1. LTE-Advanced Relay Technology Self-backhauling Special Articles on  dịch - 1. LTE-Advanced Relay Technology Self-backhauling Special Articles on  Việt làm thế nào để nói

1. LTE-Advanced Relay Technology Se

1. LTE-Advanced Relay Technology Self-backhauling Special Articles on LTE-Advanced Technology —Ongoing Evolution of LTE toward IMT-Advanced— Relay Technology in LTE-AdvancedNTT DOCOMO Technical Journal †1 The standardization of LTE-Advanced is now underway with Radio Access Network Development Department Mikio Iwamura †0 the goal of achieving a next-generation high-speed and high- Hideaki Takahashi †0 capacity mobile communications system. For LTE-Advanced, Satoshi Nagata studies are being made on relay technology for achieving self-backhauling of the radio signal between the base station and mobile station on the layer 3 level. This technology aims to improve the received signal to inter-cell interference plus noise power ratio and enhance throughput. In this way, radio waves can be propagated more efficiently, coverage extended and throughput improved at cell edge. nology for relaying radio transmissions 1. Introduction between a base station and mobile sta- 2. Overview of Radio Standardization activities are under- tion. Relays are expected to extend cov- Relay Technology way at the 3GPP, an international stan- erage in an efficient manner in various 2.1 Types of Radio Relay dardization organization, on LTE- types of locations such as places where Technologies *1 Advanced with the aim of achieving fixed-line backhaul links are difficult Radio-relay stations for relaying high-speed, high-capacity communica- to deploy. radio signals come in various types tions beyond LTE, the standard for In this article, we describe deploy- according to the relay technology Third-Generation (3G) mobile commu- ment scenarios applicable to relay tech- adopted. Three types of radio relay nications systems. In LTE-Advanced, nology and the radio access technology, technologies and their respective an important issue in addition to achiev- radio control technology, and architec- advantages and disadvantages are ing high-speed, high-capacity commu- ture for achieving the relay technology shown in Figure 1. A layer 1 relay nications is greater throughput for cell- now being standardized in 3GPP. consists of relay technology called a *2 edge users, and one means now being booster or repeater . This is an Ampli- studied to accomplish this is relay tech- fier and Forward (AF) type of relay †1 Currently Strategic Marketing Department *1 Fixed-line backhaul link: Communication *2 Repeater: Physical layer relay equipment that †2 Currently Corporate Strategy & Planning circuit for fixed-line interconnecting of equip- amplifies downlink signals received from a Department ment making up the mobile communications base station for transmission to a mobile sta- system such as switching stations and radio tion. base stations. NTT DOCOMO Technical Journal Vol. 12 No. 2 29
2. Relay Technology in LTE-Advanced Radio relay Advantages/Disadvantages Overview technology ・Simple and inexpensive functions ・Minimal impact on standard Repeater Plus specifications (specifications on Downlink transmitted repeater performance already Downlink received RF signal defined in LTE Rel. 8) RF signal Layer 1 relay Base station Mobile ・Noise is amplified Power Minus simultaneously with desired station amplification signals Plus ・Elimination of noiseNTT DOCOMO Technical Journal Layer 2 relay station ・Processing delay due to modulation/demodulation and Layer 2 relay encoding/decoding Minus ・Radio control functions must be Base station Mobile added between base station and Demodulation/ Encoding/ Power station relay station Decoding Modulation amplification Layer 3 relay station ・Elimination of noise Plus ・Small impact on standard specifications Base station Mobile Layer 3 relay User-data User-data station ・Processing delay due to regeneration transmission modulation/demodulation and processing processing encoding/decoding Minus ・Layer 3 processing delay (user- Demodulation/ Encoding/ Power data regeneration processing, Decoding Modulation amplification etc.) Same functions as base station Figure 1 Features of various radio relay technologies technology by which Radio Frequency widespread use in 2G and 3G mobile deteriorating the received Signal to (RF) signals received on the downlink communication systems. It is being Interference plus Noise power Ratio from the base station are amplified and deployed with the aim of improving (SINR) and reducing the throughput- transmitted to the mobile station. In a coverage in mountainous regions, enhancement gain. similar manner, RF signals received on sparsely populated areas and urban The layer 2 relay, meanwhile, is a the uplink from the mobile station are areas as well as in indoor environments. Decode and Forward (DF) type of relay amplified and transmitted to the base The RF performance specifications for technology by which RF signals station. The equipment functions of a repeaters have already been specified in received on the downlink from the base layer 1 relay are relatively simple, LTE, and deployment of these repeaters station are demodulated and decoded which makes for low-cost implementa- for the same purpose is expected. The and then encoded and modulated again tion and short processing delays associ- layer 1 relay, however, amplifies inter- before being sent on to the mobile sta- ated with relaying. With these features, cell interference and noise together with tion. This demodulation and decoding the layer 1 relay has already found desired signal components thereby processing performed at the radio relay 30 NTT DOCOMO Technical Journal Vol. 12 No. 2
3. station overcomes the drawback in 2.2 Layer 3 Relay Technology encoding/decoding processing. layer 1 relays of deteriorated received The layer 3 relay also performs In 3GPP, it has been agreed to stan- SINR caused by amplification of inter- demodulation and decoding of RF sig- dardize specifications for layer 3 relay cell interference and noise. A better nals received on the downlink from the technology in LTE Rel. 10 because of throughput-enhancement effect can base station, but then goes on to per- the above features of improved received therefore be expected compared with form processing (such as ciphering and SINR due to noise elimination, ease of the layer 1 relay. At the same time, the user-data concatenation/segmenta- coordinating standard specifications, layer 2 relay causes a delay associated tion/reassembly) for retransmitting user and ease of implementing the technolo- with modulation/demodulation and data on a radio interface and finally per- gy. Standardization of this technologyNTT DOCOMO Technical Journal encoding/decoding processing. In this forms encoding/modulation and trans- is now moving forward. type of relay, moreover, radio functions mission to the mobile station. Similar to Layer 3 radio relay technology is other than modulation/demodulation the layer 2 relay, the layer 3 relay can shown in Figure 2. In addition to per- and encoding/decoding (such as mobili- improve throughput by eliminating forming user-data regeneration process- *3 ty control , retransmission control by inter-cell interference and noise, and ing and modulation/demodulation and Automatic Repeat request (ARQ), additionally, by incorporating the same encoding/ decoding processing as and user-data concatenation/seg- functions as a base station, it can have described above, the layer 3 relay sta- mentation/reassembly) are performed small impact on the standard specifica- tion also features a unique Physical Cell between the base station and mobile sta- tions for radio relay technology and on ID (PCI) on the physical layer different tion transparently with respect to the implementation. Its drawback, howev- than that of the base station. In this radio relay, which means that new er, is the delay caused by user-data pro- way, a mobile station can recognize that radio-control functions for supporting cessing in addition to the delay caused a cell provided by a relay station differs this relay technology are needed. by modulation/demodulation and from a cell provided by a base station. Mobile station PCI = X Scheduling TDM PCI = Y Mobile station Switching Base station station (MME/S-GW) Relay station Radio access link (Uu) Wireless backhaul link (Un) Figure 2 Overview of layer 3 relay technology *3 Mobility control: A control function that enables the continuous provision of incoming and outgoing communications for moving ter- minals. NTT DOCOMO Technical Journal Vol. 12 No. 2 31
4. Relay Technology in LTE-Advanced In addition, as physical layer control Extending the coverage area to moun- relay technology can also be effective signals such as Channel Quality Indica- tainous and sparsely populated regions for urban scenarios. Finally, the group *4 *5 tor (CQI) and Hybrid ARQ (HARQ) (rural area and wireless backhaul sce- mobility scenario in which relay sta- can terminate at a relay station, a relay narios) is an important scenario to oper- tions are installed on vehicles like trains station is recognized as a base station ators. It is expected that relay technolo- and buses to reduce the volume of con- from the viewpoint of a mobile station. gy can be used to economically extend trol signals from moving mobile sta- It is therefore possible for a mobile sta- coverage to such areas as opposed to tions is also being proposed. tion having only LTE functions (for deploying fixed-line backhaul links. In 3GPP, it has been agreed to stan- example, a mobile station conforming Relay technology should also be effec- dardize the relay technology deployedNTT DOCOMO Technical Journal to LTE Rel. 8 specifications) to connect tive for providing temporary coverage for coverage extension in LTE Rel. 10. to a relay station. Here, the wireless when earthquakes or other disasters These specifications will, in particular, backhaul link (Un) between the base strike or when major events are being support one-hop relay technology in station and relay station and the radio held (emergenc
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
1. nâng cao LTE Relay công nghệ tự-backhauling đặc biệt bài viết về công nghệ LTE-Advanced — liên tục tiến triển LTE về hướng IMT-nâng cao-công nghệ chuyển tiếp trong tạp chí kỹ thuật DOCOMO LTE-AdvancedNTT †1 các tiêu chuẩn của LTE tiên tiến là bây giờ tiến hành với đài phát thanh truy cập mạng phát triển vùng Mikio Iwamura: †0 mục đích của việc đạt được một thế hệ mới tốc độ cao và thấp-Hideaki Takahashi †0 năng lực thông tin liên lạc điện thoại di động hệ thống. Cho LTE-nâng cao, Satoshi Nagata nghiên cứu đang thực hiện trên công nghệ chuyển tiếp để đạt được tự-backhauling của tín hiệu vô tuyến giữa các cơ sở và ga điện thoại di động trên lớp 3 cấp. Công nghệ này nhằm mục đích cải thiện tín hiệu nhận được để tế bào liên can thiệp cộng với tỉ lệ nhiễu điện và nâng cao thông qua. Bằng cách này, các đài phát thanh sóng có thể được phổ biến hiệu quả hơn, mở rộng phạm vi bảo hiểm và thông qua cải thiện di động cạnh. nology về chuyển tiếp truyền radio 1. Giới thiệu giữa một trạm và sta-2 điện thoại di động. Tổng quan về Radio tiêu chuẩn hoạt động là dưới tion. Rơ le dự kiến sẽ mở rộng cov - công nghệ chuyển tiếp cách tại 3GPP, một stan-erage quốc tế một cách hiệu quả trong các 2.1 loại chuyển tiếp Radio dardization tổ chức, LTE loại địa điểm như địa điểm nơi công nghệ * 1 nâng cao với mục đích của việc đạt được liên kết cố định backhaul là nhà ga Radio-chuyển tiếp khó khăn cho tiếp nhận tốc độ cao, cao năng lực communica-để triển khai. tín hiệu vô tuyến đến trong nhiều loại tions ngoài LTE, các tiêu chuẩn cho trong bài viết này, chúng tôi mô tả triển khai - theo công nghệ chuyển tiếp thế hệ thứ ba kịch bản điện thoại di động commu-ment (3 G) áp dụng cho công nghệ chuyển tiếp-thông qua. Ba loại của đài phát thanh chuyển tiếp hệ thống nications. LTE tiên tiến, nology và các đài phát thanh quyền truy cập công nghệ, công nghệ và của họ tương ứng một vấn đề quan trọng ngoài achiev-đài phát thanh điều khiển công nghệ, và architec-những ưu điểm và nhược điểm là ing tốc độ cao, cao năng lực commu-ture để đạt được công nghệ chuyển tiếp Hiển thị trong hình 1. Một lớp chuyển tiếp 1 nications là các băng thông lớn hơn cho di động-bây giờ tiêu chuẩn hóa trong 3GPP. bao gồm công nghệ chuyển tiếp được gọi là một * 2 cạnh người dùng, và một phương tiện hiện nay đang là tăng cường hoặc lặp lại. Đây là một Ampli-nghiên cứu để thực hiện việc này là chuyển tiếp công nghệ-fier và chuyển tiếp (AF) loại chuyển tiếp †1 hiện nay có chiến lược bộ phận tiếp thị * 1 cố định-dòng backhaul liên kết: truyền thông * lặp lại 2: vật lý lớp thiết bị chuyển tiếp đó †2 mạch hiện nay công ty chiến lược và kế hoạch cho cố định kết nối của equip - khuếch đại tải tín hiệu nhận được từ một vùng ment chiếm các cơ sở truyền thông di động trạm truyền một sta hệ thống điện thoại di động chẳng hạn như chuyển trạm và đài phát thanh tion. trạm cơ sở. NTT DOCOMO tạp chí kỹ thuật số 12 số 2 292. Relay Technology in LTE-Advanced Radio relay Advantages/Disadvantages Overview technology ・Simple and inexpensive functions ・Minimal impact on standard Repeater Plus specifications (specifications on Downlink transmitted repeater performance already Downlink received RF signal defined in LTE Rel. 8) RF signal Layer 1 relay Base station Mobile ・Noise is amplified Power Minus simultaneously with desired station amplification signals Plus ・Elimination of noiseNTT DOCOMO Technical Journal Layer 2 relay station ・Processing delay due to modulation/demodulation and Layer 2 relay encoding/decoding Minus ・Radio control functions must be Base station Mobile added between base station and Demodulation/ Encoding/ Power station relay station Decoding Modulation amplification Layer 3 relay station ・Elimination of noise Plus ・Small impact on standard specifications Base station Mobile Layer 3 relay User-data User-data station ・Processing delay due to regeneration transmission modulation/demodulation and processing processing encoding/decoding Minus ・Layer 3 processing delay (user- Demodulation/ Encoding/ Power data regeneration processing, Decoding Modulation amplification etc.) Same functions as base station Figure 1 Features of various radio relay technologies technology by which Radio Frequency widespread use in 2G and 3G mobile deteriorating the received Signal to (RF) signals received on the downlink communication systems. It is being Interference plus Noise power Ratio from the base station are amplified and deployed with the aim of improving (SINR) and reducing the throughput- transmitted to the mobile station. In a coverage in mountainous regions, enhancement gain. similar manner, RF signals received on sparsely populated areas and urban The layer 2 relay, meanwhile, is a the uplink from the mobile station are areas as well as in indoor environments. Decode and Forward (DF) type of relay amplified and transmitted to the base The RF performance specifications for technology by which RF signals station. The equipment functions of a repeaters have already been specified in received on the downlink from the base layer 1 relay are relatively simple, LTE, and deployment of these repeaters station are demodulated and decoded which makes for low-cost implementa- for the same purpose is expected. The and then encoded and modulated again tion and short processing delays associ- layer 1 relay, however, amplifies inter- before being sent on to the mobile sta- ated with relaying. With these features, cell interference and noise together with tion. This demodulation and decoding the layer 1 relay has already found desired signal components thereby processing performed at the radio relay 30 NTT DOCOMO Technical Journal Vol. 12 No. 23. station overcomes the drawback in 2.2 Layer 3 Relay Technology encoding/decoding processing. layer 1 relays of deteriorated received The layer 3 relay also performs In 3GPP, it has been agreed to stan- SINR caused by amplification of inter- demodulation and decoding of RF sig- dardize specifications for layer 3 relay cell interference and noise. A better nals received on the downlink from the technology in LTE Rel. 10 because of throughput-enhancement effect can base station, but then goes on to per- the above features of improved received therefore be expected compared with form processing (such as ciphering and SINR due to noise elimination, ease of the layer 1 relay. At the same time, the user-data concatenation/segmenta- coordinating standard specifications, layer 2 relay causes a delay associated tion/reassembly) for retransmitting user and ease of implementing the technolo- with modulation/demodulation and data on a radio interface and finally per- gy. Standardization of this technologyNTT DOCOMO Technical Journal encoding/decoding processing. In this forms encoding/modulation and trans- is now moving forward. type of relay, moreover, radio functions mission to the mobile station. Similar to Layer 3 radio relay technology is other than modulation/demodulation the layer 2 relay, the layer 3 relay can shown in Figure 2. In addition to per- and encoding/decoding (such as mobili- improve throughput by eliminating forming user-data regeneration process- *3 ty control , retransmission control by inter-cell interference and noise, and ing and modulation/demodulation and Automatic Repeat request (ARQ), additionally, by incorporating the same encoding/ decoding processing as and user-data concatenation/seg- functions as a base station, it can have described above, the layer 3 relay sta- mentation/reassembly) are performed small impact on the standard specifica- tion also features a unique Physical Cell between the base station and mobile sta- tions for radio relay technology and on ID (PCI) on the physical layer different tion transparently with respect to the implementation. Its drawback, howev- than that of the base station. In this radio relay, which means that new er, is the delay caused by user-data pro- way, a mobile station can recognize that radio-control functions for supporting cessing in addition to the delay caused a cell provided by a relay station differs this relay technology are needed. by modulation/demodulation and from a cell provided by a base station. Mobile station PCI = X Scheduling TDM PCI = Y Mobile station Switching Base station station (MME/S-GW) Relay station Radio access link (Uu) Wireless backhaul link (Un) Figure 2 Overview of layer 3 relay technology *3 Mobility control: A control function that enables the continuous provision of incoming and outgoing communications for moving ter- minals. NTT DOCOMO Technical Journal Vol. 12 No. 2 314. Relay Technology in LTE-Advanced In addition, as physical layer control Extending the coverage area to moun- relay technology can also be effective signals such as Channel Quality Indica- tainous and sparsely populated regions for urban scenarios. Finally, the group *4 *5 tor (CQI) and Hybrid ARQ (HARQ) (rural area and wireless backhaul sce- mobility scenario in which relay sta- can terminate at a relay station, a relay narios) is an important scenario to oper- tions are installed on vehicles like trains station is recognized as a base station ators. It is expected that relay technolo- and buses to reduce the volume of con- from the viewpoint of a mobile station. gy can be used to economically extend trol signals from moving mobile sta- It is therefore possible for a mobile sta- coverage to such areas as opposed to tions is also being proposed. tion having only LTE functions (for deploying fixed-line backhaul links. In 3GPP, it has been agreed to stan- example, a mobile station conforming Relay technology should also be effec- dardize the relay technology deployedNTT DOCOMO Technical Journal to LTE Rel. 8 specifications) to connect tive for providing temporary coverage for coverage extension in LTE Rel. 10. to a relay station. Here, the wireless when earthquakes or other disasters These specifications will, in particular, backhaul link (Un) between the base strike or when major events are being support one-hop relay technology in station and relay station and the radio held (emergenc
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
1. LTE-Advanced Tiếp Công nghệ tự đường trục bài viết đặc biệt về công nghệ LTE-Advanced -Ongoing Sự phát triển của LTE đối với IMT-Advanced- Tiếp Công nghệ LTE-AdvancedNTT DOCOMO kỹ thuật Journal † 1 tiêu chuẩn hóa của LTE-Advanced hiện nay đang được tiến hành với truy nhập vô tuyến Phát triển mạng cục Mikio Iwamura † 0 mục tiêu đạt được một thế hệ kế tiếp tốc độ cao và viên cao Hideaki Takahashi † 0 dung lượng hệ thống truyền thông di động. Đối với LTE-Advanced, nghiên cứu Satoshi Nagata đang được thực hiện trên công nghệ tiếp sức để đạt được tự đường trục của tín hiệu vô tuyến giữa trạm cơ sở và trạm điện thoại di động vào mức độ lớp 3. Công nghệ này nhằm cải thiện tín hiệu nhận được để nhiễu liên cell cộng với tỷ số công suất tiếng ồn và tăng cường thông qua. Bằng cách này, sóng radio có thể được nhân giống hiệu quả hơn, phạm vi bảo hiểm mở rộng và cải thiện thông ở cạnh tế bào. nology cho việc chuyển tiếp sóng vô tuyến 1. Giới thiệu giữa một trạm cơ sở và điện thoại di động như đập 2. Tổng quan về các hoạt động phát thanh tiêu chuẩn là sự hiểu biết. Rơle được dự kiến sẽ mở rộng cov- cách relay Công nghệ tại 3GPP, một erage chuẩn quốc tế một cách hiệu quả trong nhiều loại 2.1 của tổ chức dardization Đài phát thanh Relay, trên các loại LTE- các địa điểm như nơi Technologies * 1 chi tiết với mục đích đạt được cố định liên kết backhaul rất khó đài phát thanh-relay cho chuyển tiếp tốc độ cao, dung lượng cao đổi thông tin để triển khai. tín hiệu vô tuyến đến trong các loại khác nhau tions ngoài LTE, tiêu chuẩn cho Trong bài viết này, chúng tôi mô tả deploy- theo công nghệ chuyển tiếp thế hệ thứ ba (3G) kịch bản phát đồng của điện thoại di động áp dụng để chuyển tiếp nghệ thông qua. Ba loại hệ thống nications chuyển tiếp vô tuyến. Trong LTE-Advanced, nology và công nghệ truy cập vô tuyến, công nghệ và các vấn đề quan trọng của mình, thêm vào achiev- công nghệ điều khiển radio, và lợi thế và bất lợi trúc được ing tốc độ cao, dung lượng cao ture đồng của để đạt được tiếp sức công nghệ hiện trong hình 1. Một lớp 1 relay nications là thông lượng lớn cho cell- hiện đang được tiêu chuẩn hóa trong 3GPP. bao gồm các công nghệ chuyển tiếp gọi là * 2 người cạnh, và một có nghĩa là doanh nghiệp được tăng cường hoặc lặp lại. Đây là một AMPLI-nghiên cứu để thực hiện điều này là chuyển tiếp nghệ Fier và Chuyển tiếp (AF) loại tiếp sức † 1 Phòng Marketing Hiện nay chiến lược * 1 cố định-line kết nối backhaul: Truyền thông * 2 Repeater: vật lý lớp thiết bị relay † 2 Hiện nay công ty Chiến lược và Kế hoạch mạch cho điện thoại cố định thông nhau của equip- khuếch đại tín hiệu downlink nhận được từ một phát cục chiếm truyền thông trạm gốc điện thoại di động để chuyển giao cho một hệ thống đập, điện thoại di động chẳng hạn như trạm chuyển mạch và sự radio. trạm gốc. NTT DOCOMO Journal kỹ thuật Vol. 12 số 2 29
2. Tiếp Công nghệ LTE-Advanced Đài phát thanh tiếp sức Ưu / Nhược điểm Tổng quan về công nghệ · Các chức năng đơn giản và không tốn kém · Tác động tối thiểu trên Repeater tiêu chuẩn Thêm chi tiết kỹ thuật (thông số kỹ thuật trên đường xuống truyền hiệu suất lặp lại đã Downlink nhận được tín hiệu RF được định nghĩa trong LTE Rel. 8) trạm tín hiệu RF Layer 1 rơle cơ sở di động · Tiếng ồn là khuếch đại điện Minus đồng thời với mong muốn khuếch đại tín hiệu trạm Thêm · Loại bỏ lớp 2 trạm chuyển tiếp Journal noiseNTT DOCOMO kỹ thuật · Xử lý chậm trễ do điều chế / giải điều chế và Layer 2 mã hóa chuyển tiếp / giải mã Minus · chức năng điều khiển vô tuyến điện phải có trạm gốc điện thoại di động thêm vào giữa trạm cơ sở và giải điều chế / mã hóa / trạm điện trạm chuyển tiếp Giải mã điều chế khuếch đại Layer 3 trạm chuyển tiếp · Loại bỏ tiếng ồn · Thêm tác động nhỏ về tiêu chuẩn kỹ thuật trạm cơ sở Mobile Layer 3 chuyển tiếp với người sử dụng dữ liệu người dùng trạm -data · Xử lý chậm trễ do tái sinh điều chế truyền dẫn / giải điều chế và chế biến xử lý mã hóa / giải mã Minus · 3 chậm trễ xử lý Layer (user- xử lý giải điều chế / mã hóa / Power tái tạo dữ liệu, giải mã điều chế khuếch đại vv) Cùng chức năng như trạm gốc Hình 1 Đặc điểm của loại công nghệ công nghệ chuyển tiếp vô tuyến theo đó tần số vô tuyến sử dụng rộng rãi trong 2G và 3G điện thoại di động làm suy giảm các tín hiệu nhận được để (RF) tín hiệu nhận được trên các hệ thống thông tin liên lạc đường xuống. Nó là khả năng can thiệp cộng với tiếng ồn Tỷ lệ điện từ các trạm gốc được khuếch đại và triển khai với mục tiêu nâng cao (SINR) và giảm throughput- chuyển đến trạm di động. Trong một phạm vi bảo hiểm ở các vùng miền núi, nâng cao lợi. cách tương tự, tín hiệu RF nhận được vào các khu vực dân cư thưa thớt và đô thị Lớp 2 relay, trong khi đó, là một đường lên từ trạm di động là khu vực cũng như trong các môi trường trong nhà. Giải mã và Chuyển tiếp (DF) loại chuyển tiếp khuyếch đại và truyền tới các cơ sở Các thông số kỹ thuật hiệu suất RF công nghệ mà tín hiệu RF trạm. Các chức năng của một thiết bị lặp đã được quy định tại nhận được trên đường xuống từ các lớp cơ sở 1 relay là tương đối đơn giản, LTE, và triển khai các trạm lặp được giải điều chế và giải mã mà làm cho chi phí thấp implementa- cho cùng một mục đích là dự kiến. Và sau đó mã hóa và điều chế một lần nữa và sự chậm trễ xử lý ngắn lớp 1 relay hội liên quan, tuy nhiên, khuếch đại tế trước khi được gửi sang đập, điện thoại di động chặt chẽ đến các chuyển tiếp. Với những tính năng, sự can thiệp di động và tiếng ồn cùng với tion. Giải điều chế này và giải mã các lớp 1 relay đã tìm thấy thành phần tín hiệu mong muốn từ đó chế biến được thực hiện tại các trạm vô tuyến 30 Tạp chí NTT DOCOMO kỹ thuật Vol. 12 số 2
3. trạm khắc phục được những nhược điểm trong 2.2 Layer 3 Tiếp Công nghệ xử lý mã hóa / giải mã. layer 1 rơ le của suy giảm nhận Lớp 3 tiếp sức cũng thực hiện Trong 3GPP, nó đã được đồng ý để chuẩn SINR do khuếch đại của giải điều chế tế và giải mã các thông số kỹ thuật dardize RF hãng Sigma cho lớp 3 can thiệp tế bào chuyển tiếp và tiếng ồn. Một tạp hơn nhận được trên đường xuống từ các công nghệ LTE Rel. 10 do tác động của thông-tăng cường thể trạm gốc, nhưng sau đó tiếp tục trăm các tính năng trên của do đó cải thiện nhận được dự kiến so với hình thức xử lý (chẳng hạn như mật mã và SINR do để loại bỏ tiếng ồn, dễ dàng của các layer 1 relay. Tại Đồng thời, các nối với người sử dụng dữ liệu / segmenta- phối hợp thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, lớp 2 tiếp gây ra một sự chậm trễ liên quan đến sự / reassembly) cho phát lại sử dụng và dễ dàng thực hiện technolo- với điều chế / giải điều chế và dữ liệu trên một giao diện vô tuyến và cuối cùng mỗi - gy. Tiêu chuẩn của technologyNTT DOCOMO Tạp chí kỹ thuật xử lý mã hóa / giải mã này. Trong hình thức này mã hóa / điều chế và xuyên hiện đang di chuyển về phía trước. loại relay, hơn thế nữa, chức năng nhiệm vụ vô tuyến với trạm di động. Tương tự như Layer công nghệ tiếp sức 3 đài phát thanh là khác so với điều chế / giải điều chế lớp 2 relay, lớp 3 relay có thể thể hiện trong hình 2. Ngoài trăm và mã hóa / giải mã (như mobili- cải thiện thông lượng bằng cách loại bỏ hình thành sử dụng dữ liệu tái kiểm soát process- * 3 ty, kiểm soát truyền lại bởi sự giao thoa giữa các tế bào và tiếng ồn, và ing và điều chế / giải điều chế và yêu cầu lặp lại tự động (ARQ), thêm vào đó, bằng cách kết hợp mã hóa cùng hóa / giải mã chế biến và sử dụng dữ liệu nối / seg - chức năng như một trạm cơ sở, nó có thể đã mô tả ở trên, lớp 3 tiếp sức đập, bổ / reassembly) được thực hiện tác động nhỏ vào sự đặc tả tiêu chuẩn cũng có một di vật độc đáo giữa các trạm cơ sở và như đập điện thoại di động cho đài phát thanh chuyển tiếp công nghệ và ID (PCI) trên lớp vật lý khác nhau sự minh bạch đối với việc thực hiện với. Nhược điểm của nó, howev- hơn so với các trạm gốc. Trong chuyển tiếp vô tuyến này, có nghĩa là er mới, là sự chậm trễ gây ra bởi người sử dụng dữ liệu theo cách trình, một trạm di động có thể nhận ra rằng chức năng đài phát thanh-kiểm soát để hỗ trợ cessing ngoài việc chậm trễ gây ra một tế bào được cung cấp bởi một trạm tiếp sức có khác nhau công nghệ chuyển tiếp này là cần thiết. bởi điều chế / giải điều chế và từ một tế bào được cung cấp bởi một trạm gốc. Điện thoại di động trạm PCI = X Scheduling TDM PCI = Y Mobile trạm chuyển mạch trạm trạm cơ sở (MME / S-GW) trạm phát thanh liên kết truy cập (Uu) truyền dẫn không dây (Un) Hình 2 Tổng quan về lớp 3 tiếp sức kiểm soát công nghệ * 3 Mobility: Một chức năng điều khiển cho phép việc cung cấp liên tục của truyền thông vào và ra để di chuyển thổ minals. NTT DOCOMO Journal kỹ thuật Vol. 12 số 2 31
4. Tiếp Công nghệ LTE-Advanced Ngoài ra, như kiểm soát lớp vật lý Mở rộng vùng phủ sóng đến moun- công nghệ tiếp sức cũng có thể là tín hiệu hiệu quả như: Chất lượng kênh chỉ báo tainous và khu vực dân cư thưa thớt cho các kịch bản đô thị. Cuối cùng, nhóm * 4 * 5 tor (CQI) và Hybrid ARQ (HARQ) (khu vực nông thôn và kịch bản di động truyền dẫn không dây, trong đó bản về đập, tiếp sức có thể chấm dứt tại một trạm chuyển tiếp, một narios relay) là một kịch bản quan trọng để oper - tions được cài đặt trên các phương tiện như xe lửa trạm được công nhận là một trạm cơ sở ators. Dự kiến technolo- tiếp sức và xe buýt để giảm khối lượng của con- từ quan điểm của một trạm di động. gy có thể được sử dụng để mở rộng tín hiệu kinh tế soát di chuyển đập, điện thoại di động Do đó, có thể cho một vùng phủ sóng đập, điện thoại di động đến các lĩnh vực như trái ngược với tions cũng đang được đề xuất. sự có chức năng chỉ LTE (cho việc triển khai đường dây cố định liên kết backhaul. Trong 3GPP, nó đã được đồng ý để chuẩn Ví dụ, một trạm di động phù hợp với công nghệ Tiếp sóng cũng nên dardize effec công nghệ tiếp sức deployedNTT DOCOMO kỹ thuật Tạp chí để LTE Rel. 8 thông số kỹ thuật) để kết nối chính kịp thời cho việc cung cấp bảo hiểm tạm thời cho mở rộng vùng phủ sóng LTE Rel. 10 đến một trạm chuyển tiếp. Ở đây, không dây khi trận động đất hay các thảm họa khác Các thông số kỹ thuật sẽ, đặc biệt, liên kết backhaul (Un) giữa tấn công cơ sở hoặc khi các sự kiện lớn đang được hỗ trợ công nghệ tiếp sức một-hop trong nhà ga và trạm chuyển tiếp và các đài phát thanh tổ chức (emergenc
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: