LTE基本原理介绍及关键技术分析.ppt
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1、LTE基本原理,TD网规网优部梁晋仲,内容,LTE起源 LTE技术原理与系统架构 LTE关键技术分析,LTE项目的启动主要有三方面的考虑:基于CDMA技术的3G标准在通过HSDPA以及Enhanced Uplink 等技术增强之后,可以保证非来几年内的竞争力。但是,需要考虑如何保证在更长时间内的竞争力 应对来自于WiMAX的市场压力为应对ITU的4G标准征集做准备,The justification of the Study Item was that with enhancements such as HSDPA and Enhanced Uplink,the 3GPP radio-acce
2、ss technology will be highly competitive for several years.However,to ensure competitiveness in an even longer time frame,i.e.for the next 10 years and beyond,a long-term evolution of the 3GPP radio-access technology needs to be considered.-3GPP TR 25.913,LTE起源,产品与业务发展,技术趋势:无线宽带广域,IP多媒体为主导业务,呈现宽带移动化
3、、移动宽带化,技术趋势:接入多元化、网络一体化、应用综合,无线技术演进路径,3GPP 标准与技术演进,LTE的进一步演进将会满足 IMT-Advanced的技术要求,内容,LTE起源 LTE技术原理与系统架构 LTE关键技术分析,定位:集高质量话音和宽带数据为一体;支持全移动、综合多业务;网络可控、可管理;具有低成本、低时延、后向兼容的“先进的综合移动宽带无线系统”技术路线:OFDM+SA/MIMO+IP技术+TD-SCDMA成熟技术,3G是移动通信标准,BWA(802.16e等)是宽带无线接入标准 3G演进是移动通信宽带化;BWA是宽带接入无线化 3G定位是语音为主、兼顾数据;BWA是数据为
4、主、兼顾语音,电信运营商竞争的需求:既能承载高质量实时话音,又能提供无线宽带数据接入的全移动系统,TDD LTE的定位,更小的TTI满足用户面和控制面的时延;共享信道支持在多个用户间同时传输数据;用户面延迟小于5ms,控制面延迟小于100ms;,采用OFDM,MIMO等先进技术支持更高的用户传输速率;下行最大速率可达100Mbits/s,上行最大速率可达50Mbits/s,下行频谱效率可达HSDPA的34倍;上行频谱效率可达 HSUPA 的23倍;,1.4MHz/3.0MHz/5MHz/10MHz/15MHz/20MHz可变带宽;在5MHz以下带宽中,采用现有的1.4MHz带宽,实现系统的平滑
5、演进。,1,2,3,4,5,与LTE FDD系统帧结构兼容,系统设计保证了站点的重用,TDD LTE系统目标,网络扁平化,全IP化,核心网趋同化,交换功能路由化,业务平面与控制平面完全分离化,网元数目最小化,协议层次最优化,LTE网络结构简化,网络扁平化、IP化架构LTE之间各网络节点之间的接口使用IP传输eNB之间的X2接口eNB和MME、S-GW间的S1接口通过IMS承载综合业务原UTRAN的CS域业务均可由LTE网络的PS域承载,IP化的网络架构,IP化的网络架构,TD LTE接入网eNB,eNB:无线资源管理(RRM);用户数据流IP头压缩和加密;UE附着时MME选择功能;用户面数据向
6、Serving GW的路由功能;寻呼消息的调度和发送功能(源自MME和O&M的)广播消息的调度和发送功能;用于移动性和调度的测量和测量报告配置功能。基于AMBR和MBR的上行承载级速率整型。上行传输层数据包的分类标示。,TD LTE接入网eNB,TD LTE网络接口,S1接口控制面的功能:SAE承载管理功能(包括SAE承载建立、修改和释放);连接状态下UE的移动性管理功能(包括LTE系统内切换和系统间切换);S1寻呼功能;NAS信令传输功能;S1 UE上下文释放功能;S1接口管理功能(包括复位、错误指示以及过载指示等);网络共享功能;网络节点选择功能;初始上下文建立功能;漫游和接入限制支持功能
7、,业务面,控制面,S1接口概述,SAE承载管理SAE承载建立SAE承载修改 SAE承载释放 初始上下文建立 UE上下文释放 切换管理切换准备 切换资源分配 切换通知 路径切换请求 切换取消,寻呼 初始UE消息 下行NAS传输 上行NAS传输 复位 错误指示 S1建立,S1接口流程概述,业务面,控制面,X2接口控制面的功能:连接状态下UE的移动性管理功能(针对LTE系统内切换);上行负荷管理功能;X2接口管理功能(包括复位和错误指示)。,X2接口概述,切换准备,切换取消,释放资源,序列号状态传输,负荷指示,复位,X2建立,X2接口流程概述,多模多功能TD LTE终端,PDA,GSM,TD-SCD
8、MA,ALL IN ONE,低成本,低功耗,业务丰富,通用性强,设置灵活,接入性强,操作系统简单,系统稳定,商用终端与HSPA等商用网络进行IWT和IOT测试,保证漫游等功能的实现,TD LTE终端,UE功率等级:,TD LTE终端,完成业务数据流在空中接口的收发处理,协议栈包括PDCP、RLC、MAC和PHY四个协议子层,业务面,控制面,E-UTRAN控制面主要包括NAS、RRC、PDCP、RLC、MAC和PHY,网络侧的协议终止点除NAS在MME中外,其他的协议层都终止于eNB,空中接口,广播:MIB等需要频繁发送的系统信息使用固定无线资源在PBCH上发送,而其它广播信息与数据动态共享无线
9、资源,由PDSCH承载。寻呼:采用与数据共享无线资源的方式采用PDSCH承载。业务链接建立和释放:在E-UTRAN中对RRC消息进行了较大的简化,仅使用一个单一的配置消息(RRC CONNECTION RECONFIGURATION)来进行业务链接的建立和释放。动态调度测量:测量对E-UTRAN网络性能影响非常大,与切换、调度密切相关。E-UTRAN中测量由网络侧发起和配置,具体的测量量仍在定义中。切换,空中接口的主要工作过程,PHY位于UU口协议规范的最底层与MAC子层以及RRC层之间有信息交互PHY通过传输信道向高层提供数据传输服务,空中接口分层,固定下行,固定上行,5ms转换点:,10m
10、s转换点:,物理层帧结构,上下行配置,物理层帧结构,特殊子帧配置,物理层帧结构,基本时间单位 天线端口 LTE使用天线端口来区分空间上的资源。天线端口的定义是从接收机的角度来定义的,即如果接收机需要区分资源在空间上的差别,就需要定义多个天线端口。天线端口与实际的物理天线端口没有一一对应的关系。由于目前LTE上行仅支持单射频链路的传输,不需要区分空间上的资源,所以上行还没有引入天线端口的概念。目前LTE下行定义了三类天线端口,分别对应于天线端口序号05。,小区专用参考信号传输天线端口:天线端口03MBSFN参考信号传输天线端口:天线端口4终端专用参考信号传输天线端口:天线端口5,物理资源概念,资
11、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,频域上连续的宽度为180kHz的物理资源称为一个资源块,物理资源概念,RB参数,(常规子帧),物理资源概念,资源单元组(REG)控制区域中RE集合,用于映射下行控制信道 每个REG中包含4个数据RE,物理资源概念,常规子帧:常规子帧由两个时隙组成,每个时隙长度0.5ms 下行Unicast/MBSFN子帧 下行MBSFN专用载波子帧 上行常规子帧 特殊子帧:特殊子帧由三个特殊域组成,分别为DwPTS、GP和UpPTS,特殊子帧只存在帧结构类型2中,子帧结构,控
12、制区域与数据区域进行时分 控制区域OFDM符号数目可配置,下行Unicast/MBSFN子帧,数据传输方式 localized distributed,下行Unicast/MBSFN子帧,下行MBSFN专用载波子帧中不存在控制区域 即控制区域OFDM符号数目为0,下行MBSFN专用载波子帧,控制区域与数据区域进行频分 数据传输方式 Localized Localized+FH,上行常规子帧,上行物理信道,下行物理信道,物理信道类型和功能,物理层信令主要用于携带与资源分配相关的信息以及HARQ相关信息:,物理层信令,传输信道的信道编码控制信息的信道编码,LTE信道编码与调制方式,下行物理信道的调
13、制方式 上行物理信道的调制方式,LTE信道编码与调制方式,上行同步,下行同步,上行初始同步:UE在随机接入信道上发送preamble码 eNodeB根据preamble码的到达位置,将调整信息反馈给UE UE根据该信息进行后续的发送时间调整,上行同步保持:eNodeB可以根据上行信号估计接收时间生成上行时间控制命令字 UE在子帧n接收到的时间控制命令字,UE在n+x子帧按照该值对发送时间提前量进行调整(X还未确定!),下行初始同步:初始下行同步是小区搜索过程。UE通过检测小区的主要同步信号,以及辅助同步信号,实现与小区的时间同步,下行同步保持:小区搜索成功后,UE周期性测量下行信号的到达时间点
14、,并根据测量值调整下行同步,以保持与eNB之间的时间同步,物理层主要过程同步,小区搜索是UE接入网络,为用户提供各种业务的基础,根据同步信号获得下行时间同步,根据同步信号获得下行频率同步,根据同步信号获得CELL ID、系统带宽、天线配置等相关信息,读取小区广播信息,物理层主要过程小区搜索,上行随机接入的目的是UE获得与基站的上行时间同步,为业务数据传输提供基础,UE高层,UE物理层,eNodeB,发送preamble码的请求,preamble码的索引 preamble码的发送功率 相关的RA-RNTI 上行随机接入资源配置,检测到含有RA-RNTI的PDCCH,随机接入请求,preamble
15、码序列,随机接入请求响应,时间同步等信息,发送preamble码的请求响应,相应的DL-SCH中的传输块,物理层主要过程上行随机接入,内容,LTE起源及里程碑 LTE技术原理与系统架构 LTE关键技术分析,LTE关键技术,LTE(OFDM+MIMO+IP),LTE的主要增强型技术:OFDM、MIMO,1G(FDMA),2G(TDMA为主),3G(CDMA),OFDM,OFDM,下行OFDM 上行SC-FDMA,OFDM即正交频分多路复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),与传统的多载波调制(MCM)相比,OFDM调制的各个子载波间可相互重叠
16、,并且能够保持各个子载波之间的正交性。,OFDM原理,OFDM的基本原理是将高速的数据流分解为N个并行的低速数据流,在N个子载波上同时进行传输。这些在N子载波上同时传输的数据符号,构成一个OFDM符号,Bandwidth,OFDM原理,采样频率Fs 采样周期Ts FFT点数NFFT 子载波间隔f 有用符号时间Tu 循环前缀时间Tcp OFDM符号时间TOFDM 可用子载波数目Nc,关键参数:f,Tcp以及Nc采样频率以及FFT点数与实现相关,OFDM主要参数,子载波间隔 15kHz,用于单播(unicast)和多播(MBSFN)传输 7.5kHz,仅仅可以应用于独立载波的MBSFN传输 子载波
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- 关 键 词:
- LTE 基本原理 介绍 关键技术 分析
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