lte T3430定时器

时间: 2023-11-08 11:59:39 浏览: 173
T3430是LTE中的一个定时器,用于管理无线资源的分配和释放。它是一个重要的定时器,用于避免资源的长时间占用,以便其他用户也能够获得资源。 T3430定时器的作用是监控UE(用户设备)在RRC_CONNECTED状态下的活动。该定时器的默认超时值为20秒,即如果UE在RRC_CONNECTED状态下连续20秒没有进行任何活动,系统会认为UE处于空闲状态,并释放其所分配的资源。 在LTE网络中,T3430定时器的超时事件通常发生在以下情况下: 1. UE在RRC_CONNECTED状态下没有发送或接收任何数据。 2. UE在RRC_CONNECTED状态下没有进行任何控制信令的交互。 3. UE在RRC_CONNECTED状态下没有进行任何测量报告的发送。 当T3430定时器超时时,系统会向UE发送RRC Connection Release消息,通知UE释放资源并转到RRC_IDLE状态。
相关问题

LTE里面T3450定时器是啥

T3450是LTE中一个重要的定时器,用于控制UE(User Equipment,用户设备)在RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接建立过程中的超时。具体来说,T3450是在UE发送RRC连接请求后,等待eNodeB(Evolved Node B,增强型节点B)响应的时间。如果在T3450超时前,UE没有收到eNodeB的响应,则UE会认为连接建立失败,并停止连接建立过程。 T3450的超时时间通常为10秒,可以根据网络需求进行调整。该定时器的目的是为了防止UE在连接建立过程中一直等待eNodeB的响应,从而浪费时间和资源。

LTE切换类定时器有哪些?

LTE切换类定时器主要有以下几种: 1. T300定时器:用于硬切换过程中建立新连接的超时,当T300定时器超时时,表示新连接未能成功建立,需要重新搜索和选择新的基站进行切换。 2. T301定时器:用于硬切换过程中断开旧连接的超时,当T301定时器超时时,表示旧连接未能成功断开,需要重新进行切换。 3. T310定时器:用于软切换过程中保持多个基站连接的超时,当T310定时器超时时,表示某个基站已经不再适合进行切换,需要断开连接。 4. T311定时器:用于软切换过程中切换完成后保持多个基站连接的超时,当T311定时器超时时,表示切换已经完成,可以断开旧连接。 5. T320定时器:用于宏小区到室内小区切换过程中,当T320定时器超时时,表示手机已经进入室内小区的覆盖范围,可以进行切换。 6. T325定时器:用于宏小区到室内小区切换过程中,当T325定时器超时时,表示手机已经离开室内小区的覆盖范围,需要进行切换。 7. T3412定时器:用于LTE到非LTE网络切换过程中,当T3412定时器超时时,表示不能再等待LTE网络的空闲资源,需要切换到其他网络。 这些定时器的超时时间可以根据具体情况进行设置,以保证切换过程的稳定性和效率。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

Quectel_EC200T_LTE_模块产品规格书_V1.2.pdf

Quectel EC200T是一款专为机器到机器(M2M)和物联网(IoT)应用设计的高性能4G LTE Cat 4模块。该模块由移远通信推出,具备150Mbps的最大下行速率和50Mbps的最大上行速率,提供了极高的性价比。在硬件设计上,EC200...
recommend-type

LTE:CCE介绍.docx

LTE 中 CCE 计算和 UE 盲检 PDCCH 过程详解 LTE 中的 CCE 计算和 UE 盲检 PDCCH 过程是 LTE 系统中两个关键的概念,本文将对这两个概念进行详细的介绍。 一、CCE 计算 CCE(Control Channel Element)是 LTE 中...
recommend-type

4G网络LTE切换及重选

在LTE网络中,这些过程是确保用户设备(UE)能够高效、稳定地接入和使用网络的关键环节。 1. **LTE 移动性管理** 移动性管理是LTE网络中为了保证服务质量(QoS)和用户体验,对UE在不同小区间的动态移动进行管理的...
recommend-type

中兴网管日常操作LTE.docx

在中兴网管日常操作LTE的工作中,涉及的领域广泛且深入,主要涵盖以下几个关键知识点: 1、**主拓扑**: 主拓扑是网络运维的基础,它展示了整个LTE网络的物理和逻辑连接结构。在中兴网管中,主拓扑用于直观地查看...
recommend-type

中兴LTE网管操作_最新.docx

中兴LTE网管操作涉及到对基站的开通与关闭、告警信息的查看、用户数及经纬度信息的获取、性能指标的查询以及信令跟踪、频谱扫描、MTS信息跟踪等多方面功能的运用。以下是对这些知识点的详细解释: 1. **基站的开/闭...
recommend-type

解决本地连接丢失无法上网的问题

"解决本地连接丢失无法上网的问题" 本地连接是计算机中的一种网络连接方式,用于连接到互联网或局域网。但是,有时候本地连接可能会丢失或不可用,导致无法上网。本文将从最简单的方法开始,逐步解释如何解决本地连接丢失的问题。 **任务栏没有“本地连接”** 在某些情况下,任务栏中可能没有“本地连接”的选项,但是在右键“网上邻居”的“属性”中有“本地连接”。这是因为本地连接可能被隐藏或由病毒修改设置。解决方法是右键网上邻居—属性—打开网络连接窗口,右键“本地连接”—“属性”—将两者的勾勾打上,点击“确定”就OK了。 **无论何处都看不到“本地连接”字样** 如果在任务栏、右键“网上邻居”的“属性”中都看不到“本地连接”的选项,那么可能是硬件接触不良、驱动错误、服务被禁用或系统策略设定所致。解决方法可以从以下几个方面入手: **插拔一次网卡一次** 如果是独立网卡,本地连接的丢失多是因为网卡接触不良造成。解决方法是关机,拔掉主机后面的电源插头,打开主机,去掉网卡上固定的螺丝,将网卡小心拔掉。使用工具将主板灰尘清理干净,然后用橡皮将金属接触片擦一遍。将网卡向原位置插好,插电,开机测试。如果正常发现本地连接图标,则将机箱封好。 **查看设备管理器中查看本地连接设备状态** 右键“我的电脑”—“属性”—“硬件”—“设备管理器”—看设备列表中“网络适配器”一项中至少有一项。如果这里空空如也,那说明系统没有检测到网卡,右键最上面的小电脑的图标“扫描检测硬件改动”,检测一下。如果还是没有那么是硬件的接触问题或者网卡问题。 **查看网卡设备状态** 右键网络适配器中对应的网卡选择“属性”可以看到网卡的运行状况,包括状态、驱动、中断、电源控制等。如果发现提示不正常,可以尝试将驱动程序卸载,重启计算机。 本地连接丢失的问题可以通过简单的设置修改或硬件检查来解决。如果以上方法都无法解决问题,那么可能是硬件接口或者主板芯片出故障了,建议拿到专业的客服维修。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

Java泛型权威指南:精通从入门到企业级应用的10个关键点

![java 泛型数据结构](https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20210409185210/HowtoImplementStackinJavaUsingArrayandGenerics.jpg) # 1. Java泛型基础介绍 Java泛型是Java SE 1.5版本中引入的一个特性,旨在为Java编程语言引入参数化类型的概念。通过使用泛型,可以设计出类型安全的类、接口和方法。泛型减少了强制类型转换的需求,并提供了更好的代码复用能力。 ## 1.1 泛型的用途和优点 泛型的主要用途包括: - **类型安全**:泛型能
recommend-type

cuda下载后怎么通过anaconda关联进pycharm

CUDA(Compute Unified Device Architecture)是NVIDIA提供的一种并行计算平台和编程模型,用于加速GPU上进行的高性能计算任务。如果你想在PyCharm中使用CUDA,你需要先安装CUDA驱动和cuDNN库,然后配置Python环境来识别CUDA。 以下是步骤: 1. **安装CUDA和cuDNN**: - 访问NVIDIA官网下载CUDA Toolkit:https://www.nvidia.com/zh-cn/datacenter/cuda-downloads/ - 下载对应GPU型号和系统的版本,并按照安装向导安装。 - 安装
recommend-type

BIOS报警声音解析:故障原因与解决方法

BIOS报警声音是计算机启动过程中的一种重要提示机制,当硬件或软件出现问题时,它会发出特定的蜂鸣声,帮助用户识别故障源。本文主要针对常见的BIOS类型——AWARD、AMI和早期的POENIX(现已被AWARD收购)——进行详细的故障代码解读。 AWARDBIOS的报警声含义: 1. 1短声:系统正常启动,表示无问题。 2. 2短声:常规错误,需要进入CMOS Setup进行设置调整,可能是不正确的选项导致。 3. 1长1短:RAM或主板故障,尝试更换内存或检查主板。 4. 1长2短:显示器或显示卡错误,检查视频输出设备。 5. 1长3短:键盘控制器问题,检查主板接口或更换键盘。 6. 1长9短:主板FlashRAM或EPROM错误,BIOS损坏,更换FlashRAM。 7. 不断长响:内存条未插紧或损坏,需重新插入或更换。 8. 持续短响:电源或显示问题,检查所有连接线。 AMI BIOS的报警声含义: 1. 1短声:内存刷新失败,内存严重损坏,可能需要更换。 2. 2短声:内存奇偶校验错误,可关闭CMOS中的奇偶校验选项。 3. 3短声:系统基本内存检查失败,替换内存排查。 4. 4短声:系统时钟错误,可能涉及主板问题,建议维修或更换。 5. 5短声:CPU错误,可能是CPU、插座或其他组件问题,需进一步诊断。 6. 6短声:键盘控制器错误,检查键盘连接或更换新键盘。 7. 7短声:系统实模式错误,主板可能存在问题。 8. 8短声:显存读写错误,可能是显卡存储芯片损坏,更换故障芯片或修理显卡。 9. 9短声:ROM BIOS检验错误,需要替换相同型号的BIOS。 总结,BIOS报警声音是诊断计算机问题的重要线索,通过理解和识别不同长度和组合的蜂鸣声,用户可以快速定位到故障所在,采取相应的解决措施,确保计算机的正常运行。同时,对于不同类型的BIOS,其报警代码有所不同,因此熟悉这些代码对应的意义对于日常维护和故障排除至关重要。