华为LTE基础知识

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高阶调制和AMC(自适应调制编码) MIMO和Beam Forming(波束赋型) CA(载波聚合) OFDM(正交频分复用) HARQ(混合自动重传) ICIC(小区间干扰协调)

2.7低运营成本的基础:
SON(自组织网络)
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1、LTE发展驱动力
语音收入下降 增加收入:提升带宽,引入新业务,增加业务量
现网成本
网络成本高 降低成本:降低数据业务每bit成本,增加收益
LTE成本
WiMAX LTE
WiMAX的领先 应对竞争:应对WiMAX阵营的竞争
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PDSCH (SIBs)
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物理广播信道(PBCH)


物理广播信道为下行物理信道,用于承载主信息块(MIB)。
PBCH映射到40ms的四个时隙上,占用每帧的1号时隙,在该子帧中占符 PBCH之承载MIB。MIB包括如下信息: 系统下行带宽,系统帧号,PHICH配置。系统下行带宽和PHICH的配置
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收益和业务量不匹配
收益并未随业务线性增长
语音业务主导
业务量
收入
网络成本 (维持现有技术 )
利润
数据业务主导
网络成本 (引入LTE)
时间
只有降低每数据bit成本才能获取利润
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LTE主要设计目标
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2.1.1.调制的用途

用途1:把需要传递的信息传送到射频信道
用途2:提高空口接口数据业务能力
2.1.2.高阶调制

优点:TD-LTE可以采用64QAM调制方式,比TD-SCDMA采用的16QAM速率提升50% 缺点:越是高性能(速率高)的调制方式,其对信号质量(信噪比)的要求也越高

峰值速率:

下行峰值100Mbps,上行峰值50Mbps 控制面 IDLE —〉ACTIVE: < 100ms 用户面 单向传输: < 5ms

时延:


移动性:350 km/h(在某些频段甚至支持500km/h) 频谱灵活性:

带宽从1.4MHz~20MHz(1.4、3、5、10、15、20) 支持全球2G/3G主流频段,同时支持一些新增频段
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Charter 1 TD-LTE技术原理 Charter 2 信令与协议 Charter 3 GSM Hi Charter 4 EA907330 LTE-A关键技术概述
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Charter 1 TD-LTE技术原理
1.1 LTE发展的驱动力
1.2 LTE关键技术和特性 1.3 TD-LTE无线接口信道
1.4 LTE网络结构和版本演进
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时隙(0.5ms)由6或7个符号组成,中 OFDM系统使用CP来克服时延扩展。
间由循环前缀(CP)隔开。

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3.2 TD-LTE无线信道及功能
3.2.1 TD-LTE技术原理协议栈

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3、无线接口信道
3.1无线帧

LTE无线帧时长为10ms,包括2 相邻两个时隙组成一个子帧,为LTE TDD帧结构引入了特殊子帧的概念。
0个时隙。

调度周期

特殊子帧包括DwPTS、GP、UpP TS。特殊子帧各部分的长度可以配置,
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Charter 1 TD-LTE技术原理
Charter 2 信令与协议
Charter 3 GSM Hi Charter 4 EA907330 LTE-A关键技术概述
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但总时长固定为1ms。
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Leabharlann Baidu
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3.1.2 TD-LTE帧配置
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Page 16
3.1.3 LTE时隙结构
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Charter 1 CS Fallback (中国移动)
Security Level: Internal Open
LTE培训内容

C&Wi售前网络规划部
www.huawei.com
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一、无线基础培训 二、TD-LTE异系统互操作 三、TD-LTE故障分析与处理
SIB1:小区和网络的关键信息。 SIB2:所有UE的公共无线资源配置。 SIB3:同频、异频和异系统通用小区重选信息。 SIB4:同频小区重选邻区信息。 SIB5:异频(E-UTRA)小区重选邻区信息。 SIB6:异系统(UTRA)小区重选邻区信息。
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这个过程就是TAU。

I.
TAU流程概述
随机接入
II.
III.
RRC连接建立
TAU更新
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GSM-Hi


采用GSM频谱进行LTE广覆盖和深度覆盖,发展农村宽带。
建网价值:部署快、体验好、覆盖广、易维护。
层一:物理层,为高层数据提供无线资源及物理层的处理。 层二:对不同的层三数据进行区分标示,并提供不同的服务。 层三:空中接口服务的使用者,即RRC信令及用户面数据。 控制面 RRC信令 PDCP RLC 用户面 业务数据 PDCP RLC
MAC PHY
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2.4 OFDM(正交频分复用)
1、特点 多采用几个频率并行发送,以实现更大宽带的传输 OFDM系统中各个子载波相互交叠,相互正交,从而极大地提高了频谱 利用率 2、优点 频谱利用率高 对抗频率选择性衰落 3、缺点 对频率偏移特别的敏感 峰均比(PAPR)高
1、UE开机入网流程

PLMN选择请求 小区搜索 系统消息接收
PLMN搜索(小区搜索):当UE开机后。 它的首要任务就是找到网络并和网络取得 联系,实质上是一个下行同步过程。

系统消息接收:对L1,L2进行配置,才能 进行后续准入和驻留流程。
小区选择与驻留
PLMN选择响应 随机接入 Attach
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号0至符号3。

是UE读取其他公共信道的前提。

PBCH在频域上和PSS/SSS一样,占用中间的6个RB。
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MIB和SIB的基本内容如下


MIB:系统带宽,系统帧号,PHICH配置。
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2.3 CA(载波聚合)

载波聚合就是通过将多个连续或者非连续的载波聚合成更大的带宽(最 大100 MHz),终端可以同时接入多个载波并同时在多个载波上进行下行 数据传输,终端的数据传输速率得到提高,获得更好的用户感知。
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2.6 SON(自组织网络)

优势:

实现快速组网 缩短网络规划时间 简化网络维护和调整,降低对维护人员 技术要求

主要功能

自配置 ANR(自动邻区规划)
MRO(切换自优化)

复用模式:不同天线发射不同的数据,可以直接增加容量:2*2MIMO方式容量提
高一倍 分集模式:不同的天线发射相同的数据,在弱信号的条件下提高用户接受信号质 量

2.2.2Beam Forming(波束赋形)

智能天线不但可以有效的改善小区内用户干扰,还可以大大抑制小区间用户的 干扰,极大地提高了系统的性能
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2.5 HARQ(混合自动重传)类型

HARQ=ARQ+FEC; Chase合并 接收到的错误数据包不会立即被丢弃,待重传的数据包收到,和错 误的合并后再进行译码。

递增冗余
在增量冗余IR机制中,如果初传失败了,则在重传中增加额外的冗 余信息,实现增量发送。 增量冗余可分为部分增量冗余和全增量冗余。
3.2.2、LTE物理信道的分类及功能
小区搜索与小区选择
PSS SSS PBCH PDSCH eNodeB 随机接入 PRACH PCFICH PDCCH PDSCH PUSCH UE
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3.2.3小区搜索和同步

随机接入:解决不同UE的竞争,取得上行 同步。 Attach:建立UE与MME之间相同的移动 性上下文,UE和PDN GW之间的缺省承载。 通过EPS ATTACH流程,UE还可以获取 到网络分配的IP地址。

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Charter 2 信令与协议
2.1 LTE信令与协议基础
2.2 UE开机入网流程 2.3 专用承载流程
2.4 寻呼流程
2.5 TAU流程 2.6 切换流程
2.7 去附着流程
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2、LTE关键技术和特性

2.1空口速率提升技术之一: 2.2空口速率提升技术之二: 2.3空口速率提升技术之三: 2.4频谱效率提升技术之一: 2.5频谱效率提升技术之二: 2.6抗干扰的技术之一:
2.1.3.AMC的基本原理

基于信道质量的信息反馈,选择最合适的调制方式,数据块大小和数据速率。 好的信道条件--减少冗余编码,甚至不要冗余编码 坏的信道条件--增加更多的冗余编码
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2.2.1MIMO的工作模式
下行时间和频率同步 区分TDD和FDD系统 识别物理小区扰码(PCI) 区分普通CP和扩展CP 更精确的时间和频率同步
PSS/SSS
CRS
PBCH (MIB)
下行带宽,系统无线帧号 (SFN),PHICH配置
具体的系统消息,如PLMN ID,上下行子帧配比...
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2、TAU流程


为了确定移动台的位置,LTE网络覆盖区将被分为许多个跟踪区(TA)。
TAL list就是将一组TAL组合为一个list,在UE Attach或TAU过程中通知 TAU触发的条件:当UE由一个TAl list移动到另一个TAl list时,必须在新
UE。

的TA上重新进行位置登记以通知网络更改它所存储的移动台的位置信息,