TD-LTE技术基本原理与规划指标解读
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TD-LTE技术的简单介绍-通信1004 2010010464 郭燊首先介绍TD-LTE要知道什么是LTE:LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会议。
LTE 并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,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。
在20MHz频谱带宽下能够提供下行326Mbit/s与上行86Mbit/s的峰值速率。
它能改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。
而TD-LTE即TD-SCDMA Long Term Evolution,宣传是是指TD-SCDMA 的长期演进。
实际上没有关系。
TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDDLTE的技术是FDD版本的LTE技术。
TDD和FDD的差别就是TD采用的是不对称频率是用时间进行双工的,而FDD是采用一对频率来进行双工。
TD-SCDMA是CDMA技术,TD-LTE是OFDM技术,不能对接。
上面简单的介绍了什么是TD-LTE,下面具体谈一谈它的具体情况:(1)TD-LTE的产业化进展:TD-LTE目前已经成为3GPP里面唯一的基于TDD技术的LTE标准。
中国已经全面启动的TD-LTE产业与国际LTE产业基本同步,而且已被国际广泛接受。
TD—LTE将为中国在引领移动通信产业的发展带来很重要的机遇。
2008年3月,工业和信息化部电信研究院和中国移动牵头的TD-LTE工作组成立。
一年多来,该工作组从国家发展策略、技术和产业路线的研究、加快推动标准制定等各方面大力推动TD-LTE的技术和产业化发展。
2009年,TD —LTE在国际标准化、技术创新、整体测试、产业化方面已经取得了一系列突破性的进展。
(2)TD-LTE主要包含三大特点:1.包含大量中国的专利,由中国主导,同时得到了广泛国际支持,成为了国际标准;2.上网速度快,能够达到TD-SCDMA技术的几十倍,使无处不在的高速上网成为可能;3.产业发展速度快,与其他国际移动宽带技术基本实现了同步发展,代表着当今世界移动通信产业的最先进水平。
TD-LTE上下行技术分析及建议1 概述多址接入是无线蜂窝通信系统中基站与多个终端间通过公共传输媒体建立多条无线信道连接的技术,是无线蜂窝通信系统的关键技术。
TD-LTE的多址接入技术具有高速率、低时延和分组优化的特点,既有合理的、可以接受的技术复杂度,又能提供更高的数据速率和频谱利用率,还考虑了上行链路中因终端功率和处理能力的客观限制对峰均比(PAPR,Peak-to-Average Power Ratio)的敏感性。
TD-LTE因其采用了多天线信号处理技术,在取得较高频谱效率的同时,也可为较宽频谱带宽提供更多的支持。
由于采用快速傅里叶变换(FFT,Fast Fourier Transform)可将较大频宽分割成许多较小的正交频宽,采用快速傅里叶逆变换(IFFT,Inverse Fast Fourier Transform)还可重建这些频带,因此可简单地应用于不同频宽。
TD-LTE的下行接入技术正交频分多址(OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access),通过给不同用户分配不同子载波,可为更多用户提供正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式的多址接入。
一方面,由于用户间信道衰落的独立性,可利用联合子载波分配带来的多用户分集增益提高系统性能,达到较高的服务质量(QoS,Quality of Service);另一方面,这种把高速数据流分散到多个正交子载波上传输,使单个子载波上的符号速率大大降低,符号持续时间大大加长,对因多径效应产生的时延扩展有较强的抵抗力,可以减少甚至消除符号间干扰(ISI,Inter-Symbol Interference)影响,因此使得OFDMA成为TD-LTE系统区分不同用户的下行接入方式中的最佳多址接入技术[1]。
与基站相比,终端设计对成本和耗电更敏感、也更关注,尤其是TD-LTE的高带宽、高速率和高性能,在为终端提供更为广阔的应用空间的同时,也加剧了终端的成本和耗电的上升。
TD-LTE无线优化1概述在信息技术领域,由于移动互联网迅速发展带来的无线数据流量的爆炸性增长,产生了对宽带无线网络的巨大需求。
在这种需求的驱动下,国际上以LTE为主流的移动通信网的建设比预期提前几年启动了。
国际信息网络的这一趋势,给我国主导的TD-LTE技术在国际上的应用,带来了新的机会。
TD-LTE是我国主导的新一代移动通信技术,已经入选成为第四代移动通信的国际标准。
TD-LTE是在TD-SCDMA发展基础上研发的新一代移动通信技术,不仅具有技术先进性,与国际最新移动通信同步发展,而且其频率利用率高的特点,在目前频率资源普遍短缺的情况下,更显突出。
中国移动将接手TD-LTE技术,推动TD-LTE的国际化。
为占领4G发展先机,相关运营商和技术厂商正加紧研发和实验。
TD-LTE的实验安排分三个阶段,从2008年第四季度到2009年第三季度是概念验证阶段,从2009年第四季度到2010年第四季度是技术实验阶段,而从2011年一季度开始进行规模技术实验。
中国移动已确定在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门、北京等7城市部署TD-LTE规模试验网,并且确定将建设和部署超过1000个TD-LTE 基站。
TD-LTE网络建设完成后,为了保证网络的正常运营并发挥网络的最大性能以及网络资源的合理应用,我们需要对运行网络进行必要的优化,本文将从无线优化软件应用、常用参数介绍、案例分析、报告输出四个方面全面系统地介绍无线规划在网络建设中的应用。
2 TD-LTE基本概念介绍2.1 LTE/EPC Network Elements2.1.1 eNodeB的功能1.无线资源管理功能:包括无线承载控制,无线接入控制,连接移动性控制,UE的上下行动态资源分配(调度)2.IP头压缩和用户数据流加密3.UE附着时的MME选择4.路由用户平面数据至S-GW5.寻呼消息的组织和发送(由MME产生)6.广播消息的组织和发送(由MME和O&M产生)7.以移动性或调度为目的的测量和测量报告配置2.1.2 MME处理控制面的功能1.非接入层信令的处理2.分发寻呼消息至eNodeB3.接入层安全控制4.移动性管理涉及核心网节点之间的信令控制5.空闲状态移动性控制6.SAE承载控制7.NAS信令的加密和完整性保护8.跟踪区列表管理9.PDN SW 和 S-GW选择10.向2/3G切换时的SGSN选择11.漫游12.鉴权2.1.3 S-GW处理用户面的功能1.终止因为寻呼产生的用户平面数据2.支持UE移动性的用户平面切换3.合法监听4.分组数据的路由与转发5.传输层分组数据的标记6.运营商间计费的数据统计7.用户计费2.1.4 S1-MME:(控制面)eNode B与MME之间的控制面接口,提供S1-AP信令的可靠传输,基于IP和SCTP协议,用于完成S1接口的无线接入承载控制、接口专用的操作维护等功能。