LTE随机接入过程概述
LTE随机接入过程总结完美
LTE随机接入过程总结完美LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,它具有更高的速度、更低的延迟和更大的容量。
LTE随机接入过程是指移动设备与LTE 网络建立连接的过程。
接下来,我将总结LTE随机接入过程的详细步骤,并分析其中涉及的关键技术。
1.预备过程首先,移动设备将在频域上选择一个随机接入前导(Random Access Preamble),以准备发送随机接入请求。
这个过程叫做预备过程。
移动设备选择的随机接入前导数目通常是固定的。
2.随机接入过程一旦移动设备选择了随机接入前导,它将开始发送随机接入请求。
请求包括随机接入前导、时间戳和一些身份信息。
随机接入请求会通过物理层协议发送到LTE基站(eNodeB)。
基站接收请求后,会通过控制信道来进行解调。
3.随机接入响应当基站接收到随机接入请求后,它会给移动设备一个随机接入响应。
响应包括一个随机接入响应码、接入时隙和一些其他的参数。
移动设备接收到响应后,会根据接入时隙将其发送回基站。
4.随机接入确认基站接收到移动设备的随机接入响应后,会对其进行解调。
如果解调成功,则确认移动设备的接入请求有效。
确认会通过控制信道发送给移动设备。
移动设备接收到确认后,就可以和LTE网络进行通信了。
1.随机性和多用户接入:由于移动设备选择随机接入前导的过程是随机的,所以每个移动设备之间的接入过程是相互独立的。
这样就能够支持大量用户同时接入LTE网络,提高了网络容量。
2.高效和快速的接入:LTE随机接入过程采用了预备过程,使移动设备提前准备好发送接入请求。
这样可以大大减少接入时延,提高了接入效率。
3. 解决多径效应:LTE随机接入过程中使用了CDMA(Code Division Multiple Access)技术,它可以通过对不同路径上的信号加权来抵消多径效应。
这样可以提高信号质量,降低误码率。
4.增强系统安全性:在随机接入过程中,移动设备需要发送身份信息给基站。
LTE-随机接入过程
LTE-随机接入过程目录LTE随机接入详解 (2)1、简介 (2)1.1 随机接入触发类型 (2)1.2 preamble介绍 (2)1.2.1 SIB2中关于preamble的详细解码 (4)1.3 PRACH时频资源介绍 (5)2、随机接入过程 (7)2.1 UE发送preamble (8)2.1.1选择preambleindex (8)2.1.2 选择用于发送preamble的PRACH资源 (9)2.1.3 确定对应的RA-RNTI (10)2.1.4 确定目标接收功率PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER (10)2.2 eNodeB发送RandomAccessResponse (10)3.3 各种触发事件下的信令流 (11)3.3.1 PDCCH order触发 (11)3.3.1 MACsublayer触发 (13)3.3.1 上层触发 (14)LTE随机接入详解1、简介1.1 随机接入触发类型UE通过随机接入过程(Random Access Procedure)与cell建立连接并取得上行同步。
只有取得上行同步,UE才能进行上行传输。
随机接入的主要目的:1)获得上行同步;2)为UE分配一个唯一的标识C-RNTI。
随机接入过程通常由以下6类事件之一触发:1)初始接入时建立无线连接(UE从RRC_IDLE态到RRC_CONNECTED态);2) RRC连接重建过程(RRC Connection Re-establishment procedure);3) 切换(handover);4) RRC_CONNECTED态下,下行数据到达(此时需要回复ACK/NACK)时,上行处于“不同步”状态;5) RRC_CONNECTED态下,上行数据到达(例:需要上报测量报告或发送用户数据)时,上行处于“不同步”状态或没有可用的PUCCH资源用于SR传输(此时允许上行同步的UE使用RACH来替代SR);6) RRC_CONNECTED态下,为了定位UE,需要timing advance。
LTE物理层协议分析005_随机接入过程
2个TTI
图1-4 RAR 接收窗口示意图 k2 与 RAR 中的 UL delay 字段相关,其若为 0,k2 需要保证不小于 6ms;否者,k2 取值 需要保证 MSG3 在 RAR 之后的第一个 U 帧上传输。 如果收到的 RAR 中不包含本 UE 的响应信息或有收到的 RAR,UE 需要重发 preamble, 记重发 MSG 1(preamble)的时间间隔记为 k3。 对于第一种情况,k3 表示收到 RAR 到重发 MSG 1(preamble)的时间间隔,需要小于 5ms;对于第二种情况,k3 表示 RAR 窗超时到重发 MSG 1(preamble)的时间间隔,需要 小于 4ms。 注: 除入网过程外, ENB 还可通过 PDCCH order 指示 UE 主动发起随机接入, PDCCH order 承载在 PDCCH 上,使用 CRNTI 加扰,固定使用 DCI 1A 格式。
TPC 命令对应功控中的 δ msg 2 ,含义如下表 1-2, 表1-2 RAR 中的 TPC 命令 TPC Command 0 1 2 3 4 5 6 7 Value (in dB) -6 -4 -2 0 2 4 6 8
(本文完) 本系列文档针对 LTE 物理层相关协议进行分析,力求使用图表示例等方式更好地分析协议 内容, 追溯协议背后的设计思想。 主要涉及的协议为 3GPP, TS36.201、 TS36.211、 TS36.212、 TS36.213 和 TS36.300,参考协议版本为 R13。 本文档纯属自我学习总结,只做学习交流用途! Pilot lb19861022@
*1
三、RRC Signal 的发送和接收
ENB 可以通过下发 RRC Signal 指示 UE 在目标小区主动发起随机接入。其承载在 PDSCH 上,物理层不识别。
LTE 初始随机接入过程
LTE 初始随机接入过程UE选择合适的小区进行驻留以后, 就可以发起初始的随机接入过程了.LTE 中, 随机接入是一个基本的功能, UE只有通过随机接入过程, 与系统的上行同步以后, 才能够被系统调度来进行上行的传输.LTE中的随机接入分为基于竞争的随机接入和无竞争的随机接入两种形式.初始的随机接入过程, 是一种基于竞争的接入过程, 可以分为四个步骤,(1): 前导序列传输(2): 随机接入响应(3): MSG3 发送(RRC Connection Request).(4): 冲突解决消息.所谓MSG3, 其实就是第三条消息, 因为在随机接入的过程中,这些消息的内容不固定,有时候可能携带的是RRC连接请求,有时候可能会带一些控制消息甚至业务数据包,因此简称为MSG3.第一步:随机接入前导序列传输.LTE中, 每个小区有64个随机接入的前导序列, 分别被用于基于竞争的随机接入(如初始接入)和非竞争的随机接入(如切换时的接入).其中, 用于竞争的随机接入的前导序列的数目个数为numberofRA-Preambles,在SIB2系统消息中广播.sib2 :{sradioResourceConfigCommon{rach-ConfigCommon{preambleInfo{numberOfRA-Preambles n52},powerRampingParameters{powerRampingStep dB4,preambleInitialReceivedTargetPower dBm-104},ra-SupervisionInfo{preambleTransMax n10,ra-ResponseWindowSize sf10,mac-ContentionResolutionTimer sf48},maxHARQ-Msg3Tx 4用于竞争的随机前导序列, 又被分为GroupA和GroupB两组. 其中GroupA的数目由参数preamblesGroupA来决定, 如果GroupA的数目和用于竞争的随机前导序列的总数的数目相等, 就意味着GroupB不存在.GroupA和GroupB的主要区别在于将要在MSG3中传输的信息的大小, 由参数messageSizeGroupA表示。
LTE随机接入过程的总结
LTE随机接入过程的总结LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具有更高的带宽和更快的数据传输速度。
在LTE网络中,移动设备需要进行随机接入过程,以与基站建立连接,并开始通信。
下面是对LTE随机接入过程的完美总结。
随机接入是移动设备首次接入LTE网络的过程,包括两个步骤:预留资源,发送随机接入请求。
首先,移动设备需要预留资源。
移动设备在接入时,首先需要扫描附近的基站,并选择信号强度最强的基站进行连接。
一旦选择了目标基站,移动设备需要向目标基站发送预留资源请求。
预留资源请求是为了保证基站能够为移动设备分配足够的无线资源,例如时间和频率资源。
一旦预留资源请求被接受,移动设备可以进行下一步,即发送随机接入请求。
移动设备先发送随机接入前导(Preamble),以通知基站其接入意图。
随机接入前导是一个特定的序列,用于激活基站的接入侦听器。
接入侦听器会监听所有传输通道上的随机接入前导,以检测移动设备接入请求。
在发送随机接入前导后,移动设备等待基站的回应。
基站会通过广播信道向周围的移动设备发送接入响应。
如果移动设备在规定时间内收到接入响应,则表示接入成功。
接入响应携带了一些必要的参数,例如:时间同步信息、随机接入标识符等。
接入过程完成后,移动设备和基站之间即建立起物理连接,移动设备可以开始正常通信。
移动设备会收到基站分配的唯一标识(RNTI),用于后续的通信过程。
接入过程还包括了一些安全性措施,例如鉴权过程,以确保通信的安全性。
总结起来,LTE随机接入过程包括了预留资源和发送随机接入请求两个步骤。
移动设备首先发送预留资源请求,以保证基站能够分配足够的无线资源。
然后,移动设备发送随机接入前导,激活基站的接入侦听器。
如果接收到基站的接入响应,表示接入成功,移动设备和基站之间建立起物理连接。
接入过程还包括一些安全措施,以确保通信的安全性。
总的来说,LTE随机接入过程是一系列复杂的步骤,但它确保了移动设备和LTE网络之间的无缝连接,为用户提供更快速和稳定的通信体验。
LTE学习笔记--随机接入过程、帧结构
2014-3-4:重点了解的:(黄色为自己所批注)一、随机接入过程:1.1、UE可以通过随机接入过程实现两个基本功能:取得与eNB之间的上行同步:申请上行资源。
1.2、随机接入过程应用于以下6种场景:从RRC_IDLE状态初始接入,即RRC连接建立;无线链路失败后初始随机接入,即RRC连接重建;切换下行数据到达且UE空口处于上行失步状态;上行数据到达且UE空口处于上行失步状态,或者虽未失步但需要通过随机接入申请上行资源;辅助定位,网络利用随机接入获取时间提前量(TA,timing Advance)(TA(Timing Advance),包含6位二进制,数值为0-63,单位为一个传输码元,即3.69µs。
最在时间提前量为63*3.68=233µs,相当电波传输35KM的往反时间。
从这一点说,GSM系统的小区覆盖最大半径为35KM。
)1.3、根据UE发起preamble码时是否存在碰撞的风险,随机接入过程可分为竞争随机接入和非竞争随机接入。
1、基于竞争模式的随机接入:1、RRC_IDLE状态下的初始接入;2、无线链路出错以后的初始接入;3、RRC_CONNECTED状态下,当有上行数据传输时,例如在上行失步后“non-synchronised”,或者没有PUCCH资源用于发送调度请求消息,也就是说在这个时候除了通过随机接入的方式外,没有其它途径告诉eNB,UE存在上行数据需要发送(上行数据到达且UE空口处于上行失步状态)2、基于非竞争模式的随机接入(preamble序列是预先知道的,无碰撞风险):1、RRC_CONNECTED状态下,当下行有数据传输时,这时上行失步“non-synchronised”,因为数据的传输除了接收外,还需要确认,如果上行失步的话,eNB无法保证能够收到UE 的确认信息,因为这时下行还是同步的,因此可以通过下行消息告诉UE发起随机接入需要使用的资源,比如前导序列以及发送时机等,因为这些资源都是双方已知的,因此不需要通过竞争的方式接入系统(下行数据到达且UE空口处于上行失步状态;)2、切换过程中的随机接入,在切换的过程中,目标eNB可以通过服务eNB来告诉UE它可以使用的资源;3、辅助定位,网络利用随机接入获取时间提前量(TA,timing Advance)是否基于竞争在于在当时终端能否监听到eNB传递的下行控制信道,以便获得特定的资源用于传输上行前导,当然这个判断是由eNB作出的,而不是UE自己来决定的。
LTE随机接入过程
LTE随机接入过程LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,提供高速的无线数据传输。
在LTE网络中,设备需要经过随机接入过程才能与网络建立连接。
下面将详细介绍LTE随机接入过程。
1.随机接入前导:随机接入前导是设备用来通知基站它想要接入网络的一种方式。
当设备处于空闲状态,需要进行接入时,它会随机选择一组前导信号发送给基站。
前导信号是一种短暂的信号,用于在频率和时间上与其他设备进行区别。
在随机接入前导的选择上,设备会从多个前导信号中选择一个进行发送,并在发送前使用随机接入ID(RA-RNTI)对前导信号进行标识。
这样做可以确保同一时刻的多个设备在频率和时间上不会发生冲突。
2.随机接入消息:一旦基站接收到设备发送的前导信号,它会向设备发送一个随机接入消息。
随机接入消息包含了一些重要的信息,包括设备的ID、配置参数等。
设备接收到随机接入消息后,会根据其中的指令进行响应。
设备在收到随机接入消息后,会停止发送前导信号,并利用ACK信令通知基站收到了随机接入消息。
然后,设备将进入随机接入过程的下一阶段,即接入过程。
在接入过程中,设备需要尽快完成一系列的步骤,包括发送接入请求、接收接入确认和分配临时的标识。
接入请求是设备向基站请求连接的信号,基站在接收到接入请求后,会向设备发送接入确认,确认设备已成功接入网络,并为设备分配临时标识(RA-RNTI和C-RNTI)。
一旦设备获得了临时标识,它就可以利用这些标识与基站进行进一步的通信,包括发送和接收数据。
LTE网络中的数据通信是基于分组的,设备可以通过无线链路发送和接收数据分组。
需要注意的是,随机接入过程的持续时间应尽可能短,以最大程度地减少网络延迟。
为了实现这一目标,LTE网络采用了一系列的优化措施,包括快速调度算法和基站之间的无缝切换等。
总结起来,LTE随机接入过程是设备通过发送前导信号通知基站其意图,然后接收随机接入消息并响应,最终获得临时的标识以连接到网络。
LTE随机接入详细说明
LTE随机接入详细说明随机接入过程详解作者彭涛/00294921部门GTAC WL LTE eNodeB维护三组版本Version 2.0创建时间2014/10/30修改记录2014/11/051.随机接入概述1.1随机接入目的随机接入(Random Access,简称RA)过程是UE向系统请求接入,收到系统的响应并分配接入信道的过程,一般的数据传输必须在随机接入成功之后进行。
➢除PRACH信道外,UE发送任何数据都需要网络预先分配上行传输资源,通过随机接入来获取。
➢数据通过空口传输需要一段时间。
UE发送上行数据时必须提前一段时间发送,使数据在预定的时间点到达网络,即要保持上行同步。
通过随机接入,UE获得上行发送时间提前量Time Alignment(简称TA)。
1.2随机接入分类随机接入(Random Access)分为基于竞争的随机接入过程和基于非竞争的随机接入过程,相应的流程如图2.1和2.2所示。
图1. 1基于竞争的随机接入图1. 2基于非竞争的随机接入与基于竞争的随机接入过程相比,基于非竞争的接入过程最大差别在于接入前导的分配是由网络侧分配的,而不是由UE侧产生的,这样也就减少了竞争和冲突解决过程。
1.3随机接入场景1)初始接入场景,是基于竞争的随机入过程,由UE MAC Layer发起,多为终端初始入网的时候。
2)RRC连接重建场景,是基于竞争的随机接入过程,由UE MAC Layer发起,多为信号掉线重新进行建立连接。
3)切换场景,通常是非竞争的随机接入过程,但在eNodeB侧没有的专用前导可以分配时,发起基于竞争的随机接入过程,由PDCCH order发起。
4)连接态时UE失去上行同步同时有上行数据到达的场景,是基于竞争的随机接入过程,由UE MAC Layer发起。
5)连接态时UE失去上行同步同时有下行数据需要发送的场景,通常是非竞争的随机接入过程,但在eNodeB侧没有的专用前导可以分配时,发起基于竞争的随机接入过程,由PDCCH order发起。
LTE随机接入过程
LTE随机接入过程1概述只有上行传输时间严格同步的情况下,LTE UE才会被安排传送上行数据包,为了达成这个条件,LTE RACH(Random Access CHannel)信道扮演了非常关键的角色,它是不同步的UE和正交同步的LTE上行无线接入的接口。
2LTE随机接入的需求在WCDMA网络,RACH的主要作用是初始网络接入和短消息传送。
在LTE网络,RACH仍然用户初始网络接入,但是不再承载任何用户数据,用户数据全部由PUSCH负责承载。
LTE RACH负责帮助UE 实现上行链路的时间同步,它面对的UE要么还没有获得上行时间同步,或者丢失了这种时间同步。
一旦UE获得上行链路同步,eNodeB 就可以给它分配上行链路的正交传输资源。
RACH的相关场景包括:(1)UE处于RRC_CONNECTED状态,但没有实现上行链路同步。
此时UE打算发送新的上行数据包或者控制信息(比如事件触发的测量报告);(2)UE处于RRC_CONNECTED状态,但没有实现上行链路同步。
此时UE打算接收新的下行数据包,并且需要在上行链路回复相应的ACK/NACK信息;(3)UE处于RRC_CONNECTED状态,正从服务小区切换到目标小区;(4)UE正从RRC_IDLE状态转换到RRC_CONNECTED状态,比如正在进行初始接入或者位置区更新;(5)UE正从无线链路失败的状态中恢复;上述场景要求LTE RACH的时延比较小,同时在低信噪比(SNR)的情况下(比如小区边缘,切换状态等)情况下确保良好的探测概率,从而使得RACH的覆盖范围与PUSCH和PUCCH基本一致。
一次成功的RACH尝试意味着这个UE随后的上行数据包会被插入其它UE已经被分配好的同步数据包中,这决定了RACH必须能够达到所要求的时间估计精度,以及需要的RACH传输带宽。
由于上行链路使用了循环前缀(CP),LTE RACH只需要估算双向时延,而需要的RACH带宽也比WCDMA网络少。
LTE随机接入过程详解竞争与非竞争
L T E随机接入过程详解竞争与非竞争The pony was revised in January 2021L T E初始随机接入过程详解LTE初始随机接入过程.UE选择合适的小区进行驻留以后,就可以发起初始的随机接入过程了.LTE中,随机接入是一个基本的功能,UE只有通过随机接入过程,与系统的上行同步以后,才能够被系统调度来进行上行的传输.LTE中的随机接入分为基于竞争的随机接入和无竞争的随机接入两种形式.初始的随机接入过程,是一种基于竞争的接入过程,可以分为四个步骤MSG1-4,(1):前导序列传输(MSG1)(2):随机接入响应(MSG2)(3):MSG3发送(RRCConnectionRequest).(4):冲突解决消息.(MSG4)Msg1:上行,UE发PreambleMsg2:下行,eNodeB对Preamble做响应Msg3:上行,UE发出Msg3,里边携带UEID(S-TMSI或者随机数)Msg4:下行,eNodeB对Msg3的UEID做响应,UE通过比对Msg3和Msg4的ID,判断竞争是否成功。
所谓MSG3,其实就是第三条消息,因为在随机接入的过程中,这些消息的内容不固定,有时候可能携带的是RRC连接请求,有时候可能会带一些控制消息甚至业务数据包,因此简称为MSG3.第一步:随机接入前导序列传输.LTE中,每个小区有64个随机接入的前导序列,分别被用于基于竞争的随机接入(如初始接入)和非竞争的随机接入(如切换时的接入).其中,用于竞争的随机接入的前导序列的数目个数为numberofRA-Preambles,在SIB2系统消息中广播.sib2:{sradioResourceConfigCommon{rach-ConfigCommon{preambleInfo{numberOfRA-Preamblesn52},powerRampingParameters{powerRampingStepdB4,preambleInitialReceivedTargetPowerdBm-104},ra-SupervisionInfo{preambleTransMaxn10,ra-ResponseWindowSizesf10,mac-ContentionResolutionTimersf48},maxHARQ-Msg3Tx4用于竞争的随机前导序列,又被分为GroupA和GroupB两组.其中GroupA的数目由参数preamblesGroupA来决定,如果GroupA的数目和用于竞争的随机前导序列的总数的数目相等,就意味着GroupB不存在.GroupA和GroupB的主要区别在于将要在MSG3中传输的信息的大小,由参数messageSizeGroupA表示。
LTE随机接入过程详解(竞争与非竞争)
LTE初始随机接入过程详解LTE初始随机接入过程.UE选择合适的小区进行驻留以后, 就可以发起初始的随机接入过程了.LTE 中, 随机接入是一个基本的功能, UE只有通过随机接入过程, 与系统的上行同步以后, 才能够被系统调度来进行上行的传输.LTE中的随机接入分为基于竞争的随机接入和无竞争的随机接入两种形式.初始的随机接入过程, 是一种基于竞争的接入过程, 可以分为四个步骤MSG1-4,(1): 前导序列传输(MSG 1)(2): 随机接入响应(MSG 2)(3): MSG3 发送(RRC Connection Request).(4): 冲突解决消息.(MSG 4)Msg1:上行,UE发PreambleMsg2:下行,eNodeB对Preamble做响应Msg3:上行,UE发出Msg3,里边携带UE ID(S-TMSI或者随机数)Msg4:下行,eNodeB对Msg3的UE ID做响应,UE通过比对Msg3和Msg4的ID,判断竞争是否成功。
所谓MSG3, 其实就是第三条消息, 因为在随机接入的过程中,这些消息的内容不固定,有时候可能携带的是RRC连接请求,有时候可能会带一些控制消息甚至业务数据包,因此简称为MSG3.第一步:随机接入前导序列传输.LTE中, 每个小区有64个随机接入的前导序列, 分别被用于基于竞争的随机接入(如初始接入)和非竞争的随机接入(如切换时的接入).其中, 用于竞争的随机接入的前导序列的数目个数为numberofRA-Preambles,在SIB2系统消息中广播.????????????? sib2 :??????????????? {s????????????????? radioResourceConfigCommon????????????????? {??????????????????? rach-ConfigCommon??????????????????? {????????????????????? preambleInfo?????????????????? ???{??????????????????????? numberOfRA-Preambles n52 ????????????????????? },????????????????????? powerRampingParameters????????????????????? {??????????????????????? powerRampingStep dB4, ??????????????????????? preambleInitialReceivedTargetPower dBm-104 ????????????????????? },????????????????????? ra-SupervisionInfo????????????????????? {??????????????????????? preambleTransMax n10,??????????????????????? ra-ResponseWindowSize sf10,??????????????????????? mac-ContentionResolutionTimer sf48????????????????????? },????????????????????? maxHARQ-Msg3Tx 4用于竞争的随机前导序列, 又被分为GroupA和GroupB两组.? 其中GroupA的数目由参数preamblesGroupA来决定, 如果GroupA的数目和用于竞争的随机前导序列的总数的数目相等, 就意味着GroupB不存在.GroupA 和GroupB的主要区别在于将要在MSG3中传输的信息的大小, 由参数messageSizeGroupA 表示。
LTE随机接入全解
-18.7
-18.5
ETU 70*
270 Hz
-11.5
-11.1
-13.5
-13.3
Note*: Not applicable for Local Area BS and Home BS.
Burst format 4
-6.9 0.5 -9.5 -4.5
表格中的信噪比为PRACH所占带宽6个RB,1.08M带宽下的信噪比。 因此,以format0 AWGN为例:
RRC连接重建:RRC连接重建消息以及 C-RNTI等信息;
切换 :切换确认消息以及C-RNTI 等信息; 其他:UE的C-RNTI等信息;
MSG3消息的发送,支持HARQ重传
随机接入流程
竞争性随机接入
4、竞争判决
当eNode B成功接收到MSG3消息以后,将 在反馈消息中携带该UE在MSG3消息中发送的 的竞争决议标识;当UE在竞争判决定时器启动 其间,成功接收到自己的竞争决议标识的MSG3 消息响应,则认为本次随机接入成功,否则认为
多个PRACH opportunities先配置在不同的时间上,若仅在时间上的分 配不足以满足要求的PRACH资源密度 DRA 再把PRACH opportunities 配置在多个频率上。也即,尽量让小区内PRACH占用的频带比较集中。
时频结构
TDD模式
PRACH资源的物理映射示例 例如: PRACH configuration Index = 18,上下行配置2。
20lg(Sig/Nos)= ** dB
PRACH 性能指标与测试
Table 8.4.1.5-1 PRACH missed detection test requirements for Normal Mode
LTE学习笔记 随机接入过程、帧结构
2014-3-4:重点了解的:(黄色为自己所批注)一、随机接入过程:、UE可以通过随机接入过程实现两个基本功能:取得与eNB之间的上行同步:申请上行资源。
、随机接入过程应用于以下6种场景:从RRC_IDLE状态初始接入,即RRC连接建立;无线链路失败后初始随机接入,即RRC连接重建;切换下行数据到达且UE空口处于上行失步状态;上行数据到达且UE空口处于上行失步状态,或者虽未失步但需要通过随机接入申请上行资源;辅助定位,网络利用随机接入获取时间提前量(TA,timing Advance)(TA(Timing Advance),包含6位二进制,数值为0-63,单位为一个传输码元,即µs。
最在时间提前量为63*=233µs,相当电波传输35KM的往反时间。
从这一点说,GSM系统的小区覆盖最大半径为35KM。
)、根据UE发起preamble码时是否存在碰撞的风险,随机接入过程可分为竞争随机接入和非竞争随机接入。
1、基于竞争模式的随机接入:1、RRC_IDLE状态下的初始接入;2、无线链路出错以后的初始接入;3、RRC_CONNECTED状态下,当有上行数据传输时,例如在上行失步后“non-synchronised”,或者没有PUCCH资源用于发送调度请求消息,也就是说在这个时候除了通过随机接入的方式外,没有其它途径告诉eNB,UE存在上行数据需要发送(上行数据到达且UE空口处于上行失步状态)2、基于非竞争模式的随机接入(preamble序列是预先知道的,无碰撞风险):1、RRC_CONNECTED状态下,当下行有数据传输时,这时上行失步“non-synchronised”,因为数据的传输除了接收外,还需要确认,如果上行失步的话,eNB无法保证能够收到UE 的确认信息,因为这时下行还是同步的,因此可以通过下行消息告诉UE发起随机接入需要使用的资源,比如前导序列以及发送时机等,因为这些资源都是双方已知的,因此不需要通过竞争的方式接入系统(下行数据到达且UE空口处于上行失步状态;)2、切换过程中的随机接入,在切换的过程中,目标eNB可以通过服务eNB来告诉UE 它可以使用的资源;3、辅助定位,网络利用随机接入获取时间提前量(TA,timing Advance)是否基于竞争在于在当时终端能否监听到eNB传递的下行控制信道,以便获得特定的资源用于传输上行前导,当然这个判断是由eNB作出的,而不是UE自己来决定的。
LTE随机接入过程详解竞争与非竞争
LTE初始随机接入过程详解LTE初始随机接入过程.UE选择合适的小区进行驻留以后, 就可以发起初始的随机接入过程了.LTE 中, 随机接入是一个基本的功能, UE只有通过随机接入过程, 与系统的上行同步以后, 才能够被系统调度来进行上行的传输.LTE中的随机接入分为基于竞争的随机接入和无竞争的随机接入两种形式.初始的随机接入过程, 是一种基于竞争的接入过程, 可以分为四个步骤MSG1-4,(1): 前导序列传输(MSG 1)(2): 随机接入响应(MSG 2)(3): MSG3 发送 (RRC Connection Request).(4): 冲突解决消息.(MSG 4)Msg1:上行,UE发PreambleMsg2:下行,eNodeB对Preamble做响应Msg3:上行,UE发出Msg3,里边携带UE ID(S-TMSI或者随机数)Msg4:下行,eNodeB对Msg3的UE ID做响应,UE通过比对Msg3和Msg4的ID,判断竞争是否成功。
所谓MSG3, 其实就是第三条消息, 因为在随机接入的过程中,这些消息的内容不固定,有时候可能携带的是RRC连接请求,有时候可能会带一些控制消息甚至业务数据包,因此简称为MSG3.第一步:随机接入前导序列传输.LTE中, 每个小区有64个随机接入的前导序列, 分别被用于基于竞争的随机接入 (如初始接入)和非竞争的随机接入(如切换时的接入).其中, 用于竞争的随机接入的前导序列的数目个数为numberofRA-Preambles,在SIB2系统消息中广播.sib2 :{sradioResourceConfigCommon{rach-ConfigCommon{preambleInfo{numberOfRA-Preambles n52},powerRampingParameters{powerRampingStep dB4,preambleInitialReceivedTargetPower dBm-104},ra-SupervisionInfo{preambleTransMax n10,ra-ResponseWindowSize sf10,mac-ContentionResolutionTimer sf48},maxHARQ-Msg3Tx 4用于竞争的随机前导序列, 又被分为GroupA和GroupB两组. 其中GroupA的数目由参数preamblesGroupA来决定, 如果GroupA的数目和用于竞争的随机前导序列的总数的数目相等, 就意味着GroupB不存在.GroupA 和GroupB的主要区别在于将要在MSG3中传输的信息的大小, 由参数messageSizeGroupA 表示。
LTE移动通信系统第9章 LTE随机接入过程
基于竞争的随机接入流程
如果移动终端已请求执行非竞争的随机接入,例如,为 了切换到新小区,将采用的前导信号会被基站直接指示。
为避免冲突,基站倾向于从序列中选择非竞争的前导信 号,而这需要排除两个被用于基于竞争的随机接入集合。
西安电子科技大学
基于竞争的随机接入流程
(1)PRACH时频资源 在频域内,PRACH资源带对应6个资源块的小区带宽
LTE移动通信系统第9章 LTE随机接入 过程
西安电子科技大学
第9章 LTE随机接入过程
➢ 随机接入概况 ➢基于竞争的随机接入流程 ➢随机接入时频结构 ➢随机接入基带信号生成
西安电子科技大学
第9章 LTE随机接入过程
➢ 随机接入概况 ➢基于竞争的随机接入流程 ➢随机接入时频结构 ➢随机接入基带信号生成
Timing Advance)。
西安电子科技大学
随机接入概况
随机接入过程涉及物理层、MAC层(媒体接入控制层)、 RRC层(无线资源控制层)等多个协议层。
物理层定义随机接入过程所需的前导码 (Preamble)、PRACH(物理随机接入信道)信道资 源、随机接入过程各消息之间的时序关系等;
MAC层负责控制随机接入过程的触发与实施; 对于一些特定的随机接入场景,例如切换过程中
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基于竞争的随机接入流程
前导信号序列集合B
. .. . . .. . . .. . . .. . . ..
用于无竞争接入
. . . . . . . . . . . . . . . 62 63
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基于竞争的随机接入流程
触发随机接入时,终端首先要根据待发送的Msg3大小和路损 大小确定前导信号序列集合,其中集合B应用于Msg3较大且路 损较小的场景,集合A应用于Msg3较小或路损较大的场景, Msg3大小门限和路损门限在系统消息中通知终端。 终端确定前导信号序列集合后,从中随机选择一个前导信号序 列发送。 如果基站将小区内所有前导信号序列都划归集合A,即不存在 集合B,则终端直接从集合A中随机选择一个前导码发送。 只要没有其他终端同时采用相同的序列执行随机接入尝试,该 尝试就不会发生冲突,并且在很大概率上可以被基站检测到。
LTE随机接入过程详解竞争与非竞争
LTE初始随机接入过程详解LTE初始随机接入过程.UE选择合适的小区进行驻留以后, 就可以发起初始的随机接入过程了.LTE 中, 随机接入是一个基本的功能, UE只有通过随机接入过程, 与系统的上行同步以后, 才能够被系统调度来进行上行的传输.LTE中的随机接入分为基于竞争的随机接入和无竞争的随机接入两种形式.初始的随机接入过程, 是一种基于竞争的接入过程, 可以分为四个步骤MSG1-4,(1): 前导序列传输(MSG 1)(2): 随机接入响应(MSG 2)(3): MSG3 发送 (RRC Connection Request).(4): 冲突解决消息.(MSG 4)Msg1:上行,UE发PreambleMsg2:下行,eNodeB对Preamble做响应Msg3:上行,UE发出Msg3,里边携带UE ID(S-TMSI或者随机数)Msg4:下行,eNodeB对Msg3的UE ID做响应,UE通过比对Msg3和Msg4的ID,判断竞争是否成功。
所谓MSG3, 其实就是第三条消息, 因为在随机接入的过程中,这些消息的内容不固定,有时候可能携带的是RRC连接请求,有时候可能会带一些控制消息甚至业务数据包,因此简称为MSG3.第一步:随机接入前导序列传输.LTE中, 每个小区有64个随机接入的前导序列, 分别被用于基于竞争的随机接入 (如初始接入)和非竞争的随机接入(如切换时的接入).其中, 用于竞争的随机接入的前导序列的数目个数为numberofRA-Preambles,在SIB2系统消息中广播.sib2 :{sradioResourceConfigCommon{rach-ConfigCommon{preambleInfo{numberOfRA-Preambles n52},powerRampingParameters{powerRampingStep dB4,preambleInitialReceivedTargetPower dBm-104},ra-SupervisionInfo{preambleTransMax n10,ra-ResponseWindowSize sf10,mac-ContentionResolutionTimer sf48},maxHARQ-Msg3Tx 4用于竞争的随机前导序列, 又被分为GroupA和GroupB两组. 其中GroupA的数目由参数preamblesGroupA来决定, 如果GroupA的数目和用于竞争的随机前导序列的总数的数目相等, 就意味着GroupB不存在.GroupA 和GroupB的主要区别在于将要在MSG3中传输的信息的大小, 由参数messageSizeGroupA 表示。
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LTE随机接入过程概述
一、随机接入的作用
LTE随机接入的作用是实现UE和网络的同步,解决冲突,分配资源(RNTI)和上行通信资源的分配。
二、随机接入触发条件
1、在RRC_IDLE初始接入;
2、在无线链路断开时初始接入;
3、切换时需要随机接入;
4、RRC_CONNECTED状态下需要随机接入过程时,收到下行数据,如上行同步状态为“非
同步”时;
5、RRC_CONNECTED状态下需要随机接入过程时,收到上行数据,如上行同步状态为“非
同步”或者没有PUCCH资源可用于调度时。
三、随机接入过程
随机接入过程分为竞争模式随机接入和非竞争模式随机接入两种。
竞争模式随机接入是使用所有UE都可在任何时间可以使用的随机接入序列接入,它每种触发条件都可以触发接入;非竞争模式随机接入是使用在一段时间内仅有一个UE使用的序列接入,它只发生在切换和收到下行数据的触发条件下。
随机接入过程之后,开始正常的上下行传输。
四、竞争模式随机接入过程
在随机接入过程开始之前需要对接入参数进行初始化,它是由UE MAC层发起或者由PDCCH触发。
初始化的参数包括:
⏹PRACH的资源和相应的RA-RNTI
⏹随机接入前导的分组和每组可用的前导
⏹选择两组随机接入前导中的那一组的门限
⏹RACH响应的接收窗
⏹功率攀升步长POWER_RAMP_STEP
⏹前导重传最大次数
⏹前导初始功率PREAMBLE_INITIAL_POWER
初始化的时候置PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER为1。
竞争模式随机接入过程如下图所示:
UE eNB
1、随机接入前导发送
a)前导资源选择
块,选择RRC
前导,
b)设置发射功率
[-设置PREAMBLE_TRANSMISSION_POWER 为PREAMBLE_INITIAL_POWER + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER-1) * POWER_RAMP_STEP];
[-如果PREAMBLE_TRANSMISSION_POWER 小于最小功率水平,则设置PREAMBLE_TRANSMISSION_POWER为最小功率水平];
[-如果PREAMBLE_TRANSMISSION_POWER 大于最大功率水平,则设置PREAMBLE_TRANSMISSION_POWER为最大功率水平];
如果PREAMBLE TRANMISSION COUNTER = 1, 则决定下一个有效的随机接入机会。
如果PREAMBLE TRANSMISSION COUNTER > 1, 则随机接入机会通过back-off进程决定。
c)发送前导
使用被选择的PRACH资源、相关的RA-RNTI、前缀索引和PREAMBLE_TRANSMISSION_POWER通知物理层发送前导。
在上行链路RACH传输的前导携带了6 bits的信息,其中包括一个5 bit的随机ID和1 bit资源块请求信息。
对于TDD帧结构2来说,携带的信息为5 bits。
2、随机接入响应
由MAC层发起,在DL-SCH传输的随机接入响应包括的信息有:
⏹TA(Timing Advance),时间调整信息,用来调整上行传输定时达到时间同步,
长度为11 bits;
⏹UL Grant,指示上行链路所用的资源,长度为21 bits;
⏹Temporary C-RNTI,是UE在随机接入的时候使用的临时身份标识,长度为16
bits。
UE在接入响应接收窗内监测PDCCH ,收到响应后停止监测。
a)收到接入响应:
如果包括过载指示(OI),更新backoff参数,否则backoff参数置为[0];
如果随机接入响应中包括该UE发送的前导
♦则随机接入响应接收成功
♦对TA(Timing Alignment)进行处理
♦如果包含UL grant,则处理UL grant
♦保存Temporary C-RNTI
♦如果UE处于RRC_CONNECTED状态(不包括RLF)并且前导是
MAC选择的,则在Message 3中需要包含C-RNTI的控制PDU
♦如果UE处于RRC_IDLE,则过程成功消息给高层
b)如果在接收窗内没有随机接入响应,或者响应中没有对应的前导,则按照失败处理:
如果前导传输没有达到最大传输次数:
♦传输次数+1,如果随机接入前导是MAC选择的或显示信令指示的
并且在下一个可用的随机接入时机之前过期,根据backoff计算下
一次重传时间
♦选择随机接入资源(根据情况确定哪些资源需要重新选择)
如果前导传输达到最大传输次数:
♦如果UE处于RRC_IDLE状态(或RLF),把随机接入失败的消息
通知高层
3、调度传输(FFS)
在UL-SCH上开始第一次调度传输:
a)使用HARQ;
b)传输块大小由UL Grant决定,至少80 bits;
c)初始接入的时候:
⏹RRC通过CCCH传输RRC连接请求;
⏹至少传输NAS UE身份标识,但没有NAS(Non-Access stratum)信息;
⏹RLC TM:no segmentation。
d)当无线链路断开时:
⏹RRC通过CCCH传输RRC重连请求;
⏹RLC TM:no segmentation;
⏹不包含任何NAS信息。
e)切换成功过后,目标小区:
⏹RRC通过DCCH传输RRC切换配置;
⏹传输由切换命令分配的UE C-RNTI;
⏹还可能包括上行缓冲器状态。
f)在别的情况下,至少要传输UE的C-RNTI。
4、冲突检测
a)基本原理:
冲突检测是基于PDCCH上的C-RNTI和UE在DL-SCH的冲突检测ID是否匹配来获知是否冲突解决。
eNB没有等NAS回复就开始冲突解决,MSG 3并没有同步,支持HARQ。
b)具体过程:
当UE发送了包含C-RNTI控制PDU的MSG 3之后:
启动Contention Resolution Timer;
在定时器超时之前监测PDCCH:
♦如果收到了给该C-RNTI的PDCCH,则认为Contention Resolution成
功,并通知高层,停止定时器;
如果定时器超时之前没有收到对该C-RNTI的PDCCH,则认为失败;
如果没有达到前导的最大传输次数,则重新进行发送前导的过程
(具体操作如前)。
当随机接入成功,且UE没有C-RNTI的时候,用Temporary C-RNTI做为C-RNTI。
5、资源映射
a)随机接入请求消息
通过RACH信道传输;
b)随机接入响应消息
在PDCCH的公共搜索空间(DCI format = 1c)指明消息内容所在的位置(DL-SCH),响应消息中包含RRC建立消息/重建信息使用资源的位置;
c)RRC建立/重建消息:
在随机接入响应中指明的资源上发送;
d)RRC拒绝:
UE查询UE公共搜索空间(DCI format = 1a),到指定区域读取数据。
五、非竞争模式随机接入过程
非竞争模式随机接入过程不会产生接入冲突,它是使用专用的Preamble进行随机接入的,目的是为了加快恢复业务的平均速度,缩短业务恢复时间。
非竞争模式随机接入过程图如下:
UE eNB
1、随机接入前导分配
a)用下行链路的特定信令分配随机接入前导:
eNB给UE分配一个非竞争的随机接入前导,这个前导并不是在BCH通过广播的形式下发的;
b)随机接入前导分配信令通过如下信令下发:
⏹eNB发送的用于切换的切换命令;
⏹如果收到下行数据的MAC层信令(L1/L2控制信道或者MAC控制PDU)
2、随机接入前导发送
UE使用非竞争随机接入前导在下行链路进行前导发送。
3、随机接入响应
在DL-SCH传输的随机接入响应,包括的信息是:
⏹在一个或多个TTI里面和MSG 1半同步;
⏹没有HARQ;
⏹Timing Alignment信息和用于交换的初始UL grant;
⏹当下行数据收到时的Timing Alignment信息;
⏹随机接入前导身份标识;
⏹一个DL-SCH信息供一个或多个UE使用。
⏹TDD MSG1配置:。