LTE EPC网络介绍
EPC网络原理概述
EPC网络原理概述EPC(Evolved Packet Core)是LTE网络的核心组网结构,也是5G网络的一部分。
EPC网络是一个IP网络,其原理是将用户设备通过无线接入网络(RAN)连接到核心网,并提供用户数据传输服务和管理功能。
EPC网络包含多个节点,包括MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)、PGW(Packet Data Network Gateway)、PCRF (Policy Charging Rules Function)等。
这些节点相互协作,以提供无线接入网络与核心网之间的连接和数据传输。
MME是EPC网络中的核心节点,负责处理用户接入和移动性管理。
它是用户设备和核心网之间的接入点,负责用户的认证、鉴权和注册等操作。
MME还负责跟踪用户设备的位置,并处理手机与网络之间的切换。
SGW是Serving Gateway的缩写,它负责处理用户数据的传输。
当用户设备和网络之间有数据传输时,SGW将数据从无线接入网络传输到核心网。
同时,当数据需要从核心网传输到用户设备时,SGW也负责将数据传输到无线接入网络。
SGW还负责用户设备的移动性管理,即当用户设备从一个基站移动到另一个基站时,SGW会负责处理相关操作,以确保数据传输的连续性。
PGW是Packet Data Network Gateway的缩写,它是用户设备与外部网络(如互联网)之间的接口。
PGW负责IP分组的转发和路由,将用户设备的数据传输到目标网络。
PGW还负责用户设备的QoS(Quality of Service)管理,即根据用户设备和网络之间的需求,为数据流提供恰当的优先级和带宽。
PCRF是Policy Charging Rules Function的缩写,它是EPC网络中的策略管理节点。
PCRF负责定义和控制用户设备和网络之间的策略规则,以确保用户设备获得适当的服务质量和计费策略。
LTEEPC解决方案
LTEEPC解决方案引言概述:LTEEPC(Long-Term Evolution Evolved Packet Core)解决方案是一种用于LTE(Long-Term Evolution)网络的核心网络架构。
它提供了高效的数据传输、灵活的网络管理和强大的安全性,为用户提供了更好的网络体验。
本文将从五个大点来详细阐述LTEEPC解决方案的特点和优势。
正文内容:1. 高效的数据传输1.1 网络接入控制(Network Access Control):LTEEPC解决方案使用了基于IP的控制面和用户面协议,提供了更高的数据传输速率和更低的延迟。
它支持多种接入技术,如LTE、Wi-Fi和Ethernet,确保用户可以随时随地访问网络。
1.2 数据传输优化:LTEEPC解决方案通过使用智能路由、负载均衡和流量优化等技术,提高了数据传输的效率和可靠性。
它能够自动检测网络拥塞和故障,并采取相应的措施来优化数据传输。
2. 灵活的网络管理2.1 资源分配和调度:LTEEPC解决方案具有灵活的资源分配和调度功能,能够根据网络负载和用户需求动态调整网络资源。
它能够实时监控网络状态,并根据需要对网络进行优化,提供更好的服务质量。
2.2 用户管理和身份验证:LTEEPC解决方案提供了全面的用户管理和身份验证功能,确保只有授权的用户能够访问网络。
它支持多种身份验证方法,如SIM 卡、用户名和密码等,保护用户的隐私和安全。
3. 强大的安全性3.1 数据加密和认证:LTEEPC解决方案使用了先进的加密算法和认证协议,保护用户数据的安全性和完整性。
它能够对数据进行端到端的加密,防止数据被窃取或篡改。
3.2 防火墙和入侵检测:LTEEPC解决方案配备了强大的防火墙和入侵检测系统,能够及时发现和阻止网络攻击。
它能够检测恶意软件、病毒和网络入侵,并采取相应的措施来保护网络安全。
总结:综上所述,LTEEPC解决方案在高效的数据传输、灵活的网络管理和强大的安全性方面具有显著的优势。
LTEEPC解决方案
LTEEPC解决方案LTEEPC(Long Term Evolution Evolved Packet Core)是LTE(Long Term Evolution)网络架构中的核心组件,主要负责处理移动网络中的数据传输、用户鉴权、流量控制等功能。
LTEEPC解决方案是指为LTE网络提供完整、高效、稳定的EPC解决方案,以满足运营商对数据传输的需求。
1. 简介LTEEPC解决方案是基于LTE技术的网络架构,包括多个关键组件,如MME (Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)、PGW(Packet Data Network Gateway)等。
这些组件共同协作,实现对移动用户的接入、鉴权、流量控制和数据传输等功能,确保网络的高效运行。
2. 功能特点- 高可靠性:LTEEPC解决方案采用分布式架构,多个组件之间具备冗余备份,一旦某个组件发生故障,系统能够自动切换到备份组件,保证网络的连续性和稳定性。
- 高性能:LTEEPC解决方案通过优化算法和硬件配置,提高数据传输的速度和效率,满足大规模用户同时接入的需求,并能够支持高密度的数据流量。
- 灵活可扩展:LTEEPC解决方案支持灵活的部署方式,可以根据运营商的需求进行定制化配置,同时还可以根据网络负载情况进行动态扩展,提高系统的适应性和可扩展性。
- 安全性保障:LTEEPC解决方案采用多种安全机制,如用户鉴权、加密传输等,确保用户数据的安全性和隐私保护,防止黑客攻击和数据泄露。
3. 组件介绍- MME(Mobility Management Entity):负责用户的接入和鉴权,管理用户的移动性,包括用户的位置跟踪、切换等功能。
- SGW(Serving Gateway):负责用户数据的传输和流量控制,实现用户数据的路由和转发,同时还负责用户的移动性管理。
- PGW(Packet Data Network Gateway):负责用户数据的传输和互联网的连接,实现用户数据的路由和转发,同时还负责用户的鉴权和计费等功能。
LTE网络架构和协议栈
LTE网络架构和协议栈随着移动通信技术的不断发展,LTE(Long Term Evolution)成为4G移动通信的主流技术。
LTE网络架构和协议栈是构建LTE系统的核心组成部分,下面将对LTE网络架构和协议栈进行详细介绍。
一、LTE网络架构LTE网络架构由两部分组成:E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)和EPC(Evolved Packet Core)。
1. E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)E-UTRAN是LTE系统的无线接入网络,包括基站和与之相连的核心网。
基站被称为eNodeB,负责无线信号的传输和接收。
eNodeB通过X2接口相连,用于基站之间的信号传输和协同。
与核心网的连接通过S1接口实现,包括控制面和用户面的传输。
2. EPC(Evolved Packet Core)EPC是LTE系统的核心网络,负责用户数据的传输和控制信息的处理。
EPC由三个主要组成部分构成:MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)和PGW(Packet Data Network Gateway)。
MME负责移动性管理和控制平面的处理;SGW负责用户数据的传输;PGW连接到外部数据网络,负责数据分组的处理和路由。
二、LTE协议栈LTE协议栈由各种协议组成,实现系统中不同层次之间的通信和控制。
LTE协议栈按照OSI(Open Systems Interconnection)参考模型分为七层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
1. 物理层物理层负责数据的传输和调制解调。
LTE使用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术进行信号的调制和解调,以提高传输效率和抗干扰性能。
LTEEPC解决方案
LTEEPC解决方案概述LTEEPC(Long Term Evolution Evolved Packet Core)是LTE(Long Term Evolution)网络的核心网部分,它负责处理移动网络中的数据传输和控制。
LTEEPC解决方案是为了满足移动通信运营商对高速、高容量和高可靠性网络的需求而设计的。
本文将详细介绍LTEEPC解决方案的架构、功能和优势。
一、架构LTEEPC解决方案由多个组件组成,包括MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)、PGW(Packet Data Network Gateway)、HSS(Home Subscriber Server)和PCRF(Policy and Charging Rules Function)。
这些组件共同构成了LTEEPC的核心网络。
1. MME:MME是LTEEPC的主要控制节点,负责用户的鉴权、位置管理、移动性管理和安全管理等功能。
它与UE(User Equipment)建立和维护控制信道,为UE提供无缝的移动性支持。
2. SGW:SGW是用户数据的转发节点,负责将用户数据从MME传输到PGW。
它还负责用户数据的分组、分流和路由等功能,确保数据的快速传输和低延迟。
3. PGW:PGW是用户数据的出口节点,负责与外部网络进行连接,并提供数据的转发、路由和策略控制等功能。
它还负责用户数据的计费和质量控制,确保网络的高可靠性和高效性。
4. HSS:HSS是用户信息的存储节点,负责存储用户的身份信息、位置信息和服务信息等。
它与MME和SGW进行交互,为LTEEPC提供用户认证和授权等功能。
5. PCRF:PCRF是策略和计费控制节点,负责为用户提供个性化的服务策略和计费策略。
它根据用户的需求和网络的状态,动态调整服务质量和计费策略,提供更好的用户体验和运营商收益。
二、功能LTEEPC解决方案具有丰富的功能,能够满足移动通信运营商对网络性能和用户体验的要求。
数据网-LTE 核心网(EPC)
数据网—LTE 核心网(EPC)目录第1章EPS网络概述 (3)1.1 EPS网络概述 (3)1.1.1 EPS网络关键概念 (3)1.1.2 EPS网络关键技术 (3)1.2 当前主流技术向LTE的演进 (3)第2章EPC网络架构 (5)2.1 LTE-EPC目标网络架构 (5)2.2 EPC重要网元 (5)2.2.1 GW (5)2.2.2 MME (6)2.2.3 HSS (6)2.2.4 PCRF (7)2.3 EPC重要接口 (7)第3章EPC基本流程 (9)3.1 Attach (9)3.2 TAU (9)3.3 Service Request (10)3.4 S1- Release (11)3.5 Detach (12)3.6 承载创建/修改/删除 (13)3.7 切换 (14)3.8 PDN连接或者去连接 (17)第1章EPS网络概述1.1EPS网络概述1.1.1EPS网络关键概念LTE:Long Term Evolution长期演进,是3GPP制定的高数据率、低延时、面向分组域优化的新一代宽带移动通信标准项目。
3GPP:The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划3GPP的目标是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。
其职能:3GPP主要是制订以GSM核心网为基础,UTRA(FDD为W-CDMA技术,TDD为TD-CDMA技术)为无线接口的第三代技术规范。
E-UTRA:LTE空中接口E-UTRAN:LTE接入网=UE+eNBEPC:Evolved Packet Core 4G核心网,3GPP的演进分组核心网,由MME+SGW+PGW组成EPS:Evolved Packet System ,3GPP的演进分组系统,由E-UTRAN+EPC组成SAE:系统架构演进项目1.1.2EPS网络关键技术EPS网络关键技术:➢EPS提供永远在线的用户体验,降低了用户接入业务的延时➢EPS的核心网允许多种无线技术的接入,目前支持的接入技术包括3GPP已经定义的UTRAN/GERAN,LTE,3GPP2定义的,以及IWLAN接入➢EPS在核心网将用户面和控制面进行分离,实现了网络的进一步扁平化➢EPS引入了TAI list和ISR等概念,降低了空口信令负荷,节约了网络资源➢EPS引入了PCC,对QoS控制、策略和计费控制集中处理1.2当前主流技术向LTE的演进关于2G/3G/4G 的争论已经结束, 所有移动技术都朝着满足未来业务需求的方向发展,并且逐渐趋于一致。
epc附着类型
EPC(Evolved Packet Core)是LTE(Long Term Evolution)网络中的核心网络部分,负责处理移动数据传输。
在LTE网络中,用户设备(UE)通过附着过程与EPC进行连接。
附着类型是指UE与EPC之间建立连接时所采用的方式。
LTE网络中有两种常见的附着类型:
1. EPS附着(EPS Attach):EPS附着是最常见的附着类型,用于UE首次连接到LTE 网络时建立与EPC的连接。
在EPS附着过程中,UE会向网络发送附着请求消息,并获得由EPC分配的临时标识符和安全上下文等信息。
2. TA更新(Tracking Area Update):TA更新是在已经完成EPS附着的情况下,UE在移动过程中切换跟踪区域(Tracking Area)时使用的附着类型。
当UE移出当前所在跟踪区域范围时,它会发送TA更新请求消息给EPC,以便更新其位置信息。
这些附着类型是LTE网络中UE与EPC之间建立连接的基本方式,用于确保数据传输的正常进行。
EPC网络概述
一、LTE组网图二、网元介绍2.1、HSS:HSS(Home Subscriber Server)是支持用于处理调用/会话的IMS网络实体的主要用户数据库。
HSS9820从逻辑上划分为BE(Back End)和FE(Front End)两部分,实现用户数据与业务逻辑处理的分离。
•BEBE即USCDB(Unified Subscriber Center DataBase),负责存储用户数据,提供用户数据的增加、删除、更新和查询服务,为FE提供有效的数据支撑。
•FEFE负责信令接入和业务逻辑处理,从BE获得数据服务。
2。
2、MME:MME(Mobility Management Entity)MME是核心网其中的一个网元,是核心网中负责处理信令的网元,MME是一个信令实体,主要负责移动性管理、承载管理、用户的鉴权认证、SGW和PGW的选择等功能;➢NAS信令解析和处理。
➢NAS信令的安全性,NAS (Non—Access Stratum)非接入层信令的加密和完整性保护。
➢与其他3GPP网络的核心网交互,进行移动性控制➢控制和执行寻呼的传递➢TA列表的管理➢维护TAI和UE位置区(LAI)的映射,UE时区的管理➢PDN网关和服务网关的选择➢切换到2G/3G时,选择SGSN➢MME改变时,选择MME➢漫游的处理➢鉴权管理➢承载管理2。
3、SGW:Serving GWSGW终结和E-UTRAN的接口,主要负责用户面处理,负责数据包的路由和转发等功能,支持3GPP不同接入技术的切换,发生切换时作为用户面的锚点;对每一个与EPS相关的UE,在一个时间点上,都有一个SGW为之服务。
SGW和PGW可以在一个物理节点或不同物理节点实现.支持UE的移动性切换用户面数据的功能,E—UTRAN空闲模式下行分组数据缓存和寻呼支持,分组数据路由及转发;移动性及切换支持;合法监听;计费(针对用户进行计费),类似取代原2G、3G核心网SGSN用户承载功能。
LTEEPC解决方案
LTEEPC解决方案1. 简介LTEEPC(Long Term Evolution Evolved Packet Core)解决方案是一种用于LTE (Long Term Evolution)网络的核心网络架构。
LTEEPC解决方案提供了LTE网络所需的关键功能和服务,包括用户认证、移动性管理、数据传输和安全性等。
2. 功能和特点2.1 用户认证LTEEPC解决方案通过鉴权中心(Authentication Center)对用户进行认证,确保只有合法用户能够访问LTE网络。
鉴权中心使用SIM卡中的密钥和算法来生成认证令牌,从而保证用户身份的安全性。
2.2 移动性管理LTEEPC解决方案支持移动性管理,包括位置注册和移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)的功能。
位置注册用于跟踪用户的位置信息,而MME则负责处理用户的移动性管理请求,包括位置更新、寻呼和切换等。
2.3 数据传输LTEEPC解决方案提供高效的数据传输功能,包括分组数据网络(Packet Data Network,PDN)连接和数据传输实体(Data Transfer Entity,DTE)的支持。
PDN 连接用于建立用户设备和外部网络之间的数据连接,而DTE则负责处理数据的传输和路由。
2.4 安全性LTEEPC解决方案提供了多种安全性措施,包括加密、认证和访问控制等。
通过加密技术,LTEEPC解决方案可以保护用户数据的机密性,防止数据被非法获取。
同时,认证和访问控制机制可以确保只有授权用户能够访问网络资源。
3. 架构和组件LTEEPC解决方案由多个组件组成,包括以下主要组件:3.1 鉴权中心(Authentication Center)鉴权中心用于用户认证,通过生成认证令牌来确保用户的身份安全。
3.2 移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)MME负责处理用户的移动性管理请求,包括位置更新、寻呼和切换等。
EPC网络语音解决方案
EPC网络语音解决方案一、背景介绍EPC网络语音解决方案是基于EPC(Evolved Packet Core)网络架构的一种语音通信解决方案。
EPC网络是LTE(Long-Term Evolution)无线通信技术的核心网络,用于承载数据服务。
然而,由于LTE网络本身不支持传统的语音通信,因此需要通过EPC网络语音解决方案来实现语音通信服务。
二、解决方案概述EPC网络语音解决方案是通过将语音通信服务基于IP(Internet Protocol)协议传输,利用EPC网络提供高质量、高可靠性的语音通信服务。
该解决方案主要包括以下几个关键组件:1. IMS(IP Multimedia Subsystem):IMS是EPC网络语音解决方案的核心组件,它提供了语音通信服务的标准化架构。
IMS支持多种语音编解码算法,能够实现高质量的语音通话。
同时,IMS还支持其他多媒体服务,如视频通话、消息传递等。
2. VoLTE(Voice over LTE):VoLTE是一种基于LTE网络的语音通信技术,它通过将语音数据转换为IP数据包,实现语音通信服务。
VoLTE具有高清语音质量、快速呼叫建立和较低的通话延迟等优势。
3. SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity):SRVCC是一种实现从LTE 网络到2G/3G网络的无缝切换的技术。
当LTE网络覆盖不到的区域或者用户在移动时,SRVCC可以将正在进行的语音通话从LTE网络切换到2G/3G网络,保持通话的连续性。
4. VoWiFi(Voice over WiFi):VoWiFi是一种基于WiFi网络的语音通信技术,它通过将语音数据转换为IP数据包,实现语音通信服务。
VoWiFi可以在没有LTE 网络覆盖的区域,利用WiFi网络提供语音通话服务。
三、解决方案优势EPC网络语音解决方案具有以下几个优势:1. 高质量语音通话:通过采用先进的语音编解码算法和高带宽的EPC网络,EPC网络语音解决方案能够提供高质量的语音通话服务,保证通话的清晰度和稳定性。
LTEEPC解决方案
LTEEPC解决方案LTEEPC解决方案是指长期演进的核心网络解决方案,它在LTE(Long Term Evolution)网络中起着至关重要的作用。
本文将详细介绍LTEEPC解决方案的定义、功能、架构和优势。
一、定义:LTEEPC(Long Term Evolution Evolved Packet Core)解决方案是一种用于LTE 网络的核心网络解决方案,它包括多个功能模块,用于处理挪移通信中的数据传输、信令控制和用户管理等任务。
通过提供高效的数据处理和信令控制能力,LTEEPC解决方案能够实现高速、稳定和可靠的挪移通信服务。
二、功能:1. 数据传输:LTEEPC解决方案支持高速的数据传输,能够处理大量的数据流量。
它通过数据包交换技术,实现快速而可靠的数据传输,为用户提供流畅的网络体验。
2. 信令控制:LTEEPC解决方案能够处理挪移通信中的各种信令控制任务,包括呼叫建立、呼叫释放、位置更新等。
它通过有效的信令处理和路由选择,确保信令的快速传输和准确处理。
3. 用户管理:LTEEPC解决方案能够管理挪移网络中的用户信息,包括用户身份认证、用户鉴权、用户计费等。
它通过安全的用户管理机制,保护用户的隐私和安全。
三、架构:LTEEPC解决方案采用分布式架构,包括多个功能模块,分别负责不同的任务。
主要的功能模块包括:1. MME(Mobility Management Entity):负责挪移性管理,包括用户的位置管理、鉴权和认证等。
2. SGW(Serving Gateway):负责用户数据的传输和路由选择,确保数据的高效传输。
3. PGW(Packet Data Network Gateway):负责连接LTE网络和外部网络,实现数据的转发和路由选择。
4. HSS(Home Subscriber Server):负责用户的身份管理和鉴权,存储用户的个人信息和服务配置信息。
5. PCRF(Policy and Charging Rules Function):负责策略控制和计费管理,确保用户按照合理的策略使用网络资源。
LTEEPC解决方案
LTEEPC解决方案LTEEPC(Long-Term Evolution Evolved Packet Core)是LTE(Long-Term Evolution)网络的核心部分,它提供了移动网络的核心功能,包括用户认证、移动数据传输、移动设备管理等。
本文将详细介绍LTEEPC解决方案的标准格式。
一、概述LTEEPC解决方案是一种基于LTE技术的移动通信解决方案,它通过使用EPC(Evolved Packet Core)网络来提供高速、稳定的移动数据传输服务。
该解决方案适用于各种移动通信运营商和企业,可以满足不同规模和需求的移动通信网络建设。
二、LTEEPC解决方案的组成1. MME(Mobility Management Entity)MME是LTEEPC解决方案的核心组件之一,它负责处理移动设备的认证、鉴权和位置管理等功能。
MME还负责与HSS(Home Subscriber Server)进行通信,获取移动设备的用户信息,并向SGW(Serving Gateway)发送相应的指令。
2. SGW(Serving Gateway)SGW是LTEEPC解决方案的另一个核心组件,它负责处理移动数据的传输和路由。
SGW接收从MME发送的指令,并将移动设备的数据传输到PGW(Packet Data Network Gateway)或其他网络节点。
同时,SGW还负责处理移动设备的位置更新和转接功能。
3. PGW(Packet Data Network Gateway)PGW是LTEEPC解决方案的关键组件之一,它负责连接LTE网络与外部IP网络(如互联网)之间的数据传输。
PGW负责分配IP地址、执行数据包过滤和负载均衡等功能,同时还提供了移动设备的流量控制和计费功能。
4. HSS(Home Subscriber Server)HSS是LTEEPC解决方案中存储用户信息的数据库,它包含了移动设备的用户身份、认证密钥和服务配置等信息。
LTEEPC解决方案
LTEEPC解决方案一、概述LTEEPC(Long-Term Evolution Evolved Packet Core)解决方案是一种基于LTE(Long-Term Evolution)技术的网络架构解决方案,用于支持高速挪移通信和数据传输。
该解决方案提供了一个完整的挪移网络核心,包括挪移接入网、传输网和核心网等组成部份,为挪移运营商提供了高效、稳定和安全的挪移通信服务。
二、挪移接入网1. 基站子系统(BSS):BSS是LTEEPC解决方案的重要组成部份,包括基站控制器(BSC)和基站(BS)。
BSC负责控制和管理多个基站,而基站负责无线信号的传输和接收。
2. 用户设备(UE):UE是挪移用户使用的终端设备,例如智能手机、平板电脑等。
UE通过与基站之间的无线连接,实现与挪移网络的通信。
三、传输网1. 无线传输:LTEEPC解决方案使用无线传输技术,例如LTE无线技术,提供高速、稳定的无线数据传输。
通过LTE技术,用户可以在挪移网络覆盖范围内享受高速的互联网访问和数据传输服务。
2. 光纤传输:LTEEPC解决方案还支持光纤传输技术,用于连接不同的基站和核心网节点,提供高带宽和低延迟的数据传输。
四、核心网1. 挪移管理实体(MME):MME是LTEEPC解决方案中的关键组件,负责管理和控制挪移用户的接入和漫游。
MME处理用户的鉴权、位置管理和安全控制等功能,确保用户接入挪移网络的安全性和可靠性。
2. 会话管理实体(S-GW):S-GW负责挪移用户数据的传输和路由,将用户数据从基站传输到核心网的其他节点,同时也负责从核心网传输用户数据到基站。
S-GW还负责用户数据的加密和解密,保障用户数据的安全性。
3. 包数据网络网关(P-GW):P-GW是LTEEPC解决方案中的关键组件,负责连接挪移网络和互联网。
P-GW处理用户数据的路由和转发,将用户数据从核心网传输到互联网,同时也负责从互联网传输用户数据到核心网。
4G核心网(EPC)三大关键网元简介
4G核心网(EPC)三大关键网元简介在4G(LTE)移动通信系统中核心网(EPC)负责提供融合语音和数据的框架、外部网络的接口和用户管理等;如图1所示,其主要功能网元分别如下;一、PGW 分组数据网络网关是EPC与外界的连接点。
通过Gi接口每个PDN网关与一个或多个外部网关交换数据设备或分组数据网络,如网络运营商的服务器、互联网或IP媒体子系统。
每个分组数据网络都通过接入点名称(APN)标识,网络运营商通常使用一些不同的APN;例如一个用于互联网和一个用于 IP多媒体子系统。
每个手机在第一次开机时都被分配到一个默认的PDN网关,以给它始终连接到默认的分组数据网络(如互联网)。
如希望连接到额外的分组数据网络,手机也可以分配给一个或多个其他的PDN网关,例如公司专网或IP多媒体子系统。
手机与每个PDN网关在数据连接的整个生命周期内保持不变。
二、SGW 服务网关,相当高层路由器,负责在基站和PDN网关之间数据转发。
每个网络都包含一些服务网关,分别负责特定地理区域的终端(UE)。
手机都被分配到一个单一服务网关,但如移动距离足够远时服务网关可能改变。
三、MME移动管理实体,控制终端设备(UE)移动的高层操作,通过向其发送有关安全和数据管理等问题的信令消息与无线通信无关的控制信息流。
与服务网关一样,一个典型的网络可能包含少数MME,每个MME负责特定的地理区域地区。
每个移动台都分配给一个单独的MME,称为其服务MME,但是如果移动设备移动得足够远,则可以更改。
MME还通过EPC内部的信令消息控制其他网元。
与UMTS和GSM对比,PDN网关的作用相当于GPRS网关支持节点(GGSN),而服务网关和MME处理数据服务GPRS支持节点(SGSN)的路由和信令功能。
4G中将SGSN一分为二进行了分裂,使运营商更容易扩展网络以响应不断增长的需求负载:运营商可以随着流量的增加增加更多的服务网关,同时增加更多MME处理移动电话数量的增加。
《LTE,EPC原理》课件
主要负责LTE核心网接入控制和连接管
理等任务。同时也是EPC架构中的最
高等级的性能管理机构。
5
PCRF节点
策略与替代功能,也就是根据业务流 场景,对移动用户进行资费策略控制。
总结
LTE和EPC结合
未来发展趋势
LTE和EPC相结合,构成了一 套完整的通信网络体系。同时, LTE-EPC的发展也将会推动整 个行业的进步。
多址技术
在频域上,LTE使用OFDMA技术进行多码元(用 户)复用。在时间和频率上,LTE使用CDMA技 术进行多用户接入。
EPC概述
1 EPC架构
EPC拥有MME、SGW、PGW、PCRF和HSS等多种节点。MME节点是EPC的控制层中 枢,负责信令控制和切换。
2 EPC功能
EPC的主要功能是进行移动业务和数据业务的管理,并为其提供全面、安全、高效的服 务。
包括QPSK、16QAM和64QAM几种调制方式。 它们在同等带宽内,速度、频谱利用效率都 不同,可以按业务分类使用。
物理层底层架构
两种捆绑方式,及16个调制方式的360根逻 辑信道。同时,LTE物理层还支持多天线技 术,如MU-MIMO。
LTE协议层
1
Hale Waihona Puke 协议层架构LTE协议层包含AS和NAS两层,各自包含标准化的消息。AS与实现无关,即标准化消 息与具体实现相分离,扩展性强。
LTE将成为通用点到点技术, 目前许多应用已经在考虑将 LTE加入到他们的业务中。未 来,LTE将与物联网技术相结 合。
小结
LTE和EPC的应用范围非常广 泛,这种技术也逐渐在人们的 生活中得到应用。未来,随着 技术的发展,LTE和EPC技术 的应用会越来越广泛。
4G核心网介绍-LTE和EPC介绍
于业务的计费,连接外网的网关,功能类似GGSN。
11
EPS新部署
HSS
S6a
PCRF
UE
eNodeB
S1-MME
MME
S11 S1-U
Gx S5
S-GW
P-GW
Control plane User plane
SGi
Internet
UE通过eNB连接到EPC核心网,
信令面通过S1-MME接口与MME相连,进行用户注册、鉴权,在HSS判断用户合法性;
LTE和EPC介绍
大纲
1. EPS概念 2. EPS网络架构 3. EPS网元功能 4. 网元之间的关联关系 5. 其他
EPS概念 EPS几个名词
• LTE:Long Term Evolution长期演进,是3GPP制定的高数据率、低延时、面向分组域优化 的新一代宽带移动通信标准项目
• 3GPP: The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划3GPP的目标是 实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持轻松建网及 系统间的漫游和兼容性。 其职能: 3GPP主要是制订以GSM核心网为基础, UTRA(FDD为W-CDMA技术,TDD为TD-CDMA技术)为无线接口的第三代技术规范
模式二要求EPC网络除具备模式一的功能外,还要求不同省SGW间通过S5 接口进行通信,全网MME与HSS间需全互联,需确定Diameter IP信令网组网方 式。
16
LTE引入模式 • 模式三:全网引入,与现有的2G/3G网络混合组网,只提供数据业务 此模式适用于LTE及EPC网络设备已成熟的阶段,具备商用条件,可与现网互联、 互操作,实现LTE用户在LTE网及现有2G/3G网中均可使用业务。该模式要求LTE用户使用 LTE/2G/3G多模终端,由于手机终端的成熟时间相对网络设备较晚,所以只提供数据业 务,组网架构如图:
epc专有承载的关键参数
epc专有承载的关键参数EPC(Evolved Packet Core)是LTE(Long Term Evolution)网络中的核心网技术,承载着移动通信网络中的关键参数。
本文将从多个方面介绍EPC专有承载的关键参数。
1. 用户面承载(User Plane)用户面承载是EPC中的一个重要参数,它负责传输用户数据。
用户数据可以是语音、视频、图像等多种形式的信息。
用户面承载通过无线接入网(RAN)连接UE(User Equipment,用户设备)和核心网(CN),实现用户数据的传输和接收。
用户面承载的关键参数包括传输速率、时延和可靠性。
传输速率决定了用户数据的传输速度,时延影响用户数据的响应时间,而可靠性则确保用户数据的正确传输。
2. 控制面承载(Control Plane)控制面承载是EPC中的另一个重要参数,它负责传输控制信令。
控制信令包括呼叫建立、呼叫释放、鉴权、位置更新等多种类型的信息。
控制面承载通过RAN连接UE和CN,实现控制信令的传输和处理。
与用户面承载相比,控制面承载的传输速率要求相对较低,但时延和可靠性要求更高。
这是因为控制信令对于网络的运行和管理非常重要,不能出现丢包或延迟。
3. 会话管理(Session Management)会话管理是EPC中的一个重要功能,它负责管理用户的通信会话。
在LTE网络中,用户可以同时进行多个通信会话,如语音通话、视频通话、互联网访问等。
会话管理通过EPC中的会话管理实体(Session Management Entity,SME)来完成。
会话管理的关键参数包括会话建立时间、会话维持时间和会话质量。
会话建立时间影响用户通信的响应速度,会话维持时间决定用户通信的持续时间,而会话质量则决定用户通信的音视频质量。
4. 安全性(Security)安全性是移动通信网络中的一个重要问题,也是EPC中的一个关键参数。
EPC通过安全网关(Security Gateway,SeGW)等安全机制来保护用户数据和控制信令的安全。
LTE EPC网络介绍
网络虚拟化技术的发展:LTE EPC网络将更加灵活和弹性,能够更好地应对各种网络变化和 挑战。
网络安全技术的发展:LTE EPC网络将更加注重网络安全,提供更高级别的数据保护和隐私 保护。
汇报人:XX
OFDM:正交频分多址接入,提高频谱利用率 单击此处输入你的智能图形项正文,文字是您思想的提炼,请尽量言简意赅的阐述观点
SC-FDM:单载波频分多址接入,降低峰均比 单击此处输入你的智能图形项正文,文字是您思想的提炼,请尽量言简意赅的阐述观点 MIMO:多输入多输出技术,提高传输速率和可靠性 ***P:协同多点传输,提 高网络覆盖和容量 ***P:协同多点传输,提高网络覆盖和容量
调度技术:采用动 态调度算法,实现 资源的高效利用
传输技术:采用 OFDM技术,提 高数据传输速率
网络架构:采用扁 平化网络架构,降 低网络延迟
传输协议:采用 IPv6协议,提高网 络容量和灵活性
移动性管理:确保用户在移动过程 中网络连接的连续性
认证和授权:确保只有授权用户才 能访问网络资源
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Prt Five
OFDM:正交频分多址接入,提高频谱利用率 单击此处输入你的智能图形项正文,文字是您思想的提炼,请尽量言简意赅的阐述观点
SC-FDM:单载波频分多址接入,降低峰均比 单击此处输入你的智能图形项正文,文字是您思想的提炼,请尽量言简意赅的阐述观点
MIMO:多输入多输出技术,提高传输速率和可靠性 4.多址接入技术 4.多址接入技术
Prt Four
MME(Mobility Mngement Entity):负责管理UE的连 接和移动性
LTEEPC解决方案
LTEEPC解决方案引言概述:LTEEPC(Long-Term Evolution Evolved Packet Core)解决方案是一种用于LTE(Long-Term Evolution)网络的核心网络架构。
本文将介绍LTEEPC解决方案的四个主要部分,包括用户面、控制面、移动性管理和安全性。
一、用户面1.1 数据传输:LTEEPC解决方案通过用户面实现高速数据传输。
它使用了分组交换技术,将数据分成小的数据包进行传输。
这种方式可以提高数据传输速度和网络效率。
1.2 QoS管理:LTEEPC解决方案支持服务质量(QoS)管理,可以根据不同的应用需求分配带宽资源。
通过优先级和流量控制,可以确保对实时应用(如语音和视频通话)的高质量传输。
1.3 IP支持:LTEEPC解决方案基于IP网络架构,支持IPv4和IPv6协议。
这种架构能够实现更高的网络灵活性和扩展性,为未来的网络发展提供了基础。
二、控制面2.1 信令传输:LTEEPC解决方案通过控制面传输各种信令消息,包括用户注册、鉴权和会话管理等。
这些信令消息由核心网络和终端设备之间的控制平面进行传输,确保网络的正常运行。
2.2 承载控制:LTEEPC解决方案负责控制用户数据承载的建立和释放。
它可以根据网络负载和用户需求动态调整承载资源,提供更好的网络性能和用户体验。
2.3 QoS保证:LTEEPC解决方案通过控制面实现QoS保证。
它可以根据网络状态和用户需求,对不同的数据流进行优先级和流量控制,确保高优先级应用的传输质量。
三、移动性管理3.1 用户鉴权:LTEEPC解决方案通过移动性管理实现用户鉴权。
它使用安全的身份验证机制,确保只有合法用户可以接入网络,并提供相应的服务。
3.2 位置管理:LTEEPC解决方案可以跟踪用户的位置信息,并根据用户的位置变化进行相应的网络切换。
这种位置管理机制可以提供无缝的移动性支持,确保用户在移动过程中的网络连续性。
3.3 手机漫游:LTEEPC解决方案支持手机漫游功能,使用户可以在不同的网络之间切换。
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该接口用于MME和HSS之间的鉴权和认证 PGW与PCRF之间的参考点,支持从PCRF向EPC提供策略控制和计费规则 传递
与S5相同,用于漫游架构,在VPLMN 和 HPLMN的PGW之间提供用户面 控制
X2
eNB
MME
S1-MME S11
PCRF
AFs
OFCS
Gxc
Gx
OCS
Rf
Ro
S2a
PDN-GW
UE eNB
eUTRAN
S1-U
S5/S8
SGW
PGW
IP Network
SGi
7 Dec.2010
Alcatel-Lucent Proprietary
接口列表
接口 S1-MME
S1-U
S5 S6a Gx
一个”永远在线”的 IP连接 建立并锚定在了PDN-GW上
SGi
IP network
9 Dec.2010
Alcatel-Lucent Proprietary
默认承载创建过程中PCRF的角色
10 Dec.2010
PDN-GW
3. PCC rules: TFT, QoS,
Charging rules
HSS/SPR
2. IMSI, 签 约信息
PCRF
规则引擎
别的信息 规则
1. IMSI, UEIP@, location, RAT,
CAN type…
Alcatel-Lucent Proprietary
寻呼过程
对于处于空闲状态的UE,当下行数据到达EPC时,数据终结在S-GW, S-GW 发起寻呼.
提供
BSC的控制平面功能 分组数据控制平面功
被分配到MME/eNB
能由MME提供
HA
6
HA的功能由PDN GW 提供,QoS/HA
Internet
EPS (LTE+EPC)
Backhaul (IP/Ethernet)
eNB
MME SGW
PCRF PDN GW
多媒业务
5 Dec.2010
Alcatel-Lucent Proprietary
2G CDMA 1X
3G 1x EV DO
16k~384Kbps
在空口上语音/IP数据分开处理
BSC/ RNC
PSDN
电路域业务 话音/短消息 窄带数据业务
HA
e
100Mbps 更高的空口带宽
4 Dec.2010
在空口上语音/IP数据统一处理
端到端的全IP架构,扁平化的网络结构使系统延时减少 网元数量减少,使得网络部署简单,维护更加容易
1 Dec.2010
LTE-EPC TSC,QACC
Alcatel-Lucent Proprietary
1
2 Dec.2010
Alcatel-Lucent Proprietary
LTE/SAE发展历程
3 Dec.2010
Alcatel-Lucent Proprietary
2G/3G与LTE/EPC的比较
Alcatel-Lucent Proprietary
UE附着和创建默认承载过程
ECM=ECM-CONNECTED EMM=EMM-REGESTERED
X2
eNB
E-UTRAN
eNB
HSS
S6a
MME
PCRF
Gxc Gx
S1-MME S11
Serving S5
PDN
S1-U gateway
gateway
S6a
SGW
eNB之间切换的本地锚定点 3GPP之间切换的移动性锚定 Idle模式下的DL数据缓存 分组路由与转发
eRNC CDMA/EVDO
S101
S103
HSGW
PCRF
策略控制决策 基于流计费控制的功能 向PCEF提供策略
MME
用户移动性管理 接入和附着控制 寻呼,切换和漫游控制
S8 S10 S11 SGi
协议
S1-AP(应用) SCTP(控制)
物理承载 方式
IP
GTP-U
IP
GTP-C(控制面)
GTP-U(用户面)
IP
或者PMIP
Diameter
IP
Diameter
IP
GTP-C(控制面)
GTP-U(用户面)
IP
或者PMIP
GTP-C
IP
GTP-C
IP
TCP/UDP
IP
S101
S1-AP/UDP
IP
S103
GRE隧道
IP
PMIP(控制面)
S2a
IP
GRE隧道(用户面)
8 Dec.2010
功能
E-UTRAN与MME间控制平面参考点,用于各种控制信令的传输。S1-AP 是MME和eNB间的应用层协议;SCTP保证MME和eNB间的信令可靠传递
E-UTRAN和SGW之间为每个承载建立用户面隧道和eNB间切换时路径交 换的参考点
EPS架构概述
HSS
S6a
Policy and Charging Rules Function
策略控制和计费规则功能
Mobility Management Entity 移动性管理实体
基于标准的 3GPP和非3GPP互 操作接口
eRNC CDMA/EVDO
S101
S103
HSGW
PCRF
Data Plane Control Plane
Alcatel-Lucent Proprietary
VoIP业务 丰富的宽带多媒
体业务
拥有开展更多业务 的能力
CS Core
BTS
1
空口移动性管理功能 由eNB提供
Backhaul BSC (TDM/ATM)
2
3
PS Core
PDSN
4
5
BSC在用户平面的承 载功能由SGW提供
MSC话音交换和分组 数据路由功能由SGW
MME之间用于MME重定位的参考点,提供MME之间的信息传递 MME和SGW之间控制面的参考点,支持承载管理 PGW和PDN网络之间的参考点。这里的PDN网可以是外部公共数据网、 也可以是内部私有数据网(比如运营商的IMS网络) MME和HRPD接入网之间的参考点,用于实现E-UTRAN到HRPD网络之间 的预注测、会话维持及切换功能 SGW和HSGW(HRPD服务网关)之间的参考点,用于从E-UTRAN到 HRPD之间切换时的下行数据传送 PGW和HSGW(HRPD服务网关)之间的参考点,为用户平面提供相关的 控制和移动性支持
AFs
OFCS
MME
S1-MME S11
X2
eNB
Gxc
Gx
OCS
Rf
Ro
S2a
UE eNB
eUTRAN
S1-U
S5/S8
SGW
PGW
IP Network
SGi
6 Dec.2010
Alcatel-Lucent Proprietary
EPS架构概述
HSS
基于标准的 3GPP和非3GPP互 操作接口
Data Plane Control Plane