LTE移动性管理-1
LTE移动性管理培训教学文案
EMM中的一些基本概念
MMEI
MME Identifier, MMEI = MMEGI + MMEC
GUMMEI
Globally Unique MME Identifier, GUMMEI = MCC + MNC + MMEI
GUTI S-TMSI
Globally Unique Temporary Identity GUTI = GUMMEI + M-TMSI
MME用来寻呼MS, S-TMSI = MMEC + M-TMSI
秘密▲
8
EMM中的一些基本概念
秘密▲
TAI
Tracking Area Identity,SAE网络中 区域管理的最小单位,类似于LAI
TAI List
由一系列的TAI组成的列表
eNB S1-AP UE ID
eNB中在S1-MME参考点标识UE的临时标 识,在eNB的每个S1-MME参考点实例中 唯一。
Gx
Rx
PDN SGi
Operator's IP
Gateway
Services
(e.g. IMS, PSS etc.)
全IP 网络结构扁平化 媒体面控制面分离 与传统网络互通
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EPC的网络架构演进
SGSN
移动性管理部分 用户面传输部分
MME SGW
进行功能演进,
GGSN 能处理
GTPV2消息
秘密▲
3
内容提要
EMM相关概念介绍 EMM状态迁移 EMM相关流程介绍 安全管理介绍
秘密▲
4
SAE的网络逻辑架构
秘密▲
UTRAN
GERAN S1-MME
《LTE移动性管理》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-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
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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
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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
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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
3GPP LTE系统中移动性管理的研究
《电信交换》2009年第3期现状与发展3GPP LTE系统中移动性管理的研究马志鑫李小文(重庆邮电大学重邮信科3G研究院重庆400065)摘要:先对LTE系统的移动状态进行了描述,然后用图形描述了LTE移动状态之间的转移,最后分别研究了空闲状态、连接状态和无线接入系统之间的移动性管理。
关键词:3GPP LTE 移动性管理移动状态3GPP在2004年12月启动了无线接入网长期演进研究项目(LTE long term evolution)和面向全IP的分组域核心网的演进项目(SAE system architecture evolution),LTE和SAE共同构建了3GPP系统的整体演进,而移动性管理主要负责与用户移动性相关的功能,在移动通信系统中有非常重要的作用。
一、LTE系统的移动状态LTE系统中,无线接口协议栈根据用途分为用户平面协议栈和控制平面协议栈(如图1所示)。
用户平面主要负责分组数据的传递。
控制平面主要负责用户无线资源的管理、无线连接的建立、业务的QoS保证和最终的资源释放等。
这种结构简化了控制平面从睡眠状态到激活状态的过程,使睡眠状态到激活状态的迁移时间相应减少,其中NAS层是SAE承载管理、鉴权、AGW和UE间信令加密控制、用户面信令加密控制、移动性管理和LTE_IDLE时的寻呼发起。
图1 用户平面协议栈和控制平面协议栈NAS层主要包括3个协议状态:(1)LTE_DETACHE 网络和UE侧都没有RRC实体,此时UE通常处于关机、去附着等状态;(2)LTE_IDLE 对应RRC的DLE状态,UE和网络侧存储的信息包括:给UE分配的IP地址、安全相关的参数(密钥等)、UE的能力信息和无线承载,此时,UE的状态转移由基站或AGW 决定;(3)LTE_ACTIVE 对应RRC连接状态,状态转移由基站或AGW决定。
二、LTE系统的状态转移图2给出了NAS状态与RRC状态的关系以及状态之间的跃迁。
LTE移动性管理(经典)
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
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移动性管理制度
LTE移动性管理课程目标:●LTE移动性管理的主要概念●LTE小区选择/重选过程和算法参数●掌握LTE切换算法参数目录第1章LTE移动性管理概述 (1)1.1 LTE移动性管理简介 (1)1.2 LTE移动性管理的基本原理及策越 (1)第2章小区选择/重选过程和算法参数 (3)2.1 小区选择的S准则 (3)2.1.1 小区重选 (3)2.1.2 小区选择的S准则 (4)2.2 小区重选的准则 (5)2.2.1 小区重选优先级 (5)2.2.2 小区重选的测量准则 (6)2.2.3 小区重选的准则 (6)2.2.4 异频或系统间小区重选准则: (7)重选到 (7)2.2.5 异频或系统间小区重选需要注意的两点: (7)2.2.6 异频或同频同优先级小区重选准则: (7)2.2.7 UE状态的检测和后续处理 (8)第3章小区切换算法参数 (9)3.1 切换的类型 (9)3.1.1 小区选择 (9)3.2 切换的测量报告触发的事件类型 (10)3.3 切换的解决方案 (11)3.3.1 基于覆盖的频内切换 (11)3.3.2 基于负载均衡的频内切换 (11)3.3.3 基于覆盖的频间切换 (13)3.3.4 基于负载均衡的频间切换 (14)3.3.5 基于负荷控制的频间切换 (16)3.3.6 基于业务的频间切换 (17)3.3.7 基于UE 能力的频间切换 (17)3.3.8 基于覆盖的系统间切换 (18)3.3.9 基于负载均衡的系统间切换 (19)3.3.10 基于负荷控制的系统间切换 (20)3.3.11 基于业务的系统间切换 (21)ii第1章LTE移动性管理概述知识点LTE移动性管理简介LTE系统移动性管理的基本原理及策越1.1 LTE移动性管理简介UE在连接状态下移动过程中,当发现邻接小区的信号强度优于本小区到一定程度,并且这种持续一段时间后,就可能发起切换。
这种切换包括同频切换,异频切换,异系统的切换(也称为异系统的互操作)。
LTE-RRM与移动性管理
– 系统内小区测量及重选
• 同频小区测量、重选 • 异频小区测量、重选 – 系统间小区测量及重选 •LTE中,SIB3-SIB8全部为重选相关信息
重选优先级
重选优先级
• 与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念
– 在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播在系统消息中告 诉UE,对应参数为cellReselectionPriority,取值为(0….7) – 优先级配置单位是频点,因此相同载频的不同小区具有相同的优先级 – 通过配置各频点的优先级,网络能更方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留 达到均衡网络负荷、提升资源利用率,保障UE信号质量等作用
第五部分 LTE RRM
无线资源管理功能定义与作用
无线资源管理功能目的
LTE系统特点
LTE的RRM过程
无线资源管理功能模块间关系
无线资源管理功能模块间关系
无线资源管理功能-RBC
无线资源管理功能-RBC
无线资源管理功能- RAC
无线资源管理功能- RAC
无线资源管理功能- DRA
ห้องสมุดไป่ตู้
可使相邻小区的信号或质量被低估,延迟小区重选;还可根据不同小区、载频 设置不同偏置,影响排队结果,以控制重选的方向
Treselection
S
该参数指示了同优先级小区重选的定时器时长,用于避免乒乓效应
UE的测量以及切换过程
UE的测量概述
UE的测量配置下发
UE的测量上报
参数名 Srxlev Snonintrasearch 单位 dB dB 意义 Cell selection RX level value 小区接收电平 小区重选的异频测量启动门限,该值越大,异频测量启动越快
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。
LTE移动性管理
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。
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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
2.1 LTE小区选择 2.2 LTE小区重选
3. LTE切换
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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
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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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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。
LTE连接态移动性管理
连接态移动性管理移动性管理是指UE(User Equipment)向网络侧报告它的位置、提供UE标识以及保持物理信道的过程。
在E-UTRAN(Evolved演进的UTRAN)的系统中,根据RRC(Radio Resource Control)的连接状态,移动性管理分为连接态和空闲态两大类。
本文档描述了E-UTRAN的连接态移动性管理的相关内容。
连接态移动性管理是当UE在连接态下移动时,移动网络通过切换为UE提供畅通的物理信道,保证连续的用户体验。
切换是当UE处于连接态时改变服务小区的过程,包括同频切换、异频切换与异系统切换。
本文档所述的切换,如果无特殊说明,通为广义范围上的切换,即包括切换流程、SRVCC、CCO/CCO with NACC流程和重定向流程。
当UE处于开机状态,但没有建立RRC连接时,称为UE处于空闲态。
空闲态下移动性管理是UE向网络侧报告它的位置,eNodeB(Evolved NodeB)通过系统广播消息下发相关配置信息,UE据此选择一个合适小区驻留并接受服务。
具体请参见《空闲态管理特性参数描述》。
连接态移动性管理概述根据RRC的连接状态,移动性管理主要分为连接态移动性管理和空闲态移动性管理两大类。
当UE建立了RRC连接时,称为UE处于连接态。
连接态移动性管理是eNodeB通过控制消息下发相关配置信息,UE据此完成切换测量,并在eNodeB控制下完成切换的过程,保证连续的用户体验。
根据切换的触发原因,有基于覆盖、基于负载、基于频率优先级、基于业务、基于上行链路质量、基于SPID切换回HPLMN以及基于距离这几种切换。
●在无线的移动环境中,由于UE位置的不断变化以及每个小区覆盖范围的有限性,所以引入基于覆盖的切换来保证UE业务的连续性。
当UE移动到小区覆盖边缘时,则触发基于覆盖的切换。
基于覆盖的切换是为了保证UE在移动过程中连接到当前信号质量最好的小区。
通过基于覆盖的切换能有效防止由于小区的信号质量变差而造成的掉话,保证通信业务的连续性。
LTE移动性管理(选择-重选-切换)
• 根据R值计算结果,对于重选优先级等于当前服务载频的邻小区,若:
– 邻小区Rn大于服务小区Rs,并持续Treselection,同时 – UE已在当前服务小区驻留超过1s以上,则触发向邻小区的重选流程
参数名 Qmeas,s Qmeas,t
QHyst
Qoffsets
Treselection
单位 dBm dBm dB
LTE移动性管理介绍(选择-重选-切换) 3月24日
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
➢ eNodeB通过控制消息下发相关配置信息,UE据此完成切换测量,并在 eNodeB控制下完成切换的过程,保证不间断的通信服务。切换前后的UE连接 如下图所示:
➢ 切换典型过程:测量控制—>测量报告->切换判决—>切换执行->新的测量 控制
切换三步曲
测量 判决 执行
• 测量
– 测量控制 – 测量的执行与结果的处理 – 测量报告 – 主要由UE完成
切换类型
➢Intra-RAT (系统内切换)
载频关系:
同频切换 异频切换
信令承载方式:
eNodeB内的切换 MME内基于X2接口的切换(存在X2口) MME内基于S1接口的切换(不存在X2口) MME间S1口切换,数据转发走X2口(存在X2口) MME间S1口切换,数据转发走S1口(不存在X2口)
高优先级小区重选判决准则
当同时满足以下条件,UE重选至高优先级的异频小区
LTE空闲状态下的移动性管理
数据通信2011.6LTE 空闲状态下的移动性管理*郎为民杨德鹏(解放军国防信息学院武汉430010)收稿日期:2011-10-211概述移动性能够使终端用户受益匪浅:当用户位于高速移动的火车中,诸如话音或实时视频连接等的低时延业务能够保持。
移动性也有利于游牧业务(如笔记本电脑连接)的开展,在蜂窝之间的区域,最佳的服务蜂窝不断发生变化,但移动性能够提供可靠的连接。
这表明,不依靠任何与位置相关的配置,也能建立一种简单的宽带连接。
通常情况下,移动性会导致网络复杂性的提高,它使得网络算法和网络管理比较复杂。
LTE 无线网络的目标是提供无缝移动性,同时确保网络管理简单易行。
对于连接入网的UE 来说,移动性过程可以分为空闲模式和连接模式,如图1所示。
空闲模式主要是根据网络提供的参数,建立在UE 自治蜂窝重选的基础上,类似于当前WCDM A/HSPA 的空闲模式。
另一方面,LTE 中的连接模式移动性与WCDMA/HSPA 无线网络中的截然不同。
UE 在空闲模式和RRC 连接模式之间的转换是由网络根据UE 活动和移动性进行控制的。
2空闲模式移动性UE 根据无线测量值,在已选的公用陆地移动网(PLM N )确定合适的蜂窝。
UE 开始接收该蜂窝的广播信道,并确认该蜂窝是否适合预占,它要求蜂窝处于非禁止状态,且无线信号质量足够好。
选择好蜂窝后,UE 必须在网络处进行注册,这样能够将已选PLM N 告知完成注册的PLMN 。
根据重选标准,如果UE 能够找到一个较好的重选对象,它将在该蜂窝上进行重选和预占,并再次检查蜂窝是否适合预占。
如果UE 预占的蜂窝不属于UE 注册的任何一个跟踪区,则需要重新进行位置注册,如图2所示。
可以为PLM N 分配优先级值。
如果另一个PLMN 已经被选择,则UE 将定期搜索高优先级PLM N ,并选择合适的蜂窝。
例如运营商可能会为全球用户身份摘要:通常情况下移动性会导致网络复杂性的提高,使得网络算法和网络管理比较复杂。
移动通信的移动性管理
位置登记的过程
在现有的移动通信系统中,将覆盖区域分为若干 个登记区RA(Registration Area)(在GSM 中,登记区称为位置区LA——Location Area)。 当一个移动终端(MT)进入一个新的RA,位置 登记过程分为三个步骤: ➢ 在管理新RA的新VLR中登记MT ➢ 修改HLR中登记服务该MT的新VLR的ID ➢ 在旧VLR和MSC中注销该MT
引起切换的基本原因
❖ 信号强度太弱; ❖ 信号质量太差; ❖ 信号干扰太大:这种切换发生主要原因是干
扰,即移动用户正在使用的信道受到突然的 干扰,于是被切换到同一个小区的另一个信 道来避开干扰。 ❖ 移动用户离基站太远; ❖ 存在一个更合适的小区:这是从整个系统角 度来考虑的,若能够为移动用户找到一个更 加合适的小区并切换过去,就能降低整个系 统的干扰情况。
移动通信技术
什么是移动性管理
在移动通信系统中,移动终端没有固定的连接点, 这个连接点是动态的,是随着用户的移动而不断改 变的。因此,移动通信是由动态(移动)的终端通过 动态的连接点而构成一个动态的通信链路。利用 “动态”性满足“移动服务”是实现移动性网络的 一项核心技术,这就是移动性管理.
移动性管理的内容
正在通话的客户从一个小区移向另一个小区;
MS在两个小区覆盖重叠区进行通话,可占用的 TCH这个小区业务特别忙,这时BSC通知MS测试 它邻近小区的信号强度、信道质量,决定将它切换 到另一个小区,即业务平衡切换;
由于外界干扰造成的通话质量下降而必须改变原 有的业务信道转换到一条新的空闲信道上去,以保 持通话.
移动通信的移动性管理
1.1 空闲状态--位置登记 1.2 通话状态--越区切换
切换概念
将一个正处于呼叫建立状态 或忙状态的MS转换到新的业务 信道上的过程称为切换.
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。
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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
找到适合小 2 找到适合小
到适合
区
区
小区
找到适合
位置登
离开连接模式 小区 进行小区选择
Rn = Qmeas,n – Qoffset 如果目标小区在Treselection时间内Rn持续超 过Rs,UE就会重选到目标小区,即满足:
Rn >Rs
同优先级小区重选 条件: 1、开启同频或异频 测量 2、满足R准则 3、时间满足Tresel 的要求
小区重选流程-同频、同优先级
UE在服务小
否
区驻留
6、【判】TD-LTE系统UE进行小区选择时,需要满足小区选择定时器 Tselection条件。 ( )
目录
l 第一章 移动性管理概述 l 第二章 小区选择 l 第三章 小区重选 l 第四章 跟踪区更新 l 第五章 切换管理
小区重选
l 小区重选的目的:
u 接收网络的连续服务获取最佳的服务质量 u 进行业务负荷的均衡
位置管理(位 置登记)
切换管 理
EMM
小区选择 小区重选
位置更新 (跟踪区)
切换过 程
附着、去 鉴权、认
附着
证等
移动性管理的几个概念-UE的状态
l RRC状态
u RRC_IDLE状态 u RRC_Connected状态
l EMM状态
u EMM-Deregistered状态 u EMM-Registered状态
• 异频异系统重选测量: S-Nonintrasearch
u 网络典型配置为-128+10*2=-108dbm,或配置为128+5*2=-118dB
4、【单】TD-LTE系统小区选择算法是( )
A. Srx,s>0
B. Rn>Rs
C. Srx,s<THserving,low
D. Srx,s>THserving,high
5、【单】UE会在以下哪种情况下不会发起小区选择过程 ( ) A.UE开机 B.从连接模式回到空闲模式 C.从空闲模式进入连接模式 D.连接模式过程中失去小区信息
C. 通过配置各频点的优先级,网络可以更方便地引导终端重选到高 优先级的小区驻留,达到均衡网络负荷,提升资源利用率,保障UE信 号质量等作用
练习题(续)
l 6. 某LTE R8小区,小区B1驻留超过20秒,邻区有A(高优先级)、 B2(同优先级)及C(低优先级)。
参数设置如下:threshXHigh= threshXLow = threshServingLow=20dB;qOffsetCell=0dB;qHyst=6dB。 tReselection=1秒;qRxLevMin=-122dBm;offsetFreq=0
l 基于接收信号强度的重选规则(适用于所有系统): Srxlev > ThreshXHigh
邻区
不需要考虑服务 小区信号情况
小区重选流程-异频低优先级
服务
邻
小区
区
服务小区和 邻区的信号 情况都需要 考虑
l 基于接收信号质量的重选规则(仅针对LTE&UMTS邻区):
u Squal_S < ThrshServLowQ 且 Squal_N > ThreshXLowQ
否
练习题
1、【判】涉及到异频小区的重选都需要满足开启异频异系统测量的门 限要求( ) 2、【判】同频小区都是相同重选优先级的,而异频小区都是不同重选 优先级的小区( ) 3、【判】相同优先级的重选判断准则主要是小区之间的信号的相对大 小,而不同优先级小区之间的重选判断准则都是使用绝对门限来进行 计算。( ) 4、【判】同一对小区的重选策略中,Sintraseach一定比 Snonintrasearch大( )
l 小区重选时机:
u 开机驻留到合适小区1s钟时间之后,就可以开始小区重选 u 处于RRC_IDLE状态下UE移动
l 小区重选的原则:
u 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 u 服务小区的系统信息指示UE搜索和测量邻小区的信息 u 小区重选准则涉及服务小区和邻小区的测量 u 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
练习题
1、【判】LTE网络中的小区选择遵循的准则是:一般只要满足接收信 号电平值大于0就可以选择该小区进行驻留( )
2、【判】LTE网络中小区选择的最小接收电平越大,表明终端接入该 小区就越难。()
3、【判】LTE网络中小区选择的最小接收电平是一个门限,通过UE接 收系统消息获得。()
练习题(续)
否
否
否
系统消息广 播
Snonintras earch
是
UE进行 小区测
量
是
Sservingcell< Snonin>
是
ThreshXHigh
超时后重选 到目标小区
是 目标小区 优先级低
否
目标小区 满足S准则 且Rn>Rs
是 Sservercell< ThrshServLow 且Stargetcell> ThreshXLow
rxlevmin
rxlevminoffset
compensation
Srxlev Qrxlevmeas Qrxlevmin
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)
Qrxlevminoffset 相对于Qrxlevmin的偏移量,防止“乒乓” 选择
练习题(续)
5、【多】与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念,以 下描述正确的是( )
A. 在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播 在系统消息中告诉UE,对应参数为 cellReselectionPriority,取值为 (0….7)
B. 优先级配置单位是频点,因此在相同载频的不同小区具有相同的 优先级
u 保持网络连接 u 用户位置管理 u 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 。()
重选参数。
小区重选测量启动准则
l 同频测量启动准则: Srxlev ≤ SintraSearch
l 异频/异系统测量启动准则: Srxlev ≤ SnonintraSearch
SnonintraSearch SintraSearch Srxlev
练习题
l 思考题:
在右边的系统消息的定义中, 如果现在手机的对于本小区的 接收电平值RSRP=-85dBm, 判断此时是否打开同频或异频 测量。
RSSI • 接收信号强度 (dBm)
• Reference Signal Receiving Quality
RSRQ • 参考信号质量 (dB)
练习题
1、【单】 目前现网中LTE终端需要接收和判断( 选择。
A.RSSI
B. RSRQ
C. RSRP
D. SINR
)值,进行小区
2、【判】RSRP是指整个20M带宽上所有参考信号RE的接收功率 强度之和。()
l 基于接收信号强度的重选规则(适用于所有系统):
u Srxlev _S < ThrshServLow 且 Srxlev _N > ThreshXLow
不同优先级的小区重选评估-总体
Srxlev或 Qmeas
SIntrasearch
向高优 先级小 区重选 ,S准则
ThreshXhigh
SNonintrasearch
Pcompensation max( Pemax – Pumax, 0) (dB)
Pemax Pumax
UE上行发射时,可以采用的最大发射功 率(dBm)
UE能发射的最大输出功率(dBm) [TS 36.101]
小区选择类型
l 不同场景
u 初始小区选择 u 基于存储信息的小区选择
l 不同时机
u UE开机 u 从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式 u 重新进入服务区
所有小区的RSRP测量值(连续一秒)如下:
A: -104dBm
B1:-103dBm
B2:-98dBm
C:-94dBm
试用R8的重选规则评估所有小区,找出最终重选目标小区?
练习题(续)
l 7. LTE网络小区重选与邻区列表的关系是怎样的?
小区重选可能出现的问题
l 频繁重选(乒乓重选)
u 重叠覆盖 u 重选迟滞参数太小、重选门限设置不合理 u 设置的邻区信息和频点有误 u 容易脱网并频繁搜索网络 u 覆盖问题 u 参数问题:最小接入电平、补偿值或手机能力问题 u 重选到不恰当的小区 u 越区覆盖 u 重选互操作参数不正确
向同优 先级同 频小区 重选, R准则
ThreshXlo w
向低优 先级小 区重选
,S准 则
ThreshServinglow
向同优 先级异 频小区 重选, R准则
低优先级 小区
服务小区
同优先级 小区
高优先级 小区
小区重选流程-异频
UE在服务小 区驻留
存在优先级 高的相邻小