概述
其实,这个流程不仅适用于WCDMA,也适用于其他网络。
手机开机可以简单分为三个过程:PLMN selection, cell selection和location registration。可参考3GPP25.304
PLMN selection
对于使用中的手机,会在存储器里有一些PLMN ID,比如上次驻留的RPLMN。在自动选网模式下,开机时搜索PLMN的顺序则是非接入层NAS决定先搜索RPLMN。
对于FDD小区,需满足P-CPICH上测量到的RSCP不小于-95dBm
对于TDD小区,需满足P-CCPCH上测量到的RSCP不小于-84dBm
将搜索结果上报到NAS,一旦选择了该PLMN,就开始在这个PLMN上搜索suitable cell。
Cell selection
搜索的时候最先搜索Suitable cell,找不到再搜acceptable cell, 他们需满足几项规则,在3GPP 25.304中有详细描述。小区选择可分为三步走:时隙同步,帧同步,码组鉴别(捕获主扰码)。下面一步一步来:
时隙同步:
用到的是主同步信道P-SCH,该信道不承载数据,只有特定的码组-主同步码。此码是256个码片的固定码组,具有良好的非周期自相关性,便于手机捕获。手机搜索到P-SCH,找到了时隙的起始位置和终止位置,时隙同步就成功了。
帧同步和码组鉴别:
帧同步就是找到主扰码组,由辅同步信道S-SCH承载。S-SCH也不承载数据,承载辅同步码。辅同步码共有16个,特定的15个(可重复)组成一个主扰码组,分别放在这个帧的15个时隙里。3GPP协议规定共有64个固定的主扰码组。而且只要连续接收到3个辅同步码便可以确定主扰码组。因此现网中手机不用接收全15个码,只要连续3个就可以确定主扰码组了。确定了主扰码组,帧同步就完成了。
捕获主扰码:
帧同步中我们确定了主扰码组,一个码组包括8个主扰码,这里需要找出的是属于该小区的主扰码PSC。经过了上一步,手机已经可以接收P-CPICH上面的信息。P-CPICH包含了一个pre-define序列(这个序列是为手机所知的),且是高电平,经过了固定的扩频码扩频,再用该小区的PSC加扰,发送给手机。手机现在只要用这主扰码组里的8个码分别去解P-CPICH上收到的序列,解出来是高电平的码,就是我们要找的PSC了。
找到PSC后,手机的状态变成camped,但是注意,和registered不是一个意义。即使手机选择了属于FPLMN的小区,也可以进入camped,但是却是不能注册的,后面会讲到。
location registration
经过了前面的步骤,获取了小区的PSC,就可以去接收这个PSC下面的S-CCPCH上面去接收系统信息。接收到系统信息后手机开始在这个PLMN上发起位置登记(此PLMN是FPLMN的除外),让网络知道手机的位置,方便以后手机得到网络的服务。
位置登记有几种手段,常见的网络中用的是Location Updating和GPRS Attach, 也有实验网用的Combined Attach.注册成功后,手机的状态转为registered。如果注册失败,可以参考失败原因进行其他操作,比如小区重选,PLMN重选等,具体可参考3GPP24.008.
其实,这个流程不仅适用于WCDMA,也适用于其他网络。
手机开机可以简单分为三个过程:PLMN selection, cell selection和location registration。可参考3GPP25.304
PLMN selection
对于使用中的手机,会在存储器里有一些PLMN ID,比如上次驻留的RPLMN。在自动选网模式下,开机时搜索PLMN的顺序则是非接入层NAS决定先搜索RPLMN。
对于FDD小区,需满足P-CPICH上测量到的RSCP不小于-95dBm
对于TDD小区,需满足P-CCPCH上测量到的RSCP不小于-84dBm
将搜索结果上报到NAS,一旦选择了该PLMN,就开始在这个PLMN上搜索suitable cell。
Cell selection
搜索的时候最先搜索Suitable cell,找不到再搜acceptable cell, 他们需满足几项规则,在3GPP 25.304中有详细描述。小区选择可分为三步走:时隙同步,帧同步,码组鉴别(捕获主扰码)。下面一步一步来:
时隙同步:
用到的是主同步信道P-SCH,该信道不承载数据,只有特定的码组-主同步码。此码是256个码片的固定码组,具有良好的非周期自相关性,便于手机捕获。手机搜索到P-SCH,找到了时隙的起始位置和终止位置,时隙同步就成功了。
帧同步和码组鉴别:
帧同步就是找到主扰码组,由辅同步信道S-SCH承载。S-SCH也不承载数据,承载辅同步码。辅同步码共有16个,特定的15个(可重复)组成一个主扰码组,分别放在这个帧的15个时隙里。3GPP协议规定共有64个固定的主扰码组。而且只要连续接收到3个辅同步码便可以确定主扰码组。因此现网中手机不用接收全15个码,只要连续3个就可以确定主扰码组了。确定了主扰码组,帧同步就完成了。
捕获主扰码:
帧同步中我们确定了主扰码组,一个码组包括8个主扰码,这里需要找出的是属于该小区的主扰码PSC。经过了上一步,手机已经可以接收P-CPICH上面的信息。P-CPICH包含了一个pre-define序列(这个序列是为手机所知的),且是高电平,经过了固定的扩频码扩频,再用该小区的PSC加扰,发送给手机。手机现在只要用这主扰码组里的8个码分别去解P-CPICH上收到的序列,解出来是高电平的码,就是我们要找的PSC了。
找到PSC后,手机的状态变成camped,但是注意,和registered不是一个意义。即使手机选择了属于FPLMN的小区,也可以进入camped,但是却是不能注册的,后面会讲到。
location registration
经过了前面的步骤,获取了小区的PSC,就可以去接收这个PSC下面的S-CCPCH上面去接收系统信息。接收到系统信息后手机开始在这个PLMN上发起位置登记(此PLMN是FPLMN的除外),让网络知道手机的位置,方便以后手机得到网络的服务。
位置登记有几种手段,常见的网络中用的是Location Updating和GPRS Attach, 也有实验网用的Combined Attach.注册成功后,手机的状态转为registered。如果注册失败,可以参考失败原因进行其他操作,比如小区重选,PLMN重选等,具体可参考3GPP24.008.
其实,这个流程不仅适用于WCDMA,也适用于其他网络。
手机开机可以简单分为三个过程:PLMN selection, cell selection和location registration。可参考3GPP25.304
PLMN selection
对于使用中的手机,会在存储器里有一些PLMN ID,比如上次驻留的RPLMN。在自动选网模式下,开机时搜索PLMN的顺序则是非接入层NAS决定先搜索RPLMN。
对于FDD小区,需满足P-CPICH上测量到的RSCP不小于-95dBm
对于TDD小区,需满足P-CCPCH上测量到的RSCP不小于-84dBm
将搜索结果上报到NAS,一旦选择了该PLMN,就开始在这个PLMN上搜索suitable cell。
Cell selection
搜索的时候最先搜索Suitable cell,找不到再搜acceptable cell, 他们需满足几项规则,在3GPP 25.304中有详细描述。小区选择可分为三步走:时隙同步,帧同步,码组鉴别(捕获主扰码)。下面一步一步来:
时隙同步:
用到的是主同步信道P-SCH,该信道不承载数据,只有特定的码组-主同步码。此码是256个码片的固定码组,具有良好的非周期自相关性,便于手机捕获。手机搜索到P-SCH,找到了时隙的起始位置和终止位置,时隙同步就成功了。
帧同步和码组鉴别:
帧同步就是找到主扰码组,由辅同步信道S-SCH承载。S-SCH也不承载数据,承载辅同步码。辅同步码共有16个,特定的15个(可重复)组成一个主扰码组,分别放在这个帧的15个时隙里。3GPP协议规定共有64个固定的主扰码组。而且只要连续接收到3个辅同步码便可以确定主扰码组。因此现网中手机不用接收全15个码,只要连续3个就可以确定主扰码组了。确定了主扰码组,帧同步就完成了。
捕获主扰码:
帧同步中我们确定了主扰码组,一个码组包括8个主扰码,这里需要找出的是属于该小区的主扰码PSC。经过了上一步,手机已经可以接收P-CPICH上面的信息。P-CPICH包含了一个pre-define序列(这个序列是为手机所知的),且是高电平,经过了固定的扩频码扩频,再用该小区的PSC加扰,发送给手机。手机现在只要用这主扰码组里的8个码分别去解P-CPICH上收到的序列,解出来是高电平的码,就是我们要找的PSC了。
找到PSC后,手机的状态变成camped,但是注意,和registered不是一个意义。即使手机选择了属于FPLMN的小区,也可以进入camped,但是却是不能注册的,后面会讲到。
location registration
经过了前面的步骤,获取了小区的PSC,就可以去接收这个PSC下面的S-CCPCH上面去接收系统信息。接收到系统信息后手机开始在这个PLMN上发起位置登记(此PLMN是FPLMN的除外),让网络知道手机的位置,方便以后手机得到网络的服务。
位置登记有几种手段,常见的网络中用的是Location Updating和GPRS Attach, 也有实验网用的Combined Attach.注册成功后,手机的状态转为registered。如果注册失败,可以参考失败原因进行其他操作,比如小区重选,PLMN重选等,具体可参考3GPP24.008.
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