通信工程生产实习报告模板课件.docx

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通信工程生产实习报告模板课件

生产实习报告TDD-LTE的F频段站点开通与优化姓名:陈和祥专业:通信工程学号:201220130105指导教师:何璘琳2015 年 9 月 22 日摘要:3G和4G技术最大的区别在于采用的核心技术已经完全不同,因此从这个角度来看LTE、WiMAX及其后续演进技术LTE—Advanced和802.16m等技术均可以视为4G从而使4G比3G更接近个人通信,在技术上比3G更完善。它通过采用OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)作为无线网络演进的标准,改进并且增强了3G的空中接入技术。这些技术的运用,使其能获得更高的峰值速率。对于LTE技术的研究历来已久,我国的LTE项目是基于3G时代的TD-SCDMA技术和WCDMA技术发展起来的,那么,其对应的也将发展成为TD-LTE和FD-LTE技术。后续的 R9/R10 版本为 LTE Advanced 才是实际的 4G 网络。关键词:通信 TD-LTE 现网 应用目录一.LTE系统架构4二.LTE设计目标5三.MIMO基本原理6MIMO概念6MIMO原理6MIMO基本模式6MIMO优势7四. F频段宏站的开通7五.LTE网络特点14六.LTE无线接口协议栈14LTE协议栈的三层14LTE协议栈的两个面15七.心得体会16一.LTE系统架构LTE的系统架构分成两部分,包括演进后的核心网EPC(MME/S-GW)和演进后的接入网E-UTRAN。演进后的系统仅存在分组交换域。EPS=EPC+E-UTRAN ,LTE是物理层的演进,LTE提供无线接口,EPC提供核心网络,LTE+EPC=EPS,网络元素被分成扩充的无线接入网(Evolve-UTRANE-UTRAN)、核心网 (Core Network,CN)和用户设备(User Equipment,UE),其中E-UTRAN负责处理所有与无线通信相关的功能;CN负责对浯音和数据业务进行交换和路由查询,以便将业务连接到外部网络图1-2 TDD-LTE网络架构图MME:移动管理实体LTE接入网仅由演进后的节点B(evolved NodeB)组成,提供到UE的E-UTRA控制面与用户面的协议终止点。二.LTE设计目标无论是 FD-LTE 还是 TD-LTE,其基本需求和架构均大致相同,采用的关键技术也基本相同,所不同的是双工方式,一个是时分的,一个是频分的。目前几乎所有的厂家都采用同一个平台设计。LTE 要达到的目标已经大大高于目前 UMTS 所能实现的各项指标, TD-LTE 实现的主要目标如下:(1)采用OFDM,MIMO等先进技术支持更高的用户传输速率;下行最大速率可达100Mbps,上行最大速率可达50Mbps;(2)支持1.4MHz/3.0MHz/5MHz/10MHz/15MHz/20MHz共6种可变带宽;(3)只有PS域,没有CS域;(4)更小的TTI(子帧捆绑)满足用户面和控制面的时延;共享信道支持在多个用户间同时传输数据;用户面延迟小于5ms,控制面延迟小于100ms;(5)下行频谱效率可达HSDPA的3~4倍;上行频谱效率可达HSUPA 的2~3倍;提高小区边缘的用户吞吐量;三.MIMO基本原理MIMO概念MIMO技术的基本出发点是将用户数据分解为多个并行的数据流,在指定的带宽内由多个发射天线上同时刻发射,经过无线信道后,由多个接收天线接收,并根据各个并行数据流的空间特性(Spatial Signature),利用解调技术,最终恢复出原数据流。MIMO原理图4-5 MIMO原理空间复用和空间分集技术能够提高速率。MIMO关键技术:空间复用,空间分集,波束成形,层映射和预编码。MIMO基本模式空间分集使用多根天线进行发射和/或接收,根据收发天线数又分为发射分集、接收分集与接收发射分集空间复用发射的高速数据被分成几个并行的低速数据流,在同一频带从多个天线同时发射出去波束成形在发射端将待发射数据矢量加权,形成某种方向图后到达接收端空间分集、波束赋型和空间复用的结合系统中不同的信道采用不同的模式系统中同一信道采用不同模式的叠加MIMO优势阵列增益:可以提高发射功率和进行波束形成;系统的分集特性:可以改善信道衰落造成的干扰;系统的空间复用增益:可以构造空间正交的信道,从而成倍地增加数据率;因此,充分地利用MIMO 系统的这些优秀品质能够大幅度地提高系统容量、获得相当高的频谱利用率,从而可以获得更高的数据率、更好的传输品质或更大的系统覆盖范围。四. F频段宏站的开通开通流程图如下:图3-2 开通流程图现在给介绍F频段站点调测开通的具体步骤:1,首先我们用网线连接到基站,设置IP地址,ip地址是192.168.255.126。(ip地址的设置方法如下图3-3)。(a)(b)(c)(d)图3-3 2,,打开BTS site mana

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