RRC层学习心得
RRC
重庆城市管理职业学院
RRC层
重庆城市大家好,今天学习的主要内容是RRC层
学习目标
一.RRC层提供的服务与功能
二.RRC协议状态以及状态迁移 三.RRC状态转移
RRC层提供的服务与功能
广播/组播业务的通知和控制
寻呼 用户和网络侧NAS消息的传输
RRC状态转移
1.UE具有E-UTRAN的RRC连接
空 闲 状 态 的 主 要 特 质 1.寻呼 2.系统消息广播
2.E-UTRAN拥有UE通信上/下文
3.E-UTRAN知道UE属于哪个服务小区 4.网络可以与UE间发送/接收数据
3.小区重选的移动性
4.NAS配置的UE特定的非连续接收 5.在eNode B中没有保存RRC上/下文等 6.UE具有在跟踪区域范围内唯一的标识
不同系统间RRC状态转移
UE 通过建立RRC 连接才能进入 RRC CONNECTED 状态。在 RRC_CONNECTED 状态 下,UE 可以跟网络之间进行数据的交互。 当UE 释放了RRC 连接时,UE 就会 RRC_CONNECTED 状态转移到RRC_IDLE 状态。
知识回顾
RRC层提供的服务与功能 RRC协议状态的迁移
RRC连接建立、保持和解释
移动管理 广播NAS层和接入层的系统消息
点对点无线承载的建立、修改和保持
安全功能
RRC协议状态以及状态迁移
与 UTRAN 系 统 中 UE 的 5 种 RRC 状 态 (IDLE 、 CELL_DCH 状 态 、 CELL_ FACH 状 态 、 CELL_PCH 状 态 和 UR A PCH 状 态 ) 相 比 , 在 LTE 中 仍 然 保 留 了 RRC 的 2 种 状 态 , 即 空 闲 状 态 (RRC_IDLE) 和 连 接 状 态 (RRC CONNECTED)
ERC紧急应变中心实习内容500字
ERC紧急应变中心实习内容500字人的一生不可能不生病或者遇到什么生命危险的事,那么在送往医院之前应该做好一些准备,这就需要我们对院前急救的一些知识的了解是很有必要的,特别是对一个工人来说不认真操作机器很可能带来一些危险。
通过刘部长给我们实习关于院前急救知识有一些心得体会:关于这急救实习,我感受到了实习的重要性,原本以为很容易的事情在实际操作起来就会乱七八糟,拿学习人工呼吸来说,上面写得很详细,但是需要注意的很多,要呼吸频率、按压。
总之要记得东西比较多,但总体来说不算难,但是当我们进行实际操作时,总会忘记很多东西,手忙脚乱的,所以一旦遇见紧急情况,一定要学会冷静。
还有就是要多练习,多实践。
总之,这一次的实习有很多收获,虽然现在可能不会用上,但总有一天我们可以用现在学的只是去救助生命,这将会是很值得骄傲的事。
为自己为他人的生命,我觉得这次实习让我提前接触到了社会生活中的医学,了解了面对紧急情况我应该做什么,应该怎么做,不会做一个帮倒忙的人,而是实实在在帮助别人的人。
虽然我还有很多东西都没记住,但是,一旦发生该类事件,我一定会知道应该怎么做,不会对伤者造成更大的伤害。
这就是我的实习心得。
虽然我还有很多东西都没记住,但是,一旦发生该类事件,我一定会知道应该怎么做,不会对伤者造成更大的伤害。
RRC总结
UE-RRC学习总结RRC:(Radio Resource Control)对无线资源进行管理和控制,主要处理UE和UTRAN之间的L3控制平面信令。
在无线接口上有两种信令:RRC产生的信令和高层产生的NAS消息。
RRC connection: 为一条UE和UTRAN内的RRC对等实体间点到点双向连接,每一条RRC connection用U-RNTI标识,UE有零个或一个RRC连接。
按照25.331的划分,RRC有以下功能实体组成:C-plane signalling U-plane informationBCFE PNFE DCFE图1:UE侧的RRC模型其中:RFE:the Routing Function Entity,把NAS高层消息路由到不同的MM/CM实体;BCFE:the broadcast control function entity,主要处理广播功能,采用Tr或UM 模式传输;PNFE:the paging and notification control function entity,处理没有RRC连接的UE寻呼;DCFE:The Dedicated Control Function Entity,处理特定于某个UE的所有功能;TME:The Transfer Mode Entity,负责为RRC内各功能实体选择RLC提供的服务。
SCFE: Shared Control Function Entity, 主要控制PDSCH和PUSCH的分配。
模仿这样的模块划分,目前在RRC中划分:DCFE, GCFE, MCFE, BCFE 4个模块。
GC-SAP:提供广播业务,把信息广播到特定的地理区域内的所有UE;Nt-SAP:提供寻呼和通知的广播业务,寻呼业务:在特定的地理区域内把信息广播到特定的UE(s);通知广播业务:把信息广播给特定地理区域内的所有用户,与GC-SAP相似。
DC-SAP:连接的建立/释放,以及使用该连接传输消息,也可以在连接建立阶段传输消息(如初始消息);RRC状态:IDLE Mode(Camping on a UTRAN cell), RRC Connected Mode(CELL_DCH, CELL_FACH, CELL_PCH, URA_PCH)RRC与各层之间的关系:在UE的内部,RRC与L1,RLC,MAC之间通过原语进行交互。
rhce培训心得4篇(全文完整)
rhce培训心得4篇(全文完整)rhce培训心得篇一今年*月*日,我非常荣幸地参加了直属工委举办的*年入党积极分子培训班,在党校进行了天脱产培训学习。
学习期间,我始终抱着认真的态度参加每一次学习和讨论,悉心聆听了领导和老师对党的精辟讲解以及他们对党的忠诚,使我对党的有了更深刻的认识和体会,系统地了解了党的性质、纲领、路线、方针和政策,对党的理论的理解提高到了更高的层次,更加清晰地认识到如何在本岗位上发挥先锋作用,加强了作为一个干部应有的责任感和使命感,也更加坚定了我早日加入党组织的决心,以更饱满的精神状态投入今后的工作当中。
一、通过学习,使我更加系统地了解了党的历史、性质、奋斗目标、建党宗旨、组织制度和组织原则等基本知识,对党的认识水平有了更深一层的提高。
中国是中国工人阶级的先锋队,是中国人民和中华民族的先锋队,是中国特色社会主义事业的领导核心,代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的发展方向,代表中国最广大人民的根本利益。
这一性质注定了中国是一支无私奉献的伟大的党,奠定了其全心全意为人民服务的根本宗旨。
我们党的思想建设、政治建设、组织建设和作风建设中始终坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想作为自己的行动指南,党的思想路线是一切从实际出发,理论联系实际,实事求是,在实践中检验真理和发展真理。
进一步的理解了党的基本路线、方针、政策等的真正含义,从而使我在工作、学习、生活等方面有了更加明确的方向和目标,坚信的最终目标-共产主义的社会制度终将实现。
二、加深了对“三个代表”的重要思想的理解和认识。
“三个代表”的重要思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的继承和发扬,反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求,是中国集体智慧的结晶。
“三个代表”的重要思想是中国推进社会主义自我完善和发展的强大思想武器,是我们党的立党之本、执政之基、力量之源。
“三个代表”的重要思想向全世界表明,我们的党是一个顺应时代潮流,与时俱进,充满自信,头脑清醒,镇定自若的党。
双重预防机制学习体会
双重预防机制学习体会双重预防机制学习体会近期,三五三处持续深入推进双重预防机制系列再学习再培训,提高职工认识,巩固拓展试运行成效,为单位筑牢安全生产防线奠定基础。
通过专题教学讲解、观看视频、处科长讲坛等方式,对双重预防机制进行了系统地学习,我在跟随单位学习安排的基础上,加强自主学习,有以下体会。
双重预防机制就是构筑防范生产安全事故发生的两道防线。
第一道防线是辨识和管控风险,从源头上系统辨识风险,将风险划分等级,不同风险制定相应的管控措施,努力把各类风险控制在可接受范围内,杜绝和减少事故隐患。
第二道防线是排查和治理隐患,在日常工作中将排查的隐患消除,弥补风险管控过程中可能存在的漏洞,或者风险控制失效环节。
运用双重预防机制,可以大大减少事故发生的概率,因为安全风险管控到位就会减少隐患的形成,隐患的及时治理又会降低事故的发生,通过双重预防工作机制,堵塞安全漏洞,把事故苗头消灭在萌芽状态。
在一线工作多年,长年累月的机械式重复性工作,思想上存在一定的麻痹心理,加之自身对安全的认知具有局限性,安全知识学习不够认真,认为安全是领导干部的事情,他们做好风险管控就可以了,我们作为老员工按规程办事,又有经验,不会出现问题。
但现在学习了双重预防机制后,我的观念得到了转变,认识得到了提升。
风险辨识管控与隐患排查治理同样重要,它们是一个有机的整体,不可分割。
既要懂风险辨识管控,也要抓隐患排查治理。
在学习中,我了解到了涉及双重预防机制等安全生产相关法律法规、标准、通则、细则等,国家有关双重预防机制的方针、政策和规定等,以及单位的规章、制度等,观看了火灾、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害等事故的风险管控视频。
通过自学,掌握了发生事故后应如何抢救、如何报告、如何保护事故现场等,了解风险、危险源、风险点等一系列关于双重预防机制的知识点。
在学习中,通过专业人员深入浅出的讲解和视频对“双重预防机制”重要性、基本内涵等的介绍,深化了我对安全风险与事故隐患、风险辨识与隐患排查、风险评估与分级管控含义和内在逻辑关系的认识。
LTE培训心得
lte全网架构lte关键技术:? ? ? ? ?频域多址技术(ofdm/sc-fdma)高阶调制与amc(自适应调制与编码) mimo与beamforming(波束赋形) icic(小区间干扰协调) son(自组织网络)mimo系统自适应,就是根据无线环境变化(信道状态信息csi)来调整自己的行为(变色龙行为)。
对于mimo可调整的行为有编码方式、调制方式、层数目、预编码矩阵,要想正确调整就需要用户端做出反馈(cqi、ri 、pmi),从而实现小区中不同ue根据自身所处位置的信道质量分配最优的传输模式,提升td-lte小区容量;波束赋形传输模式提供赋形增益,提升小区边缘用户性能。
模式3和模式8中均含有单流发射,当信道质量快速恶化时,enb可以快速切换到模式内发射分集或单流波束赋形模式。
由于模式间自适应需要基于rrc层信令,不可能频繁实施,只能半静态转换。
因此lte在除tm1、2之外的其他mimo模式中均增加了开环发送分集子模式(相当于tm2)。
开环发送分集作为适用性最广的mimo技术,可以对每种模式中的主要mimo技术提供补充。
相对与tm2进行模式间转换,模式内的转换可以在mac层内直接完成,可以实现ms(毫秒)级别的快速转换,更加灵活高效。
每种模式中的开环发送分集子模式,也可以作为向其他模式转换之前的“预备状态”。
ue要接入lte网络,必须经过小区搜索、获取小区系统信息、随机接入等过程。
ue不仅需要在开机时进行小区搜索,为了支持移动性,ue会不停地搜索邻居小区、取得同步并估计该小区信号的接收质量,从而决定是否进行切换或小区重选。
为了支持小区搜索,lte定义了2个下行同步信号pss和sss。
ue开机时并不知道系统带宽的大小,但它知道自己支持的频带和带宽。
为了使ue能够尽快检测到系统的频率和符号同步信息,无论系统带宽大小,pss和sss都位于中心的72个子载波上。
ue会在其支持的lte频率的中心频点附近去尝试接收pss和sss,通过尝试接收pss和sss,ue可以得到如下信息:(1)得到了小区的pci;(2)由于cell-specific rs及其时频位置与pci 是一一对应的,因此也就知道了该小区的下行cell-specific rs及其时频位置;(3)10ms timing,即系统帧中子帧0所在的位置,但此时还不知道系统帧号,需要进一步解码pbch;(4)小区是工作在fdd还是tdd模式下;(5)cp配置,是normal cp还是extended cp。
学习双重预防体系心得体会
学习双重预防体系心得体会
近期,XX公司下发了《双重预防体系知识问卷》,要求全员参与学习,并根据自身工作岗位特点,排查安全隐患,提高自身安全意识。
下发的双重预防体系要求每人手抄一遍,通过抄写使职工们对双重预防体系的理论知识进行深入学习,理清了双重预防体系建设工作中的各种概念,将理论与实践相结合,解决了工作中的很多疑惑。
为进一步推进安全风险分级管控和隐患治理双重预防体系的建设,全面落实企业风险管控主题责任,公司针对各个岗位的设备检查要点进行了分工,明确到人,制作成警示牌在各个岗位上分布,要求岗位人员在接班和交班时做好检查,并记录在案,实行了规范化管理。
通过双重预防体系的学习和实施,使职工们认识到了安全生产的重要性,实现了由过去的被动防事故向主动防隐患转变,实现关口前移,预防为主,有效地减少了事故的发生,为企业的发展插上了安全的翅膀。
Oracle RAC培训学习心得
Oracle RAC培训学习心得Oracle RAC培训学习心得OracleRAC培训学习心得上周参加了OracleRAC培训课程,课程介绍了RAC在数据库中的概念,以及如何在LINUX系统下配置和管理使用RAC的数据库,同时还介绍了如何在RAC环境中配置和使用自动存储管理(ASM),节点的添加和删除,RAC 数据库的备份和恢复。
OracleRAC是Oracle数据库实现高可用的一项重要技术,OracleRAC的实施配置并不困难,只要按照文档一步步操作下去就可以了。
然而,我认为Oracle培训更大的意义在于对RAC技术原理、实现方式在理论上的讲解。
对于一项技术的深入掌握,理论和实践缺一不可。
理论指导实践,尤其在进行故障诊断的时候,理论知识的掌握就会起到巨大的作用,另一方面,实践能更好地帮助理论的理解,进而完全的掌握这项技术。
Oracle和其他技术的学习都应该是一个由实践到理论,再由理论回到实践的不断交替的过程。
OracleRAC的优势在于利用多个节点(实例)组成一个数据库,这样在保证了数据库高可用性的情况下更充分的利用了多个主机的性能,而且可以通过增加节点进行性能的扩展。
实现OracleRAC需要解决的关键问题就是多节点进行数据访问时如何保证数据的一致性,Oracle是通过各节点间的私有连接进行内存融合(cachefusion)来保证各节点数据访问的一致性。
用一个例子来解释一下内存融合的过程,在存在A、B两个节点的RAC环境中,当A节点使用DML语句(如Update)对一个数据块中的数据进行修改时,A节点实例会到GRD(GlobalResourceDirectory)中查找该数据块的信息,这些信息包括该数据块的Master(第一次读这个数据块的节点),Owner(当前拥有这个数据块的节点),以及数据块在各个节点间的传递记录。
A节点如果发现GRD中没有需要读取的数据块的信息,说明该数据块是一个干净的数据块,A节点从磁盘或BufferCache中获得该数据块,然后对需要修改的行加锁,进行相应的修改,当然SCN会随之增加。
LTERRC重建流程详解和优化经验总结材料
LTE RRC连接重建过程详解及优化应用当处于RRC连接状态时,如果出现切换失败、无线链路失败、完整性保护失败、RRC重配置失败等情况,将会触发RRC连接重建过程。
该过程旨在重建RRC连接,包括SRB1操作的恢复,以及安全的重新激活。
处于RRC_CONNECTED状态的UE,安全已被激活,可发起该过程继续RRC连接。
仅当相关小区是具有UE上下文的小区时,连接重建才会成功。
假使E-UTRAN认可重建,SRB1的操作会恢复,而其它RB将继续保持挂起。
如果AS安全没有被激活,UE不会发起该过程,而直接转到RRC_IDLE状态。
总体信令流程图如下:注意:E-UTRAN在如下情况使用此过程:- 重配SRB1,且仅为其恢复数据传输;- 重新激活AS安全不改变算法。
一、RRC重建流程详解1.RRC重建初始化流程当出现以下任一情况是,触发RRC 重建初始化:1)检测到无线链路失败;2)切换失败;3)E-UTRA侧移动性失败;4)底层制式完整性校验失败;5)RRC连接重配失败。
在RRC重建初始化阶段,UE会执行如下操作:●停止定时器 T310,如果正在运行;●开始定时器T311;●挂起除SRB0之外的所有RB;●复位MAC;●应用缺省的物理信道配置;●应用缺省的半持久调度配置;●应用缺省的MAC主配置;●释放reportProximityConfig并情况所有邻近状态报告相关的定时器;●进行小区选择;当选择一个合适的 E-UTRA小区后,意味着RRC重建初始化完成,此时,UE将执行如下操作:●停止定时器T311;●开始定时器 T301;●采用SystemInformationBlockType2中包含的timeAlignmentTimerCommon。
●初始化RRCConnectionReestablishmentRequest消息的发送;注:该过程同样适用于如果UE返回源小区的情况注:在定时器T311运行过程中,UE选择了一个不同RAT的小区时,UE 将离开RRC_CONNECTED状态,同时‘RRC连接失败’。
参加arr复盘培训的心得
参加arr复盘培训的心得我很荣幸有机会参加arr复盘培训,这是一次非常有收获的经历。
通过这次培训,我对复盘的重要性有了更深刻的理解,并学到了一些实用的技巧和方法。
在培训中,我学到了复盘的定义和目的。
复盘是通过回顾过去的经验和结果,总结经验教训,发现问题,并提出改进措施的过程。
通过复盘,我们可以及时发现问题,避免类似错误的再次发生,提高工作效率和质量。
这对我个人和团队的成长都非常重要。
培训中教授的复盘方法也让我受益匪浅。
其中,一个重要的方法是5W1H法。
通过回答谁、什么、何时、何地、为什么和如何这六个问题,我们可以全面地分析事件或项目,找出问题的根源并提出解决方案。
这个方法简单实用,可以帮助我们更全面地认识和理解复盘对象。
培训还介绍了SWOT分析法和鱼骨图等工具,它们可以帮助我们更系统地分析问题和找出解决方案。
我在实际操作中尝试了这些工具,发现它们确实能够提供更深入的思考和分析,帮助我们更好地进行复盘。
在培训中,我还与其他参与者进行了互动和讨论。
通过听取他们的经验和观点,我受益匪浅。
每个人都有不同的视角和经验,通过交流和分享,我们可以互相学习和成长。
这也是我觉得这次培训非常有价值的原因之一。
这次培训给了我一个机会反思自己的工作和学习方法。
通过复盘自己的经验和成果,我发现了自己的不足之处,并提出了一些改进措施。
我相信,通过不断地进行复盘和反思,我可以不断提高自己的能力,为团队的发展做出更大的贡献。
总的来说,参加arr复盘培训是一次非常有益的经历。
通过学习复盘的定义、目的和方法,我对复盘有了更深刻的理解,并学到了一些实用的技巧和工具。
与其他参与者的互动和讨论也让我受益匪浅。
我相信,通过不断地进行复盘和反思,我可以不断提高自己的能力,并为团队的发展做出更大的贡献。
培训操作LcR心得体会
培训操作LcR心得体会通过一周的管理系统培训,我受益匪浅。
深刻感受到学习和理解质量管理标准的差距;有必要参加这样的培训。
作为企业,我们不仅要将所学应用到质量体系文件中,更重要的是带领各部门去执行。
以下是自己的学习和理解,结合工作谈谈自己的看法。
质量是成功的伙伴,执行标准是质量的保证。
如今,标准的实施已被许多企业所重视,成为企业证明其产品质量和工作质量的通行证。
一些专家认为,实施标准为企业改善管理、提高产品和服务质量提供了科学指南,为企业走向市场找到了共同语言。
随着市场化的深入,各行各业将加快国际标准化进程,标准的实施将变得更加迫切。
毋庸置疑,执行标准不是万能的,不能包治百病。
但通过实施标准,增强了企业全体员工的质量意识和管理意识,明确了各种管理的职责和工作程序,使企业的管理由人治向法治转变。
所有的事情真正做到有人管理,有章可循,有据可查,有监督,以预防为主规范企业的操作流程,明确各部门和全体员工的责任和权限。
通过定期组织质量检查和质量审核活动,及时发现管理活动和服务质量中存在的问题和薄弱环节,并予以有效纠正,从而提高企业整体管理水平和质量监控能力,为企业实施全面科学管理奠定基础;也贯彻了以人为本的原则,全面提升了员工的业务技能和综合素质,为企业的长远发展奠定了坚实的基础;并围绕满足顾客,及时、认真地处理顾客的投诉或意见,不断满足顾客的需求和期望,赢得顾客的信任,提高顾客的满意度,提升企业的社会形象和市场竞争力。
我认识到:ISO9000族标准是世界工业发达国家先进企业质量管理经验的科学总结。
当今市场竞争日趋激烈,科技的迅猛发展,生活水平的不断提高,使顾客对产品质量和质量保证保障的要求和期望日益高涨起来,促使企业必须关注质量管理和质量控制,作为企业的管理者必须不断进行观念创新、战略创新、制度创新和市场创新。
带领全体人员参入ISO9001质量管理体系的建立和实施。
并通过PDCA的管理模式持续改进,才能不断提升企业的综合管理水平,才能创造出一流的的产品,提升企业价值。
双层三环教学法心得体会
随着教育理念的不断更新和发展,现代教育越来越注重培养学生的综合素质和创新能力。
在这样的背景下,双层三环教学法应运而生,它强调在教学过程中,既要注重知识的传授,又要注重学生能力的培养,同时还要注重教学方法的创新。
作为一名教育工作者,我有幸接触并实践了双层三环教学法,以下是我的一些心得体会。
一、双层三环教学法的内涵双层三环教学法是由我国著名教育家魏书生提出的,它包含三个层次:知识传授层、能力培养层和创新实践层。
具体来说,它包括以下三个方面:1. 知识传授层:教师通过课堂讲授、案例分析、讨论等形式,向学生传授基本知识和理论。
2. 能力培养层:教师通过设计实践活动、项目学习、团队协作等方式,培养学生的动手能力、创新能力和团队协作能力。
3. 创新实践层:教师引导学生参与课题研究、科技竞赛、社会实践等活动,激发学生的创新意识和实践能力。
二、双层三环教学法的实施策略1. 知识传授层(1)注重基础知识的讲解,确保学生掌握学科的基本概念、原理和方法。
(2)结合实际案例,引导学生将理论知识与实际生活相结合,提高学生的应用能力。
(3)鼓励学生提问,激发学生的学习兴趣,培养他们的批判性思维。
2. 能力培养层(1)设计实践活动,让学生在实践中锻炼自己的动手能力。
(2)开展项目学习,培养学生的团队协作能力和解决问题的能力。
(3)组织科技竞赛、社会实践等活动,激发学生的创新意识和实践能力。
3. 创新实践层(1)引导学生参与课题研究,提高学生的科研能力和创新思维。
(2)鼓励学生参加科技竞赛,培养学生的竞争意识和团队精神。
(3)组织社会实践,让学生在实践中锻炼自己的综合素质。
三、双层三环教学法的优势1. 提高学生的综合素质:双层三环教学法注重学生的全面发展,有利于培养学生的创新精神、实践能力和团队协作能力。
2. 增强学生的学习兴趣:通过实践活动和项目学习,激发学生的学习兴趣,提高学生的学习效率。
3. 提升教师的教学水平:双层三环教学法要求教师不断更新教育理念,提高自身的教学能力。
RRC重建立功专项验证报告(知识参考)
中兴RRC重建立功能专项验证报告中国电信天津分公司网络优化中心王健二零一五年七月近期发现LTE话务统计中RRC连接重建立成功率较低。
主要是因为“其它类型的RRC 连接重建立失败次数,失败原因UE上下文找不到”失败的次数较多导致成功率低。
参见下表:网元级别RRC连接重建请求次数RRC连接重建成功次数RRC连接重建成功率RRC连接重建比例UE上下文异常释放次数UE上下文掉线率E-RAB异常释放次数(无线层问题)单位次次% % 次% 次中兴3407.00 1280.00 37.57 0.69 917.00 0.20 236.00一、RRC重建立介绍:对于触发RRC重建立的原因,协议上规定如下,The UE shall only initiate the procedure when ASsecurity has been activated. The UE initiates the procedure when one of thefollowing conditions is met:1.upon detecting radio link failure, in accordance with 5.3.11; or2.uponhandover failure, in accordance with 5.3.5.6; or3.uponmobility from E-UTRA failure, in accordance with 5.4.3.5; or4.upon integrity check failure indication from lower layers; or5.uponan RRC connection reconfiguration failure, in accordance with 5.3.5.5.以上5点原因,在网管KPI统计中,标注红色的2点原因被归结为其它类型触发的RRC 连接重建立。
5g nr基本信令流程的学习心得
5g nr基本信令流程的学习心得下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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RRC常见问题处理思路
RRC连接拥塞与无响应处理思路1.背景随着TD-SCDMA网络二期工程接近尾场声,全国的网络建设却紧随其后开展起来,在网络建设的初期阶段,由于基站建设问题、基站故障问题等造成优化的困难,本文就在长沙处理RRC相关的部分问题,结合现场实际情况,为现场的网优人员提供此类问题的一种解决思路。
2.RRC 连接过程的信令流程UE处于空闲模式下,当UE的非接入层请求建立信令连接时,UE将发起RRC连接建立过程。
每个UE最多只有一个RRC连接。
当RNC接收到UE的RRC CONNECTION REQUEST消息,由其无线资源管理模块RRM根据特定的算法(CAC算法)确定是接受还是拒绝该RRC连接建立请求,如果接受,则再判决是建立在专用信道还是公共信道。
对于RRC连接建立使用不同的信道,则RRC连接建立流程也不一样。
这样一来,对于RRC连接的信令过程可以大致分为以下几个过程:1)呼叫接入控制过程(主要由UE发起请求,RNC来控制)2)无线链路的建立过程3)RRC建立完成过程RRC连接过程的基本信令流程如下图:相对应在,在信令跟踪工具内看到的过程如下图(此为手动信令跟踪得来,没有打开内部消息跟踪):如果对应的TKIT内自动生成的CT数据,则过程如下:图中:FP为帧协议(Node B与RNC同步使用,此时的同步只是针对于用户的新的无线链路的同步,并不是整个Node B与RNC的同步)3.RRC 失败分析RRC连接失败发生RRC连接建立的过程中,RRC连接一般发生在如下情况下:(1)UE开机(2)UE关机(3)位置区更新(4)UE进行主叫业务(5)UE进行被叫业务参考协议25331,RRC连接失败的原因被分成了两类:(1)Unspecified(未定义)(2)Congestion(拥塞)但在我司的RRC连接失败的原因则根据信令过程,同时参考协议被分成了三类:(1)Unspecified(未定义)(2)Congestion(拥塞)(3)NoReply(未响应)在日常优化的过程中,RRC连接失败则增加了一种情况,变成了一种现象和三种原因,这新增的一种现象就是在路测中UE已经发起了RRC Connection Request 但经过T300超时并且N300超数,从而造成起呼失败。
内部控制学习心得模板(二篇)
内部控制学习心得模板学习内部控制的过程中,我深刻认识到内部控制对一个组织的重要性。
一个有效的内部控制体系可以确保组织的财务报告的准确性,保护组织的资产,预防内部欺诈和误操作,并提高管理效率。
通过学习内部控制的理论和实践,我对内部控制的各个方面有了更深入的了解,并且在实际工作中应用了一些内部控制的方法和技巧。
在此,我将通过以下四个方面来总结我的学习心得。
一、理论学习学习内部控制的第一步是掌握其基本理论。
在学习过程中,我学习了内部控制的定义、基本原则和内部控制的构成要素。
通过学习,我深刻认识到内部控制的本质是一个过程,而不是一种单一的手段,它涉及到组织的各个方面,包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监控等。
我也了解到内部控制的目标是保护组织的利益,并对内部控制的目标进行了详细的分析和讨论。
二、实践经验通过参与实际工作中的内部控制实践,我对理论知识进行了巩固和应用。
在实践中,我运用了各种内部控制的方法和技巧,例如编写控制活动手册、制定审计计划、进行内部审计等。
在实践中,我发现了一些内部控制的问题,并提出了相应的改进措施。
通过实践,我进一步理解了内部控制的重要性和困难之处,并且能够更好地应用内部控制的理论知识。
三、案例分析在学习过程中,我还进行了一些内部控制案例的分析。
通过对一些实际案例的研究,我了解了一些内部控制失效的原因和后果,以及内部控制的改进方法和途径。
通过案例分析,我能够从实际案例中吸取教训,加深对内部控制的理解,并且能够将理论知识更好地应用到实际工作中。
四、总结与展望通过学习内部控制,我不仅对内部控制的基本理论有了更深入的了解,也对内部控制的实践方法和技巧有了一定的掌握。
学习内部控制让我认识到一个有效的内部控制体系对一个组织的重要性,并且能够在实际工作中更好地应用内部控制的方法和技巧。
然而,我也意识到内部控制是一个动态的过程,需要持续不断地改进和完善。
因此,我希望能够不断地学习和提高,进一步增强对内部控制的理解和应用能力,为组织的发展提供更好的支持。
双循环培训心得体会
双循环培训心得体会作为一位参加过双循环培训的人员,我对这次培训有着深刻的体会和收获。
在这1000字的篇幅里,我将详细介绍我的培训心得和体会。
首先,对于双循环培训的整体安排和组织,我给予了较高的评价。
整个培训过程分为两个循环,每个循环都由一系列的理论知识讲解和实践操作组成。
这种安排使得培训内容更加系统化和具有延续性,同时也充分考虑了培训者的学习过程,使得学员可以在实践中不断加深对理论知识的理解和应用。
其次,双循环培训注重培训者的主动参与和互动交流,这也是我非常欣赏的地方。
在培训的过程中,我们不仅仅是被动地接受知识,更是通过小组讨论、案例分析、角色扮演等形式积极参与到学习中去。
这种互动的学习方式让我感受到了培训的乐趣,也进一步提升了对知识的理解和应用能力。
与此同时,双循环培训注重实践操作和案例分析,这点也得到了我的肯定。
通过实际操作和案例分析,我们可以将所学的理论知识与实际工作紧密结合,在实践中不断探索和总结经验。
这样的学习方式让我更加深入地了解了所学知识的内涵和应用,提升了我解决问题和分析情况的能力。
接下来,我想要说说在双循环培训中我所遇到的困难和挑战。
在学习的过程中,难免会遇到一些陌生的概念和知识点,这就需要我们自己主动查找资料、请教他人,加强自己的学习和研究能力。
这一点对于一些基础薄弱的学员来说可能会比较困难,需要更多的时间和精力去适应和理解。
但是,我相信只要坚持下去,通过自己的努力和持续学习,一定能够逐渐克服这些困难。
最后,我想要总结一下在双循环培训中所收获的经验和体会。
首先是学习能力的提升,通过双循环培训,我学会了更加高效地学习和积累知识。
其次是团队合作的能力,通过小组讨论和合作项目,我锻炼了自己的团队合作和沟通能力。
还有就是解决问题的能力,通过实践操作和案例分析,我深入了解了问题的本质和解决方法,提升了解决问题的能力。
总之,双循环培训是一次非常有意义和有效果的培训,通过这次培训的学习和实践,我深刻体会到了培训的重要性和培训对个人发展的推动作用。
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RRC层学习心得3GPP1、介绍2、RRC状态a) RRC_IDLE:——高层可以配置UE专用DRX;——UE控制的移动性;——对于UE:监控一个寻呼信道,进而检测到来的呼叫、系统信息改变、以及ETWS通知(仅对支持ETWS的UE);进行邻区测量和小区选择(重选);获取系统信息。
b) RRC_CONNECTED:——传输给/来自UE的单播数据传输。
——在低层,UE可以被配置为具有UE专用DRX。
——网络控制的移动性,即切换和具有网络协助(NACC)到GERAN的小区变换命令;——对于UE:监控一个寻呼信道和/或系统信息块类型1(System Information Block Type 1 )的内容,进而检测系统消息更改,以及ETWS通知(仅适用于支持ETWS的UE);监控与共享数据信道相关联的控制信道,进而决定是否为其准备数据;提供信道质量和反馈信息;进行邻区侧量和测量报告;获取系统信息。
3、E-UTRA 状态和RAT间的转移过程4、信令无线承载“信令无线承载”(SRB)定义为仅仅用于RRC和NAS消息传输的无线承载(RB)。
更具体地讲,定义如下三种SRB:SRB0用于RRC 消息,使用CCCH逻辑信道;SRB1 用于RRC 消息(可能包括含有NAS消息),同时对于NAS消息,SRB1先于SRB2的建立,所有使用DCCH逻辑信道;SRB2 用于 NAS消息,使用DCCH逻辑信道。
SRB2要后于 SRB1建立,并且总是由E-UTRAN 在安全激活后进行配置。
5、服务和功能RRC协议提供给上层的服务如下:广播公共控制信息;通知处在RRC_IDLE状态的UE,例如ETWS的被叫;传输专用控制信息,即用于特定UE的信息。
低层提供给RRC的主要服务:PDCP:完整性保护和加密;RLC:信息的可靠与按序传输,没有涉及到复制,支持分段和串接。
RRC协议包括如下主要的功能:广播系统信息:包括NAS公共信息;适于用 RRC_IDLE状态UE的信息,例如小区选择/小区重选参数,邻区信息以及适用于RRC_ CONNECTED状态UE的可用信息,例如公共信道配置信息。
包括ETWS通知;RRC 连接控制:寻呼;建立/修改/释放RRC连接,包括例如UE标识符(C-RNTI)的分配/修改,SRB1 和SRB2的建立/修改/释放,接入禁止类型;初始安全激活,即AS完整性保护(SRBs)和AS加密(SRBs, DRBs)的初始配置;RRC 连接移动性,包括例如同频和异频切换,相关的安全处理,密钥/算法改变、网络节点间传输的RRC上下文信息规范;承载用户数据(DRBs)的RB建立/修改/释放;无线配置控制包括,例如ARQ配置、HARQ配置、DRX配置的分配/修改;QoS 控制包括上下行半持久调度(SPS)配置信息的分配/修改,在UE侧上行速率控制参数的分配/修改,即每个RB优先权和优先比特速率(PBR)的分配;从无线链路失败中恢复;RAT间转移性,包括例如安全激活、RRC上下文信息的传输;测量配置与报告:测量的建立/修改/释放(例如同频、异频以及不同RAT 的测量);测量间隙的建立和释放;测量报告。
其它的功能,包括例如专用NAS信息和非3GPP专用信息的传输,UE无线接入性能信息的传输,并支持E-UTRAN 共享(多个PLMN身份);通用协议错误处理;支持自配置和自优化;6、系统消息系统信息分成MasterInformationBlock(MIB)和多个SystemInformationBlocks (SIBs)。
Master Information Block (MIB):——提供SFN, DL system bandwidth和PHICH配置——周期40ms;MIB的第一次传输是安排在无线帧的子帧#0 中,其中满足系统帧号SFN mod 4 = 0;——重传是安排在其它所有无线帧的子帧 #0中——映射关系:BCCH→BCH→PBCHSystem Information Block Type 1 (SIB1):——携带小区标识,TAC,小区禁止信息,标签值(通常是所有的调度单元),其他SIB的调度信息——周期80ms,安排在无线子帧#5中,其中满足系统帧号SFN mod8=0——重传是安排在其它所有无线帧的子帧 #5中,其中满足系统帧号SFN mod 2 = 0——映射关系:BCCH→DL-SCH→PDSCH其他SIBs(2 to 11):——每个SIB被包含在唯一的SI中——SIB的周期相同,且可以被打包在一个SI中——映射关系:BCCH→DL-SCH→PDSCH7、系统消息获取获取系统消息发生在如下场景:小区选择,小区重选,切换完成后,从其他制式进入E-UTRA系统,重新进入服务区,接收到一个通知(寻呼),超过系统消息的最大有效时间(3小时)。
获取的SIB:RRC_IDLE态下–MIB, SIB1, SIB2 to SIB8RRC_CONNECTED态下–MIB, SIB1, SIB2, SIB8SIB1 包含一个标签值 systemInfoValueTag,用来表示SI消息是否已经发生更改。
事件RRC状态动作系统消息变更寻呼任何按照变更周期获取SI小区重选RRC_IDLE态检测SIB1中的标识位,以前的系统消息是否有效,如果无效就获取SIBs (MIB, SIB1, SIB2 to SIB8)切换RRC_CONNECTED态获取SIBs(MIB, SIB1, SIB2, SIB2, SIB8),除非被存储的SI信息对这个小区仍然可用8、系统消息有效性和变更通知系统信息(不是指 ETWS)的更改仅发生在特定的无线帧上,即引入一种更改周期的概念。
在一个更改周期内,具有相同内容的系统信息可能会被传输多次,其中更改周期可以用它的调度来定义。
更改周期的边界由SFN值确定,其中满足系统帧号SFN mod modificationPeriod= 0,其中 m为包含修改周期的无线帧的数目。
修改周期由系统信息配置。
当网络更改系统信息(或部分系统信息)时,首先它会首先把此更改通知UE,即可能会在整个更改周期中通知。
在下一个更改周期中,网络传输更新的系统信息。
这些基本原理在图 3中解释,其中不同的颜色标记不同的系统信息。
当收到一个更改通知后,UE马上从下一个修改周期处获取新的系统信息。
UE使用旧的系统信息,直至UE获得新的系统信息。
图3 系统信息的更改流程寻呼(Paging)消息用于通知处在空闲状态的UE以及处在 RRC_CONNECTED状态的UE,关于系统信息的更改。
如果UE收到一条包括systemInfoModification的 Paging消息,表明系统信息将在下一个更改周期中进行更改。
虽然可能通知UE关于系统信息的更改,但是进一步的消息并没有提供,例如更改的是哪一个系统信息。
SystemInforationBlockType1 包含一个标签值 systemInfoValueTag,用来表示SI消息是否已经发生更改。
UE可以使用 systemInfoValueTag,,例如从没有覆盖的区域返回之后,校验先前储存的SI 消息是否还一直有效的。
UE认为在接收时刻起的3个小时后存储的系统信息是有效的,除非有其它情况的描述。
9、寻呼寻呼目的是:- 通知UE有一个来电;- 通知处于RRC_IDLE和RRC_CONNECTED状态下的UE系统消息改变;- 通知ETWS;一条Paging消息可能包括多条PagingRecord,每个PagingRecord针对不同的UE。
E-UTRAN通过这样的方式在一条寻呼消息中寻呼多个UE。
寻呼消息被提供给上一次(可能发起RRC建立连接)接收到寻呼消息的动作:——如果PagingRecord中的 ue-Identity,与任一个上层分配的UE identitiy相匹配,将ue-Identity和 cn-Domain转发至上层;——如果包含systemInfoModification,重新获取必需的系统信息。
——如果包含etws-Indication,立即重新获取 SystemInformationBlockType110、RRC连接建立该过程旨在建立一个RRC连接。
RRC连接的建立包括SRB1的建立。
该过程也可用于从UE向E-UTRAN 传输初始的NAS专用信息/消息。
如果上层提供S-TMSI(IE S-TMSI包含一个系统临时移动用户身份识别,即由EPC所提供一个临时UE标识,其在跟踪区域唯一的标识UE,详见 TS [27]),将ue-Identity设置为上层发来的值;否则:设置ue-Identity为该随机值。
根据上层发送来的信息设置establishmentCause的值。
收到RRC connection setup,UE应该:——建立SRB1;——进入RRC_CONNECTED状态;——停止小区重选过程;——停止适用的定时器;——发送RRC Connection Setup Complete到E-UTRAN;11、初始安全激活该过程旨在在RRC连接建立上激活AS安全。
过程如下:——E-UTRAN 向处在RRC_CONNECTED状态的UE初始化安全模式命令过程。
——当仅仅建立SRB1时,即优先建立SRB2和/或DRB。
——UE推演与SecurityModeCommand消息中的 integrityProtAlgorithm相关的KRRCint密钥——使用SecurityModeCommand 消息中包括的integrityProtAlgorithm指示的算法和KRRCin 密钥,请求底层验证SecurityModeCommand 消息的完整性保护——立即配置底层进行完整性保护——完成此过程后,配置底层使用之后,配置低层使用KRRCenc和KUPenc密钥和指定的算法进行加密,加密除SecurityModeComplete消息外的,所有UE接收和发送的消息;12、RRC连接重配置该过程旨在修改RRC连接,例如,建立/修改/释放RB,进行切换,准备/修改/释放测量。
过程如下:——E-UTRAN对处在RRC_CONNECTED状态下的UE发起RRC连接重配置过程——仅当AS安全已经被激活时才发起——如果RRCConnectionReconfiguration 消息包含dedicatedInfoNASList,按其顺序将dedicatedInfoNASList每个元素发送给上层;——如果 RRCConnectionReconfiguration 消息包含 measConfig,根据5.5.2节描述进行测量配置过程;——使用新的配置,将RRCConnectionReconfigurationComplete消息提交给底层传输,此过程结束13、计时器检对计数器检查过程,是E-UTRAN要求UE检查每个DRB上发送/接收的数据量。