2-LTE基本原理、关键技术

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1、LTE基本原理及关键技术大纲–LTE特点–LTE关键技术•OFDM•MIMO•高阶调制•AMC•HARQOFDM的由来单载波传统多载波frequencyfrequencyOFDMOFDM:(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)正交频分复用frequency符号间干扰(ISI)第1径的第2个符号与第2径的第1个符号叠加干扰有保护间隔,但保护间隔不传输任何信号可以有效消除多径的ISI,但引入了ICICP长度的确定CP长度的确定•CP长度的考虑因素:频谱效率/符号

2、间干扰和子载波间干扰–越短越好:越长,CP开销越大,系统频谱效率越低–越长越好:可以避免符号间干扰和子载波间干扰CP符号66.67us4.6875us常规CP+常规符号用于常规小区单播系统CP符号66.67us16.67us扩展CP+常规符号用于大小区单播或MBMS系统CP符号133.33us33.33us超长扩展CP+独立载波MBMS符号用于独立载波MBMS系统子载波间隔确定-多普勒频移影响•考虑因素:频谱效率和抗频偏能力–子载波间隔越小,调度精度越高,系统频谱效率越高–子载波间隔越小,对多普勒频移和

3、相位噪声过于敏感•当15KHz时,EUTRA系统和UTRA系统具有相同的码片速率,因此确定单播系统中采用15KHz的子载波间隔•独立载波MBMS应用场景为低速移动,应用更小的子载波间隔,以降低CP开销,提高频谱效率,采用7.5KHz子载波OFDM技术的优势•频谱效率高•带宽扩展性强•抗多径衰落•频域调度和自适应•实现MIMO技术较为简单OFDM缺点技术存在的问题•PAPR过高•频偏,时间偏移问题–降低抽样信号幅度–造成载波间干扰(ICI)和符号间干扰(ISI)。•多小区多址和干扰抑制–保证小区内用户的正

4、交性,无法实现小区间多址–解决办法:加扰、小区间频域协调、干扰消除、跳频下行调制多址OFDMASystemBandwidthSub-carriersTTI:1msFrequencyTimefrequencyresourceforUser1TimefrequencyresourceforUser2TimeSub-band:12Sub-carriersTimefrequencyresourceforUser3上行多址SC_FDMASystemBandwidthSingleCarrierTTI:1msFreq

5、uencyTimefrequencyresourceforUser1TimefrequencyresourceforUser2TimeSub-band:12Sub-carriersTimefrequencyresourceforUser30MIMO定义•MIMO(Multiple-InputMultiple-Output)–基本出发点是将用户数据分解为多个并行的数据流,在指定的带宽内由多个发射天线上同时刻发射,经过无线信道后,由多个接收天线接收,并根据各个并行数据流的空间特性,利用解调技术,最终恢复出原

6、数据流。广义来说,多个输入和多个输出既可以来自于多个数据流,也可以来自于一个数据流的多个版本。LTE物理资源分配——天线端口概念LTE使用天线端口来区分空间上的资源。天线端口的定义是从接收机的角度来定义的,即如果接收机需要区分资源在空间上的差别,就需要定义多个天线端口。天线端口与实际的物理天线端口没有一一对应的关系。由于目前LTE上行仅支持单射频链路的传输,不需要区分空间上的资源,所以上行还没有引入天线端口的概念。目前LTE下行定义了的天线端口,分别对应于天线端口序号0~5。CRS小区专用参考信

7、号传输天线端口:天线端口0~3MBSFN参考信号传输天线端口:天线端口4DMRS终端专用参考信号传输天线端口:天线端口5下行物理信道的基带信号处理•码字:独立的编码数据块,对应于来自Mac层到物理层传递的单个传输块TB,用CRC保护。故一种码字只能有一个码率和一种调制方式。•层:为不同的符号到天线端口的映射。每一层通过预编码来识别。不同的层可以传输相同或不同的比特信息。•预编码:层映射之后的数据进行预编码,映射到天线端口上发送•秩:独立发送的层数。•LTE支持最大层数L=4,最大码字数Q=2•LTE

8、-A支持最大层数L=8,•码字用于区分空间复用的流;层用于重排码字数据;天线端口决定预编码天线映射。天线端口信道码字1层1资源粒子OFDM信加扰调制编码层预映射号产生......映..层.2编信道射码资源粒子OFDM信加扰调制编码码字Q层L映射号产生层映射•层映射实体有效地将复数形式的调制符号映射到一个或多个传输层上,从而将数据分成多层。根据传输方式使用不同的层映射方式。•码字层天线口之间的关系LTE下行MIMO模式LTE定义了种下行M

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