簡述LTE的關鍵技術,lte有哪些關鍵技術,請列舉簡要說明

2021-06-30 02:34:24 字數 4759 閱讀 4541

1樓:匿名使用者

lte系統引入了ofdm(orthogonal frequency division multiplexing,正交分頻多工)和mimo(multi-input & multi-output,多輸入多輸出)等關鍵技術,顯著增加了頻譜效率和資料傳輸速率(20m頻寬2x2mimo在64qam情況下,理論下行最大傳輸速率為201mbps,除去信令開銷後大概為150mbps,但根據實際組網以及終端能力限制,一般認為下行峰值速率為100mbps,上行為50mbps),並支援多種頻寬分配:1.4mhz,3mhz,5mhz,10mhz,15mhz和20mhz等,且支援全球主流2g/3g頻段和一些新增頻段,因而頻譜分配更加靈活,系統容量和覆蓋也顯著提升。

lte系統網路架構更加扁平化簡單化,減少了網路節點和系統複雜度,從而減小了系統時延,也降低了網路部署和維護成本。lte系統支援與其他3gpp系統互操作。根據雙工方式不同lte系統分為fdd-lte(frequency division duplexing)和tdd-lte (time division duplexing),二者技術的主要區別在於空口的物理層上(像幀結構、時分設計、同步等)。

fdd系統空口上下行採用成對的頻段接收和傳送資料,而tdd系統上下行則使用相同的頻段在不同的時隙上傳輸,較fdd雙工方式,tdd有著較高的頻譜利用率。

2樓:嘟嘟嘟吧啦啦啦

lte的關鍵技術是:ofdm 技術、mimo技術、下行功率控制技術、小區干擾協調技術、分組交換排程、son自組織網路。

lte(long term evolution,長期演進)是由3gpp(the 3rd generation partnership project,第三代合作伙伴計劃)組織制定的umts(universal mobile telecommunications system,通用行動通訊系統)技術標準的長期演進,於2023年12月在3gpp多倫多會議上正式立項並啟動。lte系統引入了ofdm(orthogonal frequency division multiplexing,正交分頻多工)和mimo(multi-input & multi-output,多輸入多輸出)等關鍵技術,顯著增加了頻譜效率和資料傳輸速率(20m頻寬2x2mimo在64qam情況下,理論下行最大傳輸速率為201mbps,除去信令開銷後大概為150mbps,但根據實際組網以及終端能力限制,一般認為下行峰值速率為100mbps,上行為50mbps),並支援多種頻寬分配:1.

4mhz,3mhz,5mhz,10mhz,15mhz和20mhz等,且支援全球主流2g/3g頻段和一些新增頻段,因而頻譜分配更加靈活,系統容量和覆蓋也顯著提升。lte系統網路架構更加扁平化簡單化,減少了網路節點和系統複雜度,從而減小了系統時延,也降低了網路部署和維護成本。lte系統支援與其他3gpp系統互操作。

根據雙工方式不同lte系統分為fdd-lte(frequency division duplexing)和tdd-lte (time division duplexing),二者技術的主要區別在於空口的物理層上(像幀結構、時分設計、同步等)。fdd系統空口上下行採用成對的頻段接收和傳送資料,而tdd系統上下行則使用相同的頻段在不同的時隙上傳輸,較fdd雙工方式,tdd有著較高的頻譜利用率。

lte有哪些關鍵技術,請列舉簡要說明

3樓:神王無敵

mimo

ofdma

harq

amc

等等

mimo(多入多出技術)

mimo(multiple-input multiple-output)技術指在發射端和接收端分別使用多個發射天線和接收天線,使訊號通過發射端與接收端的多個天線傳送和接收,從而改善通訊質量。它能充分利用空間資源,通過多個天線實現多發多收,在不增加頻譜資源和天線發射功率的情況下,可以成倍的提高系統通道容量,顯示出明顯的優勢、被視為下一代行動通訊的核心技術。

ofdma是一種多址接入技術,使用者通過ofdma共享頻帶資源,接入系統。

harq混合自動重傳請求(hybrid automatic repeat request,harq),是一種將前向糾錯編碼(fec)和自動重傳請求(arq)相結合而形成的技術。

amc(adaptive modulation and coding,自適應調製編碼)是無線通道上採用的一種自適應的編碼調製技術,通過調整無線鏈路傳輸的調製方式與編碼速率,來確保鏈路的傳輸質量。

4樓:

mimo

ofdma

harq

amcul power control

beamforming

volte等等

lte有哪些關鍵技術 請列舉三項簡要說明

5樓:

ofdm:將通道分成若干正交子通道,將高速資料訊號轉換成並行的低速子資料流,調製到在每個子通道上進行傳輸。

mimo:不相關的各個天線上分別傳送多個資料流,利用多路通道,在不增加頻寬和天線傳送功率的情況下,提高通道及頻譜利用率,下行資料的傳輸質量。

高階調製:16qam、64qam harq:下行:非同步自適應harq 上行:同步harqamc:td-lte支援根據上下行通道互易性進行amc調整

小區干擾控制:lte系統中,系統中各小區採用相同的頻率進行傳送和接收,在小區間產生干擾,小區邊緣干擾

簡述大資料的關鍵技術

6樓:永不言棄

1.分散式儲存系統(hdfs)。2.

mapreduce分散式計算框架。3.yarn資源管理平臺。

4.sqoop資料遷移工具。5.

mahout資料探勘演算法庫。6.hbase分散式資料庫。

7.zookeeper分散式協調服務。8.

hive基於hadoop的資料倉儲。9.flume日誌收集工具。

7樓:匿名使用者

大資料技術是指從各種各樣型別的資料中,快速獲得有價值資訊的能力。適用於大資料的技術,包括大規模並行處理(mpp)資料庫,資料探勘電網,分散式檔案系統,分散式資料庫,雲端計算平臺,網際網路,和可擴充套件的儲存系統。

大資料的應用:大資料是資訊產業持續高速增長的新引擎。面向大資料市場的新技術、新產品、新服務、新業態會不斷湧現。

在硬體與整合裝置領域,大資料將對晶片、儲存產業產生重要影響,還將催生一體化資料儲存處理伺服器、記憶體計算等市場。在軟體與服務領域,大資料將引發資料快速處理分析、資料探勘技術和軟體產品的發展。

lte採用了哪些關鍵技術?

8樓:胖子

各個子載波的正交性是由基帶ifft(inverse fast fourier transform)實現的。由於子載波頻寬較小(15khz),多徑時延將導致符號間干擾isi,破壞子載波之間的正交性。為此,在ofdm符號間插入保護間隔,通常採用迴圈字首cp來實現;

下行多址接入技術ofdma,上行多址接入技術sc-fdma(single carrier-fdma);

採用mimo(multiple-input multiple output)技術

lte下行支援mimo技術進行空間維度的複用。空間複用支援單使用者su-mimo(single-user-mimo)模式或者多使用者mu-mimo (multiple-user-mimo)模式。su-mimo和mu-mimo都支援通過pre-coding的方法來降低或者控制空間複用資料流之間的干擾,從而改善mimo技術的效能。

su-mimo中,空間複用的資料流排程給一個單獨的使用者,提升該使用者的傳輸速率和頻譜效率。mu-mimo中,空間複用的資料流排程給多個使用者,多個使用者通過空分方式共享同一時頻資源,系統可以通過空間維度的多使用者排程獲得額外的多使用者分集增益。

受限於終端的成本和功耗,實現單個終端上行多路射頻發射和功放的難度較大。因此,lte正研究在上行採用多個單天線使用者聯合進行mimo傳輸的方法,稱為virtual-mimo。排程器將相同的時頻資源排程給若干個不同的使用者,每個使用者都採用單天線方式傳送資料,系統採用一定的mimo解調方法進行資料分離。

採用virtual-mimo方式能同時獲得mimo增益以及功率增益(相同的時頻資源允許更高的功率傳送),而且排程器可以控制多使用者資料之間的干擾。同時,通過使用者選擇可以獲得多使用者分集增益。

排程和鏈路自適應

lte支援時間和頻率兩個維度的鏈路自適應,根據時頻域通道質量資訊對不同的時頻資源選擇不同的調製編碼方式。

功率控制在cdma系統中是一項重要的鏈路自適應技術,可以避免遠近效應帶來的多址干擾。在lte系統中,上下行均採用正交的ofdm技術對多使用者進行復用。因此,功控主要用來降低對鄰小區上行的干擾,補償鏈路損耗,也是一種慢速的鏈路自適應機制。

小區干擾控制

lte系統中,系統中各小區採用相同的頻率進行傳送和接收。與cdma系統不同的是,lte系統並不能通過合併不同小區的訊號來降低鄰小區訊號的影響。因此必將在小區間產生干擾,小區邊緣干擾尤為嚴重。

為了改善小區邊緣的效能,系統上下行都需要採用一定的方法進行小區干擾控制。目前正在研究方法有:

干擾隨機化:被動的干擾控制方法。目的是使系統在時頻域受到的干擾儘可能平均,可通過加擾,交織,跳頻等方法實現;

干擾對消:終端解調鄰小區資訊,對消鄰小區資訊後再解調本小區資訊;或利用交織多址idma進行多小區資訊聯合解調;

干擾抑制:通過終端多個天線對空間有色干擾特性進行估計和抑制,可以分為空間維度和頻率維度進行抑制。系統複雜度較大,可通過上下行的干擾抑制合併irc實現;

干擾協調:主動的干擾控制技術。這是一種比較常見的小區干擾抑制方法;

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