LTE-architectuur

LTE-architectuur

De LTE-architectuur (Long-Term Evolution) bestaat uit verschillende belangrijke componenten:

  1. Gebruikersapparatuur (UE):
    • Mobiele apparaten zoals smartphones of tablets die door eindgebruikers worden gebruikt.
  2. Geëvolueerd knooppuntB (eNB):
    • Basisstation verantwoordelijk voor radiocommunicatie met de UE. Het bevat de radiozendontvanger en voert functies uit zoals codering en modulatie.
  3. Mobiliteitsbeheersentiteit (MME):
    • Beheert UE-mobiliteit, authenticatie en tracking. Het speelt een cruciale rol in het overdrachtsproces.
  4. Bedieningsgateway (SGW):
    • Beheert dataroutering en doorsturen binnen het LTE-netwerk. Het is verantwoordelijk voor de verankering van het gebruikersvlak tijdens overdrachten.
  5. Pakketgegevensnetwerkgateway (PGW):
    • Verbindt het LTE-netwerk met externe pakketgeschakelde netwerken, zoals internet. Het zorgt voor de toewijzing van IP-adressen en is een belangrijk onderdeel voor dataroutering.
  6. Thuisabonneeserver (HSS):
    • Slaat abonneegegevens op, inclusief gebruikersprofielen en authenticatiegegevens.
  7. Functie beleid en kostenregels (PCRF):
    • Beheert beleidscontrole en factureringsfuncties, waardoor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en facturering wordt gegarandeerd.
  8. Geëvolueerde pakketkern (EPC):
    • Verzamelnaam voor de MME, SGW, PGW, HSS en PCRF. Het vormt het kernnetwerk van LTE.
  9. Interfaces:
    • Verschillende interfaces vergemakkelijken de communicatie tussen netwerkelementen. De S1-interface verbindt bijvoorbeeld de eNB en de EPC.
  10. Backhaul:
    • De infrastructuur die de eNB’s en de EPC verbindt en zorgt voor het noodzakelijke transport van data.

Samenvattend omvat de LTE-architectuur de UE, eNB’s, EPC-componenten (MME, SGW, PGW, HSS, PCRF), interfaces en backhaul-infrastructuur. Deze architectuur maakt snelle draadloze communicatie en gegevensoverdracht in mobiele netwerken mogelijk.

Long Term Evolution (LTE) is de nieuwste 3GPP-standaard voor mobiele netwerktechnologie.

Het doel van de System Architecture Evolution (SAE)-inspanning in 3GPP is het ontwikkelen van een raamwerk voor de evolutie en migratie van huidige systemen naar een systeem dat het volgende ondersteunt:

  • hoge datasnelheden
  • lage latentie
  • pakket-geoptimaliseerd (alle IP-netwerken)
  • biedt servicecontinuïteit over heterogene toegangsnetwerken
Recent Updates

Related Posts