LTE空中接口技术与性能_5

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LTE空中接口技术基础

LTE空中接口技术基础

LTE空中接口技术基础LTE(Long Term Evolution)是第4代移动通信技术(4G)的一种标准,为用户提供高速、高质量的移动通信体验。

LTE通过优化空中接口技术,显著提高了数据速率、容量和覆盖范围。

本文将介绍LTE空中接口技术的基础知识,包括LTE的架构、基础频段、多址技术、调制解调技术等。

1.LTE架构LTE采用分层架构,包括用户平面和控制平面。

用户平面负责传输用户数据,控制平面则负责建立和管理用户连接。

LTE的架构包括基站(eNodeB)、核心网(EPC)和用户设备(UE)。

基站是与用户设备进行无线通信的设备,核心网负责用户数据的传输和处理,用户设备则是终端设备,如手机、平板电脑等。

2.基础频段LTE采用了多个频段,以增加系统的容量和覆盖范围。

LTE的频段包括FDD(Frequency Division Duplexing)和TDD(Time Division Duplexing)。

FDD采用不同的频率进行上行和下行通信,而TDD采用同一频率进行上行和下行通信。

LTE还采用了多载波聚合技术(CA),将多个频段的带宽合并在一起,提供更高的数据速率。

3.多址技术LTE采用了正交频分复用(OFDMA)和单载波频分复用(SC-FDMA)两种多址技术。

OFDMA将频谱划分为多个子载波,每个子载波负责传输一个用户的数据。

这样可以同时服务多个用户,提高系统的容量和频谱效率。

SC-FDMA则在上行链路上使用,将窄带信号映射到多个子载波上,降低了功耗和干扰。

4.调制解调技术LTE采用了多种调制解调技术,以提高数据速率和传输效率。

LTE使用了QPSK、16QAM和64QAM等调制方式,QPSK适用于较差的信号环境,而16QAM和64QAM则适用于良好的信号环境。

此外,LTE还引入了空间复用技术,如多输入多输出(MIMO),通过多个天线进行信号传输和接收,提高系统的容量和覆盖范围。

5.其他技术LTE还采用了大规模天线阵列(Massive MIMO)技术,通过增加天线数量来提高系统的容量和覆盖范围。

通信电子中的空中接口技术

通信电子中的空中接口技术

通信电子中的空中接口技术随着现代科技的不断发展,通信电子技术在各个领域中扮演着越来越重要的角色。

而空中接口技术,则是其中不可或缺的一部分。

空中接口技术的发展,使得人们可以更加轻松便捷地进行通信和数据传输。

下面,我将就通信电子中的空中接口技术进行探讨。

一、空中接口技术的定义和特点所谓空中接口技术,就是指在无线通信领域,不同设备之间实现无线信号的互联互通和数据传递的技术。

空中接口技术主要包括蓝牙、WLAN、LTE等技术。

其中,蓝牙技术可以在小范围内实现设备之间的无线连接,这种连接方式常用于手机与耳机或者手环等的配对;WLAN技术则可以在局域网范围内进行数据传输;而LTE技术,则可以实现长距离的无线通信。

空中接口技术的主要特点是可以实现无线连接,解决了传统有线连接的问题。

同时,它还具有频率高,传输速度快,使用方便等优点。

在现代通信电子中,空中接口技术的应用范围越来越广泛。

二、空中接口技术的应用场景无线通信越来越成为当下社会生活中的常态。

在我们的日常生活中,空中接口技术有着广泛的应用场景。

比如,我们可以通过蓝牙技术实现手机与耳机、手环、智能手表等设备的连接;通过WLAN技术,我们可以在家庭或办公室内实现无线网络连接,为无线电视、音响等设备提供数据传输;通过LTE技术,则可以实现在不同地点之间的长距离通信。

此外,在一些特殊情况下,空中接口技术也发挥着极其重要的作用。

比如,在地震、火灾等灾害发生时,传统的有线通信设备往往会因为受到地震、火灾等因素的破坏而不能使用,而此时空中接口技术却可以成为救援人员与被困人员之间进行无线通信的关键技术。

三、空中接口技术的未来发展随着新一代5G移动通信技术的到来,空中接口技术也将迎来新的发展机遇。

在5G技术的支持下,空中接口技术可以进一步发挥出其优势。

比如,5G网络可以实现更大的带宽,可以更快地传输数据,也可以更为稳定地保持连接,这将使得空中接口技术在更广泛的领域应用更加方便。

空中接口的概念及其性能要求

空中接口的概念及其性能要求

空中接口的概念及其性能要求空中接口(Air Interface)是指用户终端(UT)和无线接入网络(RAN)之间的接口,它是任何一种移动通信系统的关键模块之一,也是其“移动性”的集中体现。

IMT-Advanced的空中接口,在设计思想上是基于ITU-R M.1645建议,其设计目标是:以用户为中心;技术上灵活;成本上可行。

IMT-Advanced系统中典型应用场景有三种:广域场景,其小区覆盖大,业务量中等;大城市场景,其小区覆盖中等,业务量高;本地场景,其小区覆盖小,业务量高。

IMT-Advanced系统根据不同的应用场景,对空中接口提出了不同的性能要求(见表1)。

此外,为了支持链路自适应技术和时延敏感性强的应用,空中接口还要在时延性能上满足表2所列出的参数。

3 空中接口的关键技术空中接口中的技术种类繁多,这里先介绍协议参考模型,然后按照层次关系,分别介绍各协议层中的关键技术。

3.1 协议参考模型IMT-Advanced系统空中接口的协议参考模型,自上而下由四部分组成:无线资源管理层(RRM)、无线链路控制层(RLC)、媒体接入控制层(MAC)和物理层(PHY)。

在确保为高层协议提供统一的接口封装的前提下,为了实现“以用户为中心”的目标,即根据不同的用户需求来提供相应的服务,空中接口的各个协议层(除RLC层外)又被进一步划分为通用部分和特殊部分。

这样,每个协议层可以根据不同的用户需求来调用不同的协议子层,优化无线资源的利用,同时对高层协议屏蔽了底层用户需求的细节。

3.2 物理层物理层位于协议参考模型的最低层,承载全部上层应用,它所含技术种类繁多(包括调制技术、编码技术、双工方式以及射频实现等),且复杂度高。

物理层技术的发展就是移动通信系统发展的标志。

(1)空间处理空间处理能给系统带来性能上的增益,主要是通过空间分集、空间复用、空分多址(SDMA)和干扰抑制等技术来实现的。

空间分集通过在独立信道上传输相同的数据,来提高传输的可靠性,因此它可以有效克服信道衰落的影响。

LTE移动通信系统第五代移动通信新技术PPT课件

LTE移动通信系统第五代移动通信新技术PPT课件

网络体系架构
第五代移动通信系统引入互联网和虚拟化技术,采用基于 通用硬件的新型基础设施平台,解决了现有基础设施平台 成本髙、资源配置能力不强和业务上线周期长等问题。 在网络架构方面,第五代移动通信采用基于控制转发分离 和控制功能重构的技术。
核心网
转发功能
网络集中控制调度
接入网
控制功能 接入功能
动态自组织网络
第17页/共77页
空中接口技术
调制编码技术
➢ 对 于 高 速 率 业 务 , 多 元 低 密 度 奇 偶 校 验 码 (MaryLDPC)、极化码、新的星座映射以及超奈奎斯特 调制(FTN)等比传统的二元Turbo+QAM方式可进一步 提升链路的频谱效率。
➢ 对于低速率小包业务,极化码和低码率的卷积码可以 在短码和低信噪比条件下接近香农容量界。
第26页/共77页
大规模MIMO的关键技术
大规模MIMO技术
(2)下行发送与上行接收算法设计
大规模天线的性能增益主要是通过大量天线阵元形 成的多用户信道间的准正交特性保证的。然而,在实际 的信道条件中,由于设备与传播环境中存在诸多非理想 因素,为了获得稳定的多用户传输增益,仍然需要依赖 下行发送与上行接收算法的设计来有效地抑制用户间乃 至小区间的同道干扰,而传输与检测算法的计算复杂度 则直接与天线阵列规模和用户数相关。
第27页/共77页
大规模MIMO的关键技术
大规模MIMO技术
(3)预编码/波束成形算法
基于大规模天线的预编码/波束成形算法与阵列结构设 计、设备成本、功率效率和系统性能都有直接的联系。基 于Kronecker运算的水平垂直分离算法、数模混合波束成 形技术,或者分级波束成形技术等可以较为有效地降低大 规模天线系统计算复杂度。

LTE空中接口技术与性能空中接口流程

LTE空中接口技术与性能空中接口流程

结束

利用主、辅同步信号相对位置的不同,终端可 以在小区搜索的初始阶段识别系统是TDD还 是FDD
PBCH(物理广播信道)
PBCH承载BCH包含的系统信息MIB(共24比特),系统信息包括下 行系统带宽、系统帧序号(SFN)、PHICH持续时间以及PHICH资源大 小指示信息 时域上位于子帧0时隙1的前4个OFDM符号,频域上位于系统频带中央 的72个子载波。
6
5 ms
D
S
U
U
U
D
S
U
U
D
无线资源的分组






RE(Resource Element)为最小的资源单位,时域上为一个符号, 频域上为一个子载波 RB(Resource Block)为业务信道资源分配的资源单位,时域上为 一个时隙(7个符号),频域上为12个子载波 CRB(Combined Resource Block)为业务信道资源分配的资源单位, 时域上为一个子帧(14个符号),频域上为12个子载波,是用户资 源的最小分配单位 REG(Resource Element Group)为控制信道资源分配的资源单位, 由4个RE组成 CCE(Channel Control Element)为PDCCH资源分配的资源单位, 由9个REG组成 RBG (Resource Block Group)为业务信道资源分配(类型0)的资 源单位,由一组RB组成
LTE空中接口技术与性能 空中接口流程
周晓津
目录


空中接口概述 空中接口流程



小区搜索 系统信息广播 随机接入 HARQ CQI/PMI/RI上报 功率控制

4G移动通信与技术-LTE空中接口

4G移动通信与技术-LTE空中接口

4G移动通信与技术-LTE空中接口4G 移动通信与技术——LTE 空中接口在当今这个信息高速发展的时代,移动通信技术的不断进步为人们的生活带来了翻天覆地的变化。

其中,4G 移动通信技术中的 LTE 空中接口更是扮演了至关重要的角色。

LTE 即 Long Term Evolution,长期演进技术,它是 3GPP 组织制定的 UMTS 技术标准的长期演进。

而空中接口则是移动通信系统中,基站和移动终端之间的无线接口,它负责传输用户数据和控制信息。

LTE 空中接口采用了一系列先进的技术,以实现更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的频谱效率。

其中,正交频分复用(OFDM)技术是 LTE 空中接口的核心技术之一。

OFDM 将可用的频谱资源划分成多个正交的子载波,每个子载波可以独立地进行调制和解调。

这种方式有效地对抗了多径衰落,提高了频谱利用率,同时降低了符号间干扰。

与传统的单载波传输方式相比,OFDM 技术具有许多优势。

首先,它能够在宽带信道中实现高速的数据传输,适应了 4G 时代对大带宽的需求。

其次,由于子载波之间的正交性,不同子载波之间的干扰可以忽略不计,从而提高了系统的抗干扰能力。

此外,OFDM 还便于实现动态频谱分配和自适应调制解调,进一步提高了频谱效率。

多输入多输出(MIMO)技术也是 LTE 空中接口的重要组成部分。

MIMO 利用多个发射和接收天线,通过空间复用和空间分集等方式,显著提高了系统的容量和可靠性。

在空间复用模式下,多个数据流可以同时在不同的天线上传输,从而增加了数据传输速率。

而在空间分集模式下,通过在多个天线上发送相同的数据,可以提高信号的可靠性,降低误码率。

LTE 空中接口还引入了自适应调制编码(AMC)技术。

根据无线信道的质量状况,系统可以动态地选择合适的调制方式(如 QPSK、16QAM、64QAM 等)和编码速率,以在保证传输质量的前提下,最大限度地提高数据传输速率。

当信道条件较好时,采用高阶调制和高编码速率,以提高传输效率;当信道条件较差时,则采用低阶调制和低编码速率,保证数据的可靠传输。

第五代移动通信(5G)关键技术之空口技术综述

第五代移动通信(5G)关键技术之空口技术综述作者:丁丽萍杜文俊来源:《科学与财富》2018年第05期摘要:随着全球范围内第五代移动通信(5G)的逐步发展,5G的各种应用场景和关键能力使得现有的通信网络面临的问题日益凸显,而空口技术为通信网络带来体制性变革的技术可行性的同时也提供了全新的运营观念和模式。

1概述1.1 第5代移动通信基本要求从目前来看,移动互联网和物联网(internet of things,IoT)将成为未来移动通信发展的主要驱动力,并给移动通信带来新的技术挑战。

5G将满足人们在生活、工作和交通等各种区域的多样化业务需求,与此同时,5G还将渗透到物联网及各种行业领域,与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。

为此,各界达成共识的5G基本要求如下:1)传输速率要求:a. 10Gbit/s 峰值速率;b. 10-100Mbit/s的用户体验速率。

2)连接与流量器件数:a. 100倍的连接器件数;b. 1000倍的流量增长。

3)时延和可靠性要求:a. 用户面和控制面时延相对4G缩短为1/5-1/10;b. 更高的安全可靠性。

4)能耗和成本要求:a. 网络综合能效提升1000倍;b. 综合成本持续下降。

1.2 全球5G研发推进概况目前,世界上主要标准化组织、国家和公司都在大力研发和发展5G技术、标准与试验系统。

我国5G技术研发试验在政府的领导下,依托国家科技重大专项,由IMT-2020(5G)推进组负责实施。

在5G即将进入国际标准研究的关键时期,我国启动5G研发技术试验,搭建开放的研发试验平台,将有力推动全球5G统一标准的形成,促进5G技术研发与产业发展,为我国2020年启动5G商用奠定良好基础。

欧洲在5G研发方面与日本、中国、美国等地区的相关组织签订了相关协议,目标是形成全球统一的标准和协调全球的频率,这一工作将使全球的互操作最大化、经济规模最大化;据估计欧盟的5G网络将在2020年~2025年之间投入运营。

4G移动通信与技术-LTE空中接口


速率
1/3
1/3 速率 1/3 1/16 1/3 可变 1/3
码块级联
码块级联功能可对前面分段的码块进行有效级联
3800位 3840位
码块CRC添加和分段
4200位 4224位
信道编码
信道编码
速率匹配 ek
码块级联
速率匹配 ek
fk
Page13
目录
移动通信系统空中接口概述 LTE空中接口 LTE无线接口信道
目录
移动通信系统空中接口概述 LTE空中接口 LTE无线接口信道
Page1
移动通信系统空中接口概述
1、 多址技术 2、 双工方式 3、 LTE信道编码
Page2
多址技术简介
FDM A
多址技术
OFDM A
TDM A
CDM A
Page3
频分多址
功率
Page4
时间
FDMA 每个用户分配一个不 同的子频段/信道
Page14
Uu接口
LTE空中接口: E-UTRA(Evolved - Universal Terrestrial Radio Access)
E-UTRA Uu
1.4MHz, 3MHz, eNodeB
5MHz, 10MHz,
UE
15MHz, 20MHz
Page15
LTE空中接口的基本功能分类
用户面
发射分集
波束赋形
射频处理
NAS信令 RRC PDCP RLC MAC PHY
eNodeB
Page25
空中接口的特点
确保无线发送的可靠:
重传,编码等
灵活地适配业务活动性及信道的多变性
MAC动态决定编码率,调制方式 RLC分段、级联,适配MAC调度

一文看懂LTE五大关键技术和日常维护

一文看懂LTE五大关键技术和日常维护什么是LTELTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。

LTE系统引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)和MIMO(Multi-Input ">LTE演进目标1、实现高数据率、低延迟。

2、减少每比特成本。

3、增加业务种类,更好的用户体验和更低的成本。

4、更加灵活地使用现有和新的频谱资源。

5、简单的网络结构和开放的接口。

6、更加合理地利用终端电量。

LTE五大关键技术1、高阶调制和AMC调制的用途:把基带信号送到射频信道的技术,提高空中接口数据业务能力。

TD-LTE可以采用64QAM调制方式,比TD-SCDMA采用的16QAM速率提高50%。

缺点:越是高性能的调制方式,期对信号质量要求越高。

AMC的基本原理:基于信道质量的信息反馈,选择最合适的调制方式,数据块大小和数据速率。

AMC是根据无线信道变化选择合适的调制和编码方式。

LTE采用的调制编码方案:2、MIMO技术MIMO:Multipleinputandmultipleoutput,多入多出。

MIMO的工作模式:复用模式:不同天线发射不同的数据,可以直接增加容量:2*2MIMO方式容量提高一倍。

分集模式:不同天线发射相同的数据,在弱信号条件下提高用户的速率。

LTE空中接口技术基础

C
P
e企学
C
P
e企学
UE检测窗口
加CP操作
Frequency
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
Symbol Period T(s)
Cyclic Prefix
Bit Period T(b)
T(g)
Symbol Period T(s)
Time
CP的长度

无线帧结构类型1(FS1)

FDD帧结构 --- 帧结构类型1,适用于FDD与H-FDD
PCRF
S6a
S10
S9
UMTS
控制面和用户面
的分离
LTE
多制式接入
E-UTRAN
MME
NodeB RNC
S1-MME
S4
Gx
S11
S12
S5/8
S1-U
eNodeB
Serving GW
A10/A11
S2a
cdma2000
BTS
BSC
PDSN
PDN GW
SGi
LTE Uu接口

LTE的空中接口(Air Interface)称为Uu接口,是E-NodeB和UE之
半帧, 153600Ts = 5 ms
时隙,
Tslot=15360Ts
30720Ts
子帧 #0
子帧#2
子帧 #3
子帧 #4
子帧 #5
子帧 #7
子帧, 30720Ts
DwPTS
GP
UpPTS
DwPTS
GP
UpPTS
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一级建造师继续教育
假定5ms的CQI报告,以及大约110个同时 通话的用户,对于PUCCH开销来说,4个 RB就已经足够了。 (3)PCFICH和PHICH资源对用户数不是 很敏感 (4)如果只采用动态调度,PDCCH容量 有可能成为系统的限制瓶颈 采用持续调度算法可以减轻这个瓶颈的 限制; 每个子帧有一个或两个持续调度的用户 可以明显地减少UL/DL授权的负荷。
VoIP性能
3GP研究表明,VoIP容量是上行受限,本节 仅介绍上行VoIP容量的计算过程 采用AMR编码的VoIP用户容量的计算
表1 PUSCH占用资源情况分析表
每个AMR帧所占用的全部RB
PUCCH预留的RB总数 每个时隙为PUCCH预留的RB数 语音业务可用的RB数 初次传输平均占用的RB数 平均重传次数 Over provisioning因子 仿真的用户数 全部的VoIP用户数
一级建造师继续教育
图10 基于PB3km/h信道条件下的ACK误判为NACK的错误性 能
一级建造师继续教育
仿真结果的结论: 1)PUCCH序列首先要经过随机化模块处理; 2)ACK/NACK冗余将会被分配到每0.5ms 时隙中,通过这种方式来获得频率分集增益; 3)为了获得理想的性能ACK/NACK 信号所 需的大致的平均TX CINR为5dB; 4)RS boosting可以使性能得倒大约1dB的 改善,但是会缩小覆盖范围。
一级建造师继续教育
VoIP是LTE系统中一种重要的业务应用, 通过采用好的语音编码及其压缩技术,话务负 载的平衡以及时延和抖动的控制等技术,使 LTE系统中的VoIP业务质量能达到系统2G网 络中的电路域语音业务质量。 LTE可以采用下述语音编码方式: G.729,最大速率= 8kbit/s G.711,最大速率=64kbit/s EVRC,最大速率= 8kbit/s AMR ,最大速率 = 12.2kbit/s 一级建造师继续教育
一级建造师继续教育
时延分析
1、用户面延时 用户面时延是指在UEIP层与RAN边缘节点IP 层之间的数据包的单向传输时间.其中RAN 边缘节点是指与核心网络直接进行通信连接 的基站。
图1 用户面延时
一级建造师继续教育
实际网络中LTE系统的用户面时延主要包 括处理时延、LTE长度以及帧调整。整个 时延的构成如图2所示。
一级建造师继续ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ育
3GPP 评估的 LTE 网络性能
• 系统峰值速率分析 它表征在理想条件下所能达到的最大用户数 据速率。 计算方法:LTE系统仿真速率=有效子载波 个数×比特数/符号×MIMO流数×数 据符号块/子帧×每秒的子帧数 • 系统频谱效率分析 受很多因素影响:网络拓扑、传播条件、用 户分布、业务特点。
一级建造师继续教育
TDD用时间来分离接收和发送信道。 发送和接收使用相同频段的不同时隙作为信 道的承载,上下行数据发送在时间上错开, 通过在不同时隙发送上下行数据可有效避免 上下行干扰。某个时间段由基站发送信号给 移动台,例外的时间由移动台发送信号给基 站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺 利工作。
一级建造师继续教育
一级建造师继续教育
上行 ACK/NACK 性能
在LTE系统中,0.5ms时隙内上行采用多 个参考符号,同时ACK/NACK信道是与其他 PUCCH信道分开设立的,所以ACK/NACK的 信道估计差错将会降低到最小程度。 根据3GPP规范,PUCCH是在工作带宽 的边缘发射的,如下频域信道估计图所示, 每个UE可以占用1个RB的时隙资源。 ACK/NACK比特采用16次的重复编码方式。 为了验证ACK/NACK的性能,进行仿真,对 于实时信道,评估时采用DFT算法。
一级建造师继续教育
实际网络中的主要时延分析:
1 切断中断时长:
图4 LTE网络intra-MME/UPE切换流程中的用户面中断
一级建造师继续教育
2 VoIP业务时延:
图5 端到端VoIP承载时延
对于两个LTE终端之间进行VoIP呼叫 时,总的时延为221ms
一级建造师继续教育
3 端到端游戏业务时延:
图6 端到端的(LTE终端到终端)时延
LTE的端到端时延为156ms
一级建造师继续教育
4 Web浏览业务时延:
图7 LTE终端到WWW服务器的RTD环回时延
LTE终端到WWW服务器的RTD环回时 延为221ms
一级建造师继续教育
LTE覆盖性能
1、TD-LTE覆盖的目标业务为一定速率的 数据业务 在TD-SCDMA的R4业务中,电路域CS 64kbit/s是3G的特色业务,覆盖能力最低,运 营商一般以CS 64kbit/s业务作为连续覆盖的 目标业务。在给定的环境和目标误码率条件 下, CS 64kbit/s业务解调门限固定,利用CS 64kbit/s业务固定的解调门限通过链路预算的 方式,获得系统的覆盖半径。
一级建造师继续教育
开销分析
LTE系统同时定义了频分双工(FDD)和时 分双工(TDD)两种方式。 FDD系统是指系统的发送和接受数据实 用不同的频率,在上行和下行频率之间有双 工间隔。必须采用成对的频率,依靠频率来 区分上下行链路,其单方向的资源在时间上 是连续的。在支持对称业务时,能充分利用 上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频 谱利用率将大大降低。
一级建造师继续教育
LTE不仅可以提供更高的频谱效率.对于 服务质量。特别是对实时业务时延的控制都 是其设计目标。LTE系统采用由eNode B构成 的单层结构,这种结构有利于简化网络和减 小延迟,实现了低时延、低复杂度和低成本 的要求。为使用户能够获得“Always online” 的体验.LTE对时延的具体要求为:用户平 面内部单向传输时延(UE- eNode B )小于 5ms。控制平面从睡眠状态到激活状态迁移 时间小于50s.从驻留状态到激活状态的迁移 时间小于100ms。
一级建造师继续教育
图11 4*2系统的Rank和PMI变化速率图
图12 4*4的Rank和PMI变化速率图
一级建造师继续教育
上图描述了每1000TTI(1s)内的Rank级 别和PMI自适应改变的数量,从中可看出: 1)Rank级别的改变更频繁地发生在移动 的UE中,因此需要更多的反馈去适应信道 变化。 2)PMI的改变的频率比Rank级别的改变明 显高得多。
一级建造师继续教育
500
4 80 420 2.5 0.1 1.4 109 218
总结: (1)上行链路VoIP用户容量取决于以下因 素: 每次传输占用的平均RB数量(大约2~3个), 与控制信令复用时将大约占用4个RB; HARQ重传的平均速率(大约10%); 平均“over provisioning因子”取值的大 小(通常取40%)。 (2)PUCCH资源对CQI的反馈速率非常敏 感 对总用户数不是很敏感;
一级建造师继续教育
在TD-LTE中,不存在电路域业务, 只有PS域业务。不同的PS数据速率的覆 盖能力不同,在覆盖规划时,须首先确定 边缘用户的数据速率目标,如128kbit/s、 500kbit/、1Mbit/等。不同的目标数据速率 的解调门限不同,导致覆盖半径也不同。 2、用户分配的RB资源数将影响覆盖 在TD-SCDMA系统中,系统的载波 带宽固定,在基站侧接收机产生的噪声, 也影响用户的覆盖。RB是LTE系统中用户 资源分配的最小单位。
由上述图a,b可以看到: 1)探测带宽越大(最大5MHz),链路性 能越好; 2)对于10MHz带宽的探测信号,由于探测 序列的低功率频谱密度而导致的信道质量估 计得性能下降,在低SNR的场景下,相比 采用5MHz带宽的探测信号,其性能有所降 低; 3)在中到高SNR的场景下,10MHz带宽与 5MHz带宽的探测信号相比,性能并没有实 质性的增加。
一级建造师继续教育
图9 频域信道估计
一级建造师继续教育
由于eNode B接收机的调制解调器将会检测 ACK/NACK的“擦除”状态,首先eNode B接 收机将会进行信号能量检测从而判断是否为 “擦除”状态。如果判定为“擦除”状态,那 么eNodeB物理层将此信息通知MAC层。否则, 接收机会进行正常的检测,即判断UE的发送信 号时ACK还是NACK。 目前,在LTE的POC验证阶段可以考虑采用 分集技术,但UE最大发送功率是受限的,采用 RS-boosting可能会减少ACK/NACK的最大覆 盖范围。
一级建造师继续教育
当系统的载波带宽为20MHz时,系统 共有100个RB可供系统调度,每个RB由 12个15KHz带宽的子载波组成。分配给用 户的RB个数越多,用户数据速率越高,该 用户占用的频带总带宽越高,接收机端噪 声也随着带宽增加而增高。 下行方向,分配的RB的个数对覆盖的 影响相对较小,是因为一方面下行的发射 功率是在整个系统带宽100个RB上均分的。 针对单个用户的基站的等效发射功率将随
一级建造师继续教育
固定带宽探测参考信号的链路性能分 析 下图比较了10MHz信道带宽下,不同的固定带宽的探测参
考信号的链路性能,对于非理性信道估计条件下,UE移 动速度分别为6km/h和20km/h场景的分析结果
图8 10MHz带宽,GSM TU条件下非理想信道估计时不同的固定 探测带宽的链路性能 一级建造师继续教育
一级建造师继续教育
影响接收灵敏度的因素
• 子载波频率偏差:OFDM系统由于存在多 个正交的自载波,而且其输出信号是多个 子信道的叠加,故易受频率偏差的影响。 • 振荡器相位噪声:是对全部的子载波都引 入了一个随机的相位变化而存在相位噪声。 • 符号/抽样定时误差:在多径情况下,有 一个最佳的时间点,任何与此最佳点有偏 差的情况都意味着传播时延扩展将导致接 受灵敏度的变化。
一级建造师(通信与广电类)继续教育
LTE空中接口技术与性能 (5)
主讲: 西安邮电大学 孙友伟 教授
2012.10.23
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