1xEV-DO信令与业务流程详解

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本文将详细解析1xEV-DO(1x Evolution-Data Only)的信令流程,包括信令流、业务流、空口7层协议以及会话的建立和释放过程。1xEV-DO是CDMA2000标准的一个版本,主要针对高速数据传输。 1. 1xEV-DO信令流 1xEV-DO的信令流分为带内信令和带外信令。与1x相比,1xEV-DO在A9 Setup和A8 Connect过程中增加了PDSN IP字段,并且CON_REF由1变为0,ServiceOption也有所不同,这表明了对DO业务选项的软参数控制的增强。此外,1xEV-DO引入了USER_ZONE_ID、QoSParameter和IS2000 service configuration record等字段来更精细化地管理服务质量。 2. 1xEV-DO业务流 业务流包括下行数据和上行数据的传输。1xEV-DO通过优化物理层和MAC层,提供更高的数据传输速率,同时在应用层、连接层、会话层和安全层等7层协议中进行协同工作,以确保数据的高效、安全传输。 3. 1xEV-DO典型信令流程 典型的信令流程包括会话建立和释放、连接建立和释放以及切换等操作。会话建立涉及到UATI(Unicast Access Terminal Identifier)的分配,密钥交换和配置协商。 4. 会话建立 会话建立过程中,终端首先被分配一个唯一的UATI,用于识别终端在接入网络时的身份。UATI有不同类型的表示,如Broadcast ATI、Multicast ATI、Unicast ATI和Random ATI,每个类型都有其特定的长度和用途。接着,系统与终端之间进行密钥交换以确保通信的安全性,最后,双方协商配置参数,如服务质量(QoS)要求。 5. UATI指配 UATI的指配是会话建立的关键步骤,它由32位组成,包括24位的UATI128、104位的UATI104(Subnet)、24位的UATI24以及8位的Color Code等组成部分,这些部分共同构成了终端在无线网络中的独特标识。 总结,1xEV-DO信令流程是其高效数据传输的基础,涉及到从物理层到应用层的多个层面,包括信令和数据的处理,以及会话管理和身份认证等关键环节。理解这些流程对于优化网络性能、提升服务质量以及解决网络问题至关重要。
2010-03-12 上传
第1章 MGCP协议 1-1 1.1 概述 1-1 1.1.1 基本概念 1-1 1.1.2 相关术语 1-1 1.1.3 协议栈结构 1-7 1.1.4 MGCP协议的应用 1-8 1.2 协议消息 1-8 1.2.1 消息类型 1-8 1.2.2 消息结构 1-11 1.3 基本控制流程 1-21 1.3.1 网关注册流程 1-21 1.3.2 成功的终端呼叫流程(在同一MG下) 1-22 1.3.3 成功的终端呼叫流程(在不同MG下) 1-35 第2章 H.248协议 2-1 2.1 概述 2-1 2.1.1 基本概念 2-1 2.1.2 相关术语 2-1 2.1.3 协议栈结构 2-6 2.1.4 H.248协议的应用 2-7 2.2 协议消息 2-8 2.2.1 消息类型 2-8 2.2.2 消息结构 2-9 2.3 基本控制流程 2-24 2.3.1 网关注册流程 2-24 2.3.2 网关注销流程 2-25 2.3.3 网关初始化流程 2-26 2.3.4 成功的终端呼叫流程 2-27 2.3.5 成功的中继呼叫流程 2-38 第3章 SIP协议 3-1 3.1 概述 3-1 3.1.1 基本概念 3-1 3.1.2 相关术语 3-2 3.1.3 协议栈结构 3-5 3.1.4 SIP协议的应用 3-6 3.2 协议消息 3-6 3.2.1 消息类型 3-6 3.2.2 消息结构 3-9 3.3 基本消息流程 3-23 3.3.1 SIP用户注册流程 3-23 3.3.2 成功的SIP用户呼叫流程 3-26 3.3.3 成功的SIP中继呼叫流程 3-34 3.3.4 成功的SIP-T中继呼叫流程 3-37 第4章 H.323协议 4-1 4.1 概述 4-1 4.1.1 基本概念 4-1 4.1.2 相关术语 4-1 4.1.3 协议栈结构 4-4 4.1.4 H.323协议的应用 4-5 4.2 RAS协议 4-7 4.2.1 概述 4-7 4.2.2 协议消息 4-7 4.2.3 基本消息流程 4-15 4.3 H.225.0呼叫信令协议 4-17 4.3.1 概述 4-17 4.3.2 协议消息 4-17 4.3.3 基本消息流程 4-25 4.4 H.245协议 4-27 4.4.1 概述 4-27 4.4.2 协议消息 4-30 4.4.3 基本消息流程 4-39 4.5 H.323呼叫流程 4-40 4.5.1 成功的H.323用户呼叫流程(正常启动) 4-40 4.5.2 成功的H.323用户呼叫流程(快速启动) 4-68 4.5.3 成功的H.323中继呼叫流程 4-69 第5章 SIGTRAN协议 5-1 5.1 概述 5-1 5.1.1 SIGTRAN功能 5-1 5.1.2 相关术语 5-1 5.1.3 协议栈结构 5-2 5.1.4 在NGN中的应用 5-2 5.2 SCTP协议 5-3 5.2.1 概述 5-3 5.2.2 SCTP相关术语 5-4 5.2.3 SCTP功能 5-8 5.2.4 SCTP原语 5-11 5.2.5 SCTP协议消息 5-15 5.2.6 SCTP基本信令流程 5-38 5.3 M2UA协议 5-43 5.3.1 概述 5-43 5.3.2 M2UA相关术语 5-43 5.3.3 M2UA业务 5-45 5.3.4 M2UA功能 5-46 5.3.5 M2UA协议栈结构 5-48 5.3.6 M2UA边界原语 5-49 5.3.7 M2UA协议的应用 5-51 5.3.8 M2UA协议消息 5-52 5.3.9 M2UA基本信令流程 5-75 5.4 M3UA协议 5-76 5.4.1 概述 5-76 5.4.2 M3UA相关术语 5-77 5.4.3 M3UA业务 5-86 5.4.4 M3UA功能 5-88 5.4.5 M3UA协议栈结构 5-95 5.4.6 M3UA边界原语 5-95 5.4.7 M3UA协议的应用 5-97 5.4.8 M3UA协议消息 5-101 5.4.9 M3UA基本信令流程 5-134 5.5 IUA协议 5-137 5.5.1 概述 5-137 5.5.2 IUA相关术语 5-137 5.5.3 IUA业务 5-138 5.5.4 IUA功能 5-139 5.5.5 IUA协议栈结构 5-140 5.5.6 IUA边界原语 5-140 5.5.7 IUA协议的应用 5-142 5.5.8 IUA协议消息 5-142 5.5.9 IUA基本信令流程 5-157 5.6 V5UA协议 5-162 5.6.1 概述 5-162 5.6.2 V5UA相关术语 5-163 5.6.3 V5UA功能 5-164 5.6.4 VUA协议栈结构 5-165 5.6.5 V5UA边界原语 5-165 5.6.6 V5UA协议的应用 5-166 5.6.7 V5UA协议消息 5-167 5.6.8 V5UA基本信令流程 5-175 第6章 No.7信令 6-1 6.1 概述 6-1 6.2 MTP 6-2 6.2.1 基本概念 6-2 6.2.2 信令消息 6-4 6.3 ISUP 6-3 6.3.1 概述 6-3 6.3.2 信令消息 6-6 6.3.3 基本信令流程 6-10 6.4 SCCP 6-12 6.4.1 基本概念 6-12 6.4.2 信令消息 6-13 6.5 TCAP 6-3 6.5.1 基本概念 6-3 6.5.2 信令消息 6-5 6.6 INAP 6-8 6.6.1 基本概念 6-8 6.6.2 信令消息 6-11 6.6.3 基本信令流程 6-13 第7章 R2信令 7-1 7.1 基本概念 7-1 7.2 R2信令的应用 7-2 7.3 基本信令流程 7-2 第8章 DSS1信令与V5协议 8-1 8.1 DSS1信令 8-1 8.1.1 基本概念 8-1 8.1.2 DSS1的应用 8-6 8.1.3 DSS1的协议结构 8-7 8.1.4 呼叫控制消息 8-10 8.1.5 基本信令流程 8-12 8.2 V5协议 8-14 8.2.1 基本概念 8-15 8.2.2 V5协议的应用 8-18 8.2.3 V5.2接口的协议结构 8-19 8.2.4 第三层协议消息 8-22 8.2.5 V5.2接口的呼叫控制流程 8-27 附录A 遵循的标准 A-1 A.1 中国标准 A-1 A.2 国际标准 A-1 附录B 缩略语表 B-1