当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

LTE有哪些核心技术 LTE与4G的区别是什么

LTE的核心技术

MIMO技术作为提高系统传输率的关键手段,受到广泛关注。由于OFDM的子载波衰落情况较为平坦,非常适合与MIMO技术结合,提升系统性能。MIMO系统在发射端和接收端均采用多天线或天线阵列,多天线接收机通过空时编码处理能分开并解码数据子流,实现最佳处理。若各发射接收天线间的通道响应独立,则多入多出系统可以创造多个并行空间信道,通过这些信道独立传输信息,数据速率必然提升。MIMO将多径无线信道与发射、接收视为整体进行优化,从而实现高的通信容量和频谱利用率。这是一种近于最优的空域时域联合分集和干扰对消处理。当功率和带宽固定时,多入多出系统的最大容量或容量上限随最小天线数线性增加。而在相同条件下,采用多天线或天线阵列的普通智能天线系统,其容量仅随天线数对数增加。

高阶调制技术在LTE下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16QAM。实现高峰值传送速率是LTE下行链路的关键。为了达到系统下行100Mb/s峰值速率的目标,在原有QPSK、16QAM基础上,LTE系统增加了64QAM高阶调制。

SC-FDMA技术是一种单载波多用户接入技术,实现比OFDM/OFDMA简单,但性能略逊一筹。相比OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有较低的PAPR,发射机效率较高,能提升小区边缘的网络性能。最大的好处是降低发射终端的峰均功率比,减小终端体积和成本,这是选择SC-FDMA作为LTE上行信号接入方式的主要原因。其特点还包括频谱带宽分配灵活、子载波序列固定、采用循环前缀对抗多径衰落和可变的传输时间间隔等。

OFDM技术是LTE系统的主要特点,其基本思想是将高速数据流分散到多个正交的子载波上传输,从而降低子载波上的符号速率和符号持续时间,增强对时延扩展的抵抗力,减小符号间干扰的影响。通常在OFDM符号前加入保护间隔,只要保护间隔大于信道的时延扩展即可完全消除符号间干扰。

LTE与4G的区别

4G是由国际电信联盟定义的第四代移动数据技术,LTE代表“长期演进”,主要关注提高无线宽带速度以满足不断增长的需求。

LTE-A是LTE技术的后续演进。LTE俗称3.9G,表明其技术指标已接近4G标准。相比4G,LTE在最大带宽、上行峰值速率两个指标略低,但在其他技术指标上已达到4G标准。LTE包括TDD-LTE和FDD-LTE两种制式。

LTE是3G与4G技术之间的过渡,是3.9G的全球标准。它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为无线网络演进的标准。在20MHz频谱带宽下,提供下行100Mbit/s和上行50Mbit/s的峰值速率,改善小区边缘用户的性能,提高小区容量并降低系统延迟。

多重随机标签

猜你喜欢文章