EPC学习-23401协议翻译总结820讲解 下载本文

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4.2.2 EMM-REGISTERED

UE可以通过一次成功的注册流程(attach\\TAU等)来进入此状态。这种状态下,MME知道UE的确切位置或者是用户所在的TA List。

在这状态下,用户至少有一个PDN连接并且建立了EPS安全上下文。

Detach流程可以把用户重新送回DEREGISTERED态。当然,TAU或ATTACH的被拒绝信息通常也会让UE和MME中的EMM状态变化为未注册态。

如果一个用户所有的承载被释放(切换到非3GPP时),MME会把UE的MM状态变为未注册。当UE检测到自己所有的承载被释放后,UE也会把MM状态变成未注册。当切到非3GPP网后,UE切断与接入网所有的接口,这时候,UE自动的把自己的MM状态变成未注册。 当UE可达定时器超时,MME可能会把一个用户隐式分离。

4.3 ECM 4.3.1 ECM-IDLE

一个用户与网络没有NAS信令连接时,用户进入了IDLE态。

此状态下的UE在eNodeB内没有上下文,也没有S1-MME,S1-U连接。 在EMM-REGISTERED,ECM-IDLE态,UE会:

1. 如果用户当前TA不在TA list中时,为了用户维持自己的注册态,同时也能够被MME

寻呼,那么用户会发起TAU

2. 发起周期性TAU,用以通知核心网UE可用 3. 当应答呼叫时,发起service request

4. 为上传用户数据而建立无线承载时,发起service request.

当UE和MME之间的信令连接通道被建立,UE和MME将会变为ECM-CONNECTED态。能够发起ECM-IDLE转为ECM-CONNECTED态的消息有ATTACH request, TAU, service request 和 Detach Request。

用户在IDLE态时,UE和网络侧可能不同步。用户和网络侧可能有不同的EPS承载集。当UE和MME进入了ECM-CONNECTED态后,EPS Bearers 在两侧将会被同步。

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4.3.2 ECM-CONNECTED

UE处在这个状态下,MME将会知道为它服务的eNodeB的ID。用户的移动性管理与handover有关。

eNodeB明确指示(触发)时,用户发起TAU流程。eNodeB可以因为UE的移动性或者负载均衡的原因,在MME发生变化的切换流程后,触发TAU流程。在MME不变的切换流程后,而且当前的TAI不再TA List中了,要不要发起TAU流程是由RAN配置决定的。CONNECTED态下的用户与MME间存在信令连接(由RRC连接和S1-MME连接组成)。 S1-Release流程可以把UE和MME双双从CONNECTED态打回IDLE态。

由于无线连接异常或离开覆盖区等原因,UE可能收不到S1-release的指示。这种情况下,UE、MME两者的ECM状态会暂时性的不匹配。

当一个用户换到CONNECTED态,并且此时无线承载没能被建立,那么相应的核心网侧的承载会被去激活。

4.4 状态切换

Detach, Attach Reject, TAU reject, EUTRAN interface switched off due to Non-3GPP handover, All bearers deactivated, EMM - DEREGISTERED Attach accept, TAU accept EMM - REGISTERED

EMM state model in UE

Detach, Attach Reject, TAU reject All bearers deactivated EMM DEREGISTERED - Attach accept, TAU accept EMM REGISTERED -

EMM state model in MME

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RRC connection released ECM-IDLE RRC connection established ECM-CONNECTED

ECM state model in UE

S1 connection released ECM-IDLE S1 connection established ECM-CONNECTED

ECM state model in MME

5 QoS

5.1 PDN连接服务

EPS提供了UE和外部分组数据网之间的IP连通性。这就被叫做PDN连接服务。 PDN连接服务支持一个或多个业务数据流(SDF)的传输。

5.2 EPS Bearer 5.2.1 EPS Bearer概述

对于EUTRAN接入核心网,PDN连接服务通过承载来提供。

一个EPS Bearer惟一的标志一组UE和PGW之间的SDF集合(GTP-based S5/S8),一组UE和SGW之间的SDF集合(PMIP-based S5/S8)。

一个EPS bearer是承载水平QoS控制的一种粒度。也就是说,SDFs映射到一个相同的承载上,获得相同水平的包转发待遇(例如时序策略,排队管理策略,速度整形策略,无线链路控制

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配置等等)。假设两个SDF拥有不同承载水平的QoS,那么每个SDF需要单独的承载为之服务。 不同于且独立于承载水平的QoS控制,PCC架构允许对SDF粒度的QoS控制,这独立于SDF到承载的映射。

当一个用户连接到某个PDN时,一个承载将会被建立,并且贯穿于整个PDN连接的生命周期。这个承载就是缺省承载!连接到相同PDN而建立的其他承载都是专有承载。对于接入网来说,它根本分不清一个承载是什么类型的承载。

一个UL TFT是一组上行数据包过滤器的集合。DL TFT类似。每一个承载在PCEF中都于UE中的UL TFT和PCEF中的DL TFT有关。

对过滤器优先顺序(值)的赋值是运营商配置决定的。可以通过把与SDFs的优先值设定得低于专有承载相关的过滤器的优先值,把特定的SDFs“强制”加到缺省承载在上。为了用缺省承载传输,可以设定缺省承载过滤器的优先值要高于与专有承载的相关的过滤器的优先值。

承载水平的初始QoS参数值是根据签约数据由网络侧分配的。PCEF可以基于本地配置或在与PCRF交互后更改这些参数值。

专有承载的建立和修改只能由EPC决定发起,并且承载级别的QoS参数值也往往是由网络侧定义的。在专有承载的建立及修改过程中,MME对通过S11接口传来的QoS参数值不能作任何修改,它只能把这些值转发给eNodeB(这些值对MME来说是透明的,也就是不知晓的)。在专有承载的建立及修改过程中,接入网和网络侧之间的“QoS协商”是不被支持的。但是,MME可以拒绝专有承载的建立和修改。

在承载建立或修改时,如果与GBR相关的专有网络资源被分配,那么这个EPS承载是GBR(保证带宽)的承载。 反之,就是非GBR的。

接入控制可以在一个非GBR承载建立或修改过程中执行,即使这个非GBR的承载与GBR值没有关系。

一个专有承载可以是GBR的也可以是非GBR的,一个缺省承载一定是非GBR的。

缺省承载贯穿于PDN连接始终,来为用户提供IP连续性,这就要求了缺省承载是非GBR的。

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