LTE的网络架构特点包括()。
A、A.宽带化
B、B.网络扁平化
C、C.分层结构
D、D.接口及承载全IP化
E、E.网元类型单一
A、A.宽带化
B、B.网络扁平化
C、C.分层结构
D、D.接口及承载全IP化
E、E.网元类型单一
A、运营商各自拥有2G和3G网络,共同建设共享的LTE网络 B、运营商各自拥有独立的LTE频点,共享eNodeB设备 C、运营商拥有同一频点,共享eNodeB设备 D、新兴运营商自建LTE网络,共享现网其他运营商的2G和3G网络完成LTE应用初期地域上的全覆盖
A、对于实时性要求不高的数据业务,如浏览、消息业务、下载、流媒体等,eHRPD和EPC的非优化切换即可支持该类业务的连续性 B、非优化切换的架构遵循非3GPP接入EPC网络的网络架构,支持LTE到eHRPD的切换和eHRPD到LTE的切换 C、切换发生时,实际上是中断LTE的链接后建立eHRPD的链接,无线链路和网络的PPP连接都会中断,由业务层来保证业务的连续 D、非优化型切换用于提供LTE和eHRPD间数据业务的移动性
A、终端同一时刻只能在一个网络上进行业务(LTE或者2/3G)。 B、在语音呼叫过程中,当用户移动出LTE覆盖范围时,网络切换至2G/3G网络,保证业务的连续性。 C、在非LTE覆盖区,通过2G/3G网络提供服务 D、支持并发,边通话,边上网
A、A.传输网络扁平化,由于取消了RNC节点,eNB直接连接到核心网MME/S-GW,从而简化了传输网络结构,降低了网络迟延 B、B.网状组网,相邻eNB之间组成网状网络,形成MESH网络结构 C、C.LTE大大提高了无线终端的速率,相应的LTE基站对于传输网络的带宽以及连接数需求也大大增加了 D、D.传输网络全IP化,LTE从空中接口到传输信道全部IP化,所有业务都以IP方式承载