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LTE频点计算公式与频点号对照表.docx

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简介:
本文档提供了详细的LTE频点计算方法及频点号对照表格,便于通信工程师进行网络规划和优化工作。 在移动通信领域内,LTE(长期演进)是一种4G无线标准技术,旨在提供高速的数据传输能力及低延迟的特性。在这个网络架构中,频点被视为频率资源的基本单位,并用于区分不同的无线信号以确保不同用户的通讯互不干扰。理解并计算特定频点号所对应的实际频率对于进行网络规划、优化以及故障排查具有关键性作用。 在LTE系统中,涉及两个主要公式:一个适用于下行链路(即从基站向移动设备发送信息的方向),另一个则用于上行链路(即从移动设备返回到基站的信息传输): 1. 下行频点计算的公式如下: FDL = FDL_low + 0.1(NDL – NOffs-DL) 其中,FDL代表实际使用的下行频率;FDL_low表示该频段内最低的下行起始频率;NDL为特定载波的下行频点号;NOffs-DL则对应于此频段内的最小下行频点编号。 2. 上行链路中的计算公式如下: FUL = FUL_low + 0.1(NUL – NOffs-UL) 其中,FUL代表实际使用的上行频率;FUL_low表示该频段内最低的上行起始频率;NUL为特定载波的上行频点号;NOffs-UL则对应于此频段内的最小上行频点编号。 每个频点号的有效范围是从0到65535,意味着可以有高达65,536个不同的频率分配。每一个具体的频点号都与一个特定的频率相对应,并且这些频率在整个E-UTRA(演进通用陆地无线接入)频谱范围内分布。 例如,在频段1中,下行链路的范围是从2110MHz到2495MHz,而上行链路则从1805MHz至1920MHz。如果我们要计算一个给定为N=1000的下行频点号的具体频率值,并假设FDL_low是2110MHz且NOffs-DL等于36,则可以得出FDL = 2110 + 0.1(1000 - 36) = 2478.4MHz。 对于网络工程师来说,掌握这一计算过程至关重要。因为它有助于在实际部署过程中正确地配置和调整频点,从而优化整个通信系统的覆盖范围与容量性能。同时,在进行故障检测及系统性能监控时,能够迅速根据给定的频点号推算出对应的频率值,则可以大大加快问题定位的速度。 总之,通过运用频点号、最低起始频率以及偏移量来确定实际使用的LTE网络中的工作频率是非常重要的。这不仅有助于理解该技术中如何进行频谱分配和管理,而且也是在规划与维护阶段不可或缺的参考依据之一。

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    本文档提供了详细的LTE频点计算方法及频点号对照表格,便于通信工程师进行网络规划和优化工作。 在移动通信领域内,LTE(长期演进)是一种4G无线标准技术,旨在提供高速的数据传输能力及低延迟的特性。在这个网络架构中,频点被视为频率资源的基本单位,并用于区分不同的无线信号以确保不同用户的通讯互不干扰。理解并计算特定频点号所对应的实际频率对于进行网络规划、优化以及故障排查具有关键性作用。 在LTE系统中,涉及两个主要公式:一个适用于下行链路(即从基站向移动设备发送信息的方向),另一个则用于上行链路(即从移动设备返回到基站的信息传输): 1. 下行频点计算的公式如下: FDL = FDL_low + 0.1(NDL – NOffs-DL) 其中,FDL代表实际使用的下行频率;FDL_low表示该频段内最低的下行起始频率;NDL为特定载波的下行频点号;NOffs-DL则对应于此频段内的最小下行频点编号。 2. 上行链路中的计算公式如下: FUL = FUL_low + 0.1(NUL – NOffs-UL) 其中,FUL代表实际使用的上行频率;FUL_low表示该频段内最低的上行起始频率;NUL为特定载波的上行频点号;NOffs-UL则对应于此频段内的最小上行频点编号。 每个频点号的有效范围是从0到65535,意味着可以有高达65,536个不同的频率分配。每一个具体的频点号都与一个特定的频率相对应,并且这些频率在整个E-UTRA(演进通用陆地无线接入)频谱范围内分布。 例如,在频段1中,下行链路的范围是从2110MHz到2495MHz,而上行链路则从1805MHz至1920MHz。如果我们要计算一个给定为N=1000的下行频点号的具体频率值,并假设FDL_low是2110MHz且NOffs-DL等于36,则可以得出FDL = 2110 + 0.1(1000 - 36) = 2478.4MHz。 对于网络工程师来说,掌握这一计算过程至关重要。因为它有助于在实际部署过程中正确地配置和调整频点,从而优化整个通信系统的覆盖范围与容量性能。同时,在进行故障检测及系统性能监控时,能够迅速根据给定的频点号推算出对应的频率值,则可以大大加快问题定位的速度。 总之,通过运用频点号、最低起始频率以及偏移量来确定实际使用的LTE网络中的工作频率是非常重要的。这不仅有助于理解该技术中如何进行频谱分配和管理,而且也是在规划与维护阶段不可或缺的参考依据之一。
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