3GPP TS23.401:4G LTE EPC系统架构与流程标准,中英对照版

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"4G LTE EPC系统架构和系统流程标准3gpp 23401协议文档,中文和英文对照,详细介绍了4G EPC网络在3GPP Release 16版本中的技术规格,旨在提升Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)的通用分组无线服务(GPRS)性能。" 4G LTE EPC(Evolved Packet Core)是4G网络的核心部分,负责处理和管理移动设备的数据通信。3GPP TS 23.401是定义EPC系统架构和流程的重要标准文档,它涵盖了E-UTRAN接入网络的增强功能,包括数据传输、会话管理、移动性管理和安全性等方面。以下是该文档的一些关键知识点: 1. **系统架构**:4G EPC架构由多个主要组件构成,包括Mobility Management Entity (MME)、 Serving Gateway (S-GW)、Packet Data Network Gateway (P-GW) 和Home Subscriber Server (HSS)。MME处理移动性和会话控制,S-GW作为用户平面的本地锚点,P-GW则提供与外部数据网络的接口,而HSS存储用户信息并处理鉴权。 2. **E-UTRAN接入**:E-UTRAN是4G LTE的无线接入网络,由eNodeB组成,负责与用户设备(UE)进行无线连接。3GPP TS 23.401描述了UE如何通过非接入层(NAL)协议与E-UTRAN建立连接,并进一步接入EPC。 3. **会话管理**:文档详细规定了如何建立、修改和释放EPS(Evolved Packet System)会话。这包括PDU会话建立请求、会话修改和会话释放过程,以及相应的控制消息和流程。 4. **移动性管理**:4G EPC支持无缝的移动性,如小区间的切换。MME负责移动性决策,确保UE在不同覆盖范围内的连续性服务。 5. **安全机制**:EPC中的安全功能包括用户身份保护、数据加密和完整性保护。3GPP TS 23.401定义了安全上下文的建立、更新和终止过程,以及相关的安全算法和密钥管理。 6. **3GPP Release 16**:此版本的协议文档引入了针对E-UTRAN的GPRS增强功能,可能包括更高数据速率、更低延迟、增强的机器类型通信(eMTC)和窄带物联网(NB-IoT)等。 7. **服务和系统方面**:3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects的工作不仅涉及技术规格,还涵盖了服务质量(QoS)、计费、漫游和其他与系统整体运行相关的关键领域。 8. **未批准状态**:虽然这份文档在开发中,但尚未经过3GPP组织伙伴的正式批准,因此不应被用于实际网络的实施,而仅用于未来的研发工作。 对于理解和实现4G LTE EPC网络的开发者、工程师或研究人员而言,3GPP TS 23.401提供了全面的技术指导,有助于深入理解EPC的运作机制和3GPP标准的最新发展。
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该文档是4G,4.5G LTE系统重要标准。LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。LTE系统引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多输入多输出)等关键技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率(20M带宽2X2MIMO在64QAM情况下,理论下行最大传输速率为201Mbps,除去信令开销后大概为150Mbps,但根据实际组网以及终端能力限制,一般认为下行峰值速率为100Mbps,上行为50Mbps),并支持多种带宽分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G频段和一些新增频段,因而频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖也显著提升。LTE系统网络架构更加扁平化简单化,减少了网络节点和系统复杂度,从而减小了系统时延,也降低了网络部署和维护成本。LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。根据双工方式不同LTE系统分为FDD-LTE(Frequency Division Duplexing)和TDD-LTE (Time Division Duplexing),二者技术的主要区别在于空口的物理层上(像帧结构、时分设计、同步等)。FDD系统空口上下行采用成对的频段接收和发送数据,而TDD系统上下行则使用相同的频段在不同的时隙上传输,较FDD双工方式,TDD有着较高的频谱利用率。