LTE接通率及信令点解释

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LTE主要信令和流程超实用

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。

TD_LTE指标定义

TD_LTE指标定义

1.接通率,定义:接通率=各制式主叫接通次数总和/各制式试呼次数总*100%2.掉话率,定义:掉话率=各制式主被叫掉话次数总和/(各制式主叫接通次数总和*2)*100%3.平均呼叫时延,定义:平均呼叫时延=主叫呼叫时延总和/主叫呼叫成功次数总和说明:主叫呼叫时延:TD-LTE:从发送Extended Service Request到收到Alerting的时间;TD-SCDMA:从发送rrc connection request到收到Alerting的时间;GSM:从发送CM Service Request到收到Alerting的时间。

4.CSFB回落到GSM成功率,定义:CSFB回落到GSM成功率=回落到GSM网络下试呼尝试次数/ TD-LTE下试呼尝试次数*%说明:TD-LTE下试呼尝试次数为发送Extended Service Request;回落到GSM网络下试呼尝试次数为CM Service Request(MO)或Paging Response(MT);分主被叫分别统计;(注1;回落起始点:Extended Service Request后的RRC connection Rlease。

注2:当被叫位置更新后直接通过下行SETUP进行接续时,此次呼叫视同回落成功,并以setup计算被叫试呼次数。

当无LTE下回落信令RRC connection Rlease时记为回落失败)5.LTE路测覆盖率,定义:LTE路测覆盖率=道路扫频RSRP弱于最强信号6dB以内且RSRP大于-105dBm 的可用信号数大于3的栅格数比例6.LTE应用层平均下载速率,定义:LTE应用层平均下载速率=使用自有FTP服务器,在LTE覆盖区内用路测软件下载文件,LTE网络下载速率=应用层下载流量(MB)/下载时间(s)7.LTE占网时长占比,定义:LTE占网时长占比=LTE驻网时长/测试总时长*100%说明:用数据业务测试的数据源统计该项指标。

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。

LTE信令详析及注释

LTE信令详析及注释

Block Type1 Block Type1 Block Type1 Block Type1 Block Type1 Block Type1
基站内同频切换信令流程(统计时延:红色的为开始和结 束信令) measurementReport rrcConnectionReconfiguration rrcConnectionReconfigurationComplete rrcConnectionReconfiguration rrcConnectionReconfigurationComplete systemInformationBlockType1 systemInformationBlockType1 systemInformationBlockType1 systemInformationBlockType1 systemInformation 基站间同频切换信令流程(统计时延:红色的为开始和结 束信令) measurementReport rrcConnectionReconfiguration rrcConnectionReconfigurationComplete systemInformationBlockType1 rrcConnectionReconfiguration rrcConnectionReconfigurationComplete
rrc连接重配置完成
rrc连接重配置 rrc连接重配置完成 系统信息块类型1
分页
扩展服务请求 RRC连接请求 RRC连接建立 RRC连接建立完成 rrc连接重配置 rrc连接重配置完成 DL信息传输 安全保护的NAS消息 认证请求 验证响应
未知(0x077B) UL信息传输 DL信息传输 安全保护的NAS消息 安全模式命令 安全模式完成 未知(0x0790) UL信息传输 安全模式命令 rrc连接重配置

LTE——KPI指标详解

LTE——KPI指标详解

LTE——KPI指标详解LTE(Long Term Evolution)是第四代无线移动通信技术,它有一套完善的关键性能指标(Key Performance Indicators, KPIs)来衡量网络的质量和效能。

本文将对LTE的KPI指标进行详细解析。

1. 初始接入成功率(Initial Access Success Rate):衡量用户设备在连接到LTE网络时的成功率。

初始接入成功率取决于各种因素,包括网络覆盖范围、信号强度、干扰和用户密度等。

2. 控制信道物理分配成功率(Control Channel Physical Assignment Success Rate):衡量基站成功将控制信道资源分配给用户设备的比例。

这对确保用户设备能够收发数据和接收网络命令至关重要。

3. 用户面协议数据传输成功率(User Plane Protocol Data Transfer Success Rate):衡量用户设备通过无线接口成功传输数据的比例。

这个指标反映了网络的可靠性和性能。

4. 接口信令延迟(Interface Signaling Delay):衡量网络信令在各个接口传递的延迟时间。

较低的接口信令延迟对于提供实时通信和无缝服务至关重要。

5. 切换成功率(Handover Success Rate):衡量用户设备在从一个基站切换到另一个基站时成功的比例。

切换成功率是衡量移动网络的无缝性和连续性的重要指标。

6. 反向链路丢包率(Reverse Link Packet Loss Rate):衡量用户设备通过无线接口向基站发送的数据包丢失的比例。

较高的反向链路丢包率可能导致通信质量下降和数据传输错误。

7. 前向链路速率(Forward Link Throughput):衡量基站向用户设备传输数据的速率。

前向链路速率反映了网络的容量和性能,在视频流和大型文件传输等应用中尤为重要。

8. 用户面流量平均时延(User Plane Flow Average Delay):衡量用户设备传输数据时的平均延迟时间。

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➢接通率统计
⏹LTE无线接通率
(C373200000+C373200004+C373200008+C373200012+C373200016+C373200120)/(C37320 0084+C373200085+C373200086+C373200087+C373200088+C373200124)*(C373505473+C
➢RRC接入
本流程图表述了RRC连接建立过程。

包含了RRC连接建立成功,RRC连接建立被拒绝和RRC连接建立失败过程。

1)采样点1:eNodeb接收到UE的RRC连接建立请求消息,进行采样统计。

2)采样点2:eNodeb发送RRC连接建立消息,进行采样统计。

3)采样点3:eNodeb接收到RRC建立完成消息,进行采样统计。

4)采样点4:eNodeb发送RRC连接拒绝消息,进行采样统计。

5)采样点5:eNodeb等待RRC连接建立完成消息定时器超时,采样统计。

➢E-RAB初始建立
本流程图表述了初始E-RAB建立过程。

包含了初始E-RAB建立成功,初始E-RAB建立超时和初始E-RAB建立安全激活失败等过程。

1)采样点1:eNodeB接收到来自MME的初始上下文建立消息,进行采样统计。

2)采样点2:eNodeB发送RRC连接重配置消息给UE,进行采样统计。

3)采样点3:eNodeB接收到来自UE的RRC重配置完成消息,进行采样统计。

4)采样点4:eNodeB发送初始UE上下文建立相应消息给MME,进行采样统计。

5)采样点5:eNodeB由于等待RRC重配完成消息超时,进行采样统计。

6)采样点6:eNodeB由于上下文ID找不到等导致UE上下文建立失败,进行采样统计。

7)采样点7:eNodeB由于安全激活失败导致UE上下文建立失败,进行采样统计。

8)采样点8:eNodeB接收到从UE来的RRC连接重建立请求消息,采样统计。

➢E-RAB增加建立
本流程图表述了E-RAB建立过程。

主要包含了E-RAB建立成功,E-RAB建立超时和E-RAB 解纳失败等过程。

1)采样点1:eNodeB接收到来自MME的E-RAB建立消息,进行采样统计。

2)采样点2:eNodeB发送RRC连接重配置消息给UE,进行采样统计。

3)采样点3:eNodeB接收到来自UE的RRC重配置完成消息,进行采样统计。

4)采样点4:eNodeB发送E-RAB建立响应消息给MME, 进行采样统计。

5)采样点5:eNodeB由于等待RRC重配完成消息超时,进行采样统计。

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