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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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