3_LTE关键技术

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1、TD-SCDMA长期演进技术LTE关键技术TD网规网优部梁晋仲2008年11月内容OFDM多天线技术链路自适应信道调度与调度信令HARQ小区间干扰消除OFDM下行OFDM上行SC-FDMAOFDM即正交频分多路复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing),与传统的多载波调制(MCM)相比,OFDM调制的各个子载波间可相互重叠,并且能够保持各个子载波之间的正交性。OFDM原理OFDM的基本原理是将高速的数据流分解为N个并行的低速数据流,在N个子载波上同时进行传输。这些在N子载波上同时传输的数

2、据符号,构成一个OFDM符号BandwidthOFDM原理IDFTIFFTOFDM调制OFDM解调OFDMFFT实现采样频率Fs采样周期TsFFT点数NFFT子载波间隔△f有用符号时间Tu循环前缀时间TcpOFDM符号时间TOFDM可用子载波数目Nc关键参数:△f,Tcp以及Nc采样频率以及FFT点数与实现相关OFDM主要参数子载波间隔15kHz,用于单播(unicast)和多播(MBSFN)传输7.5kHz,仅仅可以应用于独立载波的MBSFN传输子载波数目循环前缀长度一个时隙中不同OFDM符号的循环前缀长度不同信道带宽(MHz)

3、1.435101520子载波数目721803006009001200LTE系统中,利用NFFT=2048的采样周期定义基本时间单元:Ts=1/Fs=1/(15000x2048)秒LTEOFDM主要参数频谱效率高OFDM采用多载波方式避免用户的干扰,只是取得用户间正交性的一种方式,“防讳于未然”的一种方式未然式CDMA采用等干扰出现后用信号处理技术将其消除,例如信道均衡、多用户检测等;以恢复系统的正交性相对单载波系统(CDMA)来说,多载波技术(OFDM)是更直接的实现正交传输的方法带宽扩展性强-----决定性优势OFDM信道带宽取

4、决于子载波的数量CDMA只能通过提高码片速率或者多载波方式支持更大带宽,使得接收机复杂度大幅度上抗多径衰落相对于CDMA系统,OFDMA系统是实现简单均衡接收机的最直接方式OFDM技术的优势频域调度及自适应OFDM可以实现频域调度,相对CDMA来说灵活性更高可以在不同的频带采用不同的调制编码方式,更好的适应频率选择行衰落实现MIMO技术较简单MIMO技术的关键:有效避免天线之间的干扰以区分多个数据流水平衰落信道中实现MIMO更容易、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PA

5、PR问题高PAPR给系统很多不利:增加模数/数模转换的复杂度、降低RF功放的效率、增加发射机功放的成本等未然式降低PAPR的方法:信号预失真技术:如消峰(Clipping)、峰加窗编码技术、加扰技术时间和频率同步时间偏移会导致OFDM子载波的相位偏移,所以引入CP载波频率偏移带来两个影响:降低信号幅度、造成ICI多小区多址和干扰抑制OFDM技术的缺点单载波特性:a)信号具有低的峰均比b)传输带宽取决于MDFT-S-OFDM原理子载波间隔15kHz子载波数目循环前缀长度一个时隙中不同DFTS-OFDM符号的循环前缀长度不同信道带宽(

6、MHz)1.435101520子载波数目721803006009001200LTEDFTS-OFDM关键参数内容OFDM多天线技术链路自适应信道调度与调度信令HARQ小区间干扰消除下行利用公共天线端口,LTE系统可以支持单天线发送(1x),双天线发送(2x)以及4天线发送(4x),从而提供不同级别的传输分集和空间复用增益利用专用天线端口以及灵活的天线端口映射技术,LTE系统可以支持更多发送天线,比如8天线发送,从而提供传输分集、空间复用增益同时,提供波束赋形增益上行目前,LTE系统上行仅支持单天线发送可以采用天线选择技术提供空间分

7、集增益LTE系统的天线配置下行多天线技术传输分集SFBC,SFBC+FSTD,闭环Rank1预编码空间复用开环空间复用,闭环空间复用以及MU-MIMO波束赋形上行多天线技术上行传输天线选择(TSTD)MU-MIMO多天线技术ST/FBCSTBCSFBCLTE系统中在2天线端口发送情况下的传输分集技术确定为SFBC传输分集TSTDLTE系统上行天线选择技术可以看作是TSTD的一个特例传输分集FSTDLTE系统并没有直接采用FSTD技术,而且与其他传输分集技术结合起来使用传输分集SFBC+FSTDLTE系统中在4天线端口发送情况下的传

8、输分集技术采用SFBC与FSTD结合的方式传输分集MU-MIMOSU-MIMOSISOMISOSIMOMIMO空间复用多码字传输多码字传输即复用到多根天线上的数据流可以独立进行信道编码和调制单码字传输是一个数据流进行信道编码和调制之后再复用到多根天

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