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TD-LTE技术原理及产业进展.ppt

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TD-LTE技术原理及产业进展 研究院 2010年11月 北京 44.060 PCCO 考虑到开启互操作后对GSM网络的冲击比较大,同时LTE与GSM网络的速率差异较大等因素,数据卡有可能不要求支持与GSM网络的互操作。若不支持TD-LTE与GSM的互操作,则不涉及对GSM网络的任何改造 注:内置合路器需要采用腔体(体积重量基于此设计计算),微带不能满足隔离度要求 同频组网中小区间干扰:TD-LTE同时采用多种干扰抑制/协调技术 干扰类型 由于TD-LTE采用OFDMA多址技术,小区内各用户使用不同的时频资源,故小区内不存在用户间干扰 TD-LTE同频组网时,由于本区与邻区使用相同的频率资源,在小区边缘,广播/控制/业务信道都存在较强的干扰,需要引入相应干扰协调/抑制技术 各信道干扰抑制方案 信道 干扰抑制/协调方案 广播信道 PBCH 编码冗余度高,并且重复发送 同步信道 P/S-SCH 不同小区使用具有强自相关性的序列 下行控制信道 PCFICH/PHICH 编码冗余度高、并且不同小区使用不同扰码,使干扰随机化 PDCCH 在用户少的时候,不同小区占用的PDCCH资源错开,随着用户数增多,可以基于用户级别进行资源调度、功控 下行导频 CRS 不同小区使用不同频率资源(如上图) 上行随机接入 PRACH 不同小区使用具有强自相关性的序列,并且针对用户进行功控 业务信道 PDSCH/PUSCH 加扰使干扰随机化、干扰检测规避及频选调度以规避干扰(上行跳频)、利用多天线技术进行上行干扰抑制接收/下行波束赋形 系统架构 信令优化 关键技术 互操作 小结:LTE引入一系列先进技术,大大提升无线承载能力 EDGE W-HSPA EVDO RevA TD-HSPA TD- LTE LTE FDD 改进技术 下行峰值速率 (Mbps) 0.47 14.4 3.1 2.2 84* 75* OFDM及MIMO技术提升频谱效率 上行峰值速率 (Mbps) 0.47 5.76 1.8 2.2 26* 36* 业务接入时延 1.5s 2s 2s 2s 100ms 100ms 扁平化网络结构 快速资源调度 消息流程合并简化 端到端时延 150ms 90ms 90ms 100ms 20ms 20ms 语音业务用户数 (5MHz*2) 理论28 实际17 理论128 实际约70 理论123 实际约60 理论143 实际约95 实际约140 实际约140 空口技术提升速率 动态调度提高资源利用率 无小区间干扰,实际值接近理论值 接入用户数 (5MHz带宽) 几个到几十 约几十个用户 几百到上千用户 随机接入资源增多,通过动态调度提供更多的接入机会 注:TD-LTE 20MHz,2:2(10:2:2)配置,LTE-FDD 10MHz TD-LTE与2/3G网络之间的互操作包括CS域和PS域,初期重点考虑基于数据卡终端的PS域互操作 GSM/EDGE GSM/EDGE GSM/EDGE TD-SCDMA GSM/EDGE TD-LTE TD-SCDMA TD-SCDMA TD-LTE TD-LTE/EDGE/TD-SCDMA/LTE FDD TD-LTE互操作概述 整体策略: 基于我公司TD-LTE网络部署策略,在LTE网络规模从小到大的发展过程中,最大化利用现有GSM网络的覆盖和质量资源进行有益补充,满足LTE网络运营需求 互操作分类: 数据业务的互操作:TD-LTE仅承载数据业务,并且基于数据卡终端,需要考虑与GSM、TD-SCDMA在PS域的互操作 语音业务的互操作: TD-LTE仅承载语音业务,或引入TD-LTE模式到手持终端中,需要考虑基于语音业务的互操作方案,与技术方案、用户发展策略和终端形态等多方面因素有关 系统架构 信令优化 关键技术 互操作 TD-LTE PS域互操作技术方案综述 协议方案原理介绍 终端模式以及优选策略 终端模式(数据卡形式): (1)LTE/TD-SCDMA/EDGE; (2) LTE/TD-SCDMA(待讨论) 优选策略 开机选网:优选TD-LTE 业务进行中:优选TD-LTE,在无TD-LTE覆盖的区域上,切换到2/3G;当再次获得TD-LTE覆盖,切换回TD-LTE 系统架构 信令优化 关键技术 互操作 TD-LTE PS域互操作方案引入分析 ——TD-LTE-GPRS/EDGE   中断时延 改造涉及网元 网络改造难度 终端实现难度 使用建议 PS HO 大约300ms BTS, BSC, SGSN 无线网,核心网软件升级 (厂商开发难度较高) 中 对GSM网络改造过大,不建议采用 CCO with NACC 300ms~ 700ms+TRAU +业务重新发起时间(总时延为秒级) BTS, BSC,
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