《移动通信》课件第8章 第四代(4G)移动通信系统.ppt
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1、第第8章章第四代(第四代(4G)移动通信系统移动通信系统4G概述概述8.14G的网络架构的网络架构8.24G的关键技术的关键技术8.34G的业务应用的业务应用8.44G的无线网络规划与优化的无线网络规划与优化8.5 20132013年年1212月月4 4日,中华人民共和国工业和信息化部发布公告,日,中华人民共和国工业和信息化部发布公告,向中国移动、中国电信和中国联通颁发向中国移动、中国电信和中国联通颁发“LTE/“LTE/第四代数字蜂窝第四代数字蜂窝移动通信业务(移动通信业务(TD-LTETD-LTE)”经营许可,经营许可,4G4G牌照的发放,意味着牌照的发放,意味着4G4G网络、终端、业务都
2、进入正式商用阶段,标志着我国正式进网络、终端、业务都进入正式商用阶段,标志着我国正式进入入4G4G时代。时代。4G4G又称为宽带接入和分布网络,具有超过又称为宽带接入和分布网络,具有超过2Mbit/s2Mbit/s的数据传的数据传输能力。它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动光输能力。它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动光带系统和互操作的广播网络(基于地面和卫星系统)。与已有带系统和互操作的广播网络(基于地面和卫星系统)。与已有的数字移动通信系统相比,的数字移动通信系统相比,4G4G通信系统具有更高的数据速率和通信系统具有更高的数据速率和传输质量;更好的业务质量(传输质量;更好的
3、业务质量(QoSQoS),更高的频谱利用率,更高),更高的频谱利用率,更高的安全性、智能性和灵活性;可以容纳更多的用户,支持包括的安全性、智能性和灵活性;可以容纳更多的用户,支持包括非对称性业务在内的多种业务;能实现全球范围内多个移动网非对称性业务在内的多种业务;能实现全球范围内多个移动网络和无线网络间的无缝漫游,包括网络无缝、中断无缝和内容络和无线网络间的无缝漫游,包括网络无缝、中断无缝和内容无缝。无缝。4G概述概述8.18.1 8.1 4G4G概述概述 4G4G是相对于是相对于3G3G的下一代通信网络。实际上,的下一代通信网络。实际上,4G4G在开始阶段也是由众多自主技术提供商和电信运营在
4、开始阶段也是由众多自主技术提供商和电信运营商合力推出的,技术和效果也参差不齐。国际电信商合力推出的,技术和效果也参差不齐。国际电信联盟(联盟(ITUITU)定义了)定义了4G4G的标准的标准符合符合100Mbps100Mbps传输传输数据的速度。达到这个标准的通信技术,理论上都数据的速度。达到这个标准的通信技术,理论上都可以称之为可以称之为4G4G。不过由于这个极限峰值的传输速度。不过由于这个极限峰值的传输速度要建立在大于要建立在大于20MHz20MHz带宽系统上,所以带宽系统上,所以ITUITU将将LTE-LTE-TDDTDD、LTE-FDDLTE-FDD、WiMAXWiMAX,以及,以及H
5、SPA+HSPA+四种技术都定义四种技术都定义为为4G4G的范畴。的范畴。8.1 8.1 4G4G概述概述 值得注意的是,它其实不符合国际电信联盟对值得注意的是,它其实不符合国际电信联盟对下一代无线通讯的标准(下一代无线通讯的标准(IMT-AdvancedIMT-Advanced)定义,)定义,只有升级版的只有升级版的LTE AdvancedLTE Advanced才满足国际电信联盟才满足国际电信联盟对对4G4G的要求。的要求。3GPP3GPP(3rd Generation 3rd Generation Partnership ProjectPartnership Project,第三代合作伙
6、伴计划)在,第三代合作伙伴计划)在多址方式方面选择了下行采用多址方式方面选择了下行采用OFDMAOFDMA,上行采用,上行采用SC-FDMASC-FDMA(单载波频分多址),舍弃了(单载波频分多址),舍弃了3G3G核心技术核心技术CDMACDMA。LTELTE系统在性能和数据速率上有所提高,在系统在性能和数据速率上有所提高,在系统容量和覆盖率上进行提升,不管在用户面或系统容量和覆盖率上进行提升,不管在用户面或是控制面上都减小了时延,支持更多的业务类型,是控制面上都减小了时延,支持更多的业务类型,在建设和运营方面都降低了成本。在建设和运营方面都降低了成本。8.1 8.1 4G4G概述概述 LTE
7、 LTE(Long Term EvolutionLong Term Evolution,长期演进)项,长期演进)项目是目是3G3G的演进,它改进并增强了的演进,它改进并增强了3G3G的空中接入技的空中接入技术,采用术,采用OFDMOFDM和和MIMOMIMO作为其无线网络演进的标准。作为其无线网络演进的标准。主要特点是在主要特点是在20MHz20MHz频谱宽带下能够提供下行频谱宽带下能够提供下行100Mbit/s100Mbit/s与上行与上行50Mbit/s50Mbit/s的峰值速率,相对于的峰值速率,相对于3G3G网络大大的提高了小区的容量,同时将网络延迟网络大大的提高了小区的容量,同时将网
8、络延迟大大降低:内部单向传输时延低于大大降低:内部单向传输时延低于5ms5ms,控制平面,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms50ms,从驻,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于留状态到激活状态的迁移时间小于100ms100ms。并且这。并且这一标准也是一标准也是3GPP3GPP长期演进项目。长期演进项目。8.1 8.1 4G4G概述概述 LTE LTE主要是以实现为用户提供更高的数据速率、更高的主要是以实现为用户提供更高的数据速率、更高的小区容量、更低的时延、降低成本为目的。于是,小区容量、更低的时延、降低成本为目的。于是,3GPP3GPP对对LTE
9、LTE网络的总体设计目标是具有高数据率、低时延和基于网络的总体设计目标是具有高数据率、低时延和基于全分组的移动通信系统,具体目标主要可以概述为:全分组的移动通信系统,具体目标主要可以概述为:灵活的频谱带宽配置灵活的频谱带宽配置更快的小区边缘传输速率更快的小区边缘传输速率在在20MHz20MHz频谱宽带下实现上行频谱宽带下实现上行50Mb/s50Mb/s和下行和下行100Mb/s100Mb/s的峰值速率的峰值速率更低的时延,用户面时延低于更低的时延,用户面时延低于5ms5ms,控制面时延低于,控制面时延低于100ms100ms增强对多媒体广播和多播业务的支持增强对多媒体广播和多播业务的支持采用基
10、于全分组的包交换,提高频谱利用率采用基于全分组的包交换,提高频谱利用率实现与其他通信系统的共存实现与其他通信系统的共存8.1 8.1 4G4G概述概述 LTE-Advanced LTE-Advanced,正式名称为,正式名称为Further Advancements Further Advancements for E-UTRAfor E-UTRA,是,是LTELTE系统的继续演进。系统的继续演进。LTE-AdvancedLTE-Advanced是一是一个向后兼容的技术,完全兼容个向后兼容的技术,完全兼容LTELTE,是演进而不是革命,是演进而不是革命,相当于相当于HSPAHSPA和和WCDM
11、AWCDMA这样的关系。这样的关系。LTE-AdvancedLTE-Advanced的相关特的相关特性有:宽带性有:宽带100MHz100MHz;峰值速率上行;峰值速率上行1Gbps1Gbps,上行,上行500Mbps500Mbps;峰值频谱效率下行峰值频谱效率下行30bps/Hz30bps/Hz,上行,上行15bps/Hz15bps/Hz;针对室内环;针对室内环境进行优化;有效支持新频段和大宽带应用;峰值速率大境进行优化;有效支持新频段和大宽带应用;峰值速率大幅提高,频谱效率有效改进。幅提高,频谱效率有效改进。8.1.1 4G8.1.1 4G的两种制式的两种制式严格的讲,严格的讲,LTELT
12、E作为作为3.9G3.9G移动互联网技术,那么移动互联网技术,那么LTE-LTE-AdvancedAdvanced作为作为4G4G标准更加确切一些。标准更加确切一些。LTE-AdvancedLTE-Advanced的入围,的入围,包含包含TDDTDD和和FDDFDD两种制式。两种制式。TD-LTETD-LTE(Time Division Long Term EvolutionTime Division Long Term Evolution)是)是LTELTE技术中的技术中的TDD(Time Division Duplexing)TDD(Time Division Duplexing)时分双工
13、模式。时分双工模式。该技术由上海贝尔、诺基亚西门子通信、大唐电信、华该技术由上海贝尔、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动、高通、为技术、中兴通讯、中国移动、高通、ST-EricssonST-Ericsson等业等业者共同开发。者共同开发。TD-LTETD-LTE上行理论速率为上行理论速率为50Mb/s50Mb/s,下行理论,下行理论速率为速率为100Mb/s100Mb/s。在这里指出的是。在这里指出的是TD-LTETD-LTE只是一个品牌,只是一个品牌,它的实质是它的实质是LTE-TDDLTE-TDD。FDD-LTE(Frequency Division Duplexin
14、g Long Term FDD-LTE(Frequency Division Duplexing Long Term Evolution)Evolution)是是LTELTE技术中的技术中的FDD(Frequency Division FDD(Frequency Division DuplexingDuplexing)频分双工模式。)频分双工模式。FDD-LTEFDD-LTE上行理论速率为上行理论速率为40Mb/s40Mb/s,下行理论速率为,下行理论速率为150Mb/s150Mb/s。由于无线技术的差异、。由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素,使用频段的不同以及各个厂家
15、的利益等因素,FDD-LTEFDD-LTE的的标准化与产业发展都领先于标准化与产业发展都领先于TD-LTETD-LTE。FDD-LTEFDD-LTE已成为当前已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种一种4G4G标准。标准。20192019全球共有全球共有285285个运营商在超过个运营商在超过9393个国家个国家部署部署FDDFDD制式的制式的4G4G网络。到网络。到20192019年年1212月份为止,采用月份为止,采用TDDTDD制式的制式的4G4G网络大概网络大概2020个国家,其中完全采用个国家,其中完全采用TDDT
16、DD制式的制式的4G4G网络有网络有1313张,还有张,还有1212个混合网;采用个混合网;采用FDDFDD制式的大概有制式的大概有9292个国家,有个国家,有244244张网,整体情况是张网,整体情况是FDD-LTEFDD-LTE网络占网络占95%95%,TD-LTETD-LTE网络占网络占5%5%。将将TD-LTETD-LTE与与FDD-LTEFDD-LTE对比可以知:对比可以知:TD-LTETD-LTE省资源而省资源而FDD-LTEFDD-LTE的速度快。正因如此,的速度快。正因如此,TD-LTE TD-LTE 适合热点区域覆盖,适合热点区域覆盖,FDD-FDD-LTELTE适合广域覆盖
17、。适合广域覆盖。两种制式为何会不同呢?接下来将做具体介绍。两种制式为何会不同呢?接下来将做具体介绍。1.TDD1.TDD与与FDDFDD设计中的不同设计中的不同 由于由于TDDTDD以时间区分上下行,以时间区分上下行,FDDFDD以频率区分上下行。因此以频率区分上下行。因此二者的差异首先体现在帧结构上。二者的差异首先体现在帧结构上。FDDFDD的无线帧由的无线帧由1010个长度为个长度为1 1 msms的子帧组成,每个子帧包含两个长度为的子帧组成,每个子帧包含两个长度为0.5 ms0.5 ms的时隙。的时隙。TDDTDD无线帧分为普通子帧和特殊子帧,其中普通子帧包含两个无线帧分为普通子帧和特殊
18、子帧,其中普通子帧包含两个0.5 0.5 msms的时隙。特殊子帧包含的时隙。特殊子帧包含3 3个时隙,即下行导频时隙个时隙,即下行导频时隙(Downlink pilot timeslotDownlink pilot timeslot,DwFISDwFIS)、保护间隔()、保护间隔(Guard Guard periodperiod,GPGP)和上行导频时隙()和上行导频时隙(Uplink pilot time slotUplink pilot time slot,UpPTSUpPTS)。另外,)。另外,TDDTDD的子帧上下行比例可依据网络上下行业务的子帧上下行比例可依据网络上下行业务的实际需
19、求进行灵活配置。的实际需求进行灵活配置。TDDTDD与与FDDFDD在帧结构上的不同是导致在帧结构上的不同是导致两者其他差异存在的根源,使得两者其他差异存在的根源,使得TDDTDD和和FDDFDD在同步信号、参考信在同步信号、参考信号和信道设计方面需分别考虑,主要包括如下几点。号和信道设计方面需分别考虑,主要包括如下几点。8.1.1 4G8.1.1 4G的两种制式的两种制式 (1 1)同步信号设计同步信号设计 同步信号用于同步信号用于UEUE对小区进行搜索时获取时间、频对小区进行搜索时获取时间、频率同步和小区标识,分为率同步和小区标识,分为PSS(primary PSS(primary syn
20、chronization signalsynchronization signal,主同步信号,主同步信号)和和SSSSS S(secondary synchronization signal(secondary synchronization signal,辅同步信,辅同步信号号)。TDDTDD和和FDDFDD的主、辅同步信号在无线帧中的绝对的主、辅同步信号在无线帧中的绝对位置和相对位置都不同。这种差异使得终端在接入网位置和相对位置都不同。这种差异使得终端在接入网络的初始阶段就能识别出系统是络的初始阶段就能识别出系统是TDDTDD还是还是FDDFDD制式。制式。(2 2)参考信号设计参考信号
21、设计 上行链路中上行链路中SRS(sounding reference siSRS(sounding reference sig gnalnal,探测参,探测参考信号考信号)用于用于eNodeBeNodeB对上行信道质量进行估计,下行链路中对上行信道质量进行估计,下行链路中URS(UE-specific reference signalURS(UE-specific reference signal,UEUE特定参考信号特定参考信号)可可用于下行波束赋形。用于下行波束赋形。FDDFDD系统使用普通数据子帧传输系统使用普通数据子帧传输SRSSRS。而而TDDTDD系统中,系统中,SRSSRS还可
22、在还可在UpPTSUpPTS时隙发送,而且时隙发送,而且TDDTDD终端在终端在UpPTSUpPTS时隙发送时隙发送SRSSRS应为首选。另外,相比应为首选。另外,相比FDDFDD系统而言由系统而言由于于T TDDDD系统的上下行链路对称特性参考信号对系统的上下行链路对称特性参考信号对TDDTDD系统具系统具有更加重要的作用。有更加重要的作用。(3 3)信道设计信道设计 在进行控制信道和数据信道的设计时,也需要考虑在进行控制信道和数据信道的设计时,也需要考虑T TDDDD和和FDFDD D的不同特性。以的不同特性。以P PDCCH(physical downlinkDCCH(physical
23、downlink control control channelchannel,物理下行控制信道,物理下行控制信道)为例,为例,PDCCHPDCCH主要用于上下行主要用于上下行资源的分配调度信息和上行功率控制消息的传输,在每个资源的分配调度信息和上行功率控制消息的传输,在每个子帧的开始部分发送,当下行资源块数量大于子帧的开始部分发送,当下行资源块数量大于1010时,其长时,其长度可为度可为1 1、2 2或者或者3 3个个OFDMOFDM符号,当下行资源块数量小于符号,当下行资源块数量小于1010时时,用于用于PDCCHPDCCH的的OFDMOFDM符号数为符号数为2 2、3 3或或4 4个。但
24、对于个。但对于 TDDTDD而言,而言,如果如果PDCCHPDCCH信道位于信道位于DwPTSDwPTS时隙。时隙。则这两种情况下的则这两种情况下的PDCCHPDCCH的的长度分别只能为长度分别只能为l l、2 2个个OFDMOFDM符号和固定为符号和固定为2 2个个OFDMOFDM符号。符号。2.TDD和和FDD的关键过程差异的关键过程差异 由于由于LTELTE的的TDDTDD与与FDDFDD两种制式在设计上的差别,两种制式在设计上的差别,导致了其在某些关键过程的设计上也必须采用不同的导致了其在某些关键过程的设计上也必须采用不同的策略,下面对此进行详细分析。策略,下面对此进行详细分析。(1
25、1)HARQHARQ过程过程 混合式自动重传请求(混合式自动重传请求(Hybrid Automatic Hybrid Automatic Repeat-requestRepeat-request,HARQHARQ)是一种降低传输错误概率的)是一种降低传输错误概率的机制。机制。TDDTDD与与FDDFDD在在HARQHARQ的的ACKACKNACKNACK传输及其与原始传输及其与原始发送数据的定时关系、最大并发进程数、往返时间发送数据的定时关系、最大并发进程数、往返时间(Round Trip TimeRound Trip Time,RTTRTT)等方面存在差异。)等方面存在差异。HARQHARQ
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