这篇文章主要介绍LTE的最基础的架构,包括LTE网络的构成,每一个网络实体的作用以及LTE网络协议栈,最后还包括对一个LTE数据流的模型的说明。LTE网络参考模型这是一张非常有名的LTE架构图,从图中可以看出,整个网络构架被分为了四个部分,包括由中间两个框框起来的E-UTRAN部分和EPC部分,还有位于两边的UE和PDN两部分。 在日常生活中,UE就可以看作是我们的手机终端,而PDN可以
一、LTE组网架构如下图所示,EPS主要由EPC和E-UTRAN构成。“E” 是Evolved的缩写,翻译成中文意为:演进。所以EPS作为演进型分组交换系统主要由EPC演进型分组核心网和E-UTRAN演进型通用陆地无线接入网两部分来构成,其中E-UTRAN主要包括的网元为eNodeB,而EPC主要包括MME、SGW和PGW等网元。这些网元和承载网设备共同组成了LTE的网络架构。 
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2023-07-27 00:23:03
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2.1 引言如前一章所述,LTE设计为只支持分组交换(PS)业务,而之前蜂窝系统的电路交换(CS)模型则不同。其目的是在UE和分组数据网络PDN之间提供无缝的IP连接,在移动过程中不会中断终端用户的应用。术语LTE包含通过Evolved-UTRAN (E-UTRAN)的无线接入的演进,也包含了SAE(System Architecture Evolution)的演进。SAE包含演进核心网(EPC)
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2023-07-13 14:36:14
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LTE-A是LTE-Advanced的简写,也就是LTE增强版,是LTE网络的演进并向后兼容的技术,同时完全兼容LTE网络。其目的是为了满足高速场景的应用需求,同时保持对LTE网络良好的兼容性。 有什么用处呢?简单说就是提升速率,普通LTE网络提供的速率最大在150Mbps,但使用LTE-A技术目前最高可达2Gbps。 举个例子,手机缓存一部2G的电影,LTE网络需要20分钟,
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2023-10-07 19:24:38
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1、LTE网络的构成主要包括4部分:UE(User Equipment,比如手机端或者其他可以利用LTE上网的设备)、E-UTRAN(各个基站)、EPC(运营商的核心网服务器)和 PDN(网络上的服务器) (1)eNB(eNodeB) 为用户提供空中接口(air interface),用户设备可以通过无线连接到eNB,基站再通过有线连接到运营商的核心网。我们所说的无线通信,仅
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2023-08-15 23:20:19
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1.1 LTE整体架构LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动
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2023-08-30 15:08:20
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LTE基本概念1. LTE网络实体整个LTE系统由核心网(EPC)、接入网(eNodeB)、用户设备(UE)组成;其中,EPC分为三部分:MME(信令处理)、SGW(本地数据)、PGW(其他网络)2. 接口接口指不同网元之间的信息交互时的节点,每个接口有不同的协议。同一接口的网元之间使用互通的语言进行信息交互,称为接口协议,接口协议的架构称为协议栈。LTE中所用到的网络接口:S1接口、X2接口、U
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2023-08-02 20:59:47
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LTE网络架构描述相比于传统的UTRAN网络,E-UTRAN采用了更扁平的网络结构;E-UTRAN结构中包含了若干个eNB,eNB之间底层采用IP传输,在逻辑上通过X2接口互相连接,用于支持UE的移动性,保证无缝切换; 每个eNB通过S1接口连接到EPC的MME和SGW,即S1-MME与MME,S1-U与SGW,分别为控制和用户平面。在EPC侧,SGW是3GPP移动网络内的锚点。MME功能与网关功
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2023-07-11 21:29:08
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前言 继续对无线系统结构的演进进行整理,前面两篇博客中中介绍了2G GSM、2.5G GPRS以及3G UMTS系统的结构以及其中所包含的功能实体,该篇博客将继续介绍演进的过程,包括LTE网络结构以及其中的功能实体以及接口,其中参考了网友们的网络博客分享,并在此基础上加以自己的理解!LTE(4G) &
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2023-07-19 22:36:56
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1、基站 基站即公用移动通信基站,是移动设备接入互联网的接口设备,也是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。移动通信基站的建设是移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势
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2023-07-17 16:58:41
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1、系统结构 LTE采用了与2G、3G均不同的空中接口技术、即基于OFDM技术的空中接口技术,并对传统3G的网络架构进行了优化,采用扁平化的网络架构,亦即接入网E-UTRAN不再包含RNC,仅包含节点eNB,提供E-UTRA用户面PDCP/RLC/MAC/物理层协议的功能和控制面RRC协议的功能。E-UTRAN的系
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2023-07-10 16:04:51
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1 LTE网络架构 EPS包括核心网EPC(EPC又包括MME(信令处理部分)、S-GW(数据处理部分)、P-GW)、E-UTRAN(只包含基站eNodeB一个网元,eNodeB能够实现3G中的NodeB和无线网络控制器RNC的功能,即eNodeB实现了接入网的全部功能)、用户设备UE。核心网实现了用户面和控制面的分离,融合了部
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2023-07-30 08:17:27
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个人学习笔记,欢迎指正。 时间维度上看,现在5G研究如火如荼,4G LTE的大规模部署时间约为09年到13年左右。3GPP系统的持续演进和优化,提高性能、降低成本,3GPP提出了系统架构演进项目(SAE)。SAE是一个同时支持GSM、WCDMA/HSPA和LTE技术的通用分组核心网,实现用户在LTE系统和其他系统之间无缝移动,实现从3G到LTE的灵活迁移,也能够集成采用基于客户端和网络的移动IP
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2023-07-17 20:16:50
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1 RRC协议功能为NAS层提供连接管理,消息传递等服务;对接入网的底层协议实体提供参数配置的功能;负责UE移动性管理相关的测量、控制等功能2 RRC状态RRC_IDLE PLMN选择;
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2023-07-24 20:22:09
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LTE系统架构LTE采用与2G、3G均不同的空中接口技术、即基于OFDM(正交频分复用)技术的空中接口技术,并对传统3G的网络架构进行了优化,采用扁平化的网络架构,亦即接入网E-UTRAN不再包含RNC,仅包含节点eNB,提供E-UTRA用户面PDCP/RLC/MAC/物理层协议的功能和控制面RRC协议的功能。E-UTRAN的系统结构参见下图的LTE E-UTRAN系统结构图所示。eNB通过x2接
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2023-10-25 21:27:17
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目前 LTE对语音业务的支持,存在多种技术解决方案,如 CSFB(Circuit Switched Fallback)、SVLTE(Simultaneous Voice and LTE)以及 VoLTE(Voice over LTE)等。不同的语音解决方案对LTE的升级改造和终端实现有不同的影响。CSFB 和 SVLTE属于过渡语音解决方案, VoLTE 则属于终极语音解决方案。CSFB语音方案电
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2023-09-25 09:24:08
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排、LTE系统架构演进3GIMS架构 3GIMS架构的核心网由CS域(电路域)和PS域(分组域)组成,引入了IMS多媒体子系统, 让语音业务不仅可通过传统的CS域提供,还可以由IMS提供IP电话VOIP;EPS架构 EPS架构舍弃了电路CS域,将其纳入PS域,也就是说打电话必须通过IMS多媒体子系统, 如果没有IMS,则通过回落到2G进行通话; LTE网络结构 看到LTE舍弃了 RNC,降低了网元
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2023-07-13 14:03:06
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一:介绍扁平化网路设计主要是为了将外界访问和内部管理系统管理的网段相互独立开,这样就需要物理机至少有两个网卡, 虚拟机也至少有两个网卡。一个连接外网,一个连接内网。分别建立两个网桥br0和br1,并且将eth0和eth1分别绑定到网桥上,同样道理虚拟机也是两个网卡eth0和eth1分别 绑定到br0和br1上,这样就能够将两个网段独立配置管理。外网直接通过eth0 ==> br0 ==&
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2023-08-30 14:43:13
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LTE物理层采用带有循环前缀的正交频分多址(OFDMA)技术作为下行多址方式,采用具有单载波特性的单载波频分多址(SC-FDMA)技术作为上行多址方式。E-UTRA的L1是按照资源块(RB)的方式来使用频率资源的,以适应可变的频谱分配。一个资源块在频域上包含12个宽度为15kHz的子载波。LTE采用扁平化网络结构,E-UTRAN主要由eNodeB构成。LTE小区平均吞吐量反映了一定网络负荷和用户分
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2023-08-11 11:33:14
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我们来交流一下LTE的关键技术。其实说到关键技术,主要还是物理层的关键技术,LTE在物理层采用了OFDM和MIMO等技术,极大地提高了系统的系统和吞吐量。1、网络架构3GPP LTE接入网在能够有效支持新的物理层传输技术的同时,还需要满足低时延、低复杂度、低成本的要求。原有的网络结构显然已无法满足要求,需要进行调整与演进。2006年3月的会议上,3GPP确定了 E-UTRAN的结构,接入网主要由演
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2023-11-21 21:25:32
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