信令分析篇


3。TLLI:临时逻辑链路标识符
4。TBF(TFI):临时块流(临时块流标识符)
5
TBF建立与释放相关流程
上行TBF建立流程
在CCCH上进行的一步接入:
MS BTS BSC MFS
Channel request
RACH Channel request + TA Resource allocation
Immediate assignment Immediate assignment AGCH Packet resource request PACCH Packet resource request TLLI Packet UL assignment, polling Packet UL assignment PACCH Packet control Ack PACCH The MS switchs on the assigned PDCHs Resource allocation TBF starting time, TA
Attach到 GPRS业务上 进行PDP上 下文激活 数据传输 (浏览网页 等)
MS开机后
25
MS开机附着至上网信令流程
GPRS附着
Authent_info_respq)
HLR

Authent_info_req() Update_loc_req() Update_loc_ack() Insert_subs_data()
Packet control Ack TA / PC (not necessary)
TA / PC PACCH
RLC data block PDTCH
13
TBF建立与释放相关流程
下行数据传输时进行的信令寻呼流程:
MS BTS BSC MFS SGSN
PDP PDU PS Paging Packet paging request
C.
D.
E.
F. G.
放。 MS通过一个倒记时程序,开始上行TBF的释放流程。当CV=0时,表示上行TBF的结 束,进入释放TBF流程,同时启动T3182。 网络检测到上行 TBF 上即将没有分组数据进行发送,网络将发送 PACKET UPLINK ACK/NACK消息给MS,FAI置1,清空N3103。 MS收到PACKET UPLINK ACK/NACK消息后,MS将停止定时器T3182;假如MS检 测到FAI=1,则手机会向网络发送PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT消息 ,并释放TBF。如果此时,MS 没有上行分组数据要继续传输,则MS 进入分组空闲 模式。 如果手机收到的PACKET UPLINK ACK/NACK消息中FAI没有置1,MS会重复发送 最后一个 RLC/MAC 块, CV=0,并重新启动 T3182,直到 MS 收到正确的 PACKET UPLINK ACK/NACK消息(重传次数不超过4)。T3182超时后,MS释放TBF。 网络收到PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT消息后,释放上行TBF。 假如网络没有收到PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT消息,N3103加1, 并且重传PACKET UPLINK ACK/NACK消息。当N3103超过预先设定的一个最大值 后,网络开启T3196,T3196超时后,网络可以重新分配原来TFI和USF给别的MS。
4 access bursts
12
TBF建立与释放相关流程
在上行TBF上进行下行TBF的分配:
MS BTS BSC MFS
UL transfer
Packet DL assignment, polling Packet DL assignment PACCH Packet control Ack PACCH TFI, TAI
网 络 质 量 是 通 信 企 业 生 命 线
GPRS/EDGE优化
------信令分析篇
网络部 2011.11
TBF建立与释放相关信令流程 RLC/MAC数据和信令块结构 MS开机附着至上网信令流程 常见的其他EGPRS信令
2
TBF建立与释放相关信令流程
学习目的: 了解GPRS协议栈及相关名词解释
The MS switchs on the assigned PDCH
Immediate assignment Immediate assignment AGCH Packet UL assignment, polling Packet UL assignment TFI, USF, TAI Packet control Ack Resource activation TF I, USF, TAI, TA
SS7 network



Attach-Request (IMSI)
PLMN
MS_authentication_procedure
Attach_resp (P_TMSI) Attach_complete ()
SGSN
GPRS IP 骨干网
GGSN
BSS
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MS开机附着至上网信令流程
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MS开机附着至上网信令流程
学习目的: 了解MS附着、分离信令
了解PDP激活、去激活信令
了解上网FTP和PING相关信令
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MS开机附着至上网信令流程
MS开机附着至上网信令流程
移动台开机时处于GPRS的空闲状态,没有附着到GPRS移动管理功 能上,无法识别GPRS网络。如果想和外部数据网络进行通信,如发 送电子邮件或浏览网页时 。这时就要求移动台附着到GPRS网络。执 行一个PDP上下文激活的程序。然后才进行传输数据。
RLCdata unit RLC data block
RLC/MACblock MAC header Ctrl hdr RLC/MACsignalling RLC/MAC control block
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RLC/MAC数据和信令块结构
上行RLC数据块结构
22
RLC/MAC数据和信令块结构
下行RLC数据块结构
ACK/NACK消息。
C. 在T3191超时之前,网络收到PACKET DOWNLINK ACK/NACK消息后,其
中指示MS侧有一些下行RLC/MAC块MS没有收到,网络会停止T3191,并组 织相应的RLC/MAC块进行重传。假如没有重传的需要,网络停止T3191,启 动T3193,T3193超时后,网络释放TBF。
16
TBF建立与释放相关流程
17
TBF建立与释放相关流程
下行TBF释放
A. 网络在发送最后一块RLC/MAC块时,通过在该块的控制消息头里置FBI=1,
并置RRBP为一个有效值,同时启动T3191。T3191没有超时之前,网络会不 断的在下行方向放松FBI=1的RLC/MAC块。
B. MS 收 到 FBI=1 的 RLC/MAC 块 后 , 手 机 会 向 上 发 送 PACKET DOWNLINK
10
TBF建立与释放相关流程
处于分组空闲模式的MS在PCCCH上进行两步接入 :
11
TBF建立与释放相关流程
下行TBF建立流程
在CCCH上建立下行TBF
MS BTS BSC MFS
LLC PDU Resource allocation Immediate assignment TFI, TAI 1 PDCH allocated Immediate assignment PCH Packet DL assignment, polling PDCH(s) allocated Packet DL assignment PACCH Packet control Ack PACCH Timing Advance / Power control TA / PC PACCH RLC data block PDTCH TA calculation Packet control Ack TFI, TAI
了解CCCH一步接入和二步接入
了解上下行TBF建立信令流程 了解上下行TBF释放信令流程
3
TBF建立与释放相关流程
GPRS协议栈
Application IP / X.25
Relay
IP / X.25 SNDCP LLC
Relay
SNDCP LLC RLC MAC GSM RF RLC MAC BSSGP
GPRS附着
在 GPRS_Attach 过程后
SGSN1
TLLI1
GPRS IP 骨干网
SGSN2
GGSN1
PDN1
GPRS核心 网
GGSN2
PDN2
LLC 层
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MS开机附着至上网信令流程
GPRS附着信令
MS Attach reques t Channel reques t Immediate as s igment Attach accept Attach complete Channel reques t Immediate as s igment Detach reques t Channel reques t Immediate as s igment Detach accept SGSN
MS in Standby state
PCH
Packet channel request cause = page response
RACH
Immediate assignment AGCH or PCH Packet UL assignment PACCH Packet control Ack
PACCH
Sending of a LLC PDU PDTCH
DL UNITDATA PDU DL TBF establishment
合集下载

VoLTE信令分析工具

VoLTE信令分析工具

使用FlowShark分析VoLTE呼叫信令的实例呼叫等待与保持本例流程图中使用如下颜色来区分主被叫主叫被叫第二主叫第二主叫 Bye 挂掉上一个呼叫,之后在67帧时呼叫主叫DNS查询S-CSCF主叫INVITE 入局,呼叫被叫被叫数据主叫通过 OPTIONS 查询被叫的服务能力通知主叫等待200 OK 确认后,下发 INVITE 给被叫通知主叫等待180 Ringing 被叫回铃回铃给主叫200 OK 被叫摘机主叫收到摘机信息,返回ACK新主叫发起呼叫,INVITE 原主叫(新被叫) DNS 查询S-CSCFAS 寻址和转发 INVITE被叫收到 ACK ,呼叫接通,开始通话 主叫数据OPTION 询问原主叫状态,返回 200 OKDNS 查询S-CSCF200 OK 确认后,下发 INVITE 给原主叫 提示:绿点标出的是应答关系原被叫收到转发的 re-INVITE 并确认新被叫(原主叫)回铃新主叫 PRACK 媒体协商183 Progress 要求新主叫准备资源新主叫资源准备完毕,下发回铃6秒后,原主叫决定切换通话对象原主叫收到原被叫的确认,返回ACK原被叫收到原主叫的ACK,开始Hold UPDATE 通知新主叫准备资源原主叫(新被叫)发送200 OK 给新主叫准备资源完毕之后,返回 ACK通话8+7秒,新被叫挂断第二个呼叫新被叫收到 ACK原被叫的周期性注册转发 Bye 给新主叫原主叫 re-INVITE 原被叫,恢复通话新主叫收到 Bye原主叫收到 200 ACK,发出ACK原被叫收到 re-INVITE新主叫返回 200 OK 拆线原被叫返回 200 OK 同意恢复通话通话37秒,原被叫发出 re-INVITE原被叫收到 ACK,主被叫继续通话原主叫收到 re-INVITE主叫收到 re-INVITE,回复 200 OK被叫挂机 Bye主叫收到 Bye,回复 200 OK,拆线E-SRVCC过程eNB-MME-SGW-HSS: 附着、专载建立、专载释放MME-eMSC-SBC-HSS: eSRVCC过程SBC-S/I-CSCF-AS-DNS: SIP注册、发起会话、结束会话被叫 LTE 网络附着被叫 IMS 注册主叫 LTE 网络附着主叫 IMS 注册主叫呼叫被叫询问被叫服务能力后下发 INVITE被叫回铃给主叫被叫摘机主叫回复 ACK 被叫专载建立主叫专载建立被叫收到 ACK,双方接通开始通话通话22秒之后,被叫执行系统间切换,开始 eSRVCC Handover主叫发送 Bye 结束通话被叫 eSRVCC 切换完成拆线释放资源Bye 通过eMSC 转发给被叫主叫释放专载资源数据处理过程采集原始信令到pcap文件,使用FlowShark打开,自动转为fcap格式,界面即可呈现流程图直接打开 pcap 文件流鲨工具运行于笔记本电脑,可以直接打开码流文件进行流程分析。

WCDMA信令详解

WCDMA信令详解

呼叫信令详解(前后台)重点关注参数解释PCCPCH-RSCP:UE 测得主公共控制信道的码片功率PCCPCH-C/I: UE 测得主公共控制信道的载干比PCCPCH-Path Loss: 主公共控制信道的路损DPCH-RSCP: UE 测得专用信道的码片功率DPCH-C/I: UE 测得专用信道的载干比DPCH-ISCP:专用信道的干扰信号BLER:误块率,是一段时间内误块数与总TB 块数的比值。

即总的传输块数呼叫流程信令图起呼过程分四个阶段:RRC连接建立,直传信令连接建立,RAB建立,震铃接通建立RRC连接(1)UE 在取得下行同步后,向NodeB发送SYNC_UL,接收到NodeB 回应的FPACH 信息后,在RACH 信道上向RNC 发送RRC Connection Request 消息,发起RRC 连接建立过程。

(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NodeB。

(3)NodeB 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。

(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NodeB 确认。

(5)(6)通过Downlink Synchronisation 和Uplink Synchronisation.控制帧,NodeB 与RNC 为Iub 数据传输承载建立同步,此后NodeB 开始DL 发送。

(7)RNC 在FACH 信道上发送RRC Connection Setup 消息给UE。

(8)UE 在DCCH 上发送RRC Connection Setup Complete 消息给RNC,RRC 连接建立完成直传信令连接建立(含鉴权和加密)(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,例如12.2K语音业务。

WCDMA信令超级详解(包含参数)

WCDMA信令超级详解(包含参数)

WCDMA信令超级详解(包含参数)目录WCDMA信令超级详解(包含参数) (1)第一章呼叫信令详解(前后台) (3)1.1、重点关注参数解释 (3)1.2、呼叫流程信令图 (3)1.2.1 建立RRC连接 (3)1.2.2 直传信令连接建立(含鉴权和加密) (4)1.2.3 RAB建立过程 (5)1.2.4 振铃,接通 (6)1.3、呼叫过程前后台信令解析 (8)1.3.1 RRC CONNECTION REQUEST (8)1.3.2 RRC CONNECTION SETUP (9)1.3.3 RRC CONNECTION COMPLETE (11)1.3.4 RRC_INIT_DIRECT_TRANSF (12)1.3.5 RANAP_INITIAL_UE_MESSAGE (13)1.3.6 RANAP_COMMON_ID (14)1.3.7 RANAP_RAB_ASSIGNMENT_REQ (15)1.3.8 RANAP_DIRECT_TRANSF (16)1.4、呼叫异常信令解析 (17)1.4.1 RRC连接建立中异常流程 (17)1.4.2 RAB建立中异常信令 (21)第二章切换信令详解(前后台) (24)2.1 RNC内切换 (24)R NC内切换信令图 (24)2.2 RNC间切换 (27)RNC间切换信令图 (27)2.3 切换前后台信令解析 (30)2.3.1 MEASUREMENT CONTROL (30)2.3.2 MEASUREMENT REPORT (35)2.3.3 NBAP_RL_SETUP_RSP(RNC内) (37)2.3.4 NBAP_RL_DEL_REQ(RNC内) (38)2.3.5 PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURA TION(RNC内) (39)2.3.6 RANAP_RELOCA TION_REQUIRED(RNC间) (41)2.3.7 RANAP_RELOCA TION_REQ_ACK(RNC间) (44)2.3.8 RANAP_RELOCA TION_COMMAND(RNC间) (45)2.3.9 PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURA TION(RNC间) (45)2.3.10 RANAP_RELOCATION_DETECT(RNC间) (47)2.3.11 RANAP_RELOCATION_COMPLETE(RNC间) (48)2.4 切换异常信令解析 (49)2.4.1 RNC内异常信令 (49)2.4.2 RNC间异常信令 (52)第三章呼叫释放信令详解(前后台) (56)3.1 呼叫释放流程信令图 (56)3.2 呼叫释放过程前后台信令解析 (59)3.2.1 RANAP_IU_RELEASECOMMAND (59)3.2.2 RRC_RRC_CONN_REL (59)3.2.3 NBAP_RL_DEL_REQ (60)3.3 导致呼叫释放的异常分析 (61)3.3.1 CN发起Uu接口释放 (61)3.3.2 UE发起Uu接口释放 (62)3.3.3 Uu接口RRC连接释放 (62)3.3.4 Iu接口释放 (62)附录:RRC,RL,RB,RAB之间差别 (63)第一章呼叫信令详解(前后台)1.1、重点关注参数解释PCCPCH-RSCP:UE 测得主公共控制信道的码片功率PCCPCH-C/I: UE 测得主公共控制信道的载干比PCCPCH-Path Loss: 主公共控制信道的路损DPCH-RSCP: UE 测得专用信道的码片功率DPCH-C/I: UE 测得专用信道的载干比DPCH-ISCP:专用信道的干扰信号BLER:误块率,是一段时间内误块数与总TB 块数的比值。

GSM信令详解(完整版)

GSM信令详解(完整版)
2、更新位置区 (CKSN,IMSI,LAIO,LAIn)
位置更新
MAP B MAP D VLR
BSSAP A MSC
HLR/AC 来访IMSI 3、鉴权参数请求(IMSI)
4、回送鉴权参数(IMSI,KC,S,R)
鉴权成功后重新分配TMSI,存储 新位置区LAI和CKSN 7、更新位置
5、 6、鉴权响应
位置更新
MS进入新位置区,新旧位置区在同一MSC覆盖区域内,即VLR并未改变
3、 4、鉴权响应(S)
3、 4、
4、SRES 5、启动加密(KC) 6、前传新TMSI 7、位置更新接受
鉴权成功后重新 分配TMSI,存储新位置 LAI和CKSN
8、 开 始 加 密 传 送 9、加密模式完成
8、加密模式命令(KC) 9、
12/84 12/43
基本信令流程
移动始发短消息的流程图。
MS MSC 接入请求过程同主叫过程 sms_message_transfer map_send_info_for_mo_smc map_forward_sms VLR HLR SMS_IWMSC
短消息流程
SC
sms_message_transfer
BSSAP A
MAP B MSC VLR
MAP D
HLR
AUC
业务请求(CM-SERV-REQ) CM-业务请求(CONN-REQ) CON-CONF(接续确认) CC
处理接入请求(PROC ACCES REQ) 鉴权参数请求 鉴权参数响应
AUT-INFO-REQ AUT-INFO-PROY
鉴权请求 鉴权响应
MSCa
MSCb
A Um
VLRb BSS2

Assistant信令详解

Assistant信令详解

CallDropping(呼叫掉话中)CallDropped(掉话事件)CallCompleted(呼叫完成事件)DataServiceReq(数据业务请求事件)DataServiceRej(数据业务请求拒绝事件)DataServiceAcpt(数据业务请求接收事件)DataServiceSetupFail(数据业务建立失败事件)DataServiceDropped(数据业务掉话事件)DataServiceCompleted(数据业务完成事件)ReleaseCompleted(连接释放完成)AttachSuc(附着成功事件)AttachFail(附着失败事件)Detach(去附着事件)RAUpdateReq(路由更新请求事件)RAUpdateSuc(路由更新成功事件)RAUpdateFail(路由更新失败事件)PDPActivationReq(PDP 激活请求)PDPActivationSuc(PDP 激活成功)PDPActivationFail(PDP 激活失败)PDPDeactivation(PDP 去激活)ModifyPDPContextRequest(修改PDP 请求)SoftHOFail(软切换失败事件)TrChannelRecfgSuc(传输信道重配成功)CallDropping(呼叫掉话中)CallDropped(掉话事件)CallCompleted(呼叫完成事件)DataServiceReq(数据业务请求事件)DataServiceRej(数据业务请求拒绝事件)DataServiceAcpt(数据业务请求接收事件)DataServiceSetupFail(数据业务建立失败事件)DataServiceDropped(数据业务掉话事件)DataServiceCompleted(数据业务完成事件)ReleaseCompleted(连接释放完成)AttachSuc(附着成功事件)AttachFail(附着失败事件)Detach(去附着事件)RAUpdateReq(路由更新请求事件)RAUpdateSuc(路由更新成功事件)RAUpdateFail(路由更新失败事件)PDPActivationReq(PDP 激活请求)PDPActivationSuc(PDP 激活成功)PDPActivationFail(PDP 激活失败)PDPDeactivation(PDP 去激活)ModifyPDPContextRequest(修改PDP 请求)SoftHOFail(软切换失败事件)TrChannelRecfgSuc(传输信道重配成功)IntraFreqHHOSuc(同频硬切换成功事件)IntraFreqHHOFail(同频硬切换失败事件)CSConnectionHO2Gto3GAttempt (CS 域2G 到3G 的切换尝试)CSConnectionHO2Gto3GSuc(CS 域2G 到3G 的切换成功)3Gto2GReselection (3G 到2G 的重选)2Gto3GReselection (2G 到3G 的重选)CellReselection2Gto3G (2G到3G 的小区重选)CellReselectionConnectMode(小区重选连接模式)说明描述UE 向网络侧发送RRC Connection Request 消息。

5G基础信令详解(深入浅出详细整理汇篇版)

5G基础信令详解(深入浅出详细整理汇篇版)
不可以带重定向信息(防伪基站) • Unified Access Control:统一的接入控制
连接建立的目的:
• 建立SRB1; • 传输初始NAS消息 • UE发起resume请求或re-establish请求,网络侧未能取得或验证UE上下文时;
RRCSetupRequest消息相关流程:
• 在request消息中携带UE id,40bit随机数或UE注册TA区时网络分配的5G-S-TMSI; • 根据NAS指示,填写establishmentCause; • UE启动T300,将RRCSetupRequest消息传给底层后,然后继续做测量和小区重选; • 如果在收到Setup消息前发生了小区重选或T300超时:重置MAC,重建RLC,通知NAS
TR 38.913:5G需求 TR 38.801:网络架构 TR 38.804:空口协议
• 23.501: 5G系统总体架构及功能 • 23.502:5G系统基本流程
目录
➢ 整体概况
• 5G相比4G的新特性 • 无线网络架构
➢ 控制面
• UE状态 • RRC连接建立、重配、重建、恢复、释放、RLF • 统一接入控制 • 系统信息 • 寻呼 • 移动性管理 • SUL • Non-standalone: EN-DC双连接
5G基本信令
目录
➢ 整体概况
• 5G相比4G的新特性 • 无线网络架构
➢ 控制面
• UE状态 • RRC连接建立、重配、重建、恢复、释放、RLF • 统一接入控制 • 系统信息 • 寻呼 • 移动性管理 • SUL • Non-standalone: EN-DC双连接
➢ 用户面
• 用户面整体 • 新QoS机制 • PDCP的split与duplication • 精简的RLC • MAC

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。

LTE测试软件中SIB信令内部深入解析

LTE测试软件中SIB信令内部深入解析MasterInformationBlock(主信息块)RRC: MasterInformationBlockMessage type: BCCH_BCHDirection: DownlinkFrame No: 1020Subframe No: 4Computer Timestamp: 17:23:26.843BCCH-BCH-Messagemessagedl-Bandwidth : n100(下行带宽,目前配置为100PRB,20MHz 带宽)phich-Configphich-Duration : normal(PHICH持续时间)phich-Resource : half(PHICH资源大小,Ng配置为1/2即可保证PHICH资源够用,一般系统内的资源占用率不会到100%,上行单次传输平均占用的资源块数也可能比较大,此时一个PHICH组内实际占用的资源数会比较小,能够保证传输性能。

)systemFrameNumber : 0xFFspare : 0x0000System Information Block Type1(包含其他SIB调度信息以及其他小区的接入信息)Hex:7851800135603562900823594880820611408E0489DEE038CB40 0040 BCCH-DL-SCH-MessageMessagec1systemInformationBlockType1cellAccessRelatedInfo (小区接入相类信息)plmn-IdentityListPLMN-IdentityInfoplmn-Identity (公共陆地移动网)mccMCC-MNC-Digit:4MCC-MNC-Digit:6MCC-MNC-Digit:0mncMCC-MNC-Digit:0MCC-MNC-Digit:0trackingAreaCode:0011010101100000 (TAC代码二进制)cellIdentity:0011010101100010100100000000 (二进制转换为十进制,就是eNodeB ID加小区号) 前20位是ENODEBID,后8为CELLIDcellBarred:notBarred (小区禁止)intraFreqReselection:allowed (频间重选)csg-Indication:false (闭合用户组标识)临时cellSelectionInfo (小区选择信息)q-RxLevMin:-62 (最小接入电平,乘以2)p-Max:23 (终端配置最大发射功率)freqBandIndicator:38 (频率带宽指示)schedulingInfoList (调度信息列表) 其中SIB1消息中包含的是调度信息列表,而这些调度信息列表里面的内容就对应着如何在一个调度周期中将SIB2至SIB12映射到各个SI消息中,以及各个SI消息发送的时间窗口长度以及周期SchedulingInfosi-Periodicity:rf32 (SIBs的传输是周期)sib-MappingInfo:SchedulingInfosi-Periodicity:rf32sib-MappingInfoSIB-Type:sibType3SchedulingInfosi-Periodicity:rf64sib-MappingInfoSIB-Type:sibType5SchedulingInfosi-Periodicity:rf128sib-MappingInfoSIB-Type:sibType6SchedulingInfosi-Periodicity:rf128sib-MappingInfoSIB-Type:sibType7tdd-Config (专用物理信道配置)subframeAssignment:sa2(指针配置0-6,2号配置U:D=1:3)specialSubframePatterns:ssp7 (特殊指针配置0-8,7号配置9:3:2)si-WindowLength:ms10 (SI窗口长度)systemInfoValueTag:27 (系统消息修改标签0-31)如果该值不变,则UE会在自其认为SI合法3个小时后认为之前接收到的SI失效)系统消息改变周期是由系统配置的一个参数,基站在这个改变周期里面可以多次传输相同的内容,一旦到下个周期,基站就会传输新的系统信息,UE也应该及时去接收更新的系统消息并应用新的系统消息中的系统配置nonCriticalExtension (非临界扩展)lateNonCriticalExtension:8CB400(晚期非关键扩展)相关说明:SIB1中的调度信息列表,指示了其他SI的动态调度信息,这很重要,如果UE不能成功解析SIB2,就不能驻留在该小区。

网络优化之信令篇

网络优化之信令篇在当今信息技术高度发展的时代,网络优化成为了企业和个人追求高效通信的关键。

而在网络优化中,信令扮演着至关重要的角色。

本文将以信令为主题,深入探讨网络优化中的相关问题和解决方案。

不同于常规文章的格式,本文将以一个网络工程师给公司领导的报告形式呈现。

----------报告:致:公司领导从:网络工程师日期:XXXX年XX月XX日尊敬的领导:为了解决公司内部通信效率低下、网络拥堵等问题,我对公司网络优化进行了深入调研,并重点研究了信令问题。

在本次报告中,我将详细介绍信令的概念、重要性以及与网络优化相关的解决方案。

希望能够为公司网络优化提供有益的指导。

----------一、信令的概念信令是指在通信系统中控制、协调和管理通信网络的过程和方法。

它承载了通信双方在建立、维护和结束通话时的交互信息。

信令不仅涉及通信协议的制定,还与网络设备的配置和运行密切相关。

可以说,信令是网络中的调度员,确保通信顺畅进行。

----------二、信令的重要性1. 提升通信效率信令的优化能够在保证通信质量的基础上,提高通信的速度和效率。

通过对信令进行分析和优化,可以减少网络拥堵、控制通信流量、提高通信的响应速度,让用户能够更快速地发送和接收信息。

2. 优化网络资源信令的优化也能够帮助公司合理利用网络资源。

通过对信令进行监控和管理,可以避免资源的浪费和不均衡使用,提高网络的整体利用率,并降低公司的通信成本。

----------三、信令问题的解决方案1. 引入智能路由通过引入智能路由设备,可以实现对信令的智能分析和处理。

智能路由设备能够根据实时的网络状况和通信需求,对信令进行智能的调度和转发,从而提高通信的质量和速度。

2. 优化信令协议针对不同的应用场景,选择合适的信令协议也是提升网络通信效率的重要环节。

不同的信令协议在处理效率、可扩展性和安全性等方面存在差异,需要根据具体需求进行选择和优化。

3. 信令流量管理通过对信令流量进行精确监测和管理,可以确保网络负载均衡。

LTE信令解析


北京宜通华瑞科技有限公司
广播信令解析
• System Information解析
网优四部
• Sib3消息包含了小区重选信息(公共参 数,适用于同频、异频、异系统)
• Q-hyst:小区重选的迟滞值。在进行R准则 计算时,需要邻小区的RSRP值减去qHyst 仍然大于主服务小区RSRP值。
• s-NonIntraSearch:异频开始测量的门限值, 当服务小区的S值小于该值时进行异频测 量,重选到高优先级。
• 进入A3 的条件:Mn+offset>Ms+hysteresis,其中offset=-eventA3offset-CIO_soffsetfreq_s+CIO_n+offsetfreq_n
• 离开A3 的条件:Mn+offset<Ms-hysteresis,其中offset 与上式相同。
• A5 触发条件:UE 将在服务小区变得比门限值1 更差且频间邻区变得比门限2 更好时, 发送测量报告。事件5 用于触发频点重定向HO。
dB
RSRQ_02
-19 <=RSRQ < -18.5
dB



RSRQ_32
-4 <=RSRQ < -3.5
dB
RSRQ_33
-3.5 <=RSRQ < -3
dB
RSRQ_34
-3 <=RSRQ
dB
• 目标小区测量:目标小区的PCI,RSRP和
RSRQ
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• RACH的描述见SIB讲解
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