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文檔簡(jiǎn)介
TD-LTE基本原理及關(guān)鍵技術(shù)中興通訊學(xué)院課程內(nèi)容TD-LTE概述TD-LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
TD-LTE協(xié)議棧
TD-LTE關(guān)鍵技術(shù)TD-LTE與LTE
FDD的區(qū)別Link
Adaption
–AMCFast
MAC
schedulerTD-LTE概述LTE簡(jiǎn)介L(zhǎng)TE相關(guān)組織介紹LTE主要目標(biāo):1、保持3GPP在移動(dòng)通訊領(lǐng)域的技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)2、填補(bǔ)第三代移動(dòng)通訊系統(tǒng)與第四代移動(dòng)通訊系統(tǒng)之間存在的巨大技術(shù)差距3、希望使用已分配給第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的頻譜,保持無(wú)線(xiàn)頻譜資源的優(yōu)勢(shì)4、解決第三代移動(dòng)通訊系統(tǒng)存在的專(zhuān)利過(guò)分集中的問(wèn)題6種LTE的標(biāo)準(zhǔn)(1)OFDMA,OFDMA(2)SC-FDMA,OFDMA(3)MC-WCDMALTE背景LTE表示3GPP長(zhǎng)期演進(jìn)(Long
Term
Evolution)
2004年11月3GPP
TSG
RAN
workshop啟動(dòng)LTE項(xiàng)目移動(dòng)通信技術(shù)的演進(jìn)與融合移動(dòng)通信技術(shù)的演進(jìn)路線(xiàn)2G2.5G2.75G
3G多種標(biāo)準(zhǔn)共存、匯聚集中多個(gè)頻段共存移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)寬帶化、IP化趨勢(shì)3.5G3.75G3.9GGPRSEDGEHSDPAR5HSUPAR6MBMS4GMBMSCDMA
2000
1X
EV-DO802.16
e802.16
mHSDPAHSPA+R7FDD/
TDD4GGSMTD-SCDMAWCDMAR99802.16
dCDMAIS95CDMA
2000
1xLTEEV-DORev.
AEV-DORev.
BHSUPAHSPA+R7在20MHz帶寬能夠提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率改善小區(qū)邊緣用戶(hù)的性能提升網(wǎng)絡(luò)容量降低系統(tǒng)延遲:用戶(hù)面單向延遲(One-way
user
plane
latency)低于5ms、控制面(Control
plane)從dormant到active轉(zhuǎn)換時(shí)間低于50ms、從idle態(tài)到active臺(tái)轉(zhuǎn)換時(shí)間低于100ms支援100Km小區(qū)半徑支持為350Km/h的高速移動(dòng)用戶(hù)提供大于100kbps的服務(wù)支持成對(duì)或非成對(duì)頻譜,?可靈活配置1.25
MHz到20MHz的多種帶寬更好的覆蓋峰值速率
DL:100MbpsUL:50Mbps低延遲
CP:100msUP:
5ms更低的
CAPEX
&
OPEX頻譜靈活性更高的頻譜效率LTELTE的目標(biāo)峰值數(shù)據(jù)率1實(shí)現(xiàn)峰值速率的顯著提高,峰值速率與系統(tǒng)占用帶寬成正比2在20MHz帶寬內(nèi)
實(shí)現(xiàn)100Mbit/s的下行峰值速率(頻譜效率5
bit/s/Hz)3在20MHz帶寬內(nèi)
實(shí)現(xiàn)50Mbit/s的上行峰值速率(頻譜效率2.5
bit/s/Hz)目標(biāo)中興通訊是業(yè)界唯一支持TD-LTE
20MHz帶寬的系統(tǒng)廠(chǎng)商移動(dòng)性E-UTRAN系統(tǒng)應(yīng)能夠支持:對(duì)較低的移動(dòng)速度(0-15
km/h)優(yōu)化在更高的移動(dòng)速度下(15-120
km/h)可實(shí)現(xiàn)較高的性能在120-350
km/h的移動(dòng)速度(在某些頻段甚至應(yīng)該支持500
km/h)下要保持網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)性在各種移動(dòng)速度下,所支持的語(yǔ)音和實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量都要達(dá)到或超過(guò)UTRAN下所支持的廣播信息里有指示信道帶寬,目前小區(qū)的信道帶寬,是固定的互操作頻譜頻譜靈活性E-UTRA系統(tǒng)可部署在不同尺寸的頻譜中,包括1.4、3、5、10、15和20
MHz,支持對(duì)已使用頻率資源的重復(fù)利用上行和下行支持成對(duì)或非成對(duì)的頻譜共存與GERAN/3G系統(tǒng)在相同地區(qū)鄰頻與其他運(yùn)營(yíng)商在相同地區(qū)鄰頻在邊境兩側(cè)重合的或相鄰的頻譜內(nèi)與UTRAN和GERAN切換與非3GPP技術(shù)(CDMA
2000,WiFi,WiMAX)切換SC-FDMA:提高功放效率,減少終端成本和效率,提高覆蓋。LTE的目標(biāo)是提高容量,覆蓋和峰值速率。采用MIMO可以做到此。LTE關(guān)鍵技術(shù)頻譜靈活支持更多的頻段靈活的帶寬靈活的雙工方式先進(jìn)的天線(xiàn)解決方案分集技術(shù)MIMO技術(shù)Beamforming技術(shù)新的無(wú)線(xiàn)接入技術(shù)OFDMASC-FDMA【注】該節(jié)可酌情刪除TD-LTE概述LTE簡(jiǎn)介L(zhǎng)TE相關(guān)組織介紹LTE標(biāo)準(zhǔn)組織功能需求標(biāo)準(zhǔn)制定技術(shù)驗(yàn)證PCGTSG
GERANTSG
RANTSG
SA
TSG
CT3GPP組織架構(gòu)Project
Co-ordination
Group
(PCG)TSG
GERANGSM
EDGERadioAccessNetworkGERAN
WG1RadioAspectsGERAN
WG2Protocol
AspectsGERAN
WG3Terminal
TestingTSG
RANRadio
Access
NetworkRAN
WG1Radio
Layer
1
specRAN
WG2Radio
Layer
2
specRadio
Layer
3
RRspecRAN
WG3lub
spec,
lur
spec,
lu
specUTRAN
O&M
requirementsRAN
WG4RadioPerformanceProtocol
aspectsRAN
WG5Mobile
TerminalConformance
TestingTSG
SAService
&
Systems
AspectsSA
WG1ServicesSA
WG2ArchitectureSA
WG3SecuritySA
WG4CodecSA
WG5Telecom
ManagementTSG
CNCore
Network
&TerminalsCT
WG1MM/CC/SM
(lu)CT
WG3Interworking
with
externalnetworksCT
WG4MAP/GTP/BCH/SSCT
WG6Card
Application
AspectsLTE的標(biāo)準(zhǔn)制定是從05年開(kāi)始,R8版本在今年3月已經(jīng)凍結(jié),是LTE第一個(gè)商用版本。年底將凍結(jié)R9版本,增加了家庭基站、微基站、管理、安全、SON等功能*************************************************HNB:Home
NodeBSI(研究階段):主要在06年之前WI(工作階段):指定規(guī)范,09.3月完成凍結(jié)200520082009LTE標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展LTEstartWork
ItemStart2006
2007Study
ItemStage
1
FinishWork
ItemStage
3
FinishWork
ItemStage
2
FinishFirst
MarketApplication3GPP
R8定義了LTE的基本功能,該版本已于2009年3月凍結(jié),
3GPP
R9主要完善了LTE家庭基站、管理和安全方面的性能,以及LTE微微基站和自組織管理功能,預(yù)計(jì)將于2009年年底凍結(jié)2010NGMN簡(jiǎn)介NGMN時(shí)間表NGMN愿景1、使全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈聚集在統(tǒng)一需求之下,引導(dǎo)、驅(qū)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)研究、產(chǎn)品研發(fā),促進(jìn)HSPA&EVDO之后的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)健康發(fā)展2、推動(dòng)IPR改革,使IPR透明和費(fèi)率可預(yù)見(jiàn)性1、2008年底完成LTE(R8)標(biāo)準(zhǔn)2、2009年測(cè)試3、2010提供商用1、運(yùn)營(yíng)商(Members)20家2、制造商(Sponsors)34家,包括設(shè)備制造商,芯片廠(chǎng)家和測(cè)試設(shè)備廠(chǎng)家
3、研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)(Advisors)3家NGMN成員NGMN簡(jiǎn)介非營(yíng)利性組織2、NGMN
:Next
Generation
Mobile
Networks
(Beyond
HSPA&EVDO)無(wú)線(xiàn)寬帶創(chuàng)新的發(fā)動(dòng)機(jī)1、NGMN()是2006年初由全球7家主流運(yùn)營(yíng)商發(fā)起成立的NGMN工作組介紹NGMNSpectrum(頻譜)IPR(知識(shí)產(chǎn)權(quán))Ecosystem(生態(tài)系統(tǒng))TWG(技術(shù)組)Trial(試驗(yàn))尋找可統(tǒng)一利用的頻譜
與ITU、國(guó)家、地區(qū)頻譜管理部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通
推動(dòng)IPR改革,使IPR透明和費(fèi)率可預(yù)見(jiàn)
與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)合作,構(gòu)建“多方共贏”生態(tài)環(huán)境對(duì)技術(shù)進(jìn)行早期驗(yàn)證向LSTI提測(cè)試需求
從運(yùn)營(yíng)的角度,提出各種需求并與制造商討論可行性驅(qū)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)從5個(gè)方面推動(dòng)下一代移動(dòng)寬帶發(fā)展課程內(nèi)容TD-LTE概述TD-LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
TD-LTE協(xié)議棧
TD-LTE關(guān)鍵技術(shù)TD-LTE與LTE
FDD的區(qū)別扁扁平平化化的的架架構(gòu)構(gòu)雖雖然然扁扁平平化化,,但但是是沒(méi)沒(méi)有有RNC,,每每個(gè)個(gè)enodeB要要自自己己處處理理切切換換,,交交互互的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)量量增增加加了了ICICl,,基基站站間間要要不不斷斷進(jìn)進(jìn)行行數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)交交換換,,這這是是負(fù)負(fù)面面影影響響LTE網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架MME
/
S-GWMME
/
S-GWX2S1移動(dòng)性管理服務(wù)網(wǎng)關(guān)MME/SGW與eNode
B的接口EPCE-UTRANeNode
B間的接口RNCNode
B
eNode
B+
=EPSeNode
BX2X2eNode
BeNode
BUuE-UTRAN中只有一種網(wǎng)元——eNode
B演進(jìn)分組核心網(wǎng)——EPC演進(jìn)分組系統(tǒng)——EPSE-UTRAN和EPC的功能劃分(續(xù))eNB功能:無(wú)線(xiàn)資源管理IP頭壓縮和用戶(hù)數(shù)據(jù)流加密UE附著時(shí)的MME選擇用戶(hù)面數(shù)據(jù)向S-GW的路由尋呼消息和廣播信息的調(diào)度和發(fā)送移動(dòng)性測(cè)量和測(cè)量報(bào)告的配置MME功能:分發(fā)尋呼信息給eNB安全控制空閑狀態(tài)的移動(dòng)性管理SAE承載控制非接入層(NSA)信令的加密及完整性保護(hù)S-GW功能:終止由于尋呼原因產(chǎn)生的用戶(hù)平面數(shù)據(jù)包支持由于UE移動(dòng)性產(chǎn)生的用戶(hù)面切換課程內(nèi)容TD-LTE概述TD-LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
TD-LTE協(xié)議棧
TD-LTE關(guān)鍵技術(shù)TD-LTE與LTE
FDD的區(qū)別36.3x
RRC,
RLC36.4x
S1,X2LTE物理層概述物理層周?chē)臒o(wú)線(xiàn)接口協(xié)議結(jié)構(gòu)【注】此頁(yè)為幫助理解使用,可刪除,只保留《LTE/SAE的協(xié)議結(jié)構(gòu)》這一頁(yè)與UMTS的PS域相同UEeNBS-GWPDCPPDCPRLCRLCMACMACPHYPHYLTE無(wú)線(xiàn)接口—用戶(hù)平面【注】此頁(yè)為幫助理解使用,可刪除,只保留《LTE/SAE的協(xié)議結(jié)構(gòu)》這一頁(yè)NAS,UE是和MME相連,其他和eNBLTE無(wú)線(xiàn)接口—控制平面UEeNBMMENASNASRRCRRCPDCPPDCPRLCRLCMACMACPHYPHY無(wú)線(xiàn)幀結(jié)構(gòu)——類(lèi)型1每個(gè)10ms無(wú)線(xiàn)幀被分為10個(gè)子幀每個(gè)子幀包含兩個(gè)時(shí)隙,每時(shí)隙長(zhǎng)0.5msTs=1/(15000*2048)是基本時(shí)間單元任何一個(gè)子幀即可以作為上行,也可以作為下行#01個(gè)無(wú)線(xiàn)幀Tf
=307200
TS
=10ms1個(gè)時(shí)隙Tslot=15360×TS=0.5ms#11個(gè)子幀…………#2#17#18#19對(duì)于TDD,同一個(gè)時(shí)刻,一個(gè)子幀要么分配給下行,要么分配給上行。子幀0和子幀5總是分配給下行子幀0、5和DwPTS總是用于下行發(fā)送支持5ms和10ms的切換周期(如果和TD同一個(gè)頻點(diǎn),就用5ms,避免干擾)下行導(dǎo)頻時(shí)隙可以做到10個(gè)OFDM符號(hào),72個(gè)子載波傳同步信號(hào),(1200-72)個(gè)傳數(shù)據(jù),TD的下行導(dǎo)頻不傳數(shù)據(jù),GP和TD類(lèi)似,控制小區(qū)半徑UpPTS1個(gè)子幀子幀#5UpPTS…子幀#91個(gè)子幀子幀#0DwPTSUpPTS
DwPTSGP
GP…子幀#41個(gè)時(shí)隙Tslot=15360TS30720TS1個(gè)無(wú)線(xiàn)幀Tf
=307200
Ts
=10
ms1個(gè)半幀153600
TS
=5
ms無(wú)線(xiàn)幀結(jié)構(gòu)——類(lèi)型2
每個(gè)10ms無(wú)線(xiàn)幀包括2個(gè)長(zhǎng)度為5ms的半幀,每個(gè)半幀由4個(gè)數(shù)據(jù)子幀和1個(gè)特殊子幀組成特殊子幀包括3個(gè)特殊時(shí)隙:DwPTS,GP和UpPTS,總長(zhǎng)度為1ms支持5ms和10ms上下行切換點(diǎn)子幀0、5和DwPTS總是用于下行發(fā)送1U:8D時(shí)最大136M調(diào)整GP,保證TD和LTE時(shí)隙對(duì)整上下行配比方式
“D”代表此子幀用于下行傳輸,
“U”代表此子幀用于上行傳輸,“S”是由DwPTS、GP和UpPTS組成
的特殊子幀。
特殊子幀中
DwPTS和UpPTS的長(zhǎng)度是可配置的,滿(mǎn)足DwPTS、GP和UpPTS總長(zhǎng)度為1ms。Uplink-downlinkconfigurationDownlink-to-UplinkSwitch-pointperiodicitySubframenumber012345678905
msDSUUUDSUUU15
msDSUUDDSUUD25
msDSUDDDSUDD310
msDSUUUDDDDD410
msDSUUDDDDDD510
msDSUDDDDDDD65
msDSUUUDSUUDConfigurationNormal
cyclic
prefixExtended
cyclic
prefixDwPTSGPUpPTSDwPTSGPUpPTS03101
OFDMsymbols381
OFDMsymbols1948321039231121014121372
OFDMsymbols5392
OFDMsymbols82693917102---8111---課程內(nèi)容TD-LTE概述TD-LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
TD-LTE協(xié)議棧
TD-LTE關(guān)鍵技術(shù)TD-LTE與LTE
FDD的區(qū)別Link
Adaption
–AMCFast
MAC
schedulerTD-LTE關(guān)鍵技術(shù)頻域多址技術(shù)—OFDM/SC-FDMAMIMO技術(shù)高階調(diào)制技術(shù)HARQ技術(shù)鏈路自適應(yīng)技術(shù)—AMC快速M(fèi)AC調(diào)度技術(shù)LTE多址技術(shù)的要求更大的帶寬和帶寬靈活性隨著帶寬的增加,OFDMA信號(hào)仍將保持正交,而CDMA的性能會(huì)受到多徑的影響.在同一個(gè)系統(tǒng),使用OFDMA可以靈活處理多個(gè)系統(tǒng)帶寬.扁平化架構(gòu)當(dāng)分組調(diào)度的功能位于基站時(shí),可以利用快速調(diào)度、包括頻域調(diào)度來(lái)提高小區(qū)容量。頻域調(diào)度可通過(guò)OFDMA實(shí)現(xiàn),而CDMA無(wú)法實(shí)現(xiàn).便于上行功放的實(shí)現(xiàn)SC-FDMA相比較OFDMA可以實(shí)現(xiàn)更低的峰均比,有利于終端采用更高效率的功放.簡(jiǎn)化多天線(xiàn)操作OFDMA相比較CDMA實(shí)現(xiàn)MIMO容易.Q:什么是相干A:對(duì)于兩個(gè)平穩(wěn)信號(hào)S1(t)和S2(t),它們的相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大于0小于1時(shí),兩個(gè)信號(hào)相關(guān),相關(guān)系數(shù)等于1時(shí),兩個(gè)信號(hào)相干。當(dāng)兩個(gè)信號(hào)相干時(shí),它們之間只相差一個(gè)復(fù)常數(shù)。復(fù)常數(shù)既一有幅度成分,又有頻率成分。由此我們可見(jiàn),若是兩個(gè)信號(hào)相干,它們其中一個(gè)可以看作是另一個(gè)的幅度的衰減,頻率上衰落造成的,其實(shí)二者可以看作同一個(gè)信號(hào)。相關(guān)系數(shù)越是接近1,相關(guān)性越大。Q:什么是相干帶寬?A:相干帶寬B_c是通過(guò)多徑時(shí)延定義的:B_c=1/(50*T_m),當(dāng)T_s>>T_m(即B_s<<B_m,后者為信號(hào)帶寬時(shí),即為平坦衰落(頻率非選擇性)。可理解為:多徑時(shí)延比碼元時(shí)間小得多以致碼間干擾很小。Q:什么是相干時(shí)間?A:相關(guān)時(shí)間是由多普勒頻偏定義的:T_c=9/(16*pai*B_d),B_s>>B_d即為慢衰落??衫斫鉃槎嗥绽疹l偏比信號(hào)變化慢得多。當(dāng)兩個(gè)發(fā)射信號(hào)的頻率間隔小于信道的相干帶寬,那么這兩個(gè)經(jīng)過(guò)信道后的,受到的信道傳輸函數(shù)是相似的,由于通常的發(fā)射信號(hào)不是單一頻率的,即一路信號(hào)也是占有一定帶寬的,如果,這路信號(hào)的帶寬小于相干帶寬,那么它整個(gè)信號(hào)受到信道的傳輸函數(shù)是相似的,即信道對(duì)信號(hào)而言是平坦特性的,非頻率選擇性衰落的,同樣在相干時(shí)間內(nèi),兩路信號(hào)受到的傳輸函數(shù)也是相似的特性,通常發(fā)射的一路信號(hào)由于多徑效應(yīng),有多路到達(dá)接收機(jī),若這幾路信號(hào)的時(shí)間間隔在相干時(shí)間之內(nèi),那么他們具有很強(qiáng)的相關(guān)性,接收機(jī)都可以認(rèn)為是有用信號(hào),若大于相干時(shí)間,則接收機(jī)無(wú)法識(shí)別,只能認(rèn)為是干擾信號(hào)。信道擴(kuò)展主要可以分為三方面:多徑(時(shí)延)擴(kuò)展;多譜勒擴(kuò)展;角度擴(kuò)展.相干帶寬是描述時(shí)延擴(kuò)展的:相干帶寬是表征多徑信道特性的一個(gè)重要參數(shù),它是指某一特定的頻率范圍,在該頻率范圍內(nèi)的任意兩個(gè)頻率分量都具有很強(qiáng)的幅度相關(guān)
性,即在相干帶寬范圍內(nèi),多徑信道具有恒定的增益和線(xiàn)性相位。通常,相干帶寬近似等于最大多徑時(shí)延的倒數(shù)。如果相干帶寬定義為頻率相關(guān)函數(shù)大于0.9的某特定帶寬,則相干帶寬近似為:從頻域看,如果相干帶寬小于發(fā)送信道的帶寬,則該信道特性會(huì)導(dǎo)致接收信號(hào)波形產(chǎn)生頻率選擇性衰落,即某些頻率成分信號(hào)的幅值可以增強(qiáng),而另外一些頻率成分信號(hào)的幅值會(huì)被削弱 而相干時(shí)間是描述多譜勒擴(kuò)展的:相干時(shí)間
在時(shí)域描述信道的頻率色散的時(shí)變特性。相干時(shí)間與多普勒擴(kuò)展成反比,是信道沖激響應(yīng)維持不變的時(shí)間間隔的統(tǒng)計(jì)平均值。如果基帶信號(hào)的符號(hào)周期
大于信道的相干時(shí)間
(
),則在基帶信號(hào)的傳輸過(guò)程中信道可能會(huì)發(fā)生改變,導(dǎo)致接收信號(hào)發(fā)生失真,產(chǎn)生時(shí)間選擇性衰落,也稱(chēng)快衰落;如果基帶信號(hào)的符號(hào)周期
小于信道的相干時(shí)間
(
),則在基帶信號(hào)的傳輸過(guò)程中信道不會(huì)發(fā)生改變,也不會(huì)產(chǎn)生時(shí)間選擇性衰落,也稱(chēng)慢衰落。15k范圍內(nèi)平坦衰落,避免符號(hào)干擾,要傳輸大的數(shù)率,又不帶來(lái)符號(hào)間干擾
CDMA的擴(kuò)頻碼也是要正交OFDM不需要頻率保護(hù)帶,提高頻率OFDM基本思想
OFDM將頻域劃分為多個(gè)子信道,各相鄰子信道相互重疊,但不同子信道相互正交。將高速的串行數(shù)據(jù)流分解成若干并行的子數(shù)據(jù)流同時(shí)傳輸
OFDM子載波的帶寬<信道“相干帶寬”時(shí),可以認(rèn)為該信道是“非頻率選擇性信道”,所經(jīng)歷的衰落是“平坦衰落”
OFDM符號(hào)持續(xù)時(shí)間<信道“相干時(shí)間”時(shí),信道可以等效為“線(xiàn)性時(shí)不變”系統(tǒng),降低信道時(shí)間選擇性衰落對(duì)傳輸系統(tǒng)的影響串行的高速數(shù)據(jù),串行變成并行,資源映射(把信息映射到分配的子載波上,LTE的資源就是子載波,而TD是碼道),LTE是時(shí)頻,然后在傅里葉變換(使子載波正交),再插入CP,模數(shù)變換,射頻,空中發(fā)射,接收端則相反OFDM調(diào)制的各個(gè)子載波信號(hào)在頻域上正交下行多址技術(shù)——OFDM系統(tǒng)框圖多址技術(shù),即子載波的分布,用子載波區(qū)分用戶(hù)分布式可以獲得頻率的分集增益OFDMA示意圖下行上行集中式下行上行分布式SC-FDMA的頻域產(chǎn)生方式是預(yù)編碼,預(yù)編碼的過(guò)程就是降峰均比的過(guò)程。OFDM前進(jìn)行傅里葉變換預(yù)編碼填0以后實(shí)現(xiàn)頻譜的搬移,目的把不同的用戶(hù)分配到不同的子載波上。上行多址技術(shù)——SC-FDMASC-FDMA即DFT-spread
OFDMA峰均比小于OFDMA,有利于提高功放效率傳輸信號(hào)的瞬時(shí)功率變化易于實(shí)現(xiàn)頻域的低復(fù)雜度的高效均衡器易于對(duì)FDMA采用靈活的帶寬分配Link
Adaption
–AMCFast
MAC
schedulerTD-LTE關(guān)鍵技術(shù)頻域多址技術(shù)—OFDM/SC-FDMAMIMO技術(shù)高階調(diào)制技術(shù)HARQ技術(shù)鏈路自適應(yīng)技術(shù)—AMC快速M(fèi)AC調(diào)度技術(shù)多天線(xiàn)技術(shù)-MIMO多天線(xiàn)技術(shù)MIMO:多入多出(Multiple
Input
Multiple
Output)SISO:?jiǎn)稳雴纬?Single
Input
Single
Output)SIMO:?jiǎn)稳攵喑?Single
Input
Multiple
Output)LTE的基本配置是DL
2*2和UL
1*2,最大支持4*4MIMO概念
MIMO技術(shù)的基本出發(fā)點(diǎn)是將用戶(hù)數(shù)據(jù)分解為多個(gè)并行的數(shù)據(jù)流,在指定的帶寬內(nèi)由多個(gè)發(fā)射天線(xiàn)上同時(shí)刻發(fā)射,經(jīng)過(guò)無(wú)線(xiàn)信道后,由多個(gè)接收天線(xiàn)接收,并根據(jù)各個(gè)并行數(shù)據(jù)流的空間特性(Spatial
Signature),利用解調(diào)技術(shù),最終恢復(fù)出原數(shù)據(jù)流。MIMO的優(yōu)點(diǎn)陣列增益:可以提高發(fā)射功率和進(jìn)行波束形成;系統(tǒng)的分集特性:可以改善信道衰落造成的干擾;
系統(tǒng)的空間復(fù)用增益:可以構(gòu)造空間正交的信道,從而成倍地增加數(shù)據(jù)率;因此,充分地利用MIMO系統(tǒng)的這些優(yōu)秀品質(zhì)能夠大幅度地提高系統(tǒng)容量、獲得相當(dāng)高的頻譜利用率,從而可以獲得更高的數(shù)據(jù)率、更好的傳輸品質(zhì)或更
大的系統(tǒng)覆蓋范圍。Link
Adaption
–AMCFast
MAC
schedulerTD-LTE關(guān)鍵技術(shù)頻域多址技術(shù)—OFDM/SC-FDMAMIMO技術(shù)高階調(diào)制技術(shù)HARQ技術(shù)鏈路自適應(yīng)技術(shù)—AMC快速M(fèi)AC調(diào)度技術(shù)16QAM調(diào)制的理論速率是QPSK的2倍,64QAM調(diào)制的理論速率是16QAM的1.5倍高階調(diào)制高階調(diào)制可提高峰值速率.LTE支持BPSK,QPSK,16QAM和64QAM.Link
Adaption
–AMCFast
MAC
schedulerTD-LTE關(guān)鍵技術(shù)頻域多址技術(shù)—OFDM/SC-FDMAMIMO技術(shù)高階調(diào)制技術(shù)HARQ技術(shù)鏈路自適應(yīng)技術(shù)—AMC快速M(fèi)AC調(diào)度技術(shù)混合自動(dòng)重傳請(qǐng)求(
HARQ)FEC:前向糾錯(cuò)編碼(Forward
Error
Correction)ARQ:自動(dòng)重傳請(qǐng)求(Automatic
Repeat
reQuest)HARQ=FEC+ARQLink
Adaption
–AMCFast
MAC
schedulerTD-LTE關(guān)鍵技術(shù)頻域多址技術(shù)—OFDM/SC-FDMAMIMO技術(shù)高階調(diào)制技術(shù)HARQ技術(shù)鏈路自適應(yīng)技術(shù)—AMC快速M(fèi)AC調(diào)度技術(shù)鏈路自適應(yīng)AMC原理QPSK,16QAM和64QAM.
“連續(xù)”的編碼速率(0.07
~0.93).Link
Adaption
–AMCFast
MAC
schedulerTD-LTE關(guān)鍵技術(shù)頻域多址技術(shù)—OFDM/SC-FDMAMIMO技術(shù)高階調(diào)制技術(shù)HARQ技術(shù)鏈路自適應(yīng)技術(shù)—AMC快速M(fèi)AC調(diào)度技術(shù)MAC調(diào)度MAC調(diào)度只在eNodeB內(nèi)
MAC調(diào)度不僅控制復(fù)用、優(yōu)先級(jí)處理和HARQ,也控制資源分配、天線(xiàn)映射和MCS
in
PHY.調(diào)度原理DL:
to
dynamicallydetermine
which
UEs
aresupposed
to
receive
DL-SCH
transmission
and
onwhat
resourcesUL:to
dynamically
determinewhich
UEs
are
to
transmitdata
on
UL-SCH
and
onwhich
uplink
resourcesMAC調(diào)度課程內(nèi)容TD-LTE概述TD-LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
TD-LTE協(xié)議棧
TD-LTE關(guān)鍵技術(shù)TD-LTE與LTE
FDD的區(qū)別TD-LTE與LTE
FDD技術(shù)綜合對(duì)比技術(shù)體制TD-LTELTE
FDD采用的相同的關(guān)鍵技術(shù)信道帶寬靈活配置1.4M,3M,5M,10M,15M,20M1.4M,3M,5M,10M,15M,20M幀長(zhǎng)10ms(半幀5ms,子幀1ms)10ms(子幀1ms)信道編碼卷積碼、Turbo碼卷積碼、Turbo碼調(diào)制方式QPSK,16QAM,64QAMQPSK,16QAM,64QAM功率控制開(kāi)環(huán)結(jié)合閉環(huán)開(kāi)環(huán)結(jié)合閉環(huán)MIMO多天線(xiàn)技術(shù)支持支持技術(shù)差異雙工方式TDDFDD子幀上下行配置無(wú)線(xiàn)幀中多種子幀上下行配置方式無(wú)線(xiàn)幀全部上行或者下行配置HARQ個(gè)數(shù)與延時(shí)隨上下行配置方式不同而不同個(gè)數(shù)與延時(shí)固定調(diào)度周期隨上下行配置方式不同而不同,最小1ms1ms雙工方式對(duì)比上行/下行頻率時(shí)間保護(hù)間隔下行上行下行時(shí)間頻率下行上行雙工濾波器上行/下保護(hù)行帶
用時(shí)間來(lái)分離接收和發(fā)送信道,時(shí)間資源在兩個(gè)方向上進(jìn)行分配,基站和移動(dòng)臺(tái)之間須協(xié)同一致才能順利工作
在支持對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù)時(shí),能充分利用上下行的頻譜,但在支持非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù)時(shí),頻譜利用率將大大降低TDDFDDLTE的特殊時(shí)隙和TD不一樣,DwPTS除了同步信號(hào)以外還可以發(fā)數(shù)據(jù),時(shí)隙0除了廣播信道以為也可以發(fā)數(shù)據(jù)TD-LTE特有技術(shù)周期上下行配比5
ms1DL:3UL,2DL:2UL,3DL:1UL10
ms6DL:3UL,7DL:2UL,8DL
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