3G LTE测试现状分析和技术挑战
由于基于非常普及的GSM/UMTS生态系统,因此肯定很少有人会质疑未来LTE长期演变的成功。目前与此相关的试验和商业发展势头也反映了该技术所蕴含的良好发展机遇。
拥有25亿多用户的GSM/3GSM无线接入技术已经主宰了全球蜂窝通信市场,而且其用户数还在不断攀升。为了跟上其发展步伐,满足人们对速度更快、占用带宽更高的服务需求,蜂窝技术的基础设施必须不断更新,并保持其高效、竞争力强和成功的优势。
保持成功的关键是对基础技术的开发。过去三年一直负责确定下一代GSM/UMTS标准主流发展方向的3GPP标准论坛仍将继续负责新的基础技术的规范化工作。GSM/UMTS技术的发展有两大主线,一是通过HSPA+规范增强现有WCDMA通用陆地无线接入网络(UTRAN),二是制定用于演进版通用陆地无线接入网(E-UTRAN)的长期演进(LTE)技术规范。
目前现状-HSPA技术目前已在超过120个商业网络中为300多种不同类型的设备提供宽带无线通信业务。HSPA+则将发掘现有5MHzWCDMA无线接入网剩余的潜力,提供最高可达HSPA3倍的峰值数据率,并缩短响应时间。
LTE技术,配合系统架构演进(SAE)技术,将实现无线接入系统的重大进步,提供下行最高300Mbps、上行最高75Mbps的峰值数据率,并通过减小延迟达到更快的响应速度。
LTE/SAE规范定义了一个简单、优化和全IP的核心网,并且操作性能有显著的提高。这种提高包括了频谱效率和灵活性更高、每小区可容纳的用户数更多以及每兆数据的成本更低。LTE/SAE网络架构还使得包括GERAN/UTRAN甚至WiMAX在内的其它无线接入技术的共存和互通成为可能。
LTE所需的频谱很大一部分来自3G扩展频带和GSM频谱重新分配(refarming),而这些频谱呈分段分布在一个很宽的频率范围内(从400MHz到3GHz以上)。3GPPLTE规范将通过支持可变射频带宽(从1.25MHz直到20MHz)、成对或非成对频率以及多个射频频带来解决频谱资源分散配置的问题。LTE中所做的其它无线接入技术变化包括OFDMA(正交频分多址接入)技术的采纳以及利用多天线技术(MIMO)和更高阶调制实现频谱效率的提高。
业界对标准制定的严格要求使得目前为止的规范能够涵盖LTE无线接入网(RAN)底层的90%左右。2008年1月该标准的制定取得了重大进展,3GPP批准将这些规范纳入其3GPPRelease8标准中。

图1:Aeroflex公司的3GPPLTE测试设备
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