版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
LTE標準化及其演進路線
前言
隨著移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的大量應(yīng)用以及新業(yè)務(wù)種類的出現(xiàn),對移動通信網(wǎng)絡(luò)性能和質(zhì)量方面的要求越來越高。中國移動通信運營商從2001年左右啟動GPRS數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的部署工作,經(jīng)過了短短10年左右的時間,移動通信就迅速從2G商用進入4G試驗網(wǎng)建設(shè)階段。對移動通信用戶來講,這意味著網(wǎng)絡(luò)性能的提高和質(zhì)量的改善,而對運營商來講,則意味著面臨網(wǎng)絡(luò)演進方向的選擇以及網(wǎng)絡(luò)運營和融合方面的挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的演進一直朝著業(yè)務(wù)速率增加、時延降低以及QoS提升的方向邁進。為了實現(xiàn)這些目標,一系列新的技術(shù)和手段都逐步被引入到通信系統(tǒng)中,如高階調(diào)制、多天線技術(shù)、新的無線接入方式等,也正是這些新的技術(shù)點帶來了通信標準的迅速發(fā)展,LTE就是面向長期演進的體系和網(wǎng)絡(luò),它實際上并不是一個標準,但是它導(dǎo)致了3G標準的全面演進。目前3G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)普遍引入了HSDPA和HSUPA,下一步將面臨HSPA+與LTE演進方向選擇的問題,分析LTE的演進路線和標準化的過程以及它與HSPA+的異同,無疑有助于更深入地了解目前和未來網(wǎng)絡(luò)的演進方向。
1LTE標準演進過程
GSM網(wǎng)絡(luò)是最早出現(xiàn)的數(shù)字移動通信技術(shù),它基于FDD和TDMA技術(shù)來實現(xiàn),由于TDMA的局限性,GSM網(wǎng)絡(luò)發(fā)展受到容量和服務(wù)質(zhì)量方面的嚴峻挑戰(zhàn),從業(yè)務(wù)支持種類來看,雖然采用GPRS/EDGE引入了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),但是由于采用的是GSM原有的空中接口,因此其帶寬受到限制,無法滿足數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)多樣性和實時性的需求。在技術(shù)標準發(fā)展方面,針對GPRS提出了EDGE以及EDGE+的演進方向,但是基于CDMA接入方式的3G標準的出現(xiàn)使得EDGE不再進入人們的視線。
CDMA采用碼分復(fù)用方式,雖然2G時代的CDMA標準成熟較晚,但是它具有抗干擾能力強、頻譜效率高等技術(shù)優(yōu)勢,所以3G標準中的WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000都普遍采用了CDMA技術(shù)。
演進到3G網(wǎng)絡(luò)時,GSM系統(tǒng)可以采用WCMDA或者TD-SCDMA的路線,而CDMA則使用CDMA2000的途徑。WCDMA和TD-SCDMA早期標準為R99,后來在R4版本中引入IMS,R5版本中引入HSDPA,R6版本中引入HSUPA,R7版本中引入HSPA+,R8版本則面向LTE,CDMA系列的演進經(jīng)由CDMA2000到CDMA1x再到UWB的方向發(fā)展,演進路徑如圖1所示。
各版本中都通過使用新技術(shù)來提升網(wǎng)絡(luò)性能和服務(wù)質(zhì)量,采用吞吐量進行對比,結(jié)果如表1所示。
LTE是面向未來的移動通信技術(shù)標準,早在2004年底,3GPP就啟動了LTE技術(shù)的標準化工作,并在2009年3月發(fā)布了R8版本的FDD-LTE和TDD-LTE標準,這標志著LTE標準草案研究完成,LTE進入實質(zhì)研發(fā)階段。R9版本中進一步提出了LTE-advanced(LTE-A)的概念,LTE-A于2010年6月通過ITU的評估,于2010年10月正式成為IMT-A的主要技術(shù)之一,它是在R8版本基礎(chǔ)上的演進和增強。R10版本對其加以完善,是LTE-A的關(guān)鍵版本。
LTE采用正交頻分復(fù)用(OFDM)、多進多出天線(MIMO)等物理層關(guān)鍵技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的調(diào)整獲得性能提升。LTE-A則引入了一些新的候選技術(shù),如載波聚合技術(shù)、增強型多天線技術(shù)、無線網(wǎng)絡(luò)編碼技術(shù)和無線網(wǎng)絡(luò)MIMO增強技術(shù)等,使性能指標獲得更大改善。
2LTE基本性能要求
在LTE系統(tǒng)設(shè)計之初,其目標和需求就非常明確。作為后3G時代革命性的技術(shù),LTE把降低時延、提高用戶傳輸數(shù)據(jù)速率、提高系統(tǒng)容量和覆蓋范圍作為主要目標。具體性能要求如下:
a)支持1.4、3、5、10、15和20MHz帶寬,靈活使用已有或新增頻段;并以盡可能相似的技術(shù)支持“成對”頻段和非“成對”頻段,便于系統(tǒng)靈活部署。
b)20MHz帶寬條件下,峰值速率達到上行50Mbit/s(2×1天線),下行100Mbit/s(2×2天線)。
c)在有負荷的網(wǎng)絡(luò)中,下行頻譜效率達到3GPPR6HSDPA的2~4倍,上行頻譜效率達到R6HSUPA的2~3倍。
d)在單用戶、單業(yè)務(wù)流以及小IP包條件下,用戶面單向延遲小于5ms。
e)從空閑狀態(tài)到激活狀態(tài)的轉(zhuǎn)換時間小于100ms,從休眠狀態(tài)到激活狀態(tài)的轉(zhuǎn)換時間小于50ms。
f)支持低速移動和高速移動。低速(0~15km/h)下性能較好,高速(15~120km/h)下性能最優(yōu),較高速(350~500km/h)下的用戶能夠保持連接性。
除了性能指標要求之外,在操作性、互聯(lián)互通性以及業(yè)務(wù)支持等方面,LTE技術(shù)都提出了具體要求,比如支持與現(xiàn)有3GPP和非3GPP系統(tǒng)的互操作;支持增強型的廣播和多播業(yè)務(wù);降低建網(wǎng)成本;支持增強的IMS和核心網(wǎng);取消電路域,所有業(yè)務(wù)都在分組域?qū)崿F(xiàn),如采用VoIP,支持簡單的鄰頻共存;為不同類型服務(wù)提供QoS機制,保證實時業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量;允許給UE分配非連續(xù)的頻譜;優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),增強移動性等。因此,與其他無線技術(shù)相比,LTE具有更高的傳輸性能,且同時適合高速和低速移動應(yīng)用場景。
3LTE與HSPA+的性能比較
HSPA+作為HSPA技術(shù)的直接演進,在R7版本中引入,與LTE共同經(jīng)歷了R8、R9版本的發(fā)展。HSPA+的出發(fā)點在于對投資成本及平滑演進的考慮,因此具有一定的局限性,這種演進只能算是一種技術(shù)“改良”。與之相比,LTE作為著眼于4G的主流演進技術(shù),可以稱得上是一種技術(shù)“革命”。LTE與HSPA+的性能差異體現(xiàn)在吞吐量、時延、頻譜效率等方面。
3.1吞吐量
吞吐量是指單位時間內(nèi)成功地傳送數(shù)據(jù)的數(shù)量,是衡量無線通信系統(tǒng)性能的重要指標。影響吞吐量的因素包括帶寬、調(diào)制方式、信號質(zhì)量、信道衰落、噪聲干擾、調(diào)度機制等。
考慮到向后兼容和升級成本,HSPA+的載波帶寬沿用了WCDMA以來的5MHz。采用2×2MIMO配置和16QAM調(diào)制方式時,HSPA+峰值速率為28Mbit/s,采用2×2MIMO配置和64QAM調(diào)制方式時,峰值速率為42Mbit/s。而LTE系統(tǒng)可以支持20MHz的帶寬,LTE-A可以支持100MHz的帶寬。更大的帶寬使LTE系統(tǒng)擁有比HSPA+更大的傳輸容量。
LTE系統(tǒng)下行支持SU-MIMO、MU-MIMO和基于參考信號的波束賦型等多種多天線陣列技術(shù),支持8種不同的MIMO和波束成型模式,并且可以同時支持多個數(shù)據(jù)流的傳送。LTE中每個用戶下行可支持2個流,而LTE-A中下行可支持8個流,還可以采用4×4、8×8等類型的收發(fā)方式,而目前所定義的HSPA系統(tǒng)只支持發(fā)射分集和2×2MIMO。MIMO技術(shù)應(yīng)用的豐富性和多樣性使LTE的吞吐量更優(yōu)。
LTE使用自然均衡器,如果RMS時延擴展小于CP長度,就不會產(chǎn)生系統(tǒng)間干擾。而HSPA+使用Rake接收機,不能完全消除系統(tǒng)間干擾,因此多徑環(huán)境下性能會下降。LTE系統(tǒng)中,下行采用MLD+SIC接收機,上行采用SIC接收機,這些先進的接收機技術(shù)能夠進一步降低干擾。
另外,HSPA+不采用頻率選擇性調(diào)度,只在時域使用機會性調(diào)度。而LTE得益于頻率選擇性調(diào)度機制,在時域和頻域都可以進行機會性調(diào)度,其容量增益約為10%~15%。對于PS域的典型語音應(yīng)用VoIP來說,HSPA+中不再使用HS-SCCH,下行的容量得到改善,但上行仍然是限制因素。而LTE則采用半持續(xù)性調(diào)度和TTI綁定技術(shù)來降低控制信道開銷,極大地改善了VoIP容量。
LTE和HSPA+的理論最大傳輸速率如圖2所示。從圖2中可以直觀地看出,當采用最大帶寬配置時,LTE的傳輸性能遠遠超過HSPA+,其吞吐量約為后者的8倍。
3.2時延
時延是數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)中傳送所需要的環(huán)回時間。無線通信技術(shù)發(fā)展至今,每次技術(shù)演進都在努力降低時延。相比于EDGE的150ms,HSDPA的時延小于70ms。而后HSUPA、HSPA+和LTE的時延則更低。HSPA+為了更好的兼容性,基本是沿襲了HSPA的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),而在LTE系統(tǒng)中,則有了全新的變化。首先是無線接入系統(tǒng)只有一種網(wǎng)絡(luò)結(jié)點,那就是eNodeB。eNodeB替代了3G網(wǎng)絡(luò)中的NodeB和RNC,主管無線接入功能。eNodeB和eNodeB之間引入了X2接口,一部分業(yè)務(wù)流量可直接在基站之間處理,而不用再發(fā)往核心網(wǎng)絡(luò),大大提高了數(shù)據(jù)處理效率。LTE接入網(wǎng)的架構(gòu)演進如圖3所示。
在單元化接入網(wǎng)網(wǎng)元的同時,LTE的核心網(wǎng)節(jié)點也進行了簡化,通過網(wǎng)絡(luò)扁平化進一步提升網(wǎng)絡(luò)性能。采用LTE網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的最大好處就是通過減少節(jié)點減少時延,滿足LTE實時業(yè)務(wù)的低時延要求,另外減少網(wǎng)絡(luò)實體,也符合節(jié)省成本的需求。
圖4顯示了各系統(tǒng)的時延對比。設(shè)備商的性能各不相同,所以每種系統(tǒng)的時延都用最大值和最小值的區(qū)間來表示。可以看出,LTE的時延均小于20ms,滿足系統(tǒng)設(shè)計要求,相對于HSPA+也有一定的優(yōu)勢。
3.3頻譜效率
頻譜效率是指單位頻帶所支持的數(shù)據(jù)速率或者用戶數(shù)。在頻段、頻譜數(shù)量、小區(qū)位置等因素不變的情況下,頻譜效率意味著一定負荷條件下所支持的用戶數(shù)較多,或者說在用戶數(shù)目相同的條件下,單個用戶的吞吐量較高。LTE和HSPA+的頻譜效率差異是其各自采用的載波調(diào)制技術(shù)差異決定的。
傳統(tǒng)的多載波通信系統(tǒng)中,為了避免相互干擾,整個系統(tǒng)頻帶被劃分為若干個分離的子載波。各載波之間有一定的保護間隔,頻帶沒有重疊,接收端通過濾波器把各個子載波分離之后接收所需信息。設(shè)置保護頻帶雖然可以避免各子載波間的互相干擾,但卻需要以犧牲頻率效率為代價。而OFDM技術(shù)完全解決了子載波干擾的問題。
OFDM的基帶信號可以表示為
式中:
i子載波
d系統(tǒng)輸入
T信號周期
單路k子載波的解調(diào)結(jié)果為
對于除k外的其他子載波來說,由于在積分間隔內(nèi),頻率偏差是1/T的整數(shù)倍,所以積分結(jié)果為0。因此相鄰子載波雖然在頻域上重疊,但不會產(chǎn)生干擾。
從圖5中可以看出,由于OFDM技術(shù)的頻率特性,各子載波間的頻率響應(yīng)是正交的。子載波間隔大大減小,從而使頻率利用效率大大提高。LTE系統(tǒng)采用的各子載波間隔為15kHz,可以充分滿足奈奎斯特準則。
實際應(yīng)用場景中,無線網(wǎng)絡(luò)的頻譜效率受到很多因素的影響,如網(wǎng)絡(luò)拓撲、傳播條件、用戶分布、業(yè)務(wù)特點等。在衡量和比較各個系統(tǒng)的頻譜效率時,必須考慮到系統(tǒng)的仿真條件。3GPP對系統(tǒng)的仿真條件做了簡單約定,常用的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)如表2所示。
在上述仿真條件下,LTE的頻譜效率與HSPA+的對比結(jié)果如圖6所示。從圖6中可以看出,LTE的頻譜利用率要明顯高于HSPA+。
4LTE-A關(guān)鍵技術(shù)和性能要求
LTE-A作為LTE的演進,是真正意義上的4G標準。LTE-A中,為了滿足更高的性能指標,引入了一系列關(guān)鍵技術(shù),包括上/下行MIMO擴展、載波聚合(CA)技術(shù)、接力通信(relay)和協(xié)作的多點傳輸與接收(CoMP)技術(shù)。圖7列舉了LTE-A中各種技術(shù)手段和主要目的。
LTE-A系統(tǒng)在關(guān)鍵技術(shù)方面有了很大的增強,其支持的系統(tǒng)帶寬最小為20MHz,最大帶寬達到100MHz。其各項性能指標得到了很大改善,具體表現(xiàn)為:
a)使用4×4MIMO且傳輸帶寬大于70MHz時,下行峰值速率為1Gbit/s,上行峰值速率為500Mbit/s。
b)下行8×8天線配置時峰值頻譜效率為30bit/s/Hz,上行4×4天線配置時峰值頻譜效率為15bit/s/Hz。
c)下行4×4MIMO配置下小區(qū)平均頻譜效率為3.7bit/s/Hz,上行2×4MIMO配置下小區(qū)平均頻譜效率為2.0bit/s/Hz。
d)下行4×4MIMO配置下小區(qū)邊緣頻譜效率為0.12bit/s/Hz,上行2×4MIMO配置下小區(qū)邊緣頻譜效率為0.07bit/s/Hz。
e)在系統(tǒng)容量方面,LTE-A要求每5M帶寬內(nèi)支持200~300個并行的VoIP用戶。
f)LTE-A對時延的控制更加嚴格,具體為:控制層從空閑狀態(tài)轉(zhuǎn)換到連接狀態(tài)的時延低于50ms,從休眠狀態(tài)轉(zhuǎn)換到連接狀態(tài)的時延低于10ms;用戶層在FDD模式的時延小于5ms,在TDD模式的時延小于10ms。
5結(jié)束語
LT
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度夫妻協(xié)議離婚范本:離婚后雙方財產(chǎn)分割與子女贍養(yǎng)合同
- 2025個人蝦池承包土地使用及租賃合同樣本4篇
- 2025年度礦產(chǎn)資源開采土地承包合同解除與環(huán)保協(xié)議
- 二零二五版養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)派遣護理人員服務(wù)合同規(guī)范4篇
- 2025年度美甲美睫店員工正式聘用合同范本(員工福利待遇升級)
- 二零二五年度平面模特形象使用權(quán)授權(quán)合同范本
- 二零二五年度坡屋面小青瓦施工節(jié)能減排技術(shù)合同4篇
- 二零二五年度無人機銷售安裝及培訓(xùn)合同范本3篇
- 二零二五年度新能源電站運維人員派遣合同范本
- 課題申報參考:明清近代詩文與江南文脈研究
- 高考滿分作文常見結(jié)構(gòu)完全解讀
- 專題2-2十三種高考補充函數(shù)歸類(講練)
- 理光投影機pj k360功能介紹
- 六年級數(shù)學(xué)上冊100道口算題(全冊完整版)
- 八年級數(shù)學(xué)下冊《第十九章 一次函數(shù)》單元檢測卷帶答案-人教版
- 帕薩特B5維修手冊及帕薩特B5全車電路圖
- 系統(tǒng)解剖學(xué)考試重點筆記
- 小學(xué)五年級解方程應(yīng)用題6
- 云南省地圖含市縣地圖矢量分層地圖行政區(qū)劃市縣概況ppt模板
- 年月江西省南昌市某綜合樓工程造價指標及
- 作物栽培學(xué)課件棉花
評論
0/150
提交評論