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大唐LTE内训.

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1、大唐移动通信设备有限公司大唐移动通信设备有限公司客服中心客服中心 培训中心培训中心TD-LTE产业发展产业发展DTM.PX.016.700_v2.1.1一级目录一级目录:幼圆/Arial/24号/白色,数字编号,填充色62/156/199。TD-LTE产业发展-LTE标准进展231. LTE标准进展蜂窝移动通信发展趋势2001-2006年年 2007年年 TD-HSPA+ DL:25.2MbpsUL:19.2Mbps DL:100MbpsUL:50MbpsHSPA+DL40MBps; UL10Mbps 2010年年 2008年年 2009年年 Mobile WiMAX Wave115MbpsE

2、V-DO Rel. 0DL: 2.4MbpsUL:153.6kbpscdma2000 1x 153.6kbpsD0 Rel. ADL: 3.1MbpsUL: 1.8MbpsDo Rev B( 多载波多载波 DO)DL:46.5MbpsUL: 27MbpsGREAN600kbpsMobile WiMAX Wave230MbpsTD-HSDPA2.88.4MbpsTD-HSUPA2.26.6MbpsWCDMA384KbpsHSDPA1.8/3.6MbpsHSDPA7.2MbpsHSUPA1.45.8MbpsGPRS/EDGE 200kbpsLTE-TDDDL:100MbpsUL:50MbpsTD-

3、LTE-A16m100Mbps1GbpsITUIMT-Advanced(4G)100Mbps1GbpsLTE-AB3GLTEFDD4什么是TD-LTE1. LTE标准进展CDMAOFDM5TD-LTE的技术优势1. LTE标准进展下行:下行:5bit/s/Hz上行:上行:2.5bit/s/Hz控制控制面:面:100ms用户面:用户面:10ms下行:下行:100Mbps上行:上行:50Mbps1.4、3.0、5、10、15、20MHz强大的技术优势和平滑的演强大的技术优势和平滑的演进过程,保证了进过程,保证了TD-SCDMA后后续发展的生命力!续发展的生命力!TD-LTE代表先进技术的发展方向,

4、是代表先进技术的发展方向,是TD-SCDMA标准的长期演进标准的长期演进61. LTE标准进展3G/TD-LTE关键技术比较汇总CDMA/TDMA更高的频谱利用率更加简单的接收机OFDMA/SC-FDMASIMO/智能天线提高传输速率 MIMO16QAM更高的调制,更精细的AMC64QAM单载波1.6MHz 实际组网5MHz更大的传输带宽更高的峰值速率支持20MHz电路域更加高效的资源利用基于分组域,全IP垂直网络结构,有RNC更小的传输时延优化网络结构扁平的网络结构,无RNC硬切换简化切换过程软切换多小区干扰抑制OFDM系统小区内不存在干扰多用户检测优化简化FDD/TDD独立帧结构保证共存,

5、提高效率简化FDD/TDD双模设备实现优化的帧结构7LTE TDD/FDD技术对比概览1. LTE标准进展TDDFDD频频 谱谱频谱对称频谱对称不需要对称频谱,提高频谱利用效率需要成对频谱频率资源频率资源全球频率分布较少全球FDD频谱丰富性性能能频谱效率频谱效率平均频谱效率TDD与FDD相当峰值速率峰值速率TDD使用部分时隙资源分别作上下行传输,峰值速率约为FDD一半FDD使用全部时隙资源分别做上下行传输,峰值速率为TDD两倍组组 网网上下行配上下行配比比可灵活配置上下行的时隙比例,适应不同上下行业务比例,并灵活支持多播组播类业务上下行也可支持不等带宽时域保护时域保护间隔间隔在上下行时隙之间需

6、要保护时间间隔,且随覆盖半径的不同而不同上下行之间不需要保护时隙,覆盖半径灵活;8LTE TDD/FDD技术对比概览1. LTE标准进展设设备备实实现现双工器双工器不需要笨重的双工器,减少设备复杂度需要FDD双工器,较单工方式成本提升时延时延上下行不连续发送,系统时延较FDD高。上下行可以连续发送,系统提供的业务时延较TDD低关关键键技技术术多天线技多天线技术术可以利用上下行信道的对称性,采用先进的无线技术如智能天线、更精确的预编码方案等,提高系统覆盖质量,提升整体吞吐量上下行使用不同的频率,很难利用信道的对称性TDDFDD组组 网网频率保护频率保护间隔间隔无要求上下行之间需要保护带多运营商多

7、运营商部署部署多运营商部署需要协同,邻频部署需要上下行时隙切换点对齐多运营商的部署不需要协同,无需时隙对齐网络同步网络同步要求全网同步;全网可同步或非同步方式;1 TD-LTE概述TD-LTE原理及关键技术1710MHz 1805MHz 1920MHz75M75M60M60M2110MHz2500MHz2620MHz70M70M100M100M3400MHz3500MHz100M100M3600MHz3700MHz1880MHz40M15M2010MHz2300MHz2500MHz2570MHz70M50M70M100M2620MHzTD-LTE频段频段可能在698803MHz、2300240

8、0MHz、25702620MHz和34003600MHz上获得连续大带宽频谱。LTE FDD频段频段9大唐移动通信设备有限公司大唐移动通信设备有限公司客服中心客服中心 培训中心培训中心1TD-LTE原理及关键技术原理及关键技术DTM.PX.016.704-v1.2.0一级目录一级目录:幼圆/Arial/24号/白色,数字编号,填充色62/156/199。TD-LTE原理及关键技术1.TD-LTE概述及网络架构2.TD-LTE 核心技术3.帧结构和物理信道映射4.TD-LTE物理层过程5.LTE网络特色业务应用11一级目录一级目录:幼圆/Arial/24号/白色,数字编号,填充色62/156/1

9、99。TD-LTE原理及关键技术1.TD-LTE概述及网络架构121 TD-LTE概述 LTE是3GPP指定的下一代无线通信标准。 TD-LTE是LTE的TDD模式。 LTE是以OFDMA为核心的技术,为了降低用户面延迟,取消了无线网络控制器(RNC),采用了扁平网络架构。与其说是3G技术的“演进”(evolution),不如说是“革命”(revolution)。TD-LTE原理及关键技术什么是什么是LTE?Long Term Evolution,长期演进,长期演进 131 TD-LTE概述TD-LTE原理及关键技术系统容量和性能需求系统容量和性能需求名称名称需求需求峰值数据率峰值数据率20M

10、Hz系统带宽下,下行瞬间峰值速率100Mbps(频谱效率5bit/Hz),上行瞬间峰值速率50Mbps(频谱效率2.5bit/Hz)。控制面延迟控制面延迟从驻留状态转换到激活状态的时延小于100ms。从睡眠状态转换到激活状态的时延小于50ms。用户面延迟用户面延迟零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下时延小于5ms。控制面容量控制面容量每个小区在5MHz带宽下最少支持200个用户。用户吞吐量用户吞吐量下行每兆赫兹平均用户吞吐量为R6 HSDPA的34倍;上行每兆赫兹平均用户吞吐量为R6 HSUPA的23倍。频谱效率频谱效率在真实负载的网络中,下行频谱效率为R6 HSDPA的34倍;上行频

11、谱效率为R6 HSUPA的23倍。移动性移动性015km/h低速移动优化,15120km/h高速移动下实现高性能,在120350km/h(在某些频段甚至应支持500km/h)下能保持蜂窝网络的移动性。覆盖覆盖吞吐率、频谱效率和移动性指标在半径5km以下的小区中应全面满足,在半径30km的小区中性能可有小幅下降,不应排除半径达到100km的小区。增强增强MBMS为了降低终端复杂度,应和单播操作采用相同的调制、编码和多址方法;可向用户同时提供MBMS和专用话音业务;可用于成对和非成对频谱。141 TD-LTE概述TD-LTE原理及关键技术系统部署和无线资源管理需求系统部署和无线资源管理需求名称名称


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