LTE 信令培训NSN

合集下载

LTE系统基础培训

LTE系统基础培训

LTAN Evolved RAN X1 Iu GPRS Core S4 S3 S8b S7 HSS S6 X1 X2 S1-MME S11 eNB S1-U Serving SAE GW S2 Evolved Packet Core IP Access MME S5 Inter AS Anchor Gi Operator IP services (including IMS, PSS, ...) PDN SAE GW S7 hPCRF S9 VPCRF Rx+
7 symbols
对于每一个天线端口,时域上为一个OFDM或者 SC-FDMA符号,频域上为一个子载波。

Resource Grid (Example)
RB(Resource Block)为业务信道资源分配的
资源单位,时域上为一个时隙,频域上为12个
Nc subcarriers
RB (12x7 RE)

RRC功能 资源调度和无线资
空闲模式下UE跟
踪和可达性

(client、relay、
漫游
鉴权 承载管理功能
包标记
server)
源管理
无线接入控制 移动性管理
(包括专用承载的
建立)
LTE网络结构
LTE网络中eNB之间通过X2接口互相连接,形成了所谓Mesh型网络,这是LTE相对 原来的传统移动通信网的重大变化,产生这种变化的原因在于网络结构中没有了RNC, 原有的树型分支结构被扁平化,使得基站承担更多的无线资源管理责任,需要更多地和 其相邻的基站直接对话,从而保证用户在整个网络中的无缝切换。 LTE中的切换类型包括eNB内的切换和eNB间的切换,其中eNB间切换又分为S1切 换和X2切换。要实现X2接口切换,除了必要的邻区关系,还要求完成X2接口的配置。 在实际规划中,X2口规划是基于邻区关系的,只要把邻区关系中属于不同eNB的关系 找出来,就是X2关系了。在eRAN 1.0版本中每个eNB最多只能配置16个X2,但实际经 常会出现多于16个X2的情况,此时可以按距离排序,删除多余的,在eRAN1.1及 eRAN2.0版本都扩展到可以支持32个,一般来说就不会出现此类问题了。同时ANR功 19 能也可以自动对X2口进行维护,这样也可以解决一些X2口漏配或配置错误的问题。

LTE培训教程

LTE培训教程

LTE培训教程随着移动互联网的不断发展,移动通信技术也在不断演进,4G时代LTE技术已经逐渐成为主流。

因此,LTE培训教程成为对于从事移动通信行业相关从业人员必不可少的一项技能。

LTE(Long Term Evolution)是一种基于全IP、高速数据传输、低时延、低成本的蜂窝网络技术。

在智能手机等移动终端飞速发展的背景下,LTE技术的应用正变得越来越广泛。

因此,对于移动通信行业相关从业人员来说,学习和掌握LTE技术非常重要。

那么,在学习LTE培训教程时,应当注意哪些内容呢?一、理解LTE技术的基本概念LTE技术是一项系统工程,需要涉及众多技术概念。

比如,LTE网络的基础体系结构、信道类型以及信号传输等等。

在培训教程中,我们需要从理论到实践逐步掌握这些概念。

二、学习LTE无线传输相关技术LTE无线传输技术包括基站天线、射频传输、信道结构以及调制解调等。

要想在教程中学习好这些技术,需要了解无线通信原理。

同时,在掌握这些技术之后,还需要学习如何设计一个完整的无线传输系统。

三、掌握LTE核心网相关技术LTE核心网是实现语音和数据信号转发的重要组成部分。

在培训教程中,我们需要学习如何配置、监测和管理LTE核心网设备,以及如何解决相关问题。

四、学习实用技巧在学习LTE培训教程时,我们要记住实践出真知。

要想更好地掌握和应用LTE技术,我们需要实际操作,熟悉相关工具和技术方法,并掌握一些实用技巧。

五、统筹规划LTE网络虽然会传输技术、核心网管理等方面内容十分重要,但在整个LTE网络的规划方面,我们也不能忽视。

在学习LTE培训教程时,我们还需了解网络规划的实现方法,基站和无线资源的优化和管理,LTE网络的扩容、升级和优化等内容。

最后,在学习LTE培训教程时,我们还需了解LTE技术的行业发展趋势,掌握最新的技术信息,以便随时应对市场变化和技术趋势,保持技术竞争力。

总之,学习LTE培训教程是加强相关从业人员技能水平,提高职业素质,使自己具备更强的竞争能力的必备条件之一。

LTE信令及信令采集技术培训v3

LTE信令及信令采集技术培训v3

用户面
安全方面的功能,用户面 的加密和解密功能由 PDCP子层完成 用户面数据通过DRB传输



6
X2接口协议栈
控制面
• • LTE系统X2接口的定义采用了与S1接口 一致的原则 X2接口应用层协议主要功能:
– – – 支持LTE_ACTIVE状态下UE的LTE接入系 统内的移动性管理功能; X2接口自身的管理功能,如错误指示、 X2接口的建立与复位,更新X2接口配置 数据等; 负荷管理功能。
17
UE triggered Service Request
UE
eNodeB
MME
Serving GW
PDN GW
PCRF
HSS
1. NAS: Service Request 2. NAS: Service Request 3. Authentication/Security 4. S1-AP: Initial Context Setup Request 5. Radio Bearer Establishment 6. Uplink Data 7. S1-AP: Initial Context Setup Complete 8. Modify Bearer Request 9. Modify Bearer Request (A)
S1-MME口(硬采)
S1-U(硬采)
• • • • • 用户面数据 业务类型 流量 URL …
硬采新增 采集接口
• • • • • •
S6a:NAS密钥信息 S11:S1信令面和用户面关联信息 S10:跨MME切换信息 sGs:CSFB流程信令 Gn:4G与2/3G互操作信息 S5/S8: SGW和PGW间的控制信息 22

LTE主要信令和流程讲义(PPT 86页)

LTE主要信令和流程讲义(PPT 86页)

• TD-SCDMA和TD-LTE协议栈比较
TD-SCDMA
C-plane signalling
U-plane information
RRC
control PDCP
PDCP
L3
Radio Bearers
用户平面
L2/PDCP
BMC
L2/BMC
RLC RLC RLC
RLC
RLC
RLC RLC RLC
MAC PHY
• 网络接口
– S1接口:eNodeB与EPC – X2接口:eNodeB之间
NOTE: 和UMTS相比,由于NodeB 和 RNC 融 合为网元eNodeB ,所以TD-LTE少了Iub接口。 X2接口类似于Iur接口,S1接口类似于Iu接口
– Uu接口:eNodeB与UE
空中接口协议栈
control control control control
Logical Channels
Scheduling / Priority Handling
BCCH PCCH
Multiplexing UE1 HARQ
Multiplexing UEn
Transport Channels
HARQ
下行层2结构
• Radio Bearers与Logical channels一一对应 • MAC子层负责将多个Logical channels复用到一个Transport channel(TB)
LTE控制面RRC层介绍
• RRC协议的功能可划分为三大类:
• 对NAS层提供连接管理、消息传递
根据RRC连接建立与否,划分为两个
• 寻呼、系统信息的发送
RRC状态

诺西LTE原理内部培训资料.pptx

诺西LTE原理内部培训资料.pptx

诺西LTE原理内部培训资料.pptx一、LTE 简介LTE(Long Term Evolution),长期演进技术,是 4G 移动通信标准之一。

它旨在提供更高的数据传输速率、更低的延迟、更好的频谱效率以及更优质的用户体验。

与传统的移动通信技术相比,LTE 具有诸多优势。

首先,其数据传输速率大幅提升,能够满足用户对于高清视频、在线游戏等高带宽应用的需求。

其次,LTE 的延迟显著降低,这对于实时性要求较高的应用,如在线语音通话、远程控制等,具有重要意义。

再者,LTE 采用了更先进的频谱利用技术,提高了频谱资源的利用率。

二、LTE 关键技术1、 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)正交频分复用这是 LTE 系统的核心技术之一。

OFDM 将高速数据流分割成多个并行的低速子数据流,并调制到相互正交的子载波上进行传输。

这样可以有效地抵抗多径衰落,提高频谱效率。

2、 MIMO(MultipleInput MultipleOutput)多输入多输出通过在发射端和接收端使用多个天线,MIMO 技术能够增加信道容量和传输可靠性。

常见的 MIMO 模式包括空间复用和波束赋形。

3、自适应调制与编码(Adaptive Modulation and Coding)根据信道条件动态地调整调制方式和编码速率,以实现最优的传输效率和可靠性。

三、LTE 网络架构LTE 网络主要由三个部分组成:UE(User Equipment)用户设备、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)演进型通用陆地无线接入网和 EPC(Evolved Packet Core)演进型分组核心网。

UE 包括手机、平板电脑等终端设备。

EUTRAN 由 eNodeB 组成,负责无线资源管理、用户接入控制等功能。

EPC 则主要包括 MME (Mobility Management Entity)移动性管理实体、SGW(Serving Gateway)服务网关和 PGW(PDN Gateway)分组数据网关等,负责移动性管理、数据转发等。

LTE基础知识培训文档

LTE基础知识培训文档

传输信道
PHY(L1) 数据在实际物理信道上的传输
关键技术与协议
头压缩、加密、完整性保护
为用户和控制数据提供分段和重传业务
完成数据调度传输和无线资源分配
L2的下行结构图
L2的上行结构图
关键技术与协议
Hale Waihona Puke 用户面 控制面 应用协议流控制传输协议,支持有序传输,支持多 宿主连接,可在出现错误时自动切换。
根据具体情况有不同的上层应用协议
RA Preamble assignment
1
E-NodeB的MAC层产 生随机接入响应 UE 的RRC 层产生 Random Access Response RRC Connection Request
分组数据网网关负责用户数据包与其他网络的处理11mme主要实现功能处理ue和epc之间的控制信令通过nas协议实寻呼和控制信息分发承载控制保证nas信令安全移动性管理pgw主要实现功能ue的ip地址分qos保证计费ip数据包过滤sgw主要实现功能所有ip数据包均通过sgwue在小区间切换时作为移动性控制锚点下行数据缓存lte与其他3gpp技术互联时作为移动性锚点enodeb主要实现功能无线资源管理ip数据包头压缩和用户数据流加密ue连接期间选择mme寻呼消息的调度和传输广播信息的调度和传输移动和调度的测量并进行测量和测量报告的配置网络架构网络架构12lte接入网络的接口共有3种
E-NodeB
Serving GW
PDN GW
没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能由E-NodeB进行管理和控制。
网络架构
S1接口功能: SAE承载服务管理功能(包括SAE 承载建立、修改和释放) UE在LTE_ACTIVE状态下的移动 性功能,例如Intra-LTE切换和 Inter-3GPP-RAT切换。 S1寻呼功能 NAS信令传输功能 S1接口管理功能,例如错误指示 等 漫游和区域限制支持功能 NAS节点选择功能 初始上下文建立功能 ……

LTE培训资料

LTE培训资料

LTE培训安排鉴于新老员工的专业知识认识层次不同,我们针对性的安排一些培训,偏理论类的,大家一起探讨学习,接触过的可温故知新,新接触的要打好基础,操作类的,重点在新员工,平台使用流程,问题分析处理流程,分析思路和方向以及解决办法等理论培训:在时间充足情况下建议两周一次,一次1小时左右,提前给出标题,要求学员总结出自己的认识,在培训中一起探讨中进行讲解。

1、LTE的演进、OFDM和MIMO,及其他关键技术2、LTE的网络构架3、LTE的空中接口和详解4、LTE的物理层5、LTE的功率控制和干扰抑制技术6、LTE小区选择,重新,切换及相关信令7、LTE无线资源管理及物理信道解析实操培训:导师带领下进行OJT,每次培训检查效果,讲解各自心得,经验分享1、整体项目环境了解,平台认知,软件安装和账号管理等2、日常工作及平台操作流程和相关注意事项3、实际问题分析思路和解决方法,相关参数修改框架4、日常案例讲解,详解参数修改建议和范围(1)重选、切换(2)接通、掉线(3)CSFB、VOLTE(4)CA、负载均衡5、后台常见基本操作、干扰分析,KPI定义等6、新功能讨论学习LTE资料1.LTE测试用什么软件?什么终端?答:LTE测试前台测试使用的测试软件CDS和鼎立ATU,后台分析使用DTAS和CDS ;测试终端有:D2、E5776、鼎立ATU集成盒2.LTE测试中关注哪些指标?答:LTE测试中主要关注PCI(小区的标识码)、RSRP(参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)、RSSI(Received Signal Strength Indicator,指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………3.RSRP、SINR、RSRQ什么意思?RSRP: Reference Signal Received Power下行参考信号的接收功率,和WCDMA中CPICH的RSCP作用类似,可以用来衡量下行的覆盖。

LTE网络信令流程及相关参数讲解

LTE网络信令流程及相关参数讲解

LTE网络信令流程及相关参数讲解LTE(Long Term Evolution)是一种4G移动通信技术,它提供了更快的速度和更高的容量,以满足人们在移动通信和互联网应用方面不断增长的需求。

在LTE网络中,信令流程和相关参数扮演着关键的角色,本文将对LTE网络信令流程和相关参数进行详细讲解。

首先,我们来了解LTE网络中的信令流程。

LTE网络的信令流程主要包括连接建立、连接保持和连接释放三个部分。

连接建立是指UE(User Equipment,用户设备)首次与eNodeB (Evolved Node B,演进基站)建立连接的过程。

具体流程如下:1. UE向eNodeB发送连接请求信令。

2. eNodeB收到连接请求后,向MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)发送初始上下文请求信令。

3. MME收到初始上下文请求后,检查UE的鉴权信息,如果合法,则向eNodeB发送初始上下文响应。

4. eNodeB收到初始上下文响应后,返回连接建立信令给UE。

连接保持是指UE在连接建立后与eNodeB之间的持续通信过程。

具体流程如下:1. UE和eNodeB之间进行上行和下行数据传输。

2. UE和eNodeB之间周期性地进行心跳信令交互,以维持连接。

连接释放是指UE和eNodeB之间连接的结束过程。

具体流程如下:1. UE或eNodeB主动发起连接释放。

2.双方发送释放信令进行连接释放。

与LTE网络信令流程相关的参数包括:PCI(Physical Cell Identity)、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ (Reference Signal Received Quality)和SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)等。

PCI是用于识别不同小区的参数,在LTE网络中,一个物理小区可以由多个资源块组成,每个资源块由一个PCI标识。

LTE信令及端到端培训资料

LTE信令及端到端培训资料

S1
E-UTRAN
RNC+NodeB=eNodeB
媒体面控制面分离
Uu
eNB
UE
E-UTRAN只有一种节点网元—E-Node B
Page 14 /79
IBS Technologies
LTE 技术详解 标题文本
基础技术详解
E-Node B
具有现3GPP Node B

LTE网络各网元功能
MME
NAS信令以及安全
数据包路由和转发 上下行传输层数据
包标记
DHCPv4和DHCPv6

RRC功能 资源调度和无线资
空闲模式下UE跟
踪和可达性

(client、relay、 server)
漫游 鉴权 承载管理功能
包标记
源管理
无线接入控制 移动性管理
(包括专用承载的 建立)
Page 15 /79
IBS Technologies

Serving GW
PDN GW
支持UE的移动性切 基于用户的包过滤
合法监听 IP地址分配 上下行传输层数据
全部和RNC大部分功
能,包括:
物理层功能 MAC、RLC、PDCP功
性功能

换用户面数据的功能

3GPP接入网络移
E-UTRAN空闲模式
动性导致的CN节点 间信令

下行分组数据缓存和 寻呼支持
IBS Technologies
LTE 简介 标题文本
LTE发展介绍 LTE是什么
• • LTE根据双工方式的不同,分为FDD和TDD两种模式 LTE采用基于OFDM和MIMO的空中接口方式,用户峰值速率:UL 100Mbps,DL 50Mbps

LTE L3 NAS 信令详解

LTE L3 NAS 信令详解

RRCConnectionSetup
mac-MainConfig
explicitValue
ul-SCH-Config
maxHARQ-Tx: (4) n5
periodicBSR-Timer: (1) sf2560
retxBSR-Timer: (0) sf320
ttiBundling: false
timeAlignmentTimerDedicated: (6) sf10240
LTE system instruction
➢Attach ➢Handover ➢CSFB ➢Tracking Area Update
Attach
2021/4/8
3
Attach
RRCConnectionRequest Type: CCCH_UL Direction: Uplink Arfcn\Pci: 38350 - 120
UL-CCCH-Message message c1 rrcConnectionRequest criticalExtensions rrcConnectionRequest-r8 ue-Identity randomValue: 0x0CD61F9CD0 establishmentCause: (3) mo-Signalling spare: 0x0
logicalChannelConfig explicitValue ul-SpecificParameters priority: 1 prioritisedBitRate: (7) infinity bucketSizeDuration: (3) ms300 logicalChannelGroup: 0
protected protocol_discriminator: (7) EPS mobility management messages NAS EPS Mobility Management Message Type: (0x41) Attach

《LTE核心网信令》课件

《LTE核心网信令》课件
《lte核心网信令》ppt课件
contents
目录
• LTE核心网信令概述 • LTE核心网信令流程 • LTE核心网信令协议 • LTE核心网信令应用 • LTE核心网信令问题与解决方案
01 LTE核心网信令概 述
LTE核心网信令的定义
01
LTE核心网信令是指在LTE核心网 络中传输的控制信息和状态信息 ,用于协调网络中各个节点的工 作和通信。
信令实体与接口
介绍LTE核心网中的信令实 体和接口,如MME、 SGW、PGW等以及相关 接口如S1、X2等。
信令流程详解
用户签约与认证流程
详细解析用户签约和认证流程中的信令交互过程,包括用户信息 的存储、认证信息的交换等。
移动性管理流程
介绍移动性管理流程中的信令交互,包括UE的附着、去附着、TA 更新等过程。
信令协议解析
信令协议组成
信令协议由多个层次组成,包括会话层、传输层、网络层 和应用层等。
信令协议工作原理
信令协议通过各种消息和信号来控制和管理通信设备之间 的通信,这些消息和信号在网络中传输需要遵循一定的规 则和流程。
信令协议与协议栈关系
信令协议是协议栈中的一部分,协议栈还包括其他协议, 如传输层、网络层和应用层等。
LTE核心网信令是实现移动通信网络 智能化、自动化的重要基础,对于推 进网络技术的发展和创新具有重要意 义。
02 LTE核心网信令流 程
信令流程总览
信令流程概述
介绍信令在LTE核心网中的 重要性和作用,概述信令 流程的基本概念和组成。
信令协议栈
描述LTE核心网信令协议栈 的层次结构,包括应用层 、传输层、网络层等。
新和发展。
04 LTE核心网信令应 用

LTE最详细培训

LTE最详细培训

LTE最详细培训LTE是第四代移动通信技术,也被称为长期演进技术(Long Term Evolution),它是由3GPP(第三代合作伙伴项目)开发的一种无线通信标准。

与之前的移动通信技术相比,LTE提供了更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的信号覆盖范围,从而为用户提供了更快速和更可靠的无线通信体验。

LTE培训的目标是使学员能够全面了解和掌握LTE的基本原理、网络架构、空口和控制面协议、系统性能优化等知识。

以下是一个详细的LTE 培训内容提纲:1.LTE简介-LTE的起源和发展历程-LTE的核心特点和优势-LTE与其他移动通信技术的比较2.LTE系统架构-LTE无线接入网络(E-UTRAN)架构-LTE核心网络(EPC)架构-E-UTRAN和EPC之间的接口协议3.LTE空口接口-LTE空口接口的物理层特性-LTE空口接口的数据链路层特性-LTE空口接口的多址和调度技术4.LTE控制面协议-RRC(无线资源控制)协议-NAS(非访问层)协议-S1-MME接口的协议5.LTE用户面协议-GTP(通用分组封装)协议-SGs接口的协议-S1-U接口的协议6.LTE系统性能优化-LTE网络规划和优化的基本原理-LTE网络参数调优和故障排除-LTE网络容量和覆盖范围优化培训期间,学员将通过理论讲解、案例分析、实践操作等多种教学形式进行学习。

除了基本的课堂培训,学员还可以参加实地考察,参观LTE 基站等设备,以更深入地了解LTE技术的应用和发展。

培训结束后,学员将具备以下能力:-理解和解释LTE的基本原理和关键技术;-掌握LTE网络的架构、协议和接口特点;-能够进行LTE网络规划和优化工作;-具备解决LTE网络故障和问题的能力。

在现代移动通信领域,掌握LTE技术已经成为了从业人员的基本要求。

通过系统的LTE培训,学员将提高自己的专业水平,为自己的职业发展打下坚实的基础。

LTEL3NAS信令详解

LTEL3NAS信令详解
由于项目环境和风险的性质可能发生变化,因此所采取的 风险应对措施应具有一定的灵活性和可调整性,以便根据 实际情况进行调整和优化。
总结词
应对措施实施后应进行效果评估和反馈。
详细描述
在实施风险应对措施后,应对其效果进行评估和反馈,以 便了解措施的有效性和存在的问题,为后续的风险管理提 供经验和借鉴。
05
根据项目实际情况,适 时调整计划和资源,以 适应变化的需求和条件。
加强团队成员之间的沟 通与协作,确保信息畅
通、工作协调。
应对突发事件
及时处理突发事件和问 题,采取有效措施确保
项目顺利进行。
第四步:评估和监控。
定期评估项目绩效
通过定期评估项目绩效,了解项目实际完成 情况与预期目标的差异。
调整计划和资源
风险应对
总结词
风险应对是针对已识别的风险采取措施以降低其影响的过 程。
详细描述
在风险应对阶段,应根据风险管理计划,采取相应的措施 来降低已识别的风险的影响。这些措施可能包括规避风险 、减轻风险、分散风险等。在实施风险应对措施时,应注 重其可行性和有效性。
总结词
风险应对措施应具有灵活性和可调整性。
详细描述
项目计划
计划1:时间表 计划2:资源分配
计划3:风险管理
03
项目管理
人员管理
01
02
03
人员分工
根据项目需求和团队成员 的特长进行合理分工,确 保每个成员能够发挥自己 的优势,提高工作效率。
进度安排
制定详细的进度计划,明 确每个阶段的任务、时间 节点和负责人,确保项目 按时完成。
团队协作
建立有效的沟通机制,促 进团队成员之间的信息共 享和协作,提高团队整体 执行力。

LTE信令与协议

LTE信令与协议

LTE信令与协议LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,它是下一代移动通信技术,提供了更高的数据传输速率和更低的延迟。

LTE信令与协议是指在LTE网络中用于控制、管理和传输通信信令的一套规则和协议。

以下是对LTE信令与协议的详细介绍。

1.LTE信令与协议的基本原理:- RRC(Radio Resource Control):负责无线资源的分配、配置和释放,以及可靠数据传输的建立和释放。

- NAS(Non-Access Stratum):负责鉴权、用户身份识别、移动性管理和安全控制等。

- RLC(Radio Link Control):负责数据分段、重组、数据传输的可靠性和流量控制等。

- PDCP(Packet Data Convergence Protocol):负责数据压缩和加密等。

2.LTE信令与协议的流程:- 小区和选择:UE(User Equipment)首先并选择可用的LTE小区。

- 鉴权和附着:UE向MME(Mobility Management Entity)发送鉴权请求,进行用户身份的验证和附着过程。

- 建立和释放无线连接:在鉴权和附着完成后,UE和eNodeB之间建立无线连接,用于数据传输。

当连接不再需要时,会进行释放。

- 数据传输:在建立无线连接后,UE和eNodeB之间通过RLC和PDCP协议进行数据传输。

RLC将数据进行分段,并确保传输的可靠性,而PDCP则负责压缩和加密数据。

-切换:当UE从一个小区切换到另一个小区时,需要进行切换过程,其中包括关联/脱离和测量等步骤。

3.LTE信令与协议中的主要协议:- S1AP(S1 Application Protocol):用于eNodeB和MME之间的控制信令传输,包括建立和释放无线连接、切换等。

- X2AP(X2 Application Protocol):用于eNodeB之间的控制信令传输,包括切换、传输资源配置等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

LTE/EPS 移动区域
LTE/EPS中有两个区域来处理终端的移动:
小区Cell •与移动相关的最小实体 •当UE处于连接状态,MME知晓UE的小区信息 •小区由Cell Identification (CI) 和Physical Cell Identification (PCI)来标识
跟踪区Tracking Area (TA) •延续2G/3G路由区和跟踪区的概念 •当UE附着在网络上,MME知晓UE的跟踪区信息 •当UE被寻呼,将在整个跟踪区进行 •跟踪区由Tracking Area Identity (TAI)标识 •TAI=MCC+MNC+TAC
Attach附着(1/2)
Attach附着(2/2)
Attach的RRC信令过程
UE
PRACH RANDOM ACCESS PRACH RANDOM ACCESS RESPONSE PUSCH (Msg3) RRC: Connection Request
random access procedure
基于X2接口的切换 (2/2)
基于S1接口的切换 (1/2)
基于S1接口的切换 (2/2)
LTE/EPS的安全保护启动
NAS: Security mode command
安全Context 具备后
Security Key 的结构
内容提要
LTE 网络结构和接口 LTE的移动性管理(EMM)和连接管理(ECM) • LTE/EPS 移动区域和标识 • LTE-UE 标识 • LTE移动性管理状态和连接管理状态 • EPS 承载 LTE/EPS Security LTE/EPS 信令过程 • Attach附着 • Attach的RRC信令过程 • Detach去附着 • Service Request服务请求 • Tracking Area Update (TAU) 跟踪区更新 • Handover切换
Physical Cell Identity (PCI or PhyCellID)) •用于在下行标示不同小区 •帮助UE在不同小区间识别信息 •取值范围:0 to 503 •相邻小区必须不同 •在RRC中使用,空口物理层中实现
LTE-UE标识
GUTI --Globally Unique Temporary Identity • 由serving MME动态分配 • 避免在空口直接发送IMSI • 在NAS 中使用 • GUTI =GUMMEI(48bits)+M-TMSI(32bits) • GUTI =MCC + MNC + MME group ID (MMEGI)+MME Code (MMEC)+M-TMSI •S-TMSI--The SAE TMSI • S-TMSI =MMEC +M-TMSI ( 共40 bits, GUTI的部分) • 用在空口RRC连接请求和Paging 消息 C-RNTI--Cell Radio Network Temporary Identity • C-RNTI 由eNB 在UE 的RRC 连接建立后分配。(RRC_CONNECTED) • 临时标示,只在本小区有效,UE成为idle 状态 (RRC_IDLE)时立即释放。 • 用于无线管理过程,如调度和分配空口资源时
UE radio capabilities available à DRB can be established
DRB and SRB2 Configuration
RRC: RRCConnectionReconfiguration + EMM ATT_ACC + ESM ACT_DEF_BEAR_REQ RRC: RRCConnectionReconfigurationComplete S1AP: S1AP: INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE UE CAPABILITY INFO INDICATION
LTE/EPS Signaling交流
2014.8.14
内容提要
LTE 网络结构和接口 LTE的移动性管理(EMM)和连接管理(ECM) • LTE/EPS 移动区域和标识 • LTE-UE 标识 • LTE移动性管理状态和连接管理状态 • EPS 承载 LTE/EPS Security LTE/EPS 信令过程 • Attach附着 • Attach的RRC信令过程 • Detach去附着 • Service Request服务请求 • Tracking Area Update (TAU) 跟踪区更新 • Handover切换
内容提要
LTE 网络结构和接口 LTE的移动性管理(EMM)和连接管理(ECM) • LTE/EPS 移动区域和标识 • LTE-UE 标识 • LTE移动性管理状态和连接管理状态 • EPS 承载 LTE/EPS Security LTE/EPS 信令过程 • Attach附着 • Attach的RRC信令过程 • Detach去附着 • Service Request服务请求 • Tracking Area Update (TAU) 跟踪区更新 • Handover切换
LTE 小区标识
Cell Identity (CI or CellID) •用于在PLMN中唯一地标识一个小区 •长度28-bits •在SIB1中广播 •CI与PLMN一起构成 Evolved Cell Global Identity (ECGI), 用于在全球范围标识一 个小区 •在NAS 信息中使用
LTE/EPS的安全架构
LTE/EPS的安全保护
•支持下列加密盒一致性保护算法: EIA0 / EEA0 (Null algorithm), EIA1 / EEA1 (Snow 3G) , EIA2 / EEA2(AES). •控制面保护包括 NAS 和 RRC Signalling (基于每个连接的用户)的加密保护和一致性保 护。 NAS signaling 保护存在于UE和MME之间。 RRC signaling 保护存在eNB 和 UE之间。 S1-AP signaling保护存在于eNB和MME之间。与X2-AP相同,用IPsec方式。 RRC signaling必须具有一致性保护。 RRC的安全模式在PDCP层实现。 •用户面保护包括加密保护。 Uu在PDCP层实现。 S1-U,X2用户平面用IPsec方式。
LTE移动性管理状态和连接管理状态
在LTE中基于在MME中存储的信息,为UE定义了两类状态集: 1、EMM(EPS Mobility Management)状态 2、ECM(EPS Connection Management)状态
LTE移动性管理状态
LTE连接管理状态
LTE EMM和ECM状态迁移
RRC: Security Mode Command RRC: UECapabilityEnquiry RRC: Security Command Complete RRC: UECapabilityInformation
S1AP: INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST + EMM ATT_ACC + ESM ACT_DEF_BEAR_REQ
eNB
MME
RRC: Connection Setup RRC: Connection Setup Complete + EMM ATT_REQ + ESM PDN CONN_REQ
S1AP: INITIAL UE MESSAGE + EMM ATT_REQ + ESM PDN CONN_REQ
NAS Security Establishment (Authentication + NAS security start)
LTE EPS 承载
•EPS bearer identity (EPS承载ID) 用于为一个UE唯一标识一条EPS承载,该标识由 MME分配 •EPS承载贯穿整个网络,从UE,经EUTRAN,EPC,直到PDN GW •EPS承载具有QoS属性,QoS Class Identifier (QCI),
LTE网络结构和接口
LTE Uu接口和X2接口
LTE S1-MME接口和S1-U接口
LTE S10接口和S6a接口,S11接口
S10 不同 MME间接口 在不同MME间跟踪区更新(TAU)和切换时使用 Inter-MME TAU: 新MME可从旧MME获得用户身份信息(IMSI),安全信息以及激活的 EPS承载信息。 S6a MME与HSS的接口 在附着和更新期间,MME通过该接口从HSS获得签约信息(切换/更踪区限制,允许的外部 PDN,QoS等等) HSS在它的数据库中存储用户当前MME地址 S11 MME和一个SGW间的接口 单个MME可以处理多个SGW,每个MME有它自己的S11接口 用于协调EPC中EPS承载的建立 EPS 承载的建立由MME(Default EPS承载)启动或要
LTE 网络结构和接口 LTE的移动性管理(EMM)和连接管理(ECM) • LTE/EPS 移动区域和标识 • LTE-UE 标识 • LTE移动性管理状态和连接管理状态 • EPS 承载 LTE/EPS Security LTE/EPS 信令过程 • Attach附着 • Attach的RRC信令过程 • Detach去附着 • Service Request服务请求 • Tracking Area Update (TAU) 跟踪区更新 • Handover切换
Detach去附着(1/2)
Detach去附着(2/2)
Service Request 服务请求
Service Request 服务请求
Tracking Area Update (TAU) 跟踪区更新(1/2)
Tracking Area Update (TAU) 跟踪区更新(2/2)
基于X2接口的切换 (1/2)
相关文档
最新文档