无线信令数据分析及应用
基于信令数据的客户感知评估与无线网络质量分析

注 : 户 感 知 系 数 分 l2 3三 个 等 级 , 级 为 3 用 ,, 等 的 项 目对 用 户 感 知 影 响 程 度 最 大 , 2次 之 , 等 级 对 l 用 户 感 知 影 响 程 度 最 低 ,具 体 等 级 可 根 据 实 际 情 况
应 网络质 量 。 涛 、 丽珍 、 四 清 所撰 《 于信 令 数据 的客 户感知 评 估 与 无 线 网络 质量 分 析 》 文 朱 张 邵 基 一
介 绍 了 中 国 移 动 通 信 集 团杭 州 分 公 司在 省 公 司 的 大 力 支 持 与 帮 助 下 , 分 利 用 中 创 信 测 科 技 股 份 充
・
4 ・ 8
中创 信 测 技 术 专 栏
《 电信 网技 术 ) 0 1年 4月 第 4期 口 ) 1 2
为 了更 直 观 的表 现 客 户 业 务 使 用 感 知 情 况 , 客 对
1 路 测 用 户 感 知 分 析
路 测 用 户 感 知 分 析 是 基 于 信 令 监 测 系 统 结 合 客
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接 通率 % l00 0 0 100 0 0 1 00 0 0
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户 感 知 从 接 人 性 、 持 性 、 整 性 等 保 完 多维 度 进 行 分 析 。杭 州 分 公 司 从 2 0 08
基于信令的到访用户情况分析和应用

基于信令的到访用户情况分析和应用1.概述本文描述的功能是通过对云南信令监测系统的数据采集和分析,得到到访云南的外地用户的归属地、漫游地等信息,对到访用户情况进行统计和行为分析,从而有针对性的开展各项业务。
分析的对象首先设定为归属地为非云南省的移动用户到访云南(即省际漫游)。
综上所述,这个功能最重要的任务是分析出两个问题:到访用户现在在哪里?(端局号码或者小区号码是什么?)到访用户来自哪里?(归属地是哪里?)2.实现原理到访用户现在在哪里的问题首先要确认需要细化到端局级别还是小区级别,若细化到端局级别则只需要到访用户在网,主要通过MAP层信令消息分析即可分析到;若细化到小区级别则需要采集多种层次的信令消息并进行关联组合分析即可得到。
到访用户来自哪里的问题只需通过采集到访用户手机号码与全网局数据信息进行比对,就能快速的得出到访用户的归属地信息,该信息为集团标准数据,支持细化到省份和县市。
即到访云南的移动用户只要手机在网,都能分析出该用户来自哪里。
实现上述需求,需要监测网络的A接口链路。
目的是得到到访用户所在的LAC及CI小区号码、TMSI或IMSI。
需要采集的A接口信令消息为:LAC区的位置更新、周期的位置更新、MS分离、MS附着、MOC、MTC。
需要监测相关的MSC周围链路;目的是根据MAP的“位置更新”过程得到用户的IMSI 与MSISDN对应关系;以便根据MSISDN号码判断用户的归属地。
根据A接口的用户信息和MAP消息的用户信息,按照关联规则对同一次“位置更新”过程进行关联,得到最终的用户记录。
在移动网络中,到访用户发生跨LAC区的位置变化,会发生正常位置更新过程,系统能够及时检测到,并进行响应处理。
在A接口的链路中,可检测到用户的TMSI信息,用户原来所在的LAC区以及用户到达的LAC区和小区Cell_ID,这个过程在移动网络中是肯定发生的,因此可确定地获得用户的位置信息,从而为用户提供信息服务。
电信网络信令数据分析与挖掘

电信网络信令数据分析与挖掘随着互联网的飞速发展,电信网络的数据量越来越庞大,对于运营商而言,如何利用这些数据获得商业价值,已成为了关注的重点。
而信令数据分析与挖掘,可以帮助运营商实现从庞大的数据中挖掘出有用的信息。
一、电信网络信令数据的定义电信网络信令数据是指网络间交换控制信号的数据,可以提供对网络运行的详细分析,包括用户活动、服务状态等信息。
数据内容包括呼叫时间、呼叫方、被呼叫方、呼叫类型、通话时间等信息,这些信息可以用于分析运营商的整体运营状况,以及客户行为等。
二、电信网络信令数据的应用1.客户行为分析通过电信网络信令数据分析,可以推测出用户的行为特征、习惯等信息。
例如可以针对用户呼叫的时间、呼叫频率进行分析,可以了解用户的生活规律,进而推出针对性的营销活动。
又例如,可以利用客户分群技术对用户进行分类,即针对不同的客户群体推出适合的产品和服务,提高业务量和收益。
2.网络优化通过对信令数据的分析,可以发现当前网络架构中存在的问题,并作出修改。
通过对通话记录正在建设的基站的需求进行分析,以优化基站部署和频率规划。
又通过对移动基站信令的记录和分析,解决网络一些用户服务质量的问题。
3.欺骗检测电信网络的欺骗问题是很多电信运营商面临的问题。
通过信令数据分析可以了解用户的行为,检测是否存在欺骗行为。
例如可以通过呼叫次数、呼叫持续时间、呼入呼出记录等方面进行监测。
三、电信网络信令数据分析技术1.可视化分析可视化分析是一种直观且易于理解的数据分析技术。
通过将信令数据转化为图表、表格等形式,可以为决策者提供更为直观的数据表述和洞见。
一些常用的可视化技术包括热力图、漏斗图、柱状图等。
2.机器学习机器学习技术可以使电信运营商对大数据进行自动处理和分析。
它不仅可以发现数据中的模式,还可以用于预测未来的行为趋势。
例如可以使用监督学习算法,来构建模型,预测用户间互相通话的概率。
3.数据挖掘数据挖掘技术是一种将大量数据从中获取隐含的价值并概括新信息的技术。
信令分析在网络故障处理中的作用

信令分析在网络故障处理中的作用摘要:本文主要论述通过信令分析手段分析和判断网络中存在的问题,对网络故障进行定位和诊断,提出适当的调整方案,以提高网络性能,并结合具体实例进行详细说明。
关键词:七号信令故障处理1.概述七号信令是用于转接交换网的控制信令,是电信网络的神经系统,关系到提高运营服务质量与运营维护水平,提高网络接通率等方面。
除了运用话务统计分析法外,还可以利用信令分析法,通过七号信令集中监测系统或监测仪表准确、有效的获取信令信息,深入研究信令流程,分析网络呼损,对网络故障进行定位和诊断,为网络参数的合理配置提供适当的方案,从而优化网络性能。
2.信令分析的应用2.1 分析原理信令分析主要是通过七号信令集中监测系统或监测仪表对gsm 网络中的各种信令接口进行数据跟踪和信令数据分析。
七号信令分析的主要功能包括:接通率分时统计、按局向及号码的接通率排行榜、呼损分析、被叫用户号查询、呼叫记录直接查询、按pcm 与按时隙的呼叫占用话务统计、按pcm 与按时隙的通话时长统计、网络响应时长等。
全面实现了map 漫游部分测试、cap 移动智能网测试、a 接口部分测试、abis 接口测试、gb 接口测试、gs 接口测试等必备的功能。
通过对a 接口采集数据的分析,可以发现切换局数据不全(遗漏切换关系)、信令负荷不均、硬件故障、部分数据定义错误、链路不畅等问题。
通过对abis接口数据进行收集分析,根据信号质量分布图、频率干扰检测图、接收电平分布图、信令信道或话音信道占用时长图等,可以找出上、下行链路路径损耗过大的问题,还可以发现小区覆盖情况、一些无线干扰及隐性硬件故障等问题。
通过e接口map 测试、a 接口bssap 测试、智能网cap 测试等,成功配合网络设备的开通测试与维护。
2.2 案例分析案例1:故障现象:少数本地固定电话用户(小交换机用户)拨打本地移动用户,当移动用户漫游至国外时,不能正常接通。
问题分析:首先,在市话gateway-移动gateway 之间分别对不能拨通的市话局向和能够拨通此移动用户的其它市话局向进行信令跟踪,发现两者在iam 消息中只有calling party’s category (主叫用户类别)字段不同。
5G 信令分析指导书

5G 信令分析指导书5G 信令分析指导书文档版本01发布日期2019-08-02版权所有© 华为技术有限公司2019。
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华为技术有限公司地址:深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼邮编:518129网址:客户服务邮箱:******************客户服务电话:4008302118目录1 概述 (1)2 开机入网 (3)2.1 小区搜索与选择 (3)2.2 系统消息广播 (4)2.2.1 系统消息获取 (6)2.2.2 系统消息更新 (7)2.2.3 ODOSI过程 (8)2.2.4 关键消息解读 (9)2.2.4.1 MIB (9)2.2.4.2 SIB1 (11)2.2.4.3 SI (17)2.3 随机接入 (18)2.3.1 基于竞争的随机接入 (20)2.3.2 基于非竞争的随机接入 (24)2.4 RRC连接建立 (28)2.4.1 RRC建立流程 (29)2.4.2 RRC拒绝过程 (31)2.4.3 RRC重发处理 (31)2.4.4 关键消息解读 (33)2.4.4.1 RRCSetupRequest (33)2.4.4.2 RRCSetup (34)2.4.4.3 RRCSetupComplete (36)2.4.4.4 RRCReject (37)2.5 注册流程 (37)3 上下文管理 (38)3.1 初始上下文建立过程 (38)3.1.1 安全模式过程 (40)3.1.2 UE能力查询过程 (42)3.1.3 关键消息解读 (43)3.1.3.1 NGAP INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST (43)3.1.3.2 NGAP INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE (44)3.1.3.3 RRC SecurityModeCommand (45)3.1.3.4 RRC SecurityModeComplete (45)3.1.3.5 RRC UECapabilityEnquiry (45)3.1.3.6 RRC UECapabilityInformation (46)3.2 UE上下文修改过程 (46)3.3 UE上下文释放过程 (48)4 会话管理 (49)4.1 5G QoS Architecture (49)4.1.1 概述 (49)4.1.2 QoS Flow (50)4.1.3 QoS Parameters (51)4.1.4 QoS Flow到DRB的映射 (56)4.2 PDU会话建立过程 (58)4.3 PDU会话修改过程 (59)4.4 PDU会话释放过程 (59)4.5 关键消息解读 (60)4.5.1 NGAP PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST (60)4.5.2 NGAP PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE (63)4.5.3 NGAP PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST (63)4.5.4 NGAP PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE (65)4.5.5 RRCReconfiguration (65)4.5.6 RRCReconfigurationComplete (66)5 寻呼流程 (67)5.1 5GC寻呼 (67)5.1.1 信令流程 (68)5.1.2 关键消息解读 (70)5.1.2.1 NGAP PAGING (70)5.1.2.2 RRC PAGING (71)5.2 RAN寻呼 (71)5.2.1 信令流程 (72)5.2.2 关键消息解读 (73)5.2.2.1 RAN PAGING (73)5.3 寻呼消息发送 (75)6 切换流程 (77)6.1 站内切换 (77)6.2 Xn切换 (80)6.3 N2切换 (82)6.4 LNR切换 (83)6.5 LNR重定向 (85)7 NAS流程 (87)7.1 注册 (88)7.2 去注册(终端发起) (88)7.3 去注册(网络发起) (89)7.4 业务请求(主叫) (89)7.5 业务请求(被叫) (90)1 概述信令过程是电信通信网络中一个十分重要的概念,在呼叫建立和呼叫拆除过程中,UE 与gNB之间、gNB与5GC、以及gNB与gNB之间都要交互一些控制信息,以创建对等的协议实体并协调相互的动作,这些控制信息称为信令,这个交互过程就是信令过程。
运营商手机信令数据分析及其应用研究

运营商手机信令数据分析及其应用研究近年来,随着人们生活水平的提高,智能手机的普及率越来越高。
同时,移动通信技术的不断发展,也使得运营商在移动数据领域拥有了更多的数据资源。
对于运营商来说,具有巨大的商业价值,能够帮助行业分析用户行为以及优化商品推广和经营策略。
本文将重点介绍运营商手机信令数据分析及其应用研究。
一、信令数据是什么运营商手机信令数据是指移动设备在通信过程中,设备与无线电基站之间交换的信息传递,包括连接、断开、位置变更等事件信息。
该数据记录着移动设备的状态、位置和活动,包含着大量的个人行为和交往信息,极具加值,因此成为了移动服务提供商中最重要的数据之一。
信令数据是指控制移动通信信号传输的无线网络电子元件之间互相发送的二进制信息。
在GSM(Global System for Mobile Communications)世界中,数据由移动设备和移动通信网络之间的空中接口传输。
其主要用于控制信号传输和增强通信质量。
在与移动设备建立连接后,设备就会与无线网络交换信令,以进行报告位置、建立连接、发送短信等操作。
由于信令数据包含着大量用户行为信息,因此,各个运营商对其进行深入的挖掘和利用。
二、信令数据分析的技术手段运营商手机信令数据可以整体或细分地进行分析和挖掘。
这些方法适用于各种情况,包括地理定位、未知位置的高精度位置记录、用户行为分析和数据挖掘,以及统计分析等等。
以下是常用的信令数据分析技术手段:1. 地理定位在地理定位中,信令数据分析可用于识别在设备移动或与网络架构交互中出现的特定区域。
通过对用户行为的细分和聚类,运营商可以了解用户最喜欢的商业中心和社交场所。
同时,运营商也可以将该信息与不同区域之间的流量情况进行结合,以进行更精确的服务优化。
2. 用户行为分析和数据挖掘相信大家都有使用手机流量的经验,但你是否知道,运营商可以通过统计不同用户的数据流量,来识别指定群体的行为和聚类行为。
这包括大多数用户量、最活跃的用户、购买最多的用户等等。
大数据在无线通信中的应用
大数据在无线通信中的应用提纲:一、大数据在无线通信中的应用介绍二、大数据在无线通信中的优势三、大数据在无线通信中的应用场景四、大数据在无线通信中的挑战与解决方案五、未来大数据在无线通信中的发展前景一、大数据在无线通信中的应用介绍无线通信是指通过无线电波传输信息的通信方式,已成为现代社会中交流信息的重要手段之一。
而大数据作为一种新兴的技术,也在无线通信中得以广泛应用。
大数据应用于无线通信中,主要是通过对海量数据的分析和挖掘,提取有价值的信息,为通信技术的实现和优化提供支持。
二、大数据在无线通信中的优势大数据的应用在无线通信中,有以下优势:1、提高通信质量。
无线通信中会出现信号干扰等问题,通过对海量数据进行分析,可以对通信信号进行实时优化,提高通信质量。
2、提升系统性能。
通过对无线通信网络的数据进行分析,可以及时检测网络中存在的问题,利用大数据分析模型对网络进行优化,提升网络的整体性能。
3、提升管理效率。
大数据技术可以提供通信网络维护管理的数据支持,对数据进行快速处理、分析和定位,提高管理效率,降低维护成本。
4、做出更准确的预测。
通过对大数据的分析,可以预测未来的无线通信趋势和需求,为未来的通信发展提供科学依据。
三、大数据在无线通信中的应用场景大数据在无线通信中的应用场景主要有以下几个方面:1、网络优化。
利用大数据技术对现有的无线通信网络进行实时监测和管理,对信令传输效率进行优化,实现网络优化。
2、信号强化。
利用大数据技术通过对通信信号的各种参数进行分析,优化信号,提高信号强度。
3、定位服务。
借助大数据技术对位置数据进行处理,实现位置定位服务,提高位置服务的精度和准确度。
4、降低网络费用。
通过大数据技术对网络资源的分析,优化网络应用,降低网络使用的费用。
5、预测用户需求。
利用大数据技术对用户需求进行分析和预测,实现对用户需求的全面覆盖,为无线通信企业提供更好的服务。
四、大数据在无线通信中的挑战与解决方案大数据技术在无线通信中的应用,也存在一些挑战。
基于大数据的手机信令数据分析与应用研究
基于大数据的手机信令数据分析与应用研究手机信令数据是指手机用户在进行通信时产生的各种信令数据,包括通话记录、短信记录、网络连接记录等。
随着移动互联网的快速发展,手机信令数据也呈现出爆炸式增长的趋势。
这些数据蕴含了大量的信息,可以用来进行用户行为分析、交通流量分析、城市规划等方面的研究与应用。
基于大数据的手机信令数据分析与应用研究是指利用大数据分析技术对手机信令数据进行挖掘和分析,以揭示潜在的信息和规律,并将分析结果应用于实际的领域。
一、手机信令数据分析的方法和模型手机信令数据分析的方法和模型主要包括数据清洗、数据预处理、特征提取、模型构建和结果验证等步骤。
首先,需要对原始数据进行清洗和预处理,去除重复、无效和缺失数据,以确保数据质量和准确性。
然后,利用数据挖掘和统计学方法对数据进行特征提取,提取出影响关键变量的特征,如通话时长、通话频率等。
接下来,根据特征选择和模型构建的要求,选择适当的机器学习算法或统计模型,构建预测模型。
最后,通过交叉验证和模型评估等方法,验证模型的可靠性和准确性。
二、手机信令数据分析的应用领域1. 用户行为分析:通过分析手机信令数据,可以了解用户的通话行为、上网行为和位置分布等。
这些信息可以帮助运营商制定个性化的营销策略,提供更好的用户体验,提高用户满意度和留存率。
2. 交通流量分析:手机信令数据可以用于城市交通流量的监测和预测。
通过对手机信令数据的分析,可以获得城市不同区域的通勤规律、出行方式和拥堵情况等信息,为城市交通规划和优化提供依据。
3. 社会安全和紧急事件响应:手机信令数据可以用于社会安全和紧急事件的监测和响应。
通过分析手机信令数据,可以提前发现异常行为和异常事件,并进行预警和应对措施,提高社会安全性和事件响应效率。
4. 城市规划和建设:手机信令数据可以用于城市规划和建设的决策支持。
通过分析手机信令数据,可以了解城市的人口分布、人流分布和活动空间分布,为城市基础设施建设和土地利用规划提供科学依据。
《信令分析篇》课件
信令采集、解析、过滤、关联和存储。
信令分析的技术方法
1
信令的解析与展示
2
对信令数据进行解析,提取关键信息,
并使用可视化方式展示。
3
信令的关联与分析
4
将多个信令消息关联起来,进行综合分
析和故障定位设备等方法获 取目标网络中的信令数据。
信令的过滤与筛选
网络安全的信令分析
通过分析网络中的信令数据,发 现异常行为、入侵攻击和信息泄 露等安全威胁。
信令分析工具的介绍
W ireshark
强大的开源网络协议分析工具,用于捕获和分 析网络流量。
ng rep
网络抓包工具,通过正则表达式匹配内容进行 灵活的报文过滤。
tcpdum p
命令行工具,用于抓取网络数据包,支持多种 过滤和显示选项。
总结
信令分析的意义与应 用前景
信令分析在网络安全、通信优 化等方面具有重要的应用前景 和意义。
信令分析的技术方法 与工具
通过多种技术方法和工具,可 以对信令数据进行全面的分析 和利用。
信令分析的未来发展 趋势和挑战
自动化、人工智能和云化是信 令分析未来的发展趋势,但也 面临着数据量增长和隐私保护 等挑战。
通过过滤器和规则,筛选出感兴趣的信 令消息,减少冗余数据。
信令的存储与管理
有效地存储和管理大量的信令数据,以 备后续分析和查询。
信令分析的案例分析
VoIP通信的信令分析
移动通信的信令分析
通过分析VoIP通信中的信令消息, 了解通话质量、呼叫建立过程等 关键指标。
分析移动通信中的信令,研究用 户行为、网络拥塞和信号覆盖等 问题。
B ro
多用途网络安全监测系统,提供强大的信令分 析和事件响应能力。
中国移动LTE信令大数据分析业务规范
中国移动性能管理系统L T E信令大数据分析业务需求规范客户管理分册C e n t r a l i z e d P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t S y s t e mS p e c i f i c a t i o n版本号:1.0.0中国移动通信集团公司网络部目录前言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语、缩略语定义 (1)4 缩略语 (3)5 概述 (3)6 客户管理 (3)6.1 客户感知评估分析 (3)6.1.1 分析目标 (3)6.1.2 分析思路 (3)6.1.3 业务规则 (4)6.1.4 数据指标 (6)6.2 客户投诉分析 (7)6.2.1 分析目标 (7)6.2.2 分析思路> (8)6.2.3 业务规则 (8)6.2.4 数据指标 (10)6.3 数据业务质差用户分析 (56)6.3.1 分析目标 (56)6.3.2 分析思路 (56)6.3.3 业务规则 (57)6.3.4 数据指标 (65)6.4 PCC策略分析支撑 (75)6.4.1 分析目标 (75)6.4.2 分析思路 (75)6.4.3 业务规则 (78)6.4.4 数据指标 (95)7 编制历史 (100)前言本标准对中国移动性能管理系统进行了抽象和描述,中国移动性能管理系统集中各类网络运行指标数据,面向网元、网络、业务和客户,实现对容量、质量、业务发展和运维管理的全面分析,重点实现四网协同分析、价值小区分析、终端分析、Gn流量分析、互联网流量流向分析和面向客户感知的互联网端到端的业务质量分析。
《中国移动性能管理系统LTE信令大数据分析业务需求规范客户管理分册V1.0.0》(以下简称“本规范”)。
本规范旨在对中国移动省级性能管理系统互联网端到端专题的功能梳理,更系统、更合理、更有效的规范和指导省公司性能管理系统建设。
本规范从流量流向、流量成份进行分析,通过整合流量流向系统和DPI系统的数据,建立关联的数据分析模型,从而有效支撑互联网流量结构调整、网络规划建设、流量控制和IDC资源引入效率的工作开展。
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RRC RRC
- 24 -
7. RRC Connection Setup Complete
Integrity information, ciphering information,UE Capability
一 二
信令基础 基本呼叫流程 信令在网络问题分析中应用
三
-3 -
UMTS接口通用协议模型
接口协议结构的原则是层与平面在逻辑上相互独立,如果需要,在将来 的协议版本协议层、甚至一个平面内的所有层可以改变。
控制面 R R 无线网络层
N N A B S N 应用协议 A A A P P P Iu UP
用户面
CRNC
CN Iu
...
Node B
CRNC
Iub Node B
Cell Cell Cell
• CRNC是对于某一个Node B(或者Cell)来说的 • 直接和某Node B相连接,对该Node B资源的使用进 行控制的RNC叫该Node B的Control RNC • 一个Node B有且只能有一个CRNC • CRNC对其控制的所有Node B的资源进行合理的分配 和使用
Source RNC与Target RNC
CN Iu Source RNC Iur Target RNC RNC CN Iu Serving RNC
• SRNS Relocation就是将某个UE的SRNC的角色由一个RNC 转到另外一个 RNC的过程. • SRNS Relocation前,该UE的SRNC (Serving RNC)叫Source RNC, 即将承担SRNC角色的目标RNC叫Target RNC. • Source RNC和Target RNC是在一次SRNS Relocation过程中 对于不同RNC的称谓.
系统广播消息
MIB: 包含PLMN标识及SB (schedule block)/SIB (system info block)的调度信息 SB1: 包含SIB的调度信息 SB2: 包含SIB的调度信息 SIB1:包含NAS层的系统信息和空闲模式、连接模式的UE定时器/计数器 SIB2:包含URA的信息 SIB3:包含用于小区选择和重选的参数 SIB4:包含了连接模式下用于小区选择和重选的参数 SIB5:包含用于小区公共物理信道配置的参数 SIB6:包含了连接模式下用于小区公共物理信道配置的参数 SIB7:包含上行链路干扰和动态持续电平等信息 SIB8:包含小区中的CPCH信道的静态信息 SIB9:包含小区中的CPCH信道的动态信息 SIB10:包含动态资源分配控制过程(DRAC)的信息 SIB11:包含UE在IDLE状态下的同频、异频、异系统的邻区和测量配置信息,用于 UE在IDLE状 态下的小区重选 SIB12:包含了连接模式下的测量控制信息 SIB13:包含ANSI-41系统信息 SIB14:包含TDD模式下的信息 SIB15:包含用于定位业务的信息 SIB16:包含从别的系统切换到UTRAN所需要的预配置信息 SIB17:包含连接模式下共享物理信道的配置信息(TDD) SIB18:包含邻近小区PMN信息
Squal = Qqualmeas – Qqualmin Srxlev = Qrxlevmeas - Qrxlevmin - Pcompensation
Pcompensation=Max (UE_TXPWR_MAX_RACH - p_MAX,0)
小区重选
服务小区和邻近小区两个的信号强度随着UE的移动改变,所 以UE需要选择一个适合的小区驻留,此步骤称为小区重选。 小区重选包括两个步骤:触发测量、小区重选。 触发测量
-9 -
UE的业务状态转换
连接模式
系统间切换
URA_PCH
Cell_PCH
GSM 连接模式
小区重选
Cell_DCH
Cell_FACH
GPRS 连接模式
RRC连接建立 驻留在UTRAN小区
RRC连接释放
驻留在GSM/GPRS小区 空闲模式
UE在空闲模式下,通过RRC连接,能直接进入CELL_DCH或者Cell_FACH状态,不能直接进入URA_PCH和 CELL_PCH状态 CELL_DCH状态下,是可以直接进入CELL_FACH、CELL_PCH/URA_PCH状态 URA_PCH状态和CELL_PCH状态不能直接迁移到CELL_DCH状态,必须通过CELL_FACH状态中转 这些状态只用与UTRAN与UE,对CN来说,这些状态是透明的
- 19 -
小区选择
当选择了PLMN,同时UE处于空闲模式时,UE发起选择一 for FDD cells: Srxlev > 0 AND Squal > 0 个属于该PLMN的一个小区并驻留,然后获取正常服务。 for TDD cells: Srxlev > 0 •UE使用S准则来判断目标小区是否适合驻留: •S准则: Squal>0 且Srxlev >0
UE
Node B
RNC
CN
CC
SM
CC
SM
MM/GMM RRC RLC MAC L1 L1 NBAP
Transport Layer
MM/GMM RRC RLC NBAP MAC Transport Layer Transport Layer RANAP RANAP
…
Transport Layer
Uu
- 23 -
RRC建立流程
UE
RRC
Node-B
1. RRC Connection Request
Initial UE identity, Establishment cause
RNC
RRC 2. Allocate RNTI Select L1 and L2 parameters
NBAP
3. RL Setup Request
- 16 -
系统广播消息
接收广播消息:
当UE处于空闲模式或连接模式(CELL-FACH 、CELL-PCH或URAPCH状态)时,UE将读取在BCH传输信道上广播的系统信息
系统消息结构为树形结构,包括下列项目: MIB:包含PLMN标识及SB/SIB的调度
信息
SB1/SB2:包含SIB的调度信息 SIB1~SIB18:包含各种系统广播消息
内容提要
一 二 三
信令基础 基本呼叫流程 信令在网络问题分析中应用
- 14 -
呼叫整体流程
①
开机 搜索小区 切换 小区 URA更新
⑧ ②
位置更新 状态转换 RB RAB修改
③
待机
⑨
连接释放
⑦
RAB建立
④
主叫/被叫
⑤
RRC 连接建立
⑥
NAS 连接建立
- 15 -
PLMN选择
PLMN选择 自动PLMN选择 UE维护一个已允许的和可用的PLMN的优先顺序列表,当 进行PLMN选择时,UE按优先级从高到低搜索PLMN。 如果UE选择了VPLMN进行驻留,则UE会进行周期性搜索, 从而选择更高优先级的PLMN提供服务 手工PLMN选择 UE维护一个已允许的和可用的PLMN的优先顺序列表,当 进行PLMN选择时,UE向用户显示该列表,用户将选择其 中一个,于是UE驻留在所选择的PLMN上
空闲模式:UE与网络之间不存在RRC连接。 UE处于待机状态, 没有业务的存在,UE和UTRAN之间没有连接,UTRAN内没有任 何有关此UE的信息;通过非接入层标识如IMSI、TMSI或P-TMSI等 标志来区分UE;
连接模式: UE完成RRC连接建立时,UE才从空闲模式转移到 连接模式;在连接模式下,UE有4种状态: Cell-DCH, CellFACH, Cell-PCH, URA-PCH
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Serving RNC与Drift RNC
CN Iu
SRNC
Iur
DRNC
• 在WCDMA系统中,由于Iur接口的引入而产生了SRNC/DRNC的概念。 • SRNC和DRNC都是对于某一个具体的UE来说的,是逻辑上的一个概念。 • 简单的说,对于某一个UE来说,其与CN之间的连接中,直接与CN 相连,并对UE的所有资源进行控制的RNC叫该UE的SRNC。 • UE与CN之间的连接中,与CN没有连接,仅为UE提供资源的RNC叫 该UE的DRNC。 • 处于连接状态的UE必须而且只能有一个SRNC,可以有0个或者多个 DRNC
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NBAP NBAP
如果RRC连接建立在专用信道上
NBAP
4. RL Setup Response
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5. ALCAP 建立和同步
6. RRC Connection Setup RRC RRC
UL/DL SF code , UL/DL scrambling code, power control info
MAC FP 数据流RLC PDCP
传输网络用户面 传输网络层
传输网络控制面
ALCAP
传输网络用户面
I I A P P T 信令承载 O M A
I A P 信令承载 T O M A
I I A P P T 数据承载 O M A
物理层
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UTRAN在网络中的位置
UMTS控制面协议栈
非接入层主要功能分组域、电路域的移动性管理、会话管理,比如 位置区/路由区更新、PDP上下文 激活、鉴权加密等
• Cell-FACH:
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UE工作模式
• Cell-PCH
UE上下行都没有数据传送,需要监听PICH,以便收听寻 呼,因此UE此时进入非连续接收,可有效的节电。 UTRAN准确的知道UE所位于的小区,这样, UE所位于 的小区变化后,UTRAN需要更新UE的小区信息。
• URA-PCH
UE上下行都没有数据传送,需要监听PICH,进入非连续 接收, UTRAN只知道UE所位于的URA(UTRAN Registration Area,一个URA包含多个小区),也就是 说,UTRAN只在UE位于的URA发生变化后才更新其位置 信息,这样更加节约了资源,减少了信令。