一、lte技术概述
lte是由移动通信标准化组织3gpp推出的以多天线(mimo)和正交频分复用(ofdm)为基础的新一代通信系统,目前主流的3g技术主要有wcdma、td-scdma和cdma2000,前两种采用3gpp技术演进路线,进而发展为lte。作为3g无线网络演进的唯一标准,目前只有r8、r9、r10三个版本,相比于传统3g移动通信系统,lte具有更高的数据传输速率、更低的用户接入量和控制延时、分组传输和向下兼容等优势,在20mhz的频谱带宽下便可以提供下行100mbit/s和上行50mbit/s的峰值速度(r8),因此可以为用户带来更好的使用效果,更好的满足用户的数据业务要求。
二、lte技术特点
1) mimo技术
mimo技术是在发射端和终端采用多条天线结构,可以大幅度抑制通信过程中信道的衰落,从而提高整个系统信道的容量、提高信道内传输速率、提高信号覆盖范围。lte网络已确定mimo天线个数基本配置为下行2x2、上行1x2,单也考虑了4x4的高阶天线配置。lte在上行还采用了虚拟mimo以增大容量。
2) ofdm技术
ofdm(正交频分复用),是多载波调制的一种,简单来说就是通过多条互相没有关系的通道传输不同的信息,将其应用于lte中,有效的提高了频带利用率、抗多径能力、有效抑制符号间干扰(isi)和信道间干扰(ici)。
lte引入的关键技术还有sc-fdma技术:单载波多用户接入技术,能够改善信号边缘覆盖差和干扰信号强的问题,最大程度上减少了发送终端的papr、降低终端的成本和体积。小区间协调和干扰抑制技术等,这些技术大大提高了lte系统的性能。
三、lte应用
lte通过1.25~20mhz更加灵活的频谱配置方案来提升单个基站效率和网络效率,通过降低基站控制设备实体、采用公共无线资源管理控制基站来对整个系统结构进行简化,减少网络节点,从而提供更加有效的服务。lte有效的改善了目前ipr通信业务的格局,mimo、ofdm等技术的引入,有效的打破了cdma技术的垄断地位,将会在未来相当长的时间内保持对其他通信技术的优势,由于具有更高的传输速率、更好的移动性、更低的延迟率等优势,大大提高用户对于移动通信业务的体验。
由于其独特的优势将会应用于更多的物联网上,例如:智能汽车领域:当车载传感器判别到障碍物并计算避开路线的时候,以车子行进的速率,一秒的延迟都会操作撞车,如果将低延迟通信的lte加载进去将会发挥极大的左右,基于lte的应用方案还有以下几种:
石油信息化专网解决方案:能够对整个运行通信系统进行全方位的调度,实时性统一管理。城市轨道交通应用方案:有效解决了城市轨道交通的高安全性、高可靠性、高效率、车—地无线通信系统承载业务、信号干扰、网络架构等需求,合理利用频率、空间、漏缆等资源。
随着lte技术的不断发展、产业链不断成熟,lte技术将在未来无线通信技术中处于主导地位,有助于通信产业的健康稳定发展。
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