推荐PDCP协议学习总结

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1、如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载! PDCP协议学习总结1、PDCP架构2、PDCP实体:一个UE可以定义多个PDCP实体,可以对携带用户面数据的每个PDCP实体进行配置,来使用头压缩。每个PDCP实体携带一个无线承载的数据(复用为2个)。根据无线承载所携带的数据,PDCP实体对应于控制平面DCCH或者用户平面DTCH3、PCDP层服务向上层提供的服务:(PDCP提供服务给UE的RRC层和用户面高层)(1)数据传输(2)头压缩:IP包头压缩(3)加密(4)完整性保护从下层得到的服务:(RLC层向PDCP层提供服务)(1)确认的数据传输业务,包括PDCP PDU成功传输的指示(2)非确认

2、的数据传输业务(3)有序传送,除了在切换时的情况(4)重复丢弃,除了在切换时的情况4、PDCP层功能(1)发送和接收实体利用ROHC(ROBUST HEADER COMPRESSION)协议对IP数据流进行相应的头压缩和解压缩(2)用户面数据或者控制面数据的传输(3)维护RLC AM模式下的映射的无线承载的PDCP SN(4)下层重建时,上层PDU的有序传送(5)下层重建时,RLC AM模式下的映射的无线承载的下层SDU重复消除(6)用户面数据和控制面数据的加密和解密(7)控制面数据的完整性保护与完整性验证(RRC层和NAS层)(8)基于计时器的丢弃(9)重复丢弃5、PDCP过程(1)PDCP

3、数据传输过程上行数据传输过程:每一个PDCP SDU对应一个Discard Timer,一旦由高层接收到一个PDCP SDU,即启动该SDU对应的Discard Timer。同时,进行发送相关的状态变量更新及加密、完整性保护等,PDCP SDU的Discard_Timer超时或PDCP SDU的成功传输有PDCp状态报告确认,UE丢弃PDCP SDU及相应的PDCP PDU下行数据传输过程:在不需重建的情况下,PDCP实体在接收到RLC AM实体提交的PDCP PDU时,不需执行重排序过程,因为RLC AM在向PDCP实体提交PDCP PDU时,已保证顺序递交。若UE先从源eNodeB收到一些

4、PDCP SDU,重建开始后从目的eNodeB接收PDCP SDU(其中部分是源eNodeB转给目的eNodeB的,并且有一些是源eNodeB已发给UE但尚未得到确认的),因此,UE的PDCP实体收到的PDCP SDU可能是乱序并且有重复的,因此对于RLC AM模式,在重建情况下,PDCP接收实体需对接收的PDCP SDU进行重排序和重复检测。(2)重建过程上行数据传输过程:映射到RLC AM的DRB过程 映射到RLC UM的DRB过程 SRB过程下行数据传输过程:映射到RLC AM的DRB过程 映射到RLC UM的DRB过程 SRB过程(4)PDCP丢弃:PDCP SDU的Discard_T

5、imer超时或PDCP SDU的成功传输有PDCp状态报告确认,UE丢弃PDCP SDU及相应的PDCP PDU(5)头压缩与解压缩:(6)加密和解密:加密不用于PDCP控制PDU控制面:PDCP PDU中数据部分及MAC-I 用户面:PDCP PDU的数据部分(对消息和加密流做异或(XOR)运算来实现的,这里加密流是由基于接入层(AS)导出密钥、无线承载ID、传输方向(上行或下行)以及COUNT值的加密算法所生成的。)(7)完整性保护及确认:该功能仅用于SRB(8)未知的、意外的以及错误的协议数据的处理6、PDCP协议数据单元及格式PDCP数据PDU传送:一个PDU SDU SN、包含一个基

6、于非压缩的PDCP SDU用户面数据、包含一个基于压缩的PDCP SDU用户面数据、控制平面数据、只有SRB的MAC-I域PDCP控制PDU传送:PDCP状态报告、头压缩信息5.5 头压缩与解压缩5.5.1 协议与简表头压缩协议基于可靠性头压缩(ROHC)框架,存在多种头压缩算法,成为简表,定义用于ROHC框架。每个简表为特定的网络层、传输层或上层集合所专用。5.5.2 头压缩配置与DRB关联的PDCP实体可被上层配置来使用头压缩5.5.3 协议参数压缩与解压缩端之间定义了必须有上层配置的强制配置参数,定义ROHC信道(单行信道,上行或下行),属于同一个PDCP实体的信道使用相同的配置。M、N

7、/A、LARGE_CIDs、PROFILES(M)、FEEDBACK_FOR(N/A)、MRRU(N/A)5.5.4 头压缩生成两种类型的输出数据包:(1)压缩包,各自关联于一个PDCP SDU(与相关PDCP SDU相同的PDCP SN和COUNT关联)(2)独立数据包,为关联于PDCP SDU,即零散的ROHC反馈包(不与PDCP SDU关联,不与PDCP SN关联,不加密)5.5.5 头解压缩如果上层为关联与用户平面数据的PDCP实体配置了头解压缩,则PDCP PDU将在执行解密程序后由头解压协议进行解压缩5.6 加密和解密1、对于控制平面,加密的数据单元是PDCP PDU以及MAC-I

8、的部分数据2、对于用户平面,加密的数据单元是PDCP PDU的部分数据3、加密不适用于PDCP控制PDU4、加密算法和密钥由上层配置5、加密功能由上层激活,激活后,应用于所有上层指示的上下行PDCP PDU7、PDCP请求的,由上层提供的参数:BEARER、KEY(控制面/用户面)(1)BEARER:承载的标识,用于RB身份的标识(2)DIRECTION:标识传输的方向,0用于上行、1用于下行(3)KEY:控制平面和用户平面的加密密钥分别为KRRCenc与KUPenc5.7 完整性保护及确认1、完整性保护+完整性确认2、用于与SRB关联的PDCP3、受完整性保护的数据单元为:PDU头和加密前的

9、PDU部分数据4、完整性保护算法和密钥由上层提供5、完整性保护功能由上层激活,激活后,应用于从上层指定的PDU之后的上下行PDCP PDU7、PDCP请求的,由上层提供的数:BEARER、KEY8、传输时,UE计算MAC-I字段的值 接收时,UE通过基于以上指定的输入参数计算X-MAX来确认PDCP PDU的完整性。如果计算得到的X-MAC与接收的MAC-I值相对应,则完整性保护确认成功5.8 未知的、意外的以及错误的协议数据的处理PDCP收到一个包括保留值或非法值的PDCP PDU时,PDCP实体应丢弃收到的PDU补充PDCP实现LTE 接入层安全性过程PDCP层通过接受高层的安全配置信令,

10、进入相应的状态后才能对数据和信令进行加密及完整性保护,在正常的RRC连接建立完成并且通过层三的鉴权完成后,启动接入层的安全模式命令。网络端首先获得由非接入层的AKA(Authentication and Key Agreement)过程产生密钥KASME,然后RRC由该参数计算得到KeNB,再由KeNB计算得到控制平面的完整性保护密钥KRRCint,以及用户平面和控制平面需要的密钥KUPenc、KRRCenc,在组装成安全模式命令(SecurityModiCommand),发送给终端,配置终端的安全性参数。当网络端发出SecurityModeCommand消息后开始对下行数据进行加密,终端的P

11、DCP层接收到SecurityModeCommand消息后,先将其发送到RRC进行解码操作,得出网络端配给终端的完整性保护算法,再将完整性保护算法和相应的密钥发给PDCP层,PDCP就可以对SecurityModeCommand消息进行完整性校验。如果没有通过完整性校验,则向网络端发送安全模式失败(SecurityModeFailure);如果通过,则取出里面包含的加密算法,并向网络发送安全模式完成(SecurityModeComplete)消息,对其进行完整性保护但是不加密,自此后开始对上行数据加密,下行数据解密。网络端收到该消息后开始对上行数据解密,安全性建好后,开始对信令进行完整性保护。接入层的安全性是通过加密算法和完整性保护算法来实现的。接收时,UE通过基于以上指定的输入参数计算X-MAX来确认PDCP PDU的完整性。如果计算得到的X-MAC与接收的MAC-I值相对应,则完整性保护确认成功

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