LTE相关技术介绍

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1、2.4.5.1影响LTE系统架构的一些重要因素1■控制平面中间节点在设计LTE系统架构时,仍然著蛀制面与用户面的分福处理°因而提出的系统架构有多种可能,如在控制面,E-UTRA何汉设计为存在中间套制节点,该节点圭要处理基站之间的資源协调,如物理资源.测量、系统信息广播的管理、切换决策以及接纳卷制等,以必:理寻呼、逻辑操作雒护等°存在中间套制节点最大的按陷在于,相比扁平架构,中间控制节点增加了羟制面路径上岡元的数量,不利于满足LTE系统控制面时延需求,因此将LTE的接入岡系统定义为如图所示的扁平架构.2-4.5.1影响LTE系统架构的一些重要因素1•控制平面中

2、间节点在设计LTE系统架构时,仍然考虑控制面与用户面的分离处理。因而提出的系统架构有多种可能,如在控制面,E-UTRAN可以设计为存在中间控制节点,该节点主要处理基站之间的资源协调,如物理资源、测量、系统信息广播的管理、切换决策以及接纳控制等,以及处理寻呼、逻辑操作维护等。存在中间控制节点最大的缺陷在于,相比扁不利于满足LTE系统控制面时延需求,因此将LTE的接入网系统定义为如图所TT的扁平架构O平架构,中间控制节点增加了控制面路径上网元的数量,MME/S-GWMME/S-GW*/ieNB>E5RAN图8・1LTE系统架构2・上行宏分集LTE系统架构还考虑到

3、宏分集功能对架构的影响。宏分集需要在激活集内的多个小区接收数据并进行合并,对于软切换,这些小区属于不同的基站。宏分集特性能够使得nr系统在覆盖和容量方面得到增益。然而,如果在定义系统架构时考虑上行宏分集这一特性,将存在如下一些不利的因素。⑴不可避免地需要定义协议功能来支持LIE的行为,如RRC层需要对激活集进行管理,并且信令的长度会随着激活集大小的增加而增加。(2)无线资源管理的复杂度提高。(3)上行宏分集潜在地将会引入新的网络单元,随之接口数量也会增加。(4)上行宏分集将在基站与上行宏分集功能节点之间引入并行的业务量传输,激活集内的基站由于在用户面接收重复

4、的数据还会带来硬件的处理负(2)由于选择性合并的需要,宏分集节点还需要对上行数据进行必要的缓存,同时也将会在上行方向引入用户面的时延。(3)不利于满足LTE的降低成本与复杂度的需求。3・无线资源管理的实现方式无线资源管理的实现方式也对系统架构产生影响。集中方式的无线资源管理需要集中控制节点,用以进行切换的决策、小区间的负载共享、无线资源管理数据库的更新等。分布式,的实现方式下,无线资源管理功能分布在eNB实现,不需要,隼中松制节.占…2.4.5.3LTE系统架构E-UTRAN总体系统架构在TS36.300和TS36.401中描述。如图所示,E-UTRAN由e

5、NodeB构成,eNodeB之间由X2接口互连,每个eNodeB又和演进型分组核心网(EvolvedPacketCorenetwork,EPC)通过SI接口相连。SI接口的用户面终上在服务网关(ServingGateway,S-GW)上,SI接口的用户面终止在移动性管理实体(MobilityManagementEntity,MME)上。控制面和用户面的另一端终止在eNodeB上。MME/SAE网关MME/SAE网关E-UTRANIPNodeBeNB扁平的RAN构架EPC二eNodeBX2eNodeBE-UTRANMME/S-GWMME/S-GVX2□E-U

6、TRAN中只有一种网元-eNode□演进分组核心网-EPC□演进分组系统-EPS移动性管理(5e楚I碼d怎生活□服务网关RNC>□eNodeB间的接口>□MME/SGW与eNodeB的接口18«ZTECocpotabonAllrightsreservedS1EPCIEPSeNB>E-UTRAN网络构架扁平化Ge引领3G生活TD-SCDMA/HSPALTE扁平化网络构架MSCSGGSNRNCRNCNodeBNodeB>优化的网络构架能得到史好的性能,推动IP网络应用。>网络扁平化使得系统延时减少,从而改善用户体验,可开展更多业务A网元数目减少,使得部署更为简单

7、,网络的维护更加容易,有效降低TCOA取消了RNC的集屮控制,避免单点故障,有利寸'提高网络稳定性MME/x-GW集成全部CN和部分RNC的功能^■1eNodeB全部NodeB的功能和RNC的主要功能ZTECkxporationAllrlgtUsreservedLTE采用这种结构结构有利于简化网络和减小延迟,实现了低时延,低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。对比:做了哪些改进Iu一Iu■ueDeNB功能的演化

8、2.4.5.4E-UTRAN架构的总体原则定义E-U

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