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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。