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LTE-A的系统要求 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * 容量和小区边缘用户吞吐率 LTE-A在R8的基础上提升了1.4至1.6倍 LTE部署面临的困难 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * 现有3G网络的投资保护;虽然在设备上可以做一定重用,但网络规划部署等软性投入依然很大; 目前终端芯片尚不成熟终端的规模商用将会到2011年; LTE对大带宽、IP化传输的网络建设需要时间 LTE对语音的支持尚不成熟 各种语音解决方案有待于进一步评估和验证 BSC RNC CN EPC eNodeB eNodeB LTE LTE与HSPA+的比较 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * 设备成本 建设成本 硬件成本:基于共平台的理念,硬件成本差异不大; 软件成本:从W演进到HSPA+属于同一技术的演进,是在对某些特性的增强;而从W演进到LTE属于两种不同的通信技术,后者软件成本较高; 站点:移动通信系统的建设趋向于共站址等解决方案,但LTE覆盖比WCDMA差,因此完全共站将会存在覆盖空洞,需要覆盖补充。 天馈系统:对于共站址,由于HSPA+和LTE都会采用MIMO技术,可以认为天线改造的成本相当;但对于LTE由于要弥补覆盖而增加站点需要新增天馈; 传输:LTE对传输的要求更高,包括基站之间的传输; * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * 维护成本 LTE中SON功能尚在发展,R8仅实现了一些最简单的功能,对于网络的规划、优化等在现阶段仍然主要依赖人力,需要人力和技术储备时间; 从WCDMA往HSPA+演进,遵循同一套体系的完全意义上的平滑演进 LTE与HSPA+的比较 * * * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * MME/S-GW MME/S-GW eNodeB eNodeB eNodeB S1 EPC E-UTRAN X2 X2 X2 EPS 在LTE系统架构中,RAN将演进成E-UTRAN, 且只有一个结点:eNodeB。 LTE体系结构 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * E-UTRAN和EPC之间的功能划分图,可以从LTE在S1接口的协议栈结构图来描述,如下图所示黄色框内为逻辑节点,白色框内为控制面功能实体,蓝色框内为无线协议层。 LTE体系结构 LTE网络架构 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * eNodeB功能 无线资源管理 无线承载控制 无线接入控制 无线资源分配 移动性管理 IP头压缩和数据加密 为UE选择MME 将用户面数据路由至S-SW 调度和发送寻呼消息 调度和发送广播消息 测量控制和测量报告 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * eNodeB功能 eNodeB具有现有3GPP R5/R6/R7的Node B功能和大部分的RNC功能,包括物理层功能(HARQ等),MAC,RRC,调度,无线接入控制,移动性管理等等。 RNC Node B eNodeB LTE网络架构 LTE无线协议架构 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * 物理层 无线接入 功率控制 MIMO操作 MAC子层 调度 HARQ 优先级处理 包复用/解复用 RLC子层 PDU传输 ARQ 包组合/分拆 PDCP子层 头压缩 加密 LTE无线协议架构 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * RRC层 广播 寻呼 链路管理 无线承载控制 移动性 UE测量上报和控制 NAS层 认证、鉴权 安全控制 空闲态下的移动性 空闲态下的寻呼 优先级处理 包复用/解复用调度 PDCP子层 完整性保护 加密 S1接口 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * S1接口定义为E-UTRAN和EPC之间的接口。 S1接口包括两部分: 控制面的S1-C接口。 用户面的S1-U接口。 S1-C接口定义为eNB和MME功能之间的接口; S1-U定义为eNB和SAE网关之间的接口。 EPC和eNBs之间的关系是多到多,即S1接口实现多个EPC网元和多个eNB 网元之间接口功能。 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * SAE承载业务管理功能,例如建立和释放 UE在LTE_ACTIVE状态下的移动性功能,例如Intra-LTE切换和Inter-3GPP-RAT切换。 S1寻呼功能 NAS信令传输功能 S1接口管理功能,例如错误指示等 网络共享功能 漫游和区域限制支持功能 NAS节点选择功能 初始上下文建立功能 S1接口功能 * 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 * X2接口定义为各个eNB之间的接口。 X2接口包含X2-C和X2-U两部分。 X2-C是各个
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