LTE典型信令流程分析报告(L3消息)

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LTEL3NAS信令详解

LTEL3NAS信令详解
由于项目环境和风险的性质可能发生变化,因此所采取的 风险应对措施应具有一定的灵活性和可调整性,以便根据 实际情况进行调整和优化。
总结词
应对措施实施后应进行效果评估和反馈。
详细描述
在实施风险应对措施后,应对其效果进行评估和反馈,以 便了解措施的有效性和存在的问题,为后续的风险管理提 供经验和借鉴。
05
根据项目实际情况,适 时调整计划和资源,以 适应变化的需求和条件。
加强团队成员之间的沟 通与协作,确保信息畅
通、工作协调。
应对突发事件
及时处理突发事件和问 题,采取有效措施确保
项目顺利进行。
第四步:评估和监控。
定期评估项目绩效
通过定期评估项目绩效,了解项目实际完成 情况与预期目标的差异。
调整计划和资源
风险应对
总结词
风险应对是针对已识别的风险采取措施以降低其影响的过 程。
详细描述
在风险应对阶段,应根据风险管理计划,采取相应的措施 来降低已识别的风险的影响。这些措施可能包括规避风险 、减轻风险、分散风险等。在实施风险应对措施时,应注 重其可行性和有效性。
总结词
风险应对措施应具有灵活性和可调整性。
详细描述
项目计划
计划1:时间表 计划2:资源分配
计划3:风险管理
03
项目管理
人员管理
01
02
03
人员分工
根据项目需求和团队成员 的特长进行合理分工,确 保每个成员能够发挥自己 的优势,提高工作效率。
进度安排
制定详细的进度计划,明 确每个阶段的任务、时间 节点和负责人,确保项目 按时完成。
团队协作
建立有效的沟通机制,促 进团队成员之间的信息共 享和协作,提高团队整体 执行力。

5G互操作L3信令图

5G互操作L3信令图

1.NR2L重选验证NR2L重选主要包括三个过程:过程1:空闲态读取系统消息,SIB5(LTE异频重选信息),SIB2(NR本小区重选信息)过程2:测量重选,终端根据系统消息门限设置启动测量执行重选过程3:TA更新,重选后需要在LTE上进行TAUNR2L重选L3信令NR2L重选事件SIB5 NR重选信息SIB2 NR重选信息2.NR2L重定向(基于覆盖+测量)NR2L重定向主要包括三个过程(本次验证基于测量的重定向):过程1:测量控制下发,A2测量控制启动测量,B2测量控制目标LTE重定向判决门限过程2:重定向,根据测量控制门限满足条件的LTE小区上报,基站释放RRC携带频点进行重定向。

过程3:TA更新,重定向后需要在LTE上进行TAU3.NR2L切换(基于覆盖+测量)NR2L切换主要包括三个过程:过程1:测量控制下发,A2测量控制启动测量,收到A2测量上报后启动异系统测量,下发B2测量控制,门限1(NR服务小区差门限),门限2(目标LTE小区切换判决门限)。

过程2:切换过程,根据测量控制门限满足条件的LTE小区上报,基站判决执行切换过程3:TAU更新,切换后需要在LTE上进行TA更新4.NR2L EPS FB(切换)EPS FB主要包括4个过程:过程1:VoNR起呼,核心网发起QCI1专载建立,基站拒绝QCI1建立回复核心网,同时空口下发B1测量;过程3:测量报告上报,触发切换EPS FB到LTE;过程4:LTE上TAU更新,建立QCI1专用承载5.NR2L EPS FB(重定向)重定向相比较切换,时延长,对语音用户感知有一定影响。

实测EPS FB重定向VoLTE呼叫时延约3~4秒。

6.L2NR重选L2NR重选:读取系统广播SIB3关于LTE的重选优先级,SIB24关于NR的频点优先级及重选参数,RRC RELEASE进入空闲执行重选,在NR网络上接入完成到5G核心网注册。

7.L2NR重定向(基于覆盖)L2NR重定向主要包括三个过程:过程1:测量控制下发,A2测量控制启动测量,B1测量控制目标LTE切换判决门限过程2:重定向过程,根据测量控制门限满足条件的NR小区上报,执行重定向流程过程3:注册,重定向到NR网络后,要在5GC完成注册。

【LTE基础】LTE信令流程解析汇报

【LTE基础】LTE信令流程解析汇报

LTE信令流程解析李青春2014-7-8目录第一章协议层与概念6661.2.1NAS协议〔非接入层协议〕71.2.2RRC层〔无线资源控制层〕81.2.3PDCP层〔分组数据会聚协议层〕81.2.4RLC层〔无线链路控制层〕91.2.5MAC层〔媒体接入层〕91.2.6PHY层〔物理层〕10121314第二章主要信令流程152.1 开机附着流程15182.3 UE发起的service request流程2225262.5.1 切换的含义与目的262.5.2 切换发生的过程262.5.3 站内切换272.5.4 X2切换流程282.5.5 S1切换流程302.5.6 异系统切换简介332.6 CSFB流程332.6.1 CSFB主叫流程342.6.2 CSFB被叫流程352.6.3 紧急呼叫流程372.7 TAU流程382.7.1 空闲态不设置“ACTIVE〞的TAU流程392.7.2 空闲态设置“ACTIVE〞的TAU流程412.7.3 连接态TAU流程43442.8.1 专用承载建立流程442.8.2 专用承载修改流程462.8.3 专用承载释放流程48502.9.1 关机去附着流程502.9.1 非关机去附着流程512.10 小区搜索、选择和重选542.10.1 小区搜索流程542.10.1 小区选择流程542.10.3 小区重选流程55第三章异常信令流程593.1 附着异常流程603.1.1 RRC连接失败603.1.2 核心网拒绝613.1.3 eNB未等到Initial context setup request消息623.1.4 RRC重配消息丢失或eNB内部配置UE的安全参数失败633.2 ServiceRequest异常流程643.2.1 核心网拒绝643.2.2 eNB建立承载失败653.3 承载异常流程67673.3.2 eNB本地建立失败〔核心网主动发起的建立〕673.3.3 eNB未等到RRC重配完成消息,回复失败683.3.4 UE NAS层拒绝6970第四章系统消息解析714.1 系统消息724.2 系统消息解析734.2.1 MIB 〔Master Information Block〕解析734.2.2 SIB1 〔System Information Block Type1〕解析744.2.3 SystemInformation消息78第五章信令案例解析87875.2 流程中各信令消息解析885.2.1 RRC_CONN_REQ:RRC连接请求885.2.2 RRC_CONN_SETUP:RRC连接建立895.2.3 RRC_CONN_SETUP_CMP:RRC连接建立完成965.2.4 S1AP_INITIAL_UE_MSG:初始直传消息965.2.5 S1AP_INITIAL_CONTEXT_SETUP_REQ:初始化文本建立请求985.2.6 RRC_UE_CAP_ENQUIRY:UE能力查询1025.2.7 RRC_UE_CAP_INFO:UE能力信息1035.2.8 S1AP_UE_CAPABILITY_INFO_IND:UE能力信息指示1105.2.9 RRC_SECUR_MODE_CMD:RRC安全模式命令1185.2.10 RRC_CONN_RECFG:RRC连接重配置1195.2.11 RRC_SECUR_MODE_CMP:RRC安全模式完成1245.2.12 RRC_CONN_RECFG_CMP:RRC连接重配置完成1245.2.13 S1AP_INITIAL_CONTEXT_SETUP_RSP:初始化文本建立完成125 5.2.14 S1AP_ERAB_MOD_REQ:ERAB修改请求1265.2.15 RRC_DL_INFO_TRANSF:RRC下行直传消息1285.2.16 S1AP_ERAB_MOD_RSP:ERAB修改完成1295.2.17 RRC_CONN_RECFG:RRC连接重配置1305.2.18 RRC_UL_INFO_TRANSF:RRC上行直传消息1375.2.19 S1AP_UL_NAS_TRANS:上行NAS直传消息1385.2.20 RRC_CONN_RECFG_CMP:RRC连接重配置完成1395.2.21 RRC_CONN_RECFG:RRC连接重配置1405.2.22 RRC_CONN_RECFG_CMP:RRC连接重配置完成1425.2.23 RRC_MEAS_RPRT:RRC测量报告1435.2.24 RRC_UL_INFO_TRANSF:RRC上行信息传输1445.2.25 S1AP_UL_NAS_TRANS:上行NAS信息传输1445.2.26 S1AP_UE_CONTEXT_MOD_REQ:UE文本更改请求1465.2.27 S1AP_UE_CONTEXT_MOD_RSP:UE文本更改响应1475.2.28 RRC_CONN_REL:RRC连接释放1485.2.29 S1AP_UE_CONTEXT_REL_REQ:UE文本释放请求1505.2.30 S1AP_UE_CONTEXT_REL_CMD:UE文本释放命令1515.2.31 S1AP_UE_CONTEXT_REL_CMP:UE文本释放完成152概述本文通过对重要概念的阐述,为信令流程的解析做铺垫,随后讲解LTE中重要信令流程,让大家熟悉各个物理过程是如何实现的,其次通过异常信令的解读让大家增强对异常信令流程的判断,再次对系统消息的解析,让大家了解系统消息的特点和携带的内容。

LTE完整信令流程分析

LTE完整信令流程分析

LTE完整信令流程分析LTE(Long Term Evolution)是4G移动通信技术的一种,其完整信令流程可以分为以下几个步骤:小区、小区选择、多路径环境估计、寻呼和分配、随机接入、授权和安全过程、连接和传输。

首先是小区。

移动设备需要找到一个合适的基站进行连接。

移动设备会周期性地扫描周围的频率和小区,以获得可用的信号质量和相应的小区信息。

接下来是小区选择。

移动设备根据收到的小区广播信息,选择一个最佳的小区进行连接。

选择的依据可以是信号强度、小区负载等因素。

然后是多路径环境估计。

移动设备需要识别并估计信号传输过程中所处的多径环境,以便后续的信号处理和解码。

接着是寻呼和分配。

一旦移动设备完成小区选择,它会请求网络进行寻呼以注册到网络中。

网络会为移动设备分配一个临时标识,并通知移动设备在哪个频率和时间上进行下一步操作。

然后是随机接入。

移动设备在分配的频率和时间上,通过发送一个随机接入信令来请求网络的资源分配。

网络收到请求后会返回分配的资源。

接着是授权和安全过程。

网络会验证移动设备的身份,并通过认证过程分配相应的资源。

同时还会启动安全机制来保护用户数据的传输。

最后是连接和传输。

通过授权和安全过程后,移动设备和网络建立连接,并开始进行数据传输。

LTE使用OFDMA(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)技术来提高系统容量和吞吐量。

除了以上流程,LTE还涉及QoS(服务质量)、移动性管理和位置更新等功能来保证通信的稳定性和无缝性。

总的来说,LTE的完整信令流程包括了小区、小区选择、多路径环境估计、寻呼和分配、随机接入、授权和安全过程、连接和传输等步骤。

通过这些步骤,移动设备可以顺利地连接到LTE网络并传输数据。

这些流程不仅保证了通信的可靠性和稳定性,还提高了网络的容量和吞吐量。

LTE主要信令和流程超实用

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接入流程信令分析

lte接入流程信令分析

lte接入流程信令分析LTE接入流程涉及到多个信令的交互,包括以下主要步骤:1. UE 发起接入请求:UE(User Equipment,用户设备)向eNodeB(Evolved Node B,基站)发送接入请求信令,希望建立与网络的连接。

这个接入请求一般是通过RACH (Random Access Channel)信道发送的。

2. eNodeB 接收接入请求:eNodeB接收到UE的接入请求后,会进行一系列处理,包括分配一个临时的CRNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier)给UE,并为UE分配资源。

3. UE 发送RRC Connection Request:UE向eNodeB发送RRC(Radio Resource Control)Connection Request信令,此信令中包含了一些UE的系统信息。

4. eNodeB 分配C-RNTI:eNodeB为UE分配一个C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier),并向UE发起RRC Connection Setup信令,告知UE已经接受了其接入请求,并指定了下一步的动作。

5. UE 发送RRC Connection Setup Complete:UE收到eNodeB的RRC Connection Setup信令后,会检查其中的参数,并向eNodeB发送RRC Connection Setup Complete信令,表示设置。

6. eNodeB 建立RRC连接:eNodeB收到UE发送的RRC Connection Setup Complete信令后,会进行一系列操作,包括为UE分配一个唯一的C-RNTI,建立与UE之间的RRC连接,并向UE发送RRC Connection Reconfiguration信令。

7. UE 执行RRC Connection Reconfiguration:UE收到eNodeB发送的RRC Connection Reconfiguration信令后,会执行其中的参数配置,并向eNodeB发送RRCConnection Reconfiguration Complete信令,表示RRC 连接的重配置。

LTE典型信令流程分析(L3消息)

LTE典型信令流程分析(L3消息)
7.1
可以看到,整体流程是UE测量到PCI 81的电平值满足切换要求后,向eNB上报测量报告,而eNB检测到没有邻区关系,则向UE下发重配置消息控制UE去读取PCI 81的CGI,等到UE上报PCI 81的CGI信息后,eNB添加邻区关系并向UE下发切换命令。
源小区UU口:
7.2
可以看到,整体流程是在UE发起S1切换时,MME会将源eNB和目标eNB的eNB ID和X2接口IP信息进行双方向的转发,从而在两个eNB之间建立起X2链接。
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
6
ANR过程其实就是在切换测量过程中多下发一次测量配置,让UE上报对端小区的CGI信息,有了CGI信令后,即可自动添加邻区,只有添加好了邻区,切换才能成功。
6.1
观察对象:UU口信令
6
6
6
6
6
6.2
观察对象:Uபைடு நூலகம்口信令
6
6
6
6
6
7
一般X2自建立和ANR同时打开。先通过切换测量触发ANR添加邻区,然后通过S1口切换触发X2口建立。
LTE典型信令流程
拟制
万龙
日期
2014年6月19日
审核
日期
批准
日期
华为技术有限公司
版权所有侵权必究
(仅供内部使用)
修订记录
日期
修订版本
修订描述
作者
2014/6/19
1
初稿
万龙
关键词:
LTE、信令
1
2
2.1
2.2
3
4
5
5.1
5.1.1
UU口:
S1口:无消息

LTE信令流程分析

LTE信令流程分析

LTE信令流程分析LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信(4G)标准之一,为提高用户数据速率、降低网络访问时延、提高系统容量等目标而设计。

第一步是接入过程,移动设备刚刚上电或从休眠状态醒来时需要进行接入过程,该过程包括小区、小区选择、随机接入以及RRC连接建立等。

首先,移动设备进行小区,即附近所有的LTE小区,并获取相应的小区信息,如频点、物理小区ID等。

然后,设备根据一定的选择策略选出需要进行接入的小区。

接下来,设备进行随机接入过程,即向选定的小区发送接入请求,并等待接收到的响应。

最后,设备与小区建立RRC(Radio Resource Control)连接,该连接用于传递控制信息。

第二步是寻呼与分配,当移动设备在LTE网络中需要进行呼叫或数据传输时,需要进行寻呼与分配过程。

寻呼过程是小区向设备发送寻呼消息,设备收到消息后根据自己的标识进行回应,以使小区将后续的数据分配给设备。

数据分配过程是小区将数据分配给设备进行传输。

第三步是资源分配与传输,设备通过与小区的交互,获取到LTE系统中的无线资源,包括时隙、频段等。

之后,设备与小区进行物理信道的配置,包括功率、调制方式等参数的配置。

最后,设备与小区通过物理信道进行数据传输。

第四步是切换过程,当设备从当前小区移动到另一个小区时,需要进行切换过程。

切换可以是基于同一频点的切换,或者是基于不同频点的切换。

在切换过程中,设备会与新小区进行信号质量测量,然后与新小区进行切换协商,最后完成切换。

切换过程需要保证设备与网络的连续性和数据传输可靠性。

第五步是释放过程,当设备不再需要与LTE网络进行交互时,需要进行释放过程,即设备与小区断开连接,释放占用的资源,以便其他设备使用。

综上所述,LTE信令流程包括接入过程、寻呼与分配、资源分配与传输、切换过程以及释放过程。

通过这些流程,LTE网络能够实现高速数据传输、低时延、高系统容量等优势,为用户提供更好的通信服务。

LTE中文版信令流程分析

LTE中文版信令流程分析

LTE中文版信令流程分析LTE(Long Term Evolution)通信网络是一种第四代移动通信技术,其信令流程是指在建立和维持通信连接过程中所涉及的信令消息和流程。

下面将对LTE中文版信令流程进行详细分析。

1.接入网络选择:当移动设备启动或进入新的服务范围时,它会扫描周围的信号,并确定附近的LTE网络。

在这个过程中,设备会发送“接入网络选择”信令消息到基站,以获取附近网络的信息。

基站收到消息后,会返回所有可选网络的信息给移动设备。

2.接入过程:接入过程是移动设备与基站建立初始连接的过程。

移动设备通过发送“随机接入请求”消息开始接入过程。

基站收到请求后,会分配一个时间与频率资源给移动设备,并返回“随机接入响应”消息。

移动设备收到响应消息后,根据分配的资源发送“随机接入确认”消息,即完成接入过程。

3.同步过程:在LTE网络中,设备需要与网络同步,在物理层和逻辑层有两个同步过程。

物理层同步是指设备与基站之间的时钟和帧同步,用于正确接收和发送数据。

逻辑层同步是指设备与网络间的系统信息同步,以获取网络状态和配置信息。

4.小区重选:在设备连接到一个LTE网络后,它会周期性地监测周围的小区,并决定是否切换到更强的信号。

设备通过发送“重选请求”消息来请求网络切换。

基站收到请求后,根据设备的测量报告决定是否接受切换请求,并返回“重选响应”消息通知设备是否切换到新的小区。

5.移动性管理:在移动设备从一个小区到另一个小区切换时,移动性管理起着重要的作用。

设备会周期性地向邻近的小区发送“测量报告”消息,用于测量信号质量和判断是否需要进行切换。

基站会根据设备发送的测量报告来调整切换策略,并采取相应的措施。

6.建立和释放连接:当设备需要与网络建立连接时,它会发送“连接请求”消息到基站。

基站收到请求后,会根据网络资源情况,返回“连接响应”消息。

设备收到响应消息后,会发送“连接确认”消息,以确认连接的建立。

连接释放是指设备与网络断开连接的过程,它可以是主动释放,也可以是被动释放。

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信令流程分析-89页PPT资料

LTE信令流程分析-89页PPT资料

网元间控制面整体协议栈
基本概念
协议栈结构
NAS
RRC
PDCP
RLC MAC L1
UE
LTE-Uu
Relay
RRC PDCP
S1-AP SCTP
RLC
IP
MAC
L2
L1
L1
eNodeB
S1-MME
NAS
S1-AP SCTP
IP L2 L1
MME
控制面协议栈
控制平面RRC协议数据的加解密和完整性保护功能,在LTE中交由PDCP层完成 与3G的异同:
基 本 概 念 无线承载的分类
数据承载为DRB,通过eNB为其分配的PDSCH来承载
信令承载通过SRB,LTE中有三类SRB
每种SRB可承载信令内容见附录
SRB0:承载RRC消息,映射到CCCH信道
SRB1:承载RRC消息,也可承载NAS消息,映射到DCCH信道
SRB2:承载NAS消息,映射到DCCH信道 UE的RRC连接未建立时,由SRB0承载RRC信令;SRB2未建立时,由SRB1承载NAS信令
网络接口
S1接口:eNodeB与EPC X2接口:eNodeB之间 Uu接口:eNodeB与UE
NOTE: 和UMTS相比,由于NodeB 和 RNC 融 合为网元eNodeB ,所以TD-LTE少了Iub接口。 X2接口类似于Iur接口,S1接口类似于Iu接口
EPC与E-UTRAN功能划分
EUTRAN
Reselection CCO, Reselection
GSM_Idle/GPRS Packet_Idle
当存在RRC连接时,UE处于RRC连接状态,否则为RRC IDLE状态
UE各状态说明

LTE信令流程分析共89页文档

LTE信令流程分析共89页文档
GPRS Packet transfer mode
CCO with optional NACC
CCO, Reselection
Connection establishment/release
Connection establishment/release
UTRA_Idle
Reselection
E-UTRA RRC_IDLE
UDP/IP之上的GTP-U用来传输S-GW与 eNB之间的用户平面PDU
S1用户面主要功能为:
在S1接口目标节点中指示数据分组所属 的SAE接入承载;
移动性过程中尽量减少数据的丢失;
错误处理机制;
MBMS支持功能;
分组丢失检测机制;
X2接口协议栈
X2接口
基本概念
接口功能
LTE系统X2接口的定义采用了与S1接口 一致的原则
NAS消息
NAS消息可分为ESM消息和EMM消息,具体如下:
ESM (EPS session management)EPS会话管理,建立和维护UE和PDN GW之间的IP连接。包括:1)网络侧激活、 去激活和修改EPS承载上下文;2)UE请求资源(跟PDN的IP连接,以及专用承载资源)
EMM(EPS Mobility Management)的一般过程主要包括:GUTI(全球唯一临时标识)重分配过程、鉴权过程、安全模 式命令过程、标识过程、Attach、Detach等几个模块功能。这些过程都是在非接入层信令连接建立基础上才发起的。
基本概念
协议栈结构
RLC(Radio Link Control)功能:
分段和级联 ARQ功能 轮询 重组 重排序 按序递交 RLC重建立 PDU重分段
用户面协议内部的关系

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信令流程分析-89页精选文档

LTE信令流程分析-89页精选文档

用户面协议内部的关系
基本概念
协议栈结构
S1接口协议栈
S1接口
基本概念
接口功能
控制层为了可靠的传输信令消息,在IP层之 上添加了SCTP S1控制面主要功能:
EPC承载服务管理功能; S1 接口UE上下文释放功能; ACTIVE状态下UE的移动性管理功能 S1接口的寻呼; NAS信令传输功能; 漫游于区域限制支持功能; NAS节点选择功能; 初始上下文建立过程;
Reselection CCO, Reselection
GSM_Idle/GPRS Packet_Idle
当存在RRC连接时,UE处于RRC连接状态,否则为RRC IDLE状态
UE各状态说明
RRC状态
基 本 概 念 UE的工作模式与状态
状态 RRC_IDLE
RRC_CONNECTED
行为 PLMN(Public Land Mobile Network)选择 NAS配置的DRX过程 系统信息广播和寻呼 邻小区测量 小区重选的移动性 UE获取1个TA区内的唯一标识 eNodeB内无终端上下文 网络侧有UE的上下文信息 网络侧知道UE所处小区 网络和终端可以传输数据 网络控制终端的移动性 邻小区测量 存在RRC连接:
EPC与E-UTRAN功能简述
基本概念
网络架构
功能概述
eNB功能:
无线资源管理相关的功能,包括无线承载控制、接纳控制、连接移动性管理、上/ 下行动态资源分配/调度等; IP头压缩与用户数据流加密; UE附着时的MME选择; 提供到S-GW的用户面数据的路由; 寻呼消息的调度与传输; 系统广播信息的调度与传输; 测量与测量报告的配置。
基本概念
协议栈结构
层2协议架构(DL)

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 L3 NAS 信令详解

LTE L3 NAS 信令详解

soundingRS-UL-ConfigDedicated setup
srs-Bandwidth: (2) bw2
srs-HoppingBandwidth: (0) hbw0
freqDomainPosition: 0
duration: true
srs-ConfigIndex: 15
transmissionComb: 1
phr-Config setup
Used to control uplink synchronization
periodicPHR-Timer: (6) sf1000
prohibitPHR-Timer: (4) sf100
dl-PathlossChange: (1) dB3
RRCConnectionSetup physicalConfigDedicated
UL-CCCH-Message message c1 rrcConnectionRequest criticalExtensions rrcConnectionRequest-r8 ue-Identity randomValue: 0x0CD61F9CD0 establishmentCause: (3) mo-Signalling spare: 0x0
Attach Request PDN connectivity request
Attach Request protocol_discriminator: EPS Mobility Management(EMM) Message authentication code: 0x603358fc Sequence number: 4 Security header type: (0) Plain NAS message, not security

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)是第四代移动通信技术,为提供高速、高质量移动通信而设计。

在LTE网络中,信令流程是移动设备与基站之间进行通信的关键过程。

下面是LTE常见信令流程的总结:1.基站和选择:移动设备首先进行基站和选择,以确定最适合的基站进行连接。

移动设备通过采样和测量周围的信号强度、质量和延迟等参数,选择最强的信号基站。

2.同步和认证:一旦选择了要连接的基站,移动设备需要与基站进行同步和认证。

移动设备发送同步请求,基站回应同步确认,然后移动设备发送认证请求并提供其身份信息,基站验证这些信息来确保移动设备的合法性。

3.配置连接:在认证通过之后,基站将配置连接参数并发送给移动设备。

这些参数包括数据传输的带宽、传输格式以及其他网络设置等。

4.随机接入:在连接建立之后,移动设备可能需要发送小数据量的随机接入请求,以便在网络中获得一个可用的资源。

5. RRC连接建立:RRC(Radio Resource Control)是LTE中用于控制和管理无线资源的协议。

一旦移动设备成功发送了随机接入请求,基站会分配一个唯一的标识符给移动设备,用于RRC连接建立。

6.小区重选:在RRC连接建立之后,移动设备会不断进行小区重选,以便找到更适合的基站进行重连。

这是为了确保无线连接的稳定性和质量。

7.数据传输:一旦信道建立并完成小区重选,移动设备和基站之间可以进行数据传输。

移动设备通过调度算法发送和接收数据,以满足用户需求。

8.切换:在移动设备从一个小区移动到另一个小区时,需要进行切换操作。

这是为了保持通信的连续性并提供移动性支持。

9.呼叫释放:当通信结束或移动设备主动断开连接时,进行呼叫释放流程。

基站释放无线资源,并将移动设备返回到初始状态。

以上是LTE常见信令流程的总结。

这些信令流程是实现高效、稳定和高速移动通信的基础。

随着移动通信技术的发展,LTE信令流程也在不断演进和优化,以提供更好的用户体验和网络性能。

LTE信令流程分析

LTE信令流程分析
骤。
寻呼过程
UE监听网络侧的寻呼信息,确 认是否被寻呼,并准备进行接 入。
随机接入过程
UE发起随机接入请求,网络侧 立过程
UE与网络侧完成连接建立,包 括安全上下文和NAS安全上下
文的建立。
连接管理流程
概述
连接建立过程
描述了LTE网络如何管理和维护与UE的连接 ,包括连接建立、保持和释放等步骤。
数据传输问题与解决方案
数据传输问题
数据传输问题主要表现在终端在进行数 据传输时出现速度慢、丢包、延迟高等 现象。
VS
解决方案
针对数据传输问题,可以采取以下措施进 行排查和解决:优化网络结构,提高网络 设备的转发效率和数据处理能力;加强网 络安全防护,防止恶意攻击和流量拥塞; 采用QoS(Quality of Service)技术对数 据传输进行优先级管理,确保重要数据的 快速传输。
LTE信令流程分析
• LTE网络概述 • 信令流程分析 • 信令流程优化 • 信令流程中的问题与解决方案
01
LTE网络概述
LTE网络架构
LTE网络主要由eNodeB和EPC(Evolved Packet Core)组成,其中eNodeB负责无线接入,EPC负责 核心网功能。
eNodeB在LTE网络中起到汇聚和分发的作用,负责用户数据传输、无线资源管理和移动性管理等功能。
UE发起连接建立请求,网络侧响应并返回 连接建立成功或失败的信息。
连接保持过程
连接释放过程
网络侧定期发送信令给UE,确认连接状态, 并处理UE发送的数据。
当需要释放连接时,网络侧发送释放连接的 信令给UE,并释放相关资源。
数据传输流程
概述
描述了LTE网络如何传输数据给UE, 包括数据传输、调度和重传等步骤。

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。

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观察对象:UU口信令
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
7
一般X2自建立和ANR同时打开。先通过切换测量触发ANR添加邻区,然后通过S1口切换触发X2口建立。
7.1
可以看到,整体流程是UE测量到PCI 81的电平值满足切换要求后,向eNB上报测量报告,而eNB检测到没有邻区关系,则向UE下发重配置消息控制UE去读取PCI 81的CGI,等到UE上报PCI 81的CGI信息后,eNB添加邻区关系并向UE下发切换命令。
区别是异频测量上报的是A4事件(其实也可以配置成使用A3事件进行异频切换,通过这条命令:MOD EUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=1,DLEARFCN=1675,INTERFREQHOEVENTTYPE=EventA3;
),但是同频切换只能是A3。
源UU口:
目的UU口:
5.2.1
LTE典型信令流程
拟制
万龙
日期
2014年6月19日
审核
日期
批准
日期
华为技术有限公司
版权所有侵权必究
(仅供内部使用)
修订记录
日期
修订版本
修订描述
作者
2014/6/19
1
初稿
万龙
关键词:
LTE、信令
1
2
2.1
2.2
3
4
5
5.1
5.1.1
UU口:
S1口:无消息
X2口:无消息
5.1.2
5.1.3
5.2
异频的站内、站间S1、站间X2切换和同频的信令上相同。这里不重复描述。这里描述一些细节。
源小区UU口:
7.2
可以看到,整体流程是在UE发起S1切换时,MME会将源eNB和目标eNB的eNB ID和X2接口IP信息进行双方向的转发,从而在两个eNB之间建立起X2链接。
源小区S1口:
源小区X2口:
8
8.1
这里仅以to 2G为例。重定向到3G还是2G,仅仅是测量的频点和下发的频点不同。其他的不详细描述。
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
6
ANR过程其实就是在切换测量过程中多下发一次测量配置,让UE上报对端小区的CGI信息,有了CGI信令后,即可自动添加邻区,只有添加好了邻区,切换才能成功。
6.1
观察对象:UU口信令
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.2
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.1.3
8.1.1.4
8.1.2
如果UE不支持GSM测量,则能力上报的FGI的第23bit为0。
下面是信令流程(这里用PROBE log描述):
2
盲重定向和测量的区别就是不经过测量,直接下频点。这里不详细描述。
9
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