(完整版)LTE系统峰值速率的计算

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华为TD-LTE速率计算方法

华为TD-LTE速率计算方法

TDD-LTE物理层吞吐率计算1 吞吐率计算的具体思路吞吐量取决于MAC层调度选择的TBS,理论峰值吞吐量就是在一定条件下计算可以选择的最大TBS,TBS由RB数和MCS阶数查表得到,具体计算思路如下:【Step1】计算每个子帧最大可用的RE数根据协议物理层时频资源分布,扣除每个子帧里PDCCH/PUCCH/PRACH、PBCH,SSS,PSS,CRS(对于BF还有DRS)等开销。

这些开销中,PBCH,SSS,PSS是固定的;其它的开销要考虑具体的参数设置,比如PDCCH符号数,PUCCH/PRACH占用的RB个数,特殊子帧配比,CRS映射到2端口还是4端口等。

【Step2】计算每个子帧可携带比特(bit)数计算每个子帧可携带的比特数,可携带比特数=可用RE×调制系数(QPSK为2,16QAM 为4,64QAM为6)。

【3】选择合适的TBS依据可用的RB数选择满足CR(码率)不超过0.93的最大的TBS,CR = (TBS+CRC)/可携带比特数;如果CR超过0.93,MCS就要降阶。

根据协议,PHY层会把超过6144bits的TBS进行分块,给每块加上24bits的CRC,最后整个TBS还要加上一个TB CRC。

【参考协议:36.213】【4】PHY层吞吐量的计算计算出每个子帧选择的TBS后,根据帧配比和特殊子帧配比累加各个子帧的TBS+CRC,如果是双码字还要乘以2,从而计算出最终PHY层吞吐量。

2 终端能力等级列表Downlink physical layer parameter values set by the field ue-CategoryUplink physical layer parameter values set by the field ue-Category3 时隙子帧配比介绍DL/UL上下行子帧分配特殊子帧配置4 物理层吞吐率计算4.1 下行物理层吞吐率计算下面以20M带宽【100RB】,2port,子帧配比2,特殊子帧配比7/5,PDCCH符号1为例进行计算,1个无线帧中可用于下行数传的子帧有:0、1、3、4、5、6、8、9;(特殊配比为7)【1个无线帧中可用于下行数传的子帧有:0、3、4、5、8、9;(特殊配比为5)】理论上每TTI内可用的资源块大小1)子帧0可用资源:12*14*100【总RE】–(12*1*100)【PDCCH】-(12*100)【CRS】-(12*3+8)*6【PBCH】-12*6【SSS】=140642)子帧1可用资源:12*10*100【总RE】–(12*1*100)【PDCCH】-(8*100)【CRS】-12*6【PSS】=99283)子帧3可用资源:12*14*100【总RE】–(12*1*100)【PDCCH】-(12*1*100)【CRS】=144004)子帧4可用资源:12*14*100【总RE】–(12*1*100)【PDCCH】-(12*1*100)【CRS】=144005)子帧5、子帧6、子帧8、子帧9的计算方式分别等同于子帧0、子帧1、子帧3、子帧4 【子帧配比为2,上下行转换周期为5ms,一个无线帧内的2个半帧是对称的】对应承载的Bit数为:子帧0:14064×6=84384;子帧1:9928×6=59568;子帧3:14400×6=86400;子帧4:14400×6=86400;【Case1】:Cat3能力等级的终端CAT3 UE支持的最大处理能力为双流共计102048,单流每TTI可传输的单个下行子帧的最大资源块大小为102048/2 = 51024bits;【参见第2节终端能力的表】实际上每TTI内可传输的最大资源块大小1)子帧0:51024 + [取整数(51024/6144 )+ 1]*24+24 = 51264;(子帧0最大能承载的bit数为84384,查询协议36.213,100个RB,MCS=28对应的TBS为75376,虽然计算出来的CR<0.93,但是大于单流UE的最大传输能力,故要降阶MCS=23,对于的TBS=51024)2)子帧1:46888 + [取整数(46888/6144 )+ 1]*24+24 = 47104;(特殊子帧查表的RB数是分配RB数的75%,即RB=75,以对应特殊子帧可用RE数的减少。

TDLTE最大速率计算方法

TDLTE最大速率计算方法

1 上下行峰值速率计算方法:TD-LTE峰值速率的计算需要考虑以下几个因素:1、带宽2、配比和特殊子帧配置3、终端等级4、公共控制信道开销5、端口数6、传输模式下面以3:1时隙配比,6:6:2特殊配置为例,说明峰值速率的计算方法:下行:假设下行按照100个RB,PCFICH=1个符号计算,且终端支持调制阶数为6(64QAM)。

1)子帧0上,数据RE个数需要在12*13(1ms 14个符号,减去1个PDCCH符号)基础上扣除RS 、PBCH、SSCH所占的RE个数。

100个RB上,共有14064个有效数据RE。

乘以调制阶数6后,TBS结果为84384。

2)子帧1为特殊子帧,DwPTS占6个符号,还需要扣除RS、PDCCH、PSCH所占的RE个数,100个RB上,共有5528个有效数据RE,乘以调制阶数6后,TBS为331683)子帧3和子帧4等普通下行子帧上,需要扣除RS、PDCCH的开销,100个RB上,共有14400个数据RE,乘以6后,TBS为86400.4)最高码率为0.93,那么对于子帧0,TBS*0.93=78477,查找TS36.213中的表格,Rb个数为100,从TBS的30阶开始往阶数小的值查询,直到TBS小于78477停止。

最终的查询结果是75376。

这就是子帧0上最大能够传输的数据块。

5)其它子帧也如上述查询,特殊子帧的查询结果是30576、普通子帧的结果是75736.6)在考虑终端的因素:对于终端类型4和类型5,最终实际传输的TBS就是上述查询结果。

对于终端类型3,单流单个TTI最大能够传输51024bit,那么将上述每个子帧的TBS 与51024取小。

对于类型4,计算一个无线帧上双流流的数据速率为2*(75376*6+30576*2)/10ms=102.6816Mbps。

对于类型3,计算一个无线帧上双流流的数据速率为2*(51024*6+30576*2)/10ms=73.4592Mbps。

最新(完美版)LTE下载速率分析

最新(完美版)LTE下载速率分析
R0 R0
One antenna port
slot0
slot1
R0
R0
RSRP:R0平均值
R0
R0
RSRP Total为测试终端天线R0和R1中的
R0
R0
l0
l6 l0
l6
基本无线参数 - RSSI
RSSI (Received Signal Strength Indicator): 指在测量带宽内所有包含参考信 号的OFDM符号上接收到的信号功率的线性平均值(参见36.214) ,包括本小区 和同频邻小区在此位置的信号、邻道干扰、热噪声等全部信号量。
空口基本配置 无线资源调度算法 切换参数 天馈 传输带宽 ….
LTE帧结构
时域100X10X14
X
频域100× 12 X 6 (64QAM) X 2 (MIMO)
= 201.6M
决定空口理论速率的基本参数
系统带宽 子帧配比 特殊子帧配比
TM模式
CP长度 控制信道开销 UE能力等级 各协议层开销
下理论峰值速率(mbps)
CAT3 单流 30.15 41.46 45.23 56.53 双流 40.82 56.13 61.23 76.54 CAT4 单流 30.15 41.46 45.23 56.53 双流 59.91 82.37 89.87 112.33
配置2 (1:3)
理论速率与MCS关系
20M带宽, RB满调度,子帧配置为2:2或1:3,特殊子帧可用于传输下行数据时,理论 速率与MCS的关系如下图所示:
MCS为10、15、20时理论速率分别为23M、46M
、70M
与速率相关的参数
1. 无线参数 RSRP RSSI RSRQ SINR

TD-LTE物理层上下行理论峰值速率计算分析

TD-LTE物理层上下行理论峰值速率计算分析

最大 T B S . T B S由资源块 ( R B ) 数和调制编码 方式( MC S ) 的阶 数查表得到 , 具体计算思路如下 : ( 1 ) 针对每个子 帧计算可用 的 R E数 : 可用 R E数 =信 道 占用 R E数 一每个子帧里非业务数据资源 占用的开销 ; ( 2 ) 计算 每个 子帧 R E可携带 的比特数 : 可携带 比特数
1 引 言
文献标识码 : A
文章编号 : 1 6 7 3 ~ 2 6 0 X( 2 0 1 4 ) 0 8 — 0 0 2 4 — 0 2
( P U c c H) 占用 R E构成. …
随着工信部 4 G牌 照的发放 , 中国大陆也进入 了全面铺
开4 G网络 的进 程 , T D — L T E的应 用热潮将 随之而 至.关于 T D — L T E的相关技术必然被 越来越 多的业 内人士 所关注和
切换点周期为 5 ms 或是 1 0 ms .
3 上 下行 链 路 开 销 分 析
普通子 帧的下行链路开销 由下行共 享信道( P D S C H) 的 控制信息 、 下行 同步信号 、 下行参 考信号 ( 本文仅 涉及到其
峰值速率 : 工 王

1 0 0 0
中的 C R S ) 、 物理 广播信道 ( P B c H ) 、 物理控制 格式指示信道 ( P C F I C H ) 、 物理 H A R Q指示 信道 ( P H I C H ) 、 物理 下行 控制 信道( P D c c H ) 和物理 多播信道 ( P M C H ) 这些用 于承载非业

个确定数据. 但理论上 , 针对不同的系统配 置 , 在不考虑无线 环境 的不 良影响时 , T D — L T E的物理层上下行峰值速率是可

LTE每日一课_LTE理论速度计算(根据帧结构计算)

LTE每日一课_LTE理论速度计算(根据帧结构计算)

1.基本概述LTE理论速度的计算,归根结底,还是要统计多少个RE传输下行数据,多少个传输上行数据,多少个RE是系统开销掉的,然后再根据调制方式计算传输块大小。

即吞吐率取决于MAC层调度的选择的TBS,理论吞吐率就是在一定条件下可选择的最大TBS 传输块。

TBS可有RB和MCS的阶数对应表中进行查询可得。

2.计算思路具体计算思路如下:2.1 计算每个子帧中可用RE数量这里要根据协议规定,扣除掉每个子帧中的PSS、SSS、PBCH、PDCCH、CRS等开销,然后可以得到可使用的RE数目。

在这里,PSS、SSS、PBCH是固定的,但是其他系统开销需要考虑到具体的参数配置,如PDCCH符号数、特殊子帧配比、天线端口映射等。

信道映射举例如下:TD-LTE帧结构图(信道、子载波、时隙)2.2 计算RE可携带比特数比特数=RE数*6(2.3 选择子帧TBS传输块依据可用RB数,选择CR(码率)不超过0.93的最大TBS。

2.3.1 码率下表是CQI与码资源利用率的关系,可以看到,即使是使用64QAM调制,最大的码字也不能达到6,最多达到0.926,这里也算是修正我们上一步乘以6bit的一些差值。

2.3.2 MCS与TBS对应关系以20M带宽,100RB计算,对应关系如下表:这里我们根据RE*6*CR的值,在下表中找出比这个值小,但是最接近的TBS块大小,就是该子帧能达到的最大理论速度。

全部的MCS、RB、和TBS的对应关系如附件:MCS与TBS映射.xlsx2.4 累加各子帧的TBS根据时隙配比,累计各个子帧的TBS;如果是双流,还需要乘以2,就可以计算出最高的吞吐量了。

3.下行理论速度计算举栗子配置为:20M带宽,2x2 MIMO,子帧配比1,特殊子帧配比7, PDCCH符号1,所以下行传数的子帧有:0, 1, 4,5, 6, 9。

子帧0:可用RE=(((符号数-PDCCH-PBCH-辅同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((14-1-4-1)*12-8)*6+((14-1)*12-12)*(100-6))*6=84384,乘以码率0.93,得78477,查询100RB 对应的TBS,可以选择75376(MCS28)子帧1:可用RE=(((符号数-PDCCH-主同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((10-l-l)*12-8)*6+((10-l)*12-8)*(100-6))*6=59568, 乘以码率0.93,得55398,TBS 选择55056(MCS24)子帧4:可用RE=(((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*RB)*调制系数=(((14-1)*12-12)*100)*6=86400, 乘以码率0.93,得80352,TBS 选择75376(MCS28)子帧5:可用RE=(((符号数-PDCCH-辅同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)* 每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((14-l-l)*12-12)*6+((14-l)*12-12)*(100-6))*6=85968, 乘以码率0.93,得79950,TBS 选择75376(MCS28)子帧6与子帧1计算相同,子帧9与子帧4计算相同所以下行吞吐率=(子帧0+子帧1+子帧4+子帧5+子帧6+子帧9)*2*100/1000000=(75376+55056+75376+75376+55056+75376)*2*100/1000000=82.323Mbps理论速度对应表如下:4.上行理论速度计算上行计算思路和下行基本一样,只不过上行需要考虑扣除的开销没有下行那么复杂,只需要在时域考虑每个子帧扣除2个符号的DMRS,频域考虑扣除PUCCH占用的RB数,和PRACH周期到来时,再扣除6个RB。

LTE速率计算

LTE速率计算

TD-LTE的最高下行速率计算LTE TDD帧结构在TDD帧结构中,一个特殊子帧的大小是1ms,就是两个资源模块RB,一个RB占7个OFDM符号,所以一个特殊子帧占14个OFDM符号,但是不管特殊子帧内部结构如何变换,其大小都是1ms。

1、计算方法:根据TD-LTE的帧结构,采用5ms的周期,最大是3个下行子帧+1个上行子帧,另外DwPTS也可以承载下行数据,最多是12个符号。

因此,5ms周期最多可以传3*14+12=54个符号,当使用20M带宽时,有1200个子载波,以最高效的64QAM计算,5ms周期内可传 54*1200*6=0. 3888M比特的数据,也就是最高下行速率为77.76Mbps。

注意,这是没有使用MIMO。

使用MIMO后,最高下行速率为 155.52Mbps。

当然,大家都知道每个子帧控制信息都占用至少一个符号,因此业务数据最多可占用50个符号,也就是不使用MIMO,最高下行速率为72Mbps;使用MIMO后,最高下行速率为144Mbps。

这还只是粗略计算,因为参考信号以及同步信号都会占用符号的部分或全部,因此最终的最高下行速率低于144Mbps。

据中兴宣称,其最高速率为1 30Mbps。

2 参考信号的占用情况与MIMO是否使用有关。

a. 没有MIMO,每个RB中会分布有8个参考信号,因为第一个符号已经用于控制部分,不用重复计算,因此会占用6个调制符号的位置,也就是每个子帧占用的比特数为:6*6(64QAM)*4(3下+DwPTS)*100(RB数量)=14.4kb而1秒有200个子帧,对应速率为2.88Mbpsb. 有MIMO,每个RB中会分布有16个参考信号,因为第一个符号已经用于控制部分,不用重复计算,因此会占用12个调制符号的位置,也就是每个子帧占用的比特数为:12*6(64QAM)*2(MIMO)*4(3下+DwPTS)*100=57.6kb对应速率为11.52Mbps。

FDD上下行速率计算

FDD上下行速率计算

LTE-FDD的上行峰值速率计算思路与下行相似,在能提供的上行可用资源的基础上,扣除控制信道的开销,计算出实际可用资源。

还是以信道带宽10MHz为例,终端不支持MIMO、采用16QAM调制方式、编码速率为1.估算下上行峰值速率。

上行总的可用资源:12*14*50*10=84000个RE。

每个RE可独立承载调制符号,当采用16QAM调制时,上行总的bit数为:84000*4bits=336000bits,在编码速率为1的情况下,上行最大速率为(帧长)=33.6Mbps。

若以上行控制开销为23%计算,上行最终速率为33.6Mbps*23%=25.8Mbps.以上估算过程都是按照理论计算得到的。

根据估算思路还是可以写出一个简单公式:上行峰值速率=(RB数(依信道带宽而定)*12*14*(1-控制信道开销(%))*10*调制方式效率*编码速率)/10ms根据公式在信道带宽确定的前提下,控制信道开销是计算上行峰值速率的关键。

其实上行控制的开销计算可以说简单,是因为上行信道较少(上行仅需计算DRS、PRACH、PUCCH、PUSCH/UCI的开销),但又有些难理解。

首先,对于DRS的开销,可以广义的认为是,开销大约在14%左右,若严格根据信道带宽、每个时隙包含的PUCCH资源块不同,计算结果也略有不同,如10MHz信道带宽,每时隙PUCCH无线块为4个(根据规范提供的公式计算得到不同带宽下的值),那么DRS的开销为13.14%;5MHz信道带宽、每时隙PUCCH无线块为2个,则DRS的开销也为13.14%,3MHz带宽时略少,为12.38%。

而PUCCH的开销,如果知道每时隙PUCCH无线块,PUCCH的开销为:每时隙PUCCH无线块/信道带宽对应的无线块。

如10MHz信道带宽,每时隙PUCCH无线块为4个,则PUCCH的开销为8%;5MHz信道带宽、每时隙PUCCH无线块为2个,则开销也为8%;对于PRACH信道,规范中规定PRACH 占用72个子载波,也就是占用6个无线块资源,若考虑一帧中仅保留一个PRACH资源,那么10MHz信道带宽条件下,PRACH信道开销等于带宽下开销为0.6%。

LTE最大速率计算

LTE最大速率计算

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LTE TDD 支持 5ms 和 10ms 的上下行切换周期。 如果下行到上行转换点周期为 5ms,特殊子帧会存在于两个半帧中; 如果下行到上行转换点周期 10ms,特殊子帧只存在于第一个半帧中。 子帧 0 和子帧 5 以及 DwPTS 总是用于下行传输。UpPTS 和紧跟于特殊子帧后的子帧专 用于上行传输。如下表: 表 4.2-2: UL/DL 配置 上行-下行 配置 0 1 2 3 4 5 6 下行-上行 转换点周期 5 ms 5 ms 5 ms 10 ms 10 ms 10 ms 5 ms 子帧号 0 D D D D D D D 1 S S S S S S S 2 U U U U U U U 3 U U D U U D U 4 U D D U D D U 5 D D D D D D D 6 S S S D D D S 7 U U U D D D U 8 U U D D D D U 9 U D D D D D D DL:UL S=D 2:3 3:2 4:1 7:3 4:1 9:1 1:1 DL:UL 不管 S 1:3 1:1 3:1 2:1 7:2 8:1 3:5
Special subframe configuration Normal cyclic prefix in downlink DwPTS UpPTS Normal cyclic prefix in uplink 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Extended cyclic prefix in uplink Extended cyclic prefix in downlink DwPTS Normal cyclic prefix in uplink UpPTS Extended cyclic prefix in uplink
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LTE系统峰值速率的计算我们常听到” LT网络可达到峰值速率100M、150M、300M ,发展到LTE-A更是可以达到1Gbps “等说法,但是这些速率的达成究竟受哪些因素的影响且如何计算呢?为了更好的学习峰值速率计算,我们可以带着下面的问题来一起阅读:1、LTE系统中,峰值速率受哪些因素影响?2、FDD-LTE系统中,Cat3和Cat4,上下行峰值速率各为多少?3、T D-LTE系统中,以时隙配比3:1、特殊子帧配比10:2:2为例,Cat3、Cat4上下行峰值速率各为多少?3、LTE-A ( LTE Advaneed要实现IGbps的目标峰值速率,需要采用哪些技术?影响峰值速率的因素有哪些?影响峰值速率的因素有很多,包括:1. 双工方式——FDD、TDDFDD-LTE为频分双工,即上、下行采用不同的频率发送;而TD-LTE采用时分双工,上、下行共享频率,采用不同的时隙发送。

因此如果采用相同的带宽和同样的终端类型,FDD-LTE能达到更高的峰值速率。

2. 载波带宽LTE网络采用5MHz、10MHz、15MHz、20MHz等不同的频率资源,能达到的峰值速率不同。

3. 上行/ 下行上行的业务需求本就不及下行,因此系统设计的时候也考虑“下行速率高些、上行速率低些” 的原则,实际达到的效果也是这样的。

4. UE能力级即终端类型的影响,Cat3和Cat4是常见的终端类型,FDD-LTE系统中,下行峰值速率分别能达到100Mbps和150Mbps,上行都只能支持最高16QAM的调制方式,上行最高速率50Mbps。

5. TD-LTE系统中的上下行时隙配比、特殊子帧配比不同的上下行时隙配比以及特殊时隙配比,会影响TD-LTE系统中的峰值速率水平。

上下行时隙配比有1:3和2:2等方式,特殊时隙配比也有3:9:2和10:2:2等方式。

考虑尽量提升下行速率,国内外目前最常用的是DL:UL=3:1、特殊时隙配比10:2:2这种配置。

6. 天线数、MIMO 配置Cat4 支持2*2MIMO ,最高支持双流空间复用,下行峰值速率可达150Mbps;Cat5 支持4*4MIMO ,最高支持四层空间复用,下行峰值速率可达300Mbps。

7. 控制信道开销计算峰值速率还要考虑系统开销,即控制信道资源占比。

实际系统中,控制信道开销在20~30% 的水平内波动。

总之,有很多因素影响所谓的“峰值速率”,所以提到峰值速率的时候,要说明是在什么制式下、采用了多少带宽、在什么终端、什么方向、什么配置情况下达到的速率。

下行峰值速率的计算:计算峰值速率一般采用两种方法:第一种:是从物理资源微观入手,计算多少时间内(一般采用一个TTI或者一个无线帧)传多少比特流量,得到速率;另一种:是直接查某种UE类型在一个TTI (LTE系统为1ms)内能够传输的最大传输块,得到速率。

下面以FDD-LTE为例,分别给出两种方法的举例。

【方法一】首先给出计算结果:20MHz带宽情况下,一个TTI内,可以算得最高速率为:1200X6X7X2X2总速率= -------------------- —:枉业务信道的速率=201.6*75%~ 150Mbps数字含义:6:下行最高调制方式为64QAM , 1个符号包含6bit信息;2和7: LTE系统的TTI为1个子帧(时长1ms),包含2个时隙,常规CP下,1个时隙包含7个符号;因此:在一个TTI内,单天线情况下,一个子载波下行最多传输数据6X 7X 2bit2 :下行采用2 X 2MIMO两层空分复用,双流可以传输两路数据;1200 : 20MHz带宽包含1200个子载波(100个RB,每个RB含12个子载波)75%:下行系统开销一般取25% (下行开销包含RS信号(2/21)、PDCCH/PCFICH/PHICH(4/21、SCH BCH等),即下行有效传输数据速率的比例为75%。

如果是TD-LTE系统,还要考虑上下行的时隙配比和特殊时隙配比,对下行流量对总流量占比的影响。

如在时隙配比3:1/特殊子帧配比10:2:2的情况下:一个无线帧内,各子帧依次为DSUDD DSUDD,其中D为下行子帧U为上行子帧,每个子帧包含2个时隙共14个符号,S为特殊子帧,10:2:2的配置,表示DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot)、GP(Guard Period)和UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)各占10 个、2 个和2 个符号。

那么所有下行符号等效在一个TTI内占的比例为(6*14+2*10)/14*10=74%,如果也粗略考虑75%的控制信道开销,那么TD-LTE系统在3:1/10:2:2 的配置下,下行峰值速率可达:201.6*75%*74% 〜112Mbps其他的时隙配比、特殊子帧配比,都可以参考这个方法来计算。

【方法二】这个方法简单直观很多,如下表,第一列是终端类型1~8(常用3、4)第二列为一个TTI内传输的最大传输块bit数,那么峰值速率就等于最大传输块大小/传输时间间隔,以Cat3和Cat4为例,峰值吞吐率分别为102048/0.001=102Mbps 和150752/0.001=150Mbps 。

Cat5因为可以采用了4*4高阶MIMO , 4层空分复用在一个TTI内传299552bit,因此能达到300Mbps的下行峰值速率。

FDD-LTE系统,计算可到此为止,TD-LTE系统需要再根据时隙配比/特殊子帧配比乘上比例,Cat3和Cat4的下行峰值吞吐率分别为75Mbps和111Mbps。

超级啰嗦:1、C at3因为最大传输块为102048,所以FDD-LTE中峰值速率最高只能到100Mbps。

2、控制信道开销的计算,受RS信号、PDCCH/PCFICH/PHICH SCH BCH等因素影响,前两部分占比较高(分别2/21和14/21),SCH和BCH占比较少(两者相加不足1%),篇幅有限,抱歉不做详细介绍。

3、TD-LTE的峰值速率的计算,这里是按照1个TTI(1ms)来计算的,思路可能有点绕,如果将时间考虑为10ms的无线帧,计算就会更加直观一些,10ms内,有几个下行子帧,乘以每个子帧传的比特数或者传输块大小,得到的结果虽然一样,但用无线帧10ms的计算方式更好理解一些,可自行尝试计算。

上行峰值速率的计算:【方法一】首先给出计算结果:20MHz带宽情况下,一个TTI内,可以算得最高速率为:96X12X4X7X2 z一“-------------------- A AI ---------------- * 79% =总速率=_数字含义:4:上行最高调制方式为16QAM,1个符号包含4bit信息;2和7:LTE系统的TTI为1个子帧(时长1ms),包含2个时隙,常规CP下,1个时隙包含7个符号;因此:在一个TTI内,单天线情况下,一个子载波上行最多传输数据4X 7X 2bit96*12 : 20MHz带宽共100个RB,假设PUCCH占用2个RB,上行RB数要遵循“ 2/3/5 的原则,所以PUSCH 最多用96个RB,每个RB含12个子载波;79%:系统开销一般取25% (考虑RS消耗1/7、SRS消耗1/14 ),即上行有效传输数据速率的比例为79%。

【方法二】直接用最大传输块来计算,可见Cat3和Cat4的上行峰值速率为51Mbps (最高调制方式16QAM )、Cat5的上行峰值速率可达75Mbps (最高调制方式64QAM )。

TD-LTE系统中,和下行一样,以时隙配比3:1/特殊子帧配比10:2:2的配置为例:DSUDD DSUDD。

所有上行符号占的比例就是(2*14+2*2)/14*10=21.4%,这时TD-LTE系统的上行峰值速率可达:51Mbps*21.4%=10.5Mbps 超级啰嗦:1、上行开销的计算也有很多不同的版本,比如是否考虑PUCCH SRS是否考虑PRACH PRACH 每20ms发送一次,在时间上占5%, PUSCH每ms发送,在时间上占95%),以及RB数的应用(是否遵循2/3/5 的原则),考虑不同的因素可以根据运营商的实际要求,计算结果偏差不会很大。

2、TD-LTE上行同下行,如果考虑以10ms无线帧为时间单位计算会更加的直观。

LTE-A如何达到IGbps的峰值速率?从无线网络各极端、各制式的规律来看,提高峰值速率最有效、直接的手段就是增加频谱, 即用“带宽”来换“速率”。

LTE 向LTE-A 发展的道路上也不可避免的采用了这种方式,引入了载波聚合, Carrier Aggregation ,简称CA。

CA将同频段内相邻的、或者同频段内不相邻的、或者不同频段的载波聚合起来,用类似多载波”的方式,提高峰值速率。

每个载波最高20MHz带宽,最多可以是5个载波,所以最高可利用100MHz的频谱,这样CA 即能在40~100MHz 带宽内提供300~750Mbps( 2X2 MIMO)或>1Gbps(4X4 MIMO)的峰值吞吐率。

仅凭借CA还不能达到1Gbps的速率,还要依靠高阶MIMO (或叫MIMO增强),协议提出了下行4x4 MIMO、8x8 MIMO 和上行2x4 MIMO、4x4 MIMO 等模式,以实现以下水平的峰值速率:DL: 300 〜600 Mbps (4x4 MIMO, 8x8 MIMO) in 20MHz, or >1Gbps (4x4 MIMO) with CA.UL: 150 〜300 Mbps (2x4 MIMO, 4x4 MIMO) in 20MHz , or >1Gbps (4x4 MIMO) with CA但LTE-A中的高阶MIMO,类似HSPA网络向2*2MIMO升级的演进路线,需要硬件升级,网络改动比较大,没有CA应用起来那么方便,所以实现起来可能需要较长的时间。

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