Unterschied zwischen UTRAN und eUTRAN

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Anonim

UTRAN vs. eUTRAN

UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) und eUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) sind beides Funkzugangsnetzwerkarchitekturen, die aus Air Interface Technology und Access Network Node Elements bestehen. UTRAN ist das 3G UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) Funkzugangsnetz, das in 3GPP (Third Generation Partnership Project) Release 99 im Jahr 1999 eingeführt wurde, während eUTRAN der LTE (Long Term Evolution)-Rivale davon ist, der in 3GPP Release eingeführt wurde 8 im Jahr 2008.

Was ist UTRAN?

UTRAN besteht aus UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) oder mit anderen Worten, Air Interface Technology, die WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), RNC (Radio Network Controller) und Node B (3G UMTS Base Station) umfasst). Normalerweise befindet sich RNC an einem zentralen Ort, der viele Node Bs zu einem einzigen RNC verbindet. Die RRC (Radio Resource Control)-Funktion wird sowohl von RNC als auch von Node B gemeinsam implementiert. UTRAN ist eine kombinierte Architektur aus CS- (Circuit Switched) und PS- (Packet Switched) Netzwerken.

Die externen Schnittstellen von UTRAN sind IuCS, das mit dem CS-Kernnetzwerk verbunden ist, IuPS, das mit dem PS-Kernnetzwerk verbunden ist, und die Uu-Schnittstelle, die eine Luftschnittstelle zwischen UE und Node B ist. Genauer gesagt, die IuCS-Steuerungsebene verbindet sich mit MSC Server, IuCS-Benutzerebene verbindet sich mit MGW (Media Gateway), IuPS-Steuerungsebene verbindet sich mit SGSN und IuPS-Benutzerebene verbindet sich mit SGSN oder GGSN, je nach Direct-Tunnel-Implementierung. Die internen Schnittstellen von UTRAN sind IuB, das zwischen Node B und RNC liegt, und IuR, das zwei RNCs für Handover-Zwecke verbindet.

Was ist eUTRAN?

Das eUTRAN besteht aus eUTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) oder, mit anderen Worten, der Luftschnittstellentechnologie, die OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) und eNode Bs (Evolved Node B) umfasst. Hier werden sowohl die RNC- als auch die Knoten-B-Funktionen von eNode B ausgeführt, und er verschiebt die gesamte RRC-Verarbeitung in Richtung des Basisstationsendes. eNode Bs stellen die Protokollabschlüsse der eUTRA-Benutzerebene (PDCP/RLC/MAC/PHY) und der Steuerebene (RRC) gegenüber dem UE bereit. Der wichtigste Faktor bei eUTRAN ist, dass es eine flache Architektur eines All-IP-Netzwerks hat.

Die eNode Bs sind miteinander durch die X2-Schnittstelle verbunden, die die einzige interne Schnittstelle von eUTRAN ist. Die S1-Schnittstelle wird verwendet, um eNode B mit dem EPC (Evolved Packet Core) zu verbinden, und sie ist die externe Schnittstelle zwischen eUTRAN und Kernnetzwerk oder EPC. Die S1-Schnittstelle kann genauer in S1-MME und S1-U kategorisiert werden. S1-MME ist derjenige, den eNode B mit der MME (Mobility Management Entity) verbindet, und S1-U ist derjenige, der sich mit dem Serving Gateway (S-GW) verbindet. Die eUTRAN-Luftschnittstelle wird als LTE-Uu bezeichnet und liegt zwischen UE und eNode B.

Was ist der Unterschied zwischen UTRAN und eUTRAN?

• UTRAN ist die Radio Access Network Architecture von 3G UMTS, während eUTRAN die von LTE ist.

• UTRAN unterstützt sowohl Circuit Switched als auch Packet Switch Services, während eUTRAN nur Packet Switch unterstützt.

• UTRAN Air Interface ist WCDMA basierend auf Spread-Spectrum-Modulationstechnologie, während eUTRAN über ein Mehrträger-Modulationsschema namens OFDMA verfügt.

• UTRAN hat die Funknetzwerkfunktion auf zwei Netzwerkknoten namens Node B und RNC verteilt, während eUTRAN nur eNode B enthält, das eine ähnliche Funktion von RNC und Node B in einem einzigen Element ausführt.

• UTRAN hat interne Schnittstellen namens IuB, IuR, während X2 die einzige interne Schnittstelle von eUTRAN ist.

• UTRAN hat eine externe Schnittstelle Uu, IuCS und IuPS, während eUTRAN S1 und insbesondere S1-MME und S1-U hat.

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