تطور بنية النظام

يُعد تطور بنية النظام ( SAE ) بنية الشبكة الأساسية لمعيار الاتصالات اللاسلكية LTE التابع لمجموعة بروتوكولات الاتصالات المتنقلة 3GPP .

SAE هو تطور لشبكة GPRS الأساسية ، ولكن ببنية مبسطة؛ شبكة IP بالكامل (AIPN)؛ دعم إنتاجية أعلى وزمن استجابة أقل لشبكات الوصول الراديوي (RANs)؛ ودعم التنقل بين شبكات الوصول غير المتجانسة المتعددة، بما في ذلك E-UTRA ( واجهة الهواء LTE و LTE Advanced )، وأنظمة 3GPP القديمة (على سبيل المثال GERAN أو UTRAN ، واجهات الهواء لـ GPRS و UMTS على التوالي)، ولكن أيضًا أنظمة غير 3GPP (على سبيل المثال Wi-Fi أو WiMAX أو CDMA2000 ).

هندسة SAE

يتميز نظام SAE ببنية مسطحة تعتمد كلياً على بروتوكول الإنترنت مع فصل حركة مرور مستوى التحكم عن حركة مرور مستوى المستخدم.

المكون الرئيسي لبنية SAE هو النواة المتطورة للحزم ( EPC )، والمعروفة أيضًا باسم نواة SAE . ستعمل EPC كبديل لشبكات GPRS (عبر المكونات الفرعية : كيان إدارة التنقل ، وبوابة الخدمة ، وبوابة PDN ).

النواة المتطورة للحزم (EPC)

عقد وواجهات EPC

المكونات الفرعية لعقد أداء الطاقة هي: [ 1 ] [ 2 ]

MME (هيئة إدارة التنقل)

تُعدّ وحدة إدارة التنقل (MME) عقدة التحكم الرئيسية لشبكة الوصول LTE. وهي مسؤولة عن إجراءات استدعاء ووضع علامات على أجهزة المستخدم (UE) في وضع الخمول، بما في ذلك إعادة الإرسال. وتشارك في عملية تفعيل/إلغاء تفعيل الحامل، كما أنها مسؤولة عن اختيار بوابة الخدمة لجهاز المستخدم عند الاتصال الأولي وعند عملية التسليم داخل شبكة LTE التي تتضمن نقل عقدة الشبكة الأساسية (CN). وهي مسؤولة عن مصادقة المستخدم (من خلال التفاعل مع خادم المشترك الرئيسي ). تنتهي إشارات طبقة الوصول غير المتصلة (NAS) عند وحدة إدارة التنقل، وهي مسؤولة أيضًا عن إنشاء وتخصيص هويات مؤقتة لأجهزة المستخدم. وتتحقق من صلاحية جهاز المستخدم للبقاء على شبكة الهاتف المحمول الأرضية العامة (PLMN) الخاصة بمزود الخدمة، وتفرض قيود التجوال على جهاز المستخدم. وتُعدّ وحدة إدارة التنقل نقطة الإنهاء في الشبكة لحماية التشفير/سلامة إشارات طبقة الوصول غير المتصلة، وتتولى إدارة مفاتيح الأمان . كما تدعم وحدة إدارة التنقل الاعتراض القانوني للإشارات. توفر وحدة إدارة التنقل (MME) أيضًا وظيفة مستوى التحكم للتنقل بين شبكات الوصول LTE و2G/3G، حيث تنتهي واجهة S3 عند وحدة إدارة التنقل (MME) من خلال عقدة دعم خدمة الحزم (SGSN) . كما تقوم وحدة إدارة التنقل (MME) بإنهاء واجهة S6a باتجاه نظام دعم الخدمة (HSS) لأجهزة المستخدم المتنقلة.

SGW (بوابة الخدمة)

تقوم بوابة الخدمة بتوجيه وإعادة توجيه حزم بيانات المستخدم، كما تعمل كنقطة ارتكاز لحركة المستخدم أثناء عمليات التسليم بين محطات eNodeB ، وكنقطة ارتكاز للتنقل بين تقنية LTE وتقنيات 3GPP الأخرى (حيث تُنهي واجهة S4 وتُعيد توجيه حركة البيانات بين أنظمة 2G/3G وبوابة شبكة بيانات الحزم). في حالة خمول أجهزة المستخدم، تُنهي بوابة الخدمة مسار بيانات الوصلة الهابطة وتُفعّل عملية الترحيل عند وصول بيانات الوصلة الهابطة إلى جهاز المستخدم. كما تُدير بوابة الخدمة سياقات جهاز المستخدم وتُخزنها، مثل معلمات خدمة حامل IP ومعلومات التوجيه الداخلية للشبكة. وتُجري أيضًا عملية نسخ لحركة بيانات المستخدم في حالة اعتراضها بشكل قانوني.

بوابة شبكة بيانات الحزم (PGW)

توفر بوابة شبكة بيانات الحزم (بوابة PDN، وتُعرف أيضًا باسم PGW) الاتصال من جهاز المستخدم (UE) إلى شبكات بيانات الحزم الخارجية (PDNs) من خلال كونها نقطة دخول وخروج حركة البيانات. قد يتصل جهاز المستخدم الواحد بأكثر من بوابة شبكة بيانات حزم في الوقت نفسه للوصول إلى شبكات بيانات حزم متعددة. وتتولى بوابة PDN مهام تطبيق السياسات، وتصفية الحزم لكل مستخدم، ودعم الفوترة، والاعتراض القانوني ، وفحص الحزم. ومن الأدوار الرئيسية الأخرى لبوابة شبكة بيانات الحزم العمل كحلقة وصل أساسية للتنقل بين تقنيات الجيل الثالث (3GPP) والتقنيات الأخرى مثل WiMAX و 3GPP2 (CDMA 1X و EvDO ).

HSS (خادم المشترك المنزلي)

خادم المشترك المنزلي هو قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات متعلقة بالمستخدمين والاشتراكات. تشمل وظائف خادم المشترك المنزلي إدارة التنقل ، ودعم إنشاء المكالمات والجلسات، ومصادقة المستخدمين، وتفويض الوصول. يعتمد خادم المشترك المنزلي على سجل موقع المستخدم (HLR) ومركز المصادقة (AuC) قبل الإصدار 4 .

ANDSF (وظيفة اكتشاف واختيار شبكة الوصول)

يوفر نظام ANDSF معلومات للمستخدم حول الاتصال بشبكات الوصول التابعة لـ 3GPP وغير التابعة لها (مثل شبكات Wi-Fi). ويهدف نظام ANDSF إلى مساعدة المستخدم على اكتشاف شبكات الوصول في محيطه، وتوفير قواعد (سياسات) لتحديد أولويات الاتصالات بهذه الشبكات وإدارتها.

بوابة بيانات الحزم المتطورة (ePDG)

تتمثل الوظيفة الرئيسية لـ ePDG في تأمين نقل البيانات مع جهاز المستخدم المتصل بشبكة EPC عبر وصول غير موثوق به وغير متوافق مع معايير 3GPP، مثل مكالمات Wi-Fi ( VoWiFi ). ولتحقيق هذا الغرض، يعمل ePDG كعقدة إنهاء لأنفاق IPsec المُنشأة مع جهاز المستخدم.

بروتوكولات الطبقة غير القابلة للوصول (NAS)

تُشكّل بروتوكولات طبقة عدم الوصول (NAS) أعلى طبقة في مستوى التحكم بين جهاز المستخدم (UE) ووحدة إدارة التنقل (MME). [ 3 ] تدعم بروتوكولات NAS تنقل جهاز المستخدم وإجراءات إدارة الجلسات لإنشاء اتصال IP والحفاظ عليه بين جهاز المستخدم وبوابة شبكة البيانات (PDN GW). كما تُحدد هذه البروتوكولات قواعد الربط بين المعلمات أثناء التنقل بين الأنظمة مع شبكات الجيل الثالث (3G) أو شبكات الوصول غير التابعة لمشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP). وتوفر أيضًا أمان طبقة عدم الوصول من خلال حماية سلامة رسائل الإشارة وتشفيرها. يوفر نظام الحزم المتطور (EPS) للمشترك اتصال IP جاهزًا للاستخدام وتجربة اتصال دائمة من خلال الربط بين إجراءات إدارة التنقل وإدارة الجلسات أثناء عملية اتصال جهاز المستخدم.

تتكون معاملات NAS الكاملة من تسلسلات محددة من الإجراءات الأساسية مع بروتوكولات إدارة التنقل EPS (EMM) وإدارة جلسات EPS (ESM).

إدارة التنقل EMM (EPS Mobility Management)

يوفر بروتوكول إدارة التنقل (EMM) الخاص بنظام الحزم المتطور (EPS) إجراءات للتحكم في التنقل عندما يستخدم جهاز المستخدم (UE) شبكة الوصول الراديوي الأرضي المتطورة UMTS (E-UTRAN). كما يوفر التحكم في أمان بروتوكولات NAS.

يشمل نظام إدارة الطوارئ أنواعًا مختلفة من الإجراءات مثل:

  • يمكن بدء الإجراءات الشائعة لإدارة الأجهزة المحمولة (EMM) دائمًا طالما كان هناك اتصال إشارة NAS. وتُبدأ هذه الإجراءات من قِبل الشبكة، وتشمل إعادة تخصيص GUTI، والمصادقة، والتحكم في وضع الأمان، والتعريف، ومعلومات إدارة الأجهزة المحمولة (EMM).
  • إجراءات خاصة بإدارة التنقل الكهرومغناطيسي (EMM) - خاصة بجهاز المستخدم فقط. لا يمكن تشغيل سوى إجراء واحد خاص بإدارة التنقل الكهرومغناطيسي يبدأه جهاز المستخدم في أي وقت. تشمل هذه الإجراءات: الاتصال والاتصال المدمج، والفصل أو الفصل المدمج، وتحديث منطقة التتبع العادي وتحديث منطقة التتبع المدمج (في وضع S1 فقط)، وتحديث منطقة التتبع الدوري (في وضع S1 فقط).
  • إجراءات إدارة اتصال EMM — إدارة اتصال جهاز المستخدم بالشبكة:
    • طلب الخدمة: يتم بدء هذا الطلب بواسطة جهاز المستخدم ويستخدم لإنشاء اتصال آمن بالشبكة أو لطلب حجز الموارد لإرسال البيانات، أو كليهما.
    • إجراء الترحيل: يتم بدء هذا الإجراء بواسطة الشبكة ويستخدم لطلب إنشاء اتصال إشارة NAS أو لحث جهاز المستخدم على إعادة الاتصال إذا لزم الأمر نتيجة لعطل في الشبكة.
    • نقل رسائل NAS: يتم بدء العملية بواسطة جهاز المستخدم أو الشبكة وتستخدم لنقل رسائل SMS .
    • النقل العام لرسائل NAS: يتم بدء تشغيله بواسطة جهاز المستخدم أو الشبكة ويستخدم لنقل رسائل البروتوكول من التطبيقات الأخرى.

يقوم كل من جهاز المستخدم والشبكة بتنفيذ إجراء الربط، وإجراء تفعيل سياق حامل EPS الافتراضي، بالتوازي. أثناء إجراء ربط EPS، تقوم الشبكة بتفعيل سياق حامل EPS افتراضي. تُرسل رسائل إدارة جلسة EPS الخاصة بتفعيل سياق حامل EPS الافتراضي ضمن عنصر معلومات في رسائل إدارة تنقل EPS. يُكمل كل من جهاز المستخدم والشبكة إجراء تفعيل سياق حامل EPS الافتراضي المدمج وإجراء الربط قبل اكتمال إجراء تفعيل سياق حامل EPS المخصص. يعتمد نجاح إجراء الربط على نجاح إجراء تفعيل سياق حامل EPS الافتراضي. في حال فشل إجراء الربط، تفشل أيضًا إجراءات إدارة جلسة ESM.

إدارة جلسات نظام إدارة الطاقة (ESM)

يُوفّر بروتوكول إدارة جلسات EPS (ESM) إجراءاتٍ للتعامل مع سياقات حامل EPS. وبالتزامن مع التحكم في الحامل الذي تُوفّره طبقة الوصول ، يُتيح هذا البروتوكول التحكم في حوامل مستوى المستخدم. ويتم تعليق إرسال رسائل ESM أثناء إجراءات إدارة جلسات EPS (EMM) باستثناء إجراء الربط.

حامل EPS: يُمثل كل سياق حامل EPS حامل EPS بين جهاز المستخدم (UE) وشبكة بيانات البيانات (PDN). يمكن أن تظل سياقات حامل EPS مُفعّلة حتى في حال تحرير حاملات الراديو وS1 التي تُشكل حاملات EPS المقابلة بين جهاز المستخدم (UE) ووحدة إدارة التنقل (MME) مؤقتًا. يمكن أن يكون سياق حامل EPS إما سياق حامل افتراضي أو سياق حامل مُخصص. يتم تفعيل سياق حامل EPS الافتراضي عندما يطلب جهاز المستخدم (UE) اتصالًا بشبكة بيانات البيانات (PDN). يتم تفعيل أول سياق حامل EPS افتراضي أثناء إجراء ربط EPS. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشبكة تفعيل سياق حامل EPS مُخصص واحد أو أكثر بالتوازي.

بشكل عام، لا يمكن تنفيذ إجراءات ESM إلا بعد إنشاء سياق EMM بين جهاز المستخدم (UE) ووحدة إدارة التنقل (MME)، وبعد أن تبدأ وحدة إدارة التنقل (MME) التبادل الآمن لرسائل NAS باستخدام إجراءات EMM. بمجرد اتصال جهاز المستخدم (UE) بنجاح، يمكنه طلب إنشاء اتصالات بشبكات بيانات إضافية (PDN) من وحدة إدارة التنقل (MME). لكل اتصال إضافي، تُفعّل وحدة إدارة التنقل (MME) سياق حامل EPS افتراضي منفصل. ويبقى سياق حامل EPS الافتراضي مُفعّلاً طوال مدة الاتصال بشبكة البيانات (PDN).

أنواع إجراءات إدارة الطوارئ: تتضمن إدارة الطوارئ أنواعًا مختلفة من الإجراءات مثل:

  • إجراءات سياقات حامل EPS - يتم بدء تشغيلها بواسطة الشبكة وتستخدم لمعالجة سياقات حامل EPS، بما في ذلك تنشيط سياق حامل EPS الافتراضي، وتنشيط سياق حامل EPS المخصص، وتعديل سياق حامل EPS، وإلغاء تنشيط سياق حامل EPS.
  • الإجراءات المتعلقة بالمعاملات - التي يبدأها جهاز المستخدم لطلب موارد، مثل اتصال جديد بشبكة البيانات الفيزيائية أو موارد حامل مخصصة، أو لتحرير هذه الموارد. وتشمل هذه الإجراءات: إجراءات اتصال شبكة البيانات الفيزيائية، وإجراءات فصل شبكة البيانات الفيزيائية، وإجراءات تخصيص موارد الحامل، وإجراءات تعديل موارد الحامل.

يحتفظ MME بمعلومات سياق EMM وسياق حامل EPS لأجهزة المستخدم في حالات ECM-IDLE وECM CONNECTED وEMM-DEREGESTERED.

مجموعة بروتوكولات EPC

بروتوكولات MME (كيان إدارة التنقل)

تتكون حزمة بروتوكول MME من:

  1. حزمة S1-MME لدعم واجهة S1-MME مع eNodeB
  2. حزمة S11 لدعم واجهة S11 مع بوابة الخدمة

يدعم MME واجهة S1 مع eNodeB. تتكون حزمة واجهة S1 MME المتكاملة من IP و SCTP وS1AP.

  • بروتوكول نقل التحكم في التدفق (SCTP) هو بروتوكول نقل شائع يستخدم خدمات بروتوكول الإنترنت (IP) لتوفير خدمة توصيل بيانات موثوقة لوحدات التكييف، مثل S1AP. يوفر SCTP توصيلًا موثوقًا ومتسلسلًا للبيانات فوق إطار عمل IP الحالي. أهم ميزات SCTP هي:
    • إعداد الربط : الربط هو اتصال يتم إنشاؤه بين نقطتي نهاية لنقل البيانات، تمامًا مثل اتصال TCP. يمكن أن يحتوي ربط SCTP على عناوين متعددة في كل طرف.
    • توصيل البيانات الموثوق به : يقوم بتوصيل البيانات المتسلسلة في تدفق (التخلص من حجب رأس السطر ): يضمن بروتوكول SCTP التوصيل المتسلسل للبيانات مع تدفقات أحادية الاتجاه متعددة، دون حجب أجزاء البيانات في الاتجاه الآخر.
  • S1AP (جزء تطبيق S1) هي خدمة الإشارة بين E-UTRAN و Evolved Packet Core (EPC) التي تفي بوظائف واجهة S1 مثل وظائف إدارة حامل SAE، ووظيفة نقل السياق الأولي، ووظائف التنقل لـ UE، والترقيم، ووظيفة إعادة الضبط، ووظيفة نقل إشارات NAS، والإبلاغ عن الأخطاء، ووظيفة تحرير سياق UE، ونقل الحالة.

يدعم MME واجهة S11 مع بوابة الخدمة. تتكون حزمة واجهة S11 المتكاملة من IP و UDP و eGTP-C .

بروتوكولات بوابة الخدمة (SGW)

يتكون SGW من

  1. حزمة التحكم S11 لدعم واجهة S11 مع MME
  2. مجموعات بيانات وتحكم S5/S8 لدعم واجهة S5/S8 مع PGW
  3. حزمة بيانات S1 لدعم واجهة مستوى المستخدم S1 مع eNodeB
  4. حزمة بيانات S4 لدعم واجهة مستوى المستخدم S4 بين وحدة التحكم في الشبكة اللاسلكية (RNC) الخاصة بشبكة UMTS وبوابة خدمة الشبكة (SGW) الخاصة بمحطة eNodeB
  5. Sxa: منذ الإصدار 14 من 3GPP، تمت إضافة واجهة Sx وبروتوكول PFCP المرتبط بها إلى SGW، مما يسمح بفصل مستوى التحكم بين SGW-C و SGW-U.

يدعم SGW واجهة S11 مع MME وواجهة S5/S8 مع PGW. تتكون حزمة التحكم المتكاملة لهذه الواجهات من IP و UDP و eGTP-C .

يدعم SGW واجهة S1-U مع eNodeB وواجهة مستوى البيانات S5/S8 مع PGW. تتكون حزمة مستوى البيانات المتكاملة لهذه الواجهات من IP و UDP و eGTP-U .

الواجهات الرئيسية التي تشترك فيها P-GW مع عقد EPC الأخرى

بروتوكولات PGW (بوابة شبكة بيانات الحزم)

الواجهات الرئيسية التي يدعمها P-GW هي:

  1. S5/S8: تُعرَّف هذه الواجهة بين بوابة الخدمة (S-GW) وبوابة نقطة الوصول (P-GW). تُسمى S5 عندما تكون بوابة الخدمة وبوابة نقطة الوصول موجودتين في نفس الشبكة (حالة عدم التجوال)، وتُسمى S8 عندما تكون بوابة الخدمة موجودة في الشبكة الزائرة وبوابة نقطة الوصول موجودة في الشبكة الرئيسية (حالة التجوال). تُستخدم بروتوكولات eGTP-C و GTP-U في واجهة S5/S8.
  2. Gz: يتم استخدام هذه الواجهة بواسطة P-GW للتواصل مع نظام الشحن غير المتصل بالإنترنت (OFCS)، بشكل أساسي لإرسال سجلات بيانات الشحن (CDRs) لمستخدمي الدفع الآجل عبر FTP .
  3. Gy: تُستخدم هذه الواجهة من قِبل بوابة الدفع المسبق (P-GW) للتواصل مع نظام الشحن عبر الإنترنت (OCS). تُبلغ بوابة الدفع المسبق (P-GW) نظام الشحن ببيانات حمولة المستخدمين مسبقي الدفع في الوقت الفعلي. ويُستخدم بروتوكول Diameter في واجهة Gy.
  4. Gx: تُستخدم هذه الواجهة من قِبل بوابة P-GW للتواصل مع وظيفة قواعد السياسات والفوترة (PCRF) لمعالجة قواعد السياسات والفوترة (PCC). تحتوي هذه القواعد على معلومات متعلقة بالفوترة، بالإضافة إلى معايير جودة الخدمة (QoS) التي تُستخدم في إنشاء اتصال الحامل. يُستخدم بروتوكول Diameter في واجهة Gx.
  5. SGi: يتم تعريف هذه الواجهة بين P-GW والشبكات الخارجية، على سبيل المثال، الوصول إلى الإنترنت، والوصول المؤسسي، وما إلى ذلك.
  6. Sxb: منذ الإصدار 14 من 3GPP، تمت إضافة واجهة Sx وبروتوكول PFCP المرتبط بها إلى PGW، مما يسمح بفصل مستوى التحكم بين PGW-C و PGW-U.

دعم خدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة

شبكة EPC هي شبكة أساسية مخصصة لنقل الحزم فقط. وهي لا تحتوي على نطاق تبديل الدوائر ، والذي يُستخدم تقليديًا للمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة .

دعم خدمات الصوت في EPC

حددت منظمة 3GPP حلين للصوت:

  • IMS : تم تحديد حل لتقنية IMS Voice over IP في الإصدار 7.
  • الرجوع إلى تقنية تبديل الدوائر (CSFB) : لإجراء أو استقبال المكالمات، يقوم جهاز المستخدم (UE) بتغيير تقنية الوصول اللاسلكي من LTE إلى تقنية 2G/3G التي تدعم خدمات تبديل الدوائر. تتطلب هذه الميزة تغطية 2G/3G. يلزم وجود واجهة جديدة (تُسمى SGs) بين وحدة إدارة التنقل (MME) ومركز تبديل الرسائل (MSC) . طُوّرت هذه الميزة في الإصدار 8.

دعم خدمات الرسائل النصية القصيرة في EPC

حددت منظمة 3GPP ثلاثة حلول للرسائل النصية القصيرة (SMS):

  • IMS : تم تحديد حل لرسائل SMS عبر بروتوكول الإنترنت في الإصدار 7.
  • الرسائل النصية القصيرة عبر شبكات SG : يتطلب هذا الحل واجهة SG التي تم تقديمها أثناء العمل على CSFB. يتم إرسال الرسائل النصية القصيرة عبر طبقة الوصول غير المباشر (Non Access Stratum) باستخدام شبكة LTE. لا يوجد أي تغيير بين الأنظمة لإرسال أو استقبال الرسائل النصية القصيرة. تم تحديد هذه الميزة في الإصدار 8.
  • الرسائل النصية القصيرة عبر SGd : يتطلب هذا الحل واجهة SGd Diameter في MME ويقوم بتسليم الرسائل النصية القصيرة في طبقة الوصول غير المكتملة عبر LTE، دون الحاجة إلى الإشارة الكاملة لا إلى MSC القديم الذي يقوم بـ CSFB، ولا إلى النفقات العامة المرتبطة بإشارات IMS وإدارة حامل EPC المرتبطة بها.

يُنظر إلى CSFB و SMS عبر SGs على أنها حلول مؤقتة، بينما يمثل IMS الحل طويل الأمد . [ 4 ]

شبكات الوصول المتعدد

يمكن لجهاز المستخدم الاتصال بشبكة EPC باستخدام عدة تقنيات وصول. تتكون تقنيات الوصول هذه مما يلي:

  • تقنيات الوصول الخاصة بـ 3GPP : يتم تحديد تقنيات الوصول هذه من قبل 3GPP . وتشمل GPRS و UMTS و EDGE و HSPA و LTE و LTE Advanced .
  • تقنيات الوصول غير التابعة لـ 3GPP : لا تُحدد هذه التقنيات من قِبل 3GPP ، وتشمل تقنيات مثل CDMA2000 و WiFi والشبكات الثابتة. تُحدد 3GPP فئتين من تقنيات الوصول غير التابعة لها، ولكل منهما آليات أمان مختلفة.
    • الوصول الموثوق به ، الذي يعتبره مشغل الشبكة موثوقًا به من وجهة نظر أمنية (على سبيل المثال: شبكة CDMA2000 ). تتصل عمليات الوصول الموثوقة غير التابعة لـ 3GPP بالشبكة مباشرةً.
    • تُعرَّف عمليات الوصول غير الموثوقة بأنها تلك التي لا يعتبرها مشغل الشبكة موثوقة من الناحية الأمنية (على سبيل المثال، الاتصال عبر نقطة اتصال واي فاي عامة). وتتصل عمليات الوصول غير الموثوقة غير التابعة لبروتوكول 3GPP بالشبكة عبر ePDG، الذي يوفر آليات أمان إضافية ( نفق IPsec ).

الأمر متروك لمشغل الشبكة ليقرر ما إذا كانت تقنية الوصول غير التابعة لـ 3GPP موثوقة أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفئات الموثوقة/غير الموثوقة لا تنطبق على عمليات الوصول 3GPP.

إصدارات 3GPP

يقدم مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) المعايير في إصدارات متوازية، والتي تشكل مجموعات متسقة من المواصفات والميزات.

الإصدار [ 5 ]تم إصداره [ 6 ]معلومات [ 7 ]
الإصدار 7الربع الرابع من عام 2007دراسة جدوى حول شبكة بروتوكول الإنترنت بالكامل (AIPN)
الإصدار الثامنالربع الرابع من عام 2008الإصدار الأول من EPC . مواصفات SAE: وظائف عالية المستوى، دعم LTE وتقنيات الوصول الأخرى من 3GPP، دعم تقنيات الوصول غير التابعة لـ 3GPP، التنقل بين الأنظمة، استمرارية المكالمات الصوتية عبر الراديو الأحادي (SRVCC)، الرجوع إلى نظام الاتصالات الاحتياطية (CS). نظام الإنذار المبكر بالزلازل والتسونامي (ETWS). دعم Home Node B / Home eNode B.
الإصدار 9الربع الرابع من عام 2009لوحة تحكم LCS لنظام EPS . دعم مكالمات الطوارئ IMS عبر GPRS و EPS . تحسينات على Home Node B / Home eNode B. نظام الإنذار العام (PWS).
الإصدار 10الربع الأول من عام 2011تحسينات الشبكة للاتصالات بين الآلات. آليات تفريغ متنوعة ( LIPA ، SIPTO ، IFOM ).
الإصدار 11الربع الثالث من عام 2012تحسينات إضافية للاتصالات بين الأجهزة. محاكاة خدمة USSD في نظام IMS. التحكم في جودة الخدمة بناءً على حدود إنفاق المشترك. تحسينات إضافية لخدمتي LIPA وSIPTO. استمرارية مكالمات الفيديو عبر الراديو الأحادي (vSRVCC). استمرارية مكالمات الصوت عبر الراديو الأحادي من UTRAN/GERAN إلى HSPA/E-UTRAN (rSRVCC). دعم التوافق مع خدمات الوصول إلى منتدى النطاق العريض .
الإصدار 12الربع الأول من عام 2015تحسين تشغيل الخلايا الصغيرة، وتجميع الموجات الحاملة (2 موجات حاملة للوصلة الصاعدة، 3 موجات حاملة للوصلة الهابطة، وتجميع الموجات الحاملة بتقنية FDD/TDD)، وتقنية MIMO (نمذجة القناة ثلاثية الأبعاد، وتشكيل الحزمة الارتفاعية، وتقنية MIMO الضخمة)، وتم تقديم MTC - UE Cat 0، واتصال D2D، وتحسينات eMBMS.
الإصدار 13الربع الأول من عام 2016تم تقديم تقنيات LTE-U / LTE-LAA و LTE-M وتقنية تشكيل الحزمة الارتفاعية / MIMO كاملة الأبعاد، وتحديد المواقع الداخلية، و LTE-M Cat 1.4  MHz و Cat 200  kHz
...
الإصدار 18https://www.3gpp.org/release18

للمزيد من القراءة

انظر أيضاً

03056876920

مراجع