LTE—移动宽带演进之路
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Scalable Bandwidth
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无线技术向LTE演进
所有移动技术都朝着满足 所有移动技术都朝着满足 未来业务需求的方向发展,并且逐渐趋于一致! 未来业务需求的方向发展,并且逐渐趋于一致!
(高性能)HSPA增加3~4倍) 高吞吐量(峰值下行 >100mps@20MHz 和 两天线)
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低延迟(建立时延 <100ms)
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控制面建立时延<100ms,业务环回 延迟<10ms
6:必须满足的需求 5:强烈要求的需求 4:需要考虑的需求
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简单、灵活、统一 的 网络(支持多种接入 技术)
l l l l
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OFDM技术的缺点
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OFDM技术最大的缺点是对频率偏移特别敏感
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收发两端晶振的不一致会引起ICI,虽然在接收端可以通过频率同 步来获取频率偏移并进行校正,但由于频偏估计的不精确而引起 的残留频偏将会使信号检测性能下降
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移动通信不断提升带宽
PON1~10Gbps VDSL2 >200Mbps 600ms 100Mbps ADSL2+ 24Mbps WR5 14.Mbps LTE >100Mbps 600ms
目标网络需求
1 高频谱效率(对比
LTE网络
l l l
DL: 3~4 倍HSPA for 2*2 MIMO UL: 2~3 倍 HSPA for 1*2 MIMO DL: 90Mbps SISO; 172Mbps 2*2 MIMO; 326Mbps 4*4 MIMO UL: 58Mbps 16QAM; 84Mbps 64QAM
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LTE关键技术SC-FDMA
System Bandwidth Single Carrier Sub-frame
Time frequency resource for User 1 Time frequency resource for User 2
Time
Time
Time frequency resource for User 3
Time frequency resource for User 3
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LTE FDD
DL:100Mbps UL:50Mbps
LTE+
100Mbps~ 1Gbps
LTE TDD1 LTE TDD
DL:100Mbps UL:50Mbps LTE TDD2
TD-SCDMA 384Kbps
TD-HSDPA 2.8Mbps
TD-HSUPA 2.2Mbps
cdma2000 1x 153.6kbps
网元和接口: leNBs, 提供 E-UTRA 用户面 (PDCP/RLC/MAC/PHY) 和控制面 (RRC)协议栈 l X2:eNBs互连接口 l S1:eNBs和核心网互连接口 (EPC:Evolved Packet Core) , 分为 S1-MME和S1-U接口,S1接口支持多点对多点关系。
Time
Time frequency resource for User 3
A resource block (RB) spans 12 subcarriersover a slot duration of 0.5 ms.
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HSPA+ WCDMA 384Kbps GSM EDGE 120Kbps HSDPA 1.8/3.6Mbps GSM GERAN 240K-2Mbps
TD-HSPA+ DL:>25.2Mbps UL:>19.2Mbps
HSDPA 7.2Mbps HSUPA 1.4~5.8Mbps
DL>40MBps; UL>10Mbps
协议栈结构
SGSN
SGSN SGSN SGSN SGSN -U 合并? -C -U 拆分? -C RNC -C RNC -U RNC -C RNC -U
RNC
NodeB
NodeB
NodeB
节点架构
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语音收入下降
全球用户增长趋势
全球用户数增长趋势 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10.0% 5.0% 0.0% 25.0% 20.0% 15.0%
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Agenda
1 LTE的由来和意义 2 LTE的关键技术和架构介绍 3 LTE产业进展和部署策略 4 LTE平滑演进的保证 5 华为LTE进展汇报
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E-UTRAN/LTE在网络中的位置和网络架构
1.4~20MHz可扩展频宽 扁平化全IP架构 支持多种无线接入 SON,,,
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节省TCO
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LTE-SAE网络关键技术
aGW
Data Streaming
MIMO Channel
All IP Flat Architecture
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LTE关键技术-OFDM
OFDM 实质上是利用一组正交的低速率子载波,合成提供高速数据传输的一种调制方式 具有频谱利用率高、抗多径干扰、抗频率选择性衰落、信道估计与均衡实现简单等优点
OFDM 发送原理
a (0 ) b (0 ) d (n ) = a (n ) + jb (n )
语音和数据ARPU趋势
语音和数据ARPU趋势 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
用户数(百万)
增长率
语音ARPU 数据ARPU
用户数仍有增长,但增长率下降
Source:Informa,2008.10
语音ARPU不断下降,数据ARPU逐年上升
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WiMAX阵营领先带来竞争压力
DL:75Mbps
DL:>100Mbps
WiMAX标准和产业比LTE有2年左右的领先
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NGMN对LTE/SAE网络的要求
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OFDM系统的PAPR较大
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对功放和削波提出了更高的要求
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LTE关键技术—OFDMA
System Bandwidth Sub-carriers
Sub-frame
Frequency
Time frequency resource for User 1 Time frequency resource for User 2
OFDM技术的优点
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频谱利用率高
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子载波正交,接近Nyquist极限,消除校区内干扰
l
有效抵抗符号间干扰
p
码元周期长,并且有符号间保 护间隔,消除多径干扰
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子载波独立调制Leabharlann p允许自适应的子载波重配,以及基于信道条件进行 速率匹配, 最小的粒度贴切信道环境,从而最大程度传输有效数据
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相对于 CDMA技术,信道估计与均衡实现简单
LTE 关键技术
MIMO
64QAM
LTE
OFDMA
System Bandwidth Sub-carriers Single Carrier Sub-frame Sub-frame
SC-FDMA
System Bandwidth
Frequency
Frequency
Time frequency resource for User 1 Time frequency resource for User 2
10Mbps ADSL 1.2 Mbps
ADSL2 12Mbps
1Mbps
ADSL 256Kbps Analog 56Kbps
150ms WR99 384Kbps 100ms 55ms GPRS 53.6Kbps 40ms 15ms
200ms 100ms 50ms 15ms 2015
Analog 28.8Kbps
UTRAN SGSN GERAN S3 S1-MME S6a MME S11 LTE-Uu UE E-UTRAN S1-U S10 S12 S4 Serving Gateway S5 Gx PDN Gateway SGi PCRF Rx Operator's IP Services (e.g. IMS, PSS etc.) HSS