LTE基本信令过程整理
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。
LTE基本信令过程整理

基本信令过程整理目录基本信令过程整理 (1)1文档成因 (3)2ATTACH过程 (3)2.1随机接入过程 (3)LTE系统随机接入过程分为竞争随机接入和非竞争随机接入 (3)2.1.1 .竞争随机接入信令流程 (3)2.1.2 非竞争随机接入过程 (4)2)MSG1:UE根据收到的随机接入指示发送PREAMBLE (4)2.1.3 随机接入过程涉及到的定时器及参数 (5)2.2attach 过程 (5)2.2.1 attch过程的信令流程 (5)ATTCH信令流程说明 (5)2.2.2 attach过程中涉及到的定时器 (7)2.2.3 attach过程涉及到的KPI (7)RRC建立成功率 (7)VS_RRC_CNX_SUCC统计的信令点对应的是RRC CONNECTION COMPLETE (8)3切换过程 (8)3.1小区间eNB内的切换流程 (8)3.1.1 eNB内的切换信令流程 (8)3.1.2 eNB内的切换对应的KPI统计 (9)3.2eNB间的X2接口切换过程 (10)3.2.1 X2接口切换流程 (10)3.3eNB间S1接口切换 (11)3.3.1 S 1接口切换流程 (12)3.4切换过程涉及的定时器 (16)3.5切换过程涉及的KPI统计 (17)1 文档成因整理attach及切换涉及到的信令流程,并结合这两个过程count值和fail Cause分析,以便大家更好的理解attach和切换过程及后续的问题分析2 attach过程2.1 随机接入过程随机接入的基本功能是A:获得eNB的上行授权B:与eNB间的上行时间同步LTE系统随机接入过程分为竞争随机接入和非竞争随机接入2.1.1 .竞争随机接入信令流程过程说明1)MSG1:UE随机选择Preamble码进行发动,说明总共有64个Preamble 码基站在广播消息中将UE可以选择的Preamble集告诉UE。
这条消息承载PRACH信道2 )MSG2:随机接入响应说明:MSG2的PDCCH消息CRC消息用RA-RNTI加扰,RN-RNTI由PRACH的时频位置决定。
LTE基本信令过程

LTE基本信令过程LTE(Long Term Evolution,即长期演进)是第四代移动通信技术,其基本信令过程包括小区、小区选择、网络注册、会话建立和释放等。
下面将详细介绍LTE基本信令过程。
1.小区:LTE设备首先进行小区,以寻找并确定其所在位置附近的LTE基站。
小区分为两个步骤,即小区搜寻和小区同步。
在小区搜寻阶段,设备周围的LTE信号,并检测基站的物理广播信道(PBCH)以获取系统信息。
在小区同步阶段,设备获取基站的时钟和传输时隙,以及频率和增益校准等信息。
2.小区选择:一旦设备完成小区,并获取到基站的系统信息,就会根据一定的策略选择一个最优的小区。
小区选择的依据通常是信号质量和信号强度。
设备会对候选小区进行测量,并选择信号质量较好的小区。
3.网络注册:设备通过小区选择后,会将自己的标识信息发送给基站进行网络注册。
网络注册主要有两个步骤,即随机接入过程(Random Access Procedure)和系统接入过程(System Access Procedure)。
在随机接入过程中,设备向基站发送随机接入信号以寻求网络的许可。
在系统接入过程中,设备向基站发送身份验证和安全策略相关的信息,并获得网络的控制信道,开始与网络进行通信。
4.会话建立:网络注册成功后,设备就可以开始与网络进行数据通信。
设备会与网络进行交互,建立信道和分配资源。
具体的过程包括建立安全连接、分配物理资源、建立信道和分配调度资源。
设备和网络通过这些步骤进行数据传输的准备工作。
5.数据传输:一旦设备和网络建立了信道和资源的分配,并完成准备工作,就可以进行数据传输了。
数据传输过程中,设备通过分配的资源进行上下行数据传输。
设备和网络之间通过物理信道进行数据的发送和接收。
6.会话释放:会话释放是指设备和网络之间通信结束后的清理工作。
设备会向网络发送释放信号,并释放所分配的资源。
网络接收到释放信号后,会对设备进行注销和清理工作,确保资源的回收和清空。
LTE基本信令过程整理

LTE基本信令过程整理LTE(Long Term Evolution)是4G移动通信技术的一种,具有高速、高效、低时延的特点。
在实现这些特点的过程中,涉及到多个信令过程,下面将对LTE基本信令过程进行整理。
1.UE上电和初始接入过程:UE(User Equipment)上电后,会扫描附近的小区,到合适的小区后,进行小区的选择和初始接入过程。
这个过程涉及到小区、小区选择、小区广播等信令过程。
2.建立RRC连接:RRC(Radio Resource Control)连接是UE与eNodeB之间的控制连接,用于传递控制信息。
建立RRC连接的过程中,包括小区选择、小区重选、RRC连接请求、RRC连接建立等信令过程。
3.小区重选:UE在连接着一个小区的情况下,如果检测到其他小区的信号质量更好,则可能会进行小区重选。
小区重选的过程中,涉及到小区重选评估、小区重选选择、小区重选完成等信令过程。
4.流程描述:4.1小区:UE在上电后,会进行小区,即扫描附近的小区,获取相应的小区信息,如小区的频率、位置区域码等。
4.2小区选择:在小区完成后,UE会根据一定的算法选择最佳的小区,通常是信号质量最好的小区。
4.3小区广播:一旦UE选择了一个小区,该小区会发送广播消息给UE,包含小区的系统信息、小区的生命周期等。
4.4RRC连接请求:UE在选择好小区后,会向小区发送RRC连接请求,请求建立与小区的RRC连接。
4.5RRC连接建立:小区收到UE的RRC连接请求后,如果符合条件,则会向UE发送RRC连接建立控制信息,用于建立RRC连接。
4.6小区重选评估:在UE连接着一个小区的情况下,如果检测到其他小区的信号质量更好,则会进行小区重选评估,评估其他小区的可用性。
4.7小区重选选择:根据小区重选评估的结果,UE会选择信号质量最好的小区进行连接,进行小区重选选择。
4.8小区重选完成:UE与当前小区的连接断开后,会与选择的新小区建立RRC连接,完成小区重选。
LTE基本信令流程

LTE基本信令流程LTE(Long Term Evolution)基本信令流程主要包括接入过程、数据传输过程和释放过程。
下面将详细介绍每个过程的信令流程。
一、接入过程(RRC连接建立过程):1. 手机发起连接请求:手机向基站发送RRC连接请求信令(RRC Connection Request),并指定连接的原因(例如寻呼、位置更新等)。
2. 基站分配临时C-RNTI:基站接收到连接请求信令后,为手机分配临时C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier),并向手机发送RRC连接允许信令(RRC Connection Setup)。
4. 确认建立连接:基站接收到RRC连接确认信令后,向手机发送RRC连接重新配置信令(RRC Connection Reconfiguration),并携带基站的系统配置信息。
二、数据传输过程:1. 上行数据传输:手机向基站发送上行数据传输请求信令(UL Data Transfer Request),并携带上行数据(例如语音、视频或其他应用数据)。
2. 数据传输:基站接收到上行数据传输请求信令后,将上行数据转发到核心网,并向手机发送上行数据传输确认信令(UL Data Transfer Acknowledgement)。
3.下行数据传输:基站向手机发送下行数据(例如网页、视频流等)。
4. 数据接收确认:手机接收到下行数据后,向基站发送下行数据传输确认信令(DL Data Transfer Acknowledgement)。
三、释放过程:1. 释放请求:手机或基站发起释放请求,向对方发送RRC连接释放请求信令(RRC Connection Release)。
3.释放完成:发起方接收到释放确认信令后,释放连接。
除了上述基本信令流程外,LTE还包括以下一些重要的信令流程:1.小区:手机在上电或小区切换时,需要进行小区以找到合适的基站。
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基本信令过程整理

基本信令过程整理目录基本信令过程整理 (1)1文档成因 (3)2ATTACH过程 (3)2.1 随机接入过程 (3)LTE系统随机接入过程分为竞争随机接入和非竞争随机接入 (3)2.1.1 .竞争随机接入信令流程 (3)2.1.2 非竞争随机接入过程 (4)2)MSG1:UE根据收到的随机接入指示发送PREAMBLE (4)2.1.3 随机接入过程涉及到的定时器及参数 (5)2.2 attach 过程 (5)2.2.1 attch过程的信令流程 (5)ATTCH信令流程说明 (5)2.2.2 attach过程中涉及到的定时器 (7)2.2.3 attach过程涉及到的KPI (7)RRC建立成功率 (7)VS_RRC_CNX_SUCC统计的信令点对应的是RRC CONNECTION COMPLETE (8)3切换过程 (8)3.1 小区间eNB内的切换流程 (8)3.1.1 eNB内的切换信令流程 (8)3.1.2 eNB内的切换对应的KPI统计 (9)3.2 eNB间的X2接口切换过程 (10)3.2.1 X2接口切换流程 (10)3.3 eNB间S1接口切换 (11)3.3.1 S 1接口切换流程 (12)3.4 切换过程涉及的定时器 (16)3.5 切换过程涉及的KPI统计 (17)1 文档成因整理attach及切换涉及到的信令流程,并结合这两个过程count值和fail Cause分析,以便大家更好的理解attach和切换过程及后续的问题分析2 attach过程2.1随机接入过程随机接入的基本功能是A:获得eNB的上行授权B:与eNB间的上行时间同步LTE系统随机接入过程分为竞争随机接入和非竞争随机接入2.1.1 .竞争随机接入信令流程过程说明1)MSG1:UE随机选择Preamble码进行发动,说明总共有64个Preamble 码基站在广播消息中将UE可以选择的Preamble集告诉UE。
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基本信令过程整理目录基本信令过程整理 (1)1文档成因 (3)2ATTACH过程 (3)2.1随机接入过程 (3)LTE系统随机接入过程分为竞争随机接入和非竞争随机接入 (3)2.1.1 .竞争随机接入信令流程 (3)2.1.2 非竞争随机接入过程 (4)2)MSG1:UE根据收到的随机接入指示发送PREAMBLE (4)2.1.3 随机接入过程涉及到的定时器及参数 (5)2.2attach 过程 (5)2.2.1 attch过程的信令流程 (5)ATTCH信令流程说明 (5)2.2.2 attach过程中涉及到的定时器 (7)2.2.3 attach过程涉及到的KPI (7)RRC建立成功率 (7)VS_RRC_CNX_SUCC统计的信令点对应的是RRC CONNECTION COMPLETE (8)3切换过程 (8)3.1小区间eNB内的切换流程 (8)3.1.1 eNB内的切换信令流程 (8)3.1.2 eNB内的切换对应的KPI统计 (9)3.2eNB间的X2接口切换过程 (10)3.2.1 X2接口切换流程 (10)3.3eNB间S1接口切换 (11)3.3.1 S 1接口切换流程 (12)3.4切换过程涉及的定时器 (16)3.5切换过程涉及的KPI统计 (17)1 文档成因整理attach及切换涉及到的信令流程,并结合这两个过程count值和fail Cause分析,以便大家更好的理解attach和切换过程及后续的问题分析2 attach过程2.1 随机接入过程随机接入的基本功能是A:获得eNB的上行授权B:与eNB间的上行时间同步LTE系统随机接入过程分为竞争随机接入和非竞争随机接入2.1.1 .竞争随机接入信令流程过程说明1)MSG1:UE随机选择Preamble码进行发动,说明总共有64个Preamble 码基站在广播消息中将UE可以选择的Preamble集告诉UE。
这条消息承载PRACH信道2 )MSG2:随机接入响应说明:MSG2的PDCCH消息CRC消息用RA-RNTI加扰,RN-RNTI由PRACH的时频位置决定。
一条MSG2可以响应多个UE随机接入请求。
MSG2主要包含上行传输定时提前量(TA),MSG3的上行授权,临时C-RNTI等3)MSG3:第一次上行调度传输。
UE收到MSG2后,在其分配的上行资源上传输MSG3。
针对不同的应用场景,MSG3包含的内容有所不同:初始接入:携带RRC层生成的RRC连接请求,包含UE的S-TMSI或随机数连接重建:携带RRC 层生成的RRC 连接重建请求,包含C-RNTI 和PCI切换:传输RRC 层生成的RRC 切换完成(RRC 重配置消息)以及UE 的C-RNTI 上、下行数据达到:传输UE 的C-RNTI4) MSG4,竞争解决。
包含三类消息,并且针对不同应用场景有所区分成的。
2.1.2 非竞争随机接入过程非竞争随机接入信令过程如下:1)MSG0:随机接入指示。
在切换场景下,eNB 根据RRC 信令告诉UE (RRC 重配置)。
在下行数据到达和辅助定位场景下,eNB 通过PDCCH 通知UE 2)MSG1:UE 根据收到的随机接入指示发送Preamble3)MSG2:与竞争随机接入过程一致内容一致,可以响应多个UE 的随机接入请求 小结通过以上可以看出竞争随机接入和非竞争随机接入的主要区别在于Preamble 是否是eNB 分配,后续的信令过程也有所区别。
广播消息中会将PRACH 的根序列和用于竞争随机接入的Preamble 消息通知UE ,UE 会根据广播中的消息进行Preamble 的随机选择。
2.1.3 随机接入过程涉及到的定时器及参数这个定时器主要是用于Preamble发送后,UE监听PDCCH等待接收MSG2的时间窗。
在MSG1发送3个子帧后,UE开始监听PDCCH,接收到MSG2后,停止该定时器。
如果定时器超时则UE会重新发送Preamble。
这里还涉及到一个Preamble最大重发次数的参数preambleTransMax,取值范围为((n3, n4, n5, n6,n7, n8, n10, n20, n50,n100, n200))如果到达Preamble最大发送次数,UE通知上层这次随机接入失败2.2 attach 过程Attch过程的作用是完成UE在核心网的注册,完成核心网在UE侧建立默认承载(non_GBR)2.2.1 attch过程的信令流程Attch信令流程说明1)处于RRC_IDLE态的UE进行attch过程,首先发起随机接入过程,即MSG12)eNB检测到MSG1消息后,向UE发起随机接入响应消息即MSG23)UE收到MSG2后,根据MSG2中的TA和UL 授权消息发动RRC Connection Request 消息4)eNB向UE发送RRC Connection Setup消息,包含建立SRB1承载消息和无线资源配置消息5)UE完成SRB1和无线资源配置,想eNB发送RRC Connection Compelte消息,包含NAS层的Attach request消息6)eNB选择MME,向MME发送Initial Ue Message消息,包含NSA层的Attach request 消息7)MME向eNB发送Initial Context Setup Request消息,包含建立默认承载,包含NAS 层的attach accept,Activate default EPS bear context request消息8)eNB收到Initial Context Setup Request消息,如果不包含UE能力消息,则eNB向UE 发送UE Capability Enquiry消息,查询UE能力9)UE向eNB发送UE Capability Information消息,报告UE能力消息10)UE向MME发送UE Capability Info Indication消息,通知MME更新UE能力消息11)eNB根据Initial Context Setup Request消息中的UE支持的安全消息,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建立消息,向UE发送RRC Connection Reconfiguration 消息进行UE资源重配,包含重配SRB1和无线资源配置,建立SRB2和DRB(default EPS)等14)UE向eNB发送RRC Connection Reconfiguration Complete消息,表示资源配置完成15)eNB向MME发送Initial Context Setup Response消息,表示UE上下文建立完成16)UE向eNB发送UL Information Transport消息,包含NAS层的Attach Complete,Activate default EPS bearer Context Accept消息17)eNB透传UL Information Transport消息到MME2.2.2 attach过程中涉及到的定时器Attach过程还涉及两个参数,一个是Preamble最大发送次数,上文已经详细说明。
还有一个参数是RRC Connection Request最大发送次数N300。
2.2.3 attach过程涉及到的KPIAttach过程涉及两个KPI指标RRC 建立成功率和UE 上下文建立成功率VS_RRC_cnx_req统计的信令点对应的是RRC Connection RequestVS_RRC_cnx_succ统计的信令点对应的是RRC Connection CompleteKPI统计对应的信令说明:VS_UE_ctxt_setup_req统计对应的信令点为Initial Context Setup RequestVS_UE_ctxt_setup_succ统计对应的信令点为Initial Context Setup Response3 切换过程LTE 系统内切换分为eNB内小区间切换,eNB间的小区间切换(S1接口或X2接口切换)这三部分切换对应的信令流程有所不同。
3.1 小区间eNB内的切换流程该过程发生在UE在eNB内的小区间的移动的场景3.1.1 eNB内的切换信令流程3.1.2 eNB内的切换对应的KPI统计3.2 eNB间的X2接口切换过程eNB间的小区间切换源站和目标站之间X2连接正常时采用X2接口完成切换过程3.2.1 X2接口切换流程X2接口切换过程说明1)源eNB通过消息RRCConnectionReconfiguration携带的信元measConfig向UE发送测量控制消息。
2)UE根据源eNB发来的测量控制消息进行测量,满足条件后上报测量结果。
3) a.源eNB收到UE发送的测量报告消息,并根据测量报告消息内容,判决其满足切换准则基站进行切换判决选定目标小区b. 源eNB向目标eNB GW发送切换请求消息HANDOVER REQUSER,消息中携带UE在源eNB的上下文信息,UE的历史信息等4)目标eNB对用户进行目标小区资源准入判断,准入成功后为该UE在新小区申请空口资源。
目标小区进行准入判断5) a.目标eNB回复应答消息HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 到源站;切换准备成功6)源eNB通过消息RRCConnectionReconfiguration携带的信元mobilityControlInfo向UE发送切换命令。
UE根据目标小区的相关信息执行切换命令源eNB向目标eNB发送eNB状态转移消息,用于把每个具有PDCP-SN和HFN 状态保留功能的E-RAB的上行PDCP-SN和HFN接收状态以及下行PDCP-SN和HFN发射状态从源eNB站转移到目标eNB;7)UE完成上行同步即上行随机接入过程8)UE向目标eNB发送切换成功确认消息RRCConnectionReconfigurationComplete。
9)目标eNB向源eNB 发送UE CONTEXT RELEASE;10)源eNB 释放UE相关资源。
补充说明:PATH SWITCH REQUEST的作用是请求切换下行GTP隧道到新的GTP隧道节点3.3 eNB间S1接口切换源站和目标站之间的正常情况下应该触发X2接口切换,当无法触发X2切换时才会触发S1切换。
S1接口切换触发的情况有仅有如下两种1)没有X2关系,或者X2出现阻塞或者故障2)ENB间为跨MME其他补充说明:在3GPP TS 23.401中提到采用S1接口的原因有a.X 2连接不可用b.在一次X2切换失败后,目标站给源站发送了一个错误指示c.源站学习动态消息3.3.1 S 1接口切换流程切换流程如下:切换过程说明1)源eNB决定通过S1接口触发切换过程。