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DoI:10.3969/j.issn.100l-3824.2011.01.009 TD—LTE关键技术及发展 林艳芳 (中国移动通信集团设计院有限公司重庆分公司,重庆401147) 摘要:介绍了TD—L11E的关键技术——MIM0技术、正交频分复用和正交频分多址及载波聚合技术,分析了’1D- m的技术优势,也指出其不足。’m.m将是4G通信的研究热点,将会带动下一代移动通信的进一步发展。 关键词:TD-U1E;OFDM;OFDMA;载波聚合;4G 多个并行的数据流,在指定的宽带内由多个发射天 0 引 言 线同时刻发射,经过无线信道后,由多个接收天线 移动通信的高速发展以及移动网络和互联网 接收,并根据各个并行数据流的空间特性,利用解 的加速融合,使得移动网络宽带化的需求日益迫 调技术,最终恢复出原来的数据流。 切。在这种需求的驱动下,第三代合作伙伴计划 m系统将采用可以适应宏小区、微小区和热 (3耐generationpartnershipproject,3GPP)在第三代点等各种环境的MIMo技术。基本的MIMO模型是 下行、上行天线阵列,同时也是在考虑更多的天线 移动通信(3rdGeneratjon,3G)的基础上,提出了其 te咖evolution,L1E),以提供更配置。目前考虑的方法包括空间复用SM、空分多址 长期演进系统(10ng sDMA、预编码、白适应波束形成、智能天线以及开 高的带宽、更低的时延以及更好的服务质量(quality ofsenrice,QoS)保障o 环分集体,主要用于控制信令的传输,包括空分分 L胍最重要的改进在于采用全新空中接口技术, 组码和循环位移分集(CSD)等。 divisi叩 L1’E系统仅支持单天线的上行发送,也就是说 其中单载波频分多址(singlec积ie卜雠quency 不支持SU—MIMO。为了提高上行传输速率,同时也 multipleacce鹪,SC—FDMA)和虚拟多人多出(、,i咖al MIMO)是I肛为了满足上行峰值频谱效率的要求,m—Adv觚ced multipleinputmultipleoutput,Virtual 上行链路中最重要的2种新型技术。SC-FDMA技术将在m的基础上映入上行SU.MIMO,支持最多4 不仅实现简单,而且能够有效克服由无线通信信道 个发送天线。m下行最多可以支持4个发送天 的多径效应引起的符号间干扰。相比正交频分多 线,而L1E.Adv粕ced将会在此基础上进一步增强以 division 提高下行吞吐量。目前确定将扩展到最多支持8个 直E技术(orthogonalf南quency multipleacce鹪, OFDMA),采用SC—FDMA技术的终端具有较低的发发送天线。 射峰均功率比(peakto—averageratio,PAPR)。多输人多输出技术,在天线形态上采用了与’ID- power 同时,虚拟MIMO技术可以在充分利用现有频谱资sCDMA相同的双极化8阵列天线,通过极化隔离造 源基础上,大大增加系统信道容量。 成的空间隔离效益,有利于在m网络中引入MI— MO技术,存在的不足是空分天线和用户算法问题, 1 LTE关键技术 阵列增益、系统的分集特性和系统的空间复用增益 1.1 M瑚。技术

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