LTE峰值速率计算
TD-LTE的理论峰值速率的计算方法是什么?实际测试中Dband和Fband上下行的速率又是多少呢?希望高人给个指点来做以参考。谢谢
我要回答
问题答案
TD-LTE峰值速率理论计算,分了很多情况,具体的计算方法可参照论坛里的链接:http://www.mscbsc.com/bbs/thread-446210-1-1.html
实际中测试:上行也就10M,下行可达到90M。
具体的还跟网络配置有关。
实际中测试:上行也就10M,下行可达到90M。
具体的还跟网络配置有关。
回答者:lvjunfeng 回答时间:2013-03-15 15:45
LTE理论下载速率可达到173Mbps;各地商用的设备、版本、频率均有不同,实验网就更不用说了,所以下载速率各种差异;TD-LTE下行100M,上行是50M,这个应该是两个天线的时候,按照mimo技术的介绍,天线增加速率也是线性增加的,不过各个资料上说的好像都是两个天线的时候,即下行100M。这是理论值
下面的表比较详细,与终端及使用的技术都有关的:
下面的表比较详细,与终端及使用的技术都有关的:
| 3GPP Release | User Equipment Category | Maximum L1 datarate Downlink | Maximum number of DL MIMO layers | Maximum L1 datarate Uplink |
| Release 8 | Category 1 | 10.3 Mbit/s | 1 | 5.2 Mbit/s |
| Release 8 | Category 2 | 51.0 Mbit/s | 2 | 25.5 Mbit/s |
| Release 8 | Category 3 | 102.0 Mbit/s | 2 | 51.0 Mbit/s |
| Release 8 | Category 4 | 150.8 Mbit/s | 2 | 51.0 Mbit/s |
| Release 8 | Category 5 | 299.6 Mbit/s | 4 | 75.4 Mbit/s |
| Release 10 | Category 6 | 301.5 Mbit/s | 2 or 4 | 51.0 Mbit/s |
| Release 10 | Category 7 | 301.5 Mbit/s | 2 or 4 | 102.0 Mbit/s |
| Release 10 | Category 8 | 2998.6 Mbit/s | 8 | 1497.8 Mbit/s |
回答者:xhy1331 回答时间:2013-03-15 16:19
LTE理论吞吐率计算与带宽、调制方式、MIMO模式及具体参数配置有关。以20M带宽小区为例,进行理论计算时需要考虑PDCCH在每个子帧占用符号数,同步信道占用符号数,参考信号占用符号数,广播信道、同步信道占用符号数。
TDD-LTE在20M带宽下,2*2MIMO,子帧配比为1:3,特殊子帧配比为:10:2:2,PDCCH占用1个OFDM符号为例
1) 参考信号(RS)在两天线情况下,每个RB占用8个RE;
2) 主同步信道(PSCH)映射在DwPTS的第3个OFDM符号,辅同步信道(SSCH)映射在子帧0的最后一个OFDM符号,PSCH和SSCH各占用72个RE;
3) PBCH映射在每帧(10ms)的子帧0的第2个时隙的前4个OFDM符号,每个符号占用72个子载波,共计占用288个RE。288个RE中有24个RE用于RS,因此,PBCH共计占用264个RE。
因此,计算下行子帧容量,每帧中有4个下行子帧,共有100*12*14*4=67200个RE
PDSCH可用RE=67200个RE-6400(RS开销)-72(PSC)-72(SSC)-264(PBCH)-4*1200(特殊时隙GP\UPpts)-4*1200(PDCCH开销)=50792个RE
单流峰值速率为(考虑编码效率为1)=50792*6(64QAM调制)*2/0.01=58.13Mbps。
双流峰值速率=58.13Mbps*2=116 Mbps
TDD-LTE在20M带宽下,2*2MIMO,子帧配比为1:3,特殊子帧配比为:10:2:2,PDCCH占用1个OFDM符号为例
1) 参考信号(RS)在两天线情况下,每个RB占用8个RE;
2) 主同步信道(PSCH)映射在DwPTS的第3个OFDM符号,辅同步信道(SSCH)映射在子帧0的最后一个OFDM符号,PSCH和SSCH各占用72个RE;
3) PBCH映射在每帧(10ms)的子帧0的第2个时隙的前4个OFDM符号,每个符号占用72个子载波,共计占用288个RE。288个RE中有24个RE用于RS,因此,PBCH共计占用264个RE。
因此,计算下行子帧容量,每帧中有4个下行子帧,共有100*12*14*4=67200个RE
PDSCH可用RE=67200个RE-6400(RS开销)-72(PSC)-72(SSC)-264(PBCH)-4*1200(特殊时隙GP\UPpts)-4*1200(PDCCH开销)=50792个RE
单流峰值速率为(考虑编码效率为1)=50792*6(64QAM调制)*2/0.01=58.13Mbps。
双流峰值速率=58.13Mbps*2=116 Mbps
有48个RE用于RS吧,每RB8个;
下行峰值速率:
以20M带宽为例,可用RB为100。
1) 以常用的双天线为例,RS的图案如下图所示。可以看出每个子帧RS的开销为16/168=2/21。
2) PCFICH、PHICH占用的是每个子帧的第一个Symbol,PDCCH通常占用每个子帧的前三个Symbol,如下图所示。考虑到和RS信号重复的部分,PCFICH、PHICH和PDCCH的开销为(36-4)/168=4/21。
3) SCH信号时域占用第0个和第5个子帧的第一个时隙的第5个和第6个符号,分别对应SSS(从同步信号)和PSS(主同步信号),如上图所示。频域占用中 间的6个RB。从时域上一帧及整个频率上来考虑,SCH的开销为(2*12*2*6)/(12*14*100)=0.1714%。
4) BCH时域上占用第一个子帧的第7、8、9、10符号,每4帧出现一次,频率占用中间6RB。因此BCH的开销为(4*12-4)*6/(4*12*14*100)=0.3929%。
这样下行在采用64QAM、2*2 MIMO以及编码率为1情况下,峰值速率为:
100*12*14*(1-2/21-4/21-0.1714%-0.3929%)*2*6*1000= 142.86Mbps.
100 ---- 100个RB;
12 ----- 每个RB12个子载波;
14 ----- Normal CP情况下,每个子帧14个符号;
2 ------ 采用2*2 MIMO复用模式情况下,速率加倍;
6------ 64QAM每个符号对应6个bit;
上面只是一个简单的估算,实际中用户少的时候,PDCCH占用的符号数可以减小,此时单用户峰值速率可以提高。此外,上面假设编码效率是1,实际中不可能完全做到1。目前实际中测到的最大速率基本在140M左右。协议规定的理论峰值速率在150.75Mbps。
以20M带宽为例,可用RB为100。
1) 以常用的双天线为例,RS的图案如下图所示。可以看出每个子帧RS的开销为16/168=2/21。
2) PCFICH、PHICH占用的是每个子帧的第一个Symbol,PDCCH通常占用每个子帧的前三个Symbol,如下图所示。考虑到和RS信号重复的部分,PCFICH、PHICH和PDCCH的开销为(36-4)/168=4/21。
3) SCH信号时域占用第0个和第5个子帧的第一个时隙的第5个和第6个符号,分别对应SSS(从同步信号)和PSS(主同步信号),如上图所示。频域占用中 间的6个RB。从时域上一帧及整个频率上来考虑,SCH的开销为(2*12*2*6)/(12*14*100)=0.1714%。
4) BCH时域上占用第一个子帧的第7、8、9、10符号,每4帧出现一次,频率占用中间6RB。因此BCH的开销为(4*12-4)*6/(4*12*14*100)=0.3929%。
这样下行在采用64QAM、2*2 MIMO以及编码率为1情况下,峰值速率为:
100*12*14*(1-2/21-4/21-0.1714%-0.3929%)*2*6*1000= 142.86Mbps.
100 ---- 100个RB;
12 ----- 每个RB12个子载波;
14 ----- Normal CP情况下,每个子帧14个符号;
2 ------ 采用2*2 MIMO复用模式情况下,速率加倍;
6------ 64QAM每个符号对应6个bit;
上面只是一个简单的估算,实际中用户少的时候,PDCCH占用的符号数可以减小,此时单用户峰值速率可以提高。此外,上面假设编码效率是1,实际中不可能完全做到1。目前实际中测到的最大速率基本在140M左右。协议规定的理论峰值速率在150.75Mbps。
回答者:OscarDon 回答时间:2013-03-15 16:25
还想再问一下,这个峰值速率的计算是小区的只有单用户的场景吗?
在小区内多用户的情况下,干扰受限,一个用户的峰值速率会受到怎么样的影响?
我看这里计算峰值速率,没有考虑SINR的影响,有什么实际意义呢?


