信令流程讲解-直传流程
我对TDSCDMA信令流程的理解和总结解读
TD SCDMA呼叫流程
一:打电话都需要做什么工作
1:打通NODEB 和RNC 之间的专用信令通路。
2:打通RNC 和CN 之间的专用信令通路。
3:建立数据通路。
以下是对以上步骤的分别阐述。
和UE , 我们知道它没有传输网络控制面, 而控制面和用户面是合用一个传输承载, 就是RLC,MAC, 和PHY , 从3g 理论书上, 我们知道一旦小区建立好后, 我们在空口就要进行系统信息广播, 并且要建立好RACH,FACH,PCH 这些公共传输信道,
以及相应的物理信道. 这些信道有个共同的特点就是都是单向的, 其中RACH 是上行的, 而FACH 和PCH 是下
TD SCDMA呼叫流程
行的.
它们共同组成了RRC 消息的承载, 由于是小区一旦建立就会有的, 因此可以认为这些单向的公共信道就是UU 口的公共承载, 我们引入小区建立过程, 进一步解释UU 口的这些信道是如何一步步打通的. 也就是说当一个UE 开机后它首先完成他是建立其他信令和数据链路的基础。UE 用某种接入技术与陆地公共移动网络(UE
在选定的PLMN 驻留”。一旦完成小区驻留,P-CCPCH 信道(BCH ;根据NodeB
建立连UE 与UTRAN 之间只有通过系
1、 CN 提供的NAS 信息需要经过系统信息广播通知UE 。
2、 UE 在空闲模式、连接模式所使用的定时器、计数器取值需要由系统信息广播通知UE 。
3、 UE 在空闲模式、连接模式的小区选择、小区重选
TD SCDMA呼叫流程
参数需要通过系统信息广播通知UE 。
4、 小区中公共物理信道的配置参数、UE 在连接模式下所使用的公共、共享物理信道配置参数需要由系统信息广播通知UE 。
5、 UE 在空闲模式、连接模式所需的测量控制信息由系统信息广播通知UE 。 6、 UE 传输信道、物理信道的参数(这些参数在切换到其它时使用)需要由系统信息广播通知UE 。
GPRS信令及流程详细介绍
GPRS数据传输平面
和GSM相比,GPRS体现了分组交换和分组传输的特点,即数据和信令是基于统一的传输平面,从
图3-5~图3-13可以看出,在数据传输所经过的几个接口,传输层(LLC)以下的协议结构对于
数据和信令是相同的。而在GSM中,数据和信令只在物理层上相同。
2G数据传输平面如图3-5所示:
Relay
NetworkServiceGTPApplication
IP /X.25
SNDCP
LLC
RLC
MAC
GSM RFSNDCP
LLC
BSSGP
L1bisGSM RFBSSGP
L1bisRelay
L2
L1IP
L2
L1IPGTPIP /X.25
UmGbGnGiNetworkServiceUDP /TCPUDP /TCP
RLC
MACNetwork ServiceL1bis
MSBSSSGSNGGSN
图3-5 GPRS数据传输平台
对其中的协议层说明如下:
z GTP(GPRS Tunnel Protocol,GPRS隧道协议):该协议在GPRS骨干网络
内部和GPRS支持节点之间采用隧道方式传输用户数据和信令。所有的点对
点的、采用PDP的分组数据单元都将通过GPRS隧道协议进行封装打包。
z UDP/TCP:传输层协议,建立端到端连接的可靠链路,TCP具有保护和流
量控制功能,确保数据传输的准确,TCP是面向连接的协议。UDP则是面向
非连接的协议,UDP不提供错误恢复能力,也不关心是否已正确接收了报
文,只充当数据报的发送者和接收者。
z IP:GPRS骨干网络协议,用于用户数据和控制信令的路由选择。
z SNDCP(Sub-Network Dependent Convergence Protocol,子网会聚协
议):该传输功能将网络层特性映射成低层网络特性。
z L2:数据链路层协议,可采用一般的以太网协议。
z L1:物理层。
z NS(Network Service,网络业务):传输BSSGP协议数据单元。它建立
信令流程——精选推荐
信令流程
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UE
UE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;
2G信令流程范文
2G信令流程范文
1.注册流程:
移动设备需要首先进行注册流程,即注册到网络中。注册过程包括以下步骤:
(1)移动设备选择合适的基站进行连接,向基站发送附近的蜂窝信息;
(2)基站对收到的信息进行验证,确认移动设备是否可以注册;
(3)基站发送注册请求给网络;
(4)网络收到注册请求后,验证设备的身份和合法性;
(5) 网络发送注册确认给基站,同时给移动设备分配一组临时标识(Temporary Identity)。
2.呼叫建立:
当移动设备需要发起通话时,需要通过呼叫建立流程与目标设备建立连接。呼叫建立过程如下:
(1)移动设备向基站发送呼叫请求,包括被叫方的设备标识;
(2) 基站将呼叫请求传递给MSC(Mobile Switching Center);
(3)MSC根据被叫方设备的位置信息,选择最佳的基站并转发呼叫请求给目标基站;
(4)目标基站收到呼叫请求后,将请求传递给目标设备;
(5)目标设备确认呼叫请求,回复基站; (6)基站将呼叫确认传递给MSC,MSC将呼叫确认传递给发起呼叫的设备;
(7)通话连接建立。
3.通话过程:
通话过程中,移动设备和目标设备之间通过基站进行信令传输,实现语音或数据的传送。通话过程分为以下几个关键步骤:
(1)语音或数据被采集、编码和压缩,并通过基站传输到目标设备;
(2)目标设备进行解码和解压缩,并进行语音还原或数据恢复;
(3)目标设备将接收到的语音或数据发送给基站;
(4)基站将语音或数据传输给MSC;
(5)MSC将数据传输给目标设备或转发到其他网络;
(6)目标设备进行适当的处理,例如语音播放或数据存储。
4.呼叫释放:
呼叫结束时,需要进行呼叫释放流程。呼叫释放包括以下步骤:
(1)移动设备或目标设备发起呼叫释放请求;
(2)请求通过基站传递给MSC,MSC确认请求;
(3)MSC将呼叫释放信号传递给基站,要求释放连接;
(4)基站释放连接,并将释放信号传递给两个设备;
基本信令流程
第6章 基本信令流程
6.1 概述
6.1.1 流程的分类
在WCDMA系统中具有的各种各样的信令流程中,从协议栈的层面来说,可以分为接入层的信令流程和非接入层的信令流程;从网络构成的层面来说,可以分为电路域的信令流程和分组域的信令流程。
所谓接入层的流程和非接入层的流程,实际是从协议栈的角度出发的。在协议栈中,RRC和RANAP层及其以下的协议层称为接入层,它们之上的MM、SM、CC、SMS等称为非接入层。简单地说,接入层的流程,也就是指无线接入层的设备RNC、NodeB需要参与处理的流程。非接入层的流程,就是指只有UE和CN需要处理的信令流程,无线接入网络RNC、NodeB是不需要处理的。举个形象的比喻,接入层的信令是为非接入层的信令交互铺路搭桥的。通过接入层的信令交互,在UE和CN之间建立起了信令通路,从而便能进行非接入层信令流程了。
接入层的流程主要包括PLMN选择、小区选择和无线资源管理流程。无线资源管理流程就是RRC层面的流程,包括RRC连接建立流程、UE和CN之间的信令建立流程、RAB建立流程、呼叫释放流程、切换流程和SRNS重定位流程。其中切换和SRNS重定位含有跨RNC、跨SGSN/MSC的情况,此时还需要SGSN/MSC协助完成。所以从协议栈的层面上来说,接入层的流程都是一些底层的流程,通过它们,为上层的信令流程搭建底层的承载。
非接入层的流程主要包括电路域的移动性管理,电路域的呼叫控制,分组域的移动性管理、分组域的会话管理。
6.1.2 基本信令流程总体介绍
接下来我们对基本的信令流程进行简单的总体介绍。
我们首先看一下用户在不移动的情况下,从开机、进行业务到关机的整个业务流程。
UTRANCN接入层:PLMN选择,小区选择,RRC连接建立,Iu连接建立进行非接入层的MM信令交互:附着(包括鉴权加密、位置更新)进行业务:电路域的CC过程,分组域的SM过程,建立业务承载链路结束业务:电路域的CC过程,分组域的SM过程,拆除业务承载链路进行非接入层的MM信令交互:分离(包括电路域、分组域的分离)接入层:RRC连接释放开机关机接入层:RRC非接入层:MM/SM/CC/SMS接入层:RANAPIu连接释放
NAS层信令
信令流程
2007-1-25 TD系统测试部 方浩
NAS信令建立流程
NAS信令建立流程是在UE与UTRAN之间的RRC连接建立成功之后,UE通过RNC建立与CN的信令连接,用于UE与CN交互NAS信息,如鉴权,业务请求,连接建立等。
UE与CN的交互信令,对于RNC而言,都是直传消息。RNC在收到第一条直传消息时,即:初始直传消息(Initial Direct Transfer),将建立与CN之间的信令连接,该连接建立在SCCP之上。流程如图4-3-2所示。
图3.10
信令流程说明:
(1)RRC连接建立后,UE通过RRC连接向RNC发送初始直传消息(Initial Direct
Transfer),消息中携带UE发送到CN的NAS信息内容。此过程由UE发起,用于在上行链路上建立一条信令连接,在无线接口上传送初始的非接入层(NAS)消息。UE在UL DCCH上使用AM RLC方式由RB3向UTRAN发送此消息。
主要参数:
Integrity check info:整体性校验信息,包含了XMAC-I和 MAC-I计算所需的RRC信息序列号。
CN domain identity:CN域标识,标明是PS域或CS域。
Intra Domain NAS Node Selector:NAS域内节点选择,为被寻址的CN域在 节点中选择路由。
NAS message:NAS消息,在UTRAN中透明传输。
Measured results on RACH:RACH测量结果。
(2)RNC接收到UE的初始直传消息,通过Iu接口向CN发送SCCP连接请求消息(CR),消息数据为RNC向CN发送的初始UE消息(Initial UE Message),该消息带有UE发送到CN的消息内容。
(3)如果CN准备接受连接请求,则向RNC回SCCP连接证实消息(CC),SCCP连接建立成功。RNC接收到该消息,确认信令连接建立成功。
信令学习流程
信令学习
SIB信息
SIB1 信息
SIB1:包含NAS信息和UE处于空闲模式及连接模式下的定时器和计时器
现网定时器设置.xls
SIB2信(错误贴图)
SIB2:包含NAS identity信息
SIB3信息
SIB3信息
同频测量
如果Squal《=Sintrasearch,则UE需要发起同频测量
其中
Squal《= Sintrasearch
Qqualmeas-Qqualmin《=Sintrasearch
Qqualmeas《=Qqualmin+Sintrasearch
如果Squal》Sintrasearch,则UE不需要发起同频测量
如果Squal《=Sintrasearch,则UE需要发起同频测量
SIB3:包含UE处于空闲模式西的小区选择和重选的参数
参数PICH Power offset为PICH上的功率偏移,那么在PICH上发送的功率值就是PICH
Power offset减去PCPICH上发送的功率
SIB5信息
PowerRampStep是提升SYNC_UL发送功率的步长
SIB5:包含UE处于空闲模式下的公共信道配置参数
SIB5信息 SIB7信息
SIB7信息:包含快速变化参数,例如上行干扰。
SIB11信息
SIB11:包含UE处于空闲模式下的读取邻区列表和测量控制信息。
RRC连接建立流程
第一步:UE向nodeB发送
RRC CONNECTION REQUEST
可以看到RRC CONNECTION REQUEST中包含了TMSI信息和LAC值,建立原因,接入小区扰码的EC/NO
RRC建立原因,包括:
Originating Conversational Call, 主叫会话类
Originating Streaming Call, 主叫流类
信令流程及流程说明
1.1.1 UE发起呼叫流程
在UE发起呼叫建立时,如果之前UE没有建立RRC连接则先建立RRC连接,再通过初始直传建立传输NAS消息的信令连接,最后建立RAB。
以下为UE处于Idle状态下发起CS呼叫的流程。
UE-1 Node B -1 RNC-1 CN
RRC RR_EST_REQ
(CM SERV REQ) UE-MM-RRC-1
RRC CH: RRC Connection Request
Allocate RNTI
Select L1 and L2
parameters
NBAP NBAP 2. RL Setup Request
Start RX
NBAP NBAP 3. RL Setup Response
4. ALCAP Iub Data Transport Bearer Setup
DCH-FP DCH-FP 5. DL Synchronisation
DCH-FP DCH-FP 6. UL Synchronisation
RRC RRC CH: RRC Connection Setup Start TX
RRC RRC 8.DCCH: RRC Connection Setup Complete
RRC UE-RRC-MM-2
RR-EST-CNF
RRC RRC 9.DCCH: Initial Direct Transfer
RANAP RANAP 10. Initial UE Message CN-RANAP-MM-1
RR-EST-IND
(CM SERV REQ)
RANAP RANAP 11.Direct Transfer CN-MM -RANAP -1
RR-DATA-REQ
(AUTH REQ)
RRC RRC 12.DL Direct Transfer UE-RRC-MM-3
RR-DATA-IND
(AUTH REQ)
RRC RRC 13.UL Direct Transfer UE-MM -RRC -3
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。
信令流程及系统消息
网络优化培训
第 1 页
GSM 信令系统概述
上海贝尔阿尔卡特网络优化小组
网络优化培训
第 2 页
一、信令基本概念
简单地说,信令是指通信系统中的控制信令。它可以指导终端、交换系统及传输系统协同运行,在指定的终端之间建立临时的通信信道,并维护网络本身正常运行。信令系统是通信网的重要组成部分,是通信网的神经系统,建立通信网的目的是为用户传递包括话音信息和非话音信息在内的各种信息。
1—9,24—36,42—54,信道的必须记住。
二、移动主叫流程
网络优化培训
第 3 页
其中10 UM(SACCH) 的信令为”cm service accept”
1. 信道要求
MS通过动态地在RACH信道(随机接入信道)上发送一个随机接入脉冲向一个(BTS)基站收发信台申请一条信道。在信道请求消息中包括了建立的原因,这个原因可能是“寻呼响应”、“紧急呼叫”、“移动主叫”、“短消息业务”或“其他”,比如“位置更新”。MSCBSCBTSMSChannel Request(RACH)1Channel Required2Channel Activation3Channel Activation Ack4Immediate Assigment Command5Immediate Assigment (AGCH)6CM Service Request(SDCCH)7CM Service Request8CM Service Request9UA(SDCCH)10Authentication Request11Authentication Request(SDCCH)12Authentication Reponse(SDCCH)13Authentication Reponse14Ciphering Mode Command15Ciphering Mode Command16Ciphering Mode Command(SDCCH)17Ciphering Mode Complete(SDCCH)18Ciphering Mode Complete19TMSI Reallocation Command20TMSI Reallocation Command(SDCCH)21TMSI Reallocation Complete(SDCCH)22TMSI Reallocation Complete23Setup(SDCCH)24Setup25Call Proceeding26Call Proceeding(SDCCH)27Assignment Request28Channel Activation29Channel Activation Ack30Assignment Command(SDCCH)31SABM(FACCH)32Establish Indication33UA(FACCH)34Assignment Complete(FACCH)35Assignment Complete36Channel Release37RF Channel Release Ack41Alerting42Alerting(FACCH)43Connect(FACCH)45Connect Ack(FACCH)46Connect Ack47Measurement Report(SACCH)48Prep_Measurement Result49Disconnect(FACCH)50Disconnect51Connect44Release52Release(FACCH)53Release Complete(FACCH)54Release Complete55Clear Command56Channel Release(FACCH)57Deactivate SACCH58DISC(FACCH)59UA(SACCH)60Release Indication61RF Channel Release62RF Channel Release Ack63Clear Complete64SCCP Release65SCCP Release Ack66Estableish IndicationDeactive SACCH38Release Indication39RF Channel Release40
