Wat is de RNC in LTE?

Radionetwerkcontroller (RNC) in LTE:

In Long-Term Evolution (LTE)-netwerken is de Radio Network Controller (RNC) een sleutelcomponent in de algehele architectuur die een cruciale rol speelt bij het beheer en de controle van radiobronnen. Terwijl de traditionele RNC een prominent element was in 3G (UMTS)-netwerken, evolueerde de LTE-architectuur en werden bepaalde functionaliteiten van de RNC gedistribueerd naar andere entiteiten. Laten we ons verdiepen in de details van de RNC in LTE:

1. Evolutie van 3G naar LTE:

In 3G-netwerken was de RNC een centrale entiteit die verantwoordelijk was voor het beheer van radiobronnen, overdrachten en controle van verbonden NodeB’s (basisstations). Met de introductie van LTE onderging de architectuur echter veranderingen, en sommige functies die traditioneel door de RNC werden afgehandeld, werden over andere entiteiten verdeeld om de efficiëntie te vergroten.

2. Functies van de RNC in LTE:

Hoewel de term RNC niet expliciet wordt gebruikt in de LTE-context, worden verschillende functionaliteiten die traditioneel met de RNC worden geassocieerd, verdeeld over verschillende entiteiten in de LTE-architectuur. De belangrijkste functies zijn onder meer:

2.1. eNodeB (geëvolueerde knooppuntB) Functies:

  • In LTE nam de eNodeB, die dient als het geëvolueerde basisstation, veel van de beheerfuncties voor radiobronnen over die voorheen door de RNC werden afgehandeld.
  • De eNodeB is verantwoordelijk voor het beheer van radiobronnen, het plannen van transmissies en het afhandelen van overdrachten in het LTE-netwerk.

2.2. Mobiliteitsbeheer:

  • Mobiliteitsbeheerfuncties in LTE, zoals overdrachten tussen cellen en het volgen van bewegingen van gebruikersapparatuur (UE), worden verdeeld tussen de eNodeB en Mobility Management Entity (MME) in het LTE-kernnetwerk.

2.3. Besturingsvlakfuncties:

  • Controlevlakfuncties, inclusief het tot stand brengen en vrijgeven van verbindingen, worden afgehandeld door verschillende entiteiten in het LTE-kernnetwerk, zoals de MME en de Serving Gateway (SGW).

3. LTE-architectuurelementen:

Hoewel de LTE-architectuur geen zelfstandige RNC heeft, verwerken de volgende entiteiten gezamenlijk functies die traditioneel met de RNC werden geassocieerd:

3.1. eNodeB (geëvolueerd knooppuntB):

  • De eNodeB is een fundamenteel onderdeel van LTE en dient als de geëvolueerde versie van het traditionele basisstation.
  • Het verwerkt radiogerelateerde functies, waaronder planning, overdracht en beheer van radiobronnen.

3.2. Mobiliteitsbeheersentiteit (MME):

  • De MME is verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeheer en het afhandelen van functies met betrekking tot updates van volggebieden, overdrachten en UE-authenticatie.

3.3. Serving Gateway (SGW) en Packet Data Network Gateway (PGW):

  • De SGW en PGW beheren gebruikersgegevens en zijn verantwoordelijk voor het routeren en doorsturen van datapakketten binnen het LTE-netwerk.

4. Gecentraliseerde en gedistribueerde architectuur:

LTE-netwerken kunnen worden ingezet met een gecentraliseerde of gedistribueerde architectuur. In een gecentraliseerde architectuur kunnen bepaalde functies die traditioneel geassocieerd werden met de RNC, zoals mobiliteitsmanagement, geconcentreerd zijn in specifieke netwerkelementen. In een gedistribueerde architectuur zijn deze functies gelijkmatiger verdeeld over verschillende entiteiten.

5. Evolutie naar 5G:

Naarmate netwerken evolueren naar 5G, worden verdere veranderingen in architectuur en functionaliteit geïntroduceerd. Netwerkfuncties worden steeds meer gevirtualiseerd en gedistribueerd, met als doel een grotere flexibiliteit, schaalbaarheid en efficiëntie te bereiken bij het aanbieden van mobiele breedbanddiensten.

6. Conclusie:

Samenvattend: hoewel de term “RNC” niet expliciet wordt gebruikt in LTE, worden de functionaliteiten die traditioneel met de RNC worden geassocieerd, verdeeld over verschillende entiteiten in de LTE-architectuur. De eNodeB, MME, SGW en PGW verzorgen gezamenlijk het beheer van radiobronnen, mobiliteitsbeheer en besturingsvlakfuncties. De evolutie van netwerkarchitecturen richting 5G blijft de rol en distributie van deze functionaliteiten voor verbeterde netwerkprestaties vormgeven.

Recent Updates

Related Posts