无线通信网络学习之四(20141211)

今天来稍微阐述一下GSM,TD到LTE的演进

首先看下一张演进示意图:

2G,3G网络在架构上有四个实体设备,LTE在网络架构上只有eNodeB与存取闸道器两个实体设备,移除了原本3G网络支援的电路交换(Circuit-switch)功能,转换成全封包的IP路由网络,进而大幅度简化核心网络的复杂度;

承载服务架构满足多样化QoS需求:

首先来看下下图这个端对端服务的承载服务架构图:

因为LTE网络具备单一网络架构满足多种不同网络需求的能力,所以运营商必须能够针对不同的服务定义不同的服务品质,为此LTE网络也定义了端对端服务(End-to-end Service)的承载服务架构(Bearer
Service Architecture)以满足QoS的需求;

EPS承载业务架构继续沿用了通用行动通讯系统(UMTS)网络相似的分层次,分区域的QoS架构,每层的承载业务都是通过下一层的承载业务提供;

端对端承载业务分为EPS承载业务与外部承载业务:

外部承载业务承担连接UMTS核心网和位于外部网络节点之间的业务承载;

EPS承载业务分为EPS无线承载业务和EPS接入承载业务;

EPS无线承载业务可以根据请求的QoS,实现eNodeB与UE之间EPS承载业务数据单元的传送,同时提供IP表头压缩,用户平面加密等功能,并未UE提供映射和复用信息;

EPS接入承载业务则是根据请求的QoS,实现MME与eNodeB之间的EPS承载业务数据单元的传送,同时提供端对端点IP业务数据流汇聚的QoS保证;

4G特色之多功能/扁平化

为满足下一代网络以单一网络架构实现多重服务,透过扁平化为运营商节约 资本支出,LTE与SAE在网络结构设计上做了许多改良,同时在硬件设备上简化为只有基站与存取匝道器两个单元,此外单一网络架构也有助于运营商提供多重服务。

OK,相信您跟我一样,现在对整个LTE架构有一定了解了。下一期开始学习下LTE网络的几个关键技术。

声明:以上四篇文章内容都参考一网络博文,然后进行的归纳总结。博文地址:http://www.2cm.com.tw/technologyshow_content.asp?sn=0909030005

时间: 2024-10-07 07:14:57

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无线通信网络学习日志之二(20141208)

今天来学习一下LTE的网络架构: 1.LTE网络架构简化了既有通信网络架构,并可以与其他IP网络进行通信的无缝整合,使其成为扁平化的全IP网络架构(Falt-All-IP); 2.改网络主要由EPC(核心网)与E-UTRAN组成,通过其他传输介质接入其他通信网络,如下图所示: SGI:提供EPC与外界IP网络及运营商的多媒体服务的介质通道: S6:提供LTE与家庭用户服务(Home Subscribe Server, HSS)进行资料交换,主要是身份认证等的安全性功能: S7:提供LTE与策略交

无线通信网络学习日志之三(20141209)

今天来介绍一下E-UTRAN和EPC中网元架构方面的知识: 首先来参考一下下面的一张拓扑图: 从图中可以看出,E-UTRAN是使用者的移动终端(UE)与基站eNodeB组成:     负责无线信号控制与资料处理,無線資源管理(Radio Resource Management).權限控制(Admission Control).排程.服務品質(QoS).蜂巢資訊廣播.資料封包檔頭壓縮.加解密.資料封包處理.ARQ/HARQ等功能.此外eNodeB還負責與EPC核心網路進行資料交換的任務. MME主

无线通信网络学习之相干时间与相干带宽(20141212)

在学习LTE关键技术之前,先来了解一下两个概念:相干时间与相干带宽. 相干时间:信道保持恒定的最大时间差范围,发射端的同一信号在相干时间内达到接收端,信号衰弱特性相似,接收端认为是同一信号. 时间分集要求两次发射的时间间隔要大于相干时间,否则信号会经历相同的衰弱,分集抗衰弱的特性就不存在了. 相干带宽:是描述时延扩展的,指在某一特定频率范围内,任意的两个频率分量都具有很强的幅度相关性,即在相干带宽范围内,多径信道具有恒定的增益和线性相位. 通常相干带宽为多径时延的倒数.即如果信道的最大多径时延扩

无线通信网络学习之LTE关键技术之SON(20141220)

鉴于之前每天才写一个相关知识点,而且偶尔还由于工作原因,没有每天都跟进,所以决定今天再写一个关于LTE关键技术的知识,也是最后一个SON. SON:(Self Organized Network)自组织网络: 包含三个方面的内容:自配置,ANR(自动邻区优化),MRO(切换自优化): 自动配置是基站小区设备自动完成小区基本参数的配置和升级: 自优化是指小区中各个手机,通过自动配置邻区来为有特殊链路需求的通信设备提供一条优选的链路: 切换是指通信终端在移动的过程中,从一个小区到另一个小区的过程,在

无线通信网络学习之LTE关键技术之OFDM(20141213)

LTE网络有几个关键的技术,分别是:OFDM,AMC,HARQ,MIMO,ICIC,SON 今天首先来了解一下OFDM:(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)正交频分复用 将信道分为多个正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输. 正交频分复用系统是由离散傅里叶变换(DFT)和快速傅里叶方法(FFT)研制的一个多载波传输系统,即正交频分复用(OFDM)系统. 了解了上述的定义后,接下来通过几个图来了解正交频分复

无线通信网络学习日志一(20141206)

声明:以下内容为网络自学笔记,个别内容及图片引自网络,如有雷同,纯属巧合引用,若有侵权,请留言联系,将第一时间删除,欢迎各位留言交流斧正! 今天先从现在最新的4G技术开始了解起: 1.LTE:(Long Term Evolution,长期演进): 2.引入了OFDMA(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)关键技术: 3.支持两种制式FDD-LTE(频分复用)和TDD-LTE(时分复用),二者主要区别在于空中接口的物理层上(像帧结构.时分设计.同步等).FDD-LTE系统空口上下行传输采用一对

无线通信网络学习之LTE关键技术之ICIC(20141220)

ICIC:Inter Cell Interference Coordination,小区间干扰协调技术. 对于蜂窝网络小区吞吐量起到关键限制的指标是小区干扰,特别是小区边缘用户.因为LTE系统所支持的频率复用因子是1,所以小区间干扰的细致管理显得尤为重要. ICIC设计准则是不降低或者小幅降低小区总吞吐量为代价,提高边缘用户的吞吐量. 提高边缘用户吞吐量两种方法:一是增加边缘用户RB数,一是提高边缘用户信噪比(SINR), 注:RB数是无线链路承载(Radio Bear) 增加边缘用户RB数,就

无线通信网络学习之LTE关键技术之MIMO(20141219)

MIMO故名思意就是多输入多输出. 首先来了解一下关于增益的概念及计算方法: 在扩频通信系统中有两个重要的概念:处理增益和抗干扰容限. 处理增益是用来说明通信系统信噪比改善的程度,△是系统干扰的一个性能指标.一般把扩频信号带宽W与信息带宽△F之比成为处理增益Gp, 即 Gp=W/△F 举个例子:全速信息带宽为9.6Kbit/s,扩频带宽为1.2288Mbit/s ,扩频增益为21dB .   算法:10lg(1.2288*1024/9.6)=21dB. 接下来再谈谈关于增益的几个描述单位: dB

无线通信网络之GSM网络架构

今天来了解一下GSM的整体网络架构. 在了解GSM网络架构之前,先来了解一下它的系统组成: MS:移动用户或者移动台,≈TD/LTE里面的Ue BSS:基站子系统,包含BTS,BSC:这里的BTS≈TD里的NodeB≈LTE的eNodeB的一部分:BSC≈TD的RNC≈LTE的eNodeB; SS:交换子系统:MSC,VLR,HLR,AUC,EIR,这些在各个制式系统里面的功能相当: OMC:操作维护子系统: 了解了上面的这些基本网元后,我们来看下下面的一张图,先来了解它的大概结构: 从上图就可