1ZWHT-TDL基础理论解读.pptx

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1ZWHT-TDL基础理论解读

目录 子目录-网络概况 LTE技术背景 技术背景-移动通信技术的演进路线 技术背景-LTE设计目标 LTE组网结构 LTE全网架构 EPC与E-UTRAN功能简述 LTE频段与带宽 中心频点与频点号换算公式: FDL = FDL_low + 0.1(NDL – NOffs-DL) E-UTRA Operating Band FDL_low (MHz) NOffs-DL Range of NDL 38 2570 37750 37750 – 38249 39 1880 38250 38250-38649 40 2300 38650 38650-39649 F频点,中心频点:1890MHz,频点号:38350 D频段,中心频点:2585MHz,频点号:37900 E频段,中心频点:2340MHz,频点号:39050 OFDM发展史 OFDM-双工及多址技术 下行多址技术:OFDMA 上行多址技术 主要考虑因素:终端处理能力有限,尤其发射功率受限。OFDM技术由于高的PAPR问题不利于在上行实现。 单载波(SC)传输技术PAPR较低 LTE采用在频域实现的多址方式:单载波频分多址(SC-FDMA) TDD方式-上下行频率相同 可用于任何频段 适合于上下行非对称及对称业务 FDD方式-上下行频率配对 需要成对频段 适合于上下行对称业务; LTE包括TDD-LTE 和 FDD-LTE 2.多址技术 1.双工技术 OFDM-基本思想 OFDM-正交性 多个子载波(15KHz)间频分正交,每个子载波频谱幅值最大处,其余子载波的频谱幅值为零 OFDM-循环前缀(CP) 循环前缀CP,将末尾一部分符号复制到OFDM符号前,以抵抗多径带来的符号间干扰 无线信道的时间色散(time dispersion)会导致码间干扰ISI 长度为N的IFFT输出块的最后采样Ncp,被拷贝和插入到信息块的开始部分,从而增加了信息块的长度(从N到N +Ncp)。接收端,相应的采样信息在OFDM解调前被丢弃 只要time dispersion长度比cyclic-prefix短,在time-dispersive信道,子载波的正交性就会保留 OFDM-CP的长度 下行多址接入技术OFDMA 上行多址接入技术SC-FDMA 子目录-LTE的空中接口 无线帧结构-类型1(FDD) 无线帧结构-类型2(TDD) TDD模式下的子帧配比和特殊子帧配置 Uplink-downlink Downlink-to-Uplink Subframe number configuration Switch-point periodicity 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 ms D S U U U D S U U U 1 5 ms D S U U D D S U U D 2 5 ms D S U D D D S U D D 3 10 ms D S U U U D D D D D 4 10 ms D S U U D D D D D D 5 10 ms D S U D D D D D D D 6 5 ms D S U U U D S U U D D,下行子帧 S:特殊子帧 U:上行子帧 以不同的子帧配比实现灵活的上、下行带宽配置 特殊子帧:用于承载部分控制信道 部分资源也可用于数据承载 TD-LTE帧结构和TD-SCDMA 特殊时隙总长:0.275ms TD-LTE和TD-SCDMA邻频共存 共存要求:上下行没有交叠(图中Tb Ta) 。 则TD-LTE的DwPTS必须小于0.525ms(16128Ts),只能采用3:9:2的配置 TD-LTE 子帧= 1ms = 30720Ts 10:2:2 = 21952Ts : 4384Ts : 4384Ts 3:9:2 = 6592Ts : 19744Ts : 4384Ts TD-SCDMA 时隙 = 675us DwPTS = 75us GP = 75us UpPTS = 125us 系统占用带宽分析 资源块 频域:20M带宽,15KHz子载波,共1200个子载波 时域:最小调度时间单位一个无线子帧为1ms,包含2个时隙;在普通CP配置时,一个时隙包含7个OFDM符号 RE:Resource Element,最小时频资源,时域 一个OFDM符号,频域1个子载波 RB:Resource Block,调度基本时频单元,时域 一个时隙,频域12个子载波 REG和CCE:控制信道的组成格式 REG:RE group,资源粒子组。REG = 4 RE CCE:Control Channel Element。CCE = 9 REG LTE的基本无线术语 L

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