通信行业中的LTE关键技术有哪些

发布人:红松小e 发布时间:2020-04-28 20:50:29

LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。那么LTE中的关键技术有哪些呢?

通信行业中的LTE关键技术有哪些

 

LTE关键技术有哪些
 

空口速率提升技术之一:高阶调制和AMC(自适应编码)
 

AMC的基本原理:基于信道质量的信息反馈,选择最合适的调制方式,数据块大小和数据速率。AMC是根据无线信道变化选择合适的调制和编码方式。
 

空口速率提升技术之二:MIMO
 

MIMO技术可以说是4G必备的技术,无论哪种4G制式都会用,原理是通过收发端的多天线技术来实现多路数据的传输,从而增加速率。
 

MIMO大致可以分为3类,空间分集,空间复用和波束赋形。有的资料加了一个多用户MIMO,其实就是单用户的一个引申。
 

频谱效率提升技术:OFDM(正交频分复用)
 

OFDM系统比FDM系统要求的带宽要小得多。由于OFDM使用无干扰正交载波技术,单个载波间无需保护频带,这样使得可用频谱的使用效率更高。另外,OFDM技术可动态分配在子信道中的数据,为获得最大的数据吞吐量,多载波调制器可以智能地分配更多的数据到噪声小的子信道上。
 

抗干扰利器:ICIC(小区间干扰协调)
 

ICIC定义于3GPP R8,其目的是减小在小区边缘使用相同频率的不同小区间的干扰。基站可以生成每个频率资源(RB)的干扰信息,并且通过X2消息将干扰信息传递给邻近基站。
 

低运营成本的基础:SON(自组织网络)
 

SON(自组织网络)主要包含三方面内容:自配置、ANR(自动邻区优化)、MRO(切换自优化)
 

那么这些技术去哪里学习呢?
 

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LTE系统引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多输入多输出)等关键技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率,并支持多种带宽分配且支持全球主流2G/3G频段和一些新增频段,因而频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖也显著提升。

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