移动普及性教程之六(步入时代).pptVIP

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移动产品支持中心 E-UTRAN舍弃了UTRAN的RNC-NodeB结构,完全由ENodeB组成。 每个ENB通过S1接口,和接入网关Access Gateway连接。 在E-UTRAN中,eNB之间采用IP传输,在逻辑上通过X2接口互联-Mesh型网络。支持UE在整个网络内的移动性,保证用户的无缝切换。 名词解释: MME:移动性管理实体 ?A GatewayAGW是以前的定义现在已经改了 改为:Serving Gateway或者S-GW? 译为服务网关和PDN GAteway=P-GW,PDN分组数据网络 eNB的主要功能包括空中接口的phy、mac、rlc、rrc各层实体,用户通信过程中的控制面和用户面的建立,管理和释放;以及部分无线资源管理rrm方面的功能。 MME的主要功能包括:向eNB分配寻呼信息,安全控制,空闲状态移动控制,SAE无线承载控制。 接入网关aGW主要包括移动性管理实体MME和用户面实体UPE,其承担的功能主要包括寻呼的发起;UE空闲状态下的移动性管理;用户面的加密;分组数据的包头压缩;接入承载控制;非接入层信令和用户数据的加密。 5ms转换点结构相对10ms转换点结构,具有实现简单、系统时延较小的优点,但总的下行吞吐率也较低 Tail biting convolutional coding:咬尾卷积码截尾卷积码 * * * * 相对于单载波CDMA系统,LTE系统的一个典型特征是可以在频域进行信道调度和速率控制,如下图所示,这就要求基站侧知道频域上不同频带的信道状态信息。对于下行可以通过测量全带宽的公共参考信号,获得不同频带的信道状态信息,量化为信道质量指示(CQI),并反馈给基站;对于上行可以通过测量终端发送的上行探测参考信号(SRS),获得不同频带的信道状态信息,进行频域上的信道调度和速率控制。 内容 LTE起源 LTE技术原理与系统架构 LTE关键技术 什么是LTE? LTE=Long Term Evolution,又称E-UTRA/E-UTRAN,和3GPP2 UMB合称E3G(Evolved 3G) LTE是以OFDM为核心的技术,为了降低用户面延迟,取消了无线网络控制器(RNC)。与其说是3G技术的“演进”(evolution),不如说是“革命”(revolution)。 这场“革命”使系统不可避免的丧失了大部分后向兼容性,也就是说,从网络侧和终端侧都要做大规模的更新换代。因此从技术归属上,可以将LTE看作4G范畴。 LTE的起因:在2004年WiMAX对UMTS技术产生挑战(尤其是HSDPA技术)时,3GPP急于开发和WiMAX抗衡的、以OFDM/FDMA为核心技术、支持20MHz系统带宽的、具有相似甚至更高性能的技术;长期上也可以在IMT-Advanced标准化上先发制人。 3GPP 标准与技术演进 UTRAN Long-Term Evolution (LTE) (2004.11) 标准化 R99/4 R5 R6 R7 HSDPA EDCH MBMS IMS Release 99/4 Release 5/6/7 产业化 LTE V1 2009.3 LTE/SAE PoC WLAN I/W R8 R9(?) IMT-Advanced? HSPA+ LTE/SAE LTE+ (?) 2000 2004 2009 2010 LTE的进一步演进将会满足 IMT-Advanced的技术要求 无线技术演进路径 内容 LTE起源 LTE技术原理与系统架构 LTE关键技术 定位: 集高质量话音和宽带数据为一体;支持全移动、综合多业务;网络可控、可管理;具有低成本、低时延、后向兼容的“先进的综合移动宽带无线系统” 技术路线: OFDM+SA/MIMO+IP技术 +TD-SCDMA成熟技术 3G是移动通信标准,BWA(802.16e等)是宽带无线接入标准 3G演进是移动通信宽带化;BWA是宽带接入无线化 3G定位是语音为主、兼顾数据;BWA是数据为主、兼顾语音 电信运营商竞争的需求: 既能承载高质量实时话音, 又能提供无线宽带数据接入的全移动系统 LTE TDD的定位 更小的 TTI 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 ; 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100Mbits/s,上行最大速率可达50Mbits/s; 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; 1.4MHz、3.0MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz可变带宽;在5MHz以下带宽中,采用现有的1.4MHz带宽,实现系统的平滑演

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