3gpp长期演进技术

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1、3GPP長期演進技術3GPP長期演進技術(3GPPLongTermEvolution,LTE)為第三代合作夥伴計劃(3GPP)標準,使用「正交頻分復用」(OFDM)的射頻接收技術,以及2×2和4×4MIMO的分集天線技術規格。同時支援FDD(頻分雙工)和TDD(時分雙工)。LTE是GSM超越3G與HSDPA階段邁向4G的進階版本,LTE曾經也被俗稱為3.9G。直至2010年12月6日國際電信聯盟把LTE正式稱為4G。[1]SamsungLTE無線上網終端目錄 [隐藏] ·1概要·2目前狀態·3空中介面演進·4系

2、統架構演進·5技術突破進度·6部署LTE的國家和地區·7參考資料·8相關條目·9外部連結[编辑]概要LTE與WiMAX,以及3GPP2的超行動寬頻(UltraMobileBroadband,UMB)技術常一起被稱為4G,過去的3G技術是指同一無線網路提供語音和數據通訊,但到了4G時代則變成為全數據網路,LTE估計最高下載速率100Mbps與上傳50Mbps以上,比目前已投入使用的部分WiMax更快。WiFi、WiMAX和LTE下下行鏈路的核心演算法是DFT,現實中均採用快速傅立葉變換演算法。相較於WiMAX的固

3、定無線網路技術,二者都採用了正交頻分復用(OFDM)的訊號傳輸,也都採用了Viterbi和Turbo加速器。但WiMAX是來自IP的技術,而LTE是從GSM/UMTS的移動無線通信技術衍生而來,3GPP計畫在LTE的下行鏈路使用OFDMA,上行鏈路採用SC-FDMA(單載波FDMA,也稱為「DFT擴展OFDM」),可以減少手機耗電。SC-FDMA的優點是訊號具有更低的峰均比(PAPR),因為它採用了固有的單載波結構。由於結合OFDMA/MIMO/HARQ,LTE系統能隨著可用頻譜的不同,採用不同寬度的頻帶,因此

4、LTE的移動能力比WiMAX先進。南韓電子通訊研究院(ETRI)成功以時速120公里的移動速度、在基地台和終端設備樣品之間進行LTE資料傳輸。諾基亞(Nokia)完成使用2.6GHz頻段傳輸速率可達173Mbps的LTE技術現場測試。LTE又以IP為基礎的核心網路架構,制定了「系統框架演進」(SAE:SystemArchitectureEvolution),以現有GSM/WCDMA為核心。2008年11月19日美國高通(Qualcomm)首席執行官PaulE.Jacobs宣佈放棄UMB,朝LTE和LTE-Adv

5、anced等發展。[编辑]目前狀態·LTE採用2x2配置作為MIMO的基本配置,即基站(BS)和終端(EU)各兩根天線,未來會考慮4x4配置[2]。·在每一個5MHz的蜂窩(cell)內,至少能容納200個動態使用者(activeuser)。·支持MBSFN(MulticastBroadcastSingleFrequencyNetwork).·用戶面單向傳輸時延低於5ms,控制面從睡眠狀態到激活狀態遷移時間低於50ms。·在20MHz頻譜頻寬能夠提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率。[编辑]空中介

6、面演進主條目:E-UTRA第八版的空中介面被稱為「進化的UMTS陸地無線接入」(E-UTRA,EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccess,)[3],「U」最早是指UMTS,由於UMTS沒有被3GPP接受,遂改為Universal。E-UTRA上行鏈路結構類似下行鏈路,無線框架由20個長度為0.5毫秒的時隙構成,而一個子框架則由兩個時隙構成。[编辑]系統架構演進主條目:系統架構演進系統架構演進(SAE,SystemArchitectureEvolution)是3GPPLTE無線通

7、信標準的核心網路架構。SAE是GPRS核心網路的演進,他們之間的一些不同:·簡化架構;·全IP網路(AIPN);·支持更高的吞吐量和更低的延遲無線接入網路(RANS);·支持多種其他接入網路,包括E-UTRA(LTE和LTEAdvanced的空中介面),3GPP遺留系統(例如,GPRS和UMTS空中介面的GERAN或UTRAN),但也支持非3GPP系統(例如,WiMAX或CDMA2000)。[编辑]技術突破進度·2006年7月,NTTDoCoMo和NEC、富士通等設備夥伴開始研發LTE。·2007年11月,3G

8、PP工作組會議通過LTETDD融合技術提案。·2008年2月20日,NTTDoCoMo選擇愛立信(Ericsson)參加LTE基站開發項目。·2008年4月,摩托羅拉(Motorola)展示首位EV-DO到LTE-影像流從LTE到商業EV-DO網路,並回到LTE。[4]·2008年4月,LG電子和北電網路(NortelNetworks)展示了在110KM時速狀態下移動時,使用LTE可以

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