基本性能對(duì)比
發(fā)布時(shí)間:2015/2/2 20:12:01 訪問次數(shù):511
LTE FDD與LTE TDD采用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版本,基本特性無差異;核心網(wǎng)特性相同; N2520-6002RB同等特性下頻譜效率相當(dāng)。
TDD非成對(duì)頻譜,頻譜更靈活;TDD上下行可以靈活配比,適于不對(duì)稱業(yè)務(wù):TDD上下行信道特性一致,信道信息更準(zhǔn)確,性能更高;TDD為半雙工方式,Tx/Rx簡(jiǎn)單。
TDD上下行之間存在轉(zhuǎn)換時(shí)間,且覆蓋距離受特殊子幀中GP長度的限制,因此造成覆蓋受限,數(shù)據(jù)傳輸效率降低;由于TDD為不連續(xù)傳輸,導(dǎo)致功率和覆蓋受限,需要小區(qū)同步;TDD收發(fā)采用相同頻率,因此不需要雙工器,而是由轉(zhuǎn)換矩陣來控制收發(fā)轉(zhuǎn)換。TDD的HARQ機(jī)制更為復(fù)雜,控制開銷更多。
LTE-FDD與TD-LTE平均吞吐量和頻譜效率相同;由于采用雙工方式,因此LTE-FDD的時(shí)延較TD-LTE為低,覆蓋更好;在20 MHz帶寬條件下,累積峰值吞吐量特性相當(dāng),約為95 Mbps,但是如果采用2×20 MHz以及2×2 MIMO,則FDD的峰值吞吐量更好,可以達(dá)到124 Mbps。
TDD-LTE和FDD-LTE容量規(guī)劃非常類似,差異在于因幀結(jié)構(gòu)、天線配置的不同導(dǎo)致小區(qū)的容量的具體值會(huì)有所不囿,進(jìn)而導(dǎo)致容量規(guī)劃結(jié)果的差異。在覆蓋規(guī)劃方面,由于FDD與TDD工作在不同頻段,造成傳播模型公式、穿透損耗會(huì)有所差異;FDD無特殊子幀,10 ms內(nèi)1 0個(gè)子幀可連續(xù)分配上行或下行業(yè)務(wù);TDD特殊子幀配置數(shù)可變,因此10 ms內(nèi)10個(gè)子幀只有部分子幀可供上行或下行業(yè)務(wù)使用,上行10 ms內(nèi)可使用幀數(shù)較少,造成相同天線配置時(shí)TDD覆蓋弱于FDD(通過SINR和RB數(shù)體現(xiàn))。
LTE FDD與LTE TDD采用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版本,基本特性無差異;核心網(wǎng)特性相同; N2520-6002RB同等特性下頻譜效率相當(dāng)。
TDD非成對(duì)頻譜,頻譜更靈活;TDD上下行可以靈活配比,適于不對(duì)稱業(yè)務(wù):TDD上下行信道特性一致,信道信息更準(zhǔn)確,性能更高;TDD為半雙工方式,Tx/Rx簡(jiǎn)單。
TDD上下行之間存在轉(zhuǎn)換時(shí)間,且覆蓋距離受特殊子幀中GP長度的限制,因此造成覆蓋受限,數(shù)據(jù)傳輸效率降低;由于TDD為不連續(xù)傳輸,導(dǎo)致功率和覆蓋受限,需要小區(qū)同步;TDD收發(fā)采用相同頻率,因此不需要雙工器,而是由轉(zhuǎn)換矩陣來控制收發(fā)轉(zhuǎn)換。TDD的HARQ機(jī)制更為復(fù)雜,控制開銷更多。
LTE-FDD與TD-LTE平均吞吐量和頻譜效率相同;由于采用雙工方式,因此LTE-FDD的時(shí)延較TD-LTE為低,覆蓋更好;在20 MHz帶寬條件下,累積峰值吞吐量特性相當(dāng),約為95 Mbps,但是如果采用2×20 MHz以及2×2 MIMO,則FDD的峰值吞吐量更好,可以達(dá)到124 Mbps。
TDD-LTE和FDD-LTE容量規(guī)劃非常類似,差異在于因幀結(jié)構(gòu)、天線配置的不同導(dǎo)致小區(qū)的容量的具體值會(huì)有所不囿,進(jìn)而導(dǎo)致容量規(guī)劃結(jié)果的差異。在覆蓋規(guī)劃方面,由于FDD與TDD工作在不同頻段,造成傳播模型公式、穿透損耗會(huì)有所差異;FDD無特殊子幀,10 ms內(nèi)1 0個(gè)子幀可連續(xù)分配上行或下行業(yè)務(wù);TDD特殊子幀配置數(shù)可變,因此10 ms內(nèi)10個(gè)子幀只有部分子幀可供上行或下行業(yè)務(wù)使用,上行10 ms內(nèi)可使用幀數(shù)較少,造成相同天線配置時(shí)TDD覆蓋弱于FDD(通過SINR和RB數(shù)體現(xiàn))。
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