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-LTE切换概括
作为TD-SCDMA演进技术的TD-LTE系统,能够采用迅速硬切换方法实现不同样频段之间
以及各系统间的切换,进而更好地实现地区覆盖和无缝切换,而且实现与现有3GPP和非
3GPP的兼容。软切换因为设施复杂度高、准时难度大,会带来较高办理能力的需求,因此
未被采用。中心网的设计也发生了相应的改变,增添了系统架构演进(SAE)和3GPP模块,
实现了LTE系统与3GPP和非3GPP系统切换的兼容。
切换过程都会被分为4个步骤:丈量、上报、裁决和履行。接收功率、误比特率和链
路距离都能够作为丈量标准进而进行理论上的预计和相应的办理。TD-LTE系统的切换是UE
协助的硬切换,他和FDD-LTE硬切换的最大差别在于:在TD-LTE中导频信号是在一个特其余时隙进步行传输,而FDD-LTE系统中导频信道则占用一整个帧长度,因此鉴于导频信道的丈量标准关于TD-LTE来说其实不是那么精准。因此关于TD-LTE的丈量,还需要联合信道质量、UE的地点和导频信号强度来进行。
切换种类
在连结模式下的E-UTRAN内切换是终端协助网络控制的切换。切换主要分红切换准备、切换履行和切换达成3个部分,详尽说明见后。此中eNB包含以下几种切换:
平常进行此类切换的原由是:UE的丈量报告显示出存在比目前服务小区信道质量更好的邻小区。
此类切换是在UE抛弃目前无线接入技术(RAT)覆盖进而连结到其余RAT的状况下产生的。比方,一个UE远离了城市地区进而抛弃TD-LTE覆盖,网络就会切换到UE检测到的质量次好的RAT,如通用挪动通讯系统(UMTS)或许全世界挪动通讯系统(GSM)。
此类切换用于当一个给定小区过载时,尽量均衡属于同一操作者的不同样RAT间的负载状况。比方,假如当一个TD-LTE小区特别拥堵,一些用户就需要转移到相邻TD-LTE小区或是相邻UMTS小区中。
切换过程
:源eNB依据旅行限制配置UE的丈量报告,UE依据预约的丈量规则发送报告;源eNB依据报告及RRM信息决定UE能否需要切换。当需要切换时,源eNB向目标eNB发送切换恳求;目标eNB依据收到的QoS信息履行采用控制,并返回至ACK。
:源eNB向UE发送切换指令,UE接到后进行切换并同步到目标eNB;网络对同步进行响应,当UE成功接入目标eNB后,向目标eNB发送切换确认信息。
:MME向S-GW发送用户面更新恳求,用户面切换下行路径到目标侧;目标eNB通知源eNB开释原来占用的资源。切换过程达成。
切换裁决标准
切换丈量在切换算法中据有重视要的地位,UE的丈量报告对eNB的切换决议拥有重点作用,在LTE标准中定义的切换丈量和裁决的相应标准为:
(RSRP):即关于需要考虑的小区,在需要考虑的丈量频带上,承载小区专属参照信号的电磁波搅乱(RE)功率贡献(以W为单位)的线性均匀值。
(HOM):即目前服务小区与相邻小区的RSRP差值,该值可依据通讯环境不同样而自行设定,其大小决定了切换时延伸短。
(TTT):即在此段时间内必然连续知足某一
HOM条件才能进行切换裁决,
TTT
能够有效防备切换中“乒乓效应”的发生。
下边介绍LTE中的切换算法:
UE监测全部被测小区经过滤波器后的RSRP,并给服务小区的eNB发送丈量报告。当下边的条件在给定的TTT内连续被知足时,eNB将对UE进行切换。UE依据他的速度来设
定TTT参数。RSRPT是目标小区的参照信号接收功率,而RSRPS是服务小区的参照信号接收功率。
RSRPT>RSRPS+HOM
以下列图描绘了该切换算法的一个重要实例:
在接收到丈量报告此后,目前服务的eNB使用网络内部程序开始准备将UE切换到新的目标小区。假定目标小区总有足够的资源给将要切换过来的UE。准备时间被建模为一个常数协议延缓,在图中表示为P。准备达成此后,服务小区在下行向UE发送切换命令信息。
-LTE系统的切换流程
L3信令
L1/L2信令
用户数据
图例:
UE源eNB目标eNBMMES-GW
分组数据分组数据
上行资源分派
下行资源分派
的RRC连结重配置信息
切换准备
走开源小区并与
把缓存内正在传输的
新小区进行同步
分组数据传给目标eNB
数据前传
储蓄源eNB
履行切换
的分组数据
+UE准时
分组数据分组数据
数据路径
分组数据
结束表记
下边对上图的详尽流程进行介绍。
步骤1:源eNodeB对UE进行丈量配置,UE的丈量结果将用于协助源eNodeB进行切换裁决。
步骤2:UE依据丈量配置,进行丈量上报。
步骤3:源eNodeB参照UE的丈量上报结果,依据自己的切换算法,进行切换裁决。
步骤4:源eNodeB向目标eNodeB发送切换恳求信息,该信息包含切换准备的有关信息,主要有
UE的X2和S1信令上下文参照、目标小区表记、密钥KeNodeB*、RRC上下文、AS配置、E-UTRAN无
线接入承载(E-RAB,E-UTRANRadioAccessBearer)上下文等。同时也包含源小区物理层表记和信息鉴
权考证码,用于可能的切换失败后的恢复过程。UE的X2和S1信令上下文参照能够帮助目标eNodeB
找到源eNodeB的地点。E-RAB上下文包含必需的无线网络层(RLN,RadioNetworkLayer)和传输层(TNL,
TransportNetworkLayrer寻址信息以及E-RAB的服务质量(QoS,QualityofService)信息等。切换准备
信息有一部分是包含于接口信息自己的(比方目标小区表记),另一部分存在于接口信息的RRC容器(RRC
container)中(比方RRC上下文)。
步骤5:目标eNodeB依据收到的E-RABQoS信息进行采用控制,以提升切换的成功率。采用控制要
考虑预留相应的资源、C-RNTI以及分派专用随机接入Preamble码等。目标小区所使用的AS配置能够是圆满独立于源小区的圆满配置,也能够是在源小区基础之上的增量配置(增量配置是指对同样的部分不进
行配置,只经过信令重配不同样的部分,UE关于没有收到的配置,将连续使用原配置)。
步骤6:目标eNodeB进行L1/L2的切换准备,同时向源eNodeB发送切换恳求ACK信息。该信息中包
含一个RRCcontainer,详尽内容是触发UE进行切换的切换命令。源eNodeB切换命令采用透传的方式(不
做任何改正),发送给UE。切换命令中包含新的C-RNTI、目标eNodeB的事例算法表记,有可能还携带随
机接入专用Preamble码、接入参数、系统信息等。假如有必需,切换恳求ACK信息中还有可能携带RNL/TNL信息,用于数据前转。当源eNodeB收到切换恳求ACK信息或许是向UE转发了切换命令此后,就能够开始数据前转了。
步骤7:切换命令(携带了挪动性控制信息的RRC连结重配置信息)是由目标eNodeB生成的,经过
源eNodeB将其透传给UE。源eNodeB对这条信息进行必需的加密和圆满性保护。当UE收到该信息此后,
就会利用该信息中的有关参数倡议切换过程。UE不需要等候低层向源eNodeB发送的混淆自动重传恳求
(HARQ,HybridAutomaticRepeatreQuest)/自动重传恳求(ARQ,AutomaticRepeatreQuest)响应,就能够倡议切换过程。
步骤8:源eNodeB发送序列号(SN,SequenceNumber)状态传输信息到目标eNodeB,传达E-RAB
(仅那些需要保存PDCP状态的E-RAB需要履行SN状态的转发,对应于
RLCAM模式)的上行PDCPSN接收
状态和下行PDCPSN发送状态。上行PDCPSN接收状态最少包含了依次接收的最后一个上行
SDU的PDCP
SN,也可能包含以比特照耀的形式表示的那些造成接收乱序的抛弃的上行
SDU的SN(假如有这样的SDU
的话,这些SDU可能需要UE在目标小区进行重传)。下午PDCPSN发送状态指示了在目标
eNodeB应当分
配的下一个SDU序号。假如没有E-RAB需要传达PDCP的状态报告,源eNodeB能够省略这条信息。
步骤9:UE收到切换命令此后,履行与目标小区的同步,假如在切换命令中配置了随机接入专用
Preamble码,则使用非竞争随机接入流程接入目标小区,假如没有配置专用Preamble码,则使用竞争随
机接入流程接入目标小区。UE计算在目标
使用的安全算法,用于切换成功此后与目标
eNodeB所需使用的密钥并配置网络选择好的在目标
eNodeB进行通讯。
eNodeB
步骤10:网络答复上行资源分派指示和准时提早。
步骤11:当UE成功接入目标小区后,UE发送RRC连结重配置达成信息,向目标eNodeB确认切
换过程达成。假如资源赞成,该信息也可能陪伴着一个上行缓存状态报告(BSR,BufferStatusReport)
的改良。目标
eNodeB经过接收
RRC连结重配置达成信息,
确认切换成功。至此,目标eNodeB能够开
始向
UE发送数据。
步骤12:目标
换已经成功达成。
eNodeB
向
MME
发送一个路径变换恳求信息来见告
UE改换了小区。此时空口的切
步骤13:MME向S-GW发送用户平面更新恳求信息。
步骤14:S-GW将下行数据路径切换到目标eNodeB侧。S-GW在旧路径上发送一个或多个“end
marker包”到源eNodeB,此后就能够开释源eNodeB的用户平面资源。
步骤15
:S-GW向MME发送用户平面更新响应信息。
步骤16
:MME向目标eNodeB发送路径变换恳求ACK信息。步骤12~16就达成了路径变换过程,
该过程的目的是将用户平面的数据路径从源
eNodeB转到目标eNodeB。在S-GW变换了下行路径此后,
前转路径和新路径的下行包在目标
eNodeB可能会交替抵达。目标eNodeB应当第一传达全部的前转数
据包给UE,此后再传达重新路径接收的包。在目标
eNodeB使用这一方法能够强迫性保证正确的传输
次序。为了协助在目标
eNodeB的重排功能,S-GW在E-RAB变换路径此后,立刻在旧路径发送一个或
者多个“endmarker
包”。“endmarker
包”内不含用户数据,由
GTP头指示。在达成发送含有标记符
的包此后,S-GW不该当在旧路径发送任何数据包。在收到“
endmarker包”此后,假如前转对这个承
载是激活的,源eNodeB应当将此包发送给目标
eNodeB。在觉察了“endmarker包”此后,目标eNode
B应当抛弃“endmarker包”并倡议任何须要的流程来保持用户的依次递交,这些数据是经过
X2口前
转的或许路径变换此后从S-GW经过S1口接收的。
步骤17:目标eNodeB向源eNodeB发送UE上下文开释信息,通知源eNodeB切换的成功并触发
源eNodeB的资源开释。目标eNodeB在收到从MME发回的路径变换ACK信息此后发送这条信息。
步骤18:收到UE上下文开释信息此后,源
平面资源。任何正在进行的数据前转将连续进行。
eNodeB
能够开释无线承载和与
UE上下文有关的控制