Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Компонент UTRAN, аналогичный контроллеру базовой станции в иерархии GSM.
UTRAN component similar to a base station controller in GSM hierarchy
The Radio Network Controller (RNC) is a governing element in the UMTS radio access network (UTRAN) and is responsible for controlling the Node Bs that are connected to it. The RNC carries out radio resource management, some of the mobility management functions and is the point where encryption is done before user data is sent to and from the mobile. The RNC connects to the Circuit Switched Core Network through Media Gateway (MGW) and to the SGSN (Serving GPRS Support Node) in the Packet Switched Core Network.
Контроллер радиосети (RNC) является управляющим элементом в сети радиодоступа UMTS (UTRAN) и отвечает за управление узлами Node B, подключенными к нему. RNC выполняет управление радиоресурсами, часть функций управления мобильностью и является точкой, где осуществляется шифрование данных пользователя перед их отправкой на мобильное устройство и обратно. RNC соединяется с сетью с коммутацией каналов через шлюз мультимедиа (MGW) и с SGSN (Serving GPRS Support Node) в сети с коммутацией пакетов.
UTRAN component similar to a base station controller in GSM hierarchy
The Radio Network Controller (RNC) is a governing element in the UMTS radio access network (UTRAN) and is responsible for controlling the Node Bs that are connected to it. The RNC carries out radio resource management, some of the mobility management functions and is the point where encryption is done before user data is sent to and from the mobile. The RNC connects to the Circuit Switched Core Network through Media Gateway (MGW) and to the SGSN (Serving GPRS Support Node) in the Packet Switched Core Network.
Интерфейсы
Логические связи между элементами сети известны как интерфейсы. Интерфейс между RNC и сетью с коммутацией каналов (CS CN) называется Iu CS, а между RNC и сетью с коммутацией пакетов – Iu PS. Другие интерфейсы включают Iub (между RNC и узлом B) и Iur (между RNC в одной и той же сети). Интерфейсы Iu CS и Iu PS передают пользовательский трафик (например, голос или данные), а также управляющую информацию (см. ). Интерфейс Iur в основном необходим для мягкой передачи обслуживания между двумя RNC, хотя его отсутствие не является критичным, поскольку в этом случае мягкая передача станет жесткой. До 3GPP Release 4 все интерфейсы в UTRAN реализованы исключительно на основе ATM, за исключением воздушного интерфейса Uu, использующего технологию WCDMA. Начиная с Release 5, для передачи данных могут использоваться IP-каналы поверх Ethernet. Физически эти интерфейсы могут быть реализованы через SDH по оптоволокну, E1 (иногда называемый PDH) по медным проводам или радиоканалам микроволнового диапазона. Несколько линий E1 могут быть объединены в группу IMA. Поскольку интерфейсы являются логическими, на одной линии передачи может быть мультиплексировано множество интерфейсов. Конкретная реализация зависит от топологии сети, примерами которой являются последовательная, удаленная звезда, сетчатая и кольцевая конфигурации.
The logical connections between the network elements are known as interfaces. The interface between the RNC and the Circuit Switched Core Network (CS CN) is called Iu CS and between the RNC and the Packet Switched Core Network is called Iu PS. Other interfaces include Iub (between the RNC and the Node B) and Iur (between RNCs in the same network). Iu interfaces carry user traffic (such as voice or data) as well as control information (see ), and Iur interface is mainly needed for soft handovers involving 2 RNCs though not required as the absence of Iur will cause these handovers to become hard handovers. Until 3gpp R4, all the interfaces in the UTRAN are implemented using ATM only, except the Uu (air) interface which uses WCDMA technology. Starting R5, IP bearers can be used over Ethernet instead. Physically, these interfaces can be carried over SDH over optical fiber, E1 (sometimes referred to as PDH) over a copper wire or microwave radio. Several E1s can be bundled to form an IMA Group. Since the interfaces are logical, many interfaces can be multiplexed onto the same transmission line. The actual implementation depends on the network topology; examples are chain, distant star, mesh and loop configurations.
Протоколы
Протоколы Iub, Iu и Iur передают как пользовательские данные, так и сигнализацию (то есть, плоскость управления). Сигнальный протокол, отвечающий за управление узлом B со стороны RNC, называется NBAP (Node B Application Part). NBAP подразделяется на Common и Dedicated NBAP (C NBAP и D NBAP), где Common NBAP управляет общей функциональностью узла B, а Dedicated NBAP – отдельными ячейками или секторами узла B. NBAP передается по интерфейсу Iub. Для обработки общих и выделенных процедур NBAP разделен на: Порт управления узлом B (NCP), обрабатывающий общие процедуры NBAP, и Порт управления связью (CCP), обрабатывающий выделенные процедуры NBAP. Протокол плоскости управления для транспортного уровня называется ALCAP (Access Link Control Application Protocol). Основная функция ALCAP – мультиплексирование различных пользователей на один канал передачи AAL2 с использованием идентификаторов каналов (CIDs). ALCAP передается по интерфейсам Iub и Iu CS. Сигнальный протокол, отвечающий за связь между RNC и ядром сети, называется RANAP (Radio Access Network Application Part) и передается по интерфейсу Iu. Сигнальный протокол, отвечающий за связь между RNC, называется RNSAP (Radio Network Subsystem Application Part) и передается по интерфейсу Iur.
Iub, Iu and Iur protocols all carry both user data and signalling (that is, control plane). Signalling protocol responsible for the control of the Node B by the RNC is called NBAP (Node B Application Part). NBAP is subdivided into Common and Dedicated NBAP (C NBAP and D NBAP), where Common NBAP controls overall Node B functionality and Dedicated NBAP controls separate cells or sectors of the Node B. NBAP is carried over Iub. In order for NBAP to handle common and dedicated procedures, it is divided into: NodeB Control Port (NCP) which handles common NBAP procedures and Communication Control Port (CCP) which handles dedicated NBAP procedures. Control plane protocol for the transport layer is called ALCAP (Access Link Control Application Protocol). Basic functionality of ALCAP is multiplexing of different users onto one AAL2 transmission path using channel IDs (CIDs). ALCAP is carried over Iub and Iu CS interfaces. Signalling protocol responsible for communication between RNC and the core network is called RANAP (Radio Access Network Application Part), and is carried over Iu interface. Signalling protocol responsible for communications between RNCs is called RNSAP (Radio Network Subsystem Application Part) and is carried on the Iur interface.