個人學習筆記,歡迎指正。
時間維度上看,現在5g研究如火如荼,4g lte的大規模部署時間約為09年到13年左右。3gpp系統的持續演進和優化,提高效能、降低成本,3gpp提出了系統架構演進專案(sae)。sae是乙個同時支援gsm、wcdma/hspa和lte技術的通用分組核心網,實現使用者在lte系統和其他系統之間無縫移動,實現從3g到lte的靈活遷移,也能夠整合採用基於客戶端和網路的移動ip,wimax等的非3gpp接入技術。
縮略語中文概念範圍
eps演進分組系統
包括接入網和核心網
epc演進分組核心網
僅核心網
e-utran
演進通用接入無線網
僅接入網
sae系統結構演進(與epc重疊)
僅核心網
lte無線介面長期演進(與e-utran重疊)
僅接入網
我的理解是lte和sae是最開始推進組提出的研究專案和演進計畫,epc和e-utran是最後的網路架構名稱。
首先lte區別於之前網路的特點是扁平化(與扁平化反義的就是層級結構,總之就是架構更簡潔)
扁平化的架構可以減少裝置投入、介面數量,並可以增強端到端的時延。
具體來說:
取消rnc(**控制節點),只保留一層ran節點——enodeb
nodeb和核心網採用基於ip路由的靈活多重連線——s1-flex介面
相鄰enodeb採用mesh連線——x2介面
mme:idle狀態移動性管理;eps承載控制等。
s-gw:移動性錨點。解釋下錨點(anchor),即使用者從不同接入系統接入時,業務資料都要經過這個網元。那麼使用者在不同接入系統之間移動時,可以保證該網元分配的使用者位址保持不變,以支援計費和其他業務需求。舉個栗子,ue在同乙個mme管轄範圍下的不同enb之間切換(小區間切換),那麼接入的enb發生改變,但是接入服務的mme沒有改變,所以,在這種場景下,mme是移動性錨點(sgw也可能沒有改變)
那麼當ue在3gpp的不同技術之間切換,比如g網/w網/lte網之間切換的時候(inter-rat切換),enb和mme都可能會變化(比如2g沒有enb,也沒有mme),但是s-gw是連線不同3gpp的rat的裝置,在不同rat之間切換(包括回退)的場景下,s-gw是沒有改變的,s-gw是所謂3gpp之間切換的錨定點。
此外,sgw對資料報進行qos分級,根據qos級別來計費。
4g的lte分為兩種,一種是時分雙工tdd,一種是頻分雙工fdd。
tdd接收和傳送使用同一頻率載波的不同時隙作為通道的承載。單方向(如下行)資源在時間上是不連續的。
而fdd是在分離的兩個對稱頻率通道上進行接收和傳送,因為這個特性導致其適用於對稱業務而不適合非對稱業務。
在高速場景下,由於都卜勒效應導致快衰落,通俗來說就是有延遲,需要迅速的通道估計和資源排程。fdd上下行同時進行,可以通過上行鏈路告知基站做調整。tdd中就會被延遲所影響。
另外td-lte適合熱點區域覆蓋,fdd適合廣域覆蓋。
tdd的幀結構:
- 乙個長度為10ms的無線幀由2個長度為5ms的半幀構成
- 每個半幀由5個長度為1ms的子幀構成
- 常規子幀:由兩個長度為0.5ms的時隙構成
- 特殊子幀:由dwpts、 gp以及uppts構成
volte狹義上來講就是voip,與普通的voip相比:1.網路的承載由網際網路變成了lte;2.同時對volte使用的drb承載定義更高的優先順序和速率保障等,來保證業務qos。
3gpp標準定義:基於ims網路的lte語音解決方案。所以廣義來說基於lte承載的ims的多**業務都可以稱呼為volte。
私有標識 (impi: im private identity也稱pvi) 和公有標識 (impu: im public identity也稱pui) :
**協商
資源預留
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