3gpp长期演进(lte)技术原理与系统设计 云盘

时间: 2023-07-01 19:01:48 浏览: 352
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3GPP长期演进(LTE).系统架构与技术规范.pdf-revHEAD.svn000.tmp.pdf

### 回答1: 3GPP长期演进(LTE)是一种通信技术,其原理是通过无线网络传输数据。系统设计旨在提供更高的数据速率、更低的延迟和更好的系统容量。 首先,LTE使用OFDMA(正交频分多址)技术来实现更高的数据速率。OFDMA将频谱划分为多个子载波,并使得不同的用户可以在不同的子载波上同时传输数据,从而提高频谱效率和数据传输速率。 其次,LTE使用MIMO(多输入多输出)技术来增加系统容量和提高信号质量。MIMO利用多个天线在发送和接收端同时传输信号,增加了信号的可靠性和速率。 此外,LTE还采用了分组交换和IP技术来优化网络传输。与传统的电路交换网络不同,LTE使用分组交换技术将数据分割为小的数据包,并通过IP网络进行传输。这种分组交换的方式可以提供更高的灵活性和扩展性,并支持更多的数据服务。 LTE还引入了新的调制和编码方案,如正交幅度调制(QAM)和Turbo编码,在保证更高的数据传输速率的同时,保持较低的误码率。 最后,LTE还引入了新的无线接入技术,如eUTRA(LTE无线接入)和eNodeB(LTE基站)。这些技术结合了上述的原理和设计,提供了更高的系统容量、更低的延迟和更好的用户体验。 综上所述,3GPP长期演进(LTE)技术的原理和系统设计主要包括OFDMA、MIMO、分组交换和IP技术、新的调制和编码方案,以及新的无线接入技术。这些设计使得LTE能够提供更高的数据速率、更低的延迟和更好的系统容量。 ### 回答2: 3GPP长期演进(LTE)技术是一种高速数据传输的蜂窝无线通信技术。其原理是通过将无线信号转换为数字信号,并利用多址技术将多个用户的信号同时传输,从而提高信号的传输效率和容量。 LTE系统设计主要包括以下几个方面: 1. 系统架构:LTE系统采用了分层的基站和核心网结构。基站包括基站控制器(eNodeB)和基站传输单元(EUTRAN)。核心网包括移动接入网(EPC)和传输控制网(GTP)。 2. 频谱分配:LTE系统采用OFDMA和SC-FDMA两种调制方式进行频谱的分配。OFDMA将频谱分为多个子载波,使每个子载波可以传输不同用户的数据。SC-FDMA则将用户的数据分配到多个子载波上,实现低功率传输。 3. 多天线技术:LTE系统采用了MIMO和空间复用技术,通过多个天线同时传输和接收信号,提高信号质量和传输速率。 4. 切换技术:LTE系统采用基于IP的分组交换技术,实现无缝切换和快速的传输速率。 5. QoS管理:LTE系统支持多种QoS等级,能够根据不同的应用场景和用户需求,提供不同的传输质量和服务。 总结起来,LTE技术通过使用高效的调制方式、多天线技术和切换技术,提高了无线信号的传输速率和容量。同时,LTE系统设计采用了分层架构和IP分组交换等技术,实现了高效的信号传输和管理。这些技术使LTE成为了现代移动通信中的重要技术,为用户提供了更快速、稳定和高质量的无线通信服务。 ### 回答3: 3GPP长期演进(LTE)是一种移动通信技术,它的原理和系统设计是为了提供更高的数据传输速率和更好的用户体验。LTE是一种基于IP的无线分组数据传输技术,它利用OFDM和MIMO等先进技术来提高无线信道的利用效率和传输速率。 LTE的系统设计主要包括以下几个方面: 1. 系统架构:LTE系统采用分层的架构,包括用户面和控制面。用户面负责数据传输,控制面负责管理和控制通信过程。系统中包含基站、核心网和用户设备等组成部分,它们之间通过接口进行通信。 2. 频率分配:LTE系统采用多载波技术,并使用频分多址技术来区分不同的用户。系统将网络频谱分为多个子载波,每个子载波都可以单独分配给不同的用户进行数据传输,从而提高了系统的容量和传输速率。 3. 调制技术:LTE系统采用正交频分多路复用(OFDM)和多输入多输出(MIMO)等调制技术。OFDM技术将传输信号分成多个子载波,每个子载波都采用低复杂度的调制方式,从而提高了信道的利用效率。MIMO技术则利用多个天线进行并行的数据传输,提高了信道的容量和传输速率。 4. 接入方式:LTE系统采用无线接入网络(WiFi)和信令信道(Signaling Channel)等多种接入方式,以满足不同用户对数据传输的需求。 总之,3GPP长期演进(LTE)技术的原理和系统设计是为了提高无线通信的数据传输速率和用户体验。通过采用OFDM、MIMO等先进技术,并利用多载波和频分多址等技术来提高系统的容量和利用效率,LTE系统能够实现更快速、更可靠的数据传输。这使得LTE成为了目前最主流的移动通信技术之一,并在全球范围内得到广泛的应用。
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内容简介 《3GPP长期演进(LTE)技术原理与系统设计》系统地介绍了3GPP长期演进(LTE)的技术原理和系统设计。全书分为9章,第1章首先介绍了LTE产生的背景,然后概述了LTE的重要技术特点;第2章介绍了LTE的需求指标;第3章详细介绍了LTE物理层协议的内容:第4章讨论了LTE无线传输技术的原理及其选择过程:第5章介绍了LTE无线传输系统的各个设计环节;第6章讨论了LTE系统采用的各种自适应技术和物理过程;第7章介绍了LTE空中接口协议的结构和设计;第8章介绍了LTE无线接入网络的各项功能和各个接口:第9章介绍了LTE的进一步演进版本LTE-Advanccd的发展趋势。 编辑推荐 《3GPP长期演进(LTE)技术原理与系统设计》能够帮助我国的LTE研发和工程人员加深对LTE标准的理解,并为我国企业和高校研究人员研究和设计新一代宽带无线移动系统提供参考。 作者简介 本书作者全部为3GPP各工作组参会代表,自2005年开始参与LTE标准化工作的全过程。 第一作者沈嘉为工业和信息化部(原信息产业部)电信研究院通信标准研究所高级工程师,从事3GPP LTE、LTE-Advanced、IMT-Advanced、UWB等宽带无线移动通信技术和标准化研究工作;现任工业和信息化部,MT-Advanced推进组技术工作组副组长;自2005年4月起参加LTE标准化工作,向3GPP提交、宣讲文稿30余篇,申请专利4项;2000年毕业于清华大学电子工程系,获学士学位;2004年毕业于英国约克大学电子学系,获博士学位。 目录 第1章背景与概述. 1.1什么是LTE 1.2LTE项目启动的背景 1.33GPP简介 1.4LTE研究和标准化工作进程 1.5LTE技术特点 1.6LTE和其他宽带移动通信技术的对比 1.7小结 参考文献 第2章LTE需求 2.1系统容量需求 2.2系统性能需求 2.3系统部署需求 2.4对无线接入网框架和演进的要求 2.5无线资源管理需求 2.6复杂度要求 2.7成本要求 2.8业务需求 2.9小结 参考文献 第3章LTE物理层协议 3.1物理层概述 3.2物理信道与调制 3.3复用与信道编码 3.4物理层过程 3.5物理层测量 参考文献 第4章LTE无线传输技术 4.1双工方式 4.2宏分集的取舍 4.3下行多址技术 4.4上行多址技术 4.5下行MIMO技术 4.6上行MIMO技术 4.7调制技术 4.8信道编码 4.9演进型多媒体(E-MBMS广播和多播业务)技术.. 4.10小区间干扰抑制技术 4.11小结 参考文献 第5章LTE无线传输系统设计 5.1帧结构设计 5.2系统参数设计 5.3参考信号设计 5.4资源映射与调度 5.5控制信道设计 5.6终端等级 5.7小结 参考文献 第6章LTE自适应与物理过程 6.1自适应调制和编码 6.2混合自动重传请求 6.3功率控制 6.4小区搜索过程与SCH/BCH设计 6.5随机接入过程 6.6上行时钟控制 6.7切换测量过程 6.8小结 参考文献 第7章LTE空中接口协议 7.1协议设计要求 7.2协议框架 7.3HARQ与ARQ 7.4调度 7.5QoS控制 7.6移动性 7.7安全性 7.8MBMS 7.9小结 参考文献 第8章无线接入网络功能和接口 8.1LTE系统架构 8.2无线资源管理 8.3移动性管理 8.4网络共享 8.5QoS概念 8.6网络自配置与自优化 8.7小结 参考文献 第9章LTE-Advanced--LTE的进一步演进 9.1LTE-Advanced与IMT-Advanced的互动关系 9.2LTE-Advanced需求发展趋势 9.3LTE-Advanced技术和网络演进趋势 9.4小结 参考文献 缩略语 序言 第三代移动通信(3G)技术是当前主流的无线通信技术之一。在诸多3G技术标准中,又以3GPP制定的标准最具影响力,近几年来,WCDMA、TD-SCDMA、HSPA等各种系统已经逐步在全球大规模部署。同时,3GPP又启动了LTE、。HSPA+、LTE。Advanced等长期标准演进项目。 经过3年多的工作,LTE标准已接近完成。这个标准采用OFDM、MIMO等先进的无线传输技术、扁平网络结构和全IP系统架构,支持最大20MHz的系统带宽、超过200Mbit/s的峰值速率和更短的传输延时,频谱效率达到3GPP R6标准的3~5倍,是一项重大的革新。L,TE一方面可以在几年内保持3GPP标准相对其他移动通信标准的持续竞争优势,另一方面也为3GPP标准向IMT-.Advanced阶段演进打下了坚实的基础。预计在未来10年内,LTE作为最具影响力的宽带移动通信技术标准之一,将受到业界越来越广泛的关注。我国企业长期以来在3GPP标准化过程中积极参与,占有重要的地位。尤其是在。TD-SCDMA及其后续演进标准,如TD-LTE的标准化工作方面,我国始终处于领先和主导的位置。 IXE作为一个即将被广泛应用的通信标准,势必会成为我国通信产业界关注的焦点。由于今后若干年内国内主流通信设备企业和运营企业都可能成为3GPP IXE技术的潜在设备供应商和运营商,各企业都需要对这项标准有深入透彻的理解。出于人才培养和技术积累的目的,LTE技术也将成为今后一段时间高校和研究机构通信专业的教学和研究重点。因此编写、出版介绍LTE标准的技术专著是当务之需。在L,TE标准即将完成之际,出版这样一本详细介绍L,TE技术规范、关键技术和系统设计的书籍,有助于业内相关人员加深对L,TE技术规范的理解,对我国在LTE方面的深入研究、设备研发、系统部署和业务运营都能起到积极的参考作用。 本书的作者均为深入参与了3GPPLTE国际标准化过程的人员,亲身参加了历次L,TE标准化会议的技术讨论,代表我国企业、高校和研究机构提交了大量提案,经历了各次重大技术选择的确定过程。他们对LTE规范和技术原理有深入的理解,对L,TE研究和标准化过程有切身的体会,在LTE技术研究方面具有较高的业务和写作水平,是国内在LTE标准化方面的专家。本书编写的素材亦来自于3GPP最新的技术规范、技术报告、技术文稿、会议记录等第一手资料,具有较高的时效性、权威性和实用性。 本书的主要特点是,不仅介绍了LTE标准化的结果,而且关注了LTE标准化的过程。本书没有局限于对LTE规范的简单翻译,而是基于作者的参会经历,对LTE研究和标准化过程中关键技术的取舍和设计方案的甄选过程进行了分析,诠释了LTE系统设计的思想,体现了标准化的整体设计、全面权衡的特点,因此对于我国无线通信从业人员具有较高的实用价值。本书的应用价值主要体现在如下两个方面。 一方面,本书可以作为通信企业开发人员在设备开发时阅读LTE技术规范的参考资料。
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内容简介 《3GPP长期演进(LTE)技术原理与系统设计》系统地介绍了3GPP长期演进(LTE)的技术原理和系统设计。全书分为9章,第1章首先介绍了LTE产生的背景,然后概述了LTE的重要技术特点;第2章介绍了LTE的需求指标;第3章详细介绍了LTE物理层协议的内容:第4章讨论了LTE无线传输技术的原理及其选择过程:第5章介绍了LTE无线传输系统的各个设计环节;第6章讨论了LTE系统采用的各种自适应技术和物理过程;第7章介绍了LTE空中接口协议的结构和设计;第8章介绍了LTE无线接入网络的各项功能和各个接口:第9章介绍了LTE的进一步演进版本LTE-Advanccd的发展趋势。 编辑推荐 《3GPP长期演进(LTE)技术原理与系统设计》能够帮助我国的LTE研发和工程人员加深对LTE标准的理解,并为我国企业和高校研究人员研究和设计新一代宽带无线移动系统提供参考。 作者简介 本书作者全部为3GPP各工作组参会代表,自2005年开始参与LTE标准化工作的全过程。 第一作者沈嘉为工业和信息化部(原信息产业部)电信研究院通信标准研究所高级工程师,从事3GPP LTE、LTE-Advanced、IMT-Advanced、UWB等宽带无线移动通信技术和标准化研究工作;现任工业和信息化部,MT-Advanced推进组技术工作组副组长;自2005年4月起参加LTE标准化工作,向3GPP提交、宣讲文稿30余篇,申请专利4项;2000年毕业于清华大学电子工程系,获学士学位;2004年毕业于英国约克大学电子学系,获博士学位。 目录 第1章背景与概述. 1.1什么是LTE 1.2LTE项目启动的背景 1.33GPP简介 1.4LTE研究和标准化工作进程 1.5LTE技术特点 1.6LTE和其他宽带移动通信技术的对比 1.7小结 参考文献 第2章LTE需求 2.1系统容量需求 2.2系统性能需求 2.3系统部署需求 2.4对无线接入网框架和演进的要求 2.5无线资源管理需求 2.6复杂度要求 2.7成本要求 2.8业务需求 2.9小结 参考文献 第3章LTE物理层协议 3.1物理层概述 3.2物理信道与调制 3.3复用与信道编码 3.4物理层过程 3.5物理层测量 参考文献 第4章LTE无线传输技术 4.1双工方式 4.2宏分集的取舍 4.3下行多址技术 4.4上行多址技术 4.5下行MIMO技术 4.6上行MIMO技术 4.7调制技术 4.8信道编码 4.9演进型多媒体(E-MBMS广播和多播业务)技术.. 4.10小区间干扰抑制技术 4.11小结 参考文献 第5章LTE无线传输系统设计 5.1帧结构设计 5.2系统参数设计 5.3参考信号设计 5.4资源映射与调度 5.5控制信道设计 5.6终端等级 5.7小结 参考文献 第6章LTE自适应与物理过程 6.1自适应调制和编码 6.2混合自动重传请求 6.3功率控制 6.4小区搜索过程与SCH/BCH设计 6.5随机接入过程 6.6上行时钟控制 6.7切换测量过程 6.8小结 参考文献 第7章LTE空中接口协议 7.1协议设计要求 7.2协议框架 7.3HARQ与ARQ 7.4调度 7.5QoS控制 7.6移动性 7.7安全性 7.8MBMS 7.9小结 参考文献 第8章无线接入网络功能和接口 8.1LTE系统架构 8.2无线资源管理 8.3移动性管理 8.4网络共享 8.5QoS概念 8.6网络自配置与自优化 8.7小结 参考文献 第9章LTE-Advanced--LTE的进一步演进 9.1LTE-Advanced与IMT-Advanced的互动关系 9.2LTE-Advanced需求发展趋势 9.3LTE-Advanced技术和网络演进趋势 9.4小结 参考文献 缩略语 序言 第三代移动通信(3G)技术是当前主流的无线通信技术之一。在诸多3G技术标准中,又以3GPP制定的标准最具影响力,近几年来,WCDMA、TD-SCDMA、HSPA等各种系统已经逐步在全球大规模部署。同时,3GPP又启动了LTE、。HSPA+、LTE。Advanced等长期标准演进项目。 经过3年多的工作,LTE标准已接近完成。这个标准采用OFDM、MIMO等先进的无线传输技术、扁平网络结构和全IP系统架构,支持最大20MHz的系统带宽、超过200Mbit/s的峰值速率和更短的传输延时,频谱效率达到3GPP R6标准的3~5倍,是一项重大的革新。L,TE一方面可以在几年内保持3GPP标准相对其他移动通信标准的持续竞争优势,另一方面也为3GPP标准向IMT-.Advanced阶段演进打下了坚实的基础。预计在未来10年内,LTE作为最具影响力的宽带移动通信技术标准之一,将受到业界越来越广泛的关注。我国企业长期以来在3G

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