lte是英文long term evolution的缩写。lte也被通俗的称为3.9g,具有100mbps的数据下载能力,被视作从3g向4g演进的主流技术。lte的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。 3gpp长期演进(lte)项目是近两年来3gpp启动的最大的新技术研发项目,这种以ofdm/mimo为核心的技术可以被看作“准4g”技术。3gpp lte项目的主要性能目标包括:在20mhz频谱带宽能够提供下行100mbps、上行50mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100km半径的小区覆盖;能够为350km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 mhz到20mhz多种带宽。
其实,lte其实就是网络制式,我们平时熟知的是gsm、cdma、gprs、edge等等,其实lte跟他们一样,就是一个网络制式罢了
lte(long term evolution,长期演进)项目是3g的演进,始于2004年3gpp的多伦多会议。lte并非人们普遍误解的4g技术,而是3g与4g技术之间的一个过渡,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作为其无线网络演进的唯一标准。在20mhz频谱带宽下能够提供下行326mbit/s与上行86mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。
lte的主要技术特征
3gpp从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业务支持能力”等方面对lte进行了详细的描述。与3g相比,lte具有如下技术特征:
1.通信速率有了提高,下行峰值速率为100mbps、上行为50mbps。
2.提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/hz,(3--4倍于r6版本的hsdpa);上行链路2.5(bit/s)/hz,是r6版本hsu-pa的2--3倍。
3.以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。
4.qos保证,通过系统设计和严格的qos机制,保证实时业务(如voip)的服务质量。
5.系统部署灵活,能够支持1.25mhz-20mhz间的多种系统带宽,并支持“paired”和“unpaired”的频谱分配。保证了将来在系统部署上的灵活性。
6.降低无线网络时延:子帧长度0.5ms和0.675ms,解决了向下兼容的问题并降低了网络时延,时延可达u-plan100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 mhz到20mhz多种带宽。
带着4个问题看td-lte未来的发展
中国移动正在全力推动td-lte的发展,于是,出现了在中国3g还未大规模启动的时候,lte竟然成为最热的关键词之一。
然而,td-lte要想在未来取得较大发展,必须解决以下几个问题:
1.hspa+能否被绕过?
lte虽然非常具有吸引力,但是相比之下,hspa+因为具有类似的性能以及投资很少,成为telstra等运营商的下一步选择。在时间上,hspa+比lte要早一年左右,这也是不得不考虑的问题。
如果lte还没有成熟的情况下,中国联通推出28mbps的hspa+,中国移动能够保持沉默,继续等待td-lte吗?
2.lte商用时间表怎么样?
根据目前的情况来看,lte最早会在2010年实现商用,根本的症结现在看来,一个是标准,一个就是终端芯片。lte标准预计将在下个月即今年底通过,但是芯片还需要较长的时间。
2月,高通公司在巴塞拉那大会上宣布,高通公司将于2009年推出业内首款多模lte芯片组.lte解决方案计划于2009年第二季度出样。
4月,爱立信移动平台部门宣布,爱立信推出全球首款针对手机的商用lte平台,asic码样本将于2008年期间发布,商用版本计划于2009年推出,基于该平台的产品有望于2010年上市。
从芯片出样到芯片商用需要至少9个月时间,而从芯片商用到终端面市又需要至少9个月的时间。因此最早的基于fd-lte的手机商用最早要到2010年。td-lte会有一些延迟,不过随着中国移动大力推动,预计td-lte和fd-lte基本能够同步。
记得前段时间看过一个文章:国产3g今年年底将推出lte测试样机。真是很吃惊,这是非常难于完成的任务。
3.lte的成本能够降下来吗?
这个成本,我指的是每mbit/s的成本能不能相比3g大幅降低。从现有3g运营商的实践来看,随着数据流量的大幅增长,收入并没有出现相应的增长,这是运营商最为担心的问题。同样极力推动lte的t-mobile就公开指出,lte的我指的是每mbit/s的成本必须要比现在的技术下降10倍,才能对运营商具有吸引力。
当然与3g共享站址、保证3g的部分设备能够平滑升级到lte、利用最优的回程网络设施等是解决方式之一,还有,不能动不动就硬件升级,最好能通过软件升级更新版本也是运营商必须要求的。此外,热门的毫微微蜂窝基站技术也不错,能够对室内的网络覆盖进行优化。
4.td-lte能否走向世界实现大一统?
可以说,中国移动之所以对td-lte寄予厚望,是因为相比td-scdma来说,td-lte最有希望走向世界,这样的结果将是规模经济,可以将设备和终端价格大幅降低。
全球有不少运营商拥有tdd频段,运营商对td-lte的部署需求很大。再考虑到td-lte和fd-lte的相似性,出现td-lte和fd-lte的多模芯片将是必然,这样无疑将大大降低终端成本。
记得t-mobile的cto说过一句话,lte正如其名字一样,是2020年左右的愿景,很长一段时间内,2g和3g还是重点。
td-lte的三大技术特点
在无线移动通信标准的发展演进上,td-scdma的一些特点越来越受到重视,lte等后续各项标准也采纳了这些技术,并且吸收了一些td-scdma 的设计思想。td的双工技术、基于ofdm的多址接入技术、基于mimo/sa的多天线技术是td-lte标准的三个关键技术。
1.第一个就是基于tdd的双工技术。在tdd方式里面,tdd时间切换的双工方式是在一个帧结构中定义了它的双工过程。通过国内各家企业的共同合作与努力,在2007年 10月份,形成一个单独完整的双工帧结构的lte-tdd规范。在讨论tdd系统的同时要考虑fdd(频分双工)系统,在tdd/fdd双模中,lte规范提供了技术和标准的共同性。
2.第二个关键技术是ofdm(正交频分复用技术)。其中有两个关键点,一是ofdm技术和mimo(多输入多输出)技术如何结合,使移动通信系统性能进一步提升;二是ofdm技术在蜂窝移动通信组网的条件下,如何克服同频组网带来的问题。
3.第三个是基于mimo/sa的多天线技术。智能天线技术是通过赋形,提供覆盖和干扰协调能力的技术。
mimo技术通过多天线提供不同的传输能力,提供空间复用的增益,这两种技术在lte以及lte的后续演进系统中是非常重要的技术。我们同时也很关注mimo技术和智能天线技术在后续演进上的结合。
在lte里面多天线应用的标准化过程中,经过多方努力,在去年4月份,3gpp标准组织最后接受智能天线的应用作为tdd模式的特征之一。
全球首次lte通话
北京时间9月18日消息,据国外媒体报道,诺基亚西门子通信公司(以下简称“诺西”)今天表示,该公司已成功实现了全球首次lte通话。
诺西称,这次通话是在其位于德国乌尔姆的研发机构进行的,使用了一个商业性基站和符合相关标准的软件。
诺西无线网络业务部门掌门马克·鲁昂内(marc rouanne)说,“这证明我们的研发方向是正确的,我们的战略将专注于部署,成为首家推出lte网络设备的公司。”
受价格战和运营商投资速度放慢的影响,移动网络设备市场出现萎缩,所有电信设备厂商竞相向运营商“推销”lte网络。诺西表示,首个lte网络将于今年晚些时候开通,大规模部署则要等到2010年。
诺西没有在一些颇有影响的交易中中标,但鲁昂内指出,该公司正在向全球约80家移动运营商销售支持lte的基站,这些基站可以通过软件升级。
沃尔玛将采用区块链技术为绿叶蔬菜食品行业提供技术支持
AMD RDNA2显卡等加入光追阵营
工业设备智能化云服务系统的介绍及其意义
你们要的AMD来了,云服务器BCC发布5款Milan架构新实例
ZXMP M721城域边缘OTN产品与ZXUCP A200智能光网络控制平面产品的区别
什么是LTE网络?
苹果尝试减少Safari对显卡的使用 延长MacBook Pro的电池续航
一起来康康非屏蔽双绞线吧-科兰
低速容错CAN协议接入单元及应用
中国移动“优﹢网络”打造精品网络服务
(mojay)AC-DC电源管理IC介绍
新能源车企比IGBT更青睐SIC,其优势何在?
hbs密码锁管理模式详解
热质量流量传感器在麻醉气体混合器中的应用
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
便携式储能电源及其他几种电池产品的区别及特点
Rhapsody — MBSE 开发工具
谷歌收取30%的“谷歌税”?是在助力鸿蒙系统?
DEKRA德凯携手施耐德电气共同赋能未来可持续发展
荣耀国内手机市场连续2年稳居第一