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1TD-LTE基本原理及关键技术-104
TD-LTE 基本原理及关键技术 中兴通讯学院 课程内容 TD-LTE概述 LTE简介 LTE相关组织介绍 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别 课程内容 TD-LTE概述 LTE简介 LTE相关组织介绍 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别 课程内容 TD-LTE概述 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别 课程内容 TD-LTE概述 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别 LTE 移动性管理 课程内容 TD-LTE概述 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别 课程内容 TD-LTE概述 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别 小区间干扰协调可以采用静态的方式,也可以采用半静态的方式 。 静态的小区间干扰协调不需要标准支持,属于调度器的实现问题,可以分为频率资源协调和功率资源协调两种,这两种方式都导致频率复用系统小于1,一般称为软频率复用(Soft Frequency Reuse)或者FFR(Fractional Frequency Reuse)。 一种功率资源协调方法如下图所示,频率资源被划分为3部分,所有小区都可以使用全部的频率资源,但是不同的小区类型只允许一部分频率可以使用较高的发射功率,比如位于小区边缘的用户可以使用这部分频率,而且不同小区类型的频率集合不同,从而降低小区边缘用户的干扰。 LTE的特殊时隙和TD不一样, DwPTS除了同步信号以外还可以发数据,时隙0除了广播信道以为也可以发数据 FDD: 主同步信号(PSS)是TS0的最后一个OFDM符号,辅同步信号(SSS)是倒数第二个OFDM符号 TDD 今后终端FDD和TDD一样,通过判断同步信号的位置来判断是TDD还是FDD系统 同步信号在子载波是一样的,都在中心频率1.25M上 【注】此页作为《LTE 上行/下行信道》的具体说明,宣讲时可删除 TCH 为业务信道 【注】此页作为《LTE 上行/下行信道》的具体说明,宣讲时可删除 【注】此页作为《LTE 上行/下行信道》的具体说明,宣讲时可删除 LTE的信道比较少,都是共享信道,没有专用信道 参考信号相当于TD的训练序列,到处都是参考信号,需要到处进行估计 下行RS的作用:下行信道质量测量、下行信道估计、小区有哪些信誉好的足球投注网站 第1参考符号位于每个0.5时隙的第一个OFDM符号,第2参考符号位于每个时隙的倒数第三个OFDM符号(对于常规CP而言) 频域上每6个子载波插入一个RS,这是信道估计性能和RS开销平衡的结果 第1参考符号和第2参考符号在频域上市交错的 天线x除了发射本天线的RS以外,在其他天线发射RS的RE位置不进行任何发射,已避免对其他天线RS的干扰 单天线RS占用了4.76%的RE,双天线占用9.52%,4天线占用14.29%的RE 上行RS作用:上行信道估计、上行信道质量测量 (统一解调参考信号) 和下行RS是公用的不同,上行RS是专用的。 上行RS所处的SC-FDMA块中,RS占满所有的UE发射带宽。一个0.5ms时隙的第4个块来传RS,即每个时隙的中央 信道探测参考信号(channel-sounding reference signal,SRS)是一种“宽带的”参考信号,可以对较大的带宽进行探测。为了实现上行频域调度,UE除了在本UE的数据传输带宽内发送解调RS以外,还需要在更宽带宽内发送SRS,已对信道进行探测(sounding)。SRS一般放在最后一个块 PSCH用于UE取得时隙级同步,获得5ms定时钟,获得小区ID组内的具体小区ID SSCH取得帧级同步,获得无线帧时钟,小区ID组 504个小区,每个ID组包含3个小区ID,168个组 主同步序列(PSS)被映射到子帧1和子帧6的第三个OFDM符号上。 辅同步序列(SSS)被映射到子帧0和子帧5的倒数第一个OFDM符号上。不管是主同步序列还是辅同步序列,都是放在中心频域的,这两个序列是62长的序列,只占用1.25MHz带宽,对于其他位置可以传送控制信道或者数据信道。 PSS/SSS的位置任何其它信号都是不能占用的. Link Adaption –AMC Fast MAC scheduler Q:什么是相干 A:对于两个平稳信号S1(t)和S2(t),它们的相关系数的绝对值大于0小于1时,两个信号相关,相关系数等于1时,两个信号相干。当两个信号相干
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