LTE信令解析
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)是一种第4代(4G)移动通信技术,具有高速数据传输、低延迟、更高的频谱效率和更好的覆盖范围等特点。
LTE基本概念及信令流程分析分解如下:1.基本概念:a.用户面:用户面是指移动设备和LTE网络之间传输数据的部分,主要涉及无线链路、空中接口等。
LTE使用OFDMA(正交频分多址)和MIMO (多输入多输出)等技术,提供高速数据传输和频谱效率。
b.控制面:控制面是指移动设备和LTE网络之间传输控制信息的部分,主要涉及信令过程、协议等。
控制面用于管理无线资源、连接建立和维护等功能,确保通信的可靠性和稳定性。
2.信令流程分析分解:a.接入过程:i.基站选择:移动设备通过扫描周围的基站,选择信号强度最强的基站作为接入点。
ii. 尝试连接:移动设备发送连接请求(RRC Connection Request)给选择的基站。
iii. 寻呼过程:基站通过广播信道向所有连接到该基站的设备发送寻呼消息,通知设备建立连接。
iv. 建立连接:设备收到寻呼消息后,发送连接确认(RRC Connection Setup)给基站确认建立连接。
v.建立数据通路:设备和基站之间建立数据通路,以实现数据传输。
b.数据传输过程:i.资源分配:基站分配资源给设备,包括子载波、时隙等。
ii. 数据传输:设备通过无线链路向基站发送数据,基站收到数据后进行解码和分析。
iii. 反馈信息:基站发送ACK/NACK(确认/否认)给设备,告知数据传输是否成功。
iv. 集束赋形:如果使用了MIMO技术,则基站根据反馈信息调整天线的赋形,提高信号质量和数据传输速率。
v. 端到端延迟控制:LTE通过QCI(QoS Class Identifier)来实现不同业务的延迟控制,保证对延迟敏感的应用(如VoIP)具有较低的延迟。
c.连接释放过程:i. 释放请求:设备发送连接释放请求(RRC Connection Release)给基站,请求释放连接。
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信令解析&测试分析

• 离开A3 的条件:Mn+offset<Ms-hysteresis,其中offset 与上式相同。
• A5 触发条件:UE 将在服务小区变得比门限值1 更差且频间邻区变得比门限2 更好时, 发送测量报告。事件5 用于触发频点重定向HO。
完成切换。
• A3 触发条件:UE 将发送相邻小区变得
比服务小区偏移更好时的测量报告。
• A5 触发条件:UE 将在服务小区变得比 门限值1 更差且频间邻区变得比门限2 更
好时,发送测量报告。
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A3&A5切换算法
• A3 触发条件:UE 将发送相邻小区变得比服务小区偏移更好时的测量报告,事件A3 被用于如果UE 不支持事件A5 配置时,触发同频HO 及频间重定向HO。
• triggerQuantity:表示事件触发的测量指 标,可选RSRP、RSRQ。
• reportQuantity:上报的测量,both就是 RSRP&RSRQ都上报。
• maxReportCells:表示最大上报小区数目, 对应可配置的数目为1~8个。
• ReportInterval:事件触发周期报告间隔。
dB
RSRQ_02
-19 <=RSRQ < -18.5
dB
…
…
…
RSRQ_32
-4 <=RSRQ < -3.5
dB
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• A3 触发条件:UE 将发送相邻小区变得
比服务小区偏移更好时的测量报告。
• A5 触发条件:UE 将在服务小区变得比 门限值1 更差且频间邻区变得比门限2 更
好时,发送测量报告。
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精诚智和 A3&A5切换算法
• A3 触发条件:UE 将发送相邻小区变得比服务小区偏移更好时的测量报告,事件A3 被用于如果UE 不支持事件A5 配置时,触发同频HO 及频间重定向HO。
内容
广播信令解析 切换信令解析 接入信令解析 安全模式解析 测试分析过程
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切换信令解析
• 切换流程图
• 切换过程:由UE向eNodeB上报测量报告, 由eNodeB判决是否执行切换,通过RRC Connection Reconfiguration 向UE发送切换 命令,UE完成配置后向eNodeB反馈RRC Connection Reconfiguration Complete消息
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• System Information消息里,包含了小区
选择和接入相关的参数、无线资源相关
的公共参数、各个物理信道、上行功率 控制、UE侧定时器和计数器的相关配置
信息。
• 1 基于冲突的随机接入前导的签名个数, 取值为0-15,显示范围(4、8、12…….64)
• 2 Group A中前导签名个数,取值为0-14, 显示范围(4、8、12……..60)
• IntraFreqReseletion为否可以同频小区重 选的指示,enumerate(allowed, notAllowed),对应值0-1。
• q_RxlevMin为eUTRAN小区选择所需要的 最小接收电平,(-140..-44)dBm step 2 dBm。
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• System Information解析
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• 1 单个RE的参考信号的功率(绝对值), D=(P+60)*10,取值范围(-60…50) Step:0.1, 单位dBs,图中所示D为15,那么P=58.5dBm。
• 2 PUSCH配置信息,如:hoppingMode为 PUSCH的跳频模式指示,可设置模式为 enumerate(Only inter-subframe,both intra and inter-subframe)。
• threshServingLow:服务小区的S值低于 该门限时,重选到低优先级的小区。
• cellReselectioninfo:定义了服务小区在异 频小区重选中的优先级,取值为0-7,0级 优先级最低,7级最高。
• s-IntraSearch:同频测量的门限,当服务 小区的S值小于该值启动同频测量。
• 3 PRACH的功率攀升步长,取值0-3,显示 范围(0、2、4、6)dB; PRACH初始前缀 目标接收功率,取值0-15,范围(-120、 -118、-116…..-90)。
• 4 PRACH前缀重传的最大次数,取值为010,取值范围(3、4、5、6、7、8、10、 20、50、100、200); UE对随机接入前 缀响应接收的搜索窗口,取值为0-10,范 围( 3、4、5、6、7、8、10)。
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主讲:古松
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广播信令解析 切换信令解析 接入信令解析 安全模式解析 测试分析过程
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广播信令解析 切换信令解析 接入信令解析 安全模式解析 测试分析过程
• 3 PHICH的配置信息,PHICH-Duration的 取值(normal、extended),告诉UE系统 PHICH符号长度,可选常规和扩展;
• PHICH-Resoure的取值(1/6、1/2、1、2)
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• System Information解析
• 进入A3 的条件:Mn+offset>Ms+hysteresis,其中offset=-eventA3offset-CIO_soffsetfreq_s+CIO_n+offsetfreq_n
• 离开A3 的条件:Mn+offset<Ms-hysteresis,其中offset 与上式相同。
• 3 上行功率配置信息,其中 P0_nominalPUSCH为PUSCH的名义的期望 接受功率,一般按照实际环境设置绝对 值,如上图中期望为-67dBm; PoNominalPucch为PUCCH的名义的期望接 受功率,一般按照实际环境设置绝对值, 如上图中期望为--105dBm
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重 选 各门 限 示 意 图
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广播信令解析
• System Information Block type1解析
• Cellbarred为小区禁止接入指示, enumerate(Barred,Not Barred),对应 0-1。
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广播信令解析
• System Information解析
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• Sib3消息包含了小区重选信息(公共参 数,适用于同频、异频、异系统)
• Q-hyst:小区重选的迟滞值。在进行R准则 计算时,需要邻小区的RSRP值减去qHyst 仍然大于主服务小区RSRP值。
• s-NonIntraSearch:异频开始测量的门限值, 当服务小区的S值小于该值时进行异频测 量,重选到高优先级。
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广播信令解析
• Masterinformationblok解析
• 主信息块(MIB)消息,主要是告诉UE小 区的一些基本信息,如带宽、PHICH的配
置信息。
• 1 服务小区的频点和PCI
• 2 下行的带宽,取值范围:0-5,对应的6 种带宽,如(1.4、3、5、10、15、20)