我是靠谱客的博主 精明向日葵,最近开发中收集的这篇文章主要介绍LTE协议栈名词解释逻辑信道、传输信道、物理信道UE与核心网的通信建立过程,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

学习《深入理解LTE-A》笔记,此篇用以构建对LTE协议实现过程的协议栈组成部分进行辅助理解.以便大家对UE如何与核心网进行通信有个大概的了解。


名词解释

名词含义作用

RRC

L3层

Radio Resource Control,RRC,无线资源控制RRC层支持终端和eNodeB间多种功能的最为关键的信令协议。

包括:

  1. 广播NAS和AS层的系统消息
  2. 寻呼功能
  3. RRC(连接建立、保持和释放,包括UE与E-UTRAN之间临时表示的分配、信令无线承载的配置)
  4. 安全功能,包括密钥管理
  5. 端到端无线承载建立、修改与释放
  6. 移动性管理,包括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小区选择与重选、切换过程中的RRC上下文传输等。
  7. MBMS业务通知,以及MBMS业务无线承载的建立、修改与释放
  8. QoS管理功能
  9. UE测量上报及测量控制。
  10. NAS消息的传输
  11. NAS消息的完整性保护

PDCP

L2层

Packet Data Convergence Protocol,PDCP,包数据汇聚协议

负责执行头压缩以减少无线接口必须传送的比特流量。头压缩机制基于ROHC。在接收端,PDCP协议将负责执行解密及解压缩功能。对于一个终端每个无线承载有一个PDCP实体。一个PDCP层实体关联控制面还是用户面,取决于它为哪种无线承载提供数据。PDCP层在控制面对RRC层和NAS层消息进行完整性校验,在用户面不进行完整性校验。

  1. 解密及解压缩功能;
  2. 数据及信令加密;
  3. 信令完整性保护

RLC

L2层

Radio Link Control,RLC,无线链路控制负责分段与连接、重传处理,以及对高层数据的顺序传送。RLC层以无线承载的方式为PDCP层提供服务,其中,每个终端的每个无线承载配置一个RLC实体。主要目的是将数据交付给对端的RLC实体。所以RLC提出了三种模式:透明模式(TM),非确认模式(UM)和确认模式(AM)

MAC

L2层

Medium Access Control,MAC,媒质接入控制
  1. 负责处理HARQ重传与上下行调度。MAC层将以逻辑信道的方式为RLC层提供服务。其主要目的是为RLC层业务与物理层之间提供一个有效的连接。从 这个角度看,MAC层支持的功能包括:
  2. 逻辑信道与传输信道之间的映射;
  3. 传输格式的选择,例如选择传输块的大小、调制方案等作为输出参数提供给物理层;
  4. 一个UE或多个UE之间逻辑信道的优先级管理;
  5. 通过HARQ机制进行纠错;
  6. 填充;
  7. RLC PDU的复用与解复用;
  8. 业务量的测量与上报。

MAC提供给上层的业务主要包括:数据传送机无线资源分配,物理层提供给MAC层的业务包括:数据传送、HARQ反馈信令、调度请求信令以及测量。

物理层(PHY)

L1层

负责处理编译码、调制解调、多天线映射以及其他电信物理层功能。物理层以及传输信道的方式为MAC层提供服务。

物理层将包括以下功能:

  1. 传输信道的错误检测并向高层提供指示;
  2. 传输信道的前向纠错与译码
  3. 混合自动重传请求软合并
  4. 传输信道与物理信道之间的速率匹配及映射;
  5. 物理信道功率加权
  6. 物理信道的调制与解调
  7. 时间及频率同步
  8. 射频特性测量并向高层提供指示。
  9. MIMO天线处理
  10. 传输分级
  11. 波束赋形
  12. 射频处理。
逻辑信道
BCCHBroadcast Control Channel,广播控制信道用于广播系统控制信息的下行信道。它在用户的实际工作开始之前,传送一些必要的通知信息
PCCHPaging Control Channel,寻呼控制信道用于传输寻呼信息和系统信息变化通知的下行信道。寻人启事类消息的入口,一般用于被叫流程
CCCHCommon Control Channel,公共控制信道在UE和网络之间还没有建立RRC连接时,用于发送控制信息。类似于主管和员工间协调工作用的渠道
DCCHDedicated Control Channel,专用控制信道用于在RRC连接建立之后,UE和网络之间发送一对一的专用控制信息。类似于主管和亲信之间协调工作的渠道
MCCHMulticast Control Channel,多播控制信道点对多点的下行控制信息的传送信道。类似于领导给多个下属下达搬运货物的指示的渠道
DTCHDedicated Traffic Channel,专用业务信道专用于一个UE的点对点用户信息传输的信道,上下行链路中都有。按照控制信道的命令或指示,把货物从这里搬到那里
MTCHMulticast Traffic Channel,多播业务信道点对多点的下行数据传送渠道
传输信道
BCHBroadcast Channel,广播信道通过广播的方式,给整个小区传输下行控制信息
DL-SCHDownlink Shared Channel,下行共享信道规定了待搬运货物的传送格式。用于传送业务数据。
PCHPaging Channel,寻呼信道用于传输寻呼信息
UL-SCHUplink Shared Channel,上行共享信道规定了待搬运货物的传送格式。用于传送业务数据。方向为从终端到网络。
RACHRandom Access Channel,随机接入信道规定了终端接入网络时的初始协调信息格式。
物理信道
PBCHPhysical broadcast channel,物理广播信道并不是所有广而告之的消息都从这里广播。部分是通过PDSCH传的。PBCH承载的是小区ID等系统信息,用于小区搜索过程
PDSCHPhysical downlink shared channel,物理下行共享信道承载下行用户的业务数据。主要干活的就是这个信道。
PDCCHPhysical downlink control channel,物理下行控制信道承载资源分配的控制信息。对PDSCH发号施令。寻呼指示以及随机接入响应需要用这个信道。
PRACHPhysical random-access channel,物理随机接入信道承载UE想接入网络时的信号 -- 随机接入前导。
PUSCHPhysical uplink shared channel,物理上行共享信道承载上行用户数据。上行过程的主要信道。
PUCCHPhysical uplink control channel,物理上行控制信道是上行方向对PUSCH发号施令的。承载着HARQ的ACK/NACK,调度请求,信道质量指示等信息。

逻辑信道、传输信道、物理信道

  • 物理信道是物理层实际传输信息的信道。
  • 传输信道是物理层与MAC子层之间的信道。
  • 逻辑信道是MAC子层和RLC子层之间的信道。

逻辑信道

逻辑信道只关注传输的信息是什么,根据传输的是控制信息还是业务信息,逻辑信道分为:

  • 控制信道
  • 业务信道

 图自网络,详情见名词表。

传输信道

传输信道不关心传输的是什么,而是怎么传。
UMTS的传输信道分为专用信道和公共信道;而LTE的传输信道都属于公共信道。

 图自网络,详情见名词表。

物理信道

物理信道就是信号实际传输的通道。
在LTE中,物理信道是由特定的子载波、时隙、天线口确定的。
物理信道一般要进行两大处理过程:比特级处理(在二进制比特数字流上添加CRC校验;进行信道编码、交织、速率匹配、加扰)和符号级处理(调制、层映射、预编码、资源块映射、天线发送等)。
在发送端,先进行比特级处理,再进行符号级处理。在接收端,顺序反过来。


在以上基础概念基础上,下两图展示了上行和下行过程中的无线协议架构。

 下行过程无线协议架构

 上行过程无线协议架构

控制面的协议栈

UE与核心网的通信建立过程

UE与核心网建立连接的过程,涉及到多个中间过程,除了通过无线方式与eNB直接相连以外,上面还会经过多个上级控制过程。

  图自网络。

在LTE架构中,eNB与同级之间,采用X2接口进行互相连接,与上级之间采用S1接口进行互相连接。

名词简写含义
MMEMobility Management Entity,核心网控制面网元,负责用户和会话管理,

MME主要功能有:

  • 接入控制;
  • 移动性管理;
  • 会话管理;
  • 公网 GW 和Serving GW 选择;
  • 安全认证。

E-UTRAN

Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进的通用陆地无线接入网络。LTE的接入网由多个eNB组成,eNB之间通过光纤相连,叫做X2接口。

EPC

Evolved Packet Core,EPC主要由MME(移动性管理实体),SGW(服务网关)和PGW(分组数据网关)组成。多个EPC的集合称为EPS。EPC和eUTRAN间的接口是S1,由于用户面和控制面的分离,S1接口也可分为用户面接口S1-U和控制面接口S1-MME。
S-GW

Serving Gateway ,用户面接入服务网关,相当于传统SGSN的用户面功能:

  • 会话管理;
  • 路由选择和数据转发;
  • Qos控制;
  • 计费;

即,服务能否进行,优先级如何,都是由S-GW来确定

P-GW

PDN Gateway,分组数据网关。是运营商网络和互联网的网关,功能类似传统中的GGSN,主要功能包括

  • 分组包深度检查
  • IP地址分配;
  • 会话管理;
  • 路由选择和数据转发;
  • PCRF的选择;
  • Qos控制;
  • 非3GPP接入;
  • 基于业务的计费。

P-GW有两个目的,一是非3GPP网络接入LTE核心网,二是LTE核心网数据和互联网的网关。

几者之间的关系:简单地,SAE、E-UTRA、E-UTRAN、EPC和EPS的关系可表示为:

LTE = E-UTRAN

E-UTRAN = UE + eNB

E-UTRA = E-UTRAN - Network

EPC = HSS + MME + SGW + PGW + PCRF

EPS = E-UTRAN + EPC

最后

以上就是精明向日葵为你收集整理的LTE协议栈名词解释逻辑信道、传输信道、物理信道UE与核心网的通信建立过程的全部内容,希望文章能够帮你解决LTE协议栈名词解释逻辑信道、传输信道、物理信道UE与核心网的通信建立过程所遇到的程序开发问题。

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