LTE(长期演进)技术是3GPP组织演进到R8版本时定义的无线接入网络架构,它是HSPA(高速分组接入)的后续技术演进,旨在实现更高速率、更低延迟的数据服务。SAE(系统架构演进)作为LTE的一部分,是核心网络的演进,它与LTE无线接入网络(E-UTRAN)共同构成了EPS(演进分组系统),也被称作EPC(演进分组核心)。SAE的设计目标是实现一种高效、灵活、具有高数据传输能力和低延迟的核心网络架构。 随着网络技术的演进,移动通信领域面临多种技术制式并存的现实情况,这要求设备不仅能够支持现有的3G技术,还应向4G技术过渡。这种演进要求设备能够处理更高的吞吐量,具备更强的信令处理能力,以及支持更多的用户数量。同时,网络的扁平化设计使得核心网直接面对大量基站,对设备的信令处理提出了更高要求。 网络扁平化带来的另一个变化是核心网的直接接入,这不仅要求基站具备更为有效的维护手段和故障诊断方法,还要求网络能够进行增强冗余部署,以提高系统的可靠性和维护效率。随着IP网络技术的广泛使用,网络逐渐IP化是必然趋势,这要求设备和网络能够适应IP化带来的各种挑战。 为了应对上述挑战,设备必须宽带化,每用户带宽需求的百倍提升需要设备提供更高的吞吐量。此外,随着“永远在线”用户比例的增加,设备还需支持海量的用户数,并提供更高的可靠性。同时,业务的实时化,包括VoIP(通过分组交换的语音)以及流媒体业务的需要,要求网络提供端到端的QoS控制,并且提高业务的可靠性。在网络扁平化、IP化的背景下,系统的维护变得更加重要,因此需要更为有效的维护手段和故障诊断方法。 由于这些演进需求,网络设备和系统的标准化变得尤为重要,3GPP组织为LTE和SAE网络的发展提供了技术标准和演进方向。在设计、部署和运营这些先进网络时,设备制造商、网络运营商和标准组织需要紧密合作,以确保技术的顺利演进和系统的稳定运行。 概括而言,LTE和SAE网络的演进为移动通信技术带来了革命性的变化,这些变化包括无线接入技术的高速率和低延迟、核心网络的高吞吐量和可靠性、以及网络架构的扁平化和IP化。为了满足这些演进需求,相关设备和系统必须在宽带化、信令处理能力、设备维护手段、故障诊断方法以及端到端QoS控制等方面进行技术创新和标准化。


























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