LTE移动性管理

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《LTE移动性管理》小区选择

《LTE移动性管理》小区选择
小区选择
LTE移动性管理
小区重选:
空闲态下选择最优小区进行驻留,由UE控制,无信令交互。
小区切换:
连接态下选择最优小区进行业务,由ENB控制。
小区选择
小区选择
空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置 登记等。一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息 等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。
谢谢观看
小区选择
S(小区选择)的计算方法如图所示。
图LTE小区选择
小区选择
Srxlev > 0 Srxlev=Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation 以下列举了小区选择流程中所使用到的部分参数。 ➢Srxlev 小区选择接收电平值(dB)。 ➢Qrxlevmeas 测量的小区接收电平值(即RSRP)。RSRP定义为考虑的测量频率带宽范围内携带特定小 区参考信号的资源粒子的功率分配的线性平均值。 ➢Qrxlevmin 小区要求的最小接收电平(dBm)。 ➢Qrxlevminoffset 指信号Qrxlevmin中的偏置,即在Srxlev评估中,作为正常驻留在访问PLMN而周期性 寻找高优先级PLMN的UE需要考虑其评估结果。 ➢Pcompensation=max (PEMAX – PUMAX,0),其中PEMAX指由高层配置的最大允许功率,PUMAX 基于UE功率等级(可能受允许的容忍度影响而不同)的UE射频输出功率。
小区选择
UE测量无线信道相关的RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)。 LTE下行包括用于信道均衡和确定RSRP的特定小区RS(Reference Signals,参考信号)。 UE为每个小区计算Qrxlevmeas。然后又从系统消息中获取其他小区参数和相关的Qrxlevmin。 一旦收集到所有信息,UE就能为每个小区计算出Srxlev。如果小区返回的Srxlev值大于0,则把 该小区当作小区选择的候选小区。正值最大的小区则选为UE驻留的小区。

LTE移动性管理——重定向、重选(结合zte后台)

LTE移动性管理——重定向、重选(结合zte后台)

LTE移动性管理一、LTE移动性管理小区重选:空闲态下选择最优小区进行驻留,由UE控制。

无信令交互。

小区切换:连接态下选择最优小区进行业务,由ENB控制。

二、小区选择/重选1、小区选择空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。

一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。

小区选择类型:初始小区选择、存储信息的小区选择。

(UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式、重新进入服务区)小区选择原则:遵循S准则,即小区选择的S值Srxlev>0时允许驻留,Srxlev=Qrxlevmeas–(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)‐Pcompensation。

Qrxlevmeas为测量小区的RSRP值;Qrxlevmin小区中最小RSRP接收强度要求,从广播消息获取;(下图网管配置-130dbm)Qrxlevminoffset对最小接入电平值的偏移值,防止乒乓切换;(下图网管配置2db)Pcompensation补偿值=MAX(Pemax-Pumax,0),即配置值(下图网管配置23dbm)与UE实际上行发射功率的差值与0取大。

2、小区重选LTE驻留到合适的小区,停留适当的时间(1秒钟),测量附近小区寻求最优。

小区重选类型:同频小区重选和异频小区重选(包含异RA T)小区重选原则:遵循S准则、R准则、优先级排序原则(异频)。

A、同频重选134********@ zhengjunweiUE所驻留的服务小区质量下降到小于规定的门限值时,即服务小区Srxlev<Sintrasearch同频测量RSRP判决门限,启动同频测量。

然后根据R准则(同频小区或异频具有同等优先级的小区)在候选重选小区中进行排序选择最优:Rs> Rn至少持续Treselection 时间。

LTE移动性管理-1

LTE移动性管理-1

小区重选
小区重选的目的:
接收网络的连续服务获取最佳的服务质量 进行业务负荷的均衡
小区重选时机:
开机驻留到合适小区1s钟时间之后,就可以开始小区重选 处于RRC_IDLE状态下UE移动
小区重选的原则:
UE通过测量服务小区和邻小区的属性来使能小区重选过程 服务小区的系统信息指示UE搜索和测量邻小区的信息 小区重选准则涉及服务小区和邻小区的测量 小区重选参数可以适用于小区中的所有UE,但有可能对某个UE或UE组配置特定的
•接收到系统信息改变的通知
广播内容 •收到指示出现ETWS通知 改变 •系统信息超过最长有效期(3小
时)
系统消息结构
MIB(Master Information Block,主信息块) SIB(System Information Block,系统信息块)
MIB
SIB2
SI
SIB3
SIB4
保持网络连接 用户位置管理 业务的连续性
练习题
1、 【多】移动性管理的目的有哪些() A. 使用户能够与网络一直保持连接状态; B. 使用户能够在登记之后根据需要随时发起业务; C. 使系统能够在一定的范围内记录用户的位置; D. 使用户在业务当中能保持连续性。
2.、【判】在LTE系统中,RRC状态有连接状态、空闲状态、休眠 状态(非登记状态)三种类型 。()
目录
第一章 移动性管理概述 第二章 小区选择 第三章 小区重选 第四章 跟踪区更新 第五章 切换管理
Idle模式下的状态和状态转移
1
PLMN选定 后执行
利用存储信息 进行小区选择
没有找到适 合小区
初始的小区 选择
没有找

LTE移动性管理培训

LTE移动性管理培训

14
连接管理(ECM)状态
秘密▲
关注点:UE与EPC间的信令连接 流程:S1连接释放、业务请求等
ECM-IDLE UE和EPC间没有NAS信 令连接存在
ECM-CONNECTED UE与MME间存在信令连 接,包括RRC连接和S1MME连接 。 此时,MME知道UE的位 置到小区ID的级别。
类似3G网络中的PS信令 连接
9
EMM中的一些基本概念
秘密▲
MME的选择功能 在跨局附着流程或TAU/RAU中, MME根据old GUTI组成一个 mmegi<MMEGI>.mme.epc.m nc<mnc>. mcc<mcc> 格式的域名进行查找MME的地址 在跨局Handover中,MME根 据Target ID组成一个 eNodeBID<eNodeBID>.mnc< mnc>. mcc<mcc> 格式的域名进行查找;
EMM state model in MME
16
连接管理状态模型
秘密▲
RRC connection released ECM-IDLE RRC connection established ECM-CONNECTED
ECM state model in UE
S1 connection released ECM-IDLE S1 connection established ECM-CONNECTED
在附着过程中建立了会话 上下文和默认承载上下文, 用户直接获得IP地址,可 以进行低要求的业务
这个主要是把 APN和PCO通 过加密进行发 送
Attach Accept和ERAB的建立同 时发送给eNB

05 TD-LTE移动性管理

05 TD-LTE移动性管理
Srxlev Qrxlevmeas Qrxlevmin Qrxlevminoffset 小区选择接收电平值 (dB) 测量小区接收电平值 (RSRP). 小区要求的最小接收电平值 (dBm) 相对于Qrxlevmin的偏移量,防止“乒乓”选择
Pcompensation
Pemax Pumax
max( Pemax – Pumax, 0) (dB)
23
目录
1
LTE移动性管理相关概念
2
LTE小区选择重选
3
LTE切换
24
切换概述
移动性管理
25
切换概述
切换分类
同频切换
同频切换是实现LTE系统中相同频点的小区间切换过程
异频切换
异频切换是实现LTE系统中不同频点的小区间切换过程
异系统切换
异系统切换是实现LTE到CDMA/GSM/WCDMA等2/3G的小区间的切换过程
11
目录
1
LTE移动性管理相关概念
2
LTE小区选择重选
3
LTE切换
12
小区选择与重选
当UE开机,但是没有与无线网络建立RRC连接时,称为
UE处于空闲状态。空闲状态的行为包括:
PLMN选择 系统消息广播和寻呼接收 小区选择 小区重选 跟踪区注册
13
小区选择与重选
空闲状态其主要特征如下:
28
切换概述
切换测量
通知UE需要测量的对象、小区列表、报告方式、测量标识、事件参数等 测量条件改变时,eNB通知UE新的测量条件
UE
EUTRAN
RRCConnectionReconfiguration
RRCConnectionReconfigurationComplete

LTE移动性管理(经典)

LTE移动性管理(经典)
主同步信号PSS (Primary synchronization signal) 辅同步信号SSS(Secondary synchronization signal)
LTE支持504个物理层小区id,分为168组,称组标识,每一 组包含3个组内小区标识。
(1) 一个物理层id就可以由代表组标识的数字N ID (0~167), (2) 和组内小区标识 N ID (0~2)来唯一定义,即 :
Msg4:竞争解决
初始接入和连接重建场景 竞争 判定 调度 切换,上/下行数据到达场景
Msg4携带成功解调的Msg3消息的拷贝,UE UE如果在PDCCH上接收到调度Msg4的命令, 将其与自身在Msg3中发送的高层标识进行比 则竞争成功 较,两者相同则判定为竞争成功 Msg4使用由临时C-RNTI加扰的PDCCH调度 eNB使用C-RNTI加扰的PDCCH调度Msg4 UE之前已分配C-RNTI,在Msg3中也将其传给 eNB。竞争解决后,临时C-RNTI被收回,继续 使用UE原C-RNTI
小区重选相关概念
小区重选(cell reselection)指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小 区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。当邻区的信号 质量及电平满足S准则且满足一定重选判决准则时,终端将接入该小区驻 留。 UE驻留到合适的LTE小区停留1s后,就可以进行小区重选的过程 小区重选过程包括测量和重选两部分过程,终端根据网络配置的相关参数 ,在满足条件时发起相应的流程
与小区ID组一一对应
扰码序列与PSS绑定,同样由m序列的循环移位构成
~((n N ( 2) ) mod 31), c (n) c ~((n N ( 2) 3) mod 31) c0 (n) c ID 1 ID

TD-LTE系统移动性和无线资源管理剖析

TD-LTE系统移动性和无线资源管理剖析

第七章TD-LTE系统移动性和无线资源管理7.1移动性管理7.1.1概述移动性管理是蜂窝移动通信系统必备的机制,能够辅助TD-LTE系统实现负载均衡、提[1]高用户体验以及系统整体性能。

移动性管理主要分为两大类:空闲状态下的移动性管理和连接状态下的移动性管理。

空闲状态下的移动性管理主要通过小区选择/重选来实现,由UE 控制;连接状态下的移动性管理主要通过小区切换来实现,由eNodeB控制。

本节对两种状态下的移动性管理分别进行介绍[2~3]。

7.1.2小区选择/重选UE处于空闲状态时会驻留在某个小区上。

由于UE会在驻留小区内发起接入,因此,为了平衡不同频点之间的随机接入负荷,需要在UE进行小区驻留时尽量使其均匀分布,这是空闲状态下移动性管理的主要目的之一。

为了达到这一目的,LTE引入了基于优先级的小区重选过程。

空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。

一旦完成驻留,UE可以进行以下操作。

读取系统信息(例如,驻留、接入和重选相关信息,位置区域信息等);读取寻呼信息;发起连接建立过程。

一般来说,UE开机后会首先进行PLMN选择,然后进行小区选择/重选、位置登记等。

由于PLMN选择和位置登记主要是NAS的功能,本节不做过多的涉及,下面将介绍小区选择和重选过程。

1. 小区选择小区选择一般发生在PLMN选择之后,它的目的是使UE在开机后可以尽快选择一个信道质量满足条件的小区进行驻留,小区选择主要包括两大类。

(1)初始小区选择这种情况下,UE没有储存任何先验信息可以帮助其辨识具体的TD-LTE系统频率,因此,UE需要根据其自身能力扫描所有的TD-LTE频带,以便找到一个合适的小区进行驻留。

在每一个频率上,UE只需用搜索信道质量最好的小区,一旦一个合适的小区出现,UE会选择它并进行驻留。

(2)基于存储信息的小区选择这种情况下,UE已经储存了载波频率相关的信息,同时也可能包括一些小区参数信息。

LTE 入门教材9(移动性管理)

LTE 入门教材9(移动性管理)

LTE入门教材九(移动性管理)目录1 E-UTRAN内部的移动性管理 (2)1.1 ECM-IDLE状态下的移动性管理 (2)1.2 ECM-CONNECTED状态下的移动性管理 (2)2 3GPP系统Inter-RAT移动性管理 (3)2.1 小区重选 (3)2.2 切换 (4)3 E-UTRAN与非3GPP系统间的移动性管理 (5)3.1 UE能力配置 (5)3.2 E-UTRAN与CDMA2000网络之间的移动性管理 (5)LTE的移动性管理包括有:●E-UTRAN内部移动性管理;●3GPP系统间(Inter-RAT)移动性管理;●E-UTRAN与非3GPP系统间的移动性管理;●其它(譬如CSG小区相关的移动性管理)。

与移动性相关的测量包括有:●E-UTRAN同频测量;●E-UTRAN异频测量;●对UTRAN和GERAN的Inter-RAT测量;●对CDMA2000 HRPD或1xRTT的Inter-RAT测量。

1 E-UTRAN内部的移动性管理在E-UTRAN RRC_CONNECTED状态下,执行网络控制、UE辅助的切换,并支持各种DRX周期。

在E-UTRAN RRC_IDLE状态下,执行小区重选,并支持DRX。

1.1 ECM-IDLE状态下的移动性管理包括小区选择、小区重选:●小区选择⏹UE NAS 标识一个选择的PLMN和其它对等的PLMN(equivalent PLMN);⏹UE搜索E-UTRA频段并确定每个频段的信号最强小区。

UE通过读取小区广播消息确定自己的PLMN;◆UE可以轮流搜索每个载波(初始化小区选择),或者利用已存储的信息缩短搜索时间(有存储信息的小区选择)。

⏹UE选择确定一个合适的小区,如果找不到合适的小区,就选择一个可以接受的小区。

●小区重选⏹UE在RRC_IDLE状态执行小区重选过程;⏹UE通过测量服务小区和邻小区来发起重选过程;⏹小区重选确定UE应该驻留的小区。

LTE培训材料-4LTE移动性管理

LTE培训材料-4LTE移动性管理

LTE培训材料-4LTE移动性管理一、移动性管理相关概念——移动性管理是蜂窝移动公司通信系统必备的机制,能够辅助LTE系统实现负载均衡、提供更好的用户体验以及提高系统整体性能。

该功能主要分为两大类:空闲状态的移动性管理和连接状态的移动性管理。

跟踪区(TA)跟踪区(Tracking Area)是LTE/SAE系统为UE的位置管理新设立的概念。

跟踪区的功能与3G的位置区(Location Area,LA)和路由区(Routing Area,RA)类似,由于LTE/SAE系统主要为分组域功能设计,因此跟踪区更接近路由区的概念在LTE/SAE系统中设计跟踪区时,希望满足如下要求:1)对于LTE的接入网和核心网保持相同的位置区域的概念2)当UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区3)当处于空闲状态的UE需要被寻呼时,必须在UE所注册的跟踪区的所有小区进行寻呼4)在LTE系统中应尽量减少因位置改变而引起的位置更新信令上述需求与传统的LA和RA的最大区别在于,需要通过TA的设计,减少空闲状态UE执行位置更新的信令,针对减少信令的要求,有多种方案可供考虑,下面就多注册TA进行详细介绍多注册TA是从多种TA概念方案中综合和总结出的一种TA概念,其特点在于多个TA可组成一个TA列表,这些TA同时分配给一个UE:UE在这些TA间移动时不需要执行TA更新当UE附着到网络时,由网络决定分配哪些TA给UE,UE注册到所有这些TA中。

当UE进入不在其所注册的TA列表中的新TA区域时,需要执行TA更新,网络(MME)给UE重新分配一组TA,新分配的TA也包含原有TA列表中的一些TA多注册TA方案中,每个小区只属于一个TA,其广播消息只需要广播一个TA的信息多注册TA的优点主要是:对于广播信道的要求较低;对于灵活布置UE所属的TA区域比较有利,不需要网络对TA重新进行部署;对避免多个TA间绕圈方式移动引起的TA更新有很大优势;核心网可以灵活地向UE分配其所属的TA;能更有效地利用无线资源多注册TA的缺点:TA更新的消息长度会增加;运营商会对TA列表的大小需要进行限制,否则将耗费过多的系统资源;在方法上不是十分灵活——UE的RRC状态及迁移——LTE测量LTE系统中的测量主要是指连接状态下的移动性测量。

移动通信网络中的移动性管理与位置服务

移动通信网络中的移动性管理与位置服务

移动通信网络中的移动性管理与位置服务移动通信网络中的移动性管理与位置服务是指移动设备在网络中移动时,通过一系列技术手段保持通信连接的稳定性,并实现对移动设备位置信息的获取与管理。

移动性管理与位置服务是移动通信网络中至关重要的一环,对于用户体验和网络运行效率起着至关重要的作用。

一、移动性管理移动性管理是指在用户从一个基站到另一个基站移动时,网络如何保证通信的持续性和稳定性。

在移动通信网络中,移动性管理主要包括以下几个方面:1. 手机定位:当移动设备从一个基站移动到另一个基站时,网络需要及时获取移动设备的位置信息,以便正确路由数据传输和保持通信连接。

2. 手机注册:移动设备在进入一个新的基站覆盖范围后,需要向网络注册自己的位置,以便网络知道如何正确地处理其通信请求。

3. 漫游管理:移动性管理还包括用户在不同运营商网络中的漫游管理,确保用户在不同网络中的无缝通信体验。

移动性管理通过一系列技术手段实现,包括位置更新、漫游认证和移动设备状态的跟踪等。

这些技术手段的有效运用可以保证用户在移动过程中的通信连接稳定,避免通信中断和数据丢失。

二、位置服务位置服务是指通过移动设备的位置信息提供各种增值服务。

在移动通信网络中,位置服务主要包括以下几个方面:1. 导航服务:通过获取移动设备的位置信息和地图数据,为用户提供路线规划和导航指引,帮助用户准确到达目的地。

2. LBS应用:基于位置信息的本地服务(LBS)应用,如附近商户搜索、位置分享等,为用户提供更加智能和便捷的生活体验。

3. 定位服务:通过获取移动设备的位置信息,为用户提供定位服务,如防盗追踪、家庭监控等。

移动通信网络中的位置服务通过获取移动设备的位置信息,并结合各种应用场景,为用户提供更多元化、便捷化的服务。

位置服务的发展不仅方便了用户的日常生活,也为商业和社会发展带来了新的机遇。

综上所述,移动通信网络中的移动性管理与位置服务不仅是保证通信连接稳定性和连续性的重要保障,也是为用户提供更多元化、便捷化服务的重要基础。

LTE移动性管理

LTE移动性管理
LTE-IDLE LTE-DETACHED
RRC RRCCONNECTED RRC-IDLE NULL(DEAD)
ECM
EMM
ECMCONNECTED ECM-IDLE
EMMREGISTERED
EMMCONNECTED EMM-IDLE
EMM-DEREGISTERED
说明:NAS状态基于EMM和ECM二维模型
LTE系统的跟踪区的功能是实现对终端位置的管理,分为寻呼管 理和位置更新管理。
跟踪区设计要求: 对于LTE的接入网和核心网保持相同的位置区域的概念。 当UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区。 当处于空闲状态的UE需要被寻呼时,必须在UE所注册的跟踪 区的所有小区进行寻呼。 在LTE系统中应尽量减少因位置变化而引起的位置更新信令。
23
目录
1. LTE移动性管理相关概念 2. LTE小区选择/重选
2.1 LTE小区选择 2.2 LTE小区重选
3. LTE切换
24
小区重选
小区重选时机(什么情况下发生小区重选)
开机驻留到合适小区即开始小区重选。 处于RRC_IDLE状态下UE移动。
小区重选原则
UE通过测量服务小区和邻小区的属性来使能小区重选 过程。
LTE移动性管理
2011年4月
1
培训目标
学完本课程后,您应该能: 掌握LTE移动性管理主要概念 掌握LTE小区选择/重选过程和算法参数 掌握LTE切换算法参数 熟悉LTE切换的信令流程
2
目录
1. LTE移动性管理相关概念 2. LTE小区选择/重选 3. LTE切换
3
跟踪区(TA)
跟踪区(Tracking Area)是LTE/SAE系统为UE的位置管理新设立 的概念。

无线通信网络中的移动性管理技术

无线通信网络中的移动性管理技术

无线通信网络中的移动性管理技术移动性管理技术是无线通信网络中的关键技术之一,它主要负责管理和处理用户在网络中的移动性问题。

在现代社会中,人们对移动通信设备的需求不断增长,移动性管理技术的重要性也随之增加。

本文将介绍无线通信网络中常用的移动性管理技术,并讨论其应用和发展前景。

I. 简介无线通信网络中的移动性管理技术是指通过一系列的算法和协议,实现移动用户在网络中的无缝切换和接入,以确保用户可以在不同的网络环境中保持通信连接。

移动性管理技术包括位置管理、手动与自动寻址、移动用户认证等方面。

II. 位置管理位置管理是移动性管理技术的核心任务之一,它主要负责跟踪移动用户在网络中的位置。

在无线通信网络中,位置管理分为基于网络和基于终端两种策略。

基于网络的位置管理通过在网络中的多个位置池中存储用户当前位置的信息,以快速、准确地定位用户。

而基于终端的位置管理则是终端设备主动向网络发送位置更新请求,实现位置的更新和管理。

III. 手动与自动寻址手动寻址和自动寻址是网络中移动性管理的两种典型方式。

手动寻址需要用户主动向网络提供所在位置的信息,然后由网络进行相应的处理。

这种方式相对简单,但需要用户的参与,且对网络带宽和资源需求较高。

自动寻址则是通过网络设备之间的自动协商和信息交换,实现对移动用户的位置更新和管理。

这种方式相对更加智能和高效,但需要网络设备具备相应的协议支持。

IV. 移动用户认证移动用户认证是保障网络安全的重要环节,同时也是移动性管理技术中的一项重要任务。

移动用户认证通过验证用户的身份信息和权限,确保用户合法地接入网络,并获得相应的服务和资源。

常用的移动用户认证方式包括密码认证、指纹识别、证书认证等。

V. 应用和发展前景移动性管理技术在无线通信网络中具有广泛的应用和发展前景。

目前,移动性管理技术已经得到了广泛的应用,例如在移动通信网络、物联网、智能交通系统等领域。

随着5G技术的不断发展和普及,移动性管理技术将会面临更多的挑战和机遇。

4-LTE移动性连接性管理和信令流程

4-LTE移动性连接性管理和信令流程
– 系统信息超过最长有效期(3小时)
• 空闲和连接态都需接收,寻呼消息通知系统消息改变,空闲态通过计
算PO,连接态解析PDCCH判决是否接受。
系统信息广播流程
UE E-UTRAN
MasterInformationBlock SystemInformationBlockType1
SystemInformation
移动性连接性管理及信令流程
该部分内容重点:
LTE常见编号 UE状态概念 默认承载和专用承载概念 开机入网流程 附着、寻呼、切换 移动性管理
CL互操作
全球唯一临时标识GUTI,Globally Unique Temporary ID
• 用于在网络中对用户的临时标识,提供UE标识符的保密性
公共天线端口数目(盲检) SFN 下行系统带宽 PHICH配置信息
辅同步信号
10ms 定时,获得
(1) N ID
UE接受下行RS信号
PBCH
读取MIB
PDSCH
读取SIB
其他系统信息
系统消息概述
• 系统信息在小区范围内广播,发送网络配置公共消息
– 非接入层的信息包括运营商信息、CN域信息等; – 接入层信息包括小区信息、信道信息、小区选择/重选信息等
Identity/Authentication/Security
EMM-DEREGISTERED
Attach accept TAU accept
Attach Reject TAU Reject Detach
EMM-REGISTERED
UE的EMM状态转移模型
LTE的连接管理状态
ECM-IDLE:UE与网络侧间没有NAS信令连接,在E-UTRAN中没有UE的上下 文。网络侧知道UE的TA,从而移动性管理由TAU实现。 ECM-CONNECTED:UE与MME之间存在信令连接,其由RRC连接和S1连接 组成,网络侧知道 UE的小区,从而移动性管理由切换 实现。。 涉及流程:S1连接释放,业务请求

LTE移动通信技术任务7 移动性管理

LTE移动通信技术任务7  移动性管理

1. 识记:小区选择/重选、小区切换; 2. 领会: 切换流程。
3
前言
移动性管理是蜂窝移动通信系统必备的机制,能够辅助TD-LTE 系统实现负载均衡、提高用户体验以及系统整体性能。 移动性管理主要分为两大类:
一、小区选择/重选
UE处于空闲状态时会驻留在某个小区上。由于UE会在驻留小 区内发起接入,因此,为了平衡不同频点之间的随机接入负荷,需 要在UE进行小区驻留时尽量使其平均分布,这是空闲状态下进行 移动性管理的主要目的之一。 LTE引入了基于优先级的小区重选过程。
二、小区切换
当UE在CONNECTED模式下时,eNodeB可以根据UE上报的测 量信息来判决是否需要执行切换。如果需要切换,则发送切换命令 给UE,UE不区分切换是否改变了eNodeB。 非竞争切换流程如下图所示。
二、小区切换
谢谢各位!
选优先级定义如下: 优先级按频点来区分,相同载频的优先级相同,CSG 小区频点 的优先级最高;小区的优先级也就是对应载波的频点优先级。
2、小区重选
(2)小区重选准则. ① 小区重选优先级
通过系统消息广播或在 RRC 连接释放时的专用消息中携带的频
率和 RAT 优先级对小区重选适用。目前不支持RAT 相同优先级情 况,也即 R AT 之间必然是不同优先级,而不同频点间可以是相同
个合适的小区,或者找到一个可接受的小区。
②基于存储信息的小区选择。适用于存储有一些 E-UTR A 载频 信息甚至小区参数时,UE 在相应载频上搜索小区,如果找到一个 合适的小区则接入,否则回到初始小区选择过程。
1、小区选择
(2)小区选择的S准则 UE 在以下情况下发起小区选择过程:
①UE开机。
②UE从连接模式回到空闲模式 ③模式过程中失去小区信息(比如信号衰减到很差时)

LTE车地无线通信系统中的移动性管理与切换策略研究

LTE车地无线通信系统中的移动性管理与切换策略研究

LTE车地无线通信系统中的移动性管理与切换策略研究移动性管理与切换策略是LTE车地无线通信系统中的重要问题,对于保证车辆间无缝切换、优化网络资源利用和提高用户体验具有重要意义。

本文旨在研究LTE车地无线通信系统中的移动性管理与切换策略,探讨相关的技术、算法和优化方法。

一、移动性管理移动性管理是指LTE车地无线通信系统中对车辆运动进行跟踪和管理的过程。

在车辆行驶过程中,由于速度变化、信号强度变化以及遮挡等原因,车辆与基站之间的连接状态可能会发生变化。

因此,为了保证车辆在移动过程中的无缝连接,移动性管理成为至关重要的环节。

1. 手机号码归属地查询手机号码归属地查询是移动性管理的基本功能之一。

通过查询手机号码的归属地信息,可以准确判断车辆所属的基站和位置,从而为后续的连接和切换提供必要的信息支持。

2. 定位服务在LTE车地无线通信系统中,定位服务可以通过GPS、基站测距等技术手段,对车辆的位置进行精确定位。

这样,可以更好地管理车辆的移动性,并为车辆切换提供更准确的参考。

3. 切换决策在车辆运动过程中,当车辆与当前所连接的基站信号质量下降到一定程度时,需要进行切换操作,以保证车辆间的无缝连接和服务的连续性。

切换决策需要基于多个因素进行综合考虑,例如信号质量、负载情况、车辆速度等。

通过合理的切换策略,可以有效提高移动性管理的效果。

二、切换策略研究切换策略研究是针对LTE车地无线通信系统中的切换问题进行的研究,旨在提高切换的效率和性能。

下面将对几个常见的切换策略进行探讨。

1. 基于信号质量的切换策略基于信号质量的切换策略是一种常见的策略,在车辆信号质量下降到一定程度时,切换到信号质量更好的基站。

该策略通常基于信号强度、信噪比等指标进行判断,但在实际应用中需要注意防止频繁的切换和过早的切换,以避免影响车辆通信的连续性。

2. 基于负载平衡的切换策略在车辆密集区域,基站的负载可能会增加,导致信号质量下降。

为了保证网络资源的均衡利用和车辆通信的质量,可以采用基于负载平衡的切换策略。

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TA2

多个TA组成一个TA列表,同时分配给一个UE,UE在该TA列表内 移动时不需要执行TA更新。 当UE进入不在其所注册的TA列表中的新TA区域时,需要执行TA更 新,MME给UE重新分配一组TA,新分配的TA也可包含原有TA列 表中的一些TA。


每个小区只属于一个TA
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空闲状态

空闲状态指ECM-IDLE状态,其主要特征如下:

UE和网络之间没有信令连接,在E-UTRAN中不为UE分配无线 资源并且没有建立UE上下文; UE和网络之间没有S1-MME和S1-U连接; UE在有下行数据到达时,数据应终止在S-GW,并由MME发起 寻呼; 网络对UE位置所知的精度为TA级别; 当UE进入未注册的新TA时,应执行TA更新; 应使用DRX等具有节省电力的功能。
小区选择标准:S准则
Srxlev > 0
Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) - Pcompensation
Srxlev Qrxlevmeas Qrxlevmin Qrxlevminoffset Pcompensation Pemax 小区选择接收电平值 (dB) 测量小区接收电平值 (RSRP). 小区要求的最小接收电平值 (dBm) 相对于Qrxlevmin的偏移量,防止“乒乓”选择 max( Pemax – Pumax, 0) (dB) UE上行发射时,可以采用的最大发射功率(dBm)


RSRQ=N*RSRP/RSSI,N为RSSI测量带宽的RB个数
反映了小区RS信号的质量 当仅根据RSRP不能提供足够的信息来执行可靠的移动性管理时,根据 RSRQ对LTE候选小区排序,作为切换和小区重选的输入
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同频/同优先级异频小区重选:R准则
服务小区
邻小区 Qmeas Qoffse t
Rs = Qmeas,s + QHyst Rn = Qmeas,n - Qoffset
小区选择相关概念

Idle模式下的服务类型

受限服务:在一个可接受的小区上进行紧急呼叫
正常服务:合适小区上普通使用 操作人员服务:在一个保留小区上用于操作人员使用



小区分类,按可提供的服务

可接受小区:可获得受限服务(紧急呼叫) 合适的小区:UE可驻留并获得正常服务


禁止的小区:系统信息中指示小区为barred
小区重选

小区重选时机:

开机驻留到合适小区即开始小区重选 处于RRC_IDLE状态下UE移动


小区重选的原则:

UE通过测量服务小区和邻小区的属性来使能小区重选过程 服务小区的系统信息指示UE搜索和测量邻小区的信息


小区重选准则涉及服务小区和邻小区的测量
小区重选参数可以适用于小区中的所有UE,但有可能对某个UE 或UE组配置特定的重选参数。

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小区重选过程

UE评估基于优先级的所有RAT频率 UE用排序的准则并基于无线链路质量来比较所有相关频率上 的小区 一旦重选目标小区,UE验证该小区的可接入性 无接入受限,重选到目标小区
跟踪区(TA)

跟踪区(Tracking Area)是LTE/SAE系统为UE的位置管理新 设立的概念。 跟踪区设计要求:


对于LTE的接入网和核心网保持相同的位置区域的概念 当UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区 当处于空闲状态的UE需要被寻呼时,必须在UE所注册的跟踪区


的所有小区进行寻呼
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目 录
2. LTE小区选择/重选
1. LTE小区选择 2. LTE小区重选
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小区重选测量启动准则

同频测量启动准则:Srxlev ≤ SintraSearch 异频/异系统测量启动准则:Srxlev ≤ SnonintraSearch
SnonintraSearch
SintraSearch
Srxlev
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IDLE状态。
小区重选中使用的RSRP测量值 对同频:如Qoffsets,n 有效,等于Qoffsets,n;否则为0 对异频:如Qoffsets,n 有效,等于Qoffsets,n+ Qoffsetfrequency ;否则等于 Qoffsetfrequency

小区重选执行条件:

UE驻留在当前服务小区超过1S
UE的RRC状态及迁移
RRC_IDLE
新业务 无活动 减少活动,DRX,节电
周期TA超时更新
RRC_CONNECTED
PLMN改变与注销 执行注册 搜索网络(PLMN) “驻扎”小区(camp on)
DEAD
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在Treselection时间段内,新小区比服务小区排序靠前

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目 录
1. LTE移动性管理相关概念 2. LTE小区选择/重选 3. LTE切换
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LTE移动性管理

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培训目标

学完本课程后,您应该能:

掌握LTE移动性管理主要概念

掌握LTE小区选择/重选过程和算法参数
掌握LTE切换算法参数 熟悉LTE切换的信令流程
保留的小区:系统信息中指示小区为reserved

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Idle模式下的状态和状态转移
1 利用存储信息 进行小区选择
没有找到 适合小区 找到适合小区 找到适合小区 PLMN选定后执行





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小区选择类型

不同场景

初始小区选择 存储信息的小区选择


不同时机

UE开机 从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式


重新进入服务区
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不同优先级的小区重选评估(异频/IRAT)
低优先级 频率的小区 服务 小区 高优先级 频率的小区
Threshx, high UE重选到较 高优先级频率 小区的门限
Threshx, low UE重选到较低优先 级频率小区的门限
Sintrasearch 同频测量门限
Snonintrasearch 异频异系统测量门限 Threshserving, low 重选到低优先级小区 时服务小区的门限
LTE测量

RSRP,参考信号接收功率(对应TD-SCDMA / WCDMA的RSCP)

每个RB上RS的接收功率 提供了小区RS信号强度度量 根据RSRP对LTE候选小区排序,作为切换和小区重选的输入

RSSI,载波接收信号强度指示

UE对所有信号来源观测到的总接收带宽功率

RSRQ,参考信号接收质量(对应WCDMA的Ec/No)
目 录
3. LTE切换
1. 切换概述 2. 切换测量 3. 切换流程
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连接状态

连接状态指ECM-CONNECTED状态,其主要特征如下:

UE和网络之间有信令连接,这个信令连接包括RRC连接和S1MME连接两部分; 网络对UE位置所知精度为小区级; UE移动性管理由切换过程控制; S1释放过程将使UE从ECM-CONNECTED状态迁移到ECM-
移动性管理

移动性包括空闲状态下的移动性和连接状态下的移动性。 小区选择、重选属于空闲状态下的移动性。基本沿用 UMTS系统的原则,仅修改了测量属性、小区选择/重选的 准则等。PLMN选择的原则基于UMTS的PLMN选择原则。 切换属于连接状态下的移动性。LTE系统内的切换采用网 络控制、UE协助的方式。
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