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WB700908 SGSN9810 Gb接口数据配置(R7),ISSUE1.1,CDMA核心网产品服务部,Page 2,参考资料,3GPP TS 48.014 31501573-SGSN9810 配置指南一分册-(V800R007_01)到PCU配置部分,Page 3,第一章 基本概念 第二章 Gb over TDM 第三章 Gb over IP,课程内容,Page 4,Gb接口,Gb接口是SGSN和 PCU之间的接口。 Gb接口是GSM网络中的必选接口。,Page 5,Gb接口协议栈 用户面,Gb接口用户面协议栈由 SNDCP,LLC,BSSGP,NS和L1bis组成。,Page 6,Gb接口协议栈控制面,Gb接口控制面协议栈由 GMM/SM,LLC,BSSGP,NS和L1bis组成。,Page 7,Gb over TDM相关单板,Gb接口协议栈由UGBI,UEPC,UFEU和UEPI单板共同处理。 E1的物理层处理由UEPI单板实现。 UFEU 处理FR子层消息。 UEPC是个可选单板,用于提供加密和压缩功能。 UGBI处理NS,BSSGP,LLC,SNDCP和GMM/SM功能。,Page 8,Gb over IP,3GPP协议定义了Sub-NS 子层可以使用FR或者IP网络作为承载。,Page 9,Gb over IP相关单板,Gb接口协议栈由UGBI单板处理。 UFEU和UEPI单板在Gb over IP模式下不需要配置。 UDP和IP层由UGFU单板处理。 UPIU和扣板UEEC或者UEFC提供Gb接口的物理接口连接PCU。,Page 10,Gb over FR相关概念,E1 E1是连接BSS和SGSN的物理连线。BSS能够和SGSN直连或者通过FR网络相连。 BC BC(Bear Channel)是FR(Frame Relay)帧中继网络中数据传输的物理通道,对应与一条E1/T1中的一个或多个时隙 。 一条E1/T1可以配置成一个BC,或者分成许多BC。但是通常我们将所有的E1/T1配置成一个BC。 BC用BCID来标识,BCID在E1中唯一。,Page 11,E1和BC的关系,BC1(TS1TS3),BC2(TS1TS3),E1 link TS0TS31,SGSN,E1 link TS0TS31,BSS,TS2,BC1(TS1TS3),BC2(TS1TS3),NSVE 1 NSVC2,NSVE 3 NSVC4,Page 12,Gb over FR相关概念,PVC PVC是指帧中继的永久虚连接,它是一个逻辑上的传输通道 。 一个BC中可以建立多条PVC。在一个BC中,PVC以编号相互区分,这个编号称为DLCI。 (Data Link Connection ID). 每一个NSVC对应一个FR链路PVC。 “ADD NSVC “这条命令同时增加NSVC和PVC链路。,Page 13,Gb over IP的链路实现,IPVLINK IP虚链路由四元组构成:IP of SGSN,Port;IP of PCU,Port。,Page 14,NSVC和NSE,NS-VC 当NS层需要传输BSSGP层数据时,NSVC用于由NS层提供给BSSGP层的虚链路。 NSVC 对应一条PVC或者IP虚链路。 NSVC由NSVCI标识,这个在SGSN中唯一。,Page 15,NSVC和NSE,NSE Network service entity (NSE)由NSEI定义。这个ID需要和PCU侧协商。 NSE是一组NSVC的集合,NSE管理一组小区。,Page 16,BVC,BVC BSSGP层的虚连接。 有三种BVC: Sig (signaling) BVC, PTP (point to point) BVC 和PTM (point to multipoint) BVC。,Page 17,BVC/NSVC/NSE,Page 18,NSE,SGSN,(BVCI 1-4),Gb,BSC,BVCI 6,BVCI 5,BVCI 7,BVCI 8,BSC,BVCI 2,BVCI 1,BVCI 3,BVCI 4,(BVCI 5-8),NSEI-1,NSEI-2,BVC = BVCI + NSEI,Page 19,BVC,小区和NSE的关系,每一个小区对应于一个 PTP BVC。 一个小区只能属于一个NSE,但是每个NSE可以包含多个小区。 一个 Sig BVC管理一个NSE的一组小区。每个NSE中只能有一个Sig BVC。所以一个Sig BVC管理多个PTP BVC。,Page 20,第一章 基本概念 第二章 Gb over TDM 第三章 Gb over IP,课程内容,Page 21,Gb 接口组网模型,NSE0,NSE1,BSS0,BSS1,460010001010001 460010001010002 460010001010003,460010002010001 460010002010002 460010002010003,Port 0,Port 0,Port 1,Port 1,1,2,3,4,SGSN,UGB I,UGB I,UGB I,U E P I,U E P I,U E P I,0/0,0/1,0/2,Page 22,协商数据,Page 23,配置步骤,Page 24,1: 增加相关单板,ADD BRD Gb over TDM模式,需要增加UEPI,UGBI和UFEU单板。 UEPC实现加密和压缩功能,根据实际需要决定是否需要增加。 UGBI单板工作在 N+1工作模式。,Page 25,1: 增加相关单板,ADD BRD: 例如: ADD BRD: SRN=0, SN=0, BP=IO, BT=UGBI, RS=ACTIVE, PSRN=0, PSN=2, PMCDT=UFEU, SPEC=B, BCKBT=UEPI, BCKST=ACTIVE; ADD BRD: SRN=0, SN=1, BP=IO, BT=UGBI, RS=ACTIVE, PSRN=0, PSN=2, PMCDT=UFEU, SPEC=B, BCKBT=UEPI, BCKST=ACTIVE; ADD BRD: SRN=0, SN=2, BP=IO, BT=UGBI, RS=STANDBY, PMCDT=UFEU, SPEC=B, BCKBT=UEPI, BCKST=STANDBY; PMCDT UFEU通常作为下扣板。,Page 26,2: 配置E1信息,ADD UEPIUTPICFG: 该命令配置E1/T1的工作模式。 例如: ADD UEPIUTPICFG: SRN=0, SN=0, CL=SL, BT=UFEU_Plus, BM=UNBALANCE; ADD UEPIUTPICFG: SRN=0, SN=1, CL=SL, BT=UFEU_Plus, BM=UNBALANCE; SL 定义UEPI采集时钟的方式。 BT UFEU_Plus表示单板工作在 N+1模式。,Page 27,3: 配置E1端口信息,ADD E1T1CFG: 这条命令用于配置E1端口信息。 例如: ADD E1T1CFG: SRN=0, SN=0, PN=0, LKFRMT=DF, LKCT=HDB3; ADD E1T1CFG: SRN=0, SN=0, PN=1, LKFRMT=DF, LKCT=HDB3; ADD E1T1CFG: SRN=0, SN=1, PN=0, LKFRMT=DF, LKCT=HDB3; ADD E1T1CFG: SRN=0, SN=1, PN=1, LKFRMT=DF, LKCT=HDB3;,Page 28,3: 配置E1端口信息,ADD E1T1CFG: 这条命令用于配置E1端口信息。 例如: LKFRMT 需要和对端设备协商一致。 LKCT 需要和对端设备协商一致。,Page 29,4: 配置BC,ADD BC : 这条命令用于增加BC。 例如: ADD BC: SRN=0, SN=0, PN=0, BCID=0, BTS=1, ETS=10, DLCIT=1, PROTOCOL=Q933, BWCNTL=NO, MODE=DCE; ADD BC: SRN=0, SN=0, PN=1, BCID=1, BTS=4, ETS=20, DLCIT=1, PROTOCOL=Q933, BWCNTL=NO, MODE=DCE; ADD BC: SRN=0, SN=1, PN=0, BCID=2, BTS=1, ETS=9, DLCIT=1, PROTOCOL=Q933, BWCNTL=NO, MODE=DCE; ADD BC: SRN=0, SN=1, PN=1, BCID=3, BTS=2, ETS=17, DLCIT=1, PROTOCOL=Q933, BWCNTL=NO, MODE=DCE;,Page 30,4: 配置BC,ADD BC : 这条命令用于增加BC。 例如: BCID 在 E1中唯一。 BTS/ETS 和PCU端协商。 DLCI type 和PCU端协商。 Protocol 和PCU端协商。 Mode 和PCU端协商。,Page 31,DTE/DCE,BC,DCE,DTE,PCU,SGSN,PCU,SGSN,DTE,DTE,FR,FR,场景1,场景2,Page 32,5: 配置NSVC,ADD NSVC: 这条命令用于增加NSVC。 例如: ADD NSVC: OTHERNODE=“to BSS0“, NSVCI=1, NSEI=10, SRN=0, SN=0, PN=0, BCID=0, DLCI=100; ADD NSVC: OTHERNODE=“to BSS1“, NSVCI=2, NSEI=11, SRN=0, SN=0, PN=1, BCID=0, DLCI=101; ADD NSVC: OTHERNODE=“to BSS0“, NSVCI=3, NSEI=10, SRN=0, SN=1, PN=0, BCID=0, DLCI=100; ADD NSVC: OTHERNODE=“to BSS1“, NSVCI=4, NSEI=11, SRN=0, SN=1, PN=1, BCID=0, DLCI=101;,Page 33,5: 配置NSVC,ADD NSVC: 这条命令用于增加NSVC。 例如: NSEI NSVCI:在SGSN中唯一。 DLCI 定义每一条PVC虚链路。 这些参数都需要和PCU协商。,Page 34,6: 配置NSE,ADD NSE: 这条命令用于增加NSE。 例如: ADD NSE: OTHERNODE=“to BSS0“, NSEI=10, SRN=0, SN=0, BSSID=0; ADD NSE: OTHERNODE=“to BSS1“, NSEI=11, SRN=0, SN=1, BSSID=1; NSEI 需要和PCU协商。,Page 35,第一章 基本概念 第二章 Gb over TDM 第三章 Gb over IP,课程内容,Page 36,配置步骤,Page 37,配置步骤,Page 38,配置模型,IP network,IPVLINK,IP链路,UGBI,以太网口,UFCU,UPIU,UGFU,UPIU,URCU/UBIU,逻辑IP地址,IP of PCU1 10.20.20.1:3322 /10.20.20.2:3323,IP of PCU2 10.20.30.1:2244/ 10.20.30.2:2245,IP of UPIU:10.30.30.1/10.30.30.2,IP of UGFU: 10.10.10.1/10.10.11.2 PORT: 3344和3345,Router,IP of router: 10.30.30.3,IPV link,Page 39,单板分布,Page 40,IP参数,Page 41,NS层参数 PCU1,Page 42,1: 增加UGBI单板,ADD BRD 这条命令用于增加 UGBI单板。 Gb over IP模式下,不需要配置UFEU和UEPI单板。 例如: ADD BRD: SRN=0, SN=0, BP=IO, BT=UGBI, RS=ACTIVE, SPEC=B; ADD BRD: SRN=0, SN=1, BP=IO, BT=UGBI, RS=ACTIVE, SPEC=B; 本例中,两块UGBI单板都为主用。,Page 43,2: 增加UGFU单板,ADD BRD 这条命令用于增加UGFU和其相关单板。 这里的IP地址是GTP_U的IP地址。,Page 44,3: 设置端口工作模式,SET UPIU_PORT UPIU单板的以太网口可以工作在 1+1或者UGFU端口互联工作模式。 本例中,端口工作在1+1工作模式。 例如: SET UPIU_PORT: MSRN=3, MSN=10, MPN=1, SSN=11, SPN=1, PT=EETH, WM=MS, ND=TRUE; SET UPIU_PORT: MSRN=3, MSN=12, MPN=1, SSN=13, SPN=1, PT=EETH, WM=MS, ND=TRUE; WM MS:主备工作模式 UC:端口互联工作模式,Page 45,4:配置UPIU的公共网段,ADD PUBNWIP 这个命令用于配置UPIU端口的公共网段。配置了公共网段的UPIU端口可以在同一网段。 例如: ADD PUBNWIP: IP=“10.30.30.0“, MSK=“255.255.255.0“; IP 公共网段,相同子网,Router,UPIU,UPIU,Page 46,5:配置UPIU的IP地址,ADD IFIP 用于增加UPIU的IP地址。 例如: ADD IFIP: SRN=3, SN=10, PN=1, IP=“10.30.30.1“, MSK=“255.255.255.0“, DESC=“For Gb“; ADD IFIP: SRN=3, SN=12, PN=1, IP=“10.30.30.2“, MSK=“255.255.255.0“, DESC=“For Gb“; IP UPIU端口IP地址。,Page 47,6:配置路由,ADD IPRT 配置到PCU的路由。 例如: ADD IPRT: IP=“0.0.0.0“, MSK=“0.0.0.0“, GATE=“10.30.30.3“; GATE 网关地址,Page 48,7:配置Gb接口的逻辑IP地址,ADD BRDIP 这条命令用于增加Gb接口的逻辑IP地址。 例如: ADD BRDIP: SRN=3, SN=10, IPT=IPV4, IPV4=“10.10.10.1“; ADD BRDIP: SRN=3, SN=12, IPT=IPV4, IPV4=“10.10.11.2“; IPV4 在UGFU板上配置的Gb接口逻辑地址。,PCU,PCU,Page 49,8:配置IPVLINK,ADD IPVLNK 这条命令用于配置IPVLNK,去绑定UGBI单板和UGFU单板。 绑定后,UGBI单板的数据就会从所绑定的UGFU单板送出。 例如: UGBI (0/0)所绑定的IPVLNK ADD IPVLNK: HSRN=3, HSN=10, IPT=IPV4, IPV4=“10.10.10.1“, PT=UDP, LPN=3344, SVT=GB, SSRN=0, SSN=0; ADD IPVLNK: HSRN=3, HSN=12, IPT=IPV4, IPV4=“10.10.11.2“, PT=UDP, LPN=3344, SVT=GB, SSRN=0, SSN=0;,Page 50,8:配置IPVLINK,ADD IPVLNK 例如 UGBI (0/1)所绑定的IPVLNK ADD IPVLNK: HSRN=3, HSN=10, IPT=IPV4, IPV4=“10.10.10.1“, PT=UDP, LPN=3345, SVT=GB, SSRN=0, SSN=1; ADD IPVLNK: HSRN=3, HSN=12, IPT=IPV4, IPV4=“10.10.11.2“, PT=UDP, LPN=3345, SVT=GB, SSRN=0, SSN=1; IPV4 UGFU的IP地址 IPVLNK由三元组:IP,Port,UGBI槽位号确定。,Page 51,IPVLNK,IPVlNK IP virtual link UGBI和UGFU建立的内部通道。 说明: 每一条IPVLNK由三元组:IP,Port和UGBI槽位号确定。 每一条IPVLNK都要和特定的UGBI单板绑定。IPVLNK能够确保UGFU和UGBI单板的数据转发。,Page 52,IPVLNK,IP network,IPVLINK,UGBI,UFCU,UPIU,UGFU,UPIU,URCU/UBIU,逻辑IP地址,IPVLink,IP of UGFU IP: 10.10.10.1/10.10.11.2 PORT: 3344和3345,Page 53,IPVLNK,UGFU的IP地址和端口号 10.10.10.1:3344 10.10.10.1:3345 10.10.11.2:3344 10.10.11.2:3345 UGBI的框号/槽号 0/0 0/1 建立的4条IPVLNK 10.10.10.1:3344, 0/0 10.10.10.1:3345, 0/1 10.10.11.2:3344, 0/0 10.10.11.2:3345, 0/1,Page 54,9:配置IP NSVC,ADD IPNSVC: 这条命令用于增加NSVC链路 NSVC由以下四元组决定: SGSN IP,Port;PCU IP,Port,Page 55,9:配置IP NSVC,ADD IPNSVC: 例如 配置到PCU1的NSVC ADD IPNSVC: OTHERNODE=“TO bss1“, NSVCI=0, NSEI=0, SRN=0, SN=0, IPT=IPV4, LIPV4=“10.10.10.1“, LUP=3344, RIPV4=“10.20.20.1“, RUP=3322; ADD IPNSVC: OTHERNODE=“TO bss1“, NSVCI=1, NSEI=0, SRN=0, SN=0, IPT=IPV4, LIPV4=“10.10.10.1“, LUP=3344, RIPV4=“10.20.20.2“, RUP=3323; ADD IPNSVC: OTHERNODE=“TO bss1“, NSVCI=2, NSEI=0, SRN=0, SN=1, IPT=IPV4, LIPV4=“10.10.10.1“, LUP=3345, RIPV4=“10.20.20.1“, RUP=3322; ADD IPNSVC: OTHERNODE=“TO bss1“, NSVCI=3, NSEI=0, SRN=0, SN=1, IPT=IPV4, LIPV4=“10.10.10.1“, LUP=3345, RIPV4=“10.20.20.2“, RUP=3323;,Page 56,10:配置NSE,ADD NSE: 这条命令用于增加 NSE。 每一个NSE包含多个 NSVC。 例如 增加到PCU 1的NSE ADD NSE: OTHERNODE=“TO bss1“, NSEI=0, SRN=0, SN=0, BSSID=0, BT=IP ; 例如 增加到PCU 2的NSE ADD NSE: OTHERNODE=“TO bss2“, NSEI=1, SRN=0, SN=1, BSSID=1, BT=IP; NSEI BT,Page 5

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