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- LTE技术有很多,列举一些关键技术:TD的双工技术、基于OFDM的多址接入技术、基于MIMO/SA的多天线技术是TD-LTE标准的三个关键技术。 第一个就是基于TDD的双工技术。在TDD方式里面,TDD时间切换的双工方式是在一个帧结构中定义了它的双工过程。通过国内各家企业的共同合作与努力,在2007年 10月份,形成一个单独完整的双工帧结构的LTE-TDD规范。在讨论TDD系统的同时要考虑FDD(频分双工)系统,在TDD/FDD双模中,LTE规范提供了技术和标准的共同性. 第二个关键技术是OFDM(正交频分复用技签名系统术)。其中有两个关键点,一是OFDM技术和MIMO(多输入多输出)技术如何结合,使移动通信系统性能进一步提升;二是OFDM技术在蜂窝移动通信组网的条件下,如何克服同频组网带来的问题 第三个是基于MIMO/SA的多天线技术。智能天线技术是通过赋形,提供覆盖和干扰协调能力的技术。 MIMO技术通过多天线提供不同的传输能力,提供空间复用的增益,这两种技术在LTE以及LTE的后续演进系统中是非常重要的技术。我们同时也很关注MIMO技术和智能天线技术在后续演进上的结合。note:除了那些做算法或者做系统的人,一般也用不太上这些东西
- 2021-11-29 21:43:56
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- LTE的关键技术是:OFDM技术,MIMO技术,下行力控制技术,细胞干扰协调技术,包交换调度,儿子自组织网络。LTE(长期演进,长期演进)是由3GPP(第三伙伴关系)组织开发的UMTS(通用移动电信系统,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,2004年12月正式成立于3GPP多伦多会议开始。LTE系统介绍了OFDM(正交频分复用,正交频分复用,正交频分)和MIMO(多输入&多输出,多输入多输出)的关键技术,显着增加了频谱效率和数据传输速率(64QAM中的20米带宽2x2mimo,从理论上减少最大传输速率为201mbps,在信号开销后约为150Mbps,但根据实际的网络和终端能力限制,下游峰值率为100Mbps,上行行为50Mbps),并支持更多的宽度分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,并支持全球主流2G / 3G频段和一些新频段,因此频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖率也显着提高。LTE系统网络架构更平坦,减少网络节点和系统复杂性,从而降低了系统延迟,这也降低了网络部署和维护成本。LTE系统支持与其他3GPP系统的互操作性。根据双向方式,不同的LTE系统分为FDD-LTE(频分双工)和TDD-LTE(时分双工)。两种技术之间的主要区别在于空口的物理层(如框架结构,时分设计,同步等)。FDD系统空端口用于REC当TDD系统在不同时隙上传输TDD系统时,TDD在不同的时隙中具有更高的光谱利用率。
- 2021-11-29 21:42:45
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- 手机信号显示LTE什么意思,手机信号显示LTE是正在使用4G网络。语音通话LTE支持FDD和TDD两种双工方式,在LTERelease8版本中,采用20MHz的通信带宽,空中接口的下行峰值速率超过300Mbit/s上行方向的峰值速率也超过了80Mbit/s。而LTERelease10版本(LTE-Advanced)将支持100MHz的通信带宽,空中接口的峰值速率超过1Gbit/s。值得一提的是,作为TD-SCDMA技术的后续演进,LTE的TDD模式又称为TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于对TD-SCDMA技术演进路线的关注,中国的成员单位在3GPP中深度参与了相关的系统设计过程,2009年10月,中国政府正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建议作为4G国际标准候选技术。扩展资料LTE网络结构和空中接口协议:LTE采用由Node B构成的单层结构,这样有利于简化网络和减小延迟,实现低时延、低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点,对3GPP的整个体系架构进行了变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。3GPP初步确定LTE的架构所示,或称为演进型UTRAN结构(E- UTRAN)。相对于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有较低的PAPR。发射机效率较高,能提高小区边缘的网络性能。最大的好处是降低了发射终端的峰均功率比、减小了终端的体积和成本,这是选择SC-FDMA作为LTE上行信号接入方式的一个主要原因。其特点还包括频谱带宽分配灵活、子载波序列固定、采用循环前缀对抗多径衰落和可变的传输时间间隔等。参考资料来源:百度百科-长期演进技术
- 2021-11-29 21:42:45