starent lte 架构_51CTO博客
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。&nbsp
转载 2023-07-27 00:23:03
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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
转载 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
转载 2023-08-30 15:08:20
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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;       
转载 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
转载 2023-10-25 21:27:17
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一. NB总体网络架构  NB-IoT端到端系统架构如下图所示: 终端:UE(User Equipment),通过空口连接到基站(eNodeB(evolved Node B , E-UTRAN 基站))。无线网侧:包括两种组网方式,一种是整体式无线接入网(Singel RAN),其中包括2G/3G/4G以及NB-IoT无线网,另一种是NB-IoT新建。主要承担空口接入处理,小区管理等相
LTE的高层体系架构                                                     &n
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,
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)
转载 2023-07-13 14:36:14
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  目的:从历史角度分析出LTE需求和关键技术特性。       方法:从回顾UMTS和GSM架构和介绍这两种系统使用的技术术语开始,讨论导致LTE发展的问题、展示UMTS怎样演进到LTELTE-A。 1.1 UMTS和GSM架构回顾1.1.1 high level architecture   
转载 2023-07-24 19:58:40
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LTE一些基本概念子载波:LTE采用的是OFDM技术,不同于WCDMA采用的扩频技术,每个symbol占用的带宽都是3.84M,通过扩频增益来对抗干扰。OFDM则是每个Symbol都对应一个正交的子载波,通过载波间的正交性来对抗干扰。协议规定,通常情况下子载波间隔15khz,Normal CP(Cyclic Prefix)情况下,每个子载波一个slot有7个symbol;Extend CP情况下,
转载 2023-07-07 13:20:42
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主控板为其他单板提供信令处理和资源管理功能。包括配置管理、设备管理、软件管理、性能监视、主备倒换、告警、日志等O&M功能,并实现对系统内部各单板的控制。基带板主要实现基带信号处理功能,可以支持载波的基带处理相关功能(如PS业务、CS业务、HSDPA、HSUPA等)很多厂商的设备只需在BBU设备上加一块NB基带板,即可在这个基站上实现窄带物联网系统叠加组网。 比如,在BBU-G900M上加一
转载 2023-07-08 07:14:54
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1、LTE接口 LTE接口分为空中接口和地面接口,接口协议的架构称为协议栈。LTE的空中接口为UE到eNB的LTE-Uu接口,地面接口有eNB之间的X2接口和EPC和eNB之间的S1接口。1.1、空中接口空中接口可以分为3个层,L1:物理层(PHY)L2:数据链路层(DLL)L3:网络层(NL);分2个面,用户面控制面用户面主要是数据相关,控制面主要是业务相关。物理层没有区分用户面和控制面,但第二
转载 2023-08-15 21:32:48
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3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作“准4G”技术。 3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量; 降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从
转载 2023-11-04 07:21:32
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LTE网络特点与传统3G网络比较,LTE的网络结更加简单扁平,降低组网成本,增加组网灵活性,主要特点表现在: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;网元数目减少,E-UTRAN只有一种节点网元E-Node B,使得网络部署更为简单,网络的维护更加容易;取消了RNC的集中控制,避免单点故障,有利于提高网络稳定性; LTE的主要网元包括:E-UTRAN(接入网
转载 精选 2014-04-02 09:07:01
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LTE系统架构与软考:一种全面解析 随着信息技术的飞速发展,Long Term Evolution(LTE)已成为现代无线通信的重要标准。对于软考考生来说,深入理解LTE系统架构不仅有助于提升专业技能,还能在考试中占得先机。本文将对LTE系统架构进行深入剖析,并探讨其与软考的关系。 一、LTE系统架构概述 LTE系统架构分为两层:控制平面和用户平面。控制平面负责信令传输和会话管理,而用户平面
原创 2023-11-10 12:06:24
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# LTE 基站架构科普 在当今的通信技术中,LTE(长期演进,Long Term Evolution)作为一种高效的无线通信标准,广泛应用于移动网络中。LTE基站架构是实现无线通信的重要组成部分,它主要负责移动设备与核心网络之间的信号传输和数据处理。 ## LTE 基站的基本组成 LTE基站通常由两部分组成: 1. **无线电接入网络(RAN)**:负责无线信号的收发和处理。 2. **
1.LTE网络架构不同的网络类型有不同的网络架构,包含有不同的网络模块和组件。目前来说,LTE是运营商布设网络的首选,而且其架构更加简洁,组件更少、依赖更少,性能也更好。本文就以LTE为例介绍其网络架构。无线接入网络无线接入网络(RAN)在任何类型的网络中都是非常关键的逻辑组件。它主要负责把请求转发到分配好的无线信道,从用户设备接收或者向设备发送数据。RAN是一个无线资源控制器控制和管理的组件,在
  目的:从历史角度分析出LTE需求和关键技术特性。       方法:从回顾UMTS和GSM架构和介绍这两种系统使用的技术术语开始,讨论导致LTE发展的问题、展示UMTS怎样演进到LTELTE-A。 1.1 UMTS和GSM架构回顾1.1.1 high level architecture   
转载 2023-08-30 17:13:11
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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
转载 2023-07-11 21:29:08
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