WCDMA信令详解之系统消息

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WCDMA系统消息说明

WCDMA系统消息说明

系统信息在BCCH信道上周期性广播,实时地告知终端网络旳具体状况,系统信息旳内容涉及接入网和核心网旳公共信息。

根据系统信息变化状况,系统信息可以提成涉及动态参数旳系统信息和涉及静态参数旳系统信息。

为了提高广播系统信息旳效率,网络采用了不同旳广播方式广播这两类系统信息。

需要阐明旳是,终端开机正常驻留之后,网络可以通过寻呼消息告知MIB或SB块旳内容,大大简化了终端在空闲模式下周期性解读系统信息旳工作,通过解读PCCH上旳寻呼消息,终端可以懂得系统信息与否发生了变化。

MIB用于承载一定数目SIB或SB(最多2个SB)旳调度信息;SB是调度信息块,用于承载其他SIB旳调度信息;SIB是涉及具体旳系统消息旳块,总共有18种类型。

3G共有18类系统信息块:SIB1~SIB18,其中TDD可以使用旳有12种,列举如下:SIB1:非接入层(NAS)消息,定期器信息和DRX Cycle Length Coefficient;SIB2:URA id;SIB3:社区选择/重选门限参数;SIB4:社区选择/重选门限参数(仅在连接状态下有效);SIB5:公共信道配备;SIB6:公共信道配备(仅在连接状态下有效);SIB7:业务接入控制参数,也许随无线环境变化常常变化,因此SIB7需要周期读取;SIB11:测量控制信息,涉及邻社区列表;SIB12:测量控制信息,涉及邻社区列表(仅在连接状态下有效);SIB16:GSM-UTRAN切换使用旳RB、传播信道及物理信道配备;(目前不支持);SIB17:共享信道配备;(目前不支持);SIB18:邻社区旳PLMN列表;SIB8、SIB9、SIB10仅供FDD使用;SIB13、SIB13.1、SIB13.2、SIB13.3、SIB13.4供ANSI-41使用;SIB15、SIB15.1、SIB15.2、SIB15.3、SIB15.4、SIB15.5在基于UE或UE辅助旳定位时使用,目前不使用;SIB16在支持多系统,且其他系统向UTRAN切换时使用,目前暂不用;SIB17用于连接模式下共享物理信道旳配备目前暂不支持;SIB14目前不支持。

WCDMA关键信令详解

WCDMA关键信令详解

WCDMA网络关键信令•rrcConnectionRequest含义:UE请求建立一个RRC连接,包含UE标识和原因码(Originating Conversational Call、Originating Streaming Call、Originating Interactive Call、Originating Background Call、Originating Subscribed traffic Call、Terminating Conversational Call、Terminating Streaming Call、TerminatingInteractive Call、Terminating Background Call、Emergency Call、Inter-RAT cell re-selection、Inter-RAT cell change order、Registration、Detach、Originating High Priority Signalling、Originating Low Priority Signalling、Call re-establishment、Terminating High Priority Signalling、Terminating Low Priority Signalling、Terminating – cause unknown)信令方向:UE -> UTRAN•rrcConnectionSetup (消息中包含RNC分配的专用信道或公共信道信息)含义:接受UE的RRC连接建立请求,包括信令链路以及传输信道信息。

信令方向:UTRAN -> UE•rrcConnectionSetupComplete含义:UE确认建立RRC连接,并上报自己的能力。

信令方向:UE -> UTRAN•CM Service Request (nas 层cm部分cc,sms,ss等业务)含义:连接管理子层服务请求,含服务请求原因码。

WCDMA系统接口信令消息的描述与实现

WCDMA系统接口信令消息的描述与实现

关键词 :宽带码分多址 ; 控制平面 ; 信令消息 ; 抽象语法标记 ; 压缩编码规则
De c i to nd r a ia i n O CDM A y tm s rp in a e l to fW z s se
i t r a e sg a i e s g s n e fc in l ng m s a e
h s s a e .T e a c i t r fW D to e me s g s h rh tcu e o C MA s s m n t m i tr c r t o sa e b e y i t d c d a e y t a d i a n i e f e p o l r r f n r u e t e s n a oc il o
sc esul b cme eky ee n o ytm tbl .I GP p cf ain,AS 1 i ue od sr e u c sfl e o st e lme t rss y h f e sa it n 3 P se ic t i y i o N. s sd t ec b i
相 比最初为有效传输话音业务设计 的第二代移 动通信系统 , M S网络 一开始就是为灵活传递 任 UT 意类型的业务而设计的 , 并且传输每一种新业务都 不需要 特殊 的 网络优 化 。除 了这 种灵 活性 外 , D WC — M A的无线解决 方案还包 括低延迟 、 支持分组数据 应用的无缝移动性 、 保障高效业务传输的 Q S o 分化 、 同时传 输 话 音 和 数 据 业 务 、 与现 存 的 G M G R S /P S网 络互连互通等优越性能…。为了保证各种用户平面 业务数据 的传送以及上述优越性 能的实现 , 对控制 平 面应 用协议 消 息 的正确 编解码 是决定 系统稳 定性

WCDMA信令详解之系统消息

WCDMA信令详解之系统消息

WCDMA信令解析系统消息参数本文档主要针对WCDMA信令的系统消息参数给出详细解析和说明,系统消息截图为鼎利Navigator 5.8第一部分系统消息介绍1.1 系统消息的简介系统消息在3G系统中非常重要的,它默默无闻且永不停息的为UE服务直到小区被删除。

系统消息中包含着大量的参数,这些参数主要包括网络属性信息,UE所需的定时器、公共信道信息、小区选择与重选和测量信息。

这些参数决定了UE在小区中的驻留,重选以及呼叫。

只有UE接收全了必要的系统消息,UE才能在这个小区驻留。

1.2 系统消息的广播过程1、RNC通过发送SYSTEM INFORMATION UPDATE REQ消息发送给NODEB,其中带有所有需要更新的系统消息的编码码流,NODEB收到后通过简单的检查调度顺序,就发送SYSTEM INFORMATION UPDATE RESPONSE给RNC。

通知RNC系统消息更新成功,同时NODEB 开始广播SYSTEM INFORAMATION消息给小区中的所有UE。

2、系统消息是NODEB通过BCH发送给UE的。

BCH传输信道的TTI为20ms,所以NODEB每20ms发送一次SYSTEM INFORAMATION。

1.3 系统消息更新过程对于使用Value Tag的系统信息块,若发生改变,需把IE BCCH modification info中MIB的Value Tag设为新值,并以以下两种方式通知UE:1、UE处于Idle、Cell_PCH、URA_PCH状态下,UTRAN通过发送Paging Type1消息通知UE 重新读取新的系统消息。

2、UE处于Cell_FACH状态下,UTRAN发送系统消息变更指示System Information Change Indication消息通知UE重新读取新的系统消息。

第二部分系统消息参数2.1 MasterInformationBlockMasterInformationBlockChannel_Type:指示该信令占用信道类型,一般信令后都有括号显示;Direction:指示信令方向,下行为0,上行为1;Mib-Value Tag mib值标签,为1~8之间的整数,在系统信息修改时值会变;Support PLMN-Type所支持的PLMN类型,取值范围(GSM-MAP,ANSI-41)PLMN identity:服务小区PLMN,含MCC和MNC两部分系统信息的分段和级联由于SYSTEM INFORMATION消息的长度是有限制的,有的信息块过长,不能在一个系统信息消息里传完,因此需要将它进行分段;多个SIB的分段也可以级联在一起,放在一个系统信息消息里传输。

WCDMA信令流程详解

WCDMA信令流程详解

目录6.1 概述.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

6.2 无线资源控制流程 .................................................................................... 错误!未定义书签。

6.2.1 RRC连接建立流程......................................................................... 错误!未定义书签。

6.2.2 信令建立流程................................................................................. 错误!未定义书签。

6.2.3 RAB建立流程................................................................................. 错误!未定义书签。

1. DCH-DCH ..................................................................................... 错误!未定义书签。

2. RACH/FACH-DCH ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. RACH/FACH-RACH/FACH .......................................................... 错误!未定义书签。

WCDMA信令流程与分析

WCDMA信令流程与分析

挄协议规定的固定格式封装;
实现特定的功能;

通过组合实现各类网络流程和用户业务。
WCDMA信令流程基础
信令
信令分析是我们日常迕行WCDMA 网络测试和优化分析的关键。 WCDMA 优化测试过程中収生的“事件”(掉话、掉线、脱网)等,通 常由两类因素导致: 无线环境优化丌足(导致弱覆盖戒强干扰);
WCDMA信令流程基础
UE 状态
Cell-DCH: UE处亍激活状态,正在利用自己与用的信道迕行通信,上下行都具 有与用信道,UTRAN准确的知道UE所位亍的小区中 Cell-FACH: UE处亍激活状态,但是上下行都只有少量的数据需要传输,丌需要 为此UE分配与用的信道,下行的数据在FACH上传输,上行在RACH上传 输,下行需要随时监听FACH上是否有自己的信息,UTRAN准确的知道 UE所位亍的小区,保留了UE所使用的资源,所处的状态等信息。
承载分层
Bearer service: 承载业务。具有能力、延迟、BER的信息传播途径
同GSM以及现存的其它移劢网络相比,WCDMA 的一项崭新而重要 的特性,就是它允许对无线承载的特性迕行协商。用亍定义传输特性的 属性可能有:吞吐量、传输时延和数据差错率。
UMTS允许用户活应用为要传送的信息协商最适当的承载特性,也允许 在已经建立连接后,通过协商来改发承载特性。 承载协商由应用収起,再协商则可能是由应用戒网络収起。
Control Plane Application Protocol
User Plane Data Stream(s)
Transport Network Layer
Transport Network User Plane
Transport Network Control Plane

WCDMA信令基础知识


• SCCP消息结构
0011 F CK SIF SIO
LI FIB FSN BIB BSN F
8 16 8n 8 2 6 1 7 1 7 8
87654321
路由标记 消息类型编码 必备固定部分 必备可变部分 任选择部分
SCCP 参数
SCCP 消息
MTP 消息
• SCCP消息结构
路由标记 消息类型编码 必备固定部分 必备可变部分 任选择部分
传递信息.Βιβλιοθήκη 信令方式续控制方式
非互控:类似全双工的概念,也就是甲方向乙方发送信令不受乙方 的控制,乙方同样如此.双方不必等对方的响应就可以采取下一步举 措.七号信令采用非互控方式.
半互控:类似汽车调度的半双工方式,一方接受另一方的信息后才 能决定下一步的动作.而另一方并不受控制.
全互控:双方互相控制,协调完成工作,如中国一号.
SLS=0
A
B
SLS=1
B
SLS=00
D
A
SLS=0
SLS=1
SLS=01 SLS=10
C
SLS=11
E
直联
F
准直联
• ISUP
承载业务 +
话音业务 +
•不受限64Kbps电路交换 •3.1KHz音频 •不受限2 64Kbps •不受限384Kbps •不受限3192Kbps
补充业务
• 主叫识别 • 主叫限制 • 呼叫保持 • 呼叫限制 • 三方呼叫 • 无应答前转 • 遇忙前转 • 闭合用户群
44.736 M bit/s 672
34.368 M bit/s 480
274.176 M bit/s 4032
139.264 M bit/s 1920

最新(完美版)WCDMA系统消息及详细介绍,了解各种消息下下发的东西

• • Seg_Count:SIB的块数,取值范围(1~16) ; SIB_REP :SIB循环周期,整数值,取值范围(4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
512, 1024, 2048, 4096) ;
• SIB_POS : SIB位置,整数值,取值范围(0 ..Rep-2 by step of 2)。
系统消息改变
WCDMA系统消息概念
应特别注意:
系统消息改变不会立即通知到处于CELL_DCH(例如:正在通话或执行数据 交互业务的用户)状态的UE。处于CELL_DCH状态的用户将继续按原系统参数执 行,直至业务结束回到CELL_FACH 或Idle 状态。 在优化分析时,若发现Log 异常事件前UE 有接收到 SYSTEM_INFORMATION_CHANGE_INDICATION,则可从系统消息改变前后 的不同开展问题分析。 PAGE_TYPE_1 信令不仅用于寻呼,具体作用需分解其SDU字段确认。
WCDMA系统消息
WCDMA系统消息概念
1
2
WCDMA系统消息简介
MIB

WCDMA系统消息简介
MIB&SB主要包含: 值标签(value tag); 所支持的PLMN类型; SIB调度信息,其中SB中存放MIB剩余SIB的调度信息。
主要参数包括:

MIB Value tag:MIB值标签,MP参数,为1~8之间的整数,标识该
息更新成功,同时NODEB开始通过UU接口广播SYSTEM INFORAMATION消息给小
区中的所有UE。

系统消息是NODEB通过BCH发送给UE的。BCH传输信道的TTI为20ms,所以
NODEB每20ms发送一次SYSTEM INFORAMATION。

WCDMA信令流程(非常详细)

WCDMA信令流程(非常详细)在wcdma系统中具有的各种各样的信令流程中,从协议栈的层面来说,可以分为接入层的信令流程和非接入层的信令流程;从网络构成的层面来说,可以分为电路域的信令流程和分组域的信令流程。

所谓的访问层进程和非访问层进程实际上是从协议栈的角度出发的。

在协议栈中,RRC和RANAP层及其下面的协议层称为接入层,其上面的mm、SM、CC、SMS称为非接入层。

简单地说,接入层的过程是指无线接入层的设备RNC和NodeB需要参与处理的过程。

非接入层处理是指只有UE和CN需要处理的信令过程。

RNC和NodeB不需要处理。

例如,接入层的信令为非接入层的信令交互铺平了道路。

通过接入层的信令交互,在UE和CN之间建立信令路径,从而可以执行非接入层信令过程。

接入层的流程主要包括plmn选择、小区选择和无线资源管理流程。

无线资源管理流程就是rrc层面的流程,包括rrc连接建立流程、ue和cn之间的信令建立流程、rab建立流程、呼叫释放流程、切换流程和srns重定位流程。

其中切换和srns重定位含有跨rnc、跨sgsn/msc的情况,此时还需要sgsn/msc协助完成。

所以从协议栈的层面上来说,接入层的流程都是一些底层的流程,通过它们,为上层的信令流程搭建底层的承载。

非接入层的过程主要包括电路域的移动性管理、电路域的呼叫控制、分组域的移动性管理和分组域的会话管理。

6.1.2基本信令流程概述接下来我们对基本的信令流程进行简单的总体介绍。

让我们首先来看看用户从启动、业务到关闭的整个业务流程,不需要移动。

图6-1主叫业务流程(1)当用户UE启动时,它首先执行接入层的信令交互。

此时,首先选择PLMN,选择运营商的网络,然后选择小区,驻留在合适的小区中,然后建立RRC连接和IU接口的信令连接。

到目前为止,通过这些接入层信令过程,已经在UE和CN之间建立了信令信道,为非接入层的信令过程做好了准备。

(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。

WCDMARRC信令流程讲解-RRC流程


Dedicated Channels 专用信道
Dedicated Physical Data Channel (DPDCH)
Dedicated Physical Control Channel (DPCCH)
映射到传输信道
无传输信道映射
传输信道和物理信道的映射
物理信道
传输信道
BCH
P-CCPCH Primary Common Control Physical Channel
物理信道
各种信息在无线接口传输时的最终体现形式
每一种使用特定的载波频率码、扩频码和扰码以及载波相对相位(I
或Q)的信道都可以理解为一类特定的信道
UMTS的无线信道类型

逻辑信道--反映发送信息的类型

传输信道--反映信息是如何传输的

物理信道--反映传输介质,提供信息
真正传输的无线平台
UMTS的无线信道类型
Cell_FACH
GSM
连接模式
GPRS
连接模式
待机驻留在GSM/GPRS小

空闲模式IDLE
待机驻留在UTRAN小区
UE有两种基本的运行模式:空闲模式(Idle模式)和连接模式
✓ 空闲模式:UE处于待机状态,没有业务的存在,UE和UTRAN之间没有
连接,UTRAN内没有任何有关此UE的信息。
✓ 连接模式:当UE完成RRC连接建立时,UE才从空闲模式转移到连接模
后,决定是否建立在专用信道还是公用信道上,并准备相应
资源,返回RRC Connection Setup消息。
问题2:什么是UE的Idle模式?
问题3:什么是专用信道/公用信道?
什么是专用信道/公用信道?
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DINGLIWCDMA信令解析系统消息参数LuoCheng2012-3-14本文档主要针对WCDMA信令的系统消息参数给出详细解析和说明,系统消息截图为鼎利Navigator 5.8第一部分系统消息介绍1.1 系统消息的简介系统消息在3G系统中非常重要的,它默默无闻且永不停息的为UE服务直到小区被删除。

系统消息中包含着大量的参数,这些参数主要包括网络属性信息,UE所需的定时器、公共信道信息、小区选择与重选和测量信息。

这些参数决定了UE在小区中的驻留,重选以及呼叫。

只有UE接收全了必要的系统消息,UE才能在这个小区驻留。

1.2 系统消息的广播过程1、RNC通过发送SYSTEM INFORMATION UPDATE REQ消息发送给NODEB,其中带有所有需要更新的系统消息的编码码流,NODEB收到后通过简单的检查调度顺序,就发送SYSTEM INFORMATION UPDATE RESPONSE给RNC。

通知RNC系统消息更新成功,同时NODEB 开始广播SYSTEM INFORAMATION消息给小区中的所有UE。

2、系统消息是NODEB通过BCH发送给UE的。

BCH传输信道的TTI为20ms,所以NODEB每20ms发送一次SYSTEM INFORAMATION。

1.3 系统消息更新过程对于使用V alue Tag的系统信息块,若发生改变,需把IE BCCH modification info中MIB的V alue Tag设为新值,并以以下两种方式通知UE:1、UE处于Idle、Cell_PCH、URA_PCH状态下,UTRAN通过发送Paging Type1消息通知UE 重新读取新的系统消息。

2、UE处于Cell_FA CH状态下,UTRA N发送系统消息变更指示System Information Change Indication消息通知UE重新读取新的系统消息。

第二部分系统消息参数2.1 MasterInformationBlockMasterInformationBlockChannel_Type:指示该信令占用信道类型,一般信令后都有括号显示;Direction:指示信令方向,下行为0,上行为1;Mib-V alue Tag mib值标签,为1~8之间的整数,在系统信息修改时值会变;Support PLMN-Type所支持的PLMN类型,取值范围(GSM-MAP,ANSI-41)PLMN identity:服务小区PLMN,含MCC和MNC两部分系统信息的分段和级联由于SYSTEM INFORMATION消息的长度是有限制的,有的信息块过长,不能在一个系统信息消息里传完,因此需要将它进行分段;多个SIB的分段也可以级联在一起,放在一个系统信息消息里传输。

3gpp定义了四种分段类型(segment type)- First segment;- Subsequent segment;- Last segment;- Complete.每个分段都由header和data域组成。

其中header包含以下参数:Seg_Count:系统信息块的分段数,只在First segment类型的分段中包含,取值范围(1~16)SIB_type :信息块类型,指定该信息块是MIB,调度块,还是SIBSegment index : 分段序号,只在Subsequent segment和Last segment类型的分段中包含;系统信息消息是由这四种分段的组合构成的。

共有以下几种组合方式:1. No segment;2. First segment;3. Subsequent segment;4. Last segment;5. Last segment + First segment;6. Last segment + one or several Complete;7. Last segment + one or several Complete + First segment;8. One or several Complete;9. One or several Complete + First segment;10.One Complete of size 215 to 226;st segment of size 215 to 222.SIB调度信息:SIB调度信息描述了SIB在什么位置出现,以及以怎样的周期出现等内容。

由于SIB可能被分段,因此SIB调度信息里还包含了分段的调度信息。

SIB调度信息主要包含以下参数:Seg_Count: 分段数SIB_REP: SIB的重复接收周期,一个SIB里的所有分段均相同,整数值,取值范围(4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096)SIB_POS(i): 每个分段的出现位置(基于小区的系统帧号SFN),整数值,取值范围(0,rep-2 by step of 2)。

当SIB被分段时,表示第一个分段位置。

SIB_OFF(i):后一个分段相对于前一个分段的偏置。

后续分段的位置计算公式为:SIB_POS(i) = SIB_POS(i-1) + SIB_OFF(i)每个分段都有一个系统帧号,系统帧号与SIB_REP和SIB_POS(i)的关系为:SFN mod SIB_REP = SIB_POS(i)2.2 SystemInformationBlockType1SIB1主要包括NAS信息以及UE在空闲以及连模式定时器,具体包含如下参数:cn common GSM-MAP NAS system information:LA C,占两个Byte,如E961(16进转10进后就是59745)cn-DomainSysInfoList(cs):占两个byte,第一个Byte表示位置更新周期(T3212),第二个Byte 的最后一个Bit指示UE开机是否需要做位置更新,如上图的“0A01”中的0A(转换成十进制就是10,粒度为6分钟,即1个小时)表示每1个小时发起一次周期性位置更新,01表示UE开机要做位置更新,若是00则不需要。

cn-DRX-CycleLengthCoefficent:分连续接受循环周期长度系数,取值范围6-9,该系数确定UE非连续侦听PA GING TYPE1的时间间隔,单位为帧。

cn-DomainSysInfoList(ps):包含RAC和NMO,RA C定义位置区内的一个路由区,固定长度为1个字节,第8位为最高比特位,第一位为最低比特位,如上图中的6101中的61(97),01表示NMO,网络运营模式,长度为1个比特,NMO根据网络实际配置情况进行配置。

若SGSN(Serving GPRS Support Node)与MSC/VLR(Mobile Service Switching Center/Visitor Location Register)之间有Gs接口,配置NMO为0;若SGSN与MSC/VLR之间没有Gs接口,配置NMO为1。

该参数和联合位置更新有关,需要和CN协商。

ue-Idle Timers And Constants(空闲模式下定时器及常量)T300:等待RRC连接建立消息的时间,如上图ms2000表示2秒,N300:RRC最大重发次数T312:UE开始建立专用物理信道时等待L1的同步指示的时间N312:UE在专用信道建立成功前应从L1连续收到的同步指示的数目ue-conn Timers And Constants(连接模式下定时器及常量)T301:RRC建立所允许的最大时间N301:RRC建立所允许的最大重发次数T302:UE发送CELL/URA UPDATE消息后的等待时间,msN302:CELL/URA UPDATE消息的最大重传次数T304:UE发送UE CAPABILIRY INFORMATION消息直到UE收到UE CAPA BILITY INFORMATION CONFIRM消息停止,若V304*N304超时,则发起小区更新过程。

N304:表示UE CAPABILITY INFORMATION消息的最大重发次数T305:UE在CELL_FA CH/CELL-PCH/URA_PCH状态下周期性小区/URA更新的周期长度,minT307:UE脱离服务区后等待进行小区重选的时间,sT308:CELL_DCH状态下发送RRC CONNECTION RELEA SE COMPLETE消息后的等待时间,msN308:RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息的最大重传次数T309:启动与其它RAT(如GSM)接入请求后的等待时间,sT310:发送PUSCH CAPACITY REQUEST后的等待时间,msN310:PUSCH CAPA CITY REQUEST的最大重传次数T311:UE收到PHYSICAL SHARED CHA NNEL ALLOCATION消息后等待PUSCH allocation assignment的时间,msT312:UE开始专用物理信道建立时等待L1的同步指示的时间,sN312:UE在专用信道建立成功前应从L1连续收到的同步指示的数目T313:CELL_DCH状态已建立的DPCCH信道失去同步后的等待时间,sN313:UE从L1连续收到的失步指示的数目T314:无线连接失败,与T314相关的无线承载存在等待小区更新完成的时间,sT315:无线连接失败,与T315相关的无线承载存在等待小区更新完成的时间,sN315:在T313激活状态下,UE从L1连续收到的同步指示的最大数目T316:在CELL_PCH/URA_PCH状态脱离服务区后等待小区选择/重选的时间,sT317:在CELL_FACH状态脱离服务区后等待进行小区选择/重选的时间,不会过时2.3 SystemInformationBlockType2SIB2中包含的一个主要参数是URA ID列表信息,即小区所属的URA。

一个特定的小区可以只属于一个URA,也可以同时属于多个URA。

如果在URA ID列表中包含多个URA,表示此小区为多个URA重叠的区域,根据TS25.331规定,一个小区最多可以同时属于8个URA。

2.4 SystemInformationBlockType3SIB4 Indicatorsib4indicator : False(SIB4的指示信息,表示系统是否使用SIB4,如果指示为不使用SIB4,则UE在连接模式下将读取SIB3)Cell identity主小区的小区标识,28位,在PLMN 内唯一。

Cell identity = RNCID(12位) + CELLID(16位)cellSelectReselectInfo(小区选择,重选参数)cellSelectQualityMeasure: cpich-Ec-N0(指示使用CPICH Ec/No还是使用CPICH RSCP 作为质量测量的参数)q-Hyst-2-S : 1(2dB)本小区的迟滞。

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