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文档简介
1、4G 关键技术OFDM 正交频分复用,实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰 ICI 。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落,从而可以消除符号间干扰。而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易4G 关键技术OFDM 4G 关键技术OFDM 4G 关键技术智能天线智能天线定义为波束间没有切换
2、的多波束或自适应阵列天线。智能天线具有抑制信号干扰、自动跟踪以及数字波束调节等智能功能,被认为是未来移动通信的关键技术。智能天线成形波束能在空间域内抑制交互干扰,增强特殊范围内想要的信号,这种技术既能改善信号质量又能增加传输容量。其基本原理是在无线基站端使用天线阵和相干无线收发信机来实现射频信号的接收和发射。同时通过基带数字信号处理器,对各个天线链路上接收到的信号按一定算法进行合并,实现上行波束赋形。Beamforming:波束成形,通用信号处理技术,用于控制传播的方向和射频的接受。4G 关键技术MIMO多输入多输出技术(MIMO)是指在基站和移动终端都有多个天线。MIMO 技术为系统提供空间
3、复用增益和空间分集增益。空间复用是在接收端和发射端使用多副天线,充分利用空间传播中的多径分量,在同一频带上使用多个子信道发射信号,使容量随天线数量的增加而线性增加。空间分集有发射分集和接收分集两类。基于分集技术与信道编码技术的空时码可获得高的编码增益和分集增益,已成为该领域的研究热点。MIMO技术可提供很高的频谱利用率,且其空间分集可显著改善无线信道的性能,提高无线系统的容量及覆盖范围4G 多址技术TDD与FDDFDD FDD双工方式 指上下行需要不同的频段 就像高速路都有两个方向 TDDTDD双工方式 指上下行都在同一个频段上 只在时域上划分上行的时隙和下行的时隙TDD收发干扰 如果小区间时
4、间未精确同步或者上下行配比不相同,则出现比较严重的收发互相干扰的问题。LTE系统结构TDD-LTE空口协议栈 无线接口协议栈根据用途分为用户平面协议栈和控制平面协议栈 控制平面主要负责对无线接口的管理和控制。 用户平面用户平面用于执行无线接入承载业务,主要负责用户发送和接收的所有信息的处理。TDD-LTE空口协议栈控制平面协议TDD-LTE空口协议栈用户平面协议TDD-LTE接入网协议结构逻辑信道 逻辑信道(常用6中),以信道中传输的消息类型区分,其中包括控制信道和业务信道。控制信道包括:BCCH广播控制信道、PCCH寻呼控制信道、DCCH专用控制信道、CCCH公共控制信道;业务信道包括:DT
5、CH专用业务信道、CTCH公共业务信道。传输信道 传输信道(7种),物理层通过传输信道为MAC媒体接入控制子层提供服务,主要根据传输信息的方式以及信息解读方式划分,其中包括公共传输信道(这类信道中的消息须有内识别表示才能被UE识别)和专用传输信道(UE通过物理信道的映射识别)。公共传输信道包括:PCH(寻呼信道)、BCH(广播信道)、RACH(随机接入信道)、FACH(前向接入信道),USCH/DSCH(上行/下行共享信道,引入HSDPA后未作使用);专用传输信道包括:DCH(专用传输信道)。 传输信道物理信道 物理信道(10种)与频点、帧、子帧、时隙以及码道相关,是物理层定义的信道类型,实际上只是把时隙(码道)配置成的不同命名,其中分为专用物理信道和公共物理信道。专用物理信道:DPCH;公共物理信道: P-CCPCH (主公共控制物理信道)、S-CCPCH(辅公共控制物理信道)、PICH(寻呼指示信道)、 FPACH(快速物理接入信道)、DwPCH(下行导频信道)、UpPCH(上行导频信道)、PRACH(物理随机接入信道)、PUSCH(物理上行共享信道)、PDSCH(物理下行共享信道)。下图为
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