LTE系统中多播业务的吞吐量和公平性研究
【学位单位】:南京邮电大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TN929.5
【部分图文】:
多址技术(OFDM)。共享信道传输是 LTE 传输机制的核心,用户终端之间动态的共享整体时频期,由基站的调度器决定将共享的时频资源分配给哪些用户。调度主要包下行链路调度,以及小区间干扰协调等类型;用户终端对瞬时下行链路信测得信道状态报告(CSI)反馈给基站,调度器在调度时根据收到的信道质量端分配时频资源[2]。 采用了带有软合并的快速 HARQ,即允许用户终端对接收的错误的传输块;而且支持多天线关键技术,通过支持多天线,LTE 实现了发射分集,接的波束赋形以及空分复用。 具有高度的频谱灵活性,能够在成对和非成对频谱上配置基于 LTE 的无线工(FDD)和时分双工(TDD),FDD 操作成对频谱,TDD 操作非成对频谱,
图 2.2 LTE 无线接入网络结构网络结构后,LTE无线接入网络中eNB部分集成了更多管理(RRM),无线资源分配和调度,无线资源控制(RRC路控制(RLC),媒体接入控制(MAC),物理层(PHY)等模络时延,并且控制信令延迟小于 100 毫秒,单向用户数的 eNB 之间通过 X2 接口进行通信,这样可以实现小区间理层(PHY), 媒体接入控制(MAC),无线链路控制(R聚协议(PDCP): 为了减少在无线接口上传输的比特数, 头压缩。制(RLC): 首先,RLC 层会对来自 PDCP 层的 IP 数据包割的数据包通过一定的方式进行级联,从而形成一定
学专业学位硕士研究生学位论文 第二章 LTE的调度,并且 MAC 会以逻辑信道的形式给 RLC 层提供服务。理层(PHY): 物理层控制着数据的编码,解码,物理层 HARQ 处理,调理以及信号到相应物理时频资源的映射,并且向 MAC 层以传输信道的形 下行链路物理资源 2.3 所示是 LTE 高层详细时域结构,LTE 系统数据传输以帧为单位,一帧帧包含 10 个子帧,每个子帧长度为 1ms,一个子帧包含 2 个时隙,每个何一个子帧既可以作为上行,也可以用于下行,当采用普通循环前缀时 OFDM 符号,采用扩展循环前缀时,1 个时隙只有 6 个 OFDM 符号,每通过系统帧号可以识别每个帧[2]。
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本文编号:2842029
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