Sistem Mimarisi Evrimi - System Architecture Evolution

Sistem Mimarisi Evrimi ( SAE ), mobil iletişim protokolü grubunu çekirdek ağı mimarisidir 3GPP sitesindeki LTE kablosuz iletişim standardı.

SAE, GPRS Çekirdek Ağının evrimidir , ancak basitleştirilmiş bir mimariye sahiptir; tamamen IP Ağı (AIPN); daha yüksek verim ve daha düşük gecikmeli radyo erişim ağları (RAN'lar) için destek; ve E-UTRA ( LTE ve LTE Gelişmiş hava arayüzü) ve 3GPP eski sistemleri (örneğin GERAN veya UTRAN , sırasıyla GPRS ve UMTS hava arayüzleri) dahil olmak üzere birden çok heterojen erişim ağı için destek ve mobilite , ancak aynı zamanda 3GPP sistemleri (örneğin Wi-Fi , WiMAX veya CDMA2000 ).

SAE Mimarisi

SAE, kontrol düzlemi ve kullanıcı düzlemi trafiğini ayıran düz, tamamen IP mimarisine sahiptir.

SAE mimarisinin ana bileşeni, SAE Çekirdeği olarak da bilinen Evrimleşmiş Paket Çekirdeğidir ( EPC ) . EPC, GPRS ağlarının eşdeğeri olarak hizmet verecektir ( Mobilite Yönetim Varlığı , Hizmet Ağ Geçidi ve PDN Ağ Geçidi alt bileşenleri aracılığıyla).

Gelişmiş Paket Çekirdeği (EPC)

Image
EPC düğümleri ve arayüzleri

EPC'nin alt bileşenleri şunlardır:

MME (Hareketlilik Yönetimi Varlığı)

MME, LTE erişim ağı için anahtar kontrol düğümüdür. Boş mod Kullanıcı Ekipmanı (UE) sayfalama ve yeniden iletimler dahil etiketleme prosedüründen sorumludur . Taşıyıcı aktivasyon / deaktivasyon işleminde yer alır ve aynı zamanda, başlangıç ​​ekinde ve Çekirdek Ağ (CN) düğümünün yeniden konumlandırılmasını içeren LTE içi geçiş zamanında bir UE için Hizmet Ağ Geçidini seçmekten sorumludur. Kullanıcının kimliğini doğrulamaktan sorumludur ( Ev Abone Sunucusu ile etkileşim kurarak ). Erişim Katmanı (NAS) sinyalleri, MME'de son bulur ve aynı zamanda UElere geçici kimlikler tahsisi için sorumludur. UE'nin hizmet sağlayıcının Kamusal Alan Mobil Ağı (PLMN) üzerinde kamp yapma yetkisini kontrol eder ve UE dolaşım kısıtlamalarını uygular. MME, NAS sinyallemesi için şifreleme / bütünlük koruması için ağdaki sonlandırma noktasıdır ve güvenlik anahtarı yönetimini gerçekleştirir. Sinyalin yasal olarak engellenmesi de MME tarafından desteklenmektedir. MME ayrıca LTE ve 2G / 3G erişim ağları arasında mobilite için kontrol düzlemi işlevini de sağlar ve S3 arabirimi SGSN'den MME'de son bulur . MME, aynı zamanda, dolaşan UE'ler için S6a arayüzünü HSS'ye doğru sonlandırır.

SGW (Hizmet Ağ Geçidi)

Hizmet Ağ Geçidi, kullanıcı veri paketlerini yönlendirir ve iletirken, aynı zamanda eNodeB arası geçişler sırasında kullanıcı düzlemi için mobilite çapası ve LTE ile diğer 3GPP teknolojileri arasındaki mobilite için çapa görevi görür (S4 arayüzünü sonlandırır ve 2G / 3G arasındaki trafiği aktarır) sistemler ve Paket Veri Ağı Ağ Geçidi). Boşta durumdaki Kullanıcı Ekipmanı için Hizmet Ağ Geçidi, aşağı bağlantı veri yolunu sonlandırır ve Kullanıcı Ekipmanına uydu-yer bağı verileri geldiğinde sayfalamayı tetikler. UE bağlamlarını, örneğin IP taşıyıcı hizmetinin parametreleri, ağ iç yönlendirme bilgisini yönetir ve depolar. Ayrıca, yasal müdahale durumunda kullanıcı trafiğinin çoğaltılmasını da gerçekleştirir.

PGW (Paket Veri Ağı Ağ Geçidi)

Paket Veri Ağı Geçidi (PDN Geçidi, ayrıca PGW), çıkış ve trafik girişi olarak Kullanıcı Ekipmanından (UE) harici paket veri ağlarına (PDN'ler) bağlantı sağlar. Bir Kullanıcı Ekipmanı parçası, birden fazla paket veri ağına erişmek için birden fazla Paket Veri Ağı Ağ Geçidi ile eşzamanlı bağlantıya sahip olabilir. PDN Ağ Geçidi, politika uygulama, her kullanıcı için paket filtreleme, ücretlendirme desteği, yasal durdurma ve paket tarama gerçekleştirir. Paket Veri Ağı Geçidinin bir başka önemli rolü, 3GPP ile WiMAX ve 3GPP2 (CDMA 1X ve EvDO ) gibi 3GPP olmayan teknolojiler arasında mobilite için çapa görevi görmektir .

HSS (Ev Abone Sunucusu)

Ana Abone Sunucusu kullanıcı ilgili ve abonelik ile ilgili bilgileri içeren bir merkezi veri tabanıdır. HSS'nin işlevleri arasında hareketlilik yönetimi, çağrı ve oturum oluşturma desteği, kullanıcı kimlik doğrulama ve erişim yetkilendirme yer alır. HSS, Rel-4 öncesi Ev Konumu Kaydı (HLR) ve Kimlik Doğrulama Merkezi'ne (AuC) dayanır .

ANDSF (Erişim Ağı Bulma ve Seçim İşlevi)

Ve SF 3GPP ve (Wi-Fi gibi) olmayan 3GPP erişim ağlarına bağlantısı hakkında UE'ye bilgi sağlar. ANDSF'nin amacı, UE'nin çevresindeki erişim ağlarını keşfetmesine yardımcı olmak ve bu ağlara olan bağlantıları önceliklendirmek ve yönetmek için kurallar (ilkeler) sağlamaktır.

ePDG (Gelişmiş Paket Veri Ağ Geçidi)

EPDG'nin ana işlevi, EPC'ye güvenilmeyen 3GPP olmayan erişim, örneğin VoWi-Fi üzerinden bağlanan bir UE ile veri iletimini güvence altına almaktır. Bu amaçla, ePDG , UE ile kurulan IPsec tünellerinin bir sonlandırma düğümü görevi görür .

Erişim Olmayan Tabaka (NAS) protokolleri

Erişilemeyen Stratum (NAS) protokolleri, kullanıcı ekipmanı (UE) ve MME arasındaki kontrol düzleminin en yüksek katmanını oluşturur. NAS protokolleri, UE ile bir PDN GW arasında IP bağlantısı kurmak ve sürdürmek için UE'nin hareketliliğini ve oturum yönetimi prosedürlerini destekler. 3G ağları veya 3GPP olmayan erişim ağları ile sistemler arası mobilite sırasında parametreler arasında bir eşleştirme kurallarını tanımlarlar. Ayrıca NAS sinyalizasyon mesajlarının bütünlük koruması ve şifrelenmesi yoluyla NAS güvenliğini sağlarlar. EPS (Evrimleşmiş Paket Sistemi), aboneye UE bağlanma prosedürü sırasında mobilite yönetimi ve oturum yönetimi prosedürleri arasında bağlantı kurarak "kullanıma hazır" bir IP bağlantısı ve "her zaman açık" bir deneyim sağlar.

Eksiksiz NAS işlemleri, EPS Hareketlilik Yönetimi (EMM) ve EPS Oturum Yönetimi (ESM) protokolleri ile belirli temel prosedür dizilerinden oluşur.

EMM (EPS Hareketlilik Yönetimi)

EPS (Evrimleşmiş Paket Sistemi) Hareketlilik Yönetimi (EMM) protokolü, Kullanıcı Ekipmanı (UE) Evrimleşmiş UMTS Karasal Radyo Erişim Ağını (E-UTRAN) kullandığında hareketliliğin kontrolü için prosedürler sağlar. Ayrıca NAS protokolleri için güvenlik kontrolü sağlar.

EMM, aşağıdakiler gibi farklı prosedür türlerini içerir:

  • EMM ortak prosedürleri - bir NAS sinyalleşme bağlantısı varken her zaman başlatılabilir. Bu türe ait prosedürler ağ tarafından başlatılır. GUTI yeniden tahsisi, kimlik doğrulama, güvenlik modu kontrolü, tanımlama ve EMM bilgilerini içerir.
  • EMM'ye özgü prosedürler - yalnızca UE'ye özgü. Herhangi bir zamanda sadece bir UE tarafından başlatılan EMM'ye özgü prosedür çalıştırılabilir. Bu tipe ait prosedürler, takma ve birleşik takma, ayırma veya birleşik ayırma, normal izleme alanı güncelleme ve birleşik izleme alanı güncellemesi (yalnızca S1 modu) ve periyodik izleme alanı güncellemesidir (yalnızca S1 modu).
  • EMM bağlantı yönetimi prosedürleri - UE'nin ağ ile bağlantısını yönetin:
    • Hizmet talebi: UE tarafından başlatılır ve ağa güvenli bir bağlantı kurmak veya veri göndermek için kaynak rezervasyonunu talep etmek veya her ikisi için kullanılır.
    • Çağrı prosedürü: Ağ tarafından başlatılır ve bir NAS sinyalleşme bağlantısının kurulmasını talep etmek veya bir ağ arızasının bir sonucu olarak gerekirse UE'nin yeniden bağlanmasını istemek için kullanılır.
    • NAS mesajlarının taşınması: UE veya ağ tarafından başlatılır ve SMS mesajlarını taşımak için kullanılır .
    • NAS mesajlarının genel aktarımı: UE veya ağ tarafından başlatılır ve diğer uygulamalardan protokol mesajlarını taşımak için kullanılır.

UE ve ağ, bağlanma prosedürünü, varsayılan EPS taşıyıcı içerik aktivasyon prosedürünü paralel olarak yürütür. EPS ekleme prosedürü sırasında ağ, varsayılan bir EPS taşıyıcı içeriğini etkinleştirir. Varsayılan EPS taşıyıcı içerik aktivasyonu için EPS oturum yönetimi mesajları, EPS hareketlilik yönetimi mesajlarındaki bir bilgi unsurunda iletilir. UE ve ağ, birleşik varsayılan EPS taşıyıcı içerik aktivasyon prosedürünü ve adanmış EPS taşıyıcı içerik aktivasyon prosedürü tamamlanmadan önce ekleme prosedürünü tamamlar. Ekleme prosedürünün başarısı, varsayılan EPS taşıyıcı içerik etkinleştirme prosedürünün başarısına bağlıdır. Bağlama prosedürü başarısız olursa, ESM oturum yönetimi prosedürleri de başarısız olur.

ESM (EPS Oturum Yönetimi)

EPS Oturum Yönetimi (ESM) protokolü, EPS taşıyıcı bağlamlarının işlenmesine yönelik prosedürler sağlar. Access Stratum tarafından sağlanan taşıyıcı kontrolü ile birlikte, kullanıcı düzlem taşıyıcılarının kontrolünü sağlar. ESM mesajlarının iletimi, ekleme prosedürü dışında EMM prosedürleri sırasında askıya alınır.

EPS Taşıyıcı: Her EPS taşıyıcı içeriği, UE ile PDN arasındaki bir EPS taşıyıcısını temsil eder. EPS taşıyıcı bağlamları, UE ile MME arasındaki karşılık gelen EPS taşıyıcılarını oluşturan radyo ve S1 taşıyıcıları geçici olarak serbest bırakılsa bile etkin durumda kalabilir. Bir EPS taşıyıcı bağlamı, varsayılan bir taşıyıcı bağlamı veya adanmış bir taşıyıcı bağlamı olabilir. UE bir PDN'ye bağlantı talep ettiğinde varsayılan bir EPS taşıyıcı içeriği etkinleştirilir. İlk varsayılan EPS taşıyıcı içeriği, EPS ekleme prosedürü sırasında etkinleştirilir. Ek olarak, ağ paralel olarak bir veya birkaç özel EPS taşıyıcı bağlamını etkinleştirebilir.

Genel olarak, ESM prosedürleri yalnızca UE ile MME arasında bir EMM içeriği oluşturulmuşsa ve NAS mesajlarının güvenli değişimi MME tarafından EMM prosedürleri kullanılarak başlatılmışsa gerçekleştirilebilir. UE başarıyla eklendiğinde, UE MME'den ek PDN'lere bağlantılar kurmasını talep edebilir. Her ek bağlantı için MME, ayrı bir varsayılan EPS taşıyıcı bağlamını etkinleştirir. Varsayılan bir EPS taşıyıcı içeriği, PDN bağlantısının ömrü boyunca etkin kalır.

ESM prosedür türleri: ESM, aşağıdakiler gibi farklı prosedür türlerini içerir:

  • EPS taşıyıcı bağlam prosedürleri - ağ tarafından başlatılır ve Varsayılan EPS taşıyıcı bağlam etkinleştirme, Özel EPS taşıyıcı bağlam etkinleştirme, EPS taşıyıcı bağlam değişikliği, EPS taşıyıcı bağlam devre dışı bırakma dahil olmak üzere EPS taşıyıcı bağlamlarının işlenmesi için kullanılır.
  • İşlemle ilgili prosedürler - kaynak talep etmek, yani yeni bir PDN bağlantısı veya tahsis edilmiş taşıyıcı kaynakları veya bu kaynakları serbest bırakmak için UE tarafından başlatılır. Bunlar, PDN bağlantı prosedürünü, PDN bağlantı kesme prosedürünü, Taşıyıcı kaynak tahsisi prosedürünü, Taşıyıcı kaynak modifikasyon prosedürünü içerir.

MME, ECM-IDLE, ECM CONNECTED ve EMM-DEREGISTERED durumlarında UE'ler için EMM içeriğini ve EPS taşıyıcı bağlam bilgilerini korur.

EPC protokol yığını

MME (Mobilite Yönetimi Varlığı) protokolleri

MME protokol yığını şunlardan oluşur:

  1. ENodeB ile S1-MME arayüzünü desteklemek için S1-MME yığını
  2. Servis Ağ Geçidi ile S11 arayüzünü desteklemek için S11 yığını

MME, eNodeB ile S1 arayüzünü destekler. Entegre S1 MME arayüz yığını IP , SCTP , S1AP'den oluşur .

  • SCTP (Akış Denetimi İletim Protokolü) , S1AP gibi uyarlama modüllerine güvenilir bir veri birimi teslim hizmeti sağlamak için İnternet Protokolü (IP) hizmetlerini kullanan yaygın bir aktarım protokolüdür. SCTP, mevcut IP çerçevesinin üzerinde güvenilir ve sıralı teslimat sağlar. SCTP tarafından sağlanan ana özellikler şunlardır:
    • İlişkilendirme kurulumu : İlişki , TCP bağlantısına çok benzer şekilde veri aktarımı için iki uç nokta arasında kurulan bir bağlantıdır. Bir SCTP ilişkisinin her iki ucunda birden çok adres olabilir.
    • Güvenilir Veri Dağıtımı : Bir akışta sıralı veri sağlar (hat başı engellemenin ortadan kaldırılması): SCTP, veri yığınlarını başka yöne engellemeden, birden çok tek yönlü akışla sıralı veri dağıtımını sağlar.
  • S1AP (S1 Uygulama Bölümü) , SAE Taşıyıcı yönetim işlevleri, İlk içerik aktarım işlevi, UE için Mobilite işlevleri, Çağrı, Sıfırlama işlevi gibi S1 Arabirim işlevlerini yerine getiren E-UTRAN ile Evrimleşmiş Paket Çekirdeği (EPC) arasındaki sinyalleşme hizmetidir. NAS sinyalleşme aktarım işlevi, Hata raporlama, UE bağlam serbest bırakma işlevi, Durum aktarımı.

MME, Hizmet Ağ Geçidi ile S11 arayüzünü destekler. Entegre S11 arayüz yığını IP , UDP , eGTP-C'den oluşur .

SGW (Hizmet Ağ Geçidi) protokolleri

SGW şunlardan oluşur:

  1. MME ile S11 arayüzünü desteklemek için S11 kontrol düzlemi yığını
  2. PGW ile S5 / S8 arayüzünü desteklemek için S5 / S8 kontrol ve veri düzlemi yığınları
  3. ENodeB ile S1 kullanıcı düzlemi arayüzünü desteklemek için S1 veri düzlemi yığını
  4. UMTS'nin RNC'si ile eNodeB'nin SGW'si arasında S4 kullanıcı düzlemi arayüzünü desteklemek için S4 veri düzlemi yığını
  5. Sxa: 3GPP Rel.14'ten beri, Sx arayüzü ve ilgili PFCP protokolü SGW'ye eklendi ve SGW-C ile SGW-U arasında Kontrol Kullanıcı Düzlemi Ayrımına izin verdi.

SGW, MME ile S11 arayüzünü ve PGW ile S5 / S8 arayüzünü destekler. Bu arayüzler için entegre kontrol düzlemi yığını IP , UDP , eGTP-C'den oluşur .

SGW, eNodeB ile S1-U arayüzünü ve PGW ile S5 / S8 veri düzlemi arayüzünü destekler. Bu arayüzler için entegre veri düzlemi yığını IP , UDP , eGTP-U'dan oluşur .

Image
P-GW'nin diğer EPC düğümleriyle paylaştığı ana arayüzler

PGW (Paket Veri Ağı Ağ Geçidi) protokolleri

P-GW tarafından desteklenen ana arayüzler şunlardır:

  1. S5 / S8: bu arayüz S-GW ve P-GW arasında tanımlanmıştır. S-GW ve P-GW aynı ağda (dolaşım dışı senaryo) bulunduğunda S5 olarak, S-GW ziyaret edilen ağda ve P-GW ev ağında (dolaşımda) bulunduğunda S8 olarak adlandırılır. senaryo). eGTP-C ve GTP-U protokolleri S5 / S8 arayüzünde kullanılır.
  2. Gz: Bu arayüz, P-GW tarafından Çevrimdışı Şarj Sistemi (OFCS) ile iletişim kurmak için kullanılır, esas olarak faturalı kullanıcıların Şarj Veri Kayıtlarını (CDR'ler) FTP yoluyla göndermek için kullanılır .
  3. Gy: bu arayüz P-GW tarafından Çevrimiçi Şarj Sistemi (OCS) ile iletişim kurmak için kullanılır . P-GW, şarj sistemini gerçek zamanlı olarak ön ödemeli kullanıcıların yükü hakkında bilgilendirir. Gy arayüzünde çap protokolü kullanılmaktadır.
  4. Gx: Bu arayüz P-GW tarafından Politika ve Ücretlendirme Kuralları (PCC) kurallarını işlemek için Politika ve Ücretlendirme Kuralları Fonksiyonu (PCRF) ile iletişim kurmak için kullanılır . Bu kurallar, ücretlendirme ile ilgili bilgilerin yanı sıra , hamiline kuruluşta kullanılacak hizmet kalitesi (QoS) parametrelerini içerir. Gx arayüzünde çap protokolü kullanılmaktadır.
  5. SGi: bu arayüz P-GW ile harici ağlar arasında tanımlanır, örneğin İnternet erişimi, kurumsal erişim vb.
  6. Sxb: 3GPP Rel.14'ten beri, Sx arayüzü ve ilgili PFCP protokolü PGW'ye eklendi ve PGW -C ve PGW-U arasında Kontrol Kullanıcı Düzlemi Ayrımına izin verdi.

Ses hizmetleri ve SMS desteği

EPC, yalnızca paket içeren bir çekirdek ağdır. Geleneksel olarak telefon görüşmeleri ve SMS için kullanılan devre anahtarlamalı bir etki alanına sahip değildir .

EPC'de Ses hizmetleri desteği

3GPP, ses için iki çözüm belirledi:

  • IMS : Rel-7'de IP üzerinden IMS Ses için bir çözüm belirtildi.
  • Devre Anahtarlamalı yedeğine (CSFB'de) : sırayla arama yapmak veya almak için, UE onun radyo erişim teknolojisi değiştirir LTE destekler hizmetlerini devre anahtarlamalı bir 2G / 3G teknolojisine. Bu özellik 2G / 3G kapsama alanı gerektirir. MME ile MSC arasında yeni bir arayüz (SG'ler olarak adlandırılır) gereklidir. Bu özellik Rel-8'de geliştirilmiştir.

EPC'de SMS hizmetleri için destek

3GPP, SMS için üç çözüm belirledi:

  • IMS : Rel-7'de IP üzerinden SMS için bir çözüm belirtildi.
  • SG'ler üzerinden SMS : bu çözüm, CSFB ile ilgili çalışma sırasında tanıtılan SGs arayüzünü gerektirir. SMS, Erişim Dışı Tabakada LTE üzerinden gönderilir. SMS göndermek veya almak için sistemler arası bir değişiklik yoktur. Bu özellik Rel-8'de belirtilmiştir.
  • SGd üzerinden SMS : Bu çözüm, MME'de SGd Çap arayüzünü gerektirir ve LTE üzerinden Erişim Dışı Tabakada SMS gönderir, ne eski MSC'nin CSFB'yi yaptığı, ne de IMS sinyallemesi ve ilişkili EPC taşıyıcısı ile ilişkili ek yükün tam olarak sinyalleşmesini gerektirmez. yönetimi.

CSFB ve SG'ler üzerinden SMS, uzun vadeli IMS olan geçici çözümler olarak görülüyor .

Çoklu erişim ağları

UE, birkaç erişim teknolojisi kullanarak EPC'ye bağlanabilir. Bu erişim teknolojileri şunlardan oluşur:

  • 3GPP erişimleri : bu erişim teknolojileri 3GPP tarafından belirlenir . Bunlar GPRS , UMTS , EDGE, , HSPA , LTE ve LTE Advanced .
  • 3GPP olmayan erişimler : bu erişim teknolojileri 3GPP tarafından belirtilmemiştir . Cdma2000 , WiFi veya sabit ağlar gibi teknolojileri içerirler . 3GPP, farklı güvenlik mekanizmalarına sahip iki 3GPP olmayan erişim teknolojisi sınıfını belirtir:
    • ağ operatörünün bir güvenlik açısından güvenilir olduğunu düşündüğü güvenilir erişimler (örneğin: bir cdma2000 ağı). Güvenilir olmayan 3GPP erişimi, doğrudan ağ ile arayüze erişir.
    • Şebeke operatörünün bir güvenlik açısından güvenilir olduğunu düşünmediği güvenilmeyen erişimler (örneğin, halka açık bir WiFi erişim noktası üzerinden bir bağlantı). Güvenilmeyen 3GPP olmayan erişimler, ek güvenlik mekanizmaları ( IPsec tünelleme) sağlayan bir ePDG aracılığıyla ağa bağlanır .

3GPP olmayan bir erişim teknolojisinin güvenilir mi yoksa güvenilmez mi olduğuna karar vermek şebeke operatörüne bağlıdır.

Bu güvenilir / güvenilmeyen kategorilerin 3GPP erişimleri için geçerli olmadığını belirtmek gerekir.

3GPP sürümleri

3GPP, tutarlı spesifikasyon ve özellik kümeleri oluşturan paralel sürümlerde standartlar sunar.

Versiyon Yayınlandı Bilgi
Sürüm 7 2007 4Ç All-IP Network (AIPN) üzerinde fizibilite çalışması
Sürüm 8 2008 Ç4 EPC'nin ilk sürümü . SAE spesifikasyonu: yüksek seviyeli işlevler, LTE ve diğer 3GPP erişimlerinin desteği, 3GPP olmayan erişimlerin desteği, sistemler arası mobilite, Tek Telsiz Sesli Çağrı Sürekliliği (SRVCC), CS geri dönüşü. Deprem ve Tsunami Uyarı Sistemi (ETWS). Arasında Destek Ana Düğüm B / Ev eNode B .
Sürüm 9 2009 4Ç EPS için LCS kontrol düzlemi . GPRS ve EPS üzerinden IMS acil çağrıları desteği . Geliştirmeler Ana Düğüm B / Ev eNode B . Kamu Uyarı Sistemi (PWS).
Sürüm 10 2011 Q1 Makine tipi iletişimler için ağ iyileştirmeleri. Çeşitli boşaltma mekanizmaları ( LIPA , SIPTO , IFOM ).
Sürüm 11 2012 Q3 Makine tipi iletişimler için daha fazla iyileştirme. USSD'nin IMS'de simülasyonu . Abone harcama limitlerine dayalı QoS kontrolü. LIPA ve SIPTO'da daha fazla iyileştirme. Tek Telsiz Görüntülü Arama Sürekliliği (vSRVCC). UTRAN / GERAN'dan HSPA / E-UTRAN'a (rSRVCC) Tek Radyo Sesli Çağrı Sürekliliği. Geniş Bant Forumu erişimleriyle birlikte çalışma desteği .
Sürüm 12 2015 Q1 Geliştirilmiş Küçük Hücreler operasyonu, Taşıyıcı Toplama (2 yukarı bağlantı taşıyıcı, 3 aşağı bağlantı taşıyıcı, FDD / TDD taşıyıcı toplama), MIMO (3B kanal modelleme, yükseklik hüzmeleme, büyük MIMO), MTC - UE Cat 0 tanıtıldı, D2D iletişimi, eMBMS geliştirmeleri.
Sürüm 13 2016 1Ç LTE-U / LTE-LAA, LTE-M, Yükseklik hüzmeleme / Tam Boyut MIMO, İç mekan konumlandırma, LTE-M Cat 1.4 MHz ve Cat 200 kHz tanıtıldı

daha fazla okuma

Ayrıca bakınız

Referanslar

  • LTE White Paper: "Long Term Evolution (LTE): A Technical Overview" (PDF) . Motorola.
  • Stratejik Beyaz Kitap: "Gelişmiş Paket Çekirdeğine Giriş" (PDF) . Alcatel-Lucent. 2012-05-26 tarihinde orjinalinden (PDF) arşivlendi . CS1 Maint: önerilmeyen parametre ( bağlantı )
  • Teknik Teknik Rapor: "Gelişmiş Paket Çekirdeği çözümü: LTE çekirdeğinde yenilik" (PDF) . Alcatel-Lucent. 2012-05-26 tarihinde orjinalinden (PDF) arşivlendi . CS1 Maint: önerilmeyen parametre ( bağlantı )
  • 3GPP TS 32.240: Telekomünikasyon yönetimi; Şarj yönetimi; Şarj mimarisi ve ilkeleri . portal.3gpp.org.