1.對(duì)于下行鏈路和上行鏈路峰值數(shù)據(jù)速率的需求目標(biāo): 在20MHZ頻譜分配下分別為100Mbit/s和50Mbit/s。 對(duì)更窄帶頻譜分配,可表示為對(duì)下行鏈路為5 bit/s/Hz和對(duì)于上行鏈路為2.5 bit/s/Hz。 這樣跟5Mhz帶寬的wcdma來說,LTE的速度為5M*5 bit/sHz = 25M bits. 也就是比14.4M bits 的wcdma快了一倍。 2.用戶平面?zhèn)鬏攲?shí)驗(yàn)不超過50ms, 可以通過ping來測試。 3. 小區(qū)覆蓋范圍 說半徑可高達(dá)100km的小區(qū), 那么手機(jī)的上行怎么弄的 4.LTE接入支持廣泛的頻帶, 從450Mhz到4Ghz。 5.LTE帶寬很靈活, 允許1Mhz到20Mhz的任意純屬帶寬。 6.LTE共享資源為時(shí)間和頻率, 而HSDPA下共享資源為時(shí)間和信道化碼。 對(duì)于LTE, 調(diào)度策略可以被考慮為每1ms進(jìn)行一次調(diào)度,并且頻域的粒度為180khz。 7. 在給定傳輸帶寬時(shí),提高數(shù)據(jù)速率的一個(gè)直接方法就是使用 高階調(diào)制,16QAM每個(gè)符號(hào)可以代表4bit信息,64QAM每個(gè)符號(hào)可以代表6bit信息。 但是高階調(diào)制在接收端需要更高的Eb/No。這時(shí)需要和信道編碼相結(jié)合。 綜上所述,當(dāng)給定信噪比/信干比時(shí),一定的調(diào)制和信道編碼方式相結(jié)合可以達(dá)到最高的帶寬利用率(在給定帶寬下的最大數(shù)據(jù)速率)。 8. 帶寬越高速率越高,但高帶寬傳輸時(shí)受到的干擾很大。為了更高的帶寬作為數(shù)據(jù)傳輸,出現(xiàn)了多載波傳輸。多載波傳輸是用傳輸多個(gè)窄帶信號(hào)代替?zhèn)鬏斠粋€(gè)寬帶信號(hào),這樣的載波信號(hào)又叫 子載波。 有個(gè)缺點(diǎn)就是子載波不允許緊密相連,造成對(duì)整體帶寬利用率的不高。 第二個(gè)缺點(diǎn)就是和高階調(diào)制一樣,并行傳輸?shù)亩噍d波會(huì)引起更大的瞬時(shí)發(fā)送功率變化。因此多載波傳輸更適合于下行鏈路。 9. OFDM 正交頻分復(fù)用是一種多載波傳輸技術(shù)。其特征如下: (1)使用相對(duì)較多的窄帶子載波。 可能會(huì)有數(shù)百上千的子載波。 (2)頻域上子載波排列緊密。 正交的數(shù)百上千個(gè)子載波在天線上并發(fā)出去。 把子載波分組分配給多個(gè)用戶就成為OFDMA了。 10. LTE中盡量減少物理信道數(shù)量,這樣大部分功率分配到共享數(shù)據(jù)信道上,這效擴(kuò)大了小區(qū)覆蓋范圍。下行物理信道的減少很明顯, 手機(jī)的上行物理信道簡化到了只剩兩個(gè),其中PUCCH只有第一次想傳輸數(shù)據(jù)時(shí)用到,發(fā)送調(diào)度請(qǐng)求,然后就用上行共享物理信道了。 還有一個(gè)改善就是上行鏈路資源分配安排在基站上,這比起wcdma由手機(jī)來安排很大的優(yōu)點(diǎn), 手機(jī)可以把所有功率就放在上行數(shù)據(jù)信道上,反正基站的功率可以很大的,這樣在上行方向擴(kuò)大了小區(qū)的覆蓋范圍。 |
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