LTE网络概述及原理课件.pptx
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- LTE 网络 概述 原理 课件
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1、LTELTE网络概述及原理12课程内容nLTE网络基础网络基础nLTE网络架构 lLTE网络结构及网元功能lLTE系统接口和协议 n空口协议栈结构nLTE关键技术3移动通信从2G、3G到4G发展过程,是从低速语音业务到高速多媒体业务发展的过程。1G:模拟制式的移动通信系统,具代表性的有70年代的美国AMPS系统,实现了国内范围的语音通信。2G:第二代数字蜂窝通信系统,80年代末开发,全数字化系统实现了通话质量和系统容量的提升,开启了全球化的移动通信时代,其主要代表系统有GSM系统和CDMA系统。3G:第三代移动通信技术,移动多媒体蜂窝通讯技术,实现无线通信和国际互联网融合,提供语音、图像、音乐
2、、视频等各种多媒体数据业务,要求提供2Mbps标准用户速率(室内)或144Kbps速率(高速移动)。目前3G标准有4个:WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA(由中国制定的3G标准),以及WiMAX(802.16系列标准)4G: 第四代移动通信技术,宽带大容量的高速蜂窝系统,支持100Mbps150Mbps下行网络带宽,提供交互多媒体业务,高质量影像,3D动画和宽带互联网接入等业务,用户体验最大能达到20Mbps下行速率。LTE:长期演进LTE(Long Term Evolution)是3GPP组织主导的新一代无线通信系统,也称之为演进的UTRAN(Evolved UTRA and U
3、TRAN)的研究项目,全面支撑高性能数据业务,“未来10年或者更长时间内保持竞争力”,3GPP的LTE标准在无线接入侧分为LTE FDD和TD-LTE。LTE网络基础4与3G相比,LTE主要性能特征:通信速率大幅提高, 20MHz系统带宽的条件下:下行链路的瞬时峰值数据速率在,可以达到100Mbps(5 bps/Hz)(网络侧2发射天线,UE侧2接收天线条件下);上行链路的瞬时峰值数据速率,可以达到50Mbps(2.5 bps/Hz)(UE侧单发射天线情况)。频谱效率的提高:下行链路5(bit/s)/Hz,是R6版本的HSDPA的34倍,此时R6 HSDPA是1发1收,而LTE是2发2收;上行
4、链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的23倍,此时R6 HSUPA是1发2收,LTE也是1发2收。带宽灵活配置,能够支持1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz,20MHz等不同系统带宽,并支持成对(paired)和非成对(unpaired)的频谱分配,系统部署更灵活。更低网络时延:控制面的传输时延100ms;用户面时延RNC-GGSN-GGSN-外部数据网“四个节点,数据每经过一个节点都需要经过拆包再 重新打包。这种结构即增加成本又增加时延。在HSPA R7阶段3GPP提出了针对性的解决方案,即DT(直接隧道)技术,用户平面增加NodeB通过RNC经直接隧道
5、连接GGSN的通道。在Flat HSPA+R7中,取消RNC,将部分RNC的功能直接融入基站,NodeB基站经直接隧道连接GGSN,这个阶段,用户数据仅需要经过两跳处理。 EPC网络架构继承了DT思路,省去传统的基站控制器(RNC、BSC),基站控制器的大部分功能转移到基站eNodeB实现,核心网侧最少只需SAE-GW一个网元实现用户面处理。原来的四级架构演变为“eNodeB-SAE-GW-外部数据网”,体现了扁平化的演进思路。2/3G核心网内部均采用全IP承载方式。2/3G核心网分组域与无线接入网之间是多种承载方式并存即TDM/ATM/IP同时存在。 LTE/EPC阶段,网络结构将全IP话,
6、即用IP完全取代传统ATM及TDM. EPC核心网网络架构秉承了控制与承载分离的理念,将2/3G分组域中SGSN的控制面功能与用户面功能相分离,分别由两个网元来完成,其中MME负责移动性管理、信令控制等控制面功能,SGW负责媒体流处理及转发等用户面功能。 GGSN的用户面功能不变,由PGW承担原GGSN的职能。LTE网络架构13LTE EPC网架构SGSNHSSMMESGWPGWBSCRNCBTSNodeBeNodeB运营商业务PCRF控制面消息用户面数据EPCS6dS6aS3S4S10S11S1-MMES1-US5 (GTP)RxGxSGiSAE-GW:SGW+PGWePDGS2bS2a/c
7、非非 3GPP接入网络接入网络S10 xS10 x3GPPCS 核心网核心网切换2G无线网3G无线网4G无线网 EPC系统能够支持多种接入技术,即能和现有3GPP 2/3G系统进行互通,也能支持Non-3GPP网络(例如WLAN、CDMA、Wimax)的接入。LTE网络架构14 EPC核心网主要由移动性管理设备(MME)、服务网关(S-GW)、分组数据网关(P-GW)及存储签约信息的HSS和策略控制单元(PCRF)等组成,其中S-GW和P-GW逻辑上分设,物理上可以合设,也可以分设。主要网元功能如下: MME(Mobility Management Entity,移动管理实体)MME为控制面功
8、能实体,临时存储用户数据的服务器,负责管理和存储UE相关信息,比如UE用户标识、移动性管理状态、用户安全参数,为用户分配临时标识。当UE驻扎在该跟踪区域或者该网络时负责对该用户进行鉴权,处理MME和UE之间的所有非接入层消息。 SGW(Serving Gateway,服务网关)SGW为用户面实体,负责用户面数据路由处理,终结处于空闲状态的UE(用户终端设备)的下行数据,管理和存储UE的承载信息,比如IP承载业务参数和网络内部路由信息。 PGW(PDN Gateway,分组数据网网关)PGW负责UE接入PDN的网关,分配用户IP地址,同时是3GPP和非3GPP接入系统的移动性锚点。用户在同一时刻
9、能够接入多个PDN GW。 HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)HSS存储并管理用户签约数据,包括用户鉴权信息、位置信息及路由信息。 PCRF(Policy and Charging Rule Functionality,策略和计费规则功能实体)PCRF功能实体主要根据业务信息和用户签约信息以及运营商的配置信息产生控制用户数据传递的QoS(Quality of Service,服务质量)规则以及计费规则。该功能实体也可以控制接入网中承载的建立和释放。EPC架构中各功能实体间的接口协议均采用基于IP的协议,部分接口协议是由2G/3G分组域标准演进而来,部分是新增
10、协议,如MME与HSS间S6a接口的Diameter协议等。详细介绍可以参考接口与协议部分。LTE网络架构15LTE/EPC网络中涉及的主要接口及接口协议如下表LTE网络架构DataGTP-UUDPIPL1/L2DataSigGTP-U/GTP-CUDPIPL1/L2DataIPL1/L2PDNSigGTP-CUDPIPL1/L2S1-US5/S8SGiS11S6aDiameterSCTP/TCPIPL1/L2NASRRCPDCPRLCMACPHY SGW eNB MME PGWHSSRCPFUEGxNASS1APSCTPIPL1/L2S1-MMEDiameterSCTP/TCPIPL1/L2
11、信令接口数据接口信令流数据流根据接口功能的不同,LTE系统接口可以分为两类,信令接口和数据接口。纯LTE接入情景下,网络架构及相应接口协议如下:LTE网络架构17NASRRCPDCPRLCMACPHYRRCPDCPRLCMACPHYNASS1APSCTPIPL2L1S1APSCTPIPL2L1DiameterSCTPIPL2L1DiameterSCTPIPL2L1UEeNodeBMMEHSSLTE核心网接口协议根据功能不同,分为控制面和用户面。S1-MME S6aLTE-Uu 控制面协议实现E-UTRAN和EPC之间的信令传输,包括RRC(Radio Resource Control,无线资源
12、控制)信令、S1-AP信令以及NAS(Non Access Stratum,非接入层)信令。u NAS是完全独立于接入技术的功能和过程,是UE和MME之间的所有信令交互,包括EMM(EPS Mobility Management,EPS移动性管理)消息和ECM(EPS Session Management,EPS会话管理)消息。这些过程都是在非接入层信令连接建立的基础上才发起的,也就是这些过程对于无线接入是透明的,仅仅由UE与EPC核心网之间的交互过程。u 其中RRC信令和S1AP信令作为NAS信令的底层承载。RRC支撑所有UE和eNodeB之间的信令过程,包括移动过程和终端连接管理。当S1A
13、P支持NAS信令传输过程时,UE和MME之间的信令传输对于eNodeB来说是完全透明的。u S6a是HSS与MME之间的接口,此接口也是信令接口,主要实现用户鉴权、位置更新、签约信息管理等功能。LTE网络架构18用户面协议展示了UE与外部应用服务器之间通过LTE/EPC网络进行应用层数据交互的整个过程。用户面协议最左端是UE,最右端的是应用服务器,EPS的用户面处理节点包括eNodeB、SGW及PGW.APPIIPPDCPRLCMACPHYPDCPRLCMACPHYIPGTPUDPIPL1/L2GTPUDPIPL1/L2IPL2L1APPIIPL2L1UEeNodeBSGWPGWGTPUDPI
14、PL1/L2GTPUDPIPL1/L2PDNLTE-UuS1-US5/S8SGiu 应用层数据不仅包括用户语音和网页浏览的数据,还包括应用层相关的SIP和RTCP协议。u 应用层数据通过IP层进行路由,在到达目的地之前通过核心网中的网关(SGW和PGW)路由。u GTP(GPRS隧道协议),GTP隧道对于终端和服务器是完全透明,仅仅更新EPC和E-UTRAN节点间的中间路由信息。LTE网络架构19基本过程相关消息NAS传输过程初始化UE上行NAS传输下行NAS传输寻呼过程寻呼消息承载管理承载的建立、修改和释放用户上下文管理上下文建立切换管理包括用户在不同eNodeB间和不同3GPP技术移动时的
15、S1接口切换 S1AP 提供E-UTRAN 和演进型分组核心网EPC之间(即eNodeB和MME之间)的信令服务 S1AP协议主要功能如下:1. UE上下文管理:包括承载的建立、修改和释放;2. 承载管理:包括用户在不同eNodeB间和不同3GPP技术移动时的S1接口切换;3. NAS信令传输过程:对应UE和MME间的信令传输,对于无线侧此过程完全透明;4. 寻呼:当用户做被叫时使用。LTE网络架构 GTP(GPRS Tunnel Protocl,GPRS隧道协议)的基本功能是提供网络节点之间的隧道建立,分为GTP-C和GTP-U两类。GTP-C(GTP-控制面)负责传送路径管理、隧道管理、移
16、动性管理和位置管理等相关信令消息,用于对传送用户数据的隧道进行控制。GTP-U(GTP-用户面)用于对所有用户数据进行封装并进行隧道传输; 在EPC网络中,GTP-C使用GTPV2版本,GTP-U使用GTPV1版本。 在EPC网络中使用GTP-C的接口包括S11、S3、S4、S10以及S5/S8。使用GTP-U的接口包括S1-U和S12。GTP-C/GTP-UUDPIPL2L1GTP-C/GTP-UUDPIPL2L1 S11/S3/S4/S1-U/S12消息类型值消息举例消息方向路径管理消息Echo RequestEcho Response隧道管理消息Create Bearer Request
17、PGWSGW, SGWMME/S4-SGSNCreate Bearer ResponseMME/S4-SGSNSGW,SGWPGWModify Bearer RequestMME/S4-SGSNSGW,SGWPGWModify Bearer ResponsePGWSGW, SGWMME/S4-SGSNDelete Bearer RequestPGWSGW, SGWMME/S4-SGSNDelete Bearer ResponseMME/S4-SGSNSGW,SGWPGW移动性管理消息Identification Request新MME/SGSN 老MME/SGSNIdentification
18、Response老MME/SGSN 新MME/SGSNLTE网络架构21Diameter 协议是用于AAA(鉴权、认证和计费)的基本协议和一组应用。基本协议提供可靠传输、消息传送和差错处理的基本机制。 Diameter协议用于PGW与PCRF之间,用于传递用户的Qos规则以及计费规则。Diameter协议用于MME与HSS之间完成鉴权、授权、位置管理以及用户数据管理等功能,主要消息包括:鉴权消息,完成用户合法性检查。位置更新消息,记录或更新用户的位置信息。HSS发起清除MME中的用户记录。HSS发起的插入用户签约数据。HSS发起删除MME中保存的所有或者部分用户数据。 MME通知HSS删除去附
19、着用户的签约数据和MM上下文。 当用户状态变化、终端改变或者用户当前APN(接入点名)的P-GW信息改变时,MME向HSS发通知请求消息。DiameterSCTPIPL2L1DiameterSCTPIPL2L1 S6a/Gx命令名称缩写命令码Update-Location-RequestULR316Update-Location-AnswerULA316Cancel-Location-RequestCLR317Cancel-Location-AnswerCLA317Authentication-Information-Request AIR318Authentication-Informati
20、on-AnswerAIA318Insert-Subscriber-Data-RequestIDR319Insert-Subscriber-Data-AnswerIDA319LTE网络架构22课程内容nLTE网络基础nLTE网络架构 lLTE网络结构及网元功能lLTE系统接口和协议 n空口空口协议栈结构协议栈结构nLTE关键技术23用户面控制面层1层2PHY物理信道PHYMACMACRLCPDCPRLCPDCPRRCNAS传输信道逻辑信道层3无线空中接口(Uu空口)主要指UE和E-UTRAN间的接口,协议栈分为层1、层2和层3三层结构,同时独立承载用户面数据和控制面数据:层1:主要指物理层(PH
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