LTE网络中TA的概念及距离计算上课讲义
lte系统中ta的范围
LTE系统中TA的范围一、什么是TA?TA全称为Timing Advance,是LTE系统中的一个重要参数。
它用于控制UE(User Equipment)在时域上的传输时机,以保证上下行数据的准确传输。
TA的范围指的是UE在时域上可以进行调整的范围。
二、TA的作用TA的作用是解决无线传输中的时延问题。
在LTE系统中,无线传输需要经过空中接口,而信号的传播速度是有限的,因此在传输过程中会产生一定的时延。
为了保证数据的准确传输,UE需要根据网络的指令来调整自身的传输时机。
三、TA的计算方法TA的计算方法是根据UE与基站之间的距离来确定的。
在LTE系统中,基站会测量UE与基站之间的信号传播时延,然后将该时延转换为TA值。
UE根据接收到的TA值来调整自身的传输时机,以确保数据的准确传输。
四、TA的范围TA的范围是一个相对值,它的取值范围是0到63。
TA的单位是时隙(Ts),每个时隙的时长是1/15毫秒。
TA的范围表示了UE在时域上可以进行调整的范围,具体的调整范围由TA值决定。
TA的范围可以分为两个部分:负范围和正范围。
负范围表示UE需要提前发送数据,而正范围表示UE需要延迟发送数据。
TA的负范围是从-63到-1,表示UE需要提前发送数据。
负范围的取值越小,表示UE需要提前发送的时间越长。
TA的正范围是从1到63,表示UE需要延迟发送数据。
正范围的取值越大,表示UE需要延迟发送的时间越长。
五、TA的影响因素TA的取值受到多个因素的影响,主要包括以下几个方面:1.UE与基站之间的距离:UE与基站之间的距离越远,信号传播时延越长,TA的取值就会越大。
2.信号传播环境:信号传播环境的复杂程度也会影响TA的取值。
例如,信号传播环境中存在多径效应时,信号传播的路径会增加,导致信号传播时延增加,从而影响TA的取值。
3.基站的配置:基站的配置也会对TA的取值产生影响。
例如,基站的天线配置、功率配置等都会对信号传播时延产生影响,从而影响TA的取值。
LTE网络中TA的概念及距离计算
在GSM网络中,1TA表征的距离大约在550m,那么在LTE网络中TA命令对应距离是如何计算(在LTE网络中有一个最基本的时间单元:Ts,无线帧长(=307200*Ts)、时隙长度(=15360*Ts)、循环前缀长度(=144*Ts或者512*Ts)都是通过TS定义的。
那么Ts 值是多少呢下面等式明确给出了Ts的定义。
Ts =1/(15000*2048) 单位是:秒计算结果大约时间为纳秒。
规范中定义了Ts公式,Ts的含义如下。
LTE系统中OFDM符号生成所采用的FFT SIZE为2048(以20MHZ带宽为例),采样频率为15kHz,那么20M带宽的采样率=15kHz*2048=,这样Ts可以理解为OFDM符号的采样周期,即一个OFDM符号的周期为Ts=1/15000*2048 )* 首先,TA表征的是UE与天线端口之间的距离。
1Ts对应的时间提前量距离等于:(3*10^8*1/(15000*2048))/2=。
含义就是距离=传播速度(光速)*1Ts/2(上下行路径和)。
TA命令值对应的距离都是参照1Ts来计算的。
* 在随机接入过程中:eNodeB测量到上行PRACH前导序列,在RAR(随机接入响应)的MAC payload 中携带11bit信息,TA的范围在0~1282之间,根据RAR(随机接入响应)中TA值,UE调整上行发射时间Nta=TA*16Ts,值恒为正。
例如:TA=1,那么Nta=1*16Ts,表征的距离为16*=,同时可以计算得到在初始接入阶段,UE与网络的最大接入距离=1282*=。
* 在业务进行中:周期性的TA命令在Mac层的信息为6bit,即TA的范围在0~63之间。
TA命令表征Nta的调整量。
Nta_新= Nta_旧+(TA-31)*16,时间提前量值可能为正或负。
例如:TA=30,那么Nta_新= Nta_旧+(30-31)*16Ts,距离等于-1*16*=根据公式可以算出最小的TA距离为-31*16*=,最大TA距离为32*16*=。
移动通信网络规划:LTE TA规划
TA规划--规划原则
(3)地理位置区分 地理位置区分主要充分利用地理环境减少终端位置更新和系统负荷。
其原则同LA/RA类似。例如,利用河流、山脉等作为位置区域的边界,尽 量不要将位置区域的边界划分话务量较高的区域,在地理上应该保持连续。
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为终端分配一个新的邻区列表。 (4 ))终端也可以发起周期性的TA更新,以便和网络保持紧密联系。
TA规划--规划原则
➢ 在进行TA规划时,需要遵循以下3点原则。
(1)与4G协同 由于5G网络覆盖受限,终端会频繁地在5G与4G系统间进行互操作,从而引发
系统重选和位置更新流程,导致终端耗电。因此在网络规划时,TA尽量与4G相同。 (2)覆盖范围合理
Cell2 Cell1
TA2 Cell3
…. Celln
……
Cell2 Cell1
TA1 Cell3
…. Celln
……
默认TA list
(1)网络需要终端加入时,通过邻区列表进行寻呼,快速地找到终端。 (2)终端可以在邻区列表中自由地移动,以减少与网络的频繁交互。 (3)当终端制定一个不在其上注册的邻区列表时,需要发起TA更新,MME
LTE TA规划
目录
01
TA规划-定义
02
5G系统中TA的作用
03
5G TA规划原则
TA规划-定义
➢ TA(Trace Area)是LTE分组域的位置区,用于终端的位置管理,寻呼消息下发。TAI (Tracking Area Identity)是TA 的标识,在PLMN中唯一标识一个TA。
lte系统中ta的范围 -回复
lte系统中ta的范围-回复LTE(Long Term Evolution)是一种通信技术标准,用于第四代移动通信系统(4G)。
在LTE系统中,TA(Timing Advance,时序提前)是一个关键参数,用于控制移动设备与基站之间的时延,并确保无线信号的准确传输。
本文将一步一步回答关于LTE系统中TA的范围的问题。
第一步:了解TA的定义和作用TA是一个用于控制时延的参数,它决定了移动设备何时发送信号以及接收信号的时间。
TA的值由基站发送给移动设备,并用于在时域上同步无线信号的传输。
TA的作用是确保信号在无线传输过程中的时序一致,从而提高通信质量和系统性能。
第二步:确定TA的单位和范围在LTE系统中,TA的单位为微秒(μs)。
它的范围取决于系统的物理层参数设置和网络拓扑。
第三步:了解TA的原理和计算方式TA的值由基站根据移动设备与基站之间的距离计算得出。
在LTE系统中,基站通过测量移动设备发送的参考信号的传播时间来计算TA的值。
根据信号的传播速度和传播时间,基站可以推算出移动设备与基站之间的距离。
然后,基站根据距离计算出合适的TA值,并将其发送给移动设备。
计算TA的方式如下:1. 基站发送一个参考信号到移动设备。
2. 移动设备测量信号的到达时间。
3. 移动设备将测量到的到达时间发送回基站。
4. 基站根据到达时间和信号的传播速度计算出距离。
5. 基站根据距离计算出TA的值,并将其发送给移动设备。
第四步:了解TA的取值范围TA的取值范围在LTE系统中是有限的,通常在0到63之间。
在标准的LTE FDD系统中,TA的取值范围是0到63之间的整数。
TA的具体取值范围是由系统设计和协议规范决定的,可以根据具体的系统需求进行调整。
第五步:理解TA的影响因素TA的值受多种因素的影响,包括信号传播速度、网络拓扑、基站密度等。
TA的值越小,说明移动设备离基站越近;而TA的值越大,说明移动设备离基站越远。
因此,TA的值可以用于评估移动设备与基站之间的距离。
TD-LTE网络TA和TA list规划
TDL覆盖面积(km2)
GSM基站数
LTE基站数
不重合占比
区域1
1.428
1.564
18
12
22.7%
区域2
3.785
3.794
38
27
14.7%
平均值
18.7%
同样选取成都三环内(一般城区)两个较极端的LAC区域进行仿真,区域一面积较小,形状狭长,基站数目较少,区域二面积较大,形状方正,基站数目较多:
LA覆盖区域:
TA覆盖区域:
不重合区域:
统计结果显示,区域一的不重合比例为13.2%,区域二的不重合比例为7%,平均不重合比例为10.1%。
LTE系统引入了TA list的概念,一个TA list包含1~16个TA。MME可以为每一个UE分配一个TA list,并发送给UE保存。UE在该TAlist内移动时不需要执行TAlist更新;当UE进入不在其所注册的TAlist中的新TA区域时,需要执行TAlist更新,此时MME为UE重新分配一组TA形成新的TAlist。在有业务需求时,网络会在TA list所包含的所有小区内向UE发送寻呼消息。
结合以上五点,单小区寻呼容量上限= min(PDCCH限制下寻呼容量,PDSCH限制下寻呼容量,寻呼阻塞限制下寻呼容量,eNB处理能力限制下寻呼容量,MME处理能力限制下寻呼容量)=min(Infinite,830,1195,600,6000)=600次/秒。
(8)
预测单小区的寻呼需求需要分别预测单小区的用户数目以及单用户的寻呼模型。
487
162
2035
1720
573
TAL分裂倍数
-
8
-
17
TD-LTE网络TA和TA
延时到下一个 PO 发送。
寻呼相关参数及推荐配置如下: defaultPagingCycle nB 参数名称 可选配置 32、64、128、256 帧 1/8T, 1/16T, 1/32T 推荐配置 128(1.28 秒)
4T,2T, T, 1/2T, 1/4T, T (T 为一个 DRX 周期 包含的帧数)
SGSN-MME 的能力也会限制寻呼容量,其能力和 SCTP/S1 板子数量相关,目前 产业能力,1 块 SCTP/S1 板子可以同时处理 6000 个寻呼消息。 结合以上五点,单小区寻呼容量上限 = min(PDCCH 限制下寻呼容量,PDSCH 限制下寻呼容量, 寻呼阻塞限制下寻呼容量, eNB 处理能力限制下寻呼容量, MME 处理能力限制下寻呼容量) =min(Infinite, 830, 1195, 600, 6000)=600 次/秒。 (2) 单小区寻呼需求预测 预测单小区的寻呼需求需要分别预测单小区的用户数目以及单用户的寻呼 模型。 单小区的用户数目 单小区用户数目 Numue/cell 可用以下公式预测: S 为覆盖面积, 小区用户数:
开销就会增加; (3) 应设置在低话务区域 TA 的边界决定了 TA list 的边界。为减小位置更新的频率,TA 边界不应设在 高话务量区域及高速移动等区域, 并应尽量设在天然屏障位置 (如山川、 河流等) 。 在市区和城郊交界区域,一般将 TA 区的边界放在外围一线的基站处,而不 是放在话务密集的城郊结合部,避免结合部用户频繁位置更新。 同时, TA 划分尽量不要以街道为界, 一般要求 TA 边界不与街道平行或垂直, 而是斜交。此外,TA 边界应该与用户流的方向(或者说是话务流的方向)垂直 而不是平行,避免产生乒乓效应的位置或路由更新。 3、TA list 规划原则 由于网络的最终位置管理是以 TA list 为单位的,因此 TA list 的规划要满足两 个基本原则: (1) TA list 不能过大 TA list 过大则 TA list 中包含的小区过多, 寻呼负荷随之增加, 可能造成寻呼滞后, 延迟端到端的接续时长,直接影响用户感知; (2) TA list 不能过小 令开销,同时,UE 在 TA 更新过程中是不可及,用户感知也会随之降低。 (3) 应设置在低话务区域 如果 TA 未能设置在低话务区域,必须保证 TA list 位于低话务区。 TA list 过小则位置更新的频率会加大,这不仅会增加 UE 的功耗,增加网络信
TD-LTE网络TA和TA_list规划和部分重点知识点
1. CSFB
集团已决策采用CSFB技术作为目前TD-LTE的语音解决方案之一。
CSFB通过在MME和MSC之间建立SGs接口来实现。MME中存有LA与TAlist的映射表,在进行位置更新时,MME根据UE所在的TAlist查找到相应的LA,通过SGs接口向此LA对应的MSC发送信息,执行联合附着。
100*6+100*1*0.3*2=660(PRB)
则寻呼可以占用的PRB数为:
660*2%=13.2(PRB)
为了保证边缘用户能正确的接收到寻呼消息,建议采用QPSK调制方式和0.1码率的编码方式(MCS0)来传输寻呼消息。根据3GPP36.231标准,在MCS0时13个PRB可以承载长度为344bit的传输数据块。
PDSCH的寻呼负荷
PDSCH除了承载寻呼消息外,还需要承载数据业务信息。为了保证用户的数据业务体验,用于承载寻呼消息的PDSCH资源不能过大,建议不超过总资源的2%。
按照TD-LTE典型配置进行核算,即系统带宽20M,上下行配比为1:3,特殊时隙配比为6:6:2,PDCCH占用3个OFDM符号,DRX=128,nB=T,则一个子帧中PDSCH的总PRB数目为:
每一个PO最多只能发送16条寻呼记录。若需要发送的寻呼记录过多,会被延时到下一个PO发送。
寻呼相关参数及推荐配置如下:
参数名称
可选配置
推荐配置
defaultPagingCycle
32、64、128、256帧
128(1.28秒)
nB
4T,2T, T, 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T
结合以上五点,单小区寻呼容量上限= min(PDCCH限制下寻呼容量,PDSCH限制下寻呼容量,寻呼阻塞限制下寻呼容量,eNB处理能力限制下寻呼容量,MME处理能力限制下寻呼容量)=min(Infinite,830,1195,600,6000)=600次/秒。
TDLTE网络TA和TAlist规划和部分重点知识点1
TD-L TE网络TA和TA list规划与优化指导原则一、TA与TA list规划原则1、TA与TA list概念跟踪区(Tracking Area)是LTE系统为UE的位置管理设立的概念。
TA功能与3G系统的位置区(LA)和路由区(RA)类似。
通过TA信息核心网络能够获知处于空闲态的UE的位置,并且在有数据业务需求时,对UE 进行寻呼。
一个TA可包含一个或多个小区,而一个小区只能归属于一个TA。
TA 用TA码(TAC)标识,TAC在小区的系统消息(SIB1)中广播。
LTE系统引入了TA list的概念,一个TA list包含1~16个TA。
MME 可以为每一个UE分配一个TA list,并发送给UE保存。
UE在该TA list 内移动时不需要执行TA list更新;当UE进入不在其所注册的TA list中的新TA区域时,需要执行TA list更新,此时MME为UE重新分配一组TA形成新的TA list。
在有业务需求时,网络会在TA list所包含的所有小区内向UE发送寻呼消息。
因此在LTE系统中,寻呼和位置更新都是基于TA list进行的。
TA list 的引入可以避免在TA边界处由于乒乓效应导致的频繁TA更新。
2、TA规划原则TA作为TA list下的基本组成单元,其规划直接影响到TA list规划质量,需要作如下要求:TA面积过大则TA list包含的TA数目将受到限制,降低了基于用户的TA list规划的灵活性,TA list引入的目的不能达到;(2)TA面积不宜过小TA面积过小则TA list包含的TA数目就会过多,MME维护开销与位置更新的开销就会增加;(3)应设置在低话务区域TA的边界决定了TA list的边界。
为减小位置更新的频率,TA边界不应设在高话务量区域与高速移动等区域,并应尽量设在天然屏障位置(如山川、河流等)。
在市区和城郊交界区域,一般将TA区的边界放在外围一线的基站处,而不是放在话务密集的城郊结合部,避免结合部用户频繁位置更新。
LTE网络中TA的概念及距离计算
LTE网络中TA的概念及距离计算TA(Timing Advance)是LTE网络中的一个概念,用于协调UE (User Equipment,用户设备)和基站之间的时钟同步,并帮助UE在发送上行信号时,根据信号的延迟和基站的接收时间来计算出合适的发送时刻,以确保信号到达基站时的时序一致性。
在LTE网络中,为了保证一个UE的上行信号能够在同一时刻到达基站进行处理,TA的概念被引入。
TA代表了UE相对于基站的距离,以时间的单位来表示,单位为“支持的子载波SD(sub-frame)”。
一个子载波的时间长度为约1/14毫秒。
TA的值可正可负,正值表示UE比基站更远的距离,负值表示UE比基站更近的距离。
通过调整TA的值,可以使UE的上行信号在合适的时刻到达基站,避免与其他UE的信号冲突。
TA的值需要通过特定的算法进行计算。
LTE标准中定义了一种根据接收到的下行信号时间戳和发送上行信号时刻的延迟来计算TA的方法。
具体计算过程如下:1.UE接收到基站的下行信号,并获取信号的时间戳。
2.UE根据时间戳和自身的时钟来计算下行信号的延迟。
3.UE根据延迟的值和TA的单位来计算出TA的初步值。
4.UE发送上行信号,并将TA的初步值发送给基站。
5.基站接收到UE的上行信号,并从中提取出TA的初步值。
6.基站根据TA的初步值以及基站的时钟来计算出UE相对于基站的精确距离。
7.基站将计算出的距离值传输给UE,UE更新TA的值。
在实际距离计算中,由于信号传播过程中的干扰和信道衰落等因素的存在,基站很难精确地测量到UE与基站之间的绝对距离。
因此,TA可以看作是一种基于时间的近似距离度量,用于实现时序一致性。
总结起来,TA是LTE网络中用于协调UE和基站之间时钟同步的概念。
通过计算UE相对于基站的距离,调整UE的发送时刻,以保证信号的时序一致性。
尽管TA不能精确反映UE与基站的绝对距离,但在实际的LTE网络中,TA是一种有效的距离计算手段,为网络的正常运行提供了重要的支持。
华为LTE TA划分对应UE距离
对应的TA值 0到1 2到3 4到7 8到13 14到25 26到45 46到85 86到185 186到385 386到685 686到985 大于985
对应接入距离 (米) [0,78) [78,234) [234,546) [546,1014) [1014,1950) ,14430) [14430,30030) [30030,53430) [53430,76830) >76830
华为网管指标值 用户随机接入时TA值在区间0 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间1 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间2 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间3 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间4 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间5 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间6 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间7 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间8 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间9 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间10 范围的接入次数 用户随机接入时TA值在区间11 范围的接入次数
counter名称 L.RA.TA.UE.Index0 L.RA.TA.UE.Index1 L.RA.TA.UE.Index2 L.RA.TA.UE.Index3 L.RA.TA.UE.Index4 L.RA.TA.UE.Index5 L.RA.TA.UE.Index6 L.RA.TA.UE.Index7 L.RA.TA.UE.Index8 L.RA.TA.UE.Index9 L.RA.TA.UE.Index10 L.RA.TA.UE.Index11
counter名称华为网管指标值对应的ta值对应接入距离米lrataueindex0用户随机接入时ta值在区间0范围的接入次数0到1078lrataueindex1用户随机接入时ta值在区间1范围的接入次数2到378234lrataueindex2用户随机接入时ta值在区间2范围的接入次数4到7234546lrataueindex3用户随机接入时ta值在区间3范围的接入次数8到135461014lrataueindex4用户随机接入时ta值在区间4范围的接入次数14到2510141950lrataueindex5用户随机接入时ta值在区间5范围的接入次数26到4519503510lrataueindex6用户随机接入时ta值在区间6范围的接入次数46到8535106630lrataueindex7用户随机接入时ta值在区间7范围的接入次数86到185663014430lrataueindex8用户随机接入时ta值在区间8范围的接入次数186到3851443030030lrataueindex9用户随机接入时ta值在区间9范围的接入次数386到6853003053430lrataueindex10用户随机接入时ta值在区间10范围的接入次数686到9855343076830lrataueindex11用户随机接入时ta值在区间11范围的接入次数大于98576830
LTE – TA跟踪区(TAC TA TAI)
TA及相关的基本概念
TA:Tracking Area,跟踪区。
TA是LTE系统为UE的位置管理新设立的概念。
相关概念:
TAI是LTE的跟踪区标识(Tracking Area Identity),是由PLMN和TAC组成。
TAI = PLMN + TAC(Tracking Area Code)
多个TA组成一个TA列表,同时分配给一个UE,UE在该TA列表(TA List)内移动时不需要执行TA更新,以减少与网络的频繁交互;
当UE进入不在其所注册的TA列表中的新TA区域时,需要执行TA更新,MME 给UE重新分配一组TA,新分配的TA也可包含原有TA列表中的一些TA;
每个小区只属于一个TA。
CSFB对TA List的影响
CSFB开启时,手机位置信息同时需要再MME和MSC进行更新,因此TA和LA要保证一定的对应关系。
基于这个原因,MME无法开启智能TA LIST功能,因为一旦开启这个功能,MSC侧无法及时更新响应的LA信息(在TA LIST内的LTE用户移动时无需和核心网交互信令),进而造成不能及时响应语音寻呼消息。
lte系统中ta的范围 -回复
lte系统中ta的范围-回复(注:以下是一个基于给定主题的虚构文章,可能不准确或不全面,仅供参考)LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,通过使用更高频率的无线电波和更先进的信号处理技术,提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。
在LTE系统中,TA(Timing Advance)是一个重要的参数,用于调整基站与移动设备之间的定时关系,以确保有效的通信和数据传输。
TA的范围是基于时间单位的,单位为“扇区时隙”(Ts)。
每个Ta值对应于一个时隙,而时隙通常是1.67微秒。
在LTE系统中,TA的范围通常是从0到63个时隙,也就是0到104.61微秒。
这意味着TA的范围可以表示在基站和移动设备之间的时间间隔。
TA的作用是根据移动设备与基站之间的距离,调整传输时机,以便确保接收到的信号能够正确解析。
移动设备和基站之间的距离越远,信号传输的时间就会更长。
而由于无线信号传播的速度是有限的,TA就是用来调整信号发射和接收之间的时间差异。
具体而言,TA的范围决定了信号传输的时间延迟。
当移动设备与基站之间的距离较远时,需要设置较大的TA值,以确保移动设备在正确的时机接收到信号。
而当移动设备与基站之间的距离较近时,可以设置较小的TA值,以减小信号传输的延迟。
TA的范围还与无线网络的部署和环境有关。
在城市等高密度区域,基站之间的距离较近,因此通常使用较小的TA值。
而在乡村和偏远地区,基站之间的距离较远,因此通常需要较大的TA值。
TA值的设置通常由无线网络的运营商完成。
运营商会根据网络布局、设备类型、距离和信号质量等因素来决定合适的TA值范围。
一旦TA值设置不当,可能会导致信号传输的延迟过大或数据传输的失败,影响用户的通信质量和体验。
需要注意的是,LTE系统中还有其他诸多参数和技术,如RTT(Round Trip Time)和TTI(Transmission Time Interval),它们与TA共同作用来确保有效的通信和数据传输。
lte系统中ta的范围
lte系统中ta的范围LTE(Long Term Evolution)是一种移动通信标准,是第四代通信系统(4G)的一部分。
在LTE系统中,TA(Timing Advance)是一个与信号传播时间有关的技术参数。
TA的范围是在指定时隙内,基站和终端设备之间能够支持的最大时延。
首先,我们需要了解LTE系统中时隙的概念。
时隙是时间上的分割单位,是用来组织和调度无线资源的。
在LTE系统中,1毫秒(ms)被分成了10个子帧,每个子帧又被分成了一些时隙。
具体来说,一个子帧包含10个时隙,每个时隙的时长为0.1ms。
TA是一个用来解决时延问题的技术指标。
在无线通信中,信号需要在空气中传播一段距离,然后到达接收设备。
这个传播过程的时间就是时延。
时延是通信中的一个关键问题,它会影响信号的到达时间,从而影响通信质量和速度。
在LTE系统中,TA的范围是一个正整数,表示从基站发出信号到终端设备接收到信号所需要的时间。
TA的单位是时隙数,一个时隙的时长为0.1ms。
TA的取值范围是0到63,即TA可以有64个不同的取值。
TA的取值越大,表示信号的传播时间越长,终端设备距离基站越远。
当终端设备与基站之间的距离增加时,TA的取值也会随之增加。
TA的取值与距离之间存在一个线性关系,即距离增加一定的值,TA的取值也会增加相同的数量。
TA的范围是根据无线信道的特性来确定的。
由于无线信道中信号的传播速度是有限的,所以TA的范围是有一个上限的。
一般来说,LTE系统中TA 的范围在20到30之间。
TA的范围对LTE系统的性能和覆盖范围有着重要的影响。
如果TA的范围太小,就意味着终端设备与基站之间的距离不能太远,LTE系统的覆盖范围将受到限制。
如果TA的范围太大,就意味着终端设备与基站之间的距离可以很远,但同时也会增加时延,影响通信的速度和质量。
为了在LTE系统中实现更好的性能和覆盖范围,运营商和设备厂商会根据实际情况来设置TA的范围。
lte系统中ta的范围 -回复
lte系统中ta的范围-回复题目:LTE系统中TA的范围及其功能的解析引言:随着通信技术的不断进步,移动通信领域的发展已经进入到第四代移动通信技术——Long Term Evolution(LTE)时代。
在LTE系统中,Time Alignment(TA,时间对齐)是一项重要的技术,它能够使得信号的传输更加稳定和可靠。
本文将从TA的定义、TA的范围以及TA的功能三个方面进行详细的介绍。
一、TA的定义时间对齐(Time Alignment,TA)是指调整信号中的时钟周期,使得接收端和发送端的时钟保持同步。
在LTE系统中,由于信号传输中存在多径传播和信号延迟等因素,容易产生时延,这就导致了接收端和发送端之间的时钟不一致。
因此,TA技术应运而生,通过调整发送端的时钟周期,使得接收端的时钟能够与其同步,从而保证信号的稳定传输。
二、TA的范围TA的范围是指TA在应用中的具体作用范围,涉及到调整时钟周期的时间范围和距离范围。
1. 时间范围:在LTE系统中,TA的时间范围一般是在0到255之间的整数,单位为子帧(Subframe)。
子帧是一个时长为1毫秒的时间单元,每个子帧包含14个子帧,每个子帧的时长为71.4微秒。
TA的取值范围代表了时钟周期的调整范围,较小的值表示时钟调整的快速,较大的值表示时钟调整的较慢。
在实际应用中,TA的取值一般会根据具体的场景和需求进行调整。
2. 距离范围:TA的距离范围是指在移动通信中,TA技术能够适应的距离范围。
在LTE 系统中,由于多径效应和信号传输延迟的存在,不同用户间的距离会导致不同的时延。
因此,TA技术被广泛应用于距离较远、信号传输时延较大的场景,以保证信号的稳定传输和接收。
三、TA的功能TA技术在LTE系统中发挥着重要的功能作用,具体体现在以下几个方面:1. 抑制多径干扰:在移动通信中,多径传播是由于信号在传输过程中经过不同的路径,导致传输路径长度和传播时间不同。
这会造成接收端信号的失真和干扰。
lte ta范围
lte ta范围LTE TA范围是指LTE(Long Term Evolution)中的TA(Timing Advance)参数的取值范围。
TA参数是LTE系统中用来衡量无线信号传播时延的重要指标,它与用户设备与基站之间的距离有关。
TA 范围的大小直接影响到系统的性能和覆盖范围。
LTE系统中,基站和用户设备之间的时延是通过TA参数来进行补偿的。
TA参数的单位是“距离间隔”(distance step),用来表示用户设备距离基站的距离。
在LTE系统中,TA参数的取值范围为0到63,对应的实际距离范围可以通过公式计算得出。
在LTE系统中,TA参数的取值是根据用户设备和基站之间的距离来确定的。
当用户设备距离基站较近时,TA参数的取值较小;当用户设备距离基站较远时,TA参数的取值较大。
这是因为信号传播的时延随着距离的增加而增加,为了保证时隙边界的对齐,需要通过调整TA参数来进行补偿。
TA参数的取值范围可以反映LTE系统的覆盖范围。
当TA参数的取值范围较小时,意味着系统的覆盖范围较小,用户设备离基站较远时信号质量会下降,可能会导致通信质量下降。
而当TA参数的取值范围较大时,意味着系统的覆盖范围较大,用户设备离基站较远时仍能保持较好的通信质量。
TA参数的取值范围还与LTE系统的时隙结构有关。
LTE系统中的时隙结构是通过不同的时隙配置来实现的,不同的时隙配置对应着不同的TA参数取值范围。
在LTE系统中,时隙的长度是固定的,但是时隙的个数可以根据需求进行配置。
当时隙个数较少时,TA参数的取值范围会较大;当时隙个数较多时,TA参数的取值范围会较小。
TA参数的取值范围对于LTE系统的性能和覆盖范围有重要影响。
在LTE网络规划和优化中,需要根据实际情况来确定TA参数的取值范围,以保证系统的性能和覆盖范围达到最优。
LTE TA范围是LTE系统中的一个重要参数,它反映了用户设备距离基站的距离范围。
TA参数的取值范围直接影响到系统的性能和覆盖范围,需要根据实际情况进行调整和优化。
《LTE最详细培训》课件
LTE空口技术
LTE FDD与TDD
FDD(Frequency Divisio n Duplexing )和TDD(Tim e Divisio n Duplexing )是LTE的 两种不同的空口技术,FDD支 持双工通信,TDD不支持,但 TDD可在频谱资源配置上更灵 活。
LTE物理层架构和调制 方式
LTE的优势和应用场景
LTE技术的优势是带宽更大,传输 速度更快,可同时支持语音和数 据业务。LTE技术适用于各个行业 和领域,如移动通信、物联网、 数字医疗、工业自动化和智慧城 市等。
LTE网络架构和协议
LTE网络由eNodeB、MME、SGW、 PGW等组成,eNo de B负责物理 层和MAC层协议的处理,MME负 责信令控制,SGW和PGW负责控 制用户数据和用户接入。
LTE最详细培训
通过该PPT课件,你将深入了解LTE技术,掌握其核心架构、优势、应用场景 和未来发展趋势。同时,你将了解LTE的实际部署和优化,以及遇到的问题和 解决方案。
LTE简介
什么是LTE?
LTE(Lo ng Term Evo lutio n )即 长期演进技术,是下一代移动通 信技术的代表,它的目标是向更 高带宽、更低时延、更佳数据传 输效率的无线通信发展。
LTE核心网技术
LTE核心网结构
LTE核心网包括MME、SGW、 PGW等多个网络组件,它们通过 LTE-Uu接口和S1接口互相连接, 共同提供用户接入和控制。
LTE网络接入技术
LTE网络接入技术包括CSFB (Circuit Switched Fallback)、 VoLTE(Voice over LTE)、SMS over SGs等,它们可以实现在LTE 网络上实现语音和短信服务。
浅析TD-LTE网络中TA和TAList的规划
154电子技术1 TA、TAList相关概念 TA(Tracking Area)跟踪区是LTE系统中方便UE的位置管理引入的概念,相当于2G和3G中的位置区LA和路由区RA。
一般一个TA包括多个小区,而一个小区只能属于一个TA,TA为每一个小区分配一个跟踪区码TAC,系统对TA下属的所有小区同时发起寻呼,查找当前处于IDLE状态下的UE。
当一个UE在原来TA下属的小区内发生移动时,不需要进行TA更新。
当移动区域不在当前TA时,需要进行TA更新,重新进行位置登记[1]。
因此,TA范围大小是LTE 规划的一个重要因素。
TA概念抽象,可以通过一下实例加深理解。
TA类似于生活中的居住证,居住证是国家未来掌握流动人口实施的一项政策,当一个人更换居住城市后需向当地户籍部门申请办理居住证,以掌握流动人口的实时动态。
LTE网络是通过TA实时掌握UE 的位置信息,有一定的相似之处。
TAList是跟踪区列表,一般由1-16个TA组成,由MME为每一个UE分配设置。
TAList的提出可以尽量避免在TA边界由于频繁的TA更新而浪费系统开销,可以在TA边缘用户较多时延长TA更新时间,减小系统的负荷。
所以在LTE系统中,采用TAList进行寻呼和位置更新。
TAU(Tracking Area Update)即TA更新,有静态更行和动态更新两种。
一种由定时器触发的独立于用户和终端的称为静态TAU;另一种基于用户移动的属性触发的称为动态TAU,这种TA更新需要消耗更多的网络资源。
其中动态TA更新触发因素有:(1)UE在UTRAN PMM_Connected状态下重连至接入网时;(2)RRC连接以“负载平衡进行的TA更新”被释放时;(3)监测到UE进入一个新的TA,但这个TA不再UE的TAList里时;(4)UE在IDLE状态重连至接入网时。
2 TA、TAList规划原则2.1 TA规划 作为TAList的基本组成要素,TA规划将会对TAList规划质量产生很大的影响,所以应作以下要求[2]: (1)TA的面积不能太小。
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L T E网络中T A的概念及距离计算在GSM网络中,1TA表征的距离大约在550m,那么在LTE网络中TA命令对应距离是如何计算?(在LTE网络中有一个最基本的时间单元:Ts,无线帧长(=307200*Ts)、时隙长度(=15360*Ts)、循环前缀长度(=144*Ts或者512*Ts)都是通过TS定义的。
那么Ts值是多少呢?下面等式明确给出了Ts的定义。
Ts =1/(15000*2048) 单位是:秒计算结果大约时间为32.6纳秒。
规范中定义了Ts公式,Ts的含义如下。
LTE系统中OFDM符号生成所采用的FFT SIZE为2048(以20MHZ带宽为例),采样频率为15kHz,那么20M带宽的采样率=15kHz*2048=3.072MHz,这样Ts可以理解为OFDM符号的采样周期,即一个OFDM符号的周期为Ts=1/15000*2048 )* 首先,TA表征的是UE与天线端口之间的距离。
1Ts对应的时间提前量距离等于:(3*10^8*1/(15000*2048))/2=4.89m。
含义就是距离=传播速度(光速)*1Ts/2(上下行路径和)。
TA命令值对应的距离都是参照1Ts来计算的。
* 在随机接入过程中:eNodeB测量到上行PRACH前导序列,在RAR(随机接入响应)的MAC payload中携带11bit信息,TA的范围在0~1282之间,根据RAR(随机接入响应)中TA值,UE调整上行发射时间Nta=TA*16Ts,值恒为正。
例如:TA=1,那么Nta=1*16Ts,表征的距离为16*4.89m=78.12m,同时可以计算得到在初始接入阶段,UE与网络的最大接入距离=1282*78.12m=100.156km。
* 在业务进行中:周期性的TA命令在Mac层的信息为6bit,即TA的范围在0~63之间。
TA命令表征Nta的调整量。
Nta_新 = Nta_旧 +(TA-31)*16,时间提前量值可能为正或负。
例如:TA=30,那么Nta_新 = Nta_旧 +(30-31)*16Ts,距离等于-1*16*4.89m=-78.12m根据公式可以算出最小的TA距离为-31*16*4.89m=-2.42Km,最大TA距离为32*16*4.89m=2.5Km。
参考文献:3GPP 36.213-4.2.31. What is TAUE从网络侧接收TA命令,调整上行PUCCH/PUSCH/SRS的发射时间,目的是为了消除UE之间不同的传输时延,使得不同UE的上行信号到达eNodeB的时间对齐,保证上行正交性,降低小区内干扰。
TA: Timing Advance, 定时提前,一般用于UE上行传输,指为了将UE上行包在希望的时间到达eNB,预估由于距离引起的射频传输时延,提前相应时间发出数据包。
TAC: Timing Advance Command,定时提前命令,eNB通过发送TAC给UE,告知UE定时提前的时间大小。
2. Why need TA上行传输的一个重要特征是不同UE在时频上正交多址接入(orthogonal multiple access),即来自同一小区的不同UE的上行传输之间互不干扰。
为了保证上行传输的正交性,避免小区内(intra-cell)干扰,eNodeB要求来自同一子帧但不同频域资源(不同的RB)的不同UE的信号到达eNodeB 的时间基本上是对齐的。
eNodeB只要在CP(Cyclic Prefix)范围内接收到UE所发送的上行数据,就能够正确地解码上行数据,因此,上行同步要求来自同一子帧的不同UE的信号到达eNodeB的时间都落在CP之内。
为了保证接收侧(eNodeB侧)的时间同步,LTE提出了上行定时提前(Uplink Timing Advance)的机制。
在UE侧看来,timing advance本质上是接收到下行子帧的起始时间与传输上行子帧的时间之间的一个负偏移(negative offset)。
eNodeB通过适当地控制每个UE的偏移,可以控制来自不同UE的上行信号到达eNodeB的时间。
对于离eNodeB较远的UE,由于有较大的传输延迟,就要比离eNodeB较近的UE提前发送上行数据。
图1 上行传输的timing对齐图1(a)中指出了不进行上行定时提前所造成的影响。
从图1(b)中可以看出,eNodeB侧的上行子帧和下行子帧的timing是相同的,而UE侧的上行子帧和下行子帧的timing之间有偏移。
同时可以看出:不同UE有各自不同的uplinktiming advance,也即unlink timing advance是UE级的配置。
3. How measure TAeNodeB通过测量UE的上行传输来确定每个UE的timingadvance值。
因此,只要UE有上行传输, eNodeB就可以用来估计timing advance值。
理论上,UE发送的任何信号(SRS/DMRS/CQI/ACK/NACK/PUSCH等)都可用于测量timingadvance。
在随机接入过程中,eNodeB通过测量接收到的preamble来确定timing advance值。
4. When send TA上行同步的粒度为16Ts(0.52 ms)。
关于Ts,见36.211的第4章。
上行timing的不确定性正比于小区半径,每1 km有大约6.7μs的传输延迟(6.7μs / km),LTE中小区最大半径为100 km,故最大传输延迟接近0.67 ms。
上行同步的粒度为Ts(0.52 ms),故TA的最大值约为(0.67 *1000)/0.52 ≈1288。
(TA的最大值为1282,应该是更精确的计算,但计算方法就是这样的,当然还要将解码时间考虑在内)eNodeB通过两种方式给UE发送TimingAdvance Command:1. 在随机接入过程,通过RAR的Timing Advance Command字段发送给UE这中情况下,eNodeB通过测量接收到的preamble来确定timing advance值,RAR的Timing Advance Command字段共11 bit,对应TA索引值的范围是0~1282。
图2 MAC RARfeild对于随机接入而言,TA值乘以16Ts,就得到相对于当前上行timing所需的实际调整值NTA=TA*16(单位为Ts)。
我称这个过程为“初始上行同步过程”。
2. 在RRC_CONNECTED态,通过TAC MACCE发送TA给UE虽然在随机接入过程中,UE与eNodeB取得了上行同步,但上行信号到达eNodeB的timing可能会随着时间发生变化:- 高速移动中的UE,例如运行中的高铁上的UE,其与eNodeB的传输延迟会不断变化;- 当前传输路径消失,切换到新的的传输路径。
例如在建筑物密集的城市,走到建筑的转角时,这种情况就很可能发生;- UE的晶振偏移,长时间的偏移累积可能导致上行定时出错;- 由于UE移动而导致的多普勒频移等。
因此,UE需要不断地更新其上行定时提前量,以保持上行同步。
LTE 中,eNodeB使用一种闭环机制来调整上行定时提前量。
eNodeB基于测量对应UE的上行传输来确定每个UE的timingadvance 值。
因此,只要UE有上行传输, eNodeB就可以用来估计timing advance 值。
理论上,UE发送的任何信号(SRS/DMRS/CQI/ACK/NACK/PUSCH等)都可用于测量timingadvance。
如果某个特定UE需要校正,则eNodeB会发送一个Timing Advance Command 给该UE,要求其调整上行传输timing。
该Timing Advance Command 是通过Timing Advance Command MAC control element发送给UE的。
Timing Advance Command MAC controlelement由LCID值为11101(见36.321的Table 6.2.1-1)的MAC PDU subhead指示,且其结构如下(R 表示预留bit,设为0):图3:TimingAdvance Command MAC control element可以看出,Timing Advance Command字段共6 bit,对应TA索引值TA 的范围是0~63。
UE侧会保存最近一次timing advance调整值NTA,old,当UE收到新的Timing Advance Command而得到TA后,会计算出最新的timing advance调整值NTA,new = NTA,old + (TA-31) * 16 (单位为Ts)。
我称这个过程为“上行同步更新过程”。
5. Related paramterseNodeB会通过RRC信令给UE配置一个timer(在MAC层,称为timeAlignmentTimer),UE使用该timier在MAC层确定上行是否同步。
需要注意的是:该timer有Cell-specific级别和UE-specific级别之分。
eNodeB通过SystemInformationBlockType2的timeAlignmentTimerCommon 字段来配置的Cell-specific级别的timer;eNodeB通过MAC-MainConfig的timeAlignmentTimerDedicated字段来配置UE-specific级别的timer。
6. UE behavior如果UE在子帧n收到Timing Advance Command,则UE会从子帧n + 6开始应用该timing调整值。
如果UE在子帧n和子帧n + 1发送的PUCCH/PUSCH/SRS由于timing 调整的原因出现重叠,则UE将完全发送子帧n的内容,而不发送子帧n + 1中重叠的部分。
UE收到Timing Advance Command后,会调整PCell的PUCCH/PUSCH/SRS的上行发送时间。
而SCell的PUSCH/SRS(SCell不发送PUCCH)的上行发送时间调整量与PCell相同。
(见36.213的4.2.3节)从上面的介绍可以看出,PCell和SCell共用一条Timing Advance Command在载波聚合中,UE可能需要往多个小区(或称为component carrier)发送上行数据,在理论上,由于不同小区的物理位置(inter-band CA)可能不同,每个小区都需要给该UE发送各自的Timing Advance Command。
但是这种类型的部署并不常见,载波聚合的小区通常物理位置上相近且同步,因此为了简化LTE的设计,所有聚合的小区共用一条timing advance command。