幀結(jié)構(gòu):TD - LTE系統(tǒng)采用的是無線幀結(jié)構(gòu),將長度為10ms的無限幀分為10個長度為Ims的子幀作為數(shù)據(jù)調(diào)度和傳輸?shù)膯挝?TTI)。并將其中的#1和#6子幀配置為特殊子幀,這些子幀包含3個特殊時隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含義和功能與TD - SCDMA系統(tǒng)相類似 [7]。TDD系統(tǒng)支持7種不同的上下行時間比例分配,時間分配比較靈活。從將大部分資源分配給下行的“下行:上行=9:1”,到上行占用資源比例較多的“下行:上行=2:3”,系統(tǒng)可根據(jù)業(yè)務(wù)量靈活地選擇系統(tǒng)配置,提供資源使用水平 [7]。LTE項目是3G 的演進(jìn),是3G與4G技術(shù)之間的一個過渡,是3.9G的全 球標(biāo)準(zhǔn)。金山區(qū)制造LTE模塊量大從優(yōu)
質(zhì)量指標(biāo)包括接通率、掉話率、切換成功率等。在同頻組網(wǎng)時,網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷在50%條件下,要求TD-LTE無線接通率大于95%,掉話率小于4%,系統(tǒng)內(nèi)切換成功率大于95%。同時要求在無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域內(nèi)的90%位置,99%的時間可以接入網(wǎng)絡(luò),開展的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)塊差錯率小于10% [6]。能夠靈活配置頻率,使用FDD系統(tǒng)不易使用的零散頻段;可以通過調(diào)整上下行時隙轉(zhuǎn)換點,提高下行時隙比例,能夠很好地支持非對稱業(yè)務(wù);具有上下行信道一致性,基站的接收和發(fā)送可以共用部分射頻單元,降低了設(shè)備成本;接收上下行數(shù)據(jù)時,不需要收發(fā)隔離器,只需要一個開關(guān)即可,降低了設(shè)備的復(fù)雜度;具有上下行信道互惠性,能夠更好地采用傳輸預(yù)處理技術(shù),有效地降低移動終端的處理復(fù)雜性 [8]。寶山區(qū)節(jié)能LTE模塊推薦廠家SC-FDMA技術(shù)是一種單載波多用戶接入技術(shù),它的實現(xiàn)比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。
該方式在支持對稱業(yè)務(wù)時,能充分利用上下行的頻譜,但在非對稱的分組交換(互聯(lián)網(wǎng))工作時,頻譜利用率則**降低(由于低上行負(fù)載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優(yōu)勢。 [9]LTE網(wǎng)絡(luò)適用于相當(dāng)多的頻段,而不同地區(qū)選擇的頻段互不相同。北美網(wǎng)絡(luò)計劃使用MHz;歐洲網(wǎng)絡(luò)計劃使用亞洲網(wǎng)絡(luò)計劃使用;澳洲網(wǎng)絡(luò)計劃使用1800MHz。所以在某國家使用正常的終端在另一國家的網(wǎng)絡(luò)中很可能無法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進(jìn)行國際漫游。
MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時代移動回傳的解決方案。在3G網(wǎng)絡(luò)初期,由于業(yè)務(wù)量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多業(yè)務(wù)傳送平臺)設(shè)備可以滿足3G移動回傳的需要。而隨著3G業(yè)務(wù)流量的快速增長和LTE技術(shù)的興起,MSTP設(shè)備在吞吐量、轉(zhuǎn)發(fā)能力等方面越來越難以支持,將逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP無線接入網(wǎng)絡(luò))和PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))技術(shù)所取代。IPRAN和PTN是自分組承載與傳送技術(shù)發(fā)展以來逐步形成的兩種技術(shù)和設(shè)備形態(tài),下面就這兩種技術(shù)進(jìn)行分析。值得一提的是,作為TD-SCDMA技術(shù)的后續(xù)演進(jìn),LTE的TDD模式又稱為TD-LTE/TD-LTE-Advanced。
LTE技術(shù)主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。其中,F(xiàn)DD-LTE在國際中應(yīng)用***,而TD-LTE在我國較為常見。 [2]LTE(Long Term Evolution,長期演進(jìn))項目是3G 的演進(jìn),是3G與4G技術(shù)之間的一個過渡,是3.9G的全 球標(biāo)準(zhǔn)。它改進(jìn)并增強(qiáng)了3G的空中接入技術(shù),采用 OFDM和MIMO作為其無線網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的***標(biāo)準(zhǔn)。在 20MHz頻譜帶寬下提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s 的峰值速率,改善了小區(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū) 容量和降低系統(tǒng)延遲。 [3]MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。金山區(qū)制造LTE模塊量大從優(yōu)
移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,離不開技術(shù)的支撐。金山區(qū)制造LTE模塊量大從優(yōu)
不同之處在于:TD-LTE的幀結(jié)構(gòu)FS2中有半幀和特殊子幀的概念,F(xiàn)S2的每一個無線幀由2個長度為5ms的半幀組成,每個半幀一般包含4個普通子幀和1個特殊子幀。普通子幀由2個長度為0.5ms的時隙組成,而特殊子幀由DwPTS、GP、UpPTS這3個特殊時隙組成。DwPTS、GP和UpPTS的長度可配置,以適應(yīng)不同場景下的覆蓋、容量和抗干擾等需求,但要求總長度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊時隙來傳輸業(yè)務(wù)以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切換的GP時長,可以較好地適應(yīng)傳輸時延,避免遠(yuǎn)距離同頻干擾或某些TD-SCDMA配置引起的干擾,比較大覆蓋范圍可達(dá)30~100km。同時,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子幀轉(zhuǎn)換周期,可根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活地完成上下行配置 [6]。金山區(qū)制造LTE模塊量大從優(yōu)
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