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LTE和WiMAX的比较与未来展望摘要:LTE和WiMAX技术及其产业链分别是由3GPP和IEEE研究、发展和推广。虽然在技术层这两种技术面有很强的相似性,但它们之间的竞争却越演越烈。它们之间的竞争从两个标准化组织分别提出各自的准4G标准(基于IEEE802.16e的移动WiMAX技术和基于3GPPR8的LTE技术)开始,持续到4G标准(基于IEEE802.16m的WiMAX2.0和基于3GPPR10的LTE-A)的提出。表面上看,这种竞争随着LTE技术获得绝对的优势而结束,但实际上WiMAX正计划与LTE技术在未来的多种混合接入模式中进行整合。本文通过讨论这两种技术间的相似性和差异性,即一种技术相对于另一种技术的优点,找出使LTE技术在这场竞争中取得优势地位的关键因素,也探讨了影响这两种技术发展的诸如政策、历史及经济等非技术类因素。最后,结合当前LTE和WiMAX技术在其标准化过程中的动向,对这两种技术未来的发展前景进行了展望。关键词:LTE;WiMAX;IEEE802.16e;IEEE802.16m;3GPPR8;3GPPR10中图分类号:文献标识码:文章编号:LTEandWiMAX:ComparisonandFuturePerspectiveAbstract:Twowirelesstechnologies,WiMAXbasedonIEEEstandardsandLTEstandardizedby3GPP,aretwocompetingtechnologies,nevertheless,areverytechnicallysimilar.Thiscompetitionstartedwiththeadventoftheirpre-4Gversions(802.16eforMobileWiMAXand3GPPrelease8forLTE)andcontinuedwiththeadventoftheir4Gversions(WiMAX2.0basedonIEEE802.16mandLTE-AdvancedstandardizedbyRelease10).ItlooksthatthecompetitionendedwiththeadvantageofLTE.PlansaresetforWiMAXtomigrate/integratewithLTEinamultipleheterogeneousaccesstechnologymode.ThisarticleaddressesthetechnicalsimilaritiesanddifferencesthatadvantageonetechnologyovertheothertechnologyinordertodeterminewhichofthesefactorsmighthavecontributedtoLTEwinning.Non-technicalfactorsofcommercialandhistoricalnaturewhichmightalsoadvantageonetechnologyovertheotheronearealsoexplored.Finally,currentactivitiesinthestandardizationofbothWiMAXandLTEarepresentedwithaperspectiveontheprospectsofbothtechnologies.Keywords:LTE;WiMAX;IEEE802.16e;IEEE802.16m;3GPPR8;3GPPR101引言WiMAX(全球微波互联接入,WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess)是一种由IEEE(电气和电子工程师协会,InstituteofElectricalandElectronicsEngineers)提出的一种标准化技术。IEEE发布了一系列标准,其中IEEE802.16系列标准的制定开始于2000年,目的在于提供一种无线城域网技术标准。IEEE802.16系列标准中真正具有实用性的是2004年发布IEEE802.16d标准[1]。这一标准是为固网用户提供最后一公里的高吞吐率的无线数据接入技术,对传统的DSL(数字用户专线,DigitalSubscriberLine)和同轴电缆运营商形成了真正的威胁。被认为是移动WiMAX或WiMAX1.0的IEEE802.16e标准发布于2005年[2]。2011年3月,WiMAX2.0即IEEE802.16m标准发布,它所支持的数据速率是WiMAX1.0的数倍。2012年,WiMAX2.0被正式认定为4G(第四代移动通信技术,the4Generationmobilecommunication)标准[3]。4G技术是指符合ITU(国际电信联盟,InternationalTelecommunicationUnion)提出的IMT-Advanced(高级国际移动通信,InternationalMobileTelecommunications-Advanced)系统性能要求的技术,即对低速用户下行峰值速率能够达到1Gbps,对高速用户能够达到100Mbps,从而为移动用户提供高级服务和应用[4]。LTE(长期演进,LongTermEvolution)是由3GPP(第三代合作伙伴计划,The3rdGenerationPartnershipProject)提出的一种通信技术标准,是TD-SCDMA(时分同步码分多址,TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess),UMTS(通用移动通信系统,UniversalMobileTelecommunicationsSystem)和CDMA2000等3G(第三代移动通信技术,3rd-Generation)向4G演进的跨越性一步,对数据传输速率、系统容量以及延迟有着苛刻的要求[5]。2011年,3GPP基于UMTSR10版本提出的LTE-A(LTE改进,LTE-Advanced)也是一种得到业界认可的4G技术标准[3]。LTE和WiMAX这两种技术之间虽然有很多的相似之处,但是它们之间的竞争,从它们各自准4G标准的发布就已经开始,并持续到4G标准的提出。最终,WiMAX似乎放弃了这场竞争,选择了在未来的WiMAX-A(WiMAX改进,WiMAX-Advanced)标准中与LTE技术相融合。本文讨论了这两种技术在技术方面的相似之处和不同点,精确定位到它们各自相对于对方的优势所在,同时也探讨了影响这两种技术发展的诸如政策、历史及经济等非技术类因素。最后,本文结合当前LTE和WiMAX技术未来的发展计划,对这两种技术的发展前景进行了展望,并对WiMAX技术的可替代性进行了讨论。本文剩下的部分由以下章节组成:第二节展示了LTE和WiMAX技术的演进;第三节展示了这两种技术的显著特征;第四节讨论了这两种技术之间的关键技术差异;第五节讨论了一些影响彼此发展的非技术因素;第六节讨论了这两种技术的未来;最后一节为本文总结。2标准的演进图1展示了LTE和WiMAX技术的演进过程。LTE技术起源于电信运营商、3GPP协会和3GPP2(第三代合作伙伴计划2,3rdGenerationPartnershipProject2)协会所倡导第1、2、3代移动通信技术。1G(第1代移动通信技术,FirstGeneration)技术是以欧洲的TACS(全入网通信系统,TotalAccessCommunicationsSystem)和AMPS(高级移动电话系统,AdvantageMobilePhoneSystem)为代表的模拟通信系统。2G(第2代移动通信技术,SecondGeneration)时代为数字通信时代,除语音业务外,可以传输低速的数据业务,以GSM(全球移动通信系统,GlobalSystemforMobileCommunication)和CDMA-ONE通信标准为代表。2.5G阶段采用增强型分组交换技术,例如GPRS(通用分组无线服务技术,GeneralPacketRadioService)和EDGE(增强型数据速率GSM演进技术,EnhancedDataRateforGSMEvolution),实现中等速率数据传输,而语音业务仍为电路交换。IMT-2000(国际移动电话系统-2000,InternationalMobileTelecomSystem-2000)是由ITU提出的3G系统,与多媒体技术相结合,能够处理声音、图像、视频等多种形式数据,能够提供与物联网连接的多种信息服务。其中WCDMA(宽带码分多址,WidebandCodeDivisionMultipleAccess)在欧洲和世界其他国家和地区被广泛采用,CDMA2000(码分多址2000,CodeDivisionMultipleAccess2000)是主要用于北美的3G技术。WCDMA和CDMA2000都是频分双工系统,采用一对频带分别用作发送和接收。第三种3G标准为中国主导的TD-SCDMA,利用时分双工技术实现数据在同一个频段内的发送和接收。3G系统仍旧采用的是电路交换和分组交换技术相结合。在增强型3G阶段,HSPA(高速分组接入,High-SpeedPacketAccess)极大提升了WCDMA、TD-SCDMA系统分组数据的传输速率;CDMA2000系统也发展了相应的EV-DO和EV-DV版本,实现了高速数据业务传输,并且能同时在一个CDMA载频上能同时支持话音和数据。3GPPR8标准提出了基于OFDM(正交频分复用,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)技术的全IP的LTE技术标准,有TDD(时分双工,TimeDivisionDuplexing)和FDD(频分双工,FrequencyDivisionDuplexing)两种模式,即TDD-LTE和FDD-LTE。由北美3GPP2主导的UMB(超移动宽带,UltraMobileBroadband)是CDMA2000系列标准基于OFDM技术的演进升级版本,最终退出了LTE的标准竞争。TDD-LTE由TD-CDMA演进而来。虽然LTE仍是3G标准,但是它所支持的无线速率是基本3G系统的数倍,因此LTE又被称为准4G或3.9G,而在商业上通常称之为4G。ITU在2003年提出了的IMT-Advanced概念,明确了4G系统架构和总体设计目标,并将2009年10月定为4G技术规范建议书的最后提交日期[4]。ITU要求IMT-Advanced系统峰值速率达到1Gbps,当终端移动速度在500km/h时能够达到100Mbps,同时对分组交换时延、VoIP(VoiceoverInternetProtocol)系统效率也提出了更高的要求,此外对频谱效率尤其是小区覆盖边缘区域的频谱效率有严格的要求,以实现高吞吐率。LTE-A是基于3GPP2011年发布的UMTSR10标准,是经过官方认可的满足IMT-Advanced性能要求的4G标准。WiMAX是由IEEE系列标准演进而来的一种无线通信技术,例如IEEE802.3以太网标准、IEEE802.11WiFi无线技术等。早期在城域无线宽带技术方面的一些研究都是基于非移动的无线接入技术。由于系统频段较高,需采用视距传播,且容易受到雨、雾等天气的影响,这些研究大多没有取得实质性的成果。第一个具有实用价值的技术标准是2004年发布的IEEE802.16d标准[1]。IEEE802.16d标准旨在为固网用户提供最后一公里高速率的无线接入,对传统的DSL和同轴电缆运营商形成了真正的威胁。2005年发布的IEEE802.16e标准是移动WiMAX或WiMAX1.0技术的基础[2]。在第一个3G技术标准诞生许多年后,WiMAX技术在2007年被正式认定为3G技术[6]。2011年3月发布的IEEE802.16m标准被为认为是WiMA
本文标题:LTE和WiMAX的比较与未来展望
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