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LTE无线层协议介绍 RRC连接状态 RRC_IDLE eNB不存储UE上下文 对应LTE_IDLE RRC_CONNECTED eNB有UE上下文 网络侧知道UE的Cell级位置 可进行数传 对应LTE_ACTIVE 状态转换图 UE ID IMSI IMEI TMSI for MME TMSI for UPE (FFS) C-RNTI Random value for contention resolution HARQ ARQ N-Channel停等式HARQ HARQ下行基于异步重传 (类似HSDPA) HARQ上行基于同步重传 (类似HSUPA) RLC ARQ进行RLC SDU或PDU重传 (FFS) RLC ARQ可基于状态报告或HARQ信息 数据调度 MAC负责资源分配 DL-SCH和UL-SCH使用不同的scheduler UE通过scheduling channel接收资源分配 调度基于待发数据量和无线质量、QoS 除传统测量外,可增加额外测量(如区分小区中心和边缘,FFS) E-UTRAN移动性管理 RRC_CONNECTED状态: UE根据网络的测量控制和邻区信息进行测量 网络侧控制上报准则 (周期触发 FFS) 网络侧控制HO RRC_IDLE状态: 小区重选过程 基本公共信息占用频带不能超过UE最小能力 HO和频率重配 邻区列表不区分同频、异频 频带分布示意图: Non gap assisted measurement (for handover) Gap assisted measurement (for handover) 使用哪种方式依赖于UE能力和频带分布 UE决定是否需要gap 网络侧需要知道UE的测量方式,指导scheduler Gap的获得方式:DRX/DTX 或 packet scheduling UTRAN和E-UTRAN间的切换 * * Contents 什么是LTE SAE网络结构简介 LTE无线层协议架构 本PPT使用资料的截止时间:2006.04 一. 什么是LTE Long Term Evolution的缩写 LTE SAE 为长期(10年或更长)保证3GPP的竞争力 变更的网络体系结构 新的空口技术 降低系统复杂度 和异质系统的合作 LTE的目标 降低用户面时延和控制面时延(参见下页) 更高的上下行速率---DL 100Mbps / UL 50Mbps 对PS域的优化支持 更高的系统容量(激活用户=200/Cell,5M频谱) 更好的覆盖(5km—30km—100km) 更低的部署成本 用户面时延:RAN/UE的IP层单向时延 用户面时延小于5ms(空载网络+小报文) 控制面时延: 二. SAE网络结构简介 存储UE控制面上下文,包括UE ID、状态、TA等 移动性管理 鉴权和密钥管理 信令的加密、完整性保护 管理和分配用户临时ID MME功能体简介—移动性管理 数据的路由和转发 用户面加密终结点 头压缩 存储UE用户面上下文,包括基本IP承载信息、路由信息等 eNB间切换(3GPP AS间切换)用户面支持 LTE_IDLE时下行数据触发/发起paging UPE功能体简介—用户面处理 处理不同接入系统间的用户面切换 数据的路由和转发 计费数据收集 到PDN的网关功能 部分功能可能和UPE合作 IASA功能体简介—系统间用户面支持 LTE的连接状态 LTE_Detached 网络没有UE的信息 LTE_IDLE 网络知道UE的TA(见下页) UE进行Cell/TA更新 LTE_ACTIVE UE可进行数传 网络和UE协作进行移动性处理 Tracking Area GSM: LA/RA;UMTS: URA LTE使用统一的TA概念 LTE_IDLE时网络对UE位置的知识精度为TA TA边界TA Update信令过多的解决方式: 一个小区属于多个TA 一个UE属于多个TA SAE的承载概念 三. LTE无线层协议架构 降低系统的复杂性 减少传输信道个数(如使用共享信道,删除DCH) 减少MAC层实体个数(如删除MAC-d) 删除BMC层以及CTCH(使用MBMS代替) 删除下行宏分集 删除UTRAN的压缩模式(使用scheduling gap) RRC的简化(如删除CELL_FACH态) eNB---E-UTRAN NodeB aGW---E-UTRAN Access Gateway E-UTRAN由eNB组成 eNB提供RLC/MAC/PHY RRC功能 eNB通过S1和aGW连接 可能在eNB以上存在RRM Server节点 E-U
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