LTEUE开机时发生的流程
LTE完整信令流程

LTE完整信令流程LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,支持更快的数据传输速率和更低的延迟。
以下是LTE完整信令流程的详细说明:1.启动步骤:a. 手机(UE)向移动网络发送接入请求(RRC Connection Request)。
b. 基站选定一个可用的物理层资源来分配给UE,并向UE发送随机接入响应(RRC Connection Setup)。
2.认证和安全步骤:c.UE发起可选的移动设备认证过程,以验证自己的身份。
d. 完成认证后,移动网络发送键控信息(Ciphering Key)和完整性保护信息(Integrity Key)给UE,以确保数据传输的机密性和完整性。
3.配置NAS连接:a. 移动网络发送配置请求消息(NAS Signaling Connection Setup Request)给UE。
4.UE附着到移动网络:a. UE发送附着请求(Attach Request)消息给移动网络。
b. 移动网络向设备发送附着响应(Attach Accept)。
c. 向移动网络注册UE的位置信息(Update Location Request)。
d. 移动网络发送位置更新响应(Update Location Accept)给UE。
5.建立承载:a. UE发送承载请求(Bearer Setup Request)消息给移动网络。
b. 移动网络配置承载参数和QoS(Quality of Service),并发送承载确认(Bearer Setup Accept)给UE。
c. UE发送初始上下文建立(Initial Context Setup Request)消息给移动网络。
d. 移动网络发送初始上下文建立确认(Initial Context Setup Accept)给UE。
6.数据传输:a. UE发送数据请求(Data Request)给移动网络。
b. 移动网络将数据传输到目标UE的接收缓冲区,并发送数据确认(Data Acknowledgement)给源UE。
UE接入过程(LTE和NR)

UE接入过程(LTE和NR)LTE(Long Term Evolution,长期演进)是第四代移动通信技术(4G)的一种标准和协议。
NR(New Radio,新无线电)是第五代移动通信技术(5G)的频段和接入技术。
UE(User Equipment,用户设备)接入过程是指手机或其他移动设备连接到网络的步骤。
下面将详细介绍LTE和NR的接入过程。
LTE接入过程:1.小区:UE首先信号范围内的LTE小区,以确定附近有哪些可用的信号源。
它会监测信号的强度、频率和其他参数,一旦找到了一个合适的小区,UE就会选择和它建立连接。
2.小区选择:UE会根据收到的小区广播消息,比较各个小区的质量和功能,选择一个服务质量最好的小区建立连接。
这个选择过程通常是根据信号质量、信道容量和其他因素进行权衡。
3. 随机接入前导(RA)过程:在选择了目标小区之后,UE需要发送随机接入请求(Random Access Request,RAR)来告知小区它的存在。
RAR包含了UE的临时标识和时隙,以及其他必要的信息。
4. 随机接入响应(RA Response)过程:小区收到RAR后,会为UE分配一个临时标识并发送随机接入响应消息。
这个过程还可能涉及到频率分配和时间同步,以确保下一步的通信能够正常进行。
5. 接入确认(Access Grant)过程:UE收到随机接入响应消息后,将发送接入确认请求(Access Request)来确认接入。
这一步还可能涉及到更多的资源分配和配置工作。
6. 接入完成:一旦小区收到接入确认请求,它会发送接入确认消息(Access Accept)给UE,UE和小区的连接建立完成,可以开始进行数据传输。
NR接入过程:1.小区与选择:NR的小区和选择过程与LTE类似,UE首先附近的NR小区,并选择一个质量最好的小区进行连接。
2. 随机接入前导(RA)过程:NR的随机接入前导过程与LTE的类似,UE发送随机接入请求(RA Request)告知小区它的存在。
LTE网络下终端开机注册流程(个人理解)-张小文

关于TD-LTE终端开机注册流程个人理解姓名:张小文专业:TD-SCDMA时间:2014年8月25日目录摘要 (3)1 小区搜索 (5)1.1 PSS信号解码 (5)1.2 SSS信号解码 (6)2 系统消息 (7)2.1 MIB消息 (7)2.1.1 MIB消息的位置 (7)2.1.2 MIB消息的传输 (7)2.1.3 MIB消息主要内容 (8)2.2 SIB1消息 (9)2.2.1 SIB1消息的传输 (9)2.2.2 PCFICH信道: (9)2.2.3 PDCCH信道: (9)2.2.4 SIB1消息的位置 (10)2.3 SI消息 (10)3 随机接入 (11)3.1 随机接入的触发 (11)3.1.1 上行同步过程介绍 (11)3.1.2 preamble的产生原理 (11)3.1.3 preamble的运用 (12)3.1.4 preamble时频资源介绍 (12)3.2 随机接入过程 (13)4 总结 (14)摘要近两年,运营商间竞争非常激烈,各大运营商都想获得更多的LTE用户,中国移动略胜一筹,中国移动已经开始大批量建设TD-LTE站点,全国已经大范围商用TD-LTE,LTE优化人员非常短缺,技能需要快速提升,本文可以协助初学者更好的理解LTE网络下终端开机注册流程。
UE需要接入LTE网络,开机后必须要经过小区搜索、接收系统消息、随机接入等过程。
本专题就LTE终端开机后的相关流程个人理解。
关键词:小区搜索、系统消息、随机接入1小区搜索小区搜索是UE注册网络的第一步,在此过程中会涉及到2个导频信号,分别是PSS(主导频信号)和SSS(辅导频信号)。
协议中分别规定了LTE两种制式的PSS和SSS在时域上的位置:对于FDD而言,PSS在子帧0和5的第一个slot的最后一个symbol中发送,SSS与PSS在同一子帧同一slot发送,但SSS在倒数第二个symbol中发送,即比PSS提前一个symbol。
lte接入流程信令分析

lte接入流程信令分析LTE接入流程涉及到多个信令的交互,包括以下主要步骤:1. UE 发起接入请求:UE(User Equipment,用户设备)向eNodeB(Evolved Node B,基站)发送接入请求信令,希望建立与网络的连接。
这个接入请求一般是通过RACH (Random Access Channel)信道发送的。
2. eNodeB 接收接入请求:eNodeB接收到UE的接入请求后,会进行一系列处理,包括分配一个临时的CRNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier)给UE,并为UE分配资源。
3. UE 发送RRC Connection Request:UE向eNodeB发送RRC(Radio Resource Control)Connection Request信令,此信令中包含了一些UE的系统信息。
4. eNodeB 分配C-RNTI:eNodeB为UE分配一个C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier),并向UE发起RRC Connection Setup信令,告知UE已经接受了其接入请求,并指定了下一步的动作。
5. UE 发送RRC Connection Setup Complete:UE收到eNodeB的RRC Connection Setup信令后,会检查其中的参数,并向eNodeB发送RRC Connection Setup Complete信令,表示设置。
6. eNodeB 建立RRC连接:eNodeB收到UE发送的RRC Connection Setup Complete信令后,会进行一系列操作,包括为UE分配一个唯一的C-RNTI,建立与UE之间的RRC连接,并向UE发送RRC Connection Reconfiguration信令。
7. UE 执行RRC Connection Reconfiguration:UE收到eNodeB发送的RRC Connection Reconfiguration信令后,会执行其中的参数配置,并向eNodeB发送RRCConnection Reconfiguration Complete信令,表示RRC 连接的重配置。
uefi运行流程

UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)是一种取代传统BIOS的固件接口标准。
下面是UEFI的运行流程:1. 上电初始化:当计算机上电时,CPU首先执行自检(POST)和初始化硬件。
UEFI固件会被加载到内存中。
2. Pre-EFI Initialization:UEFI固件初始化自身,并设置根据硬件需求加载相应的驱动程序。
3. UEFI固件界面:加载完驱动程序后,UEFI固件会显示出一个可视化的用户界面,通常称为“UEFI Setup”或“BIOS Setup”。
在这里,用户可以配置硬件选项、调整启动顺序等。
4. 启动设备选择:在UEFI设置中,用户可以选择首次启动设备。
UEFI支持多种启动设备,如硬盘、光驱、USB设备等。
5. 启动加载:UEFI会尝试从用户选择的启动设备中加载操作系统引导程序。
UEFI可以识别并加载具有EFI执行文件格式(EFI executable file format)的引导程序。
6. 内存映射和驱动加载:UEFI将系统内存划分为不同的区域,并对硬件驱动程序和操作系统进行装载。
此过程会将运行控制权传递给引导程序。
7. 引导操作系统:引导程序(如GRUB或Windows Boot Manager)被加载,并负责启动操作系统的加载。
8. 操作系统启动:引导程序将控制权传递给操作系统内核,操作系统开始自己的启动流程。
UEFI相较于传统的BIOS,具有更快的启动速度、更丰富的功能和更好的可扩展性。
UEFI还支持安全启动(Secure Boot)等安全功能,以保护系统免受恶意软件的攻击。
以上是UEFI 的基本运行流程,具体实现可能因计算机系统和固件版本而有所不同。
LTE信令流程初步分析

LTE信令流程初步分析1.开机入网流程介绍分析2. 小区搜索小区搜索过程是UE和小区取得时间和频率同步,并检测小区ID的过程。
通过解PSS 可以获得物理层小区ID,再通过解SSS可以获得小区的组ID(504个小区分成168个组),二者组合就可以获得当前小区的小区ID(每个组内又有3个小区ID);当前小区的PCI = 组ID * 3 + 小区ID备注:E-UTRA系统的小区搜索过程与UTRA系统的主要区别是它能够支持不同的系统带宽(1.4~20MHZ)。
小区搜索通过若干下行信道实现,包括同步信道(SCH)、广播信道(BCH)和下行参考信号(RS)。
SCH又分成主同步信道(PSCH)和辅同步信道(SSCH),BCH又分成主广播信道(PBCH)和动态广播信道(DBCH)。
除PBCH是以正式“信道”出现的;PSCH和SSCH是纯粹的L1信道,不用来传送L2/L3控制信令,而只用于同步和小区搜索过程;DBCH最终承载在下行共享传输信道(DL-SCH),没有独立的信道。
3.PLMN和小区选择小区搜索完成后,UE会获得当前小区的PCI,UE使用获得的PCI去解当前小区的MIB 和SIB消息,通过解MIB消息获得小区的下行同步以及系统带宽等关键信息,完了在SIB 信息的时域位置上检测PDCCH,根据PDCCH指示获取小区的SIB1信息,完了再解析其它SIB信息。
在SIB1信息中会携带网络侧的PLMN 列表,UE 的接入层AS 会把解析的PLMN 列表上报自己的非接入层NAS ,由NAS 层执行PLMN 的选择,选择合适的PLMN 。
UE 选定PLMN 后会在该PLMN 下选择合适的小区,小区的选择按照S 准则,UE 选择该PLMN 下信号最强的小区进行驻留。
备注:MIB (Master Information Block )?承载于BCCH → BCH → P -BCH 上?包括有限个用以读取其他小区信息的最重要、最常用的传输参数(系统带宽,系统帧号,PHICH 配置信息)SIBs ?除MIB 以外的系统消息,包括SIB1-SIB12?除SIB1以外,SIB2-SIB12均由SI (System Information)承载?SIB1是除MIB 外最重要的系统消息,固定以20ms 为周期重传4次,即SIB1在每两个无线帧(20ms )的子帧#5中重传(SFN mod 2 = 0,SFN mod 8 ≠ 0)一次,如果满足SFN mod 8 = 0时,SIB1的内容可能改变,新传一次。
LTE开机附着信令过程
谢谢
三. 附着异常-三种情况
在UE开机附着的整个流程中,本文主要提出了可能
存在的导致附着失败的三种异常情况:RRC连接失败、核
心网拒绝、和RRC重配置过程失败。
三. 附着异常-RRC连接失败
在定时器T300规定时间内 UE都未接收到 RRCConnectionSetup消息, 则表示UE的RRC连接建立 失败,从而导致UE不能正 常的完成附着过程。当出 现该种情况时,我们的处 理方式是RRC告知EMM发 送失败,用户再次发起 attach。
LTE 开机附着信令过程
UE开机附着过程是TD-LTE技术中的重要内容,是进行正常通信的必 不可少的环节。文章分析了UE开机到附着成功的流程,具体包括 PLMN选择、小区选择和UE附着。文章依次分析了这三个过程,重 点在于对UE附着信令流程的分析,并提出了附着信令流程中可能存 在的异常情况及其处理。
二. 小区选择
当选择了PLMN 后,就要选择此PLMN的小区。小区的选择也分为两种情况,一种是USIM卡中没有存 储此PLMN 的小区信息(初始小区选择),另一种就是USIM卡中有与所选PLMN相关的小区信息(存 储信息小区选择)。当USIM卡中存储了所选PLMN 相关的小区信息时,UE只需在已知的频点上搜索小 区。在每个频点上,UE只要搜索信号最强的小区。这里涉及到了物理层的相关过程。主要步骤是:检 测PSCH(用于获得5ms时钟),检测SSCH(用于获得无线时钟,小区ID组,BCH天线配置),检测下行 参考信号(用于获得小区ID),读取BCH(用于获得小区信息)。小区选择的S准则:Srxlev大于0, Srxlev=Qrelevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevmin_offset)-Pcompensation Srxlev:是小区选择的接收功率 Qrxlevmin:是小区要求的最小接收功率 Qrxlevmeas: 是测得的小区的参考信号接收功率(RSRP) Pcompensation=max(PEMAX – PUMAX, 0) Pemax:是UE上行最大发射功率(系统消息广播) PUMAX:是UE的最大射频输出功率 仅当UE驻留在VPLMN(受访PLMN)小区的时候才用到 Qrxlevmin_offset。只有小区的S值大于0,才能当作候选的小区。 当找到合适的小区后,UE就驻留到该小区(如果读到的系统消息里包含CSG(close subscribe group) Indication,且该IE的值为true,则UE只能接入到小区的CSG ID和UE存储的候选小区列表(white list) 相匹配的小区,调整到它的控制信道,并进行与小区重选相关的测量。
LTE信令流程
一、UE附着流程(Attach)小区附着流程是指UE 开机后附着小区,建立信令承载的过程,本身不承载业务,以实现UE 永远在线的功能。
主要过程包括:随机接入、RRC连接建立、UE认证鉴权、UE能力上报、安全模式控制、及建立无线承载。
流程图:1、随机接入(事件窗口)1)UE上发RACH Preamble消息,发起随机接入。
2)ENB下发RACH Response消息,随机接入成功2、RRC连接建立1)RRC建立之前,UE在公共控制信道CCCH上发RRC建立请求。
2)ENB在CCCH上下发RRC Connection Setup给UE。
消息中包含SRB配置、物理信道配置(PDSCH、PUCCH、CQI上报周期、天线口传输模式等)。
3)UE在专有控制信道DCCH上发RRC Connection Setup Complete给ENB,RRC建立完成3、MME对UE进行鉴权1)eNB向UE发送DL Information Transfer(Identity Request)消息,将此NAS消息转发给UE2)UE向ENB发送UL Information Transfer(Identity Response)消息,回复鉴权请求,鉴权类型为IMEISV4、UE能力信息1)eNB向UE发送UE Capability Enquiry消息,要求UE上报能力信息。
2)UE在UE Capability Information消息中向eNB发送自己的能力信息,例如UE支持的频段,UE-Category 类型(UE-Category 3 DL最大100MBPS,上行50MBPS)UE-Category及支持频段等信息5、安全模式控制1)eNB 在DCCH上发送Security mode Command给UE2)UE成功应用加密方式后,在DCCH上发送Security mode Complete6、建立信令承载1)ENB在DCCH上发送RRCConnectionReconfiguration给UE,激活信令承载。
LTE入网及切换信令流程
LTE入网及切换信令流程
1.入网:
(1)用户发起入网请求:UE设备向网络发送Iub链路上的入网请求,内容包括UE的位置信息(GPS)、它所支持的RAT(radio access technology)等。
(2)GTP分配:MME收到入网请求后,根据用户的位置以及服务类型,将UE分配到合适的SGW(Serving GW)节点上,同时在SGW节点上为UE
建立GTP连接。
(3)UE鉴权:MME向HSS发送UE鉴权请求,并收到HSS的鉴权应答,HSS就给予UE合法性认证。
(4)承载配置和安全激活:MME从HSS中获取UE的安全信息和UE
的承载配置信息,并告知UE承载配置以及需要的安全激活信息。
(5)S1连接建立:MME在与SGW和UE之间建立S1连接,并完成S1
连接的IP地址分配,将UE请求的服务信息发送给UE。
(6)RRC连接建立:UE向eNodeB发送RRC连接请求,eNodeB收到RRC连接请求,并向UE发送RRC连接建立信息。
(7)UE验证完毕:eNodeB根据UE的CRNTI标志,和RRC连接建立
消息,将UE的验证与鉴权信息发送给MME,MME验证完成,开始入网操作。
2.切换:
(1)UE发起切换请求:UE发起切换请求,通知LTE网络和目标基站
准备切换。
(2)停止当前eNodeB信令:MME将UE从当前eNodeB上断开连接。
LTE网络信令流程
LTE网络信令流程LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,它提供了更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的性能,能够满足日益增长的移动数据需求。
LTE网络的信令流程是指在建立和维护移动通信连接时所涉及的一系列信令交互过程。
以下是LTE网络信令流程的详细介绍。
1. 小区过程:当移动终端(UE)接入LTE网络时,它首先需要附近的LTE基站(eNodeB)。
UE发送小区请求信令给附近的基站,并接收基站发回的小区响应信令。
基站会提供小区的相关信息,如小区ID、频率和位置等。
2.接入过程:一旦UE完成小区,它需要与选定的基站进行接入过程。
UE发送接入请求信令给基站,基站回复接入响应信令。
这一过程包括身份验证和安全检查等步骤,以确保UE与网络的安全连接。
3. RRC连接建立过程:在接入过程完成后,UE需要建立RRC(Radio Resource Control)连接。
UE发送RRC连接请求信令给基站,基站回复RRC连接设置信令。
UE和基站之间将建立RRC连接,以便进行后续的信令和数据传输。
4.基站选择和切换过程:在UE建立RRC连接后,它可以在不同的基站之间进行选择和切换。
当信号质量下降或网络负载过高时,UE可以选择更适合的基站进行切换。
UE发送切换请求信令给目标基站,然后接收目标基站发回的切换响应信令。
5.呼叫建立过程:当UE需要进行语音通话或数据传输时,它需要发送呼叫建立请求信令给基站。
基站将呼叫请求转发给核心网(CN),并通过多个信令交互步骤来建立通话或数据传输的设置。
这些步骤包括寻呼、呼叫确认和资源分配等。
6.数据传输过程:一旦呼叫建立过程完成,UE可以进行数据传输。
UE发送数据请求信令给基站,基站将数据传输请求转发给CN。
CN通过核心网和其他相关基站之间的信令传递来协调数据传输过程。
数据传输可以是下行(从网络到UE)或上行(从UE到网络)。
7.呼叫释放过程:当通话或数据传输完成时,UE和网络需要进行呼叫释放过程。
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. . UE开机时发生的流程 1.1 PLMN选择流程 UE在E-UTRAN频段中扫描所有的载频信道,如果搜索到了一个或多个PLMN,UE将把所找到的满足质量门限PLMN报给NAS。获取PLMN ID,不满足质量门限的PLMN将和测量值一起上报给NAS层。NAS层选定PLMN,再进行小区选择。 PLMN由很多个小区组成。小区由其使用的主扰码(Primary Scrambling Code)标识,主扰码在网络规划时分配。小区所属的PLMN的信息包含在系统消息中。终端在开机或脱网时,首先选择一个PLMN,然后搜索该PLMN的小区,如果在该PLMN下无法捕捉到合适的小区,则上报PLMN列表启动新一轮小区获取过程。 终端要维护几种不同类型的PLMN列表,每个列表中会有多个PLMN。 RPLMN----已登记PLMN(RPLMN)是终端在上次关机或脱网前登记上的PLMN。 EPLMN----等效PLMN(EPLMN)为与终端当前所选择的PLMN处于同等地位的PLMN,其优先级相同。 HPLMN----归属PLMN(HPLMN) 为终端用户归属的PLMN。 UPLMN----用户控制PLMN(UPLMN)是储存在USIM卡上的一个与PLMN选择有关的参数。 OPLMN----运营商控制PLMN(OPLMN)是储存在USIM卡上的一个与PLMN选择有关的参数。 FPLMN----禁用PLMN(FPLMN)为被禁止访问的PLMN, APLMN----可获取PLMN(APLMN)为终端能在其上找到至少一个小区,并能读出其PLMN标识信息的PLMN。 PLMN的选择有自动和手动两种: (1)自动选择,终端开机或脱网时,其非接入层功能模块会利用终端中存储的PLMN信息首先选择一个 PLMN,然后命令接入层功能模块去搜索该PLMN。相应地,接入层利用终端中存储的小区列表信息来选择、捕获小区,或启动小区搜索程序来搜索属于该PLMN的小区。如果捕获成功,则将搜索结果报告非接入层;否则,将由非接入层再次选择一个PLMN,重新搜索。 . . 不同类型的PLMN其优先级别不同,终端在进行PLMN选择时将按照以下顺序依次进行: ①RPLMN和EPLMN ②HPLMN ③UPLMN ④OPLMN ⑤其他的PLMN (2)手动选择,终端开机或脱网时,其非接入层功能模块会命令接入层去搜索所有的PLMN,然后接入层将搜索到的所有PLMN信息报告给非接入层,由用户手动操作来选定一个PLMN。其后的搜索过程与自动选择过程相同小区的选择与重选。
1.2小区搜索 小区搜索(Cell Search),用于UE获得一个Cell的时间,频率同步,并获取Cell的物理层小区Id。当UE获得物理层小区id和帧同步后,UE就可以在BCH上读取系统消息 小区搜索过程: 1. 主同步信号,UE可以获得5ms的基准时间 2. 辅同步信号,UE可以获得帧同步和物理层的小区组 3. 下行参考信号(Reference Signal),UE可以获得物理层的小区id 4. UE获得物理层小区id和帧同步后,UE就可以在BCH上读取系统消息,用于获取其它小区信息。 终端在事先不知道小区信息的情况下搜索小区,需要经过时隙同步、帧同步、捕获主扰码三个步骤。这三个步骤涉及到四个下行物理信道:主同步信道(P-SCH)、从同步信道(S-SCH)、主公共导频信道(P-CPICH)、主公共控制物理信道(P-CCPCH)。这里是在每个时隙10ms帧内发送两次PSCH和SSCH,先通过检测PSCH获得5ms时钟,然后检测SSCH,获得无线帧时钟,小区ID组和BCH天线配置信息。具体小区ID是通过检测下行参考信号得到的。这一步是在获得了帧同步之后进行。 如果终端上已经存有某个小区的信息,如频率、主扰码等,那么终端可以利用这些信息来简化小区搜索过程,其搜索过程仍大致需要遵循这三个步骤。 1)时隙同步:主同步信道(P-SCH)、从同步信道(S-SCH)、主公共导频信道(P-CPICH)、主公共控制物理信道(P-CCPCH)之间是同步的。先要获取各时隙的边界,从而与各物理信. . 道实现时隙同步。这一步是通过捕获主同步信道来实现的。主同步信道不属于码信道,没有经过扩频和加扰处理。主同步信道在每个时隙的起始处重复发送主同步码,所有小区的主同步码相同,且终端预先知道其码片序列。捕获到该主同步码(PSC)确定各物理信道的时隙边界。主同步码的传送周期是5ms, 2)帧同步:通过捕获从同步信道来实现的。下行扰码又分为主扰码和从扰码,其中主扰码有 512个,分为64组,每组8个。因此,在第二步实现物理信道的帧同步的同时,终端可以获悉该小区的无线帧中使用的从同步码字组合,从而可以确定该小区使用的主扰码所属的组别。 3)捕获主扰码 :通过前两步,终端能够同步到主公共导频信道的无线帧。第二步已经确定该主扰码所属的组号,因此,只需要定位到该主扰码组,然后从个主扰码中找到与本小区匹配的主扰码,捕获主扰码的工作即告结束。然后,就可以用主扰码解码主公共控制物理信道,从而解调出系统下发的广播消息,通过读取BCH获得小区的其他系统信息。 在小区搜索的时候,搜索的次序是同频小区、异频小区、然后找不同系统之间的小区。在经过前面的小区搜索过程后,终端仍需判定该小区的信号质量是否达到一定的要求,才能进一步确定是否可以驻留在该小区。
1.3小区选择 小区选择分为两种,初始小区选择(Initial Cell Selection )和存储信息小区选择(Stored Information Cell Selection ): 初始小区选择(Initial Cell Selection ),UE会扫描在E-UTRAN的频带内所有信道,在每个载频上UE需要搜索一个最好小区。 存储信息小区选择(Stored Information Cell Selection )需要根据UE通过以前的测量控制信元或者检测到小区储存起来的载频信息进行选择,首选检测UE存储起来的载频信息。如果找到合适小区,就直接选择该小区。如果没有找到合适的小区,还是要发起初始小区选择的步骤。 小区选择的流程: 1. 当UE开机以后,由UE的上层MCP模块配置DLPHY的测量 。 2. MCP模块通知DLPHY进行搜索,DLPHY在频带内扫描所有的射频信道,在每个载频上搜索最强信号小区。 . . 3. DLPHY根据MCP模块的测量指示,把测量结果返回到MCP模块,由MCP模块选择一个最强的小区,通知DLPHY驻留。 4. MCP模块通知BCP模块接收新的系统消息,BCP模块通知RRU调整频率,由DLPHY接收系统消息。BCP模块通知MCP模块新的系统消息。MCP利用SIB1里面的消息来判断小区是否属于suitable小区或者是可接受小区。判断小区的顺序是:判断是否属于预先设定的PLMN,然后判断是否是禁止小区,然后利用S准则进行判断,然后再进行是否是禁止漫游的TA列表。如果中间的判断过程通不过,则在测量小区的列表中查看是否有其他小区,然后同样执行相同的步骤来判断。如果没有合适的小区,则进行Acceptable的判断,在这个过程中,同样需要进行小区选择标准的判断。如果找到Acceptable小区,则通知EMM即可。如果没有找到以上两种小区,则通知EMM,同时重新进行小区的初选。MCP模块保存先验信息,同时启动对服务小区的周期性测量。测量列表是包含了一组测量结果,测量结果中包含的有RSRP值和RSRQ值以及小区的物理ID。 5. MCP模块通知EMM和RRC小区选择的结果。此时小区选择基本完成 6. EMM收到小区的选择结果以后,判断选择的小区是限制服务,还是正常服务,还是没有小区可用。 7. 如果不是,则进入任意小区选择状态。 8. 进入小区任意选择状态后,进行测量的顺序:同频,异频,RAT系统上选择合适小区。
1.4随机接入 随机接入可分为:基于竞争的初始接入和基于非竞争的初始接入两种。 随机接入的触发条件: 1. RRC_IDLE初始接入; 2. 无线链路断开时初始接入; 3. 切换时需要随机接入; 4. RRC_CONNECTED状态下收到上行数据,需要随机接入,如上行同步状态为“非同步”,即UE主叫时失步; 5. RRC_CONNECTED状态下收到下行数据,需要随机接入,即UE被叫时失步。 . . 6. 一般UE从RRC_IDLE初始接入需要竞争的随机接入。 基于竞争的初始接入(Contention based random access )的四个步骤,如下图1.4-1所示 :
图1.4-1基于竞争的初始接入 1. UE在RACH上发送随机接入前缀(RA Preamble) 2. E-NB的MAC层产生随机接入响应(RA Response),并在DL-SCH上发送 3. UE的RRC层产生RRC Connection Request(Scheduled Transmision) 并在映射到UL –SCH上的CCC逻辑信道上发送 4. E-NB的RRC层产生RRC Connection Setup(Contention Resolution)并在映射到DL –SCH上的CCCH or DCCH(FFS)逻辑信道上发送 使用所有UE都可在任何时间可以使用的随机接入序列接入,适用于每种触发条件。前导范围以广播形式告诉UE,当不同UE选择了同一个前导时,则发生竞争。 随机接入的流程大致为以下几步: 1) UE先发起Random Access Preamble消息带有PreambleID,在MAC层 e-NB Random Access Reponse消息。UE发起Scheduled Transmission消息后,e-NB回Contention Resolution. 2) RRC根据广播中的TTI窗口参数和RA参数,把RA指令发送到PDCP和RLC层,最终发送随机接入(RA)指令到MAC层的共享信道模块,RA指令里包含前导序号,