最全的td-lte课件

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1、TD-LTE及其技术演进Email:linkw168@sina.com2010-09-03内容提要宽带移动通信标准发展趋势TD-LTE关键技术和性能TD-LTE与TD-SCDMATD-LTE的后续演进总结移动通信标准发展趋势2001-2006年2007年TD-HSPA+DL:>25.2MbpsUL:>19.2MbpsDL:100MbpsUL:50MbpsHSPA+DL>40MBps;UL>10Mbps2010年2008年2009年MobileWiMAXWave115MbpsEV-DORel.0DL:2.4MbpsUL:153.6kbpscdma20001x153.6kbpsD0Rel.AD

2、L:3.1MbpsUL:1.8MbpsDoRevB(多载波DO)DL:46.5MbpsUL:27MbpsGREAN~600kbpsMobileWiMAXWave230MbpsTD-HSDPA2.8~8.4MbpsTD-HSUPA2.2~6.6MbpsWCDMA384KbpsHSDPA1.8/3.6MbpsHSDPA7.2MbpsHSUPA1.4~5.8MbpsGPRS/EDGE~200kbpsLTE-TDDDL:100MbpsUL:50MbpsTD-LTE-A16m100Mbps~1GbpsITUIMT-Advanced(4G)100Mbps~1GbpsLTE-AB3GLTEFDDTDD技

3、术演进LCRN频点HSDPA多载波HSDPAHSUPAMBMSHSPA+3GPPR43GPPR53GPPR63GPPR73GPPR83GPP的TDD标准演进业务能力:单载波上行2.2Mbps业务能力:单载波下行7.2Mbps业务能力:三载波下行8.4Mbps多媒体广播:下行最高384kbps业务能力:单载波下行2.8Mbps提升整网频谱效率电路域可视电话分组域下行384kpbsTD-LTE业务能力:下行96Mbps,上行24Mbps3GPPR10TD-LTE-A业务能力:下行1Gbps3GPPR9eMBMS增强多媒体广播:下行最高384kbps?HeNB双流BF内容提要宽带移动通信发展的趋

4、势TD-LTE关键技术和性能TD-LTE与TD-SCDMATD-LTE的后续演进总结LTE背景和发展2004年12月,研究项目(SI)立项,3GPP需要开发一套系统与WiMAX抗衡2009年1月~至今,R8的完善和进一步优化(R9)2006年6~9月,SI阶段结束,进入工作项目(WI)阶段2008年12月,标准化已经进入尾声,标准基本冻结LTE—LongTermEvolution2008年4月~至今,LTE-A的StudyItemLTE概述(1)1.4MHz-20MHz可变带宽带宽需求降低传输时延用户面延迟(单向)小于5ms控制面延迟小于100ms5km内的小区半径优化5km到30km:可

5、接受的性能下降支持100km范围的小区传输时延数据速率基站A基站B覆盖范围建网成本更高的带宽,更大的容量更高的数据传输速率更低的传输时延更低的运营成本对0到15km/h的低速环境优化对15到120km/h保持高性能对120到350甚至500km/h保持连接移动性支持上行峰值速率50Mbps下行峰值速率100Mbps频谱效率达到3GPPR6的2-4倍提高小区边缘用户的数据传输速率8NetworkArchitecture网络架构分组域支持传统的电路式业务,如VoIPLTE网元EPC,EvolvedPacketCoreeNodeBUE平坦的网络架构合并NodeB和RNC为eNB,提供更低的控制和

6、用户面时延LTE概述(2)LTE系统物理层基础基本参数系统架构双工方式调制编码多址方案基本参数设计调制方式:上行:BPSK、QPSK、8PSK和16QAM下行:QPSK、16QAM、64QAMFDD:抗干扰性更好,芯片成熟,支持更高移动速度TDD:不需对称频段,更好的支持非对称的业务下行:OFDMA频谱效率高,有效对抗多径上行:SC-FDMAPAPR较低,功放成本低时隙长度为0.5ms编码方式:TurboFDD与TDD参数统一对延迟要求高FDD和TDD的差异主要来自于双工方式的差异主要存在于物理层,且相对于3G,差异进一步缩小(小于20%)很方便FDD/TDD双模和共芯片等LTE物理层的关

7、键技术灵活的带宽分配OFDM技术克服多径,增加系统的可靠性;技术简洁,便于使用MIMO技术;MIMO技术显著提高传输速率和频谱利用率;OFDMMIMOOFDM技术的发展历史2000s1990s1980s1960sOFDM在高速调制器中的应用开始研究OFDM应用在高频军事系统OFDM应用于宽带数据通信和广播等OFDM应用于802.11a,WiMAX,LTE多址技术:OFDM时域循环前缀,抑制多径引起的ISI频域分成多个子载

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