求教会的每一个的祷告:一个关于RRC 和PDCP的问题

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LTE-RRC协议分层及状态转换教程分析.ppt 32页
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以IDL状态为例说明状态的触发与转移。IDL-&SEL:IDL下收到高层的丢失覆盖指示或是重选小区失败指示,RRC由IDL跃迁到SEL进行初始小区选择。IDL-&ACC:正常小区驻留的UE收到高层的业务请求或是对寻呼的响应而发起RRC连接建立,进入ACC子状态,请求MAC进行随机接入。ACC-&IDL:RRC子层接收到来自MAC的随机接入失败指示,返回到IDL子状态,重新发起随机接入。SEL-&IDL:小区选择成功进入IDL状态正常驻留或是小区选择失败进入IDL受限驻留。CON-&IDL:RRC连接释放或是RRC连接重建失败返回IDL。 RRC连接模式下主要过程 建立/重配/释放RRC连接 建立/重配/释放无线承载RB 安全模式激活 切换(系统内和系统间切换) 无线链路失败恢复 测量控制及测量报告发送 接收系统消息 RRC连接建立过程 触发条件:
1、空闲模式下终端主动发起呼叫(MO)
2、空闲模式下UE收到来自网络的寻呼(MT)
3、紧急呼叫
4、主叫信令
UE在上行CCCH上向EUTRAN发送一个RRC连接请求消息,消息中将包含UE的标识和可选的测量信息。
若EUTRAN经过接入控制算法后允许UE接入,则在下行CCCH上向UE发送RRC连接建立消息,在消息中EUTRAN将指示UE的进入状态。
UE接收到期望的RRC连接建立消息后,将组装RRC连接建立完成消息并在上行DCCH上将其发送给EUTRAN。若EUTRAN经过接入控制算法后不允许UE接入,则在下行CCCH上向UE发送RRC连接拒绝消息,指示UE使用其它UTRA载波接入或接入到其它系统。
RRC连接重建过程用于切换失败、完整性激活过程失败、无线链路失败、RRC重配过程失败后恢复SRB1传输,激活原来的完整性配置。
RRC连接建立流程 无线承载建立过程
无线承载(RBs)用于发送RRC及NAS消息,在连接模式下,RRC只有3个信令无线承载,分别为SRB0、SRB1、SRB2。 SRB0是默认存在的,在RRC连接建立时只建立SRB1。LTE中只有信令无线承载和数据无线承载DRB。
SRB0只用于传输RRC消息,使用CCCH信道。上行使用TM,下行使用UM RLC模式。 SRB1使用DCCH信道,用于传输RRC消息在建立SRB2之前也可以传输NAS信息。使用AM RLC传输模式。 SRB2使用DCCH信道,用于传输NAS信息,优先级低于SRB1,使用AM RLC传输模式。
无线承载与信道结构图 安全模式激活过程
E-UTRAN对处于RRC_CONNECTED的UE初始化安全模式命令进程 。这个进程的目的是在RRC连接建立之后,激活AS安全性。RRC只负责完整性和加密的激活功能,而具体的信令完整性包含和信令数据的加密功能的实现都是在PDCP完成。安全模式命令过程包括两部分:
1、开始或者重配完整性保护过程;
2、启动加密过程;
RRC协议分层解析
协议结构的整体介绍 RRC子层协议简介 RRC子层功能介绍 RRC 状态-空闲模式和连接模式 RRC子层的几个重点过程(小区选择,小区重选,RRC连接建立,重配过程,切换)
协议结构整体介绍 控制平面协议栈如上图所示,主要包括NAS,RRC,PDCP,RLC,MAC层,其中PDCP,RLC和MAC的功能和用户平面的一样。 RRC协议终止于eNodeB 。 RRC子层协议简介
RRC位于LTE协议栈L3,处于非常重要的地位,是接入层和非接入层的主要控制中心,控制着层间主要的接口,不仅要为上层提供来自网络系统的无线资源参数,同时还要控制下层的主要参数和行为。总的来说RRC是整个控制平面的核心、是终端协议的无线总管、接入平面和非接入平面进行对话的桥梁、是协议信令与用户数据通道的调度员。无线资源控制层完善与否、可靠与否,很大程度上影响整个LTE协议栈软件的性能。 RRC子层功能介绍 提供系统信息广播:包括NAS层和接入层(AS)的系统消息。为空闲模式的UE提供小区选择和小区重选参数,邻小区参数,为连接模式的UE提供公共信道重配置消息等。 寻呼:RRC子层负责实现把寻呼消息广播给特定的UE功能,网络侧的高层可以请求寻呼和通知。在一个RRC连接建立过程中,RRC子层也可以发起寻呼。 RRC连接建立、保持和释放,包括临时标识(C_RNTI)的分配和修改、信令RB(SRB)的配置(低优先级和高优先级SRB) 安全功能。RRC消息的完整性保护。 点对点的无线存载的建立、修改和释放。 移动性管理功能。UE测量报告以及为了小区间和RAT间移动性进行的报告控制、小区间切换、UE小区选择和重选以及小区选择和重
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TD-SCDMA系统终端协议栈PDCP子层的研究
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分组数据汇聚协议(PDCP)在接人层(AS)协议栈中的位置位于RLC层之上,受RRC的调度和控制,将来自上层的用户数据传输到RLC子层。PDCP提供给上层的服务是PDCP&SDU传递。协议栈的结构图可参考协议3GPP&TS25.301。&&&1&PDCP结构与功能描述&&&图1给出PDCP模块的详细结构。每个PS域的无线接入承载(RAB)都和1个RB相关联,每个RB又和1个PDCP实体相关联。根据RLC模式的不同,每个PDCP实体可和1个或2个RLC相关联,1个PDCP可和2个非确认模式/透明模式的RLC实体(1个上行和1个下行)或1个确认模式(AM)RLC实体相关联。PDCP可使用1种减多种压缩算法(RFC&2507和RFC3095,当前只使用RFC2507),也可不使用压缩算法。&&&PDCP接口描述&&&接口结构图如图2所示。PDCP接口主要与RRC,RABM和RLC相连接,通过PDCP_RRC接口RRC给PDCP配置所需参数。在完成控制部分相关操作完成后PDCP通过PDCP_RAB和RLC_PDCP接口完成与RABM和RLC之间的数据传递,实现上下行的数据传输。&&&3&过程实现&&&3.1&PDCP数据传输过程(RLC_AM模式)&&&UE开始进行数据传送,首先PDCP处于空状态,RRC没有对PDCP进行配置。RRC向PDCP发送1条&CPDCP_CONFIG_REQ&原语,进行PDCP实例的配置,保留配置参数后准备收发数据。然后RRC通知RABM可进行数据传输,RABM将数据以&PDCP_DATA_REQ&原语发送到PDCP,PDCP将完成IP头压缩等操作,将PDCP&SDU组装成PDCP&PDU,并以&RLC_AM_DATA_REQ&原语发送到RLC实例。如果支持无丢失SRNS重定位,PDCP收到&RLC_AM_DATA_CNF&消息时;如果指示PDU发送成功,则PDCP将释放掉该数据;如果不成功,PDCP需重发该数据。如果不支持无丢失SRNS重定位,可省去该消息。然后PDCP收到RLC的&RLC_AM_DATA_IND&消息,将PDU进行解压缩处理等,组装成&PDCP_DATA_IND&原语发送RABM实体。如果PDCP配置了无丢失SRNS重定位,就需要维护序列号,可通过&CPDCP_RE_LOC_REQ/CNF&原语进行操作。在数据传输过程中,如果RRC需要对PDCP进行重配置实例,发送&CPDCP_CONFIG_REQ&进行该操作。数据收发完成后RRC向PDCP发送&CPDCP_RELEASE_REQ&消息释放PDCP实例,PDCP回到空状态。&&&3.2&PDCP数据传输过程(UM-RLC模式)&&&UM-RLC的PDCP数据传输过程与AM-RLC过程大致相同,这里不进行详细说明。不同之处在于:PDCP在上行链路数据传输时,PDCP将SABM发送来的SDU组装成PDU后以&RLC_UM_DATA_REQ&原语形式发送到RLC;当下行链路进行数据传输时RLC将PDU以&RLC_UM_DATA_IND&原语形式发送到PDCP。&RLC_UM_DATA_REQ/IND&和&RLC_AM_DATA_REQ/IND&参见协议3GPP&TS25.322;因为只有RLC配置为AM模式且顺序传输时才支持无SRNS重定位,所以在该过程是不支持无SRNS重定位的,则&CPDCP_RELOC_REQ/CNF&和&RLC_AM_DATA_CNF&消息在该过程中将被视为无效。&&&3.3&PDCP数据传输过程(TM-RLC模式)&&&TM-RLC的PDCP数据传输过程与UM-RLC过程基本相同,不同在于PDCP将上层送下来的SDU组装成PDU后以RLC_UM_DATA_REQ发送到RLC;下行链路数据传输时RLC将数据以RLC_UM_DATA_IND发到PDCP。&&&4&结语&&&TD-SCDMA标准是我国向ITU提出并被采纳的第一个国际性通信标准,它在频谱利用率、业务支持的灵活性和成本等方面具有独特的优势。在用户数据业务空前发展的今天,只有满足用户的需求、提供优质的服务才能更好的占据市场。PDCP就是用户数据平面里L2的子层,本文就它的结构、功能、实现过程进行了描述,对于了解PDCP子层功能、PDCP工程实现有一定的帮助。
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