信令学习流程
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信令流程超详细解读信令流程是指在电信网络中,用于控制通信设备的信令交互过程。
这些信令包含了通信设备之间的指令和消息,以确保通信的顺利进行。
以下是对信令流程的超详细解读。
首先,设备A希望与设备B进行通信。
设备A将发送一个请求信令,请求与设备B建立连接。
这个请求信令包含了设备A的身份信息以及通信参数,比如IP地址和端口号。
设备B接收到请求信令后,会进行一系列的验证和校验,确保请求的合法性。
如果验证通过,设备B将发送一个确认信令,表示同意与设备A建立连接。
确认信令中包含了设备B的身份信息以及通信参数。
设备A收到确认信令后,表示连接已建立,可以开始进行通信。
为了确保通信质量,设备A会发送一个测试信令给设备B,检查连接是否正常。
测试信令中包含了一些测试数据,比如时间戳和传输速率。
设备B接收到测试信令后,会进行一系列的检查,包括数据的完整性和正确性。
如果一切正常,设备B将发送一个确认信令给设备A,表示测试成功。
确认信令中包含了一些统计数据,比如数据丢失率和延迟。
一旦连接建立成功,设备A和设备B可以开始进行真正的通信了。
他们可以互相发送数据信令,交换信息和文件。
在通信过程中,设备A和设备B会定期发送心跳信令,以保持连接的稳定性。
当需要终止通信时,设备A或设备B可以发送一个终止信令,表示希望关闭连接。
另一方接收到终止信令后,会发送一个确认信令,并关闭连接。
通信设备在关闭连接前,可以发送一个断开信令,通知对方准备关闭连接。
以上是信令流程的简单描述,实际上,信令流程中可能涉及到更多的信令和步骤,以满足不同的通信需求和网络环境。
信令流程的详细解读需要考虑更多的因素,比如网络拓扑、协议标准和安全性要求。
总结起来,信令流程是通信设备之间的指令和消息交互过程,用于控制通信的建立、维护和关闭。
它涉及到多个信令和步骤,并受到多种因素的影响。
了解信令流程对于理解和优化通信网络非常重要。
PPT展示的是讲演内容的大纲,而非全部。
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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。
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。
信令流程学习总结(一)------------Attach和Detach信令流程(一)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。
(二)说明LTE中,Attach伴随着核心网处默认承载的建立;在无线网部分,LTE的attach与3G 的类似,完成相同的功能,而在核心网部分,除荐权、身份验证、用户注册以外,LTE还包含默认承载的建立,而3G中没有;detach过程UE/MME/SGSN/HSS均可发起detach过程;另外,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。
(三)Attach过程由于出发Attach流程的情景比较多,此处仅以最简单的UE开机Attach过程为例。
1、信令流程图2、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;2eNB检测到MSG1消息后,向UE发送随机接入响应消息,即MSG2消息;3UE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;4eNB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;5UE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;6eNB选择MME,向MME发送INITIAL UE MESSAGE消息,包含NAS层Attach request消息;7MME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;8eNB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;9UE向eNB发送UECapabilityInformation消息,报告UE能力信息;10eNB向MME发送UE CAPABILITY INFO INDICATION消息,更新MME的UE 能力信息;11eNB根据INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中UE支持的安全信息,向UE发送SecurityModeCommand消息,进行安全激活;12UE向eNB发送SecurityModeComplete消息,表示安全激活完成;13eNB根据INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中的ERAB建立信息,向UE 发送RRCConnectionReconfiguration消息进行UE资源重配,包括重配SRB1和无线资源配置,建立SRB2、DRB(包括默认承载)等;14UE向eNB发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表示资源配置完成;15eNB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE响应消息,表明UE上下文建立完成;16UE向eNB发送ULInformationTransfer消息,包含NAS层Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept消息;17eNB向MME发送上行直传UPLINK NAS TRANSPORT消息,包含NAS层Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept消息。
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。
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.xlsSIB2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《= SintrasearchQqualmeas-Qqualmin《=SintrasearchQqualmeas《=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/NORRC建立原因,包括:Originating Conversational Call, 主叫会话类Originating Streaming Call, 主叫流类Originating Interactive Call, 主叫交互类Originating Background Call, 主叫背景类Originating Subscribed traffic Call, 主叫定制类业务Terminating Conversational Call,Terminating Streaming Call,Terminating Interactive Call,Terminating Background Call,Emergency Call, 紧急呼叫Inter-RAT cell re-selection, 异频小区重选Inter-RAT cell change order,Registration, Detach, 注册,去附着Originating High Priority Signalling, PS业务Originating Low Priority Signalling, 短信彩信Call re-establishment,Terminating High Priority Signalling,Terminating Low Priority Signalling,Terminating – cause unknown第二步:NodeB向UE发送一条RRC connection setupRNTI:RNC给发的临时标识,RNC管理接入的终端。
DPCCH偏置:相对导频功率的偏置,功控部分,控制信令和数据业务的功率,如果导频信道功率是33,BCCH信道偏置为2,那么BCCH信道功率就是35,???长短扰码的作用????第三步:UE向NodeB发送一条RRC connection setup complete第四步: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信息内容第五步:RNC下发measurement control 告诉UE建立同频测量RNC给UE发送第一条measurement control 消息中包含UE当时占用小区的邻区列表RNC给UE下发的measurement control中还包含1A,1B,1C,1D的报告门限和相关设置。
权重的相关信息?????第六步:RNC开始对UE进行鉴权是否可以进行业务RNC还会给UE发送一条SECURITY MODE COMMAND信息来看UE是否有进行业务的权限。
第七步:如果UE有进行业务的权限,会给RNC回一条SECURITY MODE COMMAND COMPLETE信息Q:CN和UE进行上下行直传的目的?第八步:RNC会给UE在发送一条RB setup 进行业务的链接RAB是指用户平面的承载,用于UE和CN之间传送语音、数据及多媒体业务。
UE首先要完成RRC连接建立,然后才能建立RAB一般业务类型可以在RB SETUP中从SF信息中可以看到。
对打孔极限的解释Radio Bearer ReconfigurationUE首先给RNC发measurement report 上报1D时间,要求把PSC:198标记为服务小区。
RNC通过给UE发送Radio bearer reconfiguration 把PSC:198标记为服务小区。
UE给RNC回一条Radio bearer reconfiguration complete信令标示已经完成。
HS业务信令流程RRC connection requestRRC connection setupRRC connection setup completeinitialDirectTransferuplinkDirectTransfer Activate PDP context requestDplinkDirectTransfer Activate PDP context AcceptH业务F2频点切2G第一步:UE在切2G之前先上报measurement reportUE在切2G之前先上报Measurement report,要求把PSC:63加入到激活集中。
但是PSC:63的信号已近很差了。
当所驻留小区的信号变差时,UE上报measurement report,启动压缩模式第三步:RNC要求UE对异频进行测量时,不一定是向异频切换还是向异系统切换。
同时,RNC还会下发measurement control 要求UE对异系统进行测量第四步:RNC下发给UE当前所驻留小区的邻区列表。
对GSM小区测量的标准周期上报的时间为1sRNC下发measurement control,要求UE对异频小区进行测量第五步:RNC又一次下发measurement control,对测量标准的定义放在EC/NO上对EC/NO的测量定义第六步:UE迟迟没有上报对异频的测量门限,XXs后UE切向2G第七步:UE切向2G网络第八步:经过20S后,2G重选回3G第九步:2G向3G重选在SIB3中读到的小区选择标准。
同频测量启动门限=5*2+(-18)异频测量启动门限=4*2+(-18)异系统测量启动门限=2*2+(-18)第十步:UE经过2s后重新发起RRC CONNECTION REQUESTUE经过RRC连接后进入初始化直传第十一步:经过一系列初始化直传信息后,继续进行PS业务。
UE上报2D时间后信令流程第一步:UE上报2D时间,准备对异频进行测量。
附注:与软切换不同,UE可以在未对目标小区进行测量时直接进行硬切换,但是失败率会较高,因此这种硬切换适合于紧急情况。
更常见的硬切换同样要对目标小区先进行测量。
一般UE只配一个解码器,不能同时对两个频点的信号进行解码,所以为了UE能进行异频、异系统测量,在WCDMA中引入了压缩模式技术。
原理如图所示。
压缩模式原理图压缩模式技术的基本原理描述:在进行异频、异系统测量时,UE发送无线帧并不是满帧发送,而是采用一定措施空出一段时间,在这段空出的时间内,解码器切换到其它频率或制式进行测量。
这些措施包括:打孔和扩频因子减半。
●打孔是指按照一定的规律,停止在无线信道上传送经过信道编码的无线帧的某些比特,从而空出部分时间段的方法;●扩频因子减半指的是将扩频因子减小一半,从而提高数据比特的传输速率。
也就是将原来在一个无线帧内传送的比特在更短的时间内传送,从而空出部分时间段的方法。
当UE处于异频状态进行硬切换测量时,为了防止UE此时接收不到RNC发送的消息,所以NodeB也同时处于压缩模式。
压缩模式由RNC判决启动。
第二步:UE进行物理信道重配置,开始进行压缩模式附注: TGPS-传输距离指定模式序列控制传输时出现差距及其持续时间。
在广播帧包含传输的空白,UE和网络使用较低的传播因素,以避免丢失任何数据,由于规模较小的发送/接收传输的差距造成的窗口。
压缩模式功能可让您指定最多4 TGPSs,与每一个不同的测量目的,如果需要的话。
每个TGPS 包括一个传输距离的模式,它可以包括一个或两个重复传输的差距。
第三步:物理信道重配置完成标示压缩模式也完成了第四步:随后RNC给UE下发measurement control 告诉UE相关的异频信息第五步:并且RNC给UE下发measurement control,告诉UE相关异频测量的信息还有UE现在所处于一频点的异频邻区列表。
RNC给UE下发的相关异频测量标准信息。
周期报告使用2D、2F事件作为压缩模式启动和停止事件,并在压缩模式期间周期上报异频邻区的测量结果,当UE上报的小区质量低于某一绝对门限+迟滞时,启动延迟触发定时器,如果在定时器超时期间始终满足要求,则在延迟触发定时器超时后启动异频切换。
如果切换失败,根据异频测量周期报告继续进行切换判决。
周期报告的优点为,当切换失败后可利用周期报告完成对同一小区的多次直接重试,后续算法扩充灵活;另外参数面向小区设置,在用户切换后,无需信令通知UE,RNC在内部做切换判决时更新即可。
缺点主要为:信令量大,增加空口负载和信令处理负载。
UE主叫起呼失败原因为被叫在进行位置更新第一步:主叫已经完成了RRC连接主叫启呼后,RNC给UE发送一条CC CALL PROCEEDING后,给UE又发送了一条CC RELEASE49第二步:当RNC给UE发送call proceeding消息的时候,同时被叫也会收到一条paging信息。
这个时候主叫的时间点是在00:31:38被叫收到了RNC下发的寻呼消息后,发起了位置更新在00:31:40的时候这个时候,刚好UE处于RNC 边界正在进行位置更新。
测量控制标识measurementIdentity: 1测量控制标识1:主要是同频测量邻区的相关信息和同频测量标准相关信息的上报。
同频测量标准指示的相关信息同频测量标准的相关信息measurementIdentity: 2PS业务跨RNC边界时进行DSCR信令流程1.在快到RNC边界的时候,UE中激活集中的小区是SRNC,但是在测量报告中也把TRNC 中的小区加到了监视集中。