LTE中FDD与TDD差异对比详解课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《LTE中FDD与TDD差异对比详解课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- LTE FDD TDD 差异 对比 详解 课件
- 资源描述:
-
1、TDD-LTETDD-LTE与与FDD-LTEFDD-LTE差异对比差异对比目目 录录1TDD与FDD差异化概述2TDD与FDD差异化详解3TDD与FDD产业进展及国际运营商建网策略4TDD与FDD建网技术分析什么是什么是LTE,为什么需要,为什么需要LTEl什么是LTE?长期演进LTE(Long Term Evolution)是3GPP主导的无线通信技术的演进LTE与SAE是3GPP当年的两大演进计划,LTE负责无线空口技术演进,SAE(System Architecture Evolution)负责整个网络架构的演进l为什么需要LTE?n 保持 3GPP与WIMAX/3GPP2的竞争优势n
2、 顺应宽带移动数据业务的发展需要n移动通信数据化,宽带化,IP化n高吞吐率=高频谱效率+大带宽n低时延=扁平化的网络架构3GPP的目标是打造新一代无线通信系统,超越现有无线接入能力,全面支撑高性能数据业务的,“确保在未来10年内领先”。lLTE设计目标带宽灵活配置:支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽 峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50Mbps控制面时延小于100ms,用户面时延(单向)小于5ms能为速度350km/h的用户提供100kbps的接入服务支持增强型MBMS(E-MBMS)取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP支
3、持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作系统结构简单化,低成本建网HSPA+DL40MBps;UL10MbpsTD-HSDPA2.8MbpsTD-HSUPA2.2MbpsWCDMA384KbpsHSDPA1.8/3.6MbpsHSDPA7.2MbpsHSUPA1.45.8Mbps100Mbps1GbpsLTE+LTE TDD1LTE TDD2LTE TDDDL:100MbpsUL:50MbpsTD-HSPA+DL:25.2MbpsUL:19.2MbpsEV-DO Rel.0DL:2.4MbpsUL:153.6kbpscdma2000 1x 153.6kbpsD0 Rev ADL:3.1Mbps
4、UL:1.8MbpsDo Rev B(Multi Carrier DO)DL:14.7MbpsUL:5.4MbpsLTE FDDDL:100MbpsUL:50MbpsGSM EDGE120KbpsGSM GERAN240K-2MbpsTD-SCDMA384KbpsWiMAX1.扁平化IP网络2.OFDMA3.MIMO研究 标准化测试实验早期商用 商用部署LTE200520082006200920102012LTE是未来最主流的广域宽带无线通信系是未来最主流的广域宽带无线通信系统统eRAN3.0/eRAN6.0/eRAN7.0eRAN1.0eRAN2.2Future标准进展标准进展LTE-Bey
5、ondLTE-AdvancedLTERel-8Rel-9Rel-10Rel-11Rel-122008年12月2009年12月2011年3月2012年10月2013年6月(计划)LTE/SAE初始版本 支持LTE Home eNodeB,LCS(位置服务),MBMS(多播组播)对SON(自组网),跨制式互操作等增强 LTE-Advanced 初始版本载波聚合高阶MIMO协同多点CoMP异构网HetNetRelay对载波聚合(CA)进一步增强增强的HetNet峰值:100Mbps频谱效率:1.7bps/Hz峰值:1Gbps频谱效率:3.7bps/Hz峰值:10Gbps频谱效率:10bps/HzLT
6、E-Hi3D BeamformingMTC(Machine Type Communication)简单说明简单说明LTE FDD,TDD100%相同90%相同内部协议相同D D D D D D DD U U U D D DU U U U U U U90相同:基础技术完全相同相同:基础技术完全相同ItemTD-LTELTE FDD信道带宽配置灵信道带宽配置灵活活1.4M,3M,5M,10M,15M,20M1.4M,3M,5M,10M,15M,20M多址方式多址方式DL:OFDMUL:SC-FDMA(考虑降低终端的峰均比)DL:OFDMUL:SC-FDMA(考虑降低终端的峰均比)编码方式编码方式卷
7、积码,Turbo码卷积码,Turbo码调制方式调制方式QPSK,16QAM,64QAMQPSK,16QAM,64QAM功控方式功控方式开闭环结合开闭环结合链路自适应链路自适应支持支持拥塞控制拥塞控制支持支持移动性移动性最高支持350km/h(支持inter/intra-RAT HO)最高支持350km/h(支持inter/intra-RAT HO)语音解决方案语音解决方案CSFB/SRVCCCSFB/SRVCC系统架构系统架构全IP扁平化结构全IP扁平化结构不同点:本质都是由不同点:本质都是由TDD与与FDD双工方式差异而来双工方式差异而来双工方式差异帧结构差异多天线技术差异正面:TDD支持非
8、对称的上下行时隙配置,可将更多带宽分配给下行反面:由于相邻基站间的交叉时隙干扰问题,还不能够做到动态的时隙配比调整不同运营商的TDD相邻频谱需要配置相同时隙配比,否则有干扰,需要额外划分保护带对时钟同步提出更高要求,否则远端干扰TDD:时分(Gp时间间隔)FDD:频分(双工频率间隔)正面:TDD利用上下行信道衰落的一致性,可以支持多天线“波束赋型”算法,提高信噪比反面:“波束赋型”需要4天线或者8天线才支持,增加了天面复杂度,和设备处理能力要求单载波带宽差异FDD和TDD单载波最大信道带宽都是20MHz,但是FDD上下行累计是40MHz;而TDD上下行累计依然是20MHz;导致TDD单载波峰值
9、速率吃亏,更需要CA10%的不同点说明的不同点说明(1)频段帧结构子帧配置HARQ 处理过程同步RRU频段1-14,17-26类型1(FDD采用10ms的帧结构)按上下行分配固定HARQ次数和事件延迟不同的主同步与辅同步信号符号位置双工器 1dB 插损频段33-43类型2(支持10ms的帧结构,也支持5ms的帧结构,一般用5ms的帧结构,主要两个原因,TDS,二是性能)灵活的子帧配比可变HARQ次数,以及时间延迟不同的主同步与辅同步信号符号位置T/R转换器 2-2.5 dB 插损LTE TDDLTE FDD10%的不同点说明的不同点说明(2)波束成型MIMO工作模式Reference Sign
10、al(RS)随机接入前导网络干扰不支持beamforming支持模式16 格式03不要求整网络严格同步LTE TDDLTE FDD支持beamforming支持模式18格式04整网络要求严格同步下行:基于小区的参考信号RS上行:支持DMRS and SRS,SRS在数据子帧上下行:支持UE级别和小区级别的参考信号RS上行:支持DMRS和 SRS,SRS在UpPTS上目目 录录1TDD与FDD差异化概述2TDD与FDD差异化详解3TDD与FDD产业进展及国际运营商建网策略4TDD与FDD建网技术分析频段:频段:3GPP规定的规定的FDD工作频段工作频段E-UTRA BandUplinkDownl
11、inkDuplex Mode11920MHz1980MHz2110MHz2170MHzFDD21850MHz1910MHz1930MHz1990MHzFDD31710MHz1785MHz1805MHz1880MHzFDD41710MHz1755MHz2110MHz2155MHzFDD5824MHz849MHz869MHz894MHzFDD6830MHz840MHz875MHz885MHzFDD72500MHz2570MHz2620MHz2690MHzFDD8880MHz915MHz925MHz960MHzFDD91749.9MHz1784.9MHz1844.9MHz1879.9MHzFDD10
12、1710MHz1770MHz2110MHz2170MHzFDD111427.9MHz1452.9MHz1475.9MHz1500.9MHzFDD12698MHz716MHz728MHz746MHzFDD13777MHz787MHz746MHz756MHzFDD14788MHz798MHz758MHz768MHzFDD17704MHz716MHz734MHz746MHzFDD18815MHz830MHz860MHz875MHzFDD19830MHz845MHz875MHz890MHzFDD20832MHz862MHz791MHz821MHzFDD211447.9MHz1462.9MHz1495.
13、9MHz1510.9MHzFDD223410MHz3500MHz3510MHz3600MHzFDDlLTE R9协议新增18-21频段,R10协议新增22频段覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段频段:频段:3GPP规定的规定的TDD工作频段工作频段E-UTRA BandUplinkDownlinkDuplex Mode331900 MHz 1920 MHz1900 MHz 1920 MHzTDD342010 MHz 2025 MHz2010 MHz 2025 MHzTDD351850 MHz 1910 MHz1850 MHz 1910 MHzTDD36
14、1930 MHz 1990 MHz1930 MHz 1990 MHzTDD371910 MHz 1930 MHz1910 MHz 1930 MHzTDD382570 MHz 2620 MHz2570 MHz 2620 MHzTDD391880 MHz 1920 MHz1880 MHz 1920 MHzTDD402300 MHz 2400 MHz2300 MHz 2400 MHzTDD412500 MHz2690 MHz2500 MHz2690 MHzTDD423400 MHz3600 MHz3400 MHz3600 MHzTDD433600 MHz3800 MHz3600 MHz3800 MH
15、zTDD44703 MHz803 MHz703 MHz803 MHzTDDl2.3/2.5G:LTE TDD的优选频段。典型带宽20MHzl1.9/2.0G:某些频段适于LTE TDD,主要用于欧洲。典型带宽5MHz或10MHzlLTE R10协议新增Band42和Band43,主要用于英国,爱尔兰等国家。Band42-44都有100M带宽,可用作eRelay。覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段帧结构帧结构:是:是LTE TDD/FDD差异的核心差异的核心帧,10ms2 个5ms半帧10 个1ms子帧每帧包括1个或者2个特殊子帧2个时隙每个子帧7 个
16、符号每时隙LTE TDD帧,10ms10 个1ms子帧每帧2 个时隙每个子帧,0.5ms每时隙7个符号每个时隙LTE FDD子帧特殊子帧时隙半帧半帧FDD固定 DL UL 比率TDD可调整的 DL UL 比率DwPTSGPUpPTS特殊子帧宽度可调节Gp是TDD特殊间隔,用于DL/UL隔离,长Gp用于大的小区半径.ConfigurationSwitch-point periodicitySub-Frame Allocation012345678905 msDSUUUDSUUU15 msDSUUDDSUUD25 msDSUDDDSUDD310 msDSUUUDDDDD410 msDSUUDDDD
17、DD510 msDSUDDDDDDD65 msDSUUUDSUUD覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段DwPTS 至少3个OFDM符号第三个符号中间72个RE发送P-SCH控制信道最多占两个符号,而普通子帧的控制信道最多可以占三个符号导频与普通子帧一样,如果导频符号在GP内,不发送HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段 GP的作用:上下行传输时延、上下行收发转换时间
18、、避免基站间干扰、与其它TDD系统兼容 GP大小决定了TDD支持最大的小区半径的大小注:TDD小区真实的小区半径(除去可使用功控进行调整的)共有三个参数共同决定,三者取小,一个是上下行转换间的GP,第二个是preamble的接入格式(即大家所说的GT),第三个参数是prach cyclic shiftSpecial-subframe configurationDwPTSGPUpPTS最大小区半径最大小区半径03101107公里194142.8公里2103132.1公里3112121.4公里4121110.7公里539296.3公里693232.1公里7102221.4公里8111210.7公里
19、HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段TDD的上行信道配置FDD的上行信道配置HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO
20、与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同
21、步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQ同步组网物理层频段RRU结构MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQ同步覆盖频谱效率容量时延HARQ同步组网物理层频段RRU结构MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQ同步覆盖频谱效率容量时延HARQ同步组网物理层频段RRU结构MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQ同步覆盖频谱效率容量时延HARQ同步组网物理层频段注:TDD中没有2ms的Sounding周期RRU结构MI
22、MO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQ同步覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BF覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段HARQRRU结构同步MIMO与BFHARQ反馈:TDD中ACK与初传数据之间为变量,复杂度高根据协议,下行数据必须
23、在上行子帧上反馈ACK/NACK,且与初传数据存在定时关系,以节省信令开销:lFDD:上下行子帧配比固定,ACK与初传数据的间隔固定为4个TTIlTDD:上下行子帧配比不固定,4个TTI后不一定是期望的上行子帧,因此ACK与初传数据的时间间隔也是一个变量,如图:l定时关系的不固定,增加了算法的复杂度和实现的难度l下行HARQ反馈的最大时延是13个TTI,大大增加了HARQ进程的RTT,这对UE的物理层存储能力提出了极大的挑战 覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段同步:同步信号设计不同TDDFDDl LTE TDD和LTE FDD主同步信号(PSS)和辅
24、同步信号(SSS)生成一样,传递信息一样l LTE TDD和LTE FDD帧结构中,同步信号的相对位置不同,FDD主辅同步信号是连续的,TDD主辅同步信号间隔了两个符号 FDD中P-SCH在第0/5子帧的最后一个符号,S-SCH在第0/5子帧的倒数第二个符号;TDD中P-SCH在DwPTS的第三个符号,S-SCH在0/5子帧的最后一个符号l 利用主辅同步信号的相对位置不同,UE可以在小区搜索的初始阶段识别系统是FDD还是TDD小区覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段覆盖频谱效率容量时延HARQRRU结构同步组网物理层MAC层MIMO与BF频段MIMO和
25、和BF的差异对比的差异对比n空间复用(MIMO)利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,向一个终端/基站并行发射多个数据流,提高系统峰值吞吐量UE1Layer 1,CW1,AMC1UE2Layer 2,CW2,AMC2MIMOn空间分集利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,发射或接收一个数据流,避免单个信道衰落对整个链路的影响,提升链路可靠性codewordUE1User1Modn波束赋形(BeamForming)利用较小间距的天线阵元之间的相关性,通过阵元发射的波之间形成干涉,集中能量于某个(或某些)特定方向上,形成窄波束,对准特定用户,增大信噪比,提高边缘和平均吞
展开阅读全文