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LTE无线网结构和关键技术概述目录TOC\o"1-3"\h\u11218LTE无线网结构和关键技术概述 1310771.1LTE无线网结构 198641.2LTE关键技术 278601.2.1无线帧 2132831.2.2OFDM 2179021.2.3MIMO技术 31.1LTE无线网结构在LTE系统中,EPS(EvolvedPacketSystem)由EPC(EvolvedPacketCore)和E-UTRAN(EvolvedUMTS陆地无线接入网络)构成。接入网络e-utran由许多enb(eurtanodeb)构成。EPC由MME(MobilityManagementEntery)、S-GW(ServiceGateway)、P-GW(PacketDataNetworkGateway)构成。ENB和EPC通过S1接口连接。如图示出LTE无线网络的结构在LTE系统中,EIB通常被称为基站,在RNC被取消后,ENB还执行了RNC无线资源管理功能,IP报头压缩功能,用户数据加密流,将用户数据路由到服务网关,并在EPA控制中选择MMA,其功能与SG相同,保证了核心网的独立性同时,NS管理控制RM的功能,减少S-GW网关的传输延迟,即本地锚机与ENBSA之间的切换,负责标识、路由和前向传输层分组数据1.2LTE关键技术1.2.1无线帧FDD用于覆盖高速铁路无线网络中比较多,FDD帧长度为10ms,包括20-时隙,每个时隙都有0.5ms的时隙,帧子系统由相邻的两个时隙,一个长度1ms,一个过程中的DDF,十个子帧的无线电帧,用于下行传输两个信号在一个单独的范围内频率图。FDD无线帧结构如图资源分配给用户在一定时间内指定的子载波,这样的资源被称为物理资源块,lte系统支持可变带宽,系统带宽一般不同,系统带宽越宽资源块越多,关系如图所示1.2.2OFDMOfdm一种频分复用技术。由于子载波的正交性,当子载波技术处于其最大值时,每个子系统载波之间都可以进行重叠,相邻的两个子载波只通过一个零点。由于次级载波之间的空间减少,通道之间的干扰较小。并大大提高了光谱效率。Ofdm系统仍使用保护带宽,但保护带宽位于通道带宽的边缘,以减少对其他相邻系统的干扰。图2-3OFDM正交性。OFDM调制信号解调是基于Fourier正反转可以实现的,在将高速网络数据流从串行转换为一个并行的同时,高速数据流被切割多个慢数据流,并行数据流分析每个都使用过程中相互影响独立的子载波技术进行不同调制,并逐个传输。1.2.3MIMO技术MIMO技术是LTE移动通信的核心技术之一,采用的是多输入多输出技术,在有限的空资源条件下可以顺利的安装高天线集成。1948年香农提出了极限信道容量公式:C=Blog2(1+S1N)公式:c信道容量:B信道带宽;S/N信噪比。由公式就是我们可以得知信道容量C与信号进行带宽是成正比的。MIMO系统信道模型如图由信道模型图,我们得出下列输出数据流和

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