資料介紹
如今,全球有超過 26 億智能手機用戶。移動訂閱服務總數(也包括移動寬帶、移動電腦、平板電腦、路由器以及越來越多的物聯網 (IoT) 設備)為 72 億,幾乎相當于地球上的每個男人、女人和孩子都有一份訂閱服務!到 2020 年,此數字將增長至 90 億以上(移動訂閱服務數而非人數),而全球人口僅有 77 億。
載波聚合可以提高上行鏈路、下行鏈路或者上行和下行鏈路中的數據速率和網絡性能。還能實現頻分雙工 (FDD) 和時分雙工 (TDD) 以及許可和未許可載波頻譜的聚合。
在 FDD 通信鏈路中,發射和接收使用獨立的頻段。在 TDD 通信鏈路中,通過在同一頻段分配不同時隙的方式實現上行鏈路與下行鏈路的分離。
截至目前,每個用戶 100 MHz 帶寬最多可以分配五個 CC,如圖 1‐1 所示。然而,第三代合作伙伴計劃 (3GPP) 13 版將把支持數量擴大到 32 個 CC。
LTE 的構件是物理資源塊(PRB 或 RB)。調度算法負責處理 LTE RB 的所有分配。一個 RB 為 0.5 毫秒,對于頻域中的每個正交頻域多工 (OFDM) 符號,含有 12 個子載波。
隨著 LTE 需求的上升和 3G 需求的下降,其他載波將加入這一趨勢。運營商將運用 CA 技術把低、中、高三個頻段的頻譜組合起來,以提升速率和容量。
借助載波聚合技術,運營商一方面可以提升容量和網絡效率,另一方面還能實現最佳用戶體驗。用戶以前體驗到的是緩慢的下行鏈路和上行鏈路,現在則可無縫體驗到更快的數據速率和最佳比特率。
如 3GPP 12 版所定義,CA 可以部署在頻分雙工 (FDD) 和時分雙工 (TDD) 幀結構中。FDD 或 TDD 中的每個 CC 可擁有 1.4、3、5、 10、15 或 20 MHz 的帶寬。因此,如果有五個 20 MHz 的 CC,就可以通過 CA 實現 100 MHz 的最大帶寬。
在 TDD 條件下,上行鏈路和下行鏈路的帶寬和 CC 數量必須相同。
在 FDD 條件下,下行鏈路和上行鏈路可以有不同數量的 CC 和不同的帶寬(即非對稱配置)。但上行鏈路 CC 數量不得超過下行鏈路 CC 數量。FDD 條件下的 CA 可以改進覆蓋范圍和數據速率。
3GPP 12 版定義了 FDD‐TDD 聚合,允許將 FDD 或 TDD 作為原小區。FDD‐TDD 聚合是一種很有吸引力的組合方案,與低頻段 FDD 組合可實現良好的覆蓋范圍,與高頻段 TDD 組合可增加頻譜以提高數據速率。
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