华为LTE基础知识

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LTE网络基础知识简介

LTE网络基础知识简介

LTE网络基础知识简介目录一、LTE网络概述 (2)1.1 LTE概念及发展历程 (3)1.2 LTE技术优势与演进 (4)二、LTE网络架构 (5)2.1 EPC网络组成 (7)2.2 UTRAN网络组成 (8)2.3 eNB与gNB的关系及切换 (9)三、LTE关键技术 (11)四、LTE网络规划与部署 (12)4.1 需求分析 (13)4.2 网络设计 (14)4.3 部署策略 (16)五、LTE网络测试与优化 (17)5.1 测试目的与方法 (18)5.2 关键性能指标(KPI)分析 (19)5.3 网络优化策略 (20)六、LTE与其他无线通信技术的比较 (22)6.1 与2G/3G的比较 (23)6.2 与Wi-Fi的比较 (24)七、LTE未来发展趋势 (26)7.1 5G技术发展与LTE演进 (27)7.2 IoT与LTE的关系 (28)八、总结与展望 (29)8.1 LTE技术成果总结 (30)8.2 对未来LTE发展的展望 (32)一、LTE网络概述LTE(LongTerm Evolution,长期演进)是一种基于新一代无线通信技术的4G移动通信标准。

它采用了全球通用的频段和编码技术,可以实现高速、低时延、大连接数的移动通信服务。

LTE网络在全球范围内得到了广泛的应用和推广,为用户提供了更加便捷、高效的移动互联网体验。

LTE是3G(第三代移动通信技术)的升级版,相较于3G,LTE在数据传输速度、时延、网络容量等方面都有显著提升。

LTE也是4G(第四代移动通信技术)的基础,两者共享相同的技术规范和频谱资源。

LTE可以看作是4G的一个过渡阶段,为后续5G网络的发展奠定了基础。

高速:LTE网络的最大下行速率可达100Mbps,上传速率可达50Mbps,大大满足了用户的上网需求。

低时延:LTE网络的空口时延较低,一般在10ms左右,用户体验较好。

大连接数:LTE网络具有较高的并发连接能力,可支持数百万人同时在线。

华为LTE基础知识问答汇总--精华资料

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LTE 网规网优基础知识问答 汇总 - Made by UNREGISTERED version of Easy CHM
LTE 网规网优基础知识问答汇总 - Made by UNREGISTERED version of Easy CHMTable of Fra bibliotekontents
1. LTE 网规网优 FAQ_基本概念篇................................................................................................... 4 1.1 为什么要从 3G 向 LTE 演进 .............................................................................................. 4 1.2 LTE 扁平网络架构是什么 ................................................................................................... 4 1.3 相对于 3G 来说 LTE 采用了哪些关键技术....................................................................... 5 1.4 OFDM 基本原理................................................................................................................... 7 1.5 单用户 MIMO 和多用户 MIMO 的区别 ................................

华为公司LTE知识点整理

华为公司LTE知识点整理

了解
PRACH(物理随机接入信 道)
频域:1.08MHz带宽(72个子载波) 时域:位于UpPTS(format 4)及普通上行 子帧中(format 0~3)。每10ms无线帧接入 0.5~6次,每个子帧采用频分方式可传输多 个随机接入资源。 PRACH配置格式如右图,目前采用format0
掌握
应用场景
无线知识 无线知识 无线知识 无线知识 无线知识
掌握 掌握
了解 了解
LTE下行同步
LTE随机接入(右图为基 于竞争的接入)
LTE上行功率控制
LTE下行功率控制 频率选择性调度
第一步:UE用3个已知的主同步序列和接收 信号做相关,找到最大相关峰值,从而获得 该小区的主同步序列以及主同步信道位置, 达到OFDM符号同步。PSC每5ms发射一次,所 以UE此时还不能确定哪里是整个帧的开头。 另外,小区的主同步序列是构成小区ID的一 部分。 第二步:UE用已知的辅同步序列在特定位置 和接收信号做相关,找到该小区的辅同步序 列。SSC每5ms发射一次,但一帧里的两次 SSC发射不同的序列。UE据此特性获得帧同 步。辅同步序列也是构成小区ID的一部分。 第三步:到此,下行同步完成。同时UE已经 PRACH信道可以承载在UpPTS上,但因为 UpPTS较短,此时只能发射短Preamble码。 短Preamble码能用在最多覆盖1.4公里的小 区。 PRACH信道也可承载在正常的上行子帧。这 时可以发射长preamble码。长preamble码有 4种可能的配置,对应的小区覆盖半径从14 公里到100公里不等。 PRACH信道在每个子帧上只能配置一个。考 虑到LTE中一共有64个preamble码,在无冲 突的情况下,每个子帧最多可支持64个UE同 时接入。 实际应用中,64个preamble码有部分会被分 配为仅供切换用户使用(叫做:非竞争 preamble码),以提高切换用户的切换成功 控制信道:PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH 开环功控 (补偿路径损耗和阴影衰落) 确定UE发射功率的一个起始发射功率,作为 闭环功控调整的基础; 闭环功控(适应信道变化) eNodeB通过测量PUCCH/PUSCH/SRS信号的 SINR,和目标值SINRtarget比较,调整相应 子帧的上行发送信号的发射功率; 外环功控 根据BLER的统计值动态调整闭环功控中使用 的目标值SINRtarget 下行采用CRS,若进行功控,则会补偿某些RB 的路径损耗会扰乱下行CQI的测量,影响下 行调度的准确性(仅对业务信道)。 功率分配信道:PDSCH 功率控制信道:PBCH\PDCCH\PCFICH\PHICH 功率分配方式: 静态 对于公共控制信息,功率分配是通过链路预 算得出的,固定支持小区边缘的覆盖。 半静态 分配RS和PDSCH的功率比值,保证在总功率 相同的条件下,RS和PDSCH的功率分配合理 OFDM系统作为多子载波系统,可以通过频率 选择性调度,为用户分配信道质量较好的频 率资源,从而获得频率分集增益。

华为无线LTE应知应会100题 V1.0

华为无线LTE应知应会100题 V1.0

陕西电信无线LTE应知应会100题1 LTE基站类1.陕西电信LTE基站分为哪几类?分为两大类:BTS3900(BBU+RFU) DBS3900(BBU+RRU)2.单BBU支持多少个小区?在LTE中,S111的基站称之为3个小区,在3G里面称之为3个扇区。

LTE单BBU可支持18个小区3.现网BBU中配置哪些单板必须配置?4.主控板、信道板优先插那个槽位?信道板置优先级:Slot3>Slot1>Slot0主控板配置优先级:slot7>slot65.主控板单板硬件类型是什么?UMPT b9,其他单板提供信令处理和资源管理等功能,传输能力:1 FE/GE 电口和1 FE/GE 光口6.信道板硬件类型是什么?有什么差别?Lbbpd1支持小区数:3*2T2RLbbpd2支持小区数:3*2T2R/2T4R/4T4R7.LTE信道板支持几个CPRI接口?支持的速率是什么?每信道板支持6个CPRI接口, 支持1.25/2.5/4.9G/9.8G(9.8G仅限TDD) CPRI接口速率。

8.UPEU的功能电源和监控板:支持电源均流,把–48 V DC 转换成+12 V DC ;提供8路干结点信号接口和2路RS485信号接口。

9.LTE站点是否配置GPS?需要配置GPS,且不建议和CDMA公用10.陕西电信的RRU分为哪几类?2T2R的RRU3638(1.8G)规格a)12L/14kg,支持载波数:2b)输出功率:2*40Wc)频率范围:TX:1825~1875MHz,RX:1730~1780MHz ,支持带宽:5/10/15/20M。

2T2R的RRU3630(1.8G)规格a)12L/14kg,支持载波数:2b)输出功率:2*40Wc)频率范围:TX:1825~1875MHz,RX:1730~1780MHz ,支持带宽:5/10/15/20M。

11.RRU支持的功率2*40W的区别是什么?2表示有2个发射通道,40w表示每个发射通道都可以支持最大40W的发射功率。

LTE培训材料(华为)

LTE培训材料(华为)

• 寻呼信道容量不受限
2)不连续覆盖时,孤岛使用单独的跟
• 跟踪区位置更新开销 最小
踪区,不规划在一个TA中;
• 易管理
3)跟踪区规划应在地理上为一块连续
的区域,避免和减少各跟踪区基更站多关插于花TA功能的描述参见如下协议:
组网;
-3GPP TS36.300,Overall description;Stage 2 -3GPP TS36.304,User Equipment(UE)procedures in idle mode
,而且增加UE不可及时延,增加UE的功耗; ➢通过设合置理在规低划话T务A,区设域置:合如适果TTAA未lis能t的设长置度在和低内话容务,区可域以,实必现须寻保呼证和TA位li置st位更于新低的话一务个区相。对平
衡,进而获得较优的网络性能
TA list大小的上限
序号
1 2 3
区域
主城区典型场景 一般城区典型场景
4)利用规划区域山体、河流等作为跟
TA/TA list概述
• 为确认UE的位置,LTE网络覆盖区被分为 许多个跟踪区(TA),TA功能与3G的位置区 (LA)和路由区(RA)类似。
• TA用TA码(TAC)标识,TAC在小区的系统消 息(SIB1)中广播。
• 一个TA可包含一个或多个小区,一个小区 • U只E能在归附属着于时一,个MMTAE。会为UE分配一组TA list
➢ 从现网来看,RA更新次数平均不会多于5次。移动LTE MME设备集采参数为2次,但厂家的设
备能现力网强2次/于3数G位统集置计采更要新 求次,贵/小州可时以满次北足/小京需时求。次江/小苏时
2G inter RAU
0.12
1.2
1

华为LTE知识点

华为LTE知识点

1、LTE的架构?⏹eNB 功能:●无线资源管理●IP头压缩和用户数据流加密●UE附着时的MME选择●用户面数据向S-GW的路由●寻呼消息和广播信息的调度和发送●移动性测量和测量报告的配置⏹MME 功能:●分发寻呼信息给eNB●安全控制●空闲状态的移动性管理●SAE 承载控制●非接入层(NSA)信令的加密及完整性保护⏹S-GW 功能:●终止由于寻呼原因产生的用户平面数据包●支持由于UE移动性产生的用户面切换⏹P_GW功能:●逐用户数据包的过滤和检查,用户IP地址分配⏹物理层功能:随机接入功率控制MIMO技术波束赋形⏹MAC层功能:1)逻辑信道与传输信道间的映射2)将RLC层的协议数据单元PDU(Protocol Data Unit)复用到传输块TB(Transport Block)中,然后通过传输信道传送到物理层。

相反的过程即使解复用的过程。

3)业务量测量报告4)通过HARQ纠错5)对单个UE的逻辑信道优先级处理6)多个UE间的优先级处理(动态调度)7)传输格式选择8)填充调度、HARQ、逻辑信道优先级管理、逻辑信道与传输信道的映射、RLC PDU的复用与解复用⏹RLC层的主要功能1)上层协议数据单元PDU的传输支持确认模式AM和非确认模式UM2)数据传输支持透传模式TM3)通过ARQ纠错(无需CRC校验,由物理层提供CRC校验)4)对传输块TB进行分段(Segmentation)处理:仅当RLC SDU不完全符合TB大小时,将SDU分段到可变大小的RLC PDU 中,而不用进行填充5)对重传的PDU进行充分段(Re-segmentation)处理:仅当需要重传的PDU不完全符合用于重传的新TB大小时,对RLC PDU 进行重分段处理6)多个SDU的串接(Concatenation)7)顺序传递上层PDU(除切换外)8)协议流程错误帧测和恢复9)副本侦测10)SDU丢弃11)复位上层PDU的传输、ARQ、包分段和重组⏹PDCP层的主要功能为:用户面的功能:头压缩/解压缩:ROHC用户数据传输:接收来自上层NAS层的PDCP SDURLC确认模式下,在切换时将上层PDU顺序传递RLC确认模式下,在切换时下层SDU的副本侦测RLC确认模式下,在切换时将PDCP SDU重传加密基于计时器的上行SDU丢弃控制面的功能:加密及完整性保护控制数据传输:接收来自上层RRC层的PDCP SDU,然后传递到RLC层,反之亦然⏹RRC层功能广播寻呼链路管理无线承载控制移动性管理UE测量上报和控制⏹NAS层功能认证、鉴权安全控制移动性管理寻呼发起2、LTE物理信道?3、LTE中三个频段的频点,及计算方法?首先介绍一下频点38050的换算成真实频率的方法。

华为LTE网优基础整理-重选篇

华为LTE网优基础整理-重选篇

本文档只代表个人看法,如有疑惑或者误导部分,请严明指正,多谢!小区选择算法(S准则)Srxlev = Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) –Pcompensation(当Srxlev > 0 时,终端驻留该小区)注:Qrxlevmeas :指测试到的RSRP,Qrxlevmin :指最小接入电平,一般是为-128dbm,Qrxlevminoffset 指最低接受电平偏置,一般设置为0,Pcompensation=max(Pmax-Pumax,0),用来惩罚低功率手机Pmax: 参数设定允许UE 最大发射功率通过LST CELLRESEL 命令查询,一般设置23(该参数在东莞这边已经核查过全网,全部设置都是23,切记不可更改该参数来控制用户小区选择)Pumax:手机最大发射功率举例:LST CELLSEL(查询小区的选择算法参数设置)根据某小区小区选择相关参数,可知:Srxlev= Qrxlevmeas -(-61*2+0)-0>0,所以Qrxlevmeas>-122dBm;即当UE测量到该小区的RSRP大于-122dBm,UE就会驻留该小区。

在此处请注意一点,如果是在E-UTRAN,按照东莞的频点重选优先级,D频是6,E频是6,F频是4,室内优先占用E频,室外优先占用D频。

小区向高优先级小区进行重选UE始终测量高优先级小区电平值,始终测量,不管是同频还是异频,不考虑服务小区电平●邻区Srxlev>ThreshXHigh 注:ThreshXhigh代表异频频点高优先级重选门限●UE在当前服务小区驻留超过1S举例:东莞汀山创科路F-HLH-1向东莞汀山创科路D-HLH-1进行重选,先用指令查LST CELLRESEL查出小区重选的参数“小区重选优先级”,可以看出本小区(东莞汀山创科路F-HLH-1)的优先级为4,针对东莞汀山创科路F-HLH-1要向东莞汀山创科路D-HLH重选,我们还需要看东莞汀山创科路D-HLH的小区重选优先级,从而判断东莞汀山创科路F-HLH-1要向东莞汀山创科路D-HLH重选是(也就是看东莞汀山创科路F-HLH-1针对D频37900向高重选,还是向低重选,还是同等优先级重选,的重选优先级)用指令LST EUTRANINTERNFREQ查看,从而看出东莞汀山创科路F-HLH-1向东莞汀山创科路D-HLH重选是属于向异频高优先级的小区重选,所以我们可以直接采用公式:邻区Srxlev >ThreshXHigh即邻区Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) –Pcompensation> ThreshXHigh邻区Qrxlevmeas-(-61*2)>11*2,所以邻区Qrxlevmeas>11*2+(-61*2)=-100dBm当邻区的RSRP高于-100dBm时,且UE在当前服务小区驻留超过1S时,即向高优先级邻区进行重选。

LTE网规网优基础知识问答汇总(全集)-华为

LTE网规网优基础知识问答汇总(全集)-华为

问题描述:为什么要从3G向LTE演进问题答复:LTE(Long Term Evolution)是指3GPP组织推行的蜂窝技术在无线接入方面的最新演进,对应核心网的演进就是SAE(System Architecture Evolution)。

之所以需要从3G演进到LTE,是由于近年来移动用户对高速率数据业务的要求,同时新型无线宽带接入系统的快速发展,如WiMax的出现,给3G系统设备商和运营商造成了很大的压力。

在LTE系统设计之初,其目标和需求就非常明确:降低时延、提高用户传输数据速率、提高系统容量和覆盖范围、降低运营成本:显著的提高峰值传输数据速率,例如下行链路达到100Mb/s,上行链路达到50Mb/s;在保持目前基站位置不变的情况下,提高小区边缘比特速率;显著的提高频谱效率,例如达到3GPP R6版本的2~4倍;无线接入网的时延低于10ms;显著的降低控制面时延(从空闲态跃迁到激活态时延小于100ms(不包括寻呼时间));支持灵活的系统带宽配置,支持、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽,支持成对和非成对频谱;支持现有3G系统和非3G系统与LTE系统网络间的互连互通;更好的支持增强型MBMS;系统不仅能为低速移动终端提供最优服务,并且也应支持高速移动终端,能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务;实现合理的终端复杂度、成本、功耗;取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP;问题描述:LTE扁平网络架构是什么问题答复:LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成;eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;S1接口连接eNodeB与核心网EPC。

其中,S1-MME是eNodeB连接MME的控制面接口,S1-U是eNodeB连接S-GW 的用户面接口;问题描述:相对于3G来说,LTE采用了哪些关键技术问题答复:采用OFDM技术OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)属于调制复用技术,它把系统带宽分成多个的相互正交的子载波,在多个子载波上并行数据传输;各个子载波的正交性是由基带IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)实现的。

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2、LTE关键技术和特性

2.1空口速率提升技术之一: 2.2空口速率提升技术之二: 2.3空口速率提升技术之三: 2.4频谱效率提升技术之一: 2.5频谱效率提升技术之二: 2.6抗干扰的技术之一:
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Charter 2 信令与协议
2.1 LTE信令与协议基础
2.2 UE开机入网流程 2.3 专用承载流程
2.4 寻呼流程
2.5 TAU流程 2.6 切换流程
2.7 去附着流程
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2.3 CA(载波聚合)

载波聚合就是通过将多个连续或者非连续的载波聚合成更大的带宽(最 大100 MHz),终端可以同时接入多个载波并同时在多个载波上进行下行 数据传输,终端的数据传输速率得到提高,获得更好的用户感知。
3.2.2、LTE物理信道的分类及功能
小区搜索与小区选择
PSS SSS PBCH PDSCH eNodeB 随机接入 PRACH PCFICH PDCCH PDSCH PUSCH UE
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3.2.3小区搜索和同步

峰值速率:

下行峰值100Mbps,上行峰值50Mbps 控制面 IDLE —〉ACTIVE: < 100ms 用户面 单向传输: < 5ms

时延:


移动性:350 km/h(在某些频段甚至支持500km/h) 频谱灵活性:

带宽从1.4MHz~20MHz(1.4、3、5、10、15、20) 支持全球2G/3G主流频段,同时支持一些新增频段
下行时间和频率同步 区分TDD和FDD系统 识别物理小区扰码(PCI) 区分普通CP和扩展CP 更精确的时间和频率同步
PSS/SSS
CRS
PBCH (MIB)
下行带宽,系统无线帧号 (SFN),PHICH配置
具体的系统消息,如PLMN ID,上下行子帧配比...
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PDSCH (SIBs)
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物理广播信道(PBCH)


物理广播信道为下行物理信道,用于承载主信息块(MIB)。
PBCH映射到40ms的四个时隙上,占用每帧的1号时隙,在该子帧中占符 PBCH之承载MIB。MIB包括如下信息: 系统下行带宽,系统帧号,PHICH配置。系统下行带宽和PHICH的配置

时隙(0.5ms)由6或7个符号组成,中 OFDM系统使用CP来克服时延扩展。
间由循环前缀(CP)隔开。

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3.2 TD-LTE无线信道及功能
3.2.1 TD-LTE技术原理协议栈

SIB1:小区和网络的关键信息。 SIB2:所有UE的公共无线资源配置。 SIB3:同频、异频和异系统通用小区重选信息。 SIB4:同频小区重选邻区信息。 SIB5:异频(E-UTRA)小区重选邻区信息。 SIB6:异系统(UTRA)小区重选邻区信息。
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随机接入:解决不同UE的竞争,取得上行 同步。 Attach:建立UE与MME之间相同的移动 性上下文,UE和PDN GW之间的缺省承载。 通过EPS ATTACH流程,UE还可以获取 到网络分配的IP地址。

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Charter 1 CS Fallback (中国移动)
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2.5 HARQ(混合自动重传)类型

HARQ=ARQ+FEC; Chase合并 接收到的错误数据包不会立即被丢弃,待重传的数据包收到,和错 误的合并后再进行译码。

递增冗余
在增量冗余IR机制中,如果初传失败了,则在重传中增加额外的冗 余信息,实现增量发送。 增量冗余可分为部分增量冗余和全增量冗余。
高阶调制和AMC(自适应调制编码) MIMO和Beam Forming(波束赋型) CA(载波聚合) OFDM(正交频分复用) HARQ(混合自动重传) ICIC(小区间干扰协调)

2.7低运营成本的基础:
SON(自组织网络)
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1、LTE发展驱动力
语音收入下降 增加收入:提升带宽,引入新业务,增加业务量
现网成本
网络成本高 降低成本:降低数据业务每bit成本,增加收益
LTE成本
WiMAX LTE
WiMAX的领先 应对竞争:应对WiMAX阵营的竞争
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2.6 SON(自组织网络)

优势:

实现快速组网 缩短网络规划时间 简化网络维护和调整,降低对维护人员 技术要求

主要功能

自配置 ANR(自动邻区规划)
MRO(切换自优化)
1、UE开机入网流程

PLMN选择请求 小区搜索 系统消息接收
PLMN搜索(小区搜索):当UE开机后。 它的首要任务就是找到网络并和网络取得 联系,实质上是一个下行同步过程。

系统消息接收:对L1,L2进行配置,才能 进行后续准入和驻留流程。
小区选择与驻留
PLMN选择响应 随机接入 Attach
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2、TAU流程


为了确定移动台的位置,LTE网络覆盖区将被分为许多个跟踪区(TA)。
TAL list就是将一组TAL组合为一个list,在UE Attach或TAU过程中通知 TAU触发的条件:当UE由一个TAl list移动到另一个TAl list时,必须在新
UE。

的TA上重新进行位置登记以通知网络更改它所存储的移动台的位置信息,
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3、无线接口信道
3.1无线帧

LTE无线帧时长为10ms,包括2 相邻两个时隙组成一个子帧,为LTE TDD帧结构引入了特殊子帧的概念。
0个时隙。

调度周期

特殊子帧包括DwPTS、GP、UpP TS。特殊子帧各部分的长度可以配置,
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2.1.1.调制的用途

用途1:把需要传递的信息传送到射频信道
用途2:提高空口接口数据业务能力
2.1.2.高阶调制

优点:TD-LTE可以采用64QAM调制方式,比TD-SCDMA采用的16QAM速率提升50% 缺点:越是高性能(速率高)的调制方式,其对信号质量(信噪比)的要求也越高
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Charter 1 TD-LTE技术原理
Charter 2 信令与协议
Charter 3 GSM Hi Charter 4 EA907330 LTE-A关键技术概述
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收益和业务量不匹配
收益并未随业务线性增长
语音业务主导
业务量
收入
网络成本 (维持现有技术 )
利润
数据业务主导
网络成本 (引入LTE)
时间
只有降低每数据bit成本才能获取利润
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LTE主要设计目标
Security Level: Internal Open
LTE培训内容

C&Wi售前网络规划部

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一、无线基础培训 二、TD-LTE异系统互操作 三、TD-LTE故障分析与处理
但总时长固定为1ms。
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3.1.2 TD-LTE帧配置
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3.1.3 LTE时隙结构
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