ETSI TS 136 361 V18.0.0 (2024-05)-2024 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE-WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация протокола (3GPP TS 36.361 версии 18.0.0 выпуска 18) - Стандарты и спецификации PDF

ETSI TS 136 361 V18.0.0 (2024-05)-2024
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE-WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация протокола (3GPP TS 36.361 версии 18.0.0 выпуска 18)

Стандартный №
ETSI TS 136 361 V18.0.0 (2024-05)-2024
Дата публикации
2024
Разместил
European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
 

сфера применения

Обзор технической спецификации протокола инкапсуляции LWIP

ETSI TS 136 361 V18.0.0 определяет спецификацию протокола инкапсуляции для интеграции радиоуровня LTE-WLAN с использованием туннелей IPsec (LWIP). Являясь ключевым компонентом 3GPP Release 18, эта спецификация обеспечивает техническую основу для бесшовной интеграции сетей LTE и WLAN.


Архитектура протокола и модель сущностей

Подуровень протокола инкапсуляции LWIP (LWIPEP) использует многоуровневую архитектуру с одноранговыми сущностями LWIPEP, настроенными как на eNB, так и на UE. Отправляющая сущность отвечает за инкапсуляцию служебных единиц данных LWIPEP (SDU), в то время как принимающая сущность отвечает за декапсуляцию протокольных единиц данных LWIPEP (PDU).

Тип сущности Функциональная ответственность Связь интерфейсов Управление конфигурацией
Сущность передатчика Инкапсуляция SDU LWIPEP Интерфейс IP верхнего уровня Управление RRC
Сущность приемника Декапсуляция PDU LWIPEP Интерфейс передачи нижнего уровня Управление RRC

Службы и функциональные характеристики

LWIPEP Предоставляет услуги передачи данных пользовательской плоскости для верхних уровней и полагается на услуги передачи данных, предоставляемые нижними уровнями. Основные функции включают передачу данных пользовательской плоскости и идентификацию радиоканала передачи данных (DRB).

Спецификация интерфейса услуг

Услуги, предоставляемые верхним уровням: Услуги передачи данных пользовательской плоскости. Ожидаемые услуги, предоставляемые нижними уровнями: Передача данных пользовательской плоскости на основе туннелей LWIP и E-UTRA.


Подробное описание процесса передачи данных

Процесс передачи данных по восходящему каналу связи

После получения LWIPEP SDU от верхних уровней объект LWIPEP должен сформировать LWIPEP PDU, как описано в разделе 6.1. Этот процесс включает добавление заголовка протокола и настройку необходимых полей.

Процесс передачи данных по нисходящей линии связи

Когда функция агрегации нисходящей линии связи включена, объект LWIPEP должен: интерпретировать LWIPEP PDU, содержащий поля ключа и порядкового номера, переупорядочивать полученные пакеты данных в соответствии с полем порядкового номера, указанным в RFC 2890, а затем доставлять их на верхний уровень.

Направление передачи Поток обработки Специальная обработка Стандартная основа
Передача по восходящей линии связи Инкапсуляция SDU в PDU Настройка поля заголовка Раздел 6.1
Передача по нисходящей линии связи Декапсуляция PDU в SDU Переупорядочение агрегации RFC 2890

Спецификация формата блока данных протокола

LWIPEP PDU — это Выровненная по байтам строка битов, считываемая слева направо и сверху вниз. PDU данных LWIPEP состоит из заголовка LWIPEP и SDU LWIPEP.

Формат заголовка LWIPEP

Заголовок LWIPEP использует формат заголовка GRE, определенный в RFC 2890, с фиксированным размером 8 байт (содержащий только поле ключа) или 12 байт (содержащий как поле ключа, так и поле порядкового номера). Отправитель должен установить 5 младших битов поля ключа в заголовке GRE на идентификатор DRB, связанный с SDU LWIPEP, а оставшиеся старшие биты — на «0».


Механизм обработки ошибок

Когда объект LWIPEP получает PDU LWIPEP, содержащий зарезервированное или недопустимое значение, он должен отбросить полученный PDU. Этот простой механизм обработки ошибок обеспечивает устойчивость и надежность протокола.


Техническое развитие и история версий

С момента своего первого выпуска в феврале 2016 года этот стандарт претерпел несколько версий развития:

Номер версии Время выпуска Основные изменения Технические характеристики
v13.0.0 2016-06 Начальная спецификация Базовый протокол инкапсуляции
v13.2.0 2016-09 Исправление размера заголовка GRE Улучшение спецификации формата
v14.0.0 2017-03 Функция агрегации LWIP Повышенная эффективность передачи
v18.0.0 2024-05 Обновление версии 18 Техническая стабильность

Рекомендации по внедрению стандартов

Требования к внедрению устройства

При внедрении сущности LWIPEP в устройствах eNB и UE необходимо строго соблюдать следующие требования: обеспечить правильную реализацию формат заголовка GRE, поддерживают функцию необязательного поля порядкового номера и правильно обрабатывают сопоставление идентификаторов DRB.

Вопросы развертывания сети

При развертывании LWIP рассмотрите следующее: координацию между конфигурацией туннеля IPsec и LWIPEP, условия для включения агрегации и проверку согласованности механизмов обработки ошибок.

Ключевые моменты тестирования и проверки

Рекомендуются следующие тесты: тестирование функциональности инкапсуляции и декапсуляции, тестирование функциональности переупорядочения агрегации, тестирование обработки ошибок PDU и обработка различных идентификаторов DRB.


Технические преимущества и перспективы применения

Протокол инкапсуляции LWIP использует стандартную инкапсуляцию GRE для достижения глубокой интеграции между сетями LTE и WLAN на уровне беспроводной сети. Это техническое решение обеспечивает лучшее использование сетевых ресурсов, улучшает пользовательский опыт и обеспечивает важную техническую основу для перехода к сетям 5G.

В связи с продолжающимся ростом мобильного трафика данных технология LWIP будет играть всё более важную роль в балансировке сетевой нагрузки, расширении покрытия и улучшении пользовательского опыта. Выпуск версии 18 знаменует собой зрелость и стабильность этой технологии, закладывая основу для её широкомасштабного коммерческого внедрения.

LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE-WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация протокола (3GPP TS 36.361 версии 18.0.0 выпуска 18)

стандарты и спецификации

ETSI TS 136 361-2024 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE-WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация протокола (3GPP TS 36.361 версии 18.0.0 выпуска 18) ETSI TS 136 361-2016 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE/WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация ETSI TS 136 361-2018 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE-WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация ETSI TS 136 361-2020 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE-WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация ETSI TS 136 361-2017 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE/WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация ETSI TS 136 361-2022 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Интеграция радиоуровня LTE-WLAN с использованием инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); Спецификация ETSI TS 136 360-2024 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); спецификация протокола адаптации агрегации LTE-WLAN (LWAAP) (3GPP TS 36.360 версия 18.0.0 выпуск 18 ETSI TR 136 927-2024 lte; переработанная универсальная телеметрическая радиовыходящая связь (е-utра); потенциальные решения для уменьшения энергопотребления для е-утран (3гпп тр ETSI TS 136 322-2024 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); спецификация протокола Radio Link Control (RLC) (3GPP TS 36.322 версия 18.0.0 выпуск 18



© 2025. Все права защищены.