問題已開啟
(普通問題)
關(guān)于LTE
各位通信大哥,誰(shuí)有關(guān)于TD-LTE的資料,賞給在下一點(diǎn),我沒有懸賞分,但是我會(huì)很感激您!萬(wàn)分感謝,我的郵箱是gaoyong0604@126.com 再一次的萬(wàn)分感謝
更多
LTE
相關(guān)問題
• LTE上下行峰值速率理論能達(dá)到多少?5G上下行峰值速率理論能達(dá)到多少? 2020-11-28
• VoLTE網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作 VOLTE啟呼轉(zhuǎn)CSFB 有哪些原因 2020-11-25
• VOLTE掉話機(jī)制是什么? 2020-11-04
• LTE attach何時(shí)會(huì)攜帶imsi 2020-10-30
• 終端無法穩(wěn)定駐留LTE 2020-10-28
• LTE 如何控制UE動(dòng)態(tài)選擇信號(hào)比較好的頻點(diǎn)來進(jìn)行測(cè)量 2020-10-26
• 為什么VOLTE end之后,QCI=1的承載也正常釋放了,但是不觸發(fā)LTE2NR fast return 2020-10-22
• LTE UE在連接狀態(tài)沒有上報(bào)測(cè)量報(bào)告 2020-10-13
• VoLTE網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作 VOLTE啟呼轉(zhuǎn)CSFB 有哪些原因 2020-11-25
• VOLTE掉話機(jī)制是什么? 2020-11-04
• LTE attach何時(shí)會(huì)攜帶imsi 2020-10-30
• 終端無法穩(wěn)定駐留LTE 2020-10-28
• LTE 如何控制UE動(dòng)態(tài)選擇信號(hào)比較好的頻點(diǎn)來進(jìn)行測(cè)量 2020-10-26
• 為什么VOLTE end之后,QCI=1的承載也正常釋放了,但是不觸發(fā)LTE2NR fast return 2020-10-22
• LTE UE在連接狀態(tài)沒有上報(bào)測(cè)量報(bào)告 2020-10-13
問題答案
( 7 )
在論壇LTE區(qū)很多http://gg1fic3.cn/bbs/forum-249-1.html
回答者:
mao_mao
回答時(shí)間:2010-05-31 10:40


http://gg1fic3.cn/bbs/forum-249-1.html LTE技術(shù)資料
回答者:
tscinter
回答時(shí)間:2010-05-31 10:40


論壇上大把LTE的資料哦,還有一個(gè)LTE的技術(shù)資料區(qū),不知道樓主是不是因?yàn)闆]有威望啊,多登錄幾天就有了,不要著急,慢慢來!
回答者:
wangfangxin
回答時(shí)間:2010-05-31 16:13


呵呵,好的資料要找啊
回答者:
朱雅鵬
回答時(shí)間:2010-06-01 12:06


多上網(wǎng),多PO文,多回帖!
回答者:
robert2006
回答時(shí)間:2010-06-01 14:25


LTE關(guān)鍵技術(shù)
8.3.1 OFDMA
OFDMA是在正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。由于OFDM 調(diào)制
中子載波之間的正交性及相對(duì)獨(dú)立性,每一個(gè)子載波都可以以一個(gè)特定的調(diào)制方式和
發(fā)射功率電平為特定用戶傳輸數(shù)據(jù)。通過為每個(gè)用戶分配這些子載波組中的一組或者
幾組子載波組,就得到了一種新的多址方式OFDMA。
8.3.2 OFDMA關(guān)鍵技術(shù)
OFDMA主要有以下關(guān)鍵技術(shù):
(1)時(shí)間頻率同步
由于OFDMA各子載波的解調(diào)是通過FFT變換來實(shí)現(xiàn),為避免解調(diào)時(shí)間落入保護(hù)
間隔內(nèi),F(xiàn)FT的時(shí)間窗必須對(duì)準(zhǔn)信號(hào)部分,所以系統(tǒng)時(shí)間必須同步。此外,由于OFDMA
中各子載波相互重疊,為了保證它們之間的正交性,頻率也必須同步。時(shí)間和頻率同
步都分為初始捕獲和精確跟蹤兩個(gè)階段。
(2)功率控制
上行鏈路的功率控制可消除基站端接收信號(hào)強(qiáng)度的不穩(wěn)定,降低總體平均功率和
小區(qū)內(nèi)干擾,并可提高傳輸性能,從而提高系統(tǒng)容量。
(3)隨機(jī)跳頻
跳頻是抗突發(fā)干擾和頻率分集的有效手段。在OFDMA中,同一小區(qū)內(nèi)各用戶的
跳頻圖案是相互正交的,因而在同步的情況下不存在小區(qū)內(nèi)干擾;靖鶕(jù)不同的業(yè)
務(wù)和傳輸需求,靈活分配跳頻圖案。
(4)動(dòng)態(tài)鏈路分配
由于OFDMA是通過給不同的用戶分配不同的子載波來實(shí)現(xiàn)多址連接,所以可根
據(jù)各子載波的信號(hào)質(zhì)量靈活分配用戶信道,避開嚴(yán)重受損的信道,提高信號(hào)傳輸質(zhì)量。
8.3.3 OFDMA在E-UTRAN 中的應(yīng)用
目前的LTE 物理層技術(shù)研究主要針對(duì)頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)兩種
雙工方式。依據(jù)TR 25.913 中對(duì)FDD/TDD 共性的需求,TR 25.814 中的內(nèi)容基本都假
設(shè)對(duì)FDD 和TDD 適用。少數(shù)對(duì)TDD進(jìn)行的區(qū)別考慮的地方,都進(jìn)行了特別注明。
LTE TDD的幀結(jié)構(gòu)盡量保持了和LTE FDD設(shè)計(jì)參數(shù)的一致性,采用了和LTE FDD
相同的子幀長(zhǎng)度1ms。但由于1ms 與LCR-TDD UTRA(0.675ms)和HCR-TDD UTRA
(0.667)的子幀長(zhǎng)度都不相同,因此與原有的TDD系統(tǒng)完全不兼容。具體幀結(jié)構(gòu)如
圖 8-6所示。
TD-SCDMA系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)-技術(shù)篇
172
圖 8-6 LTE TDD幀結(jié)構(gòu)
每幀長(zhǎng)度為10ms,每幀分為兩個(gè)半幀,每個(gè)半幀又可分為5 個(gè)子幀,每個(gè)子幀的
長(zhǎng)度為1ms。在LTE TDD 中,Subframe #0 固定為下行子幀,Subframe #1 和Subframe
#6 包含了上行/下行導(dǎo)頻碼和保護(hù)時(shí)隙,Subframe #2 固定為上行子幀,其余子幀均可
單獨(dú)設(shè)置為上行或者下行。
LTE TDD 幀結(jié)構(gòu)保留了TD-SCDMA中的上行/下行導(dǎo)頻碼和保護(hù)時(shí)隙的結(jié)構(gòu);同
時(shí)大部分子幀可以進(jìn)行上下行的設(shè)置,也繼承了TD-SCDMA系統(tǒng)的特點(diǎn)。在LTE TDD
中采用了1ms 的幀長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)了與LTE FDD 系統(tǒng)的統(tǒng)一,但是與原有的TD-SCDMA系
統(tǒng)之間卻不兼容,從TD-SCDMA系統(tǒng)平滑過度到LTE TDD 難度也加大了。
8.3.4 SC-FDMA
由于OFDMA 的時(shí)域信號(hào)是若干平行隨機(jī)信號(hào)之和,因而容易導(dǎo)致高峰平比
(PAPR);径说墓β氏拗葡鄬(duì)較弱,并且可以采用較為昂貴的功率放大器,所以
在下行鏈路中,高峰平比不會(huì)帶來太大的問題。然而,在上行鏈路中,由于用戶終端
的功率放大器要求低成本,并且電池的容量有限,因而高峰平比會(huì)將降低UE 的功率
利用率,減小上行的有效覆蓋。為避免OFDMA 的上述缺點(diǎn),必須降低峰平比。經(jīng)過
激烈的討論和艱苦的融合,3GPP最終上行選擇了SC-FDMA單載波系統(tǒng)。
SC-FDMA與OFDMA的差別主要在于信息符號(hào)在時(shí)域傳輸還是在頻域傳輸。對(duì)
于SC-FDMA, 信息符號(hào)在時(shí)域;而OFDMA,信息符號(hào)在頻域。 SC-FDMA峰均比低
的原因是信息符號(hào)在時(shí)域傳輸,任何時(shí)刻都傳輸?shù)氖菃蝹(gè)符號(hào),但帶寬卻是所分配的
整個(gè)帶寬。對(duì)于OFDMA,任何時(shí)刻的信號(hào)都是若干個(gè)子載波的疊加。從IFFT前端來
看,SC-FDMA的頻域子載波信號(hào)是相關(guān)的(假設(shè)信息符號(hào)獨(dú)立,變換后是相關(guān)的)。
而對(duì)于OFDMA,信息符號(hào)是直接輸入的,存在多個(gè)子載波相互疊加的問題。由此可
見,IFFT前端,SC-FDMA相關(guān)性比OFDMA強(qiáng)得多。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析分析方法, 或者
從直觀上看,SC-FDMA的峰均比較OFDMA小。
8.3.5 技術(shù)原理
SC-FDMA信號(hào)可以用“頻域”和“時(shí)域”兩種方法生成,頻域生成方法又稱為DFT
擴(kuò)展OFDM(DFT-S-OFDM);時(shí)域生成方法又稱為交織FDMA(IFDMA)。LTE 中選
擇了大部分公司支持的DFT-S-OFDM技術(shù),這種技術(shù)是在OFDM的IFFT調(diào)制之前對(duì)
TD-SCDMA系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)-技術(shù)篇
173
信號(hào)進(jìn)行DFT擴(kuò)展。如前文所述,這樣系統(tǒng)發(fā)射的是時(shí)域信號(hào),從而可以避免OFDM
系統(tǒng)發(fā)送頻域信號(hào)帶來的PAPR問題。
DFT-S-OFDM也具有兩種模式:集中式和分布式。圖9-7是集中式DFT-S-OFDM
的示例,其中m1…mM表示M個(gè)不同的調(diào)制器傳輸?shù)谋忍財(cái)?shù),f 1…fN表示N點(diǎn)IFFT
的M路輸入。在發(fā)送端,先對(duì)塊長(zhǎng)為M的調(diào)制信號(hào)進(jìn)行M點(diǎn)FFT信號(hào)處理,再根據(jù)
子載波映射模式將M點(diǎn)FFT的輸出信號(hào)映射到N 個(gè)子載波上,經(jīng)過IFFT將信號(hào)轉(zhuǎn)變
為時(shí)域信號(hào)之前,可以進(jìn)行頻域脈沖成型。與時(shí)域脈沖成型類似,頻譜成型可以在頻
譜的利用率和峰平比間折衷,如果滾降系數(shù)大于0,則使頻譜擴(kuò)張,這與時(shí)域脈沖成型
要求的過采樣率相對(duì)應(yīng)。接收端為圖 8-7的逆過程。
圖 8-7 DFT-S OFDM系統(tǒng)發(fā)送端結(jié)構(gòu)圖
8.3.6 SC-FDMA在E-UTRAN 中的應(yīng)用
SC-FDMA(以DFT-S-OFDM為例)的子載波寬度選定為15kHz。上行由于采用單
載波技術(shù),子幀結(jié)構(gòu)和下行不同。DFT-S-OFDM的一個(gè)子幀包含6 個(gè) “長(zhǎng)塊”(LB)
和2 個(gè)“短塊”(SB)。長(zhǎng)塊主要用于傳送數(shù)據(jù),短塊主要用于傳送導(dǎo)頻信號(hào)。
上行系統(tǒng)將頻率資源分為若干資源單元(RU),RU是上行資源的最小分配單位,
大小同為25個(gè)子載波,即375kHz。RU可以分為L(zhǎng)ocalized RU(LRU)和Distributed RU
(DRU),LRU包含一組相鄰的子載波,DRU包含一組分散的子載波。為了保持單載
波信號(hào)格式,如果一個(gè)UE 占用多個(gè)LRU,這些LRU必須相鄰;如果占用多個(gè)DRU,
所有子載波必須等間隔。
8.3.7 MIMO
MIMO 技術(shù)充分利用了隨機(jī)衰落和多徑時(shí)延,可以在不增加頻譜和發(fā)送功率的條
件下,成倍地提高通信系統(tǒng)容量、頻譜利用率及通信質(zhì)量,因此該技術(shù)成為下一代寬
帶無線通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)中爭(zhēng)相采用的關(guān)鍵技術(shù)。圖 8-8為一個(gè)典型的MIMO 系統(tǒng)模型。
TD-SCDMA系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)-技術(shù)篇
174
圖 8-8 MIMO系統(tǒng)模型
8.3.8 MIMO 系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)
MIMO 系統(tǒng)主要利用了空間分集和空間復(fù)用來提高系統(tǒng)性能。
(1)空間分集增益(Spatial Diversity)
分集是對(duì)抗無線信號(hào)衰落的有效手段,MIMO 無線通信技術(shù)通過空間分集來克服
無線傳輸中的信道衰落?臻g分集分為接收分集和發(fā)射分集兩類,通?梢哉J(rèn)為SIMO
系統(tǒng)是接收分集,MISO 系統(tǒng)是發(fā)射分集。無線信號(hào)在復(fù)雜的無線信道中傳播產(chǎn)生
Rayleigh衰落,在不同空間位置上其衰落特性不同。如果兩個(gè)位置間距大于天線之間
的相關(guān)距離,就認(rèn)為兩處的信號(hào)完全不相關(guān),這樣就可以實(shí)現(xiàn)信號(hào)空間分集接收。
(2)空間復(fù)用增益(Spatial Multiplexing)
空間復(fù)用是將需要傳送的信號(hào)經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換成幾個(gè)平行的信號(hào)流,并且在同一頻
帶上使用各自的天線同時(shí)傳送。由于多徑傳播,每一副發(fā)射天線針對(duì)接收端產(chǎn)生一個(gè)
不同的空間信號(hào),接收方利用信號(hào)不同來區(qū)分各自的數(shù)據(jù)流。
MIMO 能夠在不增加發(fā)射功率或者頻帶資源的情況下,實(shí)現(xiàn)信道容量隨發(fā)送和接
收端天線數(shù)作線形增長(zhǎng)。這實(shí)際上就是空間復(fù)用增益。
8.3.9 MIMO 系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
與傳統(tǒng)的系統(tǒng)相比,MIMO系統(tǒng)具有傳輸速率高、抗干擾能力強(qiáng)、信息容量大等
核心優(yōu)勢(shì)。
(1)數(shù)據(jù)傳輸速率高
MIMO 技術(shù)在接收端和發(fā)射端使用多副天線,充分利用空間傳播中的多徑矢量,
在同一頻帶上使用多個(gè)數(shù)據(jù)通道(MIMO 子信道)發(fā)射信號(hào),因而使得容量隨著天線
數(shù)量的增加而呈線性增加。這種信道容量的增加不需要占用額外的帶寬,也不需要消
耗額外的發(fā)射功率,因此是提高信道和系統(tǒng)容量的一種非常有效的手段。
(2)抗干擾能力強(qiáng)
TD-SCDMA系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)-技術(shù)篇
175
在通信系統(tǒng)中,多徑干擾始終是一個(gè)難以解決的問題,而MIMO 卻能利用多徑效
應(yīng),故而有很強(qiáng)的抗干擾能力。
(3)信息容量大
MIMO系統(tǒng)的引入使得容量隨著天線數(shù)量的增加而呈線性增加。對(duì)于MIMO系統(tǒng),
若其N 副發(fā)射天線與M副接收天線的無線鏈路N×M信道矩陣的元素是完全獨(dú)立的,
則系統(tǒng)的容量隨最小天線數(shù)目線性增長(zhǎng)。與MISO 和SIMO 系統(tǒng)相比,MIMO 系統(tǒng)的
容量獲得了巨大的提
8.3.1 OFDMA
OFDMA是在正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。由于OFDM 調(diào)制
中子載波之間的正交性及相對(duì)獨(dú)立性,每一個(gè)子載波都可以以一個(gè)特定的調(diào)制方式和
發(fā)射功率電平為特定用戶傳輸數(shù)據(jù)。通過為每個(gè)用戶分配這些子載波組中的一組或者
幾組子載波組,就得到了一種新的多址方式OFDMA。
8.3.2 OFDMA關(guān)鍵技術(shù)
OFDMA主要有以下關(guān)鍵技術(shù):
(1)時(shí)間頻率同步
由于OFDMA各子載波的解調(diào)是通過FFT變換來實(shí)現(xiàn),為避免解調(diào)時(shí)間落入保護(hù)
間隔內(nèi),F(xiàn)FT的時(shí)間窗必須對(duì)準(zhǔn)信號(hào)部分,所以系統(tǒng)時(shí)間必須同步。此外,由于OFDMA
中各子載波相互重疊,為了保證它們之間的正交性,頻率也必須同步。時(shí)間和頻率同
步都分為初始捕獲和精確跟蹤兩個(gè)階段。
(2)功率控制
上行鏈路的功率控制可消除基站端接收信號(hào)強(qiáng)度的不穩(wěn)定,降低總體平均功率和
小區(qū)內(nèi)干擾,并可提高傳輸性能,從而提高系統(tǒng)容量。
(3)隨機(jī)跳頻
跳頻是抗突發(fā)干擾和頻率分集的有效手段。在OFDMA中,同一小區(qū)內(nèi)各用戶的
跳頻圖案是相互正交的,因而在同步的情況下不存在小區(qū)內(nèi)干擾;靖鶕(jù)不同的業(yè)
務(wù)和傳輸需求,靈活分配跳頻圖案。
(4)動(dòng)態(tài)鏈路分配
由于OFDMA是通過給不同的用戶分配不同的子載波來實(shí)現(xiàn)多址連接,所以可根
據(jù)各子載波的信號(hào)質(zhì)量靈活分配用戶信道,避開嚴(yán)重受損的信道,提高信號(hào)傳輸質(zhì)量。
8.3.3 OFDMA在E-UTRAN 中的應(yīng)用
目前的LTE 物理層技術(shù)研究主要針對(duì)頻分雙工(FDD)和時(shí)分雙工(TDD)兩種
雙工方式。依據(jù)TR 25.913 中對(duì)FDD/TDD 共性的需求,TR 25.814 中的內(nèi)容基本都假
設(shè)對(duì)FDD 和TDD 適用。少數(shù)對(duì)TDD進(jìn)行的區(qū)別考慮的地方,都進(jìn)行了特別注明。
LTE TDD的幀結(jié)構(gòu)盡量保持了和LTE FDD設(shè)計(jì)參數(shù)的一致性,采用了和LTE FDD
相同的子幀長(zhǎng)度1ms。但由于1ms 與LCR-TDD UTRA(0.675ms)和HCR-TDD UTRA
(0.667)的子幀長(zhǎng)度都不相同,因此與原有的TDD系統(tǒng)完全不兼容。具體幀結(jié)構(gòu)如
圖 8-6所示。
TD-SCDMA系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)-技術(shù)篇
172
圖 8-6 LTE TDD幀結(jié)構(gòu)
每幀長(zhǎng)度為10ms,每幀分為兩個(gè)半幀,每個(gè)半幀又可分為5 個(gè)子幀,每個(gè)子幀的
長(zhǎng)度為1ms。在LTE TDD 中,Subframe #0 固定為下行子幀,Subframe #1 和Subframe
#6 包含了上行/下行導(dǎo)頻碼和保護(hù)時(shí)隙,Subframe #2 固定為上行子幀,其余子幀均可
單獨(dú)設(shè)置為上行或者下行。
LTE TDD 幀結(jié)構(gòu)保留了TD-SCDMA中的上行/下行導(dǎo)頻碼和保護(hù)時(shí)隙的結(jié)構(gòu);同
時(shí)大部分子幀可以進(jìn)行上下行的設(shè)置,也繼承了TD-SCDMA系統(tǒng)的特點(diǎn)。在LTE TDD
中采用了1ms 的幀長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)了與LTE FDD 系統(tǒng)的統(tǒng)一,但是與原有的TD-SCDMA系
統(tǒng)之間卻不兼容,從TD-SCDMA系統(tǒng)平滑過度到LTE TDD 難度也加大了。
8.3.4 SC-FDMA
由于OFDMA 的時(shí)域信號(hào)是若干平行隨機(jī)信號(hào)之和,因而容易導(dǎo)致高峰平比
(PAPR);径说墓β氏拗葡鄬(duì)較弱,并且可以采用較為昂貴的功率放大器,所以
在下行鏈路中,高峰平比不會(huì)帶來太大的問題。然而,在上行鏈路中,由于用戶終端
的功率放大器要求低成本,并且電池的容量有限,因而高峰平比會(huì)將降低UE 的功率
利用率,減小上行的有效覆蓋。為避免OFDMA 的上述缺點(diǎn),必須降低峰平比。經(jīng)過
激烈的討論和艱苦的融合,3GPP最終上行選擇了SC-FDMA單載波系統(tǒng)。
SC-FDMA與OFDMA的差別主要在于信息符號(hào)在時(shí)域傳輸還是在頻域傳輸。對(duì)
于SC-FDMA, 信息符號(hào)在時(shí)域;而OFDMA,信息符號(hào)在頻域。 SC-FDMA峰均比低
的原因是信息符號(hào)在時(shí)域傳輸,任何時(shí)刻都傳輸?shù)氖菃蝹(gè)符號(hào),但帶寬卻是所分配的
整個(gè)帶寬。對(duì)于OFDMA,任何時(shí)刻的信號(hào)都是若干個(gè)子載波的疊加。從IFFT前端來
看,SC-FDMA的頻域子載波信號(hào)是相關(guān)的(假設(shè)信息符號(hào)獨(dú)立,變換后是相關(guān)的)。
而對(duì)于OFDMA,信息符號(hào)是直接輸入的,存在多個(gè)子載波相互疊加的問題。由此可
見,IFFT前端,SC-FDMA相關(guān)性比OFDMA強(qiáng)得多。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析分析方法, 或者
從直觀上看,SC-FDMA的峰均比較OFDMA小。
8.3.5 技術(shù)原理
SC-FDMA信號(hào)可以用“頻域”和“時(shí)域”兩種方法生成,頻域生成方法又稱為DFT
擴(kuò)展OFDM(DFT-S-OFDM);時(shí)域生成方法又稱為交織FDMA(IFDMA)。LTE 中選
擇了大部分公司支持的DFT-S-OFDM技術(shù),這種技術(shù)是在OFDM的IFFT調(diào)制之前對(duì)
TD-SCDMA系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)-技術(shù)篇
173
信號(hào)進(jìn)行DFT擴(kuò)展。如前文所述,這樣系統(tǒng)發(fā)射的是時(shí)域信號(hào),從而可以避免OFDM
系統(tǒng)發(fā)送頻域信號(hào)帶來的PAPR問題。
DFT-S-OFDM也具有兩種模式:集中式和分布式。圖9-7是集中式DFT-S-OFDM
的示例,其中m1…mM表示M個(gè)不同的調(diào)制器傳輸?shù)谋忍財(cái)?shù),f 1…fN表示N點(diǎn)IFFT
的M路輸入。在發(fā)送端,先對(duì)塊長(zhǎng)為M的調(diào)制信號(hào)進(jìn)行M點(diǎn)FFT信號(hào)處理,再根據(jù)
子載波映射模式將M點(diǎn)FFT的輸出信號(hào)映射到N 個(gè)子載波上,經(jīng)過IFFT將信號(hào)轉(zhuǎn)變
為時(shí)域信號(hào)之前,可以進(jìn)行頻域脈沖成型。與時(shí)域脈沖成型類似,頻譜成型可以在頻
譜的利用率和峰平比間折衷,如果滾降系數(shù)大于0,則使頻譜擴(kuò)張,這與時(shí)域脈沖成型
要求的過采樣率相對(duì)應(yīng)。接收端為圖 8-7的逆過程。
圖 8-7 DFT-S OFDM系統(tǒng)發(fā)送端結(jié)構(gòu)圖
8.3.6 SC-FDMA在E-UTRAN 中的應(yīng)用
SC-FDMA(以DFT-S-OFDM為例)的子載波寬度選定為15kHz。上行由于采用單
載波技術(shù),子幀結(jié)構(gòu)和下行不同。DFT-S-OFDM的一個(gè)子幀包含6 個(gè) “長(zhǎng)塊”(LB)
和2 個(gè)“短塊”(SB)。長(zhǎng)塊主要用于傳送數(shù)據(jù),短塊主要用于傳送導(dǎo)頻信號(hào)。
上行系統(tǒng)將頻率資源分為若干資源單元(RU),RU是上行資源的最小分配單位,
大小同為25個(gè)子載波,即375kHz。RU可以分為L(zhǎng)ocalized RU(LRU)和Distributed RU
(DRU),LRU包含一組相鄰的子載波,DRU包含一組分散的子載波。為了保持單載
波信號(hào)格式,如果一個(gè)UE 占用多個(gè)LRU,這些LRU必須相鄰;如果占用多個(gè)DRU,
所有子載波必須等間隔。
8.3.7 MIMO
MIMO 技術(shù)充分利用了隨機(jī)衰落和多徑時(shí)延,可以在不增加頻譜和發(fā)送功率的條
件下,成倍地提高通信系統(tǒng)容量、頻譜利用率及通信質(zhì)量,因此該技術(shù)成為下一代寬
帶無線通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)中爭(zhēng)相采用的關(guān)鍵技術(shù)。圖 8-8為一個(gè)典型的MIMO 系統(tǒng)模型。
TD-SCDMA系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)-技術(shù)篇
174
圖 8-8 MIMO系統(tǒng)模型
8.3.8 MIMO 系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)
MIMO 系統(tǒng)主要利用了空間分集和空間復(fù)用來提高系統(tǒng)性能。
(1)空間分集增益(Spatial Diversity)
分集是對(duì)抗無線信號(hào)衰落的有效手段,MIMO 無線通信技術(shù)通過空間分集來克服
無線傳輸中的信道衰落?臻g分集分為接收分集和發(fā)射分集兩類,通?梢哉J(rèn)為SIMO
系統(tǒng)是接收分集,MISO 系統(tǒng)是發(fā)射分集。無線信號(hào)在復(fù)雜的無線信道中傳播產(chǎn)生
Rayleigh衰落,在不同空間位置上其衰落特性不同。如果兩個(gè)位置間距大于天線之間
的相關(guān)距離,就認(rèn)為兩處的信號(hào)完全不相關(guān),這樣就可以實(shí)現(xiàn)信號(hào)空間分集接收。
(2)空間復(fù)用增益(Spatial Multiplexing)
空間復(fù)用是將需要傳送的信號(hào)經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換成幾個(gè)平行的信號(hào)流,并且在同一頻
帶上使用各自的天線同時(shí)傳送。由于多徑傳播,每一副發(fā)射天線針對(duì)接收端產(chǎn)生一個(gè)
不同的空間信號(hào),接收方利用信號(hào)不同來區(qū)分各自的數(shù)據(jù)流。
MIMO 能夠在不增加發(fā)射功率或者頻帶資源的情況下,實(shí)現(xiàn)信道容量隨發(fā)送和接
收端天線數(shù)作線形增長(zhǎng)。這實(shí)際上就是空間復(fù)用增益。
8.3.9 MIMO 系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
與傳統(tǒng)的系統(tǒng)相比,MIMO系統(tǒng)具有傳輸速率高、抗干擾能力強(qiáng)、信息容量大等
核心優(yōu)勢(shì)。
(1)數(shù)據(jù)傳輸速率高
MIMO 技術(shù)在接收端和發(fā)射端使用多副天線,充分利用空間傳播中的多徑矢量,
在同一頻帶上使用多個(gè)數(shù)據(jù)通道(MIMO 子信道)發(fā)射信號(hào),因而使得容量隨著天線
數(shù)量的增加而呈線性增加。這種信道容量的增加不需要占用額外的帶寬,也不需要消
耗額外的發(fā)射功率,因此是提高信道和系統(tǒng)容量的一種非常有效的手段。
(2)抗干擾能力強(qiáng)
TD-SCDMA系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)手冊(cè)-技術(shù)篇
175
在通信系統(tǒng)中,多徑干擾始終是一個(gè)難以解決的問題,而MIMO 卻能利用多徑效
應(yīng),故而有很強(qiáng)的抗干擾能力。
(3)信息容量大
MIMO系統(tǒng)的引入使得容量隨著天線數(shù)量的增加而呈線性增加。對(duì)于MIMO系統(tǒng),
若其N 副發(fā)射天線與M副接收天線的無線鏈路N×M信道矩陣的元素是完全獨(dú)立的,
則系統(tǒng)的容量隨最小天線數(shù)目線性增長(zhǎng)。與MISO 和SIMO 系統(tǒng)相比,MIMO 系統(tǒng)的
容量獲得了巨大的提
回答者:
yangh
回答時(shí)間:2010-06-04 12:34


論壇上很多LTE資料的,收索一下就有拉
回答者:
allihu
回答時(shí)間:2010-06-04 15:07


• 嘉環(huán)科技股份有限公司
聘:核心網(wǎng)工程師-IMC青海
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):西寧市
• 杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司 聘:開站后臺(tái)督導(dǎo)-山東濟(jì)南
需求人數(shù):20 人 地點(diǎn):濟(jì)南市
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:南昌電信中興原廠高級(jí)
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):南昌市
• 成都旗訊通信技術(shù)有限公司 聘:【移動(dòng)項(xiàng)目】招督導(dǎo)、維護(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)
需求人數(shù):12 人 地點(diǎn):四川省,河南省,山東省,安徽省,湖北省
• 西安長(zhǎng)河通訊有限責(zé)任公司 聘:網(wǎng)絡(luò)資源管理工程師
需求人數(shù):3 人 地點(diǎn):香港
• 西安盈科思泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:新疆初級(jí)4/5G優(yōu)化工程師
需求人數(shù):5 人 地點(diǎn):哈密市,吐魯番市
• 上海大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司 聘:網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化RF工程師(河北保定)
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):保定市
• 合肥超腦信息科技有限公司 聘:后臺(tái)督導(dǎo)/工程優(yōu)化-山東
需求人數(shù):10 人 地點(diǎn):山東省
• 杭州飛陽(yáng)科技有限公司 聘:高端大數(shù)據(jù)優(yōu)化人員
需求人數(shù):5 人 地點(diǎn):云南省,山西省
• 浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:浙江網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):湖州市,寧波市
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):西寧市
• 杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司 聘:開站后臺(tái)督導(dǎo)-山東濟(jì)南
需求人數(shù):20 人 地點(diǎn):濟(jì)南市
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:南昌電信中興原廠高級(jí)
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):南昌市
• 成都旗訊通信技術(shù)有限公司 聘:【移動(dòng)項(xiàng)目】招督導(dǎo)、維護(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)
需求人數(shù):12 人 地點(diǎn):四川省,河南省,山東省,安徽省,湖北省
• 西安長(zhǎng)河通訊有限責(zé)任公司 聘:網(wǎng)絡(luò)資源管理工程師
需求人數(shù):3 人 地點(diǎn):香港
• 西安盈科思泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:新疆初級(jí)4/5G優(yōu)化工程師
需求人數(shù):5 人 地點(diǎn):哈密市,吐魯番市
• 上海大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司 聘:網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化RF工程師(河北保定)
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):保定市
• 合肥超腦信息科技有限公司 聘:后臺(tái)督導(dǎo)/工程優(yōu)化-山東
需求人數(shù):10 人 地點(diǎn):山東省
• 杭州飛陽(yáng)科技有限公司 聘:高端大數(shù)據(jù)優(yōu)化人員
需求人數(shù):5 人 地點(diǎn):云南省,山西省
• 浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:浙江網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):湖州市,寧波市
熱點(diǎn)問題
更多精彩
聯(lián)系我們 - 問通信專家 | Powered by MSCBSC 移動(dòng)通信網(wǎng) © 2006 - |