信令流程

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LTE信令流程范文

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。

常用信令流程汇总

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。

电话呼叫处理的信令流程

电话呼叫处理的信令流程

电话呼叫处理的信令流程
电话呼叫处理涉及复杂的信令流程,主要包括以下几个步骤:
1. 呼叫发起阶段:主叫用户摘机后,交换机接收拨号信号(如DTMF),生成初始地址消息(如SS7的IAM消息),通过信令链路发送给被叫方所在网络。

2. 路由选择阶段:沿途各交换机依据信令中的被叫号码信息,执行号码分析和翻译,确定路由,并转发信令消息。

3. 呼叫建立阶段:被叫方交换机接到IAM后,向被叫用户振铃,并发送回铃音信号。

被叫用户摘机后,交换机发送ACM(地址全配置完成)消息通知主叫方,随后主叫方交换机发送连接请求(如ANC 或CON消息),双方交换确认后建立通话连接。

4. 通话阶段:双方进行语音通信。

5. 呼叫释放阶段:任意一方挂机后,触发释放信令流程,最终通过REL和CLR等消息释放通话资源,结束通话。

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。

发送短信的信令流程

发送短信的信令流程

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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)是一种用于移动通信网络的标准,是4G通信技术的一种。

LTE信令流程是指在LTE网络中,设备之间进行通信所涉及的各种信令过程。

在LTE网络中,设备之间的通信主要包括连接建立、数据传输、连接释放等过程,在这些过程中需要经过一系列的信令流程来完成。

LTE信令流程可以分为以下几个主要部分:1.接入过程:接入过程是指设备连接到LTE网络的过程。

在接入过程中,设备首先进行初始接入,即与LTE基站进行随机接入的过程。

接入成功后,设备会进行UE同步和小区选择,确定要连接的LTE基站。

接入过程中的主要信令包括RRC连接建立、测量报告等。

2.连接建立:连接建立是指设备在LTE网络中建立到目标设备的连接的过程。

在连接建立过程中,设备需要先进行RRC连接建立,然后进行UE安全功能的激活,最后进行RAB建立,确保通信质量。

连接建立过程中的主要信令包括RRC连接请求、RRC连接建立等。

3.数据传输:数据传输是LTE网络中最常见的通信过程。

在数据传输过程中,设备通过LTE网络进行数据的发送和接收。

数据传输过程中的主要信令包括PDCP数据传输、RLC数据传输、MAC数据传输等。

4.连接释放:连接释放是指设备在LTE网络中释放连接的过程。

在连接释放过程中,设备需要发送连接释放请求,等待对方设备确认后释放连接。

连接释放过程中的主要信令包括RRC连接释放等。

除了上述主要的信令流程外,LTE网络中还涉及到一些其他重要的信令流程,如小区选择过程、测量报告过程、切换过程、重定向过程等。

这些信令流程都是为了保证LTE网络中设备之间的通信质量和稳定性。

总的来说,LTE网络中的信令流程是为了保证设备之间能够进行有效的通信,并提供高质量的通信服务。

通过了解和掌握LTE网络中的信令流程,可以更好地理解LTE网络的工作原理和特点,更好地进行LTE网络的优化和管理。

同时,随着LTE技术的不断发展和完善,LTE网络中的信令流程也将会不断地进行更新和改进,以适应不断变化的通信需求和用户要求。

nr 信令流程

nr 信令流程

nr 信令流程NR信令流程NR(New Radio)是5G无线通信技术中的一种,它引入了许多新的功能和技术,以满足对更高带宽、更低时延和更好连接稳定性的需求。

在NR中,信令流程起着至关重要的作用,它负责建立、维护和释放通信连接。

本文将以NR信令流程为主题,介绍其基本原理和流程。

一、信令流程概述NR信令流程是指在5G通信中,无线设备和基站之间进行通信所涉及的信令交换过程。

它主要包括小区搜索、小区选择、随机接入、RRC(Radio Resource Control)连接建立和释放等步骤。

1. 小区搜索小区搜索是指无线设备在开机或从空闲状态切换到连接状态时,首先需要搜索周围的小区,以便选择最佳的小区进行连接。

在小区搜索过程中,无线设备会扫描不同频段的信号,获取小区的相关信息,如小区ID、覆盖范围和信号质量等。

2. 小区选择小区选择是指无线设备在进行小区搜索后,根据一定的选择策略,选择最佳的小区进行连接。

选择最佳的小区可以提供更好的通信质量和网络性能。

在小区选择过程中,无线设备会评估不同小区的信号质量、覆盖范围和负载情况等因素,并选择最适合自己的小区进行连接。

3. 随机接入随机接入是指无线设备在选择了目标小区后,向基站发送随机接入请求。

随机接入请求包含设备的身份信息和随机接入前导,用于基站识别设备并分配资源。

基站在接收到随机接入请求后,会进行接入请求的验证和分配资源的过程。

4. RRC连接建立RRC连接建立是指无线设备和基站之间建立起RRC连接,以便进行后续的通信。

RRC连接建立过程中,无线设备和基站会进行身份验证、协商通信参数、分配资源等步骤。

一旦RRC连接建立成功,无线设备就可以进行上下行数据传输。

5. RRC连接释放RRC连接释放是指无线设备和基站之间的RRC连接被释放,通信结束或发生异常情况时会触发该过程。

RRC连接释放过程中,无线设备和基站会进行资源释放、状态切换等操作,以便准备下一次通信。

二、信令流程详解在NR中,信令流程涉及多个消息和过程,下面将对其中几个关键步骤进行详细介绍。

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LTE信令流程1、Attach/Detach流程•作用:–Attach过程完成UE在网络的注册,完成核心网(EPC)对该UE默认承载的建立–Detach过程完成UE在网络侧的注销和所有EPS承载的删除•Attach说明:–LTE中,Attach伴随着核心网处默认承载的建立•Detach说明:–UE/MME/SGSN/HSS均可发起detach过程–若网络侧长时间没有获得UE的信息,则会发起隐式的Detach过程,即核心网将该UE的所有承载释放而不通知UEUE开机Attach过程Attach流程说明1.处在RRC_IDLE态的UE进行Attach过程,首先发起随机接入过程,即MSG1消息;2.eNB检测到MSG1消息后,向UE发送随机接入响应消息,即MSG2消息;3.UE收到随机接入响应后,根据MSG2的TA调整上行发送时机,向eNB发送RRCConnectionRequest消息;4.eNB向UE发送RRCConnectionSetup消息,包含建立SRB1承载信息和无线资源配置信息;5.UE完成SRB1承载和无线资源配置,向eNB发送RRCConnectionSetupComplete消息,包含NAS层Attach request信息;6.eNB选择MME,向MME发送INITIAL UE MESSAGE消息,包含NAS层Attach request消息;7.MME向eNB发送INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,请求建立默认承载,包含NAS层Attach Accept、Activate default EPS bearer context request消息;8.eNB接收到INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,如果不包含UE能力信息,则eNB向UE发送UECapabilityEnquiry消息,查询UE能力;9.UE向eNB发送UECapabilityInformation消息,报告UE能力信息;10.eNB向MME发送UE CAPABILITY INFO INDICATION消息,更新MME的UE能力信息;11.eNB根据INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中UE支持的安全信息,向UE发送SecurityModeCommand消息,进行安全激活;12.UE向eNB发送SecurityModeComplete消息,表示安全激活完成;13.eNB根据INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中的ERAB建立信息,向UE发送RRCConnectionReconfiguration消息进行UE资源重配,包括重配SRB1和无线资源配置,建立SRB2、DRB(包括默认承载)等;14.UE向eNB发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表示资源配置完成;15.eNB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE响应消息,表明UE上下文建立完成;16.UE向eNB发送ULInformationTransfer消息,包含NAS层Attach Complete、Activatedefault EPS bearer context accept消息;17.eNB向MME发送上行直传UPLINK NAS TRANSPORT消息,包含NAS层Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept消息。

2、Detach信令流程Connected UE initiated Detach连接态UE发起Detach流程说明1.处在RRC_CONNECTED态的UE进行Detach过程,向eNB发送UL NAS Transfer消息,包含NAS层Detach request信息;2.eNB向MME发送上行直传UPLINK NAS TRANSPORT消息,包含NAS层Detach request信息;3.M4.ME向Serving-GW发送Delete Session Request,以删除EPS承载;5.Serving-GW向MME发送Delete Session Response,以确认EPS承载删除;6.MME向基站发送下行直传DOWNLINK NAS TRANSPORT消息,包含NAS层Detachaccept消息;7.eNB向UE发送DLInformationTransfer消息,包含NAS层Detach accept消息;8.MME向eNB发送UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息,请求eNB释放UE上下文信息;9.eNB接收到UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息,向UE发送RRCConnectionRelease消息,释放RRC连接;10.eNB释放UE上下文信息,向MME发送UE CONTEXT RELEASE COMPLETE消息进行响应。

3、Service Request过程Service Request 概述•作用–当UE无RRC连接且有上行数据发起需求时–当UE处于ECM IDLE态且有下行数据达到时–在S1接口上建立S1承载,在Uu接口上建立数据无线承载•说明–当UE发起service request时,需先发起随机接入过程–Service Request由RRC Connection Setup Comlete携带上去–当下行数据达到时,网络侧先对UE进行寻呼,随后UE发起随机接入过程,并发起service request过程–UE发起service request相当于主叫过程–下行数据达到发起的service request相当于被叫接入UE triggered Service RequestNetwork Triggered Service Request4、TAU概述TAU的定义当移动台由一个TA移动到另一个TA时,在新的TA上重新进行位置登记以通知网络来更改它所存储的移动台的位置信息,这个过程就是跟踪区更新(Tracking Area Update,TAU)TA和TAI的定义为了确认移动台的位置,LTE网络覆盖区将被分为许多个跟踪区(Tracking Area, TA) TA功能与3G的位置区(LA)和路由区(RA)类似,是LTE系统中位置更新和寻呼的基本单位。

TA用TA码(Tracking Area Code, TAC)标识,一个TA可包含一个或多个小区,TAC 在这些小区的SIB中广播与LAC、RAC类似,网络运营时用TAI作为TA的唯一标识,TAI由MCC、MNC和TAC组成,共计6字节TAI LIST的定义UE在附着时,MME会为UE分配一组TA list(长度1~16)并发送给UE保存,当需要寻呼UE时,网络会在TA list所包含的小区内向UE发送寻呼消息。

TAI LIST长度为8~98字节,分为三种类型,最多可包含16个TAIsUE附着时,MME通过ATTACH ACCEPT或TAU ACCEPT消息为UE分配一组TAI(TAI list)当需要寻呼UE时,网络在TAI list所包含的所有小区内向UE发送寻呼UE收到TAI LIST后保存在本地,移动过程中只要进入的新TA的TAI包含在TA LIST中,UE都无需发起TAU过程通过合理规划TA,设置合适TAI LIST的长度和内容,通过不断调整可以实现寻呼和位置更新的一个相对平衡,进而获得较优的网络性能TAU分类UE状态不同空闲态TAU连接态TAU更新内容不同非联合TAU——更新TAI LIST联合TAU——更新TAI LIST + LAUTAU的应用场景当前TA不在UE的TAI list里周期性TAU表明UE Alive;网络配置,IDLE或连接态均强制执行从服务区外返回服务区时,且周期性TAU到期,立刻执行MME负载均衡时,可要求UE发起TAUECM-IDLE状态下UE的GERAN和UTRAN Radio能力发生变化从UTRAN PMM Connected或GPRS READY状态通过小区重选进入E-UTRAN时TAU的作用–在网络登记新的用户位置信息•进入新的TA,其TAI不在UE存储的TAI LIST内–给用户分配新的GUTI•核心网在同一个MME pool用GUTI唯一标识一个UE。

若TAU过程中更换了MME pool,则核心网会在TAU ACCEPT消息中携带新GUTI分配给UE–使UE和MME的状态由EMM-DEREGISTERED变为EMM-REGISTERED•UE短暂进入无服务区后回到覆盖区,信号恢复,且周期性TAU到期–IDLE态用户可通过TAU过程请求建立用户面资源•IDLE下发起TAU过程时,如果有上行数据或者上行信令(与TAU无关的)发送,UE可以在TAU request消息中设置an “active”标识,来请求建立用户面资源,并且在TAU完成后保持NAS信令连接•连接态不可设置该标识IDLE TAU流程-1•TAU Request中含ACTIVE标识,用户完成TAU后可继续进行数据业务传输IDLE TAU流程-2•TAU Request中不含ACTIVE标识,TAU完成后释放连接CONNECTED-TAU流程连接态TAU流程•若TAU accept未分配新GUTI,无过程6、7 •连接态TAU完成后,不释放NAS信令连接。

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