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文檔簡介
1、LTE綜述前 言電信技術業(yè)務移動化、寬帶化和IP化的趨勢日益明顯,移動通信技術處于網絡技術演進的關鍵時期,也就在此時,LTE(Long Term Evolution,長期演進)與大家見面了。LTE 作為下一代移動通信的統(tǒng)一標準,具有高頻譜效率、高峰值速率、高移動性和網絡架構扁平化等多種優(yōu)勢。本課就LTE驅動力、產業(yè)鏈現狀、部署策略和移動通信的未來等方面進行討論。目 錄LTE驅動力LTE技術亮點及優(yōu)勢LTE產業(yè)進展LTE部署策略移動通信網絡演進趨勢LTE發(fā)展驅動語音收入下降增加收入:提升帶寬,引入新業(yè)務,增加業(yè)務量LTE成本 現網成本 網絡成本高降低成本:降低數據業(yè)務每bit成本,增加收益WiM
2、AXLTEWiMAX的領先應對競爭:應對WiMAX陣營的競爭語音收入下降全球用戶增長趨勢語音和數據ARPU趨勢用戶數仍有增長,但增長率下降語音ARPU不斷下降,數據ARPU逐年上升移動通信不斷提升帶寬200MbpsPON110Gbps1Mbps10Mbps100MbpsGPRS 53.6KbpsWR99 384KbpsWR5 14.MbpsLTE 100Mbps600ms150ms100ms55ms40ms15ms600ms200ms50ms15ms100ms 移動用戶享有固網用戶同等的業(yè)務感受LTE的新業(yè)務業(yè)務類型GPRS/EDGEUMTSLTESMSMMSWeb 瀏覽Email高速web瀏
3、覽視頻電話普通網絡游戲企業(yè)VPN高清視頻點播基于MBMS的移動視頻廣告Mobile Web2.0高端網絡游戲LTE用戶體驗Modem/EDGEADSL/UMTSADSL/HSPAADSL/HSPAADLS2+/HSPA+VDSL/LTE56kbps512kbps2Mbps8Mbps24Mbps100MbpsWeb網頁訪問36 Seconds4 Seconds1 Second0.3 Second0.1 Seconds0.025 Second下載5M音樂12 Minutes1Minutes18 seconds20 Seconds5 Seconds2 Seconds0.5 Second下載25M視頻
4、1 Hour6Minutes31Seconds1 Minute40Seconds25 Seconds8 Seconds2 Seconds下載750M視頻29 Hours3 Hours15 Minutes50 Minutes12 Minutes30 Seconds4 Minutes10 Seconds1 Minutes20 Seconds下載高清視頻6+ Days17 Hours22 Minutes4 Hours 27 Minutes67 Minutes22 Minutes6 Minutes忙別的事情或晚上進行離開一會兒先做一下其他事情OK,等著帶寬提升后數據業(yè)務量快速上升LTE部署后又將上升多
5、少倍? 終端直接刺激移動寬帶發(fā)展收益和業(yè)務量不匹配語音業(yè)務主導數據業(yè)務主導業(yè)務量收入時間收益并未隨業(yè)務線性增長網絡成本 (引入LTE)利潤 只有降低每數據bit成本才能獲取利潤網絡成本 (維持現有技術)WiMAX陣營領先帶來競爭壓力WiMAX標準和產業(yè)比LTE有2年左右的領先DL:75MbpsDL:100Mbps無線技術向LTE演進HSPA+DL40MBps; UL10MbpsTD-HSDPA2.8MbpsTD-HSUPA2.2MbpsWCDMA384KbpsHSDPA1.8/3.6MbpsHSDPA7.2MbpsHSUPA1.45.8Mbps1GbpsLTE+LTE TDD1LTE TDD2
6、LTE TDDDL:100MbpsUL:50MbpsTD-HSPA+ DL:25.2MbpsUL:19.2MbpsEV-DO Rel. 0DL: 2.4MbpsUL:153.6kbpscdma2000 1x 153.6kbpsD0 Rel. ADL: 3.1MbpsUL: 1.8MbpsDo Rev B(Multi Carrier DO)DL:46.5MbpsUL: 27MbpsLTE FDDDL:100MbpsUL:50MbpsGSM EDGE120KbpsGSM GERAN240K-2MbpsTD-SCDMA384KbpsLTE主要設計目標峰值速率:下行峰值100Mbps,上行峰值50Mb
7、ps時延:控制面 IDLE ACTIVE: 100ms用戶面 單向傳輸: 5ms移動性:350 km/h(在某些頻段甚至支持500km/h)頻譜靈活性:帶寬從1.4MHz20MHz(1.4、3、5、10、15、20)支持全球2G/3G主流頻段,同時支持一些新增頻段LTE FDD/TDD 的比較設計層面FDD/TDD 相同的設計:高層信令相同 ,如NAS和RRC 2層用戶平面相同: 如MAC,RLC和PDCP物理層70%相同eNodeBU-planeC- planeNASRRCPDCPRLCMACPHYFDD/TDD的主要區(qū)別在于幀結構、時分設計、同步、多天線等LTE FDD/TDD 的比較性能
8、層面仿真條件帶寬:10MHzMIMO: DL: 2x2, UL 1x2,終端速度:3km/h頻譜效率1.731.620.901.0000.511.52LTE TDDLTE FDDVoIP容量50.0045.040102030405060LTE TDDLTE FDDDL (bit/Hz)UL (bit/Hz)VoIP Users/MHz小區(qū)距離:500mTDD上下行比例:1:1VoIP速率:12.2k AMR問 題LTE發(fā)展的驅動力有哪些?LTE為何是“長期”演進?哪些制式可以演進到LTE?LTE的主要設計目標有哪些?目 錄LTE驅動力LTE技術亮點及優(yōu)勢LTE產業(yè)進展LTE部署策略移動通信網絡
9、演進趨勢LTE/SAE網絡總體架構網絡架構更趨扁平化和簡單化減少網絡節(jié)點,降低系統(tǒng)復雜度以及傳輸和無線接入時延減小網絡部署和維護成本UTRANLTE/SAE網絡結構SGSNGPRSUMTSE-UTRANcdma2000MMEHSSPCRFServing GWPDN GWBTSBSC/PCUNodeBRNCeNodeBS2aS1-US6aGxS5/8GbIuS1-MMES12S3S4S11SGiS9S10User planeControl planeBTSInternetCorporateInternetOperator ServiceNetworkEPS (Evolved Packet Sys
10、tem) S6dPDSNBSCSAEA10/A11SAE基本網元概述MMEServing GatewayPDN Gateway移動性管理會話管理用戶鑒權和密鑰管理NAS層信令的加密和完整性保護TA LIST管理P-GW/S-GW選擇分組路由和轉發(fā)功能IP頭壓縮IDLE態(tài)終結點,下行數據緩存E-NodeB間切換的錨點基于用戶和承載的計費路由優(yōu)化和用戶漫游時QoS和計費策略實現功能 分組路由和轉發(fā)3GPP和非3GPP網絡間的Anchor功能HA功能UE IP地址分配,接入外部PDN的網關功能計費和QoS策略執(zhí)行功能基于業(yè)務的計費SAE基本網元概述HSSHSS(Home Subscriber Ser
11、ver)是歸屬用戶服務器,存儲了LTE/SAE網絡中用戶所有與業(yè)務相關的數據。PCRF在非漫游場景時,在HPLMN中只有一個PCRF跟UE的IP-CAN會話相關。PCRF終結Rx接口和Gx接口。在漫游場景時,并且業(yè)務流是local breakout時,有兩個PCRF跟一個UE的IP-CAN會話相關OFDM技術Single CarrierOFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交頻分復用frequencyMulti-carrierfrequencyOFDMfrequencyMIMO技術 MIMO: Multiple input and
12、multiple outputSON優(yōu)勢:實現快速組網縮短網絡規(guī)劃時間簡化網絡維護和調整,降低對維護人員技術要求主要功能自配置ANR(自動鄰區(qū)規(guī)劃)MRO(切換自優(yōu)化)網絡自配置自配置功能可以大大減少網絡部署的工作量,支持第三方配置工具ANR-自動鄰區(qū)優(yōu)化ANR:通過UE的測量報告自動的配置鄰區(qū),當網絡拓撲發(fā)生變化時,鄰區(qū)列表也會動態(tài)的調整PCI:Physical Cell IDCGI: Cell Global IDOSSMRO- 切換優(yōu)化功能:通過不同切換情況的識別,并進行統(tǒng)計,根據異常切換統(tǒng)計結果對切換參數進行優(yōu)化,改善網絡性能常見的異常切換如下:乒乓切換切換過早切換過晚LTE技術優(yōu)勢1:
13、高速、高效、低時延峰值速率平均頻譜效率延遲msbps/HzMbps10+46更高的速率DL: 90Mbps SISO; 172Mbps 2*2 MIMO; 326Mbps 4*4 MIMOUL: 58Mbps 16QAM; 84Mbps 64QAM更高頻譜效率DL: 34 times HSDPA (2*2 MIMO)UL: 23 times HSPA+ (1*2 MIMO)更低時延信令時延100ms,業(yè)務環(huán)回延遲LTE限制對UMTS(HSPA)的投資,跳過HSPA,直接上LTE(2010年)UMTS-LTE堅定3G戰(zhàn)略,至少到20182020年,投資HSPA,LTE作為長期演進CDMA-LTE
14、CDMA轉向LTE,積極推動LTE商用(2010年)TD-SCDMA-LTE積極推動TD-LTE產業(yè)發(fā)展,目標2010年商用Greenfield-LTESpectrum com原Cable運營商LTE全球部署時間日本/韓國2009/2010北美2010/2011東歐2015西歐2011/2012中國2011/2012非洲2018亞洲發(fā)展中地區(qū)2015南美2016ITU-R IMT-Advanced簡介IMT-Advanced項目從2008年2月的 ITU-R WP 5D 第一次會議開始,計劃2011年完成。當前已知的候選技術3GPP LTE-AdvancedIEEE 802.16m, etc.
15、IMT-Advanced 要求的峰值速率1Gbps (靜止和低速)100Mbps (高速)interconnectionIMT-2000LowHigh1101001000Mobility1101001000Digital Broadcast SystemsNomadic / Local Area Access SystemsNew Nomadic/LocalArea Wireless AccessNew Mobile Accessinterconnection1101001000Peak Data Rate (Mb/s)IMT-2000Digital Broadcast SystemsNoma
16、dic / Local Area Access SystemsSystem Beyond IMT-2000EnhancedIMT-2000IMT-AdvancedLTE-Advanced目 錄LTE產業(yè)進展3.1 LTE產業(yè)鏈現狀及未來3.2 LTE在華為LTE-SAE 全球研發(fā)資源LTE-SAE研發(fā)團隊 : 中國研發(fā)中心 (超過 2300 員工 )上海研究所:eNodeB, SAE,芯片成都研究所: 終端,中射頻;北京研究所 : 終端芯片西安研究所 : 射頻ShanghaiBeijingChengdu StockholmBangaloreDallasMoscowSan Diego 海外研發(fā)中
17、心 (超過300名專家)瑞典研究所 : LTE 關鍵算法美國研究所: ASIC, 算法俄羅斯研究所: 射頻技術印度研究所: 軟件 概念驗證IODT/IOT外場友好測試與運營商的廣泛合作與終端/芯片供應商的合作性能評估需求定義20% 專利& 專利應用1100+ LTE 提案1240+ SAE 提案 3GPP主要貢獻者LSTI董事會成員LTE產業(yè) 積極的推動者NGMN 發(fā)起人多贏華為LTE的技術投入初期研發(fā)(OFDMA, MIMO, 全IP等等)20092008200720042010第一個原型機實驗室測試測試版本完整的外場測試世界首個LTE商用合同華為發(fā)布商用版本客戶運營第一個商用網絡奧斯陸挪威
18、華為LTE的市場進展HUAWEI自主研發(fā)LTE芯片TD-LTE / LTE-FDDDL50/ UL25Mbps10MHz(5/20)2.3/2.6G1T2RSOC PlatformTD-LTE / LTE-FDDDL100/UL50Mbps5/10/20MHz2.3/2.6G1T2RASIC PlatformTD-LTE / LTE-FDDDL100/UL50Mbps1.4/3/5/10/15/20MHz主流TDD/FDD頻段1T2R基于V1的多模方案V1TD-LTE / LTE-FDD / 3G/2GDL100/UL50Mbps1.4/3/5/10/15/20MHz主流TDD/FDD頻段1T
19、2RV2FPGA-based IOT/測試 DSP+FPGAASIC-Based IOT/測試LTE Only 商用版本LTE 多模商用版本2009201020112012 TDD/FDD LTE Only LTE/3G/2G multimode自主研發(fā)TD-LTE 芯片 率先應用世博會 全球首發(fā)全球領先的LTE實踐Huawei LTE 局點 遍布全球美國: LTE實驗室德國: T-Mobile實驗局Vod D2 800M比利時:比利時電信 商用局 英國:Telefornica O2 實驗局奧地利:T-Mobile 實驗局西班牙:LTE 聯合創(chuàng)新中心烏茲別克斯坦:MTS 商用局挪威: Teli
20、aSonera 商用局Telenor 商用局瑞典:Net4Mobility商用局日本:LTE實驗室運營商外場測試中國: 全球首家LSTI TD-LTE 成都外場友好用戶測試2010上海世博會 TD-LTE預商用網絡LTE 商用/預商用合同數全球第一Source: Current Analysis, Dec. 2009全球第一個LTE/SAE商用網絡OSLONorwayTeliaSonera的價值: 全球第一個LTE/SAE商用合同端到端的解決方案,包括LTE/SAE/OAM,覆蓋整個Oslo全面服務包括網絡設計、實現、系統(tǒng)繼承和支持華為領先的解決方案: 向下一代網絡演進邁出重要一步帶給用戶高速
21、移動寬帶業(yè)務體驗,提升自身的競爭力Oslo2009年1月15日, TeliaSonera正式宣布與華為簽署全球第一個LTE/SAE商用合同. Huawei將在Oslo 部署LTE/SAE商用網絡成都外場LSTI TD-LTE初期測試時間:2009年4月3日地點:華為成都研究所外場參與方:TMO、FT、SKT、NTTDoCoMo、中國移動(研究院、浙江移動、上海移動、四川移動)等LSTI成員演示背景全面的功能、性能展示實驗室演示VoIP的端到端時延、VoIP與其它業(yè)務并發(fā)時調度性能、單UE峰值吞吐量外場演示功能性能驗證:MIMO和非MIMO下的數據速率、MIMO-SFBC/MCW自適應轉換、AM
22、C功能支持、單UE的峰值吞吐量、站內/站間切換及切換期間不同業(yè)務的性能,演示業(yè)務:VOD(通過Internet連接到土豆網,優(yōu)酷網)、VoIP、VoIP+FTP(同時啟動和非同時啟動)等eNodeBeNodeBCell 0Cell 2Cell 1eNodeB內部切換區(qū)eNodeB間切換測試路線 單小區(qū)車載移動測試MIMO模式根據信道環(huán)境自適應調整 (SFBC/MCW)Inter-eNB HOIntra-eNB HO車速: 30km/h基于X2口的同頻和異頻切換成功率98%切換期間無縫VOD和VOIP業(yè)務體驗 連接狀態(tài)下的切換Cell 2eNB MIMO:MCWMIMO:SFBCDistance
23、:2KM測試結果令人振奮靜態(tài)下行峰值吞吐量配置: 2.3GHz, 帶寬: 10M, 4 UEs下行峰值吞吐量 : 30.01 Mbps ( as 70Mbps 20M帶寬) Chengdu, ChinaCell2eNB端到端用戶面時延在不同的SNR環(huán)境下,平均時延10ms優(yōu)于15ms的需求全球首家進行LSTI友好用戶階段測試 時 間:2009年12月中旬至2010年1月初地 點:成都參與方:中國移動集團研究院網絡規(guī)模: 10個小區(qū)測試內容:吞吐量、時延、移動性、覆蓋、多用戶調度、用戶體驗等測試結果優(yōu)異, 通過率達到100。期間演示了靜態(tài)峰值速率,實現全球TD-LTE最高峰值速率131.612M
24、.8901642753中國移動研究院TD-SCDMA/TD-LTE共模測試測試時間:2009年4月2829日測試單位:中國移動研究院、華為測試內容:TD-SCDMA/TD-LTE單模、共模工作以及TD-SCDMA向TD-LTE升級過程測試結果:測試用例100通過RRU同時支持5M TD-SCDMA與10M TD-LTE,在業(yè)界率先完成TD設備平滑演進至TD-LTE的驗證共模運行時,單UE TD-LTE下載速率17Mbps;TD HSDPA 下載速率940Kbps(3:3時隙比) 共模BBU共模RRULTE FTP/HDTV ServerCNRNCGE 電纜TD-SCDMATD-LTELTE模擬
25、終端TD數據卡單UE HSDPA下載速率約為940Kbps單UE LTE下載速率約為17Mbps完成上海世博會E2E方案視頻監(jiān)控高速上網卡多種業(yè)務體驗隨時隨地VoD等業(yè)務演示調度中心2010年5月世博會提供TD-LTE展示方案提供TD-LTE商用設備,展示TD-LTE上網卡、視頻監(jiān)控、視頻點播和指揮調度等業(yè)務Evolved Packet Core (SAE)eNBeNBeNBeNBeNBEvolved RAN (LTE)終端及應用數據卡CPE監(jiān)控新聞發(fā)布調度SAE部分09Q2Ready傳輸部分現階段已Ready無線覆蓋基本完成終端及業(yè)務應用可滿足測試傳輸(PTN)端到端的組網方案科技耀世博問
26、題第一個LTE標準的3GPP版本是什么?IMT-Advanced要求的峰值速率是多大?華為TD-SCDMA和TD-LTE基站是否可以共模?目 錄LTE驅動力LTE技術亮點及優(yōu)勢LTE產業(yè)進展LTE部署策略移動通信網絡演進趨勢LTE頻段全球應用分布LTE頻譜分析TDD頻段中國歐洲北美建議1900-1920PHSUMTS相鄰,需干擾保護PCS相鄰,需干擾保護國外基本TDD可用,但帶寬較小,10-20Mhz2010-2025TDSCDMA可用頻段可用頻段1850-1910CDMA WLLDCS頻段用于GSM和CDMA用于LTE TDD難度較大1930-1990CDMA WLLUTMS FDD頻段用于
27、GSM和CDMA1910-1930PHSUTMS FDD頻段PCS中間頻率2300-2400北美,俄羅斯,法國等用于部署衛(wèi)星廣播業(yè)務。少數國家已發(fā)放如澳大利亞,挪威,韓國。LTE TDD優(yōu)選頻段2570-2620部分國家已經發(fā)放牌照,如美國,墨西哥,澳大利亞,日本。WiMAX部署的核心頻段。LTE TDD優(yōu)選頻段LTE頻譜分析FDD名稱頻段(MHz)帶寬(MHz)700(US) 69880660850824-849/869-894225GSM900880-915 /925 - 960 235 GSM18001710-1785/1805 - 1880 275PCS19001850-1910/19
28、30-1990 260 AWS1710-1755/2110 - 2155 245 3G Americas1710-1770 /2110-2170 260 UMTS21001920-1980/2110-2170260IMT Ext2500-2570/2620-2690270LTE部署概述LTE終端:09年支持測試10-11年數據卡終端商用11-12年手持終端商用終端業(yè)務能力支持多模/多頻段數據卡的業(yè)務特征和DSL趨同手持終端支持VoIP測試階段功能、性能、組網驗證,業(yè)務測試初始部署數據卡為主,寬帶業(yè)務預熱語音/數據業(yè)務依賴現有2G/3G,LTE業(yè)務分流作用有限中期規(guī)模部署LTE手持終端,逐步分流
29、2G/3G業(yè)務LTE覆蓋部署策略熱區(qū)覆蓋城區(qū)連續(xù)覆蓋廣覆蓋CN組網場景熱區(qū)熱點覆蓋不連續(xù)/局部連續(xù)組網小區(qū)半徑小,大量使用PICO,Micro基站業(yè)務提供解決熱點高密度業(yè)務需求LTE業(yè)務非連續(xù),依賴2G/3G補充3G/2G4G組網場景類似3G初期部署思路城區(qū)連續(xù)覆蓋城區(qū)和3G/4G重疊覆蓋,共站址業(yè)務提供解決城區(qū)業(yè)務需求城區(qū)內LTE業(yè)務連續(xù)組網場景類似2G初期部署思路全部地區(qū)連續(xù)覆蓋和3G/4G重疊覆蓋,共站址業(yè)務提供LTE業(yè)務體驗全網一致熱區(qū)覆蓋:3G運營商背景良好的HSPA覆蓋,計劃升級到HSPA數據業(yè)務開展較好,網絡瓶頸不明顯特點:3G網絡完成宏覆蓋,LTE實現熱點地區(qū)覆蓋(家庭,辦公室
30、,熱點等)以PICO和Micro小區(qū)為主,頻點優(yōu)選2.6GHz。優(yōu)點支持高密度分組業(yè)務充分利用現有網絡資源減少初期投入,業(yè)務驅動下擴容挑戰(zhàn)大量小基站出現,帶來多方面的挑戰(zhàn),包括站址,傳輸,工程安裝,運維等LTE Refarming頻點帶寬選擇2G/3G到LTE可實現平滑頻譜過渡初期典型配置為1.4/3/5MHz帶寬中期部署擴容為5/10MHz帶寬熱區(qū)覆蓋初始配置為10/20MHz,滿足高帶寬業(yè)務需求900MHz2.6GHz2GLTE(3MHz)LTE(10MHz/20MHz)2GLTE(10MHz/20MHz)LTE(5MHz)城區(qū)廣覆蓋:2G/3G運營商背景數據業(yè)務開展情況一般HSPA覆蓋一
31、般,無計劃升級到HSPA策略2010年,郊區(qū)部分900MHz Refarming為LTE城區(qū)LTE使用2.6GHz頻段優(yōu)點全網同步實現LTE覆蓋減少GSM/UMTS/LTE三網并存時間挑戰(zhàn)全網部署LTE,初始投資較大GSM Refarming影響現網設備配置無線接入網演進方案BBURRURFU分布式/PICO室內宏室外宏軟件網絡制式GSMLTEUMTS=+=CDMA=TD-SCDMA=GSMUMTSCDMATD-SCDMALTEWiMAX=WiMAX所有制式融合 三種模塊,實現所有基站形態(tài) 統(tǒng)一平臺投資長期保護,演進平滑備件最少,運輸和維護成本更低接入網的演進部署場景無縫的寬帶覆蓋宏基站戶外公
32、共區(qū)域覆蓋Femto家庭站家庭覆蓋Pico小基站室內區(qū)域覆蓋分布式基站戶外公共區(qū)域覆蓋寬帶基站系列對應不同場景BBURRURRULTEHSPAWiMAXDOrARFURFURFURFURFURFUBBUHSPALTEWiMAXHSPALTELTELTEWiMAXHSPABBURRURFUBBURRURFU模塊化設計適用所有基站形態(tài)WiFi傳輸網的演進E2E特性要求時鐘同步 端到端傳輸安全- 集成或獨立安全網關GWThird Part IP NetworkFE/GEFE/GEIPSecIPSec3 party12IP Clock 1000E1 (Sync)3 Party IP NetworkFE
33、/GEFEIP clock Client functionGW3rd Party NetworkFE/GEFE/GEGPS/BITSIEEE 1588v2 Over L3GW3Part IP NetworkFE/GEFE/GEGPS/BITSIEEE 1588v2電信級的管理混合業(yè)務傳輸QoS保證RNC/SGWNB/eNBEnd to End L2 VPN/ATM/CESEnd to End PWE3End to End LSPIEEE 802.1ag/ITU Y.1731/draft-ietf-bfd-mpls-04.txt/IEEE 802.3ah核心網的演進面向移動寬帶的核心網寬帶發(fā)展流
34、量巨增,設備帶寬壓力顯現管道式經營,運營商只能收取微薄的承載費,增量不增收多種無線接入技術2G/3G/LTE/WLAN并存,多個核心網建網和維護增加成本寬帶:高性能平臺具備大容量、高吞吐能力.智能:提供靈活的業(yè)務控制和內容計費,網絡資源向價值業(yè)務集中.融合:2G/3G/LTE統(tǒng)一分組核心網,減少設備數量,簡化網絡,降低運營成本解決之道運營商挑戰(zhàn)3G2GWiMAX娛樂學習旅行 工作智能寬帶融合WiFi 業(yè)務分析網絡安全 內容計費 業(yè)務識別帶寬管理$計費策略服務質量業(yè)務控制問 題TD-LTE的部署分為幾個階段?分別是什么?TD-LTE的可用頻段有哪些?TD-LTE的部署策略有哪些?他們的優(yōu)缺點分別
35、是什么?目 錄LTE驅動力LTE技術亮點及優(yōu)勢LTE產業(yè)進展LTE部署策略移動通信網絡演進趨勢無線電技術發(fā)展趨勢融合:無線電新技術、新應用的快速涌現是本世紀的重要特征之一。移動、電視和互聯網服務的融合步伐在加快,許多新型服務采用無線方式。無線電頻率資源對無線電通信技術和電信運營的基礎性影響正在增強。在電信領域甚至出現無線取代有線(FMS)的現象。異構、泛在:無線電通信網絡的發(fā)展趨勢:接入方式多樣化,網絡一體化,應用綜合化。無線電技術是構建未來泛在和異構的不可替代的技術。頻譜效率無線電技術、多天線、多載波、IP技術、電波傳播研究未來無線通信網絡的構架一個多種網絡、多種技術共存的系統(tǒng)新舊技術不斷競
36、爭、互存、取代,以滾動的模式發(fā)展全IP化AP公共 IP 核心網RGWAPAPARWimaxDMB2G. 3G.B3G 蜂窩網Pico-CellMicro-CellMacro-CellMega-CellLinear-CellAPARHomeWLANAP異構 無線 接入家庭網絡PANAd-hocLTE的進一步演進-LTE-AdvancedLTE-Advanced(LTE+):名正言順的4G08年3月通過LTE 的SID(Study Item Description)相當于立項申請。4月開始征求需求和技術觀點5月開始研究工作7月開始TR(技術報告)的起草工作將于09年9月完成SI接著進行評估和一致性
37、構建進入規(guī)范起草2011年初WI基本完成LTE+需求發(fā)展趨勢平滑演進與強兼容針對室內和熱點游牧場景進行優(yōu)化有效支持新頻段和大帶寬應用峰值速率大幅提升和頻譜效率有效改進LTE+需求發(fā)展趨勢-平滑演進與強兼容支持LTE的全部功能與LTE前后向兼容:LTE與LTE+的終端在LTE和LTE+中都可以使用LTE+需求發(fā)展趨勢-針對室內和熱點游牧場景進行優(yōu)化問題:寬帶移動通信的主要應用場景到底是什么?用戶的使用習慣似乎表明:對寬帶多媒體業(yè)務的需求主要來自于室內。統(tǒng)計數據表明:未來80%-90%的系統(tǒng)吞吐量將發(fā)生在室內和熱點游牧場景。室內、低速、熱點可能將成為移動因特網時代更重要的應用場景。傳統(tǒng)蜂窩技術:重室外、輕室內;重蜂窩組網 、輕孤立熱點;重移動切換、輕固定游牧LTE+重點工作:對室內場景進行優(yōu)化。工作基礎:合理的室內仿真評估假設和信道模型。LTE+需求發(fā)展趨勢-有效支持新頻段和大帶寬應用LTE+分配的新頻譜:450-470MHz,698-862MHz,790-862MHz,2.3-2.4GHz,3.4-4.2GHz,4.4-4.99GHz等。特點:除了2.3-2.4GHz,呈現高低分化趨勢。潛在頻段集中在3.4GHz以上
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