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关于关于TD-TD-LTELTE中中FF频段频段9_3_29_3_2特殊子帧配比特殊子帧配比
关于关于TDTD--LTELTE中中FF频段频段9_3_29_3_2特殊子帧配比特殊子帧配比
对速率的提升验证对速率的提升验证
对速率的提升验证对速率的提升验证
一、一、基础基础理论理论
一一、、基础基础理论理论
1.11.1LTELTE无线帧结构无线帧结构
1.11.1LTELTE无线帧结构无线帧结构
LTE的无线帧结构分两种,FDD-LTE帧结构和TD-LTE帧结构。
一个10ms无线帧分为10个子帧,一个子帧分2个时隙,一个无线帧共20
个时隙。一个10ms无线帧分为10个子帧,子帧分为特殊子帧和常规子帧,帧长
都是1ms。1ms常规子帧分为2个时隙,每个时隙0.5ms;特殊子帧分为3个时
隙,分别是DwPTS,UpPTS和GP,三个时隙和是1ms,根据版本的不同有多种时
隙配比方案。
TDD-LTE帧结构图如下:
对于TDD-LTE,由于属于时分双工方式,根据业务类型的需要可以灵活调整
子帧配比,TDD-LTE上下行配比表如下:
TD-LTE特殊子帧配比情况如下:
其中DwPTS大于等于9个符号时就可以传下行数据。
1.21.2TD-TD-LTELTE特殊子帧配比特殊子帧配比
1.21.2TDTD--LTELTE特殊特殊子帧配比子帧配比
TD-SCDMA系统GP的位置和宽度是固定的:GP距离帧头750us,长度为75us,
因此GP相对帧头的时间区域为[750,825]。
在两个系统的上下时隙切换点对齐条件下,如何调整TD-SCDMA特殊时隙的
GP和TD-LTE特殊子帧的GP两者的相对位置,以提升LTE网络的资源利用效率。
下面将就不同特殊子帧的配比情况进行研究。
(1)特殊子帧配比3:9:2
TD-LTE目标覆盖区域为用户数据业务使用频度高的密集城区,站距小,不需
要配置过大的GP保护间隔。现有的3:9:2配置方式虽然可以避免交叉干扰,但
特殊子帧的GP过长,会造成一定的资源浪费。
下面针对常规CP的特殊子帧配置模式5进行分析,并提出改进方案
根据图所示,可以得到配置5中的LTE特殊子帧,14个OFDM(Orthogonal
FrequencyDivisionMultiplexing,正交频分复用)符号和TD-SCDMA特殊时隙
的位置关系。其中,LTE特殊子帧的前3个符号用于承载DwPTS,最后2个符号
用于承载UpPTS,中间9个符号(符号4~12)均为GP。当对保护间隔要求不高
时,过长的GP将造成资源浪费。DwPTS上无法传输PDSCH,因此TD-LTE系统特
殊时隙的资源利用率低。
TDTD--LTELTE特殊子帧配比特殊子帧配比3:9:23:9:2与与TD-TD-SCDMASCDMA上下行对齐示意图上下行对齐示意图
TDTD--LTELTE特殊子帧配比特殊子帧配比3:9:23:9:2与与TDTD--SCDMASCDMA上下行对齐示意图上下行对齐示意图
(2)特殊子帧配比9:3:2
通过上文分析可知,只要将符号7或符号8配置为GP,即可避免与TD的交
叉时隙干扰,因此建议时隙的配置模式5改进为模式6(9:3:2)。这样承载DwPTS
的符号数从3个增加到9个,承载UpPTS的符号数维持
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