LTE概述与基本原理.ppt
《LTE概述与基本原理.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《LTE概述与基本原理.ppt(47页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、2014年6月,LTE概述及基本原理,LTE基本原理,第一节:LTE背景及基础知识介绍第二节:LTE网络架构及协议栈介绍第三节:LTE物理层结构介绍第四节:LTE空口关键技术介绍第五节:LTE硬件演进方案,移动通信系统的发展趋势,移动互联网发展驱动新一轮通信技术变革,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。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SAE(System Architecture Evolution)。,L
2、TE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50Mbps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,LTE背景介绍,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”。,移动通信技术的演进路线,中国移动 TD-LTE中国电信 TD-LTE or LTE-FDD?
3、中国联通 LTE-FDD,2G,2.5G,2.75G,3G,3.5G,3.75G,3.9G,GPRS,EDGE,HSDPAR5,HSUPAR6,MBMS,4G,MBMS,CDMA 2000 1X EV-DO,802.16 e,802.16 m,HSDPA,HSPA+R7,FDD/TDD,4G,GSM,TD-SCDMA,WCDMAR99,802.16 d,CDMAIS95,CDMA2000 1x,LTE,EV-DORev.A,EV-DORev.B,HSUPA,HSPA+R7,LTE-Advanced,LTE的扁平化网络架构,网络结构扁平化,E-UTRAN只有一种节点网元E-Node B,全IP,
4、RNC+NodeB=eNodeB,SAE简介系统架构演进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:功能平扁化,去掉RNC的物理实体,把部分功能放在了E-NodeB,以减少时延和增强调度能力(如,单站内部干扰协调,负荷均衡等,调度性能可以得到很大提高)把部分功能放在了核心网,加强移动交换管理,采用全IP技术,实行用户面和控制面分离。同时也考虑了对其它无线接入技术的兼容性。,LTE背景介绍,LTE需求及目标,1.4MHz-20MHz 可变带宽,带宽需求,降低传输时延 用户面延迟(单 向)小于5ms 控制面
5、延迟小于 100ms,5km内的小区半径优化 5km到30km:可接受的 性能下降 支持100km范围的小区,传输时延,数据速率,覆盖范围,建网成本,更高的带宽,更大的容量更高的数据传输速率更低的传输时延更低的运营成本,对0到15km/h的低 速环境优化 对15到120km/h保 持高性能 对120到350甚至 500km/h保持连接,移动性支持,上行峰值速率50Mbps 下行峰值速率100Mbps 频谱效率达到3GPP R6 的2-4倍 提高小区边缘用户的数据 传输速率,LTE系统物理层基础,基本参数系统架构,双工方式,调制编码,多址方案,基本参数设计,调制方式:上行:BPSK、QPSK、8
6、PSK和16QAM 下行:QPSK、16QAM、64QAM,FDD:抗干扰性更好,芯片成熟,支持更高移动速度TDD:不需对称频段,更好 的支持非对称的业务,下行:OFDMA频谱效率高,有效对抗多径上行:SC-FDMAPAPR较低,功放成本低,时隙长度为0.5ms,编码方式:Turbo,FDD与TDD参数统一,对延迟要求高,FDD和TDD的差异主要来自于双工方式的差异主要存在于物理层,且相对于3G,差异进一步缩小(小于20)很方便FDD/TDD 双模和共芯片等,LTE支持频段,TDD模式支持频段(9个),FDD模式支持频段(19个),大连目前使用3个频段,共4个频点:F(1880-1920MHZ
7、)、D(2570-2620MHZ)、E(2300-2400MHZ)频点一般使4个频点,宏站使用1890、2585,室分主要使用2360,偶尔使用2340,以新建基站为主,3G基站升级为辅支持多种带宽配置,协议规定以下带宽配置:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz,20MHz部分频段的支持情况可能会有所变动,室外TD-LTE可能应用的频段,TD-LTE室外应用可能使用F和D频段,与TD-S通过合路方式共天馈的前提:更换或新建FAD天线(现有TD-S天面需更换天线,新建站点需部署FAD天线),TD-SCDMA F频段室外设备已明确要求具备同TD-LTE共模能力,F频段,D频段,
8、TDD技术演进,LCR,N频点,HSDPA,多载波HSDPA,HSUPA,MBMS,HSPA+,3GPP R4,3GPP R5,3GPP R6,3GPP R7,3GPP R8,3GPP的TDD标准演进,业务能力:单载波上行2.2Mbps,业务能力:单载波下行7.2Mbps,业务能力:三载波下行8.4Mbps,多媒体广播:下行最高384kbps,业务能力:单载波下行2.8Mbps,提升整网频谱效率,电路域可视电话分组域下行384kpbs,TD-LTE,3GPP R10,TD-LTE-A,业务能力:下行1Gbps,3GPP R9,eMBMS,增强多媒体广播:下行最高384kbps?,HeNB,双流
9、BF,LTE基本原理,LTE基本原理,第一节:LTE背景及基础知识介绍第二节:LTE网络架构及协议栈介绍第三节:LTE物理层结构介绍第四节:LTE空口关键技术介绍第五节:LTE硬件演进方案,LTE的网络架构,LTE的主要网元LTE的接入网E-UTRAN由e-NodeB组成,提供用户面和控制面。LTE的核心网EPC由MME,S-GW和P-GW组成。LTE的网络接口e-NodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输。S1接口连接e-NodeB与核心网EPC。其中,S1-MME是e-NodeB连接MME的控制面接口,S1-U是e-NodeB连接S-GW 的用户面接口。,RRC:Radio
10、 Resource ControlPDCP:Packet Data Convergence ProtocolRLC:Radio Link Control MAC:Medium Access ControlPHY:Physical layerEPC:Evolved Packet CoreMME:Mobility Management EntityS-GW:Serving GatewayP-GW:PDN Gateway,与传统3G网络比较,LTE的网络结更加简单扁平,降低组网成本,增加组网灵活性,并能大大减少用户数据和控制信令的时延。,LTE的网元功能,e-NodeB的主要功能包括:无线资源管理功
11、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;完成有关移动性配置和调度的测量和测量报告。,MME的主要功能包括:NAS(Non-Access Stratum)非接入层信令的加密和完整性保护;AS(Access Stratum)接入层安全性控制、空闲状态移动性控制;EPS(Evolved Packet System)承载控制;支持寻呼,切换,漫游,鉴权。,S-GW的主要功能包括:分组数据路由及转发;
12、移动性及切换支持;合法监听;计费。,P-GW的主要功能包括:分组数据过滤;UE的IP地址分配;上下行计费及限速。,LTE的协议栈介绍,LTE协议栈的两个面:用户面协议栈:负责用户数据传输控制面协议栈:负责系统信令传输用户面的主要功能:头压缩加密调度ARQ/HARQ,用户面协议栈,控制面协议栈,控制面的主要功能:RLC和MAC层功能与用户面中的功能一致PDCP层完成加密和完整性保护RRC层完成广播,寻呼,RRC连接管理,资源控制,移动性管理,UE测量报告控制NAS层完成核心网承载管理,鉴权及安全控制,无线帧结构(1),LTE共支持两种无线帧结构:类型1,适用于频分双工FDD类型2,适用于时分双工
13、TDDFDD类型无线帧结构:FDD类型无线帧长10ms,如下图所示。每帧含有20个时隙,每时隙为0.5ms。普通CP配置下,一个时隙包含7个连续的OFDM符号(Symbol),FDD类型无线帧结构,资源块的概念:LTE具有时域和频域的资源,资源分配的最小单位是资源块RB(Resource Block),RB由RE(Resource Element)组成,如右图示RE是二维结构,由时域符号(Symbol)和频域子载波(Subcarrier)组成1个时隙(连续7个OFDM符号)和12个连续子载波组成一个RB,TDD类型无线帧结构:同样采用OFDM技术,子载波间隔和时间单位均与FDD相同。帧结构与F
14、DD类似,每个10ms帧由10个1ms的子帧组成;子帧包含2个0.5ms时隙。10ms帧中各个子帧的上下行分配策略可以设置。如右边表格所示。,DL/UL子帧分配,DwPTS:Downlink Pilot Time SlotGP:Guard PeriodUpPTS:Uplink Pilot Time Slot,TDD类型无线帧结构,D:Downlink subframeU:Uplink subframeS:Special subframe,无线帧结构(2),LTE基本原理,LTE基本原理,第一节:LTE背景及基础知识介绍第二节:LTE网络架构及协议栈介绍第三节:LTE物理层结构介绍第四节:LTE
15、空口关键技术介绍第五节:LTE硬件演进方案,物理层过程小区搜索,小区搜索(Cell Search)基本原理:小区搜索是UE实现与E-UTRAN下行时频同步并获取服务小区ID的过程。小区搜索分两个步骤:第一步:UE解调主同步信号实现符号同步,并获取小区组内ID;第二步:UE解调次同步信号实现帧同步,并获取CP长度和小区组ID。,关于Cell ID:LTE协议规定物理层Cell ID分为两个部分:小区组ID(Cell Group ID)和组内ID(ID within Cell Group)。目前最新协议规定物理层小区组有168个,每个小区组由3个ID组成,因此共有168*3=504个独立的Cell
16、 ID其中 代表小区组ID,取值范围0167;代表组内ID,取值范围02,初始化小区搜索(Initial Cell Search):UE上电后开始进行初始化小区搜索,搜寻网络。一般而言,UE第一次开机时并不知道网络的带宽和频点。UE会重复基本的小区搜索过程,历遍整个频谱的各个频点尝试解调同步信号。这个过程耗时,但一般对此的时间要求并不严格。可以通过一些方法缩短以后的UE初始化时间,如UE储存以前的可用网络信息,开机后优先搜索这些网络。一旦UE搜寻到可用网络并与网络实现时频同步,获得服务小区ID,即完成小区搜索后,UE将解调下行广播信道PBCH,获取系统带宽、发射天线数等系统信息。完成上述过程后
17、,UE解调下行控制信道PDCCH,获取网络指配给这个UE的寻呼周期。然后在固定的寻呼周期中从IDLE态醒来解调PDCCH,监听寻呼。如果有属于该UE的寻呼,则解调指定的下行共享信道PDSCH资源,接收寻呼。,物理层过程随机接入,随机接入(Random Access)基本原理:随机接入是UE与E-UTRAN实现上行时频同步的过程。随机接入前,物理层应该从高层接收到下面的信息:随机接入信道PRACH参数:PRACH配置,频域位置,前导(preamble)格式等;小区使用preamble根序列及其循环位移参数,以解调随机接入preamble。物理层的随机接入过程包含两个步骤:UE发送随机接入prea
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- LTE 概述 基本原理
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6511522.html