詞語解釋
TD-LTE(Time Division Duplex Long Term Evolution)是一種時分雙工(TDD)的移動通信技術,是3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)技術的一種,是4G移動通信技術的基礎,是一種全新的移動寬帶技術,它將支持下行速率高達100Mbps,上行速率可達50Mbps。 TD-LTE是一種雙向時分雙工技術,它的特點是發(fā)射和接收信號在同一頻段上,發(fā)射和接收的時間是不同的,發(fā)射時間和接收時間是交替的,這種技術可以提高系統的效率,減少調制解調器的復雜性,從而降低系統成本。 TD-LTE技術的應用范圍非常廣泛,它可以應用于寬帶移動通信、無線寬帶接入、寬帶移動終端、寬帶移動網絡等,它可以支持寬帶移動網絡的實時傳輸,支持多種寬帶移動服務,支持多種應用,如視頻會議、視頻監(jiān)控、視頻點播、移動寬帶等。 TD-LTE技術的優(yōu)勢在于它可以提供高速移動寬帶服務,支持多種應用,可以提高系統的效率,減少調制解調器的復雜性,從而降低系統成本,同時它還可以支持寬帶移動網絡的實時傳輸,支持多種寬帶移動服務,支持多種應用,如視頻會議、視頻監(jiān)控、視頻點播、移動寬帶等。 TD-LTE技術的應用越來越廣泛,它已經成為4G移動通信技術的基礎,它可以支持高速移動寬帶服務,支持多種應用,支持寬帶移動網絡的實時傳輸,支持多種寬帶移動服務,支持多種應用,如視頻會議、視頻監(jiān)控、視頻點播、移動寬帶等,因此它在移動寬帶技術的應用中起著重要的作用。 LTE的初步需求 早在2004年11月份3GPP魁北克的會議上,3GPP決定開始3G系統的長期演進(Long Term Evolution)的研究項目。世界主要的運營商和設備廠家通過會議、郵件討論等方式,開始形成對LTE系統的初步需求: 作為一種先進的技術,LTE需要系統在提高峰值數據速率、小區(qū)邊緣速率、頻譜利用率,并著眼于降低運營和建網成本方面進行進一步改進,同時為使用戶能夠獲得“Always Online”的體驗,需要降低控制和用戶平面的時延。該系統必須能夠和現有系統(2G/2.5G/3G)共存。 現有系統做出的相應改變 在無線接入網(RAN)側,將由CDMA技術改變?yōu)槟軌蚋行箤拵到y多徑干擾的 OFDM(正交頻分調制)技術。OFDM技術源于20世紀60年代,其后不斷完善和發(fā)展,90年代后隨著信號處理技術的發(fā)展,在數字廣播、DSL和無線局域網等領域得到廣泛應用。OFDM技術具有抗多徑干擾、實現簡單、靈活支持不同帶寬、頻譜利用率高支持高效自適應調度等優(yōu)點,是公認的未來4G儲備技術。 LTE必選技術 為進一步提高頻譜效率,MIMO(多輸入/多輸出)技術也成為LTE的必選技術。MIMO技術利用多天線系統的空間信道特性,能同時傳輸多個數據流,從而有效提高數據速率和頻譜效率。 為了降低控制和用戶平面的時延,滿足低時延(控制面延遲小于100ms,用戶面時延小于 5ms)的要求,目前的NodeB-RNC-CN的結構必須得到簡化,RNC作為物理實體將不復存在,NodeB將具有RNC的部分功能,成為 eNodeB,eNodeB間通過X2接口進行網狀互聯,接入到CN中。這種系統的變化必將影響到網絡架構的改變,SAE(系統架構的演進)也在進行中, 3GPP同時也在為RAN/CN的平滑演進進行規(guī)劃。 作為LTE的需求,TDD系統的演進與FDD系統的演進是同步進行的。 在2005年6月在法國召開的3GPP會議上,以大唐移動為龍頭,聯合國內廠家,提出了基于OFDM的TDD演進模式的方案,在同年11月,在漢城舉行的3GPP工作組會議通過了大唐移動主導的針對TD-SCDMA后續(xù)演進的LTE TDD技術提案。 到2006年6月,LTE的可行性研究階段基本結束,規(guī)范制定階段開始啟動。 在2007年9月,3GPP RAN37次會議上,幾家國際運營商聯合提出了支持TYPE2的TDD幀結構,同年11月在濟州工作組會議上通過了LTE TDD融合技術提案,基于TD的幀結構統一了延續(xù)已有標準的兩種TDD(TD-SCDMA LCR/HCR)模式。在RAN 38次全會上融合幀結構方案獲得通過,被正式寫入3GPP標準中。
LTE的初步需求 早在2004年11月份3GPP魁北克的會議上,3GPP決定開始3G系統的長期演進(Long Term Evolution)的研究項目。世界主要的運營商和設備廠家通過會議、郵件討論等方式,開始形成對LTE系統的初步需求: 作為一種先進的技術,LTE需要系統在提高峰值數據速率、小區(qū)邊緣速率、頻譜利用率,并著眼于降低運營和建網成本方面進行進一步改進,同時為使用戶能夠獲得“Always Online”的體驗,需要降低控制和用戶平面的時延。該系統必須能夠和現有系統(2G/2.5G/3G)共存。 現有系統做出的相應改變 在無線接入網(RAN)側,將由CDMA技術改變?yōu)槟軌蚋行箤拵到y多徑干擾的 OFDM(正交頻分調制)技術。OFDM技術源于20世紀60年代,其后不斷完善和發(fā)展,90年代后隨著信號處理技術的發(fā)展,在數字廣播、DSL和無線局域網等領域得到廣泛應用。OFDM技術具有抗多徑干擾、實現簡單、靈活支持不同帶寬、頻譜利用率高支持高效自適應調度等優(yōu)點,是公認的未來4G儲備技術。 LTE必選技術 為進一步提高頻譜效率,MIMO(多輸入/多輸出)技術也成為LTE的必選技術。MIMO技術利用多天線系統的空間信道特性,能同時傳輸多個數據流,從而有效提高數據速率和頻譜效率。 為了降低控制和用戶平面的時延,滿足低時延(控制面延遲小于100ms,用戶面時延小于 5ms)的要求,目前的NodeB-RNC-CN的結構必須得到簡化,RNC作為物理實體將不復存在,NodeB將具有RNC的部分功能,成為 eNodeB,eNodeB間通過X2接口進行網狀互聯,接入到CN中。這種系統的變化必將影響到網絡架構的改變,SAE(系統架構的演進)也在進行中, 3GPP同時也在為RAN/CN的平滑演進進行規(guī)劃。 作為LTE的需求,TDD系統的演進與FDD系統的演進是同步進行的。 在2005年6月在法國召開的3GPP會議上,以大唐移動為龍頭,聯合國內廠家,提出了基于OFDM的TDD演進模式的方案,在同年11月,在漢城舉行的3GPP工作組會議通過了大唐移動主導的針對TD-SCDMA后續(xù)演進的LTE TDD技術提案。 到2006年6月,LTE的可行性研究階段基本結束,規(guī)范制定階段開始啟動。 在2007年9月,3GPP RAN37次會議上,幾家國際運營商聯合提出了支持TYPE2的TDD幀結構,同年11月在濟州工作組會議上通過了LTE TDD融合技術提案,基于TD的幀結構統一了延續(xù)已有標準的兩種TDD(TD-SCDMA LCR/HCR)模式。在RAN 38次全會上融合幀結構方案獲得通過,被正式寫入3GPP標準中。
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