱立信设备均使用此种 算法。 算法二:根据 POOL 内各(MSC-S+MGW)的当前话务负荷,诺基亚 2G 设备支持

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NNSF 点实时(约 30s)检测当前 A 接口中继电路的占用情况 例如:BSC 与(MSC-S+MGW)1、(MSC-S+MGW)2 之间各配置了 100 条电路,此刻占用电路 分别为 40 条和 50 条,则 NNSF 点此刻对于新漫游入 POOL 的 MS 执行按“5:4”的比例为 MS 分配“拜访 MSC-S” NNSF 点为 MS 选择“拜访 MSC/VLR(MSC-S)”的比例实时(约 30s)调整

3、 用户重分配功能
用户重分配功能(Load Re-distribution)的应用于将 MSC-POOL 内的某个 MSC-S 的用 户,重新分配到 MSC-POOL 内另个 MSC-S。 场景应用: 1)、迁移全部用户 升级 MSC Pool 内的一个或多个 MSC 时,需要先将这些 MSC 内的全部用户迁移到 MSC Pool 内其他 MSC 中,然后再对这些 MSC 进行升级,避免升级影响用户的业务。 2)迁移部分用户 如上例,当这些 MSC 升级完毕后,需要将其他 MSC 中的部分用户迁移回升级完毕的 MSC。 通过 O&M 配置,指定 MSC 中迁出的用户数或用户比例(当前注册用户数的比 例) ,当迁出用户数达到指定的用户数或比例时,迁移操作自动停止。 ? 3)迁移指定 RNC/BSC 下的用户 将 MSC Pool 1 中的 RNC/BSC 由 MSC Pool 2 接管时,为了避免接管过程中对该 RNC/BSC 下的用户业务造成影响,先将需要接管的 RNC/BSC 也连入 MSC Pool 2 中(这 样,对这些 RNC/BSC,MSC Pool 1 和 MSC Pool 2 中的所有的 MSC 实际上构成了一个新 的 MSC Pool)然后将 MSC Pool 1 各 MSC 中位于 RNC/BSC 下的用户迁移到 MSC Pool 2 , 中的各 MSC 中,迁移完毕后,可以断开 RNC/BSC 与 MSC Pool 1 的连接。 通过 O&M 配置, MSC 能够只迁移指定 RNC/BSC 业务区的用户。 同时可以支持迁移 10 个 RNC/BSC 业务区中的用户。 ? 4) 、迁移指定 LA 的用户通过 O&M 配置,MSC 能够只迁移指定 LA 的用户。? 5)迁移指定的用户为了拨测或测试目的,需要将 MSC Pool 内在 MSC1 中注册的用户 迁移到 MSC2。通过 O&M 配置, MSC 能够根据 MSISDN 和 IMSI 两种方式迁移指定的 用户。

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6)Pool 内各 MSC-S 用户容量不均衡时对用户进行重分配 用户重分配功能可以快速地清空/重载一个 MSC-S,因为所有的用户行为如:主被叫, 短信,位置更新等都可触发用户重分配(最长一个周期性位置更新的时间可完成) 根据 3GPP 的最新规范:用户重分配的逻辑和配置都在 MSC-S 侧完成。

4、 恢复处理功能
MSC Pool 内某 MSC 故障后, HLR 将无法发送 PRN 消息到该 MSC,此时注册在该 故障 MSC 中的用户无法做被叫。只有等待注册在该故障 MSC 中的用户主动做了位置更新 或做了主叫而注册到 MSC Pool 内其他有效的 MSC 后,才能够做被叫。 另外, 当故障 MSC 恢复后, 此时呼叫注册在该 MSC 的用户, 由于故障恢复后的 MSC 中无用户 LAI 信息,所以需要进行全网寻呼才能够呼叫用户。而在 MSC Pool 组网情况下 由于 MSC Pool area 区域可能很大,所以不会启用全网寻呼,这也会导致被叫失败。为了解 决被叫的如上问题,引入了被叫恢复解决方案。 在被叫回复方案中, 引入 Primary MSC 和 buddy MSC 的概念, Primary MSC 和 Buddy MSC 之间通过 MAP over IP 同步数据,一旦用户的 LA 发生变化,就会更新到 Buddy MSC 上,即 MSC 具有备份 VLR 用户数据功能,当主用 MSC/VLR 发生发生故障而退服时,可通 过备份 MSC/VLR 获取用户位置信息。 如果在没有发起过任何业务之前做第一次主叫,归属于发生故障的原 MSC 下的 BSC 会另选一个 MSC,但由于所选 MSC 中没有用户数据呼叫会被拒绝,MSC 要求 HLR 插入用 户数据,后续的呼叫可以正常进行 如果在没有发起过任何业务之前做第一次被叫,第一次呼叫不通,会触发 TMSI reallocation, 然后用户做 LU 到某个 MSC-S,第二次才可打通。

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MSC Pool 内某 MSC 故障后,要实现对被叫业务的恢复,需要实现如下的功能: 1、 需要实现对 PRN 信令的备份处理 (将 PRN 信令路由到其他有效的 MSC 进行处理) 2、在备份 MSC 寻呼被叫时,需要知道被叫所在的 LAI(否则需要全网寻呼) ,这就需 要对用户数据进行备份,即 VLR 用户 attach/detach 及 LAI/SAI 发生变化时,该 VLR 需要 将该用户的用户数据(IMSI、LAI/SAI)更新到备份 VLR 中。

五、 MSC POOL 的业务流程
1、 位置更新
用户刚进入 MSCPool 的服务区域,BSC/RNC 根据负载均衡的原则为用户分配一个 MSC , MSC 给 用 户 分 配 一 个 TMSI 并 完 成 位 置 更 新 过 程 。 TMSI 里 面 带 有 NRI (NetworkResourceIdentifier) 用于在池组内标识 MSC。 用户注册在此 MSC 后一直由这个 MSC 为其服务,直到他离开该 MSC Pool 的服务区域。在此期间用户如有业务请求,系统将根据 请求中 TMSI 所带的 NRI,把话务分配到相应的 MSC 处理。如图 11 所示:1 个 MSC Pool 中共有 3 个 MSC,NRI 分别用值 1~3 表示,BSC/RNC 必须记录该对应关系,无线接入用 户请求中的 TMSI 中 NRI 为 1,则 BSC/RNC 根据其保存的对应关系,将用户建链请求直传 到对应 CN:MSC1。

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图 10 位置更新

而当终端在池组内移动至新的位置区时(在空闲模式) ,位置更新请求总是发送至同一 个MSC(原来登记) ,此过程不需要HLR信令。

2、 主叫流程
BSC/RNC把用户的呼叫请求分配给该用户已经注册的MSC进行呼叫处理。

图 11 呼叫请求

3、 被叫流程

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MSC_POOL的被叫流程相同于没有组POOL的MSC,对移动用户来说,被叫的过程从 MSC向BSC/RNC发起对被叫用户的寻呼开始,到主叫和被叫通话为止。一般来说,被叫流 程经过几个大的阶段:接入阶段,鉴权加密阶段,信道指配阶段,通话阶段。

4、 短消息流程
MSC_POOL 的短消息流程相同于没有组 POOL 的 MSC,对于手机来说, 移动始发短消 息和移动终结短消息是完全独立的两个过程。 1、移动始发的短消息从手机接入系统开始,到收到短消息中心发来的发送成功为止。 用户是始终保持登记在同一个 MSC 上,直到用户漫游出该 MSC 资源池服务区,手机将短信 发送给组 POOL 中所登记的 MSC,MSC 根据短信中携带的短消息中心的标识号,将短信提 交给 IWMSC,由 IWMSC 提交短信中心。 2、移动终结短消息的过程与移动用户被叫的过程类似,短消息中心将收到的短消息发 送给 SMS-GMSC,SMS-GMSC 向 HLR 取得为发送短消息所必需的路由信息,然后将短信 传送给短信接收者所在的 MSC,由 MSC 将短消息发送给手机。整个过程包括取路由信息, 寻呼,接入和寻呼响应,鉴权加密,短消息传送,最后向短消息中心报告接受结果,这个结 果经 SMS_GMSC 分别送 HLR 和短消息中心,由短消息中心回送始发短消息用户。

5、 切换
在活动模式下, 用户可以在整个池内移动且不存在 inter-MSC 切换,而只有 intra-MSC 切 换。如果用户在 POOL 外发起呼叫,并在活动模式下,移动入 POOL 内,将有 inter-MSC 切 换到相邻的 POOL 内 MSC。当终端空闲时,终端将基于 BSC 的 MSC 选择功能登记到某个 随机的 POOL 内 MSC 上。 MSC POOL 的切换按传统划分,可分为 POOL 内切换和 POOL 间切换两种: POOL 内切换:用户在 BSC/RNC 间切换,其中也包括在 MSCServer 中切换,用户 MS 始终保持登记在同一个 MSC 上,没有核心网的切换及位置更新流程,如下图 12 的上半图所 示,因此 MSC POOL 技术已经不存在这种切换了。 POOL 间切换:用户漫游出该 MSC 资源池服务区,新 MSC 需向原 MSC 取用户信息, 如下图 12 的下半图所示。

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减少跨MSC的切换 和位置更新,降低 核心网信令负荷, 增加系统容量。 对终端没有影响

Pool Service Area

MSC

MSC

MSC

BSC

BSC

BSC

BSC

BSC

根据MSC的容量进 行话务负荷的分配

Service Area 1

Service Area 2

Service Area 3

MSC

MSC

MSC

BSC

BSC

BSC

BSC

BSC

图 12 MSC POOL 切换

为了改善入池inter-MSC切换的负载分配,如图13所示相邻MSC组会被定义,但并不强 制要求包含所有的MSC,最多可以定义16个MSC。

图 13 MSC POOL 中相邻 MSC 组的定义


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