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LTE(Long Term Evolution)
LTE原理--简介
   LTE,全称为Long Term Evolution,商业宣传上通常被称作LTE,它以OFDM/MIMO为核心的技术。LTE是应用于手机及数据卡终端的高速无线通讯标准,该标准基于旧有的GSM/EDGE和UMTS/HSPA网络技术,并使用调制技术提升网络容量及速度。FDD-LTE已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种标准。

LTE原理--传输能力
   LTE网络有能力提供300Mbit/s的下载速率和75 Mbit/s的上传速率。在E-UTRA环境下可借助QOS技术实现低于5ms的延迟。LTE可提供高速移动中的通信需求,支持多播和广播流。LTE频段扩展度好,支持1.4MHZ至20MHZ的时分多址和码分多址频段。


LTE原理--网络结构
   LTE采用由NodeB构成的单层结构。接入网主要由演进型NodeB(eNodeB)和接入网关(AGW)两部分构成。AGW是一个边界节点,若将其视为核心网的一部分,则接入网主要由eNodeB一层构成。eNodeB不仅具有原来NodeB的功能。NodeB和NodeB之间将采用网格方式直接互连,这也是对原有UTRAN结构的重大改进。

LTE原理--核心
   LTE主要是以OFDM/MIMO为核心的技术进行通信。LTE频段的扩展度好,支持1.4MHZ至20MHZ的时分多址和码分多址频段。全IP基础网络结构,也被称作核心分组网演进,将替代原先的GPRS核心分组网,可向原先较旧的网络如GSM、UMTS和CDMA2000提供语音数据的无缝切换。

LTE原理--关键技术
   LTE的关键技术主要分为以下几种,下面让小编为大家一一介绍一下这几种技术:
   空中接口物理层技术---此技术是无线通信系统的基础与标志,LTE系统物理层下行传输方案采用先进成熟的OFDMA技术;上行传输方案选择单载波SC-FDMA。
   OFDM技术---它是LTE系统的技术基础与主要特点,OFDM系统参数设定对整个系统的性能会产生决定性的影响。
   MIMO---MIMO作为提高系统输率的最主要手段,LTE MIMO下行方案可分为两大类:发射分集和空间复用两大类。
   高峰值传送输率---这是LTE下行链路需要解决的主要问题。LTE除了继续采用成熟的Turbo信道编码外,还在考虑使用先进的低密度奇偶校验码。
 3GPP LTE接入网---此技术在能够有效支持新的物理层传输技术的同时,还需要满足低时延、低复杂度、低成本的要求。


   LTE Advanced是LTE的下一代网络(真正4G网络),该标准于2011年3月定稿并有希望于2013年开始推出提供服务。
LTE标准不再支持用于支撑GSM,UMTS和CDMA2000网络下语音传输的电路交换技术,它只能进行全IP网络下的包交换。随着LTE网络的部署,运营商需使用以下三种方法之一解决LTE网络中的语音传输问题。
LTE网络直传(VoLTE、Voice over LTE):该方案基于IP多媒体子系统(IMS)网络,配合GSMA在PRD IR.92中制定的在LTE控制和媒体层面的语音服务标准。使用该方案意味着语音将以数据流形式在LTE网络中传输,所以无需调用传统电路交换网络,旧网络将无需保留。

LTE原理--TD/FDD-LTE
   4G包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式。TDD代表时分双工,也就是说上下行在同一频段上按照时间分配交叉进行;而FDD则是上下行分处不同频段同时进行。这两种制式虽然名义上是由TD-SCDMA和WCDMA演进而来,但实际上LTE(包括TDD和FDD)采用的是OFDM(正交频分复用)方式调制下行,SC-OFDM(单载波正交频分复用)。这已经和3G时代的标准天差地别了,其所继承的,你甚至可以认为只是时分与频分两种双工模式罢了。 同时,这两种制式,都采用了MIMO(多发多收)天线技术,并且也都能支持1.4、3、5、10、15 和20 MHz信号带宽,支持对已使用频率资源的重复利用。
 



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