LTE帧结构学习心得

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时间:2019-07-04

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1、LTE的设计目标p带宽灵活配置:支持1.4MHz,3MHz,5MHz,10Mhz,15Mhz,20MHzp峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50Mbpsp控制面延时小于100ms,用户面延时小于5ms(单向)p能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务p支持增强型MBMS(E-MBMS)p取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIPp系统结构简单化,低成本建网频段划分382570MHz–2620MHz2570MHz–2620MHzTDD391880MHz–1920MHz1880MHz–1920MHzTDD402300MHz–2400MH

2、z2300MHz–2400MHzTDD移动:1880-1900MHz、2320-2370MHz、2575-2635MHz联通:2300-2320MHz、2555-2575MHz电信:2370-2390MHz、2635-2655MHz国际标准:UTRA/TDDisdesignedtooperateinthefollowingbandsa)    1900-1920MHz:    Uplinkanddownlinktransmission    2010-2025MHz    Uplinkanddownlinktransmissionb)    1850-1910MHz   

3、 Uplinkanddownlinktransmission    1930-1990MHz    Uplinkanddownlinktransmissionc)    1910-1930MHz    Uplinkanddownlinktransmissiond)    2570-2620MHz    Uplinkanddownlinktransmissione)  2300-2400MHz          Uplinkanddownlinktransmissionf)  1880-1920MHz:UplinkanddownlinktransmissionNote1:D

4、eploymentinexistingandotherfrequencybandsisnotprecluded.Note2:InChina,Bandaonlyincludes2010-2025MHzfor1.28McpsTDDoption.中国:工信部规划给移动的频段A频段:2010M~2025M;D频段:2570M~2620MF频段:1880M~1920ME频段2320M~2370MLTE关键技术:1、LTE调制技术:QPSK,16QAM,64QAM。(高阶调制增益受信道条件影响较大)提高吞吐量。64QAM相比于前2个可以提高系统误码率2、自适应调制和编码(AMC):U

5、E测量信道质量,并报告给eNODEB(每1ms或更长周期),eNODEB基于信道质量的信息反馈(channelQualityIndicator)CQI来选择调制方式,数据块的大小和数据速率。3、HARQ(HybridAutomaticRepeatRequest)混合自动重传请求。显著提升低信噪比的性能,对改善小区边缘覆盖率是有好处的。LTE采用的信息传输方式:AMC+HARQ3、OFDM(正交频率复用)技术,多载波调制技术,自适应调制和编码技术,MIMO和智能天线技术,OFDM(正交频率复用)技术,实际上OFDM是MCMMulti-CarrierModulation,多载

6、波调制的一种。其主要思想是:将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,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开:频率利用率高,能有效抵抗多径干扰,能有效抵抗频率选择性衰落由于OFDM系统中只预留少部分保护子载波,不象传统的多载波系统那样需要较大的保护频带,因而频谱利用率有一定程度的提高OFDM系统中各个子载波之间是彼此重叠、相互正交的,每个子载波的频谱均为SINC函数,该函数以子载波间隔为周期周期性地出现零值,这样恰好在其他子载波的峰值位置处贡献为零,从而极大提高了频谱利用率。在传输速率一定的前提下,通过并行传输使每

7、个码元的传输周期延长为原来的N倍,这样每个码元在传输过程中受多径干扰影响的部分大大减小。OFDM系统中可以通过动态子载波分配技术来抵抗频率选择性衰落,在衰落子载波上不传数据或者采用较低阶调制(每个厂商的测量/调度算法优劣性)。 LTE网络中eNB之间通过X2接口互相连接,形成了所谓Mesh型网络,这是LTE相对原来的传统移动通信网的重大变化,产生这种变化的原因在于网络结构中没有了RNC,原有的树型分支结构被扁平化,使得基站承担更多的无线资源管理责任,需要更多地和其相邻的基站直接对话,从而保证用户在整个网络中的无缝切换。LTE中

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