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      物理層手藝  TD-LTE下行接納了OFDM手藝,當信號帶寬小于信道的相關帶寬時,信號通過信道后各頻次重量變革一致,履歷平展式微,OFDM在頻域內將給定信道分紅多個窄的正交子信道,在每個子信道上利用一個子載波停止調造,且各子載波并行傳輸。OFDM還能夠在差別的子信道上自適應地分配傳輸負荷,匹敵頻次選擇性式微或窄帶干擾。因為各個子信道的峰值正好位于其他子載波的頻譜零點處,來自其他子信道的干擾為零以及載波彼此正交,于是它們的頻譜是彼此堆疊的,如許不單減小了子載波間的彼此干擾,動態信道分配,也進步了頻譜操縱率。TD-LTE上行考慮手持末端的耗電問題,接納SC-FDMA手藝,利用多個差別的正交子載波,那些子載波在傳輸中以串行體例停止,在傳輸過程中才降低了信號波形幅度大的顛簸,制止帶外輻射,降低了PAPR(峰均比)。  (2)MIMO手藝  MIMO在發射端和領受端別離利用多個發射天線及領受天線,信號通過發射端和領受端的多個天線傳送及領受,供給差別的傳輸才能以及空間復用的增益。同時,多天線的波束賦型能在空間域內按捺交互干擾,加強特殊范疇內的信號,那種手藝既能改善信號量量又能增加傳輸容量。LTE的根本MIMO手藝下行為2×2、上行為1×2天線陣列。  (3)扁平化收集構造  為了簡化收集和減小延遲,實現低時延、低復雜度和低成本的要求,按照收集構造“扁平化”、“分離化”的開展趨向,改動傳統的3GPP接入網UTRAN的Node B和RNC兩層構造,將上層ARQ、無線資本控造和小區無線資本辦理功用在Node B完成,構成“扁平”的E-UTRAN構造,接入網由演進型Node B(eNB)和接入網關(aGW)構成;LTE的eNB除了具有本來Node B的功用外,還承擔本來RNC的大部門功用,包羅物理層(包羅HARQ)、MAC層(包羅ARQ)、RRC、調度、無線接入答應、無線承載控造、接入挪動性辦理和inter-cell RRM等。

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