Release des offenen 4G-Stacks srsLTE 19.03

Es fand Projekt-Releases srsLTE 19.03, entwickelt einen offenen Stack zur Bereitstellung von Komponenten für LTE/4G-Mobilfunknetze ohne spezielle Hardware, wobei nur universelle programmierbare Transceiver verwendet werden, deren Signalform und Modulation softwareseitig festgelegt werden (SDR, Software Defined Radio). Projektcode wird geliefert unter der AGPLv3-Lizenz.

SrsLTE besteht aus Implementierung von LTE UE (User Equipment, Kundenkomponenten zur Verbindung von Abonnenten mit dem LTE-Netz), LTE-Basisstation (eNodeB, E-UTRAN Node B) sowie Elementen des LTE-Kernnetzes (MME — Mobility Management Entity zur Interaktion mit Basisstationen, HSS — Home Subscriber Server zur Speicherung der Abonnentendaten und Informationen über zugehörige Dienste, SGW — Serving Gateway zur Verarbeitung und Weiterleitung von Paketen zu Basisstationen, PGW — Packet Data Network Gateway zur Anbindung des Abonnenten an externe Netzwerke.

In der neuen Version:

  • Die Bibliothek für die Implementierung der physikalischen Schicht des Stacks wurde überarbeitet (PHY);
  • Im srsUE (LTE UE, User Equipment, Komponenten auf der Benutzerseite, die benötigt werden, um Abonnenten mit dem LTE-Netz zu verbinden) wurde die Unterstützung für das Format TDD (Time Division Duplex) hinzugefügt, zusätzlich zum bereits unterstützten und verbreitetsten Frequenzverteilungsformat im FDD-Kanal (Frequency Division Duplex);
  • Im srsUE wurde die Unterstützung für die Technik der Trägerbündelung (Carrier Aggregation) zur Erhöhung der Bandbreite bis zum Endnutzer hinzugefügt;
  • Im srsENB (Implementierung der Basisstation) und srsEPC (Komponenten des Kernnetzes) wurde die Unterstützung für Broadcast- Paging-Nachrichten, die üblicherweise zur Einrichtung eines direkten Kommunikationskanals zwischen dem Abonnenten und der Basisstation verwendet werden;
  • Im srsENB wurde die Unterstützung für die Verschlüsselung des Abonnentendatenverkehrs (User-plane encryption) hinzugefügt. Die Unterstützung für das Signalisierungsverkehr (NAS-plane encryption) wurde zuvor implementiert;
  • Ein Simulationsmodell für Kanäle gemäß 3GPP-Kanälen EPA, EVA und ETU wurde realisiert;
  • Auf Basis von ZeroMQ wurde ein virtueller RF-Treiber implementiert, der die Übertragung von I/Q-Signalen über IPC/netzwerk ermöglicht.

Hauptfunktionen:

  • Das System kann mit beliebigen programmierbaren Sendern und Empfängern zusammenarbeiten, die von den Treibern Ettus UHD (Universal Hardware Driver) und bladeRF unterstützt werden und die in der Lage sind, mit einer Bandbreite von 30,72 MHz zu arbeiten. Der Betrieb von srsLTE wurde mit USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR und bladeRF getestet;
  • Hochgeschwindigkeits-Optimierungsdecoder, der Intel SSE4.1/AVX2-Anweisungen verwendet, um über 100 Mbit/s auf herkömmlicher Hardware zu erreichen. Die Standard-Implementierung des Decoders in C erzielt eine Leistung von 25 Mbit/s.
  • Vollständige Kompatibilität mit der 8. Version des LTE-Standards und teilweise Unterstützung einiger Funktionen der 9. Version.
  • Verfügbarkeit einer Konfiguration für den Betrieb im Frequenzteilungssystem (FDD).
  • Getestete Bandbreiten: 1,4, 3, 5, 10, 15 und 20 MHz.
  • Unterstützung der Übertragungsmodi 1 (einzelne Antenne), 2 (Übertragungsdiversität), 3 (CCD) und 4 (geschlossene räumliche Multiplextechnik).
  • Equalizer mit Unterstützung für frequenzkodierende ZF und MMSE.
  • Unterstützung für die Erstellung von Diensten zur Lieferung von Multimedia-Inhalten im Broadcast- und Multicast-Modus.
  • Möglichkeit, detaillierte Protokolle mit Stufenverknüpfungen und Debug-Dumps zu führen.
  • Packet-Capturing-System auf MAC-Ebene, kompatibel mit dem Netzwerkmonitor Wireshark.
  • Verfügbarkeit von Metriken mit Trace-Daten im Befehlszeilenmodus.
  • Detaillierte Konfigurationsdateien.
  • Implementierung der LTE Ebenen MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP und GW.
  • Quelle: opennet.ru

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