TD-LTE关键技术分析.pptx

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Page0;Page 1;Page 2;Page 3;调制的用途;空口速率提升技术-高阶调制;自适应调制和编码(AMC);CQI索引;;LTE关键技术 - HARQ;eNode_B中物理层的H-ARQ操作;H-ARQ不同类型;Hybrid Automatic Repeat reQuest ( HARQ );Hybrid Automatic Repeat reQuest ( HARQ );多进程“停-等”HARQ;同步和异步HARQ-按重传的时序安排分类;自适应和非自适应HARQ-按传输配置分类;HARQ进程数量估算;不同网络架构对E-UTRAN用户面传输时延的影响;HARQ -性能;Page 20;频分复用FDM;OFDM;Page23;快速傅立叶反变换;快速傅立叶变换;传统FDM和OFDM对比;LTE关键技术:OFDM;OFDM符号映射;时域干扰;Page 30;OFDM的核心操作;加CP操作;CP长度的确定;CP长度的确定;CP长度的确定;子载波间隔确定;多普勒频移;子载波间隔确定-多普勒频移影响;Page 39;OFDM技术的优势;OFDM技术的优势-频谱效率高;OFDM技术的优势-带宽扩展性强;OFDM技术的优势-抗多径衰落;OFDM技术的优势-频域调度和自适应;多载波/单载波对频率选择性衰落的适应;OFDM技术的优势-实现MIMO技术简单;OFDM技术存在的问题;峰均比(Peak to Average Power Ratio);OFDM不足1——峰均比高;OFDM不足2——对频率偏移特别敏感;OFDM不足3-多小区多址和干扰抑制;Page 52;多址技术;OFDMA VS SC-FDMA;下行调制多址OFDMA;E-UTRAN空口技术-上行调制多址SC_FDMA;上行使用SC_FDMA优点;Page 58;天线技术的发展;LTE多天线技术;MIMO的定义;MIMO的工作模式;MIMO技术的分类;MIMO系统的极限容量;MIMO系统的极限容量的本质;下行MIMO技术—使用场景;下行MIMO技术—使用场景;下行物理信道的基带信号处理;层映射;码字\层\天线口之间的关系;传输分集的层映射;MIMO传输分集-两天线;MIMO传输分集-四天线;空间复用传输;空间复用层映射;开环空间复用;闭环空间复用;下行预编码方式;下行波束赋形;下行多用户MIMO;双流波束赋形技术简介;天线双流波束赋形技术;天线双流波束赋形技术;天线双流波束赋形技术的具体实现;双流波束赋形可大大提升吞吐量性能;;TD-LTE覆盖理论分析 TD-LTE 2天线的覆盖能力受限于上行业务信道 TD-LTE 8天线的覆盖半径约为2天线的两倍,与TD-SCDMA覆盖半径相当;;上行MIMO技术;上行传输天线选择;上行开环天线选择方案;上行闭环天线选择方案;上行传输天线选择的优缺点;上行单用户??多用户MIMO;上行多用户MIMO优势;

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