LTE原理及关键技术

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1、LTE原理及关键技术————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2LTE原理及关键技术DTM2015.07第25页目录1.系统架构32.工作频段43.无线协议接口74.上行/下行信道95.物理层帧结构116.上下行时隙比例配置127.传输带宽138.资源分组149.理论数据速率计算1510.MIMO技术16第25页1.系统架构ØMME:移动管理实体,负责控制面功能,如非接入层信令的加密、完整性保护和安全控制,并对空闲状态下的移动台进行移动性管理,ØS-G

2、W:服务网关,负责用户面功能,如终止用户面数据包及用户平面切换ØP-GW:分组数据网关,终结和外部数据网络(如互联网、IMS等)的SGi接口,是EPS锚点,即3GPP与non-3GPP网络间的用户面数据链路的锚点ØeNodeB(eNB):演进型节点B,具有3GPPR5/R6/R7的NodeB功能和大部分RNC功能(接入层功能)Ø演进型通用陆基无线接入网(E-UTRAN)仅由eNodeB组成,取消了RNCØ演进型分组核心网(EPC)由MME和S-GW组成Ø演进后的系统仅存在分组交换域,取消了电路交换域ØeNodeB之间通过X2接口互连ØeNodeB通

3、过用户面接口S1-GW与S-GW相连ØeNodeB通过S1-MME接口与MME相连第25页2.工作频段TD-LTE要求支持频段38:2570~2620MHz要求支持频段39:1880~1920MHz要求支持频段40:2300~2400MHzTD-SCDMA要求支持频段34:2010~2025MHz要求支持频段39:1880~1920MHzFDD-LTE要求支持频段7:上行2500~2570MHz,下行2620~2690MHz第25页载波频点Fc=Flow+0.1*(Nearfcn-Noffs)EARFCN(E-UTRAAbsoluteRadioFr

4、equencyChannelNumber)的序号范围为0~65535第25页2570-2620对应的EARFCN为37750-38249Fc=2570+0.1×(37750-37750)=2570Fc=2570+0.1×(38249-37750)=2619.9信道栅格是指用于调整LTE载波频率位置的最小单位。E-UTRA规范规定信道栅格为100KHz。所以中心频点是100KHz的整数倍。UMTS使用的信道栅格为200KHz。目前实验室里LTE的RRU的工作频段是2575MHz~~2615MHz,若是2个小区一组可以按20M带宽规划,即中心频点配成2

5、585MHz和2605MHz。若是4个小区一组可以按10M带宽规划,即中心频点配成2580MHz、2590MHz、2600MHz和2610MHz。TD-LTE底层技术OFDM,在每个TTI内使用最多20MHz频域(100RB)的资源承载数据符号,由于考虑到系统容量尽量采用20MHz带宽组网,可配的中心频点不多,所以实际组网中不可避免遇到很多同频组网。实际上eNodeB侧有类似的调度算法,考虑小区中心及边缘的用户远近,比如两个小区边缘处对不同用户在分配资源的时候会尽量错开频域资源比如UE1分配在靠近中心RB的资源,UE2分配在靠近边缘RB的资源,这样

6、大家在同TTI下的频域是错开的,防止同频干扰。再则就算异频组网,由于TD-LTE与TDS不同的是,TDS是工作在各载波中心频点下的时分系统,TD-LTE是OFDM使用整个频带内的资源,无法简单的从中心频点错开就能认为可以错开所有的同频干扰,关键看网侧那边优化。不过室内因为小区间地域上没有足够空间距离,如果同频组网,干扰肯定比室外要大。第25页3.无线协议接口在LTE中真正实现了控制和承载相分离,控制信令通过MME进行交互,而业务则通过S-GW与eNodeB进行交互。控制平面主要负责对无线接口的管理和控制,包括RRC协议、数据链路层协议(PDCP/R

7、LC/MAC)和物理层协议。用户平面主要为数据链路层协议和物理层协议,主要完成头压缩、加密、调度、ARQ和HARQ等功能。控制平面协议栈用户平面协议栈ØNAS层主要负责提供对非接入层部分的控制和管理,主要功能包括EPS承载管理,鉴权,EPS连接管理模式空闲状态(ECM-IDLE)下的移动性管理,负责产生ECM-IDLE状态下UE的寻呼,安全控制等。ØRRC层主要负责对接入层的控制和管理,完成广播、寻呼、RRC连接管理、RB控制、移动性管理、UE测量报告和控制功能。RRC分为RRC_IDLE和RRC_CONNECTED两个状态。Ø数据链路层被分为MA

8、C、RLC和PDCP三个子层,MAC子层为RLC子层提供逻辑信道级的服务,PDCP子层为上层提供无线承载级的服务。在控制平

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