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任务2LTE主要指标和需求分析
课程目录 模块1 LTE概述 模块2 OFDM基本原理 模块3 LTE协议原理 模块4 MIMO基本原理 模块5 LTE基站设备 模块6 LTE基站开通与维护 概述 目 录 任务1 LTE主要指标和需求 任务2 LTE总体架构 任务3 LTE关键技术 任务4 * 1. 识记:频谱划分、峰值数据速率、控制面延迟、用户面延迟、频谱效率频谱灵活性。 2. 领会:覆盖、减小资本性支出和运营成本。 什么是LTE 分FDD和TDD两种模式 采用OFDM和MIMO技术,用户峰值速率: DL 100Mbps, UL 50Mbps 扁平、全IP网络架构减少系统时延 CP:驻留—激活小于100ms,休眠—激活小于50ms UP:最小可达到5ms 控制面处理能力:单小区5M带宽内不少于200用户 频谱利用率:1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz 频谱利用率相对于3G提高2-3倍 一、频谱划分 目前,3GPP规范定义了17个成对频段和8个不成对频段,随着标准化进程的不断深入,将会增加更多频段。 一、频谱划分 一、频谱划分 2013年12月4日,工信部向三大运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可。 TD-LTE系统频谱分配: 中国移动共获得130MHz,分别为1880 -1900 MHz、2320-2370 MHz、2575-2635 MHz; 中国联通获得40MHz,分别为2300-2320 MHz、2555-2575 MHz; 中国电信获得40MHz,分别为2370-2390 MHz、2635-2655 MHz。 一、频谱划分 2015年2月27日,工信部向中国电信和中国联通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务( LTE FDD)”经营许可。 FDD-LTE系统频谱分配: 中国电信获得了1.8GHz频段的15M资源(1765-1780/1860-1875); 中国联通也获得了1.8GHz频段的10M资源(1755-1765/1850-1860)。 二、峰值数据速率 20MHz 带宽、2×2 MIMO条件下(R8): 下行链路的瞬时峰值数据速率在可以达到100Mbps(5 bps/Hz)(网络侧2发射天线,UE侧2接收天线条件下); 上行链路的瞬时峰值数据速率可以达到50Mbps(2.5 bps/Hz)(UE侧1发射天线情况下)。 20MHz 带宽、4×4 MIMO条件下(R8) : 下行可达326Mbit/s. 宽频带、MIMO、高阶调制技术都是提高峰值数据速率的关键所在。 三、控制面延迟 从驻留状态到激活状态,也就是类似于从Release 6的空闲模式到CELL_DCH状态,控制面的传输延迟时间小于100ms,这个时间不包括寻呼延迟时间和NAS延迟时间; 从睡眠状态到激活状态,也就是类似于从Release 6的CELL_PCH状态到CELL_DCH状态,控制面传输延迟时间小于50ms,这个时间不包括DRX间隔。 控制面容量:频谱分配是5MHz的情况下,期望每小区至少支持200个激活状态的用户。 在更高的频谱分配情况下,期望每小区至少支持400个激活状态的用户。 四、用户面延迟 用户面延迟定义为一个数据包从UE/RAN边界节点(RAN edge node)的IP层传输到RAN边界节点/UE的IP层的单向传输时间。这里所说的RAN边界节点指的是RAN和核心网的接口节点。 在“零负载”(即单用户、单数据流)和“小IP包”(即只有一个IP头、而不包含任何有效载荷)的情况下,期望的用户面延迟不超过5ms。 五、用户吞吐量 下行链路: 1. 在5% CDF(累计分布函数)处的每MHz用户吞吐量应达到R6 HSDPA的2~3倍; 2. 每MHz平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的3~4倍。 此时R6 HSDPA是1发1收,而LTE是2发2收。 上行链路: 1. 在5% CDF处的每MHz用户吞吐量应达到R6 HSUPA的2~3倍; 2. 每MHz平均用户吞吐量应达到R6 HSUPA的2~3倍。 此时R6 HSUPA是1发2收,LTE也是1发2收。 六、频谱效率 下行链路: 在一个有效负荷的网络中,LTE频谱效率(用每站址、每Hz、每秒的比特数衡量)的目标是R6 HSDPA的3~4倍。 此时R6 HSDPA是1发1收,而LTE是2发2收。 上行链路: 在一个有效负荷的网络中,LTE频谱效率(用每站址、每Hz、每秒的比特数衡量)的目标是R6 HSUPA的2~3倍。 此时R6 HSUPA是1发2收,LTE也是1发2收。 七、移动性 E-UTRAN 能为低速移动(0~15km/h)的移动用户提供最优的网络性能; 能为15~120km/h的移动用户提供高性能的服务; 对120
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