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lte cp作用(LTE采用了哪些关键技术?)

0 新人999 新人999 2025-01-25 20:09 7

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lte cp作用

lte cp作用

 最佳答案:

      在LTE系统中,循环前缀(CP)的作用主要体现在以下几个方面:

      1. 消除符号间干扰(ISI):在多径传播环境中,信号通过不同的路径到达接收端,导致符号间干扰。CP通过在每个OFDM符号前添加一段重复的信号(来自符号尾部),作为保护间隔,可以有效地消除这种干扰。

      2. 维持子载波的正交性:多径传播可能导致子载波之间的正交性被破坏,从而产生载波间干扰(ICI)。CP的使用可以确保即使在存在多径时延的情况下,子载波之间的正交性也能得到维持。

      3. 适应不同覆盖范围:LTE系统支持两种类型的CP:常规CP(Normal CP)和扩展CP(Extended CP)。扩展CP具有更长的保护间隔,适用于较大覆盖范围或时延扩展较大的场景,如郊区或农村地区。

      CP在LTE系统中扮演着关键角色,确保了信号传输的可靠性和稳定性。

在LTE中多径时延为什么会产生ISI和ICI

1、uard time(保护时间)的概念,guard time的效用。,CP可以作为guard time使用,但CP不完全等同于guard time。,防止ISI只需要有guard time就可以了,不需要有CP。所以CP除了防ISI以外还有别的用处。CP能够防止ICI的原因是它把普通卷积变成了循环卷积。
2、OFDM中,CP是用于消除由于多径导致的符号间干扰 (ISI),通过加入CP,使得符号间干扰最多不超过CP的长度,所以总能解调出有用信号。
而ICI (子载波之间的干扰)是,所以OFDM中,最大的两个问题之一就是对频偏比较敏感 (另一个问题就是峰均比高)。cp的插入使得ofdm接收信号类似于具有循环卷积特征的信号,多径小于cp时,个子载波间相互正交。从这点上说,可以减少子载波间ICI干扰。
3、OFDM技术抗ISI和ICI的性能分析
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4511506f010188rk.html

LTE OFDM 信号是正交传输在子载波上,为什么多径引起的码间干扰,只认为存在于CP中,不是所有信号。


您好,您这个问题是关于ISI的经典问题.
1,ISI, 码间干扰是不准确的说法,准确的说是符号间干扰(inter-symbol-interference),如果是在CDMA你还可以认为一个码片(chip)是一个符号(symbol),而OFDM里只有符号的概念.
2,一个OFDM符号干扰另外一个符号是因为它的尾巴扫到了别人家的头.拖尾可以认为是多径时延造成的.
3,如果我的头不是真正的头,而是尾巴的复制,那么你的尾巴就不会干扰到我的头,这种理解,可以认为CP的效果等效于保护时间(guard time).
4,如果没有CP,只有保护时间,那么ISI也是可以避免的,所以CP的作用不仅仅在于避免ISI,还在于它巧妙利用了FFT 把自己变成了循环卷积的方式,同时也避免了ICI.
所以说CP的作用 既避免了isi 也避免了ICI

LTE采用了哪些关键技术?

由于子载波带宽较小(15kHz),多径时延将导致符号间干扰ISI,破坏子载波之间的正交性。为此,在OFDM符号间插入保护间隔,通常采用循环前缀CP来实现;下行多址接入技术OFDMA,上行多址接入技术SC-FDMA(Single Carrier-FDMA);采用MIMO(Multiple-Input Multiple Output)技术 LTE下行支持MIMO技术进行空间维度的复用。空间复用支持单用户SU-MIMO(Single-User-MIMO)模式或者多用户MU-MIMO (Multiple-User-MIMO)模式。SU-MIMO和MU-MIMO都支持通过Pre-coding的方法来降低或者控制空间复用数据流之间的干扰,从而改善MIMO技术的性能。SU-MIMO中,空间复用的数据流调度给一个单独的用户,提升该用户的传输速率和频谱效率。MU-MIMO中,空间复用的数据流调度给多个用户,多个用户通过空分方式共享同一时频资源,系统可以通过空间维度的多用户调度获得额外的多用户分集增益。受限于终端的成本和功耗,实现单个终端上行多路射频发射和功放的难度较大。LTE正研究在上行采用多个单天线用户联合进行MIMO传输的方法,称为Virtual-MIMO。调度器将相同的时频资源调度给若干个不同的用户,每个用户都采用单天线方式发送数据,系统采用一定的MIMO解调方法进行数据分离。采用Virtual-MIMO方式能同时获得MIMO增益以及功率增益(相同的时频资源允许更高的功率发送),而且调度器可以控制多用户数据之间的干扰。通过用户选择可以获得多用户分集增益。调度和链路自适应 LTE支持时间和频率两个维度的链路自适应,根据时频域信道质量信息对不同的时频资源选择不同的调制编码方式。功率控制在CDMA系统中是一项重要的链路自适应技术,可以避免远近效应带来的多址干扰。在LTE系统中,上下行均采用正交的OFDM技术对多用户进行复用。功控主要用来降低对邻小区上行的干扰,补偿链路损耗,也是一种慢速的链路自适应机制。小区干扰控制LTE系统中,系统中各小区采用相同的频率进行发送和接收。与CDMA系统不同的是,LTE系统并不能通过合并不同小区的信号来降低邻小区信号的影响。因此必将在小区间产生干扰,小区边缘干扰尤为严重。为了改善小区边缘的性能,系统上下行都需要采用一定的方法进行小区干扰控制。目前正在研究方法有:干扰随机化:被动的干扰控制方法。目的是使系统在时频域受到的干扰尽可能平均,可通过加扰,交织,跳频等方法实现;干扰对消:终端解调邻小区信息,对消邻小区信息后再解调本小区信息;或利用交织多址IDMA进行多小区信息联合解调;干扰抑制:通过终端多个天线对空间有色干扰特性进行估计和抑制,可以分为空间维度和频率维度进行抑制。系统复杂度较大,可通过上下行的干扰抑制合并IRC实现;干扰协调:主动的干扰控制技术。这是一种比较常见的小区干扰抑制方法;
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TA很懒,啥都没写...

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