RNC基本流程
RNC基本信令流程
CN
RAB Assignment Request Radio Link Deletion Request Radio Link Deletion Response Radio Bear Release
(释放 业务 承载)
Radio Bearer Release Complete RAB Assignment Response
Transport Network User Plane
SCCP M3UA MTP3-B SCTP SSCF-NNI SSCF-NNI SSCOP AAL5 IP
Transport Network Control Plane
Transport Network User Plane
GTP-U UDP IP AAL5
优势
在SRNS重定位过程中,又涉及到Source RNC(S-RNC)和Target RNC(T-RNC)的
概念, Source RNC为重定位之前的SRNC, Target RNC为重定位之后的SRNC 。
RNC接口功能介绍
机密▲
<<actor>> UE
Uu
<<actor>> RNC Iur
Iu-cs
ATM Physical Layer
ATM Physical Layer
GTP-U提供了在IP地址上复用多个用户的隧道功能。
RNC接口协议
Iub接口协议
Radio Network Control Plane Transport Network Control Plane User Plane
机密▲
Q.2150.1 MTP3b SSCF-NNI SSCOP AAL5 AAL2
WCDMA信令详解
呼叫信令详解(前后台)重点关注参数解释PCCPCH-RSCP:UE 测得主公共控制信道的码片功率PCCPCH-C/I: UE 测得主公共控制信道的载干比PCCPCH-Path Loss: 主公共控制信道的路损DPCH-RSCP: UE 测得专用信道的码片功率DPCH-C/I: UE 测得专用信道的载干比DPCH-ISCP:专用信道的干扰信号BLER:误块率,是一段时间内误块数与总TB 块数的比值。
即总的传输块数呼叫流程信令图起呼过程分四个阶段:RRC连接建立,直传信令连接建立,RAB建立,震铃接通建立RRC连接(1)UE 在取得下行同步后,向NodeB发送SYNC_UL,接收到NodeB 回应的FPACH 信息后,在RACH 信道上向RNC 发送RRC Connection Request 消息,发起RRC 连接建立过程。
(2)RNC 准备建立RRC 连接,分配建立RRC 连接所需要的资源,并发送一条Radio Link Setup Request 消息给NodeB。
(3)NodeB 配置物理信道,在新的物理信道上准备接收UE 消息,并给RNC 发送一条Radio Link Setup Response 响应消息。
(4)RNC 通过ALCAP 协议,建立Iub 数据传输承载。
Iub 数据传输承载通过AAL2 的绑定标识与DCH 绑定在一起。
建立Iub 数据传输承载需要NodeB 确认。
(5)(6)通过Downlink Synchronisation 和Uplink Synchronisation.控制帧,NodeB 与RNC 为Iub 数据传输承载建立同步,此后NodeB 开始DL 发送。
(7)RNC 在FACH 信道上发送RRC Connection Setup 消息给UE。
(8)UE 在DCCH 上发送RRC Connection Setup Complete 消息给RNC,RRC 连接建立完成直传信令连接建立(含鉴权和加密)(9)UE 在DCCH 上给RNC 发送一条Initial Direct Transfer(CM Service Request)消息,该消息包括了UE 请求的业务类型等信息,例如12.2K语音业务。
RRM,RRC
RRM,RRC对于⽆线系统来说,⽆线资源的概念是很⼴泛的,它既可以是频率,也可以是时间,还可以是码字。
⽆线资源管理(RRM)就是对移动通信系统的空中接⼝资源的规划和调度。
⽆线资源管理涉及到⼀系列与⽆线资源的分配有关的研究课题,如接⼊控制、信道分配、功率控制、切换、负载控制以及分组信息的调度等。
在传统的⽆线通信系统中,空中接⼝的⾼层协议是简单的分层结构,每层进⾏独⽴的设计和操作,各层间的接⼝是静态的。
这种设计⽅法简化了⽹络设计,具有较好的通⽤性。
但是由于MIMO OFDM⽆线信道的空时频变化特性和随机性,传统的分层设计⽅法不能很好地适应这些特点,以及B3G 系统多业务QoS 保证的需求,也就⽆法实现有限的⽆线资源的最优化利⽤。
为此⼈们提出了跨层的⽆线资源管理的设计思想,在RRM 功能模块和其它协议的各层之间直接交换⽤户的QoS、队列状态、⽆线信道状态、⼩区的负载、系统的⼲扰等信息,在保证业务的QoS 的前提下使得系统的吞吐量最⼤化。
RRC(Radio Resource Control):⽆线资源控制协议。
RRC处理UE和UTRAN之间控制平⾯的第三层信息。
主要包含以下功能:⼴播核⼼⽹⾮接⼊层提供的信息。
RRC负责⽹络系统信息向UE的⼴播。
系统信息通常情况下按照⼀定的基本规律重复,RRC负责执⾏计划、分割和重复。
也⽀持上层信息的⼴播。
将⼴播信息关联到接⼊层。
RRC负责⽹络系统信息向UE的⼴播。
系统信息通常情况下按照⼀定的基本规律重复,RRC负责执⾏计划、分割和重复。
建⽴、重新建⽴、维持和释放在UE和UTRAN之间的RRC连接。
为了建⽴UE的第⼀个信号连接,由UE的⾼层请求建⽴⼀个RRC的连接。
RRC连接建⽴过程包括可⽤⼩区的重新选择、接⼊许可控制以及2层信号链路的建⽴⼏个步骤。
RRC连接释放也是由⾼层请求,⽤于拆除最后的信号连接;或者当RRC链路失败的时候由RRC本层发起。
如果连接失败,UE会要求重新建⽴RRC连接。
硬切换、接力切换和软切换的异同-李泽平
硬切换、接力切换和软切换硬切换流程:Uu Iub处理过程:1.RRM的MCP根据测量报告决定发起硬切换。
2.根据目标小区所在的位置,SRNC-RRC向NodeB和RNC的L1发RL Setup Req。
3.当新的无线链路建立完成后,给SRNC-RRC回RL Setup Resp,表示无线链路建立成功。
4.SRNC-RRC向UE-RRC发送PHY CHAN RECONFIG REQ进行硬切换。
该消息包含了新的无线链路所要使用的无线资源。
5.UE收到PHY CHAN RECONFIG REQ后,UE-RRC配置UE-L1结束在旧的无线链路的收发并开始在新的无线链路上收发信号。
当UE-L1在新的小区上实现下行同步后,L2的连接就建立了,UE向网络侧回PHY CHAN RECONFIG COM消息。
6.收到L3的确认后,SRNC-RRC配置RNC-L1结束在旧的无线链路上的收发。
接力切换流程:Uu Iub处理过程:1.RRM的MCP根据测量报告决定发起接力切换。
2.根据目标小区所在的位置,SRNC-RRC向NodeB和RNC的L1发RL Setup Req。
3.当新的无线链路建立完成后,给SRNC-RRC回RL Setup Resp,表示无线链路建立成功。
4.SRNC-RRC向UE-RRC发送PHY CHAN RECONFIG REQ进行硬切换。
该消息包含了新的无线链路所要使用的无线资源。
5.UE收到PHY CHAN RECONFIG REQ后,UE-RRC通过目标小区的初始发射功率(RNC在物理信道重配消息配置的)和发射提前量(UE通过测量计算获得这个值),直接进行专用同步过程。
此时,RNC侧在新旧RL都发送用户数据,UE接收旧无线链路下行数据,同时向目标小区建立新无线链路。
当UE-L1在新的小区上实现下行同步后,L2的连接就建立成功后,UE向网络侧回PHY CHAN RECONFIG COM消息。
UE在本侧设置定时80ms,等待超时后,UE发起删除旧无线链路(这是大唐处理策略)。
核心网培训材料-2、3G呼叫流程
21、MGW响应MSC/VLR回复MOD REPLY消 息,停止播放回铃音。 22、MSC/VLR向MS-O发送Connect消息。 23、MS-O向MSC/VLR发送Connect acknowledge消息,MSC/VLR将该消息透传给 MS-T,呼叫建立。 24、MS-O和MS-T通话。 通话一段时间后, MS-O挂机,发起呼叫释放流程,详细请参见承 载释放(2G)。
目录
普通呼叫流程(2G) 业务模型 信令流程图 流程说明 全流程话务统计指标说明 业务模型 局内2G用户呼叫2G用户。 呼叫过程中采用早指配。 通话完成后主叫用户先挂机。
6
2G呼叫流程
1、MS-O(主叫侧BSC)向MSC发送CM service request消息,消息中携带发起呼叫的MS当前所处的小 区信息、业务类型、用户标识、鉴权参数等。 2、主叫 侧安全管理过程,即鉴权与加密。3、在鉴权结束后,若 没有启动加密过程MSC/VLR下发CM service accept消息 ,表示业务接入请求已经被接受。若启动了加密过程, 则表示业务接入请求已经被MSC/VLR接受,因此 MSC/VLR就不必再下发CM service accept消息,MS-O 直接发送Setup消息至MSC/VLR,该消息中携带了被叫 号码和MS-O的承载能力等信元。 4、MSC/VLR收到MS-O数据后,VLR根据此次业务类别 和开户时MS-O已申请的业务信息,决定此次呼叫可以继 续,然后向主叫侧回复Call proceeding消息,表示呼叫 正在接续中。
5、MSC/VLR收到UE-O数据后,VLR根据此次业务类别 和开户时UE-O已申请的业务信息,决定此次呼叫是否 可以继续,如果可以继续,则向主叫侧复 Callproceeding消息,表示呼叫正在接续中。6、 MSC/VLR进行被叫号码分析,寻址到HLR,并发送 MAP_SEND_ROUTING_INFORMATION_REQ消息。 7、HLR根据被叫IMSI查询得到被叫所在的VLR(本局 ),向UE-T所在的VLR发送 MAP_PROVIDE_ROAMING_NUMBER_IND消息,请 求分配漫游号码。8、VLR为对UE-T分配MSRN,然后 发送MAP_PROVIDE_ROAMING_NUMBER_RSP消息 ,将MSRN回送给HLR。 9、HLR通过 MAP_SEND_ROUTING_INFORMATION_CNF消息将 MSRN发送给UE-O所在MSC/VLR。 3
主叫和被叫的信令流程
1、主叫的主要信令(由上到下)
RRC connection request 连接请求
RRC connection setup在建立时会被分配一个U-RNTI (我理解它的作用应该是2G中的TMSI的功能是一样的)用于UTRAN的临时身份识别。
RRC connection setup complete 在此过程中会处理一些UE与RNC匹配问题和业务的配置。
Identity request 鉴权请求
Identity complete鉴权成功
Security mode command mode协议配置
Security mode complete mode协议配置完成
信道编码
Call proceeding 表明呼叫连接被建立
Radio bearer setup 无线承载配置
Radio bearer complete 无线承载已建立
Measurement control 测量控制
Alerting 向被叫振铃
Connect
Connect acknowledge 确认连接
Disconnect 挂机
Release 释放(UTRAN 到UE)
删除电路
释放成功(UE到UTRAN)
RRC connect release complete 释放成功(释放过程中一般由CN发起,首先释放UE的连接后,在释放与NodeB的连接,RRC释放就是呼叫的结束)。
2、被叫主要信令(由上到下)
Paging type 寻呼
Paging response 被叫响应寻呼
Call confirmed 呼叫建立被确认。
信令流程讲解_RAB建立流程
RABs Setup O Or Modified LIST
RABs
O
Released
List
RABs
O
Queued
List
RABs
O
Failed To
Setup Or
Modify
List
Cause
M
RABs
O
Failed To
Release
List
消息类型 Procedure Code指明触发RAB建 立流程的前向流程
信令参数指导 手册电路域分 册5.3节
信令参数指导 手册电路域分 册7.1.15节
3GPP TS 25.331
3GPP TS 25.331
SRNS重定位时UTRAN包含此参数 激活时间,默认“NOW” 无线网络临时标识,用户身份的保密性需要
基于无线资源控制的需求,保证UE进入正确的 RRC状态 核心网相关信息,包括PLMN identity等
Integrity
O
protection mode
info
Ciphering mode
O
info
Activation time M
RNTI
O
RRC State
M
Indicator
CN Information
O
info
URA identity
O
指示本条消息类型
无线资源控制事务标识,用于标识不同的RRC事 务 完整性保护开启时包含此参数 SRNS重定位时UTRAN包含此参数
RECONFIGURATION COMMIT。 UE执行RB建立后,向SRNC发送无线承载建立完成消息RADIO BEARER SETUP
TD话音呼叫流程
1.36 RNC收到并处理消息RANAP_SECURITY_MODE_COMMAND,完成对RLC(Radio Link Control:无线链路控制)和MAC(Media Access Control:介质访问控制子层协议)实体进行参数配置,并生成含有Security Mode Command的DCH数据帧发送到网元NodeB,NodeB收到DCH数据帧,取出其中携带的消息RRC_SECURITY_MODE_CMD发送到网元UE。
1.3 安全控制:也即是鉴权加密的过程
图1.3 鉴权加密流程图
1.31 CN生成消息初始直传消息RRC_INIT_DIRECT_TRANSF(消息包含了Identity-Request)发送到网元RNC。
1.32 RNC收到消息RRC_INIT_DIRECT_TRANSF,生成下行直传消息RRC_DL_DIRECT_TRANSF,组成含有Identity-Request的下行直传消息的DCH数据帧,发送到网元NodeB。NodeB收到DCH数据帧,取出其中携带的消息RRC_DL_DIRECT_TRANSF发送到网元UE。
1.22 RNC收到并处理含有初始直传消息的DCH数据帧,分配Iu(Iu口是指RNC与CN的接口)链路信令连接标识,组装成Iu口的初始直传消息RANAP_INITIAL_UE_MESSAGE,发送到网元CN。在这条消息当中,就包括了CS(即语音业务)的位置更新请求及PS的ATTACH请求(即数据业务接入请求)。
1.13 UE 在上行DCCH(Dedicated Control Channel:专用控制信道)上向RNC 发送RRC连接建立完成消息RRC_RRC_CONNECT_SETUP_CMP。主要参数:RRC transaction identifier(RRC 事务标识);START list(开始列表,包含CN 域标识和开始值列表信息);UE radio access capability(UE 无线接入特性);UE radio access capability extension(UE 无线接入特性扩展);UE system specific capability(UE 系统特性);至此RRC 连接建立过程结束。
KPI指标定义、指标监控与提取
目录
KPI指标定义 KPI指标监控 KPI指标提取
课题引入
话统KPI是中国移动考核项之一,也是对网络质量的最直观反映。日常话统监测是进行网络性能检测的一种有效手段。通过日监 测,识别突发问题小区,将问题消除在初级阶段。通过周监测,识别网络性能持续短木板小区,针对性的进行提升优化。 话统KPI主要包括以下几大类:接入性指标、保持性指标、移动性指标、业务量指标、产品运行类指标、系统可用性指标和网络 资源利用率指标。 通过上述重点话统KPI指标的监测,可以达到:识别突发问题、风险提前预警、话统KPI的稳定与提升,目前TD-LTE系统需要重 点关注的话统KPI指标如下表:
2、指标定义:
eNB由于某些异常原因会向CN发起E-RAB释放请求,请求释放一个或多个无线接入承载(ERAB)当UE丢失、不激活、或者eNB异常原因,eNB会向CN发起UE上下文释放请求,这也会 导致释放UE已建立的所有E-RAB。
KPI计算公式:E-RAB掉话率=(因异常原因eNB请求释放的E-RAB数目 + 因异常原因eNB请求释放 UE上下文中包含的E-RAB数目)/ E-RAB建立成功数目×100%
指标分类
数据 来源
具体的KPI指标
接入性指标 保持性指标 移动性指标 业务量指标 产品运行类指标
系统可用性指标
网络资源指标
无线 侧
无线 侧
RRC连接建立成功率 ERAB建立成功率 无线接通率 无线掉话率(ERAB异常释放) 小区eNodeB内切换出成功率 小区eNodeB间切换出成功率 上、下行业务平均吞吐量量 上、下行PRB平均利用率 单板CPU最大占用率
移动性KPI
2)ENB内切换相关的指标描述如下:
冲压件生产过程质量控制流程图
试冲调整: 以样件为标准,
检验员依据样件 判断。来自不得低于样件。不 合 格
检验员依据样件进 行外观检验,做好 检验标记;用游标
首件检验 卡尺孔径进行测量,
并填写在《检查记 录表》中。
合格
首件放置于生产线 线尾明显位置做好 防护
生产过程
生产线自检,并按检 验员提示进行重点检 查和制件防护,防止 磕碰。
生产结束后入库 模具修理人员
作好检验记录备查 带班长、检验员提出模 具修整意见。
冲压件生产过程质量控制流程图
生产计划
TQMQZT/RNC-QC-01 V1.0
编制
审核
批准
产前准备:
1. 模具装夹
操作员完成操作, 带班长检查,并进
2.工装现场布置 行材料确认。
3.材料准备
重新调整
冲压工艺 作业指导书
检验员根据品 质检验要领书 进行外观检验, 用检具进行尺 寸检验,并填 写《检查记录 表》。
检验员作好巡检,并提示操作者自检重点;按比例抽取成 品件进行全检,及时提出调整要求,再确认。每一箱的抽 检件作好全标识,最后放入器具的最后一个位置中。
巡检、抽检
合格
不合格
末件检验/返修再检 与首件相同
合格
不合格
装箱
操作者配合检验员进行 装箱检查
整箱检验 合格入库
不合格
挑出手修或报废
整箱全部重检,并 确定是否需要延伸 检查,合格品入库
信令流程讲解-直传流程
Establishment cause Measured results on RACH
O 表明直传连接建立的原因,如建立呼叫等 O RACH信道上的测量结果
信令参数
INITIAL UE MESSAGE M Message Type 消息类型 Procedure Code指明触发RAB建立流程的前向流程 M 区分核心网域,取值范围{CS,PS} 信令参数指导 手册电路域分 册5.3节 信令参数指导 手册电路域分 册7.1.12节 信令参数指导 手册电路域分 册7.1.8节 3GPP TS 25.413 3GPP TS 25.413 信令参数指导 手册电路域分 册8.1.17节 3GPP TS 25.413 信令参数指导 手册电路域分 册6.1.5节
初始直传建立流程
UE
1. INITIAL DIRECT TRANSFER RRC RRC
SRNC
CN
2.INITIAL UE MESSAGE RANAP RANAP 3.CONNECITON CONFIRM(SUCCESS) SCCP 4.CONNECTION REFUSE(FAILURE) SCCP SCCP SCCP
O 永久NAS用户标识,即IMSI
主要内容
1 3 2 3 4
初始直传建立流程 初始直传释放流程 上下行直传建立流程 异常情况
初始直传释放流程
NAS信令连接的释放即 信令连接的释放即SCCP信令连接的释放,也可理解为 口信令连 信令连接的释放, 信令连接的释放即 信令连接的释放 也可理解为Iu口信令连 接的释放流程。 接的释放流程。
Integrity check info PLMN identity
C 完整性保护开启时包含此参数 O UE请求建立信令连接的PLMN ID
基本信令流程
第6章基本信令流程6.1 概述6.1.1 流程的分类在WCDMA系统中具有的各种各样的信令流程中,从协议栈的层面来说,可以分为接入层的信令流程和非接入层的信令流程;从网络构成的层面来说,可以分为电路域的信令流程和分组域的信令流程。
所谓接入层的流程和非接入层的流程,实际是从协议栈的角度出发的。
在协议栈中,RRC和RANAP层及其以下的协议层称为接入层,它们之上的MM、SM、CC、SMS等称为非接入层。
简单地说,接入层的流程,也就是指无线接入层的设备RNC、NodeB需要参与处理的流程。
非接入层的流程,就是指只有UE和CN需要处理的信令流程,无线接入网络RNC、NodeB是不需要处理的。
举个形象的比喻,接入层的信令是为非接入层的信令交互铺路搭桥的。
通过接入层的信令交互,在UE和CN之间建立起了信令通路,从而便能进行非接入层信令流程了。
接入层的流程主要包括PLMN选择、小区选择和无线资源管理流程。
无线资源管理流程就是RRC层面的流程,包括RRC连接建立流程、UE和CN之间的信令建立流程、RAB建立流程、呼叫释放流程、切换流程和SRNS重定位流程。
其中切换和SRNS重定位含有跨RNC、跨SGSN/MSC的情况,此时还需要SGSN/MSC协助完成。
所以从协议栈的层面上来说,接入层的流程都是一些底层的流程,通过它们,为上层的信令流程搭建底层的承载。
非接入层的流程主要包括电路域的移动性管理,电路域的呼叫控制,分组域的移动性管理、分组域的会话管理。
6.1.2 基本信令流程总体介绍接下来我们对基本的信令流程进行简单的总体介绍。
我们首先看一下用户在不移动的情况下,从开机、进行业务到关机的整个业务流程。
MM/SM/CC/SMSUTRAN CN选择,小区选择,开图6-1主叫业务流程(1) 用户UE开机,首先进行接入层的信令交互。
此时首先进行PLMN选择,选择某个运营商的网络,接着进行小区选择,驻留一个合适的小区,然后进行RRC连接建立,Iu接口的信令连接建立。
RNC设备介绍
培训目标
通过讲解了解 RNC的整体结构 了解 RNC的硬件结构 了解RNC单板的组成 了解RNC组网和配置原则
课程提纲
RNC系统概述 RNC软、硬件系统概述 RNC数据流程 RNC单板介绍 RNC典型组网配置 RNC电缆连接
RNRCNC系是统根概据述3GPP R4版本协议研发的TD-SCDMA无线网络控制
CLKG单板负责系统的时钟供给和外部同步功能。 ROMB与OMC-R之间的通信链路的连接关系
交
ROMB
H
换
单
U
OMC-R
元
B ROMB
以太网
RNC硬件系统概述-接入单元(一)
接入单元 (APBE、IMAB和DTB单板)
接入单元为RNC系统提供Iu,Iub和Iur接口的STM1和E1接入功能。
数据库子系统:包括平台部分和应用部分,平台部分提供核心数 据库功能和平台物理、信令、IP配置功能,分布于前台各处理器 上,为其他各子系统提供数据库支撑服务;应用部分提供业务呼 叫相关的无线资源和小区数据配置功能。为了版本维护和开发方 便,作为两个独立的子系统,数据库子系统(平台提供)和数据 库应用子系统。
RNC硬件系统-外围设备监控单元
外围设备监控单元(PWRD单板和告警箱ALB )
PWRD完成机柜里一些外围单板和环境单板信息的收集,包括电源分配 器和风机的状态,以及温湿度、烟雾、水浸和红外等环境告警。PWRD 通过RS-485总线接受ROMB的监控和管理。每个机柜有一块PWRD板。
告警箱ALB根据系统出现的故障情况进行不同级别的系统报警,以便设 备管理人员及时干预和处理。
ROMB
OMC-R
P
C
R
爱立信WCDMA_RNC基础培训(新)
1.2RNC与各网元的接口 系统各接口及功能: RNC与CN之间的接口是Iu接口,Node B和RNC通过Iub接口连接。在UTRAN内部,无线网 络控制器RNC之间通过Iur互联,Iur可以通过RNC之间的直接物理连接或通过传输网连接。 RNC用来分配和控制与之相连或相关的Node B的无线资源,Node B则完成Iub接口和Uu接 口之间的数据流的转换,同时也参与一部分无线资源管理。 1) Uu接口 Uu接口是WCDMA的无线接口,UE通过Uu接口接入到UMTS系统的固定网络部分,可以 说Uu接口是UMTS系统中最重要的开放接口。 2) Iu接口 Iu接口是连接UTRAN和CN的接口,类似于GSM系统的A接口和Gb接口。Iu接口是一个开 放的标准接口,这也使通过Iu接口相连接的UTRAN与CN可以分别由不同的设备制造商提供 。 3)Iur接口 Iur接口是连接RNC之间的接口,Iur接口是UMTS系统特有的接口,用于对RAN中移动台的 移动管理,比如在不同的RNC之间进行软切换时移动台所有数据都是通过Iur接口从正在工 作的RNC传到候选RNC。Iur是开放的标准接口。 4) Iub接口 Iub接口是连接Node B与RNC的接口,完成RNC和Node B之间的用户数据传送、用户数据及 信令的处理和Node B逻辑上的O&M等。Iub接口也是一个开放的标准接口,这也使通过Iub 接口相连接的RNC与Node B可以分别由不同的设备制造商提供。
扩展机框
现网中的一个RNC机框槽位实例:
各机框槽位配置
交换控制板, SCB
• 功能
– – – – – 信元交换 到ES机框的连接 同步信号的分配 电源滤波 机框温度的监测
• 接口
– 4个内部机框连接链路(ISLs) – 提供机框电源 – 风扇电源和控制
RNC信令流程
CN
RANAP
RRC
2. DCCH: Downlink
通常当CN收到UE业务建立直传消息(CS域Call Setup消息或PS域 PDP激活/去激活消息),则开始RAB建立流程 。 RAB建立流程又根据原RRC建立时所选择传输信道的不同和当前 选择传输信道的不同组合为以下几种情况: 1)RRC建立在公用传输信道,RAB也建立在公用传输信道; 2)RRC建立在公用传输信道,RAB建立在专用传输信道; 3)RRC建立在专用传输信道,RAB也建立在专用传输信道; 对RRC建立在公用传输信道上,RAB建立也在专用传输信道上这 种情况,根据配置数据生效时间的不同分为同步重配置和异步重 配置两种情况。
1 7 . D C C H : R a d io B e a re r S e tu p RRC RRC
A p p ly n e w tra n s po rt fo rm a t s e t
RRC连接建立流程-建立在DCH
UE N ode B S ervin g R N S S erving RNC
1 . C C C H : R R C C o nne ctio n R eq uest RRC RRC
A llo c ate R N T I S elect L 1 and L 2 p aram eters 2 . R ad io L ink S etup R eq uest NBAP NBAP
10.
NB AP
1 1 . R a d io L in k R e c o n figu ra tio n R e s po n s e
NB AP
1 2 . A L C A P Iu b D a ta T ra n s p o rt B e a re r S e tu p
中胚操作流程
中胚操作流程
中胚层疗法操作流程一般指医疗美容领域中的中胚层疗法(Mesotherapy)或美塑疗法,其简要流程如下:
1. 皮肤评估:首先对求美者皮肤状况进行全面检查和评估,确定治疗方案。
2. 表皮清洁:对治疗区域进行深度清洁,确保无菌操作环境。
3. 麻醉准备(可选):根据客户耐受度及治疗需求,涂抹局部麻醉膏以减轻疼痛感。
4. 药物配制:按照配方配制含有多种营养成分、活性因子的中胚层注射液。
5. 多点注射:使用微针或水光枪等设备,在目标皮肤层进行多点、微量注射,将药物渗透至中胚层。
6. 术后护理:完成后进行冷敷、保湿、防晒等护理措施,指导客户遵循医嘱进行后续恢复保养。
RRC、RL、RB、RAB的概念
RRC、RL、RB、RAB的概念)RRC连接是为了建⽴UE和UTRAN之间的信令连接(SRB1-SRB4),可以通过CCH 或者DCH,如果建⽴在DCH,上下⾏各占⽤1个码道(SF=16)〔在HS业务建⽴的时候,要占⽤两个码道;且PS的速率包括信令连接占的码道〕。
类似还有RNC 和NodeB之间的Iub连接,RNC和CN之间的IU连接,但是Iub连接是⼀直存在的,不需要在每次UE 和CN连接都去建⽴和释放,⽽Iu连接则必须每次去建⽴和释放(这⾥是指⾯向连接的信令和数据承载,⽆连接的除外)。
(2)RL是为了建⽴RNC和NodeB之间的DCH的连接,只要数据⾛DCH,必须配置这个链路。
RL是⼀个逻辑概念,其实就是⼀个格式集,数据在L2和L1之间传输(MAC-D->DCH/HS-DSCH/DSCH/USCH FP->DPCH/HS-DPSCH 传输信道和MAC-D FLOW(mac-dh->mac-hs)),在DCH时要增加/修改DCH FP/HS-DSCH FP,因此要配置,⽽在CCH时,L2->L1的链路已经建⽴完成,因此不需要配置RL,但RNC和NodeB 的连接是存在的,所以RL是格式集。
在RL之下还有⼀个叫Iub数据传输承载的东西,它和RL的主要区别在于Iub数据承载承载的是Iub接⼝的数据,⽽RL是Uu⼝的数据,RL 是位于Iub承载之上的。
(可以这样理解:Iub承载是AAL2承载,公共信道的FP是建⽴在AAL2上的,因此⼩区建⽴的时候会建⽴⼀些承载,如果要使⽤DCH信道,也要先建⽴DCH的AAL2承载。
)(3)RB是UE和UTRAN之间的连接格式集,就是UU⼝L1、L2的格式问题,即物理信道、传输信道、逻辑信道的配置问题。
如果没有业务,RB是不需要的,因此如果要在CN/URTRN和UE之间传信令,只要有RRC连接即可(实际上也有⽆线承载,即SRB),但只要有业务,就必须配置RB,同样,必须配置Iub承载(只要有DCH就必须去配置DCH FP的承载,同RL⼀样)。
ZXWR RNC设备基础(PPT)
及多处理器系统的分布式运行平台,完成进程 调度、定时器管理、内存管理、设备管理、进
程通信等功能
SCS
系统控制子系统 属底层支撑范畴
完成整个系统上电控制(含版本加载)、主备 倒换控制、实时状态检测等功能
模块组成-软件
ROMB
RNLC
SCCP
M3UA UAM
MTP3B
RCB RNLC SCCP
A2SP M3UA
PHY
Iur
传输信令 ALCAP MTP3B SSCF-NNI SSCOP AAL5
ATM PHY
RNC
无线数据
FP
AAL2
UDP IP
ATM Data Link
PHY
无线信令
RANAP
SCCP
MTP3B M3UA
SSCF-NNI SSCOP
SCTP
AAL5
IP
ATM Data Link
PHY
Iu-CS
User Plane Iu UP Protocol
Layer
Transport Network User Plane
AAL2
工作原理- Iu-PS口协议栈
内部公开▲
Radio Network
Layer
Control Plane RANAP
Transport Network
Layer
Transport Network User Plane
SCTP IP
AAL5
ATM Physical Layer
Transport Network User Plane
AAL2
主要内容
一、工作原理 二、模块组成 三、机架机框 四、单板介绍 五、线缆连接 六、信令流程
RRC建立流程详解
RRC建立流程:1. UE生成SYNC_UL发送到网元NodeB,以达成上行同步的目的2. 终端发出SYNC-UL后,将从下一子帧开始在FPACH物理信道上等待接收FPACH burst。
NodeB收到并处理SYNC_UL,生成FPACH Burst 信息,信息中携带SYNC_UL接收位置和NodeB对PRACH的期望接收功率,发送到网元UE,以达成调整UE的发送功率和同步偏移目的。
3. UE收到并处理FPACH Burst,其中包含了PRACH期望接收功率等信息,完成对PRACH信道号的选择,生成消息RRCConnection Request发送到网元NodeB。
NodeB收到消息RRCConnection Request,生成RACH(RRC ConnectionRequest)数据帧发送到网元RNC。
4. RNC收到并处理RACH(RRC Connection Request)数据帧。
RNC根据当前无线资源条件判断:1) 如果判断结果为拒绝接纳,则选择发送RRC连接拒绝消息(RRC Connection Reject),流程结束。
2)如果判断结果为接纳成功,则RNC为本次RRC连接分配S_RNTI,根据建立原因确定本次RRC连接建立DCH5. NodeB收到并处理消息Radio Link Setup Request,NodeB根据无线资源情况判断:1)如果NodeB无法完成无线链路分配,向RNC发送Radio LinkSetup Failure,转到RRC释放流程。
2)如果NodeB成功分配了无线资源,NodeB携带响应信息和Transport Layer Address、Binding ID等信息,NodeB开始接收UE的DPCH信道,向网元RNC发送Radio Link Setup Response6. RNC收到并处理消息Radio Link Setup Response,RNC携带NodeB的Transport Layer Address、Binding ID等信息,生成ALCAP Iub Establish Request消息发送到网元NodeB7. NodeB收到并处理消息ALCAP Iub Establish Request,生成ALCAP Iub Establish Confirm消息发送到网元RNC,将Iub数据传输承载与DCH捆绑在一起。
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1.1UE开机注册/位置更新
1.1.1RRC连接建立在FACH上
前提条件:
1.已经成功地建立了小区。
2.通过操作RNC的OMCR修改无线资源配置中的参数使初始RRC连接建立在FACH
上。
消息流程:
1.1.2RRC连接建立在DCH上
测试前提:
1.已经成功地建立了小区。
2.通过操作RNC的OMCR修改无线资源配置中的参数使初始RRC连接建立在DCH
上。
消息流程:
1.1.3联合位置更新
通常我们用的是网络模式II,网络模式I需要CN支持,网络模式用来指示Gs接口是否安装了,当有Gs接口时,MS根据自己的能力,可以发起联合位置更新。
1.1.4CS语音业务,RRC连接建立在FACH上
图:主叫流程
图:被叫流程1.1.5CS语音业务,RRC连接建立在DCH上
图:主叫UE
图:CS+PS -CS(主动)
图:CS+PS -CS(被动)
图:CS+PS -PS
图:PS +CS(主叫)
图:PS +CS(被叫)。