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发文心情 领读笔记《LTE教程:原理与实现》1.3

1.3 LTE无线网络
本节内容
1.3.1 LTE无线网络的组成
1.3.2 LTE无线网络的功能
1.3.3 LTE无线网络与信息传递
1.3.4 LTE空中接口的分层结构
1.3.5 基站物理层处理过程
1.3.6 基站的种类与结构
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1.3.1 LTE无线网络的组成 P23
本节主要介绍LTE无线网络,也就是平时我们讲的E-UTRAN,这个技术规范在TS36.300。
LTE无线网络中只有eNodeB一种网元, eNodeB之间通过X2接口连接,通过S1-MME与MME连接,S1-U与SGW连接,这些接口都是基于IP技术。
为了保证网络的可靠性eNodeB可以与多个MME连接,MME构成一个池组。eNodeB也可以与多个SGW连接,SGW之间实现负荷分担。MME、SGW是两个不同的物理设备。
E-UTRAN相比GERAN、UTRAN,去掉了基站管理控制网元BSC、RNC,使得网络架构更精简,处理效率更高。
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1.3.2 LTE无线网络的功能 P24

本节主要介绍LTE无线网络的功能,分为EPC与E-UTRAN两部分。
EPC中MME的主要功能是鉴权、寻呼、位置更新和切换,SGW主要功能是系统内的移动锚点,PGW主要功能是IP地址分配以及数据包过滤(对外的)。
E-UTRAN就一个网元eNodeB,主要功能有:小区间无线资源管理、承载管理、连接态移动性管理、准入控制、测量报告配置与发送、资源调度。
跟WCDMA相比,由于没有RNC,原来RNC的功能一部分上交到核心网,一部分下放eNodeB。
有趣的是在TS36.300里面,有一张大家非常熟悉的E-UTRAN功能图,其中RRC跟PDCP、RLC、MAC相比少画了一半,这是由于RRC子层只处理信令。

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1.3.3 LTE无线网络与信息传递 P26
本节主要介绍LTE无线网络如何传递信息的,LTE无线网络承载信令与业务,空中接口是终端与无线网络直接传递信息的重要接口。
信令承载:eNB与UE之间建立SRB,eNB与MME之间建立S1-CP。SRB上传送两种信令,一种是接入层的AS,另一种是非接入层的NAS,NAS通过eNB透传。S1上传送的是eNB与MME之间的信令。
业务承载:端到端的业务承载=EPS+外部承载,EPS=E-RAB+S5/S8承载,E-RAB=RB+S1承载。
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1.3.4 LTE空中接口的分层结构 P27
本节主要介绍LTE内部如何处理网络中的信令与业务信息,为了提高无线资源利用率,在LTE空中接口上将SRB和RB复用在一起,通过无线连接发给终端。
LTE空中接口由RRC子层、PDCP、RLC、MAC、PHY组成,每一层定义了相应的功能,相当于一个功能模块。在接口上还定义信息传输通道,分为逻辑信道、传输信道和物理信道。
LTE空中接口的分层结构与WCDMA一模一样,对应的信息传输通道功能也类似,只不过传输信道与物理信道不在区分专用与共享,以便提高无线资源利用率
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1.3.5 基站物理层处理过程 P29
LTE基站物理层需要处理三类信息:物理层自己产生的(如参考信号)、控制信息、业务信息,前两类信息是为业务信息服务的。
这三类信息由统一的多天线模块来处理,得到多路数据流,然后映射到时频结构。每路数据流经过OFDM信号发生,产生的信号由射频模块来处理,输出到天线,然后发射出去。
OFDM和多天线技术在《LTE教程:原理与实现》后面的章节有详细的介绍,物理层自己产生的(如参考信号)、控制信息、业务信息这三类信息在《LTE教程:结构与实施》有有详细的介绍。
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1.3.6 基站的种类与结构
本节主要介绍LTE基站的种类与结构,LTE基站分为宏蜂窝、微蜂窝和射频拉远站三大类。
宏蜂窝基站广泛用于GSM系统,特点是基站与天线分离,容量大、输出功率高、扩展方便,业务覆盖能力强等,缺点是体积大,施工不方便。
微蜂窝基站的特点是基站与天线集成在一起,容量小、输出功率低,业务覆盖范围小,适合用来补盲,可以作为室内分布系统的信号源。
射频拉远站是在宏蜂窝基站上发展起来的,在LTE网络中成为主流。所谓拉远指的是基站的基带部分与射频部分独立出来,放在不同的地方。BBU基带部分放置在机柜内,RRU射频部分跟天线在一起,这样方便施工。
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发文心情 
内容实在,就是心得少了点。

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