TD-LTE测试内容和信令解析

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TD-LTE基本信令解析_R1.0

TD-LTE基本信令解析_R1.0

TD-LTE 基本信令解析版本:V1.0中兴通讯工程服务部TDD产品支持部发布本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播版本说明:本文档目的是对LTE的基本信令进行解释说明,方便大家熟悉理解LTE的信令流程。

本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播适用对象:TD-LTE网优人员使用建议:在阅读本文档之前,建议先了解下面的知识和技能:本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播目录1概述22信令解析 (3)2.1广播消息解析 (3)2.1.1Masterinformationblok解析 (3)2.1.2System Information解析 (4)2.1.3System Information Block type1解析 (8)2.2切换信令解析 (9)2.2.1Measurment Report信令解析 (9)2.2.2RRC Connection Reconfiguration解析 (10)2.2.3RRC Connection Reconfiguration complete解析 (18)2.3接入过程信令解析 (18)2.3.1RRC Connection Request解析 (18)2.3.2RRC Connection Setup解析 (19)2.3.3RRC Connection Setup Complete解析 (31)2.3.4Initial UE Message解析 (32)2.3.5Initial Context Setup Request解析 (33)2.3.6RRC Connection Reconfiguration (36)2.3.7Initial Context Setup Response解析 (50)2.3.8Initial Context Setup Failure解析 (51)2.4安全模式过程信令解析 (51)2.4.1SecurityModeCommand信令解析 (52)2.4.2SecurityModeComplete 信令解析 (53)2.4.3SecurityModeFailure (53)2.5释放过程信息解析 (53)2.5.1S1AP_UeContext Release Request信息解析(异常流程) (54)2.5.2S1AP_UeContext Rrelease Command信令解析(异常流程) (55)2.5.3S1AP_UeContext Release Complete信令解析(异常流程) (56)2.5.4S1AP_UeContext Rrelease Command信令解析(正常流程) (56)2.5.5S1AP_UeContext Release Complete信令解析(正常流程) (57)1 概述对信令的理解和熟悉有助于在网络规划和优化过程中定位问题,因此是网络优化的必备能力。

LTE测试主要内容

LTE测试主要内容

2011年,我国在六个城市开始实施TD-LTE规模技术试验,试验将分为两个阶段,进行终端、核心网、传输和承载、无线网络性能和网络质量、多天线技术、网管等多项测试。

通过这些测试,将对TD-LTE系统的同频组网能力进行验证,并促进TD-LTE产品成熟与完善。

本文介绍了TD-LTE规模技术试验的各项测试内容和为其制定的规范体系。

1 规模技术试验的背景和目的为进一步推动TD-LTE研发和产业化进程,在研发技术试验的基础上,于2011年在我国南京、上海、杭州、厦门、广州、深圳六个城市及工业和信息化部电信研究院MTNet实验室/外场开展了TD-LTE规模技术试验。

主要目的包括:(1)进一步验证TD-LTE关键技术、优化完善设备关键性能,促进产品成熟。

(2)验证TD-LTE系统组网能力、网络性能以及业务应用,促进产业链各环节的研发和产业化进展。

(3)为TD-LTE国际推广起到示范和带动作用,吸引国外运营商采用TD-LTE技术,同时促进全球有实力的设备制造企业积极参与TD-LTE产业。

2 规模技术试验的阶段划分为了适应产品功能增强、测试内容逐步深入的实际情况,规模技术试验总体上分为两个阶段:R8单模终端阶段和R9多模终端阶段,初步规划1.5~2两年完成(见图1)。

图1 TD-LTE规模技术试验阶段划分第一阶段(R8单模终端阶段)主要进行R8版本的无线网络性能测试和单模终端的性能测试。

第一阶段规模技术试验网络不与现网连接。

第二阶段(R9多模终端阶段)主要进行R9多天线测试、多模终端测试、多种TD-LTE 业务(宽带高速数据业务、分组域语音业务和增值业务)测试,以及网管测试等。

3 规模技术试验主要测试内容根据上述阶段划分,规模技术试验的测试内容也针对两个阶段分别规划。

第一阶段测试内容如表1所示。

表1中所列的规模技术试验第一阶段测试内容分为“六城市测试”和“MTNet 测试”两大类。

表1 TD-LTE规模技术试验第一阶段主要测试内容3.1 第一阶段“六城市测试”内容第一阶段“六城市测试”的主要目标,是促进TD-LTE产品成熟与完善,充分验证TD-LTE 的同频组网能力,并在MIMO模式选择等关键技术问题上做出选择。

TDLTE基本业务流程与主要信令概述(PPT 75页)_6092

TDLTE基本业务流程与主要信令概述(PPT 75页)_6092

RRCConnectionRequest
RRCConnectionReject
RRC连接,网络侧拒绝
3.2.2 连接控制-RRC连接建立
e-Identity :初始的 UE 标识。如果上层提供 S-TMSI,侧该值为 S-TMSI;
否则从0…2^(40)-1中抽取一个随机值
目前LTE规定有下面5种RRC 连接建立原因:
➢ Msg0:随机接入指示
对于切换场景,eNB通过RRC信令 通知UE
对于下行数据到达和辅助定位场景, eNB通过PDCCH通知UE
• Msg1:发送Preamble码
– UE在eNB指定的PRACH信道资源上用指定的Preamble码发起随机接入
• Msg2:随机接入响应
– Msg2与竞争机制的格式与内容完全一样,可以响应多个UE发送的Msg1
DRB的数量跟EPS Bearer数量有关 MAC层允许复用(逻辑信道映射到传输信道)
承载的概念
EPS承载相关的参数
QCI分类
UE相关的ID
UE相关的ID-续
网元的ID
主要内容
1 相关基础概念 2 TD-LTE初始接入和同步 3 TD-LTE无线控制面协议-RRC 4 TD-LTE无线网业务建立/释放相关流程 5 TD-LTE无线网移动性管理
3.2.1 连接控制-寻呼
寻呼的发送
➢ 由网络向空闲态或连接态的UE发起 ➢ Paging消息会在UE注册的所有小区发送(TA范围内)
核心网触发:通知UE接收寻呼请求(被叫,数据推送) eNodeB触发:通知系统消息更新以及通知UE接收ETWS等信息
当网络发生错误需要恢复时(例如STMSI不可用),才发起IMSI寻呼
若UE无法执行RRC连接重配置消息中的内 容,则UE回退到收到该消息前的配置,并 发起RRC连接重建立过程

TDLTE信令流程及信令解码

TDLTE信令流程及信令解码

TD-LTE信令流程及信令解码TD-LTE信令流程及信令解码(2013.03)第1页共75页TD-LTE 信令流程及信令解码第2页 共75页本文主要就PS 业务建立流程和LTE 系统内切换的信令及信令解码进行重点IE 分析,并加以标注。

所有信令为eNB 侧跟踪的信令。

1. PS 业务建立流程:1.1 RRC Connection RequestUE 上行发送一条RRC Connection Request 消息给eNB,请求建立一条RRC 连接,该消息携带主要IE 有:- ue-Identity :初始的UE 标识。

如果上层提供S-TMSI ,侧该值为S-TMSI ;否则从0…240-1中抽取一个随机值,设置为ue-Identity 。

- establishmentCause :建立原因。

该原因值有emergency, highPriorityAccess, mt-Access, mo-Signalling, mo-Data, spare3, spare2, spare1。

其中“mt”代表移动终端,“mo”代表移动始端。

信令解码如下:-RRC-MSG : |_msg :|_struUL-CCCH-Message : |_struUL-CCCH-Message : |_message : |_c1 :|_rrcConnectionRequest : |_criticalExtensions :|_rrcConnectionRequest-r8 : |_ue-Identity :| |_randomValue : ----'0011000101001001011110110111100011000011'B(31 49 7B 78 C3 ) ----|_establishmentCause : ---- highPriorityAccess(1) |_spare : ---- '0'B(00 ) 04 53 14 97 b7 8c 321.2 RRC Connection SetupeNB 在下行方向发送RRCConnectionSetup 消息给UE ,包含建立SRB1承载和无线资源配置信息。

TD-LTE测试

TD-LTE测试

TDD-LTE测试(必修)1.1 一、测试1.1.1 软件熟悉相关软件及设备:LTE测试前台测试使用华为出的测试软件GENEX Probe,后台分析使用GENEX Assistant ;测试终端有:CPE(B593s)、小数据卡(B398和B392)、TUE MIFID21.1.2 关键测试指标LTE测试中主要关注:PCI(物理小区标示)、RSRP(接收功率)、SINR(信号质量)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率备注:每个参数的具体含义要掌握。

PCI,物理小区标示概述:504个PCI (0-503) SSCH 168 PSCH 3个PCI信息作用:UE在接入的时候通过SSCH和PSCH完成时频同步,主要获取小区PCI 信息RSRP(接收功率)RSRP是LTE网络覆盖的指证(Reference Signal Received Power)范围< -115.00 无覆盖[-115.00,-105.00) 弱覆盖[-105.00,-95.00) 较好[-95.00,-85.00) 较好[-85.00,-75.00) 良好>= -75.00级好点SINR(信道质量)、主要用于反映下行吞吐率下行:好点25左右;中点15左右差点5左右包括<5 的所有值单小区标准配置下行速率60mbps 上行速率20mbps上行:好中差(基于RSRP)PUSCH Power(UE的发射功率)、最大23dbm传输模式(TM3为双流模式)、2、3、7、8自适应模式,具体详细介绍查看资料上下行速率、调度:20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,调度RB越少速率越低;PDCCCH DL Grant Count 在F\D\E频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒,D\E频段中上行满调度为400次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低。

LTE路测指标详解

LTE路测指标详解

LTE 路测常用指标详解【导读】本文对TD-LTE 路测常用参数RSRP (参考信号接收功率)、RSRQ (参考信号接收质量)、RSSI (接收信号强度指示)、SINR (信干噪比)、CQI (信道质量)、MCS (调制编码方式)、吞吐量等进行详细介绍,定性分析这些参数的相互关系以及这些参数反映TD-LTE 网络哪些方面的问题。

在LTE 测试中,DT (路测)是不可缺少的部分,DT 的工作主要是:在汽车以一定速度行驶过程中,借助测试手机和测试仪表,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试,可以反映出基站分布情况、天线高度是否合理、覆盖是否合理等,为后续网络优化提供数据依据。

LTE 路测时经常需要统计和关注的指标有:RSRP (参考信号接收功率)、RSRQ (参考信号接收质量)、RSSI (接收信号强度指示)、SINR (信干噪比)、CQI (信道质量)、MCS (调制编码方式)、吞吐量等,深入理解相关参数有助于准确了解LTE 无线网络中存在的问题,本文将围绕这些关键参数进行详细分析。

1 ? 网络信号质量参数分析TD-LTE 网络信号质量是由很多方面的因素共同决定的,如发射功率、无线环境、RB (资源块)配置、发射接收机质量等。

在路测中通常关注的参数有RSRP 、RSRQ 、RSSI,这些参数用来反映LTE 网络信号质量及网络覆盖情况1.1 ?RSRPRSRP 是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标RSRP 是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台与基站的距离,LTE 系统广播小区参考信号的发送功率,终端根据RSRP 可以计算出传播损耗,从而判断与基站的距离,因此这个值可以用来度量小区覆盖范围大小。

计算方法如下:RSRP = PRS × PathL(os1s )3GPP 协议中规定终端上报测量RSRP 的范围是[-140 dBm ,-44 dBm ],路测时,在密集城区、一般城区和重点交通干线上,一般要求RSRP 值必须大于-100 dBm ,否则容易出现掉话、弱覆盖等问题。

TD-LTE信令流程及信令解码详解

TD-LTE信令流程及信令解码详解

TD-LT 信令流程及信令解码第1页共75页TD-LTE 信令流程及信令解码本文主要就PS 业务建立流程和LTE 系统内切换的信令及信令解码进行重点IE 分析,并加以标注。

所有信令为eNB 侧跟踪的信令。

PS 业务建立流程:1.1 RRC Connection RequestUE 上行发送一条RRC Connection Request 消息给eNB,请求建立一条RRC 连接,该消息携带主要IE 有:- ue-Identity :初始的UE 标识。

如果上层提供S-TMSI ,侧该值为S-TMSI ;否则从0…240-1中抽取一个随机值,设置为ue-Identity 。

- establishmentCause :建立原因。

该原因值有emergency,highPriorityAccess,TD-LT 信令流程及信令解码第2页共75页mt-Access, mo-Signalling, mo-Data, spare3, spare2, spare1。

其中“mt”代表移动终端,“mo”代表移动始端。

信令解码如下:-RRC-MSG : |_msg :|_struUL-CCCH-Message : |_struUL-CCCH-Message : |_message : |_c1 :|_rrcConnectionRequest : |_criticalExtensions :|_rrcConnectionRequest-r8 : |_ue-Identity :| |_randomValue : ----'0011000101001001011110110111100011000011'B(31 49 7B 78 C3 ) ----|_establishmentCause : ---- highPriorityAccess(1) |_spare : ---- '0'B(00 ) 04 53 14 97 b7 8c 321.2 RRC Connection SetupeNB 在下行方向发送RRCConnectionSetup 消息给UE ,包含建立SRB1承载和无线资源配置信息。

TD-LTE信令流程详解(很好很强大)

TD-LTE信令流程详解(很好很强大)

基 本 概 念 无线网系统消息
PBCH时域映射结构 PBCH频域映射结构
系统消息(36.331)
LTE系统消息
基 本 概 念统消息,包括SIB1-SIB12
除SIB1以外,SIB2-SIB12均由SI (System Information)承载
SIB1是除MIB外最重要的系统消息,固定以20ms为周期重传4次 ,即SIB1在每两个无线帧(20ms)的子帧#5中重传(SFN mod 2 = 0,SFN mod 8 ≠ 0)一次,如果满足SFN mod 8 = 0时, SIB1的内容可能改变,新传一次。
RRC_CONNECTED
行为 PLMN选择 NAS配置的DRX过程 系统信息广播和寻呼
邻小区测量
小区重选的移动性
UE获取1个TA区内的唯一标识 eNodeB内无终端上下文 网络侧有UE的上下文信息 网络侧知道UE所处小区 网络和终端可以传输数据
网络控制终端的移动性
邻小区测量
存在RRC连接: UE可以从网络侧收发数据 监听共享信道上指示控制授权的控制信令 UE可以上报信道质量给网络侧 UE可以根据网络配置进行DRX
MME
(Mobility Management Entity, 负责信令处理部分)
S-GW (Serving Gateway , 负责本地网络用户数据处理部分)
P-GW (PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理 )
接入网(也称E-UTRAN)由eNodeB构成
网络接口
S1接口:eNodeB与EPC X2接口:eNodeB之间 Uu接口:eNodeB与UE
基 本 概 念 无线网系统消息
系统消息获取
UE
基本概念
E-UTRAN

TD-LTE信令流程及信令解码详解

TD-LTE信令流程及信令解码详解

TD-LT 信令流程及信令解码第1页共75页TD-LTE 信令流程及信令解码本文主要就PS 业务建立流程和LTE 系统内切换的信令及信令解码进行重点IE 分析,并加以标注。

所有信令为eNB 侧跟踪的信令。

PS 业务建立流程:1.1 RRC Connection RequestUE 上行发送一条RRC Connection Request 消息给eNB,请求建立一条RRC 连接,该消息携带主要IE 有:- ue-Identity :初始的UE 标识。

如果上层提供S-TMSI ,侧该值为S-TMSI ;否则从0…240-1中抽取一个随机值,设置为ue-Identity 。

- establishmentCause :建立原因。

该原因值有emergency,highPriorityAccess,TD-LT 信令流程及信令解码第2页共75页mt-Access, mo-Signalling, mo-Data, spare3, spare2, spare1。

其中“mt”代表移动终端,“mo”代表移动始端。

信令解码如下:-RRC-MSG : |_msg :|_struUL-CCCH-Message : |_struUL-CCCH-Message : |_message : |_c1 :|_rrcConnectionRequest : |_criticalExtensions :|_rrcConnectionRequest-r8 : |_ue-Identity :| |_randomValue : ----'0011000101001001011110110111100011000011'B(31 49 7B 78 C3 ) ----|_establishmentCause : ---- highPriorityAccess(1) |_spare : ---- '0'B(00 ) 04 53 14 97 b7 8c 321.2 RRC Connection SetupeNB 在下行方向发送RRCConnectionSetup 消息给UE ,包含建立SRB1承载和无线资源配置信息。

TD-LTE测试中部分重要参数解释

TD-LTE测试中部分重要参数解释

TD-LTE测试参数整理目录1、RSRP/RSSI/RSRQ (1)2、SINR (1)3、MCS (2)4、CQI (3)5、PCI (3)6、ICIC (5)7、HARQ (6)8、PA/PB (7)9、RLC层的三种传输模式 (8)1、R SRP/RSSI/RSRQ36.2141)RSRP(Reference Signal Receiving Power参考信号接收功率)是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值;2)RSSI(Received Signal Strength Indicator接收信号的强度指标)则是在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率的平均值3)RSRQ(Reference Signal Receiving Quality参考信号接收质量)则是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSIwhere N is the number of RB’s of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.RSRP 指示了想要的信号强度,而RSRQ,由于引入了RSSI, 所以还额外考虑了干扰水平。

2、S INRSINR:信号与干扰加噪声比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度比值。

3、M CSMCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略。

36.213CQI定义的就是MCS方式。

4、C QICQI是信道质量指示,英文全称channel quality indication,CQI由UE测量所得,所以一般是编码方式越高(QPSK<16QAM<64QAM),依赖的信道条件需要越好,所以在好点的CQI 会高于差点。

TD-LTE基本信令流程

TD-LTE基本信令流程

TD-LTE基本信令流程TD-LTE(Time Division Long Term Evolution)是一种LTE(Long Term Evolution)技术的变种,其基本信令流程如下:1. 小区配置:- 配置小区参数,包括小区ID、频率、带宽等。

- 配置小区关联的核心网节点,如MME(Mobility Management Entity)和SGW(Serving Gateway)。

- 配置小区的物理信道资源,如PRACH(Physical Random Access Channel)和PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)。

2. 邻区搜索:- UE(User Equipment)扫描频带,搜索邻近的小区。

- UE获取邻近小区的系统信息,包括小区ID、频率、带宽、邻区关系等。

3. 接入过程:- UE选择最强的小区作为目标小区。

- UE发送随机接入请求(RAR,Random Access Request)到目标小区的PRACH。

- 目标小区收到RAR后,为UE分配临时标识(Temporarily Assigned Identity,TAI)和随机接入响应(RAR,Random Access Response)。

- UE收到RAR后,回复随机接入响应,同时携带临时标识。

- 目标小区验证UE的临时标识,如果正确,为UE分配RRC (Radio Resource Control)连接。

4. 建立RRC连接:- UE和目标小区之间建立RRC连接。

- UE发送RRC连接请求(RRC Connection Request)到目标小区。

- 目标小区收到RRC连接请求后,回复RRC连接设置(RRC Connection Setup),同时分配临时标识。

- UE收到RRC连接设置后,回复RRC连接承诺(RRC Connection Setup Complete)。

- 目标小区收到RRC连接承诺后,验证UE的临时标识,如果正确,为UE分配RRC连接。

最新(完美版)LTE基本信令解析_R1.0

最新(完美版)LTE基本信令解析_R1.0

TD-LTE 基本信令解析版本:V1.0XX通讯工程服务部TDD产品支持部发布版本说明:本文档目的是对LTE的基本信令进行解释说明,方便大家熟悉理解LTE的信令流程。

本文中的所有信息均为XX通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播适用对象:TD-LTE网优人员使用建议:在阅读本文档之前,建议先了解下面的知识和技能:后继资料:在阅读完本文档之后,你可能需要下面资料:本文中的所有信息均为XX通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播关于这篇文档摘要本文中的所有信息均为XX通讯股份有限公司内部信息,不得向外传播目录1概述32信令解析 (4)2.1 广播消息解析 (4)2.1.1 M asterinformationblok解析 (5)2.1.2 S ystem Information解析 (5)2.1.3 S ystem Information Block type1解析 (13)2.2 切换信令解析 (15)2.2.1 M easurment Report信令解析 (16)2.2.2 R RC Connection Reconfiguration解析 (17)2.2.3 R RC Connection Reconfiguration complete解析 (32)2.3 接入过程信令解析 (32)2.3.1 R RC Connection Request解析 (32)2.3.2 R RC Connection Setup解析 (33)2.3.3 R RC Connection Setup Complete解析 (53)2.3.4 I nitial UE Message解析 (54)2.3.5 I nitial Context Setup Request解析 (56)2.3.6 R RC Connection Reconfiguration (60)2.3.7 I nitial Context Setup Response解析 (85)2.3.8 I nitial Context Setup Failure解析 (86)2.4 安全模式过程信令解析 (86)2.4.1 S ecurityModeCommand信令解析 (88)2.4.2 S ecurityModeComplete 信令解析 (89)2.4.3 S ecurityModeFailure (89)2.5 释放过程信息解析 (89)2.5.1 S1AP_UeContext Release Request信息解析(异常流程)902.5.2 S1AP_UeContext Rrelease Command信令解析(异常流程)912.5.3 S1AP_UeContext Release Complete信令解析(异常流程)922.5.4 S1AP_UeContext Rrelease Command信令解析(正常流程)932.5.5 S1AP_UeContext Release Complete信令解析(正常流程)941概述对信令的理解和熟悉有助于在网络规划和优化过程中定位问题,因此是网络优化的必备能力。

TDLTE基本业务流程与主要信令概述

TDLTE基本业务流程与主要信令概述

入 – 在RRC-CONNECTED状态,UE位置辅助定位需要,网络利用随机接
过 程
入获取时间提前量(TA: Timing Advance)
基于竞争的随机接入过程2-1
• UE随机选择preamble码发起
• Msg1:发送Preamble码
– eNB可以选择64个Preamble码中
1
基于竞争的随机接入(2-1) 的部分或全部用于竞争接入
– RRC连接重建立完成:UE通过UL-DCCH在 SRB1上发送,不携带任何实际信息,只起 UE 到RRC层确认的功能
EUTRAN
• RRC连接重建立拒绝流程
– 第二步中,如果eNB中没有UE的上下文信 息,则拒绝为UE重建RRC连接,则通过 DL_CCCH在SRB0上回复一条RRC连接重建 立拒绝消息
3.1 系统消息-SIB1
SIB1和所有SI消息均传输在BCCH → DL-SCH → PDSCH上 SIB1的传输通过携带SI-RNTI(SI-RNTI每个小区都是相同的)的PDCCH调度完成 除SIB1以外,SIB2-SIB12均由SI (System Information)承载 SIB1中的SchedulingInfoList携带所有SI的调度信息,接收SIB1以后,即可接收其他SI消息
– RRC连接重建:eNB通过DL_CCCH在SRB0上 回复,携带SRB1的完整配置信息,该消息 对应随机接入过程的Msg4
RRCConnectionReestablishmentRequest RRCConnectionReestablishment
RRCConnectionReestablishmentComplete
初始接入和TAU更新

– 无线链路失败后的初始接入,即RRC 连接重建过程

TD-LTE测试内容和信令解析

TD-LTE测试内容和信令解析

TD-LTE测试内容和信令解析1.测试内容现阶段通常涉及到的测试按测试模式来分可分为室外测试与室内测试,按测试内容来分通常可分为覆盖测试与业务测试。

由于室外与室内的覆盖测试及业务测试大部分操作都相同,所以本节以室外测试为例,介绍覆盖测试与业务测试的操作流程。

1.1覆盖测试覆盖测试主要是通过CNT测试软件了解记录覆盖区域的信号强度、信号质量、信干噪比(SINR)。

1.1.1覆盖测试操作通常进行覆盖测试时终端处于空闲状态,测试时先按上述文档介绍的内容进行正确的设备连接,开始记录测试文件,然后按既定路线进行路测,记录路线上的信号覆盖情况。

1.1.2覆盖测试关注指标进行覆盖测试时,我们通常关注以下三个问题。

第一,测试路段是哪个小区覆盖;第二,该路段覆盖信号强度如何;第三,该路段覆盖信号质量如何。

首先,从测试软件的LTE Cell Information窗口我们可以看到当前的主覆盖小区,如下图。

图15 LTE Cell Information窗口正确导入小区信息数据后,我们可以在上图窗口中看到当前服务小区的名称,CellID和PCI,这些参数都能标识当前为终端提供服务的是哪个小区。

更进一步,我们打开测试软件主菜单Presentation->LTE->LTE Server Cell Information窗口可以看到更详细的服务小区信息,如下图。

图16 LTE Server Cell Information窗口确认了主服务小区之后,我们可以看到该小区在测试路段的覆盖强度,就是参数RSRP(参考信号接收功率),在图15和图16的两个窗口中均可以看到这个参数,更直观的方法,则是在MAP窗口通过路测覆盖图显示出来,如下图所示。

图17 RSRP覆盖图现阶段道路覆盖要求RSRP尽量保持在-110dbm以上,为保证业务质量,作为优化的目标,我们尽可能的通过调整,使RSRP尽量保持在-105dbm以上。

对于覆盖路段的信号质量,目前软件不能采样较合适的参数直观显示。

TD-LTE VoLTE-SIP完整信令解析

TD-LTE  VoLTE-SIP完整信令解析

1.主叫与被叫之间的SIP呼叫业务流程如下:2. SIP信令完整解析:(1). 用户A ,摘机对用户B 发起呼叫,用户A 首先向AS 服务器发起INVITE 请求。

(2). AS 服务器回复100 Trying 给用户A 说明收到INVITE 请求。

(3). AS 服务器通过认证确认用户认证已通过后,向被叫终端B 转送INVITE 请求。

(4). 用户B 向AS 服务器送呼叫处理中的应答消息,100 Trying 。

(5). 用户B 向AS 服务器送183 Session Progress 消息,提示建立对话的进度信息。

(此时被叫QCI1 专用承载建立)(6). AS 服务器向主叫终端A 转送183 Session Progress 消息,终端A 了解到整个Session 的建立进度消息。

(7). 终端A 向AS 服务器回复临时应答消息PRACK ,表示收到183 Session Progress 消息。

(此时主叫QCI1 专用承载建立)(8). AS 服务器向被叫终端B 转送临时应答消息PRACK ,终端B 了解到终端A 收到183 Session Progress 消息。

(9). 被叫终端B 向AS 服务器发送200 OK 消息,表示183 Session Progress 请求已经处理成功。

(10). AS 服务器向主叫终端A 转送200 OK 消息。

(11). 主叫终端A 向AS 服务器发送UPDATE 消息,意在与被叫终端B 协商相关SDP 信息。

(12). AS 服务器向被叫终端B 转送UPDATE 消息。

(13). 被叫终端B 向AS 服务器发送200 OK 消息,表示UPDATE 请求已经处理成功。

( 14). AS 服务器向主叫用户A 转送200 OK 消息,通知用户A UPDATE 请求已经处理成功。

(15). 被叫用户B 振铃,用户振铃后,向AS 服务器发送180 Ringing 振铃信息。

LTE路测指标详解

LTE路测指标详解

LTE路测常用指标详解【导读】本文对TD-LTE路测常用参数RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ (参考信号接收质量)、RSSI(接收信号强度指示)、SINR(信干噪比)、CQI (信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等进行详细介绍,定性分析这些参数的相互关系以及这些参数反映TD-LTE网络哪些方面的问题。

在LTE测试中,DT(路测)是不可缺少的部分,DT的工作主要是:在汽车以一定速度行驶过程中,借助测试手机和测试仪表,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试,可以反映出基站分布情况、天线高度是否合理、覆盖是否合理等,为后续网络优化提供数据依据。

LTE路测时经常需要统计和关注的指标有:RSRP(参考信号接收功率)、RSRQ(参考信号接收质量)、RSSI (接收信号强度指示)、SINR (信干噪比)、CQI(信道质量)、MCS(调制编码方式)、吞吐量等,深入理解相关参数有助于准确了解LTE无线网络中存在的问题,本文将围绕这些关键参数进行详细分析。

1 网络信号质量参数分析TD-LTE网络信号质量是由很多方面的因素共同决定的,如发射功率、无线环境、RB(资源块)配置、发射接收机质量等。

在路测中通常关注的参数有RSRP、RSRQ、RSSI,这些参数用来反映LTE网络信号质量及网络覆盖情况。

1.1 RSRPRSRP是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。

RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台与基站的距离,LTE系统广播小区参考信号的发送功率,终端根据RSRP可以计算出传播损耗,从而判断与基站的距离,因此这个值可以用来度量小区覆盖范围大小。

计算方法如下:RSRP = PRS × PathLoss (1)3GPP协议中规定终端上报测量RSRP的范围是[-140 dBm,-44 dBm],路测时,在密集城区、一般城区和重点交通干线上,一般要求RSRP值必须大于-100 dBm,否则容易出现掉话、弱覆盖等问题。

TD基本信令解析大全(包括前台及后台)

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TD基本信令解析大全(包括前台及后台)目录1.1 前台正常通话建立信令流程分以下几个步骤: (2)1.1.1 RRC连接过程: (3)1.1.2 初始直传信令 (4)1.1.3 鉴权过程如下: (5)1.1.4 加密过程如下: (5)1.1.5 SETUP过程 (6)1.1.6 CALL PROCEEDING过程 (6)1.1.7 RAB建立过程 (6)1.1.8 呼叫释放过程 (7)1.2 后台信令比前台信令更复杂,因前台信令仅仅包括层三信令(UU口信令),而后台跟踪信令包括IU、IUR、IUB、UU等各层信令,在日常问题定位中往往要结合前后台信令分析才行,因有详细资料就直接附上后台信令解说文档一份(我个人认为是众多资料中比较实用而又相对容易理解的,介绍给大家希望能对大家有所帮助) (10)1.3 切换触发事件类型 (10)1.4 事件2A: 最佳载频变化 (12)频间测量控制 (15)1.1 前台正常通话建立信令流程分以下几个步骤:1.RRC连接过程2.NAS信令建立过程(初始直传信令过程)3.鉴权过程(可选)4.安全模式过程5.SETUP过程6.CALL PROCEEDING过程7.RAB建立过程8.呼叫释放过程1.1.1 RRC连接过程:在RRC连接请求中,可以看出手机的TMSI和当时RRC连接时候的场强,如下RRC连接建立成功的信令中看出,是否支持23G切换,如下:1.1.2 初始直传信令1.1.3 鉴权过程如下:1.1.4 加密过程如下:手机起呼过程可细分为:1.1.5 SETUP过程1.1.6 CALL PROCEEDING过程1.1.7 RAB建立过程手机释放过程,先释放Iu口,再RRC连接释放,如下:以上就是前台一次正常通话建立的信令全过程,此外通话过程中切换信令如下图所示:在Setup中可知被叫号码:物理信道重配置与物理信道重配置完成,可以看到业务时,占用时隙,码道,业务频点,如下:1.2 后台信令比前台信令更复杂,因前台信令仅仅包括层三信令(UU 口信令),而后台跟踪信令包括IU 、IUR 、IUB 、UU 等各层信令,在日常问题定位中往往要结合前后台信令分析才行,因有详细资料就直接附上后台信令解说文档一份(我个人认为是众多资料中比较实用而又相对容易理解的,介绍给大家希望能对大家有所帮助)TD后台信令流程.doc另外从资料中筛选了部分在日常网优中比较实用的信令解说资料1.3 切换触发事件类型事件1G:最佳频内小区变化若任何P-CCPCH 变得优于先前的最佳P-CCPCH ,触发该事件。

(各行流程管理)TDLTE信令流程及信令解码

(各行流程管理)TDLTE信令流程及信令解码

TD-LT信令流程及信令解码TD-LTE信令流程及信令解码(2013.03)第1页共76页TD-LT信令流程及信令解码本文主要就PS业务建立流程和LTE系统内切换的信令及信令解码进行重点IE分析,并加以标注。

所有信令为eNB侧跟踪的信令。

1.PS业务建立流程:1.1RRC Connection RequestUE上行发送一条RRC Connection Request消息给eNB,请求建立一条RRC连接,该消息携带主要IE有:-ue-Identity :初始的UE标识。

如果上层提供S-TMSI,侧该值为S-TMSI;否则从0…240-1中抽取一个随机值,设置为ue-Identity。

establishmentCause :建立原因。

该原因值有emergency---拨打紧急号码,HighPriorityAccess---高优先级接入,mt-access--被叫接入,mo-Signalling--发送信令时,mo-Data---发送数据时,DelayTolerantAccess-v1020---R10中新增原因,延迟容忍接入。

其中“mt”代表移动终端,“mo”代表移动始端。

第2页共76页TD-LT 信令流程及信令解码第3页 共76页信令解码如下:-RRC-MSG : |_msg :|_struUL-CCCH-Message : |_struUL-CCCH-Message : |_message : |_c1 :|_rrcConnectionRequest : |_criticalExtensions :|_rrcConnectionRequest-r8 : |_ue-Identity :| |_randomValue : ----'0011000101001001011110110111100011000011'B(31 49 7B 78 C3 ) ----|_establishmentCause : ---- highPriorityAccess(1) |_spare : ---- '0'B(00 ) 04 53 14 97 b7 8c 321.2 RRC Connection SetupeNB 在下行方向发送RRCConnectionSetup 消息给UE ,包含建立SRB1承载和无线资源配置信息。

网优文档26:TD-LTE基本信令解析

网优文档26:TD-LTE基本信令解析


小区选择和接入相关的 barring 参数
区分 signaling 和 data,signaling 的具体参数如下: 字段名称 显示取值范围 内存取 字段中文含义
值范围 Ac_Barrin gFactor Ac_Barrin gTime enumerate(0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3, 0-15 0.4,0.5,0.6,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95) enumerate(4,8,16,32,64,128,256,512) s RadioResourceConfigCommon 配置参数 0-7 信令接入概率 因子 信令禁止接入 时间
TD-LTE 基本信令解析

1 2 概述

信令解析 ................................................................................................................................................. 3 2.1 广播消息解析 ................................................................................................................................ 3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 Masterinformationblok 解析................................................................................................. 3 System Information 解析 ...................................................................................................... 4 System Information Block type1 解析.................................................................................. 8
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TD-LTE测试内容和信令解析1.测试内容现阶段通常涉及到的测试按测试模式来分可分为室外测试与室内测试,按测试内容来分通常可分为覆盖测试与业务测试。

由于室外与室内的覆盖测试及业务测试大部分操作都相同,所以本节以室外测试为例,介绍覆盖测试与业务测试的操作流程。

1.1覆盖测试覆盖测试主要是通过CNT测试软件了解记录覆盖区域的信号强度、信号质量、信干噪比(SINR)。

1.1.1覆盖测试操作通常进行覆盖测试时终端处于空闲状态,测试时先按上述文档介绍的内容进行正确的设备连接,开始记录测试文件,然后按既定路线进行路测,记录路线上的信号覆盖情况。

1.1.2覆盖测试关注指标进行覆盖测试时,我们通常关注以下三个问题。

第一,测试路段是哪个小区覆盖;第二,该路段覆盖信号强度如何;第三,该路段覆盖信号质量如何。

首先,从测试软件的LTE Cell Information窗口我们可以看到当前的主覆盖小区,如下图。

图15 LTE Cell Information窗口正确导入小区信息数据后,我们可以在上图窗口中看到当前服务小区的名称,CellID和PCI,这些参数都能标识当前为终端提供服务的是哪个小区。

更进一步,我们打开测试软件主菜单Presentation->LTE->LTE Server Cell Information窗口可以看到更详细的服务小区信息,如下图。

图16 LTE Server Cell Information窗口确认了主服务小区之后,我们可以看到该小区在测试路段的覆盖强度,就是参数RSRP(参考信号接收功率),在图15和图16的两个窗口中均可以看到这个参数,更直观的方法,则是在MAP窗口通过路测覆盖图显示出来,如下图所示。

图17 RSRP覆盖图现阶段道路覆盖要求RSRP尽量保持在-110dbm以上,为保证业务质量,作为优化的目标,我们尽可能的通过调整,使RSRP尽量保持在-105dbm以上。

对于覆盖路段的信号质量,目前软件不能采样较合适的参数直观显示。

由于LTE小区间的干扰对信号质量影响较大,我们可以通过LTE Cell Information窗口的邻区信息间接获知信号质量的大概情况。

根据LTE道路覆盖的要求,除正常的切换带外,最好LTE Cell Information 窗口只显示一个服务小区的信息(该窗口对邻区信号的显示有一定阀值控制,当主服务小区较邻区信号强很多的时候邻区信号不显示)。

若该窗口中显示了几个小区的信号(如下图),信号强度相差不大,则表示该路段信号覆盖不纯净,信号质量较差。

另外,对处于业务状态的终端,我们可以通过下行的BLER或上行的发射功率间接认识该处无线环境的信号质量。

图18 信号杂乱的覆盖情况1.2业务测试现阶段业务测试主要包括数据业务的下载和上传测试。

1.2.1业务测试操作业务测试需要终端在激活状态下进行。

测试时先把终端连接上网(Connect 状态,通过高通软件QMICM控制),然后使用FTP工具进行数据的下载和上传(进行下载上传时采用10个线程同时进行)。

同时按照上述文档介绍的内容进行正确的设备连接,开始记录测试文件,然后按既定路线进行路测,记录路线上的业务性能情况。

另外,业务测试也可以借助DU METER小工具对下载上传的速率进行实时显示和统计。

1.2.2业务测试关注指标进行业务测试时,我们除了关注覆盖测试的相关指标之外,还需关注与业务性能相关的指标。

主要包括业务速率以及与速率直接相关的网络参数如下行BLER、MCS(数据调制与传输格式)、RB Numble(资源数目)、RI(天线模式指示)等。

在CNT软件中,上述参数并没能在已定义好的窗口中直接显示,为同时显示观察,我们可以采有CNT自定义窗口的功能。

自定义窗口通过CNT软件主菜单Presentation->Templates->Grid Template打开,然后可以将导航栏InfoElement->Element ->LTE UE目录下的参数拖拉到自定义窗口上进行显示。

如下行速率、下行BLER、下行MCS、下行RB数位于PDSCH的相关参数目录下;上行速率、上行MCS、上行RB数位于PUSCH的相关参数目录下;RI则位于PUCCH的相关参数目录下。

自定义好的参数窗口如下图所示。

图19 自定义参数窗口进行下载上传业务测试的过程中,也可借助DU METER小工具对下载上传的速率进行实时显示和统计,如下图所示。

图20 DU METER记录与统计窗口另外,进行业务测试时我们通常还关注网络的一些KPI性能指标,如接通率、切换成功率、掉线率等等。

这些指标可以在主菜单Presentation->Signaling->KPI窗口中进行统计显示,如下图。

图21 KPI窗口2.信令解析前台测试,掌握测试软件及设备操作、相关指标查看这些基本技能之外,需进一步提高测试的分析能力,则需要掌握基本的常用的信令解析。

LTE为了缩短业务接入时延,除简化网络结构以外,还简化了层3信令。

日常的前台测试中,我们主要掌握两方面的信令解析,一是空闲态及激活态下的系统消息,一是激活态下的切换信息。

2.1系统消息解析现阶段前台测试CNT获取的系统消息主要包括System Information(SI)和System Information Block type1(SIB1),下面将详述两条系统消息包含的内容。

2.1.1System Information解析System Information消息里,包含了小区选择和接入相关的barring参数、无线资源相关的公共参数、各个物理信道、上行功率控制、UE侧定时器和计数器的相关配置信息等,该消息展开图如下所示。

图22 System Information消息展开1➢小区选择和接入相关的barring参数barring参数区分signaling和data,signaling的具体参数解析如下。

字段名称显示取值范围内存取值范围字段中文含义Ac_Barri ngFactor enumerate(0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95)0-15信令接入概率因子Ac_Barri ngTime enumerate(4,8,16,32,64,128,256,512)s 0-7信令禁止接入时间➢RadioResourceConfigCommon配置参数RadioResourceConfigCommon配置参数解析如下表所示。

➢BCCH信道配置在System Information里的BCCH信道配置信息里,给出BCCH modification PeriodCoeff(BCCH时间修正系数)参数,用于确定BCCH更新周期的倍数,其取值范围enumerate(2,4,8, 16),对应配置值0-3。

➢PCCH信道配置信息PCCH寻呼信道配置里的defaulPagingCycle参数告知UE监听paging occasion的不连续接收循环周期。

取值范围enumerate(32,64,128,256)radio frames,对应配置值0-3。

nB为调整寻呼时机的因子,取值范围enumerate(4T, 2T, T, 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T),对应配置为0-7。

➢PRACH配置信息Prach信道配置信息,主要提供给UE Prach信道产生64个前缀序列的逻辑根序列的起始索引号,随机接入前缀的发送配置索引,确定随机接入前缀的起始RB号等信息。

图23 System Information消息展开2➢PDSCH信道配置信息referencesignalpower为单个RE的参考信号的功率(绝对值),D=(P+60)*10,取值范围(-60~50) Step:0.1,单位dBm,如上图值为9,实际功率值为9/10-60=-59.1dBm。

p_b包含小区RS的PDSCH的EPRE(每RE能量)与不包含小区RS的PDSCH的EPRE的比值,取值范围enumerate(0,1,2,3)。

➢PUSCH配置信息n_SB为PUSCH跳频时系统带宽需要划分的子带数目,配置范围为0-4。

hoppingMode为PUSCH的跳频模式指示,可设置模式为enumerate(Onlyinter-subframe,both intra and inter-subframe),对应设置值0-1。

hoppingOffset为PUSCH跳频偏移,设置范围是0-98。

➢PUCCH信道配置deltaPUCCH_Shift参数确定小区中PUCCH format 1/1a/1b的循环偏移的循环偏移量,取值范围enumerate(1,2,3),对应配置值0-2。

nRB_CQI指示PUCCH format 2/2a/2b使用的RB数目,配置范围0-98。

nCS_AN指示一个资源块中 PUCCH format1/1a/1b和2/2a/2b混合使用时的循环偏移位数。

n1PUCCH_AN指示半静态分配的PUCCH Format 1的信道个数,配置范围是0-2047。

➢上行功率控制配置信息p0_NominalPUSCH为PUSCH的名义的期望接受功率,一般按照实际环境设置绝对值,如上图中期望为-81dBm。

p0_NominalPUCCH为PUCCH的名义的期望接受功率,一般按照实际环境设置绝对值,如上图中期望为-105dBm。

➢UE侧相关计时器和计数器T300指示UE等待RRC连接响应的定时器长度(T300),取值范围enumerate(100,200,300,400,600,1000,1500,2000)ms,对应的配置值0-7。

T301 指示UE等待RRC重建响应的定时器长度(T301),enumerate(100, 200,300, 400, 600, 1000, 1500, 2000)ms,对应配置值0-7。

T310指示UE监测无线链路失败的定时器长度(T310_UE),enumerate(0, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000) ms,对应配置值0-6。

N310指示UE接收下行失步指示的最大个数(N310_UE),enumerate(1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20),对应配置值0-7。

T311指示UE监测到无线链路失败后转入idle状态的定时器长度(T311_UE),enumerate(1000, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000, 30000) ms,对应配置值0-6。

N311指示UE接收下行同步指示的最大个数(N311),enumerate(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10),对应配置值0-7。

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