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时间:2020-08-15
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1、北京邮电大学学生实习总结报告姓名:XXXXXXXX班级:XXX学号:XXX专业:计算机科学与技术学院:计算机学院实习时间:2016/X——2016/X班内序号:北京交通大学科技大厦8层通信实验室专业实习总结在最近几周,我们进行了为期五天的专业实习,在这几天的学习与实习操作中,让我们在理论和实践中学到了很多平时在课堂学不到的专业知识,也让我们对这方面进行了入门的理解与学习。第一天的上课,两位老师分别给我们将了有关TD-LTEeNodeB基站配置和开通以及云计算有关方面的知识。讲师分别从LTE概述、LTE网络架构、LTE协议栈、LT
2、E关键技术以及TD-LTE与LTE-FDD的区别几方面进行了系统的讲述。LTE(LongTermEvolution)表示3GPP长期演进,在基于CDMA技术的3G标准在通过HSDPA以及EnhancedUplink等技术增强之后,除了可以保证未来几年内的竞争力之外,还可以应对来自于WiMAX的市场压力,为应对ITU的4G标准征集做准备,而且LTE通过大容量、快速响应、高速率和更好的QoS提升用户体验。除此之外,LTE以是更好的覆盖、更高的频谱效率、频谱的灵活性、低延迟、高峰值速率为目标。LTE网络架构扁平化并由E-UTRAN和E
3、PC构成,EPC是演进分组核心网,E-UTRAN只有一种网元——E-NodeB。LTE网络架构全IP处理,媒体面控制面分离,并与传统网络互通。对于LTE物理资源分配——天线端口来说,LTE使用天线端口来区分空间上的资源,而由于目前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,所以上行没有引入天线端口的概念。而对于LTE下行则定义了三类天线端口,分别对应天线端口序号0~5:小区专用参考信号传输天线端口0~3、MBSFN参考信号传输天线端口4,以及终端专用参考信号传输天线端口5。对于逻辑信道来说,MAC向RLC以逻辑信道
4、的形式提供服务。逻辑信道由其承载的信息类型所定义,分为CCH和TCH,前者用于传输LTE系统所必需的控制和配置信息,后者用于传输用户数据。LTE规定的逻辑信道类型即广播控制信道(BCCH信道)、寻呼控制信道(PCCH信道)、专用控制信道(DCCH)、多播控制信道(MCCH)、专用业务信道(DTCH)及多播业务信道(MTCH)。对于LTE传输信道,有广播信道(BCH)、寻呼信道(寻呼信道)、下行共享信道(DL-SCH)、多播信道(MCH)及上行共享信道(UL-SCH)。之后又讲了TD-LTE的关键技术如频域多址技术、MIMO技术、
5、高阶调制技术、HARQ技术、链路自适应技术、快速MAC调度技术和小区干扰消除,对于小区干扰消除来说,它的技术方法包括:加扰、跳频传输、小区间干扰协调以及功率控制等方法。LTE系统有两种制式:FDD-LTE和TDD-LTE,即频分双工LTE系统和时分双工LTE系统,二者技术的主要区别在于空中接口的物理层上(像帧结构、时分设计、同步等)。TD-LTE的优势是频谱配置更具优势、频谱配置更具优势、智能天线的使、TD-LTE系统能有效的降低终端的处理复杂性、TD-LTE系统能有效的降低终端的处理复杂性,而TD-LTE的不足则是:1.使用H
6、ARQ技术时,TD-LTE使用的控制信令比LTEFDD更复杂,且平均RTT稍长于LTEFDD的8ms。2.由于上下行信道占用同一频段的不同时隙,为了保证上下行帧的准确接收,系统对终端和基站的同步要求很高。3.要求全网同步。为了补偿TD-LTE系统的不足,TD-LTE系统采用了一些新技术,如:TDD支持在微小区使用更短的PRACH,以提高频谱利用率;采用multi-ACK/NACK的方式,反馈多个子帧,节约信令开销等。上下行配比可调、特殊时隙的应用及多子帧调度/反馈则是TD-LTE的特有技术。除此之外,讲师还对TD-LTEeNod
7、eB硬件系统进行了详细的介绍。eNodeB硬件系统按照基带,射频分离的分布式基站的架构设计,分BBU,RRU两个功能模块。既可以射频模块拉远的方式部署,也可以将射频模块,基带部分放置在同一个机柜内组成宏基站的方式部署。既可以射频模块拉远的方式部署,也可以将射频模块,基带部分放置在同一个机柜内组成宏基站的方式部署。对于BBU设备,我们采用的是B8300产品。BBU提供与其他系统、网元接口,实现RRCPDCPRLCMACPHY层协议,完成无线接入控制,移动性管理等功能。BBU单板包含时钟控制板(CC)、基带处理板(BPL)、
8、通用时钟接口板(UCI)、站点告警板(SA)、站点告警扩展板(SE)、电源模块(PM)、风扇模块(FA)。对于CC板,它主要实现主控功能、完成RRC协议处理、支持主备功能。TD-LTERRU设备是利用数字预失真技术、高效率功放技术、SDR技术研制的新型的、紧凑型
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