LTE附着信令流程.docx
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LTE附着信令流程.docx
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LTE附着信令流程
附着流程
UE进展实际业务前的在网络中注册过程,是一个必要的过程,用户只有在附着成功后才可以接收来自网络的服务
流程图
1.RRCConnectionSetupRequest:
UE——ENodeb
无线资源控制协议连接建立请求
2.RRCConnectionSetup:
ENodb——UE
RRC连接设置
3.RRCConnectionSetupplete:
UE——ENodeb
RRC连接设置完成
4.InitialUEmassage:
ENodeb——MME
初始UE消息
5.DLNASTransfer:
MME——ENodeb
下行NAS传输
6.DLInformationTransfer:
UE——ENodeb
下行消息传输
7.ULInformationTransfer:
ENodeb——UE
上行消息传输
8.ULNASTransfer:
ENodeb——MME
上行NAS传输
9.DLNASTransfer:
MME——Enodeb
下行NAS传输
10.DLInformationTransfer:
ENodeb——UE
下行消息传输
11.ULInformationTransfer:
UE——Enodeb
上行消息传输
12.ULNASTransfer:
ENodeb——MME
上行NAS传输
13.InitialContextSetupRequest:
MME——Enodeb
初始上下文设置请求
14.SecurityModemand:
UE——Enodeb
安全模式命令
15.SecurityModeplete:
ENodeb——UE
安全模式完成
16.UECapabilityEnquiry:
ENodeb——UE
UE能力查询
17.UECapabilityInformation:
UE——Enodeb
UE能力信息
18.UECapabilityInformationIndication:
ENodeb——MME
UE能力信息指示
19.RRCconnectionReconfiguration:
ENodeb——UE
RRC连接重配置
20.RRCconnectionReconfigurationplete:
ENodeb——UE
RRC连接重配置完成
21.InitialContextSetupResponse:
ENodeb——MME
初始上下文设置响应
22.ULInformationTransfer:
UE——Enodeb
上行消息传输
23.ULNASTransfer:
ENodeb——MME
上行NAS传输
过程详解
RRC连接建立
1.RRCconnectionRequest:
rrcConnectionReqest是在SRB0上传输的,SRB0一直存在,用来传输映射到CCCH的RRC信令。
在此消息中,UE-Identity的目的是为了底层随机接入的竞争消除。
它可以是S-TMSI,也可以是UE生成的随机数。
在InitialEPSAttach的过程中,UE还没有获得S-TMSI,因此包含了一个40位的随机值。
NAS层通过establishmentCause指明连接的原因。
〔LTE中SRB---无线资源承载 LTE中,SRB〔signallingradiobearers—信令无线承载〕作为一种特殊的无线承载〔RB〕,其仅仅用来传输RRC和NAS消息,在协议36.331中,定义了SRBs的传输信道:
——SRB0用来传输RRC消息,在逻辑信道CCCH上传输——SRB1用来传输RRC消息〔也许会包含piggybackedNAS消息〕,在SRB2承载的建立之前,比SRB2具有更高的优先级。
在逻辑信道DCCH上传输.——SRB2用来传输NAS消息,比SRB1具有更低的优先级,并且总是在安全模式激活之后才配置SRB2。
在逻辑信道DCCH上传输.下行piggybackedNAS消息仅仅使用在附着过程〔例如连接成功/失败〕:
承载的建立/修改/释放。
上行的piggybackedNAS消息在连接建立期间初始化NAS消息〔也就是发起连接建立,MSG3〕注:
通过SRB2传输NAS消息也是被包含在RRC消息中的,但是这些NAS消息不包括任何RRC协议控制信息,只是在RRC消息传输的时候包含在RRC中,相当于此时RRC是一个载体的形式。
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〕,都会通过PDCP来进展完整性保护和加密,NAS只是单独对NAS消息进展完整性保护和加密。
换句话说,LTE存在的2层加密和保护:
NAS只进展控制信令的加密工作,而PDCP同时进展控制平面和数据平面的完保和加密工作,SRB2的使用还要注意联系一点就是:
它是建立在专用承载根底上的,使用DCCH逻辑信道〕
2.RRCconnectionSetup:
通过底层的竞争接入冲突解决机制,UE接收到NodeB的rrcConnectionSetup信令,建立了UE与ENodeB之间的SRB1,NodeB为SRB1配置RLC层和逻辑层信道的属性。
ENodeB还可以在此信令中对MAC层和物理层进展配置,如果NodeB没有对此进展配置,36.331中定义了MAC层和物理层的缺省值。
UE收到NodeB的rrcConnectionSetup信令后,UE和NodeB之间的SRB1就建立起来了。
3.RRCconnectionSetupplete
在UE接收到RRCConnectionSetup消息后,向NodeB发送一个RRCConnectionSetupplete消息。
其中,selectedPLMN-Identity表示UE选中的PLMN在SIB1中广播的PLMNList中的序号值。
RRCConnectionSetupplete消息中的dedicatedInfoNAS包含了NAS层的信令,在EUTRAN中UE的初始接入过程中,NAS层信令通常是EMM层的AttachRequest消息和ESM层的PDNConnectivityRequest消息。
drxParameter指明UE特定的DRX相关参数。
UE通过此参数通知EUTRAN自己特定的寻呼周期,系统广播消息SIB2中的PCCHConfig参数中也定义了缺省的寻呼周期,在这种情况下,UE使用两者中的最小值。
lastVisitedRegisteredTai用来帮助MME生成有效的TAI列表,MME将在AttachAccept消息中返回给UE。
ueNetworkCapability包含NAS和AS的安全参数
pdnType表示PDN连接的IP类型。
〔IPv4、IPv6或者IPv4/IPv6〕
S1口初始直传消息:
4.InitialUEMessage
eNodeB接收到RRCConnectionplete消息后,根据里面的信息,选定相应的MME,然后通过eNodeB和MME之间的S1-C接口发送InitialUEMessage给MME。
在此消息中,eNodeB将UE发送的NAS消息转发给MME〔36。
413〕,除此之外,在此消息中,还包括如下项:
其中eNBUES1APID值表示在此eNodeB中UE的S1接口。
MME侧将利用此标识来确定UE所对应的S1-C逻辑连接。
TAI值由PLMNIDentitity和TAC组成,唯一表示了UE的TrackingArea。
5.DLNASTransfer:
MME——ENodeb
6.DLInformationTransfer:
UE——ENodeb
直传消息〔鉴权加密〕
7.ULInformationTransfer:
ENodeb——UE
8.ULNASTransfer:
ENodeb——MME
9.DLNASTransfer:
MME——ENodeb
10.DLInformationTransfer:
ENodeb——UE
11.ULInformationTransfer:
UE——ENodeb
12.ULNASTransfer:
ENodeb——MME
13.InitialcontextSetupRequest:
14.SecurityModemand:
UE——ENodeb
15.SecurityModemand:
ENodeb——UE
UE能力上报
16.UECapabilityEnquriry:
UE——ENodeb
17.UECapabilityInformation:
UE——ENodeb
18.UECapabilityInformationIndication:
ENodeb——MME
RRC连接重配
19.RRCconnectionReconfiguration:
UE——ENodeb
20.RRCconnectionReconfigurationplete:
ENodeb——UE
21.InitialContextSetupResponse:
ENodeb——MME
22.ULInformationTransfer:
UE——ENodeb
23.ULNASTransfer:
ENodeb——MME
全网跟踪信令
UU口S1口信令
IMSI全网信令
附件:
附着流程
附着流程
去附着流程
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