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LTE理论峰值速率计算方法和影响因素
LTE理论峰值速率的计算方法与影响因素计算公式:峰值计算公式=PRB的数量*12个子载波*14OFDMA符号数*调制阶数(下行最大是64QAM,上行Z最大是16QAM,调制符号效率:QPSK /16QAM /64QAM=2/ 4 /6bit)*MIMO复用率(2T2R的复用率是2,最大4T4R)*公共信道与参考信号开销(一般估算下行速率时,可以忽略)/1ms。说明:算速率时只要考虑时隙配比就可以,其他量几乎不变。(上面的3/5,当上下行时隙配比为1:3,特殊时隙配比为3:9:2时,表示可以用来传输数据的下行时隙在5ms半帧中的占比,占了3个子帧;当上下行时隙配比为1:3,特殊时隙配比为10:2:2时,这个占比应该是3.7/5左右;当上下行时隙配比为1:3,特殊时隙配比为9:3:2时,这个占比应该是3.6/5左右;当上下行时隙配比为2:2,特殊时隙配比为10:2:2时,这个占比应该是2.7/5左右。)TDD-LTE下行最大速率= 100(无线帧) × 8(子帧) × 2(个时隙)×100(RB数,110)×12 (子载波数)×7(符号,正常循环头CP) ×6(bit)(QAM64)bit/s)=76.90Mbit/s上行最大速率=100(无线帧) ×1(子帧) × 2(时隙)×100(RB数,110)×12 (子载波数)×7(符号,正常循环头CP) ×6(bit)(QAM64)bit/s)=9.690Mbit/s补充:PRB的数量与带宽有关系,因为LTE的带宽是比较灵活的。一个RB包含7个符号,同时包含12个子载波,也就是12个15KHz(180K)。之所以除以1ms,因为这个公式计算的是一个无线帧,所以符号数是14个,采用常规CP。FDD-LTE下行带宽=100(无线帧)×10(子帧) × 2(时隙)×100(RB数,110)×12 (子载波数)×7(符号,正常循环头CP) ×6(bit)(QAM64)=100800000(bit/s)=96.13Mbit/s下行数据的调制主要采用QPSK、16QAM与64QAM这3种方式;上行调制主要采用π/2位移BPSK、QPSK、8PSK与16QAM,同下行一样,上行信道编码还是沿用R6的Turbo编码;目前F频段上下行时隙配比为1:3,特殊时隙为3:9:2(SA2,SSP5);D\E频段上下行时隙配比为2:2,特殊时隙为10:2:2(SA1,SSP7);2.影响因素UE级别:最大RB数、64QAM支持度;最大支持100RB带宽、时隙配比,特殊子帧配比,如20M带宽,3:1时隙配置,3:9:2特殊时隙配比天线数: MIMO技术,多发送,多接收控制信道配置:控制信道资源占比情况影响下行吞吐率的基本因素(1)系统带宽系统的带宽不同决定了系统的总 RB 数不同。其对应关系见表 1(2)数据信道可用带宽公共信道的开销进一步决定了用户可以实际使用的资源,其中,下行主要包括PDCCH 与系统消息。(3)UE 能力限制计算单用户峰值时,在考虑用户可用带宽的同时还需要考虑 UE 能力的限制,不同类型 UE 具备不同的下行峰值速率。具体情况见表 2。(4)编码速率限制传输块的编码速率不能超过 0.93,这实际上限制了某些场景下能够调度的最高MCS 阶数。(5)信道条件主要包括 RSRP、AVGSINR、信道相关性等参数,这些都会对实际的信号解调性能造成影响,从而影响下行吞吐率。若 RSRP 过低,则可使用的有用信号越低;若 AVGSINR 过低,则干扰信号强度较有用信号越大;信道相关性会对 RANK 值计算造成影响,一般 MIMO 模式要求信道相关性低,而BF 模式则要求信道相关性高,这些都将对解调性能造成较大影响。影响上行吞吐率的基本因素(1)系统带宽系统的带宽不同决定了系统的总 RB 数不同,其对应关系同表 1。(2)数据信道可用带宽公共信道的开销进一步决定了用户可以实际使用的资源,上行主要包括PUCCH、SRS、PRACH。(3)UE 能力限制计算单用户峰值时,在考虑用户可用带宽的同时还需要考虑 UE 能力的限制,不同类型 UE 具备不同的上行峰值速率,且只有 Cat5 终端才支持上行 64QAM,见表 3(4)上行单用户 RB 数分配限制在计算单用户的上行吞吐率时,还要考虑单用户分配的 RB 个数需满足一定条件。(5)信道条件信道条件主要包括 RSRP、AVGSINR、信道相关性等参数,这些都会对实际的信号解调性能造成影响,从而影响上行吞吐率。时隙配置3DL:1UL(特殊子帧3:9:2)3DL:1UL(特殊子帧10:2:2)2DL:2UL(特殊子帧10:2:2) 上下行速率(Mbps)下行传输峰值上行传输峰值下行传输峰值上行传输峰值下行传输峰值上行传输峰值9
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