线资源控制连接重建过程研究与设计
南京长江大桥的历史沧桑与重建之路
南京长江大桥的历史沧桑与重建之路一、引言南京长江大桥作为中国乃至世界上著名的大桥之一,连接了江苏南京和安徽芜湖两个重要的城市。
它的建设具有重大历史和文化意义。
本文将以南京长江大桥的历史沧桑为线索,探讨其建设与重建的过程,并展望其未来的发展。
二、历史沧桑1. 建设背景南京长江大桥的建设始于20世纪50年代,当时中国经济发展迅速,交通运输成为国家发展的瓶颈。
为促进交通流通,南京长江大桥的建设被列为重要任务。
2. 建设过程(1)规划和设计:该桥的规划和设计由中国的著名桥梁设计师负责,充分考虑到当地的地理、水文和气候条件,以确保桥梁的结构稳固可靠。
(2)施工挑战:由于大桥跨越长江,施工过程中面临着巨大的技术挑战。
工程人员采用了创新的施工技术和设备,成功地完成了大桥的建设。
(3)竣工与通车:经过多年的努力,南京长江大桥于19XX年竣工,并正式通车,极大地改善了南京和芜湖之间的交通条件,推动了区域的经济发展。
三、重建之路1. 需要重建的原因由于长江大桥长期以来的使用和老化,一些结构出现了问题,需要进行重建。
此外,随着经济的快速发展,原有桥梁难以满足日益增长的交通需求。
因此,进行重建成为必然选择。
2. 重建工作(1)勘测和规划:在决定进行重建之前,进行了详细的勘测和规划工作。
该工作包括考虑到现有桥梁的使用情况、交通流量等因素,以确保新桥的设计和建设符合要求。
(2)施工技术的创新:为了提高新桥的质量和使用寿命,施工人员采用了一系列新技术和方法。
这些技术包括先进的材料、精确的施工计划和严格的质量控制等。
(3)工期和预算的控制:重建工程期间,施工人员严格控制工期和预算,确保项目的顺利进行。
他们与政府相关部门密切合作,确保资源的充分调配和使用。
四、未来展望1. 基础设施的完善重建后的南京长江大桥将成为连接南京和芜湖两座城市的重要枢纽,为两地的经济和人员流动提供更加便捷的条件。
2. 旅游业的发展南京长江大桥作为著名的旅游景点之一,将吸引更多的游客前来参观。
NB-IoT关键知识点试题练习
1.NB-IOT的研究是由___________标准组织进行的;3GPP2.NB-IOT频谱部署支持的三种操作模式分别是___________,___________,___________;in-band; stand-alone; guard-band3.NB-IOT上下行链路射频带宽___________;下行多址方式___________,上行多址方式___________;180khz; OFDMA ; SC-FDMA4.对上行链路的载波分配方式,支持___________和___________两种传输模式;single-tone ;multi-tone5.NB-IOT终端只要求支持___________双工操作。
半6.NB-IOT技术对LTE网络架构和流程进行了优化,提出了控制面优化传输方案和___________的优化传输方案;用户面传输7.控制面传输方案中,可以在___________中携带IP或者非IP数据;NAS数据包8.用户面优化传输方案中,NB-IOT引入了RRC的连接___________和___________流程,UE进入空闲态后,____________仍然保存UE的重要上下文信息。
挂起;恢复;eNB9.在EPC网络侧,针对非IP数据的传输,基于控制面对优化传输方案,3GPP提出了两种模式的非IP数据传输方案,一种是利用___________单元,在其与MME之间建立____________连接来实现非IP数据的传输;另一种是升级___________使其支持非IP数据传输。
SCEF;T6;PGW10.MME和SCEF之间的接口是___________;HSS和SCEF之间的接口是___________;T6 ; S6t11.为了减少NB-IOT核心网元,可以将MME/SGW/PGW合一部署,称为___________;C-SGN12.NB-IOT中,用户面优化方案对LTE/EPC协议栈___________(有,没有)修改。
TDLTE信令流程详解[1]
TransportFormatCombinationControl (传输格式组合控制)
Physical Channel Reconfiguration (物理信道重配置)
Measurement Control (测量控制)
• 逐用户数据包的过滤和检查
• 用户IP分配
TDLTE信令流程详解[1]
网元间控制面整体协议栈
基本概念
协议栈结构
控制面协议栈
• 没有RNC,空中接口的控制平面(RRC)功能由eNB进行管理和控制
TDLTE信令流程详解[1]
网元间用户面整体协议栈
基本概念
协议栈结构
用户面协议栈
• 用户面和控制面协议栈均包含PHY,MAC,RLC和PDCP层,控制面向上还包含 RRC层和NAS层
各系统消息作用
系统消息功能说明
基 本 概 念 无线网系统消息
TDLTE信令流程详解[1]
系统消息获取
基 本 概 念 无线网系统消息
系统消息信令流程
• UE通过E-UTRAN广播消息获取AS和NAS系统消息 • 此过程适用于RRC-IDLE和RRC_CONNECTED状态
• 开机选网和小区重选时 • 切换完成或从另一个RAT切换到E-UTRAN时 • 重新返回覆盖区域时 • 当系统消息改变时 • 当出现接收ETWS指示时 • upon receiving a request from CDMA2000 upper layers • upon exceeding the maximum validity duration (3h)
基 本 概 念 UE的工作模式与状态
国道318线金沙江大桥抢通及恢复重建设计
桥选择原位上游侧 70m恢复重建。
3.2 桥型比选
桥型方案选择受 地 形、地 质、水 文、行 洪 及 桥 梁 高 度 和
跨度等因素控制,为达到重建桥梁结构安全可靠、施工难度
小、经济合理及后期管养等目标,拟定了两种桥型方案。方
案一为连续刚构桥,孔跨布置为 3×27m现浇梁 +(70+
120+70)m连续刚构 +2×23.5m现浇梁,桥长 390m,如
主墩采用钢筋混凝土船形实心墩,横桥向宽 11.286m, 顺桥向宽 3.5m。主墩承台厚度为 5m,平面尺寸为 16.6m× 11.1m。单个承台主墩桩基为 6根 2.5m的钻孔灌注桩, 纵横向桩间距 6.25m。交界墩采用钢筋混凝土矩形墩,横 桥向宽 1.8m,厚度为 2.0m。交界墩承台厚度为2.5m,平 面尺 寸 为 6.25 m ×2.5 m。 单 个 承 台 主 墩 桩 基 为 4根 1.5m的钻孔灌注桩,纵桥向桩间距 3.75m。采用钢 筋混凝土盖梁。 3.4 连续刚构桥计算结果
采用有限元软件,建 立 数 值 模 型 对 连 续 刚 构 桥 进 行 计 算。计算时,钢筋混凝土收缩徐变按相关规范取值,桥梁结 构温差取值为 ±20℃,正温度梯度取 0℃,5.5℃,14℃, 负温度梯度取 -7.0℃,-2.75℃,0℃,合龙段取为17℃, 根据实际情况,合龙段温差控制在 15℃ ~20℃。桥梁现 浇施工挂篮计算值为 80t。结合地质情况,桥梁基础按摩 擦桩计算 。 [7,8]
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经综合比较,上桥位下覆粉土层较厚,桩基持力层条件
5g rrc连接重建信令流程
5g rrc连接重建信令流程The 5G RRC (Radio Resource Control) connection re-establishment signaling process is a crucial aspect of wireless communication networks. It involves a series of procedures designed to restore a disrupted connection between a mobile device and the network, ensuring seamless communication and service continuity.在5G无线通信网络中,无线资源控制(RRC)连接重建信令流程是至关重要的一环。
它涉及一系列旨在恢复移动设备与网络之间中断连接的步骤,确保通信的顺畅和服务的连续性。
The process begins with the detection of a connection failure by the mobile device. This could be due to various reasons such as signal loss, handover failure, or other network issues. Once the failure is detected, the mobile device initiates the connection re-establishment procedure by sending a connection request message to the network.当移动设备检测到连接失败时,这一流程便开始了。
连接失败可能由多种原因造成,如信号丢失、切换失败或其他网络问题。
一旦检测到故障,移动设备便通过向网络发送连接请求消息来启动连接重建程序。
LTE终端RRC连接重建过程研究与实现
!'H H 2连接重建过程研究
!P *'H H 2连接重建过程的触发 22O O 5连接重建过程的触发原因有 0 种! 检测 7 T系统内切换失败% 到底层无线链路失败% S 由S 7 T至其他无线接入系统# 如全球移动通信系统 "C @ ? V= @ * D * > ; NI ? F N ? V) @ ; A ? N N R+) A = > ) ? +* #W 6E$ 的切 换过程失败%收到 G K 5 G的数据完整性校验失败% O 5连 接 重 配 失 败) 为 了 提 高 系 统 的 安 全 性# O S 7 T系统规定除信令无线承载" * ) C += @ @ ) +C F = B) ? V; = F ; F # 6O 9 $ 中的 6O 9 " 和 6O 9 ! 外的所有无线承载必 须在 8 6 层安全性激活后才能建立# 并且 O O 5连接 重建过程也必须在 8 6 层安全性激活后才能发起# 否则 \ T将释放连接#返回空闲模式) !P !'H H 2连接重建小区的选择 O O 5连接重建过程触发后# O O 5子层首先将所 有已经建立的无线承载挂起# 包括 6O 9 ! # 6O 9 /& 数 据无线承载 " B= > =F = B) ?V; = F ; F # K O 9 $ # 6O 9 " 除外# 停止这些无线承载的上下行的数据传输%然后#进行 T对 重建目的小区的选择过程# 根据连接模式下 \ 邻小区信号质量的测量结果#对邻小区进行排序#选 择质量最好的小区#并试图驻留到该小区上#向网络 发起重建请求) T收到所尝试驻留小区的部分系统消息和 当\ 小区参考信号接收功率 ' .( " F ; I ; F ; +A ;* ) C += @ F ; A ; ) L ; B M? ] ; F #O 6O G $ 后#将在 O O 5子层根据以下条件判断 该小区是否适合驻留 ' ,( ) ! $ 该小区属于 < 8 6 层选择的公共陆地移动网 络 " MRV@ ) A@ = +B N ? V) @ ;+; > ] ? F U# G S E <$ & 注 册 的 G S E <或通用用户识别模式 " R+) L ; F * = @ * RV* A F ) V; F ) B; +> ) > DN ? BR@ ; #\ 6[ E$ 卡中保存的 T YR) L = @ ; +> G S E < 中的一个 G @ ) * > S E < ) / $ 该小区不是 V= F F ; B 小区) $ $ 该小区所属的追踪区域" > F = A U) +C= F ; = #7 8 $不 属于小区所属 G S E <的禁止 7 8列表中的任何一个) 4 $ 该小区的参考信号测量值必须满足小区选 的计算公式为 择条件#即 !" # $ % & " # !" # $ % & !" # $ % &' ( $ ) F ` @ ; L N ; = * )"( F ` @ ; L N ) + *( F ` @ ; L N ) +? I I * ; > + , . / % 01 23 4 0 "!$ 为计算出的小区 ! 值# 该值将作为 " ! $ 式中! !" # $ % & 小区是否满足选择条件的判断标准% ( 为小区 " # $ % & . % 21 6O G测量值% ( 的O " # $ % & . 4 0 为该小区正常驻留所要求 的最小 O 6O G测量值# 该值从小区广播的系统消息 块 ! "* D * > ; N) +I ? F N = > ) ? + V@ ? A U! # 6[ 9 ! $ 中 获 得% ( S E <搜索时 只有在进行周期性高优先级 G " # $ % & . 4 05 5 1 % 3 , . / % 01 23 4 0为\ T在小区内 才使用#此时不使用% +
基于TTCN-3重建测试架构的设计与实现
基于TTCN-3重建测试架构的设计与实现张德民;许小寒;伍会娟;吴中华;张有缘【摘要】对LTE接入演进型分组系统(EPS)网络架构进行了研究,构造出了对应网络架构中各模块的测试平台;然后对各模块功能进行分离与归纳,提出各模块的实现平台;并在此基础上搭建了无线资源管理(RaM)无线资源控制(RRC)连接重建测试例的一致性测试平台;最后编写RRC连接重建测试例的测试脚本,并在此平台上进行验证.通过对验证结果进行分析,得出了测试用例设计的正确性以及测试平台的可行性与合理性.【期刊名称】《自动化仪表》【年(卷),期】2016(037)003【总页数】5页(P13-16,22)【关键词】长期演进;无线资源管理;演进型系统网络架构;协议一致性测试平台;树表结合表示法;4G;TTCN-3【作者】张德民;许小寒;伍会娟;吴中华;张有缘【作者单位】重庆邮电大学重庆市移动通信技术重点实验室,重庆400065;重庆邮电大学重庆市移动通信技术重点实验室,重庆400065;成都军区昆明民族干部学院教研部,四川成都650202;重庆邮电大学重庆市移动通信技术重点实验室,重庆400065;重庆邮电大学重庆市移动通信技术重点实验室,重庆400065【正文语种】中文【中图分类】TH-3;TP3国家科技重大专项基金资助项目(编号:2012ZX03001024)。
修改稿收到日期:2015-03-26。
第一作者张德民(1955-),男,1988年毕业于北京邮电大学信号、电路与系统专业,获硕士学位,教授;主要从事信号处理与通信系统方面的研究。
目前,随着4G技术的迅猛发展,TD-LTE技术也得到广泛的应用。
TD-LTE作为我国自主创新的TD-SCDMA标准的长期演进标准,其相关的技术试验都在有条不紊地推进,发展势头迅猛。
在TD-LTE[1]商业化的进程中,作为TD-LTE产业的重要组成部分,TD-LTE终端向着低功耗、高性能的方向快速发展。
LTE系统终端无线资源控制(RRC)连接重建过程研究
万方数据 万方数据 万方数据LTE系统终端无线资源控制(RRC)连接重建过程研究作者:张勇, 卞伶俐, Zhang Yong, Bian Lingli作者单位:张勇,Zhang Yong(重庆邮电大学重庆信科设计有限公司,重庆,400065), 卞伶俐,Bian Lingli(重庆邮电大学通信新技术应用研究所,重庆,400065)刊名:电脑与电信英文刊名:COMPUTER & TELECOMMUNICATION年,卷(期):2010(3)参考文献(3条)1.3GPP TS 36.331.3rd Generation Partnership Project.Technical Specification Group Radio Access Network.Radio Resource Control (RRC)Protocol specification(Release 9)2.张克平LTE-B3G/4G移动通信系统无线技术 20083.Pierre Lescuyer;Thierry Lucidaxme;李晓辉;崔伟演进分组系统(EPS):3G UMTS的长期演进和系统结构演进2009本文读者也读过(10条)1.卢丽花.文凯.Lu Lihua.Wen Kai LTE系统终端RRC连接建立过程研究[期刊论文]-电脑与电信2010(4)2.罗思齐.Luo siqi基于LTE系统的终端RRC连接建立过程研究[期刊论文]-信息通信2010,23(3)3.卢丽花.文凯LTE系统终端RRC连接建立过程研究[期刊论文]-广东通信技术2010,30(5)4.郎为民.王逢东.LANG Wei-min.WANG Feng-dong LTE中的RRC协议研究[期刊论文]-通信管理与技术2010(2)5.王志.罗思齐.WANG Zhi.LUO Si-qi LTE系统中RRC消息传输方案的设计与改进[期刊论文]-电讯技术2010,50(9)6.倪伟.董宏成.Ni Wei.Dong Hong-cheng LTE随机接入过程研究[期刊论文]-山西电子技术2010(3)7.祝仰伟TD-LTE系统终端 RRC子层研究[期刊论文]-数字通信2010,37(5)8.杜洁.黄伊.石晶林LTE系统RRC层研究及设计[期刊论文]-移动通信2009,33(20)9.胡现岭.李小文.HU Xian-ling.LI Xiao-wen LTE空中接口协议结构及RRC层研究[期刊论文]-数字通信2009,36(1)10.张磊.李俭兵LTE系统中安全机制研究[期刊论文]-广东通信技术2010,30(4)本文链接:/Periodical_gddnydx201003023.aspx。
华为认证初、中级题库
LTE室分峰值吞吐量演示测试中,期望的MCS索引 值是: 从功率分配角度考虑,覆盖2个500平方米的室内 场馆,需要:R8962: 电梯覆盖小区规划中,一般建议将电梯覆盖与:_ 层的小区划分为同一小区,电梯内部不设置切换 区,减少切换,保证网络KPI: 对于10w的功率,按dBm单位进行折算后的值应 为:_ 假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天 线功率是: 室分系统设计中,有PS、T、ANT等常用英文缩 写,其中T代表:__
稍好
稍差
等于
CNT测试生成的log的后缀名为____ *.txt 服务小区重选迟滞设置以下哪个值时,最容易导 1dB 致乒乓重选: 小区重选信息在:播 SIB2 LTE建网目标对频谱效率的要求是 TDD-LTE支持的切换方式
S1接口不支持的功能有:
LTE_ACTIVE态 SGW承载业务 NAS信令传输 的UE在LTE系 网络共享功能 管理功能 功能 统内移动性管 理功能 能够提高频 能够简化系 没区别 谱效率 统实现 E-NodeB之间 E-NodeB与 MME之间 能够降低峰均 比
SC-FDMA与OFDM相比: X2接口位于:
UE等待RRC重建 响应的时间
UE等待RRC重建 响应的时间
UE等待RRC重建 响应的时间
UE等待RRC重建 响应的时间
4~5 无线承载 无线承载 无线承载 X1 调制 2dB 12 RA-RNTI N311 N311 R = 1/3 20 7
在LTE系统架构中,没有定义下面哪个接口____ A接口 在LTE系统协议中,eNB侧MAC层对下行数据进行处理是 编码 ____ 在LTE中,上行功控的精度是: 0.5dB 在频域上,随机接入前导占用:资源块对应的带宽: 在随机接入过程中使用哪种标识区分用户: 指示RRC连接重建的最大次数的计数器是: 指示UE发送RRC连接请求的最大次数的计数器是: LTE传输块的信道编码方案采用Turbo编码,编码速率 为: 对于PUCCH格式2b,每子帧中的比特数是多少: 当子载波宽度为7.5kHz时,每个下行时隙中有几个 OFDM符号: 4 C-RNTI N300 N300 R = 1 1 1
信令流程讲解-RRC流程
RRC建立的过程
UE发起连接请求
UE通过发送RRCConnectionRequest消息 向eNodeB发起建立RRC连接的请求。
eNodeB响应
eNodeB收到请求后,通过发送 RRCConnectionSetup消息向UE返回建立RRC连接 的响应。
RRC在移动通信网络中扮演着至关重要的角色,负责管理无线链路,包括建立、 配置、重新配置和释放无线资源,以确保无线资源的有效利用和可靠通信。
RRC的主要功能
建立、维护和释放无线承载
RRC负责建立、维护和释放无线承载, 以确保UE(用户设备)与eNodeB (基站)之间的数据传输。
测量控制
RRC通过测量报告和控制指令,管理 UE的测量活动,以确保无线链路的正
RRC重建可以在以下几 种情况下触发
当UE重新进入连接状态 时,如果之前处于空闲 状态,那么就需要进行 RRC重建。
如果网络侧无法正确寻呼 到UE,那么会发起RRC 重建请求。
当定时器超时时,网络 侧会发起RRC重建请求 。
RRC重建的过程
UE发起重建请求
UE会发起一个RRC重建请求,携带必要的信息,如安全上 下文和NAS安全上下文。
RRC参数更新的过程
准备阶段
设备检测到需要更新RRC参数,会向基站发送一个请求消 息,请求更新参数。
请求阶段
基站收到请求后,会根据设备的身份和当前状态,确定需 要更新的参数和相应的配置。
配置阶段
基站将新的RRC参数和配置信息打包成数据包,发送给设 备。
验证阶段
设备收到数据包后,会验证其中的参数和配置信息是否正 确。如果验证通过,设备会使用新的RRC参数;如果验证 失败,设备会继续使用旧的参数。
LTE系统中RRC连接重建失败原因分析及处理方案
LTE系统中RRC连接重建失败原因分析及处理方案何瑛【摘要】无线资源控制子层(RRC)连接重建失败是LTE网络优化中常见事件类问题,严重影响了网络质量,减低了无线链路的可靠性、服务的连续性,提高了掉线率。
本文结合LTE网络优化实例,针对重建过程中RCC连接失败的几种情形进行分析和研究,并提出相应的处理方案。
%Radio resource control layer(RRC)son connection reconstruction failure is a common event in the LTE network optimization problem,seriously affect the network quality,reduce the reliability of the wireless link,and service continuity,improved the drops. This paper presents an example of LTE network optimization,in view of the RCC connection failure in the process of reconstruction of analysis and research, and put forward the corresponding solutions.【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】2页(P59-60)【关键词】LTE;无线资源控制;连接重建【作者】何瑛【作者单位】西安航空职业技术学院,陕西西安,710089【正文语种】中文在LTE接口协议中,无线资源控制层(RRC)是终端和eNodeB之间实现寻呼、移动性管理、消息传递和Qos管理等多种功能的最为关键的信令协议,位于接入层的顶层,主要完成无线资源的控制和管理功能。
LTE系统无线资源控制连接重建过程研究与设计
Re e r h n RC Con c i n s a c o R ne to Re sa ih e oc du e n L TE S t m e t bls m nt Pr e r i yse
ZHANG n ’ Yo g ,BI AN n l Li g i
(.C og ig I om t n T cnlg einn o, t. hn qn 0 0 5 hn, J h nqn n r ai eh ooyD s ig C .Ld,C og i 4 0 6 ,C io f o g g "
O 引 言
在 L E系 统 中 , 线 资 源 控 制 子 层 【 R C 是 支 持 终 T 无 R ) ] (
端和 e oe N d B间 多 种 功 能 的最 为 关 键 的 信 令 协 议 , 于 接 属 人层 , 主要 完 成 无线 资源 的控 制 和 管理 功 能 。 支 持 所 有 它 终端 和 e o e N d B间 的 信令 过 程 , 括 移 动 过 程 和 终端 连 接 包
【 摘 要 】介 绍 了 L E 系 统 及 其 接 入 网 E U R N 网络 分 层 结 构 , 析 了 L E 协 议 栈及 其 功 能 , 点 研 究 了 R C连 接 重新 建 立 T —T A 分 T 重 R
过 程 、 计 R C 的状 态和 此 通 信 过 程 的 消 息 序 列 图 , 后 对 研 究课 题 进 行 了总 结 分 析 和 展 望 。 究表 明 , 好地 完 善 R C连 接 重 设 R 最 研 更 R
h p o e s s a d me s g e u n e c a t r RRC o n cin e sa l h n ee I t e n , t i o i s n y e a d t e r c s e n sa e s q e c h r o f c n e t r e t bi me t h r . n h e d o s h s p c a a z d n a t i l c n l so s g v n. I a d t n i l i cu e h t h su y f te e e r h o RRC c n e t n e sa l h n p o e u e o c u in i ie n d ii , t s n l d s t a t e td o h r s a c n o a o o n ci re tb i me t r c d r o s p a s a i o tn rl fr h c mmu iai n o h L E y tm. An ti i lo n f l o h r s a c n e e i L E l y n mp ra t oe o te o n c t f t e T s se o d h s s s o e i d f t e e e r h e d d n T a e
无线网中资源管理(三)
在移动通信流程中无线资源管理(RRM)涵盖了整个过程;无线资源管理具体包括:功率控制、调度、小区搜索、小区重选、切换、无线链路或连接监控以及连接建立和重建。
其中重点部分包括以下内容:一、无线承载控制(RBC)是指无线承载的建立、维护和释放涉及与其相关的无线资源的配置。
就是当为服务建立无线承载时,eNB中的无线承载控制(RBC)会考虑站点的整体资源情况、包括正在进行会话QoS 以及新服务的QoS要求。
RBC还将关注由于移动性(切换)或其他原因导致无线资源情况发生变化对正在进行会话的无线承载维护。
期间涉及会话终止、切换或其他场合释放与无线承载相关的无线资源。
二、无线接入控制(RAC)的任务是准入或拒绝新无线承载的建立请求。
为了做到这一点RAC综合考虑E-UTRAN中的整体资源状况、QoS要求、优先级和正在进行的会话所提供的QoS以及新无线承载请求的QoS要求。
RAC位于eNB中,其目标是确保高无线资源利用率(只要无线资源可用就接受无线承载请求),同时确保正在进行会话有适当的QoS(在无法容纳无线承载请求时拒绝无线承载请求)。
三、连接移动性控制(CMC)其位于eNB中涉及与空闲或连接模式移动性相关的无线资源管理。
•在空闲模式下小区重选算法通过设置参数(阈值和滞后值)来控制,这些参数定义最佳小区和/或确定UE何时应选择新小区。
••在连接模式下必须支持无线连接的移动性,由E-UTRAN广播配置终端(UE)测量和报告过程的参数;切换决策可以基于UE和eNB测量。
此外切换决策可以考虑其他输入如相邻小区负载、流量分布、传输和硬件资源以及运营商定义的策略。
•四、动态资源分配(DRA)/数据包调度(PS)的任务是向用户和控制平面数据包分配和取消分配资源(包括缓冲区和处理资源以及资源块)。
DRA 涉及多个子任务,包括选择要调度其数据包的无线承载以及管理必要的资源(例如功率级别或使用的特定资源块)。
PS通常考虑与无线承载相关联的QoS要求、UE 的信道质量信息、缓冲器状态、干扰情况等。
基于GMR-13G的RRC连接过程的研究与实现
基于GMR-13G的RRC连接过程的研究与实现
安小静;杨喜宁
【期刊名称】《测控技术》
【年(卷),期】2017(036)004
【摘要】GMR-1 3G通信标准开启了卫星通信新的里程碑.系统协议栈的性能决定了数据吞吐率和频谱利用率.GMR-1 3G系统无线资源控制层(RRC,radio resource control)起到传输非接入层信息,控制底层的承上启下作用.介绍了RRC层的结构与功能,主要分析RRC连接的建立与释放过程,并编码实现.在实现过程中采用一个进程多个任务实现方法大大节约了资源.通过设计状态机完成RRC连接功能,同时进行交互原语的设计,将交互原语和要发送的数据消息存储在一块连续的内存空间,有效提高了系统运行效率.测试结果表明RRC能正确实现协议所规定的功能.
【总页数】5页(P6-10)
【作者】安小静;杨喜宁
【作者单位】西安电子科技大学通信工程学院,陕西西安710071;中科院计算技术研究所,北京100190
【正文语种】中文
【中图分类】TP216
【相关文献】
1.LTE系统RRC层RRC连接建立过程研究 [J], 陈裕通;魏国廷
2.LTE终端RRC连接重建过程研究与实现 [J], 林华东
3.LTE终端RRC连接重建过程研究与实现 [J], 彭大芹;邓江
4.基于GMR-13G系统的RRC层研究 [J], 夏雷;施扬;徐子平;陈国伟
5.基于LTE系统的终端RRC连接建立过程研究 [J], 罗思齐
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5G优化案例:SA网络接入问题优化探究与实践总结
SA网络接入问题优化探究与实践总结XX目录一、SA 网络架构 (4)二、SA 接入流程与问题分类 (4)2.1SA 接入流程 (4)2.2SA 接入问题分类 (8)三、SA 接入优化案例 (13)3.1License 受限导致无法正常接入 (13)3.2request rejected unspecified (15)3.3license 未配导致语音回落LTE 失败 (18)3.4核心网数据导致SA 站点无法正常语音EPS FB (19)3.5EPSFB 呼叫失败 (21)3.6SA 组网EPS FB 跟Xn 切换流程冲突导致语音呼叫失败 (23)四、经验总结 (25)摘要随着全球范围内第五代移动通信网络商用步伐的加速,超高速率、超高频谱效率、超低时延和基于海量物联的超大连接已成为下一代宽带移动通信网络的共识。
5G NR 技术在标准制定之初就采取面向应用的设计思路,通过灵活可变的系统级参数调整适配差异化的组网需求。
终端开机驻留网络机制是任何一种通信系统中实现端到端通信的基础流程,5G NR 也不例外,本文以网络运维优化提升用户感知为出发点,通过对 5G 独立组网 SA 模式下的接入原理和信令流程的研究,介绍了 SA 网络接入问题分类,并通过现网实例,对问题分类中遇到的案例进行了总结,提出合理的解决方案,为 5G SA 网络的建设和优化提供参考。
【关键字】SA、接入、问题分类与定位一、SA 网络架构任何一种通信系统演进的终极形态就是独立提供信息服务,5G 系统也不例外。
5G 采取独立组网架构,从接入侧到核心网元都产生了一系列的变化。
核心网采取基于服务的“总线式”网络架构(SBA, Service-Based Architecture)。
接入网与核心网、接入网元之间定义了新的接口形态。
接入网还可以按照 CU 和DU 子网元进行分离,促进协议栈的切分和系统软件与硬件、业务与资源的进一步解耦,实现处理时延以及系统性能的优化提升,如下图所示。
应急资源管理知识点
应急资源管理复习知识点第一讲应急资源及应急资源管理概述1、应急管理的四个阶段及内容1)预防与应急准备:①应急预案②演习演练③资源保障(队伍、物资、资金)④隐患排查⑤宣传培训2)监测与预警:①监测预警②信息报送3)应急处置与救援:①疏散撤离②先期处置③维持治安④灾民安置4)事后恢复与重建:①恢复生产②恢复生活③恢复社会秩序2、应急资源的概念广义的应急资源包括防灾、应对、恢复等环节所需要的各种应急保障。
狭义的应急资源仅指应急管理所需要的各种物资保障。
本门课程:应急资源是指公共安全应急体系为有效开展应急活动,保障体系正常运行所需要的人力、物资、资金、设施、信息和技术等各类资源的总和。
既是应急管理的对象,也是应急管理有效开展的基础为整个应急体系正常运转提供动力源。
既包括防灾、应对、恢复等环节所需要的各种物质资源(装备、物资和工具等),也包括与灾害防救相关的技术和人才资源。
应急资源管理的任务1)为应急管理工作提供有效的资源保障能力2)确保应急资源合理分配3)确保应急资源发挥最大的效用!3、资源与应急资源的关系1)资源:是指任何一种有形或者无形、可利用性有限的物体,或者是任何有助于维持生计的事物。
2)应急资源:是指公共安全应急体系为有效开展应急活动,保障体系正常运行所需要的人力、物资、资金、设施、信息和技术等各类资源的总和。
3)二者之间的关系:①资源包含应急资源,应急资源是资源的一种;②资源包含自然属性和社会属性,具有两面性;③应急资源则侧重于社会属性。
4、资源管理与应急资源管理的关系1)应急资源管理:是指在特定的应急保障机制作用下,通过科学的方法或手段合理地为处理突发事件来控制或调配应急人力资源、应急资金、应急物资和应急技术平台等应急资源的行为或过程。
应急资源管理包括应急资源保障、应急资源配置和应急资源优化管理等。
2)二者之间的关系:①应急资源管理是一种特殊的资源管理;②资源管理是基于常态和非常态两种形式下的管理行为,而应急资源管理则针对的是非常态。
LTE系统RRC重配置失败处理方法的研究
715
978-1-935068-20-4 © 2010 SciRes.
Asia-Pacific Youth Conference on Communication Technology 2010 (APYCCT 2010)
UE
EUTRAN
RRCConnectionReconfiguration RRCConnectionReestablishmentRequest
图 1. RRC 连接重配置失败的情形
3 现有 RRC 连接重配置处理的不足
3.1 配置归零
现有技术中,只要重配置失败,首先就要恢复到接 收到此重配置消息前的配置,即配置归零。网络侧发送 RRC 连接重配置消息,目的是为了修改无线资源,执 行切换,修改测量等,涉及到的参数、操作较多,过程 复杂。在配置归零模式下,当其中某一配置项异常导致 此过程失败时,要恢复到收到消息前的配置会导致操作 繁琐。
3.3 终端和网络端的重配置不同步导致数据的丢 失
如果 UE 在收到无线承载重配置消息前,向网络侧 发送新的消息,且该消息是在 SRB2 上发送,即使用 AM 的 RLC 实体[6]。此时,该消息是通过重配置之前的 无线资源发送给网络端,网络端由于进行了无线承载重 配置,故网络侧的 RLC 实体将无法接收到 UE 端通过 原有无线资源发送来的状态报告,这样就造成数据的丢 失。
Key words: LTE; Radio Resource Control; reconfiguration
LTE 系统 RRC 重配置失败处理方法的研究
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2.New Communications-technologies Applied Research Institution,
Cbngqing Uni.versity∥Posts 【Abstract】The
protocol smck and LTE its system and the quantizing in
3)在从E—UTRA的移动性失败后;
的发送,会开启相应的定时器.下面先对本过程中涉及到
的定时器进行分析和描述:
4)在接收到来自于低层的完整性检验失败后:
5)在RRC连接重配置失败后。 以接收到低层的完整性校验失败为例.设计的MSC 图如图2所示。
当UE端向网络端发送RRC连接重建请求消息时。
开启定时器T301。一旦UE接收到网络端发送的RRC连
Wide
band network I
赛带网络I
文章编号:1002—8692(201 1)Ol一0085—04
LTE系统无线资源控制连接重建 过程研究与设计
张
勇1.卞伶俐2
(1.重庆信科设计有限公司。重庆400065;2.重庆邮电大学通信新技术应用研究所,重庆400065) 【摘 要】介绍了LTE系统及其接入网E—UTRAN网络分层结构,分析了LTE协议栈及其功能,重点研究了RRC连接重新建立
相对多.这样必然增加设计的复杂性。
以RRC—CONNECTED状态为例,连接状态下的主要 任务:随机接入。完整性校验。重配置,连接重建等。现在 假定UE端的RRC处于空闲状态。接收到来自NAS的连 接建立请求EMMAS_ESTABI.ISH—REQ,RRC在接收到 这个消息后,将前导请求MAC—RANDOM—ACC—REQ发 给MAC层,要求MAC层进行随机接入过程。MAC层与
求信息通过物理层发送出去.请求建立SRBl。因此可以
UE端的RRC层得到MAC层的CMAC—ACC—STA—
TUS
消息,则可得知 接端 DNI_应响入接机随的到收UE
将此时RRC的状态设计为ACC状态。 RRC初始化安全性激活,配置AS密钥和相关参数。 并配置低层进行加密和完整性保护所需要的相关密钥和
on
【文献标识码】A
RRC Connection
Reestablishment Procedure in LTE System
ZHANG Yong’.BIAN Lingli2
(,.Chongqing lnfornuaion Technology
Designing
Co.。Ltd..Chongqing
400065,Chino;
the paper.Moreover there connection that the
description of In
the design of the states is analyzed
and
a
the processes conclusion plays is
and message given.
参数,建立SRB2和DRBs,完成UE和E—UTRAN之间的 无线链路建立后.UE和E~UTRAN之间可进行正常数据
的情况。若接收到随机接人响应是成功的情况,则将 RRC连接建立请求消息通过Ms93经空中接口发送出 去。网络端的RRC在接收到请求之后,将对本地的低层 进行配置。然后将RRC连接建立消息通过Ms94发送出 去.此时网络端已经建立了RRC连接,并开始组装其他 消息.但网络端发送给UE的消息可能在窄中丢失.当定 时器B00仍在计时还未满时.将可能接收到网络端发送
分为:空闲状态(RRC—IDLE)和连接状态(RRC—CON—
NECTED)。RRC—IDLE状态即UE从开机到完成到某个
小区的正常驻留或任意小区的驻留.此时没有RRC连
接,网络对UE的定位在跟踪区域层面。RRC—CON.
NECTED状态是指网络端和UE端之间已经建立RRC连 接。这种状态划分相对简单,也很好理解,但同时也存在 一些问题.因为状态划分越少,在每个状态下完成的任务
UE端的测碴结果告知eNodeB的方法,支持小区间移动 过程.切换中eNodeB问的J}}j户上下文传输。 PDCP层的主要作用是头压缩.而且实现加密和完整
性保护。通过E—UTRAN的下层提供无线承载。每个承载 对应于一个特定的信息流.例如j罚户平面承载数据(如语 音帧、数据流和IMS信令)或是控制平-面信令(如RRC或 由EPC发出的NAS信令)。由于“系统信息广播”和“寻
过程、设计RRC的状态和此通信过程的消患序列图,最后对研究课题进行了总结分析和展望。研究表明.更好地完善RRC连接重 建过程的处理方法对于L1rE系统通信有着极其重要的作用,这也是LTE通信系统中需要研究的方向之一。
【关键词】长期演进;无线资源控制;重建 【中图分类号】TN929.5
Research
RRC重建过程的具体研究
l氓C连接重建的原因131
RRC连接重建的原因主要有: 1)在检测到无线链路失败后;
86
万方数据 V。电d r,,视L q技'et,穆r猢年第,s卷黝期c总第,st期,
n
Wide
band network l
贲带网络lቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
图l
RRC子状态转移图
图3
RRC连接重建的通信流程
2)在切换失败后;
完成,在接收到这砦消息后.经过解析RRC发现不是所
期待的消息.则直接丢弃。由此可知.在RRC_CON—
NECTED状态下.只要接收到相关消息.RRC都需要进行 解析,然后判断是否需要进行处理.RRC—CONNECTED 状态的众多消息无疑增加了RRC的负担。而如果根据 RRC在连接状态下的几个大的任务,将连接状态分为几
O
引言
在LTE系统中,无线资源控制子层I,1(RRC)是支持终
网之间的连接.是LTE系统中支持终端和eNOHdeB间多种 功能的最为关键的信令协议。其主要功能包括RRC连接
端和eNodeB间多种功能的最为关键的信令协议.属于接
人层.主要完成无线资源的控制和管理功能。它支持所有 终端和eNodeB间的信令过程.包括移动过程和终端连接
∥.烹甥搏赙85d
y
l‘・・』,J^I,f..t…tⅣ
i
I WIde band network f责带网络
务。比如数据分段和自动重传请求(Automatic
Request,
个子状态.则每个状态要处理的信息只有有限的几条。这
样可以简化设计,增加系统的可靠性。处理速度也会加
ARQ)机制。每个RLC流和逻辑信道之间是一一对应的 关系。
管理、无线资源的建立和释放、系统信息广播、寻呼、传输 EPC的信令消息。它同时也支持一组与处于RRC连接状
态的用户移动有关的功能,包括关于测壤的配置.以及将
管理。EPC控制平面的信令(例如终端注册或认证的信 令)通过RRC协议f}1网络端传递给终端,因此要建立起
RRC和I二层的连接。但是随着终端的移动或周闱环境的 变化.UE和网络端的RRC连接|玎能会m现异常.比如重 配簧欠败.此时.如何以最快的速度处理异常,以保证UE 的业务不被中断就硅得很壅要。因此对于RRC连接重建 过程的研究有着重要的意义。
的完整性保护或重配置信息.此时RRC连接建立并没有
通信过程。因此可将此时RRC的状态设计为CON状态。 执行同频、异频小区问的切换.主要是通过重配置消
息里的移动性控制信息MobilityControllnfo来实现。因此
可以将此时RRC状态设计为HO状态。 设计出的各个子状态之间的转换见图l。 3
3.1
接重建消息。连接重建拒绝消息或者已选小区变得不可 用这3种情况中任何一种时.T301停止运行。若,r30l计
时已满,则RRC直接进入RRC—IDI.状态。
当检测到物理层的问题.即当接收到低层连续失步 指示N3ll时,1’3lO开始计时.当接收到低层连续同步指
示N310时,或触发切换进程.以及初始化RRC连接重建
在RRC重配置过程中。网络端向UE端发送RRC重
配置消息,信息由物理层.MAC.RLC和PDCP层层传递。 到达RRC层.此时接收到重配置消息的RRC层请求. PDCP层对此消息进行完整性校验.PDCP层通过CPD—
RRC—IDI.状态。
对于处于RRC—CONNECTED的UE,且它的安全性 已经被激活.UE发起RRC连接重建过程.并将初始化该
图2
RRC层接收到低层的完整性校验失败的MSC围
进程来继续RRC连接。连接重建立只有当相关的小区已 经准备好才能继续.即该进程需要有一个有效的UE上下 文。如果E—UTRAN接受UE可以进行RRC连接重建过
进程时,定时器T310停止计时。若T310计时已满,如果 安全性没有被激活,RRC进入RRC—IDL状态,否则初始
化RRC连接重建进程。 初始化RRC连接重建进程时,开始1'3ll的计时,一
旦选择了一个合适的E—UTRA小区或者使用另外RAT 的小区,T31l停止计时。当1r3ll计时已满。RRC则进入
呼”特殊目的和处理方式。因此它们产生的信息流对于
1
E—UTRAN分层结构121
RRC层13l的主要作用是管理终端和E—UTRAN接入
PDCP来说是透明的。 RLC层向PDCP层提供类似于OSI中的纯L2层业
基金项目:国家科技■大专项(2009ZX03002-009)
万方数据
2011年第35卷第Ol期(总第35l期)
小区的测量.当发现一个更好的小区或是满足小区重选
的映射和复用。数据流町以被复用到一个传输信道上,也 可以复用到多个传输信道上.MAC层也支持混合自动重 传(HARQ)。 MAC层将数据流交给物理层(PHY层),物理层进行 信道编码和调制后将数据发送到无线接口。
2
终端RRC层的状态设计