1. 关键技术
1.1 LTE/SAE网络结构
1.2 LTE关键技术
空口速率提升技术之一:高阶调制和AMC(自适应编码)
空口速率提升技术之二:MIMO
频谱效率提升技术:OFDM(正交频分复用)
抗干扰利器:ICIC(小区间干扰协调)
低运营成本的基础:SON(自组织网络)
1.3 高阶调制和AMC
调制的用途:把基带信号送到射频信道的技术,提高空中接口数据业务能力。
TD-LTE可以采用64QAM调制方式,比TD-SCDMA采用的16QAM速率提高50%。
缺点:越是高性能的调制方式,期对信号质量要求越高。
AMC的基本原理:基于信道质量的信息反馈,选择最合适的调制方式,数据块大小和数据速率。AMC是根据无线信道变化选择合适的调制和编码方式。
LTE采用的调制编码方案:
1.4 MIMO技术
MIMO:Multiple input and multiple output,多入多出。
MIMO的工作模式:
复用模式:不同天线发射不同的数据,可以直接增加容量:2*2 MIMO方式容量提高一倍。
分集模式:不同天线发射相同的数据,在弱信号条件下提高用户的速率。
1.5 OFDM技术
OFDM:正交频分复用,OFDM系统中各个子载波相互交叠,互相正交,从而极大的提高了频谱利用率。
1.6 ICIC(小区间干扰协调)
1.7 SON(自组织网络)
2 eNB设备介绍(华为DBS3900产品)
DBS3900产品组成 BBU+RRU
LTE产品DBS3900采用模块化架构,基带处理模块BBU与射频拉远模块RRU之间采用CPRI(Common Public Radio Interface)接口,通过光纤相连接。
2.1 BBU模块和单板
BBU3900物理结构
尺寸:86mm *442mm*310mm(H*W*D)
重量≤12KG
BBU3900是基带处理模块,主要功能包括:
实现eNode与MME/S-GW之间的信号交互。提供上下行基带信号处理。提供系统时钟。集中管理整个基站系统,包括操作维护和信令处理。提供与LMT或OMC920连接的维护通道。
UMPT单板
LBBP单板
LBBPd单板的主要功能包括:
完成上下行数据的基带处理功能。
提供与射频模块的Ir接口。
SPF接口链路状态指示灯
LBBP单板接口
FAN单板
UPEU单板
2.2 RRU
RRU3168-fa
3168RRU
3168RRU面板接口
单模场景
共模场景
BBU照片