LTE每天一课(整理3)
- 格式:docx
- 大小:3.81 MB
- 文档页数:98
LTE常见知识点汇总LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,用于4G移动通信网络。
以下是一些关于LTE的常见知识点:1.LTE的基本原理:LTE使用OFDMA(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)技术,提供高速数据传输和更好的信号质量。
OFDMA将频谱划分为多个子载波,每个子载波可以为多个用户提供独立的传输通道。
MIMO利用多个天线发送和接收多个数据流,提高传输速度和信号可靠性。
2. LTE的网络架构:LTE网络由基站(eNodeB),核心网和终端设备(UE)组成。
基站负责无线信号的传输和接收,核心网处理用户数据和控制信息的传输,终端设备是用户使用的移动设备。
3.LTE的带宽:LTE系统使用不同的频段和带宽,包括1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz等。
较大的带宽可提供更高的数据传输速度和容量。
4. LTE的速度和性能:LTE网络可以提供高速的数据传输速度,通常在几十兆比特每秒(Mbps)到几百兆比特每秒(Gbps)之间。
LTE-A(LTE-Advanced)还可以提供更高的速度,达到几千兆比特每秒。
5.LTE的传输方式:LTE使用分时传输和分频传输的混合方式。
下行链路使用OFDMA进行频分复用,上行链路使用SC-FDMA(单载波频分多址)进行频分复用。
6.LTE的频段:LTE系统在不同的频段中运行,包括700MHz、800MHz、1800MHz、2600MHz等。
较低频段的信号可以更好地穿透建筑物,较高频段的信号具有更高的容量。
7.LTE的切换:LTE支持平滑的切换,包括小区间切换(频域、时域和小区间的切换)和宏小区—微小区切换等。
切换可以提供更好的网络覆盖和容量管理。
8.LTE的QoS(服务质量):LTE支持多种QoS级别,以满足不同应用的需求。
QoS包括延迟、带宽、可靠性和优先级等。
9.LTE的安全性:LTE使用多种安全机制来保护用户的数据和通信隐私。
lte知识总结(共7篇):知识lte lte网络优化基础知识lte题库l te上行视频教程篇一:LTE基础知识汇总及说明总结一、协议知识1. LTE帧结构及物理资源基本概念RE/RB/CCE/REG/RBG帧结构Type1:FDD(全双工和半双工)(FDD上下行数据在不同的频带里传输;使用成对频谱) 每一个无线帧长度为10ms,由20个时隙构成,每一个时隙长度为Tslot = 15630 x Ts = 0.5ms。
对于FDD,在每一个10ms中,有10个子帧可以用于下行传输,并且有10个子帧可以用于上行传输。
上下行传输在频域上进行分开。
帧结构Type2:TDD (TDD上下行数据可以在同一频带内传输;可使用非成对频谱)一个无线帧10ms,每个无线帧由两个半帧构成,每个半帧长度为5ms。
每一个半帧由8个常规时隙和DwPTS、GP和UpPTS三个特殊时隙构成,DwPTS和UpPTS的长度可配置,要求DwPTS、GP以及UpPTS的总长度为1ms。
DwPTS: Downlink Pilot Time Slot GP: Guard Period (GP越大说明小区覆盖半径越大) UpPTS: Uplink Pilot SlotTs = 1 / (15000x2048) sFrame 帧的长度:Tf = 307200 x Ts = 10msSubframe 子帧的长度:Tsubframe = 30720 x Ts = 1ms Slot 时隙的长度:Tslot = 15360 x Ts = 0.5ms1 Sub-Carrier = 15 kHz;1 TTI = 1 ms = 1 sub-frame =2 slots (0.5 ms *2)# for one user, min2 RB allocation.1 RB = 12 sub-carriers during 1 slot (0.5 ms) =12 * 15kHz = 180kHz (Bandwidth); = 12 * 7 symbols= 84 REs 1 RE = 1 sub-carrier x 1 symbol period (Each symbol is QPSK, 16QAM or 64QAM modulated.) LTE支持可变带宽:1.4MHz, 3, 5, 10, 15 和20MHz一个小区最少使用6个RB, 即最少包含72个sub-carriers: 6 RB * 12 sub-carriers = 72 sub-carriers特殊帧格式7:DwPTS:GP:UpPTS = (21952Ts-32Ts) : 4384Ts : 4384Ts= 10:2:2 最小分配单位为: 2192?TsConfigure TDD: 上下行配置(下图)+ 特殊帧格式(上图)(e.g.: 2:7 1:7)= 5ms转换周期:一个帧的上下半帧的特殊帧格式配置相同,= 10ms转换周期:一个帧分成上下半帧,下半帧的特殊帧为DwPTS=1ms,用于DL传输(如上图3,4,5所示)RE:Resource Element,称为资源粒子,是上下行传输使用的最小资源单位。
1、频率复用频率复用也称频率再用,就是重复使用 (reuse) 频率,在GSM网络中频率复用就是使同一频率复盖不同的区域(一个基站或该基站的一部分(扇形天线)所复盖的区域),这些使用同一频率的区域彼此需要相隔一定的距离(称为同频复用距离),以满足将同频干扰抑制到允许的指标以内。
为充分利用频率资源,卫星通信采用极化复用和地区隔离相结合的方式重复使用频率,来扩展通信容量的技术。
2、双工技术双工技术对于移动通信而言,双向通信可以以频率分开(FDD 分频双工),也可以以时间分开(TDD 分时双工)。
CDMA双工技术分频双工的优势:1.网络不需要严格同步,不依赖GPS;2.系统运行时没有上下行干扰;3.网络维护、优化相对简单。
分时双工的优势:1.无需成对频率资源;2.适合非对称业务;3.上下行特性相同;4.无需射频双工器。
3、调制编码用数字信号承载数字或模拟数据——编码用模拟信号承载数字或模拟数据——调制信源编码将信源中的冗余信息进行压缩,较少传递信息所需的带宽资源,这对于频谱有限的移动通信系统而言是至关重要的。
调制就是对信息源信息进行编码过程,其目的就是使携带信息的信号与信道特性相匹配以及有效的利用信道。
4、多址接入蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳一个用户进行通信,许多同时进行通信的用户,互相以信道来区分,这就是多址。
因为移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积无线电波覆盖的特点,网内一个用户发射的信号其他用户均可以收到,所以网内用户如何能从播发的信号中识别出发送给本用户地址的信号就成为了建立连接的首要问题。
在无线通信环境的电波覆盖范围内,建立用户之间的无线信道的连接,是多址接入方式的问题。
解决多址接入问题的方法叫多址接入技术。
多址接入技术将信号维划分为不同的信道后分配给用户,一般是按照时间轴、频率轴或码字轴将信号空间的维分割为正交或者非正交的用户信道。
当以传输信号的载波频率的不同划分来建立多址接入时,称为频分多址方式(Frequency Division Multiple Address,FDMA);当以传输信号存在时间的不同划分来建立多址接入时,称为时分多址方式(Time Division Multiple Address,TDMA);当以传输信号码型的不同划分来建立多址接入时,称为码分多址方式(Code Division Multiple Address,CDMA)。
LTE关键知识点总结LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术的一种标准,它通过提高数据速率、降低通信延迟和增强网络容量来满足日益增长的移动通信需求。
LTE技术在实现更高数据速率、更可靠的网络连接和更低的通信延迟方面都取得了重大突破,成为目前移动通信领域的主流技术之一、下面是LTE技术的一些关键知识点总结:1.LTE的基本原理LTE技术基于OFDMA(正交频分多址)和SC-FDMA(单载波频分多址)技术,它使用蜂窝网络结构,将空间划分为多个小区域,每个小区域由一个基站负责覆盖。
用户设备(如手机、平板等)通过基站与核心网络进行通信,实现数据传输和通话等功能。
2.LTE的核心网络LTE的核心网络由Evolved Packet Core(EPC)组成,包括MME(移动性管理实体)、SGW(分组数据网关)和PGW(用户面网关)等组件。
EPC负责数据传输、呼叫控制和移动管理等功能,确保用户设备能够在移动过程中实现无缝切换和连接。
3.LTE的频段和带宽LTE技术在不同频段上运行,包括700MHz、800MHz、1800MHz、2300MHz和2600MHz等频段。
用户可以根据所在地区和运营商的情况选择不同频段的LTE网络。
另外,LTE网络的带宽可以根据需求进行调整,通常包括5MHz、10MHz、15MHz和20MHz等不同的带宽设置。
4.LTE的多天线技术(MIMO)LTE技术支持多天线技术(MIMO),即通过多个发射天线和接收天线来实现数据传输。
MIMO技术可以提高信号覆盖范围、增强网络容量和减少信号干扰,提高网络性能和用户体验。
5.LTE的载波聚合技术(CA)LTE技术还支持载波聚合技术(CA),即同时使用多个频率载波进行数据传输。
通过CA技术,可以提高网络速率和覆盖范围,同时优化网络资源的利用效率,提升整体网络性能。
6.LTE的VoLTE技术LTE技术还支持VoLTE(Voice over LTE),即通过LTE网络实现高质量的语音通话。
Q:什么是LTE?A: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)。
Lte优势:三高,两低,一平高峰值速率:下行100Mbps,上行50Mbps高频谱效率:3G的3~5倍高移动性350km/h 3G为120Km/h低时延控制面:down100ms,用户面:down30ms,最低可达5ms 切换时延:down300ms 低成本:SON自组织网络,支持多频段灵活配置网络扁平化Q:LTE关键技术有哪些?A: 关键技术:调制的用途:把需要传递的信息送到射频信道;提高控制接口数据业务能力。
高阶调制的优点:64qam,比TD的16qam速率提升50%;缺点:对信号质量(信噪比)有影响。
AMC原理:好的信道条件-减少冗余编码,或不需要冗余编码;坏的信道条件-增加冗余编码。
Fast scheduling-快速调度算法:基本原则:短期内,以信道条件为主,长期内,应兼顾到对所有用户的吞吐量和公平性。
常用调度算法:轮询算法:Round robin-RR;最大载干比算法:Max C/I;正比公平算法:Proportional Fair-PF。
MIMO的工作模式:复用模式:不同天线发射不同的数据,可以直接增加容量:2×2MIMO方式容量提高1倍分集模式:不同天线发射相同的数据,在弱信号条件下提高用户的速率;使用高阶调解方式。
HARQ:分为ARQ+FEC 在AM模式下通过MAC层完成当前一次尝试传输失败时,就要求重传数据分组,这样的传输机制就称之为ARQ(自动请求重传)。
在无线传输环境下,信道噪声和由于移动性带来的衰落以及其他用户带来的干扰使得信道传输质量很差,所以应该对数据分组加以保护来抑制各种干扰。
1.基本概述LTE理论速度的计算,归根结底,还是要统计多少个RE传输下行数据,多少个传输上行数据,多少个RE是系统开销掉的,然后再根据调制方式计算传输块大小。
即吞吐率取决于MAC层调度的选择的TBS,理论吞吐率就是在一定条件下可选择的最大TBS 传输块。
TBS可有RB和MCS的阶数对应表中进行查询可得。
2.计算思路具体计算思路如下:2.1 计算每个子帧中可用RE数量这里要根据协议规定,扣除掉每个子帧中的PSS、SSS、PBCH、PDCCH、CRS等开销,然后可以得到可使用的RE数目。
在这里,PSS、SSS、PBCH是固定的,但是其他系统开销需要考虑到具体的参数配置,如PDCCH符号数、特殊子帧配比、天线端口映射等。
信道映射举例如下:TD-LTE帧结构图(信道、子载波、时隙)2.2 计算RE可携带比特数比特数=RE数*6(2.3 选择子帧TBS传输块依据可用RB数,选择CR(码率)不超过0.93的最大TBS。
2.3.1 码率下表是CQI与码资源利用率的关系,可以看到,即使是使用64QAM调制,最大的码字也不能达到6,最多达到0.926,这里也算是修正我们上一步乘以6bit的一些差值。
2.3.2 MCS与TBS对应关系以20M带宽,100RB计算,对应关系如下表:这里我们根据RE*6*CR的值,在下表中找出比这个值小,但是最接近的TBS块大小,就是该子帧能达到的最大理论速度。
全部的MCS、RB、和TBS的对应关系如附件:MCS与TBS映射.xlsx2.4 累加各子帧的TBS根据时隙配比,累计各个子帧的TBS;如果是双流,还需要乘以2,就可以计算出最高的吞吐量了。
3.下行理论速度计算举栗子配置为:20M带宽,2x2 MIMO,子帧配比1,特殊子帧配比7, PDCCH符号1,所以下行传数的子帧有:0, 1, 4,5, 6, 9。
子帧0:可用RE=(((符号数-PDCCH-PBCH-辅同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((14-1-4-1)*12-8)*6+((14-1)*12-12)*(100-6))*6=84384,乘以码率0.93,得78477,查询100RB 对应的TBS,可以选择75376(MCS28)子帧1:可用RE=(((符号数-PDCCH-主同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((10-l-l)*12-8)*6+((10-l)*12-8)*(100-6))*6=59568, 乘以码率0.93,得55398,TBS 选择55056(MCS24)子帧4:可用RE=(((符号数-PDCCH)*每RB12个子载波-CRS)*RB)*调制系数=(((14-1)*12-12)*100)*6=86400, 乘以码率0.93,得80352,TBS 选择75376(MCS28)子帧5:可用RE=(((符号数-PDCCH-辅同步)*每RB12个子载波-CRS)*中间6RB+((符号数-PDCCH)* 每RB12个子载波-CRS)*剩余RB)*调制系数=(((14-l-l)*12-12)*6+((14-l)*12-12)*(100-6))*6=85968, 乘以码率0.93,得79950,TBS 选择75376(MCS28)子帧6与子帧1计算相同,子帧9与子帧4计算相同所以下行吞吐率=(子帧0+子帧1+子帧4+子帧5+子帧6+子帧9)*2*100/1000000=(75376+55056+75376+75376+55056+75376)*2*100/1000000=82.323Mbps理论速度对应表如下:4.上行理论速度计算上行计算思路和下行基本一样,只不过上行需要考虑扣除的开销没有下行那么复杂,只需要在时域考虑每个子帧扣除2个符号的DMRS,频域考虑扣除PUCCH占用的RB数,和PRACH周期到来时,再扣除6个RB。
1.系统消息定义系统消息system information 是指这样的一些信息:他表示的是当前小区或网络的一些特性及用户的一些公共特征,与特定用户无关。
通过接受系统的系统信息,移动用户可以得到当前网络,小区的一些基本特征,系统可以在小区中通过特定的系统广播,可以标识出小区的覆盖范围,给出特定的信道信息。
2.系统消息的类型系统消息可以分为3种类型,如下1. 主信息快(MIB ),由众多IE 组成,包含一定能够数量的最基本信息且被传输最多次数的信息2. 系统信息块(SIB1),由众多IE 组成,包含评估一个UE 是否被允许接入到一个小区的相关信息,并定义了其他SI的相关调度信息3. 系统信息(SI),有众多IE组成,用于传送一个或多个SIB信元(SIB2——SIB8)3.系统消息的映射调度系统消息的调度4.系统消息的获取1.触发系统消息获取的原因UE应该在下列情况下应用系统消息的获取过程:➢在开机选择小区的时候,或在从另一种RAT进入E—UTRA之后,进行小区的选择或重选。
➢从丢失覆盖后恢复➢收到一个更新通知,系统消息已经改变➢超过最大有效时间(6小时)5.系统消息内容1.MIB(master information block)↓↓MIB(MasterInformationBlock)RRC-MSG..msg0> 07 00000111 T....struBCCH-BCH-Message//BCH传输消息......struBCCH-BCH-Message........message1> A8 101----- ..........dl-Bandwidth:n100 (5):系统带宽(100RB,20MHz)..........phich-Config:PHICH配置信息---0---- ............phich-Duration:normal (0)----10-- ............phich-Resource:one (2) :对应PHICH的参数Ng, ={1/6, 1/2, 1, 2}------002> E0 111000-- ..........systemFrameNumber:00111000(38):系统帧号------003> 00 00000000 ..........spare:0000000000(00 00)1.SIB1↓↓SIB1(SystemInformationBlock1)RRC-MSG..msg0> 06 00000110 T....struBCCH-DL-SCH-Message//SCH共享信道消息......struBCCH-DL-SCH-Message........message1> 50 0------- *..........c1-1------ *............systemInformationBlockType1--010--- *..............cellAccessRelatedInfo:小区接入相关信息-----0-- *................plmn-IdentityList------002> 51 0------- *..................PLMN-IdentityInfo....................plmn-Identity-1------ *......................mcc:460--0100--........................MCC-MNC-Digit:0x4 (4)------013> 80 10------........................MCC-MNC-Digit:0x6 (6)--0000--........................MCC-MNC-Digit:0x0 (0)......................mnc:00------0- *-------04> 01 000-----........................MCC-MNC-Digit:0x0 (0)---0000-........................MCC-MNC-Digit:0x0 (0)-------1 ....................cellReservedForOperatorUse:notReserved (1):小区非驻留5> 80 100000006> 0C 00001100 ................trackingAreaCode:1000000000001100(80 0C):TAC7> 81 100000018> 61 011000019> 23 0010001110> D8 1101----...........cellIdentity:1000000101100001001000111101(08 16 12 3D):CI----1---................cellBarred:notBarred (1):小区未被禁止-----0--................intraFreqReselection:allowed (0):同频重选允许------0-................csg-Indication:FALSE..............cellSelectionInfo:小区选择信息-------0 *11> 1A 000110--................q-RxLevMin:-0x40 (-64):最小电平?------1012> 70 0111----..............freqBandIndicator:0x28 (40):使用频段//TDD频段号:36~42..............schedulingInfoList:指示SIB2~13的目录信息----000013> 10 0------- *................SchedulingInfo-001----..................si-Periodicity:rf16 (1)..................sib-MappingInfo:sib映射信息----000014> 81 1------- *-00000--....................SIB-Type:sibType3 (0):SIB3..............tdd-Config------0115> 3E 0-------................subframeAssignment:sa2 (2):子帧配置类型SA2-0111---................specialSubframePatterns:ssp7 (7):特殊子帧配置类型SSP7-----110 ..............si-WindowLength:ms40 (6)16> 30 00110---..............systemInfoValueTag:0x6 (6)-----000 *!! Can not explain:17> 00 0000000018> 00 0000000019> 00 000000002.SIB2IE SystemInformationBlockType2 包括公共信道和共享信道的信息。
LTE关键知识点总结LTE(Long Term Evolution)是一种4G网络技术,提供了高速、低延迟的无线通信服务。
下面是关于LTE的一些关键知识点总结:1.网络架构:LTE采用了分布式的网络架构,包括以下几个关键组成部分:- eNodeB(Evolved NodeB):eNodeB是无线基站的新一代,负责无线信号的发射和接收。
- EPC(Evolved Packet Core):EPC是LTE网络的核心部分,包括MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)和PGW (Packet Data Network Gateway)等组件,负责用户鉴权、移动性管理和数据传输等功能。
2. 多址技术:LTE采用了OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技术,将无线频谱分为多个子载波,在同一时间和频段上可同时传输多个用户的数据。
3.频段和带宽:LTE可在多个频段上运行,常见的频段包括700MHz、800MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。
每个频段的带宽可以是1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz或20MHz等不同大小。
4.MIMO技术:LTE支持多输入多输出(MIMO)技术,可以通过发送和接收多个天线上的信号来提高数据传输的稳定性和吞吐量。
6. QoS(Quality of Service):LTE支持多种QoS类别,可以根据不同应用的需求提供不同的网络资源。
通过定义不同的QoS类别,可以满足语音、视频、数据等不同应用对网络性能的要求。
7.LTE高级功能:- Voice over LTE(VoLTE):VoLTE是LTE网络上的语音通话服务,可以实现高质量的语音通话。
- LTE-Advanced:LTE-Advanced是对LTE的改进和扩展,引入了更高的数据传输速率和更好的网络容量管理能力。
ENodeB:1.无线资源管理功能:包括无线承载控制,无线接入控制,连接移动性控制,UE上的上下行资源调度2.IP头压缩与用户数据流加密3.UE附着时MME选择4.路由用户平面至MME5.寻呼消息的组织和发送6.广播消息的组织和发送7.以移动性或调度为目的的测量及测量报告配置MME(移动性管1.非接入层(NAS)信令的处理2.分发寻呼消息至ENodeB3.接入层安全性控制4.移动性管理及涉及核心网节点5.空闲状态移动性控制6.SAE承载控制7.NAS信令的加密及完整性保护8.跟踪区列表管理9.PGW与SGW选择10.向2G/3G切换时SGSN选择11.鉴权 漫游S—GW(服务网关):1.终止因寻呼产生的用户面数据2.支持UE移动性的用户平面切换3.合法监听4.分组数据的路由与转发5.传输层分组数据的标记6.运营商间用户计费统计7.用户计费8.IP头压缩9.E-NodeB间切换的锚点10.路由优化和用户漫游时QoS和计费策略实现功能P—GW(PDN网1.分组路由和转发2.3GPP和非3GPP网络间的Ancho3.UE IP地址分配,接入外部PD4.计费和QoS策略执行功能5.基于业务的计费PCRF(策略功能计费实体):在非漫游场景时,在HPLMN中只有一个PCRF跟UE的IP-CAN会话相关。
PCRF终结Rx接口和Gx接口。
在漫游场景时,并且业务流是local breakout时,有两个PCRF跟一个UE的IP-CAN会话相关HSS(用户归HSS(Home Subscriber Server 器,存储了LTE/SAE网络中用户数据。
动性管理实体)1.非接入层(NAS)信令的处理2.分发寻呼消息至ENodeB3.接入层安全性控制4.移动性管理及涉及核心网节点之间的信令控制5.空闲状态移动性控制6.SAE承载控制7.NAS信令的加密及完整性保护8.跟踪区列表管理9.PGW与SGW选择10.向2G/3G切换时SGSN选择11.鉴权 漫游(PDN网关):1.分组路由和转发2.3GPP和非3GPP网络间的Anchor功能[HA功能]3.UE IP地址分配,接入外部PDN的网关功能4.计费和QoS策略执行功能5.基于业务的计费用户归属服务器):HSS(Home Subscriber Server)是归属用户服务器,存储了LTE/SAE网络中用户所有与业务相关的数据。
LTE知识点整理1.1.1LTE测试用什么软件?什么终端?答:LTE测试前台测试使用的测试软件CXT,后台分析使用CXA;测试终端为中兴MF8311.1.2LTE测试中关注哪些指标?答:LTE测试中主要关注PCI(小区的标识码)、RSRP(参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)、RSSI(Received Signal Strength Indicator,指的是手机接收\到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)1.1.3UE的发射功率多少?答:LTE中UE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm;1.1.4LTE各参数调度效果是什么?1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,调度RB越少速率越低;2、PDCCCH DL Grant Count 在F\D\E频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒(时隙配比 2:5,SA2(3:1)SSP(3:9:2)),D\E频段中上行满调度为400次/秒(时隙配比1:7,SA2(2:2)SSP(10:2:2)),只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;1.1.5MCS调度实现过程:答:UE测算SINR,上报RI及CQI索引给eNodeB,eNodeB根据UE反馈的RI及CQI索引进行TM 和MCS调度;MCS一般由CQI,IBLER,PC+ICIC等共同确定的。
下行UE根据测量的CRS SINR映射到CQI,上报给eNB。
上行eNB通过DMRS或SRS测量获取上行CQI。
对于UE上报的CQI(全带或子带)或上行CQI,eNB首先根据PC约束、ICIC约束和IBLER情况来对CQI进行调整,然后将4bits的CQI映射为5bits的MCS。
1、频率复用频率复用也称频率再用,就是重复使用 (reuse) 频率,在GSM 网络中频率复用就是使同一频率复盖不同的区域(一个基站或该基站的一部分(扇形天线)所复盖的区域),这些使用同一频率的区域彼此需要相隔一定的距离(称为同频复用距离),以满足将同频干扰抑制到允许的指标以内。
为充分利用频率资源,卫星通信采用极化复用和地区隔离相结合的方式重复使用频率,来扩展通信容量的技术。
2、双工技术双工技术对于移动通信而言,双向通信可以以频率分开(FDD 分频双工),也可以以时间分开(TDD 分时双工)。
CDMA双工技术分频双工的优势:1.网络不需要严格同步,不依赖GPS;2.系统运行时没有上下行干扰;3.网络维护、优化相对简单。
分时双工的优势:1.无需成对频率资源;2.适合非对称业务;3.上下行特性相同;4.无需射频双工器。
3、调制编码用数字信号承载数字或模拟数据——编码用模拟信号承载数字或模拟数据——调制信源编码将信源中的冗余信息进行压缩,较少传递信息所需的带宽资源,这对于频谱有限的移动通信系统而言是至关重要的。
调制就是对信息源信息进行编码过程,其目的就是使携带信息的信号与信道特性相匹配以及有效的利用信道。
4、多址接入蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳一个用户进行通信,许多同时进行通信的用户,互相以信道来区分,这就是多址。
因为移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积无线电波覆盖的特点,网内一个用户发射的信号其他用户均可以收到,所以网内用户如何能从播发的信号中识别出发送给本用户地址的信号就成为了建立连接的首要问题。
在无线通信环境的电波覆盖范围内,建立用户之间的无线信道的连接,是多址接入方式的问题。
解决多址接入问题的方法叫多址接入技术。
多址接入技术将信号维划分为不同的信道后分配给用户,一般是按照时间轴、频率轴或码字轴将信号空间的维分割为正交或者非正交的用户信道。
当以传输信号的载波频率的不同划分来建立多址接入时,称为频分多址方式(Frequency Division Multiple Address,FDMA);当以传输信号存在时间的不同划分来建立多址接入时,称为时分多址方式(Time Division Multiple Address,TDMA);当以传输信号码型的不同划分来建立多址接入时,称为码分多址方式(Code Division Multiple Address,CDMA)。
1. 小区搜索1.1 开机UE开机在可能存在LTE小区的几个中心频点上接收信号(PSS),以接收信号强度来判断这个频点周围是否可能存在小区,如果UE保存了上次关机时的频点和运营商信息,则开机后会先在上次驻留的小区上尝试;如果没有,就要在划分给LTE系统的频带范围内做全频段扫描,发现信号较强的频点去尝试1.2 PSS检测进行5MS时隙同步,检测CELLID然后在这个中心频点周围收PSS(主同步信号,对于FDD,PSS在slot0和slot10的倒数第一个OFDM符号上;SSS在slot0和slot10的倒数第二个OFDM符号上。
对于TDD,PSS在slot2和slot12的第二个OFDM符号上;SSS在slot1和slot11的倒数第一个OFDM符号上。
),它占用了中心频带的6RB,因此可以兼容所有的系统带宽,信号以5ms为周期重复,在子帧#0发送,并且是ZC序列,具有很强的相关性,因此可以直接检测并接收到,据此可以得到小区组里小区ID,同时确定5ms的时隙边界,同时通过检查这个信号就可以知道循环前缀的长度以及采用的是FDD还是TDD(因为TDD的PSS是放在特殊子帧里面,位置有所不同,基于此来做判断)由于它是5ms重复,因为在这一步它还无法获得帧同步1.3 SSS检测进行10MS同步,检测CELL GroupID、帧同步5ms时隙同步后,在PSS基础上向前搜索SSS,SSS由两个端随机序列组成,前后半帧的映射正好相反,因此只要接收到两个SSS就可以确定10ms的边界,达到了帧同步的目的。
由于SSS信号携带了小区组ID,跟PSS结合就可以获得物理层ID(CELL ID),这样就可以进一步得到下行参考信号的结构信息。
PSS在每个无线帧的2次发送内容一样,SSS每个无线帧2次发送内容不一样,通过解PSS先获得5ms定时,通过解SSS可以获得无线帧的10ms 定时。
因为先解析PSS获得5ms定时,在解析SSS时根据FDD和TDD其位置不同可以确定是FDD模式还是TDD模式。
LTE知识点整理LTE(Long Term Evolution)是一种4G(第四代)移动通信技术,它是一种高速无线宽带技术,旨在提供更快的数据传输速率,更低的网络时延和更高的系统容量。
下面是关于LTE的一些重要知识点的整理。
1.技术特点:- 高速数据传输:LTE支持下行数据传输速率高达100 Mbps,上行数据传输速率高达50 Mbps。
-低延迟:LTE网络的时延低于100毫秒,适用于实时交互性应用,如语音通话和实时游戏。
-宽频带:LTE网络使用20MHz或更宽的频带,提供更高的系统容量和数据吞吐量。
-高频段:LTE运营商可以利用高频段频谱进行部署,使其覆盖范围更广,并提供更高的系统容量。
-全IP网络:LTE网络基于全IP技术,使数据传输更加高效和灵活。
2.架构:- 用户面(U-plane):负责传输用户数据,包括语音、视频和网页浏览等。
用户面中最重要的组件是无线基站(eNodeB)和用户终端设备(UE)。
- 控制面(C-plane):负责控制信令传输和各种网络管理功能。
控制面中的核心组件是移动核心网络(EPC),包括MME(移动管理实体)、SGW(服务网关)和PGW(数据网关)等。
-自组织网络(SON):为LTE网络的部署、配置和优化提供自动化功能,提高网络性能和效率。
3.多天线技术:-MIMO(多输入多输出):通过在发射端和接收端使用多个天线,提高数据传输速率和系统容量。
LTE支持2x2MIMO和4x4MIMO等配置。
- Beamforming(波束成形):将信号聚焦在特定的方向上,提供更好的覆盖范围和信号质量。
波束成形可以在发射端和接收端进行。
4.频段:-FDD(频分双工):LTE-FDD使用不同的频谱进行上下行数据传输,上行和下行之间有固定的频谱间隔,适用于现有的GSM和UMTS频段。
-TDD(时分双工):LTE-TDD通过在相同频段上不同时间间隔地进行上下行数据传输,适用于新的高频段频谱。
LTE整理知识点LTE技术是目前移动通信技术的主流,并且被广泛应用于4G网络。
下面是关于LTE技术的整理知识点。
1. LTE的全称是长期演进技术(Long-Term Evolution),它是一项为了提高无线网络性能、容量和覆盖范围的技术演进。
2.LTE的目标是提供高质量、高速率和低延迟的移动宽带通信服务。
3. LTE的基站被称为eNodeB,它负责无线信号的传输和接收,同时还负责与移动终端设备之间的通信和数据传输。
4.LTE网络采用OFDMA(正交频分多址)和SC-FDMA(单载波频分多址)技术,以提供高速率和高容量的数据传输。
5.LTE网络的主要频段是700MHz、800MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。
6.LTE网络支持多天线技术(MIMO),通过增加天线数目可以提高网络容量和覆盖范围。
7.LTE网络支持多个调制解调器(MCU),可以同时传输多个数据流,提高网络的吞吐量。
8.LTE网络支持双通道技术,即上行和下行通道可以同时使用,提高网络的容量和速率。
9.LTE网络提供了多种QoS(服务质量)保证机制,以满足不同应用的需求,如视频流媒体、语音通话和实时游戏等。
10. LTE网络支持IP(Internet Protocol)承载,可以直接与Internet连接,实现无缝的互联互通。
11.LTE网络支持移动性管理,可以实现平滑的切换和运营商间的漫游。
12.LTE网络支持组播和广播服务,可以实现实时的流媒体和应急通信。
13. LTE网络可以支持LTE-Advanced(LTE-A),提供更高的速率、更大的网络容量和更强的性能。
14.LTE网络可以与其他移动通信技术(如GSM、CDMA和WiMAX等)进行互操作,实现网络的平滑演进。
15.LTE技术在应用方面广泛应用于移动宽带、物联网和工业控制等领域,为人们的生活和工作提供了更加便捷和高效的通信服务。
综上所述,LTE技术是目前移动通信技术的主流,具有高速率、高容量、低延迟和良好的移动性管理等特点。
1、频率复用频率复用也称频率再用,就是重复使用 (reuse) 频率,在GSM 网络中频率复用就是使同一频率复盖不同的区域(一个基站或该基站的一部分(扇形天线)所复盖的区域),这些使用同一频率的区域彼此需要相隔一定的距离(称为同频复用距离),以满足将同频干扰抑制到允许的指标以内。
为充分利用频率资源,卫星通信采用极化复用和地区隔离相结合的方式重复使用频率,来扩展通信容量的技术。
2、双工技术双工技术对于移动通信而言,双向通信可以以频率分开(FDD 分频双工),也可以以时间分开(TDD 分时双工)。
CDMA双工技术分频双工的优势:1.网络不需要严格同步,不依赖GPS;2.系统运行时没有上下行干扰;3.网络维护、优化相对简单。
分时双工的优势:1.无需成对频率资源;2.适合非对称业务;3.上下行特性相同;4.无需射频双工器。
3、调制编码用数字信号承载数字或模拟数据——编码用模拟信号承载数字或模拟数据——调制信源编码将信源中的冗余信息进行压缩,较少传递信息所需的带宽资源,这对于频谱有限的移动通信系统而言是至关重要的。
调制就是对信息源信息进行编码过程,其目的就是使携带信息的信号与信道特性相匹配以及有效的利用信道。
4、多址接入蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳一个用户进行通信,许多同时进行通信的用户,互相以信道来区分,这就是多址。
因为移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积无线电波覆盖的特点,网内一个用户发射的信号其他用户均可以收到,所以网内用户如何能从播发的信号中识别出发送给本用户地址的信号就成为了建立连接的首要问题。
在无线通信环境的电波覆盖范围内,建立用户之间的无线信道的连接,是多址接入方式的问题。
解决多址接入问题的方法叫多址接入技术。
多址接入技术将信号维划分为不同的信道后分配给用户,一般是按照时间轴、频率轴或码字轴将信号空间的维分割为正交或者非正交的用户信道。
当以传输信号的载波频率的不同划分来建立多址接入时,称为频分多址方式(Frequency Division Multiple Address,FDMA);当以传输信号存在时间的不同划分来建立多址接入时,称为时分多址方式(Time Division Multiple Address,TDMA);当以传输信号码型的不同划分来建立多址接入时,称为码分多址方式(Code Division Multiple Address,CDMA)。
第一章LTE简介一.4G4G即第四代移动通信技术,采用全IP网络结构。
4G网络采用许多关键技术,包括:正交频分复用(OFDM)多载波调制技术、自适应调制和编码(AMC)技术、多天线技术(MIMO)和智能天线技术、基于IP的核心网等。
4G技术特点如下:1、传输速率更快:对于高速移动用户(250km/h)数据速率为2Mbps;对于中速移动用户(60km/h)数据速率为20Mbps;对于低速移动用户(室内或步行)数据速率为100Mbps;2、频谱利用率更高:4G使用OFDM、MIMO等技术,无线频谱效率比3G系统更高;3、带宽更宽:每个4G信道将会占用100MHz或更多的带宽,而3G网络的带宽则在5~20MHz之间;4、容量更大:4G采用空分多址等技术来提高系统容量;5、灵活性更强:4G系统可自适应地进行资源分配,采用智能信号处理技术对各种复杂环境进行信号的正常收发。
另外,用户可以使用各式各样的设备接入到4G网络;6、实现更高质量的多媒体通信:4G网络无线多媒体通信服务包括语音、数据、影像等,大量信息通过宽频信道传送出去,用户可以在任何时间、任何地点接入网络;7、兼容性更平滑:4G系统具备全球漫游、接口开放、能跟多种网络互联以及能从3G平稳过渡。
二.LTE1.LTE目标3GPP长期演进(LTE),被看作“准4G”技术或3.9G。
LTE以OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)技术为基础。
LTE包括FDD和TDD两种制式。
LTE的增强技术(LTE-Advanced)是国际电信联盟(ITU)认可的4G标准。
LTE的主要性能目标包括:(1)峰值速率高。
在20MHz带宽、2*2MIMO情况下能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;(2)低延迟。
控制面从睡眠态到激活态迁移时间低于50ms,从驻留态到激活态迁移时间小于100ms;用户面时延低于5ms,指的是20MHz带宽下,小区中只有一个用户,UE单向向eNodeB发送一个IP包头的时延;(3)更低的资本支出与运营成本;(4)频谱灵活性。
目录系统消息汇总: (2)1. 各系统状态转移图 (2)2. 核心网信令跟踪解除 (3)3. 核心网UE标识 (3)4. RRC过程总结 (4)5. 测量事件汇总 (4)6. RRU类型查询 (4)7. A3 (6)8. 小区间干扰协调(ICIC) (6)9. 多天线支持 (7)10. 如何查询是双模站点 (7)11. X2接口配置 (8)12. CHR常见释放原因 (9)13. 关于TM模式 (10)14. 关于帧结构 (12)15. 关于LTE频率和频点的计算如下: (12)16. LTE系统信令流和数据流 (13)17. 单个RE(子载波的计算) (14)18. 发射分集、空间复用、单流、双流的区别 (14)19. 关于频段及频点 (14)1、TD-LTE频段 (14)2、TD-LTE频点号是如何定义的? (15)3、TD-LTE的最高下行速率如何计算? (15)3.1 计算方法 (15)3.2 参考信号的占用情况与MIMO是否使用有关。
(15)3.3 考虑同步信号信道占用情况 (15)3.4 带宽如果是20M, (15)用中心频段-起始频段+起始频点 (15)3.5 DwPTS是否有数据业务开销? (16)4、如何计算LTE最高业务速率? (16)20. 关于LTE小问题 (16)1、LTE中CP详解 (16)1.1 CP作用(其实本质上影响的是时延:多径时延和传播时延。
cp越长,传播时延容忍度越大,允许的传播时延越大,覆盖越大。
) (16)1.2 常规CP与扩展CP (17)2、LTE中PA与PB详解 (17)3、RSRP简述 (17)3.1 RSRP定义 (17)3.2 RSRP低是否意味着接收参考信号困难? (17)3.3 如何获得RSRP (17)系统消息汇总:1.各系统状态转移图2.核心网信令跟踪解除LST UTRCTSK:;RMV UTRCTSK:IDTYPE=1,IMSI="460025343000020";3.核心网UE标识4.RRC过程总结5.测量事件汇总6.RRU类型查询1、选择DBS3900LTE:2、查询RRU所在的柜号、框号、槽位号,命令:DSP BRD;3 查询RRU的类型,命令:执行F9:7.A38.小区间干扰协调(ICIC)小区间干扰原因●由于OFDMA/SC-FDMA本身固有的特点,即一个小区内所有UE使用的RB(ResourceBlock)彼此正交,所以小区内干扰很小。
第一章LTE简介一.4G4G即第四代移动通信技术,采用全IP网络结构。
4G网络采用许多关键技术,包括:正交频分复用(OFDM)多载波调制技术、自适应调制和编码(AMC)技术、多天线技术(MIMO)和智能天线技术、基于IP的核心网等。
4G技术特点如下:1、传输速率更快:对于高速移动用户(250km/h)数据速率为2Mbps;对于中速移动用户(60km/h)数据速率为20Mbps;对于低速移动用户(室内或步行)数据速率为100Mbps;2、频谱利用率更高:4G使用OFDM、MIMO等技术,无线频谱效率比3G系统更高;3、带宽更宽:每个4G信道将会占用100MHz或更多的带宽,而3G网络的带宽则在5~20MHz之间;4、容量更大:4G采用空分多址等技术来提高系统容量;5、灵活性更强:4G系统可自适应地进行资源分配,采用智能信号处理技术对各种复杂环境进行信号的正常收发。
另外,用户可以使用各式各样的设备接入到4G网络;6、实现更高质量的多媒体通信:4G网络无线多媒体通信服务包括语音、数据、影像等,大量信息通过宽频信道传送出去,用户可以在任何时间、任何地点接入网络;7、兼容性更平滑:4G系统具备全球漫游、接口开放、能跟多种网络互联以及能从3G平稳过渡。
二.LTE1.LTE目标3GPP长期演进(LTE),被看作“准4G”技术或3.9G。
LTE以OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)技术为基础。
LTE包括FDD和TDD两种制式。
LTE的增强技术(LTE-Advanced)是国际电信联盟(ITU)认可的4G标准。
LTE的主要性能目标包括:(1)峰值速率高。
在20MHz带宽、2*2MIMO情况下能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;(2)低延迟。
控制面从睡眠态到激活态迁移时间低于50ms,从驻留态到激活态迁移时间小于100ms;用户面时延低于5ms,指的是20MHz带宽下,小区中只有一个用户,UE单向向eNodeB发送一个IP包头的时延;(3)更低的资本支出与运营成本;(4)频谱灵活性。
支持成对、非成对频谱,并可灵活配置1.4MHz到20MHz多种带宽;(5)更高的频谱效率。
频谱效率为每赫兹能承载的数据速率,100Mbps/20MHz=5bit/s/hz;(6)更好的覆盖。
支持100Km小区半径。
2.LTE频段中国联通:TD-LTE是2300~2320 MHz、2555~2575 MHz;LTE-FDD是1745-1765MHz 1840-1860MHz 中国移动:TD-LTE是2320~2370 MHz、2575~2635 MHz、1880~1900MHz中国电信:TD-LTE是2370~2390 MHz、2635~2655 MHz;LTE-FDD是1765-1780MHz 1860-1875MHz3.LTE与以往移动通信系统的速率对比三.LTE-FDD与TD-LTE1.FDD与TDD工作原理1、频分双工(FDD),FDD模式是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。
其单方向的资源在时间上是连续的。
FDD在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将降低。
2、时分双工(TDD),TDD模式是在同一频率载波的不同时隙信道上进行接收和发送,时间资源在两个方向上进行分配。
某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站,其单方向的资源在时间上是不连续的,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
FDD和TDD的工作原理2.TD-LTE和LTE-FDD技术综合对比1.TDD优势:(1)能够灵活配置频率,使用FDD系统不易使用的零散频段;(2)可以通过调整上下行时隙转换点,提高下行时隙比例,能够很好的支持非对称业务;(3)具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用部分射频单元,降低设备成本;(4)接收上下行数据时,不需要收发隔离器,只需要一个开关即可,降低设备复杂度;(5)具有上下行信道互惠性,能够更好的采用传输预处理技术,如RAKE技术、智能天线技术等,有效地降低终端的处理复杂性。
2.TDD不足:(1)时间资源分上行和下行,因此TDD方式的发射时间大约只有FDD的一半,如果TDD要发送和FDD同样多的数据,就要增大发送功率;(2)收发信道同频,无法进行干扰隔离,系统内和系统间都存在干扰;(3)TDD系统上行受限,TDD基站的覆盖范围明显小于FDD基站;第二章LTE系统结构一.LTE网络结构LTE系统由演进型分组核心网(EPC)、演进型通用陆地无线接入网(E-UTRAN)和用户设备(UE)三部分组成。
其中,MME为移动管理实体,是核心网控制处理部分;S-GW为服务网关,是核心网数据承载部分;E-UTRAN只有一种网元eNodeB。
如下图。
eNodeB与EPC通过S1接口连接,与MME之间为S1-MME,与S-GW之间为S1-U;eNodeB之间是X2接口;eNodeB 与UE之间是Uu接口。
与UMTS相比,由于NodeB和RNC融合为eNodeB,所以LTE少了Iub接口。
X2接口类似于Iur接口,S1接口类似于Iu接口。
功能划分如下图:1、eNodeB功能:小区间无线资源管理;RB控制;连接状态下的移动性管理;无线接纳控制;eNodeB测量控制与上报;动态资源分配;IP头压缩和用户数据流加密;UE附着时MME选择;用户面数据向S-GW路由;寻呼消息和广播信息调度和发送。
2、MME功能:NAS安全管理,如NAS信令加密与完整性保护;空闲状态下的移动性管理,如TAU;SAE承载控制;寻呼消息发送。
3、S‐GW功能:移动性控制,如UE移动性产生的用户面切换;数据的路由和传输;用户面数据的加密。
二.3GPP系统架构演进(SAE)3GPP R8在提出LTE的同时,也提出了系统架构演进(SAE)的概念。
SAE由EPC和E-UTRAN两大部分构成。
SAE采用了全IP的架构,简化了网络结构,集成其他非3GPP的接入技术,能支持更加灵活的业务。
EPS架构示意图各实体功能:(1)MME(移动管理实体)NAS安全管理,如NAS信令加密与完整性保护;空闲状态下的移动性管理,如TAU;SAE承载控制;寻呼消息发送。
3GPP内不同节点间的移动性管理、S-GW和P-GW的选择、MME改变时的目标MME选择、切换到2G/3G 网络时的SGSN选择、漫游、安全认证、信令的合法监听、预警消息的传输。
(2)S-GW(服务网关)移动性控制,如UE移动性产生的用户面切换;数据的路由和传输;用户面数据的加密。
支持eNodeB间切换、支持3GPP内不同接入技术之间用户平面切换、中继转发2G/3G系统PDN GW之间的数据、空闲状态的下行分组缓冲、合法监听、上下行方向传输层分组标记、运营商间的计费。
(3)P-GW(分组数据网络网关)用户数据报过滤、对数据报进行QoS级别分类和速率控制、UE IP地址分配、合法监听、上下行方向的传输层分组标记。
(4)PCRF(策略和计费规则功能)对用户的业务请求进行QoS授权、门控规则与计费规则的下发。
(5)HSS(归属用户服务器)HSS是用户数据库。
它包含用户配置文件,执行用户的身份验证和授权,并可提供用户位置信息。
类似于GSM位置寄存器(HLR)。
(6)SGSN(服务GPRS支持节点)SGSN是GPRS/WCDMA(TD-SCDMA)核心网分组域重要组成部分,主要完成分组数据包的路由转发、移动性管理、会话管理、逻辑链路管理、鉴权和加密等。
第三章LTE关键技术一.OFDM基本原理和应用1.OFDM正交频分复用OFDM正交频分复用,是多载波调制(MCM)的一种。
其主要原理是:将信道带宽分成若干正交子载波,把高速数据流转换成并行的低速子数据流,调制到每个子载波上进行传输。
子载波带宽小于信道的相干带宽,每个子载波可以看成水平衰落信道,可以消除符号间干扰(ISI)。
(相干带宽是描述时延扩展的,是表征多径信道特性的一个重要参数。
它是指某一特定的频率范围内的任意两个频率分量都具有很强的幅度相关性。
通常,相干带宽近似等于最大多径时延的倒数。
如果发送信道的带宽大于相干带宽,则会导致接收信号波形产生频率选择性衰落,即某些频率成分信号的幅值会增强,而另外一些频率成分信号的幅值会被削弱。
)OFDM和传统的FDM多载波调制技术的区别:FDM子载波是分开的,子载波之间要有保护间隔,而OFDM是重叠在一起的且正交,频谱利用率高;FDM是子载波分别调度,OFDM是统一调度,效率高;OFDM的子载波小于信道相干带宽,可以克服频率选择性衰落。
缺点是,OFDM符号时间和频率都很小,对频偏比较敏感;信号重叠,峰均比PAPR较大。
OFDM子载波间隔的选择取决于频谱效率和抗频偏能力的折中,在一定CP长度下,子载波间隔越小,OFDM符号周期越长,频谱效率越高,但对多普勒频移和相位噪声越敏感。
(OFDM并不比CDMA的频谱利用率更高,但他的优势是大宽带的支持更简单更合理,而且配合mimo更好。
举个例子,CDMA是一个班级,班中有说中文有说英文,如果大家音量控制好的话,虽然是一个频率但是可以达到互不干扰。
OFDMA则可以想象成高架桥,10米宽的路,上面架设一个5米宽的高架,实际上道路的通行面积就是15米,这样虽然水平路面没增加但是可以通行的车辆增加了。
OFDM技术,利用傅里叶快速变换导入正交序列,相当于在有限的带宽里架设了N个高架桥,目前是一个OFDM信号的前半个频率和上一个频点的信号复用,后半个频率和后一个频点的信号复用。
那信号频率重叠了怎么区分,OFDM正交,正交就是能保证唯一性,举例子,A和B重叠,但是A*a+B*b,a和b是不同的正交序列,如果要从同一个频率中只获取A,那么通过计算,(A*a+B*b)*a=A*a*a+B*b*a=A+0=A(因为正交,a*a=1,a*b=0)。
所以OFDMA是允许频率重叠的,甚至理论上可以重叠到无限,但是为了增加解调的容易性,目前LTE支持OFDM重叠波长的一半。
)2.OFDMA正交频分多址2.1下行多址方式LTE采用OFDMA(正交频分多址)作为下行多址方式。
OFDM是一种频分技术,而OFDMA则是利用这种频分技术实现的多址技术。
OFDMA将信道带宽划分成相互正交的子载波集,通过将不同的子载波集分配给不同的用户,可用时频资源在不同用户之间共享,从而实现不同用户的多址接入。
可看成是OFDM+FDMA+TDMA技术相结合的多址方式。
经过信道编码后的数据比特,再经过调制星座映射后可视为频域信号,通过串并转换将这些调制符号映射到子载波,利用快速傅里叶逆变换(IFFT)将子载波上的频域信号转换到时域,形成时域波形信号OFDM符号,插入CP,最后经过并串转换将多个子载波的时域信号进行叠加,形成OFDM发送信号。