信令流程

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LTE信令流程范文

LTE信令流程范文

LTE信令流程范文LTE (Long-Term Evolution) 是一种无线通信技术标准,其信令流程主要包括以下步骤:接入过程、应用层链接建立过程、透明服务访问、移动性管理、数据传输和拆链过程。

下面将详细介绍每个步骤的信令流程。

1.接入过程:- 射频连续波激活:UE (User Equipment) 向基站发送射频连续波请求。

-射频连续波回应:基站收到请求后,向UE发送射频连续波回应。

-随机接入令牌:UE收到射频连续波回应后,发送随机接入令牌请求给基站。

-随机接入回应:基站为UE分配一个随机接入回应令牌。

-接入请求:UE使用随机接入回应令牌发送接入请求给基站。

-接入回应:基站收到接入请求后,向UE发送接入回应。

2.应用层链接建立过程:- 控制面链接建立请求:UE 向 Evolved Packet Core (EPC) 发送控制面链接建立请求。

-控制面链接建立回应:EPC返回控制面链接建立回应给UE。

-用户面链接建立请求:UE向EPC发送用户面链接建立请求。

-用户面链接建立回应:EPC返回用户面链接建立回应给UE。

3.透明服务访问:-有线级透明服务建立请求:UE向EPC发送有线级透明服务建立请求。

-有线级透明服务建立回应:EPC返回有线级透明服务建立回应给UE。

-无线级透明服务建立请求:UE向EPC发送无线级透明服务建立请求。

-无线级透明服务建立回应:EPC返回无线级透明服务建立回应给UE。

4.移动性管理:-S1接口切换请求:当UE从一个基站切换到另一个基站时,UE向EPC发送S1接口切换请求。

-S1接口切换回应:EPC返回S1接口切换回应给UE。

-X2接口切换请求:当UE在同一个基站内进行小区间切换时,UE向EPC发送X2接口切换请求。

-X2接口切换回应:EPC返回X2接口切换回应给UE。

5.数据传输:-数据发射请求:UE向EPC发送数据发射请求。

-数据发射回应:EPC返回数据发射回应给UE。

信令流程超详细解读

信令流程超详细解读

信令流程超详细解读信令流程是指在电信网络中,用于控制通信设备的信令交互过程。

这些信令包含了通信设备之间的指令和消息,以确保通信的顺利进行。

以下是对信令流程的超详细解读。

首先,设备A希望与设备B进行通信。

设备A将发送一个请求信令,请求与设备B建立连接。

这个请求信令包含了设备A的身份信息以及通信参数,比如IP地址和端口号。

设备B接收到请求信令后,会进行一系列的验证和校验,确保请求的合法性。

如果验证通过,设备B将发送一个确认信令,表示同意与设备A建立连接。

确认信令中包含了设备B的身份信息以及通信参数。

设备A收到确认信令后,表示连接已建立,可以开始进行通信。

为了确保通信质量,设备A会发送一个测试信令给设备B,检查连接是否正常。

测试信令中包含了一些测试数据,比如时间戳和传输速率。

设备B接收到测试信令后,会进行一系列的检查,包括数据的完整性和正确性。

如果一切正常,设备B将发送一个确认信令给设备A,表示测试成功。

确认信令中包含了一些统计数据,比如数据丢失率和延迟。

一旦连接建立成功,设备A和设备B可以开始进行真正的通信了。

他们可以互相发送数据信令,交换信息和文件。

在通信过程中,设备A和设备B会定期发送心跳信令,以保持连接的稳定性。

当需要终止通信时,设备A或设备B可以发送一个终止信令,表示希望关闭连接。

另一方接收到终止信令后,会发送一个确认信令,并关闭连接。

通信设备在关闭连接前,可以发送一个断开信令,通知对方准备关闭连接。

以上是信令流程的简单描述,实际上,信令流程中可能涉及到更多的信令和步骤,以满足不同的通信需求和网络环境。

信令流程的详细解读需要考虑更多的因素,比如网络拓扑、协议标准和安全性要求。

总结起来,信令流程是通信设备之间的指令和消息交互过程,用于控制通信的建立、维护和关闭。

它涉及到多个信令和步骤,并受到多种因素的影响。

了解信令流程对于理解和优化通信网络非常重要。

常用信令流程汇总

常用信令流程汇总

常用信令流程汇总1.呼叫建立呼叫建立是通信过程中最基本的信令流程之一、它通常包括以下几个步骤:-主叫方发送呼叫请求消息。

-被叫方收到呼叫请求消息后,发送呼叫确认消息。

-主叫方收到呼叫确认消息后,发送呼叫确认应答消息。

2.呼叫振铃呼叫振铃是在呼叫建立后,被叫方的终端设备开始发出振铃声,通知被叫方有来电。

这个过程中主要涉及以下步骤:-被叫方终端设备接收到呼叫确认应答消息后,开始发出振铃信号。

3.呼叫转移呼叫转移是当呼叫要转移到另一个目的地时使用的信令流程。

它通常包括以下几个步骤:-主叫方发送呼叫转移请求消息。

-传递呼叫的信令设备收到呼叫转移请求后,发送呼叫转移确认消息。

-被叫方或目标设备接收到呼叫转移确认消息后,发送呼叫转移确认应答消息。

4.呼叫保持和恢复呼叫保持和恢复是指在通话过程中,主叫或被叫方需要将通话暂停或恢复的信令流程。

它通常包括以下几个步骤:-主叫或被叫方发送呼叫保持请求消息。

-通信设备收到呼叫保持请求消息后,发送呼叫保持确认消息。

-主叫或被叫方接收到呼叫保持确认消息后,可以发送呼叫保持确认应答消息。

5.呼叫释放呼叫释放是指在通信过程中结束通信的信令流程。

它通常包括以下几个步骤:-在通话结束时,主叫或被叫方发送呼叫释放请求消息。

-通信设备收到呼叫释放请求消息后,发送呼叫释放确认消息。

-主叫或被叫方接收到呼叫释放确认消息后,可以发送呼叫释放确认应答消息。

6.呼叫转换-主叫方发送呼叫转换请求消息。

-通信设备收到呼叫转换请求消息后,发送呼叫转换确认消息。

-转换后终端设备接收到呼叫转换确认消息后,可以发送呼叫转换确认应答消息。

这些只是常用信令流程的一些示例,实际应用中可能还涉及更多的信令流程。

在通信网络中,信令流程起着重要的作用,用于控制和管理通信资源,确保通信的顺利进行。

电话呼叫处理的信令流程

电话呼叫处理的信令流程

电话呼叫处理的信令流程
电话呼叫处理涉及复杂的信令流程,主要包括以下几个步骤:
1. 呼叫发起阶段:主叫用户摘机后,交换机接收拨号信号(如DTMF),生成初始地址消息(如SS7的IAM消息),通过信令链路发送给被叫方所在网络。

2. 路由选择阶段:沿途各交换机依据信令中的被叫号码信息,执行号码分析和翻译,确定路由,并转发信令消息。

3. 呼叫建立阶段:被叫方交换机接到IAM后,向被叫用户振铃,并发送回铃音信号。

被叫用户摘机后,交换机发送ACM(地址全配置完成)消息通知主叫方,随后主叫方交换机发送连接请求(如ANC 或CON消息),双方交换确认后建立通话连接。

4. 通话阶段:双方进行语音通信。

5. 呼叫释放阶段:任意一方挂机后,触发释放信令流程,最终通过REL和CLR等消息释放通话资源,结束通话。

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。

发送短信的信令流程

发送短信的信令流程

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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。

nr 信令流程

nr 信令流程

nr 信令流程NR信令流程NR(New Radio)是5G无线通信技术中的一种,它引入了许多新的功能和技术,以满足对更高带宽、更低时延和更好连接稳定性的需求。

在NR中,信令流程起着至关重要的作用,它负责建立、维护和释放通信连接。

本文将以NR信令流程为主题,介绍其基本原理和流程。

一、信令流程概述NR信令流程是指在5G通信中,无线设备和基站之间进行通信所涉及的信令交换过程。

它主要包括小区搜索、小区选择、随机接入、RRC(Radio Resource Control)连接建立和释放等步骤。

1. 小区搜索小区搜索是指无线设备在开机或从空闲状态切换到连接状态时,首先需要搜索周围的小区,以便选择最佳的小区进行连接。

在小区搜索过程中,无线设备会扫描不同频段的信号,获取小区的相关信息,如小区ID、覆盖范围和信号质量等。

2. 小区选择小区选择是指无线设备在进行小区搜索后,根据一定的选择策略,选择最佳的小区进行连接。

选择最佳的小区可以提供更好的通信质量和网络性能。

在小区选择过程中,无线设备会评估不同小区的信号质量、覆盖范围和负载情况等因素,并选择最适合自己的小区进行连接。

3. 随机接入随机接入是指无线设备在选择了目标小区后,向基站发送随机接入请求。

随机接入请求包含设备的身份信息和随机接入前导,用于基站识别设备并分配资源。

基站在接收到随机接入请求后,会进行接入请求的验证和分配资源的过程。

4. RRC连接建立RRC连接建立是指无线设备和基站之间建立起RRC连接,以便进行后续的通信。

RRC连接建立过程中,无线设备和基站会进行身份验证、协商通信参数、分配资源等步骤。

一旦RRC连接建立成功,无线设备就可以进行上下行数据传输。

5. RRC连接释放RRC连接释放是指无线设备和基站之间的RRC连接被释放,通信结束或发生异常情况时会触发该过程。

RRC连接释放过程中,无线设备和基站会进行资源释放、状态切换等操作,以便准备下一次通信。

二、信令流程详解在NR中,信令流程涉及多个消息和过程,下面将对其中几个关键步骤进行详细介绍。

ATTACH和DETACH信令流程

ATTACH和DETACH信令流程

ATTACH和DETACH信令流程Attach和Detach信令是在移动通信网络中用于将移动设备与网络连接或断开连接的过程。

Attach信令用于建立移动设备与网络之间的连接,而Detach信令则用于断开这种连接。

以下是Attach和Detach信令的流程。

Attach信令的流程:1.移动设备打开电源并选择网络运营商。

设备将广播寻呼消息,以便与网络进行初始连接。

2. 网络接收到广播寻呼消息后,返回Attach请求消息到移动设备。

3. 移动设备收到Attach请求消息后,向网络发送Attach请求,请求建立连接。

4. 网络接收到Attach请求后,验证设备的身份和合法性。

如果验证成功,则分配给设备一个唯一的临时性国际移动用户识别码(Temporary International Mobile Subscriber Identity,TMSI)。

5.网络将TMSI发送给移动设备。

6.移动设备收到TMSI后,将其存储为当前的移动设备标识。

7. 网络以Attach完成消息的形式向移动设备发送确认,表示连接已建立。

Detach信令的流程:1. 移动设备发起Detach请求,要求与网络断开连接。

2. 网络接收到Detach请求后,验证设备的身份和合法性。

如果验证成功,则撤销该设备的TMSI,并将设备删除出网络。

3. 网络通过Detach完成消息确认Detach请求已成功收到,并向移动设备发送该消息。

4. 移动设备收到Detach完成消息后,关闭与网络的连接。

在Attach和Detach信令的流程中,有一些重要的参数和规范需要被遵循。

其中包括:1. 移动设备标识(Mobile Station ISDN Number,MSISDN):唯一标识移动设备的号码,用于网络对移动设备的识别和寻址。

2. 国际移动用户标识(International Mobile Subscriber Identity,IMSI):唯一标识移动用户的身份信息,用于网络对用户的识别和认证。

信令流程讲解-RRC流程

信令流程讲解-RRC流程
UE处于空闲状态或处于连接状态但当 前没有与eNodeB建立RRC连接。
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。

电话接续基本信令流程

电话接续基本信令流程

电话接续基本信令流程一、电话接续的起始。

1.1 当我们拿起电话听筒或者点击手机上的拨号图标时,这就像是吹响了通信之旅的号角。

这是电话接续的开端,一个看似简单却意义非凡的动作。

这个时候,就好比我们站在了通信的起跑线上,满心期待着与对方建立连接。

1.2 我们输入要拨打的号码,这一串数字就像是打开通信大门的密码。

每一个数字都至关重要,错一个可能就会南辕北辙,无法到达我们想要联系的那个人那里。

这就像我们在生活中找对路才能到达目的地一样,电话号码输对了才能顺利接续。

二、信令的传输。

2.1 一旦号码输入完毕,电话就开始发送信令了。

这个信令啊,就像是一个小小的信使,带着我们要打电话的这个消息,在通信网络的“大街小巷”里穿梭。

它风风火火地朝着目的地奔去,一刻也不停歇。

2.2 在传输的过程中呢,信令可能会遇到各种各样的情况,就像我们在生活中出门办事会遇到各种阻碍一样。

有时候网络拥堵,信令就像在人山人海的集市里艰难前行,它得左挤右挤才能继续往前走。

不过呢,通信网络也有自己的一套规则来确保信令能顺利通过,就像交通规则保证车辆行驶一样。

三、呼叫的建立。

3.1 交换机检查通过后,就会向被叫方发送呼叫信号。

这个呼叫信号就像是敲门声,告诉被叫方“有人找你啦”。

如果被叫方的电话是空闲的,那就相当于家里有人在等着开门呢。

3.2 被叫方的电话收到呼叫信号后,就会响铃或者震动,这是在告诉被叫的人“有电话来了,快接呀”。

这个时候,整个电话接续的基本信令流程就快要大功告成了,就差被叫方接听电话这一哆嗦了。

如果被叫方接听了电话,那就像两座孤岛之间架起了桥梁,双方就可以愉快地聊天啦。

整个电话接续的信令流程就像是一场精心编排的舞蹈,每个环节都必须准确无误地进行,才能让我们顺利地与他人通话。

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。

VOLTE信令流程 (3)

VOLTE信令流程 (3)

VOLTE信令流程1. 引言VOLTE(Voice Over Long Term Evolution)是一种利用LTE(Long Term Evolution)无线网络技术进行语音通信的技术。

在VOLTE中,信令流程起着至关重要的作用,它负责建立、维护和结束通话。

本文将详细介绍VOLTE信令流程。

2. 信令流程概述VOLTE信令流程主要包括以下几个步骤:1.建立呼叫 - 用户发起呼叫请求,通过LTE网络向被叫号码发送呼叫请求信令。

2.呼叫路由 - 呼叫请求信令被传送到被叫号码所在的网络中,通过路由选择确定通话路由。

3.呼叫接通 - 被叫号码接收到呼叫请求信令后,确认可接受通话,通过信令建立通话连接。

4.通话过程 - 在通话过程中,可以进行语音数据的传输和接收。

5.呼叫结束 - 通话结束后,通过信令进行挂断操作,释放通话资源。

3. 详细信令流程3.1 建立呼叫当用户发起通话时,移动终端会向网络发送呼叫请求信令。

该信令包含呼叫相关信息,如被叫号码、通话类型等。

LTE网络接收到呼叫请求信令后,会对其进行初步处理。

3.2 呼叫路由LTE网络收到呼叫请求后,需要确定被叫号码所在的网络位置,并选择合适的路由进行呼叫转接。

这一过程需要与其他网络进行通信,以寻找被叫号码所在的位置。

3.3 呼叫接通呼叫请求被呼叫方接收到后,被叫方会向LTE网络发送接听信令,表示接受通话请求。

LTE网络接收到接听信令后,会建立通话连接并向双方发送相应的信令以确认通话连接的建立。

3.4 通话过程一旦通话连接建立,VOLTE技术就会负责实时传输双方的语音数据。

通过LTE网络,语音数据会以IP数据包的形式进行传输。

在传输过程中,语音数据会经过压缩和解压缩的过程,以确保语音质量。

3.5 呼叫结束当通话结束时,用户可以通过移动终端发起挂断操作。

移动终端会向LTE网络发送挂断信令,以通知LTE网络结束通话。

LTE网络接收到挂断信令后,会释放通话资源,并向双方发送相应的信令以确认通话的结束。

七号信令原理和信令流程解释

七号信令原理和信令流程解释

杭州世导式科。技有限公司
2024/10/30
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信令链路(Signaling Link):连接各个信令点、传送信令消 #202息2 的物理链路称为信令链路。通常信令链路就是通信网中通信
链路的一部分,它可以是透明的数字通路,也可以是高质量的 模拟通路,可以是有线传输媒体,也可以是无线传输媒体。例 如:光纤、PCM中继线中的某一时隙或卫星、数字微波中的某 一波道。
ISUP基本术语
杭州世导科技有限公司
2024/10/30
Confidential
ISUP呼叫信令流程
LS
主叫 先挂机
IAM ACM 回铃音 ANM
通话 REL RLC
通话 REL RLC
LS
被叫 先挂机
LS
LS
IAM
忙音、空号音 或录音通知 REL
RLC
(b) 呼叫遇被叫忙
(a) 呼叫遇被叫空闲
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郑州 HZ-LSTP
昆明 BJ-SP
武汉 杭州
成都 上海
Confidential
电话网和信令网对应关系
INTS
杭州世导科技有限公司
2024/10/30
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SS7信令链路名称
A链路
D链路
B链路
D链路
A链路
LSTP
HSTP
HSTP
LSTP
SP
C链路 SP
C链路
C链路
C链路
F链路
LSTP
HSTP
HSTP
LSTP
SP
E链路? SP
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2024/10/30
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(完整word版)34G信令流程

(完整word版)34G信令流程

34G信令流程一、3G信令流程1。

1 呼叫总体流程1.2 主叫流程(1)用户UE开机,首先进行接入层的信令交互.此时首先进行PLMN选择,选择某个运营商的网络,接着进行小区选择,驻留一个合适的小区,然后进行RRC连接建立,Iu接口的信令连接建立。

至此,通过这些接入层的信令流程,在UE和CN之间搭建起了一条信令通道,为非接入层的信令流程做好了准备。

(2)接着UE和CN之间便开始进行非接入层的移动性管理流程了。

此时用户会进行附着流程,其中包括鉴权、加密等小流程。

如果用户在空闲时位置发生了变化,那么还将发生位置更新流程。

(3) 当通过鉴权等流程后,UE便进行非接入层的业务相关流程了。

包括电路域的呼叫连接流程,分组域的会话管理流程.通过这些流程为进行业务搭建好了业务承载的链路.随后用户就可以开始打电话,上网了。

(4) 当用户结束业务后,同样会进行电路域的呼叫连接流程,分组域的会话管理流程,拆除业务承载链路.(5) 此时如果用户关机的话,则UE和CN之间进行非接入层的移动性管理流程,进行电路域、分组域的分离。

(6) 等非接入层的信令交互结束后,系统会进行接入层的信令流程,拆除之前建立的Iu信令连接,以及RRC信令连接.至此,一个用户在不移动的情况下,从开机,进行业务,到关机的整个流程便结束了。

其中可以看到,这个业务过程是需要接入层的信令流程和非接入层的信令流程互相配合完成的。

接入层的流程为非接入层的流程搭建信号承载。

1.3 被叫流程(1) 用户UE处在待机状态。

此时从网络侧对其进行寻呼;(2)如果没有现存的UE与CN之间的信令连接,则UE、RNC、CN之间会进行接入层的信令流程,建立RRC连接和Iu接口信令连接;(3) 接下来可能会进行移动性管理的鉴权加密流程;(4) 随后通过电路域的呼叫连接流程、分组域的会话管理流程,建立其业务的承载链路,从而就可以进行业务了.(5)结束业务后,再拆除相关的业务承载链路。

GSM信令流程(简单明了)

GSM信令流程(简单明了)
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GSM信令流程
Good Good Study Day Day UP!
主要内容
接口和协议 基本信令流程
接口概述
接口和协议
➢接口:网络中两个相邻实体之间的连接点。 ➢协议:接口之间交换信息需要遵守的规则。 ➢GSM系统中的信令模型采用了一般的OSI七层协议中的低三层协议,从 低到高依次包括:
Sagem OT76/96/160/190 Samsung Z500/Z308/Z105/Z107
Sagem OT260/290/460/490/468/498 Moto K1/ V360 Samsung Z548/Z560/Z728/U708/A701
信令截图-鼎利Pioneer
Call Proceeding
Handover complete
信令截图-鼎利Pioneer
Channel Request
RACH
此信令给出请求建立连接的原因
Direction:MS Network
信令截图-鼎利Pioneer
Immediate Assignment
AGCH
此信令分配SDCCH信道或TBF
Direction:Network MS
Connect
Connect acknowledge
MOC流程
MS
BTS
BSC
MSC
Disconnect
Release Release Complete
Channel Release Deactivate SACCH
Clear Command
DISC UA
Release Indication
RF Channle release RF Channel release ack

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)。

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LTE信令流程1、Attach/Detach流程•作用:–Attach过程完成UE在网络的注册,完成核心网(EPC)对该UE默认承载的建立–Detach过程完成UE在网络侧的注销和所有EPS承载的删除•Attach说明:–LTE中,Attach伴随着核心网处默认承载的建立•Detach说明:–UE/MME/SGSN/HSS均可发起detach过程–若网络侧长时间没有获得UE的信息,则会发起隐式的Detach过程,即核心网将该UE的所有承载释放而不通知UEUE开机Attach过程Attach流程说明1.处在RRC_IDLE态的UE进行Attach过程,首先发起随机接入过程,即MSG1消息;2.eNB检测到MSG1消息后,向UE发送随机接入响应消息,即MSG2消息;3.UE收到随机接入响应后,根据MSG2的TA调整上行发送时机,向eNB发送RRCConnectionRequest消息;4.eNB向UE发送RRCConnectionSetup消息,包含建立SRB1承载信息和无线资源配置信息;5.UE完成SRB1承载和无线资源配置,向eNB发送RRCConnectionSetupComplete消息,包含NAS层Attach request信息;6.eNB选择MME,向MME发送INITIAL UE MESSAGE消息,包含NAS层Attach request消息;7.MME向eNB发送INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,请求建立默认承载,包含NAS层Attach Accept、Activate default EPS bearer context request消息;8.eNB接收到INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,如果不包含UE能力信息,则eNB向UE发送UECapabilityEnquiry消息,查询UE能力;9.UE向eNB发送UECapabilityInformation消息,报告UE能力信息;10.eNB向MME发送UE CAPABILITY INFO INDICATION消息,更新MME的UE能力信息;11.eNB根据INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中UE支持的安全信息,向UE发送SecurityModeCommand消息,进行安全激活;12.UE向eNB发送SecurityModeComplete消息,表示安全激活完成;13.eNB根据INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中的ERAB建立信息,向UE发送RRCConnectionReconfiguration消息进行UE资源重配,包括重配SRB1和无线资源配置,建立SRB2、DRB(包括默认承载)等;14.UE向eNB发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表示资源配置完成;15.eNB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE响应消息,表明UE上下文建立完成;16.UE向eNB发送ULInformationTransfer消息,包含NAS层Attach Complete、Activatedefault EPS bearer context accept消息;17.eNB向MME发送上行直传UPLINK NAS TRANSPORT消息,包含NAS层Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept消息。

2、Detach信令流程Connected UE initiated Detach连接态UE发起Detach流程说明1.处在RRC_CONNECTED态的UE进行Detach过程,向eNB发送UL NAS Transfer消息,包含NAS层Detach request信息;2.eNB向MME发送上行直传UPLINK NAS TRANSPORT消息,包含NAS层Detach request信息;3.M4.ME向Serving-GW发送Delete Session Request,以删除EPS承载;5.Serving-GW向MME发送Delete Session Response,以确认EPS承载删除;6.MME向基站发送下行直传DOWNLINK NAS TRANSPORT消息,包含NAS层Detachaccept消息;7.eNB向UE发送DLInformationTransfer消息,包含NAS层Detach accept消息;8.MME向eNB发送UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息,请求eNB释放UE上下文信息;9.eNB接收到UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息,向UE发送RRCConnectionRelease消息,释放RRC连接;10.eNB释放UE上下文信息,向MME发送UE CONTEXT RELEASE COMPLETE消息进行响应。

3、Service Request过程Service Request 概述•作用–当UE无RRC连接且有上行数据发起需求时–当UE处于ECM IDLE态且有下行数据达到时–在S1接口上建立S1承载,在Uu接口上建立数据无线承载•说明–当UE发起service request时,需先发起随机接入过程–Service Request由RRC Connection Setup Comlete携带上去–当下行数据达到时,网络侧先对UE进行寻呼,随后UE发起随机接入过程,并发起service request过程–UE发起service request相当于主叫过程–下行数据达到发起的service request相当于被叫接入UE triggered Service RequestNetwork Triggered Service Request4、TAU概述TAU的定义当移动台由一个TA移动到另一个TA时,在新的TA上重新进行位置登记以通知网络来更改它所存储的移动台的位置信息,这个过程就是跟踪区更新(Tracking Area Update,TAU)TA和TAI的定义为了确认移动台的位置,LTE网络覆盖区将被分为许多个跟踪区(Tracking Area, TA) TA功能与3G的位置区(LA)和路由区(RA)类似,是LTE系统中位置更新和寻呼的基本单位。

TA用TA码(Tracking Area Code, TAC)标识,一个TA可包含一个或多个小区,TAC 在这些小区的SIB中广播与LAC、RAC类似,网络运营时用TAI作为TA的唯一标识,TAI由MCC、MNC和TAC组成,共计6字节TAI LIST的定义UE在附着时,MME会为UE分配一组TA list(长度1~16)并发送给UE保存,当需要寻呼UE时,网络会在TA list所包含的小区内向UE发送寻呼消息。

TAI LIST长度为8~98字节,分为三种类型,最多可包含16个TAIsUE附着时,MME通过ATTACH ACCEPT或TAU ACCEPT消息为UE分配一组TAI(TAI list)当需要寻呼UE时,网络在TAI list所包含的所有小区内向UE发送寻呼UE收到TAI LIST后保存在本地,移动过程中只要进入的新TA的TAI包含在TA LIST中,UE都无需发起TAU过程通过合理规划TA,设置合适TAI LIST的长度和内容,通过不断调整可以实现寻呼和位置更新的一个相对平衡,进而获得较优的网络性能TAU分类UE状态不同空闲态TAU连接态TAU更新内容不同非联合TAU——更新TAI LIST联合TAU——更新TAI LIST + LAUTAU的应用场景当前TA不在UE的TAI list里周期性TAU表明UE Alive;网络配置,IDLE或连接态均强制执行从服务区外返回服务区时,且周期性TAU到期,立刻执行MME负载均衡时,可要求UE发起TAUECM-IDLE状态下UE的GERAN和UTRAN Radio能力发生变化从UTRAN PMM Connected或GPRS READY状态通过小区重选进入E-UTRAN时TAU的作用–在网络登记新的用户位置信息•进入新的TA,其TAI不在UE存储的TAI LIST内–给用户分配新的GUTI•核心网在同一个MME pool用GUTI唯一标识一个UE。

若TAU过程中更换了MME pool,则核心网会在TAU ACCEPT消息中携带新GUTI分配给UE–使UE和MME的状态由EMM-DEREGISTERED变为EMM-REGISTERED•UE短暂进入无服务区后回到覆盖区,信号恢复,且周期性TAU到期–IDLE态用户可通过TAU过程请求建立用户面资源•IDLE下发起TAU过程时,如果有上行数据或者上行信令(与TAU无关的)发送,UE可以在TAU request消息中设置an “active”标识,来请求建立用户面资源,并且在TAU完成后保持NAS信令连接•连接态不可设置该标识IDLE TAU流程-1•TAU Request中含ACTIVE标识,用户完成TAU后可继续进行数据业务传输IDLE TAU流程-2•TAU Request中不含ACTIVE标识,TAU完成后释放连接CONNECTED-TAU流程连接态TAU流程•若TAU accept未分配新GUTI,无过程6、7 •连接态TAU完成后,不释放NAS信令连接。

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