LTE_Advanced关键技术演进趋势

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LTE-Advanced提高传输速率的关键技术分析

LTE-Advanced提高传输速率的关键技术分析

科学与财富水仓的作用是,在矿井水流量不稳时,利用储存的水继续供给热泵机组,避免造成停机事故影响生产。

b、水源热泵机房系统包含超高温型水源热泵机组、循环水泵、补水系统及其附属设施。

c、末端散热系统即矿浆加热处理系统。

在矿浆槽内加盘管散热器,通过换热热水将热量传导给矿浆使矿浆从40℃加热到75℃。

2.3循环水综合治理系统从上一系统来的水流到调节池,经调节池进入到混凝池,通过加入聚合硫酸铁,使其与水中的含砷污染物质结合,形成含砷沉淀细小颗粒物。

然后溢流至絮凝池,投加絮凝剂(PAM),通过絮凝剂的架桥、网捕作用使小颗粒变成易沉淀大颗粒。

形成大颗粒的污水进入沉淀池进行清、浊分离,可沉淀物沉淀到池底,沉淀后的污泥排到污泥池。

沉淀池中的上清液进入中间水池过渡,中间水池的污水经过泵的作用进入砂滤系统过滤,进一步去除热水中的颗粒物,使热水通过排放口可以稳定达标排放。

3主要经济指标本项目建设总投资4500万元,其中井下热水供应系统为512万元,热水热能转换系统建设为2988万元,循环水综合治理系统建设为590万元,其他费用410万元。

其主要经济指标见表3.1。

4、结论本项目主要建设满足该金矿工艺要求,使矿井水源热能得到了充分的利用,符合国家相关产业政策和发展规划,符合地区产业结构的需要,有利于加快贵州省“十二五”期间节能减排工作的开展和地区国民经济的快速发展。

项目的实施不仅能够节约能源和资源,而且有利于环境保护,提高资源的综合利用率,降低企业的生产成本,对企业的可持续发展起到显著的促进作用。

■参考文献[1]吴展豪,李建红,郭志平.水源/地源热泵应用设计手册[G].美意公司,2009.[2]余国和,沈志光.中国热泵应用的尝试和前景[J].制冷学报,1988,2:54-58.作者简介:安邦超(1984-),男,苗族,贵州思南,本科,助理工程师,研究方向:矿物加工工程。

LTE的目标是提供更高的网络性能并减少无线接入成本,和以前的移动系统相比较,LTE技术以其高速率、低延迟等优点,得到了各大通信运营商和设备商的青睐,并开始在世界范围内商用网络部署。

LTE Advanced研发和产业化进展

LTE Advanced研发和产业化进展

LTE Advanced研发和产业化进展LTE-Advanced(简称LTE-A)是LTE技术的进一步演进版本,可以实现更高的峰值速率和系统容量。

需要说明的,LTE-A不是一项独立的技术,而是由3GPPR10-R12版本标准中定义的载波聚合(CarrierAggregation,CA)、高阶MIMO(下行TM9、上行TM2)、增强小区间干扰协调(eICIC)、协同多点(CoMP)、中继(Relay)、小小区增强(SmallCell)等一系列增强特性构成的技术集。

因此,产业界可以选择性的逐步实现各个LTE-A技术选项,而不需要一步到位的实现全部。

产业界在选择实现LTE-A技术的先后优先级时,主要考虑两方面因素:运营商的需求和实现复杂度。

从这两个因素出发,全球产业界确定,首先规模部署的LTE-A技术将是载波聚合,其余的高阶MIMO、eICIC、SmallCell、CoMP、Relay等技术将可能在未来几年内逐步完成产业化和规模部署。

一、载波聚合的研发和产业化进展载波聚合技术是为了提高LTE系统的峰值速率,而将多个载波聚合在一起使用的技术,其技术复杂度取决于聚合的“成员载波”(componentcarrier)的数量和这些载波的分布情况。

如果成员载波连续分布,称为连续载波CA,射频的实现复杂度相对较低;如果成员载波不连续分布,称为非连续载波CA,射频实现复杂度相对较高;如果成员载波均分布在一个频带内,称为频带内CA(intra-bandCA),射频的实现复杂度相对较低;如果成员载波分布在不同频带内,称为跨频带CA(inter-bandCA),射频实现复杂度相对较高。

载波聚合之所以成为发展最快的LTE-A技术,首先是源于运营商的需求。

由于移动互联网业务的爆炸性增长,国际运营商作为移动互联网的“接入管道”,一方面扩充管道的容量,一方面需要向用户宣称自己具有“峰值速率优势”。

因此,国际上已部署LTE的国家,运营商均不由自主地卷入“峰值速率竞争”,在LTE-A发展最快的韩国,3家运营商已经于2013年已经开始了载波聚合的商用部署,以强化其“技术领跑”优势。

LTE-A_关键技术_2024102

LTE-A_关键技术_2024102

LTE-A_关键技术_2024102LTE-A(LTE-Advanced)是一种高级长期演进技术,是第四代移动通信技术的发展。

它在LTE(Long Term Evolution,长期演进)的基础上进行改进和增强,提供了更高的数据传输速率、更好的网络容量和更快的响应时间。

本文将介绍LTE-A的关键技术。

1. 载波聚合(Carrier Aggregation):载波聚合技术是LTE-A最重要的技术之一、它允许同时使用多个不同的频段进行数据传输,从而提高了传输速率和网络容量。

通过载波聚合,可以将多个频段的传输资源进行有效的利用,实现更高的带宽和更快的数据传输速率。

2. MIMO技术(Multiple-Input Multiple-Output):MIMO技术利用多个天线进行数据传输和接收,通过多径效应的利用,实现了空间多样性和频谱效率的提高。

LTE-A支持4x4 MIMO和8x8 MIMO,可以同时传输多个数据流,提高了网络的覆盖范围和传输速率。

3. CoMP技术(Coordinated Multi-Point):CoMP技术通过多个基站之间的协作,实现了更好的网络覆盖和更高的网络容量。

它可以减少边缘区域的干扰和增强网络的覆盖范围,提高用户的传输速率和服务质量。

4. Relay技术:Relay技术可以通过添加中继节点来扩展网络覆盖范围,提高网络的容量和传输速率。

中继节点可以接收和转发其他节点的数据,从而实现多跳传输,解决信号衰减和覆盖盲区的问题。

5. CA技术(Carrier Aggregation):CA技术是对频谱资源的利用进行优化的一项技术。

它可以通过动态分配和管理多个频段的资源,实现更好的系统容量和网络性能。

CA技术可以对不同频段的资源进行灵活的配置和动态切换,提高用户体验和网络的容量。

6. HetNet技术(Heterogeneous Network):HetNet技术是一种将不同类型的基站(如宏基站、微基站、室内基站等)组合在一起的网络部署方式。

LTE技术的演进与未来发展方向

LTE技术的演进与未来发展方向

LTE技术的演进与未来发展方向随着移动互联网的快速发展,对通信网络的需求呈现出爆发式增长。

如今,4G无线通信技术LTE(Long Term Evolution)已成为了主流,取代了之前的2G和3G技术。

然而,随着网络负荷的不断增大,LTE技术也在不断演进,以适应未来的需求。

本文将介绍LTE技术的演进历程及未来发展方向。

一、LTE的演进1.1 3GPP标准的演进LTE技术是由3GPP制定的,其演进也是由3GPP主导的。

自LTE技术的发布以来,3GPP持续进行LTE技术的标准演进,其中最重要的发展方向包括:(1)LTE-AdvancedLTE-Advanced(LTE-A)是对原有的LTE标准进行了扩充和改进。

比如,LTE-A增强了多输入多输出(MIMO)系统,支持更高的带宽(达到1 Gbps),并加入了多小区协同技术。

这有助于提高网络容量、可靠性和速度。

(2)LTE-ProLTE-Pro是一项新的LTE演进方向,它主要关注于提高网络性能。

其中,最重要的特性是优先服务(Quality of Service,QoS)管理和网络切片(Network Slicing)。

LTE-Pro还将为5G技术的发展奠定基础。

1.2 新技术的加入除了3GPP标准的演进外,LTE技术的演进还包括了许多新技术的加入,以适应未来需求。

比如,以下技术已经或正在被LTE 技术所采用:(1)大规模多天线(Large-Scale Antenna Systems,LSAS)LSAS是一个新的MIMO技术,它涉及到数百个天线进行信号传输,可以大幅提升网络速度和容量。

LTE技术已经推出了Massive MIMO技术,而且LSAS将是5G技术的重点技术之一。

(2)5G蜂窝(5G Cellular)5G蜂窝(5G Cellular)是5G技术的核心,其最大的特点就是使用更高频率的无线电波,并增加了基于天线和基站的多路径传输。

这一技术可以使得数据速率高达20 Gbps(比LTE技术的平均下载速度快了100倍)。

WiMAX未来演进趋势及与LTE_Advanced的对比

WiMAX未来演进趋势及与LTE_Advanced的对比

研究与探讨1 概述随着无线通信的快速发展,用户对移动化、宽带化业务的需求愈加强烈,对移动通信速率的要求也越来越高。

为了满足人们对高速移动数据业务急剧增长的需求,蜂窝移动通信系统在3G标准的基础上提出了相应的增强技术,其中包括3GPP的长期演进(LTE)技术、3GPP2中的增强演进技术超移动宽带(UMB)等。

蜂窝移动通信系统演进的同时,宽带无线接入技术的明星——WiMAX也迅速发展,不断增强电信级安全、漫游等系统性能。

宽带无线接入技术作为下一代通信网中最具发展潜力的接入技术之一,正受到业界越来越多的关注。

从长远发展来看,随着国际电信联盟I T U 对I M T -Advanced系统全球标准化工作计划的逐步明确,第四代(4G)无线网络系统已成为人们关注的目标。

ITU-R于郑 祎 张 勇 滕颖蕾 宋俊德北京邮电大学PCN&CAD中心收稿日期:2008年10月20日2008年3月向全球发出了征集IMT-Advanced技术的通函,预计于2010年前后IMT-Advanced开始商用,2015年开始大规模部署。

具体来讲,IMT-Advanced系统支持从低到高的移动性应用,满足多用户环境下用户和业务的需求,能实现更高的数据速率,其目标峰值速率在高速移动环境下达到100Mb/s,在静止环境下达到1Gb/s。

各大标准组织已蓄势待发,其中WiMAX作为当前最受关注的无线宽带接入技术,正努力加紧向IMT-Advanced阶段演进的步伐。

WiMAX将借助于即将推出的IEEE802.16m进一步加强IEEE802.16系列标准在通信领域的领先地位。

2 IEEE802.16系列标准演进为了满足人们对传输速率和高速移动性的要求,以IEEE802.16标准为基础的宽带无线技术在不断的前进中发展。

目前已经发布的802.16系列标准有802.16、802.16a、802.16c、802.16d和802.16e。

WiMAX未来演进趋势及与LTE-Advanced的对比研究与探讨其中802.16d标准(发布名称为IEEE 802.16-2004)是802.16、802.16a和802.16c的整合和修订版本,主要对工作于2G H z~6G H z频段的固定无线接入系统空中接口的物理层(PHY)和支持多种业务类型的媒质接入层(MAC) 进行了规范[1];而802.16e标准(发布名称为IEEE 802.16-2005)则是为了支持移动性而制定的标准,它增加了对小于6GHz许可频段移动无线接入的支持,支持用户站以120km/h的车辆速度移动[2]。

新一代移动通信技术LTE_Advanced及其关键技术

新一代移动通信技术LTE_Advanced及其关键技术

CHINA NEW TELECOMMUNICATIONSC2=C1+CRO -TO ×H (PT -T )当PT 不等于31(2)C2=C1-CRO 当PT =31(3)CRO ,TO and PT 三参数描述:CRO :对某一小区提供一个OFFSET 值,目的是调节其空闲模式下的边界,建议1800M Hz 小区修改为5,PT=0,让1800MHz 小区吸收话务。

TO :是指在PT 周期内的负补偿值,意即当某一小区被移动台列入邻区开始,必须经过PT 时间后才能发生正常的小区重选,否则在重选序列中将被滞后处理。

PT :惩罚周期。

H (PT-T ):如果计时器T 的值小于PT ,则H (PT-T )=1,如果如果计时器T 的值大于PT ,则H (PT-T )=0,也即TO 不起作用。

当PT 取31时,TO 不起作用。

建议修改表5中小区的空闲参数。

注:参数修改后应及时查看话务统计情况,对有拥塞的小区进行微调。

(收稿日期:2009年11月10日)Traffic Equilibrium Based on Langfang Mobile Dual-Band NetworkWang Li(Langfang Branch of China M obile Group Hebei Co.,Ltd ,Langfang 065000,China )AbstractWith the increasingly number of the GSM mobile communication network users,The GSM 900band resources are clearlynot ngfang mobile network introduces the GSM 1800to ease network capacity demands.New 1800stations can effectively absorb the traffic.But if we do not set the optimization parameters,some new problems in the network can also rise,such as dual-band network traffic balance,and the problems about switch and congestion and so on.So optimization for dual-band network traffic Equilibrium is very important.Key words dual-band ,GSM 900,GSM 1800以LTE 为代表的3G 演进型系统实现了移动通信在3G 之后的一次阶段性变革,以OFDM 技术为基础的全新理念和系统设计大幅度地提高了系统的通信能力。

4G.LTE.ADVANCE关键技术

4G.LTE.ADVANCE关键技术

随着对带宽的需求的增加,通信技术的发展一度出现2.5G和2.75G的中间过渡代。

当3G 移动业务刚刚迈出脚步,就出现了支持语音、数据和视频三种格式的传输技术高速下行链路分组接入技术。

与此同时,真正意义上的宽带数据速率标准4G概念也开始出现,它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动宽带系统、互操作的广播网络和卫星系统等,将是多功能集成的宽带移动通信系统,可以提供的数据传输速率高达100 Mbit/s甚至更高,也是宽带接入IP系统。

从通信技术标准的发展历程来看,可分成四大主线和两大派别。

其中四大主线指:3GPP、3GPP2,WiMAX和区域性标准;两大派别指:北美的IEEE 802.xx标准和欧洲的3G的UMTS 标准。

标准的分化加大了低成本建设网络的复杂度。

定义可用的频谱资源是另一种分化标准,而且这种分化标准便于引入新的技术。

最佳的分配方案就是在全球范围下进行资源的统一分配,但是由于无线规划需要与异构频谱资源的部署相适应,随着频谱需求区域规模的扩大,很难达成统一的无线规划方案。

但是我们可以在相同频带内使用不同的标准,前提是终端用户能自由选择无线接入方式。

4G的概念和要求简单而言,4G是一种超高速无线网络,一种不需要电缆的信息超级高速公路。

这种新网络可使电话用户以无线形式实现全方位虚拟连接。

4G最突出的特点之一,就是网路传输速率达到了前所未有的100Mbit/s,完全能够满足用户的上网需求。

4G系统总的技术目标和特点可以概括为:系统应具有更高的数据率、更好的业务质量(QoS)、更高的频谱利用率、更高的安全性、更高的智能性、更高的传输质量、更高的灵活性;4G系统应能支持非对称性业务,并能支持多种业务;4G系统应体现移动与无线接入网和IP网络不断融合的发展趋势。

以下从不同的角度讨论4G系统的要求。

移动视频直播现在,许多手机都携带具有摄像功能的摄像头,毫不怀疑下一步将利用视屏应用程序,将视屏链接到网络上。

LTE和LTE-Advanced关键技术综述

LTE和LTE-Advanced关键技术综述
提高承载基于IP的语音(VolP)业务时的性能,普通
下面将逐一介绍LTE中使用的关键技术和
LTE—Advanced中考虑采用的关键技术。
模式是对单个子帧操作;两种模式所支持的HARQ
流程数也是不一样的,普通模式对应的流程数为8, 子帧捆绑模式的流程数为4。终端根据eNB在下行

2.1
LTE的关键技术
能更有效地利用系统资源。在R8 LTE中,上行支持 64QAM对终端和eNB均为可选。
2.3 HARQ
工作,目标是成为IMT—Advanced的候选技术。通过 引入多载波聚合、上下行MIMO扩展、中继、分布式 天线等关键技术进行平滑演进,进一步发挥技术优 势提升网络性能,提高用户对移动通信业务的体验,
0FDM和SC-FDMA
PDCCH上的新数据指示(NDI)比特或物理HARQ
指示信道(PHICH)来判断是否需要重传,如果需要 重传,终端将会在固定数目子帧后重传。
2.4先进的多天线技术 LTE在下行采用OFDM,上行采用单载波一频分
多址(SC—FDMA)。OFDM使得同一小区中用户信号
之间可以保持正交性,SC—FDMA可以看成是对用户
使用OFDMA,因它调度更灵活,也可以简化演进的基
站(eNB)侧均衡器和上行使用MIMO时的实现。
2.2更高阶调制(64QAM) LTE中上、下行均可自适应使用正交相移键控
R8在上行只使用SDMA和多天线接收分集技术,未 来应该也会考虑MIMO技术。LTE标准目前最高支
凸、.-...M..S.T..T....S.e.ptember
LTE在下行灵活使用MIM0、空分多址(SD MA)、波束成型和接收/发送分集等多天线技术:对 信干比高和空间信道散列度高(信道矩阵值高和奇 异值高)的用户使用MIMO技术,以提供更高的数 据速率;当需要为更多用户服务时,利用SDMA技术 在同一时、频资源上为多个用户同时提供服务;对某 些用户使用波束成型技术,将发送/接收波束对准 用户,以提高用户的数据速率;当不需要使用 SDMA,MIMO也无法带来附加增益时,使用传统的
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专题:LTE与B3G技术ITU-R已于2008年3月向全球发出了征集IMT-Advanced 技术的通函。

3GPP LTE作为当前最受关注的宽带移动通信标准,其向IMT-Advanced阶段进一步演进是不用置疑的。

3GPP也将利用这一演进,进一步巩固LTE标准在未来市场竞争中的优势地位。

本文将对LTE-Advanced的技术演进趋势进行探讨和分析,希望能对我国在LTE-Advanced及宽带无线移动通信技术方面的研发工作提供一些参考。

1 LTE-Advanced需求LTE相对3G技术,名为“演进”,实为“革命”,3GPP产业界在经过了3年多全力以赴的LTE技术研发后,UMTS的技术基础已大部分被替换。

而且,LTE已经具有相当明显的4G技术特征,只要在其基础上作适当增强,就可以满足IMT-Advanced的需求。

出于这种考虑,LTE-Advanced 应该不会成为再一次“革命”,而一定会作为在LTE基础上的平滑演进。

基于这样一种定位,LTE-Advanced系统自然应支持原LTE的全部功能,并支持与LTE的前后向兼容性,即R8 LTE的终端可以接入未来的LTE-Advanced系统。

1.1 针对室内和热点游牧场景进行优化随着业界对移动互联网发展趋势的理解逐步加深,人们也在反思宽带移动通信的主要应用场景到底是什么。

用户的使用习惯似乎表明,对宽带多媒体业务的需求主要来自于室内,有统计表明,未来80~90%的系统吞吐量将发生在室内和热点游牧场景[1],室内、低速、热点可能将成为移动互联网时代更重要的应用场景。

因此,传统蜂窝技术“重室外、轻室内”,“重蜂窝组网、轻孤立热点”,“重移动切换、轻固定游牧”的观念可能有修改的必要。

因此,LTE-Advanced的工作重点应该放在对室内场景进行优化[2]。

当然,作为这项工作的基础,首先要制定合理的室内仿真评估假设和信道模型。

1.2 有效支持新频段和大带宽应用基于WRC07(2007年世界无线大会)会议的结论,LTE-Advanced的潜在部署频段包括:450MHz~470MHz、698MHz~862MHz、790MHz~862MHz、2.3GHz~2.4GHz、3.4GHz~4.2GHz、4.4GHz~4.99GHz等。

可以看到,除了2.3GHz~2.4GHz位于传统蜂窝系统常用的频段外,新的频段成高、低分化的趋势。

尤其是大量的潜在频段集中在3.4GHz 以上的较高频段。

高频段在覆盖范围、穿透建筑物的能力和移动性能方面明显不如低频段,因此只适合提供不连续覆盖、支持低速移动。

但实际上,未来宽带移动互联网业务也很可能是不均匀分布的。

绝大部分容量需求将集中在面积只占一小部分的室内和热点区域,这为高频段的应用提供了可能。

如图1所示,沈 嘉 工业和信息化部电信研究院通信标准研究所【摘要】文章对LTE-Advanced的定位及需求进行了分析,对LTE-Advanced技术和网络演进趋势进行了研究,指出LTE-Advanced的重点工作方向将放在RRM技术和网络架构优化方面。

【关键词】LTE LTE-Advanced RRM技术 网络优化 网络演进LTE-Advanced关键技术演进趋势专题:LTE与B3G技术可以构建多频段协作的层叠无线接入网,“质差量足”的高频段用来专门覆盖室内和热点区域内的低速移动用户,将大部分系统容量都吸引到高频段中,从而将“质优量少”的低频段资源节省下来覆盖室外广域区域以及高速移动用户。

低频段部署可以看作高频段部署的“衬底”,负责填补高频段的覆盖“空洞”。

多个频段紧密协作、优势互补,则可以有效地满足IMT-Advanced在高容量和广覆盖方面的双重需求。

在此基础上,则可以进一步部署室内基站、中继(Relay)站和分布式天线站点来扩展高频段的覆盖范围,从而进一步将系统负载吸引到高频段,减轻低频段的负担,使其能够更有效提供高质量连续覆盖,支持高速移动。

在系统带宽方面,LTE-Advanced提出了和IMT-Advanced相同的要求,即支持最大100MHz的带宽。

由于如此宽的连续频谱很难找到,因此LTE-Advanced提出了对多频谱整合(Spectrum Aggregation)的需求,这项技术可以将多个离散的频谱联合在一起使用,我们将在第2.1节中详细介绍。

1.3 峰值速率大幅提升和频谱效率有限改进目前LTE-Advanced考虑的峰值速率(下行4×4天线,上行2×4天线)为下行1Gb/s,上行500MHz。

以LTE的峰值频谱效率,只要简单扩充系统带宽即可实现。

但过高的峰值速率对于终端有限的芯片处理能力和缓存容量而言,实际上是无法实现的。

如果考虑更高天线阶数,如下行8×8天线,上行4×8天线,则LTE-Advanced的峰值频谱效率有望比LTE有进一步提升,达到30bps/Hz(下行)和15bps/Hz(上行)。

但这样大的天线数量在实际部署中是否现实,是很值得商榷的,因此应首先将工作重点放在4×4天线以下的天线配置上。

和峰值速率、峰值频谱效率相比,更有实际意义的指标是小区平均频谱效率及小区边缘频谱效率。

在这方面,LTE-Advanced提出了相对比较谨慎的目标,在LTE原有应用场景下,平均频谱效率要求提高50%,即达到2.4~3.7bps/Hz (下行)和1.2~2bps/Hz(上行)。

此时,下行最高天线配置为4×4天线,上行可从1×4天线扩展到2×4天线。

在小区边缘频谱效率(即5% PDF频谱效率)方面,由于缺乏更好的抑制小区间干扰的技术,只能期待有大约25%的性能提升,达到上行0.04~0.07bps/Hz/用户,下行0.07~0.12bps/Hz/用户。

另外,LTE-Advanced需求还强调了自配置/自优化、降低终端、网络的成本和功耗等需求。

2 LTE-Advanced技术和网络演进趋势研究由于LTE的大规模技术革新已经大量使用了近20年来学术界积累的先进信号处理技术(如OFDM、MIMO、自适应技术等),LTE-Advanced的技术发展将更多地集中在RRM(无线资源管理)技术和网络层的优化方面。

2.1 多频段协同与频谱整合正如1.3节所述,LTE-Advanced系统很图1 多频段层叠接入网络架构LTE-Advanced关键技术演进趋势专题:LTE与B3G技术RLC层也有一定影响,需要考虑对兼容性的影响。

在复杂度方面,需要评估比较:对1个大的整合载波进行处理的复杂度更低,还是对N 个小的载波进行并行处理的复杂度更低。

图3 MAC层多载波整合图4 物理层多载波整合另外一个需要考虑的问题是对非对称上下行的支持能力,如果1个UE的上行发送带宽小于接收带宽,则可能采用图4的物理层整合方式更有利于整体调度上下行的控制信令和反馈信息。

而如果采用图3的MAC层整合方式,有些载波的下行信道没有相应的上行信道,无法实现该载波的上行反馈,需要考虑如何在其他上行载波中实现。

离散多频带的整合主要是为了将分配给运营商的多个较小的离散频带联合起来,当作1个较宽的频带使用,通过统一的基带处理实现离散频带的同时传输。

对于OFDM系统,这种离散频谱整合在基带层面可以通过插入“空白子载波”来实现。

但真正的挑战在射频层面,终端需要1个很大的滤波器同时接收多个离散频带。

如果频带间隔较小,尚有可能实现,如果间隔很大(很多频带相隔数百MHz),则滤波器很可能是1个多频段层叠无线接入系统,基于高频段优化的系统用于小范围热点、室内和家庭基站(Home Node B)等场景,基于低频段的系统为高频段系统提供“底衬”,填补高频段系统的覆盖空洞和高速移动用户。

比多频段协同更进一步的,是频谱整合(Spectrum Aggregation)。

首先可以考虑将相邻的数个较小的频带整合为1个较大的频带,如图2左所示。

这种情况的典型场景是:低端终端的接收带宽小于系统带宽,此时为了支持小带宽终端的正常操作,需要保持完整的窄带操作。

但对于那些接收带宽较大的终端,则可以将多个相邻的窄频带整合为1个宽频带,通过1个统一的基带处理实现。

需要研究的是在多个频带内的公共信道(如同步信道、广播信道)的分布。

如果简单地在每个窄频带内分别传输公共信道,则会导致较大的公共信道开销。

另一种方法是选择1个频带作为“主频带”,只在这个频带内传输同步信道或广播信道,而其他“辅频带”中则主要传输数据,采用这种方法需要考虑如何避免同步和小区搜索性能的下降,以及如何避免频繁的频带间测量。

图2 频谱整合(Spectrum Aggregation)操作另外,还需要考虑频谱整合是在物理层还是MAC层进行。

如图3所示,如果在MAC层进行整合,则每个参与整合的载波都传送独立的传输块,这样每个载波需要独立的进行各种物理过程,如调度、MIMO秩自适应、链路自适应和HARQ操作。

这种方法保留了每个载波的原有系统设计,对MAC层和RLC层的改动也小,每个载波的处理复杂度较低,但整体复杂度增大到N 倍(N 为载波数量)。

如果在物理层进行整合(如图4所示),则可以将多个载波都包括在1个大的传输块中,并可以对多个载波进行统一的物理过程,如调度、MIMO秩自适应、链路自适应和HARQ 操作。

这种方法对物理层设计有较大的修改,对MAC层和LTE-Advanced关键技术演进趋势专题:LTE与B3G技术(a)传统E-UTRAN架构(b)包含无线自回传eNode B的E-UTRAN架构图5 无线自回传eNode B对E-UTRAN架构的影响难实现。

2.2 中继(Relay)技术无线Relay技术主要提供2个功能:改善覆盖和提高容量。

对于第一个功能,没有什么争议。

尤其对于高频段的传输,Relay技术可以通过插入中继站(Relay Station,RS),有效地填补覆盖不足造成的覆盖空洞和阴影死角(如图1所示)。

但对于第二个功能,却存在争议。

Relay对系统容量的提升,主要来自于插入RS获得的“小区分裂增益”。

实际部署中不可能无限制的增加RS站点,因此应制定一个现实、客观的Relay评估模型(如RS的数量和位置)和信道模型(如RS的架高和信道条件)。

从RS的类型考虑,可以将RS分为层1 RS、层2 RS和层3 RS。

层1 RS并不解调、解码基站的信号,只进行层1的转发,可以看作1个“聪明的”直放站,其优点是简单,另外也可以通过发射功率、发射带宽等调整来实现最简单的自适应发射。

层3 RS具有和基站相似的空口协议结构,不仅可以解调基站的信号,还具有相当完整的RRM能力和权限,实际上相当于一个使用无线回传链路的小基站(Wireless Backhauling Node B),如图5所示。

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