LTE接通率及信令点解释
LTE主要信令和流程超实用
LTE主要信令和流程超实用1. 引言LTE(Long-Term Evolution)是一种移动通信技术,是第4代移动通信技术的一种。
它提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的系统容量。
在LTE中,主要的信令和流程扮演着至关重要的角色,确保网络的正常运行和通信的顺畅进行。
本文将详细介绍LTE的主要信令和流程,以帮助读者更好地了解LTE网络的工作原理和性能。
2. 主要信令2.1 RRC(Radio Resource Control)信令RRC信令是LTE中最重要的信令之一,它负责无线资源的控制和配置。
RRC信令的主要功能包括:•网络接入:当用户设备(UE)刚刚连接到LTE网络时,RRC信令负责网络接入过程。
在该过程中,UE与基站进行认证和建立安全连接。
•RRC连接的建立和释放:RRC连接是UE和网络之间的逻辑连接,用于传递控制信息。
RRC信令负责建立和释放RRC连接。
•配置无线资源:RRC信令负责配置UE的无线资源,包括频率、功率和调度参数等。
这些配置参数的优化可以提高网络的性能和效率。
2.2 NAS(Non-Access Stratum)信令NAS信令是LTE中与网络接入层无关的控制信令。
它包括UE与核心网络之间的控制消息和过程。
NAS信令的主要功能包括:•注册和鉴权:当UE连接到LTE网络时,首先需要进行注册和鉴权过程。
该过程包括UE向核心网络发送注册请求并完成鉴权验证。
•连接管理:NAS信令负责维护UE与核心网络之间的连接,包括建立、释放和保持连接。
•安全保护:NAS信令负责保护UE与核心网络之间的通信安全,包括加密和解密控制消息。
3. 主要流程3.1 LTE网络接入过程LTE网络接入是UE与基站建立起通信连接的过程。
它包括以下主要步骤:1.小区搜索:UE首先执行小区搜索过程,以找到附近的LTE基站。
2.小区选择:UE选择一个最优的LTE基站,并向其发起接入请求。
3.小区接入:UE与基站进行接入过程,包括发送接入请求、接收接入批准和完成网络接入配置等。
LTE信令流程及信令解码详解
LTE信令流程及信令解码详解LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,它采用了包括OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)等多项技术,以提供高速无线数据传输和更好的用户体验。
LTE信令流程是指在LTE网络中,终端设备和基站之间进行通信时所涉及的一系列信令交互流程。
初始过程是指终端设备在接入LTE网络后,完成相关资源分配和建立数据传输链路的过程。
首先,终端设备会发送系统信息请求信令(RRC Connection Request)给基站,请求获取LTE网络的系统信息,包括频段、带宽等信息。
基站收到请求后,会回复系统信息响应信令(RRC Connection Setup)给终端设备,将LTE网络的系统信息发送给终端设备。
终端设备收到系统信息后,会根据其中的重要参数(如频段和带宽)进行终端配置。
接下来,终端设备会发送随机接入信令(Random Access Preamble)给基站,用于请求分配物理资源。
基站收到随机接入后,会回复随机接入响应信令(Random Access Response),包括一个Temporarily Assigned C-RNTI(临时分配的C-RNTI),用于唯一标识终端设备。
终端设备接收到响应后,会发送接入回执信令(RRC Connection Reestablishment)给基站,用于确认接入成功。
基站收到回执后,会分配一个唯一的UE标识给终端设备,用于后续的数据传输。
保持过程是指终端设备在LTE网络中进行数据传输时的相关信令交互过程。
首先,当终端设备需要发送数据时,会向基站发起调度请求信令(UL-SCH Transmission Request)。
基站收到请求后,会返回一个调度响应信令(UL-SCH Transmission Burst),包括传输资源的分配信息。
终端设备接收到响应后,会根据分配信息将数据进行分组,并在指定的时隙中进行传输。
LTE基本概念及信令流程分析分解
LTE基本概念及信令流程分析分解LTE(Long Term Evolution)是一种第4代(4G)移动通信技术,具有高速数据传输、低延迟、更高的频谱效率和更好的覆盖范围等特点。
LTE基本概念及信令流程分析分解如下:1.基本概念:a.用户面:用户面是指移动设备和LTE网络之间传输数据的部分,主要涉及无线链路、空中接口等。
LTE使用OFDMA(正交频分多址)和MIMO (多输入多输出)等技术,提供高速数据传输和频谱效率。
b.控制面:控制面是指移动设备和LTE网络之间传输控制信息的部分,主要涉及信令过程、协议等。
控制面用于管理无线资源、连接建立和维护等功能,确保通信的可靠性和稳定性。
2.信令流程分析分解:a.接入过程:i.基站选择:移动设备通过扫描周围的基站,选择信号强度最强的基站作为接入点。
ii. 尝试连接:移动设备发送连接请求(RRC Connection Request)给选择的基站。
iii. 寻呼过程:基站通过广播信道向所有连接到该基站的设备发送寻呼消息,通知设备建立连接。
iv. 建立连接:设备收到寻呼消息后,发送连接确认(RRC Connection Setup)给基站确认建立连接。
v.建立数据通路:设备和基站之间建立数据通路,以实现数据传输。
b.数据传输过程:i.资源分配:基站分配资源给设备,包括子载波、时隙等。
ii. 数据传输:设备通过无线链路向基站发送数据,基站收到数据后进行解码和分析。
iii. 反馈信息:基站发送ACK/NACK(确认/否认)给设备,告知数据传输是否成功。
iv. 集束赋形:如果使用了MIMO技术,则基站根据反馈信息调整天线的赋形,提高信号质量和数据传输速率。
v. 端到端延迟控制:LTE通过QCI(QoS Class Identifier)来实现不同业务的延迟控制,保证对延迟敏感的应用(如VoIP)具有较低的延迟。
c.连接释放过程:i. 释放请求:设备发送连接释放请求(RRC Connection Release)给基站,请求释放连接。
LTE信令流程及信令解码详解
LTE信令流程及信令解码详解LTE(Long Term Evolution),是第四代移动通信技术标准,以其高速数据传输、低延迟和大容量等特点成为了当前主流的移动通信技术。
本文将详细介绍LTE的信令流程及信令解码。
1.LTE信令流程(1)小区:UE(User Equipment,用户设备)首先需要附近的基站,以确定可用的LTE网络。
这一步骤主要包括RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接的小区以及测量实体之间的信道质量。
(2)小区选择和附着:在到可用小区后,UE需要选择一个最佳的小区进行附着,该小区将成为UE与网络之间的主要通信接口。
UE将通过与MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)之间的信令交换来进行小区选择和附着。
(3)建立RRC连接:一旦UE成功附着到小区,UE与eNB(Evolved Node B)之间将建立RRC连接。
RRC连接是UE与网络之间进行信令交换和控制的主要通道。
(4)分配和配置资源:在建立RRC连接后,网络将为UE分配必要的物理资源,并配置UE的通信参数,如频率、带宽、功率等。
这些资源和参数将被用于后续的数据传输和通信。
(5)数据传输:一旦资源和参数被配置完毕,UE和eNB之间可以开始进行数据传输。
UE将使用分配的资源来发送和接收数据,而eNB将负责数据的转发和错误处理。
(6)释放RRC连接:当UE无需再与网络进行通信时,UE可以向网络发送释放RRC连接的请求。
网络将收到请求后,释放该连接并回收相应的资源。
2.LTE信令解码(1)空中接口解码:通过对信令数据进行解调和解调来还原原始信令信息。
这种解码方法主要用于分析和处理无线传输过程中的信令,如小区信息、物理广播信息等。
(2)协议解析:通过解析信令的协议头和数据包来获取有关通信过程的详细信息。
这种解码方法可以分析UE与网络之间的控制过程,如RRC连接的建立、释放过程等。
TD_LTE指标定义
1.接通率,定义:接通率=各制式主叫接通次数总和/各制式试呼次数总*100%2.掉话率,定义:掉话率=各制式主被叫掉话次数总和/(各制式主叫接通次数总和*2)*100%3.平均呼叫时延,定义:平均呼叫时延=主叫呼叫时延总和/主叫呼叫成功次数总和说明:主叫呼叫时延:TD-LTE:从发送Extended Service Request到收到Alerting的时间;TD-SCDMA:从发送rrc connection request到收到Alerting的时间;GSM:从发送CM Service Request到收到Alerting的时间。
4.CSFB回落到GSM成功率,定义:CSFB回落到GSM成功率=回落到GSM网络下试呼尝试次数/ TD-LTE下试呼尝试次数*%说明:TD-LTE下试呼尝试次数为发送Extended Service Request;回落到GSM网络下试呼尝试次数为CM Service Request(MO)或Paging Response(MT);分主被叫分别统计;(注1;回落起始点:Extended Service Request后的RRC connection Rlease。
注2:当被叫位置更新后直接通过下行SETUP进行接续时,此次呼叫视同回落成功,并以setup计算被叫试呼次数。
当无LTE下回落信令RRC connection Rlease时记为回落失败)5.LTE路测覆盖率,定义:LTE路测覆盖率=道路扫频RSRP弱于最强信号6dB以内且RSRP大于-105dBm 的可用信号数大于3的栅格数比例6.LTE应用层平均下载速率,定义:LTE应用层平均下载速率=使用自有FTP服务器,在LTE覆盖区内用路测软件下载文件,LTE网络下载速率=应用层下载流量(MB)/下载时间(s)7.LTE占网时长占比,定义:LTE占网时长占比=LTE驻网时长/测试总时长*100%说明:用数据业务测试的数据源统计该项指标。
LTE常见信令流程总结
LTE常见信令流程总结LTE(Long-Term Evolution)是一种用于移动通信网络的标准,是4G通信技术的一种。
LTE信令流程是指在LTE网络中,设备之间进行通信所涉及的各种信令过程。
在LTE网络中,设备之间的通信主要包括连接建立、数据传输、连接释放等过程,在这些过程中需要经过一系列的信令流程来完成。
LTE信令流程可以分为以下几个主要部分:1.接入过程:接入过程是指设备连接到LTE网络的过程。
在接入过程中,设备首先进行初始接入,即与LTE基站进行随机接入的过程。
接入成功后,设备会进行UE同步和小区选择,确定要连接的LTE基站。
接入过程中的主要信令包括RRC连接建立、测量报告等。
2.连接建立:连接建立是指设备在LTE网络中建立到目标设备的连接的过程。
在连接建立过程中,设备需要先进行RRC连接建立,然后进行UE安全功能的激活,最后进行RAB建立,确保通信质量。
连接建立过程中的主要信令包括RRC连接请求、RRC连接建立等。
3.数据传输:数据传输是LTE网络中最常见的通信过程。
在数据传输过程中,设备通过LTE网络进行数据的发送和接收。
数据传输过程中的主要信令包括PDCP数据传输、RLC数据传输、MAC数据传输等。
4.连接释放:连接释放是指设备在LTE网络中释放连接的过程。
在连接释放过程中,设备需要发送连接释放请求,等待对方设备确认后释放连接。
连接释放过程中的主要信令包括RRC连接释放等。
除了上述主要的信令流程外,LTE网络中还涉及到一些其他重要的信令流程,如小区选择过程、测量报告过程、切换过程、重定向过程等。
这些信令流程都是为了保证LTE网络中设备之间的通信质量和稳定性。
总的来说,LTE网络中的信令流程是为了保证设备之间能够进行有效的通信,并提供高质量的通信服务。
通过了解和掌握LTE网络中的信令流程,可以更好地理解LTE网络的工作原理和特点,更好地进行LTE网络的优化和管理。
同时,随着LTE技术的不断发展和完善,LTE网络中的信令流程也将会不断地进行更新和改进,以适应不断变化的通信需求和用户要求。
LTE信令详析及注释
Block Type1 Block Type1 Block Type1 Block Type1 Block Type1 Block Type1
基站内同频切换信令流程(统计时延:红色的为开始和结 束信令) measurementReport rrcConnectionReconfiguration rrcConnectionReconfigurationComplete rrcConnectionReconfiguration rrcConnectionReconfigurationComplete systemInformationBlockType1 systemInformationBlockType1 systemInformationBlockType1 systemInformationBlockType1 systemInformation 基站间同频切换信令流程(统计时延:红色的为开始和结 束信令) measurementReport rrcConnectionReconfiguration rrcConnectionReconfigurationComplete systemInformationBlockType1 rrcConnectionReconfiguration rrcConnectionReconfigurationComplete
rrc连接重配置完成
rrc连接重配置 rrc连接重配置完成 系统信息块类型1
分页
扩展服务请求 RRC连接请求 RRC连接建立 RRC连接建立完成 rrc连接重配置 rrc连接重配置完成 DL信息传输 安全保护的NAS消息 认证请求 验证响应
未知(0x077B) UL信息传输 DL信息传输 安全保护的NAS消息 安全模式命令 安全模式完成 未知(0x0790) UL信息传输 安全模式命令 rrc连接重配置
LTE——KPI指标详解
LTE——KPI指标详解LTE(Long Term Evolution)是第四代无线移动通信技术,它有一套完善的关键性能指标(Key Performance Indicators, KPIs)来衡量网络的质量和效能。
本文将对LTE的KPI指标进行详细解析。
1. 初始接入成功率(Initial Access Success Rate):衡量用户设备在连接到LTE网络时的成功率。
初始接入成功率取决于各种因素,包括网络覆盖范围、信号强度、干扰和用户密度等。
2. 控制信道物理分配成功率(Control Channel Physical Assignment Success Rate):衡量基站成功将控制信道资源分配给用户设备的比例。
这对确保用户设备能够收发数据和接收网络命令至关重要。
3. 用户面协议数据传输成功率(User Plane Protocol Data Transfer Success Rate):衡量用户设备通过无线接口成功传输数据的比例。
这个指标反映了网络的可靠性和性能。
4. 接口信令延迟(Interface Signaling Delay):衡量网络信令在各个接口传递的延迟时间。
较低的接口信令延迟对于提供实时通信和无缝服务至关重要。
5. 切换成功率(Handover Success Rate):衡量用户设备在从一个基站切换到另一个基站时成功的比例。
切换成功率是衡量移动网络的无缝性和连续性的重要指标。
6. 反向链路丢包率(Reverse Link Packet Loss Rate):衡量用户设备通过无线接口向基站发送的数据包丢失的比例。
较高的反向链路丢包率可能导致通信质量下降和数据传输错误。
7. 前向链路速率(Forward Link Throughput):衡量基站向用户设备传输数据的速率。
前向链路速率反映了网络的容量和性能,在视频流和大型文件传输等应用中尤为重要。
8. 用户面流量平均时延(User Plane Flow Average Delay):衡量用户设备传输数据时的平均延迟时间。
VOLTE关键性能指标优化.
案例: EPC
现象描述:
UE2占用844199 PCI:69,RSRP=-97 SINR=7,收到主叫INVITE呼叫建立流程走到被叫上发180 ringing,网络层未下发Modify EPS Bearer Context Request,同时终端在做A3切换(目标小区417950 PCI:61),可能网络侧发送Modify EPS Bearer Context Request到源小区导致终端切换到 目标小区收不到。20s网络侧返回503 Service Unavailable,主叫call blocked 。
S1AP: INITIAL UE MESSAGE + EMM ATT_REQ + ESM PDN CONN_REQ
NAS Security Establishment (Authentication + NAS security start)
案例: 异常RRC连接释放
问题描述: 被叫UE占用PCI:61,收到来自主叫的BYE后,回BYE200,紧接着发生切换,1S后RRC连接释放. 问题原因: 1、为什么被叫收到BYE 后1S在没有回复去专载接收情况下,网络又下发RRC连接释放。
处理进展: 已抓取LOG,定位中
14
案例: IMS注册引起掉话
问题处理: 正常情况下,终端会在注册周期前完成注册,或者注册不应影响正在进行的本次通话,联系终端厂家,待终端厂家解决
15
案例: 异常去激活QCI9
现象描述:
UE1通话过程中接收来自网络数据业务寻呼,去激活QCI9 ,但是无BYE上报 ,还是在通话结束后上发BYE,不影响用户感知。
问题分析:发生这个问题是因为UE建立了两个承载,一个为ipv4承载给正常上网用的,另一个是ipv6承载,这个ipv6承载是无法上ipv6网(因为没有对接ipv6 骨 干网), UE得到的ipv6地址与其他UE有冲突触发UPCC删除这个多余的ipv6承载,这个不会影响正常业务(IPV4的承载还在)。另外不是所有的UE都会建两个承载 ,和UE的终端类型有关,当前大部分的终端都只是建一个ipv4承载。 刚也和测试人员陈斌(18850356626)电话确认,这种现象不影响正常上网。 核心网可以根据测试号只让ue建立ipv4承载,如果只是为了测试的话,可以按这个方案先规避。
LTE系统消息信令解析
1.MIB (Master Information Block)解析MIB主要包含系统带宽、PHICH配置信息、系统帧号。
2.SIB1 (System Information Block Type1)解析SIB1上主要传输评估UE能否接入小区的相关信息及其他系统消息的调度信息。
主要包括4部分:A.小区接入相关信息(cell Access Related Info)a.PLMN标识列表b.TAC跟踪区c.CELLID=ENODEBID+cellidd.cellBarred:notBarred 小区禁止:不禁止,1表示不禁止,0表示禁止;e.同频重选:允许;用来控制当更高级别的小区禁止接入时,能否重选同频小区。
B.小区选择信息(cell Selection Info)a.小区要求的最小接收功率RSRP值[dBm],即当UE测量小区RSRP低于该值时,UE是无法在该小区驻留的。
实际的值为:Qrxlevmin = -128dbm.b.freqBandIndicator:0x27 (39) 频带指示,表示当前系统的使用39频段.C.调度信息(scheduling Info List)a.si-Periodicity:rf16 SI消息的调度周期,以无线帧为单位。
如rf8表示周期为8个无线帧,rf16表示周期为16个无线帧。
(sib2-sib13无线帧的调度周期)D.TDD配置信息(tdd-Config)a.sib5 (tdd 上下行子帧配比、特殊子帧配比5.7)0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 5 ms D S U U U D S U U U1 5 ms D S U U D D S U U D2 5 ms D S U D D D S U D D3 10 ms D S U U U D D D D D4 10 ms D S U U D D D D D D5 10 ms D S U D D D D D D D6 5 ms D S U U U D S U U DDwPTS GP UpPTS0 3 10 11 9 4 12 103 13 11 2 14 12 1 15 3 9 26 9 3 27 10 2 28 11 1 29 6 6 2b.si-WindowLength:ms40 系统消息调度窗口,以毫秒为单位,40ms3.SystemInformation消息(sib2-sib13)A.sib2(无线资源配置)a.rach-ConfigCommon随机接入配置.......b.bcch-Config modificationPeriodCoeff:n2 系统消息更新周期系数 (系统消息更新周期 = 系统消息更新周期系数 * 默认寻呼周期.)c.pcch-Config defaultPagingCycle:rf128// 默认的寻呼周期,也就是1280msnB:oneT// 默认寻呼周期的系数d.prach-Config rootSequenceIndex:0x158 (344)// 根序列索引.......e.pdsch-ConfigCommon referenceSignalPower:0xc (12)// 参考信号功率 p-b:0x1 (1)// P_B是f.pusch-ConfigCommon hoppingMode:interSubFrame (0)// 跳频模式pusch-HoppingOffset:0x1a (26)// 跳频偏移.........g.pucch-ConfigCommon........h.soundingRS-UL-ConfigCommonsrs-BandwidthConfig:bw0 (0)// 探测参考信号带宽。
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主要信令和流程
LTE主要信令和流程引言LTE(Long-Term Evolution)是第4代移动通信系统,其具有高速、低延迟和高容量的特点。
在LTE网络中,通信流程需要经过一系列的信令以实现信息的传递和处理。
本文将介绍LTE主要的信令和流程,帮助读者更好地了解LTE网络的运作原理。
LTE信令层次结构LTE网络的信令层次结构主要分为两个部分:用户平面(U-plane)和控制平面(C-plane)。
用户平面负责实际的数据传输,而控制平面则负责控制和管理数据传输过程中的信令流程。
LTE通信流程LTE的通信流程分为初始化和连接建立、认证和安全设置、信道分配和数据传输、释放和断开连接等几个主要步骤。
下面将对每个步骤进行详细介绍:初始化和连接建立1.UE准备就绪:当UE(User Equipment)打开或从空闲状态唤醒时,它会向附近的基站发送初始接入请求信号。
2.基站响应:基站收到UE的接入请求后,将分配一个临时标识(Temporary Mobile Subscriber Identity,TMSI)给UE,并发送一个系统信息广播。
3.随机接入过程:UE会使用TMSI随机生成一个接入请求,并将其发送给基站。
该请求包含UE的标识信息以及附带的随机数。
4.接入许可:基站收到接入请求后,会验证UE的身份,并比较接收到的验证码和随机数。
如果匹配成功,基站将发送接入许可给UE。
认证和安全设置1.认证请求:UE接收到接入许可后,会向鉴权中心(Authentication Center,AuC)发送认证请求。
2.鉴权过程:AuC收到认证请求后,会生成一个随机数(RAND),并使用该随机数和鉴权密钥(K)进行计算,生成一个预期的鉴权值(XRES)。
3.鉴权回应:AuC将生成的鉴权值(XRES)发送给UE。
UE 收到鉴权值后,会使用鉴权密钥(K)和随机数(RAND)进行计算,生成一个本地鉴权值(AUTN)。
4.鉴权确认:UE将本地鉴权值(AUTN)发送给基站。
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。
LTE基本概念及信令流程分析分解
LTE基本概念及信令流程分析分解LTE(Long Term Evolution)是一种移动通信技术,用于实现高速数据传输和广域无线覆盖。
LTE的基本概念涉及多个方面,包括LTE网络架构、LTE信令流程和LTE调制解调技术等。
下面将对每个方面进行详细分析。
一、LTE网络架构:LTE网络由两个核心部分组成:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)和Evolved Packet Core(EPC)。
1. E-UTRAN:E-UTRAN是LTE的无线接入网,由若干个基站组成。
每个基站包括一个eNodeB(eNB)和一个或多个小区(Cell)。
eNodeB负责LTE无线资源管理、调度和协调用户设备之间的无线通信。
2. EPC:EPC是LTE的核心网,包括多个网络节点和功能单元,如MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving Gateway)、P-GW (Packet Data Network Gateway)等。
EPC负责LTE用户设备的接入和切换、用户认证和安全、移动性管理等核心网络功能。
二、LTE信令流程:LTE信令流程包括以下几个关键步骤:小区选择、小区重选、附着过程、呼叫建立和数据传输等。
1. 小区选择:当LTE用户设备上电或从Idle状态唤醒时,它会扫描周围的LTE小区,并选择信号强度和质量最好的小区进行连接。
2.小区重选:在连接状态下,如果当前的小区信号变弱或质量变差,用户设备会进行小区重选,选择一个新的更好的小区进行连接。
小区重选可以进一步提高用户设备的通信质量和速率。
3. 附着过程:在连接到一个小区后,用户设备需要进行附着过程来获取一个LTE网络分配的IP地址和用户身份验证等服务。
附着过程包括接入认证、位置更新和QoS(Quality of Service)请求等步骤。
4.呼叫建立:在完成附着过程后,用户设备可以发起呼叫请求,请求与目标设备进行通信。
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)网络是第四代移动通信技术。
LTE网络信令流程以及相关参数对于深入了解LTE网络的工作原理和优化至关重要。
下面将对LTE网络信令流程及相关参数进行讲解。
1.附着过程:当UE(User Equipment)进入LTE网络覆盖范围内时,首先需要进行附着过程。
UE在附近的eNodeB(Evolved Node B)广播的小区信息中选择一个合适的小区,并发送附着请求包到eNodeB。
eNodeB接收到附着请求包后,将其转发到MME(Mobility Management Entity),MME在验证UE的合法性后,将附着请求转发到HSS(Home Subscriber Server)进行身份认证和鉴权。
验证通过后,相关信息会被存储到MME和HSS中,并向UE发送附着接受消息。
2.呼叫建立过程:在附着完成后,UE可以进行呼叫建立过程。
当UE发起呼叫请求时,eNodeB会向MME发送“呼叫控制处理请求”消息,MME在接收到消息后会查询HSS获取到UE的位置,并找到适合的SGW(Serving Gateway),然后将SGW的地址信息发送到eNodeB。
eNodeB收到SGW的地址信息后,建立与SGW的接口连接,并将呼叫请求转发到SGW。
SGW根据呼叫请求的目标地址查询PGW(Packet Gateway)并将其地址信息返回给eNodeB,eNodeB将地址信息交给MME,MME再将地址信息回传给SGW,最后建立UE和PGW的数据传输路径。
3.数据传输过程:在UE和PGW之间建立数据传输路径后,数据可以进行传输。
UE会通过eNodeB将数据包发送到SGW,SGW将数据包转发到PGW,PGW再将数据包发送到目标地址。
在数据传输过程中,SGW和PGW会进行数据包的分类和标记,并负责进行数据的转发和交换。
4.释放过程:呼叫完成或者异常情况下,LTE网络需要进行释放过程。
LTE基本概念及信令流程分析分解
LTE基本概念及信令流程分析分解LTE(Long Term Evolution)是一种第四代移动通信技术,它提供了高速数据传输、低延迟和更好的网络容量,成为今天移动通信领域的主流技术。
本文将介绍LTE的基本概念以及信令流程,以帮助读者更好地了解LTE技术。
一、LTE基本概念1. 基站(eNodeB):基站是LTE网络的核心组成部分,负责传输数据和信号的无线接入。
它提供覆盖范围内的无线连接、数据传输和调度管理功能。
2.用户设备(UE):UE是指LTE网络中的终端设备,例如智能手机、平板电脑等。
用户设备通过基站接入网络,实现通信和数据传输。
3.频段:频段是指无线通信中使用的特定频率范围。
LTE网络中,频段由运营商分配,用于数据传输和通信。
4. MIMO技术:MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术是指多输入多输出技术,通过使用多个天线来传输和接收数据,提高了数据传输速率和网络容量。
5. QoS(Quality of Service):QoS是指服务质量,用于衡量网络性能和服务可靠性。
LTE网络通过提供不同等级的QoS来满足不同应用和用户的需求。
LTE网络的信令流程分为接入过程(RRC Connection Establishment)、网络注册过程(Network Registration)、数据传输过程(Data Transmission)等几个步骤。
1.接入过程:a.UE:UE附近的基站,并通过扫描空闲频段来寻找一个可用的基站。
b.小区选择:UE选择一个最佳的基站,根据信号强度和质量等因素。
c.小区ID获取:UE通过指定频段向选择的基站发送请求,获取小区ID等信息。
d.RRC连接请求:UE发送RRC连接请求到基站,准备建立连接。
e.RRC连接建立:基站接受RRC连接请求,并与UE建立连接,开始数据传输准备工作。
2.网络注册过程:a.寻呼接入:基站向UE发送寻呼消息,通知UE进行注册。
TD-LTE网络接通率分析思路
2. 3.
MSG2: ENB 的 MAC 层产生随机接入响应 RAR, 并在 PDSCH 上发送; MSG3:UE 的 RRC 层产生 RRC Connection Request,并开启竞争解 决定时器,等待ion Setup 由 ENB 的 RRC 层产生,连同竞争解 决控制信息映射到 PDSCH 上发送。
1.
UE 侧 收 不 到 以 RA_RNTI 加 扰 的 PDCCH , 检 查 下 行 RSRP 是 否>-119dBm, SINR>-3dB, 下行覆盖问题通过调整工程参数、 RS 功率、 PCI 等改善。
2.
PDCCH 相关参数调整:比如增大公共空间 CCE 聚合度初始值。
2.2
MSG3 是否发送成功
图
MSG4 fail 分析思路
E-NodeB已发出RRC Connection Setup 1.根据RSRP、SINR调整覆盖 N
UE是否收到MSG4的PDCCH
2.调整专用PDCCH的聚合度
Y
3.增加PDCCH DCI 1A的功 率偏移
UE是否收到MSG4
N
Y 是否PDCCH重发 N
检查重发的PDCCH携带的信 息
Y
解决PDSCH接收问题
结束
1.
UE 是否收到 PDCCH,若没有收到 PDCCH,从下行信号分析及参数两 方面解决解决 PDCCH 接收问题。
2.
多次收到 PDCCH 后是否收到 PDSCH? (1) 确认收到的 PDCCH 是否重传消息,检查重传消息的 DCI 格式填 写是否正确; (2) PDSCH 收不到,检查 PDSCH 采用的 MCS,检查 PA 参数配置, 适当增大 PDSCH 的 RB 分配数。
第二十课:TD-LTE_接通率分析与优化
是 否
Attach Fail
是 是
RRC连接建立失败 否 是
初始直传过程失败
否 是
RRC连接重配失败
否
异常问题
否 结束
随机接入问题 鉴权加密问题 E-RAB建立问题
接通率的分析思路
随机接入过程分析
(1)MSG 1:UE在PRACH上发 送随机接入前缀;
(2)MSG2:ENB的MAC层产生 随机接入响应,并在PDSCH上 发送;
N
排查终端问题
结合后台MTS 的
PRACH信道收包情况,
N
N
分析上行问题
是否收到PDCCH
Y
结合RSRP、SINR,分 析下行问题
MSG3过程分析
接通率的分析思路
若收不到MSG2的PDCCH,可分别对上行和下行进 行分析:
上行:
1. 结合后台MTS的PRACH信道收包情况,确认上行是否收到MSG1。 2. 检查MTS上行通道的接收功率是否>-99dBm,若持续超过-99dBm,解
Group A中前导签名个数56-
--中心用户可用的前导个数。
PRACH的功率攀升步长 POWER_RAMP_STEP 2dB。
随机接入的信令介绍
PREAMBLE_INITIAL_REC
EIVED_TARGET_POWER ---PRACH初始前缀目标接 收功率:-110dBm
PREAMBLE_TRANS_MAX
接通率的分析思路
从前台分析随机接入过程,接入失败可能发生的阶 段:
1. MSG1发送后是否收到MSG2; 2. MSG3是否发送成功; 3. MSG4是否正确接收。
接通率的分析思路
MSG1发送后是否收到MSG2
LTE VOLTE路测信令分析解析
3)Rrc Connection Setup Complete
(Service Request)
AA发 发起 起呼 呼叫 叫
IDLE模式,先将数据缓 存,信令跑通后发送数据
5)Initial Context Setup Request
8)Initial Context Setup Response
UUssUeesrrerPPPlllaaannneeeSSSeteeuttpuupp
1188))IInniittiiaall CCoonntteexxtt 5)SSeeIttnuuipptiaRRl eeCqqouuneetssettxt
Setup Request
21)Initial Context 8S)etIunpitiRalesCpoonntseext
无线基本功能
• QCI=1/2的承载 • RLC层 UM模式 • 无线承载组合:至少2个AM DRB(分别为默认承载和
IMS信令承载)+ 1个或2个UM DRB(分别承载高清语 音和高清视频) • IMS紧急呼叫
作用和效果
• 保证eNB在资源调度、接入控制时给VoLTE最高优先级 • 无需RLC层重传,减小时延;减小RLC头开销 • eNB可进行承载级别的QoS控制
A BTS/BSC
2G接入
Um Ut
运营支撑层 BOSS NMS OMC
策略控制单元(PCC)
PCC(Policy and Charging Control 策略与计费控制): 提供策略控制、计费控制功能、业务数据流的事件报告等功能。 PCRF(Policy and Charging Rule Function策略和计费规则功能): 包含策略控制决策和基于流计费控制的功能,PCRF接受来自PCEF、SPR和AF的输入, 向PCEF提供关于业务数据流检测、门控、基于QoS和基于流计费的网络控制功能。并结 结合PCRF的自定义信息做出PCC决策。
LTE接通率及信令点解释
➢接通率统计⏹LTE无线接通率(C373200000+C373200004+C373200008+C373200012+C373200016+C373200120)/(C37320 0084+C373200085+C373200086+C373200087+C373200088+C373200124)*(C373505473+C➢RRC接入本流程图表述了RRC连接建立过程。
包含了RRC连接建立成功,RRC连接建立被拒绝和RRC连接建立失败过程。
1)采样点1:eNodeb接收到UE的RRC连接建立请求消息,进行采样统计。
2)采样点2:eNodeb发送RRC连接建立消息,进行采样统计。
3)采样点3:eNodeb接收到RRC建立完成消息,进行采样统计。
4)采样点4:eNodeb发送RRC连接拒绝消息,进行采样统计。
5)采样点5:eNodeb等待RRC连接建立完成消息定时器超时,采样统计。
➢E-RAB初始建立本流程图表述了初始E-RAB建立过程。
包含了初始E-RAB建立成功,初始E-RAB建立超时和初始E-RAB建立安全激活失败等过程。
1)采样点1:eNodeB接收到来自MME的初始上下文建立消息,进行采样统计。
2)采样点2:eNodeB发送RRC连接重配置消息给UE,进行采样统计。
3)采样点3:eNodeB接收到来自UE的RRC重配置完成消息,进行采样统计。
4)采样点4:eNodeB发送初始UE上下文建立相应消息给MME,进行采样统计。
5)采样点5:eNodeB由于等待RRC重配完成消息超时,进行采样统计。
6)采样点6:eNodeB由于上下文ID找不到等导致UE上下文建立失败,进行采样统计。
7)采样点7:eNodeB由于安全激活失败导致UE上下文建立失败,进行采样统计。
8)采样点8:eNodeB接收到从UE来的RRC连接重建立请求消息,采样统计。
➢E-RAB增加建立本流程图表述了E-RAB建立过程。
主要包含了E-RAB建立成功,E-RAB建立超时和E-RAB 解纳失败等过程。
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➢接通率统计
⏹LTE无线接通率
(C373200000+C373200004+C373200008+C373200012+C373200016+C373200120)/(C37320 0084+C373200085+C373200086+C373200087+C373200088+C373200124)*(C373505473+C
➢RRC接入
本流程图表述了RRC连接建立过程。
包含了RRC连接建立成功,RRC连接建立被拒绝和RRC连接建立失败过程。
1)采样点1:eNodeb接收到UE的RRC连接建立请求消息,进行采样统计。
2)采样点2:eNodeb发送RRC连接建立消息,进行采样统计。
3)采样点3:eNodeb接收到RRC建立完成消息,进行采样统计。
4)采样点4:eNodeb发送RRC连接拒绝消息,进行采样统计。
5)采样点5:eNodeb等待RRC连接建立完成消息定时器超时,采样统计。
➢E-RAB初始建立
本流程图表述了初始E-RAB建立过程。
包含了初始E-RAB建立成功,初始E-RAB建立超时和初始E-RAB建立安全激活失败等过程。
1)采样点1:eNodeB接收到来自MME的初始上下文建立消息,进行采样统计。
2)采样点2:eNodeB发送RRC连接重配置消息给UE,进行采样统计。
3)采样点3:eNodeB接收到来自UE的RRC重配置完成消息,进行采样统计。
4)采样点4:eNodeB发送初始UE上下文建立相应消息给MME,进行采样统计。
5)采样点5:eNodeB由于等待RRC重配完成消息超时,进行采样统计。
6)采样点6:eNodeB由于上下文ID找不到等导致UE上下文建立失败,进行采样统计。
7)采样点7:eNodeB由于安全激活失败导致UE上下文建立失败,进行采样统计。
8)采样点8:eNodeB接收到从UE来的RRC连接重建立请求消息,采样统计。
➢E-RAB增加建立
本流程图表述了E-RAB建立过程。
主要包含了E-RAB建立成功,E-RAB建立超时和E-RAB 解纳失败等过程。
1)采样点1:eNodeB接收到来自MME的E-RAB建立消息,进行采样统计。
2)采样点2:eNodeB发送RRC连接重配置消息给UE,进行采样统计。
3)采样点3:eNodeB接收到来自UE的RRC重配置完成消息,进行采样统计。
4)采样点4:eNodeB发送E-RAB建立响应消息给MME, 进行采样统计。
5)采样点5:eNodeB由于等待RRC重配完成消息超时,进行采样统计。