首页 百科知识 的主要指标和需求

的主要指标和需求

时间:2022-10-01 百科知识 版权反馈
【摘要】:此时增强的上行链路UE侧是1发1收,LTE是1发1收。在R6 CS域提供的语音和其他实时业务在E-UTRAN中将通过PS域支持,这些业务应该在各种移动速度下都能够达到或者高于UTRAN的服务质量。吞吐量、频谱效率和LTE要求的移动性指标在5 km半径覆盖的小区内将得到充分保证,当小区半径增大到30 km时,只对以上指标带来轻微的弱化。同时需要支持小区覆盖在100 km以上的移动用户业务。

3GPP要求LTE支持的主要指标和需求如图8-3-1所示。

图8-3-1 LTE的主要指标和需求概括

下行链路的立即峰值数据速率在20 MHz下行链路频谱分配的条件下,可以达到100 Mbit/s(5(bit/s)/Hz)(网络侧两副发射天线,UE侧两副接收天线条件下)。

上行链路的立即峰值数据速率在20 MHz上行链路频谱分配的条件下,可以达到50 Mbit/s(2.5(bit/s)/Hz)(UE侧一副发射天线情况下)。

从驻留状态到激活状态,也就是类似于从R6的空闲模式到CELL_DCH状态,控制面的传输延迟时间小于100 ms,这个时间不包括寻呼延迟时间和NAS延迟时间。

从睡眠状态到激活状态,也就是类似于从R6的CELL_PCH状态到R6的CELL_DCH状态,控制面传输延迟时间小于50 ms。

频谱分配是5 MHz的情况下,每小区至少支持200个用户处于激活状态。

空载条件即单用户单个数据流情况下,小的IP包传输时间延迟小于5 ms。

下行链路:与R6 HSDPA的用户面流量相比,每MHz的下行链路平均用户流量要提升3~4倍。此时HSDPA是指1发1收,而LTE是2发2收。

上行链路:与R6增强的上行链路用户流量相比,每MHz的上行链路平均用户流量要提升2~3倍。此时增强的上行链路UE侧是1发1收,LTE是1发1收。

下行链路:在满负荷的网络中,LTE频谱效率(用每站址、每赫兹、每秒的比特数衡量)的目标是R6 HSDPA的3~4倍。

上行链路:在满负荷的网络中,LTE频谱效率(用每站址、每赫兹、每秒的比特数衡量)的目标是R6增强上行链路的2~3倍。

E-UTRAN能为低速(0~15 km/h)的移动用户提供最优的网络性能,能为15~120 km/h的移动用户提供高性能的服务,对120~350 km/h(甚至在某些频段下,可以达到500 km/h)速率的移动用户能够保持蜂窝网络的移动性。

在R6 CS域提供的语音和其他实时业务在E-UTRAN中将通过PS域支持,这些业务应该在各种移动速度下都能够达到或者高于UTRAN的服务质量。E-UTRAN系统内切换造成的中断时间应等于或者小于GERAN CS域的切换时间。

超过250 km/h的移动速度是一种特殊情况(如高速列车环境),E-UTRAN的物理层参数设计应该能够在最高350 km/h的移动速度(在某些频段甚至应该支持500 km/h)下保持用户和网络的连接。

吞吐量、频谱效率和LTE要求的移动性指标在5 km半径覆盖的小区内将得到充分保证,当小区半径增大到30 km时,只对以上指标带来轻微的弱化。同时需要支持小区覆盖在100 km以上的移动用户业务。

尽量保持和3GPP R6的兼容,但是要注重平衡整个系统的性能和容量。

可接受系统和终端的复杂性、价格和功率消耗;降低空中接口和网络架构的成本。

在R6中使用CS域支持的一些实时业务,如语音业务,在LTE里应该能在PS域里实现(整个速度区间),且质量不能下降。

E-UTRAN和UTRAN(或者GERAN)之间实时业务在切换时,中断时间不超过300 ms。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈