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TD-LTE关键技术讲稿
主要指标 RSRP:表征信号的强度,反应可接入性 RS-SINR:表征信号的质量,反应数据传输能力 主要指标 边缘用户速率:表征边缘用户能到达到的传输速率,与PDSCH-SINR水平相关 小区平均速率:表征网络数据的平均传输能力,与PDSCH-SINR水平相关 网络 用户 二者具有对应关系 从无线网络规划设计角度考虑,以上四个指标能够反映LTE网络的整体性能! 衡量TD-LTE网络整体性能的主要指标 边缘用户 速率要求 所选择的MCS PDSCH-SINR RS-SINR 在50%负载条件下二者相似 映射关系与传播环境相关 映射关系与占用RB数相关 RSRP 边缘用户 可接入 接收机灵敏度 与噪声系数、干扰余量、阴影衰落、穿透损耗等相关 二者无明显映射关系 二者不直接相关 主要指标之间的关系 RS-SINR是LTE网络规划设计的关键,直接影响网络性能,相对2/3G非全同频网络来说,同频组网的LTE网络不能只关注RSRP指标,而应在满足RSRP要求的基础上,重点关注RS-SINR指标 小结 TD-LTE采用同频组网方式,因此合理高效的网络规划将直接影响后续网络性能及用户体验 TD-LTE首先需要在满足覆盖要求的基础上关注容量的目标是否达到要求 不同场景下的性能差异较大,需根据不同场景合理部署和参数配置 提纲 问题讨论 4. TD-LTE与TD-SCDMA对比 3. TD-LTE关键技术 2. LTE标准起源和进展 1. 相关问题讨论 Email: zhaomingfeng@ Tel感谢聆听! Page * * 多天线技术:分集、空间复用和波束赋形 多路信道传输同样信息 多路信道同时传输不同信息 多路天线阵列赋形成单路信号传输 包括时间分集,空间分集和频率分集 提高接收的可靠性和提高覆盖 适用于需要保证可靠性或覆盖的环境 理论上成倍提高峰值速率 适合密集城区信号散射多地区,不适合有直射信号的情况 最大比合并 最小均方误差或串行干扰删除 波束赋形(Beamforming) 发射分集 分集合并 通过对信道的准确估计,针对用户形成波束,降低用户间干扰 可以提高覆盖能力,同时降低小区内干扰,提升系统吞吐量 空间复用 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 LTE传输模式-概述 Mode 传输模式 技术描述 应用场景 1 单天线传输TM1 信息通过单天线进行发送 无法布放双通道室分系统的室内站 2 发射分集TM2 同一信息的多个信号副本分别通过多个衰落特性相互独立的信道进行发送 信道质量不好时,如小区边缘 3 开环空间复用TM3 终端不反馈信道信息,发射端根据预定义的信道信息来确定发射信号 信道质量高且空间独立性强时 4 闭环空间复用TM4 需要终端反馈信道信息,发射端采用该信息进行信号预处理以产生空间独立性 信道质量高且空间独立性强时。终端静止时性能好 5 多用户MIMOTM5 基站使用相同时频资源将多个数据流发送给不同用户,接收端利用多根天线对干扰数据流进行取消和零陷。 6 单层闭环 空间复用TM6 终端反馈RI=1时,发射端采用单层预编码,使其适应当前的信道 7 单流 BeamformingTM7 发射端利用上行信号来估计下行信道的特征,在下行信号发送时,每根天线上乘以相应的特征权值,使其天线阵发射信号具有波束赋形效果 信道质量不好时,如小区边缘 8 双流 BeamformingTM8 结合复用和智能天线技术,进行多路波束赋形发送,既提高用户信号强度,又提高用户的峰值和均值速率 9 TM9 LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。 信道质量好且空间独立性强 传输模式是针对单个终端的。同小区不同终端可以有不同传输模式 eNB自行决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式,并通过RRC信令通知终端 模式3到模式8中均含有发射分集。当信道质量快速恶化时,eNB可以快速切换到模式内发射分集模式 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 LTE传输模式-发射分集(Mode 2) (频率偏移发射分集) (空频块编码) 天线端口0传原始调制符号 天线端口1传原始符号的变换符号 天线端口0与2(1与3)为一个天线端口对,二者之间为SFBC; 天线端口0与1在频域上交替传送原始信号,二者之间为FSTD; 2与3传送相应的交换信号,亦为FSTD。 发射分集利用了天线间的弱相关性,在天线对上传送原始信号及其变换符号(一般为原始符号的共轭),提高信号传输的可靠性。 既可用于业务信道,又可用于控制信道。 两天线端口SFBC 四天线端口SFBC+FSTD 关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程 LTE传输模式-空间复用(Mode 3,4,6) 普通
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