LTE_附着流程及UE位置管理

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LTE_附着流程及UE位置管理

LTE_附着流程及UE位置管理

LTE_附着流程及UE位置管理LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,提供高速的数据传输和较低的延迟。

LTE附着流程是指用户设备(UE)与LTE网络建立连接的过程,而UE位置管理则是指网络如何管理和追踪UE在网络中的位置信息。

LTE附着流程包括以下步骤:1.扫描邻近小区:UE首先扫描周围的小区,以获取可用的LTE小区列表。

这些小区列表包括小区的频率、信号强度等信息。

2.选择最佳小区:UE根据扫描到的小区信息,选择一个最佳的小区进行附着。

选择最佳小区的标准通常是信号强度最高或质量最好的小区。

3.发起附着请求:UE向选择的小区发送附着请求报文。

该报文包含UE的标识信息和附着请求的类型。

附着请求的类型可以是“普通附着”或“紧急附着”。

4.验证附着请求:LTE小区接收到附着请求后,会验证报文中的用户标识信息和请求类型。

如果验证通过,则会向UE发送附着接受报文。

5.分配临时标识:LTE小区在接受附着请求后,会为UE分配一个临时标识,称为“临时UE标识(TMSI)”。

TMSI用于在网络中标识UE,以保护用户的隐私。

6.附着完成:UE接收到附着接受报文后,会将TMSI保存起来,并发送附着完成报文给LTE小区。

附着完成报文包含UE的标识信息和分配的TMSI。

至此,UE与LTE网络成功建立连接,可以进行后续的通信。

UE位置管理指的是网络如何管理和追踪UE在网络中的位置信息,以便提供相应的服务。

LTE网络中的位置管理主要涉及以下内容:1. Tracking Area(TA):LTE网络将覆盖区域划分为多个TA,每个TA包含多个小区。

UE在TA内移动时不需要更新其位置信息。

当UE跨越TA边界时,需要进行位置更新。

2.位置更新:当UE跨越TA边界时,需要进行位置更新以便网络追踪UE的当前位置。

位置更新包括两种类型:TA更新和位置区域更新(LA更新)。

- TA更新:UE从一个TA跳转到另一个TA时,需要进行TA更新。

lte附着流程

lte附着流程

lte附着流程LTE附着流程。

LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,它提供了更高的数据传输速度和更低的延迟,使得用户可以更快地访问互联网和其他网络服务。

在LTE网络中,移动设备需要进行附着(Attach)过程,以便与网络建立连接并开始通信。

本文将介绍LTE附着流程的详细步骤,以帮助读者更好地理解LTE网络的工作原理。

1. 寻呼过程。

当移动设备进入LTE网络覆盖范围时,网络将向其发送寻呼消息,以便进行附着过程。

寻呼消息包含了设备的标识信息,用于唤醒设备并引导其进行附着过程。

2. 接入选择过程。

设备收到寻呼消息后,将进行接入选择过程,选择一个LTE小区作为附着目标。

设备会根据接收到的小区广播信息和信号质量等因素进行选择,以确保选择到最适合的小区进行附着。

3. 随机接入过程。

在选择了附着目标小区后,设备将进行随机接入过程。

在这一过程中,设备会随机选择一个时间窗口,并在该时间窗口内发送附着请求消息。

这样做是为了避免多个设备同时发送附着请求消息,从而造成网络拥堵。

4. 附着请求过程。

设备在随机接入过程中选择了时间窗口后,将发送附着请求消息给目标小区。

附着请求消息中包含了设备的标识信息和其他必要的参数,用于向网络表明设备的身份和需求。

5. 附着接受过程。

网络在收到设备的附着请求消息后,将进行附着接受过程。

在这一过程中,网络会对设备的身份进行验证,并分配临时标识和其他必要的资源给设备,以便设备能够正常地进行通信。

6. 附着完成过程。

当设备收到网络的附着接受消息后,附着过程就完成了。

设备现在可以正常地使用LTE网络进行通信,包括数据传输、语音通话等功能。

总结。

LTE附着流程是移动设备与LTE网络建立连接的重要步骤,它涉及到寻呼、接入选择、随机接入、附着请求、附着接受等多个过程。

通过本文的介绍,读者可以更好地理解LTE附着流程的详细步骤,从而对LTE网络的工作原理有更深入的了解。

希望本文的介绍对读者有所帮助,如果您对LTE附着流程还有其他疑问,可以继续深入学习相关资料,以便更好地掌握LTE网络的工作原理和技术细节。

LTE信令流程之开机附着去附着流程分析

LTE信令流程之开机附着去附着流程分析

LTE信令流程之开机附着去附着流程分析为了实现LTE网络中用户设备的连接和通信,开机附着和去附着是非常重要的步骤。

下面将分析LTE信令流程中的开机附着和去附着过程。

开机附着是指当用户设备(UE)开机或从断网状态恢复时,UE需要与LTE网络建立连接。

开机附着的过程可以分为以下几个步骤:第一步,扫描小区:UE首先会扫描周围的小区,以便找到可用的LTE小区。

UE会通过物理广播信道(PBCH)和物理下行共享信道(PDSCH)接收广播信号,获取小区的系统信息。

第二步,收到系统信息和选择小区:UE会解码收到的系统信息,并根据其中的参数选择要附着的目标小区。

UE需要选择一个最优的小区,以便进行后续的附着过程。

第三步,发送附着请求:UE会在随机接入过程中使用随机接入信道(RACH)发送附着请求。

UE会在附着请求中携带相关的用户身份和能力信息,以便网络能够识别和验证UE的身份。

第四步,接收附着响应:如果网络接收到UE的附着请求并验证通过,它将向UE发送附着响应。

附着响应中包含了分配给UE的临时标识,以及其他相关的系统信息。

第五步,完成附着过程:UE收到附着响应后,将与网络进行配对并完成附着过程。

UE会解码附着响应,获取分配的临时标识,并在后续的通信过程中使用它。

去附着是指当用户设备不再需要连接LTE网络时,可以发送去附着请求来终止与网络的连接。

第一步,发送去附着请求:UE会使用随机接入过程中的RACH发送去附着请求。

UE会在去附着请求中携带相关的用户身份信息,以便网络能够识别和验证UE的身份。

第二步,接收去附着响应:如果网络接收到UE的去附着请求并验证通过,它将向UE发送去附着响应。

去附着响应中可能包含一些系统信息,以便UE可以在后续的操作中使用。

第三步,释放资源:UE收到去附着响应后,将释放与网络之间的所有资源,并终止与网络的连接。

开机附着和去附着是LTE网络中用户设备连接和断开连接的重要过程。

通过开机附着过程,用户设备可以与网络建立连接,并获取到分配的临时标识,以便进行后续的通信。

lte开机流程

lte开机流程

1TD-LTE基本信令流程
1.1开机附着流程
附着就是几十UE将NAS层的无线资源请求消息经eNB转发到核心网,核心网触发对UE的认证和鉴权,并向UE分配默认的IP连接。

UE刚开机时,先进行物理下行同步,搜索小区并选择到一个合适的小区后,驻留并进行附着过程。

附着流程图如下:
1.1.1正常流程
1.1.2异常流程
RRC建立失败
T300
✓核心网拒绝
✓eNB未等到Initial context setup request消息
RRC重配消息丢失或eNB内部配置的UE安全参数失败
一些概念理解:
接入层与非接入层:接入层与接入网有消息交互,非接入层直接与核心网进行消息交互。

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)是一种第四代移动通信技术,它使用了全新的LTE协议来提供更快速、更高效的无线通信。

LTE中的信令流程是指在通信设备之间进行控制与管理的通信过程。

下面是LTE常见信令流程的总结。

第一步:附着过程(Attach Procedure)附着过程是终端设备和LTE网络之间建立连接的第一步。

终端设备通过发起附着请求向网络注册自己,并提供诸如设备的标识、能力信息等。

LTE网络接收并处理附着请求,然后为终端设备分配唯一的标识符(EPS (Evolved Packet System)标识符)以及一些参数。

第二步:鉴权和加密过程(Authentication and Encryption Procedure)终端设备在完成附着过程后,需要与LTE网络进行鉴权和加密过程。

在这个流程中,终端设备和LTE网络之间进行身份验证和密钥协商。

终端设备提供鉴权向量进行鉴权,并使用鉴权向量中的信息生成加密密钥和完整性密钥。

完成鉴权和加密后,终端设备可以开始与网络进行通信。

第三步:PDP(Packet Data Protocol)激活过程(PDP Activation Procedure)PDP激活过程是为了开启终端设备在数据通信中使用IP(Internet Protocol)网络的能力。

终端设备通过IPv4或IPv6地址请求逻辑通道,以便在终端设备和LTE网络之间传输数据。

网络为终端设备分配地址和QoS(Quality of Service)参数等,并且建立了数据传输所需的电路。

第四步:无线承载资源分配(Radio Bearer Establishment)无线承载资源分配是为终端设备建立与LTE网络之间的物理通路,以进行数据传输。

在这个流程中,网络为终端设备分配物理资源,例如频段、时隙等。

终端设备和网络之间的无线链路建立后,数据传输可以开始。

第五步:UE Context释放过程(UE Context Release Procedure)UE Context释放过程是终端设备与网络之间断开连接的过程。

LTE基本信令流程-开机附着流程

LTE基本信令流程-开机附着流程

LTE基本信令流程-开机附着流程2014-01-13 15:23:21| 分类:LTE | 标签:|举报|字号大中小订阅1、正常流程:UE刚开机时,先进行物理下行同步,搜索测量进行小区选择,选择到一个suitable或者acceptable 小区后,驻留并进行附着过程。

附着流程图如下:说明:1) 步骤1~5会建立RRC连接,步骤6、9会建立S1连接,完成这些过程即标志着NAS signalling connection建立完成,见24.301。

2) 消息7的说明:UE刚开机第一次attach,使用的IMSI,无Identity过程;后续,如果有有效的GUTI,使用GUTI attach,核心网才会发起Identity过程(为上下行直传消息)。

3) 消息10~12的说明:如果消息9带了UE Radio Capability IE,则eNB不会发送UECapabilityEnquiry 消息给UE,即没有10~12过程;否则会发送,UE上报无线能力信息后,eNB再发UE Capability Info Indication,给核心网上报UE的无线能力信息。

为了减少空口开销,在IDLE下MME会保存UE Radio Capability信息,在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息会带给eNB,除非UE在执行attach或者"first TAU following GERAN/UTRAN Attach" or "UE radio capability update" TAU过程(也就是这些过程MME不会带UE Radio Capability信息给eNB,并会把本地保存的UE Radio Capability信息删除,eNB会问UE要能力信息,并报给MME。

注:"UE radio capability update" TAU is only supported for changes of GERAN and UTRAN radio capabilities inECM-IDLE.)。

LTE_attach_信令流程详细解析

LTE Attach流程1.1 正常流程UE刚开机时,先进行物理下行同步,搜索测量进行小区选择,选择到一个suitable或者acceptable小区后,驻留并进行附着过程。

附着流程图如下:Attach流程图说明:1)步骤1~5会建立RRC连接,步骤6、9会建立S1连接,完成这些过程即标志着NAS signallingconnection建立完成,见协议24.301。

2)消息7的说明:UE刚开机第一次attach,使用的IMSI,无Identity过程;后续,如果有有效的GUTI,使用GUTI attach,核心网才会发起Identity过程(为上下行直传消息)。

3)消息10~12的说明:如果消息9带了UE Radio Capability IE,则eNB不会发送UECapabilityEnquiry消息给UE,即没有10~12过程;否则会发送,UE上报无线能力信息后,eNB再发UE Capability Info Indication,给核心网上报UE的无线能力信息。

➢为了减少空口开销,在IDLE下MME会保存UE Radio Capability信息,在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息会带给eNB,除非UE在执行attach或者"first TAU followingGERAN/UTRAN Attach" or "UE radio capability update" TAU过程(也就是这些过程MME不会带UE Radio Capability信息给eNB,并会把本地保存的UE Radio Capability信息删除,eNB会问UE要能力信息,并报给MME。

注:"UE radio capability update" TAU is onlysupported for changes of GERAN and UTRAN radio capabilities in ECM-IDLE.)。

LTE空口流程——附着流程


建立RRC 连接的原因主要包括Mo-Data、Mo-Sig、mt-Access、 highPriority Access concerns、emergency 等。
附着流程
03 RRC连接建立
UE
EUTRAN
RRC Connection Setup Request
RRC连接建立原因:
RRC Connection Setup
触发原因:IDLE态UE变为连接态(Connected)时发起,如呼叫、响应寻呼、TAU、 Attach等。 • TAU、Attach发起的RRC连接建立请求为业务无关的RRC连接建立请求。 • 呼叫、响应寻呼发起的RRC连接建立请求为业务相关的RRC连接建立请求。
注:业务相关的RRC连接建立成功率是影响呼叫接通率的重要因素。
attach 及TAU。
③Mt-Access。终端收到寻呼需要进行响应而发起的接入(Mt-Access 为终端作为被叫时
发起RRC 连接建立)。
④HighPriorityAccess concerns。对于某一系列特定终端(高接入等级用户)接入使用。
如119、120等。
⑤Emergency。紧急呼叫使用;如110等。
附着流程是用户开机后的第一个过程,是后续所有的流程的基础。
附着流程
01 附着
UE上下文
Attach附着成功,MME中会有UE的上下文,并且至少建立一个从UE到 PDN GW的缺省承载(永久在线)。
当一个UE处于附着状态(非idle状态),它的上下文包括手机网络能力、 TAI、S1APID、eNodeBID、鉴权信息、协商的安全算法、生成的密钥、创建的 连接信息(如APN、PGW、QCI)、承载信息(EBI、QCI、上下行AMBR、TFT、 控制面与用户面地址……)等等。

LTE附着过程中携带的UE标识(GUTI)

附着过程中所携带的Mobile Equipment Identity1、GUTI分配附着过程由UE向eNodeB发送携带Attach Request消息的RRC消息发起,在初始附着过程中,Mobile Equipment Identity从UE发送的Attach Request消息获得,第一次attach时UE携带IMSI。

随后在建立RRC连接,网络处于连接状态时,网络将会发起GUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)重分配过程,即通过attach accept消息(RRCConnectionReconfiguration)由MME(Mobility Management Entity)分配给UE新的GUTI,此时在网络端新的和旧的GUTI重分配和TAI列表(如果存在TAI列表)都有效。

当UE收到attach accept消息时,将会存储新的GUTI 和TAI 列表。

此时认为旧的GUTI和TAI 列表无效,同时发送GUTI重分配完成消息给网络端(Attach Complete)。

当网络端收到GUTI重分配完成消息,此时网络端认为旧的GUT和TAI 列表无效;在下次接入的时候,UE不再携带IMSI,而是携带GUTI进行鉴权。

分配GUTI的目的是,为UE分配一个全球唯一临时标识,在网络中唯一标识UE,可以减少IMSI,IMEI等用户私有参数暴露在网络传输中。

2、GUTI参数格式携带GUTI格式和大小如下:<GUTI> = <GUMMEI><M-TMSI>其中,<GUMMEI> = <MCC><MNC><MME Identifier>,<MME Identifier> = <MME Group ID><MME Code>GUMMEI :Globally Unique MME IdentifierMCC :Mobile Country CodeMNC :Mobile Network CodeMME:Mobility Management Entity其中参数GUMMEI(MCC、MNC、MME Group ID、MME Code)由RRC 参数携带:rrcConnectionSetupComplete := {selectedPLMN_Identity := 1,registeredMME := {plmn_Identity := {mcc := {[0] := 0,[1] := 0,[2] := 1 },mnc := {[0] := 0,[1] := 1} },mmegi := '1000000000000001'B (16bits)mmec := '00000001'B (8bits)NAS消息结构(Attach Request):(实际测试例参数)epsMobileIdentity :={iei := omit,iel := '0B'O,idDigit1 := '1111'B,oddEvenInd := '0'B,typeOfId := '110'B,otherDigits := '00F110 8001 01 12345678'O注:MNC:01,所以MNC digit 3填充为1111(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。

流程管理-LTE核心网信令流程 精品

INITIAL UE(attach Request)消息-----次消息包含参数有eNB、S1AP ID、TAI、STMSI和 NAS-PDN等; NAS-EMM消息为ATTACH REQUEST 主要参数有old GUTI或者 IMSI、UE Network capabilities、EPS attach type 和NAS KSI。 NAS-ESM消息为PDN CONNECTIVITY REQUEST:主要的参数有EPS承载的标识EBI、APN、PDN类型和 PCO等。
9-HSS向旧的MME或者SGSN发送清除位置消息,其中包含IMSI和取消类型。旧的 MME/SGSN删除MM和承载上下文。回复确认消息。
10-如果旧MME/SGSN中对这个UE保存有激活的上下文,则旧MME/SGSN 就向相关的 SGW和PGW发送删除会话请求。SGW和PGW回复确认消息。
11-HSS向新MME发送更新位置消息,消息中包含IMSI和签约数据。签约数据包含一 个或者多个PDN签约。每个PDN签约上下文包含一个“EPS签约的Qos脚本”以及签 约的APN-AMBR。新的MME确认UE出现在新TA中,如果所有检查都成功,则新MME 为UE构建上下文。
4-如果UE在原MME/SGSN和新MME中都未知,则向UE请求IMSI。
5-如果网络中没有保存UE上下文,强制进行鉴权;否则本步可选。
6-如果UE在附着请求中设置了已加密选项传输标识,则被加密的项(PCO或者 APN)可以从UE获取。
7-如果新的MME中存在激活的承载上下文,则新MME向SGW发送删除会话请 求,在SGW和PGW中删除会话。 8-如果MME发生改变,或MME中没有UE有效的上下文,或MME标示发生改变, 或者UE提供IMSI,或者UE提供的GUTI不能有效指出上下文,则MME发送更新 请求给HSS,消息中包含IMSI、MME标示、ME标示和更新类型。
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8
2G、3G和LTE网络终端状态的联系与区别
2G-GPRS的IDLE、READY、STANDBY,与LTE-DETACHED、 IDLE、ACTIVE的功能相同,状态之间的迁移也相似。
惟一区别:LTE仅有一种状态机—惟一使用分组核心网络域中来 支持所有的业务。2G/3G系统的MM层实际支持两种状态机,分别 用于CS和PS域。 3G-UMTS的状态机制,在UE使用共享信道时,可以使用为用户 优化资源管理,但结构复杂,设计、实现和运营增加了复杂度。
15
网络接入过程(3):初始接入
为了注册到网络,UE需经过初始接入过程。该过程利用随机接入 技术,使UE能与网络建立一个RRC连接。 E-UTRAN定义两类取随机接入远程:①基于竞争的随机Attach
概念:UE进行实际业务前的在网络中注册过程,是一个必要的 过程,用户只有在附着成功后才可以接收来自网络的服务。急紧 呼叫则不需要附着过程,急紧呼叫在实际应用中不被认为是一种 服务。 附着过程始终由UE发起, ①UE开机时触发②当UE完全离开网 络覆盖一段时间,则需重新附着 附着过程,将完成的工作:①用户与网络相互鉴权,UE与MME 建立MM上下文②MME为UE建立默认承载③UE获得网络侧分配 的IP地址④用户位置登记⑤临时身份标识(S-TMSI)的分配(避免在 网络上传输IMSI,防止攻击者跟踪用户的位置及活动状况)
Contents
一、LTE网络结构及相关概念介绍
二、UE to Net:系统广播小区选择 初始接入附着(去附着)服务请求(通 信会话)
三、UE位置管理
1
总体网络结构
2
接入网(E-UTRAN):仅由eNode B构成
eNB功能:传送用户数据和相应的用户平面控制帧,无线接入承 载控制、操作维护等功能
②执行阶段,与目标节点的同步和原有服务节点资源的释放
33
有X2支持的E-UTRAN内的移动
34
35
36
EPC节点重定位的E-UTRAN内的移动
37
2G/3G分组网和E-UTRAN间的移动
38
26
终端位置管理:LTE的终端位置管理
跟踪区域Tracking Area (TA):定义为一组连续的小区,每个TA都有自己 唯一的识别码TAI (Tracking Area Identity),而且跟踪区域不能相互重叠 (小区是可以有重叠区域的)
TAI是广播信息的一部分,当网络需要邀请UE加入时,会在所属的TA中 的小区发送寻呼消息
3
核心网(EPC)主要逻辑网络实体
MME:是一个信令实体,主要负责移动性管理、承载管理、用户的鉴 权认证、SGW和PGW的选择等功能 S-GW:主要负责用户面处理,负责数据包的路由和转发等功能,支持 3GPP不同接入技术的切换,发生切换时作为用户面的锚点; (1UE1SGW) PDN-GW:EPS锚点,即是3GPP与non-3GPP网络间的用户面数据链 路的锚点,负责管理数据路由,管理接入间的移动,还负责DHCP、策略 执行、计费等功能 HSS(归属用户服务器):核心网主要数据库,包括用户相关信息 HLR(归属位置寄存器) :是HSS的一部分 PCRF(策略和计费规则功能) :业务流检测、策略实施、基于流付费的 功能实体
5
2G-GPRS中的终端状态
6
3G-UMTS中的终端状态
7
EPS中的终端状态:DETACHED、IDLE、ACTIVE
LTE-DETACHED:UE开机但没有向网络注册,可能因为没注册或无 适合可用的网络下注册失败 LTE-IDLE:UE已注册到网络,但未激活,处于低功耗模式下。分组核 心域已经了解到UE的位置,如有服务建立,UE能在非常短时间内切换 到ACTIVE模式,继续先前激活的数据会话。 LTE-ACTIVE:UE和网络实际交换数据和信令的惟一一个激活状态
13
系统信息广播的消息流
14
网络接入过程(2):小区选择
小区选择:UE选合适的小区进行驻留以便执行网络注册 选择参考标准考虑以下4类信息:
1. 运营商。
2. 技术。
3. 无线标准。
4. 小区状态。运营商可以灵活改变一个小区的状态,来允许或禁止用户 选择或重新选择一些小区。正常情况下,对于处于服务中的小区,小 区状态被设置为“非禁用”和“非预留”。而“禁用”状态指UE在紧 急情况下也不能选择该小区。“为运营商预留”状态意味着该小区为 运营商保留,只有专门类型的用户(运营商)才可以对小区进行选择
LTE_IDLE时网络对UE位置的知识精度为TA
TA的规划是一个常见的网络工程问题,是网络信令负荷和无线寻呼负荷 的折中:①如果TA太小,UE移动会带来大量的TA更新过程和很高的信令 开销②如果TA太大,则TA中的所有小区都必须处理较高的寻呼信道业务 量负荷。
UE发送TA信令的3种情况:①UE初始注册②UE在网络中移动改变了TA ③周期性更新UE所在的当前TA,目的是如果UE离开覆盖区,核心网就不 会为该UE保持EPS承载
27
终端位置管理
多TA注册 UE注册到多个TA中,为了优化网络和IDLE模式UE间的信令交换负荷, 有助于降低位于跟踪区边缘的UE进行TA更新的次数
28
跟踪区域更新TAU (Tracking Area Update)
TAU:由于UE的移动,UE改变MME和S-GW节点 适用范围:EPS和EPS网络间的移动、EPS和2G/3G网络间的移 执行的操作: ①承载路径更新。默认承载需要更新,可能会需要在UE和新S-GW创 建新的承载 ②从旧MME到新MME的用户上下文的传递。允许新MME从旧MME获 取用户的上下文信息,上下文的信息刽包括用户IMSI和用户数据等 ③HSS数据库更新。新MME的身份标识和IP的更新
广播作用:使UE了解当前存在哪些网络、哪些可用技术、运营商、信道 和参数连接网络等信息
E-UTRAN广播信道类型:广播信道BCH、下行链路共享信道DL-SCH
BCH:传输关键信息,采用固定调度和传输方式进行广播,每40ms刷新 一次。该信道所广播的信息称为MIB(主信息块),包括以下关键参数(①下 行系统带宽②天线数③参考信号发射功率) DL-SCH:传输其它一些关键度略低的信息,广播周期较灵活。该信道所 广播的信息包含在调度单元(SU)结构中,SU由一个或多个系统信息块 (SIB)组成,第一个SU称为SU-1(每80ms广播一次),SU-1包括以下关键 参数(①当前小区识别码②跟踪区域码③小区所属网络识别码④小区禁用 状态⑤其它)。
20
21
网络接入过程(5): 服务请求Service Request
UE发起的服务请求:请求网络提供无线承载,它对应于开始数据会话或 激活新业务。UE从IDLE状态转换到ACTIVE状态。
UE
eNode B
MME
S-GW
PDN-GW
PCRF
HSS
1.NAS:服务请求
2.NAS:服务请求 3.鉴权 4.S1-AP:初始化上下文建立请求
32
切换
代表性的切换过程: ①有X2支持的E-UTRAN内的移动
②无X2支持的E-UTRAN内的移动
③EPC节点重定位的E-UTRAN内的移动 ④2G/3G分组网和E-UTRAN间的移动
⑤2G电路交换网和E-UTRAN间的话音呼叫连续性
切换过程消息交互流程,总体上包括两部分: ①准备阶段,指切换判决和目标小区资源的预留
小区重选原因:UE的移动性,以及无线环境的波动性(信号强 度和干扰水平的变化),重选为了保证UE驻留在最佳小区中
原则:小区选择标准由每个UE所采用的无线测量结果和网络所 提供的参数以及部分系统信息进行评估
25
位置管理(1):终端位置管理
2G和3G位置区域的相关概念: ①小区cell:提供最准确的的位置信息 ②位置区Location Area (LA):CS核心网域MSC/VLR支持的区域类型 ③路由区Routing Area:PS核心网域,与LA对等,LA可包含多个RA ④URA (UTRAN Registration Area):管理UTRAN终端位置,与核心网 LA和RA无关,URA由接入网管理
9
概念介绍(2):承载服务的架构
承载服务:主要是给提供控制信令、用户平面传输和QoS管理等 各个方面的功能 提供功能如下:①IP端到端业务流的QoS聚合②IP头压缩③UE加 密④对高优先级的分组进行优先处理⑤向UE提供可接受的QoS信息
SAE系统
对待实体 (如UE)
UE
eNode B
GW
端到端服务
29
TAU实例
30
网络实体间交换--消息流
31
位置管理(2): ACTIVE模式下UE的移动性(切换)
可能产生切换的原因: ①干扰增加和UE的移动导致无线环境恶化,如果无法及时切换到合适 的小区可能产生掉话 ②负载均衡 ③UE所使用或语境的业务需要 ④网络共享,运营商间的网络可以让漫游用户使用 切换过程完全由网络控制 切换以及目标小区和技术的选择,由当前eNB根据eNB和UE的测量 结果来决定 切换遵循的原则:①先建后断②分组数据转发
PDN-GW 1.下行数据
HSS
2.下行数据通知 3.寻呼 4.寻呼
5.UE发起的服务请求流程
6.下行数据
23
Contents
一、LTE网络结构及相关概念介绍
二、UE to Net:系统广播小区选择 初始接入附着(去附着)服务请求(通 信会话)
三、UE位置管理
24
位置管理(1):IDLE移动性--小区重选原则
17
18
19
网络接入过程(4):去附着Detach
当UE不需要或不能够继续附着在EPS网络时,将发起去附着 两种类型: ①显式,网络或UE明确地请求去附着,并互相用信令通知对方, 如:用户关机、运营商将用户从网络中移除
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