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内容发布更新时间 : 2024/5/22 13:41:53星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

则RLC是TM和PDCP不处理,所以SIB和MIB消息是PL直接交给RRC处理的。

5.3读哪些系统消息

只要读取到MIB和SIB1、2,那么就可以正常驻留,但是如果没有读到SIB1中规定的其他的系统消息,那么attach complete之后,就会rrc释放,一直尝试读取其他的系统消息,直到读完整才会停止读。

在TD下,同样需要读了MIB和SB中规定的系统消息,UE才可以驻留; 在GSM下,一般是读了SI1(conditional),SI2,SI3,SI4 ,UE才可以驻留

6.

小区选择与重选

6.1 小区选择

终端开机后,NAS会选择一个PLMN给RRC,以触发RRC的小区选择过程,RRC选择属于该PLMN的小区,并在选到合适的小区后驻留;读取该小区的系统消息,判断是否满足驻留条件,满足驻留条件后,会进行相关信道的配置,驻留到小区后,NAS会判断是否要进行注册。

终端搜索小区方式有两种::初始小区选择和基于存储信息的小区选择,和TD是类似

的。

Suitable cell : 能获取正常服务 1. 与NAS指定的PLMN匹配

2. 没有被禁止(没有被BAR或reserved) 3. Srxlev > 0

4. 不属于被禁止的TA

5. 对于CSG小区,该小区属于UE的CSG whitelist(比TD下多了此项约束条件) Acceptable cell: 只能获取受限服务,只需要满足上面的条件2和条件3。如果驻留到Acceptable cell, 要定期尝试去搜索Suitable cell。没有USIM卡,只能驻留在any cell(按照acceptable cell的标准)

6.1.1 S准则

Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) - Pcompensation

Where:

the signalled value QrxlevminOffset is only applied when a cell is evaluated for cell selection as a result of a periodic search for a higher priority PLMN while camped normally in a VPLMN [5]. During this periodic search for higher priority PLMN the UE may check the S criteria of a cell using parameter values stored from a different cell of this higher priority PLMN.

Srxlev Cell Selection RX level value (dB) 测量的RSRP值 Qrxlevmeas Measured cell RX level value (RSRP). 系统消息1中,真实值为解析出来值的2倍 Qrxlevmin Qrxlevminoffset Minimum required RX level in the cell (dBm) Offset to the signalled Qrxlevmin taken into account in the Srxlev evaluation as a result of a periodic search for a higher priority PLMN while camped normally in a VPLMN [5] 只在驻留VPLMN的小区周期性搜索更高优先级小区时才有效 Pcompensation PEMAX max(PEMAX – PUMAX, 0) (dB) Maximum TX power level an UE may use when transmitting on the uplink in the cell (dBm) defined as PEMAX in [TS 36.101] 网络允许的终端上行最大发射功率,系统消息1中 PUMAX Maximum RF output power of the UE (dBm) according to the UE power class as defined in [TS 36.101] 终端最大发射功率

问:为什么要引入Qrxlevminoffset 这一值?

6.1.2 小区选择过程

?

终端开机后,NAS会选择一个PLMN给RRC,以触发RRC的小区选择过程,RRC则告诉物理层做小区搜索。物理层在接到小区搜索命令的时候,会经历下面几个流程: ?

扫频。获取有效频点信息,物理层会对频段所有频点信息,即针对所有的频点搜索一段时间数据,计算RSSI值,然后按大小进行排序;如果存有上次驻留信息,则只要针对存储信息搜一遍。 ?

PSS搜索。按照第2步搜到得到的有效频点信息,然后针对每个频点去搜索PSS,即做主同步过程,我们知道,LTE下PSS的位置是固定的,PSS占用子帧1,6的第3个符号,SSS占用子帧0,5的最后1个符号。频域上是整个系统带宽中央的1.08MHz的位置。主同步后可以确定NID2。 ?

频偏估计。PSS搜索到后,完成时间同步后,此时需要做频偏估计以便调整频域上的偏差。 ?

SSS搜索。主同步后,SSS的位置也就相对固定,检测到SSS后,可以根据两者的时间差来确定CP类型,以及确定NID1,然后在根据公式,CELL_ID= 3*NID1+ NID2

6.2 小区重选

UE处于空闲态的时候,需要测量邻区进行小区重选,以便获得更好的小区。小区重选分为同频重选和异频重选(包括异系统)

6.2.1同频重选

同频小区重选流畅大体如下:

通过比较服务小区的S值和系统消SI3中同频小区重选信息(intraFreqCellReselectionInfo)中同频测量门限(s-Intrasearch),判断是否开启同频测量(S值< s-Intrasearch开启测量),只有开启了同频测量才会进行同频重选,不然即便Rn>Rs值也不会触发同频重选。开启同频测量后,对测量的同频邻小区按R准则进行排序,选择最好

的合适小区进行重选。 R准则:

Rs = Qmeas,s + Qhysts Rn = Qmeas,n - Qoffset

在t-ReselectionEUTRA内满足Rn > Rs触发同频重选。

注:Qmeas,s 服务小区的RSRP值 Qmeas,n 邻小区的RSRP值

Qhysts SIB3中q-Hyst

Qoffset 同频重选下该值为SIB4中q_Offsetcell值

异频重选下该值为SIB5中q_Offsetcell与q_Offsetfreq两个值之和

6.2.2异频重选

LTE网络下,各个频点的优先级是不同(邻区优先级信息可以在SIB5中cellReselectionPriority,同频小区的优先级是一样的),对终端来说,对优先级高的频点小区需要时刻的测量,对优先级相同或低的小区需要满足测量条件才会开启异频测量(S值大于SIB3中S-NonIntraSearch)。

重选到高优先级的小区:只要高优先级小区的S值大于SIB5中的threshX-High,并且保持一段评估时间(t-ReselectionEUTRA),还需要在服务小区驻留超过1秒。

重选到低优先级的小区:需要没有更高,同等的优先级小区可用于重选,另外需要低优先级小区的S值大于SIB5中的threshX-Low,服务小区的S值要小于threshServingLow并保持一段评估时间(t-ReselectionEUTRA),还需要在服务小区驻留超过1秒。

重选到异频同等级的小区,重选规则参照R准则。

6.3.3重选流程

? ? ? ?

进入RRC idle态,高层将邻区信息配置给物理层 物理层根据邻区信息,先做邻区检测 监测服务小区信号质量

满足邻区(同频,异频)测量条件,开启测量(测量检测到邻区)

? ? ? ?

测量满足重选条件,由物理层上报测量结果 高层根据评估结果,选择较好小区进行重选 目标小区重同步

重新接收系统消息,其他过程(TAU……)

6.3.4重选优先级

? 测量重选优先级

? 系统消息(sib43、4、5)

? 专有信令(RRCConnectionRelease ) ? 从other rat继承而来

? 优先级使用策略

? 假如专有信令中提供了优先级,则ignore系统消息中的优先级 ? 假如UE处于任意小区驻留状态,则仅使用系统消息中优先级 ? 下面情况,UE将删除专有信令中优先级:

? UE进入连接态

? 专有优先级有效时间(T320)超时 ? NAS请求执行PLMN选择

? 测量重选范围

? 系统消息中提供的邻区,并且带有优先级(except:black cell)

? 测量重选流程

? 重定向方式(RRCConnectionRelease message)

? redirectedCarrierInfo(频点信息)

? CellInfoListUTRA-TDD (小区信息:PCI,utra-BCCH-Container ) ? idleModeMobilityControlInfo (优先级信息)

7.

LTE随机接入过程

7.1.概述

随机接入时UE和网络之间建立无线链路的必经过程,只有随机接入完成后,eNode B和UE才能进行常规的数据传输和接受。通过随机接入可以完成以下两个基本功能:

1. 取得与eNode B之间的上行同步 2. 申请上行资源

随机接入过程涉及到物理层,MAC层,RRC层等多个协议层。物理层定义随机接入过