lte基本原理.ppt
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1、2019/12/7,C&Wi售前网络规划部,LTE 基本原理Version 1.1,HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,,Page 2,了解LTE产生的背景及网络架构掌握LTE物理层和层2的基本原理了解LTE空口关键技术,目 标,Page 3,Charter 1 LTE背景介绍Charter 2 LTE网络架构及协议栈介绍Charter 3 LTE物理层结构介绍Charter 4 LTE层2结构介绍Charter 5 LTE空口关键技术介绍,内 容,Page 4,Charter 1 LTE背景介绍1.1 LTE的概念和设计目标1.2 LTE的标准化进程1.3 SAE简介
2、1.4 SON简介1.5 3GPP简介,内 容,Page 5,什么是LTE?长期演进LTE (Long Term Evolution)是3GPP主导的无线通信技术的演进。接入网将演进为E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)。连同核心网的系统架构将演进为SAE (System Architecture Evolution)。,LTE的设计目标带宽灵活配置:支持1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10Mhz, 15Mhz, 20MHz峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50Mbps控制面延时小于100ms,
3、用户面延时小于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系统结构简单化,低成本建网,LTE背景介绍,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”。,Page 6,LTE的标准化进程2004年12月3GPP正式成立了LTE的研究项目。原定2006年6月完成的研究项目SI(Study Item)推迟到2006年9月。完成可行性研究,并输出技术报告。2006年9月正式开始工作项目WI(Work Item)/标准制定阶段,原定为200
4、7年9月完成第一个标准版本,现已延期。目前LTE处于Stage3 (Protocol)研究阶段,正在各个子组会议上热烈的讨论。预计2008年年底会推出首个商用协议版本。LTE主要涉及36.xxx系列协议。目前协议仍在不断完善中。,LTE背景介绍,Page 7,SAE简介系统架构演进SAE(System Architecture Evolution),是为了实现LTE提出的目标而从整个系统架构上考虑的演进,主要包括:功能平扁化,去掉RNC的物理实体,把部分功能放在了E-NodeB,以减少时延和增强调度能力(如,单站内部干扰协调,负荷均衡等,调度性能可以得到很大提高)把部分功能放在了核心网,加强移
5、动交换管理,采用全IP技术,实行用户面和控制面分离。同时也考虑了对其它无线接入技术的兼容性。,LTE背景介绍,Page 8,LTE背景介绍,SON简介自组织网络SON(Self Organization Network)是由下一代移动网NGMN(Next Generation Mobile Network)运营商发起的要求LTE实现的功能。运营商站在自己利益和感受的角度出发,鉴于早期通信系统在O&M兼容性和经济性比较差,而对LTE提出新的要求,主要集中于FCAPSI的管理(Fault, Configuration, Alarm, Performance, Security, Inventory
6、): 自规划(Self-planning)自配置(Self-deployment)自优化(Self-optimization)自维护(Self-maintenance),SON的优势运营商可以减少规划、优化、维护的成本,降低OPEX。设备商可以促进性能特性、工具等的销售,降低交付后网络优化的成本;低附加值和低技术含量的工作收益将减少。,Page 9,LTE背景介绍,3GPP简介3GPP (3rd Generation Partnership Project )成立于1998年12月,是一个无线通信技术的标准组织,由一系列的标准联盟作为成员(Organizational Partners)。目前
7、有ARIB(日本), CCSA(中国), ETSI(欧洲), ATIS(美洲), TTA(韩国), and TTC(日本) 等。3GPP分为标准工作组TSG和管理运维组两个部分。TSG主要负责各标准的制作修订工作,管理运维组主要负责整理市场需求,并对TSG和整个项目的运作提供支持。,TSG(Technical Specification Groups )TSG GERAN: GERAN无线侧相关(2G);TSG RAN: 无线侧相关(3G and LTE);TSG SA (Service and System Aspects):负责整体的网络架构和业务能力;TSG CT (Core Netwo
8、rk and Terminals):负责定义终端接口以及整个网络的核心网相关部分。,http:/www.3gpp.org,Page 10,Charter 1 LTE背景介绍Charter 2 LTE网络架构及协议栈介绍Charter 3 LTE物理层结构介绍Charter 4 LTE层2结构介绍Charter 5 LTE空口关键技术介绍,内 容,Page 11,Charter 2 LTE网络架构及协议栈介绍2.1 LTE的网络架构2.2 LTE的网元功能2.3 LTE的协议栈介绍,内 容,Page 12,LTE的网络架构,LTE的主要网元LTE的接入网E-UTRAN由e-NodeB组成,提供用
9、户面和控制面。LTE的核心网EPC由MME,S-GW和P-GW组成。LTE的网络接口e-NodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输。S1接口连接e-NodeB与核心网EPC。其中,S1-MME是e-NodeB连接MME的控制面接口,S1-U是e-NodeB连接S-GW 的用户面接口。,RRC: Radio Resource ControlPDCP: Packet Data Convergence ProtocolRLC: Radio Link Control MAC: Medium Access ControlPHY: Physical layerEPC: Evolved Pa
10、cket CoreMME: Mobility Management EntityS-GW: Serving GatewayP-GW: PDN Gateway,与传统3G网络比较,LTE的网络结更加简单扁平,降低组网成本,增加组网灵活性,并能大大减少用户数据和控制信令的时延。,Page 13,LTE的网元功能,e-NodeB的主要功能包括:无线资源管理功能,即实现无线承载控制、无线许可控制和连接移动性控制,在上下行链路上完成UE上的动态资源分配(调度);用户数据流的IP报头压缩和加密;UE附着状态时MME的选择;实现S-GW用户面数据的路由选择;执行由MME发起的寻呼信息和广播信息的调度和传输;
11、完成有关移动性配置和调度的测量和测量报告。,MME的主要功能包括: NAS (Non-Access Stratum)非接入层信令的加密和完整性保护;AS (Access Stratum)接入层安全性控制、空闲状态移动性控制;EPS (Evolved Packet System)承载控制;支持寻呼,切换,漫游,鉴权。,S-GW的主要功能包括:分组数据路由及转发;移动性及切换支持;合法监听;计费。,P-GW的主要功能包括:分组数据过滤;UE的IP地址分配;上下行计费及限速。,Page 14,LTE的协议栈介绍,LTE协议栈的两个面:用户面协议栈:负责用户数目传输控制面协议栈:负责系统信令传输用户面
12、的主要功能:头压缩加密调度ARQ/HARQ,用户面协议栈,控制面协议栈,控制面的主要功能:RLC和MAC层功能与用户面中的功能一致PDCP层完成加密和完整性保护RRC层完成广播,寻呼,RRC连接管理,资源控制,移动性管理,UE测量报告控制NAS层完成核心网承载管理,鉴权及安全控制,Page 15,Charter 1 LTE背景介绍Charter 2 LTE网络架构及协议栈介绍Charter 3 LTE物理层结构介绍Charter 4 LTE层2结构介绍Charter 5 LTE空口关键技术介绍,内 容,Page 16,Charter 3 LTE物理层结构介绍3.1 LTE支持频段3.2 无线帧
13、结构3.3 物理信道3.4 物理信号3.5 物理层过程,内 容,Page 17,LTE支持频段,TDD模式支持频段,FDD模式支持频段,根据2008年底冻结的LTE R8协议:支持两种双工模式:FDD和TDD支持多种频段,从700MHz到2.6GHz支持多种带宽配置,协议规定以下带宽配置:1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz协议还在更新中,部分频段的支持情况可能会有所变动,Page 18,无线帧结构(1),LTE共支持两种无线帧结构:类型1,适用于频分双工FDD类型2,适用于时分双工TDDFDD类型无线帧结构:LTE 采用OFDM技术,子载波间隔为f=
14、15kHz,2048阶IFFT,则帧结构的时间单位为 Ts=1/(2048* 15000)秒FDD类型无线帧长10ms,如下图所示。每帧含有20个时隙,每时隙为0.5ms。普通CP配置下,一个时隙包含7个连续的OFDM符号(Symbol),FDD类型无线帧结构,资源块的概念:LTE具有时域和频域的资源,资源分配的最小单位是资源块RB(Resource Block),RB由RE(Resource Element)组成,如右图示RE是二维结构,由时域符号(Symbol)和频域子载波(Subcarrier)组成1个时隙和12个连续子载波组成一个RB,Page 19,TDD类型无线帧结构:同样采用OF
15、DM技术,子载波间隔和时间单位均与FDD相同。帧结构与FDD类似,每个10ms帧由10个1ms的子帧组成;子帧包含2个0.5ms时隙。10ms帧中各个子帧的上下行分配策略可以设置。如右边表格所示。,DL/UL子帧分配,DwPTS: Downlink Pilot Time SlotGP: Guard PeriodUpPTS: Uplink Pilot Time Slot,TDD类型无线帧结构,D: Downlink subframeU: Uplink subframeS: Special subframe,无线帧结构(2),Page 20,无线帧结构(3),CP长度配置:为克服OFDM系统所特有
16、的符号间干扰ISI,LTE引入了循环前缀CP(Cyclic Prefix)。CP的长度与覆盖半径有关,一般情况下下配置普通CP(Normal CP)即可满足要求;广覆盖等小区半径较大的场景下可配置扩展CP(Extended CP)。CP长度配置越大,系统开销越大。,上下行CP长度配置,上下行普通CP配置下时隙结构(f=15kHz),上下行扩展CP配置下时隙结构(f=15kHz),下行扩展CP配置下时隙结构(f=7.5kHz),Page 21,物理信道概述,下行信道:Physical Broadcast Channel (PBCH):物理广播信道,承载小区ID等系统信息,用于小区搜索过程。Phy
17、sical Downlink Control Channel (PDCCH):物理下行控制信道,承载寻呼和用户数据的资源分配信息,以及与用户数据相关的HARQ信息。Physical Downlink Shared Channel (PDSCH):物理下行共享信道,承载下行用户数据。Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH):物理控制格式指示信道,承载控制信道所在OFDM符号的位置信息。Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH):物理HARQ指示信道,承载HARQ的ACK/NACK信息。Ph
18、ysical Multicast Channel (PMCH):物理多播信道,承载多播信息。上行信道:Physical Random Access Channel (PRACH):物理随机接入信道,承载随机接入前导。 Physical Uplink Shared Channel (PUSCH):物理上行共享信道,承载上行用户数据。Physical Uplink Control Channel (PUCCH):物理上行控制信道,承载HARQ的ACK/NACK,调度请求(Scheduling Request),信道质量指示(Channel Quality Indicator)等信息,下行传输信道和
19、物理信道的映射关系,上行传输信道和物理信道的映射关系,Physical Layer,MAC Layer,Physical Layer,MAC Layer,Page 22,物理信道下行,下行信道处理过程加扰:物理层传输的码字都需要经过加扰;调制:对加扰后的码字进行调制,生成复数值的调制符号;层影射:将复数调制符号影射到一个或多个发射层中;预编码:对每个发射层中的复数调制符号进行预编码,并影射到相应的天线端口;RE影射:将每个天线端口的复数调制符号影射到相应的RE上;OFDM信号生成:每个天线端口信号生成OFDM信号。,下行信道的调制方式如右表所示,Page 23,物理信道上行,上行信道处理过程加
20、扰调制:对加扰后的码字进行调制,生成复数值的调制符号;转换预编码:生成复数值的符号;RE影射:将复数符号影射到相应的RE上;SC-FDMA信号生成:每个天线端口信号生成SC-FDMA信号。,上行信道的调制方式如右表所示,Page 24,物理信号下行(1),下行参考信号RS(Reference Signal):类似CDMA的导频信号。用于下行物理信道解调及信道质量测量(CQI)。协议指定有三种参考信号。其中,小区特定参考信号(Cell-Specific Reference Signal)为必选,另外两种参考信号(MBSFN Specific RS & UE-Specific RS)为可选。,小区
21、特定参考信号在时频域的位置示意图,单天线端口,双天线端口,四天线端口,天线端口0,天线端口1,天线端口2,天线端口3,下行参考信号特点:小区特定参考信号由小区特定参考信号序列及频移影射得到。RS本质上是在时频域上传播的伪随机序列。在某一天线端口上,RS的频域间隔为6个子载波。RS离散地分布在时频域上,相当于对信道的时频域特性进行抽样,供下行信道估计和信号解调提供参考。RS分布越密集,则信道估计越精确,但开销越大,影响系统容量。,MBSFN: Multicast/Broadcast over a Single Frequency Network,RE,该天线口不传输RS,该天线口的RS符号,R1
22、:第一个天线口传输的RS,R2:第二个天线口传输的RS,R3:第三个天线口传输的RS,R4:第四个天线口传输的RS,Page 25,物理信号下行(2),同步信号(Synchronization Signal):同步信号用于小区搜索过程中UE和E-UTRAN的时频同步。同步信号包含两个部分:主同步信号(Primary Synchronization Signal):用于符号timing对准,频率同步,以及部分的小区ID侦测次同步信号(Secondary Synchronization Signal):用于帧timing对准,CP长度侦测,以及小区组ID侦测,同步信号特点:无论系统带宽是多少,同步
23、信号只位于系统带宽的中部,占用62个子载波。同步信号只在每个10ms帧的第1个和第11个时隙中传送。主同步信号位于传送时隙的最后一个符号,次同步信号位于传送时隙的倒数第二个符号。,同步信号结构,Page 26,上行参考信号RS(Reference Signal):上行的导频信号,用于E-UTRAN与UE的同步和上行信道估计。上行参考信号有两种:解调参考信号DM RS (Demodulation Reference Signal), PUSCH和PUCCH传输时的导频信号Sounding参考信号SRS (Sounding Reference Signal), 无PUSCH和PUCCH传输时的导频
24、信号,上行参考信号特点:由于上行采用SC-FDMA,每个UE只占用系统带宽的一部分,DM RS只在相应的PUSCH和PUCCH分配带宽中传输。DM RS在时隙中的位置根据伴随的PUSCH和PUCCH的不同格式而有所差异。Sounding RS的带宽比单个UE分配到的带宽要大,目的是为e-NodeB作全带宽的上行信道估计提供参考。Sounding RS在每个子帧的最后一个符号发送,周期/带宽可以配置。Sounding RS可以通过系统调度由多个UE发送。,伴随PUSCH传输的DM RS位置图DM RS占用每个时隙的第4个符号,伴随PUCCH传输的DM RS位置图(PUCCH传输UL ACK信令)
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