① LTE 有哪幾種調制方式,各有什麼特點,用於什麼場景
LTE的調制方式有
(1)QPSK:即正交相移鍵控,QPSK是一種四進制相位調制,具有良好的抗噪特性和頻帶利用率,廣泛應用於衛星鏈路、數字集群等通信業務。
(2)16QAM:即正交幅度調制,是一種數字調制方式,優點在於信息傳輸速率高。
(3)64QAM:即相正交振幅調制,具有帶寬利用率高的特點,適合有線電視電纜傳輸。
在使用同軸電纜的網路中,QPSK、16QAM和64QAM調制技術通常用於發送下行數據。
(1)lte有哪些技術特點擴展閱讀
LTE最早由NTT DoCoMo在2004年於日本提出,該標准在2005年開始正式進行廣泛討論。2007年3月,LTE/系統架構演進測試聯盟成立。
世界第一張商用LTE網路於2009年12月14日,由TeliaSonera在奧斯陸和瑞典斯德哥爾摩提供數據連接服務,該服務須使用上網卡。2011年,北美運營商開始LTE商用。
MetroPCS在2011年2月10日推出的三星Galaxy Inlge,該手機成為全球首款商用LTE手機。隨後Verizon於3月17日推出全球第二款LTE手機HTC ThunderBolt。
LTE網路有能力提供300Mbit/s的下載速率和75 Mbit/s的上傳速率。在E-UTRA環境下可藉助QOS技術實現低於5ms的延遲。LTE可提供高速移動中的通信需求,支持多播和廣播流。LTE頻段擴展度好,支持1.4MHz至20MHz的頻雙分工和時雙分工頻段。
② LTE的關鍵技術是什麼
SC-FDMA技術;
SC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜於OFDM/OFDMA。相對於OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低的PAPR。發射機效率較高,能提高小區邊緣的網路性能。
最大的好處是降低了發射終端的峰均功率比、減小了終端的體積和成本,這是選擇SC-FDMA作為LTE上行信號接入方式的一個主要原因。其特點還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、採用循環前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。
OFDM技術
OFDM技術LTE系統的主要特點,它的基本思想是把高速數據流分散到多個正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率大大降低,符號持續時間大大加長,因而對時延擴展有較強的抵抗力;
減小了符號間干擾的影響。通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大於信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。
③ 4G通訊網路中LTE技術有什麼特點
LTE中的很多標准接手於3G UMTS的更新並最後成為4G移動通信技術。其中簡化網路結構成為其中的工作重點。需要將原有的UMTS下電路交換+分組交換結合網路簡化為全IP扁平化基礎網路架構。E-UTRA是LTE的空中介面,他的主要特性有:
峰值下載速度可高達299.6Mbit/s,峰值上傳速度可高達75.4Mbit/s。該速度需配合E-UTRA技術,4x4天線和20MHz頻段實現。根據終端需求不同,從重點支持語音通信到支持達到網路峰值的高速數據連接,終端共被分為五類。全部終端將擁有處理20MHz帶寬的能力。
最優狀況下小IP數據包可擁有低於5ms的延遲,相比原無線連接技術擁有較短的交接和建立連接准備時間。
加強移動狀態連接的支持如,可接受終端在不同的頻段下以高至350km/h或500km/h的移動速度下使用網路服務。
下載使用OFDMA, 上載使用SC-FDMA以節省電力。
支持頻分雙工(FDD)和時分雙工(TD)通信,並接受使用同樣無線連接技術的時分半雙工通信。
支持所有頻段所列出頻段。這些頻段已被被國際電信聯盟無線電通信組用於IMT-2000規范中。可以交互操作已有通信標准(如GSM/EDGE , UMTS和CDMA2000)並可與他們共存。用戶可以在擁有LTE信號的地區進行通話和數據傳輸,在LTE未覆蓋區域可直接切換至GSM/EDGE或基於W-CDMA的UMTS甚至是3GPP2下的cdmaOne和CDMA2000網路。
1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz頻點帶寬均可應用於網路。而W-CDMA對5MHz支持導致該技術在大面積鋪開時會出現問題,因為舊有標准如2G GSM和cdmaOne同樣使用該頻點帶寬。
支持從覆蓋數十米的毫微微級基站(如家庭基站和Picocell微型基站)至覆蓋100公里的Macrocell宏蜂窩基站。較低的頻段被用於提供郊區網路覆蓋,基站信號在5公里的覆蓋范圍內可提供完美服務,在30公里內可提供高質的網路服務,並可提供100公里內的可接受的網路服務。在城市地區,更高的頻段(如歐洲的2.6GHz)可被用於提供高速移動寬頻服務。在該頻段下基站覆蓋面積將可能等於或低於1公里。
支持至少200個活躍連接同時連入單一5MHz頻點帶寬。
E-UTRA網路僅由eNodeB組成。
支持分組交換無線介面
使用ip化管理網路,有效防止現有3G技術的切換問題.
支持群播/廣播單頻網路(MBSFN: Multicast/Broadcast Single-frequency Network)。這一特性可以使用LTE網路提供諸如移動電視等服務,是DVB-H廣播的競爭者。
④ LTE技術是什麼
一、LTE技術是什麼
LTE是一種無線通訊技術,而且是比3G網路(一共有三種)更快的4G網路(一共有兩種)無線通訊技術中的一種。並且TD-LTE是3G網路裡面的TD-SCDMA的一個長期演進。可以理解為可以在未來很長一段時間內都會被用到的無線通訊技術。另外TD-LTE還是由中國主導的擁有自主知識產權的主流4G通信技術,它的共同開發者包括:
上海貝爾、諾基亞西門子、大唐電信、華為技術、中興通訊、中國移動、高通等……
因為TD-LTE是要在手機上廣泛用的技術,就舉例從手機網路特性說下。手機要通訊、要打電話、要發簡訊、在線看電影、還要可視通話。這些功能前幾年的手機肯定不行,因為採用的是GSM網路(2G標准)只能用來發簡訊打電話,後來加了個GPRS技術後可以上上網。後來採用3G標準的三種通訊技術來了,很好速度很快,可以高速上網、還可以看電影、可視通話了。那麼現在4G標準的兩種通訊技術中的一種,即TD-LTE來了,它速度更快,最高網速超過100Mbps。
二、LTE技術特性及優點
速度超級快,上面也說到了最高網速超過100Mbps。另外還包含上下性資源配比較靈活、應用先進的信號處理技術、靈活的頻譜解決方案(日本的TD-LTE網路用2.545-2.575GHz、中國和美國及英國用2.57-2.62GHz等等)、與LTE FDD的融合同步發展等優點。而且就運營商升級來說,可以很方便快捷的從原有的GSM網路信號裝置上安裝部件就可以迅速讓2G的GSM變成4G的TD-LTE網路(中國移動就是這么乾的)。
中國在香港那邊的TD-LTE網路是最早運行的,大陸方面雖然有人說管理部門現在還不發4G運營牌照是因為怕中國移動解決不了升級TD-LTE網路的技術問題,不過目前情況來看已經解決了。如果在一部手機的電池槽里有看到「TD-LTE數字行動電話機」的字樣,那麼這款手機就是支持4G標準的TD-LTE網路。
⑤ LTE網路特點
與傳統3G網路相比,LTE的網路結更滲桐叢加簡單扁平,降低組網成本,增加組網靈活性,主要特點表現在:1.網路扁平化使得紫銅延時減少,從而改善用戶體驗,可叢櫻開展更多業務。2.網元數目減少,E-UTRAN只有一種節點網元E-Node B,使得輪銀網路部署更為簡單,網路的維護更加容易。3.取消了RNC的集中控制,避免單點故障,有利於圖稿網路穩定性。
⑥ TD-LTE的技術特點
TD-LTE作為通信產業變革期的重要機遇,主要包含三大特點:
1.包含大量中國的專利,由中國主導,同時得到了廣泛國際支持,成為了國際標准;
2.上網速度快,能夠達到TD-SCDMA技術的幾十倍,使無處不在的高速上網成為明櫻岩可能;頌物
3.產業發展速度快,與其他國際移動寬頻技術基本實現了同步發展,代表著當今世界移動通信產業的最先進水平。
早在2004年11月份3GPP魁北克的會議上,3GPP決定開始3G系統的長期演進(Long Term Evolution)的研究項目。世界主要的運營商和設備廠家通過會議、郵件討論等方式,開始形成對LTE系統的初步需求:
作為一種先進的技術,LTE需要系統在提高峰值數據速率、小區邊緣速率、頻譜利用率,並著眼於降低運營和建網成本方面進行進一步改進,同時為使用戶能夠獲得「Always Online」的體驗,需要降低控制和用戶平面的時延。該系統必須能夠和現有系統(2G/2.5G/3G)共存。
在無線接入網(RAN)側,將由CDMA技術改變為能夠更有效對抗寬頻系統多徑干擾,並且頻譜利用率更為高效的 OFDM(正交頻分調制)技術。OFDM技術源於20世紀60年代,其後不斷完善和發展,90年代後隨著信號處理技術的發展,在數字廣播、DSL和無線區域網等領域得到廣泛應用。OFDM技術具有抗多徑干擾、實現簡單、靈活支持不同帶寬、頻譜利用率高、支持高效自適應調度等優點,是公認的未來4G儲備技術。
為進一步提高頻譜效率,MIMO(多輸入/多輸出)技術也成為LTE的必選技術。MIMO技術利用多天線系統的空間信道特性,能同時傳輸多個數據流,從而有效提高數據速率和頻譜效率激御。
為了降低控制和用戶平面的時延,滿足低時延(控制面延遲小於100ms,用戶面時延小於 5ms)的要求,目前的NodeB-RNC-CN的結構必須得到簡化,RNC作為物理實體將不復存在,NodeB將具有RNC的部分功能,成為 eNodeB,eNodeB間通過X2介面進行網狀互聯,接入到CN中。這種系統的變化必將影響到網路架構的改變,SAE(系統架構的演進)也在進行中, 3GPP同時也在為RAN/CN的平滑演進進行規劃。
作為LTE的需求,TDD系統的演進與FDD系統的演進是同步進行的。
在2005年6月在法國召開的3GPP會議上,以大唐移動為龍頭,聯合國內廠家,提出了基於OFDM的TDD演進模式的方案,在同年11月,在漢城舉行的3GPP工作組會議通過了大唐移動主導的針對TD-SCDMA後續演進的LTE TDD技術提案。
到2006年6月,LTE的可行性研究階段基本結束,規范制定階段開始啟動。
在2007年9月,3GPP RAN37次會議上,幾家國際運營商聯合提出了支持TYPE2的TDD幀結構,同年11月在濟州工作組會議上通過了LTE TDD融合技術提案,基於TD的幀結構統一了延續已有標準的兩種TDD(TD-SCDMA LCR/HCR)模式。在RAN 38次全會上融合幀結構方案獲得通過,被正式寫入3GPP標准中。
⑦ LTE是什麼意思 詳細解釋LTE技術
1. 移動通信:LTE技術可以用於移動通信,提供更高的數據傳輸速率和更好的用戶體驗。
2. 延遲低:LTE技術的響應時間非常短,延遲只有幾毫秒,比3G技術快了很多。
2. 寬頻接入:LTE技術可以用於寬頻接入,提供更快的上網速度和更穩定的網路連接。
4. 更好的用戶體驗:LTE技術提供更高的數據傳輸速率和更快的響應時間,能夠提供更爛梁碼好的用戶體驗。
1. 移動通飢哪信:LTE技渣稿術可以用於移動通信,提供更高的數據傳輸速率和更好的用戶體驗。
3. 更好的覆蓋范圍:LTE技術的信號覆蓋范圍比3G技術更廣,信號強度更穩定。
⑧ LTE載波聚合技術有什麼特點
在頻段內及跨頻段整合無線信道的基本特性,用以提升用戶的數據傳輸速率,並減少延遲。
⑨ lte是什麼技術
中文名:通用移動通信技術的長期演進
外文名:Long Term Evolution
外語縮寫:LTE
類 別:通信
LTE(Long Term Evolution),長期演進)項目是3G的演進,始於2004年3GPP的多倫多會議。LTE並非人們普遍誤解的4G技術,而是3G與4G技術之間的一個過渡,是3.9G的全球標准,它改進並增強了3G的空中接入技術,採用OFDM和MIMO作為其無線網路演進的唯一標准。在20MHz頻譜帶寬下能夠提供下行326Mbit/s與上行86Mbit/s的峰值速率。改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區容量和降低系統延遲。
特徵:
1.峰宏芹值下載速度可高達299.6Mbit/s,峰值上傳速度可高達75.4Mbit/s。該速度需配合E-UTRA技術,4x4天線和20MHz頻段實現。根據終端需求不同,從重點支持語音通信到支持達到網路峰值的高速數據連接,終端共被分為五類。全部終端將擁有處理20MHz帶寬的能力。
2.最優狀況下小IP數據包可擁有低於5ms的延遲,相比原無線連接技術擁有較短的交接和建立連接准備時間。
3.加強移動狀態連接的支持如,可接受終端在不同的頻段下以高至350km/h或500km/h的移動握賣速度下使用網路服務。
4.下載使用OFDMA, 上載使用SC-FDMA以節省電力。
5.支持頻分雙工(FDD)和時分雙工(TD)通信,並接受使用同樣無線連接技術的時分半雙工通信。
TE基於舊有的GSM/EDGE和UMTS/HSPA網路技術,是GSM/UMTS標準的升級, LTE的當前目標是藉助新技術和調制方法提升無線網路的數據傳輸能力和數據傳輸速度,如新的數字信號處理(DSP)技術,這些技術大多於2000年前後提出。
LTE網路有能力提供300Mbit/s的下載速率和75 Mbit/s的上傳速率。在E-UTRA環境下可藉助QOS技術實現低於5ms的延遲。LTE可提供高速移動中的通信需求,支持多播和廣播流。LTE頻段擴展度好,支持1.4MHZ至20MHZ的時分多址和碼分多址頻段。全IP基礎網路結構,也被稱作核心分組網演進,將替代原先的GPRS核心分組網,可向原先較舊的網路如GSM、UMTS和CDMA2000提供語音數據的無縫切換。簡化的基礎網路結構可為運營商節約網路運營開支蔽皮畢。舉例來說,E-UTRA可以提供四倍於HSPA的網路容量。
⑩ LTE有哪些特點 LTE介紹及技術特點【詳解】
LTE是英文Long Term Evolution的縮寫。LTE也被通俗的稱為3.9G,具有100Mbps的數據下載能力,被視作從3G向4G演進的主流技術。
LTE的研究,包含了一些普遍認為很重要的部分,如等待時間的減少、更高的用戶數據速率、系統容量和覆蓋的改善以及運營成本的降低。
3GPP長期演進(LTE)項目是近兩年來3GPP啟動的最大的新技術研發項目,這種以OFDM/FDMA為核心的技術可以被看作“准4G”技術。3GPP LTE項目的主要性能目標包括:在20MHz頻譜帶寬能夠提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小區邊緣用戶的性能;提高小區容量;降低系統延遲,用戶平面內部單向傳輸時延低於5ms,控制平面從睡眠狀態到激活狀態遷移時間低於50ms,從駐留狀態到激活狀態的遷移時間小於100ms;支持100Km半徑的小區覆蓋;能夠為350Km/h高速移動用戶提供>100kbps的接入服務;支持成對或非成對頻譜,並可靈活配置1.25 MHz到20MHz多種帶寬。
LTE的主要技術特徵
3GPP從“系統性能要求”、“網路的部署場景”、“網路架構”、“業務支持能力”等方面對LTE進行了詳細的描述。與3G相比,LTE具有如下技術特徵:
(1)通信速率有了提高,下行峰值速率為100Mbps、上行為50Mbps。
(2)提高了頻譜效銷鋒沖率,下行鏈路5(bit/s)/Hz,(3--4倍於R6版本的HSDPA);上行鏈路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍。
(3)以分組域業務為主要目標,系統在整體架構上將基於分組交換。
(4)QoS保證,通過系統設計和嚴格的QoS機制,保證實時業務(如VoIP)的服務質量。
(5)系統部署靈活,能夠支持1.25MHz-20MHz間的多種系統帶寬,並支持“paired”和“unpaired”的頻譜分配。保證了將來在系統部署上的靈活性。
(6)降低無線網路時延:子幀長度0.5ms和0.675ms,解決了向下兼容的問題並降低了網路時延,時延可達U-plan<5ms,C-plan<100ms。
(7)增加了小區邊界比特速率,在保持目前基站位置不變的情況下增加小區邊界比特速率。如MBMS(多媒體廣播和組播業務)在小區邊界可提供1bit/s/Hz的數據速率。
(8)強調向下兼容,支持已有的3G系統和非3GPP規范系統的協同運作。
與3G相比,LTE更具技術優勢,具體體現在:高數據速率、分組傳送、延遲降低、廣域覆蓋和向下兼容。
LTE的應用發展
目前,移動無線技術的演進路徑主要有三條:一是WCDMA和TD-SCDMA,均從HSDPA演進至HSDPA+,進而到LTE;二是CDMA2000沿著EV-DO Rev.0/Rev.A/Rev.B,最終到UMB(Motorola最近提出的新方案是,CDMA2000也通過一定方式演進到LTE,3GPP2也基本放棄了UMB的計劃);三是802.16m的WiMAX路線。這其中LTE擁有最多的支持者,WiMAX次之。
LTE是由愛立信、諾基亞西門子、華為等世界主要電信設備生產商開發的技術,CDMA陣營的阿爾卡特朗訊和北電網路也有投入。CDMA近年來日漸失勢,阿爾卡特朗訊已經在上周沖減了37億美元與CDMA技術標准相關的資產,並將和日本NEC建立研發LTE的合資公司。
由於美國高通公司在3G時代占據了技術的核心專利,LTE陣營處心積慮搞OFDM繞開高通主要技術,可以肯定高通的地位會比3G時代有所削弱;同時,盡管高通的UMB技術乏有問津,該公司在巴虧殲塞羅那也宣布將基或於2009年推出多模LTE晶元組,高通在該領域仍將保持收益。