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雖然IMT ADvanced相關新技術的研究早在2005年甚至更早就已經開始,但IMT-Advanced的標準化是在2007年11月才開始的。2008年4月在中國深圳舉行的研討會上,3GPP正式確定了LTE-Advanced的名稱,并討論了系統(tǒng)的技術需求和演進路線。在5月底的捷克探討會上,系統(tǒng)的技術需求報告基本定稿,確定了技術研究方向;在之后的歷次會議上,對相關的多種技術進行了專題討論和初步評估,最終在2009年9月形成了向ITU提交的標準技術提案。
LTE-Advanced系統(tǒng)的目標:
• LTE-Advanced將基于LTE平滑演進。LTE-Advanced網(wǎng)絡應當能夠支持LTE終端,反之,LTE-Advanced終端也應當能夠在LTE網(wǎng)絡中使用基本功能。
• 能夠支持從宏蜂窩到室內環(huán)境(如家庭網(wǎng)絡)的覆蓋。
• 優(yōu)先考慮低速移動的用戶。
• 網(wǎng)絡自適應和自優(yōu)化功能應當進一步加強。
• 在3GPP之前的各個版本當中支持的功能都應當在LTE-Advanced系統(tǒng)中有所體現(xiàn),包括與其他類型接入網(wǎng)的切換、網(wǎng)絡共享等。
• 降低成本,包括網(wǎng)絡建設、終端、功率使用效率以及骨干網(wǎng)的支撐等。
• 降低終端的復雜度。
• 頻譜方面:應當同時支持連續(xù)和不連續(xù)的頻譜;能夠支持最大不超過100MHz的帶寬;支持ITU分配的無線頻段;能夠與LTE共享相同的頻段。
• 系統(tǒng)性能方面:在規(guī)定時間內滿足ITU對IMTAdvanced技術的所有要求;下行峰值速率能夠達到1Gbit/s,上行應當超過500Mbit/s;峰值頻譜效率達到下行30bit/s•Hz-'上行15bit/s•Hz。平均頻譜效率達到下行3.2bit/s•Hz'上行2bit/s•Hz",,邊緣頻譜效率達到下行0.1bit/s•Hz行0.05bit/s•Hz1;最低天線配置要求為下行2X2、上行1X2;其他性能應不低于LTE的標準。
為了實現(xiàn)以上目標,LTE-Advanced采用了如下幾種主要的關鍵技術。
(1)載波聚合技術
在LTE-A中,要求支持比LTE更寬的傳輸帶寬,而且為了與LTE兼容,還必須可以支持LTE系統(tǒng)中的移動終端。為了達到上述要求,提出了兩種方法:一種是定義新的更寬的帶寬,另一種就是載波聚合技術。
載波聚合是指LTE-A中的傳輸帶寬可以是由兩個或兩個以上的載波單元聚合而成,這樣LTE-A就可以看作是LTE中多載波的一種擴展了。在LTEA中,載波的聚合不僅應該包含聚合相鄰的載波,還應該可以聚合不相鄰的載波,而且在聚合的載波單元中,至少有一個是符合LTE中載波的要求的,這樣就可以保證與LTE終端的兼容性。對于其他的聚合單元,分三種情況:與LTE中的載波要求完全一致、與LTE中的載波要求部分兼容和與LTE中的載波要求完全不兼容。在前兩種情況下,不需要引入新的信道,而對于后一種情況,是要引入新的信道的,比如說新的PDCCH模式等。
(2)增強的多天線傳輸技術
移動通信環(huán)境中的多徑傳播嚴重影響了通信的有效性和可靠性。而多天線技術在鏈路的兩端使用多根天線,這相當于頻帶資源重復利用,使頻譜利用率和鏈路可靠性得到極大的提高。在多天線技術的基礎上,LTE-A提出了增強的多天線技術。
在下行鏈路.引入8X8天線配置,使峰值頻譜利用率可以達到30bit/s•Hz這樣在40MHz帶寬上即可提供超過1Gbit/s的峰值速率。這需要引入額外的參考信號(小區(qū)專有的參考信號或用戶專有的參考信號),除了用于信道估計外,還幫助進行信道質量的測量,這樣才可以進行自適應多天線傳輸。
在上行方向上,將引入4X4的天線配置并允許進行空分復用,峰值頻譜利用率可達到15bit/s•Hz'o在下行鏈路中使用的很多空分復用技術都將被引入上行鏈路,比如基于碼書的適應信道的預編碼,以提高峰值速率和小區(qū)邊緣傳輸速率。
(3)協(xié)作多點傳輸技術