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來源: 發布時間:2025-08-17

MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數據結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現對IP和以太網等業務的映射和封裝,簡化了與IP相關的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數據平面、降低運維復雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標簽交換,建立端到端連接。與傳統MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業務的來往數據經由同樣的路徑轉發,使網絡配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標簽交換技術,在中間節點進行LSP標簽交換,轉發相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。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。楊浦區節能LTE模塊圖片

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為了快速完成TD-LTE網絡的杭州全覆蓋,浙江移動在建網過程中采用了與TD-SCDMA同頻演進的方式,即不像其他城市那樣選擇2.6MHz頻段為TD-LTF所用,而是采用與TD-SCDMA同樣的F頻段,從而實現了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級為TD-LTE,使得改造進度**加快。中國移動預計,如果將該技術推廣到全國,大約可節省數千億元的投資。但TD-LTE與TD-SCDMA在技術上有很大的不同,組網方式的差異也很大,*靠通過對TD-SCDMA原有基站設備的軟硬件升級是不能形成大規模商用的TD-LTE網絡的 [10]。浦東新區標準LTE模塊推薦廠家MIMO作為提高系統傳輸率的主要手段,也受到了關注。

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OFDM技術OFDM技術LTE系統的主要特點,它的基本思想是把高速數據流分散到多個正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率**降低,符號持續時間**加長,因而對時延擴展有較強的抵抗力,減小了符號間干擾的影響。通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。 [6]MIMO技術MIMO作為提高系統傳輸率的**主要手段,也受到了***關注。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。MIMO系統在發射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。

DD-LTEFDD(頻分雙工)是該技術支援的兩種雙工模式之一,應用FDD式的LTE即為FDD-LTE。由于無線技術的差異使用頻段的不同以及各 個廠家的利益等因素,FDD-LTE的標準化與產業發展都**于TDD-LTE。FDD模式的特點是在分離(上下行頻率間隔190MHz)的兩個對稱頻率信道上,系統進行接收和傳送,用保證頻段來分離接收和傳送信道。 [9]FDD模式的優點是采用包交換等技術,可突破二代發展的瓶頸,實現高速數據業務,并可提高頻譜利用率,增加系統容量。但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內提供第三代業務。了實現系統下行100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎上,LTE系統增加了64QAM高階調制。

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擁有TDD頻譜的WiMAX運營商也逐漸將TD-LTE視為技術升級的選擇。許多亞太地區的WiMAX運營商,包含中國臺灣、澳大利亞、馬來西亞都考慮轉移到該技術。201 1年4月馬來西亞運營商Pl又聯合中興通訊在馬來西亞波德申展示了WiMAX向TD-LTE演進的方案,現場的一套WiMAX系統經歷數十分鐘軟件升級后即成為TD-LTE系統,其間沒有更換任何硬件,升級后該TD-LTE系統的峰值速率高達130Mbps。該方案無疑為那些擁有WiMAX網絡資源又希望部署TD-LTE的運營商消除了后顧之憂 [8]。頻譜利用率達到3GPP R6規劃值的2~4倍;楊浦區節能LTE模塊圖片

提高“小區邊緣比特率”,在5km區域滿足容量,30km區域輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;楊浦區節能LTE模塊圖片

MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時代移動回傳的解決方案。在3G網絡初期,由于業務量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多業務傳送平臺)設備可以滿足3G移動回傳的需要。而隨著3G業務流量的快速增長和LTE技術的興起,MSTP設備在吞吐量、轉發能力等方面越來越難以支持,將逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP無線接入網絡)和PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網)技術所取代。IPRAN和PTN是自分組承載與傳送技術發展以來逐步形成的兩種技術和設備形態,下面就這兩種技術進行分析。楊浦區節能LTE模塊圖片

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