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lte系统简介.ppt


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文档介绍:
----技术中心
LTE系统介绍
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一、LTE概念
二、LTE的主要技术特征
三、LTE采用的技术
四、演进路线
五、技术提案
六、网络结构
七、传输方案
八、TD-LTE的三大技术
九、技术名词的解释和对比
十、TD-LTE的发展状况
目 录
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一、LTE概念
一、LTE概念
LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。
 
  3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作“准4G”技术。
3GPP LTE项目的主要性能目标包括:
在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;
改善小区边缘用户的性能;
提高小区容量;
降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;
支持100Km半径的小区覆盖;
能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;
支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽。
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二、LTE主要特征
二、 LTE主要特征
3GPP从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业务支持能力”等方面对LTE进行了详细的描述。
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二、 LTE主要特征
与3G相比,LTE具有如下技术特征:
  (1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。
  (2)提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6版本的HSDPA高速数据下行分组接入);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSUPA的2--3倍。
  (3)以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。
  (4)QoS保证,通过系统设计和严格的QoS机制,保证实时业务(如VoIP)的服务质量。
  (5)系统部署灵活,能够支持1.25MHz-20MHz间的多种系统带宽,并支持对称和非对称的频谱分配。保证了将来在系统部署上的灵活性。
  (6)降低无线网络时延:子帧长度0.5ms和0.675ms,解决了向下兼容的问题并降低了网络时延,时延可达用户平面<5ms,控制平面<100ms。
  (7)增加了小区边界比特速率,在保持目前基站位置不变的情况下增加小区边界比特速率。如MBMS(多媒体广播和组播业务)在小区边界可提供1bit/s/Hz的数据速率。
  (8)强调向下兼容,支持已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。

  与3G相比,LTE更具技术优势,具体体现在:高数据速率、分组传送、延迟降低、广域覆盖和向下兼容。
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三、LTE采用的技术
三、LTE演进与核心技术
LTE(Long Term Evolution)项目是3G的演进,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用技术)
OFDM是一种无线环境下的高速传输技术。无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的,而OFDM技术的主要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输。这样,尽管总的信道是非平坦的,具有频率选择性,但是每个子信道是相对平坦的,在每个子信道上进行的是窄带传输,信号带宽小于信道的相应带宽,因此就可以大大消除信号波形间的干扰。
由于在OFDM系统中各个子信道的载波相互正交,它们的频谱是相互重叠的,这样不但减小了子载波间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率。
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三、 LTE采用的技术
OFDM技术的推出其实是为了提高载波的频谱利用率,或者是为了改进对多载波的调制,它的特点是各子载波相互正交,使扩频调制后的频谱可以相互重叠,从而减小了子载波间的相互干扰。在对每个载波完成调制以后,为了增加数据的吞吐量、提高数据传输的速度,它又采用了一种叫作HomePlug的处理技术,来对所有将要被发送数据信号的载波进行合并处理,把众多的单个信号合并成一个独立的传输信号进行发送。
OFDM增强了抗频率选择性衰落和抗窄带干扰的能力。在单载波系统中,单个衰落或者干扰可能导致整个链路不可用,但在多载波的OFDM系统中,只会有一小部分载波受影响。此外,纠错码的使用还
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  • 时间2021-07-28