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交换机正常运行处理流程:
异于非正常处理流程依据,在系统高负荷的情况下采用正常处理流程。
判别依据2:
确认1,2,3步执行之后CP负荷变化趋势,在5分钟之内,根据CPLOAD值和CALIM值的变化趋势做出下一步判断
CALIM正常:
CPLOAD居高不下,CALIM表征的交换机处理能力没有变化或者只是有瞬间的跳跃性调整,依然保持不变,采用CALIM正常的处理流程。
CALIM下降:
CPLOAD居高不下,CALIM表征的交换机处理能力呈持续下降趋势将采用CALIM下降的处理流程。
判别依据3:
在第4步执行之后如果CP负荷没有很大改善,执行禁止小区接入操作:
1.如果表征现象为MSCCP负荷高,则执行第5步操作
2.如果表征现象为MSCCP负荷正常,BSCCP负荷依然居高不下,则执行第6步操作。
3操作步骤描述(流程图中重要的执行手段,细致了解,完全掌握)
操作注意事项:
由于突发事件而引发的基站掉站掉时隙,恢复时不能采用交换机启动的方式。
1.增加计时器TALLOC的时长:
这种方法对于由于高话务量引起的CP负荷升高有一定的作用。
对于由于用户行为而导致的话务突增时降低CP负荷比较有效。
降低切换尝试和由于拥塞导致的到其他小区的指配尝试的次数从而降低CP负荷,同时TRH的负荷也将降低。
RLLBC:
TALLOC=12;
Note:
X值在高CP负荷时建议设置为12。
这将导致拥塞时的通话和外部切换不在进行重复尝试。
对系统的影响:
当增加TALLOC值时,大量的重复切换请求和指配请求被延迟或忽略,所以用户可能会感觉到信号强度和质量的下降。
在系统没有拥塞时,没有必要增大此值。
2.随机接入时减少手机的重传次数
对于减小由于话务而产生的CP高负荷是有用处的。
手机的随机接入被拒绝后的重新尝试次数减小,有效的减少随机接入而产生的信令。
如果产生拥塞的原因不是由于SDCCH拥塞,而是在话务建立过程之前的话,这种方法就会非常有效。
如果CP或者是LAPD信令负荷很高,以至于立即指配拒绝的消息有一定延迟的话,这种方法会减少重新尝试的次数。
也就是说如过已经发生拥塞,手机会重新尝试接入MAXRET次。
RLSBC:
CELL=ALL,MAXRET=maxret;
MAXRET的默认值是4,建议在紧急情况下设置成2。
在无线环境受到一些干扰的情况下,手机很可能会去做随机接入信息的重传。
如果MAXRET参数减小的情况下,手机接入的网络的成功率就很可能下降。
但是在CP负荷过高的情况下,这样做还是很有必要的。
3.增加计时器T3212(BSC侧)以及计时器BTDM(MSC侧)和计时器GTDM(MSC侧)
的时长
对于降低由于周期性位置更新而引起的CP负荷升高有一定的作用。
降低位置更新的次数通常会降低CP负荷。
CELL=cell,T3212=x;
X值在通常情况下建议设置为20(2小时)。
现有计时器T3212的值可以通过以下指令查看:
RLSBP:
CELL=ALL;
同时MSC/VLR侧用于隐含关机监测的参数BTDM与GTDM也必须修改:
MGIDI:
BTDM=x,GTDM=y;
X值与Y值的总和必须大于相关BSC中最大的T3212值。
在通常情况下X值建议设置为120,Y值建议设置为6。
现有X值与Y值可以通过以下指令查看:
MGIDP;
通过增加T3212的值在注册手机数据库中注册的手机数量将会增加。
同时某些手机接受短信的时间也将变长。
4.增加由立即指配拒绝至手机随机接入的时长
在正常超高话务量情况下这是一种非常有效的降低CP负荷的手段。
对于由于终端用户行为引起的话务突增导致的CP高负荷也是有效的降低负荷的手段。
TESTSYSTEM;
R10:
PRINTVARRMSCS42;
!
MSTIMERAFTERIMMASSREJ!
PRINTVARRMSCS43;
MSTIMERAFTERLOASREJECT!
SETVARRMSCS42=x;
SETVARRMSCS43=y;
ENDTEST;
X建议首先设置为20,Y建议首先设置为30。
它们的默认值为:
CWAITINDICA(42):
10(seconds)
CWAITINDICB(43/80):
20(seconds)
当交换机CP负荷降低至正常值时,XY值必须改回默认值。
对于手机终端用户来讲,从此次立即指配拒绝到下一次能正常呼叫的时间变长了。
手机会从立即指配拒绝消息中得到此计时器(T3122)时长并立即生效。
当所有的SDCCH都忙或者因其他的原因而导致CP负荷变高时,这种方法将减少大量的不必要的试呼从而降低CP负荷。
并且这种方法在超大话务量的时候能够提供相对较好的用户感知,因为在使用这种方法的时候,对于终端用户来说只要多尝试几次还是可以正常建立通话的。
5.限制手机接入级别
能够有效的减少由于话务而产生的CP负荷,能够有效的减少由于用户行为而产生的话务量突然升高。
这种方法不会由于手机的LOCATIONUPDATING消息而对MSC/VLR的负荷产生影响。
如果运营商所提供的SIM卡上的接入级别都是平均分配的,限制手机接入的级别的方法比上一种禁止小区接入的方法要好。
即使是所有的手机都是同一个接入级别,我们也可以在某一些小区里执行这条指令来禁止用户的接入。
限制手机接入:
CELL=cell1,ACC=x&
y&
z;
CELL=cell2,ACC=x&
如果所有小区都需要限制手机接入:
CELL=ALL,ACC=x&
如果要取消小区限制手机接入:
CELL=ALL,ACC=CLEAR,SLOW;
这条指令执行之后,每2到3秒钟会有一个小区取消限制手机接入,也可以取消一些限制的级别然后选择fast或者slow参数。
当GSM网络的CPload过高是,可以用以下两条指令来限制手机接入或者取消限制手机接入:
CELL=ALL,ACC=0&
&
9;
这两条指令会在30秒内限制所有手机的接入,然后在逐渐恢复所有手机的接入。
(如果BSC有150个小区,所有的手机将在5-6分钟之内恢复接入)。
也可以通过参数的调整达到不是所有的手机都被限制接入。
我们可以大概预测在CP负荷高时需要限制多少手机的接入,但是前提条件是所有手机的接入级别都是平均分配的。
否则如果所有手机的接入级别都是一样的话,如果想让这条指令起作用,就必须限制所有手机的接入。
接入级别分类:
0-9普通用户,平均分配
10紧急电话(普通用户或者没有SIM卡的用户)
被限制的手机不允许被接入网络。
因为手机不允许回答寻呼,所以所有MO或者MT的话务都不能建立。
手机也不会自动做小区重选,避免了很多的LOCATIONUPDATING。
手机上还是会正常显示网络正常显示信号强度,所以终端用户不会感觉到网络有问题除非他拨打一个电话。
这和禁止小区接入不一样。
禁止小区接入时,如果手机除了被禁止接入的小区之外找不到足够强的信号,手机屏幕上会显示没有网络。
但是禁止小区接入时可以进行切换,还有级别10的呼叫不会被禁止。
因为这条指令会禁止所有或部分的话务接入。
所以我们在准备做这条指令的时候要注意被限制的小区的条件:
1.尽量不要限制政府,电视台,公安局,移动公司,医院等比较重要的部门附近小区的接入。
2.如果发生地震,尽量不要限制广场附近的小区的接入,因为地震时,大多数人会拥向比较空旷的广场。
3.如果发生抢购水,食品的现象,尽量不要限制超级市场附近的小区接入。
由以上几点,我们认为需要准备一些限制接入的DT文件,并且需要表明是在什么情况下需要装载到交换机中。
6.禁止小区接入
能够有效的减少由于话务而产生的CP负荷。
比如说能够有效的减少由于用户行为而产生的话务量突然增加。
但是这种方法在某种程度上可能会增加MSC/VLR的负荷或者A接口的信令负荷,因为当手机不能在一个被禁止的小区接入时会尝试从其它的小区或者从不同LOCATIONAREA的小区接入,这样会增加很多次LOCATIONUPDATING。
用以下指令来禁止小区接入:
CELL=cell1,CB=YES;
CELL=cell2,CB=YES;
如果所有小区都需要被禁止接入:
CELL=ALL,CB=YES;
恢复被禁止的小区时:
CELL=ALL,CB=NO,SLOW;
当用SLOW参数的时候,每2,3秒钟会有一个小区被去禁止。
不能在本小区内建立话务,但是允许向这个小区切换。
在做完禁止小区接入的指令之后,在这个小区内的所有的手机都会做小区重选(CELLRESELECTION)来登到其它小区上。
如果目标小区在其它的LOCATIONAREA里,手机会做一次位置更新(LOCATIONUPDATING)。
大量的位置更新会影响MSC/VLR的负荷以及A接口的信令负荷。
位置更新是通过SDCCH来进行的,SDCCH的拥塞会影响到BSC的CP负荷升高。
如果禁止一个BSC中的所有小区的接入,这个BSC原来要承担的话务一定会分散到其它相邻的BSC中,会造成其它的BSC负荷升高。
并且如果由其它BSC承担话务,就会造成手机的信号不好等情况。
MT的话务被禁止了,MSC就需要重发寻呼信息,寻呼信息之后许多MT话务会被转移到语音信箱,移动秘书台等等,也就是增加了短信的数量。
因为这条指令会禁止所有的话务接入,包括紧急电话。
所以我们在准备做这条指令的时候要注意被禁止的小区的条件:
1.尽量不要禁止政府,电视台,公安局,移动公司,医院等比较重要的部门附近小区的接入。
2.如果发生地震,尽量不要禁止广场附近的小区的接入,因为地震时,大多数人会拥向比较空旷的广场。
3.如果发生抢购水,食品的现象,尽量不要禁止超级市场附近的小区接入。
由以上几点,我们认为需要准备一些禁止小区接入的DT文件,并且需要表明是在什么情况下需要装载到交换机中。
7.从手机侧限制信道请求数量(备选)
对于由于终端用户行为引起的话务突增导致的CP高负荷也是非常有效的降低负荷的手段。
PRINTVARRMHBI153;
SETVARRMHBI153=x;
x修改X时首先应该为原默认值的一半。
X默认值与交换机APZ类型相关:
APZ21211:
45
APZ21225:
90
APZ21220:
150
APZ21230:
当交换机CP负荷降低至正常值时,X必须改回默认值。
在BSC的CP超过承载能力之前大量的从手机侧发送的信道请求被交换机放弃。
每100毫秒内交换机只处理X个信道请求。
除此之外的手机将不能建立正常通话。
而且这些不能接入系统的手机将重复发送接入请求,所以系统受到的接入请求数量也将增加,同时位置更新的数量也将增加。
但是此时紧急电话(122)不受影响。
被放弃的手机在下一次信道请求之前将有200秒的等待。
8.限制到TRH的寻呼次数(备选)
可以限制每秒CP发给TRH的寻呼次数。
这种方法有可能对CP负荷的影响不大,但是对TRH负荷和LAPD信令负荷的影响比较大。
并且由于寻呼消息不能传到手机侧,BSC侧的随机接入次数也就减少了,间接的影响了CP负荷。
可以通过以下指令来检查TRH负荷和LAPD信令的超载:
RAHEP;
如果有一些寻呼消息被丢掉了就说明TRH或LAPD信令超负荷。
这是系统为了避免TRH重启和闭LAPD信令而采取的一种保护自己的办法。
这种情况还不算是紧急情况,如果基站开始重启(OFFMPL值很高)就说明情况紧急需要进行操作了。
可以通过减少每秒钟TRH的寻呼次数来控制TRH的负荷,并且Abis接口的LAPD信令负荷也可以减少。
LAPD信令或者TRH信令超负荷能引起基站重启并使CP的负荷达到95%以上。
所以减少寻呼次数还能够避免由于基站重启而引起的CP负荷过高。
RAEPC:
PROP=PAGLIMIT-X;
X取决于TRH和LAPD的配置。
紧急情况下,如果基站已经开始重启,建议把这个值设置成当前寻呼数量的一半。
可以通过PLLDP指令中的OFFDI参数来观察当前的寻呼数量。
但是在任何情况下都不建议把这个值设置成50以下。
如果通过这个参数限制了寻呼的次数,势必会产生MT话务成功建立次数低的情况。
MSC/VLR重发寻呼消息这样也给BSC带来压力。
如果在一个小区中发大量的寻呼消息造成MSC/VLR的寻呼负荷增加,至少会在LOCATIONAREA中造成寻呼负荷增加。
以下这张图的横轴是各种方法影响话务的程度,纵轴是对降低CP负荷的有效程度。
这张图归纳出在CP负荷很高的情况下采取什么样的步骤能够有效的减少CP的负荷。
其中第5种方法的效果是与被禁止接入级别的数量有关。
对CP负荷的影响大小和对话务影响大小的对比图
4总结
整个交换机高负荷应急处理流程从以下三个角度出发,为各种具体操作提供了详细的定义,为今后面对的各种紧急情况给出了处理方案。
出发点:
1.保证网络内各交换机正常运行。
2.在各种突发事件及自然灾害引发的高话务量的情况下,从技术上优先保障政府机关等指挥部门,各新闻媒体所在地,医院,人员集中地的网络顺畅。
3.最大程度的为移动用户提供通讯保证。
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- CP 负荷 处理 流程