lte与3g比较1

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1、国际上公认的3G标准包括CDMA2000(美国)、WCDMA(欧洲)、TD-SCDMA(中国)、WiMAX四种。3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术已经被列为4G技术。与3G相比,LTE更具技术优势,具体体现在:高数据速率、分组传送、延迟降低、广域覆盖和向下兼容。 1.LTE性能目标LTE项目是3G的演进,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。其主要性能目标包括:(1)在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;(2)改善小区边缘

2、用户的性能;(3)提高小区容量;(4)降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;(5)支持100Km半径的小区覆盖;(6)能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;(7)支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25MHz到20MHz多种带宽。2.LTE核心技术   相对于3G,LTE不仅简化了结构,还采用了以下几个关键技术来实现其优异性能。 (1)传输技术与多址技术3GPP选择了大多数公司支持的方案,即下行OFDM,上行SC-FDMA。大多数公司支持采用“频域”

3、方法来生成上行SC-FD-MA信号。这种技术是在OFDM的IFFT调制之前对信号进行DFT扩展,这样系统发射的是时域信号,从而可以避免OFDM系统发送频域信号带来的PAPR问题。 上行SC-FDMA信号可以用“频域”和“时域”两种方法生成,频域生成方法又称为DFT扩展OFDM(DFTS-OFDM);时域生成方法又称为交织FDMA(IFDMA)。采用哪种生成方法目前尚未确定,但大部分公司支持采用DFT-S-OFDM技术(如图1所示)。这种技术是在OFDM的IFFT调制之前对信号进行DFT扩展,系统发射的是时域信号,从而可以避免OFDM系统发送频域信号带来的PAPR问题。图1 DFT-S

4、-OFDM发射机结构(2)宏分集:在无线通信中,宏分集是指使用多个发送天线或者多个接收天线传送相同信号的情形,这些天线之间的距离比波长大得多。在蜂窝网络或无线局域网中,这些天线可以位于不同的基站或接入点。宏分集的目的是为了对抗衰落,增加接收信号强度。当移动台处于两个(或三个)小区的交界处进行切换时,会有两个(或三个)基站在同时向它发送相同的信息,移动台搜索并解调这些信号,即可按一定的方式(如最大比方式)进行分集合并。WCDMA采用软切换,实施软切换的核心就是宏分集。TD-SCDMA采用接力切换,不采用宏分集。LTE中由于存在难以解决的“同步问题”,对单播(Unicast)业务不采用下

5、行宏分集。只是在提供多小区广播(Broadcast)业务时,由于放松了对频谱效率的要求,可以通过采用较大的循环前缀(CP),解决小区之间的同步问题,从而使下行宏分集成为可能。考虑到实现网络结构“扁平化”、“分散化”,LTE不采用上行宏分集技术。 在下行链路,通过不同基站或不同扇区的天线进行空间发射分集,会产生正交性更好的链路信号,从而在下行链路上会产生一定的宏分集增益;同时还能提供不失去链接的无缝切换,使切换中质量得到更好的保证。(3)调制与编码:CDMA2000和WCDMA的数据调制方式为上行BPSK和下行QPSK。TD-SCDMA系统的数据调制通常采用QPSK,在提供2Mbit/

6、s业务时采用8PSK调制方式,在支持HSDPA时下行可以使用16QAM甚至64QAM方式调制。LTE下行主要采用QPSK、16QAM、64QAM三种调制方式。针对广播业务,一种独特的分层调制(hierarchicalmodulation)方式也考虑被采用。分层调制的思想是,在应用层将一个逻辑业务分成两个数据流,一个是高优先级的基本层,另一个是低优先级的增强层。在物理层,这两个数据流分别映射到信号星座图的不同层。由于基本层数据映射后的符号距离比增强层的符号距离大,因此,基本层的数据流可以被包括远离基站和靠近基站的用户接收,而增强层的数据流只能被靠近基站的用户接收。也就是说,同一个逻辑业

7、务可以在网络中根据信道条件的优劣提供不同等级的服务。上行主要采用位移BPSK(π/2-shiftBPSK,用于进一步降低DFT-S-OFDM的PAPR)、QPSK、8PSK和16QAM。另一个正在考虑的降PAPR技术是频域滤波(SpectrumShaping)。另外也已明确,CubicMetric是比PAPR更准确的衡量对功放非线性影响的指标。在信道编码方面,主要还是沿用R6的Turbo编码作为LTE信道编码,例如在系统性能评估中。但是,很多公司也在研究其

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