信令内容解析

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VOLTE-SIP完整信令解析

VOLTE-SIP完整信令解析

VOLTE-SIP完整信令解析1.主叫与被之间的SIPSIPSIP呼叫业务流程如下:呼叫业务流程如下:2. SIP信令完整解析:(1). 用户 A ,摘机对用户 B 发起呼叫,用户 A 首先向 AS 服务器发起 INVITE 请求。

(2). AS 服务器回复 100 Trying 给用户 A 说明收到 INVITE 请求。

(3). AS 服务器通过认证确认用户认证已通过后,向被叫终端 B 转送 INVITE 请求。

(4). 用户 B 向 AS 服务器送呼叫处理中的应答消息, 100 Trying 。

(5). 用户 B 向 AS 服务器送 183 Session Progress 消息,提示建立对话的进度信息。

(此时被叫 QCI1 专用承载建立)(6). AS 服务器向主叫终端 A 转送 183 Session Progress 消息,终端 A 了解到整个 Session 的建立进度消息。

(7). 终端A 向AS 服务器回复临时应答消息PRACK ,表示收到183 Session Progress 消息。

(此时主叫 QCI1 专用承载建立)(8). AS 服务器向被叫终端 B 转送临时应答消息 PRACK ,终端 B 了解到终端 A 收到 183 Session Progress 消息。

(9). 被叫终端B 向AS 服务器发送200 OK 消息,表示183 Session Progress 请求已经处理成功。

(10). AS 服务器向主叫终端 A 转送 200 OK 消息。

(11). 主叫终端 A 向 AS 服务器发送 UPDATE 消息,意在与被叫终端 B 协商相关 SDP 信息。

(12). AS 服务器向被叫终端 B 转送 UPDATE 消息。

(13). 被叫终端 B 向 AS 服务器发送 200 OK 消息,表示 UPDATE 请求已经处理成功。

( 14). AS 服务器向主叫用户 A 转送 200 OK 消息,通知用户 AUPDATE 请求已经处理成功。

4G-5G信令及内容解析

4G-5G信令及内容解析

4G-5G信令及内容解析1.4G网管后台完整SN添加信令:4G网管可在系统工具中跟踪增强型UE信令(跟踪IMSI信令),需打开全局业务变量开关中的UE 全局标识记录开关。

2.UE签约速率查询:初始化上下文建立请求3.SIM卡签约QCI:初始化上下文建立请求4.UE支持DC双链接能力信息:UE第一次上报能力信息5.4G侧配置的NR SN序列长度:第一条重配消息6.4G侧下发B1测量事件测量频点信息:B1事件信息:测量报告ID信息:7.NR测量报告1.1 系统消息广播系统消息广播是UE获得网络基本服务信息的第一步,通过系统消息广播过程,UE可以获得基本的AS层和NAS层信息:AS层信息包括公共信道信息、一些UE所需的定时器、小区选择/重选信息以及邻区信息等;NAS层信息包括运营商信息等。

UE通过系统消息获得的这些信息,决定了UE在小区中进行驻留、重选以及发起呼叫的行为方式。

UE在如下场景会读取系统消息:小区选择(如开机)、小区重选、系统内切换完成、从其他RAT系统进入5G RAT、以及从非覆盖区返回覆盖区时,UE都会主动读取系统消息。

当UE在上述场景中正确获取了系统消息后,不会反复读取系统消息,只会在满足以下任一条件时重新读取系统消息:l 收到gNB寻呼,指示系统消息有变化。

l 收到gNB寻呼,指示有ETWS或CMAS消息广播。

l 距离上次正确接收系统消息3小时后(参见3GPP 38331.5.2.2.2.1 SIB validity: The UE delete any stored versionof SI after 3 hours from the moment it was successfully confirmed asvalid)。

系统消息分类参见38.300.7.3.1按照内容分类,系统消息可以分为MSI (MinimumSystem Information)和OSI(Other SystemInformation)两大类。

信令流程超详细解读

信令流程超详细解读

信令流程超详细解读信令流程是指在电信网络中,用于控制通信设备的信令交互过程。

这些信令包含了通信设备之间的指令和消息,以确保通信的顺利进行。

以下是对信令流程的超详细解读。

首先,设备A希望与设备B进行通信。

设备A将发送一个请求信令,请求与设备B建立连接。

这个请求信令包含了设备A的身份信息以及通信参数,比如IP地址和端口号。

设备B接收到请求信令后,会进行一系列的验证和校验,确保请求的合法性。

如果验证通过,设备B将发送一个确认信令,表示同意与设备A建立连接。

确认信令中包含了设备B的身份信息以及通信参数。

设备A收到确认信令后,表示连接已建立,可以开始进行通信。

为了确保通信质量,设备A会发送一个测试信令给设备B,检查连接是否正常。

测试信令中包含了一些测试数据,比如时间戳和传输速率。

设备B接收到测试信令后,会进行一系列的检查,包括数据的完整性和正确性。

如果一切正常,设备B将发送一个确认信令给设备A,表示测试成功。

确认信令中包含了一些统计数据,比如数据丢失率和延迟。

一旦连接建立成功,设备A和设备B可以开始进行真正的通信了。

他们可以互相发送数据信令,交换信息和文件。

在通信过程中,设备A和设备B会定期发送心跳信令,以保持连接的稳定性。

当需要终止通信时,设备A或设备B可以发送一个终止信令,表示希望关闭连接。

另一方接收到终止信令后,会发送一个确认信令,并关闭连接。

通信设备在关闭连接前,可以发送一个断开信令,通知对方准备关闭连接。

以上是信令流程的简单描述,实际上,信令流程中可能涉及到更多的信令和步骤,以满足不同的通信需求和网络环境。

信令流程的详细解读需要考虑更多的因素,比如网络拓扑、协议标准和安全性要求。

总结起来,信令流程是通信设备之间的指令和消息交互过程,用于控制通信的建立、维护和关闭。

它涉及到多个信令和步骤,并受到多种因素的影响。

了解信令流程对于理解和优化通信网络非常重要。

信令的名词解释

信令的名词解释

信令的名词解释信令是指在通信系统中用于建立、管理和释放通信连接的过程和方法。

它起到了沟通通信双方之间的信息、控制通信质量以及实现各种功能的重要作用。

在现代通信中,无论是传统的固定电话网络,还是移动通信网络,甚至是互联网,都离不开信令的支持和应用。

信令的作用是通过交换固定格式的控制消息来协调通信系统中各个节点的行为,从而实现通信服务的顺利进行。

它可以包括交换设备、网络节点之间的信令消息,也可以是用户终端设备与网络之间的交互信息。

通过信令,通信设备之间可以进行所需的参数协商、资源分配、错误处理以及服务质量的控制等。

简言之,信令就是通信系统中进行控制和管理的手段和方式。

在传统的固定电话网络中,信令主要由呼叫建立、呼叫保持和呼叫释放等几个阶段组成。

当一个用户拨号呼叫另一个用户时,呼叫信令消息会通过交换机或者分组交换设备等中继设备被发送到目标用户所在的交换设备。

交换设备在收到信令消息后,会根据消息中包含的信息进行一系列处理,包括查找转发路径、分配通信资源等,然后向目标用户发送呼叫通知。

当目标用户接听电话后,双方之间的语音会话开始,这意味着呼叫已经建立。

在通话过程中,信令还可以负责实现呼叫保持、转接和挂断等功能。

而在移动通信网络中,信令所起到的作用则更为复杂。

移动通信网络是一个由多个基站构成的有机网络,它涉及到信令的不仅仅是通话建立,还包括用户寻呼、位置识别、漫游管理等一系列功能。

在通话建立阶段,基站可以通过信令传递呼叫请求到目标用户所在的基站,然后再将通话连接建立起来。

同时,信令还可以负责移动用户的位置更新,这样可以实现移动用户在网络中自由切换基站而不中断通话。

近年来,随着互联网的快速发展,VoIP(Voice over Internet Protocol,即网络电话)等新兴通信技术已经开始广泛应用于实际生活和工作中。

在VoIP网络中,信令的作用不仅是在传递呼叫请求和建立通话连接,还包括一些高级功能,如实时语音传输控制、多方通话、呼叫转接等。

GSM信令详解(完整版)

GSM信令详解(完整版)

(PCM&Channel type) (包含New TCH和切换参考号)
(分配 切换 号 码)
Allocation handover num ber
HANDOVER CMD
经原 BSS让 MS 转到新的 信道
Radio channel ack.(MAP)
Send handover report (HO N.)
主要移动用户信令流程
移动用户做主叫时的信令过程从MS向BTS请求信道开始,到主叫用户TCH指配完成 为止。一般来说,主叫经过如下几个大的阶段:
接入阶段
鉴权加密
➢信道请求,信道激活,信道激活响应, 立即指配,业务请求等几个步骤。经过这 个阶段,手机和BTS(BSC)建立了暂时 固定的关系。
➢鉴权请求,鉴权响应,加密模式命令, 加密模式完成,呼叫建立等几个步骤。 经过这个阶段,主叫用户的身份已经得 到了确认,网络认为主叫用户是一个合 法用户,允许继续处理该呼叫
它包含 New TCH号切 换参考 号)
切换命令 HANDOVER COMMAND
(包含Target channel并携带了无线接口上 HANDOVER COMMAND 消息)
切换 命令 HANDOVER COMMAND 通过原BSS,让MS转到 新的信 道
切换检测 HANDOVER DETECT
(包含 New TCH号和切换参考号) 切换检 测 HANDOVER DETECT
TCH 指配阶段
取被叫用户路由信息阶段
➢指配命令,指配完成。经过这个阶段, 主叫用户的话音信道已经确定,如果在后 面被叫接续的过程中不能接通,主叫用户 可以通过话音信道听到MSC的语音提示。
➢向HLR请求路由信息;HLR向VLR请求漫游号 码;VLR回送被叫用户的漫游号码;HLR向 MSC回送被叫用户的路由信息(MSRN)。 MSC收到路由信息后,对被叫用户的路由信息 进行分析,可以得到被叫用户的局向。然后进 行话路接续。

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。

GSM信令详解

GSM信令详解

以下对信令的介绍将分两部分进行,第一部分将介绍信令的基础性知识如:SCCP,TCAP,MAP,BSSAP等;第二部分将重点介绍这些基础性知识在实际中的应用;对第一部分的很好理解是顺利掌握第二部分的有利条件,反过来对第二部分的学习也将加深我们对第一部分的了解。

第一部分:信令的原理性知识关键词:接口,信令,SCCP,TCAP,MAP,SCCP说明:由于信令部分原理性的知识很多,因此在介绍中将分重点掌握与一般了解两种图标予以标注。

没有标注部分的重要性介于两者之间。

重点掌握:Array是学习第二部分的必要条件一般了解:有助于您更深层次的掌握信令应已经掌握的知识:MTP,TUP学习后应达到的目标:能通过分析信令迅速定位故障。

第一部分第一章:SCCP在这一章中我们将讨论A:SCCP在七号信令中的位置B:MTP寻路的局限性C:SCCP的特点和功能D:SCCP的消息和原语E:SCCP的寻址与选路其中A,B是为了引出SCCP做铺垫,C,D是SCCP的具体内容,E是SCCP的实际应用。

第一节,SCCP(信令连接控制部分)在OSI中的位置以OSI七层模型的概念来看一下SCCP的位置:性是显而易见的,但是我们为什么要引入SCCP,是否是因为MTP寻路功能的局限性致使我们要引入SCCP呢?第二节,MTP 寻路的局限性在这一节中我们将讨论MTP的局限性,为引出SCCP做好准备。

MTP是电话通信网理想的信令系统,在电话应用中所有信令消息都和呼叫电路有关,消息的传输路径一般和相关的呼叫连接路径有固定的对应关系。

但是,随着通信新业务的不断发展,越来越多的网络业务需要和远端网络节点直接传送控制消息,这些消息和连接电路无关,有些甚至与呼叫无关,如GSM中移动台和HLR,VLR之间的消息传输;有些虽然与呼叫直接相关,但是消息传输路径不一定要和呼叫连接路径相同也不要求有某种确定的对应关系。

若仍然用MTP和TUP的四级结构传送上述的消息,会带来以下问题:一,MTP是根据DPC和SIO(Service Indicator--业务指示语)来选择路由并确定终端用户的,这一寻址功能具有以下的局限性:a:SPC(信令点编码)不是国际统一编码,它由信令点所在网定义。

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12,ddMode tdd},criticality reject,messageDiscriminator common,transactionID longTransActionId : 8193,value CommonTransportChannelSetupResponse :{protocolIEs{{id 385,criticality ignore,value CommonTransportChannel-InformationResponse :{commonTransportChannelID 15,bindingID '00000066'H,transportLayerAddress '00001010 00000001 00000010 00000011 00000100 00000101 00000110 00000111 00001000 00001001 00001010 00001011 00001100 00001101 00001110 00001111 00000001 00000010 00000011 00000001'B}}}}}SYSTEM INFORMATION UPDATE REQUESTmIBvalue MasterInformationBlock ::={mib-ValueTag 1,plmn-Type gsm-MAP :{plmn-Identity{mcc{4,6,},mnc{0,2}}},sibSb-ReferenceList{{sibSb-Type sysInfoType1 : 1,scheduling{scheduling{segCount 1,sib-Pos rep64 : 1}}},{sibSb-Type sysInfoType2 : 1,scheduling{scheduling{segCount 1,sib-Pos rep64 : 2}}},{sibSb-Type sysInfoType3 : 1,schedulingscheduling{segCount 1,sib-Pos rep64 : 3}}},{sibSb-Type sysInfoType5 : 1, scheduling{scheduling{segCount 3,sib-Pos rep64 : 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