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英文全称Long Term Evolution OFDM和MIMO不是其无线网络演进的唯一标准 是3.9G的全球标准 LTE可分为FDD和TDD两种模式
TD-LTE是在同一频率下发射和接收信号 TD-LTE是在两个不同的频率下分别发射和接收信号 FDD-LTE是在两个不同的频率下分别发射和接收信号
LTE Server CellInformatio LTE PCIRSRP/RSRQ LTE PHYInformatio LTE CellInformatio
为了 CSFB 回落成功率更高,LTE 侧配置越多GSM 频点越好 CSFB 只能回落到GSM 网络不能回落到 TDS 网络 中国移动集团推荐 CSFB 采用 R9 重定向方式回落 为了支持 CSFB 功能LTE 侧只需要配置GSM 频点组, 无需配置邻区关系
LTE支持多路并行停等协议 LTE上行为同步HARQ协议 LTE下行为异步HARQ协议 LTE上行同时支持自适应HARQ和非自适应的HARQ LTE下行采用自适应的HARQ
LTE支持多种时隙配置,但目前只能采用2:2和3:1, LTE适合高速数据业务,不能支持VOIP业务, RLC属于逻辑信道, TD-LTE和TD-SCDMA共存不一定是共站址.
功率控制通过调整发射功率,使业务质量刚好满足BLER(BlockErrorRat要求,避免功率浪费 LTE干扰主要来自同频邻区,功率控制可减小对邻区的干扰 上行功率控制可以有效减少UE电源消耗 以上都正确
TD-LTE标准是一种国内标准 TD-LTE只能异频组网 TD-LTE核心网兼容2、3G TD-LTE的核心网兼容FDD-LTE
上下行都采用OFDMA 上下行的信道带宽可以不同 支持可变的信道带宽 子载波间隔有15kHz和7.5kHz两种
TD-LTE标准是一种国内标准 TD-LTE只能异频组网 TD-LTE核心网兼容2、3G TD-LTE的核心网不能兼容FDD-LTE
功率控制通过调整发射功率,使业务质量刚好满足 BLER(Block Error Rate) 要求,避免功率浪费 LTE干扰主要来自同频邻区,功率控制可减小对邻区的干扰 上行功率控制可以有效减少 UE 电源消耗 以上都正确
TD-LTE标准是一种国内标准 TD-LTE只能异频组网 TD-LTE核心网兼容2、3G TD-LTE的核心网不能兼容FDD-LTE
LTE的广播信道是窄波束设计 NR的广播信道是宽波束设计 LTE的PDSCH/PUSCH是窄波束设计 NR的PDSCH/PUSCH是窄波束设计
LTE基于HARQ功能实现快速重传 LTE MAC层将控制UE的移动性测量触发条件 上行调度命令中将携带HARQ进程号 MAC层的初始配置是由高层NAS消息配置的
LTE基于HARQ功能实现快速重传 LTE MAC层将控制UE的移动性测量触发条件 上行调度命令中将携带HARQ进程号 MAC层的初始配置是由高层NAS消息配置的
LTE支持多种时隙配置,但目前只能采用 2:2和3:1; LTE适合高速数据业务,不能支持 VOIP业务; RLC属于逻辑信道; TD-LTE和TD-SCDMA 共存不一定是共站址;
LTE下行只有CRS LTE下行只有UE-specific reference signal LTE下行既可以有UE-specific reference signal,有可以有Cell-specific Reference Signal LTE下行支持MBSFN专用导频
LTE支持多种时隙配臵,但目前只能采用 2:2和3:1; LTE适合高速数据业务,不能支持 VOIP业务; LTE在2.6GHz的路损与TD-SCDMA 2GHz的路损相比要低,因此 LTE更适合高频段组网; TD-LTE和TD-SCDMA共存不一定是共站址;
建立默认的EPS承载 建立专属的EPS承载 分配IPv4和IPv6的地址 S5接口上为GTP和PMIP协议的承载层建立
LTE Server CellInformation LTE PowerInformation LTE PHYInformation LTE CellInformation