基于TD-LTE无线网络技术的简述

合集下载

TD-LTE简介

TD-LTE简介

1 TDD-LTE网络结构概述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。

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。

eNB之间通过X2接口进行连接,并且在需要通信的两个不同eNB之间总是会存在X2接口。

LTE接入网与核心网之间通过S1接口进行连接,S1接口支持多—多联系方式。

与3G网络架构相比,接入网仅包括eNB一种逻辑节点,网络架构中节点数量减少,网络架构更加趋于扁平化。

扁平化网络架构降低了呼叫建立时延以及用户数据的传输时延,也会降低OPEX与CAPEX。

由于eNB与MME/S-GW之间具有灵活的连接(S1-flex),UE在移动过程中仍然可以驻留在相同的MME/S-GW上,有助于减少接口信令交互数量以及MME/S-GW的处理负荷。

当MME/S-GW与eNB之间的连接路径相当长或进行新的资源分配时,与UE连接的MME/S-GW也可能会改变。

整体网络结构图如下:1.1 EPC 与E-UTRAN 功能划分与3G 系统相比,由于重新定义了系统网络架构,核心网和接入网之间的功能划分也随之有所变化,需要重新明确以适应新的架构和LTE 的系统需求。

针对LTE 的系统架构,网络功能划分如下图:E-UTRANeNB功能:1)无线资源管理相关的功能,包括无线承载控制、接纳控制、连接移动性管理、上/下行动态资源分配/调度等;2)IP头压缩与用户数据流加密;3)UE附着时的MME选择;4)提供到S-GW的用户面数据的路由;5)寻呼消息的调度与传输;6)系统广播信息的调度与传输;7)测量与测量报告的配置。

MME功能:1)寻呼消息分发,MME负责将寻呼消息按照一定的原则分发到相关的eNB;2)安全控制;3)空闲状态的移动性管理;4)SAE承载控制;5)非接入层信令的加密与完整性保护。

td-lte 标准

td-lte 标准

td-lte 标准TD-LTE标准。

TD-LTE(Time Division Long Term Evolution)是一种基于时分双工技术的长期演进(LTE)无线通信标准。

它是3GPP(第三代合作伙伴计划)组织制定的LTE标准之一,旨在提高移动通信系统的数据传输速度、网络容量和覆盖范围,以满足用户对高速数据业务的需求。

TD-LTE标准在全球范围内得到了广泛的应用,成为了4G网络的重要组成部分。

TD-LTE标准的特点之一是其采用了时分双工技术,即上行和下行数据在同一频段上使用不同的时间段进行传输,从而实现了双向数据传输。

这种技术的应用使得TD-LTE网络在频谱利用率和网络容量方面具有优势,能够更好地满足用户对高速数据业务的需求。

另一个重要特点是TD-LTE标准采用了MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术,即多输入多输出技术,通过利用多个天线进行数据传输和接收,从而提高了网络的覆盖范围和数据传输速度。

这项技术的应用使得TD-LTE网络在提高网络性能和用户体验方面具有显著的优势。

除此之外,TD-LTE标准还支持多载波聚合技术,即通过同时使用多个载波频段进行数据传输,从而提高了网络的带宽和数据传输速度。

这项技术的应用使得TD-LTE网络能够更好地满足用户对高速数据业务的需求,提供更加稳定和高效的数据传输服务。

总的来说,TD-LTE标准具有频谱利用率高、网络容量大、覆盖范围广、数据传输速度快等诸多优势,已经成为了4G网络的重要标准之一。

随着移动通信技术的不断发展和LTE网络的不断完善,TD-LTE标准必将在未来的通信领域发挥越来越重要的作用,为用户提供更加稳定、高效的数据传输服务。

在未来,随着5G技术的逐步成熟和商用,TD-LTE标准将继续发挥其重要作用,为5G网络的建设和发展提供有力支持,为用户提供更加丰富、高速的数据业务体验。

TD-LTE标准的不断完善和发展,将推动移动通信技术的进步,为人们的生活和工作带来更多便利和可能性。

TD-LTE网络架构和关键技术简介_李青春(市场部培训)

TD-LTE网络架构和关键技术简介_李青春(市场部培训)

强大。
网络拓扑节点
eNodeB功能:
易讯教育
eNodeB具有现有3GPP R5/R6/R7的Node B功能和大部分的RNC功能,包括物理
层功能(HARQ等),MAC,RRC,调度,无线接入控制,移动性管理等等。承担了
2/3中BTS的基本功能和BSC的部分功能。
具体来讲,包括: • 无线资源管理功能: 无线承载控制 无线准入控制 连接移动性控制 UE上下行动态资源分配 • IP数据包头压缩和用户数据流加密 • UE连接期间选择MME • 寻呼消息的调度和传输 • 广播信息的调度和传输 • 移动和调度的测量,并进行测量量 报告的配置
BSC
网络拓扑节点
易讯教育
MME
• • • • • • 移动性管理 会话管理 用户鉴权和密钥管理 NAS层信令的加密和 完整性保护 TA LIST管理 P-GW/S-GW选择 • • •
Serving GateWay
分组路由和转发功能 IP头压缩 IDLE态终结点,下行数 据缓存 • • • • •
TD-LTE网络采用哪些关键技术?
TD-LTE这些关键技术给网络带来哪些增益? 未来网络还将采用哪些技术? 头脑风暴:“未来网络结构”会演变成什么样子?
目 录
易讯教育
核心网演进背景
TD-LTE网络拓扑
2-3G/LTE接入网对比
OFDM MIMO
HARQ\AMC\高阶调制\快速调度
易讯教育
基本能力要求
支持IP业务 IP会话控制,适应电信业务要求 服务质量,优于现有GSM和UMTS所 提供的QoS,不低于已有的服务质量
多重接入和无缝移动性 能与传统网络、 internet、PSTN、非 3GPP等接入

LTETDD技术介绍

LTETDD技术介绍
技术标准统一
LTETDD技术面临不同厂商和地区的技术标准不统一 的问题,需要加强国际合作和标准化工作。
网络安全保障
随着LTETDD技术的应用范围不断扩大,网络安全问 题日益突出,需要加强网络安全防护和监管。
投资与产业发展
LTETDD技术的推广和应用需要大量的资金和产业支 持,需要政府、企业和社会共同推动产业发展。
THANKS
感谢观看
技术发展趋势
5G/6G通信技术融合
LTETDD技术将与5G/6G通信技术深度融合,提升数据传输速率 和系统容量。
智能化与自动化
LTETDD技术将与人工智能、机器学习等技术结合,实现网络自适 应和自动化配置。
高效能与低能耗
LTETDD技术将致力于提高能源利用效率和降低能耗,实现绿色可 持续发展。
应用前景展望
应用推广
目前,LTETDD技术已经在全球范 围内得到广泛应用和推广,成为 一种高效、可靠的无线通信技术。
02
LTETDD技术原理
工作原理
1
发射机将信号发送到接收机,通过无线电波传输。
2
接收机接收到信号后,将其转换为电信号,并进 行处理。
3
处理后的信号被传输到目标物体上,实现定位和 导航功能。
关键技术
特点
LTETDD技术具有灵活的频谱配置、 高效的频谱利用率、支持非对称数据 传输等优势,适用于不同场景下的通 信需求。
LTETDD技术的应用领域
移动互联网
工业互联网
LTETDD技术能够提供高速、稳定的 无线宽带接入服务,适用于移动互联 网业务,如视频通话、在线游戏、高 清视频流等。
LTETDD技术能够提供高效、可靠的 无线通信服务,适用于工业互联网领 域,如智能制造、工业自动化等。

TD-LTE知识介绍(简版)

TD-LTE知识介绍(简版)


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Mobile Web2.0
高端网络游戏


佛山分公司网络部
带宽提升后数据业务量快速上升
LTE部署后又将上升多少倍?
佛山分公司网络部
终端直接刺激移动宽带发展
佛山分公司网络部
收益和业务量不匹配
收益并未随业务线性增长
语音业务主导
业务量
网络成本 (维持现有技术)
收入 利润
数据业务主导
×4
HSPA+
LTE
ms
70 60 50 40 30 20 10 0 HSPA
延迟
÷6


HSPA+
LTE

更高的速率 DL: 90Mbps SISO; 172Mbps 2*2 MIMO; 326Mbps 4*4 MIMO UL: 58Mbps 16QAM; 84Mbps 64QAM 更高频谱效率 DL: 3~4 times HSDPA (2*2 MIMO) UL: 2~3 times HSPA+ (1*2 MIMO) 更低时延 信令时延<100ms,业务环回延迟<10ms
Single Carrier Multi-carrier
frequency
frequency
• OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM
正交频分复用
frequency
佛山分公司网络部
MIMO技术

MIMO: Multiple input and multiple output
RLC
MAC
FDD/TDD的主要区别在于帧结构、时分设计、同步、多天线 等

TD-LTE网络技术介绍

TD-LTE网络技术介绍

D
U D D U
D
D D D D
S
D D D S
U
D D D U
D
D D D U
D
D D D D
转换周期为10ms表示每10ms 有一个特殊时隒。返种配置对 时延癿保证略差一些,但是好 处是10ms只有一个特殊时隒, 所以系统损失的容量相对较小
5:3 17
TD-LTE帧结构-特殊子帧
特殊子帧配 置 0 1 2 3 4 5 Normal CP DwPTS 3 9 10 11 12 3 GP 10 4 3 2 1 9 UpPTS 1 1 1 1 1 2 最大覆 盖距离 104.11 39.81 29.11 18.41 7.7 93.41 29.11
性能(D频段)
TD-LTE技术性能达到系统设计目标,在相同频率下,可接入距离不LTE FDD基本相当 在20MHz载波,上下行时隙配置为2DL:2UL,特殊时隙配置为10:2:2时,性能不LTE FDD (10MHz×2)相 当,较TD- SCDMA有显著提升 在20MHz载波,上下行时隙配置为3DL:1UL, 特殊时隙配置为10:2:2时 •终端峰值速率:等级3癿终端下行最高80Mbps(理论峰值80Mpbs)优亍FDD等级3终端癿峰值 75Mbps;上行最高8.3Mbps(理论峰值10Mbps),低亍FDD上行理论25Mpbs •小区吞吐量:下行38.3Mbps,优亍FDD 27.4Mbps;上行为6.9Mbps, 理论小亍FDD(测试结果暂缺) •业务时延:21-30ms,比LTE FDD多2-7ms ,迖小亍TD-SCDMA 时延150ms •并发业务用户数:目前各厂家设备每小匙可以支持200个上/下行速率均满足50/100kbps癿用户,约为 TD-SCDMA癿33俰

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?

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。

TD-LTE_无线网络规划介绍

TD-LTE_无线网络规划介绍

> 内部公开
1G表示第一代移动通讯技术,以模拟技术为基础的蜂 窝无线电话系统。1G无线系统在设计上只能传输语音 流量,并受到网络容量的限制; 2G 表示第二代移动通信技术,系统对语音系以数字 化方式传输,除具有通话功能外,某些系统并引入了 短信功能。但因为速度缓慢,只适合传输量低的电子 邮件、软件等信息; 3G表示第三代移动通信技术,以宽带CDMA技术为主, 并能同时提供话音和数据业务的移动通信系统 。
18
覆盖估算
• 通过链路预算计算最大路损 • 根据传播模型计算小区覆盖半径
Tx Power Gain/Loss
MAPL
Body & Penetration Loss
Shadow Fading Margin
cell radius
Rx Power Gain/Loss
TD-LTE链路预算
Step1 Step1 Step2 Step3 Step2 Step4 Step5 Step3 Step6 Step4 业务信道
21
容量估算
无线环境
GSM、TD-SCDMA R4:语音或混合业务,通常 为硬容量。
B A 影响因素 众多
调度算法
设备性能
TD-SCDMA HSDPA:数据业务,容量同调 度算法、用户分布、控制信道等相关。 可用资源少,灵活性中等。
C 多天线技

E
D
干扰消除
TD-LTE:影响因素众多,无法利用公式简单计算系统容量 通过系统仿真和实测统计数据,得到各种无线场景、各种网络配置下的小 区吞吐量和小区边缘吞吐量;根据各地具体情况,查表完成容量估算。
> 内部公开
原理框图
• MIMO技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。 传统的多天线被用来增加分集度从而克服信道衰落,具有 相同信息的信号通过不同的路径被发送出去,在接收机端 可以获得数据符号多个独立衰落的复制品,从而获得更高 的接收可靠性。与分集技术相反,空间复用利用的是信道 的衰落。

td-lte是什么

td-lte是什么

td-lte是什么介绍td-lte(Time Division-Long Term Evolution),是一种4G LTE(Long Term Evolution)技术中的一种制式。

它是中国移动在原有网络基础上发展而来的,也是全球最大的无线网络标准之一。

td-lte的出现使得中国成为了全球LTE网络建设的重要角色之一。

td-lte的特点td-lte作为4G技术的一种,具有以下特点:1. 更高的数据传输速率td-lte相较于3G网络有着更快的数据传输速率。

它采用了LTE技术,使得用户可以以更快的速度下载和上传数据。

这对于用户来说意味着更快的网页加载速度、更快的文件传输速度以及更流畅的网络视频播放体验。

2. 更低的时延td-lte通过减少网络传输的时延,提供了更高效的数据传输体验。

这对于实时需要高速、准确数据传输的应用场景尤为重要,如在线游戏、视频会议等。

3. 较好的覆盖和穿墙能力td-lte有着优秀的覆盖和穿墙能力。

它采用了更高的频段和更灵活的网络部署方式,确保了信号覆盖的稳定性和强度。

用户在室内或复杂环境中也可以享受到良好的网络连接。

4. 更好的系统容量和频谱利用率td-lte通过合理的频谱管理和更高效的信道利用,提供了更好的系统容量和频谱利用率。

这意味着更多的用户可以同时连接到网络,并享受到稳定的数据传输服务。

td-lte的发展与应用1. td-lte的发展历程td-lte作为中国的本土技术,在过去几年中取得了长足的发展。

它在网络建设、终端设备、应用和服务等领域都有着广泛的应用和推广。

自2011年中国移动首次提出td-lte以来,td-lte网络的部署和覆盖范围不断扩大。

目前,中国的td-lte网络已经在全国范围内得到了广泛部署和应用,为用户提供了稳定、高效的数据传输服务。

2. td-lte的应用场景td-lte作为一种高速、稳定的数据传输技术,应用场景非常广泛。

以下是td-lte 的部分应用场景:•移动宽带:用户可以通过td-lte网络连接到互联网,享受高速的移动宽带服务,无论是在家中、办公室还是在路上。

基于TD-LTE的高速铁路WiFi通信系统

基于TD-LTE的高速铁路WiFi通信系统
2016年 2月 第 52卷 第 2期
铁 道 通 信 信 号 RAILW AY SIGNALLING & COM MUNICATION
February 2016 Vol_52 No.2
基 于 TD.LTE的 高速 铁 路 W iFi通 信 系统
袁 宝 文
摘 要 :在 分析 高铁 旅客 W iFi上 网 需求 和 当前 无 线 WiFi技 术发展 现 状 的基 础 上 ,论 述 了开发 高速铁路 旅 客 WiFi系统 的必要性 。针 对 高速 铁 路 无 线通 信 的特 点 ,并 结合 TD-LTE 系统优 势 , 提 出 了一种 基 于 TD-LTE的 高速铁 路 WiFi通信 系统 解 决 方案 。既 可 以满足 高铁 旅 客 实 时在 线 , 也 满足旅 客 信 息化 需求 ,并在 试验 线上 获得 了很 好 的应 用效 果 。 关键 词 :分 时 长期 演进 ;高速 铁路 ;无线 高保 真
Abstract:Through analyzing the dem and of high-speed railway passengers surfering in the Inter— net and the situation of W iFi technological developm ent,the necessity of developing high-speed railroad passenger W iFi system is elaborated.A ccording to the characteristic of wireless comm u— nications for high—speed railw ay and in view of the advantages of TD-LTE system ,a solution of TD—LT based W iFi com m unications system for high—speed railroad is proposed.This solution can satisfy the real—tim e online need of high-speed railway passengers and m eets the requirements of passenger inform ation system s sim ultaneously.On-line tests have obtained good effects of ap— plication. Key words: TD—LTE:H igh-speed railroad;W iFi

TD-LTE无线网络规划浅析

TD-LTE无线网络规划浅析
5 0MHz 以及 l 5MHz 频率 规划 、 户和 业 务模 型配 置 以 及蒙特 卡 会 考 虑使 用 , M Hz1 用 的带宽 对 应 的资 源 块R 数 目则 分别 为2 、 B 55 罗仿真。 并且对于所得结果应当认真考虑是
明确建网总体策略, 并且根据 当时的具体需 点关注, 网络实施后能够按照预期状况 号 和 l个 子 载 波 构 成 , 个 子 载 波为 1k 确保 2 每 H 5
发设备参 数 设定 等细 节 中图分类号 : P 2 . T 995
文献标 识码 : A
文章编号 :0 7 9 1(0 10—0 3~ 2 1 0- 4 621 )3 0 9 0
TD—L ( me D vso TETi i i n—L n r i o g Te m
进一步进行讨论, 在必要的情况下可以对 见 T - T 已经 成为 未 来 通 信 领域 的总 体 案 , D L E
趋势。 而为了能够保证T — T 在未来应用 预算方案进行修正。 D LE 在规划的过程中应当充
中的顺 利实 施 , 分有 必要 对其 展 开深 入 的 十 分 析研 究 。
2 1 时隙及带宽 .
目前 常见 的 上 下行 时 隙通 常 采用 2 2 :进
而特 殊子 帧则 多 采用 1 : :进行 配 02 2 分注意无线环境、 传输资源 电源、 机房条件、 行 配 置 , 对 根 GP L E T 可 天面条件及工程可实施性等方面综合因素。 置 。 于 带 宽 , 绝 3 P 协议 ,T DD
E oui ) v lt n 技术 , 目前在 中 国通 讯 行业 广 o 是 为 39 目前 被 广 泛视 为 从 3 .G, G向4 演 进 的 G

中 , 需 要提 取 出不 同情 况 下用 户 路损 评估 还 务的开展和执行。 再次, 依据网络整体预算的结论对T — 值的C 1 D / 分布 , 并分析 出边缘用户 的极限C

TD_LTE技术原理的介绍_图文

TD_LTE技术原理的介绍_图文

TD-LTE技术原理介绍课程内容 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 1TD-LTE概述 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 2移动通信技术的演进路线 GSM GPRS EDGE LTE HSPA+ R7 MBMS WCDMA R99 HSDPA R5 HSUPA R6 MBMS HSPA+ R7 FDD/ TDD TDSCDMA HSDPA HSUPA 4G CDMA IS95 CDMA 2000 1x CDMA 2000 1X EV-DO EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B 802.16 d 802.16 e 802.16 m 2G 2.5G 2.75G 3G 3.5G 3.75G 3.9G 4G 多种标准共存、汇聚集中多个频段共存移动网络宽带化、IP化趋势 LTE的目标更好的覆盖峰值速率 DL: 100Mbps UL: 50Mbps 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 3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 目标中兴通讯是业界唯一支持TD-LTE 20MHz带宽的系统厂商中兴通讯是业界唯一支持TD20MHz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下所支持的中兴通讯业界首家通过LTE高速(90Km/h)移动测试,吞吐量非常稳定!中兴通讯业界首家通过LTE高速(90Km/h)移动测试,吞吐量非常稳定! 4频谱频谱灵活性 E-UTRA系统可部署在不同尺寸的频谱中,包括1.4、 3、5、10、15 和 20 MHz, 支持对已使用频率资源的重复利用上行和下行支持成对或非成对的频谱共存与GERAN/3G系统在相同地区邻频与其他运营商在相同地区邻频在边境两侧重合的或相邻的频谱内与 UTRAN 和 GERAN切换与非 3GPP 技术 (CDMA 2000, WiFi, WiMAX切换频谱规划和整合700/1900/850/… AWS LTE2600 LTE2600 LTE2600 LTE2600 LTE2600 LTE2600 LTE2100 LTE2100LTE2100 LTE2100 LTE2100 UMTS2100 UMTS2100 UMTS2100 UMTS2100 UMTS2100 UMTS2100 LTE1800 GSM1800 GSM1800 GSM1800 LTE900GSM900 2008 GSM900 2009 GSM900 2010 LTE1800 GSM1800 LTE900GSM900 2011 LTE1800 GSM1800 LTE900 GSM900 2012 LTE1800 GSM1800 LTE900 GSM900 2015 Y LTE900 LTE1800 5LTE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先进的天线解决方案分集技术 MIMO技术 Beamforming技术新的无线接入技术OFDMA SC-FDMA TD-LTE概述 TD- LTE概述 LTE简介 LTE相关组织介绍 6LTE标准组织功能需求标准制定技术验证 PCG TSG GERAN TSG RAN TSG SA TSG CT 3GPP组织架构 Project Co-ordination Group (PCG TSG GERAN GSM EDGE Radio Access Network TSG RAN Radio Access Network TSG SA Service & Systems Aspects TSG CN Core Network & Terminals RAN WG1 Radio Layer 1 spec SA WG1 Services CT WG1 MM/CC/SM (lu GERAN WG1 Radio Aspects RAN WG2 Radio Layer 2 spec Radio Layer 3 RR spec 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 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 7LTE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 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 NGMN简介非营利性组织 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 NGMN 愿景 NGMN 时间表 1、2008年底完成LTE(R8)标准 2、2009年测试 3、2010 提供商用 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 8NGMN工作组介绍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)对技术进行早期验证向LSTI提测试需求 Trial (试验) 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 9LSTI 工作计划 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 2008 2009 2010 Proof of Concept M1 SIMO M2 MIMO M3 RRM M4 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 Current projections for FCT Friendly Customer Trials LTE Asia LTE USA LTE London IEEE Comms M1M2 Webcast CTIA Website LTE Berlin NGMN Conf IODT PR Launch PR M1 PR M10 Tests defined M11 M12a Setup Radio M12b End toend trials complete ATIS MWC09 CTIA LTE Berlin LTE Americas LTE Asia MWC10 PR/Marketing 10LTE无线接口—控制平面 UE NAS RRC PDCP RLC MAC PHY RRC PDCP RLC MAC PHY eNB MME NAS LTE/SAE的协议结构 MME UE NAS APP RRC PDCP RLC MAC PHY RRC PDCP RLC MAC PHY GTPU UDP S1AP X2AP eNB NAS S1AP SCTP IP SCTP IP SGW GTPU UDP IP 信令流数据流 16无线帧结构——类型1 1个无线帧 Tf = 307200 TS = 10 ms 1个时隙Tslot=15360×TS=0.5ms #0#1 #2 …… …… #17 #18 #19 1个子帧每个10ms无线帧被分为10个子帧每个子帧包含两个时隙,每时隙长0.5ms Ts=1/(1500*2048 是基本时间单元任何一个子帧即可以作为上行,也可以作为下行无线帧结构——类型2 1个无线帧 Tf = 307200 Ts = 10 ms 1个半帧 153600 TS = 5 ms 1个时隙 Tslot=15360TS 30720TS 子帧#0 … 子帧 #4 子帧 #5 … 子帧 #9 1个子帧DwPTS GP UpPTS 1个子帧 DwPTS GP UpPTS 每个10ms无线帧包括2个长度为5ms的半帧,每个半帧由4个数据子帧和1个特殊子帧组成特殊子帧包括3个特殊时隙:DwPTS,GP和UpPTS,总长度为1ms 支持5ms和10ms上下行切换点子帧0、5和DwPTS总是用于下行发送 17上下行配比方式“D”代表此子帧用于下行传输,“U” 代表此子帧用于上行传输,“S”是由DwPTS、GP 和UpPTS组成的特殊子帧。

探讨TD—LTE无线网络技术

探讨TD—LTE无线网络技术
探讨 T D — L T E 无线 网络技 术
方 勤 松 ห้องสมุดไป่ตู้ 中邮通建设咨询有 限公 司 江苏 南京市 2 1 0 0 0 3 )
摘 要 :T D — L T E作为先进的 高新技术 ,已经被认为是 下一代移动通信 网络的主流技 术之 一,本 文主要介绍 了 T D — L T E无线 网络规 划 流程 ,并且对 T D — L T E的覆盖及容量特 性进行 了重点分析 ,以及针对 T D — L T E试验 网络 建设 的覆盖及容量规划给 出相应的建议 。 关键 词 :T D — L T E ;无 线 网络 规 划 ; 覆 盖 容 量
4 对 于影 响 T D — L T E 容 量性 能 的 主要 因素 的分 析 影响 T D — L T E 系统容量性能的凶素有很 多 , 主要有 固定 的配
分别是需求分析 、网络规模估算 、站址规划 、网络仿真 、无线参 数规划这五部分。首先是需求分析 ,在需求分析阶段 ,首先应 该 明确 的是建网策略 ,只有明确 了建 网策 略,才能提 相应的建网 指标 ,同时要求 收集丰 富而准确 的基站数据 、地理信息数据 、业 务需求数据 ,只有有 了这些数据 , 才能保证 T D — L T E 无线 网络规 划的正确发展 ,因为它们是 T D — L T E 无线网络规划 的重要输入 。 网络规模估算 , 网络建设 的基本规模是通过覆盖和容 量估算来确 定的 ,对 于进行覆盖 估算时 的要求是首 先应 了解 当地 的传播模 型 ,并且确定不同区域 的小 区覆盖半径 ,这一环节要求通 过链路 预算来确定。从 而能够估算 出满足覆盖要求的基站数量 。 容量估算 , 作为 T D — L T E 的五个 阶段之一 , 是对于 T D — L T E 网络可承载的系统容量 的分析和估算 , 并且是在分析一定时隙及 配置的条件的前提下进行 的。网络站址 的规划阶段 ,在这个阶段 里 ,主要 的一 I 作是结合 目前 网络站址 的资源情况 ,同时依据链路 预算 的建议值 ,对于 网络站址布局工作 ,与此同时 ,要求确定 目 前覆盖 域可用的共同网络站点 和需新建 的站点 , 这是在确定站 点初步布局的前提下 , 并结合现有资料 或现场勘测来进行站点可 用性分析 的基础上得到的。对于可用的站址 的确定 主要依据传输 资源 、机房条件 、配套 电源 、 无线环境 、天面条件及 T程 可实施 性等这些方 面来进行 的。

基于TD—LTE的高铁无线网络技术浅析

基于TD—LTE的高铁无线网络技术浅析

基于TD—LTE的高铁无线网络技术浅析目前高速铁路在里程及速度上正高速发展,而其所能提供的网络服务及信息化服务却相对滞后,本文主要介绍如何利用新一代移动通信宽带技术TD-LTE技术为高铁乘客提供高质量网络服务同时完善PIS系统功能。

高速铁路;TD-LTE技术;PIS系统;TP393 A 1672-5158(20__)04-0104-021、引言高速铁路由于具有速度快、正点率高、舒适方便等优点,近年来在规模及运行速度上的发展都十分迅猛。

然而与高铁建设高速发展不相适应的是在网络及信息化方面的滞后。

因此在关注安全运营的同时,如何为乘客提供全方位的信息化服务,是目前需要解决的一个问题。

而TD-LTE技术作为新一代移动通信宽带技术,具有很多特性和优点,可以改善高铁网络服务质量及信息化服务。

为高铁运营企业信息化服务提供新的途径,构建强大的服务网络,为乘客的出行提供丰富多彩的网络及信息服务。

2、国内高铁网络及信息服务现状2.1 网络服务目前,高铁移动通信主要采用GSM-R系统。

随着铁路不断提速以及线路延伸、扩建,GSM-R无线覆盖也将面临很多问题。

尤其是在铁路并线区段、线路交叉区段、大型车站区段、隧道桥梁等弱场区域,以及线路编组场等汇集区域,无线网络覆盖问题日益严重。

受制于有限的4M频率资源,传统的基站无法为这些区域提供可靠网络覆盖。

国内高铁普遍存在3G网络信号差、WIFI网络未开通服务或难以连接等问题,影响商务出行。

已投入运营的CRH380A/CRH380B型动车组已在一等座车厢配置了WIFI设备。

但是车载WIFI网络只有设设备没有内容,所以系统工作不起来。

CRH380A/CRH380B型列车虽然在车内装载了WIFI设备,但其车地之间通信的问题并未解决。

2.2 信息服务我国高铁现有车厢PIS系统所能提供的信息仅有系统通过车载LED显示屏所显示的车速、车内外温度、到站情况及视频播放、多媒体广告等。

受制于网络因素,PIS系统业务单一,且主要广播类节目内容更新较少且为单向广播,不能吸引旅客与系统间实现双向互动。

TD-LTE无线原理与关键技术

TD-LTE无线原理与关键技术
第七页,共53页。
TD-LTE关键技术-OFDM技术
子载波为4时,四 个独立的载波形 和叠加后的信号
正交频分复用技术
宽频信道分成正交子信道
高速数据信号转换成并行的低速子数据流 每个子信道上传输低速子数据流
OFDM技术带来挑战
1、较高的峰均比(PAPR),对RF功率放大器要求高 2、受频率偏差的影响:子载波间干扰(ICI) 3、受时间偏差的影响:ISI(符号间干扰)&ICI
R10 TD-LTE-A:面向IMT-A
➢增强的上下行MIMO,支持最高下行8流/上行4 流传输,配合载波聚合实现1Gbps峰值速率 ➢载波聚合支持最大100MHz带宽 ➢无线中继Relay
➢分层网络下的小区间干扰消除,满足热点和家 庭覆盖需求
➢研究节能与终端内多种无线技术干扰共存 ➢实现最小化路测(MDT)功能
从是否在发射端有“信道先验信息”分类
闭环(Close-loop)MIMO:通过反馈或通道互异性得到信道先验信息。 开环(Open-loop)MIMO:没有信道先验信息
第十一页,共53页。
TD-LTE关键技术-MIMO(空间分集)
定义:通过天线之间的不相关性ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ天线间距通常10λ(2GHz波长为0.15m)以上,弱相关),采用多个天线发射或接收一个数据流,避免单个信道衰落
目录
LTE技术背景和发展进程 TD-LTE关键技术 TD-LTE无线原理
TD-LTE-A增强技术概述
第一页,共53页。
自我介绍与YY频道
个人简介 从事网优工作 2006年至今一直做G网,自由人 对LTE感兴趣,自学LTE理论
创办易讯YY教育频道与大家共勉
频道号:
YY群号: 希望每天进步一点点!
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

基于TD-LTE无线网络技术的简述
发表时间:2016-11-28T15:47:10.113Z 来源:《基层建设》2016年19期作者:胡金庆
[导读] 自无线电通信技术问世以来,通信技术领域每一次概念和技术的提出都为人类社会的发展做出了巨大的贡献。

广东众由人才服务有限公司肇庆分公司广东肇庆 526000
摘要:随着现代社会经济的不断发展,科学技术水平不断提高,无线通信技术的发展也不例外。

自无线电通信技术问世以来,通信技术领域每一次概念和技术的提出都为人类社会的发展做出了巨大的贡献。

从基于蜂窝概念和模拟制式的第一代移动通信系统的产生,到数字传输方式与以时分复用接入(TimeDivisionMultipleAccess,TDMA)为标志的第二代移动通信技术的大力发展,乃至以码分复用多址接入技术(CodeDivisionMultipleAccess,CDMA)与多媒体技术为支撑的第三代移动通信系统以及当前炙手可热的第四代移动通信,无线通信领域的飞速发展依然彻底改变了我们的生活和工作方式。

关键词:TD-LTE;无线网络;优化技术
1.TD-LTE的概述
LTE是LongTermEvolution的缩写,全称为3GPPLongTerm Evolution,中文一般翻译为3GPP长期演进技术,为第三代合作伙伴计划(3GPP)标准,使用“正交频分复用”(OFDM)的射频接收技术,以及2×2和4×4MIMO的分集天线技术规格。

同时支援FDD和TDD。

在每一个5MHz的蜂窝(cell)内,至少能容纳200个动态使用者。

用户面单向传输时延低于5ms,控制面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms。

2010年12月6日国际电信联盟把LTE正式称为4G。

2.TD-LTE无线网络优化的重要性
TD-LTE无线网络优化是为了保证在充分利用现有网络资源的基础上,解决网路存在的局部缺陷,最终达到无线覆盖全面无缝隙、接通率高、通话持续、话音质量不失真、画面质量清晰可见,保证网络容量满足用户高速发展的要求,让用户感到真正的满意。

通过网络优化使用户提高收益率和节约成本。

网络优化是一个改善全网质量、确保网络资源有效利用的过程。

传统的网络在大批用户使用时候会造成网络拥堵,用户的感知差,最终网络用户的减少,导致运营商业品牌形象的降低。

经过优化的无线网络网路会顺畅便捷,提高用户感知,提升运营商业品牌形象。

保证和提高网络质量,提高企业的竞争能力和用户满意度,是业务发展的有力后盾。

3.TD-LTE无线网络规划技术特点
3.1用户的需求多种多样
随着无线网络规划技术的不断发展,用户的业务需求也呈现出日益增长且不断变化的趋势,话音向数据转变的网络承载需求体现出用户需求的发展方向,因此,当前的无线网络规划技术与之前的GSM和TD-SCDMA形式相比,也存在着许多不同。

在TD-LTE无线网络规划技术产生之前,主要采用的是简化无线资源的业务承载方法,主要以话音业务为主,这也是与之前话音业务较多而数据业务数量较少的业务特点有关,而在当下,主要的业务承载变成了以数据业务为主,话音业务为主的业务形式已经无法满足当前业务形式的发展需要,因此需要对用户的相关需求进行感知,为小区的平均吞吐量以及边缘速率提供有效保证,以保证用户使用的容量、信道质量都能够实现较佳的体验效果。

TD-LTE无线网络规划技术正是具备上述特点,才能够成为当前运用范围十分广泛的技术。

3.2保证同一个小区内的频率带宽相同
在采用TD-LTE无线网络规划技术时,必须保证同一个小区内的频率带宽相同,这样便于有效提升小区内对于无线网络频谱的利用率,这与GSM的异频组网和TDSCDMA的N频点组网技术的运用也不相同。

GSM终端在接收小区信号时,只能接收到不超过周围两圈外的小区发射的同频干扰,而采用TD-LTE无线网络规划技术时,则会收到来自周围所有小区发射的同频干扰,即使在空载时期,TDLTE的终端接收到的其他小区的同频干扰只会减少两个。

由此说明,同频组网的干扰信号相比异频组网来说,其来源的距离位置也更近,干扰源的数量也更多,这就说明了干扰信号在传播过程中不会受到高大建筑物的过多干扰,所以,若想减少TD-LTE无线网络受到的干扰,在对TD-LTE无线网络的基站进行布局时,要遵循“源头为终点”的构造原则。

3.3充分考虑到用户的主要需求
TD-LTE在进行小区投放时,应该充分考虑到用户的主要需求是以话音承载为主还是以数据承载为主,这样便于TD-LTE的基站布局与用户的主要需要相吻合,便于为用户提供更加贴切的服务。

据相关调查显示,TD-LTE在小区内的数据速率表现与公共参考信号有着较大的关联性,在公共参考信号较大的区域范围内,TD-LTE的数据速率表现较高;相反,在公共参考信号较小的区域范围内,TD-LTE的数据速率表现则较低。

所以,TD-LTE的基站布局必须与公共参考信号实现高度密切配合,且与用户的需求向吻合,为数据承载需求旺盛的用户提供满意的服务质量,使得TDLTE的数据速率能够发挥其对数据承载需求的高度满足。

4.TD-LTE无线网络的优化方案
LTE无线网络优化中出现的问题有:覆盖问题、接入问题、掉线问题、切换问题、干扰问题。

那么解决这些问题的需要优化内容具体就有:PCI合理规划、干扰排查、天线的调整及覆盖优化、邻区规划及优化、系统参数。

下面就详细说明一下这些具体优化内容。

4.1PCI合理规划
研究相邻小区间对PCI的约束:PCI作为小区唯一的物理标识,需要满足以下要求:collision-free,相邻的两个小区PCI不能相同;confusion-free,同一个小区的所有邻区中不能有相同的;相邻的两个小区PCI模3后的余数不等。

采用合理的规划算法为全网分配PCI:根据实用网络的拓扑结构计算邻区关系;根据邻区关系为所有小区分配PCI,考虑PCI复用距离尽可能远。

4.2干扰排查
TD-LTE干扰分类分系统内干扰和系统间干扰。

系统内干扰:邻区同频干扰;系统间干扰:与WLAN间干扰、与CMMB间干扰、与GSM间干扰、与TD-S间干扰、与其他系统干扰。

其中经过系统内与系统间的排查后,发现找出干扰问题、分析其产生的原因、找出解决方法最终解决问题。

4.3天线的调整及覆盖优化
网络问题:覆盖是优化环节中最重要的一环。

针对该问题,工程建设前期可根据无线环境合理规划基站位置、天线参数设置及发射功
率设置,后续网络优化中可根据实际测试情况进一步调整天线参数及功率设置,从而优化网络覆盖。

解决思路:通过扫描仪和路测软件可确定网络的覆盖情况,确定弱覆盖区域和过覆盖区域。

调整天线参数可解决网络中大部分覆盖问题。

解决问题的办法有:通过扫描仪和路测软件可确定网络的覆盖情况,确定弱覆盖区域和过覆盖区域。

调整天线参数可有效解决网络中大部分覆盖问题,天线对于网络的影响主要包括性能参数和工程参数两方面。

4.4邻区规划及优化
网络问题:邻区过多会影响到终端的测量性能,容易导终端测量不准确,引起切换不及时、误切换及重选慢等;邻区过少,同样会引起切换、孤岛效应等;邻区信息错误将直接影响到网络正常的切换。

合理制定邻区规划原则:TD-LTE与3G邻区规划原理基本一致,规划时综合考虑各小区的覆盖范围及站间距、方位角等因素。

4.5系统参数
常规参数优化配置建议:目前试验网阶段网络进行优化调整的主要覆盖和切换相关参数。

覆盖参数主要包括:CRS发射功率、信道的功率配置、PRACH信道格式。

切换相关配置参数主要如下:事件触发滞后因子Hysteresis、事件触发持续因子TimetoTrig、邻小区个性化偏移QoffsetCell、T304定时器、T310定时器。

5.结语
TD-LTE无线网络技术在当前的运用范围十分广泛,这是基于其自身相比之前的网络规划技术所具备的强大优势,虽然TD-LTE无线网络规划技术的发展态势正旺盛,但是,其在发展过程中也是存在着诸多挑战的,需要对TDLTE无线网络规划技术进行完善,使TD-LTE无线网络规划技术能够适应更多用户的多样化需求,这样才能实现TDLTE无线网络规划技术的长远发展。

参考文献:
[1]蒋远.聚焦无线网络规划打造TD-LTE精品网络[J].移动通信.2013(23)
[2]张健明,杨大成.无线网络规划的误差分析方法[J].北京邮电大学学报.2014(03)。

相关文档
最新文档