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來源: 發布時間:2025-07-11

–支持分層的OAM能力,通過增加管理開銷,實現類似SDH的豐富管理能力。–MPLS-TP著重于客戶層的以太網業務,也可以利用MPLS的偽線仿真技術處理其他業務(ATM、FC、IP/MPLS、PDH、SDH/SONET等)。–控制層面可以引入GMPLS技術。PTN承載LTE有如下兩種組網方案。方案一:PTN+CE方案。該方案中,PTN端到端采用L2靜態隧道,在**層PTN外接CE路由器,提供多點到多點連接,完成LTE的S1-Flex和X2業務承載,如圖3所示。(1)PTN**/匯聚/接入設備沿用現有L2VPN分組轉發功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節點的二層傳輸管道。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統性能。靜安區質量LTE模塊供應商家

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IPRAN是針對移動回傳應用場景進行優化定制的路由器/交換機整體解決方案,具備電路仿真、同步等能力,提高了OAM和保護能力。IPRAN的**是IP/MPLS技術。MPLS(Multi-ProtocolLabelSwitching,多協議標簽交換)是基于標記的IP路由選擇方法。這些標記可以被用來**逐跳式或者顯式路由,并指明服務質量(QoS)、虛擬專網等各類信息。路由協議在一個指定源和目的地之間選擇**短路徑,不論該路徑是否超載。利用顯式路由選擇,服務提供商可以選擇特殊流量所經過的路徑,使流量能夠選擇一條低延遲的路徑。MPLS協議實現將第三級的包交換轉換成第二級的交換。MPLS可以使用各種二層協議。崇明區好的LTE模塊圖片移動網絡的發展,離不開技術的支撐。

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(2)MIMO(多天線,Multiple Input Multiple Output)是收發段都采用多個天線進行傳輸的方式,可以提高通信質量和數據速率 [5]。(3)鏈路自適應技術:由于移動通信的無線傳輸信道是一個多徑衰落、隨機時變的信道,使得通信過程存在不確定性。鏈路自適應技術能夠根據信道狀態信息確定當前信道的容量,根據容量確定合適的編碼調制方式,以便比較大限度地發送信息,提高系統資源的利用率 [5]。(4)網絡架構扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC這個網絡層,根本性地改善了業務時延 [5]。

2004年底,在3GPP中開始進行LTE的標準化工作,與3G以CDMA技術為基礎不同,根據無線通信向寬帶化方向發展的趨勢,LTE采用了OFDM技術為基礎,結合多天線和快速分組調度等設計理念,形成了新的面向下一代移動通信系統的空中接口技術,又稱為3G演進型系統(LTE,LongTermEvolution)。 [4]2008年初,完成了LTE***個版本的系統技術規范,即Release8。在3GPP中進行LTE技術研究的同時,國際電信聯盟(ITU)一直在開展關于下一代移動通信系統的市場需求和頻率規劃等方面的調研工作,為制定4G技術的國際標準建議做準備。甚至在某些頻段支持500km/h;

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不同之處在于:TD-LTE的幀結構FS2中有半幀和特殊子幀的概念,FS2的每一個無線幀由2個長度為5ms的半幀組成,每個半幀一般包含4個普通子幀和1個特殊子幀。普通子幀由2個長度為0.5ms的時隙組成,而特殊子幀由DwPTS、GP、UpPTS這3個特殊時隙組成。DwPTS、GP和UpPTS的長度可配置,以適應不同場景下的覆蓋、容量和抗干擾等需求,但要求總長度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊時隙來傳輸業務以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切換的GP時長,可以較好地適應傳輸時延,避免遠距離同頻干擾或某些TD-SCDMA配置引起的干擾,比較大覆蓋范圍可達30~100km。同時,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子幀轉換周期,可根據業務需求靈活地完成上下行配置 [6]。當功率和帶寬固定時,多入多出系統的容量或容量上限隨小天線數的增加而線性增加。金山區定制LTE模塊推薦廠家

通過這些并行空問信道傳輸信息,數據速率必然可以提高。靜安區質量LTE模塊供應商家

(2) TD-LTE產業鏈不成熟,難以發揮規模效應。一些業內人員認為在2G時代,技術很好的CDMA網絡發展遠不如GSM網絡主要是因為CDMA的產業鏈不及后者。TD-LTE發展的比較大問題在于產業鏈的成熟度不夠,而FDD-LTE的比較大優勢正是產業鏈的成熟和規模效應 [10]。(3)國內外TD-LTE運營商所使用的終端還是以MIFI(基站數據接入設備)、數據卡、CPE(家庭無線接入設備)等為主,如果有手機的話,也不能有效地實現話音通話,只能當作貓( MODEM)來使用。由于TD-LTE商用頻譜還沒有劃定,更沒有4G牌照的發放跡象,這導致通信設備廠商及手機廠商不敢大幅投入,全部持觀望態度。這也影響著海外 [10]。靜安區質量LTE模塊供應商家

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