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LTE寻呼流程| LTE呼叫流中S1AP、RRC寻呼

介绍LTE寻呼流程和寻呼呼叫流程。它涵盖了LTE中的寻呼,包括S1AP寻呼消息、RRC寻呼消息等。

LTE寻呼过程可用于以下场景:
•发起移动终端PS呼叫
发起移动端CS备用呼叫
•触发LTE终端重新获取系统信息
•提供地震和海啸预警系统(ETWS)指示


LTE寻呼程序

如图所示,MME负责发起LTE分页过程。MME通过将S1AP分页消息转发到一个或多个eNodeB来实现这一点。的内容和结构S1AP分页消息如表1所示。

LTE寻呼流程

LTE寻呼适用于ECM IDLE状态的终端。处于此状态的UE处于RRC IDLE模式,与MME没有S1连接。

处于ECM IDLE状态的UE的位置由MME在每个跟踪区域的基础上知道。MME必须将S1AP寻呼消息转发给相关跟踪区域内的所有eNodeB。

MME转发分页消息到多个enodeb作为终端可以注册到多个跟踪区域。

•如图所示,MME为PS数据呼叫发送S1AP寻呼消息后启动定时器T3413, LTE UE由IMSI改为S-TMSI寻地址。

•endeb从MME接收S1AP寻呼消息,构造RRC寻呼消息。单个RRC可以携带来自多个S1AP的信息。分页消息可以包含多条分页记录,以分页多个终端。的内容和结构如表2所示RRC寻呼消息

•在RRC IDLE模式下的UE每DRX周期检查一次分页。寻呼帧内的寻呼场合定义了LTE终端检查寻呼消息的特定子帧。

•UE在子帧的PDCCH内搜索p - rnti属于分页场合。P-RNTI值为FFFE,表示UE可能在PDSCH上有分页消息。

•UE在PDCCH中找到P-RNTU,它将解码资源分配信息。

•此信息将UE定向到已发送分页消息的PDSCH RB。

•UE解码来自PDSCH RBs的RRC消息,并在所有记录中检查UE身份。如果UE没有在分页记录中找到它的身份,那么它将在每个分页场合返回PDCCH检查P-RNTI。

•如果终端发现其身份,将触发随机访问程序建立RRC连接。

•UE发送RRC连接请求消息,eNodeB响应RRC连接建立消息。

•如果LTE寻呼过程是PS数据呼叫,UE在RRC连接建立完成消息中包含业务请求NAS消息。

•如果寻呼过程用于CS回退呼叫,UE在RRC连接建立完成消息中包含扩展业务请求NAS消息。

•endeb将NAS消息转发给MME,如果T3413正在运行,MME将停止T3413,并继续与UE建立连接。

•如果T3413在MME接收到来自UE的NAS消息之前过期,将触发分页重传。

•UE检查RRC分页消息的SI修改标志和ETWS标志。如果前者存在,UE会重新获得BCCH SI。如果存在后者,UE将读取SIB10和/或SIB11中的ETWS通知。

参考资料:3gpp ts 36.304, ts36.331, ts24.301

LTE中的S1AP寻呼消息

S1AP分页消息内容如表1所示。UE标识索引在eNodeB上用于计算分页帧,定义如下:
终端标识索引=终端IMSI mod 1024


信息元素 价值
终端标识索引 0 ~ 1023
终端分页标识 S-TMSI或IMSI
分页DRX 32 64 128 256
核心网域 PS或CS
追踪区域标识清单(TAI) 1到256个实例
关闭用户组(CSG)标识列表 0 ~ 256个实例

RRC LTE寻呼消息

下面的表2提到了RRC分页消息的内容。使用PCCH逻辑通道传输。PCH传输通道和PDSCH物理通道。

信息元素 价值
寻呼记录列表 分页记录(1至16个实例) 终端标识(S-TMSI或IMSI)
核心网域(CS或PS)
修改系统信息 对或错
ETWS指示 对或错

LTE中的寻呼场合

LTE终端在RRC IDLE模式下使用DRX降低功耗。DRX周期将确定UE检查分页消息的频率。DRX周期在SIB2内广播。它的值可以是32、64、128或256个无线电帧。这些对应的时间间隔为320、640、1280和2560ms。

UE还可以在ATTACH REQUEST和TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息中提出自己的DRX周期长度。允许的值集与SIB2中使用的相同。

当下列方程满足时发生分页帧:
SFN mod T = (T/N) x (UE_ID mod N)
在那里,
T = DRX无线电帧周期长度
N = Min(T,nB)
nB在SIB2内广播,可以有{4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32} N可以有{T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32}
UE_ID = IMSI mod 1024

UE不需要检查其分页帧中的所有1ms子帧。终端只需要检查其分页场合标识的子帧。



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