LTE系统信令控制流程

合集下载

LTE完整信令流程

LTE完整信令流程

LTE完整信令流程LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,支持更快的数据传输速率和更低的延迟。

以下是LTE完整信令流程的详细说明:1.启动步骤:a. 手机(UE)向移动网络发送接入请求(RRC Connection Request)。

b. 基站选定一个可用的物理层资源来分配给UE,并向UE发送随机接入响应(RRC Connection Setup)。

2.认证和安全步骤:c.UE发起可选的移动设备认证过程,以验证自己的身份。

d. 完成认证后,移动网络发送键控信息(Ciphering Key)和完整性保护信息(Integrity Key)给UE,以确保数据传输的机密性和完整性。

3.配置NAS连接:a. 移动网络发送配置请求消息(NAS Signaling Connection Setup Request)给UE。

4.UE附着到移动网络:a. UE发送附着请求(Attach Request)消息给移动网络。

b. 移动网络向设备发送附着响应(Attach Accept)。

c. 向移动网络注册UE的位置信息(Update Location Request)。

d. 移动网络发送位置更新响应(Update Location Accept)给UE。

5.建立承载:a. UE发送承载请求(Bearer Setup Request)消息给移动网络。

b. 移动网络配置承载参数和QoS(Quality of Service),并发送承载确认(Bearer Setup Accept)给UE。

c. UE发送初始上下文建立(Initial Context Setup Request)消息给移动网络。

d. 移动网络发送初始上下文建立确认(Initial Context Setup Accept)给UE。

6.数据传输:a. UE发送数据请求(Data Request)给移动网络。

b. 移动网络将数据传输到目标UE的接收缓冲区,并发送数据确认(Data Acknowledgement)给源UE。

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信令流程及信令解码详解

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。

LTE常见信令流程总结

LTE常见信令流程总结

LTE常见信令流程总结LTE(Long Term Evolution)是一种第四代移动通信技术,它使用了全新的LTE协议来提供更快速、更高效的无线通信。

LTE中的信令流程是指在通信设备之间进行控制与管理的通信过程。

下面是LTE常见信令流程的总结。

第一步:附着过程(Attach Procedure)附着过程是终端设备和LTE网络之间建立连接的第一步。

终端设备通过发起附着请求向网络注册自己,并提供诸如设备的标识、能力信息等。

LTE网络接收并处理附着请求,然后为终端设备分配唯一的标识符(EPS (Evolved Packet System)标识符)以及一些参数。

第二步:鉴权和加密过程(Authentication and Encryption Procedure)终端设备在完成附着过程后,需要与LTE网络进行鉴权和加密过程。

在这个流程中,终端设备和LTE网络之间进行身份验证和密钥协商。

终端设备提供鉴权向量进行鉴权,并使用鉴权向量中的信息生成加密密钥和完整性密钥。

完成鉴权和加密后,终端设备可以开始与网络进行通信。

第三步:PDP(Packet Data Protocol)激活过程(PDP Activation Procedure)PDP激活过程是为了开启终端设备在数据通信中使用IP(Internet Protocol)网络的能力。

终端设备通过IPv4或IPv6地址请求逻辑通道,以便在终端设备和LTE网络之间传输数据。

网络为终端设备分配地址和QoS(Quality of Service)参数等,并且建立了数据传输所需的电路。

第四步:无线承载资源分配(Radio Bearer Establishment)无线承载资源分配是为终端设备建立与LTE网络之间的物理通路,以进行数据传输。

在这个流程中,网络为终端设备分配物理资源,例如频段、时隙等。

终端设备和网络之间的无线链路建立后,数据传输可以开始。

第五步:UE Context释放过程(UE Context Release Procedure)UE Context释放过程是终端设备与网络之间断开连接的过程。

lte信令流程

lte信令流程

lte信令流程LTE信令流程。

LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术的缩写,它在提供更高数据传输速率、更低延迟和更好的覆盖范围方面具有显著优势。

LTE网络中的信令流程是指移动设备和基站之间进行通信时所涉及的信令交换过程。

下面将介绍LTE信令流程的主要内容。

1. 接入过程。

当移动设备需要接入LTE网络时,首先会发送接入请求给附近的基站。

基站收到请求后,会向移动设备发送接入许可。

移动设备收到许可后,会进行随机接入过程,选择一个随机接入时隙,并发送接入请求。

基站收到请求后,会分配一个临时的标识给移动设备,确认接入成功。

2. 呼叫建立过程。

在LTE网络中,呼叫建立过程是指移动设备与网络之间建立通话或数据传输连接的过程。

当移动设备需要发起呼叫时,会向基站发送呼叫请求。

基站收到请求后,会向核心网发送呼叫请求,并等待核心网的响应。

核心网在收到呼叫请求后,会进行用户身份验证和授权,并向基站发送呼叫建立请求。

基站收到建立请求后,会向移动设备发送建立请求,建立通话或数据传输连接。

3. 手over过程。

在移动通信中,手over是指移动设备在通话或数据传输过程中由一个基站切换到另一个基站的过程。

在LTE网络中,手over过程分为两种情况,硬切换和软切换。

硬切换是指移动设备在通话或数据传输过程中突然切换到另一个基站,而软切换是指移动设备在通话或数据传输过程中平滑地切换到另一个基站。

无论是硬切换还是软切换,移动设备在切换过程中都需要与原基站和目标基站进行信令交换,以确保通话或数据传输的连续性。

4. 释放过程。

当通话或数据传输结束时,移动设备会向基站发送释放请求。

基站收到请求后,会向核心网发送释放请求,并等待核心网的响应。

核心网在收到释放请求后,会进行用户鉴权和计费,并向基站发送释放请求。

基站收到释放请求后,会向移动设备发送释放请求,结束通话或数据传输连接。

以上就是LTE信令流程的主要内容。

通过对接入过程、呼叫建立过程、手over过程和释放过程的介绍,我们可以更好地理解LTE 网络中移动设备和基站之间的信令交换过程,为LTE网络的优化和问题排查提供参考。

LTE网络信令流程

LTE网络信令流程

LTE网络信令流程LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,为用户提供高速数据传输、低延迟和更好的用户体验。

LTE的信令流程包括以下几个方面:1.接入过程:- UE (User Equipment,即终端设备) 向eNodeB (Evolved Node B,即基站) 发送接入请求。

- eNodeB为UE分配临时标识(Temporary Mobile Subscriber Identity)。

- UE使用临时标识与eNodeB进行认证。

- 认证通过后,eNodeB为UE分配一个唯一的长期标识(Permanent Mobile Subscriber Identity)。

- UE通过接收到的参数,建立与eNodeB的关联,并向eNodeB发送最终接入请求。

- eNodeB将UE的接入请求转发到Mobility Management Entity (MME)。

2.切换过程:- UE在与当前eNodeB的通信中发现信号差或质量下降时,会发送切换请求。

- 当前eNodeB将切换请求发送给MME。

- MME负责查找可用的目标eNodeB,并向目标eNodeB发送切换申请。

- 目标eNodeB评估并验证切换请求。

- 目标eNodeB将切换响应发送给MME,MME将其转发给UE。

- UE收到切换响应后,与目标eNodeB建立新的连接,并与当前eNodeB断开连接。

3.建立和释放数据连接:- UE发送数据连接请求给eNodeB。

- eNodeB将请求发送给MME。

- MME确定UE的上下文信息,并将该信息转发给目标Serving Gateway(S-GW)。

- S-GW分析数据连接请求,并选择合适的Packet Data Network Gateway(P-GW)。

-S-GW将数据连接请求转发给P-GW。

-P-GW向UE发送数据连接响应。

-UE使用该响应设置与P-GW的数据连接。

-数据连接建立后,UE和P-GW之间可以进行数据传输。

很强大的LTE信令流程详解

很强大的LTE信令流程详解

很强大的LTE信令流程详解LTE(Long-Term Evolution)是第四代移动通信技术,其信令流程在移动通信领域具有非常重要的作用。

本文将对LTE信令流程进行详细解释,以便更好地理解其强大之处。

首先,我们来了解一下LTE信令流程的整体架构。

LTE通信系统由移动设备(例如手机)、基站和核心网络组成。

信令流程用于控制移动设备与基站之间的通信,以及移动设备之间的切换和连接。

LTE信令流程可以分为以下几个重要的过程:1. 接入过程(Access Procedure):当移动设备第一次接入LTE网络时,需要进行接入过程。

首先,移动设备扫描附近的基站,并选择一个合适的基站进行连接。

然后,移动设备发送接入请求给基站,包含了自己的身份信息和能力。

基站接收请求后,验证移动设备的身份,并分配一个暂时的标识(Temporarily Mobile Subscriber Identity,TMSI)。

接入过程完成后,移动设备可以开始进行数据传输。

2. 切换过程(Handover Procedure):在移动设备从一个基站移动到另一个基站时,需要进行切换过程。

首先,目标基站与当前基站进行协商,确定切换的时机和参数。

然后,目标基站发送切换请求给移动设备,要求其切换到新的基站。

移动设备接收请求后,开始与目标基站进行通信,并验证目标基站的身份。

最后,移动设备切换到目标基站,并与之建立新的连接。

3. 连接过程(Connection Procedure):一旦移动设备接入LTE网络,它可以与其他设备进行通信。

连接过程包括初始连接和重连。

在初始连接中,移动设备与目标设备进行握手,协商连接参数,并建立连接。

在重连中,移动设备与之前建立过连接的设备重新建立连接,以便继续通信。

4. 呼叫过程(Call Procedure):当移动设备需要进行语音通话或视频通话时,需要进行呼叫过程。

移动设备首先发送呼叫请求给核心网络,包含了对方设备的身份信息和通话类型。

LTE网络信令流程

LTE网络信令流程

LTE网络信令流程LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,它提供了更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的性能,能够满足日益增长的移动数据需求。

LTE网络的信令流程是指在建立和维护移动通信连接时所涉及的一系列信令交互过程。

以下是LTE网络信令流程的详细介绍。

1. 小区过程:当移动终端(UE)接入LTE网络时,它首先需要附近的LTE基站(eNodeB)。

UE发送小区请求信令给附近的基站,并接收基站发回的小区响应信令。

基站会提供小区的相关信息,如小区ID、频率和位置等。

2.接入过程:一旦UE完成小区,它需要与选定的基站进行接入过程。

UE发送接入请求信令给基站,基站回复接入响应信令。

这一过程包括身份验证和安全检查等步骤,以确保UE与网络的安全连接。

3. RRC连接建立过程:在接入过程完成后,UE需要建立RRC(Radio Resource Control)连接。

UE发送RRC连接请求信令给基站,基站回复RRC连接设置信令。

UE和基站之间将建立RRC连接,以便进行后续的信令和数据传输。

4.基站选择和切换过程:在UE建立RRC连接后,它可以在不同的基站之间进行选择和切换。

当信号质量下降或网络负载过高时,UE可以选择更适合的基站进行切换。

UE发送切换请求信令给目标基站,然后接收目标基站发回的切换响应信令。

5.呼叫建立过程:当UE需要进行语音通话或数据传输时,它需要发送呼叫建立请求信令给基站。

基站将呼叫请求转发给核心网(CN),并通过多个信令交互步骤来建立通话或数据传输的设置。

这些步骤包括寻呼、呼叫确认和资源分配等。

6.数据传输过程:一旦呼叫建立过程完成,UE可以进行数据传输。

UE发送数据请求信令给基站,基站将数据传输请求转发给CN。

CN通过核心网和其他相关基站之间的信令传递来协调数据传输过程。

数据传输可以是下行(从网络到UE)或上行(从UE到网络)。

7.呼叫释放过程:当通话或数据传输完成时,UE和网络需要进行呼叫释放过程。

LTE信令流程详解

LTE信令流程详解

LTE信令流程详解LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,它的信令流程是指移动设备和基站之间进行通信时所涉及的过程和协议。

下面将详细介绍LTE信令流程。

1.邻小区:当移动设备打开或重新启动时,它首先会周围的基站和小区信息。

移动设备通过读取广播消息、相邻小区信息和测量报告等来获取附近基站的信息。

2.小区选择和附着:移动设备选择一个适合自己的基站,并向其发送附着请求消息。

附着请求消息中包含设备的身份信息和位置等信息。

基站会对附着请求消息进行验证,并根据验证结果决定是否允许移动设备接入LTE网络。

3.鉴权:当设备成功附着到基站后,基站会发送鉴权请求消息给移动设备。

移动设备会将自己的鉴权信息发送给基站进行验证。

如果鉴权成功,移动设备就可以进入下一步。

4.配置:在鉴权成功后,基站和移动设备会进行一系列的配置,包括分配临时标识、分配IP地址、设置协议参数等。

这些配置过程的目的是为了确保设备和网络之间的正常通信。

5.建立承载:在配置完成后,移动设备会发送一个承载请求给基站,请求建立数据传输承载。

基站会根据网络负载情况和设备的需求来决定是否建立承载。

如果建立成功,移动设备就可以进行数据传输了。

6.数据传输:一旦数据传输承载建立成功,移动设备就可以通过LTE网络进行数据传输了。

数据可以通过IP传输协议进行传输,也可以通过其他协议进行传输,比如VoIP、视频流等。

7.承载释放:当数据传输结束或不再需要传输时,移动设备会发送一个承载释放请求给基站,请求释放数据传输承载。

基站会根据设备的请求来决定是否释放承载。

8. Switch Handover(切换切换):当移动设备处于移动状态时,为了保持持续的通信,可能需要切换到其他基站的覆盖范围内。

移动设备会发送一个切换请求给目标基站,目标基站会与源基站进行协调,并进行切换。

9.释放附着:当移动设备需要离开网络或者切换到其他网络时,会发送一个释放附着请求给当前附着的基站,请求释放附着。

LTE典型信令过程

LTE典型信令过程

LTE典型信令过程LTE(Long Term Evolution)是一种主要用于4G无线通信的技术标准。

其典型信令过程涉及到LTE系统中的UE(User Equipment,用户终端设备)和eNodeB(Evolved NodeB,基站设备)之间的通信过程。

下面将详细介绍LTE的典型信令过程。

1.启动过程:a. UE打开电源,通过自主发现机制找到附近的eNodeB并侦听广播信道。

b. UE与eNodeB建立初始连接,包括同步过程和小区选择过程。

c.UE获取系统信息,包括小区特性、邻近小区信息等。

2.小区选择:a.UE获取到各个小区的信息后,根据一定的策略选择一个最适合的小区进行连接。

b.UE比较不同小区的接收信号强度、质量以及其他限制因素,选择最适合的小区。

3.寻呼过程:a. UE与所选小区进行握手,告知eNodeB自身的相关信息。

b. eNodeB将UE的信息发送到MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)。

c. MME确定UE的位置并通知所在小区的eNodeB。

4.接入过程:a. UE向eNodeB发送接入请求,包括相关参数和标识。

b. eNodeB将接入请求发送到MME,MME负责控制UE的移动性。

c. MME给UE分配一个临时标识(Temporary C-RNTI),用于后续的信令传输。

5.AKA过程:a.UE通过APN选择终端到访问网络,并与MME建立连接。

b.UE与MME进行认证和密钥协商过程,以确保安全性。

6.RRC连接建立:a. UE与eNodeB之间建立RRC(Radio Resource Control)连接,用于后续的信令和数据传输。

b. UE和eNodeB之间进行RRC连接建立的过程包括:RRC连接请求、RRC连接设置和RRC连接建立确认。

7.链路配置:a. UE和eNodeB之间进行承载配置,包括配置传输承载和RLC (Radio Link Control)承载等。

非常详细的LTE信令流程

非常详细的LTE信令流程

非常详细的LTE信令流程LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,其信令流程是实现无线网络连接和通信的关键过程。

下面将详细介绍LTE的信令流程。

1.小区选择与测量当用户设备(UE)打开或处于空闲状态时,它将执行小区选择与测量过程。

UE会扫描周围的LTE小区,测量收到的信号强度以及质量,并选择最适合的小区作为连接目标。

2.随机接入一旦UE选择了目标小区,它将执行随机接入过程。

UE发送一个随机接入前导序列,以竞争小区资源。

小区随机选择一个UE,并向其分配一个临时标识(Temporary C-RNTI),通知UE随机接入成功。

3.接入请求UE发送接入请求消息,请求加入目标小区。

该消息包含UE的临时标识和UE的身份信息。

4.接入许可目标小区收到接入请求后,验证UE的身份,并如果UE满足接入条件,会发送接入许可消息给UE。

5.安全模式设置UE收到接入许可消息后,将根据小区配置和网络规划信息,在UE和小区间建立安全连接。

这包括UE和目标小区之间的安全策略协商和密钥生成。

6.链路配置UE和小区之间建立安全连接后,UE会接收链路配置消息。

该消息包含了控制信令和数据传输的参数配置,例如上行和下行的调制解调器配置以及系统带宽。

7.小区重选与测量UE在连接状态下会周期性地进行小区重选和测量过程,以寻找更适合的小区。

UE会测量当前连接小区以及周围其他小区的信号强度和质量,并根据一定的算法判断是否需要进行重选。

8.呼叫建立当UE需要进行呼叫时,它将发送呼叫请求消息给目标小区。

该消息包含呼叫相关的参数,例如呼叫类型和目标用户的身份信息。

9.呼叫确认目标小区收到呼叫请求后,会对呼叫进行验证,并发送呼叫确认消息给UE。

该消息包含了呼叫相关的参数配置。

10.呼叫设置UE接收到呼叫确认消息后,会执行呼叫设置过程。

UE和目标小区之间建立起连接,配置相关的信号和链路参数。

11.呼叫管理一旦呼叫建立,UE和目标小区之间的通话数据将通过信令流程管理。

LTE系统信令控制流程

LTE系统信令控制流程

LTE系统信令控制流程LTE系统信令控制流程是指在LTE网络中进行信令传输和控制的流程。

LTE系统是一种高速无线通信系统,具有高带宽和低延迟的特点。

在LTE系统中,信令控制流程是非常重要的,它确保了传输的可靠性和效率。

下面将详细介绍LTE系统信令控制流程。

1.手机接入网络在LTE系统中,当手机首次尝试接入网络时,它会发送一个连接请求给基站。

基站收到连接请求后,会分配给手机一个临时标识符(Temporary C-RNTI),用于后续的通信。

手机在收到确认后,便可以通过分配的临时标识符与基站进行通信。

2.鉴权和安全性设置在手机接入网络后,接下来的步骤是进行鉴权和安全性设置。

手机会发送一个鉴权请求给服务提供商的鉴权服务器,该服务器会验证手机的身份和用户信息。

一旦鉴权成功,鉴权服务器会发送一个密钥给手机,用于后续的加密和解密过程。

此外,还会建立加密和完整性保护机制,以确保通信的安全性。

3.寻呼过程当手机在待机状态时,它会周期性地监听基站的寻呼信号,以接收来自网络的寻呼消息。

当基站需要与手机进行通信时,它会发送一个特定的寻呼消息给手机。

手机在收到寻呼消息后,会完成对该消息的处理,并进行后续步骤。

4.建立承载在LTE系统中,承载是指为用户数据传输而建立的一个逻辑通路。

手机通过发送一个请求给网络,以建立一个承载。

网络收到请求后,会为该承载分配一个标识符。

之后,手机和基站就可以通过该承载进行数据的传输。

5.资源分配和调度在LTE系统中,资源分配和调度是非常重要的步骤。

基站根据当前网络负载和用户需求,动态地对资源进行调度和分配。

基站为手机分配物理资源(如频段和子载波等),以确保数据传输的质量和效率。

此外,基站还对传输功率进行控制,以确保传输的可靠性和覆盖范围。

6.链接和传输数据在资源分配和调度完成后,手机和基站之间建立起真正的数据链路,并开始实际的数据传输。

手机通过向基站发送数据包,基站收到数据包后进行解码和处理,然后将数据传输到目标设备或目标网络。

LTE信令流程详解

LTE信令流程详解

LTE信令流程详解LTE(Long Term Evolution)是第四代(4G)无线通信技术的一种,它提供了更高的数据传输速度和更低的延迟。

LTE信令流程是指在LTE网络中进行通信时所涉及到的一系列信令交换过程,其中包括建立连接、鉴权、密钥协商等步骤。

下面将详细介绍LTE信令流程的各个环节:1.小区:用户设备首先需要附近的LTE小区,以获得可用的信号覆盖范围。

用户设备将发送小区请求信令(s-MSCH_SYNC),小区回应一个帧结构的信息,告知用户设备小区的ID、频点和同步信号等信息。

用户设备通过对比接收到的小区信息,选择最强信号的LTE小区进行连接。

2. 连接建立:当用户设备选定小区后,将向小区发送连接请求信令(RRC Connection Request)。

小区接收到请求后,将回应连接接受信令(RRC Connection Setup),并分配一个临时的物理信道用于后续通信。

用户设备接收到连接建立成功信令后,完成连接建立过程。

3.鉴权过程:连接建立成功后,LTE网络将进行用户设备的鉴权过程,以确认用户身份和权限。

LTE网络将发送鉴权向量给用户设备,用户设备使用预共享密钥和随机数生成鉴权响应,验证用户身份的合法性。

4.密钥协商:鉴权成功后,LTE网络和用户设备将进行密钥协商过程,以协商出加密密钥和完整性保护密钥,用于后续的数据传输过程。

在密钥协商完成后,LTE网络和用户设备可以进行安全的数据传输。

6.数据传输:一旦业务请求成功,LTE网络和用户设备就可以进行数据传输。

LTE网络会根据业务需求和网络状态动态调整资源分配,以提供最优的数据传输速度和质量。

用户设备会发送数据请求信令,并接收LTE网络的数据响应,进行数据传输过程。

7.释放连接:当用户设备完成业务或服务后,可以向LTE网络发送连接释放信令,以释放连接资源并结束通信过程。

LTE网络接收到释放请求后,将释放连接资源,并通知用户设备连接已释放,完成整个通信过程。

LTE系统主要信令流程

LTE系统主要信令流程

LTE系统主要信令流程引言LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其特点是高速率、低延迟和更高的系统容量。

在LTE系统中,主要的通信过程需要依赖一系列的信令流程来实现。

本文将介绍LTE系统中主要的信令流程,包括系统接入过程、呼叫建立过程以及呼叫释放过程。

一、系统接入过程系统接入是指UE(User Equipment,用户设备)首次进入LTE网络时,与网络进行连接的过程。

主要的信令流程如下:1.小区搜寻过程:UE通过接收广播信道上的系统信息,实现对可用小区的搜寻。

系统信息包括小区标识、频率等信息。

2.小区选择过程:UE根据接收到的系统信息,选择适合自身的小区。

这个过程主要考虑小区的信号质量、信号强度等因素。

3.小区注册过程:UE选择了目标小区后,需要向目标小区进行注册。

UE通过随机访问信道发送带有身份信息的接入请求,目标小区收到请求后进行验证和鉴权。

4.分配临时标识过程:目标小区验证通过后,为UE分配临时的标识,用于后续的通信过程中的身份认证。

同时,UE也会得到小区的系统信息。

5.RRC连接过程:UE和目标小区建立RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接。

在RRC连接建立后,UE可以与网络进行通信。

呼叫建立过程是指在LTE网络中,UE发起呼叫并与目标终端进行连接的过程。

主要的信令流程如下:1.呼叫请求过程:UE向网络发起呼叫请求。

呼叫请求中包含被叫号码、呼叫类型等信息。

2.寻呼过程:网络收到呼叫请求后,根据被叫号码进行寻呼。

寻呼过程可以通过广播信道或者专用的寻呼信道进行。

3.寻呼回应过程:被叫终端收到寻呼信息后,发送回应给网络。

回应中包含被叫终端的临时标识等信息。

4.呼叫建立过程:网络收到寻呼回应后,根据被叫终端的临时标识,与被叫终端建立起连接。

连接建立后,就可以进行语音或数据传输。

呼叫释放过程是指在LTE网络中,呼叫结束后双方终止连接的过程。

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完整信令流程

LTE完整信令流程

LTE完整信令流程LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,具有高速传输、低延迟和高效能的优点。

其完整的信令流程可以分为以下几个步骤:1. 初始接入过程(Initial Access Procedure):首先,用户设备(UE)通过寻呼消息(Paging)或广播消息(Broadcast)接收到小区的系统信息,以确定附近的LTE基站。

然后,UE选择一个小区,并发送随机接入信令(Random Access Preamble)到该小区。

基站收到该信令后,分配一个随机接入响应(Random Access Response),其中包含一个预定信道号(Preamble ID)和一个调度计时延迟(Timing Advance)参数。

最后,UE使用该信道与基站建立物理层协议连接。

2. 随机接入过程(Random Access Procedure):在建立了物理层协议连接之后,UE发送一个带有预定信道号的接入请求(Access Request)消息,以请求分配一个随机接入标识(Random Access ID)。

基站收到该消息后,进行随机接入控制过程,决定是否接受该请求。

如果接受该请求,基站发送随机接入响应(Random Access Response)消息,包含一个随机接入标识。

UE接收到该响应消息后,回复一个接入确认(Access Accept)消息,以确认接入过程的完成。

3. 安全性协商(Security Negotiation):4. 建立承载(Bearer Establishment):5. 数据传输(Data Transfer):在建立承载之后,UE和基站之间可以进行数据传输。

UE发送数据传输请求(Data Transfer Request)消息,其中包含要发送的数据以及相关的传输参数。

基站收到该请求后,进行调度过程,将待发送的数据按照合适的调度方式分配给UE。

然后,基站发送数据传输告示(DataTransfer Indication)消息,通知UE可以开始接收数据。

LTE及CSFB信令流程

LTE及CSFB信令流程

LTE及CSFB信令流程LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线宽带网络技术,旨在提供更快的数据传输速度和更低的延迟。

CSFB(Circuit Switched Fallback)是一种LTE网络中用于支持2G/3G语音通话的回退机制。

以下是LTE和CSFB的信令流程的详细说明。

一、LTE信令流程:1. 初始接入(Initial Access):当用户设备(UE)在LTE网络覆盖范围内时,它将尝试与基站(eNodeB)建立初始连接。

UE通过在特定频段上发送随机接入前导码以及支持的LTE频带信息等来请求接入。

2. 随机接入(Random Access):如果eNodeB接收到了UE的初始接入请求,它将发送一个接入确认信号给UE。

UE收到确认信号后,将在随机接入信道(Random Access Channel)上发送包含身份信息的接入请求。

eNodeB将对接收到的接入请求进行验证,并回复一个接入确认。

3. 建立连接(Connection Setup):一旦随机接入过程成功完成,eNodeB将分配一个临时的无线资源给UE,以便建立连接。

UE将与eNodeB进行安全验证,并分别协商上行和下行链路传输参数。

在此过程中,eNodeB将为UE建立一个专用的数据链路,即无线资源分配(RRC Connection Setup)。

4. RRC连接重配、释放和重建(RRC Connection Reconfiguration, Release and Reestablishment):一旦UE和eNodeB建立了RRC连接,UE和网络之间的数据交换就可以开始。

在通信过程中,有可能需要对RRC连接进行重配、释放或重建,以便在网络覆盖变化或其他原因下保持连接的稳定性和可靠性。

5. 数据传输和双工模式选择(Data Transfer and Duplex Mode Selection):在RRC连接建立后,UE和eNodeB之间可以进行数据传输。

LTE信令流程总结

LTE信令流程总结

LTE信令流程总结LTE(Long Term Evolution)是一种用于移动通信的4G无线网络技术,其信令流程是实现设备之间通信的基础。

下面是一个关于LTE信令流程的总结,包含了主要的步骤和流程。

1.邻区和小区:LTE设备首先会附近的邻区和小区,以找到最强的信号源,并选择一个合适的小区进行连接。

2.小区选择:设备通过测量接收到的信号质量和强度来选择一个小区进行连接。

这个步骤主要是通过测量接收到的功率或信号质量来判断哪个小区信号最强。

3.小区切换:如果设备在当前小区中信号质量较差,它将尝试切换到一个信号质量更好的小区。

这个过程是无缝的,以确保通信的连续性。

4.随机接入过程:当设备刚开始连接到一个小区时,它需要进行随机接入过程。

这个过程包括发送随机接入信号和等待小区确认接入。

一旦小区确认接入成功,设备就可以开始进行数据传输了。

5.鉴权和安全:在设备成功接入小区之后,它需要进行鉴权和安全过程,以验证设备的身份,并确保通信的安全性。

这个过程通常涉及设备和核心网络之间的加密和解密操作。

6.建立承载:一旦设备通过鉴权和安全过程,它需要建立一个承载来传输和处理数据。

承载可以是数据连接,语音呼叫连接或任何其他类型的连接,取决于通信的需求。

7. 建立RRC连接:在设备成功建立承载之后,它需要建立一个RRC (Radio Resource Control)连接。

RRC连接会在设备和小区之间建立一个逻辑通道,以便进行通信和资源分配控制。

8.数据传输:一旦RRC连接建立成功,设备就可以开始进行数据传输了。

数据可以是网络之间的IP数据包,也可以是语音呼叫或其他类型的数据。

数据传输过程涉及资源分配、数据传输控制和错误检测等操作。

9.RRC连接维持:设备在数据传输过程中会定期发送RRC连接保持请求,以确保RRC连接的稳定性和连续性。

小区会以响应方式发送RRC连接保持确认,以表示连接仍然有效。

10.数据接收和处理:一旦设备发送数据,小区会接收并将其传输到核心网络中。

LTE完整信令流程

LTE完整信令流程

LTE完整信令流程LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其完整的信令流程涵盖了网络接入、鉴权和安全、呼叫建立和释放等方面。

以下是详细的LTE完整信令流程:1. 初始接入(Initial Access):- 移动台(User Equipment,简称UE)启动,并选择最强的目标小区,完成小区和同步。

- UE发送随机接入前导(Random Access Preamble)到目标小区,以请求接入。

- 目标小区回复指定随机接入响应前导(Random Access Response Preamble),包含临时标识和时隙分配。

- UE发送接入确认请求(Access Request)。

- 目标小区发送接入确认响应(Access Accept),标识初始接入成功。

2. 鉴权和安全(Authentication and Security):- UE发送鉴权请求(Authentication Request),向鉴权中心(Authentication Center,简称AuC)请求鉴权参数。

- AuC生成鉴权响应(Authentication Response),发送给UE。

3. 建立连接(Establishment of Connection):- UE发送连接请求(Connection Request)给目标小区,请求建立初始连接。

- 目标小区回复连接确认(Connection Setup)。

- UE发送连接接受(Connection Accept)给目标小区,确认连接建立。

- 目标小区发送连接确认(Connection Confirm),标识连接建立成功。

4. 寻呼(Paging):-当UE处于空闲状态时,网络通过广播通知目标小区需要找到该UE。

- 目标小区发送寻呼消息(Paging Message)到UE指定的寻呼信道。

- UE收到寻呼消息后,返回寻呼响应(Paging Response)。

相关主题
  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)。

9.1.5.2
HANDOVER COMMAND
9.1.5.3
HANDOVER PREPARATION FAILURE
9.1.5.4
HANDOVER REQUEST
9.1.5.5
HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE
9.1.5.6
HANDOVER FAILURE
9.1.5.7
HANDOVER NOTIFY
NAS EPS MM 全部信令(Spec 24.301)
DL
Attach accept
UL
Attach complete
DL
Attach reject
UL
Attach request
DL
Tracking area update accept
UL
Tracking area update complete
DL
ESM status
S1接口 部分信令 (Spec 36.413)
NAS Transport Messages
9.1.7.1
INITIAL UE MESSAGE
9.1.7.2
DOWNLINK NAS TRANSPORT
9.1.7.3
UPLINK NAS TRANSPORT
9.1.7.4
NAS NON DELIVERY INDICATION
DLInformationTransfer
UL
SRB1/2 DCCH AM
ULInformationTransfer
DL
SRB1 DCCH AM
UECapabilityEnquiry
UL
SRB1 DCCH AM
UECapabilityInformation
DL
_
PCCH TM
Paging
DL
SRB1 DCCH AM
SystemInformation SystemInformationBlockType1 MasterInformationBlock
CounterCheck CounterCheckResponse
MeasurementReport MobilityFromEUTRACommand
CSFBParametersRequestCDMA2000 CSFBParametersResponseCDMA2000 ULHandoverPreparationTransfer (CDMA2000) HandoverFromEUTRAPreparationRequest
DL
Identity request
UL
Identity response
DL
Service reject
UL
Service request
UL
Extended service request
DL
Detach accept
UL
Detach request
DL
Security mode command
LTE系统控制信令
E-UTRAN – 控制面协议栈
UE NAS RRC PDCP RLC MAC PHY
36.331 36.323 36.322 36.321 36.211~36.214
24.301
eNodeB
RRC PDCP RLC MAC
S1AP X2AP
SCTP IP L2
PHY
L1
36.413 36.423
UL
Uplink NAS Transport
DL
GUTI reallocation command
UL
GUTI reallocation complete
NAS EPS SM 全部信令 (Spec 24.301)
DL
PDN connectivity reject
UL
PDN connectivity request
UE CONTEXT MODIFICATION FAILURE
9.1.6
PAGING
9.1.10
UE CAPABILITY INFO INDICATION
S1接口 部分信令 (Spec 36.413)
Handover Signalling Messages
9.1.5.1
HANDOVER REQUIRED
9.1.5.8
PATH SWITCH REQUEST
9.1.5.9
PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE
9.1.5.10
PATH SWITCH REQUEST FAILURE
9.1.5.11
HANDOVER CANCEL
9.1.5.12
HANDOVER CANCEL ACKNOWLEDGE
UL
Modify EPS bearer context reject
DL
Modify EPS bearer context request
UL
Deactivate EPS bearer context accept
DL
Deactivate EPS bearer context request
DL
Bearer resource allocation reject
9.1.5.13
eNB STATUS TRANSFER
9.1.5.14
MME STATUS TRANSFER
E-RAB Management Messages
9.1.3.1
E-RAB SETUP REQUEST
9.1.3.2
E-RAB SETUP RESPONSE
9.1.3.3
E-RAB MODIFY REQUEST
DL
Tracking area update reject
UL
Tracking area update request
UL
Authentication failure
DL
Authentication reject
DL
Authentication request
UL
Authentication response
DL
PDN disconnect reject
UL
PDN disconnect request
UL
Activate dedicated EPS bearer context accept
UL
Activate dedicated EPS bearer context reject
DL
Activate dedicated EPS bearer context request
GTP控制面 部分信令 (Spec 29.274)
Tunnel Management Messages
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9.1 7.2.9.2 7.2.10.1 7.2.10.2 7.2.11.1 7.2.11.2 7.2.11.3 7.2.12 7.2.13 7.2.14.1 7.2.14.2 7.2.15 7.2.16 7.2.17.1 7.2.17.2 7.2.18 7.2.19 7.2.21 7.2.22 7.2.23
9.1.4.6
UE CONTEXT RELEASE COMMAND
9.1.4.7
UE CONTEXT RELEASE COMPLETE
9.1.4.8
UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST
9.1.4.9
UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE
9.1.4.10
Context Management Messages
9.1.4.1
INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST
9.1.4.2
INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE
9.ห้องสมุดไป่ตู้.4.3
INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE
9.1.4.5
UE CONTEXT RELEASE REQUEST
UL
Bearer resource allocation request
DL
Bearer resource modification reject
UL
Bearer resource modification request
DL
ESM information request
UL
ESM information response
SecurityModeCommand
UL
SRB1 DCCH AM
SecurityModeComplete
UL
SRB1 DCCH AM
SecurityModeFailure
DL
SRB1 DCCH AM
RRCConnectionReconfiguration
UL
SRB1 DCCH AM
RRCConnectionReconfigurationComplete
RRC 全部信令 (Spec 36.331)
DL
SRB0
UL
SRB1
DL
SRB0
UL
SRB0
DL
_
DL
_
DL
_
DL
SRB1
UL
SRB1
UL
SRB1
DL
SRB1
UL
SRB1
DL
SRB1
UL
SRB1
DL
SRB1
(CDMA2000)
CCCH TM DCCH AM CCCH TM CCCH TM
相关文档
最新文档