信令流程描述
nr信令流程
nr信令流程
NR(New Radio)信令流程是指第五代移动通信系统(5G)中的一种通信信令流程,用于建立、维护和释放用户之间的连接。
以下是NR信令流程的简要描述:
1.小区搜索:用户设备(UE)在特定频段上进行小区搜索,以寻找可用的5G小区。
2.小区选择:UE选择一个或多个候选小区,并通过测量信号质量和其他因素来确定最佳小区。
3.接入过程:UE向所选择的小区发送接入请求。
小区回复接入确认,并为UE分配一组初始资源。
4.随机接入过程:如果小区资源紧张,UE可能需要进行随机接入过程,以争夺资源并获得正式的接入。
5.系统信息获取:UE获取小区广播的系统信息,包括小区特性、频段配置、邻近小区信息等。
6.小区重选:UE定期进行小区重选,以确保在移动过程中选择最佳的小区。
7.连接建立过程:UE发起连接请求,并与目标UE或网络之间建立连接。
8.资源分配:网络为UE分配所需的资源,包括频段、码资源
等。
9.传输数据:UE和目标UE之间通过分配的资源进行数据传输。
10.连接释放:当通信完成或发生异常情况时,UE或网络可以发起连接释放。
需要注意的是,以上仅为NR信令流程的简要描述,实际流程可能会因应用场景和网络配置的不同而有所变化。
此外,NR 信令流程还涉及到更多的细节和控制消息,用于实现不同的功能和服务。
LTE信令流程范文
LTE信令流程范文LTE (Long-Term Evolution) 是一种无线通信技术标准,其信令流程主要包括以下步骤:接入过程、应用层链接建立过程、透明服务访问、移动性管理、数据传输和拆链过程。
下面将详细介绍每个步骤的信令流程。
1.接入过程:- 射频连续波激活:UE (User Equipment) 向基站发送射频连续波请求。
-射频连续波回应:基站收到请求后,向UE发送射频连续波回应。
-随机接入令牌:UE收到射频连续波回应后,发送随机接入令牌请求给基站。
-随机接入回应:基站为UE分配一个随机接入回应令牌。
-接入请求:UE使用随机接入回应令牌发送接入请求给基站。
-接入回应:基站收到接入请求后,向UE发送接入回应。
2.应用层链接建立过程:- 控制面链接建立请求:UE 向 Evolved Packet Core (EPC) 发送控制面链接建立请求。
-控制面链接建立回应:EPC返回控制面链接建立回应给UE。
-用户面链接建立请求:UE向EPC发送用户面链接建立请求。
-用户面链接建立回应:EPC返回用户面链接建立回应给UE。
3.透明服务访问:-有线级透明服务建立请求:UE向EPC发送有线级透明服务建立请求。
-有线级透明服务建立回应:EPC返回有线级透明服务建立回应给UE。
-无线级透明服务建立请求:UE向EPC发送无线级透明服务建立请求。
-无线级透明服务建立回应:EPC返回无线级透明服务建立回应给UE。
4.移动性管理:-S1接口切换请求:当UE从一个基站切换到另一个基站时,UE向EPC发送S1接口切换请求。
-S1接口切换回应:EPC返回S1接口切换回应给UE。
-X2接口切换请求:当UE在同一个基站内进行小区间切换时,UE向EPC发送X2接口切换请求。
-X2接口切换回应:EPC返回X2接口切换回应给UE。
5.数据传输:-数据发射请求:UE向EPC发送数据发射请求。
-数据发射回应:EPC返回数据发射回应给UE。
信令流程超详细解读
信令流程超详细解读信令流程是指在电信网络中,用于控制通信设备的信令交互过程。
这些信令包含了通信设备之间的指令和消息,以确保通信的顺利进行。
以下是对信令流程的超详细解读。
首先,设备A希望与设备B进行通信。
设备A将发送一个请求信令,请求与设备B建立连接。
这个请求信令包含了设备A的身份信息以及通信参数,比如IP地址和端口号。
设备B接收到请求信令后,会进行一系列的验证和校验,确保请求的合法性。
如果验证通过,设备B将发送一个确认信令,表示同意与设备A建立连接。
确认信令中包含了设备B的身份信息以及通信参数。
设备A收到确认信令后,表示连接已建立,可以开始进行通信。
为了确保通信质量,设备A会发送一个测试信令给设备B,检查连接是否正常。
测试信令中包含了一些测试数据,比如时间戳和传输速率。
设备B接收到测试信令后,会进行一系列的检查,包括数据的完整性和正确性。
如果一切正常,设备B将发送一个确认信令给设备A,表示测试成功。
确认信令中包含了一些统计数据,比如数据丢失率和延迟。
一旦连接建立成功,设备A和设备B可以开始进行真正的通信了。
他们可以互相发送数据信令,交换信息和文件。
在通信过程中,设备A和设备B会定期发送心跳信令,以保持连接的稳定性。
当需要终止通信时,设备A或设备B可以发送一个终止信令,表示希望关闭连接。
另一方接收到终止信令后,会发送一个确认信令,并关闭连接。
通信设备在关闭连接前,可以发送一个断开信令,通知对方准备关闭连接。
以上是信令流程的简单描述,实际上,信令流程中可能涉及到更多的信令和步骤,以满足不同的通信需求和网络环境。
信令流程的详细解读需要考虑更多的因素,比如网络拓扑、协议标准和安全性要求。
总结起来,信令流程是通信设备之间的指令和消息交互过程,用于控制通信的建立、维护和关闭。
它涉及到多个信令和步骤,并受到多种因素的影响。
了解信令流程对于理解和优化通信网络非常重要。
常用信令流程汇总
常用信令流程汇总1.呼叫建立呼叫建立是通信过程中最基本的信令流程之一、它通常包括以下几个步骤:-主叫方发送呼叫请求消息。
-被叫方收到呼叫请求消息后,发送呼叫确认消息。
-主叫方收到呼叫确认消息后,发送呼叫确认应答消息。
2.呼叫振铃呼叫振铃是在呼叫建立后,被叫方的终端设备开始发出振铃声,通知被叫方有来电。
这个过程中主要涉及以下步骤:-被叫方终端设备接收到呼叫确认应答消息后,开始发出振铃信号。
3.呼叫转移呼叫转移是当呼叫要转移到另一个目的地时使用的信令流程。
它通常包括以下几个步骤:-主叫方发送呼叫转移请求消息。
-传递呼叫的信令设备收到呼叫转移请求后,发送呼叫转移确认消息。
-被叫方或目标设备接收到呼叫转移确认消息后,发送呼叫转移确认应答消息。
4.呼叫保持和恢复呼叫保持和恢复是指在通话过程中,主叫或被叫方需要将通话暂停或恢复的信令流程。
它通常包括以下几个步骤:-主叫或被叫方发送呼叫保持请求消息。
-通信设备收到呼叫保持请求消息后,发送呼叫保持确认消息。
-主叫或被叫方接收到呼叫保持确认消息后,可以发送呼叫保持确认应答消息。
5.呼叫释放呼叫释放是指在通信过程中结束通信的信令流程。
它通常包括以下几个步骤:-在通话结束时,主叫或被叫方发送呼叫释放请求消息。
-通信设备收到呼叫释放请求消息后,发送呼叫释放确认消息。
-主叫或被叫方接收到呼叫释放确认消息后,可以发送呼叫释放确认应答消息。
6.呼叫转换-主叫方发送呼叫转换请求消息。
-通信设备收到呼叫转换请求消息后,发送呼叫转换确认消息。
-转换后终端设备接收到呼叫转换确认消息后,可以发送呼叫转换确认应答消息。
这些只是常用信令流程的一些示例,实际应用中可能还涉及更多的信令流程。
在通信网络中,信令流程起着重要的作用,用于控制和管理通信资源,确保通信的顺利进行。
LTE中文版信令流程分析
LTE中文版信令流程分析LTE(Long Term Evolution)通信网络是一种第四代移动通信技术,其信令流程是指在建立和维持通信连接过程中所涉及的信令消息和流程。
下面将对LTE中文版信令流程进行详细分析。
1.接入网络选择:当移动设备启动或进入新的服务范围时,它会扫描周围的信号,并确定附近的LTE网络。
在这个过程中,设备会发送“接入网络选择”信令消息到基站,以获取附近网络的信息。
基站收到消息后,会返回所有可选网络的信息给移动设备。
2.接入过程:接入过程是移动设备与基站建立初始连接的过程。
移动设备通过发送“随机接入请求”消息开始接入过程。
基站收到请求后,会分配一个时间与频率资源给移动设备,并返回“随机接入响应”消息。
移动设备收到响应消息后,根据分配的资源发送“随机接入确认”消息,即完成接入过程。
3.同步过程:在LTE网络中,设备需要与网络同步,在物理层和逻辑层有两个同步过程。
物理层同步是指设备与基站之间的时钟和帧同步,用于正确接收和发送数据。
逻辑层同步是指设备与网络间的系统信息同步,以获取网络状态和配置信息。
4.小区重选:在设备连接到一个LTE网络后,它会周期性地监测周围的小区,并决定是否切换到更强的信号。
设备通过发送“重选请求”消息来请求网络切换。
基站收到请求后,根据设备的测量报告决定是否接受切换请求,并返回“重选响应”消息通知设备是否切换到新的小区。
5.移动性管理:在移动设备从一个小区到另一个小区切换时,移动性管理起着重要的作用。
设备会周期性地向邻近的小区发送“测量报告”消息,用于测量信号质量和判断是否需要进行切换。
基站会根据设备发送的测量报告来调整切换策略,并采取相应的措施。
6.建立和释放连接:当设备需要与网络建立连接时,它会发送“连接请求”消息到基站。
基站收到请求后,会根据网络资源情况,返回“连接响应”消息。
设备收到响应消息后,会发送“连接确认”消息,以确认连接的建立。
连接释放是指设备与网络断开连接的过程,它可以是主动释放,也可以是被动释放。
TD信令流程范文
TD信令流程范文TD(Time Division)是一种时分复用的通信技术,由中国发展起来,并获得了国际标准的认可。
TD信令流程是指在TD网络中进行通信时,所涉及的信令传输和处理过程。
下面是一份超过1200字的TD信令流程的详细描述。
1.呼叫建立阶段:-基站会接收到呼叫请求,并向核心网发送一个寻呼消息,用于查找被叫用户所在的基站。
-核心网会找到被叫用户所在的基站,并向其发送一个寻呼消息。
-被叫用户所在的基站会接收到寻呼消息,并通知被叫用户。
-被叫用户接收到通知后,手机会发送一个呼叫确认信令到基站。
-基站接收到呼叫确认后,会向核心网发送一个建立呼叫的请求。
-核心网接收到请求后,会生成一个唯一的呼叫标识,并将其发送给基站。
-基站接收到呼叫标识后,会将其发送给手机,用于标识该呼叫。
-手机接收到呼叫标识后,会发送一个呼叫控制信令到基站。
-基站接收到呼叫控制信令后,会与被叫用户进行通信,并等待被叫用户应答。
2.呼叫释放阶段:当通话结束后,需要释放呼叫。
在TD网络中,呼叫释放阶段的信令流程如下:-通话结束后,一方手机会发送一个呼叫释放信令到基站。
-基站接收到呼叫释放信令后,会将其发送给核心网。
-核心网接收到呼叫释放信令后,会将呼叫标识发送给对方手机。
-对方手机接收到呼叫标识后,也会发送一个呼叫释放信令到基站。
-基站接收到呼叫释放信令后,会将其发送给核心网。
-核心网接收到呼叫释放信令后,会释放与该呼叫相关的资源,并通知双方手机呼叫已经释放。
3.呼叫转移阶段:在一些情况下,用户可能需要将呼叫转移给其他用户。
在TD网络中,呼叫转移阶段的信令流程如下:-用户手机发送一个呼叫转移请求信令到基站。
-基站接收到呼叫转移请求后,会将其发送给核心网。
-核心网接收到呼叫转移请求后,会生成一个新的呼叫标识,并将其发送给基站。
-基站接收到新的呼叫标识后,会将其发送给被转移用户的手机。
-被转移用户的手机接收到新的呼叫标识后,会发送一个呼叫转移确认信令到基站。
信令流程(图+介绍)
信令流程(图+介绍)GSM 信令流程(菜鸟多看看,不要到处跑)GSM 系统使用类似OSI 协议模型的简化协议,包括物理层(L1)、数据链路层(L2)和应用层(L3)。
L1是协议模型最底层,提供物理媒介传输比特流所需的全部功能。
L2保证正确传递消息及识别单个呼叫。
在GSM 系统中,无线接口(Um )上的L1和L2分别是TDMA 帧和LAPDm 协议。
在网络侧,Abis 接口和A 接口使用的L1均为E1传输方式,L2分别为LAPD 和MTP 协议。
在Um 接口,MS 每次呼叫时都有一个L1和L2层的建立过程,在此基础上再与网络侧建立L3上的通信。
在网络侧(A 和Abis 接口),其L1和L2(SCCP 除外)始终处于连接状态。
L3层的通信消息按阶段和功能的不同,分为无线资源管理(RR )、G C H )C C H )H )移动性管理(MM)和呼叫控制(CC)三部分。
1、建立RR连接RR的功能包括物理信道管理和逻辑信道的数据链路层连接等。
在任何情况下,MS向系统发出的第一条消息都是CH-REQ(信道请求),要求系统提供一条通信信道,所提供的信道类型则由网络决定。
CH-REQ有两个参数:建立原因和随机参考值(RAND)。
建立原因是指MS发起这次请求的原因,本例的原因是MS发起呼叫,其它原因有紧急呼叫、呼叫重建和寻呼响应等。
RAND是由MS确定的一个随机值,使网络能区别不同MS所发起的请求。
RAND有5位,最多可同时区分32个MS,但不保证两个同时发起呼叫的MS的RAND值一定不同。
要进一步区别同时发起请求的MS,还要根据Um 接口上的应答消息。
CH-REQ消息在BSS内部进行处理。
BSC收到这一请求后,根据对现有系统中无线资源的判断,分配一条信道供MS使用。
该信道是否能正常使用,还需BTS作应答证实,Abis接口上的一对应答消息CHACT(信道激活)和CHACK(信道激活证实)完成这一功能。
CHACT指明激活信道工作所需的全部属性,包括信道类型、工作模式、物理特性和时间提前量等。
LTE常见信令流程总结
LTE常见信令流程总结LTE(Long Term Evolution)是一种第四代移动通信技术,它使用了全新的LTE协议来提供更快速、更高效的无线通信。
LTE中的信令流程是指在通信设备之间进行控制与管理的通信过程。
下面是LTE常见信令流程的总结。
第一步:附着过程(Attach Procedure)附着过程是终端设备和LTE网络之间建立连接的第一步。
终端设备通过发起附着请求向网络注册自己,并提供诸如设备的标识、能力信息等。
LTE网络接收并处理附着请求,然后为终端设备分配唯一的标识符(EPS (Evolved Packet System)标识符)以及一些参数。
第二步:鉴权和加密过程(Authentication and Encryption Procedure)终端设备在完成附着过程后,需要与LTE网络进行鉴权和加密过程。
在这个流程中,终端设备和LTE网络之间进行身份验证和密钥协商。
终端设备提供鉴权向量进行鉴权,并使用鉴权向量中的信息生成加密密钥和完整性密钥。
完成鉴权和加密后,终端设备可以开始与网络进行通信。
第三步:PDP(Packet Data Protocol)激活过程(PDP Activation Procedure)PDP激活过程是为了开启终端设备在数据通信中使用IP(Internet Protocol)网络的能力。
终端设备通过IPv4或IPv6地址请求逻辑通道,以便在终端设备和LTE网络之间传输数据。
网络为终端设备分配地址和QoS(Quality of Service)参数等,并且建立了数据传输所需的电路。
第四步:无线承载资源分配(Radio Bearer Establishment)无线承载资源分配是为终端设备建立与LTE网络之间的物理通路,以进行数据传输。
在这个流程中,网络为终端设备分配物理资源,例如频段、时隙等。
终端设备和网络之间的无线链路建立后,数据传输可以开始。
第五步:UE Context释放过程(UE Context Release Procedure)UE Context释放过程是终端设备与网络之间断开连接的过程。
lte信令流程
lte信令流程LTE信令流程。
LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术的缩写,它在提供更高数据传输速率、更低延迟和更好的覆盖范围方面具有显著优势。
LTE网络中的信令流程是指移动设备和基站之间进行通信时所涉及的信令交换过程。
下面将介绍LTE信令流程的主要内容。
1. 接入过程。
当移动设备需要接入LTE网络时,首先会发送接入请求给附近的基站。
基站收到请求后,会向移动设备发送接入许可。
移动设备收到许可后,会进行随机接入过程,选择一个随机接入时隙,并发送接入请求。
基站收到请求后,会分配一个临时的标识给移动设备,确认接入成功。
2. 呼叫建立过程。
在LTE网络中,呼叫建立过程是指移动设备与网络之间建立通话或数据传输连接的过程。
当移动设备需要发起呼叫时,会向基站发送呼叫请求。
基站收到请求后,会向核心网发送呼叫请求,并等待核心网的响应。
核心网在收到呼叫请求后,会进行用户身份验证和授权,并向基站发送呼叫建立请求。
基站收到建立请求后,会向移动设备发送建立请求,建立通话或数据传输连接。
3. 手over过程。
在移动通信中,手over是指移动设备在通话或数据传输过程中由一个基站切换到另一个基站的过程。
在LTE网络中,手over过程分为两种情况,硬切换和软切换。
硬切换是指移动设备在通话或数据传输过程中突然切换到另一个基站,而软切换是指移动设备在通话或数据传输过程中平滑地切换到另一个基站。
无论是硬切换还是软切换,移动设备在切换过程中都需要与原基站和目标基站进行信令交换,以确保通话或数据传输的连续性。
4. 释放过程。
当通话或数据传输结束时,移动设备会向基站发送释放请求。
基站收到请求后,会向核心网发送释放请求,并等待核心网的响应。
核心网在收到释放请求后,会进行用户鉴权和计费,并向基站发送释放请求。
基站收到释放请求后,会向移动设备发送释放请求,结束通话或数据传输连接。
以上就是LTE信令流程的主要内容。
通过对接入过程、呼叫建立过程、手over过程和释放过程的介绍,我们可以更好地理解LTE 网络中移动设备和基站之间的信令交换过程,为LTE网络的优化和问题排查提供参考。
LTE系统主要信令流程
LTE系统主要信令流程引言LTE〔Long Term Evolution〕是第四代移动通信技术,其特点是高速率、低延迟和更高的系统容量。
在LTE系统中,主要的通信过程需要依赖一系列的信令流程来实现。
本文将介绍LTE系统中主要的信令流程,包括系统接入过程、呼叫建立过程以及呼叫释放过程。
一、系统接入过程系统接入是指UE〔User Equipment,用户设备〕首次进入LTE网络时,与网络进行连接的过程。
主要的信令流程如下:1.小区搜寻过程:UE通过接收播送信道上的系统信息,实现对可用小区的搜寻。
系统信息包括小区标识、频率等信息。
2.小区选择过程:UE根据接收到的系统信息,选择适合自身的小区。
这个过程主要考虑小区的信号质量、信号强度等因素。
3.小区注册过程:UE选择了目标小区后,需要向目标小区进行注册。
UE通过随机访问信道发送带有身份信息的接入请求,目标小区收到请求后进行验证和鉴权。
4.分配临时标识过程:目标小区验证通过后,为UE分配临时的标识,用于后续的通信过程中的身份认证。
同时,UE也会得到小区的系统信息。
5.RRC连接过程:UE和目标小区建立RRC〔Radio Resource Control,无线资源控制〕连接。
在RRC连接建立后,UE可以与网络进行通信。
呼叫建立过程是指在LTE网络中,UE发起呼叫并与目标终端进行连接的过程。
主要的信令流程如下:1.呼叫请求过程:UE向网络发起呼叫请求。
呼叫请求中包含被叫号码、呼叫类型等信息。
2.寻呼过程:网络收到呼叫请求后,根据被叫号码进行寻呼。
寻呼过程可以通过播送信道或者专用的寻呼信道进行。
3.寻呼回应过程:被叫终端收到寻呼信息后,发送回应给网络。
回应中包含被叫终端的临时标识等信息。
4.呼叫建立过程:网络收到寻呼回应后,根据被叫终端的临时标识,与被叫终端建立起连接。
连接建立后,就可以进行语音或数据传输。
呼叫释放过程是指在LTE网络中,呼叫结束后双方终止连接的过程。
LTE信令流程范文
LTE信令流程范文LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其信令流程是移动网络中实现用户呼叫和无线通信的关键流程。
下面是关于LTE信令流程的详细解释。
1.小区选择和重选移动设备在开机或离开服务小区时需要进行小区选择和重选。
小区选择是确定设备连接的最佳服务小区,而重选是在设备在当前服务小区信号质量变差时选择新的服务小区。
这是LTE信令流程的第一步。
2.链路建立当设备连接上一个服务小区时,需要进行链路建立过程。
这个过程涉及到设备和基站之间的认证、安全参数的交换以及分配设备临时标识(Temporary UE Identity)。
3.RRC连接建立在链路建立完成后,设备和基站之间建立Radio Resource Control (RRC)连接。
RRC连接是LTE信令流程中最重要的连接,它提供了设备和基站之间传输控制和管理信息的能力。
4.数据传输一旦RRC连接建立成功,设备就可以开始进行数据传输。
数据传输可以是上行传输(设备向基站发送数据)或下行传输(基站向设备发送数据)。
在传输数据之前,设备需要获得可用的无线资源,这包括分配频率资源和分配调度资源。
5.链路维护当数据传输过程中出现错误或障碍时,需要进行链路维护以确保数据的可靠传输。
链路维护包括错误检测、错误纠正和链路重建等过程。
6.链路释放当设备不再需要连接或移动到其他服务小区时,需要进行链路释放过程。
这个过程涉及到释放分配给设备的无线资源,并通知各个网络元素设备的离开。
7.小区重选和切换当设备从一个服务小区移动到另一个服务小区时,需要进行小区重选和切换。
小区重选是在设备当前服务小区信号质量达到预定门限值时选择新的服务小区,而切换是指设备和基站之间无缝切换连接。
8.位置更新当设备从一个小区移动到另一个小区时,还需要进行位置更新过程。
这个过程涉及到更新设备在网络中的位置信息,以便网络能够正确地路由和传输数据。
9.系统信息获取设备需要从服务小区获取一些特定的系统信息,以了解网络的状态和能力。
attach信令流程
Attach信令流程1. 引言在移动通信网络中,当移动设备(例如手机)需要连接到网络时,需要进行一个过程,该过程称为“Attach”。
Attach信令流程是为了建立和维护移动设备与网络之间的连接,并为设备分配一个唯一的标识符(如IP地址),以便设备可以进行通信。
本文将详细描述Attach信令流程的步骤和流程。
2. Attach信令流程概述Attach信令流程是一个复杂的过程,涉及多个实体之间的通信和协作。
主要参与者包括移动设备、基站、核心网元等。
整个过程可以分为以下几个步骤: 1. 移动设备请求Attach。
2. 基站接受请求并向核心网发送Attach请求。
3. 核心网对移动设备进行身份验证。
4. 核心网为移动设备分配临时标识符(如GUTI)。
5. 核心网向基站发送Attach确认消息。
6. 基站向移动设备发送Attach确认消息。
7. 移动设备完成Attach并开始正常通信。
接下来将详细描述每个步骤的具体内容。
3. Attach信令流程详解3.1 移动设备请求Attach当移动设备上电或从空闲状态切换到连接状态时,它会向附近的基站发送Attach请求。
Attach请求包含设备的一些基本信息,如国家码、运营商码、设备类型等。
3.2 基站接受请求并向核心网发送Attach请求基站接收到移动设备的Attach请求后,会将该请求转发给核心网中的移动交换中心(MSC)。
这一步骤通常涉及到无线链路建立和鉴权等过程。
3.3 核心网对移动设备进行身份验证核心网收到Attach请求后,会对移动设备进行身份验证。
验证过程中核心网会与Home Location Register(HLR)进行通信,检查设备是否是合法用户,并获取相关用户信息。
3.4 核心网为移动设备分配临时标识符在身份验证通过后,核心网为移动设备分配一个临时标识符,称为Globally Unique Temporary Identity(GUTI)。
LTE网络信令流程
LTE网络信令流程LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,为用户提供高速数据传输、低延迟和更好的用户体验。
LTE的信令流程包括以下几个方面:1.接入过程:- UE (User Equipment,即终端设备) 向eNodeB (Evolved Node B,即基站) 发送接入请求。
- eNodeB为UE分配临时标识(Temporary Mobile Subscriber Identity)。
- UE使用临时标识与eNodeB进行认证。
- 认证通过后,eNodeB为UE分配一个唯一的长期标识(Permanent Mobile Subscriber Identity)。
- UE通过接收到的参数,建立与eNodeB的关联,并向eNodeB发送最终接入请求。
- eNodeB将UE的接入请求转发到Mobility Management Entity (MME)。
2.切换过程:- UE在与当前eNodeB的通信中发现信号差或质量下降时,会发送切换请求。
- 当前eNodeB将切换请求发送给MME。
- MME负责查找可用的目标eNodeB,并向目标eNodeB发送切换申请。
- 目标eNodeB评估并验证切换请求。
- 目标eNodeB将切换响应发送给MME,MME将其转发给UE。
- UE收到切换响应后,与目标eNodeB建立新的连接,并与当前eNodeB断开连接。
3.建立和释放数据连接:- UE发送数据连接请求给eNodeB。
- eNodeB将请求发送给MME。
- MME确定UE的上下文信息,并将该信息转发给目标Serving Gateway(S-GW)。
- S-GW分析数据连接请求,并选择合适的Packet Data Network Gateway(P-GW)。
-S-GW将数据连接请求转发给P-GW。
-P-GW向UE发送数据连接响应。
-UE使用该响应设置与P-GW的数据连接。
-数据连接建立后,UE和P-GW之间可以进行数据传输。
信令流程讲义范文
信令流程讲义范文信令流程是在通信系统中用于实现信令交换和控制的一系列过程和协议。
它涉及到发送和接收传递控制信息,以确保通信系统中的设备和网络能够正常运行。
一、信令流程概述在通信系统中,信令流程主要用于支持呼叫建立、终止和管理,以及在通话过程中提供设备和网络的控制。
它是在用户数据传输之外进行的信息交换,用于确保通信设备和网络之间的协调和合作。
信令流程一般由以下几个步骤组成:呼叫建立、信道分配、呼叫控制和释放。
1.呼叫建立:呼叫建立是指在两个通信设备之间建立通话连接的过程。
当一个用户希望与另一个用户通话时,首先需要通过呼叫建立信令来告知网络,网络会分配合适的资源并建立通信链路。
2.信道分配:信道分配是指网络为建立呼叫所分配的信道或频谱资源。
在呼叫建立过程中,网络会根据需要为通话双方分配合适的通信信道,以确保通信质量和资源利用效率。
3. 呼叫控制:呼叫控制是在通话过程中对呼叫进行管理和控制的过程。
它包括通话管理、增加或删除参与者、调整信道等控制功能。
呼叫控制信令可以通过呼叫控制协议实现,如SS7(Signaling System No. 7)。
4.释放:释放是指终止通话并释放通信资源的过程。
当通话结束或用户主动挂断时,会发送释放信令告知网络释放通话资源。
二、信令流程详解1.呼叫建立的信令流程:(1)用户A拨号,向接入网关发送呼叫请求。
(2)接入网关接收到呼叫请求后,通过信令传送网络将呼叫请求传递给信令交换机。
(3)信令交换机验证呼叫请求并根据需要向目标用户分配资源。
(4)信令交换机通过信令传送网络将呼叫请求传递给目标用户所在的接入网关。
(5)目标用户接收到呼叫请求后,可以选择接听或拒绝呼叫。
(6)接收到接听信号后,信令交换机将建立连接的信令传递回源用户所在的接入网关。
(7)接入网关收到建立连接的信令后,建立通话连接并通知源用户。
2.信道分配的信令流程:(1)用户A发起信道分配请求。
(2)信令交换机根据用户的请求和网络的资源情况,为用户分配通信信道。
非常详细的LTE信令流程
非常详细的LTE信令流程LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,其信令流程是实现无线网络连接和通信的关键过程。
下面将详细介绍LTE的信令流程。
1.小区选择与测量当用户设备(UE)打开或处于空闲状态时,它将执行小区选择与测量过程。
UE会扫描周围的LTE小区,测量收到的信号强度以及质量,并选择最适合的小区作为连接目标。
2.随机接入一旦UE选择了目标小区,它将执行随机接入过程。
UE发送一个随机接入前导序列,以竞争小区资源。
小区随机选择一个UE,并向其分配一个临时标识(Temporary C-RNTI),通知UE随机接入成功。
3.接入请求UE发送接入请求消息,请求加入目标小区。
该消息包含UE的临时标识和UE的身份信息。
4.接入许可目标小区收到接入请求后,验证UE的身份,并如果UE满足接入条件,会发送接入许可消息给UE。
5.安全模式设置UE收到接入许可消息后,将根据小区配置和网络规划信息,在UE和小区间建立安全连接。
这包括UE和目标小区之间的安全策略协商和密钥生成。
6.链路配置UE和小区之间建立安全连接后,UE会接收链路配置消息。
该消息包含了控制信令和数据传输的参数配置,例如上行和下行的调制解调器配置以及系统带宽。
7.小区重选与测量UE在连接状态下会周期性地进行小区重选和测量过程,以寻找更适合的小区。
UE会测量当前连接小区以及周围其他小区的信号强度和质量,并根据一定的算法判断是否需要进行重选。
8.呼叫建立当UE需要进行呼叫时,它将发送呼叫请求消息给目标小区。
该消息包含呼叫相关的参数,例如呼叫类型和目标用户的身份信息。
9.呼叫确认目标小区收到呼叫请求后,会对呼叫进行验证,并发送呼叫确认消息给UE。
该消息包含了呼叫相关的参数配置。
10.呼叫设置UE接收到呼叫确认消息后,会执行呼叫设置过程。
UE和目标小区之间建立起连接,配置相关的信号和链路参数。
11.呼叫管理一旦呼叫建立,UE和目标小区之间的通话数据将通过信令流程管理。
LTE信令流程详解
LTE信令流程详解LTE(Long Term Evolution)是第四代(4G)无线通信技术的一种,它提供了更高的数据传输速度和更低的延迟。
LTE信令流程是指在LTE网络中进行通信时所涉及到的一系列信令交换过程,其中包括建立连接、鉴权、密钥协商等步骤。
下面将详细介绍LTE信令流程的各个环节:1.小区:用户设备首先需要附近的LTE小区,以获得可用的信号覆盖范围。
用户设备将发送小区请求信令(s-MSCH_SYNC),小区回应一个帧结构的信息,告知用户设备小区的ID、频点和同步信号等信息。
用户设备通过对比接收到的小区信息,选择最强信号的LTE小区进行连接。
2. 连接建立:当用户设备选定小区后,将向小区发送连接请求信令(RRC Connection Request)。
小区接收到请求后,将回应连接接受信令(RRC Connection Setup),并分配一个临时的物理信道用于后续通信。
用户设备接收到连接建立成功信令后,完成连接建立过程。
3.鉴权过程:连接建立成功后,LTE网络将进行用户设备的鉴权过程,以确认用户身份和权限。
LTE网络将发送鉴权向量给用户设备,用户设备使用预共享密钥和随机数生成鉴权响应,验证用户身份的合法性。
4.密钥协商:鉴权成功后,LTE网络和用户设备将进行密钥协商过程,以协商出加密密钥和完整性保护密钥,用于后续的数据传输过程。
在密钥协商完成后,LTE网络和用户设备可以进行安全的数据传输。
6.数据传输:一旦业务请求成功,LTE网络和用户设备就可以进行数据传输。
LTE网络会根据业务需求和网络状态动态调整资源分配,以提供最优的数据传输速度和质量。
用户设备会发送数据请求信令,并接收LTE网络的数据响应,进行数据传输过程。
7.释放连接:当用户设备完成业务或服务后,可以向LTE网络发送连接释放信令,以释放连接资源并结束通信过程。
LTE网络接收到释放请求后,将释放连接资源,并通知用户设备连接已释放,完成整个通信过程。
常见信令流程范文
常见信令流程范文1.呼叫建立阶段:-主叫方发送呼叫请求:主叫方向网络发送一个呼叫请求信令,请求与被叫方建立通信。
-网络发送呼叫到达信令:网络收到主叫方的呼叫请求后,转发消息给被叫方的网络节点。
-被叫方返回呼叫振铃信令:被叫方的网络节点将呼叫振铃信令发送给主叫方网络节点,表示被叫方已收到呼叫请求。
-主叫方发送呼叫确认信令:主叫方网络节点收到呼叫振铃信令后,发送呼叫确认信令给被叫方的网络节点。
2.呼叫进行阶段:-通信信令传输:主叫方和被叫方之间进行承载实际通信内容的信令交换。
-无线资源分配:由网络节点对通信双方进行无线资源分配,以确保通信的质量和可靠性。
3.呼叫释放阶段:-主叫方发送释放请求:主叫方向网络发送一个释放请求信令,请求结束呼叫。
-网络发送释放信令:网络节点收到主叫方的释放请求后,向被叫方的网络节点发送一个释放信令,表示呼叫即将结束。
-被叫方返回释放信令:被叫方的网络节点接收到释放信令后,发送一个释放信令给主叫方的网络节点,表示呼叫已经结束。
-主叫方发送释放确认信令:主叫方的网络节点接收到被叫方发送的释放信令后,发送一个释放确认信令给被叫方的网络节点。
4.呼叫失败处理阶段:-主叫方发送释放失败信令:如果在呼叫建立阶段或呼叫进行阶段出现错误,则主叫方的网络节点将发送一个释放失败信令给被叫方的网络节点,表示无法完成呼叫。
-各节点进行错误处理:网络节点之间会根据具体的错误情况进行相应的错误处理,例如重试呼叫,重新分配资源等。
除了上述的基本信令流程,还有一些其他常见的信令流程,例如短信信令流程和数据通信的信令流程:1.短信信令流程:-发送短信请求:用户将短信发送请求发送到运营商的短信中心。
-短信中心路由:短信中心根据短信的接收方号码进行路由选择,确定短信需要发送到哪个接收方的手机。
-短信传递:短信中心将短信传递给目标手机,并发送确认消息给发送方。
-接收短信:目标手机接收到短信,并发送接收确认消息给短信中心。
LTE完整信令流程
LTE完整信令流程LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,具有高速传输、低延迟和高效能的优点。
其完整的信令流程可以分为以下几个步骤:1. 初始接入过程(Initial Access Procedure):首先,用户设备(UE)通过寻呼消息(Paging)或广播消息(Broadcast)接收到小区的系统信息,以确定附近的LTE基站。
然后,UE选择一个小区,并发送随机接入信令(Random Access Preamble)到该小区。
基站收到该信令后,分配一个随机接入响应(Random Access Response),其中包含一个预定信道号(Preamble ID)和一个调度计时延迟(Timing Advance)参数。
最后,UE使用该信道与基站建立物理层协议连接。
2. 随机接入过程(Random Access Procedure):在建立了物理层协议连接之后,UE发送一个带有预定信道号的接入请求(Access Request)消息,以请求分配一个随机接入标识(Random Access ID)。
基站收到该消息后,进行随机接入控制过程,决定是否接受该请求。
如果接受该请求,基站发送随机接入响应(Random Access Response)消息,包含一个随机接入标识。
UE接收到该响应消息后,回复一个接入确认(Access Accept)消息,以确认接入过程的完成。
3. 安全性协商(Security Negotiation):4. 建立承载(Bearer Establishment):5. 数据传输(Data Transfer):在建立承载之后,UE和基站之间可以进行数据传输。
UE发送数据传输请求(Data Transfer Request)消息,其中包含要发送的数据以及相关的传输参数。
基站收到该请求后,进行调度过程,将待发送的数据按照合适的调度方式分配给UE。
然后,基站发送数据传输告示(DataTransfer Indication)消息,通知UE可以开始接收数据。
LTE完整信令流程
LTE完整信令流程LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其完整的信令流程涵盖了网络接入、鉴权和安全、呼叫建立和释放等方面。
以下是详细的LTE完整信令流程:1. 初始接入(Initial Access):- 移动台(User Equipment,简称UE)启动,并选择最强的目标小区,完成小区和同步。
- UE发送随机接入前导(Random Access Preamble)到目标小区,以请求接入。
- 目标小区回复指定随机接入响应前导(Random Access Response Preamble),包含临时标识和时隙分配。
- UE发送接入确认请求(Access Request)。
- 目标小区发送接入确认响应(Access Accept),标识初始接入成功。
2. 鉴权和安全(Authentication and Security):- UE发送鉴权请求(Authentication Request),向鉴权中心(Authentication Center,简称AuC)请求鉴权参数。
- AuC生成鉴权响应(Authentication Response),发送给UE。
3. 建立连接(Establishment of Connection):- UE发送连接请求(Connection Request)给目标小区,请求建立初始连接。
- 目标小区回复连接确认(Connection Setup)。
- UE发送连接接受(Connection Accept)给目标小区,确认连接建立。
- 目标小区发送连接确认(Connection Confirm),标识连接建立成功。
4. 寻呼(Paging):-当UE处于空闲状态时,网络通过广播通知目标小区需要找到该UE。
- 目标小区发送寻呼消息(Paging Message)到UE指定的寻呼信道。
- UE收到寻呼消息后,返回寻呼响应(Paging Response)。
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信令流程的描述同步过程当手机开机后,会去扫描所有的无线信道并在3秒至5秒内测量它们的信号强度,将30个信号最强载频存储下来,然后调制到信号强度最强的载频上,通过扫描它的FCCH突发脉冲来判断它是否是一BCCH频点,若是的话会继续去收听它的SCH突发脉冲,看是否能对之进行解调,若能通过解出的BSIC号,看是否是被SIM卡禁止的若可以接入,则继续收听BCCH广播,看该小区是否被禁止接入,若允许接入则根据小区选择准则C1算法,看是否满足C1大于0的要求,若完全通过则该小区则被选为服务小区,若其中一步失败则对次强信道进行同样的流程。
手机空闲状态下的工作当手机进入空闲模式下后,手机先对该服务小区的系统消息进行按TC顺序进行分析,若是GSM900M的话,将会系统接受SYSTEM INFORMATION TYPE 1、TYPE2、TYPE3、TYPE4;若是GSM1800M的话,则会系统接受TYPE1、TYPE2、TYPE2 BIS、TYPE3、TPPE4;若是双频网络的话会系统接受TYPE1、TYPE2、TYPE2 BIS、TYPE2 TER、TYPE3、TPPE4;每个系统消息相隔一个51复祯,中间还要根据noofMultiFrameBetweenPaging参数所定义的时长到所指定的寻呼块来接受系统的寻呼消息(一般在寻呼业务量大的地方,或邻小区多的地方该值定义的较小,即定义了手机不连续接受的时长,该值越大,在该服务区的手机就越省电,如市区可定义为2即手机在102祯内收听一次寻呼消息,郊区可定义为4或6),在手机完成对系统消息的测量后,就进入休息状态,仅在指定的寻呼块内受听寻呼消息并同时测量邻小区的BCCH的接收电平,在30秒左右的时间内又将会去收听系统消息,来判断小区重选的进程。
手机发起呼叫的流程分析:1、MS通过RACH信道先发起一channel request 消息(8bits),其中包括请求信道原因及一个随机参考值,来等待AGCH信道的指派,此时MS在物理信道TS0上等待BSC给它分配无线资源。
(BSC管理的仅是逻辑信道资源,而BTS则完成逻辑信道和物理信道的对应)。
2、BTS在对channel request 消息进行分析后,再附上对MS到BTS间传输时延的估计作为初始化TA值及接收电平等,向BSC发出channel required 的消息。
3、BSC则通过对基站送来的channel required进行分析,来判断它所需要的无线资源,对于不同原因引起的信道请求记入相应的子计数器中(如位置更新请求、寻呼应答请求、呼叫重建请求、紧急呼叫请求、IMSI ATTATCH/DETTACH、全/半速率TCH请求)。
根据请求的信道,BSC若现有该信道资源就发出channel activation的命令将该信道激活(其中初始化TA值由BSC提供),此时系统就认为该资源以分配出去,若此时无SDCCH信道但有TCH信道而系统允许早期分配模式,则可激活TCH信道作信令信道用。
4、在BSC发出channel activation后,当该CELL有可用的信令资源时,即向BSC发出channel activation ack的响应,该消息中有对此信道的描述,如时隙号等等。
若系统资源以被分配出去,则CELL向BSC发出ImmediateassignmentReject,拒绝的原因有如MSC话务关闭、无线资源缺乏、TA值超出界限、信道激活无应答、BSC话务超载等,在收到该消息后BSC 可决定在一定的时间内不许给该MS分配信令资源(可在信令资源紧张的地区加大该限时器)。
5、若BSC收到了信道激活的回应,就会按照该消息所提供的被激活信道的信息来发出Immediate assign command(其中包含分配给该MS的信道描述,初始TA值、初始最大发射功率、及有MS信道请求时的8bit的内容、及BTS 收到信道请求时的TDMA祯号和跳频表),MS将收到的分配指令与与自身发出的信道请求相比较,以做出正确的响应,这条消息将在AGCH信道上发出。
6、当MS收到立即指派命令后,就将它的收发配置调整到指定信道上来,按照BSC指定的TA值和初始化最大发射功率(可参照参数msTxPwrMaxCCH所定义的)开始传输信令。
MS在所分配上的新的SDCCH/TCH信道上所做的第一件事情是发送一个SABM祯建立异步平衡模式(服务接入点类别SAPI=0),用于建立证实模式下的信令消息连路层连接这是第一个第三层消息,在GSM规范中SABM祯带有一个不重要的信令消息,用于对MS正确性的确认,为了避免一些MS同时发送内容一样的信道请求(此时BSS只会应答其中之一,而此时两个MS却同时响应到同一专用信道上),BTS在收到SABM后就会向MS 发一个UA祯,来核对该MS的一个特征信息,如MS收到的UA祯的特征信息与SABM祯发出的不一样,它就放弃这个信道,开始重新接入过程,只有核对一致的MS留在这个信道上,特征信息来自MS的接入。
7、在BTS收到SABM祯后会同时向BSC发出establish indication消息,它会携带在MM cm_service_request中。
8、BSC收到establish indication消息后,就会向MSC发出complete layer3 info.(该消息是一CM 业务请求消息),用来申请与MSC建立SCCP 层连接,该消息中带有申请CM业务的原因如移动主叫、紧急呼叫、位置更新及短消息业务等;并带有密钥序列号;带有该MS的一些物理消息如发射功率等级、支持加密算法否、伪同步的能力及短消息的能力等,并有该MS的识别号。
在MSC收到此消息后,即向BSC发出connection confirmed消息,若无资源则发出SCCP refused消息,至此接入过程结束,MS与MSC 之间的信令链路已经建立,MSC以能够控制RR管理的传输特性,BSS处于监视传输质量和随时准备切换的运行状态。
9、当收到MS的CM业务请求消息后,MSC/VLR应以肯定答复Authentication request(鉴权请求)或CM service accept(CM 业务接受),当然也可以发出CM业务拒绝,它是一个DTAP消息。
系统在鉴权请求消息中包含一个随机数(RAND),共128bit,SIM卡上的用户密钥Ki与这个随机数经手机的A3算法,产生一个32bit的应答数SRES m(与此同时MS还要将Ki和RAND再通过A8算法得出一64bit的Kc,并将它保存在SIM卡内,以后按系统指令决定是否激活加密传输),MS再通过Authentication RESPONSE消息将它送回系统,因Ki值作为用户数据存在VLR或HLR中,在系统一侧也会进行与MS 相同的算法,产生一个SRES数和Kc存在VLR中,系统则会将这两个值相比较,若相同则MSC会给MS发一个MM service accept消息,若不同则鉴权失败,系统会拒绝MS的继续接入。
此时鉴权过程结束。
注:一般在MSC/VLR和HLR/AUC都可执行A3和A8算法,但MSC/VLR算起来比较麻烦,而HLR/AUC存有Ki值算起来简单的多而且可以很好的解决保密性和漫游的的问题,但却增加了HLR至MSC的信令量,因而每次计算,HLR/AUC都会将这三个结果值送到MSC/VLR中,即RAND,SRES和KC,以被选用。
10、此时MSC会向BSC发一条BSSMAP Ciphering Mode Command的消息,在该消息中包含着密钥Kc,BSC接着会向MS发出RR Ciphering Mode Command 来通知MS进入加密模式(这时基站也进入解密的模式下),MS收到该指令后就会转入加密模式的发送与接收,并向系统发出发出 RR Ciphering Mode COMPLETE 消息。
是否采用加密由系统决定,产生加密码的算法称为A5算法,它是利用Kc(64比特)值和当前脉冲串的祯号(22比特)进行计算的,以产生一个114比特的加密序列来和114比特的无线脉冲码进行异或操作。
因而网络端的KC一定要与MS端的KC值一样,为了防止它们不一样,GSM定义了一个CKSN(加密钥序列号),包含在鉴权请求消息中,将于KC一同存在SIM卡中,同时也存于MSC/VLR中,当MS初始接入时,都把CKSN一起送到MSC/VLR中,MSC/VLR将它与上一次使用的CKSN号进行校验,如果不一至,则在加密之前要进行鉴权过程,若CKSN=0则表示没有分配KC。
注:使用TMSI的目的是为了尽量减少在空中接口上使用IMSI,TMSI是由LAI 和临时分给指定用户的一组数字组成(TIC),大多数无线接入是在MS已经注册的LAC中进行,因此TIC就足以对应一个MS,而LAI是一个隐含值,只有MS需要执行位置更新时才要使用完整的TMSI。
TMSI是由MSC/VLR管理,当MS首次在一个LAC中注册时才分配给它,并在离开该LAC时注销,TMSI 的注销是自动的,当MS收到新的TMSI时自动取代原TMSI 。
11、在鉴权加密过程完毕之后,系统要向MS发出CM SERVICE ACCEPT消息或TMSI REALLOCATION(TMSI 的重新分配),此时MS开始进入呼叫建立过程,它的向系统发出的第一个呼叫控制消息是SETUP消息,该消息包含着被叫号码和所需业务等许多内容(对于数据业务这种说明可以比较长而且详细,对于补充业务还可以包含各种附加的信息),此时MSC就能够根据它来进行呼叫接续。
当MSC收到SETUP消息后要分析出用户的请求并根据本身的能力(是否有该项业务,主叫用户原来注册的业务,以及网络本身的资源能力等等)核对是否能接纳这种需求,若某些项目不能通过,则向MS发出RELEASE COMPLETE (释放完成)的消息,呼叫建立就此失败,以后MS再将底层的连接释放掉,然后转入空闲状态。
若可以通过,则MSC就向被叫端发出IAM消息,并向MS发出CALL PROCEEDING(呼叫继续)的消息表示主叫用户的呼叫请求已经通过了核对,呼叫正在进行之中。
注:MSC在向被叫端送出IAM消息不用很久就会收到该网络发回的有关呼叫建立的报告,若成功MSC 则会收到ACM(地址完成)消息,如果因某种原因(如对端占线或线路拥塞等等)呼叫建立失败MSC则会收到RELESASE(释放)消息。
12、在MSC向MS发出CALL PROCEEDING消息后,它就要根据业务请求,来激活后续分配,即分配给用户TCH话音信道的流程。
此时,MSC要向BSC 发出ASSIGNMENT REQUEST 消息,要求BSC来给此次呼叫分配TCH话音信道。