第五章 LTE,LTE-A无线接口协议

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《移动通信原理与技术》期末复习题及答案

《移动通信原理与技术》期末复习题及答案

《移动通信原理与技术》期末复习题及答案

一、单项选择题

1. 以下接口中哪一个是GSM的空中接口?A

A. Um

B. A

C. Abis

D. Sm

2. 以下效应中属于慢衰落的是?C

A. 多径效应

B. 多普勒效应

C. 阴影效应

D. 远近效应

3. 以下效应中只出现在高速车载通信时的是?B

A. 多径效应

B. 多普勒效应

C. 阴影效应

D. 远近效应

4. ITU-R正式确定的4G法定名称是?D

A.IMT-2000

B.IMT-2020

C.IMT-2030

D.IMT-Advanced

5. 以下哪种业务4G网络无法支持?C

A. 微信聊天

B. 抖音直播

C. 远程医疗手术 D. 语音通话

6. 以下哪一个不是5G时代的挑战?A

A. 高清语音

B. 超高速率

C. 超大连接

D. 超低时延

7. 4G时代的用户面延迟(单向)要求小于为B

A. 100ms

B. 50ms

C. 5ms

D. 1s

8. GSM系统进行位置登记的目的( B )

A. 保证通信不中断

B. 保证网络找到移动台

C. 保护用户身份安全

D. 保证用户信息安全

9. 如果需要支持网络切片,应该采用的5G组网方式是?B

A. NSA

B. SA

C. NR

D. SR

10. 下列属于4G网络架构特点的是?C

A. 全IP化,扁平化

B. 独立服务,快速创新

C. 控制面、用户面彻底分离

D. CS域与PS域共存 11. 以下第三代移动通信系统中,小区站点同步设计可选用异步基站的是( D )

A. WiMAX

B. CDMA2000

C. TD-SCDMA

D. WCDMA

12. ITU-R正式确定的5G法定名称是?B

A.IMT-2000

B.IMT-2020

C.IMT-2030

D.IMT-Advanced

13. 以下不是GSM系统使用的频段?B

A. 900MHz

Lte的概念与原理

Lte的概念与原理

Lte

LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。基本简介

LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。

LTE的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。

3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/MIMO为核心的技术可以被看作“准4G”技术。3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽。FDD-LTE已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种4G标准。

技术特征

3GPP从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业务支持能力”等方面对LTE进行了详细的描述。与3G相比,LTE具有如下技术特征[2][3]:

(1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。

(2)提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6版本的HSDPA);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍。

LTE简介

LTE简介

3GPP LTE标准化进展将引发技术革命

为了应对宽带接入技术的挑战,同时为了满足新型业务需求,国际标准化组织3GPP在2004年底启动了其长期演进(LTE)技术的标准化工作。希望达到以下几个主要目标:

保持 3GPP在移动通信领域的技术及标准优势。

填补第3代移动通信系统和第4代移动通信系统之间存在的巨大技术差距。

希望使用已分配给第3代移动通信系统的频谱,保持无线频谱资源的优势。

解决第3代移动通信系统存在的专利过分集中问题。

3GPP LTE的标准化进程安排如下:2004年12月份到2006年6月为研究阶段;2006年6月到2007年6月为工作阶段,完成3GPP LTE的标准化工作。但由于一些问题没有解决,研究阶段推迟到2006年9月才结束。从3GPP LTE的标准化进程来看,其初衷为第3代移动通信系统的演进,但由于其他技术的竞争,业务的需求和运营商的压力,其标准化进程实质为一场技术革命过程。与第3代移动通信系统相比,3GPP LTE物理层(层1)在传输技术[1]、空中接口协议结构层(层2)和网络结构[2]等方面都发生了革命性的变化。

1 3GPPLTE的演进目标

3GPP LTE是一个高数据率、低时延和基于全分组的移动通信系统,具体目标[3]主要包括:

(1)频谱带宽配置

实现灵活的频谱带宽配置,支持1.25 MHz、1.6 MHz、2.5 MHz、5 MHz、10 MHz、15 MHz和20 MHz的带宽设置,从技术上保证3GPP LTE系统可以使用第3代移动通信系统的频谱。

(2)小区边缘传输速率

提高小区边缘传输速率,改善用户在小区边缘的体验,增强3GPP LTE系统的覆盖性能,主要通过频分多址和小区间干扰抑制技术实现。

(3)数据率和频谱利用率

在数据率和频谱利用率方面,实现下行峰值速率100 Mb/s,上行峰值速率50 Mb/s;频谱利用率为HSPA的2~4倍,用户平均吞吐量为HSPA的2~4倍。为保证3GPP LTE系统在频谱利用率方面的技术优势,主要通过多天线技术、自适应调制与编码和基于信道质量的频率选择性调度实现。 (4)时延

LTE分布式基站Ir接口技术要求-20100308

LTE分布式基站Ir接口技术要求-20100308

中国移动通信企业标准

LTE蜂窝移动通信网分布式基站

Ir接口技术要求

LTE Ir Specification for

Distribued ENB

版本号:1.0.0

╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施 QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳ YD/T ××××—××××

1 目 录

前 言 ............................................................................... 4

1 范围 ................................................................................ 5

2 规范性引用文件 ...................................................................... 5

3 缩略语 .............................................................................. 5

4 概述 ................................................................................ 5

5 Ir接口功能要求 ....................................................................... 7

5.1 支持的无线电标准 ................................................................... 7

5.2 传输距离 ........................................................................... 7

LTE空口协议汇总

LTE空口协议汇总

空口协议栈知识汇总:

MAC协议:

1. 功能

1.1、 逻辑信道和传输信道的映射

1.2、 复用一条或多条逻辑信道下来的数据到传输块,并通过传输信道发送到物理层

1.3、 把从传输信道发送过来的数据解码并通过相应逻辑信道发送到RLC层

1.4、 调度信息报告,UE向eNB请求传输资源

1.5、 通过动态调度方式,处理不同用户优先级,以及同一用户的不同逻辑信道优先级处理,主要在UE终端实现。

1.6、 传输格式的选择,通过物理层上报的测量信息,用户能力,选择相应的传输格式,从而达到有效的资源利用。

MMEeNB UE

NASNAS

RRCRRC

PDCPPDCP

RLCRLC

MACMAC

PHYPHY

MAC层所处理的传输信道包括:

广播信道(BCH)

寻呼信道(PCH)

随机接入信道(RACH)

上行共享信道(UL-SCH)

下行共享信道(DL-SCH)

2、信道概念:

信道是不同协议层之间的业务接入点(SAP),是下一层向它的上一层提供的服务。LTE沿用UMTS的三种信道:逻辑信道、传输信道、物理信道。

2.1. 信道的用途以及格式

1、传输信道:

BCH广播信道:下行,支持UE的非连续接收以达到省电目的。

RACH随机接入信道:上行,用于指定传输随机接入preamble,发射功率等信息。

DL-SCH/UL-SCH共享信道:用于传输业务数据和系统控制消息。

2、逻辑信道:

BCCH广播控制信道:下行信道,用于广播系统控制信息,如信道带宽,天线个数以及各种信道的配置参数。

PCCH呼叫控制信道:下行信道,用于传输呼叫信息。

CCCH通用控制信道:下行信道,用于传递UE和系统间的控制信息。当UE还没有RRC连接时,使用这个信道传递控制信息。当UE在传输接入时由于还没有RRC连接,RRC的连接请求信息就在这个逻辑信道上发送。没有RRC连接的UE都可以使用这个信道。

lte

lte

TD-LTE系统主要技术特点

3GPP长期演进(Long Term Evolution,LTE)项目是关于UTRA和UTRAN改进的项目,是对包括核心网在内的全网的技术演进。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的峰值数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。LTE是一个高数据率、低时延和基于全分组的移动通信系统,具体的目标主要包括:

a 实现灵活的频谱带宽配置,支持1.25~20MHz的可变频宽;

b 在数据率和频谱利用率方面,实现下行峰值速率100Mbps,上行峰值速率50Mbps;频谱利用率为HSPA的2~4倍,用户平均吞吐量为HSPA的2~4倍;

c 提高小区边缘传输速率,改善用户在小区边缘的业务体验,增强3GPP LTE系统的覆盖性能;

d 用户面内部(单向)延迟小于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态的迁移时间低于50ms,UE从待机状态到开始传输数据,时延不超过100ms(不包括下行寻呼时延);

e 支持增强型的多媒体广播和组播业务(Multimedia Broadcast Multicast

Service,MBMS);

f 降低建网成本,实现低成本演进;

g 取消电路交换(CS)域,采用基于全分组的包交换,CS域业务在PS域实现,语音部分由Vo I P实现;

h 实现合理的终端复杂度,降低终端成本并延长待机时间;

i 实现与3G和其他通信系统的共存。

[[中国移动获得130MHz频谱资源,分别为1880 -1900 MHz、2320-2370 MHz、2575-2635 MHz;中国联通获得40MHz频谱资源,分别为2300-2320 MHz、2555-2575

MHz;中国电信获得40MHz频谱资源,分别为2370-2390 MHz、2635-2655 MHz。]]

TD-LTE网络结构和接口

1、 TD-LTE系统结构

TD-LTE对TD-SCDMA的网络架构进行了优化,采用扁平化的网络结构。取消RNC节点,接入网侧仅包含Node B一种实体,这简化了网络设计,降低了后期维护的难度。实现了全IP路由,网络结构趋近于IP宽带网络。整个TD-LTE系统由演进型分组核心网(Evolved Packet Core,EPC)、演进型基站(eNodeB)和用户设备(UE)三部分组成,如图1所示。其中,EPC负责核心网部分,EPC控制处理部分称为MME,数据承载部分称为SAE Gateway (S-GW);eNode B负责接入网部分,也称E-UTRAN;UE指用户终端设备。

LTE无线网侧接口协议考试复习题库

LTE无线网侧接口协议考试复习题库

1. RLC实体不可被配置成为哪种模式()。 [单选题] *

A.TransparentMode

B.UnacknowledgedMode

C.TransportMode(正确答案)

D.AcknowledgedMode

2. 在eNodeB的MAC子层与物理层的SAP是哪个?() [单选题] *

A.逻辑信道

B.传输信道(正确答案)

C.物理信道

D.无线承载

3. 在LTE系统中,e-NodeB侧对控制面数据通过()协议与MME交互。 [单选题]

*

A.GTPU/UDP

B.X2AP/SCTP

C.S1AP/SCTP(正确答案)

D.RRC

4. LTE空口协议栈中,数据的压缩功能位于()层。 [单选题] *

A.PHY

B.RRC

C.RLC

D.PDCP(正确答案)

5. QoS是下列哪个选项()的缩写。 [单选题] *

A.关键性能指标

B.关键质量指标

C.服务质量(正确答案)

D.用户体验质量

6. 以下哪种RLC实体最适合用于VoIP业务:()? [单选题] *

A.AM

B.TM

C.UM(正确答案)

7. 在LTE系统协议中,eNB侧MAC层对下行数据进行处理是()? [单选题] *

A.编码

B.复用(正确答案)

C.压缩和加密、

D.调制

8. TD-LTE空口中,哪一个属于层二(Layer 2)?() [单选题]

*

A.RRC

B.RLC(正确答案)

C.PHY

D.NAS

9. LTE中,专用承载建立过程的触发,一定是在UE RRC如下状态()? [单选题]

*

A.RRC-idle

B.RRC-connected(正确答案) C.cell-dch

D.cell-fach

10. MAC提供不同的逻辑信道给层2的()子层,逻辑信道的作用是表征传输的消息类型。() [单选题] *

A.物理层

B.数据链路层

C.RLC层(正确答案)

LTE无线接口协议

LTE无线接口协议

篇一:LTE培训材料-7 LTE接口协议分析

一、LTE接口概述

——LTE系统总体架构

EPS通过IP连接是用户通过公共数据网(PDN)接入互联网,以及提供诸如VoIP等业务。 一个EPS承载通常具有一定的QoS。一个用户可建立多个EPS承载,从而具有不同的QoS等级或连接到不同的PDN。

通过几个承担不同角色的EPS网元可以实现用户的安全性和私密性保护。整体网络架构如图所示,其包括网元和标准化的接口。在高层,该网络是由核心网(EPC)和接入网(E-UTRAN)组成的。核心网由许多逻辑节点组成,而接入网基本上只有一个节点,即与用户终端(UE)相连的eNode B。所有网元都通过接口相互连接。通过对接口的标准化可满足众多供应商产品间的互操作性,从而使运营商可以从不同的供应商获取不同的网元产品。事实上,运营商可以根据商业考虑在他们的物理实现上选择对逻辑网元进行分裂或合并。

——EPC和E-UTRAN间的功能分布如图所示。下面对EPC和E-UTRAN的网元进行详细描述

——eNode B实现的功能

——MME实现的功能

——S-GW实现的功能

——P-GW实现的功能 ——E-UTRAN地面接口通用协议模型

E-UTRAN接口的通用协议模型如图所示,适用于E-UTRAN相关的所有接口,即S1和X2接口。E-UTRAN接口的通用协议模型继承了UMTS系统中UTRAN接口的定义原则,即控制平面与用户平面相分离,无线网络层与传输层相分离。除了能够保持控制平面和用户平面、无线网络层与传输层技术的独立演进之外,由于具有良好的继承性,这种定义方法带来的另一个好处是能够减少LTE系统接口标准化工作的代价。

——控制面协议栈结构

——用户面协议栈结构

二、空中接口协议栈分析

无线接口是指终端和接入网之间的接口,简称Uu接口,通常我们也称之为空中接口。无线接口协议主要是用来建立、重配置和释放各种无线承载业务的。LTE技术中,无线接口是终端和eNode B之间的接口。无线接口是一个完全开放的接口,只要遵守接口的规范,不同制造商生产的设备就能够互相通信。

lte,sctp协议

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篇一:tdd-lte协议栈-下篇-空口协议

tdd-lte协议栈-下篇-空口协议协议栈-下篇

下篇:

1无线侧接口协议

2.核心网侧接口协议

一、无线侧接口协议

1.1s1接口

1.2s1

篇二:lte各层学习笔记

1eps实体与功能划分

eps网络结构包括:e-utRan、cn(epc)、ue。

1.1接入网(e-utRan)

enodeb通过x2接口连接,构成e-utRan(接入网)enodeb通过s1接口与epc连接

ue通过lte-uu接口与enodeb接口连接

eps网络节点示意图如下:

enodeb的主要功能:

头压缩和用户平面加密;

在无法根据ue提供的信息路由到一个mme的情况下,选择一个合适

的mme;

上行和下行的准入控制

上行和下行承载级别的速率调整

在上行链路中,进行数据包传送级标记;

1.2核心网(epc)

负责ue的控制和承载的建立 epc组成结构如下:

1.2.1mme的主要功能:

处理ue与cn之间的控制信令(通过nas协议实现)。

寻呼和控制信息分发

承载控制

保证nas信令安全和移动性管理

【主要负责用户及会话管理的所有控制平面功能,包括nas信令及其安全,跟踪区(trackingarea)列表的管理,pdn-gw和s-gw节点的选择;跨mme切换时对新mme的选择;在向2g/3g系统切换时,sgsn的选择、鉴权、漫游控制以及承载管理;移动性管理等】

1.2.2p-gw主要功能:

ue的ip地址分配qos保证计费ip数据包过滤

【主要负责非3gpp接入部分,包括用户数据报的过滤、对数据报进行qos级别分类、对数据报进行门限控制和速率控制等,根据计费策略进行计费,同时作为非3gpp接入用户的锚点处理切换流程】

1.2.3s-gw主要功能:

所有ip数据包均通过s-gw

ue在小区间切换时,作为移动性控制锚点

[5G学习]02-无线接口协议

[5G学习]02-⽆线接⼝协议

5G系统整体包括核⼼⽹、接⼊⽹以及终端部分,其中核⼼⽹与接⼊⽹间需要进⾏⽤户平⾯和控制平⾯的接⼝连接;接⼊⽹与终端间通过⽆

线空⼝协议栈进⾏连接。

5G系统的⽆线接⼝继承了LTE系统的命名⽅式,即将终端和接⼊⽹之间的接⼝仍简称为Uu接⼝,也称为空中接⼝。⽆线接⼝协议主要是⽤

来建⽴、重配置和释放各种⽆线承载业务的。

⽆线接⼝协议栈仍主要分为三层两⾯,三层是指物理层、数据链路层和⽹络层,两⾯是指控制平⾯和⽤户平⾯。

以下内容专注于层三⽹络层的总结。

⼦层

⽹络

层⽆线资源控制(Radio Resource Control,RRC)层

数据

链路

层媒体访问控制(Medium Access Control,MAC)层、⽆线链路控制(Radio Link Control,RLC)层、分组数据汇聚协议(PacketData Convergence Protocol,PDCP)层和服务数据⾃适应协议(Service Data Adaptation Protocol,SDAP)层

物理

层物理(PHY)层

数据链路层中,SDAP层只位于⽤户平⾯,负责完成从QoS流到数据⽆线承载(Data Radio Bearer,DRB)的映射;其他数据链路层的3个

⼦层同时位于控制平⾯和⽤户平⾯,在控制平⾯负责⽆线承载信令的传输、加密和完整性保护,在⽤户平⾯负责⽤户业务数据的传输和加

密。

⽹络层是指⽆线资源控制(Radio Resource Control,RRC)层,位于接⼊⽹的控制平⾯,负责完成接⼊⽹和终端之间交互的所有信令处

理。

控制平⾯协议栈

控制⾯主要负责连接建⽴、移动性和安全性。

控制平⾯协议栈下图所⽰,主要负责对⽆线接⼝的管理和控制,包括RRC协议、MAC/RLC/PDCP和物理层协议。将⾮接⼊层(NAS)协议显⽰在这⾥,只是为了说明它是UE-5GC通信的⼀部分。

NAS控制协议实体位于终端(UE)和核⼼⽹的AMF功能实体内,主要执⾏鉴权、移动性管理、安全控制等功能。

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