WCDMA信令基础知识

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WCDMA信令详解

WCDMA信令详解

呼叫信令详解(前后台)重点关注参数解释PCCPCH-RSCP:UE 测得主公共控制信道的码片功率PCCPCH-C/I: UE 测得主公共控制信道的载干比PCCPCH-Path Loss: 主公共控制信道的路损DPCH-RSCP: UE 测得专用信道的码片功率DPCH-C/I: UE 测得专用信道的载干比DPCH-ISCP:专用信道的干扰信号BLER:误块率,是一段时间内误块数与总TB 块数的比值。

即总的传输块数呼叫流程信令图起呼过程分四个阶段:RRC连接建立,直传信令连接建立,RAB建立,震铃接通建立RRC连接(1)UE 在取得下行同步后,向NodeB发送SYNC_UL,接收到NodeB 回应的FPACH 信息后,在RACH 信道上向RNC 发送RRC Connection Request 消息,发起RRC 连接建立过程。

(2)RNC 准备建立RRC 连接,分配建立RRC 连接所需要的资源,并发送一条Radio Link Setup Request 消息给NodeB。

(3)NodeB 配置物理信道,在新的物理信道上准备接收UE 消息,并给RNC 发送一条Radio Link Setup Response 响应消息。

(4)RNC 通过ALCAP 协议,建立Iub 数据传输承载。

Iub 数据传输承载通过AAL2 的绑定标识与DCH 绑定在一起。

建立Iub 数据传输承载需要NodeB 确认。

(5)(6)通过Downlink Synchronisation 和Uplink Synchronisation.控制帧,NodeB 与RNC 为Iub 数据传输承载建立同步,此后NodeB 开始DL 发送。

(7)RNC 在FACH 信道上发送RRC Connection Setup 消息给UE。

(8)UE 在DCCH 上发送RRC Connection Setup Complete 消息给RNC,RRC 连接建立完成直传信令连接建立(含鉴权和加密)(9)UE 在DCCH 上给RNC 发送一条Initial Direct Transfer(CM Service Request)消息,该消息包括了UE 请求的业务类型等信息,例如12.2K语音业务。

WCDMA信令培训

WCDMA信令培训

鼎利通信 鼎力支持
Dingli Communications Inc.
主叫关键信令-rrcConnectionRequest
RRC建立原因:
Originating Conversational Call Originating Streaming Call Originating Interactive Call Originating Background Call Originating Subscribed traffic Call Terminating Conversational Call Terminating Streaming Call Terminating Interactive 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
应答
鼎利通信 鼎力支持
Dingli Communications Inc.
主叫关键信令-Disconnect
原因码
鼎利通信 鼎力支持
Direction:UE UTRAN
Dingli Communications Inc.

1-WCDMA基础知识点-常用

1-WCDMA基础知识点-常用

一、基础知识1、通信流程2、W2100与U900频段UMTS 2100M频段:上行:1920-1980MHz;下行:2110-2170MHz。

上下行频率对称,分别使用两个独立的5M载波。

目前联通使用:下行频点号:10713,10688,10663,对应中心频率:2142.6,2137.6,2132.6,上行频点号:9763,9738,9713对应中心频率:1952.6,1947.6,1942.6,大一些地市开的频点较多,也占用了其它频段。

UMTS 900M频段频点号:3085\ 2860。

3、RSCP与EC/IORSCP:表示信号强度,覆盖良好一般大于-85dbm,接收信号码功率,是PCPICH一个码字功率。

EC/IO:表示信号质量好坏:大于-12db,是码片的能量与接收总频谱密度(信号加噪声)的比值,体现了所接收信号的强度和邻小区干扰水平的比值,Ec就是码片能量chip energy,Io是手机收到的总功率即手机当前所接收到的所有信号(有用信号+干扰信号)强度。

4、dBmdBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。

5、WCDMA理论速率WCDMA理论最大速率:HSDPA: 14.4Mbps,HSPA+:21.6Mbps,DC:43.2Mbps;HSUPA:最大达5.76Mbps。

6、REKE接收Rake接收机即相干接收机,也叫多径接收机(理论基础就是:当传播时延超过一个码片周期时,多径信号实际上可被看作是互不相关的),其工作原理:(1)识别有效能量到达的时间延迟位置,并且将Rake接收机的指峰分配给那些峰值的位置;(2)在每一个相关接收机中,都要对快衰落过程产生的变化很快的相位和幅度进行跟踪,并将其消除;(3)将所有指峰处经过解调和相位调整后的符号进行整合,并送入解码器进行后续的处理。

7、无线传播⏹电磁传播:直射、反射、散射和绕射⏹无线环境中的信号衰减分成三部分◆路径损耗:电磁波在宏观大范围(即公里级)空间传播所产生的损耗,它反映了传播在空间距离的接收信号电平的变化趋势。

《WCDMA基本原理》课件

《WCDMA基本原理》课件
《WCDMA基本原理》 PPT课件
本节介绍《WCDMA基本原理》的内容,包括WCDMA的定义、技术原理、优 点和特点、网络结构、工作原理、应用领域,以及总结和展望。
1. 什么是WCDMA
WCDMA是一种广泛应用于第三代(3G)移动通信系统的无线通信技术,通过 将语音和数据传输到移动设备,实现高速、可靠的无线通信。
用户终端接收到信号后,将信号解析为原始语音和数据,用户也可以同时进 行通话和数据传输。
6. WCDMA的应用领域
移动通信
WCDMA广泛应用于移动电话、手机蜂窝网络和移动宽带通用于互联网接入、视频流媒体和移动办公等领域。
物联网
WCDMA可用于物联网设备的远程监控、数据收集和远程控制。
4. WCDMA网络结构
用户终端
用户通过WCDMA终端设备接入网 络,进行语音通话和数据传输。
基站
基站负责无线信号的接收和发送, 将用户数据传输到核心网络。
核心网络
核心网络提供用户身份认证、鉴 权、数据传输和接口与其他网络 的互连功能。
5. WCDMA系统的工作原理
WCDMA系统通过将语音和数据信号分成多个码片,利用CDMA技术实现多用 户同时传输。
7. 总结和展望
WCDMA作为一种重要的无线通信技术,在移动通信、数据传输和物联网等领 域具有广泛应用前景。
随着5G技术的发展,WCDMA将逐渐演进为更高速的通信技术,为用户提供更 快、更可靠的无线通信服务。
2 广域覆盖
WCDMA支持最高达384kbps的数据传输速率,满 足用户对高速互联网和多媒体应用的需求。
WCDMA网络覆盖范围广,能够实现无缝漫游和 全球范围的通信服务。
3 高质量通话
基于CDMA技术,WCDMA具有抗干扰能力强、 通话质量清晰的特点。

《WCDMA基础知识》课件

《WCDMA基础知识》课件

WCDMA系统的架构
WCDMA系统由多个组成部分和功能构成,其中无线信号的传输过程也非常关键。让我们深入了解WCDMA的 系统架构及其组成部分。
WCDMA网络结构
WCDMA的网络结构包括基站分类、信道和频率分配以及服务器等要素。让 我们探索WCDMA网络中各个组成部分的作用和联系。
WCDMA话音调度和数据调度
《WCDMA基础知识》PPT 课件
欢迎来到《WCDMA基础知识》的PPT课件。本课程将为您介绍WCDMA的概 念、系统架构、网络结构、话音调度和数据调度、技术特点和优势等内容。
什么是WCDMA
WCDMA是第三代移动通信技术的一种,全称为“Wideband Code Division Multiple Access”(宽带码分多址)。让我们了解一下WCDMA的概念和发展 历程。
WCDMA的应用前景广阔,但也面临着一些挑战。本节将展望WCDMA在重点 领域的应用,同时探讨可能遇到的挑战和解决方案。
总结
通过本次课程,您对WCDMA的重要性、总体认识以及应用价值有了更深入的了解。展望未来,我们对 WCDMA有着更高的期望和发展方向。
WCDMA的话音调度和数据调度是保障通信质量和传输效率的关键。让我们 一起了解其原理、过程和不同调度算法的分类。
WCDMA的技术特点带来 了优越的性能和未来发展趋势。让我们深入了解WCDMA的技术特点和优势。
WCDMA的应用前景和挑战

WCDMA基础原理知识介绍

WCDMA基础原理知识介绍

I
X25 + X3 + 1
225-1 chip 长序列
X25 + X3 + X2 + X + 1
Q
共有 224 个长38,400 chips的 长扰码
-23-
下行扰码
• 大概有262,143( 218-1)个不同的下行扰码
• 规范从中选取 8192 个扰码来应用
下行扰码分配
主扰码
Cell #1
辅扰码 #1 辅扰码 #2
-1
1
1
*
1 1 Ck -1 -1 -1 -1 1 1
*
1
-1
1
-1 +1 Nhomakorabea-1
1
-1
=0
1
1
1
-1 +
1
1
1
-1
=4
无相关性
正交
小的相关性
不正交
2个码由同一个发射机发射
2个码由不同UE或者BTS发射
需要扰码
码字越短,轻微不同步下正交性越差!
-18-
信道化码的分配
信道化码的上下行分配:动态、静态
SF = 8 to 512
SF = 1
SF = 2
SF = 4
SF代表本身可用SF码的个数;
-17-
码字正交性
To synchronization -1 -1 1 -1 1 1 no To synchronization 1 -1 -1 1 -1 1 1 Cj
1 Cj
-1
-1
1 Ck
1
-1
-1
-1
信道化码 (OVSF codes):
上行:在同一UE进行多码道传输时,区分不同的物理信道; 下行:区分同一小区下的不同物理信道;

WCDMA网络关键参数and信令

WCDMA网络关键参数and信令

1.1WCDMA网络关键参数(1)RSCP●接收信号码功率,测量得到的是码字功率,一般是针对CPICH信道而言。

如果PCPICH采用发射分集,手机对每个小区的发射天线分别进行接收码功率测量,并加权和为总的接收码功率值。

●RSCP(dBm)=RSSI+Ec/No(每码片能量与噪声功率密度之比)●RSCP,Ec意义相同(2)TxPower●手机的发射功率,反映了手机当前的上行链路损耗水平和干扰情况。

上行链路损耗大或者存在严重干扰,手机的发射功率就会大,反之手机发射功率就会小。

●起呼和通话时才有值(3)RxPower●手机接收功率,指在所有前向信道接收到的功率(包括周围各基站/扇区,外加噪声),反映了手机当前的信号接收水平,RxPower大的地方,即信号覆盖好的区域, RxPower 只是简单的反映了路测区域的信号覆盖水平,而不是信号覆盖质量的情况。

●RSSI,RxPower,Io意义相同(4)Ec/Io●每码片能量与干扰功率谱密度之比,即解调后的可用信号功率/总功率●Ec/Io反映了手机在当前接收到的导频信号的水平,值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦然。

(5)PSC●主扰码,用来在小区搜索过程中解码主公共控制物理信道(PCCPCH),从而解调出系统下发的广播消息,得到小区信息。

●主扰码有512个,分为64组,每组8个。

(6)SIR●SIR 信干比: SIR=(RSCP/ISCP)×SF,ISCP算法各手机不同,SIR为手机直接吐出。

●用于内环功率控制,设置Target SIR,与接收到的SIR相比,决定升/降功率。

(7)BLER●用来评估传输信道的块错误率,它基于传输块的CRC校验得到,计算值为接收到的CRC校验错误的传输块的数目与接收到的传输块总数的比值。

●也用于外环功率控制,根据接收到的业务的BLER,动态调整Target SIR,决定升/降功率。

(8)TPC●发射功率调整指示,用于指示功率控制情况,表明让手机/NodeB增加/降低其发射功率。

WCDMA信令基础知识

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
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方式。
逐段转发的方式(Link by link):七号信令系统的MTP层按这种 方式传递信息。
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。
◦ N0.7信令的功能级结构
INAP OMAP MAP
ISUP TUP
OSI7
TCAP
OSI4~6 OSI3
OSI2 OSI1
SCCP MT MT MT
P3 P2 P1
第四级
第三级 第二级 第一级
• 七号信令各功能级
第一级:信令数据链路功能级 第二级:信令链路功能级 第三级:信令网功能
MTP
消息传递部 分(用户之间 可靠的信令 传递)
信令消息所取的通路与消息所属的信令关系之间的对应关 系
直联工作方式:信令链路和话路群都终结于两为了便于信令 网的管理,各国的信令网是独立的,每个信令网具有自己的 信令编码规则。
准直联工作方式:通过STP转接 完全分离工作方式:信令传送和话路网完全无关
我国采用直联和准直联相结合的工作方式
为了便于信令网的管理,各国的信令网是独立的,每个信 令网具有自己的信令编码规则。
信令网通常由三部分构成:
信令点(SP) 信令点是处理控制消息的节点,产生消息的信令点为该消息 的起源点,消息到达的信令点为该消息的目的信令点。
信令转接点(STP) 具有信令转发功能,能将信令消息从一条信令链路转送到另 一条信令链路的信令节点称为信令转接点。
信令链路(SL) 两个信令点之间传送信令消息的链路称为信令链路。直接连 接两个信令点的一组链路构成一个信令链路组。
每个SP至少连至两个STP(HSTP或LSTP)。
信令网基础 窄带7号信令系统 宽带7号信令系统
窄带7号系统简介 各层协议介绍
◦ 一种公共信道信令方式的局间信令 ◦ 特点:
信道利用率高 信令容量大 传递速度快 模块化结构,一个系统内多种应用并存 信令网与通讯网分离,便于运行维护 可以方便的扩充新的信令规范
信令路由图
◦ 信令网按结构可分为
无级信令网 分级信令网
区别:有没有信令转接点。没有信令转接点为舞技信令网;有 信令转接点为分级信令网
• 我国的信令网结构
我国信令网为分级信令网 ,共分三级:高级信令转接点 (HSTP)、低级信令转接点(LSTP)和信令点(SP)
• 信令网组成
A
HSTP
B
HSTP
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
LSTP
LSTP LSTP
LSTP
SP
SP
SP
SP
SP SP
现网三级结构的信令网
我国信令网结构的特点
第一级HSTP通常成对出现,分别位于A、B两个平面并相连。 处于同一平面内各个HSTP网状相连,非同平面的非成对出现 的HSTP不连。如上图所示。
第二级LSTP通常也成对出现,每个LSTP至少要分别连至A、 B平面内成对出现的HSTP。
长见的MTP1定义
应用系统
PCM 基群
T1 E1
PCM 二次群
T2 E2
PCM 三次群
T3 E3
PCM 四次群
T4 E4
SDH
STM-1
SDH
STM-4
速率
提供话路
1.544 Mbit/s 24 2.048 Mbit/s 30
WCDMA专题培训— 信令基础知识
信令网基础 窄带7号信令系统 宽带7号信令系统
信令的基本概念 信令网的基本概念
◦ 信令的定义 ◦ 信令的分类
建立通信网的目的是为用户传递包括话音信息和非话音信息 在内的各种信息,因此在各设备之间就会交互各种各样的 “信息”,使网中的设备能够协调动作。设备之间传递的这 些信息称为信令。通俗一点说,信令就是设备之间的“语 言”,用来交流各自的状态和目的
信令协议 (信令方式)
每一种语言都有自己约定俗成的守则和规约,信令也必须遵 守相关组织规定的规则
结构形式
未经编码的信令,其代表是中国一号信令,它采用六中取二或四 中取二的方式组成不同的信号,不对信号做编码处理。
已经编码的信令,如七号信令。
传递方式
混合方式:是将上述两种方法全采用的方式 。 端到端的方式(End to end):七号信令中的SCCP层就采用此种
按功能区分: 线路信令
具有监视功能,用来监视主、被叫的摘挂机状态及设备的忙 闲,因此又叫监视信令。 路由信令 具有选择路由的功能,如主叫所拨的被叫号码。又称选择信 令。
管理信令 具有可操作性,用于电话网的管理与维护,又称维护信令。
◦ 信令网的组成 ◦ 工作方式 ◦ 信令点编码 ◦ 信令路由
第四级:用户级
各种不同用户部分组成 ,每个用户部分有相关 的信令功能和过程
• 信令数据链路功能级MTP1
• 提供信令点间双向的数据传输物理通道
第二级
数字 交换 网络
传输通道路 传输通道路
数字 交换 网络
信令终端1 信令终端2 信令终端3
信令终端n
64kbps
数字 交换 网络
32个时隙
2048kbps的物理传输通道:E1
全互控:双方互相控制,协调完成工作,如中国一号。
按照信令的传递区域区分: 用户线信令
用户话机和交换机之间传送的信令,如摘挂机信令,拨号音, 忙音信令等,这类信令的最大特点是少而且简单。
局间信令 交换机与交换机间,或交换机与网管中心、数据库之间传送 的信令。这类信令比用户线信令数量要多的多,而且复杂的 多。
国际采用14位-分为大区识别(我国4)、区域网识别(我国 120)、信令点识别
国内采用24位-分为主信令区、分信令区、分信令区信令点
信令消息从源信令点到目的地信令点所走的路径
正常路由 未发生故障的正常情况下的信令业务流的路由
迂回路由 因信令链路或路由故障造成正常路由不能传送信令业务流而 选择的路由称为迂回路由
按照信令传递通道与话路之间的关系区分: 随路信令
用于传递话音信息的通道用来传送该话路有关的各种信令, 或某一信令通路唯一地对应于一条话路(信道)。中国一号 就是典型的随路信令。
共路信令(公共信道信令) 将传送信令的通路与传送话音的通路分开,将信令集中在一 条双向的信令链路上传递,NO.7信令属于公共信道信令。
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