LTE培训课件

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LTE入门介绍基本原理PPT课件

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• 国际上目前最具代表性的第三代移动通信技术标准有三种,它们分别 是 CDMA2000 WCDMA TD-SCDMA
• 其中,CDMA2000和WCDMA属于FDD方式;TD-SCDMA属于 TDD方式,并且其上、下行工作于同一频率。
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3G—X-CDMA
WCDMA
核心网络:基于MAP
hPCRF S9
Evolved RAN X1
eNB
GPRS Core
S8b
S4 S3 S10
VPCRF
S7
Rx+
HSS
S6
Operator IP
X1
X2
MME
S5 Inter AS
Gi
services
S1-MME
Anchor
(including IMS,
PSS, ...)
S11
eNB
S1-U Serving SAE GW Evolved Packet Core
源管理
➢ 鉴权
包标记
➢无线接入控制
➢ 承载管理功能(包
➢移动性管理
括专用承载的建立)
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LT E 的 扁 平 化 网 络 架 构 的 优 点
• 网络扁平化使得系统延时减少,从而改善用户体验,可 开展更多业务
• 网元数目减少,使得网络部署更为简单,网络的维护更 加容易
• 取消了RNC的集中控制,避免单点故障,有利于提高 网络稳定性
第18页1/8共53页
LT E 的 扁 平 化 网 络 架 构
eNB Inter Cell RRM RB Control
Connection Mobility Cont. Radio Admission Control

nokia-lte学习材料LTE基础学习资料PPT课件

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目录
5
一、LTE简介
6
1.LTE概念简介
什麽是LTE? LTE=Long Term Evolution(长期演进),是3GPP 制定的下一代无线通信标准. LTE分为FDD和TDD两种方式; LTE-TDD存在两种,其中我国主导的LCR(低码 片速率)方式被3GPP接纳为其中的一种,并正 式更名为TD-LTE.
目录
十一、安装要求 1.BBU安装要求 2.RRU安装要求 3.天线安装要求 (1).基本要求 (2).隔离要求 (3).下倾角设置参数 4.GPRS安装要求 5.电源要求
十二、室分建设方式 1.建设方式 2.信源选取 3.频率配置 4.功率配置 5.子帧配置 6.传输带宽配置
4
十三、机房建设要求 1.机房土建改造原则 2.一般要求 十四、设备介绍 1.大唐设备 2.华为设备 3.上海贝尔设备 4.天线
进 eNB LTE系统基站
新的 LTE架构中,没有了原来 的 Iu和Iub 以及Iur 接口, 取而代之的是新接口S1和X2 .
32
2.E-UTRAN节点功能
Enb:
eNB除了具有原来Node B的功能之外,还承担了原来 RNC的大部分功能:
• 无线资源管理; • 用户数据流IP头压缩和解密; • UE附着时MME选择功能; • 用户面数据向Serving GW的路由功能; • 寻呼消息的调度和发送功能; • (源自MME和O&E的)广播消息的调度和发送功能; • 用于移动性和调度的测量和测量报告配置功能; • 基于AMBR和MBR的上行承载及速率整形; • 上行传输层数据包的分类标示.
各个eNB之间控制面接口.支持的功能: 移动性功能:UE在各个eNB之间的移动性; 多小区RRM(无线资源管理)功能;支持多小区的无线 资源管理; 通常的X2接口管理和错误处理功能. b.X2-U: 各个eNB之间用户面之间接口. 支持终端用户分组在各个eNB之间的隧道功能,隧道 协议支持以下功能: 在分组归属的目的节点处SAE接入承载指示; 减小分组由于移动性引起的丢失的方法.

LTE的关键技术介绍ppt课件

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LTE_IDLE:对应RRC的IDLE状态。UE和网络侧存 储的信息包括:给UE分配的IP地址、安全相关的参数 (密钥等)、UE的能力信息、无线承载。此时UE的 状态转移由基站或GW决定。
3) LTE_ACTIVE:对应RRC连接状态;状态转移由 基站或GW决定。
层2的整体功能描述
服务访问点(SAP):同一系统中,相邻两层的实体 进行通信的地方是服务访问点。物理层和MAC层之间 的SAP提供传输信道。MAC层和RLC层之间的SAP提 供逻辑信道。
MAC Control element 2
MAC SDU
... MAC SDU
MAC payload
Padding (opt)
复用和解复用(2)
RLC模式
AM模式: AM模式是为可靠性要求很高并且分组的长 度可变的业务提出的。它的典型特征是支持ARQ和分 组的切割和串接。
M模式:UM模式是为可靠性要求不高的业务提出的。 它的典型特征是支持分组的切割和串接,但不支持 ARQ。
UE
eNB
S-GW
P-GW
Peer
Entity
End-to-end Service
EPS Bearer
External Bearer
Radio Bearer
S1 Bearer
S5/S8 Bearer
Radio
S1
S5/S8
Gi
RRC子层
RRC子管理、 UE测量上报和控制等功能。把RRC在网络侧终 结于eNB,是网络的一个重大改变。
控制平面
UE NAS RRC RLC MAC PHY
eNB
RRC RLC MAC PHY
MME NAS
控制平面的底层协议,和用户平面相似,而上层的 RRC层和非接入子层(NAS)是控制平面最重要的 部分。

《LTE移动通信系统》课件第10章 LTE-A技术增强

《LTE移动通信系统》课件第10章 LTE-A技术增强

西安电子科技大学
中继分类
LTE-A中的中继技术
(1)根据协议栈的分类 目前LTE-Advanced系统中考虑的中继技术有三种方案,
即L0/L1中继、L2中继和L3中继。
L0中继指中继节点收到信号后直接放大转发。 L1中继有物理层,将接收到的信号通过物理层转发。 L2中继的协议栈包括物理层协议、MAC层协议以及无线 链路控制协议。 L3中继接收和发送IP包数据,因此,L3中继具有基站的 所有功能,可以通过X2接口直接和基站通信。
西安电子科技大学
LTE-A中的载波聚合技术
控制信道设计 (1)独立控制信道设计 每个载波上都有独立的控制信道与该载波上的数据信道相关
联,且该载波上的数据信道对应的控制信道只在该载波上,
信道中控制信息采用独立编码方式,只能控制对应载波上的
数据流的传输。
t
CC0
CC1
CC2
CC3
f
控制信道设计方案1(独立控制信道设计)
这种因为非对称聚合引起的上下行混淆主要是在FDD模 式中。和FDD模式不一样的是,TDD通过上下行时隙配置, 本身就可以实现非对称传输,其上下行的对应关系是通过时 间来对应的。
西安电子科技大学
LTE-A中的载波聚合技术
载波聚合的分类
(2)连续载波聚合和非连续载波聚合 与终端维持无线资源控制层连接的载波,称之为主载波,
西安电子科技大学Biblioteka LTE-A中的载波聚合技术
载波聚合在其他通信系统比如EV-DO中已经使用。在 LTE-A中,其引入的主要目的是为了解决未来通信系统宽带的 需求。载波聚合的引入能够合并分散的频谱块,使得高效率 的 宽 带 移 动 通 信 系 统 的 实 现 变 为 可 能 , 载 波 聚 合 是 LT E Advanced的最重要技术之一。

LTE介绍(诺基亚西门子内部培训资料)ppt课件

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For internal use 2 © Nokia Siemens Networks
Charles / 2009-05-05
LTE motivation and background
For interns Networks
Charles / 2009-05-05
For internal use 6 © Nokia Siemens Networks
Charles / 2009-05-05
LTE Key Technology
For internal use 7 © Nokia Siemens Networks
Charles / 2009-05-05
The Beauties of LTE
Short TTI = 1 ms Transmission time interval HARQ: Hybrid Automatic Repeat Request
DL: OFDMA UL: SC-FDMA
1
2
NACK
ACK
1
Combined decoding Rx Buffer
2
Channel only changes amplitude and phase of subcarriers
Several customers with >3 TB/day HSDPA traffic
LTE expectations
Elisa Flat rate 10-30 €/month
Flat rate pricing pushes efficiency Other technologies push wireless capabilities
LTE Overview

移动通信技术——LTE移动通信系统PPT课件

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精品课件
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图7-16 上行传输信道与物理信道映射图
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7.3.3 数据链路层
数据链路层(层2)主要由MAC、 RLC以及PDCP等子层组成。
层2标准的制定没有考虑FDD和TDD 的差异。
LTE的协议结构进行了简化,RLC 和MAC层都位于eNode B。
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1.数据链路层(层2)结构
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② 提高小区边缘的比特率,改善小区边 缘用户的性能。
③ 频谱效率达到3GPP R6的2~4倍。
④ 降低系统延迟,用户面延迟(单向) 小于5ms,控制面延迟小于100ms。
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⑤ 支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作。 ⑥ 支持增强型的广播组播(MBMS)业务。 ⑦ 实现合理的终端复杂度、成本和耗电。
2.EPC主要网元的功能
(1)移动管理实体(MME)
MME主要负责与用户平面相关的用 户和会话管理,具有三个功能: ① 安全管理功能,包括用户验证、初始 化、协商用户使用的加密算法等;
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② 会话管理功能,包括协商相关的链路 参数和建立数据通信链路的所有信令流 程;
③ 空闲状态的终端管理功能,主要是为 了使得移动终端能够加入网络中,并对 这些终端进行管理。
⑦ LTE关键技术
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7.1 概述
1.LTE概念
按照3GPP组织的工作流程,3G LTE标准
化项目基本上可以分为两个阶段:2004年12月
到2006年9月为研究项目(Study Item,SI)阶段 ,进行技术可行性研究,并提交各种可行性
研究报告;2006年9月到2007年9月为工作项目

LTE初级培训

目录1 LTE系统架构 (4)1.1 LTE架构 (4)1.2 LTE架构与其他系统异同 (6)1.3 LTE架构特点 (6)2 LTE帧结构 (6)2.1 综述 (6)2.2 FDD (7)2.3 TDD (7)2.3.1 子帧配比 (8)2.3.2 特殊时隙配比 (8)3 LTE概念 (9)3.1 RSRP与SINR (9)3.2 资源 (9)3.3 PCI (11)3.4 模三干扰 (12)页脚内容13.5 LTE编码方式 (12)3.6 PING时延 (16)3.7 MIMO技术 (16)3.8 上下行速率 (17)3.9 单站验证 (18)3.10 簇优化 (20)3.11 CSFB (22)4 LTE验收标准 (22)4.1 移动TDD宏站(单站): (22)4.2 移动TDD室分(单站): (23)4.3 移动TDD宏站(簇) (24)4.4 联通宏站(单站) (24)4.5 联通室分(单站) (25)4.6 联通宏站(簇) (26)5 CXT使用 (26)5.1 工程参数 (26)5.2 CXT操作 (26)页脚内容25.3 参数说明 (27)页脚内容31LTE系统架构1.1L TE架构页脚内容4整个LTE系统由演进型分组核心网(Evolved Packet Core,EPC)、演进型基站(eNodeB)和用户设备(UE)三部分组成,其中,EPC负责核心网部分,EPC控制处理部分称为MME,数据承载部分称为SAE Gateway (S-GW);eNode B负责接入网部分,也称E-UTRAN;UE指用户终端设备。

页脚内容51.2LTE架构与其他系统异同1.3LTE架构特点最大好处就是通过减少节点减少时延,满足LTE低时延的要求,全IP网络只有PS域,无CS域。

CS域特点。

时延小于30MS。

2LTE帧结构2.1综述TD-LTE时隙信道配置图解.xlsx页脚内容6LTE资源方格Resource GridRE、RB、每个RB的大小RB(12个子载波、7个sy mbol(1slot)组成的单元)RE (一个Sy mbol、1个子载波组成的资源块的最小单元)一个RB占的频带是12X15=180k一个RB占的时间是一个slot,即7个sy mbol1个Sy mbolRB pair:一个用户传输数据的最小单元;一个RBpair中只能有一个用户的数据2.2FDD在FDD 模式下,10ms 的无线帧分为10 个长度为1ms 的子帧(Subframe),每个子帧由两个长度为0.5ms 的时隙(slot)组成,所示。

华为LTE基础知识 PPT


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3.1.2 TD-LTE帧配置
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3.1.3 LTE时隙结构
时隙(0.5ms)由6或7个符号组成,中 间由循环前缀(CP)隔开。 OFDM系统使用CP来克服时延扩展。
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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
层一:物理层,为高层数据提供无线资源及物理层的处理。 层二:对不同的层三数据进行区分标示,并提供不同的服务。 层三:空中接口服务的使用者,即RRC信令及用户面数据。
分集模式:不同的天线发射相同的数据,在弱信号的条件下提高用户接受信号质 量
2.2.2Beam Forming(波束赋形)
智能天线不但可以有效的改善小区内用户干扰,还可以大大抑制小区间用户的 干扰,极大地提高了系统的性能
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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。
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。
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2.6 SON(自组织网络)
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2.4 OFDM(正交频分复用)
1、特点 多采用几个频率并行发送,以实现更大宽带的传输 OFDM系统中各个子载波相互交叠,相互正交,从而极大地提高了频谱 利用率

《LTE核心网信令》课件

《lte核心网信令》ppt课件
contents
目录
• LTE核心网信令概述 • LTE核心网信令流程 • LTE核心网信令协议 • LTE核心网信令应用 • LTE核心网信令问题与解决方案
01 LTE核心网信令概 述
LTE核心网信令的定义
01
LTE核心网信令是指在LTE核心网 络中传输的控制信息和状态信息 ,用于协调网络中各个节点的工 作和通信。
信令实体与接口
介绍LTE核心网中的信令实 体和接口,如MME、 SGW、PGW等以及相关 接口如S1、X2等。
信令流程详解
用户签约与认证流程
详细解析用户签约和认证流程中的信令交互过程,包括用户信息 的存储、认证信息的交换等。
移动性管理流程
介绍移动性管理流程中的信令交互,包括UE的附着、去附着、TA 更新等过程。
信令协议解析
信令协议组成
信令协议由多个层次组成,包括会话层、传输层、网络层 和应用层等。
信令协议工作原理
信令协议通过各种消息和信号来控制和管理通信设备之间 的通信,这些消息和信号在网络中传输需要遵循一定的规 则和流程。
信令协议与协议栈关系
信令协议是协议栈中的一部分,协议栈还包括其他协议, 如传输层、网络层和应用层等。
LTE核心网信令是实现移动通信网络 智能化、自动化的重要基础,对于推 进网络技术的发展和创新具有重要意 义。
02 LTE核心网信令流 程
信令流程总览
信令流程概述
介绍信令在LTE核心网中的 重要性和作用,概述信令 流程的基本概念和组成。
信令协议栈
描述LTE核心网信令协议栈 的层次结构,包括应用层 、传输层、网络层等。
新和发展。
04 LTE核心网信令应 用
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