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ltetdd技術(shù)介紹ppt課件-展示頁(yè)

2025-01-28 01:54本頁(yè)面
  

【正文】 術(shù)指標(biāo) ? LTE的關(guān)鍵技術(shù) ? LTE的傳輸方案 ? LTE的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) ? 總結(jié) 3 目錄 ? LTE的歷史背景 ? LTE的主要技術(shù)指標(biāo) ? LTE的關(guān)鍵技術(shù) ? LTE的傳輸方案 ? LTE的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) ? 總結(jié) 4 LTE的歷史背景 ? GSM的巨大成功。人們體驗(yàn)到移動(dòng)通信的便利 ?“得隴望蜀”。 ?用戶的需求、市場(chǎng)的挑戰(zhàn)和 IPR的制肘共同推動(dòng)了 3GPP組織在 4G出現(xiàn)之前加速制定新的空中接口和無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。 5 目前世界主要運(yùn)營(yíng)商 Vodafone、 NTT、ATamp。 商用 LTE標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展 測(cè)試 Work Item Study Item LTE 2022年 2月中國(guó)移動(dòng)宣布測(cè)試LTE 3GPP LTE項(xiàng)目啟動(dòng) 3GPP LTE第一版本完成 2022年 10月WiMAX加入 3G 2022年 12月3GPP LTE TDD兩種模式合并 2022年NGMN組織成立 WiMAX論壇成立 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022~2022 6 目錄 ? LTE的歷史背景 ? LTE的主要技術(shù)指標(biāo) ? LTE的關(guān)鍵技術(shù) ? LTE的傳輸方案 ? LTE的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) ? 總結(jié) 7 LTE的主要技術(shù)指標(biāo) (1) ? 支持 ? 峰值速率:下行 100Mbps,上行 50Mbps。 ?傳統(tǒng)解決方案: GSM中的均衡技術(shù), CDMA系統(tǒng)中的RAKE接收。 ? OFDM將高速的符號(hào)流分解為多路并行的低速符號(hào)流,在多個(gè)子載波上并行傳輸。 12 多天線技術(shù) MIMO ? MIMO: 在發(fā)送和接收端同時(shí)使用多天線。 ? MIMO系統(tǒng)信道容量的增長(zhǎng)與天線數(shù)目大致成線性關(guān)系。 ? OFDM技術(shù)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,頻譜利用率高,均衡簡(jiǎn)單。實(shí)現(xiàn)相對(duì)簡(jiǎn)單 (可對(duì)每個(gè)載波分別頻域均衡,簡(jiǎn)化了頻率選擇性 MIMO的均衡算法 ) 14 OFDM信號(hào)的生成 OFDM符號(hào)通帶信號(hào)可以表示為 OFDM信號(hào)的基帶形式為 可用 IFFT實(shí)現(xiàn)基帶的多載波調(diào)制。 1222( ) R e e xp 2NNciNiis t d j f tT??????? ????? ?????? ???????????1222( ) e xp 2NNiNiix t d j tT?????????????15 OFDM信號(hào)的時(shí)域特點(diǎn) ?子載波數(shù)目 時(shí),承載的數(shù)據(jù)為 ,四個(gè)載波獨(dú)立的波形和迭加后的信號(hào) 4N ? (1 , 1 , 1 , 1 )?d0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 143210123416 OFDM信號(hào)的頻譜結(jié)構(gòu) 17 OFDM的關(guān)鍵問(wèn)題 ?峰均比( PAPR) ? 原因: OFDM信號(hào)在時(shí)域是多個(gè)子載波信號(hào)的時(shí)域疊加 ? LTE上行采用 SCFDMA傳輸方案 ?符號(hào)間干擾( ISI) ? 原因 1:無(wú)線信道多徑 ? 原因 2:符號(hào)同步偏差 ?子載波間干擾( ICI) ? 原因 1:無(wú)線信道的時(shí)變性(多普勒頻移) ? 原因 2:載波頻率偏差 ? 原因 3:采樣頻率偏差 18 SCFDMA (DFTSOFDM)的 PAPR 16QAM,占用 512子載波中間的 300個(gè)子載波 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12104103102101100P A P R ( d B )CCDF O F D MD F T S O F D M19 ISI的克星 — CP (1) ?GP(空等的方式)用于 OFDM系統(tǒng)的效果 ? 消除了 OFDM的符號(hào)間干擾 ? 導(dǎo)致了每 OFDM符號(hào)內(nèi)部的子載波間干擾! 保護(hù)時(shí)間 FFT 積分時(shí)間子載波 1延遲的子載波 2OFDM 符號(hào)周期子載波 2 對(duì)子載波 1 的干擾部分20 ISI的克星 — CP (2) OFDM符號(hào)的循環(huán)前綴結(jié)構(gòu) 保護(hù)時(shí)間 FFT 積分時(shí)間子載波 1OFDM 符號(hào)周期子載波 2子載波321 ISI的克星 — CP (3) 保護(hù)時(shí)間 FFT 積分時(shí)間OFDM 符號(hào)周期相位跳變第一條到達(dá)徑信號(hào)第二條到達(dá)徑信號(hào)多徑時(shí)延CP的引入解決了 GP的缺陷 兩徑信道中 OFDM符號(hào)的傳輸 22 OFDM中的同步技術(shù) ?時(shí)間同步(影響 ISI) ? OFDM符號(hào)同步 ? 固定的載波相位偏差對(duì)性能無(wú)絲毫影響 ? 固定采樣定時(shí)偏差的影響可歸入 OFDM符號(hào)同步偏差的影響 OFDM系統(tǒng)對(duì)符號(hào)定時(shí)偏差不敏感。 ? 根據(jù) LTE對(duì)晶振穩(wěn)定度的規(guī)定 , 此情況不會(huì)發(fā)生 。 ()Afnf1nf ?1nf?f(a)()Afnff ?? f(b )25 采樣頻率偏差的影響 導(dǎo)致 ICI,且隨時(shí)間的累積時(shí)間會(huì)多出或漏掉樣值 26 MIMO ?空間分集(提高傳輸可靠性) ? 空時(shí)塊碼( STBC) ? 空頻塊碼( SFBC) ? 對(duì)應(yīng) LTE的發(fā)送分集 ? 空時(shí)格碼( STTC) ? 基于 MIMOOFDM的 CDD ?空間復(fù)用(提高傳輸速率) ? VBLAST ? 對(duì)應(yīng) LTE中的分層后預(yù)編碼矩陣為單位陣 27 在這種編碼方案中,每組 m比特信息首先調(diào)制為 M=2m進(jìn)制符號(hào)。 天線 1發(fā)送信號(hào)矩陣的第一行,而天線 2發(fā)送信號(hào)矩陣的第二行。這種 STBC編碼最大的優(yōu)勢(shì)在于,檢測(cè)簡(jiǎn)單,并可獲得滿分集的增益。 S T B C編 碼S T B C譯 碼21h22h1x2x 1r2r11h12STBC鼻祖 — Alamouti方案 (1) 28 信道估計(jì) 信號(hào)合并最大似然譯碼器T x 1 T x 21*2xx???????2*1xx??????1h2hRx12nn??????1?h2?h1?h2?h1x2x1?x2?x衰落信道 1 1 1 2 2 1**2 1 2 2 1 2r h x h x nr h x h x n? ? ???? ? ? ??最大似然檢測(cè) Alamouti方案 (2) ~ 22* * * *1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2~ 22* * * *2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1()()x h r h r h h x h n h nx h r h r h h x h n h n? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ??12~2 2 221 1 2 1 1 1?~2 2 222 1 2 2 2
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