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TD -LTE技术原理介绍 中移动研究院无线所 毛剑 慧 2012.9.5 内容: • TD-LTE关键技术-物理层 – 基本原理 – 帧结构及物理信道 – 物理层过程 • TD-LTE关键技术-高层 • LTE-A技术的引入分析 OFDM概述 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 概念 正交频分复用技术,多载波调制的一种。将一个宽频信道分成若干正交子信道, 将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输。 宽频信道 正交子信道 f 频域波形 LTE多址方式-下行 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 下行多址方式—OFDMA 将传输带宽划分成一系列正交的子载波资源,将不同的子载波资源分配给 不同的用户实现多址。因为子载波相互正交,所以小区内用户之间没有干 扰。 频率 用户A 集中式:连续RB分给一个用户 子 用户B • 优点:调度开销小 载 波 在这个调度周 用户C 期中,用户A 分布式:分配给用户的RB不连续 是分布式,用 户B是集中式 • 优点:频选调度增益较大 时间 下行多址方式特点 power 同相位的子载波的波形在时域 上直接叠加。因子载波数量多 ,造成峰均比(PAPR)较高,调 t 制信号的动态范围大,提高了 对功放的要求。 时域波形 峰均比示意图 LTE多址方式-上行 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 上行多址方式—SC-FDMA 和OFDMA相同,将传输带宽划分成一系列正交的子载波资源,将不同的 子载波资源分配给不同的用户实现多址。注意不同的是:任一终端使用的 子载波必须连续 频率 用户A 子 用户B 在任一调度周期中,一个用户 载 波 分得的子载波必须是连续的
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