TD-LTE系统网络端RRC子层研究与实现

来源 :重庆邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:onlysunnyfei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着用户业务类型的变化和相关技术的迅猛发展,人们对移动通信宽带化要求日益强烈。为了应对其他接入技术的挑战,适应移动通信系统新的发展趋势,满足客户的需求,3GPP组织推出了LTE系统。LTE系统是对传统UMTS接入技术的革命性创新,采用了新的接入技术,对接入网和核心网架构均进行了大范围调整。LTE系统支持TDD和FDD两种双工方式,其中TDD双工方式和帧结构设置在无线资源利用、支持非对称业务等方面具有FDD双工方式无法比拟的优势。本文所研究内容正是如何实现TD-LTE协议栈RRC子层,具有较强的实用价值。   本文所涉及系统的研究和开发基于国家科技重大专项“TD-LTE无线综合测试仪表开发”。首先介绍了LTE通信系统背景和发展现状,突出了TD-LTE的技术优势,并阐述了本文的主要工作和意义。然后从整体架构角度分析了TD-LTE系统空中接口协议栈,作为研究RRC子层的基础。   本文的研究重点是RRC子层的协议分析和实现。RRC层作为整个接入层的控制中心,是接入层与非接入层信令交互的接口,它的合理设计对提高整个系统的稳定性和效率有着至关重要的作用。文中对RRC子层主要系统进程进行了重点研究和分析,作为实现RRC子层的理论依据。   RRC的主要信令流程包含RRC连接建立过程、接入层安全性激活过程、RRC连接重配置过程、RRC连接释放过程等。根据协议栈开发的典型流程本文详细研究并设计开发了上述四个主要流程,主要包括接口原语的设计、状态及跃迁的设计、实现流程图的设计等。研究并设计实现了其编解码RRC子层信令的ASN.1系统。在上述设计和实现过程中,为保证所设计系统的稳定性,对可能出现的错误提出了切实可行的解决方案。   最后利用C语言设计编写了上述流程的主要函数,将其集成至TD-LTE综合测试仪中,并搭建测试环境进行实物验证,截取所得log图作为验证结论。   通过本文的研究,可以实现TD-LTE综合测试仪的RRC子层。
其他文献
近十年来,数字图像编码和视频压缩技术取得了突破性进展,图像压缩编解码越来越成为实时处理系统提高运行速度的主要瓶颈。于是,图形图像处理芯片的研究开始成为多媒体技术发展的
移动通信行业是世界范围内用户数量增长最快的行业,移动通信系统经过了2G、3G和4G的演进,即将迎来更快、更密、更智能的5G时代。在这不断演进的过程中,紧紧跟随的是移动通信
由于当前无线通信业务的迅速发展和不断增长,可以利用的无线频谱资源越来越紧张,频谱资源匾乏的问题越来越严重。但是研究表明,许多授权频谱在大部分时间内都处于空闲状态,这种频
无线传感器网络中传统的数据收集模式都是假设基站(sink)是静止不动的,这样,基站周围的节点将担负网络内的所有负载,成为网络性能的瓶颈,从而缩短了网络的寿命。随后发展的有分簇
认知无线电技术通过对频谱资源的“二次利用”,可以缓解目前频谱资源紧缺的问题,提高频谱利用率。在对频谱的“二次利用”中,如何有效地为次用户分配频谱显得尤为重要。博弈论是
由于当前3G通信业的蓬勃发展,无线通信业务量呈现指数性增长,但无线频谱具有有限性,因而无线频谱资源越来越紧张。认知无线电技术的出现给无线通信业注入了新的活力。认知无线电
协作通信技术是一种虚拟的MIMO技术,它为MIMO技术在移动终端的应用提供了一种解决方式。而现有的研究主要针对的是单跳中继协作,多跳协作在无线网络中具有较高的应用前景。因此
在我国,汽车的大众化在提高工作生活效率的同时带来许多负面问题,如道路交通拥堵日趋严重,交通事故频发等。如何缓解交通拥堵状况,降低交通事故的发生率,提高交通安全监管和智能化
在LTE系统中,同频组网因频率利用率高、部署灵活、终端支持频段需求低、可减小终端射频通道的复杂度、降低终端价格等优点,在室外布网中得到广泛应用。但目标小区和相邻小区由
软件无线电(Software Definition Radio,SDR)可以说是通信领域从模拟到数字,从固定到移动,从硬件到软件的第三次通信领域革命。软件无线电是一套复杂的信号处理系统,它极大地扩展