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1、LTE相关信道映射
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以相应的特点权值,使其天线
信道质量不好时,如小区边缘
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Beamforming
双流
8
Beamforming
阵发射信号具有波束赋形成效
结合复用和智能天线技术,进行多路波束赋形发送,既提高用户信号强度,又提高用户的峰值和均值速率
信道质量较高且具有肯定空间独立性 时(信道质量介于单流 beamforming 与空间复用之间) R9 版本中
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. 传输模式是针对单个终端的;同小区不同终端可以有不同传输模式
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. eNB自行打算某一时刻对某一终端采纳什么传输模式, 并通过 RRC信令通知终端
. 模式 3 到模式 8 中均含有发射分集;当信道质量快速恶化时, eNB可以快速切换到模式内发射分集模式
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TM1 , 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合;
TM2 ,发送分集模式: 适合于小区边缘信道情形比较复杂, 干扰较大的情形, 有时候也用于高速的情形,分集能够供应分集增益;
TM3 ,开环空间分集:合适于终端( UE )高速移动的情形;
TM4 ,闭环空间分集:适合于信道条件较好的场合,用于供应高的数据率传
输;
TM5 , MU-MIMO 传输模式:主要用来提高小区的容量;
TM6 , Rank1 的传输:主要适合于小区边缘的情形;
TM7 , Port5 的单流 Beamforming 模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰;
TM8 ,双流 Beamforming 模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景;
TM9 , 传输模式 9 是 LTE-A 中新增加的一种模式,可以支持最大到 8 层的传输,主要为了提升数据传输速率;
4 、参考信号
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5 、各层开销与速率
从协议栈的不同层上进行定义, 相应就表达了不同层的吞吐率, 从高层究竟层主要的有: 应用层速率、 IP层速率、 PDCP 层速率、 RLC 层速率、 MAC 层速率、 物理层速率;
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高层速率和底层速率之间, 主要差别在于头开销、 以及重传的差异, 比如说 TCP 层的重传数据不会表达在应用层吞吐率上, 但是会表达在底层的如物理层吞吐率上; 用户面的协议栈参考下图:
图表 错误 .文档中没有指定样式的文字;
-1 上行 用户面协议栈
上层的数据到了底层之后, 都会进行一层封装, 从而增加了头开销, 而在本层增加
的头开销到了更底层的时候就又表达为数据量,
应当运算入该层的吞吐量中,
其各层吞
吐率中包含的开销可以参考下图:
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6 、LTE 网络架构与承载概念
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承载
在网络结构中,存在各类承载,详细划分如下: UE ~ eNodeB ~ S-GW ~ P-GW RB(无线承载): UE到 eNodeB 之间的承载;