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物理层手艺 TD-LTE下行接纳了OFDM手艺,当信号带宽小于信道的相关带宽时,信号通过信道后各频次重量变革一致,履历平展式微,OFDM在频域内将给定信道分红多个窄的正交子信道,在每个子信道上利用一个子载波停止调造,且各子载波并行传输。OFDM还能够在差别的子信道上自适应地分配传输负荷,匹敌频次选择性式微或窄带干扰。因为各个子信道的峰值正好位于其他子载波的频谱零点处,来自其他子信道的干扰为零以及载波彼此正交,于是它们的频谱是彼此堆叠的,如许不单减小了子载波间的彼此干扰,动态信道分配,也进步了频谱操纵率。TD-LTE上行考虑手持末端的耗电问题,接纳SC-FDMA手艺,利用多个差别的正交子载波,那些子载波在传输中以串行体例停止,在传输过程中才降低了信号波形幅度大的颠簸,制止带外辐射,降低了PAPR(峰均比)。 (2)MIMO手艺 MIMO在发射端和领受端别离利用多个发射天线及领受天线,信号通过发射端和领受端的多个天线传送及领受,供给差别的传输才能以及空间复用的增益。同时,多天线的波束赋型能在空间域内按捺交互干扰,加强特殊范畴内的信号,那种手艺既能改善信号量量又能增加传输容量。LTE的根本MIMO手艺下行为2×2、上行为1×2天线阵列。 (3)扁平化收集构造 为了简化收集和减小延迟,实现低时延、低复杂度和低成本的要求,按照收集构造“扁平化”、“分离化”的开展趋向,改动传统的3GPP接入网UTRAN的Node B和RNC两层构造,将上层ARQ、无线资本控造和小区无线资本办理功用在Node B完成,构成“扁平”的E-UTRAN构造,接入网由演进型Node B(eNB)和接入网关(aGW)构成;LTE的eNB除了具有本来Node B的功用外,还承担本来RNC的大部门功用,包罗物理层(包罗HARQ)、MAC层(包罗ARQ)、RRC、调度、无线接入答应、无线承载控造、接入挪动性办理和inter-cell RRM等。