信令总流程
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。
LTE完整信令流程分析

LTE完整信令流程分析LTE(Long Term Evolution)是4G移动通信技术的一种,其完整信令流程可以分为以下几个步骤:小区、小区选择、多路径环境估计、寻呼和分配、随机接入、授权和安全过程、连接和传输。
首先是小区。
移动设备需要找到一个合适的基站进行连接。
移动设备会周期性地扫描周围的频率和小区,以获得可用的信号质量和相应的小区信息。
接下来是小区选择。
移动设备根据收到的小区广播信息,选择一个最佳的小区进行连接。
选择的依据可以是信号强度、小区负载等因素。
然后是多路径环境估计。
移动设备需要识别并估计信号传输过程中所处的多径环境,以便后续的信号处理和解码。
接着是寻呼和分配。
一旦移动设备完成小区选择,它会请求网络进行寻呼以注册到网络中。
网络会为移动设备分配一个临时标识,并通知移动设备在哪个频率和时间上进行下一步操作。
然后是随机接入。
移动设备在分配的频率和时间上,通过发送一个随机接入信令来请求网络的资源分配。
网络收到请求后会返回分配的资源。
接着是授权和安全过程。
网络会验证移动设备的身份,并通过认证过程分配相应的资源。
同时还会启动安全机制来保护用户数据的传输。
最后是连接和传输。
通过授权和安全过程后,移动设备和网络建立连接,并开始进行数据传输。
LTE使用OFDMA(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)技术来提高系统容量和吞吐量。
除了以上流程,LTE还涉及QoS(服务质量)、移动性管理和位置更新等功能来保证通信的稳定性和无缝性。
总的来说,LTE的完整信令流程包括了小区、小区选择、多路径环境估计、寻呼和分配、随机接入、授权和安全过程、连接和传输等步骤。
通过这些步骤,移动设备可以顺利地连接到LTE网络并传输数据。
这些流程不仅保证了通信的可靠性和稳定性,还提高了网络的容量和吞吐量。
nr信令流程

NR信令流程的步骤和流程1. 引言NR(New Radio)是5G无线通信技术的一部分,它使用了新的物理层和信令流程来提供更高的数据传输速率、更低的时延和更好的网络容量。
NR信令流程是指在5G网络中,设备和基站之间进行通信时所涉及的信令交换过程。
本文将详细描述NR信令流程的步骤和流程。
2. NR信令流程的步骤和流程NR信令流程主要包括下面几个步骤:步骤一:小区搜索和同步在设备(UE)启动时,它首先需要搜索并找到可用的NR小区。
该过程称为小区搜索。
小区搜索包括以下几个步骤:1.UE扫描频段:UE在预定义的频段上进行扫描,以寻找可用的NR小区。
2.小区同步:UE选择一个频段,并与该频段上的小区进行同步。
这包括接收小区广播信息(SIB)和小区参考信号(CRS)等。
3.小区选择:UE根据收到的SIB和CRS等信息,选择一个合适的小区进行连接。
步骤二:小区选择和系统信息获取在完成小区搜索和同步后,UE需要选择一个小区进行连接,并获取系统信息。
该过程包括以下几个步骤:1.小区选择:UE根据收到的SIB和CRS等信息,选择一个合适的小区进行连接。
2.系统信息获取:UE从所选择的小区中获取系统信息,包括小区ID、小区类型、小区覆盖范围等。
3.频点选择:UE根据系统信息中的频点配置,选择一个合适的频点进行连接。
步骤三:随机接入在完成小区选择和系统信息获取后,UE需要进行随机接入,以获取临时的RRC (Radio Resource Control)连接。
随机接入包括以下几个步骤:1.随机接入信号传输:UE在随机接入窗口内,发送随机接入信号。
2.随机接入响应:如果小区成功接收到UE的随机接入信号,它将发送随机接入响应,指示UE继续接入过程。
3.随机接入确认:UE收到随机接入响应后,发送随机接入确认。
4.RRC连接建立:小区收到随机接入确认后,与UE建立RRC连接。
步骤四:RRC连接建立在完成随机接入后,UE和小区建立了临时的RRC连接。
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。
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。
5g信令流程
5g信令流程5G信令流程。
5G技术的发展对通信行业产生了深远的影响,其中信令流程作为5G网络的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。
本文将介绍5G信令流程的相关内容,以帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。
首先,我们需要了解5G信令流程的基本概念。
信令流程是指在通信过程中,控制和管理通信的一系列动作和消息交换过程。
在5G 网络中,信令流程负责协调和管理各种通信资源,确保通信的顺利进行。
在5G信令流程中,首先是设备的接入过程。
当移动设备接入5G网络时,它需要向基站发送接入请求,基站在接收到请求后会进行身份验证和鉴权,确保设备的合法性。
接入过程的顺利进行对后续通信至关重要。
接下来是会话建立阶段。
一旦设备成功接入网络,它可以发起通信会话请求,例如拨打电话或者发送数据。
在这个阶段,网络需要确定通信的各种参数,如带宽、传输方式等,以确保通信的高效进行。
随后是数据传输阶段。
一旦会话建立成功,数据传输阶段就会开始。
在这个阶段,网络需要根据通信需求分配合适的资源,以确保数据的快速传输和稳定接收。
这一过程需要网络实时监控和动态调整,以适应不同场景下的通信需求。
最后是会话释放阶段。
当通信会话结束时,设备需要向网络发送会话释放请求,网络在接收到请求后会释放相应的资源,以便其他设备可以继续使用。
会话释放阶段的顺利进行对网络资源的有效利用至关重要。
总的来说,5G信令流程包括设备接入、会话建立、数据传输和会话释放四个基本阶段。
在每个阶段,网络都需要进行各种信令的交换和处理,以确保通信的顺利进行。
同时,5G信令流程还需要考虑到网络的智能化和自适应性,以适应不同场景下的通信需求。
综上所述,5G信令流程是5G网络中至关重要的一部分,它负责协调和管理通信资源,确保通信的顺利进行。
通过了解和掌握5G 信令流程的相关知识,我们可以更好地理解5G网络的工作原理,为其应用和优化提供参考和指导。
希望本文对读者有所帮助,谢谢阅读!。
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。
信令流程讲义范文
信令流程讲义范文信令流程是在通信系统中用于实现信令交换和控制的一系列过程和协议。
它涉及到发送和接收传递控制信息,以确保通信系统中的设备和网络能够正常运行。
一、信令流程概述在通信系统中,信令流程主要用于支持呼叫建立、终止和管理,以及在通话过程中提供设备和网络的控制。
它是在用户数据传输之外进行的信息交换,用于确保通信设备和网络之间的协调和合作。
信令流程一般由以下几个步骤组成:呼叫建立、信道分配、呼叫控制和释放。
1.呼叫建立:呼叫建立是指在两个通信设备之间建立通话连接的过程。
当一个用户希望与另一个用户通话时,首先需要通过呼叫建立信令来告知网络,网络会分配合适的资源并建立通信链路。
2.信道分配:信道分配是指网络为建立呼叫所分配的信道或频谱资源。
在呼叫建立过程中,网络会根据需要为通话双方分配合适的通信信道,以确保通信质量和资源利用效率。
3. 呼叫控制:呼叫控制是在通话过程中对呼叫进行管理和控制的过程。
它包括通话管理、增加或删除参与者、调整信道等控制功能。
呼叫控制信令可以通过呼叫控制协议实现,如SS7(Signaling System No. 7)。
4.释放:释放是指终止通话并释放通信资源的过程。
当通话结束或用户主动挂断时,会发送释放信令告知网络释放通话资源。
二、信令流程详解1.呼叫建立的信令流程:(1)用户A拨号,向接入网关发送呼叫请求。
(2)接入网关接收到呼叫请求后,通过信令传送网络将呼叫请求传递给信令交换机。
(3)信令交换机验证呼叫请求并根据需要向目标用户分配资源。
(4)信令交换机通过信令传送网络将呼叫请求传递给目标用户所在的接入网关。
(5)目标用户接收到呼叫请求后,可以选择接听或拒绝呼叫。
(6)接收到接听信号后,信令交换机将建立连接的信令传递回源用户所在的接入网关。
(7)接入网关收到建立连接的信令后,建立通话连接并通知源用户。
2.信道分配的信令流程:(1)用户A发起信道分配请求。
(2)信令交换机根据用户的请求和网络的资源情况,为用户分配通信信道。
5g信令流程
5g信令流程5G是指第五代移动通信技术,是当前全球各大通信厂商竞相推广的主要通信标准之一。
5G信令流程是5G通信的核心环节之一,实现了不同用户和设备之间的无缝连接和流畅交互。
下面我们将逐步分析5G信令流程。
1.认证流程在5G通信中,用户要使用5G网络需要先进行认证,主要分为SIM卡认证和用户身份认证。
在SIM卡认证中,设备会向运营商的网关发送请求信令,然后运营商会检查设备的IMSI(国际移动用户识别码)信息,确认设备是否合法。
用户身份认证是运营商确认用户是否合法的过程。
2.连接流程设备完成认证后,即可进入连接状态。
在连接过程中,设备会与基站建立流量控制通道,进行信息传输。
如果设备在断开连接后需要重新连接网络,需要首先与基站重新协商一次连接。
3.会话管理会话管理是在设备和基站之间进行通信的过程。
在通信开始之前,设备和基站需要进行语音编码和解码协议协商,以确保数据的准确传输。
在识别到对全的差错后,设备和基站会重新协商传输协议。
4.数据传输当会话管理建立后,设备和基站之间即可实现数据传输。
设备会向基站发送数据请求并接收基站的应答,然后双方进行数据交互。
在数据传输过程中,设备和基站之间的通信可以采用不同的网络协议和传输方式。
5.关闭流程设备在与基站建立通信后,如果需要断开连接,需要执行关闭流程。
在关闭流程中,设备会向基站发送断开连接请求,并等待基站的确认信号。
基站确认断开信号后,会告知设备断开连接,然后清理相应的资源。
设备和基站的断开连接过去即完成。
综上所述,5G信令流程是5G通信的关键环节,它直接影响到设备和基站之间的通信效率和数据传输速度。
5G技术的出现为首趋更快速、流畅、安全的通信服务提供了更加完备的技术支持。
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DTAP-MM
MM(SDCCH)
AUTH RESPONSE
MM(SDCCH)
DATA IND<AUTH> AUTH RESPONSE (DT1) T3260 (SRES)
DTAP-MM
MAP_AUTHENTICATE ACK
MAP_SET_CIPHERING_MODE CIPHER MOD CMD(DT1) ENCR CMD
BSSMAP
Paging
MS Terminated Call Procedure Continue 2 Um interface MS BTS Abis interface BSC A interface MSC B interface VLR
MAP_PROCESS_ACCESS_REQ
MAP_AUTHENTICATE AUTH REQUEST (DT1) DATA REQ<AUTH> AUTH REQUEST (CKSN, RAND) T3260 +
BSSMAP
RR(FACCH)
RLG(TUP)
RR(FACCH)
(L2 - DISC)
RR(FACCH)
(L2 - UA) REL IND
T3109 T3111 + CLEAR COM(DT1) BSSMAP TNT3 -
RLG(TUP)
RF CHAN REL T3111 RF CHAN REL ACK
A interface
E interface MSC GMSC
PSTN
CC(FACCH)
DATA IND <ALERT> ALERTING (DT1) T310 T301 + DTAP-CC ACM(TUP)
CC(FACCH)
CONNECT
T313 + ACM(TUP) DATA IND <CONNECT> CONNECT (DT1) T301 -
Paging(UDT)
BSSMAP
RR(PCH)
(IMSI/TMSI) Channel Request
RR(RACH) T3120 +
Channel Required
Channel Activation
Channel Activation ACK
Immediate Assign Command T3101 + (L2 - UI) Immediate Assignment
BSSMAP
MAP_PROCESS_ACCESS_REQ_ACK
MAP_FORWARD_NEW_TMSI TMSI REAL CMD (DT1) DATA REQ
DTAP-MM
(new TMSI,LAI)
MM(SDCCH) MM(SDCCH)
TMSI REAL CMD TMSI REAL COM
<TMSI REAL CMD>
<RLSD> <RLC>
Radio-resource release
MS Terminated Call Procedure Continue 7 Um (Mobile Release last) Abis A BSC
MS
BTS
MSC
E
GMSC
PSTN
CLF(TUP)
CLF(TUP) DISCONNECT(DT1) DATA REQ <DISC> T305 + DTAP-CC
RELEASE COM DATA IND <RELASE COM> RELEASE COM(DT1) T308 DTAP-CC CLF(TUP)
CC(FACCH)
CLEAR CMD(DT1) TNT3 + CHAN REL T3109 + <CHAN REL> DEACT SACCH DEACT SACCH ACK DATA REQ
DATA IND <TMSI REAL COM>
TMSI REAL COM (DT1)
DTAP-MM
MAP_FORWARD_NEW_TMSI ACK
Mobile - Originating Call Procedure Continue2 Um interface MS BTS Abis interface BSC A interface MSC B interface VLR
CC(FACCH)
DISCONNECT
CC(FACCH)
RELEASE DATA IND <REL> RELEASE(DT1) T305 DTAP-CC RLG(TUP)
RELEASE COM(DT1) DATA REQ
DTAP-CC
RLG(TUP)
CC(FACCH)
RELEASE COM
<RELASE COM>
BSSMAP
RF CHAN REL (SDCCH) RF CHAN REL ACK
CC
Radio-resource assignment
MS Terminated Call Procedure Continue 5
Um interface MS BTS
ALERTING
Abis interface BSC
B interface VLR
AUTH REQUEST (DT1) DATA REQ<AUTH> AUTH REQUEST (CKSN, RAND) T3260 +
DTAP-MM
MM(SDCCH)
AUTH RESPONSE
MM(SDCCH)
DATA IND<AUTH> AUTH RESPONSE (DT1) T3260 (SRES)
DTAP-CC ANC(TUP)
CONNECT ACK (DT1) DTAP-CC
ANC(TUP)
DATA REQ <CONNECT ACK>
CC(FACCH)
CONNECT ACK T313 -
MS Terminated Call Procedure Continue 6 (Mobile Release First) MS Um BTS Abis BSC A MSC
ASSIGN REQ(DT1) (Ch type,CIC,L3 hd) PHYS CTX REQ
TNT2 +
BSSMAP
PHYS CTX CONF (BS/MS POW,TA)
Channel ACTIV (TCH)
T9103 +nel Activation ACK T9103 -
BSSMAP
(algo nb,key)
RR(SDCCH)
CIPHER MOD CMD
RR(SDCCH)
CIPHER MOD COM DATA IND <CIPH MOD COM> CIPHER MOD COM(DT1)
BSSMAP
MAP_PROCESS_ACCESS_REQ_ACK
MAP_FORWARD_NEW_TMSI TMSI REAL CMD (DT1) DATA REQ
DTAP-MM
(new TMSI,LAI)
MM(SDCCH) MM(SDCCH)
TMSI REAL CMD
<TMSI REAL CMD>
TMSI REAL COM DATA IND <TMSI REAL COM> TMSI REAL COM (DT1)
DTAP-MM
MAP_FORWARD_NEW_TMSI ACK
CLEAR CMD(DT1) TNT3 + DATA REQ CHAN REL T3109 + <CHAN REL>
BSSMAP
RR(FACCH)
DEACT SACCH (L2 - DISC) DEACT SACCH ACK
RR(FACCH)
RR(FACCH)
(L2 - UA)
REL IND T3109 T3111 + RF CHAN REL T3111 RF CHAN REL ACK <RLSD> <RLC> CLEAR COM(DT1) TNT3 -
BSSMAP
Radio-resource release
Mobile - Originating Call Procedure
MS
Um interface
BTS
Abis interface
BSC
A interface
MSC
B interface VLR
RR(RACH)
Channel Request T3120 + Channel Required
RR(AGCH) T3120 -
Paging RESP (L2-SABM)
RR(SDCCH)
EST IND(Paging Resp) T3101 L2 - UA Paging Resp CR(COMPL - L3 - INFO) (CKSN,MS ID,CGI,CLrk2) CC T3113 -
RR(SDCCH)
MS Terminated Call Procedure
B
D
C
MSC
VLR
HLR
GMSC
IAI (TUP)
PSTN
MAP_SEND_ROUTING_ INFORMATION MAP_PROVIDE_ROAMING_ NUMBER
MAP_PROVIDE_ROAMING_ NUMBER ACK MAP_SEND_ROUTING_ INFORMATION ACK
E
GMSC
PSTN
CC(FACCH)