协议36101规定了目前LTE所有的频带、该频带的频率范围和LTE制式,如下图所示。 不是所有的信道带宽都可以用作传输数据的资源,在信道带宽的两边会预留部分用于保护带宽,如下图示意。 除了1.4MHz带宽之外的所有信道带宽,用于传输资源的RB块占用了90%的信道带宽,因而对于实际的20MHz带宽,可以用来传输数据的RB资源是100个。 每种带宽用于数据传输的资源RB个数如下所示: 3GPP也规定了不同频带中可以使用的带宽类型,如下表所示。 由于载波频率Fc是一个浮点值,与整形类型相比,不好用于空口的传输,因此在协议制定的时候,使用载波频点号来表示对应的载波频率Fc。
CDMA2000 1xRTT CDMA2000 1xRTT (RTT-无线电传输技术) 是CDMA2000一个基础层,支持最高144kbps数据速率.尽管获得3G技术的官方资格,但是通常被认为是2.5G LTE LTE 全球4G通信标准(移动、联通、电信); 随着越来越多的用户购买带4G网络连接的新型手机,LTE网络的全球部署将继续保持增长态势。 目前,LTE网络已覆盖全球主要城市,且覆盖面正迅速扩大。大部分市场是从CDMA或WCDMA过渡到LTE网络,而中国市场较为独特,正在从TD-SCDMA过渡到TD-LTE网络。
MOTOROLA TMCP700 同步工业协议传输图片提供CompactLogix、ControlLogix、SLC-500和PLC-5机箱内模块DIN导轨安装没有复杂的命令行界面配置10秒后启动同步工业协议传输支持长距离光纤网络消除接地环路问题避免电磁干扰
1.业务模型 ---- 主被叫LTE用户已注册到IMS网络。 LTE用户通过LTE网络发起呼叫,被叫域选为LTE网络。 LTE用户通过LTE网络发起呼叫,被叫域选为LTE网络的呼叫过程可以分为如下几个阶段: 主叫信令面流程:主叫用户发起呼叫请求后,首先MMTel AS进行主叫业务处理后,主叫侧S-CSCF根据被叫号码格式向 LTE用户呼叫LTE用户语音流程(被叫域选LTE网络)典型组网: ? 2.信令流程 ---- 主叫LTE用户通过LTE网络向被叫域选LTE网络的LTE用户发起呼叫: ?
PDCCH下行控制信息,该子帧的第二个时隙可以全部传输数据。 PUSCH:可传输数据,ACK/NACK反馈,调度请求,CQI(UE上发,反映下行信道质量) PUCCH:可传输ACK/NACK反馈,调度请求,CQI。 中的同步信号与NB-IOT中同步信号差异: LTE中SSS和NB-IOT中NSSS的周期不同、LTE中PSS序列有3条,而NB-IOT中PSS序列仅有1条、LTE中PSS的周期为5ms,而NB-IOT中 利用目前LTE载波保护带上没有使用的资源块 3. 利用LTE载波内的资源块 4. 终端设备关机或者休眠不会影响LTE系统的容量 NPBCH信道的周期是640ms LTE中PBCH和NB-IOT中的NPBCH都位于子帧0中、调制方式都为QPSK NB-IoT定义了2种NPUSCH的格式
它是一种串行通信协议,通过串口连接从设备到主设备,传输数据的速度相对较慢。Modbus RTU 是工业自动化系统中使用最广泛的通信协议之一,但其在数据传输速率和实时性方面存在一些局限性。 在 Modbus RTU 的架构下,数据传输是以点对点的方式进行的。每个从设备都有一个唯一的地址,主设备通过轮询的方式依次获取数据。 相比于 Modbus RTU,Modbus TCP 将 Modbus 协议封装在 TCP/IP 协议中,通过以太网进行数据传输。这种方式大大提高了数据传输速率和实时性。 它消除了串行通信的限制,可以支持更多的设备连接,实现了高速数据传输和更为复杂的控制系统。演进与影响 Modbus TCP 的出现使工业物联网领域的数据采集迈向了一个全新的阶段。 它不仅提供了更快的数据传输速率,还实现了实时性要求,这对于工业控制和监测来说至关重要。
FDD-LTE争取以1.8G作为首选频率,2.1G作为辅助频段;TDD以2.6G为主要频率; 从之前做的一个比较来看,又好像有前后不一致之处,之前的表格比较中提到的频段TDD-LTE的频段是1-21,FDD-LTE
本文为作者独家LTE珍藏笔记,属于纯理论介绍,特别适合突击考试使用,敬请各位客官享用,更多干货敬请关注公众号。 LTE-Uu X2 S1-MME(纯信令) S1-U(纯数据) E-UTRAN+EPC称为EPS 下行采用OFDMA ,可以分配不连续资源,正交频分多址 上行采用SC-FDMA,必须连续分配资源 MIMO 一个用户至少占用7个符号12个主载波 BPSK:一个符号1bit 1个符号66.7μs QPSK:一个符号2bit 16QAM:一个符号4bit 64QAM:一个符号6bit 一般控制信道会采用QPSK LTE 物理层 物理信道 RLC与MAC之间为逻辑信道 MAC与层1之间为传输信道 ENB可以连接多个MME,但只有一个MME给ENB提供服务,其他MME作为冗余 GP对抗多径干扰 CP:循环前缀 CS: 中DwPTS可以传数据 LTE切换:手机辅助,网络决定 D频段:2500-2690MHz F频段:1880-1920MHz RB:时域上一个时隙,频域上12个子载波 LTE调度周期1ms:TTI PDSCH
1、PA/PB参数的功能 ---- LTE系统中可以配置RS功率、PDSCH功率,以达到优化性能、降低干扰的目的: ?
1.MR概述 ---- 测量是TD-LTE系统的一项重要功能。系统中需要使用测量结果完成诸如小区选择/重选及切换等事件的触发,同时,针对大量测量数据的统计分析也可用于对发现网络问题。
如下为LTE干扰分析总结,包含特征分析,影响范围,整改措施,样例图片等。 公众号后台回复 干扰 获取源文件思维导图。
这篇文章主要介绍LTE的最基础的架构,包括LTE网络的构成,每一个网络实体的作用以及LTE网络协议栈,最后还包括对一个LTE数据流的模型的说明。 LTE网络参考模型 ? 然后下面针对图中主要的几个接口说说 LTE-Uu LTE-Uu接口是位于终端与基站之间的空中接口。 上图是用户面的协议栈,下面详细地介绍每一个层(主要功能) LTE-Uu 接口 PDCP PDCP协议针对传输地数据包执行以下的操作: 数据包头压缩(ROHC) AS层的安全(包括加密与完整性检验) 包的重排序和重传 一个简单的例子 这里通过一个简单的例子来全盘地看一下LTE系统是怎么样运转地。 首先是从终端到Internet的方向传输,也就是我们通常所说的“上行传输” ? 上面这个例子记述了包从UE是怎么一步一步地通过LTE系统传输到Internet的。
MSC POOL边界(LTE/GSM): CSFB被叫用户在回落过程中,可能回落到其他MSC POOL中,导致原MSC POOL寻呼无响应,导致被叫失败。 建议措施:在MSC POOL边界站点,配置LTE-GSM邻区时,删除其他MSC POOL的邻区。 LTE漏配GSM邻区频点(LTE关注): CSFB被叫用户在回落过程中,周围存在主要覆盖频点在下发的频点组中没有配置,导致UE搜索到的频点信号不佳,导致接通率及时延均受影响。 LTE弱覆盖或上行干扰(LTE关注): 终端在LTE侧被寻呼,需要从空闲态到连接态,由于弱覆盖导致UE重定向到TD网络,导致后续流程无法触发导致呼叫失败。 寻呼策略调整(LTE eNodeB)::: 寻呼重发次数从1调整为2次。 不建议进行调整。
LTE 过程全流程 UE处于关闭状态 打开UE电源。 EPS承载 EPS处于IDLE状态 <如果此时当前小区信号变弱或者UE移动到另外的小区去的情况>小区重选 <如果此时UE侦测到了寻呼消息或者UE发起了拨号>RACH过程 建立专用EPS承载 接收数据 传输数据 <如果此时网络接收到的UE信号太弱>网络向UE发出TPC指令,要求UE提高传输能量 <如果此时网络接收到的UE信号太强>网络向UE发出TPC指令,要求UE降低传输能量 <如果此时UE移动到另外的小区>
这是一种特定标识,其定义了LTE数据包通信的质量 QCI类别范围:1~9 (每个类别的定义如下表所示) 注意: 通过‘Activate default EPS bearer context request
1)、以常用的双天线为例,RS的图案如下图所示。可以看出每个子帧RS的开销为16/168=2/21。
LTE网络,而造成LTE网络关键指标波动的主要原因有小区用户突增、LTE小区突发干扰、高负荷几个方面,在对这类指标提取分析时往往费时费力。 功能说明 ?
LTE的两大阵营和未来新模式 在国内即将上马的4G中,中国移动采用的是TD-LTE,中国联通将采用的是FDD-LTE,电信同样赞成FDD-LTE模式,称要走技术道路。 其实,LTE有两种系统模式,分别是FDD(频分)和TDD(时分),一般用FDD-LTE和TD-LTE来区别两种不同的系统模式。 相比之前的LTE,LTE-A可以补充下行链路,采用了载波聚合、上/下行多天线增强、多点协作传输、中继、异构网干扰协调增强等关键技术,能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能 ,进而提升用户体验,实现更快的数据传输速率。 LTE Broadcast(LTE广播) 除此之外LTE还有发展前景,比如即将到来的LTE Broadcast(LTE广播)和更为先进的LTE Direct。
高负荷小区筛选按照集团标准或者省内标准就好了,这里不再赘述,此处主要总结高负荷优化中用到的11种优化方案。
LTE系列课程继续开讲啦! 今天,我们来说说LTE的一个重要概念——移动性管理。 如果一个用户手机(终端)连接到LTE网络,一般会涉及到三个重要任务: 在网络端鉴权用户和注册用户 EPS建立会话和承载,用于提供服务 触发支持用户移动的移动性管理相关功能 MME通过和UE建立信令连接并交换控制信息来完成上面的这三个任务 LTE网络中,UE的行为和状态变化,离不开EMM和ECM,都可以通过它们的状态变化得以体现。后续关于LTE业务流程的讲解,也会反复提到EMM和ECM。请大家一定要彻底掌握它们哦! ?