LTE系统中的MIB信息
LTE-系统消息解释

根据我的理解,MIB 、SIB1是周期发送,其中MIB在SFN摩4=0发送,周期40ms,SFN摩2=0重复;SIB1在SFN摩8发送,周期80ms,SFN摩2重复发送。
LTE系统中还有一个SI 的概念,是SIB2至SIB13中若干个SIB构成的一个组,统一调度。
(是不是说按场景把固定组的信息下发---这里还不是太理解)MIB的内容包括1.dl-Bandwidth:下行带宽。
其中n6 对应6个资源块2.phich-Config:PHICH配置3.phich-Durtion:用来表示PHICH持续多少个OFDM符号4.phich-Resource:PHICH资源,用于计算PHICH Group数5.systemFrmeNumber:系统帧号,使UE获得系统的时间信息SIB的内容包括SIB1:1.Cell access related information:小区接入相关信息2.Cell Selection Info:小区选择信息3.p-Max:适用于该小区的值。
如果不存在,UE根据自己的能力确定最大发射功率。
4.freqBandIndicator:频率带宽指示5.schedulingInfoList:调度信息列表6.tdd-Configuration:用于描述TDD专用物理信道的配置7.si-WindowLength:SI窗口长度8.systemInfomationValueTag:系统消息更改标签SIB 2:小区无线配置,其他基本配置。
1.ac-BarringInfo:接入限制信息2.radioResourceConfigCommon:公共无线资源配置3.ue-TimersAndConstants:UE定时器和计数器4.freqInfo:频率信息5.mbsfn-SubframeConfigList:可选,MBSF配置信息6.timeAlignmentTimerCommon:用于控制UE处在上行时钟同步的时间长度。
lte mib编码过程

lte mib编码过程LTE MIB(Master Information Block)编码过程是指在LTE系统中,将MIB信息进行编码并传输到UE(User Equipment,用户设备)的过程。
MIB是系统广播的第一个信息块,用于提供系统相关的基本参数,包括系统带宽、子帧配置和PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)相关信息等。
下面将详细介绍LTE MIB编码过程的每个步骤。
步骤一:确定系统信息在进行MIB编码之前,首先需要确定系统相关的基本参数。
这些参数包括但不限于系统带宽、子帧配置、PHICH相关信息和其他配置参数等。
这些参数在系统设计过程中被定义,并在系统启动时进行设置。
步骤二:确定MIB格式确定了系统相关的基本参数后,接下来需要确定MIB的格式。
MIB由固定长度的比特序列组成,采用特定的格式进行编码。
LTE系统中,MIB采用与其他物理信道(如PDCCH、PCH等)不同的编码格式。
步骤三:创建MIB信息根据确定的系统信息和MIB格式,开始创建MIB信息。
MIB信息主要包括两部分内容:基本参数和CRC(Cyclic Redundancy Check)校验。
基本参数部分包括系统带宽、子帧配置、PHICH相关信息等。
这些信息按照预定的格式进行编码。
例如,系统带宽使用一定长度的比特来表示,子帧配置使用一定长度的比特来表示。
CRC校验是为了保证MIB信息的准确性。
在MIB信息的末尾添加一段特定长度的CRC码,用于验证MIB信息的完整性。
CRC校验使用特定的算法对MIB信息进行计算,得到一个固定长度的校验码。
步骤四:编码MIB信息创建完MIB信息后,接下来需要将其进行编码。
编码过程使用特定的编码方案将MIB信息转换为二进制比特序列。
具体的编码方案根据LTE系统的设计规范来确定,通常采用的是差分伏特编码(Differential Coding)和循环移位编码(Cyclic Shift Coding)等技术。
lte系统信息(mib和sib)

LTE系统信息(MIB和SIB)1.1概述系统信息分成Master Information Block(MIB)和多个System Information Blocks(SIBs)。
MIB 包括有限个最重要、最常用的传输参数,其需要从该小区中获得其它的信息,同时其在BCH 上进行传输。
在System Information(SI)消息中承载的是SIB2~11,而不是SIB1,SIB2~11到SI消息的映射是灵活配置的,由在SIB1中包含的scheduling Info List进行配置,此外还有一些约束:即每个SIB仅仅包含在单个SI消息中,仅仅具有相同调度要求(周期)的SIB能映射到相同的SI消息,并且SystemInformationBlockType2总是可以映射到对应于schedulingInfoList中SI消息列表第一个条目的SI消息。
可能会有多个传输具有相同周期的SI消息。
SystemInformationBlockType1和所有的SI消息是传输在PDSCH。
1.2调度MIB使用一种固定的、具有40ms周期的调度,以及在40ms时间内重传方式。
MIB的第一次传输是安排在无线帧的子帧#0中,其中满足系统帧号SFN mod4=0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧#0中。
SystemInformationBlockType1应用一种固定的、具有80ms周期的调度,以及在80ms 时间内重传方式。
SystemInformationBlockType1的第一次传输是安排在无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFN mod8=0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFN mod2=0。
在周期时域窗口内,使用动态调度的方式来传输SI消息。
每个SI消息是与一个SI-window 相关联,并且不同SI消息的SI-window相互不重叠。
那也就是说,在一个SI-window内仅能传输相应的SI。
LTE无线网络优化(协议与KPI)-第二部分-LTE捕获

二、LTE捕获1、捕获概述当UE开机后或在漫游中,首要任务就是找到网络并和网络取得联系。
只有这样,才能获得网络的服务。
因此,空闲模式下UE的行为对于UE是至关重要的。
当UE开机后,首先应该选择一个PLMN。
当选中了一个PLMN后,就开始选择属于这个PLMN的小区。
当找到这样的一个小区后,从系统信息(广播)中就可以知道邻近小区的信息,这样,UE就可以在所有这些小区中选择一个信号最好的小区,驻留下来。
紧接着,UE就会发起位置登记过程。
成功后,UE就驻留在这个小区中。
驻留的作用有4个:(1)使UE可以接收PLMN广播的系统信息。
(2)可以在小区内发起随机接入过程。
(3)可以接收网络的寻呼。
(4)可以接收小区广播业务。
当UE驻留在小区中,并登记成功后,随着UE的移动,当前小区和邻近小区的信号强度都在不断变化。
UE就要选择一个最合适的小区,这就是小区重选过程。
这个最合适的小区不一定是当前信号最好的小区。
比如UE处在一个小区的边缘,又在这两个小区之间来回走,恰好这两个小区又是属于不同的LA或者RA。
这样UE就要不停的发起位置更新,即浪费了网络资源,又浪费的UE的能量。
当UE重选小区,选择了另外一个小区后,发现这个小区属于另外一个LA或者RA,UE 就要发起位置更新过程,使网络获得最新的UE的位置信息。
UE通过系统广播信息中的SIB1发现 LA或者RA的变化。
如果位置登记或者更新不成功,比如当网络拒绝UE时。
或者当前的PLMN出了覆盖区,UE可以进行PLMN重选,以选择另外一个可用的PLMN。
小区搜索流程:小区搜索过程是UE和小区取得时间和频率同步,并检测小区ID的过程。
E-UTRA系统的小区搜索过程与UTRA系统的主要区别是能够支持不同的系统带宽(1.4~20MHZ)。
小区搜索通过若干下行信道实现,包括同步信道(SCH)、广播信道(BCH)和下行参考信号(RS)。
SCH 又分成主同步信道(PSCH)和辅同步信道(SSCH),BCH又分成主广播信道(PBCH)和动态广播信道(DBCH)。
LTE测试软件中SIB信令内部深入解析

MasterInformationBlock(主信息块)RRC: MasterInformationBlockMessage type: BCCH_BCHDirection: DownlinkFrame No: 1020Subframe No: 4Computer Timestamp: 17:23:26.843BCCH-BCH-Messagemessagedl-Bandwidth : n100(下行带宽,目前配置为100PRB,20MHz带宽)phich-Configphich-Duration : normal(PHICH持续时间)phich-Resource : half(PHICH资源大小,Ng配置为1/2即可保证PHICH资源够用,一般系统的资源占用率不会到100%,上行单次传输平均占用的资源块数也可能比较大,此时一个PHICH组实际占用的资源数会比较小,能够保证传输性能。
)systemFrameNumber : 0xFFspare : 0x0000System Information Block Type1(包含其他SIB调度信息以及其他小区的接入信息)Hex:408E0489DEE038CB400040BCCH-DL-SCH-MessageMessagec1systemInformationBlockType1cellAccessRelatedInfo (小区接入相类信息)plmn-IdentityListPLMN-IdentityInfoplmn-Identity (公共陆地移动网)mccMCC-MNC-Digit:4MCC-MNC-Digit:6MCC-MNC-Digit:0mncMCC-MNC-Digit:0MCC-MNC-Digit:0trackingAreaCode:00000 (TAC代码二进制)cellIdentity:(二进制转换为十进制,就是eNodeB ID加小区号) 前20位是ENODEBID,后8为CELLIDcellBarred:notBarred (小区禁止)intraFreqReselection:allowed (频间重选)csg-Indication:false (闭合用户组标识)临时cellSelectionInfo (小区选择信息)q-RxLevMin:-62 (最小接入电平,乘以2)p-Max:23 (终端配置最大发射功率)freqBandIndicator:38 (频率带宽指示)schedulingInfoList (调度信息列表) 其中SIB1消息中包含的是调度信息列表,而这些调度信息列表里面的容就对应着如何在一个调度周期中将SIB2至SIB12映射到各个SI消息中,以及各个SI消息发送的时间窗口长度以及周期SchedulingInfosi-Periodicity:rf32 (SIBs的传输是周期)sib-MappingInfo:SchedulingInfosi-Periodicity:rf32sib-MappingInfoSIB-Type:sibType3SchedulingInfosi-Periodicity:rf64sib-MappingInfoSIB-Type:sibType5SchedulingInfosi-Periodicity:rf128sib-MappingInfoSIB-Type:sibType6SchedulingInfosi-Periodicity:rf128sib-MappingInfoSIB-Type:sibType7tdd-Config (专用物理信道配置)subframeAssignment:sa2(指针配置0-6,2号配置U:D=1:3)specialSubframePatterns:ssp7 (特殊指针配置0-8,7号配置9:3:2)si-WindowLength:ms10 (SI窗口长度)systemInfoValueTag:27 (系统消息修改标签0-31)如果该值不变,则UE会在自其认为SI合法3个小时后认为之前接收到的SI失效)系统消息改变周期是由系统配置的一个参数,基站在这个改变周期里面可以多次传输相同的容,一旦到下个周期,基站就会传输新的系统信息,UE也应该及时去接收更新的系统消息并应用新的系统消息中的系统配置nonCriticalExtension (非临界扩展)lateNonCriticalExtension:8CB400(晚期非关键扩展)相关说明:SIB1中的调度信息列表,指示了其他SI的动态调度信息,这很重要,如果UE不能成功解析SIB2,就不能驻留在该小区。
LTE系统信息(MIB和SIB)

LTE系统信息(MIB和SIB)1.1 概述系统信息分成Master Information Block(MIB)和多个System Information Blocks (SIBs)。
MIB 包括有限个最重要、最常用的传输参数,其需要从该小区中获得其它的信息,同时其在 BCH 上进行传输。
在System Information (SI)消息中承载的是SIB2~11,而不是SIB1,SIB2~11到SI消息的映射是灵活配置的,由在SIB1中包含的 scheduling Info List进行配置,此外还有一些约束:即每个SIB仅仅包含在单个 SI消息中,仅仅具有相同调度要求(周期)的SIB能映射到相同的SI消息,并且SystemInformationBlockType2总是可以映射到对应于 schedulingInfoList中SI消息列表第一个条目的SI消息。
可能会有多个传输具有相同周期的SI消息。
SystemInformationBlockType1和所有的SI消息是传输在PDSCH。
1.2 调度MIB使用一种固定的、具有40 ms 周期的调度,以及在40 ms时间内重传方式。
MIB的第一次传输是安排在无线帧的子帧#0中,其中满足系统帧号SFN mod 4 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧 #0中。
SystemInformationBlockType1应用一种固定的、具有80 ms周期的调度,以及在80 ms 时间内重传方式。
SystemInformationBlockType1 的第一次传输是安排在无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFN mod 8 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧 #5中,其中满足系统帧号SFN mod 2 = 0。
在周期时域窗口内,使用动态调度的方式来传输SI消息。
每个SI消息是与一个SI-window 相关联,并且不同SI 消息的SI-window相互不重叠。
LTE系统信息广播介绍

在SFN%2 = 0处重复发送。
SIB1占用的物理资源:时域上,SIB1占用#5子帧发送。
调度起始发送 重复发送 8N 8N+1 8N+2 8N+3 重复发送 8N+4 8N+5 重复发送 8N+6 8N+7
调度起始发送
……
#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
LTE系统消息广播的调度
SIB-n的调度
如果网络侧系统信息发生改变了,那么网络侧就需要通知UE更 新系统信息。对于处于IDLE和CONNECTED态的UE都可以通过寻
呼来通知。
但是,系统信息不是随时都可以变更的,只在特定的无线帧处 更新。由此引入修改周期的概念。
Change notification Updated information
第一节 关于系统消息广播的接收 第二节 系统消息广播的接收过程
第二章 LTE系统消息广播的调度与更新
第一节 LTE系统消息广播的调度 第二节 LTE系统消息的更新
18
LTE系统消息广播的调度
MIB的调度
MIB没有映射的说法。 MIB的调度周期是40ms,即MIB是在SFN%4 = 0的时候调度发送,但 是在其它帧上会重复发送。
BCCH modification period (n)
BCCH modification period (n+1)
LTE系统消息的更新
修改周期
系统信息(除ETWS)的改变只在特定无线帧处。
UE在某一修改周期内收到变更通知(寻呼),在下一修改周期
LTE信令基础知识

},
ul-ReferenceSignalsPUSCH
{
groupHoppingEnabled FALSE,
groupAssignmentPUSCH 0,
sequenceHoppingEnabled FALSE,
cyclicShift 0
}
},
pucch-ConfigCommon
phich-Resource one
},
systemFrameNumber '11100101'B,
spare '0000000000'B
}
}
}
}
systemInformationBlockType1
{
msg {
struBCCH-DL-SCH-Message
{
sibType5
}
},
{
si-Periodicity rf64,
sib-MappingInfo
{
sibType6,
sibType7
}
}
},
tdd-Config
{
subframeAssignment sa2,
specialSubframePatterns ssp5
},
si-WindowLength ms40,
activateDefaultEPSBearerContextAccept:32
attachComplete:32
MIB
{
msg struBCCH-BCH-Message:
{
struBCCH-BCH-Message
{
message
{
dl-Bandwidth n100,
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1.什么是MIB
为了能正常接入小区,UE在完成扫频(无论是指定频点扫频还是全频段扫频,目的都是为了找到合适的中心载波频点,和小区同步之后,还需要继续读取小区的系统信息。
系统信息是由网络侧不断的重复广播的,这样无论UE什么时候开机,都能及时的获取到系统信息。
LTE的系统信息被分为两大类:主系统信息块(Master Information Block,MIB)和多个系统消息块(System Information Block,SIB)。
MIB消息在PBCH 中传输,不使用RNTI(Radio Network Temporary Identifier)加扰;而SIB消息是在PDSCH中传输,使用SI-RNTI加扰。
(注:SIB总共有12种)当网络侧设备开机后,会先发送MIB消息,然后再发送一系列的SIB消息。
MIB消息中承载的是最基本的信息,这些信息涉及到PDSCH信道的解码,UE 只有先解码到MIB,才能利用MIB中的参数去继续解码PDSCH中的数据,包括解码SIB信息。
(1)dl-Bandwidth:下行带宽参数,指示当前下行链路的带宽大小。
取值范围是n6(对应1.4MHz),n15(对应3MHz),n25(对应5MHz),n50(对应10MHz)、n75(对应15MHz),n100(对应20MHz),分别表示当前带宽占用的RB个数,如n6表示带宽占用6个RB。
因为下行带宽大小影响了PDSCH的解码,因此必须要将下行带宽dl-Bandwidth参数放到MIB中。
本字段只需要3个bit就可以完成编码。
(2)phich-Config:PHICH配置参数,包括phich-Duration和phich-Resource这两个参数。
phich-Config用于计算PHICH信道的位置,而PHICH信道的位置会影响PDCCH和PDSCH的解码,因此PHICH的配置参数需要在MIB中传输。
本字段只需要3个bit就可以完成编码。
注:物理HARQ指示信道(Physical HARQ Indicator Channel,PHICH)(3)System Frame Number:系统帧号,用于UE和网络侧的帧同步。
UE只有成功解码了MIB,才能完成系统帧号的同步。
需要注意的是,因为帧号的范围是0~1023,需要10个bit才能完整的编码1024个数据,但本字段并不能使用10个bit,而只能传输系统帧号的高8位(MSB)。
2.MIB的周期发送
MIB在时域上是周期发送的,周期固定是40ms,且所有的MIB消息都只在0号子帧发送。
如果系统帧号SFN满足(SFN mod 4 = 0)条件,那么该系统帧的0号子帧是第一次传输(first transmission)MIB消息,同一个MIB周期内的其他3个0号子帧时刻则是重复发送(repetitions),也就是说eNodeB侧的物理层是每10ms发送一次MIB的。
UE只要收到任何一个0号子帧中的MIB消息,就可以独立解码,不需要等待收齐全部4个MIB块才能解码。
3.MIB的时频位置
时域上,MIB消息被固定映射到0号子帧第2个时隙的前4个符号中,频域上,MIB消息被映射到带宽中间的72个子载波中(不包括直流子载波),如上文的图4所示。
因为下行带宽参数dl-bandwidth是被放在MIB消息中传输的,因此UE在成功解码MIB之前,是不知道当前的下行带宽但知道中心载波频点的。
所以MIB消息需要映射在整个带宽的最中间位置,这样UE就可以在不需要知道具体带宽的情况下,解码得到MIB消息。
另外,由于LTE支持的最小带宽是1.4MHz,只包括了72个子载波,所以MIB块也不能映射到超过72个子载波上。
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