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通信培训课件:任务四:LTE关键技术实践.pptx

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通信培训课件:任务四:LTE关键技术实践.pptx

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通信培训课件:任务四:LTE关键技术实践.pptx

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兰州项目部
本章学****目标
了解LTE应用的关键技术
掌握AMC链路编码自适应技术
掌握HARQ技术
了解LTE快速调度技术
了解干扰消除技术
目录
LTE应用的关键技术
AMC自适应技术
HARQ
信道调度与快速调度
小区间干扰消除
LTE应用的关键技术
关键技术演进
LTE应用的关键技术
LTE关键技术概述
OFDM
MIMO多天线技术
链路自适应技术
HARQ
信道调度与快速调度
小区间干扰消除
AMC自适应技术
链路自适应技术
链路自适应技术可以通过两种方法实现:
功率控制和速率控制。
一般意义上的链路自适应都指速率控制,LTE中即为自适应编码调制技术(AdaptiveModulationandCoding),应用AMC技术可以使得eNodeB能够根据UE反馈的信道状况及时地调整不同的调制方式(QPSK、16QAM、64QAM)和编码速率。从而使得数据传输能及时地跟上信道的变化状况。这是一种较好的链路自适应技术。
对于长时延的分组数据,AMC可以在提高系统容量的同时不增加对邻区的干扰。
AMC自适应技术
链路自适应技术-功率控制
功率控制可以很好的避免小区内用户间的干扰
通过动态调整发射功率,维持接收端一定的信噪比,从而保证链路的传输质量
当信道条件较差时,需要增加发射功率,当信道条件较好时,需要降低发射功率,从而保证了恒定的传输速率
AMC自适应技术
链路自适应技术
速率控制(即AMC)
调制方式自适应
编码效率自适应
充分利用信道条件有效发送用户数据
信道条件好:高速率传送用户数据
信道条件坏:低速率传送用户数据
时域AMC
频域AMC
空域AMC
AMC自适应技术
链路自适应技术
速率控制(即AMC)
保证发射功率恒定的情况下,通过调整无线链路传输的调制方式与编码速率,确保链路的传输质量
当信道条件较差时选择较小的调制方式与编码速率,当信道条件较好是选择较大的调制方式,从而最大化了传输速率
调制方式、编码方式等各项参数组合,
使得AMC技术更加高效、灵活
AMC自适应技术
LTE上下行方向链路自适应
CQI序号
编码方式
编码速率x1024
效率
0
范围之外
1
QPSK
78

2
QPSK
120

3
QPSK
193

4
QPSK
308

5
QPSK
449

6
QPSK
602

7
16QAM
378

8
16QAM
490

9
16QAM
616

10
64QAM
466

11
64QAM
567

12
64QAM
666

13
64QAM
772

14
64QAM
873

15
64QAM
948

LTE上行方向的链路自适应技术基于基站测量的上行信道质量,直接确定具体的调制与编码方式
LTE下行方向的链路自适应技术基于UE反馈的CQI,从预定义的CQI表格中具体的调制与编码方式(如右图)