LTE & LTE-A 基带芯片和终端研发测试

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lte技术

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lte技术第一篇:LTE技术原理和特点1.1 LTE技术原理LTE(Long-Term Evolution)是一种基于OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)的4G无线通信技术。

它主要是通过频分复用将频域分成若干个子载波,每个子载波可以传输一个数据流,同时在时域上通过多路复用技术实现多个用户的数据传输。

由于OFDM技术的高效率和误码率的低值,使得LTE具有更好的覆盖范围和抗干扰能力,不断有新的技术被应用到LTE中,比如MIMO(Multiple-input and multiple-output)、VoLTE(Voice over LTE)和Carrier Aggregation(CA)等,不断提升着LTE技术的性能。

1.2 LTE技术特点(1)更高的数据速率,更低的时延。

由于LTE技术利用的是OFDM技术,在广阔的频带内分成很多的子载波,实现的是并行传输,可以提高数据速率,一般可以达到100Mbps的下行速率和50Mbps的上行速率,时延也可以控制在10ms以下。

(2)更好的数据覆盖和信号质量。

由于LTE技术的高效率和误码率的低值,使得其具有更好的覆盖范围和抗干扰能力,而且还可以通过一些技术手段例如VoLTE来提高语音通话的质量。

(3)更丰富的业务应用。

LTE技术可以支持更丰富的业务应用,不仅包括传统的语音通信和数据传输,还包括一些新型的业务应用,例如高清视频传输、IoT(物联网)等,可以为用户提供更好的服务体验。

(4)更灵活的网络组网方式。

由于LTE技术使用的网络协议灵活多变,网络组网方式也更加灵活,可以实现单网、多层次、多种技术的混合组网模式,更加方便网络管理和维护。

(5)更加低成本的部署和维护。

LTE的部署和维护成本较低,因为采用的是基于IP的全网络架构,使得网络的部署和维护工作更加简单,而且维护人员的培训成本也较低。

1.3 总结LTE技术采用OFDM技术,实现了更高的数据速率、更好的数据覆盖和信号质量、更丰富的业务应用、更灵活的网络组网方式和更加低成本的部署和维护,这些都是构成LTE技术的重要特点。

LTE性能指标介绍

LTE性能指标介绍

LTE性能指标介绍LTE(Long Term Evolution,长期演进)是一种4G无线通信技术标准,提供了高速、高质量和高容量的无线通信服务。

LTE网络具有许多性能指标,下面将对一些常见的指标进行介绍。

1.峰值数据传输率(Peak Data Transfer Rate):即网络在理想条件下所能达到的最大数据传输速率。

对于LTE网络,峰值数据传输率通常在几十Mbps到几百Mbps之间,远高于之前的3G网络。

2.下行链路传输速率(Downlink Throughput):指的是LTE网络中用户设备(例如手机)接收数据的速率。

下行链路传输速率受到多个因素的影响,包括网络负载、信道状况等。

在LTE网络中,下行链路传输速率通常能够达到几十Mbps。

3.上行链路传输速率(Uplink Throughput):指的是LTE网络中用户设备发送数据的速率。

与下行链路传输速率类似,上行链路传输速率也取决于多个因素。

在LTE网络中,上行链路传输速率通常能够达到几十Mbps。

4.时延(Latency):是指数据包从发送端到接收端所需的时间。

短时延是LTE网络的一个重要性能指标,有助于提升语音通话质量、视频流畅度和网络体验。

在LTE网络中,时延通常在几十毫秒到几百毫秒之间。

5.覆盖范围(Coverage):指的是网络信号能够覆盖的区域。

LTE网络具有广泛的覆盖范围,且可以实现更好的穿透性能,例如在建筑物内部覆盖也能保持较好的信号质量。

6.频谱效率(Spectral Efficiency):指的是单位频谱资源(通常为Hz)能够传输的数据量。

LTE网络采用了OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)技术,大大提高了频谱效率,使得单位频谱资源能够传输更多的数据。

7.容量(Capacity):是指网络在一定时间内所能支持的用户数或数据量。

通过增加基站数量和频谱资源的利用效率,LTE网络具有较高的容量,可以支持更多的用户同时连接和传输大量的数据。

LTE介绍与网络架构

LTE介绍与网络架构

LTE介绍与网络架构LTE(Long-Term Evolution),即长期演进技术,是第四代移动通信标准。

它是3GPP(Third Generation Partnership Project)组织制定的全球统一标准,旨在提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更高的系统容量,以满足不断增长的移动通信需求。

LTE网络架构主要由以下几个部分组成:用户终端(UE)、基站子系统(eNB)、核心网络(Core Network)和运营商网络。

首先是用户终端,即智能手机、平板电脑或其他支持LTE技术的设备。

用户终端与LTE网络进行通信,发送和接收数据。

其次是基站子系统(eNB),它由一台或多台基站控制器和一组基站天线组成。

基站子系统用于与用户终端进行通信,传输数据和控制信号。

核心网络是网络的核心部分,它提供网络管理和控制功能。

核心网络包括多个网络元素,如移动交换中心(MSC)和数据网关(SGW)。

移动交换中心负责处理语音通信,数据网关则负责处理数据传输。

运营商网络是LTE网络的运营者,它由多个基站子系统和核心网络组成。

运营商网络提供网络覆盖和服务,并负责管理用户终端的接入和连接。

LTE网络架构中的一个重要概念是分组交换。

与之前的电路交换网络不同,LTE网络采用了分组交换技术,将数据分成小的数据包进行传输。

这种架构有助于提高数据传输速率和系统容量,并降低网络延迟。

在LTE网络中,数据传输的基本单位是无线帧(Radio Frame)。

每个无线帧由多个子帧(Subframe)组成,每个子帧由多个时隙(TimeSlot)组成。

时隙是最小的单位,用于传输数据和控制信号。

在每个时隙中,数据和控制信号可以同时传输,从而实现高效的通信。

此外,LTE网络采用了多天线技术,即MIMO(Multiple-Input-Multiple-Output)。

MIMO技术使用多个天线进行数据传输和接收,可以提高系统容量和数据传输速率,并改善网络覆盖范围。

LTE系统介绍

LTE系统介绍

四、演进路线
演进路线:
GSM--->GPRS--->EDGE--->WCDMA--->HSD/UPA--->HSD/UPA+---->LTE 长期演进 GSM:9K---> GPRS:42K ---> EDGE:172K--->WCDMA364k---> HSD/UPA:14.4M---> HSD/UPA+:42M---> LTE:300M
七、传输方案
对于不同技术提案有不同 的传输方案,我们室分技术只关心 UU接口。MIMO是LTE系统为达到用户平均吞吐量和频谱效率要求的 最佳技术。下行MIMO天线的基本配置是,在基站设两பைடு நூலகம்发射天线, 在UE设两个接收天线,即2×2的天线配置。更高的下行配置,如4×4 的MIMO也有应用在室外系统中。 虽然宏分集技术在3G时代扮演了相当重要的角色,但是在LTE中 不再考虑 。在OFDM系统中,软合并技术可以通过信号到达UE天线 的时刻都处于CP(前缀)窗之内的RF合并来实现,这种合并不需要 UE有任何操作。 上行单用户MIMO天线的基本配置,也是在UE有两个发射天线, 在基站有两个接收天线。
五、技术提案
不同的提案代表了不同的背景和不同集团的利益,所以国际上存在多个提案。 其中主要的两个介绍如下: 1.FDD SC-FDMA UL、FDD OFDMA DL 该提案使用了目前频谱效率很高的正交频分复用(OFDM)技术作为下行链 路的主要调制方式,实现高速数据速率传送;上行链路则采用单载波频分多址 (FDMA)。主要的好处就是降低了发射终端的峰均功率比,减小了终端的体积 和成本。其主要特点包括频谱带宽灵活分配、子载波序列固定、采用循环前缀对 抗多径衰落和可变的传输时间间隔(TTI)等。 2.TDD UL采用SC-FDMA,TDD DL采用OFDMA 该提案主要TD-SCDMA标准的演进。其主要特点是尽可能继承TD-SCDMA 的系统特点,例如相同的子信道带宽、信道结构,Space(间隔)、Time(时 间)、Code(码)多域复用等,在此基础上通过多载波的方式扩展数据速率,满 足LTE的需求。 中国移动已经获得TD-SCDMA标准使用权,所以采用方案2是一种合理的选 择。可以大大节约投入。

lte是什么意思,分哪几个版本

lte是什么意思,分哪几个版本

不断的在继续改善升级,所以后续版本已经成为了 真正的 4G。
版本。lte 主要包括两种版本:即 TD-LTE 和 LTEFDD 两种制式。两种制式是根据之前不同的 2、 3G 网络来进行选择性应用。比如中国移动,采用
的是 TD-LTE,是因为 TE-LTE 可以很好的和中国移 动自主研发的 3G 网络兼容。而联通和电信则可能 采用是两种版本的结合,或者是使用其中的一种。
目前,中国移动率先启用了 4G,但由于处于 初期,覆盖不够全免,只能在一些城市市区或者县
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城城区体验到,用户可以利用 4G 终端去自行体验。 速度确实比较快。
lte 是什么意思,分哪几个版本
4G 网络是当前较为火热的一个看点,自 2013 年年底工信部发放 4G 牌照以来,各通信运营商已 经展开了激烈的技术、营销的较量。那么什么是 lte,又有哪些版本,这里来一e 定义:英文全称为 LongTermEvolution, 即长期演进,那么是什么是长期演进,这里只需要 简单的理解为就是 3G 技术的升级版本。无论在系 统构架还是传输技术,都比原来的的 3G 网络有了
较大的革新,从而大大的推进了通信行业的发展。 让更多的移动用户享受到更快的上网体验。
严格意义上,其实 LTE 一开始的定位仅仅是 3G 的加强版,但是随着后期的发展,大大超出当 初设计者的预期。本来只能称做 3.9G,但是由于
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lte网络是什么意思3篇

lte网络是什么意思3篇

lte网络是什么意思第一篇:什么是LTE网络?LTE(Long Term Evolution)是一种第四代无线宽带通信技术,是目前最先进和最广泛使用的移动通信技术之一。

它为用户提供高速的数据传输和流畅的视频通话体验,可更好地满足人们对移动宽带网络的需求。

LTE网络采用的是OFDM(正交频分复用)调制技术,可以将不同频率信道上的信息进行复用,大大提高了频谱利用率。

同时,它还采用了MIMO(多输入多输出)技术,通过增加天线和调整信号相位等方法,有效地降低了传输时的信号干扰,进一步提高了通信质量和稳定性。

在LTE网络中,用户可以通过手机、平板等无线设备随时随地接入网络,享受高速宽带服务。

此外,LTE网络还支持新型应用和服务,如物联网、云计算和虚拟现实等。

总的来说,LTE网络的出现为人们带来了更加便捷、高效和安全的移动通信体验,是现代社会不可或缺的技术之一。

第二篇:LTE网络的优势特点作为目前使用最广泛的移动通信技术之一,LTE网络具有以下几个优势特点:1. 高速率:LTE网络的下行速率可达到100 Mbps,上行速率可达到50 Mbps,是目前最快的移动通信技术之一。

2. 高可靠性:LTE采用的OFDM技术和MIMO技术可以有效地降低信号干扰和误码率,提高通信质量和稳定性。

3. 低时延:LTE网络的时延较低,可以更加快速地响应用户的操作,提高用户体验。

4. 高安全性:LTE网络采用了更加先进的加密技术,保障用户通信数据的安全。

5. 支持大容量用户同时接入:LTE网络采用了全球通用的频段,支持更多的用户同时接入,避免通信拥堵。

6. 支持多种服务和应用:LTE网络为用户提供了更多的服务和应用支持,如高清视频、在线游戏、物联网等。

第三篇:LTE网络的应用随着LTE网络的建设和发展,它在各个领域得到了广泛的应用,如:1. 移动通信:作为目前最先进的移动通信技术之一,LTE网络广泛应用于手机、平板电脑等无线设备上,提供高速的数据传输和流畅的通话体验。

LTE基础知识

LTE基础知识

發送SS和TPC時TFCI(Transport Format Combination Indicator)位置
TFCI 码字第一部分 数据符号
TPC TFCI 码字第二部分 SS
symbols
symbols Midamble
LTE關鍵技術——OFDM
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術
功率
傳統頻分複用
5 ms
正交頻分複用
DL
頻率 功

頻率
0
時間
TD-SCDMA資源分割方式:CDMA
時間
TD-LTE資源分割方式:OFDM
LTE關鍵技術——OFDM
OFDM技術特點
➢ LTE無線介面協議 ➢ LTE通道結構 ➢ LTE幀結構
LTE通道結構
LTE通道分類
邏輯通道:區分資訊的類型 傳輸通道:區分資訊的傳輸方式 物理通道:執行資訊的收發
邏輯通道
RLC MAC PHY
物理通道
傳輸通道
LTE通道結構
邏輯通道
控制通道 業務通道
廣播控制通道(BCCH:Broadcast Control Channel) 尋呼控制通道(PCCH:Paging Control Channel) 公共控制通道(CCCH:Common Control Channel) 專用控制通道(DCCH:Dedicated Control Channel) 專用業務通道(DTCH:Dedicated Traffic Channel)
默認EPS承載上下文啟動、專用EPS承載上下文啟動、EPS承載上下文修改、 EPS承載上下文去啟動、UE請求PDN連接、UE請求PDN斷開、UE請求承載資 源分配、UE請求承載資源修改、ESM資訊請求、ESM狀態

LTE中的基本概念..3篇

LTE中的基本概念..3篇

LTE中的基本概念..第一篇:LTE基本概念LTE(Long Term Evolution),是一种第四代(4G)无线通信技术。

它是一种全IP网络,用于实现高速数据传输和语音通信,能够提供更高速率的数据传输、更低的延迟和更好的用户体验。

以下是一些LTE中的基本概念:1. LTE架构LTE网络是由核心网和无线接入网两部分组成。

核心网包括移动交换中心和数据传输网络,而无线接入网包括基站、分布式天线系统和用户终端。

2. 频段LTE使用不同的频段进行通信,常用的频段有700MHz、800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2300MHz、2500MHz和2600MHz等频段。

3. 频带宽度频带宽度是指信道在频域上所占的带宽,通常以MHz为单位。

LTE的带宽通常为1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz 或20MHz。

4. MIMO技术MIMO(Multiple Input Multiple Output)技术是一种利用多个传输天线和接收天线进行数据传输的技术。

LTE采用的MIMO技术包括SU-MIMO(Single User MIMO)和MU-MIMO (Multi User MIMO)。

5. QoSQoS(Quality of Service)是指网络为实现不同业务的服务质量要求,所采用的各种技术手段和方法。

在LTE网络中,QoS用于提供网络对用户的差异化服务。

6. VoLTEVoLTE(Voice over LTE)是一种通过LTE网络进行语音通信的技术,它可以提供更好的语音质量、更低的延迟和更低的功耗。

这些是LTE中的一些基本概念,了解这些概念对于理解LTE技术的工作原理和优势非常重要。

第二篇:LTE网络架构LTE网络是由核心网和无线接入网两部分组成,核心网包括移动交换中心和数据传输网络,无线接入网包括基站、分布式天线系统和用户终端。

1. 核心网在LTE网络中,核心网是处理用户数据的中心部分。

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LTE & LTE-A 基带芯片和终端研发测试
Anritsu Corporation
Mar. 2012
三亚
GSM/TD-SCDMA
MD8430A
MD8470A Signaling Tester
MD8480C Signalling Tester
LTE Data Throughput Test
• • Data throughput is key for LTE. Advantages of Anritsu LTE data throughput test
– DL 150Mbps, UL 50Mbps (UE cat4) – Stable and reliable hardware – Anritsu fading simulator MF6900A – Automation test
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LTE Data Throughput Test
Achieving DL 150Mbps, UL 50Mbps throughput stably.
Used for DL, UL, Bidirectional FTP, UDP, Stress, Latency Testing
MF6900A  Fading Simulator
Digital IQ data
LAN
Client PC
USB
RF MD8430A LTE Signalling Tester
Server
Slide 12


LTE Voice Call - CSFB
Voice Communication Over 2G
CS+PS
MD8480C GERAN Signaling Tester
RF Mobile Device
CSFB RTD PS
MD8430A LTE Signaling Tester
Data Server
Data  Communication
Slide 13


LTE Voice Call - VoLTE
VoLTE Application IMS Protocol, RTP, RTCP AMR‐NB/AMR‐WB/H.264
ProLab
Control
RF Interface LTE Device  (VoLTE Client)
U Plane Data (IP/Ethernet) IMS Core / VoLTE Client Emulation and Analysis
MD8430A/RTD LTE Signaling Tester
 Semi Persistence Scheduling (SPS), TTI Bundling  Discontinuous Reception (DRX)  Robust Header Compression (RoHC)  Multi Data Radio Bearer
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TD-LTE/TD-SCDMA inter-RAT
• Reliable Clock Sync • Reliable Frame Sync
Control PC
• Simultaneously Control  Two SS 
MD8430A TD‐LTE Signalling Tester
MD8470A TD‐SCDMA Signalling Tester
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LTE Advanced 基带芯片和终端研发测试
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LTE Advanced – Introduction
• • LTE FDD and TDD have a clear evaluation towards LTE-Advanced. LTE Advanced requirement
 Downlink transmission scheme.  Data rate 100Mbps high mobility, 1Gbps low mobility  Improvements to LTE by using 8x8MIMO  Uplink transmission scheme. Up to 500Mbps  Relay functionality  Backward compatibility with LTE

LTE Advanced Spec
 3GPP published R10 standard in March 2011 and froze LTE-A features.  R11 spec is expected to be finished in H2 2012.
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Carrier Aggregation – Technical Information
• • Wider bandwidth transmission using carrier aggregation. Entire system bandwidth up to, e.g., 100 MHz, comprises multiple basic frequency blocks called component carriers (cc). – Satisfy requirements for peak data rate. • Each CC is backward compatible with Rel. 8 LTE. – Maintain backward compatibility with Rel. 8 LTE. • Carrier aggregation supports both contiguous and non-contiguous spectrums, and asymmetric bandwidth for FDD. – Achieve flexible spectrum usage.
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LTE-Advanced Demo @ MWC2012
• Anritsu has succeed LTE-Advanced Carrier Aggregation demo at Mobile World Congress 2012 (Spain Barcelona, Feb. 2012)
First LTE‐A  IOT Demo in the world!
DL 300Mbps!
Slide 19


LTE-Advanced Carrier Aggregation Demo Image
Combiner f MS269x Signal Analyzer eNodeB Simulation Div UE Simulation
UE Simulator
Hub
Control PC
Control PC
Div
MD8430A
DL: 2x2 MIMO x 2CCs
UE Simulator
MD1230B Data Quality Analyzer
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2012•FDD / TDD
•Combination of LTE band for DL CCs
•Downlink Carrier Aggregation
•Uplink MIMO / Carrier Aggregation
2014
2013Follow LTE ‐Advanced
Anritsu 先进&专业测试
----让您轻松应对……Thank you !!。

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