LTE关键技术分析 (2).ppt
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1、LTE关键技术分析,培训目标,学完本课程后,您应该能:了解LTE高阶调制、AMC、HARQ和宏分集技术分析掌握OFDM的基本原理了解OFDM和CDMA技术各自的优缺点掌握LTE的下行多址方式和上行多址方式掌握LTE采用的MIMO方式,目 录,高阶调制、AMC、HARQ和宏分集技术分析OFDM技术基本原理OFDM技术优势与不足下行多址技术和上行多址技术LTE 下行和上行MIMO技术,目 录,高阶调制、AMC、HARQ和宏分集技术分析OFDM技术基本原理OFDM技术优势与不足下行多址技术和上行多址技术LTE 下行和上行MIMO技术,LTE的调制方式,Slide title:32-35pt Colo
2、r:R153 G0 B0Corporate Font:FrutigerNext LT MediumFont to be used by customers and partners:ArialSlide text:20-22ptBullets level 2-5:18pt Color:BlackCorporate Font:FrutigerNext LT MediumFont to be used by customers and partners:Arial,Top right corner for field-mark,customer or partner logotypes.-,The
3、 following nine groups of colors are an example of how our design colors can be used,please take note that you should only use one design color group per slide.For specific usage details,refer to the“Typesetting Standard”.,LTE 关键技术_高阶调制对吞吐量的改善,PA3 Channel(64QAM vs 16QAM)小区边缘:0%增益。小区中心:0%10%增益。靠近基站:3
4、0%50%增益。,高阶调制增益受信道条件影响较大,PB3 Channel(64QAM vs 16QAM)小区边缘:0%增益。小区中心:0%增益。靠近基站:10%20%增益。,自适应调制和编码(AMC),信道质量的信息反馈,即Channel Quality Indicator(CQI)UE测量信道质量,并报告(每1ms或者是更长的周期)给eNodeBeNodeB基于CQI来选择调制方式,数据块的大小和数据速率,CQI索引,LTE关键技术-HARQ,传统的ARQ接收端接收数据块,并解编码根据CRC解校验,得到误块率如果数据块误块率高 丢弃错误的数据块接收端要求发送端重发完整的错误的数据块,混合HA
5、RQ接收端接收数据块,并解编码根据CRC解校验,得到误块率如果误块率较高 暂时保存错误的数据块接收端要求发送端重发接收端将暂存的数据块和重发的数据混合后再解编码,Packet2,Transmitter,Receiver,H-ARQ不同类型,LTE中HARQ技术主要是系统端对编码数据比特的选择重传以及终端对物理层重传数据合并。通过RV参数来选择虚拟缓存中不同编码比特的传送。不同RV参数配置支持:CC(Chase Combining)(重复发送相同的数据)FIR(Full Incremental Redundancy)(优先发送校验比特)不同次重传,尽可能采用不同的r参数,使得打孔图样尽可能错开,
6、保证不同编码比特传送更为平均。,Hybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ),Chase Combining(CC)重传方式举例,Hybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ),Incremental Redundancy(IR)重传方式举例,多进程“停-等”HARQ,“停-等”(Stop-and-Wait,SaW)HARQ 对于某个HARQ进程,在等到ACK/NACK反馈之前,此进程暂时中止,待接收到ACK/NACK后,在根据是ACK还是NACK决定发送新的数据还是进行旧数据的重传。,目 录,高阶调制、AMC、HARQ和宏分集技术分析
7、OFDM技术基本原理OFDM技术优势与不足下行多址技术和上行多址技术LTE 下行和上行MIMO技术,OFDM的由来,单载波,OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用,frequency,OFDM发射流程,OFDM的核心操作,OFDM实现方法,使用传统振荡器使用IFFT,OFDM实现方法(续),正交性体现,在一个OFDM符号内包含多个子载波。所有的子载波都具有相同的幅值和相位,从图中可以看出,每个子载波在一个OFDM符号周期内都包含整数倍个周期,而且各个相邻的子载波之间相差1个周期。,OFDM是为多径衰落信道而设计的,时域影响:
8、符号间干扰,频域影响:频率选择性衰落,加CP操作,CP长度的确定,CP长度的确定,CP长度的考虑因素:频谱效率/符号间干扰和子载波间干扰越短越好:越长,CP开销越大,系统频谱效率越低越长越好:可以避免符号间干扰和子载波间干扰,CP长度的确定,应对频率选择性衰落-窄带并行传输,化零为整,简化接收机的信道均衡操作避免符号间干扰和天线间干扰相互混杂,有效分离信道均衡和MIMO检测,子载波间隔确定,考虑因素:频谱效率和抗频偏能力子载波间隔越小,调度精度越高,系统频谱效率越高子载波间隔越小,对多普勒频移和相位噪声过于敏感当子载波间隔在10KHz以上,相位噪声的影响相对较低多普勒频移影响大于相位噪声(以此
9、为主),多普勒频移,多普勒频移,设手机发出信号频率为fT,基站收到的信号频率为fR,相对运动速度为,为电磁波在自由空间的传播速度(光速);fdoppler即为多普勒频移 例360km/h车速,3GHz频率的多普勒频移:,子载波间隔确定-多普勒频移影响,2GHz频段,350km/h带来648Hz的多普勒频移,对高阶调制(64QAM)造成显著影响。低速场景,多普勒频移不显著,子载波间隔可以较小高速场景,多普勒频移是主要问题,子载波间隔要较大仿真显示,子载波间隔大于11KHz,多普勒频移不会造成严重性能下降当15KHz时,EUTRA系统和UTRA系统具有相同的码片速率,因此确定单播系统中采用15KH
10、z的子载波间隔独立载波MBMS应用场景为低速移动,应用更小的子载波间隔,以降低CP开销,提高频谱效率,采用7.5KHz子载波Wimax的子载波间隔为10.98KHz,UMB的子载波间隔为9.6KHz,OFDM图示,目 录,高阶调制、AMC、HARQ和宏分集技术分析OFDM技术基本原理OFDM技术优势与不足下行多址技术和上行多址技术LTE 下行和上行MIMO技术,OFDM技术的优势,频谱效率高带宽扩展性强抗多径衰落频域调度和自适应实现MIMO技术较为简单,OFDM技术的优势-频谱效率高,各子载波可以部分重叠,理论上可以接近Nyquist极限。实现小区内各用户之间的正交性,避免用户间干扰,取得很高
11、的小区容量。相对单载波系统(WCDMA),多载波技术是更直接实现正交传输的方法,OFDM技术的优势-带宽扩展性强,OFDM系统的信号带宽取决于使用的子载波数量,几百kHz几百MHz都较容易实现,FFT尺寸带来的系统复杂度增加相对并不明显。非常有利于实现未来宽带移动通信所需的更大带宽,也更便于使用2G系统退出市场后留下的小片频谱。单载波CDMA只能依赖提高码片速率或多载波CDMA的方式支持更大带宽,都可能造成接收机复杂度大幅上升。OFDM系统对大带宽的有效支持成为其相对单载波技术的决定性优势。,OFDM技术的优势-抗多径衰落,多径干扰在系统带宽增加到5MHz以上变得相当严重。OFDM将宽带转化为
12、窄带传输,每个子载波上可看作平坦衰落信道。插入CP可以用单抽头频域均衡(FDE)纠正信道失真,大大降低了接收机均衡器的复杂度单载波信号的多径均衡复杂度随着带宽的增大而急剧增加,很难支持较大的带宽。对于更大带宽20M以上,OFDM优势更加明显,OFDM技术的优势-频域调度和自适应,集中式、分布式子载波分配方式,集中式子载波分配方式:时域调度、频域调度分布式子载波分配方式:终端高速移动或低信干噪比,无法有效频域调度,多载波/单载波对频率选择性衰落的适应,OFDM技术的优势-实现MIMO技术简单,MIMO技术关键是有效避免天线间的干扰(IAI),以区分多个并行数据流。在平坦衰落信道可以实现简单的MI
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