TD-LTE关键技术之EPC基础原理
- 格式:pdf
- 大小:4.22 MB
- 文档页数:74
epc原理EPC原理。
EPC(Electronic Product Code)是一种用于物联网和供应链管理的标识系统,它使用RFID(Radio Frequency Identification)技术来对产品进行唯一标识。
EPC原理是指EPC系统的工作原理和核心概念,下面将对EPC原理进行详细介绍。
首先,EPC系统由EPC编码、EPC标签和EPC读写器组成。
EPC编码是一种用于唯一标识产品的编码体系,它由EPC头部和EPC产品序列号组成。
EPC头部用于标识EPC编码的版本和类型,而EPC产品序列号则用于唯一标识具体的产品。
EPC标签是将EPC编码存储在RFID芯片中的标签,它可以被附着在产品上。
EPC 读写器是用于读取和写入EPC标签中的信息的设备,它可以通过RFID技术与EPC标签进行通信。
其次,EPC系统通过EPC编码和EPC标签实现对产品的唯一标识。
当产品被附着上EPC标签后,EPC编码中的唯一产品序列号就成为了该产品的唯一标识。
通过EPC读写器,可以对EPC标签进行读取和写入操作,从而实现对产品信息的获取和更新。
这样,无论是在生产、物流还是零售环节,都可以通过EPC系统对产品进行跟踪和管理。
此外,EPC系统还支持对产品信息的实时获取和追溯。
通过EPC读写器,可以实时获取EPC标签中的产品信息,包括生产日期、批次信息、物流信息等。
这样,可以及时了解产品的状态和位置,提高供应链的可见性和透明度。
同时,EPC系统还支持对产品的追溯,当产品出现质量问题时,可以通过EPC系统快速定位和召回受影响的产品,保障消费者的权益。
总的来说,EPC原理是通过EPC编码、EPC标签和EPC读写器实现对产品的唯一标识和信息管理,从而提高供应链的效率和可视性。
EPC系统的应用可以帮助企业实现对产品的精准管理和追溯,提升整体运营效率和客户满意度。
随着物联网技术的不断发展,EPC系统将在更多领域得到应用,为各行业带来更多的商机和机遇。
TD—LTE核心网EPC组网模式探讨【摘要】本文通过对LTE/EPC核心网网络结构分析、与3G核心网的对比,提出中国移动EPC核心网演进组网思路,并对不同时期的建网策略进行了探讨,为后续TD-LTE核心网融合组网提出演进建议。
【关键词】TD-LTE;EPC;核心网;扁平化1.引言LTE中核心网演进方向为EPC(Evolved Packet Core),包含MME和S-GW2两个网元,无线接入网UTRAN演进方向为EUTRAN。
EPC和EUTRAN合称EPS[1]。
目前工业和信息化部已经向中国移动、中国电信、中国联通正式发放了第四代移动通信业务牌照,中国移动获得TD-LTE牌照,中国移动LTE网络也从LTE 网络实验网建设转为正式大规模商用网络建设的。
LTE的核心网向EPC的演进显得至关重要,本文重点探讨中国移动核心网由2G/3G核心网向EPC核心网演进的组网模式及部署策略。
2.LTE/EPC网络结构2.1 3G核心网与LTE/EPC组网区别图2.1-1 3G核心网与LTE/EPC组网原理简图E-UTRAN与UTRAN相比,去掉了RNC,而只是由若干个eNodeB组成。
LTE核心网中采用了扁平化架构,eNode B本身就具有独立的资源管理功能,各个eNode B之间通过直接的互联实现相互的协调与合作。
能有效地提高系统效率。
与传统3G网络核心网比较,LTE的网络是全IP承载,网络结构更加简单扁平,组网成本更低,组网灵活性提高,并能大大减少用户数据和控制信令的时延。
可实现LTE网络提出的更高的接入带宽,更快的接入速度,无缝移动性以及更低成本的各项要求。
2.2 LTE/EPC组网及网元功能EPC网元从功能角度可以分为控制面网元、用户面网元、用户数据管理网元、策略和计费控制网元等。
图2.2-1 3GPP EPC组网图(1)控制面网元为MME(Mobility Manage-ment Entity,移动性管理设备),主要用于用户接入控制和移动性管理。
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。
内容:• 技术背景和技术需求• 关键技术原理和概念• 系统设计–帧结构–资源分配与调度–参考信号与信道估计– MIMO模式自适应–物理过程
小结: LTE采用了OFDMA、MIMO等先进无线通信技术,但这并不是它的核心创新所在。
LTE的核心创新,是设计了一个空前灵活的宽带移动通信系统。
依靠各种软件自适应操作,系统可以自由地使用时、频、码、空、用户、小区多维度资源池,最大化发挥无线信道的潜力。
这契合了设备硬件和软件的各自升级、各自演进的“软件无线电”的潮流。
目前产业界已经实现了满足LTE基本功能实现的硬件平台和标准协议,但对软件算法的持续优化,对系统潜力的不断发掘,将是一个长期的过程。
3G系统像个傻瓜相机,LTE系统更像个专业手调相机。
现在我们虽然已经能用它拍出照片,但远还没有掌握使用这台相机的各种“高深技巧”。
随着在实践中不断摸索,相信我们将用它拍出越来越美的景色。
谢谢谢谢。
LTEEPC解决方案引言概述:LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,为了实现LTE网络的连接和管理,需要使用LTE Evolved Packet Core(EPC)解决方案。
本文将介绍LTE EPC解决方案的五个主要部份,包括核心网、无线接入网、传输网、业务支持系统和管理系统。
一、核心网1.1 MME(Mobility Management Entity):负责用户的鉴权和位置管理,确保用户在挪移过程中的顺畅切换。
1.2 SGW(Serving Gateway):负责用户数据的转发和路由选择,确保数据传输的高效性和可靠性。
1.3 PGW(Packet Data Network Gateway):负责用户数据与外部网络之间的接入,实现数据的转发和策略控制。
二、无线接入网2.1 eNodeB(Evolved Node B):负责与用户设备的无线通信,包括接入控制和用户数据的传输。
2.2 HSS(Home Subscriber Server):存储用户的认证和配置信息,提供用户的身份识别和访问控制。
2.3 PCRF(Policy and Charging Rules Function):根据网络策略,为用户提供不同的服务质量和收费策略。
三、传输网3.1 S1接口:连接eNodeB和MME,负责控制平面和用户平面的传输。
3.2 S5/S8接口:连接SGW和PGW,负责用户数据的传输和策略控制。
3.3 S11接口:连接MME和SGW,负责用户的位置管理和切换控制。
四、业务支持系统4.1 OCS(Online Charging System):实时计费和收费策略控制,为用户提供不同的付费方式和套餐选择。
4.2 PCRF(Policy and Charging Rules Function):根据网络策略,为用户提供不同的服务质量和收费策略。
4.3 AAA(Authentication, Authorization, and Accounting):负责用户的身份认证、访问控制和计费管理。
TD—LTE核心网EPC引入关键技术分析【摘要】EPC核心网采用控制与承载相分离的架构,其组网模式与现有分组域相比将发生变化。
笔者在论述EPC核心网的架构基础上,对TD-LTE技术EPC引入关键技术予以介绍和总结,且提出方案建议,可供参考借鉴。
【关键词】EPC核心网;架构;2G/3G;互操作;关键技术随着3G技术的发展,如何进一步提升无线网络带频,支持更高速率的数据业务,成为了业界关注的焦点。
2004年12月,3GPP在希腊雅典会议制定了长期演进计划(Long Term Evolution,LTE),由LTE所带来的全新网络架构也成为业界研究的重点。
不同于2G/3G网络,LTE之上没有传统的电路域核心网,原有的分组域(PS)网络演进成全新的EPC。
作为LTE之上唯一的核心网络,EPC的重要性是毋庸置疑的。
随着LTE技术在移动无线网络中的引入,2G/3G 分组域将向EPC架构演进,为此,本文重点探讨中国移动核心网(2G/3G分组域)向EPC演进的思路及其关键技术。
1 EPC技术EPC核心网主要由移动性管理设备(MME)、服务网关(S-GW)、分组数据网关(P-GW)及存储用户签约信息的HSS和策略控制单元(PCRF)等组成。
其中MME负责移动性管理、信令处理等功能,S-GW负责媒体流处理及转发等功能,P-GW则仍承担GGSN的职能。
HSS的职能与HLR类似,但功能有所增强,新增的PCRF主要负责计费、QoS等策略。
EPC架构中各功能实体间的接口协议均采用基于IP的协议。
2 中国移动EPC试验网情况工信部于2010年12月批复同意TD-LTE规模试验总体方案之后,中国移动已开始在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门六城市建设TD-LTE规模技术试验网。
在第一阶段测试中,为迅速部署试验网络,尽量减少对现网影响,EPC网络采用独立组网方式,该阶段重点验证MME、S-GW/P-GW、HSS等主设备基本功能。
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。