华为WCDMA资料学习心得之无线网络接口和流程

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WCDMA系统基本原理华为

WCDMA系统基本原理华为
包括无线接入网、传输网和业务核心网。控 制面包括了信令流程和消息传输。
横向架构
通过先进的设备互联技术,将单个网络划分 为多个逻辑层,构建了分层的分布式网络结 构。
信号传输
在华为WCDMA系统中,信号传输是保证通信质量的关键环节之一。
1
调制解调器技术
使用了全新的调制解调器技术,实现了高速率和低误码率的良好平衡。
2
自适应天线阵列技术
广泛应用了自适应天线阵列技术,实现了动态的小区分配,有效提高了网络覆盖和质 量。
3
信Hale Waihona Puke 编码技术通过采用多种信道编码技术,极大地提高了网络的抗干扰能力。
功控与调度
功控和调度是华为WCDMA系统中非常重要的两个环节,直接影响到网络的质量和稳定性。
动态功控
系统采用了动态功控技术,实现了小区覆盖面积 的动态调整,提高了网络稳定性。
华为WCDMA系统采用了全面的性能优化手段,确保网络始终保持良好的通信质量。
干扰监测调整
通过对干扰源的监测分析,迅速调整网络参数, 使用户能够无干扰地享受高品质的通信体验。
网络优化
持续对网络进行优化和调整,提高网络的覆盖率、 容量和稳定性。
WCDMA系统基本原理华 为
本次介绍华为WCDMA系统中的基本原理,包括架构、信号传输、功控、切换 漫游、容量和覆盖、最佳实践等。
概述
WCDMA是第三代移动通信标准,主要特点是高速率、高覆盖和高质量语音通信。在华为WCDMA系统 中,大量运用了软件无线电技术,提高了系统硬件利用率,为广大用户提供了更好的通信服务。
3
省际漫游
有效解决了省际漫游的问题,让用户在漫游时体验更加顺畅、稳定的通信体验。
容量与覆盖

WCDMA优化后台操作个人总结(华为)

WCDMA优化后台操作个人总结(华为)

目录目录 (1)(一)LMT与M2000 (2)1.M2000操作 (2)1.1.基站FE带宽查询 (2)1.2.基站E1数 (2)1.3.操作日志查询 (2)1.4.CE扩容、利用率 (3)2.RRNC LMT操作 (12)2.1.LMT客户端自动锁定设置 (12)2.2.IOS跟踪 (12)2.3.UE跟踪 (14)2.4.CDT跟踪(含打印消息) (15)1.NodeB LMT操作 (18)1.1.NodeB CDT 跟踪(NODEB USER trace) (18)1.2.CELL CDT 跟踪 (21)1.3.单板级RTWP跟踪 (22)2.Bam上的数据位置 (23)2.1.MML位置 (23)2.2.PCHR位置 (23)2.3.下载NodeB主控日志(NodeB Mainbrdlog) (23)2.4.原始话统文件 (26)(二)参数方案篇(MML) (26)1.双载波方案 (26)1.1.双载波策略 (26)1.2.小区级参数(脚本) (28)1.3.邻区关系(脚本) (29)2.修改小区最大发射功率 (30)3.修改小区频点 (30)4.40W小区设置 (31)5.修改导频功率 (32)6.小区未建立问题处理 (32)7.DRD参数设置: (33)8.查询本地小区资源组状况,查询小区使用的WBBP板 (33)(三)常用命令(MML) (34)1、45条常用命令极其功能 (34)(一)LMT与M20001.M2000操作1.1.基站FE带宽查询以下操作在RNC MML(1)LST ADJNODE(ADD ADJNODE)通过邻节点名称(即NODEB名称)查出邻节点标识LST ADJNODE:LSTTYPE=BYNAME,NAME="ZZWH1561";(2)LST IPPATH(ADD IPPATH)查询带宽LST IPPATH:ANI=78;(3)DSP IPPATH(ADD IPPATH)查询F1状态DSP IPPATH:ANI=78;1.2.基站E1数在NodeB MML查询,DSP E1T1查询可用E1数1.3.操作日志查询1.4.CE扩容、利用率1.4.1.查询现网CE配置、板卡类型,板卡能力常用命令:DSP BRD(查询各个板卡槽位号)DSP BBPTC(查询WBBP板卡CE最大支持数)DSP BRDMFRINFO(查询板卡制造信息,即型号,新基站版本命令)LST BRDINFO(查询板卡制造信息,即型号,老基站版本命令)DSP LICENSE(查询NODEB上配置的CE数)LST ULGROUP(查询上行资源组,组号级组内包含的WBBP板)LST DLGROUP(查询下行资源组,组号级组内包含的WBBP板)LST LOCELLLST BBP(查询硬件能力增强的类型)不常有MOD BBP(修改硬件能力增强的类型,WBBP板会复位)不常有MOD ULGROUPMOD DLGROUP1.4.2.NODEB上增加WBBP板(1)查询是否安装WBBP板(2)配置WBBP板老基站版本新基站版本(3)修改上下行资源组,一个资源组最多支持6个小区,同一个站可能有多个资源组,所以要看哪个资源组的小区拥塞。

实训5实训报告无线网络结构及网络设置

实训5实训报告无线网络结构及网络设置

实训5实训报告无线网络结构及网络设置
本次实训报告将介绍无线网络结构以及网络设置的相关内容。

报告将分为以下几个部分进行说明:
1. 无线网络结构介绍
在无线网络结构方面,我们采用了以下关键组件和设备:
- 无线路由器:用于无线信号的发射和接收,将有线网络连接转化为无线信号供用户连接使用。

- 网络交换机:用于有线网络的连接和数据传输。

- 无线设备:包括电脑、手机、平板等终端设备,通过无线信号与网络连接。

无线网络结构的主要组成部分是无线路由器,它起到了桥接有线网络和无线设备之间的重要作用。

通过无线路由器,用户可以连接到网络并享受无线网络的便捷性。

2. 网络设置
网络设置是实现无线网络连接的关键步骤,我们将以下几个设置方面进行了介绍:
- SSID设置:SSID是无线网络的名称,我们为网络设置了一个识别名称,方便用户在搜索可用网络时进行识别和连接。

- 密码设置:为了保护网络安全,我们设置了一个密码,只有输入正确密码的用户才能成功连接到网络。

- IP地址设置:我们采用DHCP(动态主机配置协议)自动分配IP地址的方式,这样可以方便地管理和分配IP地址,使无线设备可以自动获取合适的IP地址并连接网络。

通过以上网络设置,我们实现了安全可靠的无线网络连接,用户可以方便地接入网络并进行各种在线活动。

总结
本次实训报告介绍了无线网络结构及网络设置的相关内容。

通过了解无线网络的基本组成以及设置步骤,我们能够更好地理解和
应用无线网络技术。

无线网络的发展趋势将为我们的生活带来更多
便利和可能性。

以上是对实训5实训报告无线网络结构及网络设置的简要介绍,希望能对您有所帮助。

WCDMA无线网络设计的仿真及优化

WCDMA无线网络设计的仿真及优化
考 虑 更 多 的 因素 。
4 导 频 功率 分 配 )
在 WC M D A系统 中,公共 导频 信道 (PC ) C IH 信号 强度 与系统 性 能有很大 关系 ,表现 在 :导频 信号强度 的大小 确定 了小 区 的服 务 区域 ;根据 导频信 号的大小 决定哪个 小 区可 以进入激 活集 内实 施 软切换 ;移 动 台使用 导频信 号可获得 系统消 息并且利 用它进行 信道估计 。 在进行无线网络规划时 , 导频信道 功率 的分配非常重要 , 最优 的导频信 号功率 可以在保 证小 区覆 盖基础 上对邻小 区产生最 小 的 干 扰 ,从 而 达 到 最 大 的系 统 容 量 。
3 、WC M 无线 网络设 计的 仿真 与优 化 D A
I D ) WC MA无线网络设计流程 WC MA无线 网络规 划设 计分 为六个 步骤 ,依 次是 :制 定规 D 划 目标 、传播模 型校 正 、网络 预规划 、站 址勘查 和选择 、无 线网 络 设计 ( 无线仿真 ) 、网络优化 。设计 步骤见 网 1 :

嘲终 琐 规 划

疆菇要求
韭务要求
可爨的{盖 鬟 预测
链珞预算 l
传播模型 I
熊务质量

通 用参数
’ ‘ ‘ ’’ 。。 ’ ’ ‘ 。 ’ 。 ’ … 一


’』
》 话务模 型
’ ’ ‘’’ … 。 。


的基站数 目和配置 ,包 括所要 覆盖 的区域 、每个 区域所 支持 的业 务类 型 、每个 区域 内每种业务 所要达 到的覆盖 概率 、需 满足 的服 务质 量等 。此外 ,还要 收集各 种业务 量的密度 分布 罔、地形地貌 数据资料和 网络增长规划等信息 。 其 次完成传 播模型 的校正 。传 播模型用 于路径损 耗的预测 , 为 WC MA系统 的覆盖 规划提 供依据 。在实 际移动通 信环境 中, D 在系统设计之前 , 应该选用 合适 的传播 模型进 行路径损耗的预测; 最小 。 在 有 条 件 的情 况 下 ,进 行 车 载 测 试 ,根 据 测 试 数 据 ,对 原 始 模 型 3)覆 盖 和 容 量 规 划 进行校正来获得更准确的路径损耗预测 。 WC DMA系统 是一个 干扰 受限 系统 ,因此小 区负荷 的变化会 无线 网络预规 划是根据 规划 目标 中提 出的要求 ,综 合考虑 网 对 小区允许 的最 大传播损耗 产生影 响 ,也 就是对覆 盖产生影 响 ; 络 的覆盖 、容量 和质量 ,根据链路 预算计 算 出网络在不 同的地理 同时小 区负荷 的大小 又是小 区容量 的决定 因素。在多业务环境下 , 区域 ( 集城 区 、城 区、郊 区 、农 村等 ) 密 下所需要 的基站间距 以及 不 同业 务 ( 话音 、数据 等 ) 需要不 同的无线 承载 ,需要不 同的物理 覆盖面积 ,结合客户提供 的初选站址信息得 出基站 的初始布局 。 信道 ,使用不 同的扩频 因子 ,获得不 同的处理 增益 ,其 抗干扰 能 根据 网络预规 划结果提供 的基站 数量及站 间距 ,在 建站的可 力不 同,由此产生不 同的接 收机所需信 噪比 (N ) S R 门限要求 ,支持 行性分 析基础上 ,寻找合 适的站址 并进行 筛选 ,同时建立基 站信 不 同的覆盖范 嗣。 息数据库 ,主要 包括 :基站经 纬度 、基站可能 的天线 高度 、 方位角 、 个 小 区的业 务量越 大 ,就意 昧着干扰 越大 ,在 相同的处 理 基站周边环境 、天馈线 、天线与机房的位置等 。 增益 下 ,小 区半 径就较 小 ,小 区覆盖 随系统负 载的这种 动态变化 在 站 址 确 定 以 后 , 为 了进 行 更 精 确 的 设 计 , 提 早 发 现 网 络 设 称为 “ 小区呼 吸” 效应 。WC MA系统 中 ,当负荷较小 时 ,小 区 计的不 足 ,必须借 助网络 规划工具 对 网络 进行全 面的仿 真分析 , D 上行链 路覆 盖受 限 ( vrgl t ) c eaei e ,因为上行小 区覆 盖取决 于手 根据仿 真分析结 果对 网络 进行优 化处理 ,以得到尽 可能满 意的网 o mid 机的发 射功率 和基站热 噪声 ;而当负荷较 大时 ,小 区下行链 路容 络覆盖 。 量受 限 (aai l i d。 即在 WC MA网络 规划 时 ,覆 盖和 容量 C p c yi t ) t me D 2WC MA无线 网络设计 及仿 真 ) D 的规划 对于上 、下 行链路 是不 吲的 ,此外还 要将它们 二 者之间的 本 次 WC MA 无 线 网 络 设 计 拟 建 规 模 为 全 套 最 小 配 置 化 的 核 D 规划联合起来 考虑 。 心网系统 以及 无线子 系统 ,其 中 R NC配置两套 、基 站配置 6套 ,

无线通信技术自学心得笔记

无线通信技术自学心得笔记

无线通信技术自学心得笔记作为一个无线通信技术的自学者,我一直对这个领域充满了好奇和热情。

在自学的过程中,我感受到了很多的成就和收获,同时也遇到了许多挑战和困难。

在这个过程中,我总结了一些心得和经验,希望能够和大家分享。

一、充足的知识储备在开始自学无线通信技术之前,我首先进行了大量的知识储备。

我系统地学习了电子电路、信号处理、通信原理等基础知识,并且阅读了很多相关的书籍和论文。

我认为,对于无线通信技术的自学者来说,良好的基础知识是至关重要的。

只有打好基础,才能够更好地理解和应用无线通信技术。

二、选择适合自己的学习路径在自学的过程中,我发现了很多不同的学习路径和方法。

有些人喜欢通过在线课程和视频教程来学习,有些人则更偏向于阅读书籍和论文。

对于我来说,我更加喜欢通过实践和项目来学习。

我利用自己的电子设计和编程技能,制作了一些无线通信相关的小项目,并且通过这些项目来不断地巩固和扩展自己的知识。

三、勤奋和耐心自学无线通信技术需要付出大量的时间和精力,同时也需要足够的耐心和毅力。

在学习的过程中,我常常遇到各种各样的困难和挑战,但是我并没有因此而放弃。

相反,我更加努力地去克服这些困难,通过不断的尝试和实验来解决问题。

我相信,只有足够的勤奋和耐心,才能够取得真正的成就。

四、不断的实践和探索无线通信技术是一个充满创新和探索的领域。

在自学的过程中,我不断地进行实践和探索,尝试各种不同的技术和方法。

我制作了无线传感器网络、射频识别系统、无线远程控制系统等项目,通过这些实践,我不仅加深了对无线通信技术的理解,还提高了自己的技能水平。

五、与他人分享和交流在自学的过程中,我发现与他人分享和交流是非常有益的。

我参加了一些无线通信技术的在线社区和论坛,与其他人交流和讨论,共同解决问题和分享经验。

通过这种交流,我不仅学到了很多新的知识和技术,还结识了许多志同道合的朋友。

自学无线通信技术是一项充满挑战和乐趣的过程。

通过充足的知识储备、选择适合自己的学习路径、勤奋和耐心、不断的实践和探索以及与他人分享和交流,我相信每个人都可以在这个领域取得成功。

【网络通信】华为培训第10章华为WCDMA全网解决方案

【网络通信】华为培训第10章华为WCDMA全网解决方案

第10章华为WCDMA全网解决方案本章首先介绍WCDMA系统不同版本之间演进过程,使读者对WCDMA制式有总体的熟悉;接着从具体的网络建设角度动身,介绍了华为WCDMA全网解决方案。

10.1 WCDMA演进概述10.1.1 标准进展概述WCDMA技术从出现以来逐渐演进开展为R99/R4/R5/R6等多个时期,其中R99协议于2000年3月(3GPP官方讲法是1999年12月)冻结功能,通过两年时刻的完善,协议差不多成熟;R4协议于2001年3月冻结功能,协议差不多稳定。

R5协议于2002年3月〔局部功能6月〕冻结功能。

R6协议估量在2004年12月左右冻结功能。

图10-13G协议的开展趋势WCDMA系统相关于GSM网络和GPRS网络来讲,一个最重要的变化确实是根基无线网络的改变。

WCDMA网络中,使用无线接进系统RAN来取代了GSM中的基站子系统BSS。

R99版本的WCDMA核心网从网络形态上来讲,能够瞧作是GSM的核心网络和GPRS的核心网络的组合。

也即R99的核心网络分为电路域和分组域。

电路域与GSM的核心网构造全然相同,分组域与GPRS的核心网构造全然相同。

R4版本的核心网络相关于R99版本来讲,最大的变化就在于R99核心网电路域中MSC网元的功能在R4版本中由MSCServer和MGW来完成。

其中MSCServer处理信令,MGW处理话音。

分组域没有什么变化。

具体可参见第三章系统结构的相关内容。

R4协议的核心网络具有TDM和IP两种组网方式。

采纳TDM方式组网时,R4网络的网络建设与R99网络有许多相近之处。

比方在建设汇接网络、信令网络等方面,许多考虑根基上相同的。

采纳IP方式组网的时候,R4的网络建设那么与R99有了不小的区不。

R5版本的核心网络相关于R4版本来讲,多了一个IMS〔IP多媒体子系统〕域,增加了相应的设备和接口;电路域和分组域的网络结构那么没有什么大变化。

同时由于网络功能的增强,局部设备功能也进行了升级。

WCDMA无线网络建设

WCDMA无线网络建设

浅谈WCDMA无线网络建设摘要:本文作者结合自己多年的实际工作经验,对通信工程中wcdma无线网络建设相关问题进行分析探讨,并就就相关问题提出了自己的看法和意见,仅供参考。

关键词:通信;建设;wcdma在日新月异的通信市场竞争中,如何用最短的时间、最少的投资,快速建成全国性的3g精品网络,满足广大移动用户在数据业务方面的高品位体验,增强用户的忠诚度,提高公司3g时代的竞争力,是考验广大移动网络建设者工作业绩的重要指标。

wcdma作为3g标准中运用的最广泛标准,其整体上是具有无可比拟的优越性的,这种优越性很大程度上得益于wcdma的技术产品成熟度和网络速度的优势。

wcdma制式在全球数百个国家通用,因此用户可完全实现全球漫游的独特体验。

1 wcdma无线网络的特点wcdma全称为wideband cdma,也称为cdma direct spread,意为宽频分码多重存取,这是基于gsm网发展出来的3g技术规范,wcdma是当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种3g标准。

已有538个wcdma运营商在246个国家和地区开通了wcdma网络,3g商用市场份额超过80%,而wcdma向下兼容的gsm网络已覆盖184个国家,遍布全球。

wcdma用户数已超过6亿。

wcdma无线网络有较高的扩频增益,发展空间较大,全球漫游能力最强,技术成熟性最佳。

2加强wcdma网络建设的措施2.1搞好网络规划wcdma网络是一种码分多址技术,因此对网络建设运营期间的规划、优化。

以及关键技术的研究提出了更高的要求。

合理的网络规划可以满足运营商对覆盖、容量和质量的需求;有效的网络优化可以解决网络的通信盲点,保证网络稳定高效地运行;精确的话务模型分析有助于合理设计网络建设规模;关键技术研究分析可以准确把握网络发展脉搏,促进技术在网络中的应用。

wcdma网络还是—个自干扰、软容量的系统,覆盖、容量和质量密切相关,需要在保证覆盖的情况下,合理设计网络负荷,同时又要控制系统干扰,使三者之间达到最佳平衡。

《WCDMA专题培训》PPT课件

《WCDMA专题培训》PPT课件
• 提供可靠的传送信号消息的信令链路
F CK SIF SIO LI FIB FSN BIB BSN F
8 16 8n 8 2 6 1 7 1 7 <a> 消息信令单元MSU
F CK SF LI FIB FSN BIB BSN F
8 16 8或16 2 6 1 7 1 7 8 <b> 链路状态信令单元LSSU
• ISUP消息格式
1010 F CK SIF SIO
LI FIB FSN BIB BSN F
8 16 8n 8 2 6 1 7 1 7 8
87654321
路由标记 电路识别码 消息类型编码 必备固定部分 必备可变部分 任选择部分
• ISUP基本呼叫
用户
交换局
交换局 交换局 用户
SETUP
IAM
参数1 参数2
参数n
DPC OPC SLS
参数1 参数2
参数n
指针 参数1
参数n
• SCCP地址参数结构
必备可变部分
指针 被叫用户地址 主叫用户地址
..
地址长度 地址指示语
SPC GT SSN
• SCCP地址参数结构
地址指示语
备用 选路指示 GT指示 SSN指示 SP指示
0000 0001 0010 0011 0100
• 随路信令

用于传递话音信息的通道用来传送该话路有关
的各种信令,或某一信令通路唯一地对应于一条话路 〔信道〕.中国一号就是典型的随路信令.
• 共路信令〔公共信道信令〕

将传送信令的通路与传送话音的通路分开,将信
令集中在一条双向的信令链路上传递,NO.7信令属于
公共信道信令.

华为WCDMA无线参数参考

华为WCDMA无线参数参考

华为WCDMA无线参数参考WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种3G无线通信技术,它采用宽带编码分割多址技术实现多用户同时进行数据传输的功能。

作为一种领先的无线技术,华为公司制定了一系列的无线参数参考,以确保WCDMA网络的顺利运行和高质量的通信。

1.覆盖范围:WCDMA无线网络的覆盖范围由基站的发射功率和天线的安装高度等因素决定。

基站的传输功率会根据区域需求进行调整,同时,天线的安装高度和方向也会影响覆盖范围的大小,需要根据实际情况进行调整。

2.频率规划:WCDMA网络的频率规划是确保网络中的不同小区之间没有频率冲突,并能够充分利用可用的频谱资源。

在进行频率规划时,需要考虑邻区之间的频率补偿,以避免邻区之间的干扰。

此外,还需要考虑WCDMA网络与其他无线网络(如GSM、LTE等)之间的频率分配。

3.功控范围:WCDMA无线网络的功控范围是指基站与移动终端之间的功率控制范围。

通过功控机制,可以根据信道质量的变化调整移动终端的传输功率,从而提高网络的性能和容量。

功控范围的设置需要根据网络密度、用户数量和周围环境等因素进行调整。

4.编码方式:WCDMA网络采用CDMA编码技术进行数据传输,其中包括语音编码、信道编码和校验码等。

在进行编码方式的选择时,需要综合考虑数据传输速率、信道容量和功耗等因素,以提供最佳的用户体验和网络性能。

5. 数据传输速率:WCDMA网络支持多种数据传输速率,包括384kbps、2Mbps和14.4Mbps等。

在网络规划和配置过程中,需要根据用户需求和网络容量决定不同小区的数据传输速率。

同时,还需要考虑网络的传输带宽和时延等因素,以提供高质量和稳定的数据传输服务。

6.邻区关系:WCDMA网络中的邻区关系是指不同小区之间的关联关系,包括主邻区、邻小区和同频邻区等。

在网络规划和优化过程中,需要根据实际情况确定不同小区之间的邻区关系,以提供无缝切换和优化网络质量。

无线网络的流程和步骤—无线网络的流程

无线网络的流程和步骤—无线网络的流程
专题网络优化
▪ 弱覆盖区域解决专题 ▪ 切换专题 ▪ 掉话率专题 摄图网给你创意和灵感 ▪ 接入专题 摄图网给你创意和灵感 ▪ 干扰优化专题 ▪ 2G/3G协同优化 ▪ ……………..
系统网络优化
运维 优化
▪ 网络性能数据采集 ▪ 专家优化和方案制定 ▪ 优化调整实施和验证
摄图网给你创意和灵感 摄图网给你创意和灵感
项目三 无线网络优化
任务一 无线网络优化流程
学习 目标
01 了解工程网优和运维网优的一般流程 02 了解工程网优在无线网络中所处的环节 03 了解工程网优的主要任务 04 了解运维网优工作的主要内容
无线网络工作相关环节
无线网络规划
工程建设
验收 合格 转维 日常维护
摄图网给你创意和灵感
摄图网给退你网创意和灵感
课堂 小结
1 网络优化的内容 2 网络优
任务一 无线网络优化的流程
01
无线网络优化的内容与原则
学习 目标
01 了解无线网络优化的内容 02 掌握无线网络优化的原则
网络优化的内容
网络优化具体做什么呢
摄图网给你创意和灵感 摄图网给你创意和灵感
摄图网给你创意和灵感 摄图网给你创意和灵感
网络优化的内容
优化项目分类 工程优化
网络优化的原则
LTE网络优化原则包含以下3个方面。
(1)最佳系统覆盖
覆盖是优化环节中极其重要的一环 (2)系统干扰最小化
摄图网给你创意和灵感 摄图网给你创意和灵感
干扰一般分为两大类,一类是系统内引起的干扰;另一类是系统外干扰。这两类干扰
均会直接影响网络质量。
摄图网给你创意和灵感
(3)容量均衡 摄图网给你创意和灵感 通过调整基站的覆盖范围,合理控制基站的负荷,使其负荷尽量均匀。

WCDMA协议栈和信令流程

WCDMA协议栈和信令流程

目录第1章 UTRAN接口和协议 (3)1.1 UTRAN接口概述 (3)1.2 UTRAN地面接口 (4)1.2.1 UTRAN地面接口协议的通用模型 (4)1.2.2 Iu口协议栈结构和功能 (6)1.2.3 Iur口协议栈结构和功能 (13)1.2.4 Iub口协议栈结构和功能 (17)1.3 UTRAN空中接口 (22)1.3.1 Uu口的协议模型 (23)1.3.2 RRC协议 (28)第2章基本信令流程 (33)2.1 RRC连接建立流程 (33)2.1.1 RRC连接建立在专用信道上 (34)2.1.2 RRC连接建立在公共信道上 (35)2.2 NAS信令连接建立 (36)2.3 直传流程 (36)2.3.1 上行直传 (37)2.3.2 下行直传 (37)2.4 RAB建立流程 (38)2.4.1 DCH - DCH Establishment - Synchronised (38)2.4.2 DCH - DCH Establishment – Unsynchronised (41)2.4.3 RACH/FACH - DCH Establishment (43)2.4.4 RACH/FACH - RACH/FACH Establishment (45)2.5 寻呼流程 (45)2.6 RRC连接释放流程 (47)2.6.1 释放DCH信道上的RRC连接 (47)2.6.2 释放公共传输信道上的RRC连接 (49)2.7 CS域位置更新 (49)i2.8 PS域附着(Attach) (52)2.9 PS域去附着(Detach) (52)2.10 CS域主叫 (53)2.11 CS域被叫 (55)2.12 PS域PDP激活 (56)2.13 并发业务(Multi-call) (57)2.14 软切换 (58)2.14.1 无线链路增加 (58)2.14.2 无线链路删除 (61)2.15 硬切换 (62)2.16 前向切换 (65)2.16.1 带SRNS重定位的小区更新 (65)2.16.2 经过Iur口不带SRNS重定位的小区更新 (66)2.17 系统间切换 (67)2.17.1 CS域3G到2G (68)2.17.2 CS域2G到3G (70)2.17.3 PS域3G到2G (71)2.17.4 PS域2G到3G (71)ii第1章UTRAN接口和协议知识点●Iu口协议栈结构和功能。

WCDMA无线网络信令流程

WCDMA无线网络信令流程

第六步 传输信道重配置
第六步 URA更新
第六步 小区更新
第七步 RRC连接释放
第八步 重新待机 1.小区选择 2.等待呼叫
第六步 与GSM之间切换
第三章 基本信令流程
3.1 呼叫总体流程
3.2 小区建立流程 3.3 UE登记流程
3.4呼叫流程
3.5前向切换流程
小区建立流程
RNC SAAL SAAL SAAL SAAL NBAP NBAP NBAP NBAP NBAP NBAP NBAP Q.AAL2 Q.AAL2 CCH-FP CCH-FP CCH-FP CCH-FP NodeB
3.5 前向切换流程
呼叫总体流程
网络侧启动 1.初始化设备 2.进行系统广播 第一步 手机开机 1.PLMN选择 2.小区驻留 3.位置登记 4.等待呼叫
第二步 发起呼叫或被呼
第三步 RRC连接建立
第六步 软/硬切换
第六步 RAB/RB重配置 第五步 RAB建立 第四步 NAS信令连接建立
第六步 物理信道重配置
道还是公共信道
RRC建立流程(CCH)
UE
RRC: RRC CONNECTION REQUEST
NodeB
SRNC
指派L1、L2的参数, 如RNTI
将逻辑信道映射到 公共信道上
RRC: RRC CONNECTION SETUP
RRC: RRC CONNECTION SETUP COMPLETE
UE处于空闲模式下,当UE的非接入层请求建立信令连接时,UE将发起RRC连接建立过 程。每个UE最多只有一个RRC连接。RRC连接建立主要是配置RAN侧的信令信道。UE 为登记发起RRC连接建立,SRNC决定在公共信道上建立RRC连接,并且使用已经配置 好的公共信道资源。

WCDMA无线网络规划(华为)

WCDMA无线网络规划(华为)

–链路预算时,假设语音业务 UE 最大发射功率 21dBm;数据业务 UE 最大发射功率 24dBm
33
参数说明
• 快速功控余量 Mpc 与最大发射功率
–快速功控能够对抗低速移动(< 50km/h)条件下快衰 落的影响,从而降低衰落信道条件下解调所需 EbvsNo 要求 –链路预算中使用理想功控条件下解调门限进行计算。 实际工作中,由于最大发射功率限制,解调性能会恶 化 –为了保证闭环功控有效性,在链路预算中增加快速功 控余量 Mpc(有时也叫快衰落余量) –步行条件下,快速功控余量典型值 2.0 ~3 dB –高速移动条件下,快速功控起不到对抗快衰落的作用, 快速功控余量为 0dB
WCDMA无线网络规划

WCDMA网络规划流程


WCDMA与GSM网络规划比较
WCDMA链路预算

WCDMA系统仿真
2
WCDMA网络规划流程简图
无线网络估算
无线网络预规划
站址选择/勘测
小区参数配置
网络优化
3
无线网络估算 无线网络估算目的
无线网络估算是对未来网络作的一个简化分析
目的:获得网络的建设规模(大致基站数目和基站配 置情况),并由此得到建设周期,以及经济成本和 人力成本预算等信息。
Not Good Good
导频污染
26
导频污染问题
WCDMA
导频污染属于CDMA系统特有的,是影响网络性能的一项 重要因素。导频污染增加了网络干扰,同时使得切换等 算法不能有效工作。
GSM
由 于 BCCH 频 点 一 般 使 用 非 常 宽 松 的 复 用 方 式 ( 如 : 5×3),并且经过精心规划,因此类似问题出现的可能 性较小。

资料4:WCDMA无线网络接口和流程

资料4:WCDMA无线网络接口和流程
** 如无特别说明,本文的介绍均基于3GPP Release99.
7
WCDMA标准版本演进(2)
Release 4 •2001年3月定稿 •空中接口增加了1.28Mcps低码片速率TDD模式选项 (TD-SCDMA) •电路域核心网采用开放式结构,引入业务控制与承载分 离的BICC (Bear Independent Call Control)协议,实现 话音业务承载分组化 •核心网协议的IP化传输 •增强的定位业务(LCS)和OSA •声码器旁路功能(TrFO)和汇接编码器透传功能(TFO)
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逻辑信道分类
专用业务信道 Dedicated Traffic Channel (DTCH) 公共业务信道 Common Traffic Channel (CTCH)
业务逻辑信道
Traffic Channel
专用控制信道 Dedicated Control Channel (DCCH)
公共控制信道 Common Control Channel (CCCH) 广播控制信道 Broadcast Control Channel (BCCH) 寻呼控制信道 Paging Control Channel (PCCH)
WCDMA核心网 (CN)
GMSC MSC/VLR
Uu
NodeB
Iu
HLR
Mobile Equipment (ME)
NodeB NodeB
Radio Network Controller (RNC)
SGSN
GGSN
Uu - WCDMA Air Interface, WCDMA radio interface
1998
1999
2000
2001

(整理)第5章 WCDMA无线接口技术

(整理)第5章 WCDMA无线接口技术

第5章 WCDMA 无线接口技术在WCDMA 系统中,移动用户终端UE 通过无线接口上的无线信道与系统固定网络相连,该无线接口称为Uu 接口,是WCDMA 系统中是最重要的接口之一。

无线接口技术是WCDMA 系统中的核心技术,各种3G 移动通信体制的核心技术与主要区别也主要存在于无线接口上。

通过对WCDMA 无线接口的学习,可以理解UE 终端与WCDMA 网络系统之间的工作原理与通信过程;学习这部分内容也是WCDMA 无线网络规划的前提。

5.1 WCDMA 无线接口概述5.1.1 无线接口的协议结构图5-1显示了UTRAN 无线接口与物理层有关的协议结构。

从协议结构上看,WCDMA 无线接口由层一、层二、层三组成,分别称作物理层(Physical Layer )、媒体接入控制层(Medium Access Control )、无线资源控制层(Radio Resource Control )。

从协议层次的角度看,WCDMA 无线接口上存在三种信道,物理信道、传输信道、逻辑信道。

传输信道 控制/测量 层 3逻辑信道层 2层 1 物理信道图5-1 无线接口的物理结构图中不同层/子层间的圆圈部分为业务接入点(SAPs)。

物理层提供了高层所需的数据传输业务。

对这些业务的存取是通过使用经由MAC 子层的传输信道来进行的。

物理层通过传输信道向MAC 层提供业务,而传输数据本身的属性决定了什么种类的传输信道和如何传输;MAC 层通过逻辑信道向RRC 层提供业务,而发送数据本身的属性决定了逻辑信道的种类。

在媒体接入控制(MAC)层中,逻辑信道被映射为传输信道。

MAC层负责根据逻辑信道的瞬间源速率为每个传输信道选择适当的传输格式(TF)。

传输格式的选择和每个连接的传输格式组合集(由接纳控制定义)紧密相关。

RRC层也通过业务接入点(SAP)向高层(非接入层)提供业务。

业务接入点在UE侧和UTRAN侧分别由高层协议和IU接口的RANAP协议使用。

详细讲解WCDMA重点知识点总结(简单易懂)

详细讲解WCDMA重点知识点总结(简单易懂)

软切换开销
1A
1B 1C 同 频 1D
1E 1F
2A2E
切换各类
事件
2F
异 3A
系 统
3B
3C
3D
4A
4B
6A
6B
6C
6D
6E UE 内 部 6F 测 量
6G
切换技术及相关概念
传输信 道:传输 信道是指 由物理层 提供给高 层的服务 。传输信 道定义了 在空中接 口上数据 传输的方 式和特性 。用于描 述怎样传 输数据以 及数据的 特征是什 么。
T31 7 早指配和晚指配 传输信道的复用 遵循如下条件 (CCTrCH) UDD LCD
接入过程分析指 导书(25.211、 25.213、 25.214)
寻呼问题
切换相关问题 会 话 类 流
业务类型 类 交 互 类 背 景 类
UTRAN侧测量量
UTRAN侧测量量
UE RX-TX
频谱分析仪指标
2
IDLEMODET N31
IMER)
2
T30 2 N30 2
T30 4 N30 4
T30 5 T30 7
T30 8 N30 8
T30 9 T31 连接模式 2 UE的定时 N31 器和常量 2 (SET T31 CONNMODET 3 IMER) N31 3
T31 4
T31 5 N31 5
T31 6
电调 天线
天线指标及相关概念
慢衰 落
衰落
衰落
快衰 落
快衰落/慢衰落
放大器功率回退
1dB压缩点
放大器功率回退 馈线损耗 馈线损耗 吞吐量 渗透率 Penetrating Rate 话务模型概念

说明wcdma的业务流程

说明wcdma的业务流程

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WA000105WCDMA无线网络接口和流程

WA000105WCDMA无线网络接口和流程

CRNC是对于某一个Node B(或者Cell)来说的 直接和某Node B相连接,对该Node B资源的使用进行控制的RNC叫
该Node B的Control RNC 一个Node B有且只能有一个CRNC CRNC对其控制的所有Node B的资源进行合理的分配和使用
13
Source RNC与Target RNC
UTRAN radio interface
Radio Access Bearer Service
CN Bearer Service
Radio Bearer Service
UTRA FDD/TDD
Service
Iu Bearer Service
Physical Bearer Service
Backbone Network Service
RNC
Core Network (CN)
CS Domain
揑u-CS?
PS Domain
Node B Node B
RNC
揑u-PS?
BC Domain
揑u-BC?
Iu Interface
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Iu接口协议栈结构
CS Bearer
Unrestricted Digital Voice Data
Frame Protocol
CN
Iu
UTRAN
Uu
UE
UMTS Terrestrial Radio Access Network Core Network User Equipment
4
UTRAN体系结构
Core Network
RNS
Iu RNC
R Node B
Iub Node B
Iub Node B
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华为WCDMA资料学习心得之无线网络接口和流程在此,我想谈谈自己对这一部分内容的总体理解。

我觉得对于无线网络的接口,主要是掌握各个接口的功能、接口的协议分层结构(对于任何网络接口应该都是如此);在流程方面:首先应该从总体上掌握业务流程,其次再重点掌握信令流程。

1、UTRAN的网络接口我想大家肯定对这部分的知识已经是滚瓜烂熟了,但是为了加深记忆,这里再重新归纳一下,望各位不要介意。

A、从总体上来讲,UMTS体系结构主要是:CN----核心网、UTRAN----无线接入网、UE----用户终端,三者之间的接口依次是:Iu口、Uu口。

图示如下--见附件1:B、对于UTRAN的体系结构,主要分解如下:UTRAN实际上就是由多个RNS(是一个逻辑概念)所组成,1个RNS包含1个RNC和多个Node-B;CN与RNC之间的接口是IU 口,RNC和RNC之间的接口是Iur口,RNC和Node-B之间的接口是Iub口。

图示如下-见附件2:C、在讲到UTRAN接口的协议时,首先应该提到UTRAN接口的一般协议模型。

经过分析,其实主要可以总结为“纵向分层,横向分面”,接口协议结构的原则是层与面在逻辑上相互独立,涉及到几个概念:传输网络层、无线网络层、控制平面、用户平面。

图示如下-见附件3:D、UMTS承载的分层结构。

我是这样理解的,每个接口的对等实体之间都是有对应分层结构,那么在不同的分层接口之间所映射的业务就对应于承载的分层结构。

图示如下-见附件4:E、UE的工作模式。

总体上UE有2种基本模式:空闲模式(IDLE模式)、连接模式(Connect),其中连接模式又分为:CELL-DCH、CELL-FACH、CELL-PCH、URA-PCH4种状态。

对于以上所罗列的几种状态,我们应该掌握其区别,防止混淆。

IDLE模式------UE和UTRAN之间没有建立连接,UE处于待机,没有业务存在,UTRAN 内没有关于该UE的信息,要通过IMSI、TMSI、P-TMSI等非接入层标识来区分UE。

Connect模式----当UE完成RRC连接建立时,才从IDLE模式转移到CONNECT模式。

CELL-DCH状态------UE处于激活状态,上、下行都具有专用信道,UTRAN准确的知道UE所处的小区。

CELL-FACH状态-------UE处于激活状态,上、下行有少量数据传输,下行在FACH信道上传输而上行在RACH信道上传输,UTRAN同样准确的知道UE所处的小区;保留了UE所使用的资源、所处的状态等信息。

CELL—PCH状态-----UE上、下行没有数据传输,需要监听PICH信道;UE处于DRX模式,能够省电;UTRAN同样准确的知道UE所处的小区,当UE所处的小区变化后,UTRAN 需要更新UE的小区信息。

URA—PCH状态----- UE上、下行没有数据传输,需要监听PICH信道;UE处于DRX模式,能够省电;UTRAN只知道UE所处的URA(UTRAN Registration Area,1个URA可能包含多个小区),当UE的URA发生变化后才更新其位置消息,能够节约资源,减少信令消息。

UE状态示意图如下所示-见附件5:总之,UE的各种状态都是相对于UTRAN而言,对于核心网(CN)来说,这些状态都是透明的。

F、Serving-RNC、Drift-RNC、CRNC、Source-RNC、Target-RNC的概念。

SRNC和DRNC的提出主要是由于Iur接口的引入;它们都是对于某个具体的UE而言,是逻辑上的概念;二者的区别其实很简单,SRNC是直接与CN相连而且对UE的所有资源进行控制,而DRNC与CN没有直接相连,仅仅对UE提供资源而已。

处于连接状态的UE 必须且只能有1个SRNC,而DRNC是可选项。

图示如下-见附件6:CRNC是相对于Node-B/Cell来说的;直接和Node-B相连,对Node-B资源的使用进行控制;1个Node-B有且只能有1个CRNC。

图示如下-见附件7:Source-RNC、T arget-RNC的概念。

SRNS Relocation就是将某个UE的SRNC的角色由一个RNC转到另外一个RNC的过程;SRNS Relocation 前该UE 的SRNC (Serving RNC) 叫SourceRNC 即将承担SRNC角色的目标RNC叫T arget RNC;Source RNC和Target RNC是在一次SRNS Relocation过程中对于不同RNC的称谓。

图示如下-见附件8:总结这一章的内容,我们可以考虑一下这几个问题:UTRAN网络具有哪些接口?UE的工作模式及其区别?Serving-RNC、Drift-RNC、CRNC、Source-RNC、Target-RNC的概念和区别是什么?2、UTRAN接口协议和功能(1)、Iu接口协议和功能介绍A、Iu接口的体系结构主要分为3部分:Iu-CS、Iu-PS、Iu-BC。

B、Iu接口的协议栈结构:主要是要区别控制平面、CS承载、PS承载时,ATM适配层及高层协议的区别。

图示如下-见附件9:C、Iu接口的功能:移动性管理位置区报告SRNS—RelocationRNC间的硬切换和系统间硬切换RAB管理RAB的建立、更改、释放Iu数据的传输正常数据的传输异常数据的传输UE-CN之间数据的透明传输Iu释放安全性模式控制过载控制公共UE ID(IMSI)的管理Iu信令跟踪管理Iu接口异常管理CBS(CELL—BROADCAST—SERVICE)控制(2)、Iur接口协议和功能介绍A、Iur接口的逻辑模型-见附件10:B、Iur接口的协议栈结构-见附件11:C、Iur接口的功能:支持RNC间移动性的基本功能支持SRNC---RelocationRNC间的CELL-UPDATE和URA—UPDATERNC间的寻呼报告协议错误专用信道功能切换时,在DRNC中建立、修改、释放DCHIur接口上DCH传输块的传输通过专用测量报告过程和过滤控制来管理DRNS中的RLRL的管理、压缩模式的管理公共信道功能Iur接口上公共信道的建立、释放,公共信道用于传输DRNC中处于公共信道状态的UE的信息将MAC-D和MAC-C相分离,同时对MAC-D和MAC-C之间进行流控 全局资源管理RNC间公共测量RNC间Node-B的定时信息传送(3)、Iub接口协议和功能介绍A、Iub接口的协议栈结构-见附件12B、Iub接口的功能公共功能公共传输信道管理Iub公共信道数据传输NodeB逻辑O&M 小区配置故障管理闭塞等维护功能系统信息管理公共测量异常管理定时和同步管理专用功能专用传输信道管理无线链路RL 监控专用测量管理定时和同步管理上行外环功控Iub专用数据传输下行功率漂移的平衡压缩模式控制(4)、Uu接口协议和功能介绍A、Uu接口的协议栈结构-见附件13:B、Uu接口L1层的功能传输信道复用和码组合信道解复用码组合传输信道到物理信道的映射宏分集合并/分发和软切换执行传输信道错误检测并向高层指示FEC编解码和交织/去交织速率匹配功率加权和物理信道合并闭环功率控制开环功控调制/解调和扩频/解扩频率和时间(chip, bit, slot, frame)同步测量并向高层指示压缩模式支持收发分集其他基带处理功能C、Uu接口MAC层的功能逻辑信道到传输信道的映射根据瞬时数据速率选择传输格式UE内不同数据流的优先级处理动态调度UE之间优先级处理公共传输信道上标示不同UE在公共传输信道上复用/分解高层PDU进入/从传输块集,该传输块集来自/发送到物理层在专用传输信道上复用/分解高层PDU进入/从传输块集,该传输块集来自/发送到物理层动态传输信道类型切换加密D、MAC层逻辑信道映射的示意图如下所示--见附件14:E、MAC层transport formation selection:我觉得关键是理解和区别以下几个基本概念。

通过变更每个TTI内的传送量来控制瞬时比特率;其中TTI是Transmission Time Interval 的缩写,为10ms的整数倍。

Transport Block(TB):从逻辑信道上来的一个比特序列。

Transport Block Size:TB的大小。

Transport Block Set:在一个TTI中所传送的一组TB。

Transport Block Set Size:TBS中所包含的所有比特长度;Transport Block Set Size= Transport Block Size×N。

相关示意图如下所示-见附件15:Transport Format(TF):主要是定义了Transport Block Set(Transport Block Size、Transport Block Set Size)。

Transport Format Set(TFS):1一个传输信道可能的TF的集合,MAC会在每个TTI选择其中的一个TF。

Transport Format Combination(TFC):在每个TTI内,不同传输信道所选定的TF的集合。

Transport Format Combination Set(TFCS):定义所有TFC可能的组合情况,这样MAC能够进行不同传输信道的动态速率控制。

示意图如下所示-见附件16:F、Uu口RLC层的功能分段、组装和填充。

用户数据传输。

使用不同的传输模式进行差错纠正。

顺序传递高层PDU,复制检查。

流量控制。

序列号检查(UM)。

协议错误检测和恢复。

加密。

挂起和恢复功能。

G、Uu口PDCP的功能映射网络PDU从网络协议到RLC协议。

头压缩/解压缩,以减少上层数据中的冗余控制信息,提高空口传输效率:TCP/IP---------Non-realtime IP。

RTP/UDP/IP---------Realtime IP。

支持无损迁移。

主要是存储、重发高层数据。

H、Uu口BMC的功能小区广播信心的存储业务量检测和CBS无线资源请求BMC消息调度传送BMC消息到UE向上层传送BMC消息I、Uu口RRC的功能系统信息广播管理寻呼/通知RRC连接管理建立重建维护和释放无线承载管理建立重配置和释放以便为非接入层NAS 提供服务RRC连接移动性管理功能初始小区选择高层PDU路由请求的QoS控制并映射到接入层中不同的资源无线资源管理和控制RB 传输信道物理信道的管理和控制开环功控SRNS relocation支持UE测量控制和测量报告加密控制完整性保护CBS相关功能(BMC配置CBS无线资源分配请求CBS非连续接收支持等)3、基本信令流程在WCDMA中,信令流程很多,我觉得应该首先从整体上把握一个流程方向,对于每个具体的信令流程,只需要把握能够标识其特征的关键信令以及信令中的关键参数即可,对于其他信令消息只要平时多看,应该不难理解。

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