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TD-LTE系统无线原理与技术
TD-LTE系统无线原理与技术 2012年7月 LTE网络架构 扁平的网络架构,减少设备投入 减少接口数量,IP的网络接口 增强的端到端QoS 3G网络架构与LTE/SAE网络架构的区别 OFDM子载波频域图 OFDM 数据传输 引入循环前缀CP(Cyclic Prefix); CP保护间隔长于信道时延扩展; CP的来源-DFT的周期性 CP与保护时间 LTE关键技术—MIMO天线 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 在多个天线上分别发送多个数据流; 利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道容量及频谱利用率,或提高数据的传输质量。 LTE多天线技术应用 LTE系统多天线传输模式 MIMO天线收发分集:提高通信质量 MIMO天线空间复用:提高系统容量 MU-MIMO 基站将占用相同时频资源的多个数据流发送给不同用户 下行同时支持SU-MIMO和MU-MIMO MIMO天线波束赋形:增强抗干扰能力 传统波束赋形 小间距的天线阵列,使用较多天线单元 提高峰值速率,小区覆盖,降低小区间干扰 中国移动LTE创新技术:双流波束赋形 双流波束赋形是平滑引入TD-LTE的关键 TD-LTE覆盖理论分析 TD-LTE 2天线的覆盖能力受限于上行业务信道 TD-LTE 8天线的覆盖半径约为2天线的两倍,与TD-SCDMA覆盖半径相当 信道带宽 TD-LTE帧结构 物理资源概念(1) 物理资源概念(2) 下行物理信道 下行物理信道处理流程 PBCH介绍 上行物理信道 PUSCH介绍 下行功率分配 下行功率分配 波束赋形(BF) MIMO 降低干扰 提升覆盖半径 提升吞吐量 双流波束赋形技术 提升吞吐量 提升覆盖半径 降低小区间干扰 双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动与厂商共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。 1.04km 0.48km TD-LTE 2天线 TD-LTE 8天线 TD-SCDMA 8天线 ~0.5km 8天线 500Kbps 2天线 64Kbps ~0.5km 8天线 500Kbps 2天线 500Kbps 0.28km 在TD-SCDMA现网实际小区半径500米条件下,TD-LTE 8天线的边缘速率远远大于2天线 8天线双流波束赋形在保证与TD-SCDMA共覆盖前提下体现TD-LTE高速率特点 以上行业务64Kbps边缘速率进行分析 二、LTE系统OFDM技术 三、 LTE系统MIMO技术 一、 LTE系统与网络概述 目 录 四、 LTE无线原理与技术 支持的信道带宽(Channel Bandwidth) 1.4MHz,3.0MHz,5MHz,10MHz,15MHz以及20MHz LTE系统上下行的信道带宽可以不同 下行信道带宽大小通过主广播信息(MIB)进行广播 上行信道带宽大小通过系统信息(SIB)进行广播 信道带宽与传输带宽配置有如下对应关系: 100 75 50 25 15 6 传输带宽配置(RB数目) 20 15 10 5 3 1.4 信道带宽 无线帧 无线子帧 无线子帧 TS0 TS1 TS6 TS5 TS4 TS3 TS2 DwPTS GP UpPTS 5ms 5ms 10ms TD-SCDMA帧结构 LTE时隙结构 常规CP symbol symbol 扩展CP 0.5ms 0.5ms 1ms DwPTS GP UpPTS 无线帧 OFDM符号 天线端口 基本时间单位 时隙-slot 子帧 物理资源 接收机用来区分资源在 空间上的差别,包括三 类天线端口: CRS: 天线端口0~3 MBSFN:天线端口4 DRS: 天线端口5 资源单元 (RE) 对于每一个天线端口,一个OFDM或者SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个单元叫做资源单元; 资源块 (RB) 一个时隙中,频域上连续的宽度为180kHz的物理资源称为一个资源块; PBCH:物理广播信道 调制方式:QPSK PDSCH:物理下行共享信道 调制方式:QPSK, 16QAM, 64QAM PCFICH:物理控制格式指示信道 调制方式:QPSK PMCH:物理多播信道 调制方式:QPSK, 16QAM, 64QAM PDCCH:物理下行控制信道 调制方式:QPSK 下行物 理信道 PHICH:物理HARQ指示信道 调制方式:BPSK 下行物理信道一般处理流程 加扰 调制 层映射 预编码 RE映射 OF
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