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TDDLTE原理
TDD-LTE原理课程内容TDD-LTE背景及概述TDD-LTE网络结构TDD-LTE协议栈TDD-LTE关键技术TDD-LTE物理层结构及信道TDD-LTE与FDD-LTE的区别LTE背景 什么是LTE?长期演进LTE( Long Term Evolution )是3GPP主导的无线通信技术的演进。接入网演进为E-UTRAN 核心网演进为EPC。移动通信技术的演进路线移动通信的演进与融合LTE设计目标LTE设计目标带宽灵活配置:支持1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10Mhz, 15Mhz, 20MHz峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50Mbps控制面延时小于100ms,用户面延时小于5ms能为速度350km/h的用户提供100kbps的接入服务系统结构简单化,低成本建网吞吐率、频谱效率和移动性指标在覆盖半径5km以下的小区中应全面满足尽可能降低未来网络的部署成本,并能够重用当前站址。LTE频段现网TDD-LTE常用频段:F频段(1880-1920)E-utranband39(商用网频段)E频段(2300-2400)E-utranband40(实验网频段室内)D频段(2570-2620)E-utranband38(实验网频段室外) 对于F频段,TD-LTE也使用这频段是为了更好地与TD-SCDMA共模,与TD-SCDMA共站,而共站的前提就是射频单元必须在相同的频段工作。继而可以共用射频单元,共用天馈线系统,从而节省开支。课程内容TDD-LTE背景及概述TDD-LTE网络结构TDD-LTE协议栈TDD-LTE关键技术TDD-LTE物理层结构及信道TDD-LTE与FDD-LTE的区别LTE扁平网络架构移动性管理MME网关SAE GatewayeNodeB和核心网采用基于IP路由的灵活多重连接——S1接口相邻eNodeB连接——X2接口E-UTRAN中只有一个网元eNodeB 演进分组核心网EPC演进分组系统EPSEPCEPSLTE网络实体介绍LTE网络实体整个TD-LTE系统由3部分组成:核心网 (EPC, Evolved Packet Core )接入网 (E-UTRAN ,eNodeB)用户设备 (UE)EPC分为三部分:MME (Mobility Management Entity, 负责信令处理部分)S-GW (Serving Gateway , 负责本地网络用户数据处理部分)P-GW (PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理 )接入网(也称E-UTRAN)由eNodeB构成网络接口S1接口:eNodeB与EPCX2接口:eNodeB之间 Uu接口:eNodeB与UELTE全网架构公用数据网PDN全网IP化 课程内容TDD-LTE背景及概述TDD-LTE网络结构TDD-LTE协议栈TDD-LTE关键技术TDD-LTE物理层结构及信道TDD-LTE与FDD-LTE的区别E-UTRAN和EPC功能划分RRC连接管理,资源控制,移动性管理,UE测量报告控制PDCP:包头压缩,加密RLC:分组,封装打包MAC:调度 NAS控制协议 LTE/SAE协议结构数据流信令流课程内容TDD-LTE背景及概述TDD-LTE网络结构TDD-LTE协议栈TDD-LTE关键技术TDD-LTE物理层结构及信道TDD-LTE与FDD-LTE的区别Lte的关键技术下行OFDM: 正交频分复用技术,多载波调制的一种。;上行SC-FDMAMIMO:多输入多输出HARQ:混合自动重传请求方式(差错控制)。64QAM高阶解调;Son自组织网络:自配置、ANR(自动邻区规划)、MRO(切换自优化)ICIC(小区间干扰抑制)传统多载波frequencyOFDMfrequency关键技术之OFDMOFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用关键技术之MIMO广义定义:多进多出(Multiple-Input Multiple-Output)多个输入和多个输出既可以来自于多个数据流,也可以来自于一个数据流的多个版本。按照这个定义,各种多天线技术都可以算作MIMO技术多流MIMO——提高峰值速率多个信号流在空中并行传输MIMO又分为空间复用和发射分集LTE传输模式-概述Mode传输模式技术描述应用场景1单天线传输信息通过单天线进行发送无法布放双通道室分系统的室内站2发射分集同一信息的多个信号副本分别通过多个衰落特性相互独立的信道进行发送信道质量不好时,如小区边缘3开环空间复用 终端不反馈信道信息,发射端根据预定义的信道信息来确定发射信号信道质量高且空间独立性强时4闭环空间复用 需要终端反馈信道信息,发射端采用该信息进行信号预处理以产生空间独立性信道质量高且
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