TD LTE射频拉远单元关键技术分析

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TD-LTE的关键技术

TD-LTE的关键技术
PDSCH
下行传输延迟
PDSCH
UE处理延迟2ms左右
上行同步非自适应HARQ流程
• eNodeB通过PHICH(物理HARQ指示信道)向UE反馈上次传输的 ACK/NACK信息,经过一定的延迟到达UE • UE对PHICH的ACK/NACK信息进行解调和处理,并根据ACK/NACK信息 在预定义的时域位置通过PUSCH发送重传数据,并经过一定的上行 传输延迟到达eNodeB端 • eNodeB经过一定的处理延迟对上行重传完成处理,并通过PHICH再 次反馈针对此次的重传信息 • 结束一个上行HARQ RTT传输。
OFDM
OFDM优势-对比 CDMA
OFDM TD-SCDMA
抗多径 干扰能力
• Incremental Redundancy ( IR ) 重传方式举例
多进程“停-等”HARQ
• “停-等”(Stop-and-Wait,SaW)HARQ • 对于某个HARQ进程,在等到ACK/NACK反馈之前,此进程暂时中止, 待接收到ACK/NACK后,在根据是ACK还是NACK决定发送新的数据还 是进行旧数据的重传。
•接收端要求发送端重发 •接收端将暂存的数据块和重发的数据混合 后再解编码
HARQ with Soft Combining eNode B Transmitter
Packet 1
Packet 1
Packet2
UE Receiver
Packet1?
N
Packet 1 + Packet1?
A
eNodeB中物理层的H-ARQ操作
下行异步自适应HARQ流程
• UE通过PUCCH向eNodeB反馈上次传输的ACK/NACK信息。经 过一定的延迟到达eNodeB。 • eNodeB对PUCCH的ACK/NACK信息进行解调和处理,并根据 ACK/NACK信息和下行资源分配情况对重传数据进行调度。 • PDSCH按照下行调度的时域位置发送重传数据,并经过一定 的下行传输延迟到达UE端。 • UE经过一定的处理延迟对下行重传完成处理,并通过 PUCCH再次反馈ACK/NACK信息。 • 结束一个下行HARQ RTT流程

TD-LTE射频拉远系统中时钟同步和峰均比抑制技术的研究中期报告

TD-LTE射频拉远系统中时钟同步和峰均比抑制技术的研究中期报告

TD-LTE射频拉远系统中时钟同步和峰均比抑制技术
的研究中期报告
本文介绍了TD-LTE射频拉远系统中时钟同步和峰均比抑制技术的研究中期报告。

在TD-LTE系统中,射频拉远系统起到了重要的作用,它将基站前端的高频信号拉远至远距离传输,在此过程中,时钟同步和峰均比抑制技术是至关重要的,本文对这两项技术进行了探讨。

时钟同步技术是确保设备之间同步发送和接收信号的关键技术。

在TD-LTE系统中,时钟同步精度要求非常高,一般要求时钟同步精度在纳秒级别。

为实现时钟同步,本文使用了GPS同步技术,通过GPS信号将时钟进行同步,最终达到高精度的时钟同步。

峰均比抑制技术是一种提高信号传输质量的技术,旨在抑制信号的峰均比,减小信号幅度的波动范围,从而提高信号传输的稳定性。

在本文中,我们采用了动态功率控制技术,通过调整发射功率的大小,减小信号的波动范围,从而达到峰均比抑制的效果。

综上所述,时钟同步和峰均比抑制技术在TD-LTE射频拉远系统中具有重要作用。

本文通过GPS同步技术和动态功率控制技术,实现了高精度的时钟同步和有效的峰均比抑制,为TD-LTE系统的射频拉远工作奠定了基础。

TD LTE原理及关键技术

TD LTE原理及关键技术
影响因素:网络架构、传输技术、网络负载等
优化方法:优化网络架构、传输技术、网络负载等
抖动:TD LTE的抖动性能主要取决于网络负载和传输技术
频谱效率:TD LTE的频谱效率较高能够有效利用频谱资源
能源效率:TD LTE的能源效率较高能够降低能耗减少碳排放
网络覆盖:TD LTE的网络覆盖范围较广能够提供更好的网络服务
调制方式:OFDM、SC-FDM、MIMO等
编码方式:Turbo码、LDPC码等
多址接入方式:OFDM、SC-FDM等
网络拓扑结构:星型、环型、网状等
EUTRN是TD LTE网络的核心部分负责无线接入和移动性管理
EUTRN由eNodeB(基站)和UE(用户设备)组成
eNodeB负责无线资源的分配和管理UE负责无线接入和移动性管理
添加项标题
5G技术的未来:将成为未来通信技术的主流推动各行各业的数字化转型和智能化升级
添加项标题
6G应用场景:智能城市、自动驾驶、远程医疗等
6G技术:下一代移动通信技术预计在2030年左右商用
潜在技术:太赫兹通信、人工智能、量子通信等
6G挑战:频谱资源、能耗、网络安全等
汇报人:
测试方法:可以通过模拟测试、实际测试等方式来评估TD LTE的峰值速率和平均吞吐量
TD LTE覆盖范围:TD LTE的覆盖范围取决于基站的密度和功率以及无线环境的影响。
小区边缘速率:TD LTE的小区边缘速率是指在小区边缘的用户能够达到的最大速率它受到无线环境的影响以及基站的调度策略和功率控制等因素的影响。
物联网:支持低功耗、低速率的物联网设备如智能家居和智能农业
公共安全:支持公共安全通信如应急响应和灾难救援
工业自动化:支持工业自动化和控制如智能制造和智能物流

TD-LTE原理及关键技术V.1.0.0

TD-LTE原理及关键技术V.1.0.0
9
TD-LTE原理及关键技术
1. TD-LTE概述

2.
3. 4.
TD-LTE 核心技术
帧结构和物理信道映射 TD-LTE物理层过程
5.
TD-LTE面临的挑战
2
TD-LTE原理及关键技术
10
2 TD-LTE核心技术
TD-LTE的3个核心技术

TD-LTE原理及关键技术
OFDM/SC-FDMA MIMO 干扰协调技术
数据速率 3GPP FDD
WCDMA
TD-LTE原理及关键技术
HSPA
HSPA+
LTE FDD
LTE+
GSM
GPRS/EDGE
TDD
TD-SCDMA
HSPA
HSPA+
TD-LTE
TD LTE+
IS-95 cdmaOne
cdma20001X
DO Rev 0
DO Rev A
DO Rev B
UMB
UMB+
2 TD-LTE核心技术
OFDM是一种新技术吗?——是 传统FDM系统中,载波之间需要很大的保护带,频谱效率很低。 OFDM系统允许载波之间紧密相临,甚至部分重合,可以实现很 高的频谱效率——子载波。
• • 如何做到这一点?依赖FFT(快速傅立叶变换) 为什么直到最近20年才逐渐实用?有赖于数字信号处理(DSP)芯 片的发展。
X2
eNB eNB
S1
eNB
EPS Bearer Control
扁平的网络架构,减少设备投入 减少接口数量,IP的网络接口 增强的端到端QoS
internet
UE IP address allocation Packet Filtering

TD-LTE基本原理与关键技术

TD-LTE基本原理与关键技术

EV-DO Rel.0
D0 Rel .A
• 峰值速率:1.8/3.1Mbps • 小区吞吐量:0.4/0.8Mbps
Mobile WiMAX 802.16m 峰值速率: 500M~1Gbps
标准演进路线
WiMAX阵营
峰值速率: 75Mbps
4
总体架构
2G
Gb
SGSN
Gn
GGSN
Gi
BTS
BSC/PCU
3
覆盖
增强MBMS
TD-LTE概述
2G
TDMA GPRS/EDGE • 峰值速率(UL:DL) 0.47/0.47Mbps • 小区吞吐量(UL:DL) 0.23/0.23Mbps 3GPP阵营(GSM) CDMA WCDMA HSPA
3G
3.9G
OFDM LTE FDD 峰值速率 (20MHz): 50M/150Mbps (注:假设上行 最高16QAM) LTE TDD 峰值速率 (20MHz): 10M/110Mbps (注:3:1配比下, 且假设上行最高 16QAM) Mobile WiMAX 802.16e
NAS信令 RRC PDCP RLC MAC PHY eNodeB
13 Page13
eNB实现的功能

无线资源管理:无线承载控制、无线准入控制、连接移动性 控制、UE上下行的动态资源分配 IP头压缩和用户数据流加密 UE连接期间,选择MME,当无路由信息可用时,可以根据UE 提供的信息来间接确定到达MME的路径 路由用户平面数据到S-GW
频率 传统频分复用(FDM)多载波调制技术
节省带宽资源 频率 正交频分复用(OFDM)多载波调制技术

FDM和OFDM带宽利用率的比较

射频拉远单元名称解释-概述说明以及解释

射频拉远单元名称解释-概述说明以及解释

射频拉远单元名称解释-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分应从一个整体上介绍射频拉远单元的基本概念和背景信息。

可以包括以下内容:射频拉远单元是一种重要的电子设备,广泛应用于通信领域。

该设备的主要功能是将射频信号在传输过程中起到拉远的作用,使信号能够远距离传输,并且保持信号质量的稳定。

射频拉远单元设计与制造过程中采用了先进的射频技术,结合了微波和无线通信的原理。

它通常由射频放大器、信号发生器、滤波器和其他相关的射频元器件组成。

这些元器件相互配合,共同工作,实现射频信号的增强和传输。

射频拉远单元在通信领域起着重要的作用,特别是在无线通信系统中。

它能够有效地延长无线信号的传输距离,提高通信质量和稳定性。

因此,在无线电通信、卫星通信、雷达系统等领域广泛应用。

通过使用射频拉远单元,无线信号可以在电波传播的过程中克服信号衰减和干扰,从而实现更远距离的传输。

射频拉远单元具有高度的可靠性和稳定性,能够保证信号的传输质量,并且在不同环境下具有较好的适应性。

总之,射频拉远单元在现代通信系统中扮演着重要的角色,其功能和应用非常广泛。

随着通信技术的不断发展,可以预见射频拉远单元在未来会有更多创新和应用空间。

1.2 文章结构文章结构部分的内容:本文主要包含三个主要部分:引言、正文和结论。

在引言部分,我们将首先对射频拉远单元进行概述,介绍其定义和功能。

然后,我们将概述文章的结构,说明每个部分的主要内容和目的。

最后,我们会明确本文的目的是为了深入探讨射频拉远单元的工作原理和在通信领域的应用。

接下来是正文部分,我们将详细讨论射频拉远单元的定义和功能。

我们将介绍它在通信领域的重要性以及它的具体作用。

然后,我们将深入探讨射频拉远单元的工作原理,解释其内部的工作机制和信号处理过程。

最后,我们将探讨射频拉远单元在通信领域的应用,包括其在无线电通信、卫星通信等方面的具体应用案例。

最后是结论部分,我们将总结射频拉远单元的重要性和本文的主要观点。

TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术


802.16 e
2.5G
2.75G
3G
3.5G
多种标准共存、汇聚集中
多个频段共存 移动网络宽带化、IP化趋势
EV-DO Rev. B
3.75G
802.16 m
3.9G
4G
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
LTE的目标
更好的覆盖
峰值速率 DL:
100Mbps UL: 50Mbps
更高的频 谱效率
M7 reporting IODT Complete
M8 Tests defined
reporting
M9 IOT Complete
Friendly Customer Trials
Current projections for FCT
M10 Tests defined
M11 Setup
M12a Radio
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
TD-LTE 基本原理、网络架构及关键技术
课程内容
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
TD-LTE概述 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
TD-LTE概述
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
NGMN工作组介绍
对技术进行早期验证 向LSTI提测试需求
从运营的角度,提出各 种需求并与制造商讨论 可行性
驱动标准
Trial
(试验)
Spectrum
( 频谱)
TWG
(技术 组)
NGMN
Ecosystem
(生态系统)
IPR

TD-LTE关键技术分析

TD-LTE关键技术分析【摘要】随着通信技术的发展,LTE是下一代宽带移动通信技术,是移动通信技术未来的主流发展方向。

本文介绍了LTE 及TD-LTE 的发展演进,分析了TD-LTE 的关键技术,对各关键技术进行了简要的分析,给出了TD-LTE 的技术优势。

【关键词】TD-LTE;关键技术1.概念1.1 LTELTE (Long Term Evolution)是3GPP主导的无线通信技术的演进,在2004 年3GPP的多伦多会议上提出。

LTE是3G 和4G 技术之间的一个过渡,但并非人们普遍认为的4G标准,它增强并且改进了3G 的空中接入技术,并采用了OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准,被看作“准4G”技术。

1.2 TD-LTETD-LTE(Time Division Long Term Evolution,分时长期演进)是基于3GPP 长期演进技术(LTE)的一种通讯技术与标准,属于LTE 的一个分支。

在2012 年1 月的世界无线电通信大会上,国际电信联盟宣布我国的TD-LTE 入选4G 国际标准,标志着TD-LTE目前已经得到国际通信制造业、运营业的广泛认同,国际化产业链已经初具规模。

目前,全球系统和芯片制造商已全部支持这项技术,在设备供货、工程建设、技术支撑、网络优化和产品升级等诸多方面均得到充分使用。

2.TD-LTE 关键技术2.1 OFDM技术OFDM(正交频分复用技术)是多载波调制(MCM)技术的一种。

MCM 的工作机制是首先将要处理的数据流进行串并,然后将其分解成N 路传输速率较低的分数据流,最后只对分数据流调制后再进行并行传输。

这样分数据流传输速率就会是原来的1/N,MCM通过把符号周期放大N倍后,获得大于信道的延迟扩展,然后将一个宽带频率通过信道选择划分成N 个均衡的带宽较窄并且平坦的衰落信道,从而达到很强的抗多径脉冲干扰能力,实现无线数据的高速传播。

由于OFDM 是一种子载波互混叠的MCM,因此他除了具有上述MCM 的优势外,还具有更高的频谱利用率。

6942408_TD—LTE关键技术分析________

118潘慧 河北昌通通信工程有限公司TD-LTE关键技术分析【摘要】【关键词】TD-LTE是国内对LTE-TDD标准的俗称,LTE是3GPP 组织制定的全球通用标准,主要分为TD和FD两种模式(也称TDD和FDD),从理论层面来看,两种模式的区别甚微。

从国内运营商的角度来看,TD-LTE模式的运营成本要高于FD-LTE模式,因此中国移动在进入4G网络运营时优先选择了FD-LTE模式。

从技术角度来看,其关键技术主要包含上行同步技术、动态信道分配技术、联合检测技术和智能天线技术,详述如下。

一、上行同步技术上行同步指的是在网络更新上,TD-LTE与CDMA模式相同步,也就是要求距离基站不同距离的用户数据能够同时到达基站,以实现公平网络分布的用户体验,最大限度避免网络盲区降低用户的4G体验。

但是在实际的网络传输过程中,信号干扰、信号衰减和多普勒效应等因素会阻碍这种同步的实现,因此在实际的基站TD-LTE技术设计上,以确保信号主径的同步为主。

TD-LTE系统的上行同步分为两个过程:同步建立和同步保持。

在上行同步建立过程中,终端首先利用下行导频信道(DwPCH)完成下行同步并解调基站的广播信息,然后通过下行导频信道(UpPCH)的随机接入过程(先开环后闭环)来建立上行同步。

在上行同步保持过程中,基站利用中间码检测上行信号的到达时刻,并通过下行信道利用物理层控制信令对终端的发射时刻进行闭环控制。

二、动态信道分配动态信道分配主要是区别于固定信道分配技术而言进行区分的,传统的固定信道分配技术需要预先为各个基站分配资源小区,分配的标准是使用频繁程度和预先测定的干扰程度,但是这种模式具有滞后性,信号服务不具有持续稳定性。

2.1 信道动态分配流程信道动态分配分为2个阶段:第1阶段是呼叫接入的信道选择,采用慢速DCA;第2阶段是呼叫接入后为保证业务传输质量而进行的信道重选,采用快速DCA。

RNC根据各相邻小区占用的时隙,计算或测量时隙的干扰情况,动态地在RNC所管辖的各小区间、工作载波间及上下行链路之间进行时隙分配,这样就可以实现信道的动态分配。

TD—LTE的关键技术及其应用

TD—LTE的关键技术及其应用作者:刘湘明来源:《科学与财富》2017年第03期摘要:TD-LTE作为未来科技发展的重要组成部分,对未来科技会有很大的贡献。

因此,人们需要对TD-LTE的关键技术进行明确的划分和探索,掌握TD-LTE的关键技术,可以对TD-LTE未来技术的发展有着重要的作用。

本文对TD-LTE的关键技术和应用能力做了简要分析和探讨。

关键词:TD-LTE;关键技术;应用因为TD-LTE系统对未来科技发展有着至关重要的作用,并且其能推动我国互联网业务更新和升级,所以TD-LTE在这个层面起着关键性的作用。

因此,相关工作人员应当对TD-LTE 的关键技术进行探讨和分析,对TD-LTE技术进行详细的介绍和阐释,对于未来TD-LTE的发展有着非常重要的作用。

以下是针对TD-LTE的关键技术和TD-LTE的应用做了简要的分析和研究。

一、TD-LTETD-LTE全称是Time Division Long Term Evolution,其意思是分时长期演进,这个系统是由3GPP组织涵盖了世界各大企业和运营商,也是其共同制定的。

TD-LTEDE的标准是FDD 与TDD这两个模式,并且这两个模式的性质基本一致,相似度达到百分之九十。

TD-LTE作为TDD的版本的LTE中涵盖的技术,其拥有正交频分复用的技术。

(一)TD-LTE所具备的优点首先TD-LTE可以避免呼吸效应和TD不相同的业务,其对覆盖地区的大小没有直接的影响,并且很容易进行网络规划。

其次,TD-LTE采用了相当智能的天线与联合测试,并引入了空中分级。

不过其效果还没有进行有效地确认。

TD-LTE还对功能控制的要求非常低,其功能控制TD是零到两百MZW和一千五百MZ,其频谱的利用程度也高于TD,一个载频大概是一点六MW。

(二)TD-LTE所具备的缺点TD-LTE系统干扰比较严重,其存在的干扰问题是上下行和本小区以及邻近的小区,这些地方很容易受到TD-LTE的干扰。

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TD LTE射频拉远单元关键技术分析
Peter.You Email :enrich_you@
中移动的LTE网络建设速度很快,宏站覆盖规模已经很大,目前各大城市甚至县级市已经有LTE服务。

在3GPP标准领域,4G是国内外都普遍支持的制式,且没有如3G严重的专利困扰。

Iphone6对于TDD/FDD的全网支持更是让4G走的更快,随着国内终端厂商的崛起,以及工信部最近在对固定宽带、移动宽带运营商提出了提速降资费的要求,4G的价格会越来越亲民,运营商建设速度和收益也将超过3G。

虽然宏基站的格局早已尘埃落定,但楼宇覆盖、补盲、热点提速等刚刚开始。

本文讨论的是小公司小基站的生存技术之道。

笔者注意到通信大厂华为在2012年就成立小基站部门,推出了Lampsite/Atom等针对小功率低成本的覆盖方案。

这些方案在容量、网元管理、频段制式支持、部署等等各方面都具有绝对优势,已经在首都机场、酒店等高端室内覆盖场景规模商用。

Intel,TI,Broadcom等厂商很早就推出了针对pico/femto等场景应用的基带SOC芯片,ADI推出了RFIC,这些方案为小设备商提供了机遇,这也是国内中小企业的优势所在。

一是打破了通信大厂的绝对垄断,在低端领域可以凭借速度成本商务优势拿到一些的市场,二是技术门槛降低,不需要再投入上千人数年的研发(参考华为GSM翻身仗)。

相信只有中小公司发展繁荣了,4G才会深入每一处毛细血管。

然而移动通信设备制造是不是像手机终端一样门槛这么低呢?至少目前还不是。

个人总结了TDD中射频单元的几项关键技术,给业内人士参考。

1、部署场景;
2、时钟同步;
3、时延对齐;
4、POE,CPRI Over Ethnet 低成本,易部署;
5、CPRI & HDLC,多级级联,菊花链,星形链;
6、RFIC。

一、部署场景分析:
单BOX方案:
应用场景有两种,射频天线单元与基带单元在一起;或者射频单元拉远,多个单元共小区,与基带通过cpri相连。

二、时钟同步。

基带的系统时钟通过GPS或者1588进行同步,且采用较好的本地钟振。

RRU拉远单元的时钟通过CPRI恢复,然后在本地对VCXO进行锁相,得到与基带同步的时钟和相噪。

3GPP 36141对于频率准确度及稳定度的测试要求如下图。

三、时延对齐。

时延对于TDD系统尤为重要,一是产生TDD开关切换信号,二是满足36141的对于发射分集、MIMO、载波聚合等测试需求。

下图表示了上下行信号需要在无线帧边界对齐,对于TDD而言,上行有20us的延时。

系统处理时延上报基带,进行时延补偿和时延校准。

四、POE,CPRI Over Ethnet。

小基站拉远系统有个基本需求:简单。

供电、数据传输、控制面等都可以通过一根千兆以太网线来实现。

五、CPRI协议实现。

当然也可以采用OBSAI协议来传输。

作为通信行业内传输标准,CPRI支持时延测量、各种级联方式、定时信息传输等。

控制面通过在Cpri协议里面某些特殊的控制位来传输。

六、RFIC。

射频部分的集成化也让小基站成为可能。

ADI公司发布的AD9361/9362无疑在成本、集成度等方面具有很大优势。

这颗芯片支持FDD、TDD 4G系统,在通信行业也有规模应用。

但是该芯片有数千个寄存器,上手容易,做成产品难,需要专业的技术支持。

关于RFIC的详细分析,可以参见本人的另一篇文档《基于AD9361的SDR商用平台》。

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