logo
Laatste bedrijfscasus over

Oplossingen Details

Created with Pixso. Huis Created with Pixso. Oplossingen Created with Pixso.

4G/5G Small Cell-oplossingen

4G/5G Small Cell-oplossingen

2025-02-21

Overzicht

Het gebruik van open source-systeemplatforms en -hardware voor het bestuderen van kleinschalige basisstations is een belangrijke richting van onderzoek op het gebied van radio- en LTE-draadloze communicatie.Traditionele commerciële basisstationapparatuur is duur, heeft lange ontwikkeling cycli, hoge operationele complexiteit en omslappende functionaliteitsveranderingen.Om het probleem van complexe veranderingen in functionaliteit en lange ontwikkelingscycli aan te pakken bij de studie van basisstations voor draadloze LTE-communicatie, the proposed solution adopts the open-source OAI 5G and srsRAN software systems and a software-defined radio (SDR) hardware platform to build real-time operating base stations for research on interactions with terminalsDeze aanpak vermijdt de problemen van omvangrijke en dure basisstations met lange ontwikkelingscycli en verbetert de efficiëntie van het onderzoek naar basisstations en terminalinteracties.


De oplossing

Gebaseerd op de USRP-LW/SDR-LW-serie software-defined radio hardware, gecombineerd met softwareplatforms zoals srsRAN en OpenAirInterface (OAI) 5G,een 4G/5G simulatiebasisstation en -terminal kunnen worden gebouwdDoor gebruik te maken van verschillende modellen software-defined radio hardware en verschillende basisstationconfiguratieparameters kunnen verschillende functionaliteiten worden bereikt.Dit systeem kan de end-to-end protocolstapel volledig simuleren., het basisstation, de terminal en het kernnetwerk nauwkeurig te modelleren, met inachtneming van de overeenkomstige 3GPP-protocolspecificaties.Het ondersteunt integratie met commerciële apparatuur (zoals commerciële terminals en kernnetwerken) en maakt secundaire ontwikkeling mogelijk op basis van de protocolstack.

laatste bedrijfscasus over 4G/5G Small Cell-oplossingen  0
Figuur 1 toont de LTE-systeemarchitectuur, bestaande uit drie delen: het kernnetwerk (EPC), het basisstation (eNB) en de gebruiker (UE).Elk onderdeel implementeert zijn overeenkomstige functies volgens de 3GPP LTE-protocolstapelAan de UE-zijde bevat de architectuur functies zoals PHY, MAC, RLC, PDCP en RRC. De UE communiceert met de eNB voor uplink- en downlinkgegevensuitwisseling via de luchtinterface.In het midden is de eNB architectuur, dat de luchtinterface met de UE en de S1-U en S1-MME-interfaces met het kernnetwerk omvat.en P-GW.

laatste bedrijfscasus over 4G/5G Small Cell-oplossingen  1
Figuur 2 toont de NR-systeemarchitectuur. De 5G-radio-interface erft de 4G-protocolstapel, met een extra SDAP-laag die in het gebruikersvlak wordt geïntroduceerd om Quality of Service (QoS) te markeren.De 5G-systeemarchitectuur is ook verdeeld in drie delenDe gebruiker (UE), het 5G-basisstation (gNodeB) en het kernnetwerk (5GC) zijn via de NG-interface verbonden.


Laatste bedrijfscasus over
Oplossingen Details
Created with Pixso. Huis Created with Pixso. Oplossingen Created with Pixso.

4G/5G Small Cell-oplossingen

4G/5G Small Cell-oplossingen

Overzicht

Het gebruik van open source-systeemplatforms en -hardware voor het bestuderen van kleinschalige basisstations is een belangrijke richting van onderzoek op het gebied van radio- en LTE-draadloze communicatie.Traditionele commerciële basisstationapparatuur is duur, heeft lange ontwikkeling cycli, hoge operationele complexiteit en omslappende functionaliteitsveranderingen.Om het probleem van complexe veranderingen in functionaliteit en lange ontwikkelingscycli aan te pakken bij de studie van basisstations voor draadloze LTE-communicatie, the proposed solution adopts the open-source OAI 5G and srsRAN software systems and a software-defined radio (SDR) hardware platform to build real-time operating base stations for research on interactions with terminalsDeze aanpak vermijdt de problemen van omvangrijke en dure basisstations met lange ontwikkelingscycli en verbetert de efficiëntie van het onderzoek naar basisstations en terminalinteracties.


De oplossing

Gebaseerd op de USRP-LW/SDR-LW-serie software-defined radio hardware, gecombineerd met softwareplatforms zoals srsRAN en OpenAirInterface (OAI) 5G,een 4G/5G simulatiebasisstation en -terminal kunnen worden gebouwdDoor gebruik te maken van verschillende modellen software-defined radio hardware en verschillende basisstationconfiguratieparameters kunnen verschillende functionaliteiten worden bereikt.Dit systeem kan de end-to-end protocolstapel volledig simuleren., het basisstation, de terminal en het kernnetwerk nauwkeurig te modelleren, met inachtneming van de overeenkomstige 3GPP-protocolspecificaties.Het ondersteunt integratie met commerciële apparatuur (zoals commerciële terminals en kernnetwerken) en maakt secundaire ontwikkeling mogelijk op basis van de protocolstack.

laatste bedrijfscasus over 4G/5G Small Cell-oplossingen  0
Figuur 1 toont de LTE-systeemarchitectuur, bestaande uit drie delen: het kernnetwerk (EPC), het basisstation (eNB) en de gebruiker (UE).Elk onderdeel implementeert zijn overeenkomstige functies volgens de 3GPP LTE-protocolstapelAan de UE-zijde bevat de architectuur functies zoals PHY, MAC, RLC, PDCP en RRC. De UE communiceert met de eNB voor uplink- en downlinkgegevensuitwisseling via de luchtinterface.In het midden is de eNB architectuur, dat de luchtinterface met de UE en de S1-U en S1-MME-interfaces met het kernnetwerk omvat.en P-GW.

laatste bedrijfscasus over 4G/5G Small Cell-oplossingen  1
Figuur 2 toont de NR-systeemarchitectuur. De 5G-radio-interface erft de 4G-protocolstapel, met een extra SDAP-laag die in het gebruikersvlak wordt geïntroduceerd om Quality of Service (QoS) te markeren.De 5G-systeemarchitectuur is ook verdeeld in drie delenDe gebruiker (UE), het 5G-basisstation (gNodeB) en het kernnetwerk (5GC) zijn via de NG-interface verbonden.


google-site-verification=LHKXdKSgb0410i8_02p4vlxN7qyVNzvXVzacK7zHFKo