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1. TD-LTE系统无线原理与技术

来源:网络收集 时间:2026-08-17
导读: TD-LTE TD LTE系统无线原理与技术 内 2012年10月 部员1 供 中 国 密 仅 目 移 保 动 培 录一、 LTE系统与网络概述二、LTE系统OFDM技术三、 LTE系统MIMO技术四、 LTE无线原理与技术五、 LTE核心网技术与演进六、 LTE网络特色业务应用2 训 学 使 用 LTE:下一代

TD-LTE TD LTE系统无线原理与技术

2012年10月

部员1

录一、 LTE系统与网络概述二、LTE系统OFDM技术三、 LTE系统MIMO技术四、 LTE无线原理与技术五、 LTE核心网技术与演进六、 LTE网络特色业务应用2

使

LTE:下一代宽带移动通信系统<10kbps<200kbps 300kbps-10Mbps<50Mbps 50M-1Gbps(OFDM/MIMO)

数据速率IMT-Advanced

3GPP

FDDWCDMA

HSPA

HSPA+

LTE FDD

LTE+

GSM

GPRS/EDGE

TDD

TD-SCDMA

HSPA

HSPA+

TD-LTE

TD LTE+

IEEE 802.16

部802.16e 802.16m3

3GPP2

DO Rev 0

TD-LTE是LTE中的TDD模式,是TD-SCDMA标准的长期演进 LTE是3GPP为了保证未来10年 3GPP系列技术的生命力,抵御来自非3GPP阵营技术的竞争而启动的最大规模的标准项目。

LTE系统需求

可变带宽

高速率

高效率

1.4、3.0MHz, 5、10、15、20MHz

下行: 100Mbps上行: 50Mbps

下行: 5bit/s/Hz,上行: 2.5bit/s/Hz

控制面: 100ms用户面: 10ms4

使低时延

IS-95 cdmaOne

cdma20001X

DO Rev A

DO Rev B

UMB

UMB+

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

使

用5

业务平面与控制平面完全分离化

LTE网元与网络结构特点核心网趋同化,交换功能路由化HSS

移eNodeB UE MME PSGateway Gateway

学IMS网络控制部分终端部分接入部分接入控制部分

网元数目最小化,协议层次最优化

网络扁平化,全IP化6

3G网络架构与LTE/SAE网络架构的区别

网络扁平化使得系统延时减少,改善用户体验7

3G到4G的网络架构演进3G系统Gi

内S1-U

LTE系统SGi

GMSCC

Mc

GMGWNb

GGSN

HSS

演Nc

部消失HLRGn S 6a

Gr D Mc

MGWGs

MSC -S( VLR ) Iu-CS

SGSNIu-PS

MMES1-MME

S 11

S 1-MME

RNCIub Iub S1-U X2

Node B

Node B

ENB

使PGWS5

SGW

ENB

用8

TD-LTE接入网eNB

使9

LTE无线技术需求分析多址技术 OFDMA

信道纠错 (HARQ)

关键无线技术

信道编解码

多天线技术 MIMO

信号调制解调

自适应技术

用10

录一、 LTE系统与网络概述二、LTE系统OFDM技术三、 LTE系统MIMO技术四、 LTE无线原理与技术五、 LTE核心网技术与演进六、 LTE网络特色业务应用

使5 ms

用11

功率频率

LTE关键技术—OFDM

动Power density3. Carrier (optional) 2. Carrier onal) (opti

时间15

训DL

TD-LTE资源分割方式:OFDM

Frequen1.6 MHz

(CDMA: codes)0 TS0 TS1TS2TS3TS4TS5TS6 UL UL UL DL DL DL GP DwPTSpPTS U

DL

Time

TD-SCDMA资源分割方式:CDMA

12

OFDM子载波频域图

使13

时域方波信号

OFDM技术原理-低速并行传输

传统频分复用

正交频分复用

用14

OFDM技术的基本原理5 MHz Bandwidth

FFTGuard Intervals Symbols

Sub-carriers

…Frequency

Time

使15

OFDM数据传输传输数据

0 1 0 0 1

保护数据

用time

Time

Frequency

产生频率差异,以提高抗衰落的能力。16

OFDM技术优势-抗衰落与均衡

信道传输函数

信道传输函数H2H1

Hk

OFDM频率

…….17

h(t)

OFDM技术原理-抗多径时延ISIOFDM用于地面移动通信系统,必须解决多径时延扩展问题;t

多径时延扩展现象循环扩展保护间隔

OFDM信号的循环扩展保护间隔

引入循环前缀CP(Cyclic Prefix); CP保护间隔长于信道时延扩展;18

OFDM时域信号

使

CP的来源-DFT的周期性T T T

1 Cyclic Prefix 2 Cyclic Postfix or Cyclic Suffic 3 Cyclic Prefix and Cyclic Suffic

t

使19

CP与保护时间

用20

OFDM技术缺点时频同步要求高

OFDMPAPR高

使21 22

同频干扰大

录一、 LTE系统与网络概述二、LTE系统OFDM技术三、 LTE系统MIMO技术四、 LTE无线原理与技术五、 LTE核心网技术与演进六、 LTE网络特色业务应用

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。

使23

LTE多天线技术应用传输分集

传输信号不同的副本获得增益 提高信号传输的可靠性

多天线技术

波束赋形

应用于小间距天线阵列的多天线传输技术 提高系统容量或覆盖范围

空间复用 在多个独立的信道上传输不同数据流 提高数据传输的峰值速率24

LTE系统多天线传输模式单天线开环空间复用闭环空间复用传输分集

波束赋形

使25 26

MIMO天线自适应控制层次1 下行支持多种传输模式,RRC层决策,半静态变化 单端口传输 (AP0) 传输分集 开环空间复用 闭环空间复用 多用户MIMO …… 此处隐藏:2444字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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