(完整版)LTE路测问题分析归纳汇总
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第三轮网格测试问题分析报告(10月19-21号)网格事件(1)主被叫掉话-(无线)-弱覆盖问题时间:10:04:59.212问题描述:(1)主叫在10:04:59:212起呼,在10:05:05.780主被叫建立通话,随着测试的进行,由于覆盖较差,主叫占用新马路试扩L-1小区连续上发B2测量报告,在10:06:01.877主叫发起了SRVCC切换,切换后发生掉话;(2)主叫掉话后,被叫收到了核心网下发的BYE消息后上发BYE200消息,之后释放无线数据承载,本次掉话是由于主叫掉话导致,不应该统计被叫掉话。
问题分析:主叫在占用新马路试扩L-1小区进行通话时,由于覆盖较差,发生了SRVCC切换,由于没有添加此路段的最优2G邻区,导致SRVCC切换完成后发生掉话;建议增加该路段的覆盖及优化2G邻区。
(2)主被叫掉话-(无线问题-TAU失败导致主被叫掉话)问题时间:14:56:29.459问题描述:正常通话过程中,14:57:22.749主被叫终端占用金陵村二三期LF-1(38400,389)后发起TAU请求,此时主被叫终端无线环境较差,10s后主被叫TAU失败,RRC释放,主被叫掉话问题分析:需核查核心网是否收到终端TAU请求,优化该路段覆盖情况。
(3)主叫掉话-(无线问题-MOD3干扰导致主叫掉话)问题时间:15:56:53.193问题描述:正常通话过程中,主叫终端占用萨家湾试扩L-1(38098,155)RSRP=-83 MOD3=2且与邻区内有多路同频强信号有MOD3干扰(38098,227)RSRP=-82 MOD3=2 、三牌楼大街试扩L-3(38098,161)RSRP=-82 MOD3=2最终无线链路失败,导致RRC重建重建失败主叫掉话问题分析:优化该路段干扰问题。
(4)被叫掉话-(弱覆盖触发eSRVCC切换后在2g掉话)问题时间:09:45:32:310问题描述:主叫09:45:10:459占用月苑试扩L-3(37900,205)弱覆盖,主叫切换至2G小区(BCCH:49/BSIC:60),09:45:32:009主叫挂机,09:45:32:306被叫收到BYE消息,被叫挂机。
速率不达标问题分析(前台)测试中问题定位测试时发现下载速率不达标需关注项:1、RSRP(参考信号接收功率)在LTE中表示接收信号强度,测试时一般要求达到-75dBm.如达不到需重新找点,则要求RSRP尽量大于-85dBm。
找点时最好在天线主打方向无阻挡位置。
主要用来衡量下行参考信号的功率,和WCDMA中CPICH的RSCP作用类似,可以用来衡量下行的覆盖。
区别在于协议规定RSRP指的是每RE的能量,这点和RSCP指的是全带宽能量有些差别。
2、SINR(信干噪比)表示LTE中的信号质量,好点要求大于22。
是对速率影响最大的因素。
若RSRP大于-85dBm而SINR不达标,则看邻区列表内邻区信息,看是否有较强邻区信号干扰,若有的话,可以通知后台闭塞邻区或本站其他小区后测试。
3、Transmission传输模式传输模式现在用的有TM2(发射分集)、TM3(开环空间复用)、TM7(单流波束赋形)、TM8(双流波束赋形)。
一般测试时好点都为TM3.如果在TM2可能为无线环境不好,在TM7或TM8可能虽然RSRP和SINR都好但不在天线主打方向(站下小区背后或小区副瓣方向)。
4、PDCCH UL\DL Grant Count(上\下调度次数)LTE每秒调度次数,由于调度周期为1MS,所以调度次数为每秒1000次,正常情况下单用户调度次数都要在900以上。
5、BLER(误码率)正常情况下为10%一下,如果RSRP大于80dBm并且SINR大于22情况下BLER大于10%,则很有可能是外部干扰,可以让后台看一下底噪和上下行干扰。
6、Rank Indication(秩指示)正常情况下好点都应该为Rank2(双流)状态。
如果RSRP大于80dBm并且SINR大于22还在Rank1(单流)状态,有可能是天线问题(天线不支持双流)或传输问题。
7、PDSCH\PUSCH RB Number(下\上行可用RB数)8、Antenna Measurement(天线端口测量)9、MCS(调制阶数)9、MIMO(多发多收)感谢下载!欢迎您的下载,资料仅供参考。
LTE路测分析报告鼎力1. 引言本文是针对LTE(Long Term Evolution)网络的路测分析报告,通过对实际的路测数据进行分析,总结出网络性能指标和问题点,为网络优化和改进提供参考。
2. 路测环境和方法2.1 路测环境本次LTE路测是在城市A的主要街道和高楼区域进行的,采用了专业的路测设备,并由经验丰富的工程师进行操作和数据记录。
2.2 路测方法路测方法采用了车载式测试系统,测试车辆按照事先设定的路线行驶,测试设备会自动记录网络性能数据。
同时,还结合了步行测试,以覆盖更多地理环境和网络场景。
3. 网络性能指标分析3.1 下行速率在LTE网络中,下行速率是一个重要的性能指标。
通过对路测数据的分析,我们得出了以下结论:•在城市A的大部分区域,LTE网络下行速率平均在10 Mbps以上,能够满足用户对高速数据传输的需求。
•在高楼区域,由于信号衰减的影响,下行速率有所下降,但仍在可接受范围内。
3.2 上行速率上行速率是指用户上传数据时的传输速度,同样也是评估LTE网络性能的重要指标。
根据我们的路测数据分析,得出以下结论:•在城市A的大部分区域,LTE网络上行速率平均在5 Mbps以上,能够满足用户上传数据的需求。
•在高楼区域,上行速率略有下降,但仍在可接受范围内。
3.3 延迟延迟是指数据从发送端到接收端所需的时间,对于一些对实时性要求较高的应用(如在线游戏、语音通话等),延迟是一个重要的指标。
根据我们的路测数据分析,得出以下结论:•在城市A的大部分区域,LTE网络的延迟控制在50毫秒以下,能够满足绝大部分实时应用的需求。
•在高楼区域,由于信号衰减的影响,延迟略有增加,但仍在可接受范围内。
4. 网络问题分析通过对路测数据的分析,我们发现了一些网络问题,对于网络的优化和改进提出以下建议:4.1 覆盖问题•在城市A的一些偏远地区,LTE网络的覆盖存在一定的盲区,需要增加基站密度,提升覆盖范围。
•在高楼区域,由于信号衰减的影响,LTE网络的覆盖存在一定的盲区,可以考虑部署微基站或增加信号中继设备改善覆盖情况。
LTE初级面试问题汇总LTE初级面试问题汇总1、一般影响网络质量的因素有哪些?干扰(模三干扰,上行干扰、系统外干扰等),弱覆盖,天馈问题、驻波告警、设备故障,后台参数设置出错等。
2、切换成功率怎么定义?切换成功率等于切换成功次数比上切换总次数乘以100%(即切换成功率=切换成功次数/切换总次数*100%)3、造成高掉话的原因一般有哪些,如何解决?干扰、弱覆盖、邻区漏配,对应的解决方法是对于常见的模三干扰的解决方法是更改PCI,弱覆盖的解决方法是调整下倾角、方位角或增大基站发射功率,邻区漏配的解决方法是4、常见的故障告警有哪些?驻波告警、设备故障、基站断链等。
5、TAC是什么?6、什么是PCI?物理小区标识7、单站验证主要看哪几个指标?8、怎样判断天馈接反?根据DT测试LOG文件里的PCI和前台回放数据,若离主服务小区主覆盖方向距离很近,但信号很弱或主服务小区的背面信号很强、且没有及时切换到另一主覆盖方向的小区过去,可以判定为天馈接反。
9、单验合格的标准是什么?平均下载速率大于等于85Mbps,平均上传速率大于等于30Mbps,PING时延小于等于30ms,电调0°与8°的RSRP和PUCCH 值要相差5db左右。
10、如果站点在立交中间,该怎样对站点进行测试?若在立交桥下可以停车就在车上测试,找好点时尽量避免立交和大树的遮挡;若不能停车,就步行找好点进行测试。
11、单验时中点达标的标准是多少?-80dbm到-90dbm12、拉网前要做什么准备工作规划好测试路线,设备要准备齐全,了解掌握站点的开通状态与是否有告警等。
13、规划路线有什么原则?尽量规划右转,避免走单行道,避免多走重复路线等。
14、什么是覆盖率?覆盖率是指RSRP取值为1测试点在区域所有测试点钟的百分比;(有区域覆盖率和边缘覆盖率)15、LTE的优势是什么?网络架构更扁平化,建网更加便捷,且减低建网成本,缩小传输时延,多钟关键技术,使得数据业务速率非常快,在20M带宽下,下载速率能达到100Mbps,上传速率能达到50MBps,大大提高了用户体验和感知,支持的业务丰富多彩(如智能交通、平安家居、实时视频监控、即拍即传)等。
LTE路测问题分析归纳汇总一、Probe测试需要重点关注参数无线参数介绍➢PCC:表示主载波,SCC:表示辅载波,目前LTE(R9版本)都采用单载波的,到4G(R10版本)有多载波联合技术就表示辅载波。
➢PCI:物理小区标示,范围(0-503)共计504个。
➢RSRP:参考信号接收电平,基站的发射功率,范围:-55 < RSRP <-75dbm。
➢RSSQ:参考信号接收质量,是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调RSRQ=N*RSRP/RSSI。
➢RSSI:接收信号强度指示,表示UE所接收到所有信号的叠加。
➢SINR:信噪比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值,Average SINR>20➢Transmission mode:传送模式,一共有8种,TM1表示单天线传送数据,TM2表示传输分集(2个天线传送相同的数据,在无线环境差(RSRP和SINR差)情况下,适合在边缘地带),TM3表示开环空间复用(2个天线传送不同的数据,速率可以提升1倍),TM4表示闭环环空间复用,TM5表示多用户 mimo,TM6表示rank=1的闭环预编码,TM7表示使用单天线口(单流BF),TM8表示双流BF。
Transmission mode=TM3。
➢Rank Indicator:表示层的意思,rank1表示单层,速率低,rank2表示2层,速率高。
Rank Indicator = Rank 2➢PDSCH RB number:表示该用户使用的RB数。
这个值看出,该扇区下大概有几个用户。
(20M带宽对应100个RB,15M带宽对应75个RB,10M带宽对应50个RB,5M带宽对应25个RB,3M带宽对应15个RB,1.4M带宽对应6个RB)多用户可以造成速率低原因之一。
➢PDCCH DL Grant Count:下行时域(子帧)调度数,PDCCH DL Grant Count >950。
LTE问题集锦(4)问题16:时间同步问题1.无线链路质量检测为了保证下行信令和数据的正确传输,在小区搜索完成后,UE侧需要对下行链路质量进行检测,确保正确接收下行信令和数据;同时,UE通过随机接入过程来实现与基站的上行同步,之后,基站不断对UE发送定时调整指令来维持上行同步。
因此,UE在接入LTE系统前必须要对服务小区的下行无线信道质量进行检测,并根据检测结果想高层汇报同步与否的状态,即是同步状态(in-sync)还是未同步状态(out-of-sync)。
无线信道质量检测分为下面两种情况:1)在非DRX模式中,UE侧物理层中的每一个无线帧都必须对无线链路质量进行评估(相对于相关检测中的门限值Q out和Q in);2)在DRX模式中,UE侧物理层中的每DRX周期至少对无线链路质量进行评估一次(相对于相关检测中的门限值Q out和Q in);结论:UE将检测到的链路质量与判决门限(Q out和Q in)进行比较来判定自身处于同步/失步状态。
•当无线链路质量低于门限Q out时,UE侧的物理层将会把out-of-sync状态报告给高层。
•当无线链路质量好于门限Q out时,UE侧的物理层将会把in-sync 状态报告给高层。
2.传输时间调制信号在空间传输是有延迟的,如果UE在呼叫期间向远离基站的方向移动,则从基站发出的信号将“越来越迟”的到达UE,与此同时,UE的信号也会“越来越迟”的到达基站,延迟过长会导致基站收到的UE在本时隙上的信号与基站收下一个其它UE信号的时隙相互重叠,引起码间干扰。
LTE中,不同UE的上行信号到达eNodeB时,要求必须时间对齐,以保证UE之间上行信号的正交性,从而有助于消除小区内的干扰。
为了确保UE与基站保持同步,需要做的是维持UE的上行同步工作,即需要对UE的定时时刻进行调整。
•eNodeB通过检测UE发出的参考信号(RS)来确定UE是否与基站保持同步,如果存在同步偏差,eNodeB就会发送一个定时调整指令(也称为时间提前量,Timing Advance,TA,TA的时间范围是:0~0.67ms,粒度为0.52us,即16*Ts)来指示UE需要进行定时同步点的调整。
周至区域问题点分析1、弱覆盖路段分析1.1问题点周至308乡道和青化二路问题描述:测试车辆沿308乡道由西向东行驶,UE行驶至西安_周至_152239聂家村_CMBFCT(152239)基站下,仍然接收不到该站点信号,RSRP为-113dBm左右,如下图所示:问题分析:分析数据发现UE在西安_周至_152239聂家村_CMBFCT(152239)基站下信号很差,RSRP 为-113dBm左右,SINR值-4dBm,经过查询后台监控,发现该基站有告警,建议尽快处理告警,恢复正常。
优化建议:建议尽快处理西安_周至_152239聂家村_CMBFCT(152239)基站告警,恢复正常使用。
1.2问题点周至青化中学附近道路弱覆盖问题描述:测试车辆沿青化中学向西边行驶,UE行驶至西安_周至_157396青化中学综合楼_DMBFLT(157396)基站下,仍然接收不到该站点信号,RSRP为-113dBm左右,如下图所示:问题分析:分析数据发现UE在西安_周至_157396青化中学综合楼_DMBFLT(157396)基站下信号很差,RSRP为-113dBm左右,SINR值-4dBm,经过查询后台监控,发现该基站有告警,建议尽快处理告警,恢复正常。
优化建议:建议尽快处理西安_周至_157396青化中学综合楼_DMBFLT(157396)基站告警,恢复正常使用。
1.3问题点周至县城以西道路问题描述:测试车辆从周至县城城西的道路上进行测试,发现图中各个点标识路段RSRP值都较差(-110dbm)问题分析:分析数据发现,UE在县城城西道路行驶时,在图中各个路段接收的RSRP值都在-110dbm 左右,SINR值-3dbm左右,该各处道路均为弱覆盖区域,建议在图中各个点标记路段新建4G基站,解决弱覆盖问题。
优化建议:核查站点天馈参数,发现城西站点较少,天线参数已经无法调,建议新建4G基站解决弱覆盖问题。
附mapinfo:1.4问题点周至县城东部道路问题描述:UE同测试车辆从周至县城东部道路上进行测试时,发现多条路段弱覆盖严重(RSRP值低于-110dbm,SINR值低于-3dB:如下图所示:问题分析:分析数据发现,UE在县城东部道路行驶时,在图中各个路段接收的RSRP值都在-110dbm 一下,弱覆盖路段较多,影响UE正常做业务;核查站点天馈参数等,发现各处道路4G站点缺少导致为弱覆盖区域,建议在图中各个点标记路段新建4G基站,解决弱覆盖问题。
周至区域问题点分析1、弱覆盖路段分析1.1问题点周至308乡道和青化二路问题描述:测试车辆沿308乡道由西向东行驶,UE行驶至西安_周至_152239聂家村_CMBFCT(152239)基站下,仍然接收不到该站点信号,RSRP为-113dBm左右,如下图所示:问题分析:分析数据发现UE在西安_周至_152239聂家村_CMBFCT(152239)基站下信号很差,RSRP 为-113dBm左右,SINR值-4dBm,经过查询后台监控,发现该基站有告警,建议尽快处理告警,恢复正常。
优化建议:建议尽快处理西安_周至_152239聂家村_CMBFCT(152239)基站告警,恢复正常使用。
1.2问题点周至青化中学附近道路弱覆盖问题描述:测试车辆沿青化中学向西边行驶,UE行驶至西安_周至_157396青化中学综合楼_DMBFLT(157396)基站下,仍然接收不到该站点信号,RSRP为-113dBm左右,如下图所示:问题分析:分析数据发现UE在西安_周至_157396青化中学综合楼_DMBFLT(157396)基站下信号很差,RSRP为-113dBm左右,SINR值-4dBm,经过查询后台监控,发现该基站有告警,建议尽快处理告警,恢复正常。
优化建议:建议尽快处理西安_周至_157396青化中学综合楼_DMBFLT(157396)基站告警,恢复正常使用。
1.3问题点周至县城以西道路问题描述:测试车辆从周至县城城西的道路上进行测试,发现图中各个点标识路段RSRP值都较差(-110dbm)问题分析:分析数据发现,UE在县城城西道路行驶时,在图中各个路段接收的RSRP值都在-110dbm 左右,SINR值-3dbm左右,该各处道路均为弱覆盖区域,建议在图中各个点标记路段新建4G基站,解决弱覆盖问题。
优化建议:核查站点天馈参数,发现城西站点较少,天线参数已经无法调,建议新建4G基站解决弱覆盖问题。
附mapinfo:1.4问题点周至县城东部道路问题描述:UE同测试车辆从周至县城东部道路上进行测试时,发现多条路段弱覆盖严重(RSRP值低于-110dbm,SINR值低于-3dB:如下图所示:问题分析:分析数据发现,UE在县城东部道路行驶时,在图中各个路段接收的RSRP值都在-110dbm 一下,弱覆盖路段较多,影响UE正常做业务;核查站点天馈参数等,发现各处道路4G站点缺少导致为弱覆盖区域,建议在图中各个点标记路段新建4G基站,解决弱覆盖问题。
41个常见LTE问题与问题详解汇总情况⼀、TD-LTE路测中对于掉线的定义如何,掉线率指标是指什么?掉线的定义为测试过程中已经接收到了⼀定数据的情况下,超过3分钟没有任何数据传输。
掉线率=各制式掉线次数总和/(成功次数+各制式掉线次数总和)⼆、LTE的测量事件有哪些?同系统测量事件:A1事件:表⽰服务⼩区信号质量⾼于⼀定门限;A2事件:表⽰服务⼩区信号质量低于⼀定门限;A3事件:表⽰邻区质量⾼于服务⼩区质量,⽤于同频、异频的基于覆盖的切换;A4事件:表⽰邻区质量⾼于⼀定门限,⽤于基于负荷的切换,可⽤于负载均衡;A5事件:表⽰服务⼩区质量低于⼀定门限并且邻区质量⾼于⼀定门限,可⽤于负载均衡; 异系统测量事件:B1事件:邻⼩区质量⾼于⼀定门限,⽤于测量⾼优先级的异系统⼩区;B2事件:服务⼩区质量低于⼀定门限,并且邻⼩区质量⾼于⼀定门限,⽤于相同或较低优先级的异系统⼩区的测量。
三、UE在什么情况下听SIB1消息?SIB1的周期是80ms,触发UE接收SIB1有两种⽅式,⼀种⽅式是每周期接收⼀次,另⼀种是UE收到paging消息,由paging消息所含的参数得知系统信息有变化,然后接收SIB1,SIB1消息会通知UE是否继续接收其他SIB。
四、随机接⼊通常发⽣在哪5 种情况中?a)从RRC_IDLE 状态下初始接⼊。
b) RRC 连接重建的过程。
c)切换。
d) RRC_CONNECTED 状态下有下⾏数据⾃EPC(核⼼⽹)来需要随机接⼊时。
e)RRC_CONNECTED 状态下有上⾏数据⾄EPC ⽽需要随机接⼊时。
五、LTE上⾏为什么要采⽤SC-FDMA技术?考虑到多载波带来的⾼PAPR(峰值平均功率⽐)会影响终端的射频成本和电池寿命。
最终3GPP决定在上⾏采⽤单载波频分复⽤技术SC-FDMA中的频域实现⽅式DFT-S-OFDM。
可以看出与OFDM不同的是在调制之前先进⾏了DFT(离散傅⾥叶变换)的转换,这样最终发射的时域信号会⼤⼤减⼩PAPR。
LTE路测问题分析归纳汇总一、Probe测试需要重点关注参数无线参数介绍➢PCC:表示主载波,SCC:表示辅载波,目前LTE(R9版本)都采用单载波的,到4G(R10版本)有多载波联合技术就表示辅载波。
➢PCI:物理小区标示,范围(0-503)共计504个。
➢RSRP:参考信号接收电平,基站的发射功率,范围:-55 < RSRP <-75dbm。
➢RSSQ:参考信号接收质量,是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调RSRQ=N*RSRP/RSSI。
➢RSSI:接收信号强度指示,表示UE所接收到所有信号的叠加。
➢SINR:信噪比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值,Average SINR>20➢Transmission mode:传送模式,一共有8种,TM1表示单天线传送数据,TM2表示传输分集(2个天线传送相同的数据,在无线环境差(RSRP和SINR差)情况下,适合在边缘地带),TM3表示开环空间复用(2个天线传送不同的数据,速率可以提升1倍),TM4表示闭环环空间复用,TM5表示多用户 mimo,TM6表示rank=1的闭环预编码,TM7表示使用单天线口(单流BF),TM8表示双流BF。
Transmission mode=TM3。
➢Rank Indicator:表示层的意思,rank1表示单层,速率低,rank2表示2层,速率高。
Rank Indicator = Rank 2➢PDSCH RB number:表示该用户使用的RB数。
这个值看出,该扇区下大概有几个用户。
(20M带宽对应100个RB,15M带宽对应75个RB,10M带宽对应50个RB,5M带宽对应25个RB,3M带宽对应15个RB,1.4M带宽对应6个RB)多用户可以造成速率低原因之一。
➢PDCCH DL Grant Count:下行时域(子帧)调度数,PDCCH DL Grant Count >950。
例如:上下行时域调度数的算法:一个无线帧是10ms,1s就有100个无线帧,按5ms的转换周期,常规子帧上下行配比1:3,特殊子帧3:9:2来计算,每秒下行满调度数=3*100*2=600。
每秒上行满调度数=1*100*2=200.按5ms转换周期,常规子帧上下行配比1:3,特殊子帧10:2:2来计算,每秒下行满调度数=(3+1)*100*2=800。
每秒上行满调度数=1*100*2=200;特殊子帧10:2:2时DwPTS也可以用来做下载。
➢PCC MAC :下行MAC层速率:客户要求:PCC MAC>85Mbps。
➢Serving and Neighbor cells 这里最好是只显示serving cell,如果显示了neighbour cell,那么neighbour cell 的RSRP与serving cell的RSRP 相差15 dbm。
➢SRS:探测参考信号天线测量介绍➢TX antenna 2表示基站有2个发射天线。
➢RX antenna 2表示UE有2个发射天线,这样就可以实现MOMO技术,速率提升一倍。
➢如果看到antenna0和antenna1的RSRP值相差较大,则UE(终端)的性能可能有问题、或者测试点选择有问题、或基站天馈系统存在问题,需要排查验证。
附:MIMO参数介绍➢2T2R SFBC表示传输分集,速率不高。
➢2T2R OL SM表示空间复用,速率高。
BLER参数介绍误码率在10%以内属于正常DL MCS参数介绍LTE(3.9G)中下行调制有3中:QPSK (1个相位有2个信息)、16QAM(1个相位有4个信息)和64QAM(1个相位有6个信息),采用64QAM调制,速率高,它是根据无线环境自动选择编码调制的。
调度的最高阶是28,对应是64QAM ,调用的阶数高,说明速率高,调用阶数低则是速率低,具体的阶数对应的编码调制,可以查看DL PCC Code1 Modulation。
29对应是QPSK的误码率,30对应的是16QAM的误码率,31对应的是64QAM的误码率。
混合自动重传请求参数介绍这个也反映误码的情况,NACK表示重传,ACK确认。
终端状态参数介绍可以查卡的IMSI号数据导出、合并、分割选择时间点,根据需要选择开始时间和结束时间,并设置相关路径,Done二、LTE前台常见信令流程及说明1、开机附着流程UE刚开机时,先进行物理下行同步,搜索测量进行小区选择,选择到一个合适或者可接纳的小区后,驻留并进行附着过程。
附着流程图如下:图5 正常开机附着流程开机附着流程说明:1)、步骤1~5会建立RRC连接,步骤6、9会建立S1连接,完成这些过程即标志着NAS signalling connection建立完成,见24.301。
2)、消息7的说明:UE刚开机第一次attach,使用的IMSI,无Identity过程;后续,如果有有效的GUTI,使用GUTI attach,核心网才会发起Identity过程(为上下行直传消息)。
3)、消息10~12的说明:如果消息9带了UE Radio Capability IE,则eNB不会发送UECapabilityEnquiry消息给UE,即没有10~12过程;否则会发送,UE上报无线能力信息后,eNB再发UE Capability Info Indication,给核心网上报UE的无线能力信息。
为了减少空口开销,在IDLE下MME会保存UE Radio Capability信息,在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息会带给eNB,除非UE在执行attach或者"first TAU following GERAN/UTRAN Attach" or "UE radio capability update" TAU过程(也就是这些过程MME不会带UE Radio Capability信息给eNB,并会把本地保存的UE Radio Capability信息删除,eNB会问UE要能力信息,并报给MME。
注:"UE radio capability update" TAU is only supported for changes of GERAN and UTRAN radio capabilities in ECM-IDLE.)。
在CONNECTED下,eNB会一直保存UE Radio Capability信息。
UE 的E_UTRAN无线能力信息如果发生改变,需要先detach,再attach。
4)、发起UE上下文释放(即21~25)的条件:eNodeB-initiated with cause e.g. O&M Intervention, Unspecified Failure, User Inactivity, Repeated RRC signalling Integrity Check Failure, Release due to UEgenerated signalling connection release, etc.; or-MME-initiated with cause e.g. authentication failure, detach, etc.5)、eNB收到msg3以后,DCM给USM配置SRB1,配置完后发送msg4给UE;eNB 在发送RRCConnectionReconfiguration前,DCM先给USM配置DRB/SRB2等信息,配置完后发送RRCConnectionReconfiguration给UE,收到RRCConnectionReconfigurationComplete后,控制面再通知用户面资源可用。
6)、消息13~15的说明:eNB发送完消息13,并不需要等收到消息14,就直接发送消息15。
7)、如果发起IMSI attach时,UE的IMSI与另外一个UE的IMSI重复,并且其他UE 已经attach,则核心网会释放先前的UE。
如果IMSI中的MNC与核心网配置的不一致,则核心网会回复attach reject。
8)、消息9的说明:该消息为MME向eNB发起的初始上下文建立请求,请求eNB建立承载资源,同时带安全上下文,可能带用户无线能力、切换限制列表等参数。
UE的安全能力参数是通过attach request消息带给核心网的,核心网再通过该消息送给eNB。
UE的网络能力(安全能力)信息改变的话,需要发起TAU。
2、寻呼流程寻呼的发送由网络向空闲态或连接态的UE发起Paging消息会在UE注册的所有小区发送(TA范围内)主要有一下2种情况:核心网触发:通知UE接收寻呼请求(被叫,数据推送)eNodeB触发:通知系统消息更新以及通知UE接收ETWS等信息在S1AP接口消息中,MME对eNB发paging消息,每个paging消息携带一个被寻呼UE信息eNB读取Paging消息中的TA列表,并在其下属于该列表内的小区进行空口寻呼若之前UE已将DRX消息通过NAS告诉MME,则MME会将该信息通过paging消息告诉eNB空口进行寻呼消息的传输时,eNB将具有相同寻呼时机的UE寻呼内容汇总在一条寻呼消息里寻呼消息被映射到PCCH逻辑信道中,并根据UE的DRX周期在PDSCH上发送寻呼的读取UE寻呼消息的接收遵循DRX的原则:UE根据DRX周期在特定时刻根据P-RNTI读取PDCCHUE根据PDCCH的指示读取相应PDSCH,并将解码的数据通过寻呼传输信道(PCH)传到MAC层。
PCH传输块中包含被寻呼UE标识(IMSI或S-TMSI),若未在PCH上找到自己的标识,UE再次进入DRX状态3G中UE也遵循DRX周期读取寻呼消息,但有专用的寻呼信道PICH和PCH3、S1切换流程S1切换流程与X2切换类似,只不过所有的站间交互信令及数据转发都需要通过S1口到核心网进行转发,时延比X2口略大。
协议36.300中规定eNodeB间切换一般都要通过X2接口进行,但当如下条件中的任何一个成立时则会触发S1接口的eNodeB间切换:(1)源eNodeB和目标eNodeB之间不存在X2接口;(2)源eNodeB尝试通过X2接口切换,但被目标eNodeB拒绝。
从LTE网络结构来看,可以把两个eNodeB与MME之间的S1接口连同MME实体看做是一个逻辑X2接口。
相比较于通过X2接口的流程,通过S1接口切换的流程在切换准备过程和切换完成过程有所不同。
S1切换的前提条件:目标基站和源基站没有配置X2链路,或是配置的X2链路不可用。