TD-LTE(中兴设备)
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-中兴分册
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-中兴分册(征求意见稿)目录1前言本手册是基于TD-LTE产品的参数介绍,介绍了无线网优参数涉及的主要功能,并给出使用方法和建议。
2缩略语下列缩略语适用于本建议书。
3主要功能主要功能分为无线基本功能及增强功能,其中增强功能根据应用效果的不同,又将增强功能分为面向不同建设需求、覆盖增强、降低系统内干扰、基于多天线技术的吞吐量提升四大类。
下一章将对各类功能逐一介绍。
4 无线基本功能无线基本功能主要是保障系统的移动性管理、QoS 管理、安全功能等正常应用,且为了保证在资源有限的情况下,对不同业务进行区分保障,充分利用无线资源,可开启状态转移、接纳控制等相关无线资源管理功能。
4.1 移动性管理 4.1.1 原理概述移动性管理是TD-LTE 系统的必备机制,能够辅助TD-LTE 系统实现负载均衡、提供更好的用户体验以及提高系统的整体性能。
该功能主要分为两大类:空闲状态的移动性管理和连接状态的移动性管理。
在TD-LTE 系统内,空闲状态的移动性管理主要通过UE 的小区选择/重选过程来实现;连接状态的移动性管理主要通过切换过程来实现。
小区选择:小区选择一般发生在PLMN 选择之后,其目的是使UE 在开机后尽快选择一个信道质量满足条件的小区进行驻留;小区重选:当UE 处于空闲状态,在小区选择之后需要持续地进行小区重选,以便驻留在优先级更高或者信道质量更好的小区。
小区重选可以分为同频小区重选和异频小区重选。
切换:当UE 处于连接状态,网络通过切换过程实现对UE 的移动性管理。
按照同异频划分,切换可以分为同频切换与异频切换;按照基站间网络架构的逻辑接口划分,切换可以分为S1切换与X2切换。
●●●●●移动性管理●QoS 管理●安全功能●随机接入控制●接纳控制●主动迁移用户到空闲态●RRC 信令过程的定时器RRU 级联●小区合并●小区分裂CRS 功率抬升●PDCCH 自适应调整下行频率选择性调度●下行ICIC ●上行功控●上行IRC 接收上行多用户MIMO●下行TM3/双流波束赋形(TM8)自适应●下行多用户波束赋形4.1.2使用建议及配置说明移动性管理是移动通信的基本机制,因此要求全网开启移动性管理功能,包括小区重选(含同异频)、切换(同异频切换及S1/X2切换)。
中兴通讯携手中移率先完成TD—LTE室内MIMO组网性能测试
动了 T S DMA产业 的进 步和商用进程。 D— C
■ 中 兴 通 讯 携 手 中 移 率 先 完 成 T L E室 内 D— T
MI MO 组 网性 能测试
继21 年1 0 0 月率 先完成 并通过 工信 部T L E D— T 怀柔外场
测试 ,中兴 通讯在 T D—L E技术领域 再次发 力 ,与 中国移 T 动携手合 作在北京完成 T L E室 内 MI D— T MO组 网性能测试。
活配置 ,达到 资源最 大化利 用 ,同时实现 T S D— CDMA 向 T L E的真正平滑演进 ,有效保护运营商的长期投资。此 D— T
外, 相对 传统支持多频段的拼凑型 R U, R 华为宽带 R U的各 R 项 性能指标 均有大幅提升 ,器件数 目可 以减少 4 %,故障率 0 下 降 6 % 以上 ,功耗 降低 2 % 以上 ,体 积重量减 少 3 % 以 0 0 0
网直到蜂窝站塔 的全面 的移动 回程 解决 方案。阿尔卡 特朗讯 的解 决方案包括 7 5 7 0业务路 由器 、7 0 7 5业务 汇聚路 由器 (A S R) 5 2 业务感知 管理 器。阿尔卡特朗讯 的 I/ L 和 60 PMP S 产 品组合为移动网络的一系列分组解决方案的提供 奠定了稳 固的基础 。这些解 决方 案提供 了可 靠 、可扩展 、面 向未 来 且成本经济和全面可管理 的传输 ,使移动运 营商可 以全面 控 制 其网络 ,并 可 以迅速推 出先进 的创 收新 业务 。 V_ r表示 :“ _ 为了满足用户不断增长 的高带宽应用 和内容
需求 ,运营商需要部署下一代全 I P多业务 网络 ,并不 断同步
演进这 一网络 。 eio r l s 一个灵活可扩展的单一 网 V r nWi e 在 z e s 络 平台上融 合原 有业务和3 G业务 , 使其能够满足不断增长 的 用户需 求,并为 向4 T G L E的平 滑演进做 好准备。 ”
TD-LTE参数手册-中兴
目录目录目录 (i)1 概述.........................................................................................................................................- 1 -1.1主要内容.........................................................................................................................- 1 -1.2 参数编写格式................................................................................................................- 1 -2 小区基本配置.........................................................................................................................- 2 -2.1 eNodeB标识...................................................................................................................- 2 -2.2 小区标识........................................................................................................................- 2 -2.3 物理小区标识................................................................................................................- 3 -2.4 小区系统频域带宽........................................................................................................- 3 -2.5 频段指示........................................................................................................................- 4 -2.6 中心载频........................................................................................................................- 4 -2.7 跟踪区码........................................................................................................................- 5 -2.8 上下行子帧分配配置....................................................................................................- 6 -2.9 特殊子帧配置................................................................................................................- 7 -3 接入类参数.............................................................................................................................- 9 -3.1 小区选择........................................................................................................................- 9 -3.1.1 算法介绍.............................................................................................................- 9 -3.1.2 小区选择所需的最小RSRP接收水平 .............................................................- 9 -3.1.3小区选择所需的最小RSRP接收电平偏移 ................................................... - 10 -3.1.4 UE发射功率最大值 ........................................................................................ - 10 -3.2 随机接入控制............................................................................................................. - 11 -3.2.1 算法介绍.......................................................................................................... - 11 -3.2.2产生64个前缀序列的逻辑根序列的起始索引号 ......................................... - 11 -3.2.3基于逻辑根序列的循环移位参数................................................................... - 12 -3.2.4 PRACH初始前缀接收功率 ............................................................................ - 13 -3.2.5 PRACH的功率攀升步长 ................................................................................ - 13 -3.2.6 PRACH前缀最大发送次数 ............................................................................ - 14 -3.2.7 UE对随机接入前缀响应接收的搜索窗口..................................................... - 15 -3.2.8 Message 3最大发送次数................................................................................. - 15 -3.2.9 UE等待RRC连接响应的定时器................................................................... - 15 -3.2.10 UE等待RRC连接重试请求的定时器......................................................... - 16 -4 寻呼类参数............................................................................................................................ - 18 -4.1 寻呼............................................................................................................................. - 18 -4.1.1 算法介绍.......................................................................................................... - 18 -4.1.2 寻呼时机因子.................................................................................................. - 18 -4.1.3 UE监听寻呼场合的DRX循环周期 .............................................................. - 19 -4.1.4 寻呼重复次数.................................................................................................. - 19 -5 保持类参数.......................................................................................................................... - 21 -5.1 无线链路监测............................................................................................................. - 21 -5.1.1 算法介绍.......................................................................................................... - 21 -5.1.2 UE监测无线链路失败的定时器..................................................................... - 22 -5.1.3 UE接收下行失步指示的最大个数................................................................. - 22 -5.1.4 UE接收下行同步指示的最大个数................................................................. - 23 -5.1.5 UE等待RRC重建响应的定时器................................................................... - 23 -5.1.6 UE监测无线链路失败转入空闲状态的定时器............................................. - 24 -5.2 DRX ............................................................................................................................. - 25 -5.2.1 算法介绍.......................................................................................................... - 25 -5.2.2 GBR业务DRX使能开关 ............................................................................... - 25 -5.2.3 非GBR业务DRX使能开关 ......................................................................... - 26 -5.2.4 长不连续接收循环周期长度.......................................................................... - 26 -5.2.5 短不连续接收循环周期长度.......................................................................... - 28 -5.2.6 DRX短不连续循环周期定期器长度 ............................................................. - 29 -5.2.7短不连续接收循环周期配置指示................................................................... - 29 -5.2.8在DRX循环周期中UE苏醒的时间长度 ..................................................... - 30 -5.2.9 DRX非激活定时器 ......................................................................................... - 30 -5.2.10 DRX的HARQ重传定时器 .......................................................................... - 31 -5.3 User-Inactivity.............................................................................................................. - 31 -5.3.1 User-Inactivity使能.......................................................................................... - 31 -5.3.2控制面user-inactivity定时器.......................................................................... - 32 -6 功控类参数.......................................................................................................................... - 33 -6.1 上行功控..................................................................................................................... - 33 -6.1.1 算法介绍.......................................................................................................... - 33 -6.1.2 PUSCH半静态调度授权方式发送数据所需小区名义功率 ......................... - 33 -6.1.3 PUSCH发射功率时路损弥补因子 ................................................................. - 34 -6.1.4用于弥补调制和码率对上行物理信道功率偏差值的影响 ........................... - 34 -6.1.5 PUCCH物理信道使用的小区相关名义功率................................................. - 35 -6.1.6 PUCCH Format 1物理信道功率弥补量 ......................................................... - 35 -6.1.7 PUCCH Format 1b物理信道功率弥补量 ....................................................... - 36 -6.1.8 PUCCH Format 2物理信道功率弥补量 ......................................................... - 36 -6.1.9 PUCCH Format 2a物理信道功率弥补量 ....................................................... - 37 -6.1.10 PUCCH Format 2b物理信道功率弥补量 ..................................................... - 37 -6.1.11 PUSCH闭环功控开关 ................................................................................... - 38 -6.1.12 PUCCH闭环功控开关 .................................................................................. - 38 -6.2 下行功控..................................................................................................................... - 39 -6.2.1 算法介绍.......................................................................................................... - 39 -6.2.2小区参考信号功率........................................................................................... - 40 -6.2.3 PDSCH与小区RS的功率偏差 ...................................................................... - 41 -6.2.4 天线端口信号功率比...................................................................................... - 41 -6.2.5 小区最大传输功率.......................................................................................... - 42 -6.2.6 小区实际发射功率.......................................................................................... - 42 -7 调度类参数 ......................................................................................................................... - 44 -7.1 调度............................................................................................................................. - 44 -7.1.2 调度算法.......................................................................................................... - 44 -8 移动类参数.......................................................................................................................... - 45 -8.1 同频切换..................................................................................................................... - 45 -8.1.1 算法介绍.......................................................................................................... - 45 -8.1.2小区个体偏移................................................................................................... - 45 -8.1.3 频间频率偏移值.............................................................................................. - 46 -8.1.4 A3事件偏移 ..................................................................................................... - 46 -8.1.5 UE等待切换成功的定时器 ............................................................................ - 47 -8.1.6 基于覆盖的同频测量A3事件迟滞 ............................................................... - 48 -8.1.7 基于覆盖的同频测量A3事件持续时间 ....................................................... - 48 -8.2 异频切换..................................................................................................................... - 49 -8.2.1 算法介绍.......................................................................................................... - 49 -8.2.2 异频A2 RSRP 触发门限 .............................................................................. - 50 -8.2.3 异频A1 RSRP 触发门限 .............................................................................. - 50 -8.2.4 连接态频率偏置.............................................................................................. - 51 -8.2.5 小区个体偏移.................................................................................................. - 52 -8.2.6 基于覆盖的异频测量A1 A2事件迟滞......................................................... - 52 -8.2.7 基于覆盖的异频测量A1 A2事件持续时间................................................. - 53 -8.2.9基于覆盖的异频测量A3事件迟滞................................................................ - 54 -8.2.10基于覆盖的异频测量A3事件持续时间...................................................... - 54 -8.2.11 A4 RSRP 触发门限 ....................................................................................... - 55 -8.2.12 A4事件迟滞................................................................................................... - 56 -8.2.13 A5 RSRP 触发门限.................................................................................... - 57 -8.2.14 A4事件持续时间 ........................................................................................... - 57 -8.2.15 A5事件迟滞................................................................................................ - 58 -8.2.16 A5事件持续时间........................................................................................ - 58 -8.3 同优先级重选............................................................................................................. - 59 -8.3.1 算法介绍.......................................................................................................... - 59 -8.3.2频内小区重选优先级....................................................................................... - 59 -8.3.3 小区重选过程中是否执行同频测量的RSRP判决门限 .............................. - 60 -8.3.4 服务小区重选迟滞.......................................................................................... - 60 -8.3.5 频内小区重选判决定时器时长...................................................................... - 61 -8.3.6 频内小区重选最小接收水平.......................................................................... - 62 -8.4 不同优先级重选......................................................................................................... - 62 -8.4.1 算法介绍.......................................................................................................... - 62 -8.4.2异频/异系统测量启动门限....................................................................... - 62 -8.4.3异频载频重选配置.频间小区重选优先级 ...................................................... - 63 -8.4.4异频载频重选配置.重选到异载频低优先级的RSRP低门限 ...................... - 64 -8.4.5异频载频重选配置.重选到异载频高优先级的RSRP高门限 ...................... - 64 -8.4.6异频载频重选配置.频间小区重选判决定时器长度 ...................................... - 65 -8.4.7 服务小区低优先级重选门限.......................................................................... - 65 -9 互操作类参数...................................................................................................................... - 67 -9.1 重选............................................................................................................................. - 67 -9.1.2 公共参数.......................................................................................................... - 67 -9.1.2.1异频/异系统测量启动门限........................................................................... - 67 -9.1.3 LTE 到UTRAN...................................................................................................... - 70 -9.1.4 LTE 到GREAN .............................................................................................. - 72 -9.2 重定向......................................................................................................................... - 74 -9.2.1 算法介绍.......................................................................................................... - 74 -9.2.2 公共参数.......................................................................................................... - 75 -9.2.3 LTE 到UTRAN .............................................................................................. - 77 -9.2.4 LTE 到GREAN .............................................................................................. - 80 -9.2.5 CSFB................................................................................................................. - 83 -10 安全管理参数...................................................................................................................... - 86 -10.1 加密算法................................................................................................................... - 86 -10.2完整性保护算法........................................................................................................ - 86 -1 概述1.1主要内容本文主要介绍ZTE设备主要无线参数的含义、取值范围及使用策略包括9大类参数:1.小区配置参数2.接入类参数3.寻呼类参数4.保持类参数5.功控类参数6.调度类参数7.移动类参数8.互操作类参数9.安全管理参数1.2 参数编写格式对于每个参数,本文从参数名称、参数定义、取值范围、推荐配置、参数设置说明、参数使用策略等6个方面进行了描述:➢参数名称:英文/中文名称;➢参数定义:描述该参数的含义➢取值范围:取值范围及单位;➢推荐配置:现网中参数配置➢参数设置说明:参数的详细说明➢参数使用策略:参数在网应用策略2 小区基本配置该章节为小区最基本最重要的参数,用于小区的基础配置。
TD-LTE产品概述_R3.0
S1
eNB
X2
S1
S1
X2
S1
E-UTRAN eNB
MAC、RLC、PDCP功能
RRC功能 资源调度和无线资源管理 无线接入控制
eNB
X2
移动性管理
E-UTRAN只有一种节点网元—eNodeB
© ZTE Corporation. All rights reserved.
> 内部公开
ZXSDR BBU采用横插单板方式。左右风道。B8200有 6个物理资源槽位,B8300有10个物理资源槽位。
12
© ZTE Corporation. All rights reserved.
> 内部公开
ZXSDR BBU通用单板简介
PM单板:负责整个BBU单板供 电、单板插拔检测、单板使能 控制等,支持两个电源模块互 为备份或负荷分担
支持数量
1-2 1-2 1 1 0-2 B8300:1-6
描述
实现BBU主控与时钟 实现BBU DC电源输入, 并给BBU单板供电 实现站点告警监控和环境 监控 实现BBU风扇散热功能 实现基带板IQ交换功能 实现LTE基带处理
PM单板配置估算:默认1块,配置主备;1块PM9支持2块BPL1,1块PM10支持4块BPL1,超 过则增加PM。单块PM9单板最大支持300W输出功率;单块PM10单板最大支持500W输出功 率。
②表示设备类型: B:BBU单元 BS:BBU机框或基站 ①表示中兴无线软基站平台 示例:ZXSDR B8300 TL200、 ZXSDR BS8900A、 ZXSDR BS8906
© ZTE Corporation. All rights reserved.
中兴通讯全力投入TD-LTE建设
该 平 台 的 2 3 双 模 基 站 获 移 动 通 信 G/ G
领 域 最 权 威 奖 项 GS A Glb l o i M o a M bl e A ad 球 移 动大 奖提 名 。 w r全
网完 全 符 合 3 P,为 s / 的 互 操 作 GP 1 X2
测 试 打 下 了 坚 实基 础 。
L 网 络 部 署 的 时 间 ,全 面 助 力 运 营 TE
商 网 络 平 滑 演 进 ,节 省 投 资 。 目前 , 中 兴 通 讯 S R软 基 站 平 台 已 有 超 过 D
团 结 束语
凭借 先进 的技术 、优越 的性能 ,
TD— T 赢 得 了越 来 越 多 的 认 可 和 支 L E
用。 Ca h Ca e 软件 包包括 Me R a t ah软 件 , ce d ga AI F sP t D
通过管 理 、转换 和处理 一整 套包括 语音 、扬 声器 、麦克
开 发工 作 ,积极 推 动TD L E 业 的发 展 ,目 —T产 前TD L 的研发 人 员已超 过9o 。通 过持 续 — TE oA 和 大规 模 的投 入 ,中兴 通讯 在L E 面 已经 跻 T方 身行业前 列 ,在 — 领域 处于 领先地 位 。 r I D
作 为中 国移动 在TD— TE L 领域 最 重要
的合 作 厂 商 , 中兴 通 讯 与 中 国 移 动 进 行 了 紧
・ 0 0 1 ,率 先完 成 并 通 过 工 业 和 信 21年 月 息 化 部 TD— TE 柔 外 场 测 试 ,网 络 达 到 1 L 怀 5 个 小 区连 续 覆 盖 ,并 完 成 单 小 区 IUE I 。 O  ̄试 j ・ 00 月 ,携 手 中 国移 动 在 北 京 完 成 2 1 年3 TD— TE 内 M I O组 网性 能 测 试 ,完 成 业 L 室 M
TD-LTE无线数据终端快速入门手册说明书
TD-LTE无线数据终端UG908快速入门手册深圳合众思壮科技有限公司1.外观说明正视图2返回键菜单键耳机后视图2、电池充电·用旅行充电器充电将数据线的小端插头插入主机TYPE—C接口,将USB数据线的大端插头插入旅行充电插头。
然后将旅行充电插头插入电源插座进行充电。
·用USB数据线充电将USB数据线的小端插头插入主机TYPE—C接口,将大端插头插入计算机的USB接口进行充电。
注:充电正常时,开机状态下,主屏幕状态栏显示充电图标。
充电完成时,开机状态下,主屏幕状态栏显示充电满格图标。
3、安装SIM卡、存储卡.电池安装或取出SIM卡、存储卡或电池之前,先将主机电源关闭。
将主机翻至背面,按图1指示方向推动后盖卡扣至开启位置,取下电池仓盖,按照电池仓标签指示安裝SIM卡和TF卡,如图2所示。
图 1图 2图 3将SIM卡金属触点朝下完全推入插槽,注意切角方向。
将Micro SD存储卡金属触点朝下推入插槽,注意切角方向。
将电池铜质部位对准电池仓的铜质接触端,轻轻放入电池。
电池安装完成后将电池仓盖装好,推动后盖卡扣至锁定位置锁住电池仓盖4、开关机若要开机,稳固按住底部右侧【电源键】直至出现开机界面。
若要关机,稳固按住【电源键】,弹出选项菜单,包括关机、飞行模式、重启、静音、会议和户外等选项,选择关机选项,则关机。
开机状态下,点击【电源键】关闭屏幕,进入睡眠模式,再次点击【电源键】唤醒屏幕.在屏幕上向上滑动屏幕,则解锁屏幕,主机闲置一段时间后会自动关闭屏幕进入睡眠模式。
5、主屏幕操作通过主屏幕可查看设备状态和访问应用程序。
主屏幕有多个面板.在屏幕上向左或向右滑动可查看各面板。
主屏幕顶部为状态栏,包含通知区域、状态区域和显示区域;底部为快捷面板;中间为“应用程序图标 ”。
如图3 所示。
使用通知面板当新通知图标显示在状态栏的通知区域中,按住状态栏,然后将其向下拖动,则打开通知面板。
如欲隐藏面板,向上拖动面板的下边框。
01TDLTEeNodeB硬件系统介绍032441
S1
S1
S1
S1
eNB
X2
X2 eNB
X2
eNB
eNodeB
具有现3GPP Node B全部 和RNC大部分功能,包括: ➢物理层功能 ➢MAC、RLC、PDCP功能 E-UTRAN ➢RRC功能 ➢资源调度和无线资源管理 ➢无线接入控制 ➢移动性管理
E-UTRAN只有一种节点网元—eNodeB。
多模
ZXSDR BS880 有机房空间 0
室外宏覆盖
TD-LTE-GSM 多模
RRU
R8928D R8962 L23A/L26A
R8924DT
R8972/R8964/R8968
适用场景
室外宏覆盖 室内覆盖 日本市场定制 即将投放市场
TD-LTE eNodeB的系统位置
MME / S-GW
MME / S-GW
基带处理板
Universal
பைடு நூலகம்
UCI Clock Interface 通用时钟接口板
Board
SA
Site Alarm Module
现场告警板
Site alarm
SE
Extension 现场告警扩展板
Board
PM
Power Module, -48V DC input
电源模块
FA
Fan Module
风扇模块
通用时钟接口板UCI—指示灯
序号 1 2 3 4 5
指示灯丝印 RUN ALM LINK OPT P&T
6
RMD
信号描述 运行指示灯 告警指示灯 和CC的网口状态指示 光口链路状态指示灯 1PPS & TOD状态指示灯
TD-LTE是什么网络TD-LTE是什么意思?
TD-LTE是什么⽹络TD-LTE是什么意思?⼿机通讯技术不断发展为我们的数据时代⾼速传输带来了极⼤便利,当我们从GSM转向3G⽹络时都称赞它的⾼速⽆线通讯能⼒时,下⼀代4G⾼速⽆线通讯技术来临了,它就是TD-LTE。
我想就如同解答3G标准的WCDMA是什么意思⼀样,⼀定也会有不少⼈会提出有关TD-LTE⽹络的⼀些基础问题。
下⾯我就为⼤家解释⼀下,同时为了更容易理解,我会尽量避免连串的术语性描述。
TD-LTE是什么意思?就如同我们上⾯提到的,TD-LTE是⼀种⽆线通讯技术,⽽且是⽐3G⽹络(⼀共有三种)更快的4G⽹络(⼀共有两种)⽆线通讯技术中的⼀种。
并且TD-LTE是3G⽹络⾥⾯的TD-SCDMA的⼀个长期演进,什么意思呢?我们可以理解为可以在未来很长⼀段时间内都会被⽤到的⽆线通讯技术。
另外TD-LTE还是由中国主导的拥有⾃主知识产权的主流4G通信技术,它的共同开发者包括:上海贝尔、诺基亚西门⼦、⼤唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动、⾼通等……因为TD-LTE是要在⼿机上⼴泛⽤的技术,我就举例从⼿机⽹络特性说下。
我们的⼿机要通讯、要打电话、要发短信、在线看电影、还要可视通话。
这些功能前⼏年的⼿机肯定不⾏,因为他们采⽤的是GSM⽹络(2G标准)只能⽤来发短信打电话,后来加了个GPRS技术后可以上上⽹。
后来采⽤3G标准的三种通讯技术来了,很好速度很快,可以⾼速上⽹、还可以看电影、可视通话了。
那么现在4G标准的两种通讯技术中的⼀种,即TD-LTE来了,它速度更快,最⾼⽹速超过100Mbps。
我发稿的前中国移动在杭州的TD-LTE⽹络,测试速度显⽰:下载⼀部800M的电影,⼀般只需要两分多钟。
这是什么概念,我相信⼀些⽤光纤⽹线的电脑⽹速都没这么快(4M/2M/1M宽带下载速度是多少)。
TD-LTE技术特性及优点速度超级快,上⾯也说到了最⾼⽹速超过100Mbps。
另外还包含上下性资源配⽐较灵活、应⽤先进的信号处理技术、灵活的频谱解决⽅案(⽇本的TD-LTE⽹络⽤2.545-2.575GHz、中国和美国及英国⽤2.57-2.62GHz等等)、与LTE FDD的融合同步发展等优点。
中兴通讯率先进入工信部TD—LTE外场测试
安德 鲁荣获 华 为 “ 秀核 心合作 伙伴 奖” 优
康 普公 司下属 的安德鲁 公 一足全球 无线 通信 系统 及产 品领域 的 J 领 先 企 业 , 日前 被世 界 领先 的 电信设 备制造 商 之 一 — —华 为公 司 授 予 “ 秀核心合 作伙 伴奖 ” 优
2I 年华 为杨 I 09 ) 合作伙伴 会议在 中国深圳召开 ,颁 奖典礼具备适 合 单模多 模 的2 U E S H E 的X O 芯光 纤
连 接 ,标 准  ̄ L 连接 器 界面 ,短小 的连接 器 设计 ,节 省 空间 ,具 JC J , 有E ( MI 电磁 干扰 ) 护 l能 。X O 决方 案机 械性 能 良好 ,安 装 保 生 C 解
机械 装 置是 具有 专 利 的 “n p I” 的插拔 方 式 ,捅 拔 次数 I J次 S a—n (O P 以 上 ,无任 何 外 力 附加 在 光 缆上 ,产 品使 用 更 加 可靠 , 陔产 品满 足I C 1 0 22 准 ,温度 范 同 —0 C~ 8。C 满 足3灭盐 雾测 E 6 3 - —标 0 4。 +5 , 0 试 ,防 水 防尘 性 能卓 越 ,几 乎任 何 温 度湿 度 环 境都 能 使 刚 ,满 足
示: “ 我们 的解 决方 案 已经在许 多华 为全球 知 名项 目巾开展 实施 。 我 们对 于所 取得 的成 功 以及 被选 为华 为核心 伙伴 倍感 n豪 ,与华 为 合 作致 力 于全 球 高质量 的 电讯基 础设施 建设 是我 们的荣 耀 :”
从 19 年进 人 中周市 场开 始 ,安德 鲁公 司就 已先后 在苏 州和深 97 圳 投 资建厂 。另 外 ,安 德鲁 公 — 还在 上海 、苏州 和深圳 成立 了研发 一 J 中心 ,争取 为客 户提供 世界 级和 定制 的产 品设计 。高度 本地 化的安
中兴通讯TD-LTE宽带和集群综合解决方案
ZTE TDD Broadband Trunking Solution
集群通信的特点
集群 Trunking : 一种用于指挥调度专用移动通信技术和 业务
秘密 Proprietary Confidential▲
技术特征:
半双工通信方式。主叫方 呼叫或讲话时,需按住 PTT键,被叫方不需摘机 即可接听电话 支持群组呼叫 呼叫建立时间短
秘密 Proprietary Confidential▲
Broadband Data Service
单位:千人
全球无线宽带用户发展预测
2,500,000 2,000,000
1,500,000
1,000,000 500,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Summary
双模接入网,提供 语音集群的基础上 ,还可以进行高速 数据上传下载
语音集群+高 速数据业务
统一平台设计
领先的Uni-RAN, Uni-Core平台设计, 融合各种无线制式, 极大保护客户现有投 资
ZTE TDD 宽带集群解决方案
丰富的产品经 验
提供端到端整体解 决方案,充分节省 客户建网开销
USB Stick Residential Indoor & Outdoor
xPON
HSS HLR
AAA DHCP DNS Operator provides services
Mobile
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LTE中兴设备无线参数汇总
LTE中兴设备无线参数汇总1. 频段配置:LTE中兴设备支持多种频段,包括FDD(Frequency Division Duplexing)和TDD(Time Division Duplexing)频段。
常见的FDD频段有800MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等,而常见的TDD频段有2300MHz和2600MHz等。
通过合理的频段配置,可以在不同的地理环境中提供稳定的信号覆盖。
2.射频参数:LTE中兴设备的射频参数包括发射功率、接收灵敏度、天线增益和基站天线数量等。
发射功率决定了设备发射信号的强度,接收灵敏度决定了设备对外部信号的接收能力,而天线增益决定了设备在特定方向上的覆盖范围。
基站天线数量的多少决定了设备的天线分集能力,从而影响了信号的可靠性和性能。
3. 小区参数:LTE中兴设备的小区参数包括小区标识(Cell ID)、小区频点、小区带宽和小区类型等。
小区标识用于区分不同的小区,小区频点是指小区所使用的频率,小区带宽决定了小区可以提供的最大数据传输速率,而小区类型则决定了小区的功能,如室内分布小区、室外宏小区等。
4.可选参数:LTE中兴设备还提供一些可选的无线参数,如调度算法、切换参数、功控参数和干扰管理参数等。
调度算法决定了设备对多用户间资源的分配方式,切换参数决定了设备在不同小区间切换的条件和时机,功控参数用于调整设备的发送功率以适应不同的信号条件,而干扰管理参数用于控制设备间的互相干扰。
总之,LTE中兴设备的无线参数配置是非常重要的,它直接决定了LTE网络的性能和覆盖范围。
通过合理地配置频段、射频参数、小区参数和可选参数,可以优化网络性能并提供更好的用户体验。
TDLTE频段划分
简单地说吧:1、D频段(38)主要用于主城区,宏基站覆盖;2、E频段(40)主要用于分布系统;3、F频段(39),目前已知的主要用于农村广覆盖的建设,如目前流行的农村宽带。
在R8中,TDD可用的频段从33到40号,有8个。
其中B38:2.57~2.62GHz,可全球漫游;B39:1.88~1.92GHz,这是国内TD-SCDMA的频段;B40:2.3~2.4GHz,可全球漫游。
B是Band的缩写,代表频段的意思。
这些频段中,中国移动采用B38以及B39来实施室外覆盖,B40来实施室内覆盖。
B38、B39、B40在中国移动分别又有绰号:D频段、F频段和E频段。
到了R10,3GPP又引入了新的TDD频段,其中B41为2500~2690MHz,非常重要。
因为中国**已经宣布,将B41的全部频段用于TD-LTE。
D频段(室外宏站)和E频段(室内覆盖)。
F(TD升级站,F频升级站)F频是中兴TD设备,利旧的,用之前TD业务所用光口,开LTE,TD与LTE共存,传输侧走同一个光口。
移动13个城市TD-LTE扩大规模试验对于频段的选择已经很明确:只在杭深广采用F频段,其余的城市都是用D频段(室外宏站)和E频段(室内覆盖)。
F 频段相对D/E频段覆盖半径大、从TD-SCDMA升级比较容易、投资也低不少,那为何移动TD-LTE建网还是选择D/E频段,而不是F频段呢?1、D频段已经规划的资源有190M,是国际通用频段;E频段已经规划的资源也有50M,F 频段原来规划的资源有40M,因为小灵通占用了一部分,现下能用的只有20M,而且还有不小的干扰。
可见,D/E频段的资源远多于F频段,特别是D频段,是TD-LTE国际推广的必由之路。
2、移动的GSM站点经过10多年建设,在城区站点距离不过300米左右,TD-LTE站点即便用D频段,也能轻易达到这个覆盖半径;至于室内深度覆盖,靠F频段的宏站也不行。
3、爱立信的观点:在决定TD-LTE用户实际速率的各种因素中,干扰(信噪比)因素的权重远大于信号强度因素。
LTE各设备简介
LTE各设备简介一中兴LTE设备1,中兴LTE设备介绍:下图为LTE设备类型,2,中兴LTE宏站主设备建设相关尺寸:RRU R8968E:BBU B8300DCPD6配电单元示意图当DCPD6 为 1 台B8300 和 3 台R8968 供电时,输入电源线为16 mm2(63A 空开);当DCPD6 为 6 台R8968 供电时,则须将输入电源线改为25 mm2(100A 空开)。
3,BBU 相关参数及性能中兴BBU——B8300功能介绍1图1-1 机箱槽位示意图表1-1 机箱单板配置根据需要支持的处理能力,ZXSDR B8300 TL200机箱的单板配置常用有以下三种:ZXSDR B8300 TL200配置A:2天线1扇区/2天线2扇区/2天线3扇区。
CC+BPL+SA+PM+FA,如图1-2所示。
ZXSDR B8300 TL200配置B:8天线3扇区CC×2+BPL×3+SA+PM×2+FA,如图1-3所示。
图1-3 ZXSDR B8300 TL200配置B示意图ZXSDR B8300 TL200配置C:8天线3扇区+2天线3扇区。
CC×2+BPL×4+SA+PM×2+FA,如图1-4所示。
图1-4 ZXSDR B8300 TL200配置C示意图4、BBU可供安装机柜类型介绍:1、BC8810机柜尺寸为2000 mm×600 mm×600 mm(高×宽×深),共42 U 空间,最大支持8层BBU插箱安装。
2、BC8811机柜尺寸为:950 mm ×600 mm ×450 mm(高×宽×深),共19 U 空间,最大支持3层BBU插箱安装。
3、HUB柜即BC8180A机柜,共8 U空间。
尺寸为:400 mm ×600 mm ×350 mm(高×宽×深)。
中兴LTE网管操作
中兴LTE网管操作一、开/闭基站、开通基站1.打开后台OMMB软件:点击【视图】->【动态管理】,如下选择需要操作的基站(可多选)2.查询小区状态:单击动态命令,拖到最下方找到TD-LTE,双击查询小区状态,单击即可查询小区运行状态。
3.双击小区解除关断,在弹出的界面击运行按钮即可开通小区。
、关闭基站双击小区关断点击运行按钮,输入验证码即可关闭小区。
二、查看告警信息:确认基站是否为开通状态.首先确认该基站是否为开通状态,在配置管理中选择需要监测的基站点击修改区,在下方出来的界面中双击TD-LTE,确认基站为开通状态如下所示:若基站正式入网则在需要在修改基站的运维状态:在配置管理中双击基站进行修改::具体告警查询点击【视图】->【告警监视】弹出告警界面,双击需要查看的基站:说明:若基站未出现告警则可进行单站优化,若出现告警则查看告警信息通知相关人员排查故障解决后在进行单站优化。
三、查看当前用户数&经纬度信息.查看当前用户数:1、点击【视图】->【诊断测试】,然后双击基站:2.双击BPL板即可查看小区用户数,如下图所示:.查看基站的经纬度1、点击【视图】->【诊断测试】,然后双击基站2、组合测试弹出界面,勾选内置GNSS信息查询四、性能指标查询、KPI指标提取在KPI指标提取过程,与以往的TD、GSM指标提取一致,注意:在大网管(U31客户端)中进行性能指标提取,在hxsj文件夹中有现在台州LTE需要指标(工程_KPI、CSFB、north_KPI)、定时器和指标定义模板管理—基站—多模—LTE服务小区—关键性能指标(KPI)在指标公式中输入你需要定义的指标公式,例如:NORTH定义的各种指标都是我们根据实际需求定义的。
预设门限全部不用勾选,即可完成指标定时器的创建。
五、LTE中跟踪信令&调度信息查询1、首先登陆OMMB账号,视图—配置管理—UE定时器备注:控制面定时器修改为40S,避免增加不必要单板信令负荷2、视图中统一数据跟踪:3、登陆超级账号:用户名:USER(大写),密码:SUPER(大写)4、统一数据跟踪:输入你需要跟踪的站号或者站名5、跟踪对象选择UE级小区(切记);跟踪对象中选择跟踪类型接口(UU、S1、X2)6、频谱扫描,进入超级用户后会显示如下界面:(即为干扰)7、MTS中信令跟踪:在观察对象中只需要勾上MTS即可;(实际根据需要,你可以选择跟踪下行,也可以选择跟踪上行)六、异频邻区配置以台州移动枢纽楼室分(站号19919)与台州移动枢纽大楼宏站(站号405899)之间添加异频邻区,并开启异频切换为例,按操作顺序介绍如何配置异频邻区和切换参数。
TD-LTE载波聚合技术落地方案-中兴
基带板: BPL1,BPN2硬件均支持载波聚合能力;
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目前现网设备支持情况
内部公开▲
以泉州中兴设备为例:
目前全网E频段站点 1247个 ,涉及七种型号RRU,总计11682个,所有RRU均支持载波聚合。 工程改造方面:
TD-LTE载波聚合技术实施方案
D频段20M+D频段20M载波聚合 硬件 如已开通双载波,则直接开启载波聚合,如现网为D频段 S111,需首先扩容至双载波; BBU:1、增加BPL1的方案:每BBU增加一块BPL1基 带板及一块CR0单板,每个RRU跨基带板链接,实现跨 基带板CA;2、增加BPN2的方案:每BBU增加一块 BPN2,实现板内CA ;3、根据容量需求增加CCE1; RRU:支持直接配置双载波,无需额外增加RRU;
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谢谢!
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配合要求-传输带宽/核心网
原则上升级双载波后,传输带宽需要在原单载波场景下 翻倍。以下表格供参考下表:
站型
场景及配置
带宽需求(Mbps)
平均传输速率
60
S111
峰值传输速率
330
平均传输速率
40
S11
室外覆盖
峰值传输速率
LMT/业务机/监控机
(CA+2x2MIMO) 高通9X30
PM
PM
FS5C
SA
CC1
中兴LTE网管操作_最新4.doc
中兴LTE网管操作_最新4中兴LTE网管操作一、开/闭基站1.1、开通基站1.打开后台OMMB软件:点击【视图】->【动态管理】,如下选择需要操作的基站(可多选)2.查询小区状态:单击动态命令,拖到最下方找到TD-LTE,双击查询小区状态,单击即可查询小区运行状态。
3.双击小区解除关断,在弹出的界面击运行按钮即可开通小区。
1.2、关闭基站双击小区关断点击运行按钮,输入验证码即可关闭小区。
二、查看告警信息2.1:确认基站是否为开通状态.首先确认该基站是否为开通状态,在配置管理中选择需要查看的基站,双击;跳出“管理网元”界面,在:“管理网元”界面中查看网元运维状态,确认基站为开通状态如下所示:备注:LTE中网元运维状态共分为:开通、调测、告警调测、性能调测和未开通共计5种状态,我们可以根据需求设置具体的状态。
2.2:具体告警查询点击【视图】->【告警监视】弹出告警界面,双击需要查看的基站:说明:若基站未出现告警则可进行单站优化,若出现告警需查看告警信息内容,是否影响业务;若影响业务需通知相关人员排查故障解决后在进行单站优化。
三、查看当前用户数&经纬度信息3.1.查看当前用户数:1、点击【视图】->【诊断测试】,然后双击基站:中兴LTE网管操作1中兴LTE网管操作一、开/闭基站1.1、开通基站1.打开后台OMMB软件:点击【视图】->【动态管理】,如下选择需要操作的基站(可多选)2.查询小区状态:单击动态命令,拖到最下方找到TD-LTE,双击查询小区状态,单击即可查询小区运行状态。
3.双击小区解除关断,在弹出的界面击运行按钮即可开通小区。
1.2、关闭基站双击小区关断点击运行按钮,输入验证码即可关闭小区。
二、查看告警信息2.1:确认基站是否为开通状态.首先确认该基站是否为开通状态,在配置管理中选择需要监测的基站点击修改区,在下方出来的界面中双击TD-LTE,确认基站为开通状态如下所示:若基站正式入网则在需要在修改基站的运维状态: 在配置管理中双击基站进行修改:2.2:具体告警查询点击【视图】->【告警监视】弹出告警界面,双击需要查看的基站:说明:若基站未出现告警则可进行单站优化,若出现告警则查看告警中兴LTE网管操作指导4中兴网管操作指导一:账号登陆输入账号密码信息后请选择所要登陆地市的IP地址,具体操作如下图所示:IP地址添加若无所需登陆的地市IP,需自行添加新的IP地址,添加新的地市IP地址操作如下图所示:广东中兴片区各地市网管IP地址登陆成功后进去网管操作界面如下图:二.指标查询操作点击性能—>查询模板管理,操作如图所示:进入查询模板管理后,界面如下:查询模板选择选择需要的模板后右键按模板查询,操作如图:进入模板后界面如下:在逻辑过滤选项可以设置门限,使指标只输出低于或高于门限的小区:查询对象说明查询指标需对汇总对象与通配层次进行选择:汇总对象有4个选择项具体如下:所有位置汇总成一条(所有已选择的网元在设置后的时间粒度汇总成一条指标)汇总到“子网”(所有已选择的网元在设置后的时间粒度每个子网一条指标)汇总到“网元”(所有已选择的网元在设置后的时间粒度每个基站一条指标)汇总到“小区”(所有已选择的网元在设置后的时间粒度每个小区一条指标)。
中兴LTE网管操作教学提纲
中兴L T E网管操作中兴LTE网管操作一、开/闭基站1.1、开通基站1.打开后台OMMB软件:点击【视图】->【动态管理】,如下选择需要操作的基站(可多选)2.查询小区状态:单击动态命令,拖到最下方找到TD-LTE,双击查询小区状态,单击即可查询小区运行状态。
3.双击小区解除关断,在弹出的界面击运行按钮即可开通小区。
1.2、关闭基站双击小区关断点击运行按钮,输入验证码即可关闭小区。
二、查看告警信息2.1:确认基站是否为开通状态.首先确认该基站是否为开通状态,在配置管理中选择需要监测的基站点击修改区,在下方出来的界面中双击TD-LTE,确认基站为开通状态如下所示:若基站正式入网则在需要在修改基站的运维状态: 在配置管理中双击基站进行修改:2.2:具体告警查询点击【视图】->【告警监视】弹出告警界面,双击需要查看的基站:说明:若基站未出现告警则可进行单站优化,若出现告警则查看告警信息通知相关人员排查故障解决后在进行单站优化。
三、查看当前用户数&经纬度信息3.1.查看当前用户数:1、点击【视图】->【诊断测试】,然后双击基站:2.双击BPL板即可查看小区用户数,如下图所示:3.2.查看基站的经纬度1、点击【视图】->【诊断测试】,然后双击基站2、组合测试弹出界面,勾选内置GNSS信息查询四、性能指标查询4.1、KPI指标提取在KPI指标提取过程,与以往的TD、GSM指标提取一致,注意:在大网管(U31客户端)中进行性能指标提取,在hxsj文件夹中有现在台州LTE需要指标(工程_KPI、CSFB、north_KPI)4.2、定时器和指标定义模板管理—基站—多模—LTE服务小区—关键性能指标(KPI)在指标公式中输入你需要定义的指标公式,例如:NORTH定义的各种指标都是我们根据实际需求定义的。
预设门限全部不用勾选,即可完成指标定时器的创建。
五、L TE中跟踪信令&调度信息查询1、首先登陆OMMB账号,视图—配置管理—UE定时器备注:控制面定时器修改为40S,避免增加不必要单板信令负荷2、视图中统一数据跟踪:3、登陆超级账号:用户名:USER(大写),密码:SUPER(大写)4、统一数据跟踪:输入你需要跟踪的站号或者站名5、跟踪对象选择UE级小区(切记);跟踪对象中选择跟踪类型接口(UU、S1、X2)6、频谱扫描,进入超级用户后会显示如下界面:(即为干扰)7、MTS中信令跟踪:在观察对象中只需要勾上MTS即可;(实际根据需要,你可以选择跟踪下行,也可以选择跟踪上行)六、异频邻区配置以台州移动枢纽楼室分(站号19919)与台州移动枢纽大楼宏站(站号405899)之间添加异频邻区,并开启异频切换为例,按操作顺序介绍如何配置异频邻区和切换参数。
LTE中兴后台操作手册指导书
一、进入网管后第一启动网元治理:
启动完成后,咱们经常使用的两个功能别离是“配置治理”,和“动态治理”
二、进入配置治理后经常使用功能如下:
此功能里包括:用户标识、小区标识、PCI、TAC、功率、子帧配置、等信息,如图:
图1
图2
若是需要修改此表内信息,具体操作如下:
(1)单击修改按钮
直接进入修改界面,白色格子代表能够修改的内容
三、动态治理利用说明
动态治理里要紧功能是进行单站的开站和闭站,基站复位等。
(1)、点中OMMB1或OMMB3,右键后弹出“动态治理”后,左键单击进入
进入后界面如下:
动态治理里,经常使用功能有2个,一个是“网元”,另外一个是“动态命令”,如下:
(1)、“网元”里能够任意输入想查找的站号,按回车查找,如图
(2)、勾选中要进行操作的站点,
(3)、左键单击“动态命令”,拉至最低端,找到命令栏里“TD-LTE”,确实是咱们LTE基站的操作项了
查询小区功能:
小区关断:
小区解闭:。
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目标
中兴通讯是业界唯一支持TD-LTE 20MHz带宽的系统厂商
移动性
E-UTRAN系统应能够支持:
对较低的移动速度
( 0 - 15 km/h ) 优化 在更高的移动速度下 (15 - 120 km/h ) 可实现较高 的性能 在120 - 350 km/h的移动速度 (在某些频段甚至应 该支持500 km/h ) 下要保持网络的移动性 在各种移动速度下,所支持的语音和实时业务的 服务质量都要达到或超过UTRAN下所支持的
中兴基本技术
TD-LTE 基本原理及关键技术 中兴工程师----蒋小宝
课程内容
TD-LTE概述 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别
TD-LTE概述
LTE简介 LTE相关组织介绍
LTE背景
LTE表示3GPP长期演进 ( Long Term Evolution ) 2004年11月3GPP TSG RAN workshop启动LTE 项目
M11 M12a Setup Radio
M12b End to end trials complete
LTE Americas
LTE Berlin
M1 PR
ATIS MWC09 CTIA
Launch PR
LTE Asia
MWC10
PR/Marketing
NGMN TRIAL和LSTI的合作关系
NGMN Trial Group
物理层周围的无线接口协议结构
LTE无线接口 — 用户平面
UE eNB S-GW
PDCP RLC MAC PHY
PDCP RLC MAC PHY
与 UMTS 的PS 域相同
LTE无线接口 — 控制平面
UE
NAS RRC PDCP RRC PDCP eNB MME NAS
SA WG2
Architecture
CT WG3
Interworking with external networks
GERAN WG2
Protocol Aspects
SA WG3
Security
GERAN WG3
Terminal Testing
RAN WG3
lub spec, lur spec, lu spec UTRAN O&M requirements
移动通信技术的演进路线
GSM GPRS
EDGE
LTE
HSDPA HSUPA HSPA+ R7
TDSCDMA WCDMA R99
MBMS
HSDPA R5 HSUPA R6 MBMS HSPA+ R7 FDD/ TDD
4G
CDMA IS95
CDMA 2000 1x
CDMA 2000 1X EV-DO
NGMN简介
NGMN 愿景
NGMN 时间表
1、2008年底完成LT商用
1、运营商(Members) 20家 2、制造商(Sponsors) 34家,包括设备制造商,芯片厂家和测试设备厂家 3、研究机构和大学(Advisors ) 3家
NGMN 成员
更高的频 谱效率
LTE
低延迟 CP: 100ms UP: 5ms
频谱 灵活性
更低的 CAPEX & OPEX
峰值数据率
1
实现峰值速率的显 著提高,峰值速率 与系统占用带宽成 正比
2
在20MHz 带宽内 实现100Mbit/s的 下行峰值速率(频 谱效率5 bit/s/Hz)
3
在20MHz 带宽内 实现50Mbit/s的上 行峰值速率(频谱 效率2.5 bit/s/Hz)
LTE物理层概述
Layer 3
Control / Measurements
Radio Resource Control (RRC)
Logical channels Medium (MAC) Access Control Transport channels
Layer 2
Layer 1
Physical layer
LTE标准化进展
LTE start Work Item Start Work Item Stage 3 Finish
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Study Item Stage 1 Finish Work Item Stage 2 Finish First Market Application
2007 2008 2009 2010
POC
IODT
EPC
IOT/Trials
: Test start
Applications
Proof of Concept
partially compliant Vendor + test UE or UE partner
IODT
Compliant over key subset
Vendor + UE partner pairs
IOT
Compliant Multiple Partners Vendors and UE
Trials
Compliant +form factor UE
Operator + Vendor + UE partner
LSTI各组活动里程碑 2007
Proof of Concept
M1
SIMO
2008
M4
2009
2010
M2
MIMO
M3
RRM
Mobility
M2 M3 M4
TDD
M1
IODT
M5
start
M6a Feature set
M6b Agree baseline
reporting
M7 IODT Complete
IOT
M8 Tests defined
reporting
M9 IOT Complete
E-UTRAN 和 EPC的功能划分
3GPP TS 36.300
E-UTRAN 和 EPC的功能划分(续)
eNB 功能:
MME 功能:
无线资源管理 IP头压缩和用户数据流加密
分发寻呼信息给eNB 安全控制 空闲状态的移动性管理 SAE 承载控制 非接入层(NSA)信令的加密及完整性 保护
CT WG4
MAP/GTP/BCH/SS
SA WG4
Codec
CT WG6 Smart
Card Application Aspects
RAN WG4
Radio Performance Protocol aspects
SA WG5
Telecom Management
RAN WG5
Mobile Terminal Conformance Testing
Current projections for FCT
Friendly Customer Trials
M1M2 Webcast CTIA Website LTE Berlin NGMN Conf IODT PR LTE Asia LTE USA LTE London IEEE Comms
M10 Tests defined
NGMN工作组介绍
对技术进行早期验证 向LSTI提测试需求
Trial
(试验)
寻找可统一利用的频谱 与ITU、国家、地区频谱 管理部门协调、沟通
Spectrum
( 频谱)
TWG
(技术 组)
NGMN
IPR
(知识 产权)
推动IPR改革,使IPR 透明和费率可预见
从运营的角度,提出各 种需求并与制造商讨论 可行性 驱动标准
LTE关键技术
频谱灵活
支持更多的频段 灵活的带宽 灵活的双工方式 分集技术 MIMO技术 Beamforming技术 OFDMA SC-FDMA
先进的天线解决方案
新的无线接入技术
TD-LTE概述
LTE简介 LTE相关组织介绍
LTE标准组织
功能需求 标准制定 技术验证
课程内容
TD-LTE概述 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别
LTE 网络构架
MME / S-GW MME / S-GW
EPC
S1
移动性管理 服务网关 MME/SGW 与 eNode B 的接口
RNC
EPS
eNode B
EUTRAN
Ecosystem
(生态系统)
与互联网行业合作, 构建“多方共赢”生 态环境
从5个方面推动下一代移动宽带发展
LSTI 组织架构
Steering Board Steering Group Program Office NSN
WG PR
WG PoC1
WG PoC2
WG IODT
WG IOT
FCT
LSTI 工作计划
3GPP R8 定义了LTE的基本功能,该版本已于2009年3月冻结, 3GPP R9 主要完善了LTE家庭基站、管理和安全方面的性能,以及LTE微 微基站和自组织管理功能,预计将于2009年年底冻结
NGMN简介
无线宽带创新的发动机
1、NGMN() 是2006年初由全球7家主流运营商发起成立的 非营利性组织 2、NGMN :Next Generation Mobile Networks (Beyond HSPA&EVDO) 1、使全球移动通信产业链聚集在统一需求之下,引导、驱动标准研究、产 品研发,促进HSPA&EVDO之后的移动网络健康发展 2、推动IPR改革,使IPR透明和费率可预见性