信令流程及流程说明
nr信令流程

nr信令流程
NR(New Radio)信令流程是指第五代移动通信系统(5G)中的一种通信信令流程,用于建立、维护和释放用户之间的连接。
以下是NR信令流程的简要描述:
1.小区搜索:用户设备(UE)在特定频段上进行小区搜索,以寻找可用的5G小区。
2.小区选择:UE选择一个或多个候选小区,并通过测量信号质量和其他因素来确定最佳小区。
3.接入过程:UE向所选择的小区发送接入请求。
小区回复接入确认,并为UE分配一组初始资源。
4.随机接入过程:如果小区资源紧张,UE可能需要进行随机接入过程,以争夺资源并获得正式的接入。
5.系统信息获取:UE获取小区广播的系统信息,包括小区特性、频段配置、邻近小区信息等。
6.小区重选:UE定期进行小区重选,以确保在移动过程中选择最佳的小区。
7.连接建立过程:UE发起连接请求,并与目标UE或网络之间建立连接。
8.资源分配:网络为UE分配所需的资源,包括频段、码资源
等。
9.传输数据:UE和目标UE之间通过分配的资源进行数据传输。
10.连接释放:当通信完成或发生异常情况时,UE或网络可以发起连接释放。
需要注意的是,以上仅为NR信令流程的简要描述,实际流程可能会因应用场景和网络配置的不同而有所变化。
此外,NR 信令流程还涉及到更多的细节和控制消息,用于实现不同的功能和服务。
LTE信令流程范文

LTE信令流程范文LTE (Long-Term Evolution) 是一种无线通信技术标准,其信令流程主要包括以下步骤:接入过程、应用层链接建立过程、透明服务访问、移动性管理、数据传输和拆链过程。
下面将详细介绍每个步骤的信令流程。
1.接入过程:- 射频连续波激活:UE (User Equipment) 向基站发送射频连续波请求。
-射频连续波回应:基站收到请求后,向UE发送射频连续波回应。
-随机接入令牌:UE收到射频连续波回应后,发送随机接入令牌请求给基站。
-随机接入回应:基站为UE分配一个随机接入回应令牌。
-接入请求:UE使用随机接入回应令牌发送接入请求给基站。
-接入回应:基站收到接入请求后,向UE发送接入回应。
2.应用层链接建立过程:- 控制面链接建立请求:UE 向 Evolved Packet Core (EPC) 发送控制面链接建立请求。
-控制面链接建立回应:EPC返回控制面链接建立回应给UE。
-用户面链接建立请求:UE向EPC发送用户面链接建立请求。
-用户面链接建立回应:EPC返回用户面链接建立回应给UE。
3.透明服务访问:-有线级透明服务建立请求:UE向EPC发送有线级透明服务建立请求。
-有线级透明服务建立回应:EPC返回有线级透明服务建立回应给UE。
-无线级透明服务建立请求:UE向EPC发送无线级透明服务建立请求。
-无线级透明服务建立回应:EPC返回无线级透明服务建立回应给UE。
4.移动性管理:-S1接口切换请求:当UE从一个基站切换到另一个基站时,UE向EPC发送S1接口切换请求。
-S1接口切换回应:EPC返回S1接口切换回应给UE。
-X2接口切换请求:当UE在同一个基站内进行小区间切换时,UE向EPC发送X2接口切换请求。
-X2接口切换回应:EPC返回X2接口切换回应给UE。
5.数据传输:-数据发射请求:UE向EPC发送数据发射请求。
-数据发射回应:EPC返回数据发射回应给UE。
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。
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(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。
常用信令流程汇总

常用信令流程汇总1.呼叫建立呼叫建立是通信过程中最基本的信令流程之一、它通常包括以下几个步骤:-主叫方发送呼叫请求消息。
-被叫方收到呼叫请求消息后,发送呼叫确认消息。
-主叫方收到呼叫确认消息后,发送呼叫确认应答消息。
2.呼叫振铃呼叫振铃是在呼叫建立后,被叫方的终端设备开始发出振铃声,通知被叫方有来电。
这个过程中主要涉及以下步骤:-被叫方终端设备接收到呼叫确认应答消息后,开始发出振铃信号。
3.呼叫转移呼叫转移是当呼叫要转移到另一个目的地时使用的信令流程。
它通常包括以下几个步骤:-主叫方发送呼叫转移请求消息。
-传递呼叫的信令设备收到呼叫转移请求后,发送呼叫转移确认消息。
-被叫方或目标设备接收到呼叫转移确认消息后,发送呼叫转移确认应答消息。
4.呼叫保持和恢复呼叫保持和恢复是指在通话过程中,主叫或被叫方需要将通话暂停或恢复的信令流程。
它通常包括以下几个步骤:-主叫或被叫方发送呼叫保持请求消息。
-通信设备收到呼叫保持请求消息后,发送呼叫保持确认消息。
-主叫或被叫方接收到呼叫保持确认消息后,可以发送呼叫保持确认应答消息。
5.呼叫释放呼叫释放是指在通信过程中结束通信的信令流程。
它通常包括以下几个步骤:-在通话结束时,主叫或被叫方发送呼叫释放请求消息。
-通信设备收到呼叫释放请求消息后,发送呼叫释放确认消息。
-主叫或被叫方接收到呼叫释放确认消息后,可以发送呼叫释放确认应答消息。
6.呼叫转换-主叫方发送呼叫转换请求消息。
-通信设备收到呼叫转换请求消息后,发送呼叫转换确认消息。
-转换后终端设备接收到呼叫转换确认消息后,可以发送呼叫转换确认应答消息。
这些只是常用信令流程的一些示例,实际应用中可能还涉及更多的信令流程。
在通信网络中,信令流程起着重要的作用,用于控制和管理通信资源,确保通信的顺利进行。
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。
发送短信的信令流程
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信令流程(图+介绍)
信令流程(图+介绍)GSM 信令流程(菜鸟多看看,不要到处跑)GSM 系统使用类似OSI 协议模型的简化协议,包括物理层(L1)、数据链路层(L2)和应用层(L3)。
L1是协议模型最底层,提供物理媒介传输比特流所需的全部功能。
L2保证正确传递消息及识别单个呼叫。
在GSM 系统中,无线接口(Um )上的L1和L2分别是TDMA 帧和LAPDm 协议。
在网络侧,Abis 接口和A 接口使用的L1均为E1传输方式,L2分别为LAPD 和MTP 协议。
在Um 接口,MS 每次呼叫时都有一个L1和L2层的建立过程,在此基础上再与网络侧建立L3上的通信。
在网络侧(A 和Abis 接口),其L1和L2(SCCP 除外)始终处于连接状态。
L3层的通信消息按阶段和功能的不同,分为无线资源管理(RR )、G C H )C C H )H )移动性管理(MM)和呼叫控制(CC)三部分。
1、建立RR连接RR的功能包括物理信道管理和逻辑信道的数据链路层连接等。
在任何情况下,MS向系统发出的第一条消息都是CH-REQ(信道请求),要求系统提供一条通信信道,所提供的信道类型则由网络决定。
CH-REQ有两个参数:建立原因和随机参考值(RAND)。
建立原因是指MS发起这次请求的原因,本例的原因是MS发起呼叫,其它原因有紧急呼叫、呼叫重建和寻呼响应等。
RAND是由MS确定的一个随机值,使网络能区别不同MS所发起的请求。
RAND有5位,最多可同时区分32个MS,但不保证两个同时发起呼叫的MS的RAND值一定不同。
要进一步区别同时发起请求的MS,还要根据Um 接口上的应答消息。
CH-REQ消息在BSS内部进行处理。
BSC收到这一请求后,根据对现有系统中无线资源的判断,分配一条信道供MS使用。
该信道是否能正常使用,还需BTS作应答证实,Abis接口上的一对应答消息CHACT(信道激活)和CHACK(信道激活证实)完成这一功能。
CHACT指明激活信道工作所需的全部属性,包括信道类型、工作模式、物理特性和时间提前量等。
lte信令流程
lte信令流程LTE信令流程。
LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术的缩写,它在提供更高数据传输速率、更低延迟和更好的覆盖范围方面具有显著优势。
LTE网络中的信令流程是指移动设备和基站之间进行通信时所涉及的信令交换过程。
下面将介绍LTE信令流程的主要内容。
1. 接入过程。
当移动设备需要接入LTE网络时,首先会发送接入请求给附近的基站。
基站收到请求后,会向移动设备发送接入许可。
移动设备收到许可后,会进行随机接入过程,选择一个随机接入时隙,并发送接入请求。
基站收到请求后,会分配一个临时的标识给移动设备,确认接入成功。
2. 呼叫建立过程。
在LTE网络中,呼叫建立过程是指移动设备与网络之间建立通话或数据传输连接的过程。
当移动设备需要发起呼叫时,会向基站发送呼叫请求。
基站收到请求后,会向核心网发送呼叫请求,并等待核心网的响应。
核心网在收到呼叫请求后,会进行用户身份验证和授权,并向基站发送呼叫建立请求。
基站收到建立请求后,会向移动设备发送建立请求,建立通话或数据传输连接。
3. 手over过程。
在移动通信中,手over是指移动设备在通话或数据传输过程中由一个基站切换到另一个基站的过程。
在LTE网络中,手over过程分为两种情况,硬切换和软切换。
硬切换是指移动设备在通话或数据传输过程中突然切换到另一个基站,而软切换是指移动设备在通话或数据传输过程中平滑地切换到另一个基站。
无论是硬切换还是软切换,移动设备在切换过程中都需要与原基站和目标基站进行信令交换,以确保通话或数据传输的连续性。
4. 释放过程。
当通话或数据传输结束时,移动设备会向基站发送释放请求。
基站收到请求后,会向核心网发送释放请求,并等待核心网的响应。
核心网在收到释放请求后,会进行用户鉴权和计费,并向基站发送释放请求。
基站收到释放请求后,会向移动设备发送释放请求,结束通话或数据传输连接。
以上就是LTE信令流程的主要内容。
通过对接入过程、呼叫建立过程、手over过程和释放过程的介绍,我们可以更好地理解LTE 网络中移动设备和基站之间的信令交换过程,为LTE网络的优化和问题排查提供参考。
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1.1.1 UE发起呼叫流程在UE发起呼叫建立时,如果之前UE没有建立RRC连接则先建立RRC连接,再通过初始直传建立传输NAS消息的信令连接,最后建立RAB。
以下为UE处于Idle状态下发起CS呼叫的流程。
图3.49主要过程介绍如下:建立RRC连接:(1)UE在取得下行同步后,向Node B发送SYNC_UL,接收到Node B回应的FPACH信息后,在RACH信道上向RNC发送RRC ConnectionRequest消息,发起RRC连接建立过程。
主要参数:Initial UE Identity, Establishment cause, Initial UE Capability.(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Node B。
主要参数:Cell id, Transport Format Set, Transport FormatCombination Set, frequency, Time Slots, 信道码, Power controlinformation.(3)Node B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。
主要参数:Signalling link termination, Transport layer addressing information (AAL2 address, AAL2 Binding Identity) for the Iub DataTransport Bearer.(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Node B确认。
(5)(6)通过Downlink Synchronisation和Uplink Synchronisation.控制帧,Node B 与RNC 为Iub数据传输承载建立同步,此后Node B开始DL发送。
(7)RNC在FACH信道上发送RRC Connection Setup消息给UE。
主要参数:Initial UE Identity, RNTI, Capability update Requirement, Transport Format Set, Transport Format Combination Set, frequency, TimeSlots ,信道码, Power control information.(8)UE在DCCH上发送RRC Connection Setup Complete 消息给RNC,RRC连接建立完成。
主要参数:Integrity information, ciphering information.建立初始直传/上下行直传:(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。
主要参数:Initial NAS Message (could for a GSM based CN be e.g.CM Service Request, Location Update Request etc.) CN node indicator (itindicates the correct CN node into which the NAS message shall beforwarded)(10)RNC发起初始到CN的信令连接,并发送一条Initial UE Message 消息给CN,通知CN关于UE请求的业务等内容。
主要参数:NAS PDU (could for a GSM based CN be e.g. CM Service Request, Location Update Request etc.), CN domain indicator (indicatingthe CN domain towards which this message is sent)通过初始直接传输过程后,可使用该信令连接传输UE和CN之间的NAS消息。
(11)CN发送RANAP 消息Direct Transfer (Authentication Request)到RNC,要求对UE进行鉴权。
(12)RNC 发送RRC Downlink Direct Transfer(Authentication Request)消息给UE。
主要参数:NAS MessageNAS消息由UTRAN透明的传输到UE(13)UE发送RRC Uplink Direct Transfer Message(Authentication Response)消息给RNC,告知网络侧UE已经按照鉴权要求完成了鉴权。
主要参数:NAS Message(14)RNC发送RANAP消息Direct Transfer给CN,将UE的NAS消息转发给CN。
主要参数:NAS PDUNAS消息被透明的传输到UTRAN。
安全模式控制:(15)CN发送RANAP消息Security Mode Command给RNC,要求终端进行安全模式控制。
(16)RNC在下行DCCH上发送RRC Security Mode Command 给UE,开始/重启加密过程。
(17)UE成功应用新的加密方式后,在上行DCCH上发送RRC Security Mode Complete给RNC(18)RNC发送RANAP消息Security Mode Complete给CN,双方完成安全模式控制。
建立RAB:(19)(20)(21)(22)上行和下行的直接传输过程,NAS要求传输数据,UE向网络侧说明Bearer Capability以及Called Number等内容。
(22)CN向RNC发送RANAP消息Common ID,告知RNC该UE的IMSI。
(23)CN向RNC发送RANAP 消息Radio Access Bearer Assignment Request ,发起RAB建立过程。
主要参数:Radio Access Bearer parameters, User Plane Mode, Transport Address, Iu Transport Association.(24)RNC通过ALCAP协议建立Iu数据传输承载,并利用AAL2绑定标识将Iu数据传输承载和无线接入承载绑定在一起。
(25)RNC要求其Node B准备建立DCH来承载RAB(Radio LinkReconfiguration Prepare)主要参数:Transport Format Set, Transport Format Combination Set, Power control information, Time Slots , 信道码.(26)Node B配置资源并通知RNC准备完毕(Radio Link Reconfiguration Ready)主要参数:Transport layer addressing information (AAL2 address, AAL2 Binding Id) for Iub Data Transport Bearer.(27)RNC通过ALCAP协议建立Iub数据传输承载,并利用AAL2绑定标识将Iub数据传输承载绑定到DCH。
(28)(29)Node B和RNC通过Downlink Synchronisation和Uplink Synchronistion DCH-FP帧为Iub数据传输承载建立同步关系。
(30)RNC向Node B发送NBAP消息Radio Link Reconfiguration Commit(31)RNC向UE发送RRC消息Radio Bearer Setup主要参数:Transport Format Set, Transport Format Combination Set, Time Slots , 信道码.(32)UE按照新的传输格式发送RRC消息Radio Bearer Setup Complete给RNC。
(33)RNC发送RANAP消息Radio Access Bearer Assignment Response 给CN,RAN建立完成。
之后进行上行和下行的直接传输过程,对方振铃后,CN通过RNC向UE发送直传消息Alerting,对方摘机后,CN通过RNC向UE发送直传消息Connect,UE回复直传消息Connect ACK消息,双方建立通话。
1.1.2 UE被呼流程以下说明当UE处于Idle状态时,被其他用户呼叫时的信令流程。
-5-3-3-4RR UE RR -5相对于UE 发起呼叫的流程来说,UE 被呼的流程多了寻呼的过程,寻呼过程后开始发起RRC 连接过程。
寻呼过程:(34)CN 通过RANAP 消息 PAGING 在特定区域(包括一个或多个RNC )内寻呼某个UE 。
主要参数:CN Domain Indicator, Permanent NAS UE Identity, Temporary UE Identity, PAGING Cause.(35)RNC 利用PAGING Type 1消息寻呼UE 。
如果UE 检测到从RNC 来的寻呼消息和自己是对应的,则执行随后的RRC 信令连接建立过程。
此后再进行NAS 消息的传输。
建立RRC 连接:见主叫过程。
RR RR -8-7RR建立初始直传/上下行直传:见主叫过程。
建立初始直传/上下行直传:见主叫过程。
建立RAB:见主叫过程。
1.1.3 呼叫释放流程1.1.3.1 释放RRC连接以下是UE发起呼叫释放的流程。
上下行直传:(1)(2)(3)(4)(5)(6)UTRAN直接传输UE与CN之间的NAS消息(包括释放请求和释放完成等)。
UE发起呼叫释放的主要的NAS消息关系如下:如果是网络侧发起呼叫释放,则主要的NAS消息关系如下:释放RRC连接:(7)CN通过给RNC发送RANAP消息Iu Release Command消息发起专用信道的释放过程主要参数:释放原因(8)RNC向CN回送RANAP消息Iu Release Complete主要参数:Data volume Report (if data volume reporting to PS is required).(9)CN与RNC通过ALCAP协议释放Iu承载(10)RNC向UE发送RRC消息RRC Connection Release来释放该RRC 连接主要参数:释放原因(11)UE向RNC回送RRC消息RRC Connection Release Complete确认RRC连接的释放(12)RNC向Node B发送NBAP消息Radio Link Deletion(13)Node B向RNC回送NBAP消息Radio Link Deletion Response(14)Node B通过ALCAP协议释放与RNC的Iub传输承载。