Hoe Non Access Stratum-procedures werken in LTE

De procedures voor het Non Access Stratum, vooral de procedures voor energiebeheer, zijn grotendeels vergelijkbaar met UMTS. De belangrijkste verandering is dat de UMTS EPS het aaneenschakelen van bepaalde procedures mogelijk maakt om een ​​snellere creatie van verbindingen en media mogelijk te maken. Creëer MME UE-context, wanneer de UE is ingeschakeld en verbinding maakt met … Lees verder

Werkdetails van LTE-kernnetwerkknooppunten PCRF, HSS, P-GW, S-GW en MME in LTE

LTE-kernnetwerk, ook wel EPC genoemd in SAE, is verantwoordelijk voor de volledige controle over de UE en het creëren van media. De belangrijkste logische knooppunten LTE EPC zijn: • PDN-gateway (P-GW) • Serving Gateway (S-GW) • Mobiliteitsbeheersentiteit (MME) PCRF van LTE-kernnetwerk De politieke controle- en heffingsregels zijn verantwoordelijk voor het maken van controlebeleid, evenals voor … Lees verder

LTE-algehele architectuur met EPC-netwerkelementen en functionele splitsing tussen E-UTRAN en EPC

EPS biedt de gebruiker een PDN IP-connectiviteit voor internettoegang en voor de werking van diensten zoals Voice over IP (VoIP). Een EPS-drager wordt meestal geassocieerd met een QoS. Er kunnen meerdere providers voor een gebruiker worden ingesteld om verschillende QoS-stromen en connectiviteit met verschillende PDN’s te bieden. Een gebruiker kan bijvoorbeeld bezig zijn met een … Lees verder

Kenmerken van de LTE-luchtinterface en LTE-kanaalfunctie

De luchtinterface is de radiogebaseerde communicatieverbinding tussen het mobiele station en het actieve basisstation. LTE-luchtinterface ondersteunt hoge datasnelheden. LTE maakt gebruik van Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) voor downlink-transmissie om hoge piekdatasnelheden in hoge spectrumbandbreedte te bereiken. LTE maakt gebruik van Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) voor uplink-transmissie, een technologie die voordelen … Lees verder

X2-interface Functie in LTE – Een verbinding tussen twee eNodeB’s

De X2-interface is de interface tussen de eNodeB’s. De X2-interfaceprotocolstack wordt beschreven in Figure. X2 Interface voert de volgende functies uit: X2-UP (gebruikersvlak) X2-CP (besturingsvlak) LTE X2-UP (gebruikersvlak) Het LTE X2-UP-protocol tunnelt pakketten van eindgebruikers tussen de LTE eNodeB’s. De tunnelfunctie ondersteunt de identificatie van pakketten met de tunnels en het beheer van pakketverlies. X2-UP … Lees verder

S1-interface – Een enkele interface tussen LTE RAN en de ontwikkelde pakketkern

S1-interface – Een enkele interface tussen LTE RAN en ontwikkelde pakketkern De S1-interface is de interface tussen het LTE RAN en de ontwikkelde pakketkern. De S1-interfaceprotocolstapel wordt beschreven in figuur. S1 voert de volgende functies uit: S1-UP (gebruikersvlak) S1-CP (besturingsvlak) LTE S1-UP (gebruikersvlak) De externe S1-gebruikersinterface (S1-U) wordt gedefinieerd tussen de LTE eNodeB en de … Lees verder

Functie van besturingsvlakprotocolstacks in LTE

Het besturingsvlak omvat het applicatieprotocol. Het omvat ook de signaaldragers voor het transporteren van de applicatieprotocolberichten. Het applicatieprotocol wordt gebruikt voor het opzetten van dragers in de radionetwerklaag. Bijvoorbeeld radiotoegangsdragers of radioverbindingen. De afbeelding toont dat de “Control plane protocol stack” bestaat uit Radio Resource Control (RRC), Packet Data Convergence Protocol (PDCP), Radio Link Control … Lees verder

Geëvolueerde Packet Core en Quality of Service QOS in LTE

De LTE-gerelateerde evolutie van het kernnetwerk wordt Evolved Packet Core (EPC) genoemd. LTE-architectuur is gebaseerd op het systeemarchitectuurevolutiemodel (SAE), gedefinieerd door het 3G Partnership Project (3GPP). EPC bestaat uit de volgende netwerkelementen: Mobiliteitsbeheersentiteit De Mobility Management Entity (MME) is de LTE-mobiliteitsbeheer- en sessiebeheerentiteit van de ontwikkelde pakketkern. MME is verantwoordelijk voor de selectie van de … Lees verder

Functie van gebruikersvlakprotocolstacks in LTE

Het gebruikersvlak omvat de datastromen en de datadragers voor de datastromen. De datastromen worden gekenmerkt door een of meer frameprotocollen die voor die interface zijn gespecificeerd. Figuur laat zien dat de “User-plane protocol stack” bestaat uit Medium Access Control (MAC), Packet Data Convergence Protocol (PDCP), Radio Link Control (RLC) en fysieke (PHY) sublagen. Afgezien van … Lees verder

LTE RAN – Een link tussen UE en EPC in het LTE-netwerk

LTE RAN zorgt voor de fysieke radioverbinding tussen de gebruikersapparatuur (UE) en het Evolved Packet Core (EPC) netwerk. LTE RAN omvat eNodeB’s. De eNodeB bevat Transmit Receiver Duplex Units (TRDU’s) of Remote Radio Heads (RRH’s) en communiceert met de UE’s. De eNodeB ondersteunt Multiple Input Multiple Output (MIMO). De LTE RAN – eNodeB biedt: Beheer … Lees verder