1 / 19
文档名称:

TD-LTE技术原理介绍-图文.doc

格式:doc   大小:2,707KB   页数:19页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

TD-LTE技术原理介绍-图文.doc

上传人:幸福人生 2024/5/10 文件大小:2.64 MB

下载得到文件列表

TD-LTE技术原理介绍-图文.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【TD-LTE技术原理介绍-图文 】是由【幸福人生】上传分享,文档一共【19】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【TD-LTE技术原理介绍-图文 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。TD-LTE技术原理介绍-图文TD-LTE技术原理介绍课程内容TD-LTE概述TD-LTE网络架构TD-LTE协议栈TD-LTE关键技术TD-LTE与LTEFDD的区别1TD-LTE概述TD-LTE概述LTE简介LTE相关组织介绍LTE背景LTE表示3GPP长期演进(LongTermEvolution2004年11月3GPPTSGRANworkshop启动LTE项目2移动通信技术的演进路线GSMGPRSEDGELTEHSPA+R7MBMSWCDMAR99HSDPAR5HSUPAR6MBMSHSPA+R7FDD/TDDTDSCDMAHSDPAHSUPA4GCDMAIS95CDMA20001xCDMA20001XEV-DOEV--、汇聚集中多个频段共存移动网络宽带化、IP化趋势LTE的目标更好的覆盖峰值速率DL:100MbpsUL:50Mbps更高的频谱效率LTE低延迟CP:100msUP:5ms频谱灵活性更低的CAPEX&OPEX3峰值数据率1实现峰值速率的显著提高,峰值速率与系统占用带宽成正比2在20MHz带宽内实现100Mbit/s的下行峰值速率(频谱效率5bit/s/Hz3在20MHz带宽内实现50Mbit/s的上行峰值速率(***是业界唯一支持TD-LTE20MHz带宽的系统厂商***是业界唯一支持TD20MHz带宽的系统厂商移动性E-UTRAN系统应能够支持:对较低的移动速度(0-15km/h优化在更高的移动速度下(15-120km/h可实现较高的性能在120-350km/h的移动速度(在某些频段甚至应该支持500km/h下要保持网络的移动性在各种移动速度下,所支持的语音和实时业务的服务质量都要达到或超过UTRAN下所支持的***业界首家通过LTE高速(90Km/h)移动测试,吞吐量非常稳定!***业界首家通过LTE高速(90Km/h)移动测试,吞吐量非常稳定!4频谱频谱灵活性E-UTRA系统可部署在不同尺寸的频谱中,、3、5、10、15和20MHz,支持对已使用频率资源的重复利用主要完善了LTE家庭基站、管理和安全方面的性能,以及LTE微微基站和自组织管理功能,预计将于2009年年底冻结NGMN简介无线宽带创新的发动机1、NGMN(6年初由全球7家主流运营商发起成立的NGMN简介非营利性组织2、NGMN:works(BeyondHSPA&EVDO1、使全球移动通信产业链聚集在统一需求之下,引导、驱动标准研究、产品研发,促进HSPA&EVDO之后的移动网络健康发展2、推动IPR改革,使IPR透明和费率可预见性NGMN愿景NGMN时间表1、2008年底完成LTE(R8)标准2、2009年测试3、2010提供商用1、运营商(Members20家2、制造商(Sponsors34家,包括设备制造商,芯片厂家和测试设备厂家3、研究机构和大学(Advisors3家NGMN成员8NGMN工作组介绍寻找可统一利用的频谱与ITU、国家、地区频谱管理部门协调、沟通Spectrum(频谱)对技术进行早期验证向LSTI提测试需求Trial(试验)TWG(技术组)NGMNIPR(知识产权)推动IPR改革,使IPR透明和费率可预见从运营的角度,提出各种需求并与制造商讨论可行性驱动标准Ecosystem(生态系统)与互联网行业合作,构建“多方共赢”生态环境从5个方面推动下一代移动宽带发展LSTI组织架构SteeringBoardSteeringGroupProgramOfficeNSNWGPRWGPoC1WGPoC2WGIODTWGIOTFCT9LSTI工作计划2007200820092010POCIODTEPCIOT/Trials:pliantVendor+pliantoverkeysubsetVendor+pliant+formfactorUEOperator+Vendor+msM1M2WebcastCTIAWebsiteLTEBerlinNGMNpleteATISMWC09CTIALTEBerlinLTEAmericasLTEAsiaMWC10PR/Marketing10LTE无线接口—控制平面UENASRRCPDCPRLCMACPHYRRCPDCPRLCMACPHYeNBMMENASLTE/SAE的协议结构MMEUENASAPPRRCPDCPRLCMACPHYRRCPDCPRLCMACPHYGTPUUDPS1APX2APeNBNASS1APSCTPIPSCTPIPSGWGTPUUDPIP信令流数据流16无线帧结构——类型11个无线帧Tf=307200TS=10ms1个时隙Tslot=15360×TS=#0#1#2…………#17#18#191个子帧每个10ms无线帧被分为10个子帧每个子帧包含两个时隙,=1/(1500*2048是基本时间单元任何一个子帧即可以作为上行,也可以作为下行无线帧结构——类型21个无线帧Tf=307200Ts=10ms1个半帧153600TS=5ms1个时隙Tslot=15360TS30720TS子帧#0…子帧#4子帧#5…子帧#91个子帧DwPTSGPUpPTS1个子帧DwPTSGPUpPTS每个10ms无线帧包括2个长度为5ms的半帧,每个半帧由4个数据子帧和1个特殊子帧组成特殊子帧包括3个特殊时隙:DwPTS,GP和UpPTS,总长度为1ms支持5ms和10ms上下行切换点子帧0、5和DwPTS总是用于下行发送17上下行配比方式“D”代表此子帧用于下行传输,“U”代表此子帧用于上行传输,“S”是由DwPTS、GP和UpPTS组成的特殊子帧。特殊子帧中DwPTS和UpPTS的长度是可配置的,满足DwPTS、GP和UpPTS总长度为1ms。Uplinkdownlinkconfiguration0123456Downlink-toUplinkSwitch-pointperiodicity5ms5ms5ms10ms10ms10ms5msSubframenumber0DDDDDDD1234567UUU8UUDDDDU9UDDDDDDSUUUDSSUUDDSSUDDDSSUUUDDDSUUDDDDSUDDDDDSUUUDSUConfiguration012345678NormalcyclicprefixDwPTS39101112391011GP**********OFDMsymbols1OFDMsymbolsUpPTSExtendedcyclicprefixDwPTS38910389GP83217212OFDMsymbols1OFDMsymbolsUpPTS系统占用带宽分析名义带宽(MHzRB数目实际占用带宽(**********.=子载波宽度x每RB的子载波数目xRB数目子载波宽度=15KHz每RB的子载波数目=1218资源分组RE(ResourceElement最小的资源单位,时域上为1个符号,频域上为1个子载波RB(ResourceBlock业务信道的资源单位,时域上为1个时隙,频域上为12个子载波资源单位资源单位REG(ResourceElementGroup为控制信道资源分配的资源单位,E(H资源分配的资源单位,由9个REG组成RBG(ResourceBlockGroup为业务信道资源分配的资源单位,由一组RB组成资源块(RB:resourceblock)以RB为单位,根据传输带宽来配置RB的个数6≤NRB≤100每个RB有12个子载波;当CP为NormalCP时,每个时隙有7个OFDM符号RBNsymb×NscRBNsc19物理资源图OnedownlinkslotTslotOneuplinkslotTslotULNsymbSC-FDMAsymbolsDLNsymbOFDMsymbolsDLRBk=NRBNsc?1ULRBk=NRBNsc?1ResourceblockDLRBNsymb×NscresourceelementsResourceblockULRBNsymb×NscresourceelementsDLRBNRB×NscRBNscRBNscResourceelement(k,lULRBNRB×NscResourceelement(k,lk=0l=0DLl=Nsymb?1k=0l=0ULl=Nsymb?1下行物理资源图上行物理资源图逻辑信道MAC向RLC以逻辑信道的形式提供服务。逻辑信道由其承载的信息类型所定义,H和TCH,前者用于传输LTE系统所必需的控制和配置信息,后者用于传输用户数据。LTE规定的逻辑信道类型如下:BCCH信道,广播控制信道,用于传输从网络到小区中所有移动终端的系统控制信息。移动终H上发送的系统信息,如系统带宽等。PCCH,寻呼控制信道,用于寻呼位于小区级别中的移动终端,终端的位置网络不知道,因此寻呼消息需要发到多个小区。DCCH,专用控制信道,用于传输来去于网络和移动终端之间的控制信息。该信道用于移动终端单独的配置,H,多播控制信道,用于传输请求接收MTCH信息的控制信息。DTCH,专用业务信道,用于传输来去于网络和移动终端之间的用户数据。这是用于传输所有上行链路和非MBMS下行用户数据的逻辑信道类型。MTCH,多播业务信道,用于发送下行的MBMS业务20