4g lte是什么?LTE的主要技术特征是什么?

  LTE的简介

  LTE是第3代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)主导的通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)技术的长期演进(Long Term Evolution ).

 LTE的研究

  LTE的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如网络时延的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。

LTE的理论介绍

  LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准,改进并增强了3G的空中接入技术,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作“准4G”技术。在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。

  这种以OFDM/MIMO为核心的技术可以被看作“准4G”技术。3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz的频谱带宽下提供下行326Mbps、上行86Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内的单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态的迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持最大100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h、最高500Km/h高速移动的用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置从1.25 MHz到20MHz多种带宽。

LTE的网络结构

  LTE采用由NodeB构成的单层结构。

  3GPP初步确定LTE的架构,也叫演进型UTRAN()结构(E-UTRAN/Enhanced-UTRAN)。接入网主要由演进型NodeB(eNodeB)和接入网关(Access Gateway,简称AGW)两部分构成。AGW是一个边界节点,若将其视为核心网的一部分,则接入网主要由eNodeB一层构成。eNodeB不仅具有原来NodeB的功能。NodeB和NodeB之间将采用网格(Mesh)方式直接互连,这也是对原有UTRAN结构的重大改进[1]。

 LTE的主要技术特征

  3GPP从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业务支持能力”等方面对LTE进行了详细的描述。与3G相比,LTE具有如下技术特征[2][3]:

  (1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。

  (2)提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6版本的HSDPA);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍。

  (3)以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。

  (4)QoS保证,通过系统设计和严格的QoS机制,保证实时业务(如VoIP)的服务质量。

  (5)系统部署灵活,能够支持1.25MHz-20MHz间的多种系统带宽,并支持“paired”和“unpaired”的频谱分配。保证了将来在系统部署上的灵活性。

  (6)降低无线网络时延:子帧长度0.5ms和0.675ms,解决了向下兼容的问题并降低了网络时延,时延可达U-plan<5ms,C-plan<100ms。

  (7)增加了小区边界比特速率,在保持基站位置不变的情况下增加小区边界比特速率。如MBMS(多媒体广播和组播业务)在小区边界可提供1bit/s/Hz的数据速率。

  (8)强调向下兼容,支持已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。

  与3G相比,LTE更具技术优势,具体体现在:高数据速率、分组传送、延迟降低、广域覆盖和向下兼容。

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