《lte协议解析》word版

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1、E-UTRAN架构E.UTRAN(EvolvedUTRAN)由eNBs构成,如图1所示。eNBs为E—UTRA提供用户平面(PDCP/RLC/MAC/PHY)协议和控制平面(RRC)协议。eNB之间通过接口X2互相关联,同时eNBs也可以通过连接到EPC(evolvedpacketcore)的S1接口相互建立联系。每个LTE基站eNB都通过Sl接口和MME以及SAE网关相连接。eNB功能有无线资源管理功能,用户平面数据服务网关的选择,调度和传输寻呼信息、广播信息,上下行资源分配RB控制、配置信息的测量及结果报告,调度和传输ETWS信

2、息等。接口s1功能有:SAE承载业务的设置和释放,在激活状态下的移动性管理功能,LTE小区切换以及与不同RAT系统间切换,寻呼功能,非接人层NAS信令传送功能,s1接口管理功能,漫游与地区限制功能等…。协议栈层次结构LTE的Uu接口按照协议栈的功能和任务来区分,包括以下几层:物理层(PHY)、数据链路层(Layer2)和无线资源控制层(RRC)。而其中数据链路层又分为媒体接入控制层(MAC),无线链路控制层(RLC)和分组数据汇聚协议层(PDCP)。LTE的空中接口又可以分为用户平面和控制平面,用户平面通过空中接口传输通道为上层协议

3、栈提供用户数据传输服务,同时为控制平面和NAS信令提供传输通道。控制平面负责用户无线资源的管理、无线连接的建立、业务的Qos保证和最终的资源释放。RRC层和非接入子层(NAS)是控制平面最主要的功能实体数据链路层中各子层接口都有对等通信业务接入点SAP(ServiceAccessPoint),在物理层和MAC层之间的SAP提供传输信道,MAC层和RLC层之间的SAP提供逻辑信道,RLC层和PDCP层之间提供无线承载。根据分层结构,低层通过SAP向高层提供服务,这些服务通过原语来实现。对于控制SAP,可以跨过不同的层或子层来向高层提供

4、服务。1.RRC层RRC协议层位于E-UTRAN的控制平面,实现系统信息广播、无线接口寻呼、RRC连接管理、无线承载控制、移动性管理、UE测量上报和控制等功能。RRC层在网络侧终结于eNB。无线承载(RB)分为信令无线承载(SRB)和数据无线承载(DRB)。信令无线承载是指仅只用于传输RRC和NAS消息的无线承载。SRB通常在RRC连接建立过程中建立,但也可以在其他RB控制过程中进行配置。eNB和UE之间通过在信令无线承载(SRB)上传输RRC消息及NAS消息支持系统信息广播、寻呼、RRC连接建立、RRC连接重配、RRC连接释放以及

5、E-UTRAN内移动性管理等RRC过程。2.数据链路层数据链路层又被划分为以下几个子层:分组数据汇聚(PDCP)子层、无线链路控制(RadioLinkControl,RLC)和媒体接入控制(MediaAccessControl,MAC)子层。2.1 PDCP子层PDCP子层的主要作用是将网络层的传输技术与E-UTRAN的空中接口处理技术剥离开,使其上的各协议层无需考虑与空中接口相关的问题。PDCP子层向上层提供用户平面和控制平面的数据传输功能。在用户平面上,PDCP子层得到来自上层的IP数据分组后,可以对IP数据分组进行头压缩和加密

6、,然后递交到RLC子层。在控制平面,PDCP子层为上层提供RRC子层提供信令传输服务,并实现RRC信令的加密和一致性保护,以及在反方向上实现RRC信令的解密和一致性检查。2.2 RLC子层RLC子层为来自上层的用户数据和控制数据提供可靠地传输服务。RLC子层的功能由RLC实体实现。RLC子层的功能由RLC实体实现。RLC实体可以被配置为3种模式:透明模式(TM)、非确认模式(UM)和确认模式(AM),即RLC子层能够提供3种模式的数据传输服务。确认模式可以对未正确接收的RLCPDU通过ARQ机制进行重传,从而实现数据的无差错按序传输

7、,可以满足基于TCP的FTP等高层协议对无差错传输的需求。非确认模式可以向上层提供按序传输服务,对丢失的PDU不进行重传。非确认模式适合于VoIP等可容忍一些差错但对时延要求很高的应用。透明模式中RLC子层对来自上层的数据不做任何处理,只进行数据的透明传输。MAC子层通过逻辑信道向RLC子层提供数据传输服务。逻辑信道包括广播控制信道(BCCH)、寻呼控制信道(PCCH)、公共控制信道(CCCH)、专用控制信道(DCCH)和专用业务信道(DTCH)等。2.3 MAC子层MAC子层为上层协议层提供数据传输和无线资源分配服务。存在于eNB

8、和UE中的MAC实体的功能有所不同。。MAC子层实现的功能总体来说包括以下几个方面:eNB和UE中MAC实体共有的功能:1.映射:从逻辑信道到传输信道的映射;2.复用:将来自逻辑信道的MACSDU复用为传输块(TB)通过传输信道传送到

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