LTE空中接口技术与性能4.ppt
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1、LTE空中接口技术与性能 (4),主讲: 西安邮电大学 孙友伟 教授 2012.10.23,第四章 空中接口和RRC技术,在LTE网络结构中,由于不存在RNC,所以整个空中接口协议结构和原来的UTRAN相比有较大不同,尤其是不同功能实体的位置出现了很多变化。原来由RNC承担的功能被分散到了eNode B和服务网关(SGW)上。,概述,LTE空中接口的用户平面和控制平面(如图所示)功能由eNode B统一进行管理和控制,包括完成基站之间的切换等。由于减少了一层节点,用户平面的数据传送和控制平面的无线资源控制变得更加方便、灵活。,用户平面和控制平面,物理层技术演进,数据链路层协议栈,(1)不再使用
2、专用传输信道,通过在上下行链路使用共享信道,使多个用户共享空中接口的无线资源。 (2)和UTRAN相比,空中接口的媒体接入控制(MAC)子层的实体类型得以简化,不再保留用于专用传输信道的MAC-d实体。 (3)广播媒体控制层和UTRAN的公共业务信道不再保留。 (4)对于点对点业务,不再使用宏分集合并,但并不排除对于广播多播业务(MBMS)或同一基站下不同小区之间进行下行链路的软合并。 (5)不再支持用于异频或异系统测量的压缩模式。 (6)减少RRC状态数,只保留RRC_IDLE和RRC_CONNECT两种状态,最大程度地简化RRC层处理。,LTE空中接口协议与UTRAN相比的主要改进体现在以
3、下几个方面,4.2 PDCP子层,PDCP子层的主要作用是将网络层的传输技术与E-UTRAN的空中接口处理技术剥离开,使其上的各协议层无需考虑与空中接口相关的问题。 PDCP子层向上层提供用户平面和控制平面的数据传输功能。在用户平面上,PDCP子层得到来自上层的IP数据分组后,可以对IP数据分组进行头压缩和加密,然后递交到RLC子层。最新的3GPP LTE协议TS 36.323 V8.4.0中规定,目前PDCP子层仅支持ROHC头压缩协议(IETF RFC 3095)。PDCP子层还向上层提供按序提交和重复分组检测功能。在控制平面,PDCP子层为上层RRC子层提供信令传输服务,并实现RRC信令
4、的加密和一致性保护,以及在反方向上实现RRC信令的解密和一致性检查。PDCP子层的主要功能如图4-3所示。,图4-3 PDCP子层功能,4.2.1 PDCP PDU网络结构,PDCP 子层传输的PDCP PDU总体上可分为两类:控制平面的PDCP PDU和用户平面的PDCP PDU。用户平面的PDCP PDU又可分为用户平面PDCP数据PDU和用户平面PDCU控制PDU。 控制平面的PDCP PDU格式如图4-4所示。,图4-4 控制平面PDCP PDU,控制平面PDCP PDU的SN字段长度为5bit,表示PDCP PDU的序号。MAC-I字段用于控制信息的一致性保护和检查。PDCP子层的一
5、致性保护和检查功能仅应用于控制平面的PDCP PDU。受到一致性保护的内容是加密前的PDU头和数据净荷。 用户平面PDCP数据PDU格式如图4-5所示。,图4-5 用户平面PDCP数据PDU,用户平面PDCP PDU通过D/C字段的一个比特来区分数据PDU和控制PDU。D/C字段为0表示数据PDU,D/C字段为1表示控制PDU。数据PDU中包含SN字段,长度可以配置为7bit或12bit。用户平面控制PDU包括头压缩反馈信息和PDCP状态报告两种。PDCP状态报告用于向发送方反馈PDCP数据PDU的接收情况,格式如图4-6所示。,图4-6 PDCP状态报告,PDCP状态报告中的FMS字段表示尚
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