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第三代合作伙伴计划(The 3rd Generation Partnership Project,3GPP)组织于10年前开启长期演进(Long Term Evolution,LTE)计划项目,该方案采用多种新技术,通过引入新型资源调度算法将无线资源合理地分配给各个用户,充分提高数据传输效率、降低系统延时、改善了小区容量。LTE-Advanced是LTE技术的演进方案,它同样致力于更高的峰值速率、更大的系统带宽、更高的系统容量、更小的用户面和控制面时延等多项关键技术指标内容的实现,同时得到了国际上的广泛支持。伴随着无线通信技术的快速发展,移动用户数量也在急剧扩张,同时系统需要支持的业务类型越来越多样化,于是人们对数据传输速率的要求也伴随着这些变化而有很大的增长。由于频谱资源在网络中是有限的,如何高效地利用有限资源成为当前的热门话题。本文主要从传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)调整、帧结构改变的角度对LTE/LTE-A系统的性能进行了研究、优化。首先,本文介绍了 LTE/LTE-A系统,包括系统特点、系统架构、几种关键技术等内容。根据系统架构以及相关协议,采用C++软件编程实现了系统的仿真平台。其次,针对当前的发展趋势,多种以及大量的数据业务对系统的数据传输效率、系统容量等方面有更高的要求,提出了 Shorter TTI系统方案。该方案将TTI时间缩减一半,即采用TTI为0.5ms的场景,通过修改平台中的时序关系,将协议栈的调用时间改为0.5ms调用一次,改善了基于传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP)业务的数据传输效率,提高了 TCP窗口的增长速率,同时对VoIP等其他基于用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)的业务的时延、丢包率也有一定程度的优化;由于TTI的长度减半,传输块大小(Transport Block Size,TBS)计算需要考虑减半的问题,提高了有效荷载比。从仿真结果来看,在理想状态下,FTP、HTTP、VoIP等业务的时延、吞吐量、系统容量等方面都产生了一定的增益。之后,基于对Shorter TTI系统以及Normal TTI系统各自性能优势的分析,提出了混合TTI系统的概念。用两种方案分别将两类系统的优点相结合,兼顾了 Shorter TTI系统的资源开销优势以及Normal TTI系统的功率开销优势,将高可靠性、广覆盖性与低时延、高吞吐量的特点相结合。并对其中一种混合方案进行了具体的仿真分析,得到了较为理想的理论效果,证明了方案的可行性。