LTE基础知识培训ppt课件.pptx
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1、lte基础知识培训,培训目标,学完此课程后,将具备以下能力:,1、了解LTE背景和发展;2、掌握LTE系统网络结构;3、掌握LTE系统原理及其关键技术;4、掌握LTE空中信道基本知识;5、了解LTE接口协议及信令流程;6、掌握运营商入围考试的基本要点。,LTE网络结构 4 LTE空口技术25 LTE空口信道50 无线资源管理64 移动性管理72 天线发射模式77 干扰抑制技术87,培训内容,LTE 网络结构,LTE背景知识,5,LTE的设计目标带宽灵活配置:支持1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10Mhz, 15Mhz, 20MHz峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50
2、Mbps控制面延时小于100ms,用户面延时小于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VOIP系统结构简单化,低成本建网,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。系统架构演进SAE(System Architecture Evolution)是3GPP主导的核心网技术的演进接入网将演进为E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)。连同核心网的系统架构将演进为EPC(
3、演进的分组核心网)E-UTRAN加EPC合起来称为EPS(演进的分组系统),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。,3GPP演进线路,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,R99,R5,R6,HSDPA, IMS,W-CDMA,HSUPA, MBMS, IMS+,2006,2007,2008,2009,R7,HSPA+;LTE开始准备,R8,2010,2011,LTE, SAE第一个冻结版本,R9,LTE-A,R10/R11,Small LTE/SAE enhancements,3GPP R8以前2004年开始相关
4、研究3GPP R8正式开始LTE标准化工作3GPP R9一些小的增强主要工作是LTE-A研究3GPP R10正式开始LTE-A标准化工作3GPP R11进一步增强LTE-A标准3GPP R12今年9月正式开始,低速用户吞吐量达到1000Mbps以上高速用户吞吐量达到100Mbps以上支持8*8MIMO;256QAM;多载波聚合等,支持MBMS支持SON(自优化网络)增强型 VoIP网络共享多模基站,TD-LTE,3G/TD-LTE关键技术比较汇总,CDMA/TDMA,更高的频谱利用率更加简单的接收机,OFDMA/SC-FDMA,SIMO/智能天线,提高传输速率,MIMO,16QAM,更高的调制
5、,更精细的AMC,64QAM,单载波1.6MHz 实际组网5MHz,更大的传输带宽更高的峰值速率,支持20MHz,电路域,更加高效的资源利用,基于分组域,全IP,垂直网络结构,有RNC,更小的传输时延优化网络结构,扁平的网络结构,无RNC,硬切换,简化切换过程,软切换,多小区干扰抑制,OFDM系统小区内不存在干扰,多用户检测,3G,优化,简化,FDD/TDD独立帧结构,保证共存,提高效率简化FDD/TDD双模设备实现,优化的帧结构,LTE频谱资源,LTE可用频谱资源3GPP规范定义了BAND1到BAND43个频段,其中TDD-LTE可用频段为BAND34到BAND40CMCC当前可用的频谱资源
6、为D、E、F三个频段,TDD-LTE频点号计算两个相邻频点间隔为100kHz中心频率 = 启始频率 + 0.1* (中心频点号 启始频点号),LTE UE的种类,所有种类的UE均支持最大20MHz频率带宽所有种类的UE均支持下行64QAM和上行16QAM,只有CAT5的UE支持上行64QAMLTE支持的调制方式包括:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM除CAT1之外的UE均支持2*2 MIMO,只有CAT5的UE支持4*4 MIMO,LTE/EPS网络结构及主要网元,E-NodeB:EUTRAN中唯一的网元, 包含了3G中Node B和RNC的功能;所有的无线功能全部终结在基站侧。为了完
7、成基站间切换会用到X2接口MME:EPC的控制面网元,纯信令实体,在移动性管理时和2G的VLR非常像;利用跟踪区(TA)跟踪空闲UE位置。S-GW:核心网中管理用户数据路径(EPS承载)的网元;通过S1-U接口连接到eNB并接收上行数据和发送下行数据P-GW:等同于GGSNPCRF(策略及计费功能):服务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点HSS:支持用于处理调用/会话的IMS网络实体的主要用户数据库。,LTE/EPS网元的主要功能,E-NodeB,RRM(无线资源管理): 所有与无线资源相关的操作,如自适应、调度等RBC(无线承载控制):建立、修改和释放无线资源。CMC(连接管理控
8、制):管理eNB和UE之间的空口的RRC连接;管理UE和MME之间的NAS连接RAC准入控制:必须同时满足5个计数器。调度:上下行动态资源的分配。接入层安全性:空口的加密和完整性保护。MME选择:最多可连接16个MME;eNB选MME,MME选S-GW。NAS消息透传,如寻呼和广播消息IP头压缩和解压缩测量报告收集和评估用户数据到SGW的路由,MME,NAS(非接入层消息):UE和核心网之间发动的消息,要经过基站转发,基站只转发不处理。IDLE状态的移动性管理用户附着和去附着承载建立、释放和切换相关的信令安全性管理:鉴权、加密、完整性保护下发寻呼消息漫游控制跟踪区更新(TAU),Serving
9、 Gateway,通过S1-U接口连接到eNB并接收上行数据和发送下行数据eNB/P-GW/SGSN之间的数据的路由和转发S1切换时eNB之间的数据转发,PDN Gateway,UE的IP地址分配与PCRF之间的Qos协商(PCC)策略与计费执行功能防火墙功能,HSS,归属用户服务器3A实体(鉴权、授权、计费),PCRF,策略及计费功能:与PGW和外网之间提供QoS和计费策略,S1-MME,S1-U,S11,S5/S8,S7,S6a,LTE/EPS主要接口及协议栈,LTE-UUNAS:非接入层RRC:无线资源控制PDCP:分组数据汇聚协议RLC:无线链路控制MAC:媒体访问控制,X2X2AP:
10、X2应用协议SCTP:流控传输协议GTP-U:用户面GPRS隧道协议UDP:用户数据包协议,空口协议栈-各层的功能,RRC层的主要功能传递NAS的广播消息和寻呼消息发送空口的系统消息RRC连接管理:临时ID的分配,信令无线承载(SRB)的分配E-UTRAN安全性:RRC消息的加密和完整性保护移动性功能:UE测量报告控制,小区间切换/重选MBMS多播广播业务QoS控制NAS消息转发,PDCP层的主要功能信令到达PDCP要做加密和完整性保护数据到达PDCP要做加密和ROHC(鲁棒性头压缩)ROHC:本业务第1次数据包,头是完整的,而后继的包中永远不变的信息(IP等)就被压缩掉,空口协议栈-各层的功
11、能,RLC层的主要功能做切割适配,切割成不同的RLC块,每个块就是一个特定的传输信道RLC块分3种工作模式,AM确认模式/UM非确认模式/TM透传模式AM模式会自动重传(ARQ)广播消息和寻呼消息采用透传模式数据用AM模式,话音用UM模式,MAC层的主要功能经过调度完成封装和复用调度时先放信令再放数据,有调度优先级将RLC的很多小块合并为TB(传输块)接收端收到错误传输块,发NACK,再做HARQ,PHY层的主要功能CRC校验 信道编码/速率匹配(打孔) 交织 调制 层映射 预编码 资源映射 OFDM调制 天线映射,空口数据封装流程,LTE/EPS的接口列表,EPS内的接口LTE-UU:UE
12、eNBX2:eNB eNBS1-MME:eNBMMES1-U:eNBS-GWS10:MMEMMES11:MMES-GWS6a:MMEHSSS5/S8: S-GWP-GWGx(或S7): P-GWPCRFGxc: S-GWPCRFSGi:P-GW PDN网络Rx: PCRF PDN网络,EPS间的接口(漫游)S6a:访问MME归属HSSS8: 访问S-GW归属P-GWS9: 访问PCRF归属PCRF,EPS与2G/3G间接口S3:MMESGSNS4: S-GWSGSNS6d: HSSSGSNS12: S-GWRNC,EPS与非3GPP网络的间接口S2a:P-GW可靠的非3GPP接入,例如CDMA
13、2000S2b:P-GW非可靠的非3GPP接入,例如WLAN,WIMAXS101:MME CDMA2000的RNCS101:S-GW CDMA2000的HSGWSTa:3GPP AAA server CDMA2000的HSGW,鉴权和计费的接口Gy:P-GW的PCEFOCS (离线计费系统)Gz:P-GW的PCEFCGF (计费网关),LTE/EPS两种移动性管理范围,连接态在连接态下,MME知道UE的小区级别的位置,小区位置的识别是基于小区号(Cell ID)和物理小区号(PCI)Cell ID:小区号是20位的基站ID加上8位的小区ID,是移动性范围中的最小实体PCI:从0到503,分为1
14、68个PCI组号和3个PCI组内号,共504个PCI(168*3)PCI用于识别小区、帧同步、信号测量、物理信道解码等方面,非常重要,空闲态当UE附着到网络后,MME知道UE的跟踪区(TA)级别的位置,类似于2G/3G的路由区(RA)TA跟踪区:由多个具有相同TAI的小区组成的区域TA-LIST:多个跟踪区组成的TA组,寻呼消息下发给该组TAI跟踪区标识:=MCC+MNC+TAC,UE的识别标识,IMSI国际移动用户识别码;由HSS分配。,GUTI全球临时识别码,由MME分配 =TMSI;实际使用中是取GUTI的后半部分(S-TMSI:MMEC+MTMSI);不关机或MME不变GUTI不会变,
15、C-RNTI小区无线网络临时识别码,最重要的手机ID,相当于PCI对于小区的作用。由小区分配,当前连接有效;必须是RRC连接建立后分配,并只用于本小区,S1AP UE IDS1应用协议用户设备Id;包括eNB S1-AP UE ID和MME S1-AP UE ID;用于MME与UE之间发送消息时的相互识别,移动性和连接管理,UE的状态迁移,两大状态集:EPS移动性管理(EMM)状态,EPS连接管理(ECM)状态,EMM包括2个状态:EMM_Deregistered和EMM_Registered;两个状态通过Attach和Detach相关转换。ECM包括2个状态:ECM_Idle和ECM_Con
16、nected;ECM_Connected=RRC_Connected + S1 Connected,注册+连接,TIMER超时没有申请资源,关机,超时未做周期性TAU,EPS承载的架构,承载(Bearer)是UE和网关之间有相应QoS(Quality of Service)保障的IP数据包。LTE的端到端服务由EPS承载(EPS Bearer)和外部承载构成。EPS承载又是由无线承载 (Radio Bearer)、S1承载、S5/S8承载三段构成:为了应对同时发生的多种形式的服务,EPS根据不同的服务对QoS的不同要求,将Bearer分为两种类型。每个bearer都有一个QoS等级标记(QCI
17、)及分配与保留优先级(ARP) 。,Radio Bearer:UE与eNB之间的承载,对应的是一段频率轴资源S1 Bearer:eNB与S-GW之间的承载,对应的资源是GTP隧道S5/S8 Bearer:S-GW与P-GW之间的承载,对应的资源是GTP隧道,GBR 承载:保证比特率的承载,可应用于VoIP等面向连接的服务,bearer可分配到持久的无线资源。Non-GBR 承载:不保证比特率,可用于浏览网页或ftp等服务,不分配持久的无线资源。,默认承载与专用承载,默认承载UE开机做ATTACH时建立的承载称之为默认承载。默认承载具有以下特点:默认承载由MME发起建立承载的请求默认承载的QoS
18、级别最低,既不要求吞吐量又不要求时延。不能承载如FTP下载之类的高级别业务默认承载能承载的业务如E-mail,VoIP中的SIP代理一个UE如果连接的APN不同,可以有多条默认承载,专用承载在默认承载建立后,根据QoS级别再建立专用承载。专用承载具有以下特点:专用承载是由P-GW触发承载的建立专用承载根据承载的业务可以设定QoS级别,可以承载高级别业务。要建立专用承载,必须当前有默认承载IDLE状态下需先建立默认承载,再建专用承载一个UE建立的业务的QoS级别不同,可以建立多条专用承载一个UE最多可建立5条专用承载,4个AM的,1条UM的。,EPS承载的Qos属性,建立承载需要知道以下QoS属
19、性,3GPP的QCI推荐列表,LTE 空口技术,LTE空口关键技术,基于UE反馈的信道质量的快速链路自适应,64QAM调制,更先进的时域/频域调度,支持多种频率带宽,HARQ自动混合重传,OFDMA紧密频率复用,不同的多址方式,频率分集,时间分集,编码分集,频率分集子载波正交,Ofdm原理,LTE在空口传播的最小的资源单位(RE)称之为一个符号(Symbol),一个符号映射到时间轴上为一个方波脉冲,方波脉冲具有以下好处:启始点和终止点易于同步易于实现,频域由一个主瓣和无限宽的旁瓣构成,其特点为:频率中心位置为该符号的功率最大值点每隔15KHz功率为0,时域波形是符号在时间轴的映射,频域波形是符
20、号在频率轴的映射,时域波形和频域波形均不是符号本身,OFDM原理,OFDM,传统多载波为了避免相邻载波干扰,需要足够的保护间隔。OFDM利用子载波间的正交特性采用紧密复用,子载波间隔为15KHz。,每个子载波的中心频点为功率最大值点,每个子载波的中心频点的相邻子载波功率之和为0,OFDM实现方法,OFDM信号,高速串行数据流通过串并转换成为多路并行数据流,将每一路调制到相互正交的子载波上,形成OFDM信号。,空中接口需要解决的三个问题,符号间干扰(ISI),相邻载波干扰(ACI),载波间干扰(ICI),符号间插入循环前缀(CP),利用OFDM相邻载波的正交特性,频偏补偿,多径衰落造成的干扰,多
21、径衰落导致信号到达接收端的时延不同,造成符号间干扰。,不可逆的深衰落,问题一:前一个符号的延迟超出保护间隔的多径分量会被接收机当做后一个符号接收,从而造成对后一个符号的干扰 ( ISI ),问题二:由于错误地捕捉了相邻符号的一部分分量,FFT变换就无法完全恢复子载波之间的正交性,从而造成载波间干扰。(ICI),循环前缀的作用,相比在OFDM符号间插入空时隙保护间隔方法,插入循环前缀方式使OFDM符号在接收处理时,信道实现类似于一个具有循环卷积特征的信号,在信号的多径不大于CP长度的情况下,保证在多径频选信道中的各子载波间的正交性,减少了ICI。,从符号的尾部复制一部分作为循环前缀(CP),66
22、.67us,复制的循环前缀能与符号对接上,延迟小于循环前缀的长度时,收到不同路径的信号都是标准的正玄波多路信号叠加后仍是标准的正玄波延迟造成的尾部信号丢失,可通过循环前缀补充完整,延迟大于循环前缀的长度时,信号叠加后不是标准的正玄波,信号无法还原;是完全不可逆的深衰落,循环前缀的长度,* 每个时隙的第一个符号的CP,长度为5.21us,CP的长度是根据3GPP的多径的经验模型设定的固定值,满足绝大多数多径衰落的情况。CP分为常规CP、扩展CP和超长扩展CP。,多普勒频移在运动的波源前方,波长变短,频率变高。在运动的波源前方,波长变长,频率变低。,多普勒频移造成ICI,对于LTE网络,由于UE的
23、移动会造成频偏,产生载波间干扰。,子载波中心频点偏移,不再是功率最大值,其他子载波的旁瓣偏移,不再具有正交特性,利用公共参考信号(CRS)在时间轴和频率轴位置固定的特性,通过检测参考信号并计算出频偏补偿,OFDM发射机,高速BIT数据流,并行BIT数据,并行符号,BnB1 B0,B0B1Bn,S0S1Sn,F0F1Fn,子载波,XnX1 X0,时域信号,OFDM的资源单位,RE (Resource Element):LTE物理层最小的资源单位,频域为1个子载波(15KHz),时域为1个符号(66.67us+4.68us)RB (Resource Block):频域为12个子载波(180KHz)
24、,时域为7个符号(1个时隙),共84个REPRB (Physical RB):又称为RB对,是LTE最小的调度单位(TTI);时域两个连续的RB构成。频域为12个子载波(180KHz),时域为14个符号(1个子帧)REG (RE Group): 频域上4个连续的RE构成,是信令信道(PHICH,PCFICH)的最小调度单位。CCE : 连续的9个REG,是信令信道(PDCCH)的最小调度单位。,TDD-LTE帧结构,请牢记以下内容:时域:1帧=2半帧=10子帧=140个符号 1帧=10ms、1半帧=5ms、1子帧=1ms频域:1RB=12RE=180kHz、1REG=4个RE 1CCE=9RE
25、G=36个RE,OFDM的资源单位,OFDM帧结构,TD-LTE帧结构特点:无论是正常子帧还是特殊子帧,长度均为1ms。FDD子帧长度也是1ms。一个无线帧分为两个5ms半帧,帧长10ms。和FDD LTE的帧长一样。特殊子帧 DwPTS + GP + UpPTS = 1ms,TD-LTE上下行配比表,转换周期为5ms表示每5ms有一个特殊时隙。这类配置因为10ms有两个上下行转换点,所以HARQ的反馈较为及时。适用于对时延要求较高的场景,转换周期为10ms表示每10ms有一个特殊时隙。这种配置对时延的保证略差一些,但是好处是10ms只有一个特殊时隙,所以系统损失的容量相对较小,OFDM特殊子
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