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文檔簡介
1、.LTE中的各種消息解析目錄一、MSG消息:(隨機接入RRC建立時用)1二、幾種參考信號:11.CRS:12.SRS:23.DRS:24.DMRS:2三、SRB消息:2四、SIB消息:4五、RNTI(區(qū)分UE的標識)4一、MSG消息:(隨機接入RRC建立時用)PRACH:MSG1(RA)、prach2:(rar也就是Random access response)這2個指的是UE接入網(wǎng)絡過程,稱為msg1到msg5msg1指的是開環(huán)功控,UE逐步提升功率發(fā)探針的過程msg2指的是某一時刻ENB接收到MSG1回復的ACKmsg3指的是UE發(fā)送的RRC建立請求或重建請求msg4指的是ENB發(fā)給UE的
2、RRC建立或重建命令msg5指的是手機回復的RRC建立或重建完成二、幾種參考信號(CRS、SRS、DRS、DMRS):1. CRS:下行導頻參考信號,(下行)用于下行信道估計及非beamforming模式下的解調、調度上下行資源及切換測量;2. SRS:上行導頻信號,用于估計上行信道域信息,做頻率選擇性調度;3. DRS:(下行,沒啥用)Demodulation reference signal解調參考信號,僅用于波束賦型模式,用于UE解調;4. DMRS:(上行發(fā)射)解調參考信號,用于上行控制和數(shù)據(jù)信道的相關解調;補充:用于eNode B端的相干檢測和解調,稱為DRS。 上行信道質量測量,稱
3、為SRS,DMRS可以在PUCCH和PUSCH上傳輸,沒有PUCCH和PUSCH的時候用SRS做信道估計,個都是RS,都是用于上行信道估計;DMRS只在分配給UE的帶寬上發(fā)送,SRS可以在整個帶寬發(fā)送;LTE中,最終方案中,DMRS放在每0.5MS時隙中第四塊中,一個子幀中有兩個;而SRS則被放置在一個子幀的最后一個塊中。SRS的頻域間隔為兩個等效子載波,也就是說那個“SC-FDMA、等效子載波”坐標圖中,縱坐標上,沒兩行有一個SRS;SRS只是做上行信道的質量測量,比如接收功率和CQI等,不做信道估計和解調。DMRS才是真正用于上行信道的信道估計和解調;LTE中,最終方案中,DMRS放在每0
4、.5MS時隙中第四塊中,一個子幀中有兩個;而SRS則被放置在一個子幀的最后一個塊中。SRS的頻域間隔為兩個等效子載波,也就是說那個“SC-FDMA、等效子載波”坐標圖中,縱坐標上,沒兩行有一個SRS;三、SRB消息:SRB:RRC協(xié)議定義了3個SRB:SRB0:使用CCCH邏輯信道,用于RRC連接建立/重建過程;SRB1:使用DCCH邏輯信道,用于傳輸RRC消息和SRB2建立前的NAS消息,用于初始安全性激活,用于建立SRB2;SRB2:使用DCCH邏輯信道,用于傳輸SRB2建立后的NAS直傳消息,SRB2要后于SRB1建立,并且總是由E-UTRAN在安全激活后進行配置,優(yōu)先級比SRB1低。附
5、:根據(jù)承載內容分類: LTE當中的無線承載可以分為DRB(數(shù)據(jù)承載,通過eNB為其分配的PDSCH來承載),SRB(信令承載).LTE當中有三類SRB. SRB0:承載RRC消息,映射到CCCH信道。 SRB1:承載RRC消息,也可承載NAS消息,映射到DCCH信道。 SRB2:承載NAS消息,映射到DCCH信道。 UE的RRC連接未建立時,由SRB0承載RRC信令;SRB2未建立時,由SRB1承載NAS信令。 NAS消息其他承載方式: 由于帶寬增加,數(shù)據(jù)傳輸性能增強,LTE的RRC消息的數(shù)據(jù)攜帶能力顯著提升; 因此LTE中所有NAS消息可填充在RRC消息中攜帶傳輸,進一步精簡了信令流程 NA
6、S消息通過四條RRC消息傳遞 ULInformationTransfer和 DLInformationTransfer(由SRB2承載,SRB2未建立時由 SRB1承載) RRCConnectionSetupComplete和 RRCConnectionReconfiguration(由SRB1承載) RRCConnectionSetupComplete(只攜帶NAS的初始直傳消息)LTE中SRB-無線資源承載 LTE中,SRB(signalling radio bearers信令無線承載)作為一種特殊的無線承載(RB),其僅僅用來傳輸RRC和NAS消息,在協(xié)議36.331中,定義了SRBs的
7、傳輸信道:SRB0用來傳輸RRC消息,在邏輯信道CCCH上傳輸SRB1用來傳輸RRC消息(也許會包含piggybacked NAS消息),在SRB2承載的建立之前,比SRB2具有更高的優(yōu)先級。在邏輯信道DCCH上傳輸.SRB2用來傳輸NAS消息,比SRB1具有更低的優(yōu)先級,并且總是在安全模式激活之后才配置SRB2。在邏輯信道DCCH上傳輸.下行piggybacked NAS消息僅僅使用在附著過程(例如連接成功/失?。撼休d的建立/修改/釋放。上行的piggybacked NAS消息在連接建立期間初始化NAS消息(也就是發(fā)起連接建立,MSG3)注:通過SRB2傳輸NAS消息也是被包含在RRC消息
8、中的,但是這些NAS消息不包括任何RRC協(xié)議控制信息,只是在RRC消息傳輸?shù)臅r候包含在RRC中,相當于此時RRC是一個載體的形式。一旦安全模式被激活,所有SRB1和SRB2的RRC消息(包括某些NAS或者3GPP消息),都會通過PDCP來進行完整性保護和加密,NAS只是單獨對NAS消息進行完整性保護和加密。換句話說,LTE存在的2層加密和保護:NAS只進行控制信令的加密工作,而PDCP同時進行控制平面和數(shù)據(jù)平面的完保和加密工作,SRB2的使用還要注意聯(lián)系一點就是:它是建立在專用承載基礎上的,使用DCCH邏輯信道注:在LTE里面,SRB有三個,SRB0對應的是CCCH,在信令建立過程中不需要建立
9、,對SRB1,SRB2,會在RRCconnectionsetup和RRCReconfig消息里面進行配置rrcConnectionReqest是在SRB0上傳輸?shù)模?SRB0一直存在, 用來傳輸映射到CCCH 的RRC信令。SRB建立過程:UE收到NodeB的rrcConnectionSetup信令后,UE和NodeB之間的SRB1就建立起來了。eNodeB向UE發(fā)送RRCConnectionReconfiguration 消息,建立SRB2和DRB對DRB,確實在RRC協(xié)議里面對應的邏輯信道是5個比特,但去看DRB的取值它是從3到11的,總共8個,這里的邏輯信道的ID只是比特位上的對應,在M
10、AC層標識DRB,兩個ID的數(shù)值有可能相同,也可以不同。所以最多總共有3個SRB,8個DRB。四、SIB消息:除MIB以外的系統(tǒng)消息,包括SIB1-SIB12除SIB1以外,SIB2-SIB12均由SI (System Information)承載SIB1是除MIB外最重要的系統(tǒng)消息,固定以20ms為周期重傳4次,即SIB1在每兩個無線幀(20ms)的子幀#5中重傳(SFN mod 2 = 0,SFN mod 8 0)一次,如果滿足SFN mod 8 = 0時,SIB1的內容可能改變,新傳一次。SIB1和所有SI消息均傳輸在BCCH DL-SCH PDSCH上SIB1的傳輸通過攜帶SI-RNT
11、I(SI-RNTI每個小區(qū)都是相同的)的PDCCH調度完成SIB1中的SchedulingInfoList攜帶所有SI的調度信息,接收SIB1以后,即可接收其他SI消息五、RNTI(區(qū)分UE的標識)LTE下行方向,通過小區(qū)的物理ID區(qū)分不同的小區(qū) 上行方向通過不同的C-RNTI區(qū)分終端RNTI都是由ENODE配置(對應3G 中的RNC)MME通過IMEI/IMSI/區(qū)分終端PGW通過動態(tài)的IP地址區(qū)分終端C-RNTI:(C-RNTI Cell- Radio Network Temporary Identifier,To identify an UE uniquely in a cell0x0001 0xFFF3 (16 bits))六、TFT(TrafficFlowTemplate業(yè)務流模板)無論Dedicate Bearer 是UE還是CN觸發(fā),PCRF都是最終決定該Bearer的QoS參數(shù)和TFT的功能單元。其中UL TFT在建立Dedicate Bearer過程中發(fā)送到UE。TFT其實就是一組基于IP header的filter,UE跟據(jù)這組FILTER把每個UL 數(shù)據(jù)包映射到相應的Bearer.DL TFT 存在于PGW,PGW同樣映射下行數(shù)據(jù)包到相應的Bearer.
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