TD-SCDMA系统消息简介

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WCDMA系统消息说明

WCDMA系统消息说明

系统信息在BCCH信道上周期性广播,实时地告知终端网络旳具体状况,系统信息旳内容涉及接入网和核心网旳公共信息。

根据系统信息变化状况,系统信息可以提成涉及动态参数旳系统信息和涉及静态参数旳系统信息。

为了提高广播系统信息旳效率,网络采用了不同旳广播方式广播这两类系统信息。

需要阐明旳是,终端开机正常驻留之后,网络可以通过寻呼消息告知MIB或SB块旳内容,大大简化了终端在空闲模式下周期性解读系统信息旳工作,通过解读PCCH上旳寻呼消息,终端可以懂得系统信息与否发生了变化。

MIB用于承载一定数目SIB或SB(最多2个SB)旳调度信息;SB是调度信息块,用于承载其他SIB旳调度信息;SIB是涉及具体旳系统消息旳块,总共有18种类型。

3G共有18类系统信息块:SIB1~SIB18,其中TDD可以使用旳有12种,列举如下:SIB1:非接入层(NAS)消息,定期器信息和DRX Cycle Length Coefficient;SIB2:URA id;SIB3:社区选择/重选门限参数;SIB4:社区选择/重选门限参数(仅在连接状态下有效);SIB5:公共信道配备;SIB6:公共信道配备(仅在连接状态下有效);SIB7:业务接入控制参数,也许随无线环境变化常常变化,因此SIB7需要周期读取;SIB11:测量控制信息,涉及邻社区列表;SIB12:测量控制信息,涉及邻社区列表(仅在连接状态下有效);SIB16:GSM-UTRAN切换使用旳RB、传播信道及物理信道配备;(目前不支持);SIB17:共享信道配备;(目前不支持);SIB18:邻社区旳PLMN列表;SIB8、SIB9、SIB10仅供FDD使用;SIB13、SIB13.1、SIB13.2、SIB13.3、SIB13.4供ANSI-41使用;SIB15、SIB15.1、SIB15.2、SIB15.3、SIB15.4、SIB15.5在基于UE或UE辅助旳定位时使用,目前不使用;SIB16在支持多系统,且其他系统向UTRAN切换时使用,目前暂不用;SIB17用于连接模式下共享物理信道旳配备目前暂不支持;SIB14目前不支持。

第三代移动通信TD-SCDMA系统主要技术简介

第三代移动通信TD-SCDMA系统主要技术简介

3. 第三代移动通信TD-SCDMA系统主要设备和技术介绍.1 TD-SCDMA标准的提出与形成.2 TD-SCDMA系统概述.2.1 TD-SCDMA系统主要技术性能概括地讲,TD-SCDMA系统的主要技术性能有:1. 工作频率: 2010~2025MHz2. 载波带宽: 1.6MHz3. 占用带宽: 5MHz (容纳三个载波,即1.6MHz×3)4. 每载波码片速率: 1.28Mcps5. 扩频方式: DS , SF=1/2/4/8/166. 调制方式: QPSK7. 帧结构:超帧720ms, 无线帧10ms8. 子帧: 5ms9. 时隙数: 710. 支持的业务种类:* 高质量的话音通信* 电路交换数据 (与当前GSM网络9.6Kbps兼容)* 分组交换数据(9.6~384Kbps,以后达到2Mbps)* 多媒体业务* 短消息11. 每载波支持对称业务容量:每时隙话音信道数:16 (8Kbps话音,双向信道,同时工作;也可以用两个信道支持13Kbps话音)每载波话音信道数:16×3=48 (对称业务)频谱利用率: 25Erl./MHz12. 每载波支持非对称业务容量:每时隙总传输速率:281.6Kbps (数据业务)每载波总传输速率:1.971Mbps频谱利用率: 1.232Mbps/MHz13. 基站覆盖范围:在人口密集市区: 3~5Km (根据电波传播环境条件决定)在城市郊区;适当调整时隙结构可达到10~20Km (与FDD制式相同)14. 通信终端移动速度:基于智能天线和联合检测的高性能数字信号处理技术,经过仿真,通信终端的移动速度可以达到250km/h。

15.具有良好的系统兼容性:* 支持与GSM/MAP、CDMA/IS-41核心网的连接* 支持与GSM系统间的切换及漫游* 具有与WCDMA(FDD 或TDD)相同的高层信令及网络结构* 支持核心网向全IP方向发展3.2.2 TD-SCDMA主要技术特点及优势根据ITM-2000的技术规范,为满足ITU规定的第三代移动通信的基本要求我们在TD-SCDMA系统中使用了许多国际上最新的先进技术,达到最大的系统容量、最高的频谱利用率、最强的抗干扰能力和最好的性能价格比,以适应以后发展的非对称数据业务、宽带多媒体和话音业务的需要。

TD-SCDMA通信系统

TD-SCDMA通信系统

一、TD-SCDMA通信系统TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步码分多址)的简称,是一种第三代无线通信的技术标准,也是ITU批准的三个3G标准中的一个,相对于另两个主要3G标准(CDMA2000、WCDMA)它的起步较晚。

TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信标准,自1998年正式向ITU提交以来,已经历十多年的时间,完成了标准的专家组评估、ITU认可并发布、新技术特性的引入等一系列的国际标准化工作,从而使TD-SCDMA标准成为第一个由中国提出的,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。

这是我国电信史上重要的里程碑,该标准是中国制定的3G标准。

原标准研究方为西门子。

为了独立出WCDMA,西门子将其核心专利卖给了大唐电信。

1998年6月29日,原中国邮电部电信科学技术研究院(现大唐电信科技产业集团)向ITU提出了该标准。

该标准将智能天线、同步CDMA和软件无线电等技术融于其中。

另外,由于中国庞大的通信市场,该标准受到各大主要电信设备制造厂商的重视,全球一半以上的设备厂商都宣布可以生产支持TD-SCDMA标准的电信设备。

TD-SCDMA系统由于采用了集FDMA、TDMA和CDMA为一体的技术,它能够从目前国内大量应用的GSM系统平滑度过。

TD-SCDMA在频谱利用率、频率灵活性、对业务支持具有多样性及成本等方面有独特优势。

TD-SCDMA由于采用时分双工,上行和下行信道特性基本一致,因此,基站根据接收信号估计上行和下行信道特性比较容易。

此外,TD-SCDMA使用智能天线技术有先天的优势,而智能天线技术的使用又引入了SDMA的优点,可以减少用户间干扰,从而提高频谱利用率。

TD-SCDMA还具有TDMA的优点,可以灵活设置上行和下行时隙的比例而调整上行和下行的数据速率的比例,特别适合因特网业务中上行数据少而下行数据多的场合。

TD-SCDMA简介

TD-SCDMA简介

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2012-4-16

智能天线的基本原理
智能天线是利用用户空间位置的不同来区分不同用户。 空分多址(SDMA):即在相同时隙、相同频率或相同地址码的情况 下,仍然可以根据信号不同的中间传播路径而区分。 智能天线与传统天线概念有本质的区别,其理论支撑是信号统计检测 与估计理论、信号处理及最优控制理论,其技术基础是自适应天线和 高分辨阵列信号处理。
OMC
LAN
SGSN
NodeB
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TDSCDMA技术特点
• 核心网络基于GSM/GPRS网络的演进,保持与 GSM/GPRS网络的兼容性 • 核心网络基于TDM,ATM和IP技术,并向全IP的网络 结构演进 • 核心网络逻辑上分为电路域和分组域两部分,分别完 成电路型业务和分组型业务 • UTRAN基于ATM技术,统一处理语音和分组业务,并 向全IP方向发展 • MAP技术和GPRS隧道技术是WCDMA体制移动性管理 机制的核心 • 空中接口——TD-SCDMA TD-SCDMA技术体制采用WCDMA的核心网络结构
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2012-4-16

3G发展概述
• • • • •
1985:FPLMTS,1996更名为 : 更名为IMT-2000 , 更名为 1992:WRC92大会分配频谱 大会分配频谱230MHz : 大会分配频谱 1999.3:完成 :完成IMT-2000 RTT关键参数 关键参数 1999.11:完成 :完成IMT-2000 RTT技术规范 技术规范 2000:完成 :完成IMT2000全部网络标准 全部网络标准
卷积码 Turbo码
卷积码 Turbo码
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2012-4-16

基本概念

TD-SCDMA简介

TD-SCDMA简介

TD-SCDMA简介TD-SCDMA目前主要是西门子公司和中国大唐集团在开发,较前两个技术标准而言,对TD-SCDMA进行大力支持和结成产业联盟的企业还比较少。

TD-SCDMA标准是中国电信技术研究院所提出的,作为具有中国独立知识产权的新技术,将成为在中国地区和WCDMA同时采用的3G标准。

该方案的主要技术集中在大唐公司手中,它的设计参照了TDD(时分双工)在不成对的频带上的时域模式。

TD―SCDMA的无线传输方案灵活地综合了FDMA,TDMA和CDMA等基本传输方法。

通过与联合检测相结合,它在传输容量方面表现非凡。

通过引进智能天线,容量还可以进一步提高。

智能天线凭借其定向性降低了小区间频率复用所产生的干扰,并通过更高的频率复用率来提供更高的话务量。

基于高度的业务灵活性,TD―SCDMA无线网络可以通过无线网络控制器(RNC)连接到交换网络,如同三代移动通信中对电路和包交换业务所定义的那样。

在最终的版本里,计划让TD―SCDMA无线网络与INTERNET 直接相连。

TD-SCDMA所呈现的先进的移动无线系统是针对所有无线环境下对称和非对称的3G业务所设计的,它运行在不成对的射频频谱上。

TD-SCDMA传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务负载关系的频谱分配的最佳利用率。

因此,TD-SCDMA通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率,可支持速率从8kbps到2Mbps的语音、互联网等所有的3G业务。

TD-SCDMA较前两种技术标准略显稚嫩,其主要技术特点如下:(1)信号带宽为1.23MHz;(2)码片速率为1.28Mchip/s;(3)采用智能天线技术,提高了频谱效率;(4)采用同步CDMA技术,降低上行用户间的干扰和保持时隙宽度;(5)接收机和发射机采用软件无线电技术;(6)采用联合检测技术,降低多址干扰;(7)多时隙,具有上下行不对称信道分配能力,适应数据业务;(8)采用接力切换,降低掉话率,提高切换的效率;(9)语音编码:AMR与GSM兼容;(10)核心网络基于GSM/GPRS网络的演进,并保持与它们的兼容性;(11)基站间采用GPS或者网络同步方式,降低基站间干扰。

中国移动TD-SCDMA介绍

中国移动TD-SCDMA介绍

可视电话(new)
可视电话业务是一种集图像、话音于一体的多媒体通信业务, 可以实现人们面对面的实时沟通,即通话双方在通话过程中 能够互相看到对方场景,近年来已在远程会议、远程教学、 远程医疗等方面得到了快速的发展。 客户可以在TD-SCDMA网络覆盖范围内使用可视电话。 当网络不能支持或通话对方手机不能支持时,通话可自动回 落为普通语音通话。 面向客户: 此业务向所有中国移动TD-SCDMA社会化业务测试和试 商用客户开放。
TD-SCDMA全球网络建设:
TD-SCDMA的实际网络速度可达384Kbps。全球已 建成207个HSDPA网络、51个HSUPA网络,其中 135个HSDPA网络支持3.6Mbit/s的传输速率,55个 HSDPA网络支持7.2Mbit/s的传输速率,而国内的 TD-HSDPA网络支持下行上网速度可达3.6Mbit/s (实际速度也可达1~3Mbit/s),上行速度也可达 384kbit/s,可与有线宽带相媲美。 HSDPA:(High Speed Downlink Packet Access) 表示高速下行分组接入技术。 HSUPA: (high speed uplink packet access)高速上 行链路分组接入技术.
数据上网(new)
TD-SCDMA数据上网是面向商务人士与集团客户推 出的基于笔记本电脑或PDA终端通过GPRS无线接 入互联网/企业网,获取信息、娱乐或移动办公业务 的业务总Байду номын сангаас。TD-SCDMA数据上网突破了移动终端 接入Internet必须依赖网线或电话线的束缚,您可随 时随地将您的笔记本电脑通过无线方式接入Internet, 为真正意义上的移动办公提供解决方案。
TD-SCDMA技术
TD-SCDMA是集码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、 频分多址(FDMA)等技术优势于一体,采用智能天线、联合 检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多 时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术,具有系统容 量大、频谱利用率高、抗干扰能力强等优点的移动通信技术。 TD-SCDMA是我国具有自主知识产权的通信技术标准,与 欧洲的WCDMA标准、美国的CDMA2000标准并称为3G时代主流 的移动通信标准。

TD-SCDMA资料

TD-SCDMA资料

TD-SCDMA,即时分同步的码分多址技术,TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。

它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。

TD-SCDMA为TDD模式,在应用范围内有其自身的特点:一是终端的移动速度受现有DSP运算速度的限制只能做到240km/h;二是基站覆盖半径在15km以内时频谱利用率和系统容量可达最佳,在用户容量不是很大的区域,基站最大覆盖可达30-40km。

所以,TD-SCDMA 适合在城市和城郊使用,在城市和城郊这两个不足均不影响实际使用。

因在城市和城郊,车速一般都小于200km/h,城市和城郊人口密度高,因容量的原因,小区半径一般都在15km以内。

TD-SCDMA的无线传输方案综合了FDMA,TDMA和CDMA等基本传输方法。

通过引进智能天线,容量还可以进一步提高。

智能天线凭借其定向性降低了小区间频率复用所产生的干扰,并通过更高的频率复用率来提供更高的话务量。

基于高度的业务灵活性,TD-SCDMA无线网络可以通过无线网络控制器(RNC)连接到交换网络,如同三代移动通信中对电路和包交换业务所定义的那样。

在最终的版本里,计划让TD-SCDMA无线网络与INTERNET直接相连。

A、天线B、RRUC、主设备D、GPSE、GPS天线、GPS浪涌保护器F、上跳线G、校准跳线H、光纤I、RRU电源线J、RRU电源浪涌保护器TDB18AE 基站主设备中包含外部接口单元(EIU)、中央控制单元(aCCU)、基带处理单元(aBBU),另外还包括背板(c-MBP 和c-EBP)、风扇控制单元(aC -FCU)、同步和环境监控单元(GEU)、E1 保护板(aC-EPB)、电源单元(PSU)中央控制单元中央控制单元由 aCCU 单板组成,主要功能如下:处理高层信令,实现 OM 功能,并对其他板卡进行管理;实现板卡的主备切换、保持、板在位检测、工作状态维护、复位、热插拔等功能,并且保证在主备切换过程保持参考时钟相位跳变在一定的范围内,不影响系统运行;参考时钟产生,接收 GEU 单板下发的PP1S 信号和TOD 消息作为参考,产生高频率准确度、高稳定度和低相位噪声的10MHz 参考时钟信号,作为基站主时钟和同步码流的参考时钟;同步信号产生和分配,TD-SCDMA 系统使用GPS 实现不同Node B 之间的同步,保证TDB18AE 基站同步、切换等功能的实现;完成 TDB18AE 基站各板卡工作状态、板卡温度监控等功能;提供基站内部各个板卡之间的交换硬件平台,并实现针对部分板卡的接口冗余备份功能;TDB18AE 产品说明书第 3 章系统结构3-73.4.2 外部接口单元外部接口单元由 EIU 组成,可选配置E1 板型或光口板型。

TD-SCDMA基础

TD-SCDMA基础

TD-SCDMA基础介绍内容提要:移动通信的发展TD-SCDMA介绍TD‐SCDMA关键技术介绍TD‐SCDMA网络架构TD‐SCDMA物理层结构1.移动通信的发展第一代移动通信系统采用频分多址(FDMA)的模拟调制方式,这种系统的主要缺点是谱利用率低,信令干扰话音业务。

第二代移动通信系统主要采用时分多址(TDMA)的数字调制方式,提高了系统容量,并采用独立信道传送信令,使系统性能大为改善,但TDMA的系统容量仍然有限,越区切换性能仍不完善。

第三代移动通信技术(3rd-generation,3G),是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。

CDMA是Code Division Multiple Access (码分多址)的缩写,是第三代移动通信系统的技术基础。

CDMA系统以其频率规划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力强、通信质量好、软容量、软切换等特点显示出巨大的发展潜力。

3G服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。

目前3G存在四种标准:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。

WCDMA全称为Wideband CDMA,也称为CDMA Direct Spread,意为宽频分码多重存取,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。

其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日本公司也或多或少参与其中,包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电,以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。

该标准提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。

这套系统能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡,而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。

因此W-CDMA具有先天的市场优势。

CDMA2000是由窄带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA技术,也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和后来加入的韩国三星都有参与,韩国现在成为该标准的主导者。

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几个定时器: 几个定时器:
T312:取值范围(0~15)s,当UE从L1层检测到连续的N312 T312 个“in sync”指示时停止。在超时后,将执行物理层信道建立 失败的相应标准; T313:整数值,取值范围(0~15) ,单位为秒,缺省值为3。在 T313 UE从L1检测到连续N313个“out of sync”指示时被启动;在从 L1检测到连续N315个“in sync”指示之后停止。在超时后,执 行无线链路失败的相关标准,UE转入cell_fach状态; T314:缺省值为12,当满足无线链路失败的标准,且存在与 T314 T314相关联的无线承载时,该定时器被启动。当小区更新成功, 该定时器被停止 ;超时后UE转入cell_idle状态,业务就此停止。
Secondary CCPCH info: □ Channelisation Code:SCCPCH所占码道; □ Timeslot number :Sccpch所在时隙,承载 PCH信息的SCCPCH将被首先列出。 FACH/PCH information: □ TFS :如果SCCPCH承载了PCH信息,则 PCH的TFS首先列出来,其中TFS给出了此传 输信道的RLC SIZE、TTI和TB块个数等信息; □ Transport channel identity给出了此传输信 道的ID值;
UTRAN用两种方式通知UE系统信息发生变更: 1.Paging Type 1 消息; 2. System Information Change Indication消息。 在这两个消息中若包含了“BCCH modification info”信息单 元,则表明是系统信息的同步修改; 这些消息中还包含了修改后的MIB使用的新值(value tag).UE就是通过MIB的value tag来判断系统信息是否进行了 修改。
数。
□ SIB4 Indicator:1 表示SIB4在小 区内广播;0表示SIB4不在小区内 广播;
□ Cell identity:小区标识由RNC-ID + C-ID组成,共占28bit; □ S-SearchRXLev:进行同频/异频 小区重选时,判断是否进行同频/ 异频小区重选的门限参数; □Q-RXLevMin:表示UE所需要 的最小接收功率。

□Q-Hyst-S:对当前服务小区的滞 后量,主要目的是避免频繁的小 区重选; □T-Reselection:小区重选定时器, 是评价邻小区与当前服务小区质 量的时间门限; □ maxAllowedUL-TX-Power:上行 最大发射功率; □ Cell Barred :小区是否禁用; □ Access Class Barred list :接入 等级禁用列表(class0…15).
6. 系统信息块18–SIB18 系统信息块18–
包括了用于IDLE和连接模式 下的邻近小区的PLMN ID列 表。
UE状态与读取的SIB对应关系:
SIB
MIB SB1 SB2 SIB1 SIB2 SIB3 SIB4 SIB5 SIB6 SIB7 SIB11 SIB12 SIB18
UE状态
空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH 空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH 空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH 空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH URA_PCH 空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH 空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH、 CELL_DCH CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH、CELL_DCH 空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH、 CELL_DCH 空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH 空闲模式、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH
二 系统消息结构
调度信息的放置采用树形结构, MIB处于树根位置,下面是SB1, SB2,SIBs。 目前方案:在MIB中放入SB1, SIB1,SIB3,SIB5的调度信息。 在SB1中放入其他SIBs的调度 信息。
三 系统消息分类
TD空闲状态下的系统消息有三种:
• MIB:主信息块,用于承载SIB的调度信息 • SB: 调度块,用于承载其它SIB的调度信息 • SIB:系统信息块,包含具体的系统消息
五 系统信息块的调度
1. MIB里含有IE References to other system information blocks and scheduling blocks,是对SB和SIB的调度。SB里含有IE References to other system information blocks,是对MIB里没 有列出调度信息的其余SIB的调度; 2. 分段、重组的概念:适应BCH传输块的大小(协议规定 246bit) 3. 几个参数: □ SEG_COUNT指明了SIB分段的个数; □ SIB_REP指明了此SIB的广播重复周期,即在一个SFN周期 内(4096无线帧)某一SIB(SEG_COUNT个分段)重复出 现的间隔,所有分段使用相同的值; □ SIB_POS指示了第一个段所在的位置, □ SIB_POS offset info指示了此SIB的下一个段相对于上一个 段的偏移值;
小区及公共传输信道建立完成后,RNC会向NodeB下发所有的SIB。 RNC负责执行系统广播信息的调度,并向Node B发送调度信息。 Node B根据RNC提供的调度参数向UE发送从RNC接收来的系统信 息。
3G共有18类系统信息块:SIB1~SIB18,其中TD可用的12种。 SIB1:非接入层(NAS)消息,定时器信息和DRX Cycle Length Coefficient; SIB2:URA id; SIB3:小区选择/重选门限参数; SIB4:小区选择/重选门限参数(仅在连接状态下有效); SIB5:公共信道配置; SIB6:公共信道配置(仅在连接状态下有效); SIB7:业务接入控制参数,可能随无线环境改变经常变化,因此SIB7需要 周期读取; SIB11:测量控制信息,包括邻小区列表; SIB12:测量控制信息,包括邻小区列表(仅在连接状态下有效); SIB18:邻小区的PLMN列表; SIB16:GSM-UTRAN切换使用的RB、传输信道及物理信道配置;(目前 不支持); SIB17:共享信道配置;(目前不支持); SIB8、SIB9、SIB10仅供FDD使用; SIB13、SIB13.1、SIB13.2、SIB13.3、SIB13.4供ANSI-41使用; SIB15、SIB15.1、SIB15.2、SIB15.3、SIB15.4、SIB15.5在基于UE或UE辅助 的定位时使用,目前不使用; SIB14目前不支持;
4. 系统信息块5/6–SIB5/6 系统信息块5/6–
主要包括公共物理信道的配置参 数:功率控制信息、时隙、码道 等信息,SIB6是否广播在SIB5中 指示。
□ SIB6 Indicator : 1表示SIB6在小区内 广播; 0表示SIB6未在小区内广播。 □ PICHPowerOffset: PICH功率偏移 值,即PICH上的发射功率减去PCCPCH 上的发射功率后的差值; □ Primary CCPCH TX Power:主公共 控制物理信道发射功率,用于计算路 径损耗; □ Cell parameters ID:小区参数标识; □ Timeslot number:PRACH所在的时 隙序号,目前固定取值为ts1; □ Transport channel identity :RACH 信道标识;
重要参数: 重要参数 NAS-SystemInfomationGSM-MAP:LAC,2字节; CN-DRX-CycleLengthCoefficient:非连续接收循 环周期长度系数,6-9; CN-domainSysInfo:list第一个byte表示位置更新 周期,第二个byte的最后一个bit指示UE开机 是否要发起位置更新;
2. 系统信息块2 –SIB2 系统信息块2 主要包含URA ID信息 信息
URA(UTRAN Registration Area)是UTRAN内部区 域的划分。用于减少小区间的更新的次数而更有效 地使用无线资源
3. 系统信息块3/4 –SIB3/4 系统信息块3/4
主要包含小区选择和重选的参数和系统内重选和系统间重选参
TD系统消息简介 TD系统消息简介
内容介绍
一 系统消息概述 二 系统消息结构 三 系统消息的分类 四 系统信息块的主要内容 五 系统信息块的调度
一 系统消息概述
1. 系统信息在BCCH信道上周期性广播,实时告诉 终端网络的具体情况,系统信息的内容包括接入网 和核心网的公共信息。 2. 系统消息中包含大量的参数,包含UE所需的定时 器、公共信道信息、小区选择和重选信息以及邻小 区的信息 3. UE只有接收到了相关的系统消息后,才能在这个 小区进行驻留。
调度块SB( Scheduling block )
调度块SB承载了其 他MIB没给出的SIB的 调度信息,1个SIB的 调度信息只可以包含 在MIB或者一个SB中。 当系统信息块较多, MIB无法给出全部SIB 的调度信息时SB1出现; 如果MIB+SB1仍然无 法给出全部SIB的调度 信息,SB2出现。
主信息块MIB( Master information block )
MIB为小区的系统信息块 (SIB) 提供参考和调度信息,也为调 度块(SB)提供参考和调度信 息. MIB Value tag:MIB值标签。 Support PLMN type:所支持 的PLMN类型, PLMN identity :服务小区 PLMN
系统信息块SIB( System information block )
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