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LTE硬件RF测试介绍.pptx

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LTE硬件RF测试介绍.pptx

上传人:小屁孩 2022/12/11 文件大小:1.15 MB

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LTE硬件RF测试介绍.pptx

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LTE产品硬件射频介绍
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硬件测试模块
(RadioFrequency)
(BaseBand)





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LTE简介
LTE(LongTermEvolution,长期演进)是由3GPP(The3rdGenerationPartnershipProject,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(UniversalMobileTelemunicationsSystem,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月3GPP多伦多TSGRAN#26会议上正式立项并启动。LTE系统引入了OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,正交频分复用技术)和多天线MIMO(Multi-inputMulti-output,多输入多输出)等关键传输技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率(峰值速率能够达到上行50Mbit/s,下行150Mbit/s),并支持多种带宽分配:,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖显著提升。LTE无线网络架构更加扁平化,减小了系统时延,降低了建网成本和维护成本。LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。LTE系统支持两种制式:FDD-LTE和TDD-LTE,即频分双工(FrequencyDivisionDuplexing,FDD)LTE系统和时分双工(TimeDivisionDuplexing,TDD)LTE系统,二者技术的主要区别在于空口的物理层。FDD-LTE系统上下行传输采用成对的频段接收和发送数据,而TDD-LTE系统上下行使用相同的频段在不同的时隙上传输,相对于FDD双工方式,TDD有着较高的频谱利用率。
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LTE的目标
更好的覆盖
峰值速率
DL:150Mbps
UL:50Mbps
低延迟
CP:100ms
UP:5ms
更低的
CAPEX&OPEX
频谱
灵活性
更高的频
谱效率
LTE
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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
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低延迟
因为把所有的业务都放在IP基础上实现,包括语音,所以LTE从设计之初开始就在系统延时上做足了文章,系统必须在无链接的IP协议上提供给客户足够满意的、广覆盖的移动业务支持,不论是语音还是数据,因此架构设计十分重要。简单说,至少有以下几点可供参考:
,将其和基站合二为一,形成eNodeB; ,分别控制信令和数据,甚至在数据面可以考虑将SGW和PGW合二为一,进一步缩短数据面时延; ,确保经济性的前提下,保证空口的带宽能力;
,一般采用基于MPLS的PTN,在QOS保障,传输时延,带宽等方面足以满足LTE从eNodeB到EPC的低时延要求。
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(正交频分复用:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)是一种特殊的多载波传输方案,它可以被看作一种调制技术,也可以被当作一种复用技术。OFDM结合了多载波调制(MCM)和频移键控(FSK),把高速的数据流分成多个平行的低速数据流,把每个低速的数据流分到每个单子载波上,在每个子载波上进行FSK。

(OFDMA),上行为基于正交频分复用(OFDM)传输技术的单载波频分多址(SC-FDMA)。
什么是OFDM
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,相对CDMA来说灵活性更高
,更好的适应频率选择行衰落

:有效避免天线之间的干扰以区分多个数据流
、频率选择性信道中,IAI和ISI混合在一起,很难将MIMO接受和信道均衡区分开
OFDM技术的优势
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帧结构Type1:FDD(全双工和半双工)(FDD上下行数据在不同的频带里传输;使用成对频谱) 每一个无线帧长度为10ms,由20个时隙构成,每一个时隙长度为Tslot=15630xTs=。 对于FDD,在每一个10ms中,有10个子帧可以用于下行传输,并且有10个子帧可以用于上行传输。上下行传输在频域上进行分开。
LTE帧结构
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LTE硬件测试用例
TransmitterCharacteristics








–AbsolutePowerTolerance
–RelativePowerTolerance





-BandEmissionsforNon-AllocatedRBs







ReceiverCharacteristics







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