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LTE学习笔记.doc


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文档列表 文档介绍
背景与概述
LTE需求与技术特点
LTE系统的需求:
系统容量需求.
系统容量需求包括对更高传输峰值速率和更低传输时延的需求。
当终端采用2天线接收,在20M的载波带宽情况下,瞬时峰值速率应满足100Mbps。当终端采用1天线发送时,瞬时峰值速率应满足50Mbps。
下行平均用户吞吐率是R6 HSDPA的3-4倍,边缘用户是2-3倍;上行平均用户吞吐率是R6 HSDPA的2-3倍。
控制面时延低于100ms;用户面时延低于10ms。
驻留态与激活态的转换时延小于100ms;激活态与睡眠态的转换时延小于50ms。
对于5MHz带宽的小区,能够支持200个同时处于激活态的用户;对于更大带宽的小区,能够支持至少400个同时处于激活态的用户。
能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务。
系统性能需求
系统部署相关需求
频谱灵活应用,,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz,20MHz
支持两种广播传输模式:Downlink-Only和Downlink and Uplink
网络架构及迁移需求
无线资源管理需求
复杂性需求
成本相关需求
业务相关需求自组织网络(SON),自规划(Self-Planning)、自配置(Self-Configuration)、自优化(Self-Optimization)、自维护(Self-Maintenance)
LTE系统的技术特点
接入网架构方面:采用扁平网络架构,简化网络接口,优化网元间功能划分。
空口高层协议栈方面:通过简化信道映射方式和RRC协议状态,优化RRC的信令流程,降低了控制平面和用户平面的时延。
空口物理层方面:支持可变传输带宽,实现各种场景下对带宽的灵活配置;应用基于OFDM的多址接入技术及其传输方式;引入先进的多天线技术提升系统容量;优化和提升基于分组域数据调度传输特点的物理过程。
LTE标准化历程
2004年年底提出概念,2008年12月发布的LTE R8系列规范,是第一个LTE可商用的版本。
R9版本在2009年12月正式发布。R9主要包括LTE终端定位技术、增强的下行双流波束赋形传输、eMBMS基本功能、网络自优化(SON)、Home eNode B等功能。
TDD LTE与FDD LTE的异同
TDD LTE与FDD LTE的相同点:
TDD LTE与FDD LTE的不同点:
LTE频率资源
频点计算公式:
UL:1765-1780MHz DL:1860-1875MHz
FDL=FDL_low+(NDL–NOffs-DL)
其中FDL为该载频下行频点(所使用频段的中心频率,),FDL_low对应频段的最低下行频点(B3频段对应的是1805),NDL为该频段下行频点号(即所求频点),NOffs-DL对应频段的最低下行频点号(B3频段对应的是1200)。
=1805+(NDL–1200) NDL=
LTE关键技术
OFDM
LTE的多址接入技术,下行主要是OFDMA技术,上行主要是SC-FDMA。
OFDM,是一种正交频分复用技术,是由多载波技术MCM发展而来。OFDM即属于调制技术,也属于复用技术。
OFDMA的主要思想是从时域和频域两个维度将系统的无线资源划分资源块(RB),每个用户占用其中一个或多个RB。从频域角度看,无线资源包含多个子载波;从时域角度看,无线资源包含多个OFDM符号周期。
OFDM实现强相关的功能模块有三个:(1)串/并,并/串转换模块;(2)FFT、逆FFT转换模块;(3)加CP、去CP模块。
OFDM优点:。
,可扩展性强。

OFDM缺点:。
,对相位噪声比较敏感。

,小区间干扰控制难度大。
降低OFDM系统峰均比的技术有两种:信号预失真技术和信号预扩展处理技术。LTE最终选用的最典型预扩展处理技术是在频域上进行预扩展的技术:DFT-S-OFDM(离散傅里叶变换扩展OFDM)。DFT-S-OFDM支持集中式OFDM和分布式OFDM两种频谱资源的分配方式。
LTE在OFDM符号间,引入CP(Cyclic Prefix)以降低符号间因延迟和多径带来的干扰。
LTE的空中接口资源分配的基本单位是物理资源块(RB)。1个RB在频域上包含12个连续子载波,在时域上包含7个连续的常规OFDM符号周期。
把一个常规OFDM符号周期和一个子载波组成的资源称为资源单元(RE)。

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  • 时间2017-08-11