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1、TD-LTE网络(WNGLU)原理共四十七页目录(ml)LTE技术发展概述12LTE基本原理及关键技术3LTE FDD/TDD比较(bjio)4LTE全球商用简介共四十七页HSPA+DL40MBps; UL10MbpsTD-HSDPA2.8MbpsTD-HSUPA2.2MbpsWCDMA384KbpsHSDPA1.8/3.6MbpsHSDPA7.2MbpsHSUPA1.45.8Mbps100Mbps1GbpsLTE+LTE TDD1LTE TDD2LTE TDDDL:100MbpsUL:50MbpsTD-HSPA+ DL:25.2MbpsUL:19.2MbpsEV-DO Rel. 0DL: 2
2、.4MbpsUL:153.6kbpscdma2000 1x 153.6kbpsD0 Rev ADL: 3.1MbpsUL: 1.8MbpsDo Rev B(Multi Carrier DO)DL:14.7MbpsUL: 5.4MbpsLTE FDDDL:100MbpsUL:50MbpsGSM EDGE120KbpsGSM GERAN240K-2MbpsTD-SCDMA384KbpsWiMAX研究 标准化测试实验早期商用 商用部署LTE200520082006200920102012LTE是未来(wili)最主流的广域宽带无线通信系统共四十七页eRAN3.0/eRAN6.0/eRAN7.0eRA
3、N1.0eRAN2.2Future标准化进程(jnchng)LTE-BeyondLTE-AdvancedLTERel-8Rel-9Rel-10Rel-11Rel-122008年12月2009年12月2011年3月2012年10月2013年6月(计划(jhu) LTE/SAE初始版本 支持LTE Home eNodeB, LCS(位置服务), MBMS(多播组播) 对SON(自组网), 跨制式互操作等增强 LTE-Advanced 初始版本载波聚合高阶MIMO协同多点CoMP异构网HetNetRelay对载波聚合(CA)进一步增强增强的HetNet峰值: 100Mbps频谱效率: 1.7bps/
4、Hz峰值: 1Gbps频谱效率: 3.7bps/Hz峰值: 10Gbps频谱效率: 10bps/HzLTE-Hi3D BeamformingMTC (Machine Type Communication)共四十七页什么(shn me)是LTE,为什么需要LTE什么是LTE?长期演进LTE (Long Term Evolution)是3GPP主导的无线通信技术的演进LTE与SAE是3GPP当年的两大演进计划,LTE负责(fz)无线空口技术演进,SAE (System Architecture Evolution)负责整个网络架构的演进为什么需要LTE?保持 3GPP与WIMAX/3GPP2的竞争
5、优势顺应宽带移动数据业务的发展需要移动通信数据化,宽带化,IP化高吞吐率 = 高频谱效率 + 大带宽低时延 = 扁平化的网络架构3GPP的目标是打造新一代无线通信系统,超越现有无线接入能力,全面支撑高性能数据业务的,“确保在未来10年内领先”。LTE设计目标带宽灵活配置:支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽 峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50Mbps控制面时延小于100ms,用户面时延(单向)小于5ms能为速度350km/h的用户提供100kbps的接入服务支持增强型MBMS(E-MBMS)取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VO
6、IP支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作系统结构简单化,低成本建网可变带宽低时延高效率高速率共四十七页目录(ml)LTE基本原理及关键技术21LTE技术发展(fzhn)概述3LTE FDD/TDD比较4LTE全球商用简介共四十七页SAE整体网络(wnglu)架构系统架构演进SAE(System Architecture Evolution),是为了实现LTE提出的目标而从整个系统架构上考虑的演进,主要包括:接入网:扁平化,IP化,去掉RNC的物理实体,功能实体分解到基站和核心网元,大部分功能放在了E-NodeB,以减少时延和增强调度(diod)能力,少部分功能放在了核心网,加强移动性管理
7、核心网:用户面和控制面分离原有SGSN实体分解为MME(控制面实体)和Gateway(用户面实体)S1-UMMESGieNodeBS1-CS11OperatorsIP ServiceS6aHSSS-GWS5PDN-GWRxGxPCRFeNodeBX2S1-US1-CControl PlaneUser PlaneUu共四十七页主要(zhyo)网元作用 NAS信令处理,NAS信令安全切换到MME/SGSN的选择及切换CN节点间信令交互;支持漫游,鉴权Idle模式用户可达跟踪区(TA*)管理P-GW和S-GW的选择,承载管理功能信令业务的合法监听MME: Mobility Management En
8、tity eNodeB间/3GPP系统间切换的移动锚点功能;eNodeB间切换时,协助eNodeB进行重排序功能;基于用户的QCI粒度的跨运营商系统计费;Idle模式下行数据包的缓存E-UTRAN寻呼触发支持GTP上下行链路分组路由转发合法监听SGW: Serving GateWayUE IP地址分配基于业务流的上下行计费、门控、速率执行基于APN-AMBR的上下行速率执行基于GBR的下行速率执行;基于用户的包过滤上下行链路上的传输级别的数据包标记合法监听P-GW: Packet data network GateWaySAE用户注册、鉴权以及下载用户数据到MME非3GPP用户注册、鉴权以及下
9、载用户数据到AAA用户漫游(mnyu)限制、用户闭锁业务、用户接入网络类型限制HSS: Home Subscriber Server服务策略和计费控制的规则制定终结Rx接口和Gx接口PCRF: Policy Control and charging Rule Function无线资源管理功能,即实现无线承载控制、无线许可控制和连接移动性控制,在上下行链路上完成UE上的动态资源分配(调度);用户数据流的IP报头压缩和加密;UE附着状态时MME的选择;实现S-GW用户面数据的路由选择;执行由MME发起的寻呼信息和广播信息的调度和传输;完成有关连接态用户移动性配置和调度的测量和测量报告。eNodeB
10、*TA:Track Area。跟踪区和2G/3G数据网络中定义的RA(路由区)类似共四十七页LTE核心技术OFDMAOFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) :利用正交子载波组来实现并行传输OFDM 属于调制复用技术,把系统(xtng)带宽分成多个相互正交的子载波,在多个子载波上并行数据传输。正交频分多址 (OFDMA)频分多址 (FDMA)时分多址 (TDMA)码分多址 (CDMA)共四十七页OFDM的概念(ginin)OFDM(正交频分复用)本质是一个频分系统,但传统的FDM(频分系统),相邻载波间需要很宽的保护带,频谱利用率低。O
11、FDM通过子载波之间的正交,大大的提升了频谱效率(xio l)。如何实现的?通过FFT(快速傅立叶变换)为什么最近20年才逐渐实用?DSP(数字信号处理)芯片的发展传统多载波保护带共四十七页 资源单元 (RE)对于每一个天线端口,一个OFDM或者SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个单元叫做资源单元;资源块 (RB) 一个时隙中,频域上连续的宽度(kund)为180kHz的物理资源称为一个资源块;物理(wl)资源概念共四十七页传统FDM:为避免载波间干扰,需要在相邻的载波间保留一定保护间隔,大大降低了频谱效率。OFDM:各(子)载波重叠排列,同时保持(子)载波的正交性(通过FFT实现)。从
12、而在相同带宽内容纳(rngn)数量更多(子)载波,提升频谱效率。节省的带宽(di kun)资源保护频带OFDM优势1:频谱利用率高频率频率传统的FDM多载波调制技术OFDM多载波调制技术共四十七页OFDM优势2:有效(yuxio)对抗多径符号间无保护间隔时,多径会造成(zo chn)ISI和ICIISI: Inter-symbol Interference,符号间干扰(时域上)ICI: Inter-Carrier Interference,载频间干扰(频域上)时间幅度接收端同时收到前一个符号的多径延迟信号(虚线)和下一个符号的正常信号(实线),影响了正常接收。时域上看受到了ISI,频域上看受到
13、了ICI。前一个符号下一个符号在传输速率一定的前提下,通过并行传输使每个码元的传输周期延长为原来的N倍,这样每个码元在传输过程中受多径干扰影响的部分大大减小通过符号间保护间隔CP消除ISI和ICI将OFDM符号周期内的后面一部分拷贝到前面去,形成循环前缀CP(Cyclic Prefix)CP使一个符号周期内因多径产生的波形为完整的正弦波,因此不同子载波对应的时域信号及其多径积分总为0 ,消除载波间干扰(ICI)应用于OFDM系统。每个子载波宽度仅为15kHz且交叠存在,子载波间干扰(ICI)对系统影响较大,因此采用CP消除ICI幅度时间保护间隔共四十七页动态子载波分配技术:在衰落子载波上不传数
14、据或者采用较低阶调制。频域调度灵活。频域调度颗粒度小(180kHz)。随时为用户选择较优的时频资源进行传输,从而获得(hud)频选调度增益。OFDM优势(yush)3:有效抵抗频率选择性衰落某UE可用频率某UE不用的频率或低MCS频率资源分配图:频率选择性衰落深衰落共四十七页不同带宽的系统所采用的FFT点数是不一样的,称之为Scalable OFDMA。在实现(shxin)上,通过调整IFFT尺寸即可改变载波带宽,系统复杂度增加不明显。OFDM优势(yush)4:带宽扩展性(Scalable OFDMA)载波带宽FFT点数子载波带宽采样率1.4MHz12815kHz1.92MHz3MHz256
15、3.84MHz5MHz5127.68MHz10MHz102415.36MHz15MHz153623.04MHz20MHz204830.72MHz共四十七页OFDM不足OFDM技术最大的缺点是对频率偏移特别敏感收发两端晶振的不一致会引起ICI,虽然在接收端可以通过频率同步来获取频率偏移并进行(jnxng)校正,但由于频偏估计的不精确而引起的残留频偏将会使信号检测性能下降。解决方法:LTE使用频率同步解决频偏问题时域信号的峰均比高OFDM系统中由于载波数比较多,同相位的子载波的波形在时域上直接叠加。因子载波数量多,造成峰均比(PAPR,Peak to Average Power Ratio) 较高
16、,调制信号的动态范围大,提高了对功放的要求。时域峰均比示意图共四十七页LTE下行(xixng)多址OFDMAOFDMA 是一种资源分配粒度更小的多址方式,同时支持多个用户。它将传输(chun sh)带宽划分成一系列正交的子载波资源,将不同的子载波资源分配给不同的用户实现多址。实际上是TDMA+FDMA的多址方式。分布式:分配给用户的RB不连续集中式:连续RB分给一个用户 优点:调度开销小 优点:频选调度增益较大共四十七页LTE上行(shngxng)多址SC-FDMA在任一调度周期(zhuq)中,一个用户分得的子载波必须是连续的SC-FDMA(Single Carrier-Frequency D
17、ivision Multiple Access),单载波频分多址,和OFDMA相同,将传输带宽划分成一系列正交的子载波资源,将不同的子载波资源分配给不同的用户实现多址。注意不同的是:任一终端使用的子载波必须连续。共四十七页OFDM vs. CDMA技术的优势:频谱效率高;带宽扩展性强;抗多径衰落;实现MIMO技术较简单;频域调度灵活(ln hu);自适应强,可以灵活选择调制编码方式,更好的适应信道的频率选择性;结论(jiln):下行采用OFDM,上行采用SC-FDMA下行多址技术的选择上行多址技术的选择多址技术SC-FDMA vs. OFDM优势:终端能力有限,发射功率受限;SC-FDMA采用
18、单载波技术,峰均比(PAPR)低,有效提高RF功率放大器的效率,降低终端成本和耗电量;共四十七页LTE的核心技术MIMOMIMOOFDMLTE关键技术多天线(tinxin)技术MIMOICIC多天线(tinxin)技术利用了“空间”信号维度,能够提高传输速率MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)即多入多出,是一种多天线传输技术:发射端利用多根发射天线将多个数据流在相同时间、频率资源上同时发送,接收端利用多根接收天线同时接收多个数据流。由于收发两端使用了多根天线,相比相同带宽的单发单收链路,MIMO信道容量有了成倍提升。共四十七页阵列增益(Array Gain)
19、 提升平均信噪比发射(fsh)总功率相同的前提下通过提升处理后平均信噪比的带来的性能增益。阵列增益可以通过使用多天线接收或者发射(fsh)来获得,获得阵列增益的前提需要知道信道信息。空间复用增益(Spatial Multiplexing Gain) 提升(tshng)容量在相同带宽、相同总发射功率的前提下,通过增加空间信道的维数获得的吞吐量增益 干扰抑制增益(Co-channel Interference Reduction) 提升平均信干比利用干扰信号的空间有色性,对干扰进行抑制,通过提升处理后信干噪比获得的增益。改善系统容量增加峰值速率多天线技术性能提升原理提高频谱效率和网络容量共四十七页
20、ICIC技术(jsh)Inter-Cell Interference Coordination相邻小区通过频带划分,错开各自边缘用户的资源 ,达到降低同频干扰的目的。相当于小区边缘3频点组网,小区中心频率(pnl)复用为1案例:自适应ICIC,提升边缘小区吞吐率30按照网络级、小区级、用户级三种颗粒度实现分级自适应通过M2000集中管理和制定整网小区边缘模式,可靠性高,人为干涉少静态ICIC小区边缘模式固定,不能适应网络话务量分布不均对场景OSSICIC 配置MR测量自适应ICICMIMOOFDMLTE关键技术ICICLTE核心技术ICICLTE使用OFDM,没有CDMA扩频增益;使用硬切换,
21、没有软切换增益,因此同频干扰对性能影响较大,需要有效干扰协调技术保证性能。共四十七页目录(ml)LTE FDD/TDD比较31LTE技术发展(fzhn)概述2LTE基本原理及关键技术4LTE全球商用简介共四十七页TD-LTE与LTE FDD基础(jch)技术趋同ItemTD-LTELTE FDD信道带宽配置灵活1.4M,3M,5M,10M,15M,20M1.4M,3M,5M,10M,15M,20M多址方式DL:OFDMUL:SC-FDMADL:OFDMUL:SC-FDMA编码方式卷积码,Turbo码卷积码,Turbo码调制方式QPSK,16QAM,64QAMQPSK,16QAM,64QAM功控
22、方式开闭环结合开闭环结合链路自适应支持支持拥塞控制支持支持移动性最高支持350km/h支持inter/intra-RAT HO最高支持350km/h支持inter/intra-RAT HO语音解决方案CSFB/SRVCCCSFB/SRVCC共四十七页TD-LTE与LTE FDD技术主要(zhyo)不同点ItemTD-LTELTE FDD帧结构Type2Type1双工方式TDDFDDRRU需要T/R转换器,引入1.5dB插损,并增加时延需要双工器,引入1dB插损共四十七页 FDD帧结构 - 帧结构类型1,适用于FDD与HD FDD一个长度为10ms的无线帧由10个长度为1ms的子帧构成(guch
23、ng);每个子帧由两个长度为0.5ms的时隙构成;帧结构(jigu)-FDD共四十七页 TDD帧结构 - 帧结构类型2,适用于TDD一个长度为10ms的无线帧由2个长度为5ms的半帧构成(guchng) 每个半帧由5个长度为1ms的子帧构成 常规子帧:由两个长度为0.5ms的时隙构成 特殊子帧:由DwPTS、GP以及UpPTS构成 支持5ms和10ms DLUL切换点周期帧结构(jigu)-TDD共四十七页DL/UL子帧分配(fnpi)选项Uplink-downlink configurationDownlink-to-Uplink Switch-point periodicitySubfra
24、me number012345678905 msDSUUUDSUUU15 msDSUUDDSUUD25 msDSUDDDSUDD310 msDSUUUDDDDD410 msDSUUDDDDDD510 msDSUDDDDDDD65 msDSUUUDSUUDTDD上下行子帧配比与特殊(tsh)时隙配比LTE-TDD帧结构主要特点是上下行转换上下行转换的子帧叫做特殊子帧包括:DwPTS, GP, UpPTS上下行时隙配比和特殊子帧配比需要规划UpPTS主要承载短RACH和Sounding RS短RACH可配,占1个OFDM符号SRS必然存在,占1个OFDM符号D: Downlink subframe
25、U: Uplink subframeS: Special subframe特殊子帧配置Normal CPExtended CPDwPTSGPUpPTSDwPTSGPUpPTS03101381194183121031921311211011412113725392822693291271022-81112-特殊子帧分配选项共四十七页双工方式不同(b tn)下行(xixng)下行上行时间保护间隔上行/下行频率TDD上行/下行时间下行上行频率保护频带FDD上下行工作在相同的频段,用时间来分离接收和发送信道,时间资源在两个方向上进行分配,eNB和UE之间需采用相同的时间分配模式才能配合顺利使用频率来分
26、离接收和发送信道。在支持对上下行带宽需求基本相同的对称业务时,能充分利用上下行频谱,但在支持非对称频谱时,频谱利用率将降低共四十七页TD-LTE和LTE FDD设备(shbi)差异主要在RRUTD-LTE和LTE FDD BBU等处理软件兼容,可以共用LTE FDD收发在不同频段,需使用一个双工器(相当于2个滤波器)将收发分开,但会因此引入1dB的插损TD-LTE收发在不同时间,相同频段,因此需要使用T/R转换器将RRU的收发通路分时段接入天馈系统,但会因此引入2-2.5dB的插损,并且(bngqi)由于T/R转换器的转换时延,同时也将给系统引入一定时延TDDFDD共四十七页目录(ml)1LT
27、E技术(jsh)发展概述2LTE基本原理及关键技术LTE全球商用简介43LTE FDD/TDD比较共四十七页LTE商用网络: TOP 40价值国家(guji), 13年超过65%(26个)LTE商用网络(wnglu)统计:163张 (67国),其中15张TDD,6张FDD/TDD混合,预计13年234张, 28张TDD。GSA,截至4月LTE商用网络数,SRC:GSA, 2013-1-8 趋势一:承诺投资LTE的运营商数超过HSPA+已经承诺投资LTE的330个( 104国),计划投资的运营更多(415个, 124国)已经承诺投资21Mbps 的HSPA+ 的运营 商有294个 (SRC: G
28、SA, 2012-11)趋势二: TOP 40价值国家, 13年商用超过65% TOP 40价值国家,12年商用21个,预计13年商用LTE的超过26个,占比65% (GSA) TOP 183价值运营商,12年商用58个,预计13年超过84个,占比46%网络用户频谱终端发展共四十七页28.003-20132.310-20127.3212-20127.012-20120.808-20120.1405-20120.0403-20120.3612-20123.709-20122201297% coverage (Q3-2012)75% coverage (Q3-2012)9
29、9% coverage (Q3-2012)1.010-20120.507-20124.012-2012Total 89 Million1.7512-2012当前(dngqin)全球LTE用户发展状况(Million)网络用户频谱终端发展共四十七页数据(shj)洪流时代,LTE用户呈现快速增长LTE用户总数(zngsh)预测(mil)年均复合增长率20112016: 146%全球LTE用户总数迅猛增长区域LTE用户增长情况LTE Subscriber Forecast (million)January, 2013 Huawei mLab January, 2013 Huawei mLab 网络用
30、户频谱终端发展共四十七页3GPP定义(dngy)的E-UTRA频段B34:A频段(pn dun),2.1GB38:D频段,2.6GB39:F频段,1.9GB40:E频段,2.3GiPhone 5 (CDMA Model A1429)支持的频段:B1 (2100MHz)B3(1800MHz)B5(850MHz)B13(700MHz)B25(1900MHz)25 PCS频段,1900MHzTDD频段LTE的工作频段网络用户频谱终端发展共四十七页商用LTE网络(wnglu)频率分布网络用户频谱终端发展共四十七页TD-LTE终端(zhn dun)分类(基于应用场景)LTE时代的终端相比于2G/3G时代
31、将更加丰富多彩,主要分类方式包括应用场景、调制解调方式、待机方式和协议版本等等。从应用场景上看,大体可分为5类:USB Dongle、CPE、MiFi、手持终端和特殊终端(车载台、路测终端、上网本、电子书、无线座机、无线监控终端等等)。目前(mqin)LTE TDD终端正处于逐渐丰富阶段,除了已经商用的USB Dongle、CPE和MiFi,已经开始出现手持终端和特殊终端网络用户频谱终端发展USB Dongle,通过USB接口和PC机相连,适用于固定和游牧场景Customer Premise Equipment:适用于家庭和企业场景固定应用Mobile WiFi,简称MiFi,MiFi是一个便
32、携式宽带无线装置,集调制解调器、路由器和接入点三者功能于一身共四十七页LTE产业链:来自97个厂商的821款终端GSA 2013年3月27日报告显示,全球有97家制造商已推出了821款LTE终端,其中有261款手机和67款平板电脑。网络用户频谱终端发展共四十七页芯片(xn pin)产业更加发达,运营商有更多选择百花齐放,提供LTE FDD/LTE TDD芯片厂商超过(chogu)10家,多频多模已成趋势,4核、体积更小、功耗更低MDM9x00- GCUL Balong 700(R8)- LTEMSM8960-G/U/C/LTE TDD/FDDBalong 710- G/U/LTE TDD/FD
33、D,CAT4SQN3110- LTE TDD/FDD201120122013MP5232- 三模,LTE/HSPA/EDGE,CAT 4Tegra 4i- LTE ,Chimera(运算摄影,1080p)XMM7160- LTE手机 ,平板,超级本BCM21892- LTE CAT4,CA,最小,ZUC加密,28nm预计2013年底推出LTE芯片- LTE TDD/FDD,28nmBalong 720- G/U/LTE TDD/FDD,CA猎户座芯片Exynos 4412-32nm, LTE TDD/FDD,智能机S3Exynos 5 Octa- LTE TDD/FDD,智能机S4(仅韩国用)
34、*2010年收购WiMAX芯片厂商BeceemSnapdragon8000,9X25,RF360(2012年底)-R10,CAT 4;支持全球所有4G LTE网络*2011年收购英飞凌无线业务部门XMM- LTE TDD/FDD数据Thor L8580,28nm,1080P- LTE-A,CAT4 ,CA,R10,VoLTE*英伟达2011年收购手机芯片厂商IceraFG3100,FG6200- LTEFG3800- LTE TDD/FDDFG3802,FG6300- LTE TDD/FDD,4003800M,R10,CAT 4SP2531- LTE三模,CAT3MP2532,MP6530-
35、CAT 4,4核*爱立信在2013年起接手LTE芯片*年产手机芯片2亿颗全球第一款CAT 4的芯片网络用户频谱终端发展共四十七页主流产业资源(zyun)聚集投入,TD-LTE用户发展已不存在瓶颈三星(snxng) Galaxy S4支持多频多模TD-LTE 1.9/2.3/2.6GAscend D2平板电脑LTE TDD/FDD & UMTS & GSM or TDS 多模手机LG Optimus Vu II HTC One (2013) 中国移动TD-LTE终端集采要求的5模10频包含F/D/E频段,支持全球漫游TD-LTE终端呈现多样化趋势,目前可以商用的智能终端中,软银7款,中国移动8款
36、支持FD双频段高通等所有主流芯片厂家均加入TD-LTE阵营,高端机的缺失影响业务发展的情况不复存在创毅视讯展讯联芯厂商型号时间多模多频支持能力高通MSM896012Q4支持6模,包括:G/C/U/TDS/LTE-TDD/FDD海思Balong71012Q2支持5模,包括:G/U/TDS/LTE-TDD/FDD创毅视讯WD50002012支持5模,包括:G/U/TDS/LTE-TDD/FDD联芯LC176112Q2支持5模,包括:G/U/TDS/LTE-TDD/FDD展讯SC96202012支持5模,包括:G/U/TDS/LTE-TDD/FDDSTEM74002012支持5模,包括:G/U/TD
37、S/LTE-TDD/FDDIntelXMM70602012支持3模,包括:G/U/LTEFDD (13年支持5模)AltairFG31002012支持2模,包括:LTE-TDD/FDD网络用户频谱终端发展共四十七页DellOro:2016年LTE RAN设备投资(tu z)超过UMTS 12年62亿,比H1预期(yq)多10%(6亿) 13年超百亿; 2016超过UMTS 14年TDD-LTE占比达36%(43.5亿)全球RAN设备投资趋势(亿$),SRC: DellOro 2013-1 15年LTE RAN设备出货超过UMTS全球RAN设备出货量趋势(万站),SRC: DellOro 201
38、3-1网络用户频谱终端发展共四十七页LTE初期(chq)建网700M终端占比1/20LTE初期(chq)建网面临严重产业缺失问题LTE商用三个月后,推出HTC “雷霆”,一个季度吸引50W高端用户美国Verizon通过成立创新中心催熟LTE产业链、2*10M低频段快速建网 2011201320142012Q3Q310年底38城市;1.1亿人口2011年9月178城市1.85亿人口2012年底413个城市2.7亿人口载波扩充,2*20M2*10M覆盖为先20132014,预计启用AWS频谱局部扩容优先保证覆盖,2*10M支持3年以上发展成立创新中心,拉动700M LTE产业链Verizon跟风险
39、投资合作,募集13亿资金Verizon LTE良性发展,成为业界领头羊2012年Q3,LTE用户1100万,约占总LTE用户的30%LTE分流高速提升3G流量比明显下降LTE分流效果显著,与3G流量持平移动用户数(百万)及份额(2011年底)终端少,产业链缺失美国第一大无线运营商目前,美国LTE发展已经吸引了波多黎各、关岛和乌拉圭等约16个国家加入700M阵营2012年2012年共四十七页2011年3月份,覆盖日本(r bn)人口的7%的热点区域;2013年,将投入36亿美元建15000个LTE基站,预计2014年覆盖98%人口用户数NO.1只采用2*5M部署LTE共用RRU与天线系统(xtn
40、g)BBU共机柜,但UMTS与LTE设备分开日本最大运营商,引入LTE降低3G负荷满足大带宽需求,并通过智能机带动LTE用户快速增长充分利用UMTS平滑升级,快速实现部署,确保热点区域优先覆盖3G渗透率100%,网络负荷大Video业务占比越来越高,带宽需求大日本DoCoMo利用智能机高速发展LTE用户,利旧现网实现低成本、快速建网2011年11月前,只发展数据卡,用户发展缓慢单位:万2011年11月24日发布Galaxy SII,12月用户几乎翻倍2012Q4,智能机丰富,用户一年增长近6.5倍共四十七页日本软银2.5G TDL网络发展迅速(xn s),密集城区深度覆盖成为最大挑战作为日本第二大运营商,为应对KDDI及NTT Docomo竞争,软银利用2.5G频段规划建设全球最大TDL网络(4.6万站),现已商用东京等大城市区域(qy),通过有竞争力的终端和资费大力发展用户前已部署超过20000个基站市场竞争加剧,但由于缺乏室分系统,2.5G高频段在密集城区的深度覆盖问题成为后续建网的最大挑战2012年11月,软银AXGP比拼落后KDDI 800MHz LTE5
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