LTE-Advanced:下一代无线宽带技术
2011-09-02卢敏
[摘要]LTE-Advanced(简称LTE-A或称为LTE R10)是LTE R8的平滑演进,文章在简单回顾LTE R8物理层结构的基础上,分析了LTE-A的技术需求和指标,并对LTE-A的几项关键技术进行了详细的解读,包括:载波聚合、扩展的上下行空间复用、下行协作多点传输和异构网络。
[关键词]LTE-AdvancedIMT-A载波聚合MIMOCoMP异构网络
1背景
为了应对宽带接入的挑战,同时为了满足新型无线业务的需求,3GPP在2004年启动了LTE技术的标准化工作,并于2009年3月发布了LTE R8版本,原则上完成了LTE标准草案,LTE进入实质研发阶段。2010年12月,日本电信运营商NTT DoCoMo在日本推出了首个LTE服务。目前,全球范围内已有超过18家运营商公布了自己的LTE部署计划。
考虑到LTE R8相比于ITU-R定义的IMT-Advanced的要求还存在一定的差距,目前,3GPP的工作重点逐步转向对LTE R8的进一步增强,已经启动了LTE-Advanced(LTE-A或LTE R10)研究项目,目的是在保证其对LTE R8后向兼容的基础上,达到甚至超过IMT-Advanced的要求。
由于LTE R8已经大量使用了近20年来积累的先进信号处理技术,如OFDM、MIMO、自适应技术等,在继续扩展这些技术应用的同时,LTE-A的着力点更多地集中在无线资源管理(RRM)和网络层的优化方面。本文将着重对LTE-A的关键技术进行详细的探讨。
2LTE R8物理层综述
LTE R8在20MHz带宽内的上下行峰值数据速率分别为75Mb/s和300Mb/s,支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种模式。

下行链路是针对多发射天线系统的,采用基于循环前缀的OFDM多址接入方案。图1所示为4个发送天线端口的下行FDD系统帧结构,采用公共参考信号和常规的循环前缀(CP)。每个子帧由两个长度为0.5ms的时隙构成(含7个OFDM符号),包括参考信号、控制信号和传输数据。……
