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文档简介
1、发展与演进:TD-LTE技术综述,1,发展与演进:TD-LTE技术综述,2009-05-27,发展与演进:TD-LTE技术综述,2,R5/6/7,R8,R9,R10,TD-SCDMA/HSPA,LTE-A,TD-LTE,TD-LTE标准进展,发展与演进:TD-LTE技术综述,3,2,更高的峰值速率和频率效率,2,灵活的调度机制,简化的网络架构,2,多种小区间干扰减轻技术,2,TDD系统优化设计,TD-LTE,发展与演进:TD-LTE技术综述,4,取消RNC结点网络架构更加趋于扁平化降低传输时延,简化的网络架构,E-UTRAN + EPC,发展与演进:TD-LTE技术综述,5,灵活的调度机制,更
2、高的峰值速率和频率效率,多种小区间干扰减轻技术,TDD系统优化设计,简化的网络架构,TD-LTE,发展与演进:TD-LTE技术综述,6,更高的峰值速率和频谱效率,理论瞬时峰值速率 下行:201.6Mbps 上行:100.8Mbps,平均峰值速率(D/S/U=2:1:2) 下行 101.779Mbps(无开销) 72.083Mbps(考虑开销) 上行: 33.264Mbps (无开销) 25.536Mbps (考虑开销),发展与演进:TD-LTE技术综述,7,LTE可以灵活的带宽扩展:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz以及20MHz 使得LTE可以支持更高的峰值速率,可扩展
3、的带宽,发展与演进:TD-LTE技术综述,8,LTE下行采用OFDM多址技术 无ISI,无需复杂的检测算法 便于大带宽下实现 易于与MIMO技术结合 在大带宽下可以获得更高的频谱效率,LTE下行采用DFT-S-OFDM多址技术 峰均比较低,易于终端实现 频谱效率略低于OFDM,OFDM/DFT-S-OFDM,发展与演进:TD-LTE技术综述,9,空间复用可以有效的提升LTE系统的峰值速率,目前LTE下行支持最多4层的空间复用,波束赋形/传输分集可以提高链路的传输质量,特别是在低信噪比情况下,可以有效的提升系统的频谱效率,空间复用以及波束赋形/传输分集的联合使用,有效的保证了LTE系统的高峰值速
4、率和高频谱效率,MIMO技术,发展与演进:TD-LTE技术综述,10,LTE系统支持最大20MHz的信道带宽,可以充分利用信道的频率选择性,获得 1)频率分集增益:不进行频域调度 2)频域调度增益(多用户分集增益):用户选择最好的频域资源进行数据传输,频域调度/频率分集,frequency,发展与演进:TD-LTE技术综述,11,2,更高的峰值速率和频率效率,2,简化的网络架构,2,多种小区间干扰减轻技术,2,TDD系统优化设计,灵活的调度机制,TD-LTE,发展与演进:TD-LTE技术综述,12,动态调度,LTE系统支持基于1ms TTI 的动态调度 控制区域/数据区域的TDM复用方式,有效
5、的保证了LTE系统可以实现快速的动态调度,发展与演进:TD-LTE技术综述,13,半持续调度,为了有效支持Voip等具有一定传输周期,且每次传输数据包较小的业务,LTE系统支持半持续调度 半持续调度可以有效的节省控制信道的开销!,动态调度,半持续调度,发展与演进:TD-LTE技术综述,14,MIMO分层调度,LTE支持分层的MIMO调度机制(下行),层次1 下行支持多种传输模式,RRC层决策,半静态变化 单端口传输 (AP0) 传输分集 开环空间复用 闭环空间复用 多用户MIMO RAN1预编码 单端口传输(AP5)波束赋形,层次2 MAC层进行每种传输模式内部多种MIMO方式的动态调度,比如
6、Rank自适应,传输分集与空间复用的切换等。 通过DCI指示,动态变化 每种传输模式内部均包括传输分集,便于模式切换,发展与演进:TD-LTE技术综述,15,层次1 是否支持上行天线选择 RRC层决策 受限于终端能力,层次2 是否采用MU-MIMO 无显示信令指示 MAC层根据调度策略决策,LTE支持多层次的MIMO调度机制(上行),MIMO分层调度,发展与演进:TD-LTE技术综述,16,2,更高的峰值速率和频率效率,2,灵活的调度机制,2,技术化的网络架构,2,TDD系统优化设计,多种小区间干扰减轻技术,TD-LTE,发展与演进:TD-LTE技术综述,17,多种小区间干扰减轻技术,小区间
7、干扰减轻,干扰随机化,干扰协调,波束赋形,序列加扰 跳频传输,发展与演进:TD-LTE技术综述,18,小区间干扰协调,小区间干扰协调的基本思想 : 以小区间协调的方式对资源的使用进行限制,包括限制哪些时频资源可用,或者在一定的时频资源上限制其发射功率,静态小区间干扰协调 不需要标准支持,比如,可以通过事先固定各个小区边缘用户可以使用的频率资源,来避免小区间的干扰 半静态小区间干扰协调 需要小区间交换信息,比如通过X2接口交换各个小区的PRB使用信息,功率分配信息,以及过载指示信息等。,发展与演进:TD-LTE技术综述,19,波束赋形,LTE支持采用波束赋形 波束赋形技术可以有效的降低小区间干扰
8、, 提高期望用户的信号强度 降低信号对其他用户的干扰 特别的,如果波束赋形时已经知道被干扰用户的方位,可以主动降低对该方向辐射能量,当接收端也存在多根天线时,接收端也可以利用多根天线降低用户间干扰,其主要的原理是通过对接收信号进行加权,抑制强干扰,称为IRC,发展与演进:TD-LTE技术综述,20,2,更高的峰值速率和频率效率,2,灵活的调度机制,2,多种小区间干扰减轻技术,2,简化的网络架构,TDD系统优化设计,TD-LTE,发展与演进:TD-LTE技术综述,21,TD-LTE帧结构设计保证TD-LTE系统可以容易与TD-SCDMA系统共存,TDD系统优化设计,TD-SCDMA 2:5 TD
9、-LTE 1:1:3,TD-SCDMA 4:3 TD-LTE 2:1:2,TD-SCDMA 5:2 TD-LTE 3:1:1,发展与演进:TD-LTE技术综述,22,灵活的特殊时隙配置使得TD-LTE可以支持多个等级的覆盖范围,TDD系统优化设计,上下行均为短CP配置,发展与演进:TD-LTE技术综述,23,远端基站干扰的解决 支持较大的GP配置 同步信号与PRACH不在相同的频域资源上配置,TDD系统优化设计,发展与演进:TD-LTE技术综述,24,灵活的PRACH preamble配置 TD-LTE支持不同长度的5种Preamble配置 Preamble format 4是TDD系统的特有
10、配置,位于UpPTS中 Preamble format 4具有最小的时间长度和序列长度 -在小覆盖情况下,可以有效的节省PRACH信道的开销,TDD系统优化设计,发展与演进:TD-LTE技术综述,25,优化的SRS设计 TD-LTE支持在UpPTS中发送SRS,且能够覆盖整个带宽 避免由于在上行子帧中传输SRS导致的资源浪费和冲突问题 SRS的使用,更有利于波束赋形技术的应用,TDD系统优化设计,发展与演进:TD-LTE技术综述,26,TD-LTE系统时序关系的特殊设计 TDD系统在一个链路方向上不连续发送的本质,导致TD-LTE系统的时序关系比FDD系统更复杂 PDCCH/PHICH与被调度
11、子帧之间的时序关系 允许在一个下行子帧中调度多个上行子帧 ACK/NACK反馈与上一次传输之间的时序关系 允许一个子帧反馈多个ACK/NACK,ACK/ACK multiplexing & ACK/NACK bundling 功率控制命令字与被控制的子帧之间的时序关系 ,TDD系统优化设计,发展与演进:TD-LTE技术综述,27,波束赋形技术可以充分利用TDD系统的信道互易性 TD-LTE支持采用基于专用参考信号的波束赋形技术 更便于基站采用8天线,方便与TD-SCDMA系统兼容和共站址 采用8天线的波束赋形技术,系统可以获得更高的性能增益,TDD系统优化设计,发展与演进:TD-LTE技术综述
12、,28,2,MIMO增强技术,2,载波聚合,2,协作多点传输,2,LTE-A设计需求,LTE-A,2,2,Relay,发展与演进:TD-LTE技术综述,29,满足ITU 4G技术征集的需求 继续保持3GPP 标准技术的竞争力 与TD-LTE R8保持兼容性 解决运营商网络部署的新需求 LTE-A要求下行支持1Gbps,上行支持500Mbps峰值速率,LTE-A设计需求,MIMO增强技术,载波聚合,协作多点,Relay,发展与演进:TD-LTE技术综述,30,天线配置升级 下行支持8层的空间复用,要求最低8x8天线配置 上行支持4层的空间复用,要求最低4x4天线配置 PDSCH解调参考信号采用UE-specific RS 支持多流波束赋形 Cell-specific RS用于测量,MIMO增强技术,发展与演进:TD-LTE技术综述,31,支持更大的带宽 降低实现复杂度 解决频谱离散问题 解决与R8的兼容性问题,载波聚合,发展与演进:TD-LTE技术综述,32,在多个地理分开的传输点之间进行动态的协作传输和接收 增强高数据速率的覆盖范围 提高小区边
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