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2024年6月7日发(作者:)

TD-LTE

简介

TD-LTE即TD-SCDMA Long Term Evolution,宣传是是指TD-SCDMA的长期演

进 。

实际上没有关系。TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDDLTE的技术是FDD版本

的LTE技术。TDD和FDD的差别就是TD采用的是不对称频率是用时间进行双工的,而F

DD是采用一对频率来进行双工。

TD-SCDMA是CDMA技术,TD-LTE是OFDM技术,不能对接。

详细信息

LTE的初步需求

早在2004年11月份3GPP魁北克的会议上,3GPP决定开始3G系统的长期演进(L

ong Term Evolution)的研究项目。世界主要的运营商和设备厂家通过会议、邮件讨论

等方式,开始形成对LTE系统的初步需求:

作为一种先进的技术,LTE需要系统在提高峰值数据速率、小区边缘速率、频谱利用

率,并着眼于降低运营和建网成本方面进行进一步改进,同时为使用户能够获得“Always

Online”的体验,需要降低控制和用户平面的时延。该系统必须能够和现有系统(2G/2.

5G/3G)共存。

现有系统做出的相应改变

在无线接入网(RAN)侧,将由CDMA技术改变为能够更有效对抗宽带系统多径干

扰的 OFDM(正交频分调制)技术。OFDM技术源于20世纪60年代,其后不断完善和

发展,90年代后随着信号处理技术的发展,在数字广播、DSL和无线局域网等领域得到广

泛应用。OFDM技术具有抗多径干扰、实现简单、灵活支持不同带宽、频谱利用率高支持

高效自适应调度等优点,是公认的未来4G储备技术。

LTE必选技术

为进一步提高频谱效率,MIMO(多输入/多输出)技术也成为LTE的必选技术。MIMO

技术利用多天线系统的空间信道特性,能同时传输多个数据流,从而有效提高数据速率和

频谱效率。

为了降低控制和用户平面的时延,满足低时延(控制面延迟小于100ms,用户面时延小

于 5ms)的要求,目前的NodeB-RNC-CN的结构必须得到简化,RNC作为物理实体将不

复存在,NodeB将具有RNC的部分功能,成为 eNodeB,eNodeB间通过X2接口进行

网状互联,接入到CN中。这种系统的变化必将影响到网络架构的改变,SAE(系统架构的

演进)也在进行中, 3GPP同时也在为RAN/CN的平滑演进进行规划。

作为LTE的需求,TDD系统的演进与FDD系统的演进是同步进行的。

在2005年6月在法国召开的3GPP会议上,以大唐移动为龙头,联合国内厂家,提

出了基于OFDM的TDD演进模式的方案,在同年11月,在汉城举行的3GPP工作组会

议通过了大唐移动主导的针对TD-SCDMA后续演进的LTE TDD技术提案。


本文标签: 技术系统进行会议演进