TD-LTE详解:峰值速率、移动性和灵活带宽配置

需积分: 3 2 下载量 87 浏览量 更新于2024-07-28 收藏 3.59MB PPT 举报
TD-LTE全称为Time Division Long Term Evolution Time Division Duplexing,是中国电信主导研发的第四代移动通信技术标准之一,它是在原有FDD-LTE的基础上,结合了TDD模式,旨在提高频谱效率和适应多用户环境。以下是对TD-LTE系统的关键知识点进行详细介绍: 1. **系统简介**: TD-LTE采用TDD模式,相较于FDD-LTE,TDD的优势在于能够更有效地利用频谱资源,尤其在上下行数据传输不平衡的场景下。它的下行峰值速率可达100Mb/s(20MHz带宽),上行峰值速率则为50Mb/s,体现了高效的数据传输能力。 2. **性能指标**: - **带宽支持**:TD-LTE支持多种带宽配置,包括1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz,提供了灵活的网络部署选择。 - **移动性**:在低速至高速环境中都能保持通话质量,如0至15km/h提供最优性能,120km/h至350km/h仍保证通话,甚至考虑高达500km/h的高速环境。 - **覆盖范围**:支持小区半径从5km到100km,不同范围下性能有所调整,但始终保证基本服务。 3. **帧结构与时隙分配**: - LTETDD帧结构是其核心组成部分,每帧包含7个OFDM符号,分为上行和下行两个部分,支持上下行切换点周期性和子帧编号的配置。 - 上行和下行的时隙分配比例有多种选择,可以根据需求灵活调整,确保上下行数据的均衡传输。 4. **基本物理单元**: - **Resource Block (RB)**:是TD-LTE调度的最小单元,频率上由12个连续的子载波组成,时间上占用一个时隙。 - **Resource Element (RE)**:位于RB内,通过(k,l)坐标表示,其中k代表子载波,l代表OFDM符号。 5. **关键参数**: - **传输带宽**:支持从1.4MHz到20MHz的多种带宽设置,适用于不同场景下的网络部署。 - **工作频段**:主要集中在1.85GHz至2.62GHz的频段,符合3GPP标准。 TD-LTE以其高效的带宽利用、良好的移动性和多样的帧结构配置,为用户提供了一个高性能的移动通信解决方案。在实际应用中,根据具体的网络环境和用户需求,可以灵活选择合适的参数和配置,确保最佳的用户体验。

function [state, Y] = Interpolate(Enable,params,TV,t) %% input % Tavd = [Tj1 Ta-2*Tj1 Tj1 Tv Tj2 Td-2*Tj2 Tj2]; Tj1=TV(1); Ta=2*Tj1+TV(2); Tv=TV(4); Tj2=TV(5); Td=2*Tj2+TV(6); T=sum(TV); % params = [g_vs, g_ve, S, g_Jconst, g_Amax, g_Vmax]; vs = params(1); ve = params(2); Jmax = params(4); ac_Amaxa = Jmax*Tj1; ac_Amaxd = -Jmax*Tj2; ac_Vmax = vs + (Ta-Tj1)*(ac_Amaxa); v_lim = ac_Vmax; a_lima = ac_Amaxa; a_limd = ac_Amaxd; j_lim = Jmax; q0=0; q1=params(3); s = 0; state = 0; if Enable == 1 %% Phase 1: acceleration period %% a) increasing acceleration if t < Tj1 s = q0 + vs*t + j_lim*t*t*t/6; v= vs + j_lim*t*t/2; a= j_lim*t; j= j_lim; end %% b) constant acceleration if t >= Tj1 && t < (Ta-Tj1) s = q0 + vs*t + a_lima*(3*t*t-3*Tj1*t+Tj1*Tj1)/6; v = vs + a_lima*(t-Tj1/2); a = a_lima; j= 0; end %% c) decreasing acceleration if t >= (Ta-Tj1) && t < Ta s = q0 + (v_lim + vs)*Ta/2 - v_lim*(Ta-t) + j_lim*(Ta-t)*(Ta-t)*(Ta-t)/6; v= v_lim - j_lim*(Ta-t)*(Ta-t)/2; a = j_lim*(Ta-t); j= -j_lim; end %% Phase 2: constant velocity period if t >= Ta && t < (Ta+Tv) s = q0 + (v_lim + vs)*Ta/2 + v_lim*(t-Ta); v = v_lim; a = 0; j = 0; end %% Phase 3: deceleration period %% a) decreasing acceleration if t >= (T-Td) && t < (T-Td+Tj2) s = q1 - (v_lim + ve)*Td/2 + v_lim*(t-T+Td) - j_lim*(t-T+Td)*(t-T+Td)*(t-T+Td)/6; v= v_lim - j_lim*(t-T+Td)*(t-T+Td)/2; a = -j_lim*(t-T+Td); j = -j_lim; end %% b) constant acceleration if t >= (T-Td+Tj2) && t < (T-Tj2) s = q1 - (v_lim + ve)*Td/2 + v_lim*(t-T+Td) + a_limd/6*(3*(t-T+Td)*(t-T+Td)-3*Tj2*(t-T+Td)+Tj2*Tj2); v = v_lim + a_limd*(t-T+Td-Tj2/2); a = a_limd; j = 0; end %% c) increasing acceleration if t >= (T-Tj2) && t<T s = q1 - ve*(T-t) - j_lim/6*(T-t)*(T-t)*(T-t); v= ve + j_lim*(T-t)*(T-t)/2; a = -j_lim*(T-t); j = j_lim; end if t>T s = q1; % Y = [s v a j]; state = 2 ; end Y = s; else %% Output state =0; Y = 0; end end 上述代码中Tj1 Ta T Tv Td Tj2 vs ve Jmax ac_Amaxa ac_Amaxd ac_Vmax v_lim a_lima a_limd j_lim q0 q1 s state Enable state function [state, Y] = Interpolate(Enable,params,TV,t)分别表示什么意思

2023-07-20 上传