LTE关键知识点

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LTE常见知识点汇总

LTE常见知识点汇总

LTE常见知识点汇总LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,用于4G移动通信网络。

以下是一些关于LTE的常见知识点:1.LTE的基本原理:LTE使用OFDMA(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)技术,提供高速数据传输和更好的信号质量。

OFDMA将频谱划分为多个子载波,每个子载波可以为多个用户提供独立的传输通道。

MIMO利用多个天线发送和接收多个数据流,提高传输速度和信号可靠性。

2. LTE的网络架构:LTE网络由基站(eNodeB),核心网和终端设备(UE)组成。

基站负责无线信号的传输和接收,核心网处理用户数据和控制信息的传输,终端设备是用户使用的移动设备。

3.LTE的带宽:LTE系统使用不同的频段和带宽,包括1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz等。

较大的带宽可提供更高的数据传输速度和容量。

4. LTE的速度和性能:LTE网络可以提供高速的数据传输速度,通常在几十兆比特每秒(Mbps)到几百兆比特每秒(Gbps)之间。

LTE-A(LTE-Advanced)还可以提供更高的速度,达到几千兆比特每秒。

5.LTE的传输方式:LTE使用分时传输和分频传输的混合方式。

下行链路使用OFDMA进行频分复用,上行链路使用SC-FDMA(单载波频分多址)进行频分复用。

6.LTE的频段:LTE系统在不同的频段中运行,包括700MHz、800MHz、1800MHz、2600MHz等。

较低频段的信号可以更好地穿透建筑物,较高频段的信号具有更高的容量。

7.LTE的切换:LTE支持平滑的切换,包括小区间切换(频域、时域和小区间的切换)和宏小区—微小区切换等。

切换可以提供更好的网络覆盖和容量管理。

8.LTE的QoS(服务质量):LTE支持多种QoS级别,以满足不同应用的需求。

QoS包括延迟、带宽、可靠性和优先级等。

9.LTE的安全性:LTE使用多种安全机制来保护用户的数据和通信隐私。

LTE整理知识点

LTE整理知识点

1、频率复用频率复用也称频率再用,就是重复使用 (reuse) 频率,在GSM网络中频率复用就是使同一频率复盖不同的区域(一个基站或该基站的一部分(扇形天线)所复盖的区域),这些使用同一频率的区域彼此需要相隔一定的距离(称为同频复用距离),以满足将同频干扰抑制到允许的指标以内。

为充分利用频率资源,卫星通信采用极化复用和地区隔离相结合的方式重复使用频率,来扩展通信容量的技术。

2、双工技术双工技术对于移动通信而言,双向通信可以以频率分开(FDD 分频双工),也可以以时间分开(TDD 分时双工)。

CDMA双工技术分频双工的优势:1.网络不需要严格同步,不依赖GPS;2.系统运行时没有上下行干扰;3.网络维护、优化相对简单。

分时双工的优势:1.无需成对频率资源;2.适合非对称业务;3.上下行特性相同;4.无需射频双工器。

3、调制编码用数字信号承载数字或模拟数据——编码用模拟信号承载数字或模拟数据——调制信源编码将信源中的冗余信息进行压缩,较少传递信息所需的带宽资源,这对于频谱有限的移动通信系统而言是至关重要的。

调制就是对信息源信息进行编码过程,其目的就是使携带信息的信号与信道特性相匹配以及有效的利用信道。

4、多址接入蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳一个用户进行通信,许多同时进行通信的用户,互相以信道来区分,这就是多址。

因为移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积无线电波覆盖的特点,网内一个用户发射的信号其他用户均可以收到,所以网内用户如何能从播发的信号中识别出发送给本用户地址的信号就成为了建立连接的首要问题。

在无线通信环境的电波覆盖范围内,建立用户之间的无线信道的连接,是多址接入方式的问题。

解决多址接入问题的方法叫多址接入技术。

多址接入技术将信号维划分为不同的信道后分配给用户,一般是按照时间轴、频率轴或码字轴将信号空间的维分割为正交或者非正交的用户信道。

当以传输信号的载波频率的不同划分来建立多址接入时,称为频分多址方式(Frequency Division Multiple Address,FDMA);当以传输信号存在时间的不同划分来建立多址接入时,称为时分多址方式(Time Division Multiple Address,TDMA);当以传输信号码型的不同划分来建立多址接入时,称为码分多址方式(Code Division Multiple Address,CDMA)。

LTE知识点(常考点,请优先复习)

LTE知识点(常考点,请优先复习)

1、LTE性能考点1:LTE的峰值速率:下行峰值100Mbps,上行峰值50Mbps考点2:时延:控制面IDLE —〉ACTIVE: < 100ms,用户面单向传输: < 5ms考点3:移动性:350 km/h(在某些频段甚至支持500km/h)120km连接稳定性考点4:频谱灵活性:带宽从1.4MHz~20MHz(1.4、3、5、10、15、20)2、LTE安装规范考点1:RRU与智能天线间的距离宜小于5米,BBU电源线长度限制是20米,单电源板空开要求20A,最小12A。

考点2:2.6G的天线阵元与C网定向天线的同向安装时,垂直距离要求至少1米。

LTE天线与GSM/DCS天线的水平距离要求大于0.5米考点3:GPS与附近金属物水平距离要求至少1.5米、GPS蘑菇头不需要接地。

基站至少要锁定4个卫星才能工作。

GPS需要至少3个卫星才能定位。

安装GPS要求净空120度考点4:BBU机框的宽度与深度分别为:600x600毫米考点5:单扇区8通道的RRH包含:电源线、GPS线缆、光纤、9条馈线考点6:定向天线方位角误差要求5度,下倾角误差要求是0.5度。

考点7:RRU安装首选挂墙(距离墙体为30cm)后选抱杆。

考点8:尾纤半径必须大于8cm考点9:静电达到1000V时损坏器件考点10:地阻要求小于等于5欧考点11:单相或三相电波动范围±10%,直流电波动范围:-40V~-57V考点12:机架水平与C直偏差都要求小于3mm。

室外地排采用95mm2多胶线或40mmⅹ4mm扁铁。

考点13:2.3G频率的1/2馈线每100米损耗12dB,7/8馈线是7dB。

考点14:馈线的弯曲半径必须是其直径的20倍考点15:滴水弯必须是馈线窗下沿的10~20cm24、VSWR=1.5时对应回损(RL)是14dBVSWR=(1+rc)/(1-rc)rc=(Pr/Pf)1/2(W值)RL=Pf-Pr(dB值)rl=pf/Pr(W值)42、中继基站relay部署时采用的传输方式是:无损回传。

LTE关键知识点总结

LTE关键知识点总结

LTE关键知识点总结LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术的一种标准,它通过提高数据速率、降低通信延迟和增强网络容量来满足日益增长的移动通信需求。

LTE技术在实现更高数据速率、更可靠的网络连接和更低的通信延迟方面都取得了重大突破,成为目前移动通信领域的主流技术之一、下面是LTE技术的一些关键知识点总结:1.LTE的基本原理LTE技术基于OFDMA(正交频分多址)和SC-FDMA(单载波频分多址)技术,它使用蜂窝网络结构,将空间划分为多个小区域,每个小区域由一个基站负责覆盖。

用户设备(如手机、平板等)通过基站与核心网络进行通信,实现数据传输和通话等功能。

2.LTE的核心网络LTE的核心网络由Evolved Packet Core(EPC)组成,包括MME(移动性管理实体)、SGW(分组数据网关)和PGW(用户面网关)等组件。

EPC负责数据传输、呼叫控制和移动管理等功能,确保用户设备能够在移动过程中实现无缝切换和连接。

3.LTE的频段和带宽LTE技术在不同频段上运行,包括700MHz、800MHz、1800MHz、2300MHz和2600MHz等频段。

用户可以根据所在地区和运营商的情况选择不同频段的LTE网络。

另外,LTE网络的带宽可以根据需求进行调整,通常包括5MHz、10MHz、15MHz和20MHz等不同的带宽设置。

4.LTE的多天线技术(MIMO)LTE技术支持多天线技术(MIMO),即通过多个发射天线和接收天线来实现数据传输。

MIMO技术可以提高信号覆盖范围、增强网络容量和减少信号干扰,提高网络性能和用户体验。

5.LTE的载波聚合技术(CA)LTE技术还支持载波聚合技术(CA),即同时使用多个频率载波进行数据传输。

通过CA技术,可以提高网络速率和覆盖范围,同时优化网络资源的利用效率,提升整体网络性能。

6.LTE的VoLTE技术LTE技术还支持VoLTE(Voice over LTE),即通过LTE网络实现高质量的语音通话。

LTE知识点整理

LTE知识点整理

了解 下行参考信号
1、CRS(公共参考信号):用于下行信道估 计,及非beamforming模式下的解调;调度上 下行资源;用作切换测量 2、DRS(专用参考信号):仅出现于波束赋型 模式,用于UE解调
了解 上行参考信号
1、DMRS:用于上行控制和数据信道的相关解 调,在PUCCH、PUSCH上传输,用于PUCCH和 PUSCH的相关解调 2、SRS:用于估计上行信道频域信息,做频率 选择性调度;用于估计上行信道,做下行波束 赋形,可以在普通上行子帧上传输,也可以在 UpPTS上传输,位于上行子帧的最后一个SCFDMA符号,eNB配置UE在某个时频资源上发送 sounding以及发送sounding的长度。包括一次 性SRS和周期性SRS两种方式
无线知识
掌握 LTE空口协议
无线知识
掌握 TD-LTE帧结构
帧长10ms,半帧5ms,子帧1ms,时隙0.5ms, 一个时隙包含7个OFDM符号,特殊子帧 DwPTS + GP + UpPTS = 1ms(7个OFDM符号是对普通 CP来讲,如果说是拓展CP,则有6个OFDM符 号)
无线知识
掌握 TD-LTE上下行配比
无线知识
无线知识
掌握 掌握 掌握 掌握
掌握
掌握
RSRP RSRQ RSSI SINR LTE下行同步
LTE随机接入(右图为基 于竞争的接入)
LTE上行功率控制
Reference Signal Received Power 参考信号的接收功率 Received Signal Received Quality 接收信号质量 RSSI因为既包含RS的功率,又包含那些PDSCH 的RE的功率,所以事实上RSRQ并不能准确无误 的指示RS的信号质量。 Received Signal Strength Indicator 接收信号强度——有RS的那些symbol的平均功 真正的RS信号质量,一定程度上可以表征 PDSCH(业务信道)信号质量 第一步:UE用3个已知的主同步序列和接收信 号做相关,找到最大相关峰值,从而获得该小 区的主同步序列以及主同步信道位置,达到 OFDM符号同步。PSC每5ms发射一次,所以UE此 时还不能确定哪里是整个帧的开头。另外,小 区的主同步序列是构成小区ID的一部分。 第二步:UE用已知的辅同步序列在特定位置和 接收信号做相关,找到该小区的辅同步序列。 SSC每5ms发射一次,但一帧里的两次SSC发射 不同的序列。UE据此特性获得帧同步。辅同步 序列也是构成小区ID的一部分。 第三步:到此,下行同步完成。同时UE已经获 取了该小区的小区ID PRACH信道可以承载在UpPTS上,但因为UpPTS 较短,此时只能发射短Preamble码。短 Preamble码能用在最多覆盖1.4公里的小区。 PRACH信道也可承载在正常的上行子帧。这时 可以发射长preamble码。长preamble码有4种 可能的配置,对应的小区覆盖半径从14公里到 100公里不等。 PRACH信道在每个子帧上只能配置一个。考虑 到LTE中一共有64个preamble码,在无冲突的 情况下,每个子帧最多可支持64个UE同时接入 。 实际应用中,64个preamble码有部分会被分配 为仅供切换用户使用(叫做:非竞争preamble 码),以提高切换用户的切换成功率。所以小 区内用户用于初始随机接入的preamble码可能 控制信道:PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH 开环功控 (补偿路径损耗和阴影衰落) 确定UE发射功率的一个起始发射功率,作为闭 环功控调整的基础; 闭环功控(适应信道变化) eNodeB通过测量PUCCH/PUSCH/SRS信号的 SINR,和目标值SINRtarget比较,调整相应子 帧的上行发送信号的发射功率; 外环功控 根据BLER的统计值动态调整闭环功控中使用的 目标值SINRtarget

LTE关键知识点总结

LTE关键知识点总结

LTE关键知识点总结LTE(Long Term Evolution)是一种4G网络技术,提供了高速、低延迟的无线通信服务。

下面是关于LTE的一些关键知识点总结:1.网络架构:LTE采用了分布式的网络架构,包括以下几个关键组成部分:- eNodeB(Evolved NodeB):eNodeB是无线基站的新一代,负责无线信号的发射和接收。

- EPC(Evolved Packet Core):EPC是LTE网络的核心部分,包括MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)和PGW (Packet Data Network Gateway)等组件,负责用户鉴权、移动性管理和数据传输等功能。

2. 多址技术:LTE采用了OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技术,将无线频谱分为多个子载波,在同一时间和频段上可同时传输多个用户的数据。

3.频段和带宽:LTE可在多个频段上运行,常见的频段包括700MHz、800MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。

每个频段的带宽可以是1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz或20MHz等不同大小。

4.MIMO技术:LTE支持多输入多输出(MIMO)技术,可以通过发送和接收多个天线上的信号来提高数据传输的稳定性和吞吐量。

6. QoS(Quality of Service):LTE支持多种QoS类别,可以根据不同应用的需求提供不同的网络资源。

通过定义不同的QoS类别,可以满足语音、视频、数据等不同应用对网络性能的要求。

7.LTE高级功能:- Voice over LTE(VoLTE):VoLTE是LTE网络上的语音通话服务,可以实现高质量的语音通话。

- LTE-Advanced:LTE-Advanced是对LTE的改进和扩展,引入了更高的数据传输速率和更好的网络容量管理能力。

华为LTE知识点

华为LTE知识点

华为LTE知识点1、LTE的架构?功能:●⽆线资源管理●IP头压缩和⽤户数据流加密●UE附着时的MME选择●⽤户⾯数据向S-GW的路由●寻呼消息和⼴播信息的调度和发送●移动性测量和测量报告的配置MME 功能:●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S-GW 功能:●终⽌由于寻呼原因产⽣的⽤户平⾯数据包●⽀持由于UE移动性产⽣的⽤户⾯切换P_GW功能:●逐⽤户数据包的过滤和检查,⽤户IP地址分配物理层功能:随机接⼊功率控制MIMO技术波束赋形MAC层功能:1)逻辑信道与传输信道间的映射2)将RLC层的协议数据单元PDU(Protocol Data Unit)复⽤到传输块TB(Transport Block)中,然后通过传输信道传送到物理层。

相反的过程即使解复⽤的过程。

3)业务量测量报告4)通过HARQ纠错5)对单个UE的逻辑信道优先级处理6)多个UE间的优先级处理(动态调度)7)传输格式选择8)填充调度、HARQ、逻辑信道优先级管理、逻辑信道与传输信道的映射、RLC PDU的复⽤与解复⽤RLC层的主要功能1)上层协议数据单元PDU的传输⽀持确认模式AM和⾮确认模式UM2)数据传输⽀持透传模式TM3)通过ARQ纠错(⽆需CRC校验,由物理层提供CRC校验)4)对传输块TB进⾏分段(Segmentation)处理:仅当RLC SDU不完全符合TB⼤⼩时,将SDU分段到可变⼤⼩的RLC PDU 中,⽽不⽤进⾏填充5)对重传的PDU进⾏充分段(Re-segmentation)处理:仅当需要重传的PDU不完全符合⽤于重传的新TB⼤⼩时,对RLC PDU 进⾏重分段处理6)多个SDU的串接(Concatenation)7)顺序传递上层PDU(除切换外)8)协议流程错误帧测和恢复9)副本侦测10)SDU丢弃11)复位上层PDU的传输、ARQ、包分段和重组PDCP层的主要功能为:⽤户⾯的功能:头压缩/解压缩:ROHC⽤户数据传输:接收来⾃上层NAS层的PDCP SDURLC确认模式下,在切换时将上层PDU顺序传递RLC确认模式下,在切换时下层SDU的副本侦测RLC确认模式下,在切换时将PDCP SDU重传加密基于计时器的上⾏SDU丢弃控制⾯的功能:加密及完整性保护控制数据传输:接收来⾃上层RRC层的PDCP SDU,然后传递到RLC层,反之亦然RRC层功能⼴播寻呼链路管理⽆线承载控制移动性管理UE测量上报和控制NAS层功能认证、鉴权安全控制移动性管理寻呼发起2、LTE物理信道?3、LTE中三个频段的频点,及计算⽅法?⾸先介绍⼀下频点38050的换算成真实频率的⽅法。

LTE基础知识梳理1

LTE基础知识梳理1

一、LTE主要设计目标:
●峰值速率:
☐下行峰值100Mbps,上行峰值50Mbps
●时延:
☐控制面IDLE —〉ACTIVE: < 100ms
☐用户面单向传输: < 5ms
●移动性:350 km/h(在某些频段甚至支持500km/h)
●频谱灵活性:
☐带宽从1.4MHz~20MHz(1.4、3、5、10、15、20)
☐支持全球2G/3G主流频段,同时支持一些新增频段
二、LTE关键技术
1、高阶调制的优点:比TD的16QAM下载速率得到提高,缺点:对信号质量要求高。

2、AMC是根据无线信道变化选择合适的调制和编码方式。

LTE下行编码方案MCS取值(0~31)
3、
4、
5、OFDM的优缺点:优点:频谱利用率高、能对抗频率选择性衰落。

缺点:峰均比高、对
频偏敏感。

上行采用的多址方式:SC-FDMA ,下行采用的多址方式:OFDMA
6、
7、
8、ICIC解决同频干扰,分静态、动态、自适应ICIC。

三、频点
现网南宁D 频段频点:37900,38098 F频段:38400 E频点:38950,39250,39148
四、物理层(中兴课件)
1、帧结构
2、物理资源
3、逻辑信道
EPS承载:
五、移动性(切换、重选)。

LTE关键知识点总结

LTE关键知识点总结

射道关信映1、LTE相信道类信道名TD-类似信功能简MIBPBCH物理广播信道PCCPCH传输上下行数据调度信上行功控命HS-SCCHPDCC(下行物理控制信)寻呼消息调度授权信RAC响应调度授权信控制信ACK/NACK)ADPCH传输控制信HPHICH(HAR指示信道指N/A PDCC长度的信(控制格式指示信道PCFIC(随机接入信道)PRACH 用户接入请求信息PRACHCQI, ACK/NAK传输上行用户的控制信息,包括HS-SICH (上行物理控制信道)PUCCH TCP 闭环功控参数反馈,调度请求等。

、寻呼消息信令、PDSCH 下行用户数据、RRC (下行物理共享信道)PDSCHSIB 业务信道上行用户数据、用户控制信息反馈,包括PUSCH(上行物理共享信道)PUSCH CQI,PMI,RI逻辑信广寻多控业即控制和业务两大)传输信广寻多共DwPTS(downlink pilottime slot),GP(guardperiod),UpPTS(uplink pilottime slotDwPT传输的是下行的参考信号,也可以传一些控制信息UpPT上可以传输一些短RAC SR的信息G是上下行之间保护时间调制方:PCFICH QPSKPHICH BPSKPBCH QPSKPDCCH QPSKPDSCH QPSK, 16QAM, 64QAMPUCCH BPSK, QPSKPUSCH QPSK, 16QAM, 64QAMPRACH 不用星座图,用ZC序列.2、L TE小区搜索流程:PSS-->SSS-->RS-->BCH.PCI=PSS+3*SSS、传输模Mode传输模技术描应用场无法布放双通道室分系统的室内1单天线传信息通过单天线进行发同一信息的多个信号副本分别通过多个衰落特性相信道质量不好时,如小区边2发射分独立的信道进行发发射端根据预定义的信道信息终端不反馈信道信息3开环空间复信道质量高且空间独立性强确定发射信号信道质量高且空间独立性强时。

移动通信知识点总结LTE

移动通信知识点总结LTE

移动通信知识点总结LTE一、LTE的发展历程1. LTE的前身LTE技术的前身是3G技术,即第三代移动通信技术。

在3G时代,移动通信领域主要使用的是WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000)等技术标准。

这些技术虽然在当时是先进的,但是在面对越来越大的数据流量和更高的用户需求时,已经不能满足现代移动通信的要求。

2. LTE的发展随着移动通信技术的飞速发展,LTE技术应运而生。

LTE技术是一种全IP的无线网络技术,它将移动通信网络中的语音、数据和视频等业务都统一在一个IP网络中传输,从而提供更加高效、更加灵活的无线通信服务。

LTE技术的出现,对整个通信行业产生了深刻的影响,也标志着4G时代的到来。

3. LTE的商用化LTE技术于2009年实现了商用化,之后迅速在全球范围内推广。

LTE网络的建设不仅提高了移动通信的速度和容量,还大大提高了用户体验。

目前,LTE技术已经成为全球范围内主流的移动通信技术之一,得到了广泛的应用。

二、LTE技术架构1. LTE网络架构LTE网络主要由三个部分组成,即用户设备(UE)、E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)和EPC(Evolved Packet Core)。

用户设备是指移动终端设备,E-UTRAN是LTE网络的接入网,负责与用户设备进行无线通信,EPC是LTE网络的核心网,负责处理数据传输和呼叫控制等核心功能。

2. LTE的接入方式在LTE网络中,采用了OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)和SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)这两种多址技术。

LTE关键知识点!

LTE关键知识点!

1.什么是L TELTE (Long Term Evolution)是3GPP主导的无线通信技术的演进。

2.L TE的设计目标更好的覆盖更高的频谱效率 DL:5bit/s/Hz UL:2.5 bit/s/Hz频谱灵活性支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10Mhz、15Mhz、20MHz带宽(RB6、15、25、50、75、100)更低的CAPEX&OPEX(资本支出和运营成本)系统结构简单化,低成本建网低延迟CP:100ms UP:5ms峰值速率DL:100Mbps UL:50Mbps3.L TE 系统架构及功能LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW(P-GW,Packet data network GateWay,分组数据网网关).组成;eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;S1接口连接eNodeB与核心网EPC。

其中,S1-MME是eNodeB连接MME的控制面接口,S1-U 是eNodeB连接S-GW 的用户面接口;MME:3GPP协议LTE接入网络的关键控制节点,主要功能:NAS (Non-Access Stratum)非接入层信令的加密和完整性保护;AS (Access Stratum)接入层安全性控制、空闲状态移动性控制;EPS (Evolved Packet System)承载控制;支持寻呼,切换,漫游,鉴权。

e-NodeB的主要功能:无线资源管理功能,即实现无线承载控制、无线许可控制和连接移动性控制,在上下行链路上完成UE上的动态资源分配(调度);用户数据流的IP报头压缩和加密;UE附着状态时MME的选择;实现S-GW用户面数据的路由选择;执行由MME发起的寻呼信息和广播信息的调度和传输;完成有关移动性配置和调度的测量和测量报告。

LTE整理知识点

LTE整理知识点

1、频率复用频率复用也称频率再用,就是重复使用 (reuse) 频率,在GSM 网络中频率复用就是使同一频率复盖不同的区域(一个基站或该基站的一部分(扇形天线)所复盖的区域),这些使用同一频率的区域彼此需要相隔一定的距离(称为同频复用距离),以满足将同频干扰抑制到允许的指标以内。

为充分利用频率资源,卫星通信采用极化复用和地区隔离相结合的方式重复使用频率,来扩展通信容量的技术。

2、双工技术双工技术对于移动通信而言,双向通信可以以频率分开(FDD 分频双工),也可以以时间分开(TDD 分时双工)。

CDMA双工技术分频双工的优势:1.网络不需要严格同步,不依赖GPS;2.系统运行时没有上下行干扰;3.网络维护、优化相对简单。

分时双工的优势:1.无需成对频率资源;2.适合非对称业务;3.上下行特性相同;4.无需射频双工器。

3、调制编码用数字信号承载数字或模拟数据——编码用模拟信号承载数字或模拟数据——调制信源编码将信源中的冗余信息进行压缩,较少传递信息所需的带宽资源,这对于频谱有限的移动通信系统而言是至关重要的。

调制就是对信息源信息进行编码过程,其目的就是使携带信息的信号与信道特性相匹配以及有效的利用信道。

4、多址接入蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳一个用户进行通信,许多同时进行通信的用户,互相以信道来区分,这就是多址。

因为移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积无线电波覆盖的特点,网内一个用户发射的信号其他用户均可以收到,所以网内用户如何能从播发的信号中识别出发送给本用户地址的信号就成为了建立连接的首要问题。

在无线通信环境的电波覆盖范围内,建立用户之间的无线信道的连接,是多址接入方式的问题。

解决多址接入问题的方法叫多址接入技术。

多址接入技术将信号维划分为不同的信道后分配给用户,一般是按照时间轴、频率轴或码字轴将信号空间的维分割为正交或者非正交的用户信道。

当以传输信号的载波频率的不同划分来建立多址接入时,称为频分多址方式(Frequency Division Multiple Address,FDMA);当以传输信号存在时间的不同划分来建立多址接入时,称为时分多址方式(Time Division Multiple Address,TDMA);当以传输信号码型的不同划分来建立多址接入时,称为码分多址方式(Code Division Multiple Address,CDMA)。

LTE基础知识介绍

LTE基础知识介绍

LTE基础知识介绍LTE(长期演进技术,Long-Term Evolution)是第四代移动通信网络技术,它提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的系统容量,是3G网络的升级版本。

本文将对LTE的基础知识进行介绍。

1.LTE的原理和特点LTE使用OFDMA(正交频分复用)和SC-FDMA(单载波频分多址)技术,使得多个用户同时在不同的子载波上传输数据,减少了不同用户之间的干扰,提高了网络容量。

同时,LTE还引入了MIMO(多输入多输出)技术,可以同时传输多个数据流,进一步提高了数据传输速率。

2.LTE的网络架构LTE的网络架构由多个基站(Base Station)、eNodeB(核心网连接点)、MME(移动管理实体)、SGW(服务网关)和PGW(流量网关)组成。

基站通过无线信道与用户设备进行通信,而eNodeB则负责管理和控制无线资源分配。

MME负责控制用户连接和鉴权,SGW和PGW负责处理数据的分发和转发。

3.LTE的频段LTE可以在多个频段工作,包括700MHz、800MHz、1800MHz、2100MHz、2300MHz和2600MHz等频段。

不同的频段在不同的区域具有不同的特点,有些频段适合广覆盖,有些适合高容量。

同时,LTE还支持动态频谱共享,可以根据实际需求灵活地配置频段。

4.LTE的速率5.LTE的特殊技术LTE还引入了一些特殊技术,以提高系统性能。

其中包括小区间协作(Inter-Cell Interference Coordination)技术,可以减少小区之间的干扰;自适应调制和编码(AMC)技术,可以根据信道质量选择最佳的调制方式和编码方案;和动态分组调度(Dynamic Packet Scheduling)技术,可以根据用户需求动态地分配无线资源。

6.LTE的应用LTE技术被广泛应用于移动通信和互联网领域。

它可以提供高速的数据传输,支持实时视频、高清音频和大型文件传输。

同时,由于LTE具有较低的延迟和较好的稳定性,还可以应用于物联网、自动驾驶和远程医疗等领域。

LTE知识点整理

LTE知识点整理

LTE知识点整理LTE(Long Term Evolution)是一种4G(第四代)移动通信技术,它是一种高速无线宽带技术,旨在提供更快的数据传输速率,更低的网络时延和更高的系统容量。

下面是关于LTE的一些重要知识点的整理。

1.技术特点:- 高速数据传输:LTE支持下行数据传输速率高达100 Mbps,上行数据传输速率高达50 Mbps。

-低延迟:LTE网络的时延低于100毫秒,适用于实时交互性应用,如语音通话和实时游戏。

-宽频带:LTE网络使用20MHz或更宽的频带,提供更高的系统容量和数据吞吐量。

-高频段:LTE运营商可以利用高频段频谱进行部署,使其覆盖范围更广,并提供更高的系统容量。

-全IP网络:LTE网络基于全IP技术,使数据传输更加高效和灵活。

2.架构:- 用户面(U-plane):负责传输用户数据,包括语音、视频和网页浏览等。

用户面中最重要的组件是无线基站(eNodeB)和用户终端设备(UE)。

- 控制面(C-plane):负责控制信令传输和各种网络管理功能。

控制面中的核心组件是移动核心网络(EPC),包括MME(移动管理实体)、SGW(服务网关)和PGW(数据网关)等。

-自组织网络(SON):为LTE网络的部署、配置和优化提供自动化功能,提高网络性能和效率。

3.多天线技术:-MIMO(多输入多输出):通过在发射端和接收端使用多个天线,提高数据传输速率和系统容量。

LTE支持2x2MIMO和4x4MIMO等配置。

- Beamforming(波束成形):将信号聚焦在特定的方向上,提供更好的覆盖范围和信号质量。

波束成形可以在发射端和接收端进行。

4.频段:-FDD(频分双工):LTE-FDD使用不同的频谱进行上下行数据传输,上行和下行之间有固定的频谱间隔,适用于现有的GSM和UMTS频段。

-TDD(时分双工):LTE-TDD通过在相同频段上不同时间间隔地进行上下行数据传输,适用于新的高频段频谱。

LTE整理知识点

LTE整理知识点

LTE整理知识点LTE技术是目前移动通信技术的主流,并且被广泛应用于4G网络。

下面是关于LTE技术的整理知识点。

1. LTE的全称是长期演进技术(Long-Term Evolution),它是一项为了提高无线网络性能、容量和覆盖范围的技术演进。

2.LTE的目标是提供高质量、高速率和低延迟的移动宽带通信服务。

3. LTE的基站被称为eNodeB,它负责无线信号的传输和接收,同时还负责与移动终端设备之间的通信和数据传输。

4.LTE网络采用OFDMA(正交频分多址)和SC-FDMA(单载波频分多址)技术,以提供高速率和高容量的数据传输。

5.LTE网络的主要频段是700MHz、800MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。

6.LTE网络支持多天线技术(MIMO),通过增加天线数目可以提高网络容量和覆盖范围。

7.LTE网络支持多个调制解调器(MCU),可以同时传输多个数据流,提高网络的吞吐量。

8.LTE网络支持双通道技术,即上行和下行通道可以同时使用,提高网络的容量和速率。

9.LTE网络提供了多种QoS(服务质量)保证机制,以满足不同应用的需求,如视频流媒体、语音通话和实时游戏等。

10. LTE网络支持IP(Internet Protocol)承载,可以直接与Internet连接,实现无缝的互联互通。

11.LTE网络支持移动性管理,可以实现平滑的切换和运营商间的漫游。

12.LTE网络支持组播和广播服务,可以实现实时的流媒体和应急通信。

13. LTE网络可以支持LTE-Advanced(LTE-A),提供更高的速率、更大的网络容量和更强的性能。

14.LTE网络可以与其他移动通信技术(如GSM、CDMA和WiMAX等)进行互操作,实现网络的平滑演进。

15.LTE技术在应用方面广泛应用于移动宽带、物联网和工业控制等领域,为人们的生活和工作提供了更加便捷和高效的通信服务。

综上所述,LTE技术是目前移动通信技术的主流,具有高速率、高容量、低延迟和良好的移动性管理等特点。

LTE常见知识点汇总优选稿

LTE常见知识点汇总优选稿

L T E常见知识点汇总集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)1、LTE基础知识LTE支持的带宽:1.4、3、5、10、15、20MHzLTE支持的最大覆盖半径100km,最大移动速率500km/h无线帧=10ms 子帧=1ms 时隙solt=0.5ms 子载波=15khz协议规定UE的最大发射功率200mw = 23dBm,LTE共支持5个终端等级LTE的RRC状态:RRC空闲态、RRC连接态OFDM符号(又叫Symbol,分常规CP :7个;扩展CP:6个),1、2、4、6比特分别对应BPSK、QPSK、16QAM、64QAM的调制方式;1个时隙=7个OFDM符号(常规CP)PCI取值0~503,共504个;由主同步信号PSS(取值0~2,组内ID)和辅同步信号SSS(取值0~167,组ID)决定;RE:资源粒子,最小资源单位,1个OFDM符号*1个子载波;(时域*频域概念)RB:资源块,1个时隙*12个子载波;分为两个概念PRB(物理资源块),VRB(虚拟资源块);SB:调度块,又叫RB-pair,=2个RB,调度的最小单位,1个子帧*12个子载波,调度周期TTI=1ms;REG:资源粒子组,=4个RE;CCE:控制信道单元,=9个EGR = 36个RE;PUCCH、PDCCH的最小传输单位是CCE,PHICH、PCFICH的最小传输单位是REG, PDSCH的最小单位的RB;PCCH信道使用的是半静态调度方案2、LTE网络结构、接口、协议、承载划分MME 负责空闲状态下的移动性管理;eNodeB负责连接状态下的移动性管理;3、协议栈结构及功能4、系统消息相关5、逻辑、传输、物理信道相关PUSCH的跳频方式:子帧内跳频、子帧间跳频PDSCH的传输模式:TM1~TM8,共8种;PRACH前导码:每个小区有64个随机前导(preamble码),preamble码由ZC根序列产生,ZC根序列有838个(取值0~837),每个根序列长839bit;PRACH前导格式有format0~format4共5种格式,其中FDD可用0~3,TDD可用0~4,其中format4是TDD专用的,其PRACH可承载在UpPTS 上,此时最多覆盖1.4km。

LTE重要知识点总结

LTE重要知识点总结

LTE总结1.系统帧号(system frame number)SFN位长为10bit,也就是取值从0-1023循环。

在PBCH的MIB广播中只广播前8位,剩下的两位根据该帧在PBCH 40ms周期窗口的位置确定,第一个10ms帧为00,第二帧为01,第三帧为10,第四帧为11。

PBCH的40ms窗口手机可以通过盲检确定。

2.codeword-layer-rank-antenna portcodeword 是经过信道编码和速率适配以后的数据码流。

在MIMO系统中,可以同时发送多个码流,所以可以有1,2甚至更多的codewords。

但是在现在LTE系统中,一个TTI最多只能同时接收与发送2个TB,所以最多2个codewords;layer和信道矩阵的“秩”(rank)是一一对应的,信道矩阵的秩是由收发天线数量的最小值决定的。

例如4发2收天线,那么layer/rank = 2;4发4收天线,layer/rank=4;codeword的数量和layer的数量可能不相等,所以需要一个layer mapper把codeword流转换到layer上(串并转换);一根天线对应一个layer,经过layer mapper的数据再经过precoding矩阵对应到不同的antenna port发送。

3.层映射(layer mapping)和预编码(precoding)层映射(layer mapping)和预编码(precoding)共同组成了LTE的MIMO部分。

其中层映射是把码字(codeword)映射到层(layer),预编码是把数据由层映射到天线端口,所以预编码又可以看做是天线端口映射。

码字可以有1路也可以有两路,层可以有1,2,3,4层,天线端口可以有1个,2个和4个。

当层数是3的时候,映射到4个天线端口,不存在3个天线端口的情况。

LTE中的预编码指代的是一个广义的precoding,泛指所有在OFDM之前层映射之后所进行的将层映射到天线端口的操作,既包含传统的precoding(也就是空分复用,层数)1,可以是基于码本和非码本)也包含传统意义上的发送分集(SFBC、空时码之类的)。

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一、TD-LTE路测中对于掉线的定义如何,掉线率指标是指什么?掉线的定义为测试过程中已经接收到了一定数据的情况下,超过3分钟没有任何数据传输。

掉线率=各制式掉线次数总和/(成功次数+各制式掉线次数总和)二、LTE的测量事件有哪些?同系统测量事件:A1事件:表示服务小区信号质量高于一定门限;A2事件:表示服务小区信号质量低于一定门限;A3事件:表示邻区质量高于服务小区质量,用于同频、异频的基于覆盖的切换;A4事件:表示邻区质量高于一定门限,用于基于负荷的切换,可用于负载均衡;A5事件:表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限,可用于负载均衡;异系统测量事件:B1事件:邻小区质量高于一定门限,用于测量高优先级的异系统小区;B2事件:服务小区质量低于一定门限,并且邻小区质量高于一定门限,用于相同或较低优先级的异系统小区的测量。

三、UE在什么情况下听SIB1消息?SIB1的周期是80ms,触发UE接收SIB1有两种方式,一种方式是每周期接收一次,另一种是UE收到paging消息,由paging消息所含的参数得知系统信息有变化,然后接收SIB1,SIB1四、随机接入通常发生在哪5 种情况中?a) 从RRC_IDLE 状态下初始接入。

b) RRC 连接重建的过程。

c) 切换。

d) RRC_CONNECTED 状态下有下行数据自EPC(核心网)来需要随机接入时。

e) RRC_CONNECTED 状态下有上行数据至EPC 而需要随机接入时。

五、LTE上行为什么要采用SC-FDMA技术?考虑到多载波带来的高PAPR(峰值平均功率比)会影响终端的射频成本和电池寿命。

最终3GPP决定在上行采用单载波频分复用技术SC-FDMA中的频域实现方式DFT-S-OFDM。

可以看出与OFDM不同的是在调制之前先进行了DFT(离散傅里叶变换)的转换,这样最终发射的时域信号会大大减小PAPR。

这种处理的缺点就是增加了射频调制的复杂度。

实际上DFT-S-OFDM可以认为是一种特殊的多载波复用方式,其输出的信息同样具有多载波特性,但是由于其有别于OFDM的特殊处理,使其具有单载波复用相对较低的PAPR特性。

六、在TD-LTE网络测试过程中,我们主要关注的指标参数有哪些?请写出缩写名称及解释PCI,RSRP参考信号接收功率,RSRQ参考信号接收质量,SINR等七、列出天线的其中四项主要电气参数?天线增益,频带宽度,极化方向,波瓣角宽度,前后比,最大输入功率,驻波比,三阶互调,天线口隔离度八、请描述“水面覆盖—法线方向水面拉远测试_在下行业务开启下进行水面拉远”这一测试,需要记录哪些测试数据?输出哪些曲线图?(说出至少5项测试数据,2项曲线图)a) 记录ENB的信息,站高,天线角,下倾角,发射功率;记录断点处UE与ENB的距离。

b) 绘制水面覆盖RSRP,SINR,L3吞吐量随距离变化曲线;c) 绘制船只行驶路线的RSRP,SINR覆盖及拉远距离。

九、在定点测试—法线方向好中差定点上下行吞吐量测试”中“好点,中点,差点”定义的SINR 和RSRP一般分别是多少?好点RSRP高于-75dbm,SINR [15,20]db,中点RSRP [-80,-95]dbm,SINR [5,10]db;差点RSRP低于-100dbm,SINR[-5,0]db十、eNodeB 根据UE 上报的信令计算出TA,只有在需要调整TA 时下指令给UE 调整,已知需要调整的时间粒度为16Ts,计算这个时间对应的空间距离变化是多少?(注意此时间包含了UE 上报/ENodeB 指配双程的时间)。

Ts=1/(15000·2048)=1/3072000,约为0.0326μs。

则16Ts约为0.52μs。

单程的时间为0.26μs。

此时间段内对应无线电波的速率,UE 的空间距离变化约为78 米。

十一、TM3(开环空分复用)和TM4(闭环空分复用)这两种传输模式下,UE上报信息的区别是什么?TM3模式下UE上报CQI、RI;TM4模式下UE上报CQI(信道质量指示)、RI(秩指示)、PMI(预编码矩阵指示)。

十二、请简述LTE的CP(前缀)的作用,设计原则和类型。

在LTE系统中,为了消除多经传播造成的符号间干扰,需要将OFDM符合进行周期扩展,在保护间隔内发送循环扩展信号,成为循环扩展前缀CP。

过长的CP会导致功率和信息速率的损失,过短的CP无法很好的消除符合间干扰。

当循环前缀的长度大于或等于信道冲击响应长度时,可以有效地消除多经传播造成的符号间干扰。

CP是将OFDM符号尾部的信号搬到头部构成的。

LTE系统支持2类CP,分别是Normal CP(循环前缀)和Extended CP(扩展循环前缀)。

十三、简述触发LTE系统内切换的主要事件及含义Event A1:服务小区测量值(RSRP 或RSRQ)大于门限值;Event A2:服务小区测量值(RSRP 或RSRQ)小于门限值;Event A3:邻小区测量值优于服务小区测量值一定门限值Event A4:邻小区测量值大于门限值Event A5:服务小区测量值小于门限1,同时邻小区信道质量大于门限2十四、衡量LTE覆盖和信号质量基本测量量是什么?LTE中最基本,也是日常测试中关注最多的测量有四个:1)RSRP(Reference Signal Received Power)主要用来衡量下行参考信号的功率,可以用来衡量下行的覆盖。

2)RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。

3)RSSI(Received Signal Strength Indicator)指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪4)SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio)信号干扰噪声比,指接收到的有用信号的强度与干扰信号(干扰加噪声)强度的比值十五、请简述TDLTE小区下行三种UE资源分配优先调度技术的优缺点?轮询调度:一个接一个的为UE服务优点:实现简单,保证用户的时间公平性缺点:不考虑信道状态,恶劣无线条件下的UE将会重发,从而降低小区的吞吐量最大C/I调度算法:无线条件最好的UE将优先得到服务(最优CQI)优点:提高了有效吞吐量(较少的重发)缺点:恶劣无线条件下的UE永远得不到服务,公平性差比例公平算法:为每个用户分配相应的优先级,优先级最大的用户提供服务优点:所有UE都可以得到服务,系统吞吐量较高,是用户公平性和小区吞吐量的折中缺点:需要跟踪信道状态,算法复杂度较高十六、请简单解释TDLTE中PDSCH使用的两个功率偏置参数的含义及对应2*2MIMO 的子帧内符号位置(PDCCH占用2个符号,范围0-13)?paOffsetPdsch:是没有RS的PDSCH RE的发射功率偏置,对应子帧内符号2,3,5,6,8,9,10,12,13 pbOffsetPdsch:是有RS的PDSCH RE的发射功率偏置,对应子帧内符号4,7,11十七、简述TD-LTE系统中基于竞争的随机接入流程。

基于竞争的随机接入是指eNodeB没有为UE分配专用Preamble码,而是由UE随机选择Preamble码并发起的随机接入。

竞争随机接入过程分4步完成,每一步称为一条消息,在标准中将这4步称为Msg1-Msg4。

1、Msg1:发送Preamble码2、Msg2:随机接入响应3、Msg3: 第一次调度传输4、Msg4:竞争解决十八、请简述当进行多邻区干扰测试,在天线传输模式为DL:TM2/3/7自适应情况下,各种模式的应用场景。

1.如果天线为MIMO天线,在CQI高的情况下,采用TM3传输模式,下行采用双流,峰值速率增加;2.天线为BF天线,且CQI无法满足TM3时,采用TM7;3.如果天线不支持BF,但支持MIMO,在CQI高的情况下采用TM3,CQI低的情况下采用TM2。

十九、进行簇优化时,如何利用扫频仪的测试结果对区域的覆盖/干扰情况做总体判断?利用扫频仪对特定频点的测试结果可以得到电平/信噪比分布统计,理想的分布是尽量高比例的打点分布于高电平/高信噪比的区域,如果打点集中分布于低电平/低信噪比的区域,说明区域有明显的弱覆盖问题,如果打点集中分布于高电平/低信噪比的区域,则说明区域需要解决信号的相互干扰问题。

二十、路测中常见的几个T300系列的Timer分别表示什么?T300:RRC连接建立的定时器,从UE发送MSG1开始计时,到收到RRCConnectionSetup或RRCConnectionReject结束,如果在定时器定义的周期内未收到则记为T300超时;T301:RRC重建的定时器,从UE发送MSG1开始计时,到收到RRCConnectionReestablishment 或RRCConnectionReestablishmentReject结束,如果在定时器定义的周期内未收到则记为T301超时;T304:切换定时器,从UE收到RRCConnectionReconfiguration(含MobilityControlINfo)开始,到UE完成切换发送RRCConnectionReconfigurationComplete结束,如果在定时器定义的周期内未收到则记为T304超时。

二十一、工程师在现场优化时为控制覆盖,对1个使用两通道天线的小区进行了降功率6db操作(调整powerscaling),达到了预期的目标,该小区两个通道的PMAX均为10w,在sib2中收到的Referfencesignalpower为12dbm,pb=1;RRCconnctionsetup中收到的pa=0。

请简述这一操作的不良后果。

在平均功率分配的条件下(pa=0,pb=1),10W两通道小区满功率发射时的RS信号功率为43dbm-10lg1200=12.2dbm,说明降功率的手段没有反应在广播消息中,而实际RSRP下降6db,会造成路损估计过大,在开环功控阶段会造成UE发射功率过大,产生上行干扰,影响网络性能或eNB异常,比如prach功率过大告警。

二十二、请简述TD-LTE中的ACK/NACK捆绑模式(ACK/NACK Bundling)和ACK/NACK 复用模式(ACK/NACK Mutiplexing)之间的差别。

在TD-LTE中,当一个上行子帧需要ACK多个下行子帧时,ACK/NACK捆绑模式是指将多个下行子帧的某个码字的所有ACK/NACK使用“与”的方式得到该码字的一个Bundled ACK/NACK比特,2个码字对应2个Bundled ACK/NACK比特;而ACK/NACK复用模式是指先对每个下行子帧中2个码字的ACK/NACK使用“与”的方式得到该子帧的一个Spatial Bundled ACK/NACK比特(Spatial Bundling),然后将所有下行子帧的Spatial Bundled ACK/NACK比特级联在一起得到一个ACK/NACK序列。

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