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LTE能力

 hginvent 2014-02-24
1.对于下行链路和上行链路峰值数据速率的需求目标: 在20MHZ频谱分配下分别为100Mbit/s和50Mbit/s。 对更窄带频谱分配,可表示为对下行链路为5 bit/s/Hz和对于上行链路为2.5 bit/s/Hz。 这样跟5Mhz带宽的wcdma来说,LTE的速度为5M*5 bit/sHz = 25M bits. 也就是比14.4M bits 的wcdma快了一倍。

2.用户平面传输实验不超过50ms, 可以通过ping来测试。
3. 小区覆盖范围 说半径可高达100km的小区, 那么手机的上行怎么弄的  
4.LTE接入支持广泛的频带, 从450Mhz到4Ghz。
5.LTE带宽很灵活, 允许1Mhz到20Mhz的任意纯属带宽。
6.LTE共享资源为时间和频率, 而HSDPA下共享资源为时间和信道化码。
对于LTE, 调度策略可以被考虑为每1ms进行一次调度,并且频域的粒度为180khz。

7. 在给定传输带宽时,提高数据速率的一个直接方法就是使用 高阶调制,16QAM每个符号可以代表4bit信息,64QAM每个符号可以代表6bit信息。 但是高阶调制在接收端需要更高的Eb/No。这时需要和信道编码相结合。
综上所述,当给定信噪比/信干比时,一定的调制和信道编码方式相结合可以达到最高的带宽利用率(在给定带宽下的最大数据速率)。
8. 带宽越高速率越高,但高带宽传输时受到的干扰很大。为了更高的带宽作为数据传输,出现了多载波传输。多载波传输是用传输多个窄带信号代替传输一个宽带信号,这样的载波信号又叫 子载波。 有个缺点就是子载波不允许紧密相连,造成对整体带宽利用率的不高。 第二个缺点就是和高阶调制一样,并行传输的多载波会引起更大的瞬时发送功率变化。因此多载波传输更适合于下行链路。
9. OFDM 正交频分复用是一种多载波传输技术。其特征如下:
    (1)使用相对较多的窄带子载波。 可能会有数百上千的子载波。
    (2)频域上子载波排列紧密。
   正交的数百上千个子载波在天线上并发出去。 把子载波分组分配给多个用户就成为OFDMA了。
10. LTE中尽量减少物理信道数量,这样大部分功率分配到共享数据信道上,这效扩大了小区覆盖范围。下行物理信道的减少很明显, 手机的上行物理信道简化到了只剩两个,其中PUCCH只有第一次想传输数据时用到,发送调度请求,然后就用上行共享物理信道了。 还有一个改善就是上行链路资源分配安排在基站上,这比起wcdma由手机来安排很大的优点, 手机可以把所有功率就放在上行数据信道上,反正基站的功率可以很大的,这样在上行方向扩大了小区的覆盖范围。

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