LTE的核心技術
1、MIMO技術
MIMO作為(wei)提高(gao)(gao)系(xi)統(tong)(tong)傳(chuan)輸率的(de)(de)(de)最主(zhu)要手段,也(ye)受(shou)到了廣泛關注(zhu)。由于OFDM的(de)(de)(de)子(zi)載波衰落情況(kuang)相對平坦(tan),十分(fen)適合(he)與MIMO技術相結合(he),提高(gao)(gao)系(xi)統(tong)(tong)性(xing)能(neng)。MIMO系(xi)統(tong)(tong)在發射端(duan)和(he)接收(shou)端(duan)均采(cai)用多天(tian)(tian)線(xian)或(huo)(huo)(陣(zhen)判天(tian)(tian)線(xian))和(he)多通(tong)道。多天(tian)(tian)線(xian)接收(shou)機利用空時(shi)編碼處理能(neng)夠分(fen)開并(bing)(bing)解碼數(shu)據子(zi)流,從而(er)實現最佳(jia)的(de)(de)(de)處理。若(ruo)各(ge)發射接收(shou)天(tian)(tian)線(xian)間(jian)的(de)(de)(de)通(tong)道響應獨立,則多入(ru)多出系(xi)統(tong)(tong)可(ke)以(yi)創造多個并(bing)(bing)行空間(jian)信(xin)(xin)(xin)道。通(tong)過(guo)這些并(bing)(bing)行空問(wen)信(xin)(xin)(xin)道獨立地傳(chuan)輸信(xin)(xin)(xin)息,數(shu)據速率必然可(ke)以(yi)提高(gao)(gao)。MIMO將多徑無線(xian)信(xin)(xin)(xin)道與發射、接收(shou)視為(wei)一個整體進行優(you)化,從而(er)實現高(gao)(gao)的(de)(de)(de)通(tong)信(xin)(xin)(xin)容(rong)量和(he)頻譜(pu)利用率。這是一種近于最優(you)的(de)(de)(de)空域(yu)時(shi)域(yu)聯合(he)的(de)(de)(de)分(fen)集和(he)干擾對消處理。當功率和(he)帶寬固定時(shi),多入(ru)多出系(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)(de)最大容(rong)量或(huo)(huo)容(rong)量上限隨(sui)最小天(tian)(tian)線(xian)數(shu)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)而(er)線(xian)性(xing)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。而(er)在同樣(yang)條(tiao)件(jian)下,在接收(shou)端(duan)或(huo)(huo)發射端(duan)采(cai)用多天(tian)(tian)線(xian)或(huo)(huo)天(tian)(tian)線(xian)陣(zhen)列的(de)(de)(de)普(pu)通(tong)智能(neng)天(tian)(tian)線(xian)系(xi)統(tong)(tong),其容(rong)量僅隨(sui)天(tian)(tian)線(xian)數(shu)的(de)(de)(de)對數(shu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)而(er)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。
2、高階調制技術
LTE在下(xia)行(xing)(xing)方(fang)向(xiang)采用QPSK、16QAM和(he)64QAM,在上行(xing)(xing)方(fang)向(xiang)采用QPSK和(he)16刪。高峰值傳送速率是(shi)LTE下(xia)行(xing)(xing)鏈路需要(yao)解決的主要(yao)問題。為了(le)(le)實(shi)現系(xi)(xi)統(tong)(tong)下(xia)行(xing)(xing)100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎上,LTE系(xi)(xi)統(tong)(tong)增加了(le)(le)64QAM高階(jie)調制。
3、SC-FDMA技術
SC-FDMA技術是一種單載波多用(yong)(yong)戶(hu)接入技術,它的實(shi)現比(bi)OFDM/OFDMA簡(jian)單,但性能遜于(yu)OFDM/OFDMA。相對于(yu)OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較(jiao)低(di)的PAPR。發射(she)機效率(lv)較(jiao)高,能提高小(xiao)區(qu)邊緣(yuan)的網絡性能。最大的好處是降低(di)了(le)發射(she)終(zhong)端的峰均功率(lv)比(bi)、減小(xiao)了(le)終(zhong)端的體積和(he)成本,這(zhe)是選擇SC-FDMA作為(wei)LTE上行信(xin)號(hao)接入方式的一個主要(yao)原(yuan)因。其特(te)點還(huan)包括(kuo)頻譜帶寬(kuan)分配靈活、子載波序列固定、采用(yong)(yong)循環前綴對抗多徑(jing)衰落和(he)可變的傳輸時(shi)間(jian)間(jian)隔等(deng)。
4、OFDM技術
OFDM技術LTE系統(tong)的(de)(de)主要(yao)特點,它的(de)(de)基本(ben)思(si)想是把(ba)高(gao)速數據流分散到多(duo)個正交的(de)(de)子載(zai)波(bo)上傳輸(shu),從(cong)而(er)使(shi)子載(zai)波(bo)上的(de)(de)符(fu)號(hao)速率大大降低,符(fu)號(hao)持(chi)續時(shi)間(jian)大大加長,因而(er)對時(shi)延擴(kuo)展有較強的(de)(de)抵抗力,減小(xiao)了符(fu)號(hao)間(jian)干(gan)擾(rao)的(de)(de)影響。通常在OFDM符(fu)號(hao)前加入保(bao)護間(jian)隔,只要(yao)保(bao)護問(wen)隔大于信(xin)道的(de)(de)時(shi)延擴(kuo)展則(ze)可以(yi)完全消除符(fu)號(hao)間(jian)干(gan)擾(rao)ISI。
LTE與4G的區別
1、4G 是(shi)國際電(dian)信聯盟(ITU-R)的無(wu)線(xian)電(dian)部門所(suo)定義的第(di)四代移(yi)動(dong)數(shu)據技(ji)術。LTE 代表“長(chang)期(qi)演(yan)進”,更普遍適用于(yu)提高(gao)無(wu)線(xian)寬帶速度以滿足(zu)不斷增(zeng)長(chang)的需求(qiu)的想法。
2、LTE-A是LTE技(ji)術的(de)后續演進。LTE俗稱3.9G,這說明LTE的(de)技(ji)術指(zhi)標(biao)已經(jing)與4G非常接近了。LTE與4G相比較(jiao),除(chu)最大帶寬、上行峰值速(su)率兩個指(zhi)標(biao)略低于4G要求外,其他(ta)技(ji)術指(zhi)標(biao)都(dou)已經(jing)達到了4G標(biao)準的(de)要求。還有LTE包括TDD-LTE和FDD-LTE兩種制式(shi)。
3、LTE是3G與4G技(ji)術之(zhi)間的(de)一個過渡,是3.9G的(de)全(quan)球(qiu)標準。它改進(jin)并(bing)增強了(le)3G的(de)空中接入技(ji)術,采用(yong) OFDM和MIMO作(zuo)為其無線網絡演進(jin)的(de)唯一標準。在(zai) 20MHz頻譜帶寬下提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s 的(de)峰值(zhi)速率,改善了(le)小區邊緣(yuan)用(yong)戶(hu)的(de)性能(neng),提高(gao)小區容量和降(jiang)低(di)系統延遲(chi)。