简述4G无线接入网E-UTRAN相比于3G无线接入网UTRAN的变化

时间: 2023-06-19 08:06:02 浏览: 136
E-UTRAN是4G无线接入网的一种,相比于3G无线接入网UTRAN,其主要变化包括以下几点: 1. 更高的数据传输速率:E-UTRAN采用了OFDM技术,与3G的CDMA技术相比,可以提供更高的数据传输速率,最高可以达到100Mbps。 2. 更低的延迟:E-UTRAN采用了更高效的调制解调器和协议栈,减少了数据传输的延迟,提高了用户体验。 3. 更高的容量:E-UTRAN采用了MIMO技术,可以同时传输多个数据流,提高了网络的容量和吞吐量。 4. 更好的覆盖:E-UTRAN采用了更高效的功率控制和干扰管理技术,可以提供更好的网络覆盖。 总的来说,E-UTRAN相比于3G无线接入网UTRAN在数据传输速率、延迟、容量和覆盖等方面都有了显著的提升,为用户提供了更好的网络体验。
相关问题

E-UTRAN, UTRAN and GERAN分别是什么意思

这是一个IT类问题。E-UTRAN是Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network的缩写,是LTE无线通信网络中的无线接入网。UTRAN是Universal Terrestrial Radio Access Network的缩写,是3G无线通信网络中的无线接入网。GERAN是GSM/EDGE Radio Access Network的缩写,是2G无线通信网络中的无线接入网。

E-UTRAN采用了哪些更高效的功率控制和干扰管理技术

E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)采用了以下更高效的功率控制和干扰管理技术: 1. 功率控制(Power Control):E-UTRAN中的功率控制技术采用了分布式功率控制和链路适应性功率控制,可以根据信道质量和拥塞情况动态调整发送功率,提高系统的能效性和覆盖范围。 2. 干扰协调(Interference Coordination):E-UTRAN中的干扰协调技术采用了ICIC(Inter-Cell Interference Coordination)和PIC(Pico Cell Interference Coordination)技术,可以通过动态调整子载波资源和功率分配,减少相邻小区之间的干扰,提高系统的容量和覆盖效率。 3. MIMO技术(Multiple-Input Multiple-Output):E-UTRAN中的MIMO技术可以利用多个天线和信道状态信息,实现空间复用和干扰抑制,提高系统的信道容量和频谱效率。 4. 小区间协同技术(Coordinated Multi-Point Transmission and Reception):E-UTRAN中的小区间协同技术可以通过多个小区之间的协同传输和接收,减少干扰,提高系统的网络性能和用户体验。 这些技术的综合应用,可以提高E-UTRAN的信道容量、频谱效率和覆盖范围,满足不断增长的移动通信业务需求。

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