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LTE传输.pptx


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文档列表 文档介绍
LTE传输网络
目录
1
TD-LTE网络传输需求特点
2
西藏TD-LTE分组传送网建设原则
3
西藏TD-LTE分组传送网建设情况
TD-LTE网络传输需求特点-L3功能
BSC/RNC
BTS/NodeB
SGW/MME
S1-flex 接口
X2接口
eNB
GGSN
SGSN
2G/3G网络结构
TD-LTE网络结构
RNC消失,RNC的功能转移到了eNodeB之中;
S1接口是eNodeB与MME/SGW之间的接口, X2接口是eNodeB之间的逻辑接口;
TD-LTE网络传输需求特点-L3功能
S1接口承载要求
S1接口按照承载的业务不同分为S1-U和S1-C两种接口,S1-U主要承载用户面数据,具体连接eNodeB和SGW,S1-C主要承载控制面数据,具体连接eNodeB和MME。
引入了SGW-pool和MME-pool功能,对S1接口提出了Flex的要求,eNodeB可以同时归属到多个MME、SGW,与多个MME、SGW建立连接,满足无线网络负载分担、冗余备份的需求,提高网络的利用率和可靠性。
eNodeB
eNodeB
eNodeB
eNodeB
eNodeB
eNodeB
S-GW
S-GW
S-GW
MME
MME
eNodeB
S-GW Pool
MME Pool
eNodeB
E-UTRAN
S1接口(eNodeB-SGW/MME)
TD-LTE网络传输需求特点-大带宽
S1接口的不同配置对承载带宽需求;
X2接口带宽一般为S1接口的5%。
建设初期,S111宏站接入层平均配置带宽80M,O1室分平均配置带宽60M。
X2接口承载要求
为保证UE在不同eNodeB漫游时,用户数据可以在eNode B之间直接进行交换,降低转发时延,LTE引入了X2接口。X2接口要求承载网提供基站与基站之间的转发通道,需要在相邻基站之间建立逻辑连接。分组传送网要具备L3功能,不能依靠人工配置基站间X2电路(数量庞大),必须由分组设备根据IP地址进行自动转发。
X2接口(eNodeB-eNodeB)
TD-LTE网络传输需求特点-L3功能
①X2接口首先承载信令,如切换信令用于小区间切换,ICIC信令以降低小区间干扰,SON信令等等
②X2接口还会承载跨eNodeB切换的数据(但是该功能可以关闭),即UE从eNB1切换至eNB2时,缓存在eNB1的下发数据不需要EPC再给eNB2,而是直接让eNB1通过X2接口发给eNB2。目前CMCC就关闭了此功能,因为他们采用了PTN网络,eNB直接的X2接口实际上还是要到汇聚环以上的L3PTN上去兜一圈。(采用真正IPRAN的运营商可以打开该功能)
TD-LTE网络传输需求特点-总结
接入带宽:LTE基站的接入带宽大,分组传送网需要支持大带宽传送需求;
网络规模:LTE实现深度覆盖,网络节点数将是现有基站数量的2-3倍;
统一承载:LTE和2G、3G网络共存,承载网考虑多场景统一接入。分组传送网应具备统一承载的需求;
S1和X2:S1为eNodeB与SGW/MME之间的接口,X2为eNodeB基站之间的连接,要求分组传送网具备L3功能;
S1 Flex:网络需要支持eNodeB归属于不同的SGW/MME;
网络可靠性:承载IP化同样要求网络保证高可靠性,故障切换小于50ms
网络QoS:E2E(end to end)时延要求<20ms;
时钟同步: LTE部分业务需要时间同步,分组传送网需支持1588V2或同步以太等技术。
TD-LTE分组传送网结构
SGW/MME
接入层
核心层
汇聚层
eNode B
PTN仍然采用三层网络结构:接入层、汇聚层、核心层。接入层采用环拓扑为主,链拓扑为辅,采用双节点接入方式上联汇聚环;汇聚层采用环拓扑结构;核心层采用环拓扑,也可根据实际情况,采用网状连接。
接入环:接入层的节点数目多,扩容频繁,需满足LTE基站接入带宽和GE光接口;
汇聚环:汇聚层负责一定区域内业务的汇聚和疏导,要能提供强大的业务汇聚能力,并使网络具有良好的扩展性,具备带宽收敛和统计复用功能;
核心环:核心层的特点在于网络容量大,对网络安全性和可靠性的要求高,节点的重要性高。
西藏TD-LTE分组传送网建设原则
1.新建的PTN接入环采用双节点方式上连汇聚环, GE接入环节点数量宜控制在8个以下(含),对于单物理站点接入多个TD-LTE基站的传输节点,适当考虑减少接入层环路节点数量;
2.对于环路节点数量或环路所接入LTE BBU数量较多的站点(7个以上),根据环路带宽需求,建设10GE接入环;
3.PTN接入层设备

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  • 上传人liangwei2201
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  • 时间2021-07-16