3GPP核心网演进(SAE和EPC)

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1、3GPP核心网演进SAE和EPC目录LTE与SAE概述演进系统的需求SAE网络架构与特性SAE基本特性EPS中的QoS概念及其应用EPC与其它系统间的互操作EPS与UMTS的比较目录LTE与SAE概述系统架构演进的需求SAE网络架构与特性SAE基本特性EPS中的QoS概念及其应用EPC与其它系统间的互操作EPS与UMTS的比较LTE与SAE项目概述(一)项目背景2004年12月,LTE与SAE提上3GPP的日程 长期演进计划(LTE)与系统架构演进(SAE) 目的:研究能够支撑下一个10年的关键技术 趋势:宽带化、数据化、分组化2008年9月,完全完成项目可行性分析(SI)阶段的工作2006年

2、12月-2009年3月,SAE标准制订阶段,完成Release 8的3GPP规范LTE与SAE项目概述(二)SAE项目的目标制定一个以高数据速率、低延迟、数据分组化、支持多种无线接入为特征的,具有可移植性的3GPP系统框架结构 提高性能,减少时延,提供更高的用户数据速率、系统容量和覆盖率,减少运营成本 系统实现基于IP网络,能够对现有或者新的接入技术的移动性进行灵活配置和实施 优化IP传输网络LTE/SAE项目的预期演进的无线接入网络:E-UTRAN演进的分组核心网系统及演进的分组核心网:EPS和EPC3GPP核心网变迁3GPP核心网版本GSMGPRS994567Release Release

3、 Release Release Release Release82G2.5G3G3.5G只有CS域只有PS域CS&PSCS域UP和CP分离,软交换引入IMS域MBMS等新特征特征增强只有PS,新的核心网架构,全IP传输EPCCS&PS,UMTS架构继续增强AuCBSSGnGiISDNPSTNPSPDNCSPDNPDN:- Intranet- Extranet- Internet- XUMTS网络架构UERadio Access NetworkCore NetworkUmGnGpUuIurIubAbisRNSIubRNSUTRANIurISDNPSTNPSPDNCSPDNPDN:- Intra

4、net- Extranet- Internet- X.25RNCBSCRNCNode BBTSNode BSGSNMGWMcMSC ServerCHSCGdGcGGSNAMGWMcMSC ServerFEIRGf GrSGSNNcD EHSS(HLR)NbIuCSIuCSGsGbIuPSIMSG目录LTE与SAE概述系统架构演进的需求SAE网络架构与特性SAE基本特性EPS中的QoS概念及其应用EPC与其它系统间的互操作EPS与UMTS的比较系统架构演进的需求(一)网络特征要求支持端到端的QoS,能够对每段承载进行QoS控制系统架构全面分组化支持多种接入技术,并支持用户业务的连续性增强对实时业

5、务的支持网络层次扁平化系统架构演进的需求(二)基本能力要求支持IP业务IP会话控制,适应电信业务要求服务质量,优于现有GSM和UMTS所提供的QoS,至少与已有的服务质量相当支持多播和广播业务支持紧急呼叫和E-UTRANEPC移动性管理AAA策略接入系统系统架构演进的需求(三)多重接入和无缝移动性PSTNInternet业务连续.EPS.E-UTRANon-3GPP3GPP传统网络系统架构演进的需求(四)CS域回落有些业务可能只在CS域才提供改变UE的无线接入技术,切换到UTRAN或GERAN或1xRTT接入系统来使用这些业务目录LTE与SAE概述系统架构演进的需求SAE网络架构与特性SAE基

6、本特性EPS中的QoS概念及其应用EPC与其它系统间的互操作EPS与UMTS的比较概述多种移动性协议支持多种接入技术3GPP接入:GTP3GPP接入:PMIP非3GPP接入:PMIP、CMIP、DSMIPv6、EPS中的主要网络实体及功能MMENAS信令处理NAS信令的安全保护3GPP内不同节点之间的移动性管理空闲状态UE的跟踪和可达P-GW和S-GW的选择MME改变时的目标MME选择切换到2G/3G网络时的SGSN选择漫游控制安全认证承载管理功能,包括专用承载建立信令的合法监听预警消息的传输S-GWeNB间切换的本地锚点切换过程中路径切换的触发3GPP内不同接入技术之间切换的用户平面锚点,中

7、继转发2G/3G系统PDN GW之间的数据传输空闲状态的下行分组缓冲合法监听分组的路由和转发上、下行方向传输层分组标记运营商间的计费P-GW基于每个用户的分组过滤合法监听UE IP地址分配上、下行方向的传输层分组标记运营商间计费上、下行的业务层计费基于APN-AMBR的上、下行速率控制基于相同GBR QCI的SDF聚合的累计MBR,对DL速率的控制DHCPv4和DHCPv6功能分组筛选基于GTP的非漫游架构基于GTP的漫游架构归属网络业务G基于GTP的漫游架构归属网络提供业务,本地疏导G基于GTP的漫游架构拜访网络提供业务,本地疏导基于PMIP协议的3GPP接入网非漫游架构基于PMIP协议的3

8、GPP接入网漫游架构GxbS2bSW基于PMIP协议的非3GPP接入非漫游架构基于DSMIPv6协议的非3GPP接入非漫游架构目录LTE与SAE概述系统架构演进的需求SAE网络架构与特性SAE基本特性EPS中的QoS概念及其应用EPC与其它系统间的互操作EPS与UMTS的比较1. 移动性与连接管理模型EMM与ECMEMM:EPS移动性管理 EMM-DEREGISTERED:MME的EMM上下文中没有UE有效的位置或路由信息。 EMM-REGISTERED:MME中的EMM上下文中,保持了UE的有效位置或路由信息ECM:EPS连接管理 EMM-IDLE:UE与网络之间没有NAS连接;E-UTRA

9、N中没有没有UE上下文 EMM-CONNECTED:MME中的UE位置信息可准确记录到为UE服务的eNB标识UE的EMM状态MME的EMM状态EMM-DEREGISTEREDDetach,Attach Reject,TAU Reject,切换到非 3GPP 系统后关闭 E-UTRAN 接口,所有承载已删除EMM-REGISTEREDAttach AcceptEMM-DEREGISTEREDDetach,Attach Reject,TAU Reject,所有承载已删除EMM-REGISTEREDAttach Accept,对从 GERAN/UTRAN 选择到 E-UTRAN 的 UE 的 TAU

10、 AMME的ECM状态UE的ECM状态RRC连接释放ECM-IDLEECM-IDLEECM-CONNECTEDECM-CONNECTEDS1连接建立RRC连接建立S1连接释放2. 永远在线和缺省承载永远在线特点 UE注册到网络之后始终连接网络 核心网连接在UE注册期间始终存在 空口连接可能存在,也可能不存在优势 核心网中始终保存UE的有效路由信息 加速承载激活 加速UE的状态迁移UMTS的PMM和SM状态变化EPS的EMM和ECM状态变化缺省承载UE注册到网络后建立每个PDN连接都维护一个UE承载的删除不一定引起缺省承载的删除删除PDN连接会同时删除相关的缺省承载UE从网络注销时才会删除最后一

11、个缺省承载Non-GBR承载缺省QoS能力专用承载3. 跟踪区(Tracking Area)与LA(Location Area)和RA(Routing Area)的概念类似,用于EPC/E-UTRAN网络内用于用户的移动性管理UE空闲状态时的位置精度TA间相互不能重叠eNB下的小区可以属于不同的TATA中可包含多个eNB的小区扁平化架构会使得TA的区域一般大于cell但小于RA跟踪区列表(TA List)是EPC新引入的概念UE同时注册到多个TA中减少IDLE状态UE移动时位置更新数量TA List由MME分配,需要平衡与寻呼区域之间的关系4. IP地址的分配和使用通用原则每个PDN连接必须关

12、联一个UE的IP地址一个PDN连接的所有承载都使用一个IP类型的地址IP地址类型(PDN类型) IPv4 IPv6 IPv4v6IP地址分配方式(根据IP地址池所在位置不同) HPLMN分配 VPLMN分配 外部PDN分配静态IP地址与动态IP地址 静态IP地址,不由UE提供,而是指运营商为UE分配的固定IP地址,也可是UE的签约数据中所记录的运营商静态分配的P-GW,UE再从这个静态分配的P-GW获得IP地址。 动态IP地址,UE在附着到网络的过程中,由P-GW自身、或通过DHCP等外部机制为UE分配的IP地址。IP地址分配类型 IPv4地址分配 DHCPv4 IPv6地址分配IP地址的释放

13、 随着PDN连接的删除而释放 特定地址删除方式(如因租期原因)3GPP与non-3GPP间的移动性管理协议 基于网络控制的PMIPv6 基于主机控制的MIPv4 FA-CoA 基于主机控制的DSMIPv63GPP与non-3GPP间IP移动性机制的选择原则静态配置方式动态选择方式 基于网络的移动性(NBM)机制:PMIPv6 基于主机的移动性(HBM)机制:DSMIPv6和MIPv4 FA-CoA5. MME池区与S-GW服务区池与池区域MME池:由一组MME组成一个池MME池区域:由MME池提供服务,由MME池所服务的TA组成UE在一个MME池区域内移动时一般不需要改变为其服务的MMES-G

14、W池:由一组S-GW组成一个池S-GW服务区:由S-GW池提供服务UE在一个S-GW服务区内移动时一般不需要改变为其服务的S-GWMME池区域/S-GW服务区由完整的TA组成MME池和MME池区域MME池与S-GW池:多对多关系池区域 1池区域 2eNB1eNB2eNB3eNB4eNB5MME 池 BMME 池 AS-GW 池 AS-GWS-GW 池 BS-GWMMEMME6. 节点选择MME选择由eNodeB根据网络拓扑及MME的负荷情况选择P-GW选择由MME选择P-GW通过签约数据中的P-GW ID、APN和一组指示中的几个参数,为UE选择P-GW APN可由UE提供,或通过签约数据提供

15、 签约数据可指示P-GW是否允许由VPLMN分配S-GW选择由MME为UE选择S-GW先选择P-GW,再选择S-GW移动性协议的共存对S-GW支持能力的要求 UE从仅支持GTP的网络漫游到PMIP网络,选择只支持PMIP的P-GW,则S-GW要求同时支持GTP和PMIP协议 UE从仅支持GTP的网络漫游到PMIP网络,若VPLMN中选择的P-GW可支持GTP,或接入HPLMN的P-GW,则S-GW可只支持GTP协议优先选择合设的P-GW和S-GW7. 多PDN功能多PDN连接,指UE通过使用一个P-GW或多个不同的P-GW,同时为UE交换多个IP数据流;每个这样的IP数据流的路径被称为一个PD

16、N连接适用场景一个UE可同时通过IPv4和IPv6连接不同的PDN/业务域,通过的是两个IP网关在连接到企业网的同时可使用基于IMS信令的网络,与UE的其他业务使用不同的PDN连接出于安全性考虑,用户接入企业网时很可能要求使用单独的PDN连接在漫游场景下,UE可使用本地PDN网关连接访问漫游地业务;同时还可以使用归属地的PDN网关访问归属地业务多PDN连接的建立方式UE附着到网络时建立第一个PDN连接 可由UE提供的APN或根据保存在签约数据中的APN建立该连接 只需要建立一个PDN连接 由网络发起建立UE在需要时,发起PDN连接建立过程,要求网络为UE再建立其它的PDN连接UE从3GPP切换

17、到non-3GPP时,只建立一个PDN连接;其它还有需要建立的PDN连接,后续由UE发起建立UE和网络都可以发起PDN连接的释放8. 负荷均衡容灾、备份MME池、SGW池和S1-Flex解决负荷均衡问题eNodeB按照负荷均衡的原则,为UE在MME池内选择MME负荷重均衡卸载ECM-CONNECTED状态的UE卸载执行TAU/Attach的UE卸载ECM-IDLE状态的UEMME过载控制(Overload Start/Stop)9. EPS中的标识符Global Unique Temporary IdentifierGUMMEIMMEIS-TMSIM-TMSIMME/SGSN联合节点需求:降低

18、成本。SGSN的软、硬件升级或可满足SAE对MME性能的需求。问题:联合节点的身份识别例如:UE先附着到UTRAN网络,之后进入同一个MME/SGSN联合节点控制的E-UTRAN区域,则eNB如何将TAU Request消息路由到同一个节点?解决方案:P-TMSI+RAI映射为GUTI,并且包含old GUTI指示曾经在MME中的UE上下文10. EPS支持的切换切换准备类型基于X2接口的切换准备基于S1接口的切换准备切换类型Intra-eNB切换Inter-eNB切换Inter-RAT切换 UTRAN/GERAN与E-UTRAN间切换 Non-3GPP系统与E-UTRAN间切换11. 信令缩

19、减(ISR)LTE初期部署时需要减少网络的信令负荷终端必须支持,网络可选支持UMTS网络EPS网络EPS网络IDLE状态UE从EPS进入UMTS,执行RAU/LAU需求来自于运营商IDLE状态UE从UMTS进入EPS,执行TAU2G/3G核心网方案(Selective RA)共用MSC/SGSNUTRAN小区与GSM小区规划在同一个RA中当MS的周期性RAU定时器超时,则MS执行周期性路由区更新过程。处于PMM-IDLE或STANDBY状态的MS在没有上行信令或数据发送时不执行RAU过程,直到需要发送上行信令或数据时才发起执行RAU过程。 当MS需要发送信令或数据时,所处模式(Iu模式或A/G

20、b模式)与上次发送数据时相同,则不做任何特殊处理 当MS需要发送信令或数据时,所处模式与上次发送数据时不同,则在发送数据或信令时应先执行RAU过程。当MS处于PMM-IDLE或STANDBY状态时有下行信令或数据到达时,SGSN在MS所在的RA寻呼用户,包括Iu mode和A/Gb mode的小区。ISR的原理HSS保存MME和S4-SGSN这两个PS系统的双注册信息。UE分别注册到MME和S4-SGSN,根据移动需要决定注册到哪个系统当ISR功能激活/取消时,核心网应通知UE所发生的变化当UE在UTRAN中出于URA_PCH状态时,进入E-UTRAN应执行TAU进行注册ISR激活时,空闲模式

21、UE的下行数据用户平面终结点为S-GWUE的ISR激活/取消时,应通知S-GW关于这种变化在UE中针对两个系统各自运行一套周期性更新定时器,对SGSN和MME的更新分别进行当ISR激活时,一个无线接入技术的核心网节点保存另一个无线接入技术的核心网节点的地址如果有IDLE状态UE的下行数据到达,应同时在E-UTRAN和UTRAN/GERAN中寻呼UEUE收到的消息UE保存的当前TIN值UE收到消息后对TIN的设置经由E-UTRAN发送的“附着接受”(从不指示“ISR已激活)任意值GUTI经由UTRAN/GERAN发送的“附着接受”(从不指示“ISR已激活)任意值P-TMSITA更新接受(没有指示

22、“ISR已激活”)任意值GUTITA更新接受(指示了“ISR已激活”)GUTIGUTIP-TMSI或RAT相关的TMSIRAT相关的TMSIRA更新接受(没有指示“ISR已激活”)任意值P-TMSIRA更新接受(指示了“ISR已激活”)P-TMSIP-TMSIGUTI或RAT相关的TMSIRAT相关的TMSITIN的使用TIN:Temporary Identity used in Next update ,指示下一次的位置更新所需要使用的临时标识符(GUTI或P-TMSI)TIN的取值:“GUTI”、“P-TMSI”和“RAT相关的TMSI”保存在UE中,根据网络信令(Attach Accep

23、t、TAU Accept、RAU Accept)的指示而修改只在TIN=RAT相关的TMSI时,UE才能执行ISR行为UE发送的消息TIN取值:P-TMSITIN取值:GUTITIN取值:RAT相关的TMSITA更新请求从P-TMSI/RAI映射得到的GUTIGUTIGUTIRA更新请求P-TMSI从GUTI映射得到的P-TMSI/RAIP-TMSI通过E-UTRAN发送的附着请求从P-TMSI/RAI映射得到的GUTIGUTIGUTI通过GERAN/UTRAN发送的附着请求P-TMSI从GUTI映射得到的P-TMSI/RAIP-TMSIUE在附着请求和TAU/RAU请求中应该携带的临时标识符

24、该规则适用于Attach Request和TAU Request/RAU Request消息中“old GUTI”/“old P-TMSI”字段的填写原则:将保存了最新上下文的核心网节点指示给当前的核心网实体周期性TAU与隐式注销ISR激活的UE,使用两个周期性位置定时器 目的:解决UE在周期性位置定时器超时后,立即返回定时器发生超时的RAT的问题 当第一个定时器发生超时,则启动第二个定时器 当第二个定时器超时,判定UE已经“长时间”未驻留在相应RAT了MME中引入移动可及性定时器 目的:解决MME认为UE已经不在当前控制覆盖内,但注销后UE又返回由MME控制的问题 取值与UE中的周期性位置定

25、时器相同 定时器超时,MME将UE标记为“Out of Service” 启动隐式注销定时器 隐式注销定时器超时,MME对UE执行隐式注销过程ISR的激活TAU过程和RAU过程激活ISRISR的去激活发生了承载的修改或增加新的承载UE特定的DRX参数发生变化,更新MME和SGSN中保存的参数UE的核心网能力参数发生变化,更新MME和SGSN中保存的参数URA_PCH状态的UE选择E-UTRAN如果UE激活了CSFB,则在执行LAU过程之后去激活ISR12. CS域回落采用SGs接口连接MME和MSC,并通过该接口完成在EPC和UMTS电路域之间的联合附着、位置更新/去附着、寻呼终端等功能支持C

26、S FallBack方案的终端在EPC和电路域网络双注册由网络决定是否将终端切换至CS域以完成相应的业务目录LTE与SAE概述系统架构演进的需求SAE网络架构与特性SAE基本特性EPS中的QoS概念及其应用EPC与其它系统间的互操作EPS与UMTS的比较UEPDNS-GWeNBUEEPS的QoS架构模型EPSGW端到端服务EPS 承载服务外部承载服务无线承载服务物理无线承载服务S1 承载服务物理承载服务S5 承载服务骨干网承载服务PDN GWeNB无线承载S5/S8 承载EPS承载模型(GTP Based S5/S8)应用/业务层S1 承载UE上行业务流聚合UL-TFTUL-TFT RB-ID

27、RB-ID S1-TEIDS-GW下行业务流聚合DL-TFTDL-TFT S5/S8-TEIDS1-TEID S5/S8-TEIDeNBPDN GWUE业务流聚合业务流聚合下行分组过滤器无线承载标识上行分 无线承载组过滤 标识S1 隧道标识无线承载S1 承载EPS承载模型 (PMIP-based S5/S8)应用/业务层IP 传输段下行分组过滤器传输层QoSS-GWS1 隧道传输层 QoS标识上行分组过滤器 下行分组过滤器 S1 隧道标识下行分组过滤器QoS参数体系GBR和non-GBRGBR的QoS参数QCIARPGBRMBRnon-GBR的QoS参数QCIARPAMBR(APN-AMBR和

28、UE-AMBR)EPS与3GPP UTRAN/GERAN之间QoS映射EPS承载与PDP上下文间映射用于UE在E-UTRAN和UTRAN/GERAN间的移动性EPS承载与PDP上下文,1:1映射EPS承载QoS与PDP上下文QoS映射: EPS承载ARP与PDP上下文ARP为1:1映射 EPS GBR承载类型的GBR和MBR参数,与GPRS承载业务类型为“会话”或者“媒体流”的PDP上下文的GBR参数和的MBR参数之间为1:1映射 MBR的总和不能超过AMBR的值 QCI值一对一地映射到pre-R8参数Traffic Class、Traffic Handling、Signalling Indi

29、cation和Source Statistics Descriptor。目录LTE与SAE概述系统架构演进的需求SAE网络架构与特性SAE基本特性EPS中的QoS概念及其应用EPC与其它系统间的互操作EPS与UMTS的比较EPC与其它系统间互操作类型3GPP系统间互操作Gn/Gp SGSN、S4 SGSN与MME、S-GW和P-GW之间的连接 与S4 SGSN的UMTS系统间互操作 与Gn/Gp SGSN的UMTS系统间互操作3GPP与non-3GPP系统间互操作普通切换优化切换 预注册和切换信令的传输优化切换的预注册过程目录LTE与SAE概述系统架构演进的需求SAE网络架构与特性SAE基本特性EPS中的QoS概念及其应用EPC与其它系统间的互操作EPS与UMTS的比较相似性与GPRS中应用了One Tunnel技术的架构相似体系架构及接口承载的体系结构基本的移动性与会话管理原则不同点控制面与用户面分离永远在线专用承载的创建QoS控制与non-3GPP系统间的互操作位置区管理路由标识移动性协议PCC控制能力空闲状态信令优化增强网络稳定性移动性管理状态的简化与HSS间的移动性应用协议EPS信令流程示例-A伴随QoS更新的承载修改

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