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LTE交付指导书
LTE工程及服务特点LTE技术特点LTE是指3GPP组织推行的蜂窝技术在无线接入方面的必威体育精装版演进,对应核心网的演进就是SAE(System Architecture Evolution)。之所以需要从3G演进到LTE,是由于近年来移动用户对高速率数据业务的要求,同时新型无线宽带接入系统的快速发展,如WiMax的出现,给3G系统设备商和运营商造成了很大的压力。在LTE系统设计之初,其目标和需求就非常明确:降低时延、提高用户传输数据速率、提高系统容量和覆盖范围、降低运营成本:显著的提高峰值传输数据速率,例如下行链路达到100Mb/s,上行链路达到50Mb/s;在保持目前基站位置不变的情况下,提高小区边缘比特速率;显著的提高频谱效率;无线接入网的时延低于10ms;显著的降低控制面时延(从空闲态跃迁到激活态时延小于100ms(不包括寻呼时间));支持灵活的系统带宽配置,支持1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10Mhz, 15Mhz, 20MHz;支持现有3G系统和非3G系统与LTE系统网络间的互连互通;更好的支持增强型广播多播业务;降低运营商固定资产投资和运营支出,包括核心网;系统不仅能为低速移动终端提供最优服务,并且也应支持高速移动终端;以尽可能相似的技术同时支持成对和非成对频段;实现合理的终端复杂度、成本、功耗;有效的支持多种业务,特别是分组域的业务(如VOIP);LTE演进LTE是在无线3GPP无线接口实现全球移动宽带演进的下一个阶段,简化网络架构、提高单用户吞吐率、降低时延。扁平化:特点:1)、无控制器,控制器功能在eNodeB实现2)、eNodeB之间出X2接口3)、仅承载PS业务,IP承载语音吞吐率提升:单用户在独占资源的场景下最大吞吐率可以达到300MbpsLTE关键技术介绍LTE关键技术主要在灵活带宽、OFDMA/SC-FDMA、MIMO、SON、AMC(自适应编码技术)、CA、CoMP。灵活的带宽配置:LTE适用频段范围,包括450M、APT(700M)、800M、900M、AWS、1800M、2100M、2600M等。支持灵活的带宽配置,支持1.4M、3M、5M、10M、15M、20M,另外支持TDD、FDD制式,有利于充分利用频率碎片。OFDMA/SC-FDMA技术:下行采用OFDMA(正交频分多址接入)技术,主要特点:1)、对抗多径干扰2)、对抗频率选择性衰落3)、更高的频谱效率(子载波间隔15khz)4)、灵活的多用户调度:LTE调度按照时频资源调度,按需分配资源(非独占调度)。上下采用SC-FDMA(单载波-FDMA):特点:1)、低PAPR峰均功率比(Peak -to –Average Power Ratio),降低终端成本2)、相比传统FDMA技术有更高的频谱利用率SingleSON华为SingleSON(自组织网络)拉通GU制式,实现GUL制式联合的SON功能,实现快速部署。Plug-and-play:通过基站的自发现(与M2000建立连接),通过M2000远程自动下载软件及配置数据,完成基站开通ANR(Automatic Neighbor Relation):初始部署阶段规划少量邻区或者不规划邻区(收敛时间比较长),系统通过UE测量完成增加、删除邻区,也可以进行邻区冲突检测,减少手工维护邻区的工作量,提升网络质量。MRO(Mobility Robust Optimization)基于同频、异频、异系统的切换参数的自优化,降低掉话率及切换失败率,提升用户体验。适用如下场景:1)、过早切换(Handover too early)2)、过晚切换(Handover too late)3)、乒乓切换(Ping-pong handover)4)、基于覆盖的切换(Coverage-related handover)MLB(Mobility Load Balancing )通过负载测量及评估、负载信息交付、判决、小区参数变化、监控及调整,实现同频、异频、异系统之间的负载平衡,提高空口利用率以及系统容量,提升客户体验。Adaptive ICIC由于LTE同频,且都是基于时频资源调度,这样就会导致小区边缘干扰比较大,基于eCoordinator进行邻区之间的干扰分析以及时频调度调整,不同子带分配给小区中的不同边缘用户,降低小区间干扰,边缘频谱重用支持1, 1/3, 1/6。MIMO(Multiple Input Multiple Output,多发多收技术)MIMO(Multiple Input Multiple Output)技术是一种能成倍提升系统频谱效率的技术。MIMO是对单发单收 SISO(Single Input Single Output)的扩展,泛指在发送端或/和接收端采用多根天线,并辅助一定的信号处
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