LTE上下行传输使用的最小资源单位是RE。
对于同一个UE,PUSCH和PUCCH可以同时进行传输
E-UTRA小区搜索基于主同步信号、辅同步信号、以及下行参考信号完成。LTE支持上下行功率控制。
LTE支持FDD、TDD两种双工方式。LTE上下行均采用OFDMA多址方式。
采用小区间干扰抑制技术可提高小区边缘的数据率和系统容量等。资源调度的最小单位是RBG。
当LTE增加天线,就在所有天线中分享功率。
对于控制信道PDCCH,配置不同的CCE等级有不同覆盖。
非MIMO情形下,不论上行和下行,在每个TTI(1ms)只产生一个传输块。PHICH符号个数是由PBCH获得
在整个系统带宽内,所有导频SC的功率相同
多天线传输支持2根或4根天线。码字最大数目是2,与天线数目没有必然关系传输分集的主要原理是利用空间信道的弱相关性,结合时间/频率上的选择性,为信号的传递更多的副本,提高信号的质量,从而改善接收信号的信噪比
功率控制的一个目的是通过动态调整发射功率,维持接收端一定的信噪比,从而保证链路的传输质量。
速率控制的效率要高于使用功率控制的效率,这是因为使用速率控制时总是可以使用满功率发送,而使用功率控制则没有充分利用所有的功率。在承载相同速率时,给边缘用户配置更多的RB,覆盖变差。
由于LTE是多载波的宽带系统,每个用户的业务可能只是占用总带宽中的一部分(以1个RB的180KHz为单位),因此某个用户收到的热噪声不是在整个LTE带宽上积分,而是应该在它占用的RB带宽上积分获得。
ACK/NACK和CQI的发送将持续一个子帧,如果仍无法达到要求的覆盖要求,则可在连续多个子帧中重复发送。
物理控制格式指示信道承载一个子帧中用于PUCCH传输的OFDM符号格式的信息一个物理控制信道可以在一个或多个控制信道粒子CCE上传输PHICH信道承载HARQ的ACK/NACK
小区专用参考信号在天线端口0-4中的一个或多个端口上传输LTE系统采用了上行SC-FDMA和下行OFDMA的多址接入方式。
FDD LTE采用无线子帧长度为10ms,10个子帧,每个子帧包含2个时隙即共20个时隙的结构
RACH的作用包括探测UE进行网络接入请求和进行定时提前量的估计
一个RB(资源块)由12个数据子载波(15KHz)组成;一个数据子载波由12个RACH子载波(1.25KHz)构成LTE系统中采用了软切换技术
在LTE中,DRX的功能可以通过半静态调度实现
EPA5模型是3GPP定义的扩展步行5km/小时的信道模型。
MU-MIMO能够提高单用户的吞吐率,而SU-MIMO能够提高小区平均吞吐率。PDCCH信道是由CCE组成,不同的控制信道格式规定了不同的CCE数目。根据对应业务的QOS要求,业务承载可以分为最小保证速率和最大保证速率两种
极化天线主要分为垂直极化,平行极化和交叉极化这三种在LTE系统中,各个用户的PHICH区分是通过码分来实现的
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可是浙商历史上
数量不是决定一切
期待演员杨洋给我们展现他的潜力和作品