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來源: 發布時間:2025-08-24

高階調制技術LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。為了實現系統下行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。 [6]隨著技術的演進與發展,3GPP相繼提出了TD-LTE,FDD-LTE等技術。 [7]TD-LTETD-LTE是一種新一代寬帶移動通信技術,是我國擁有自主知識產權的TD-SCDMA的后續演進技術,在繼承了TDD優點的同時又引入了多天線MIMO與頻分復用OFDM技術。相比于3G,TD-LTE在系統性能上有了跨越式提高,能夠為用戶提供更加豐富多彩的移動互聯網業務。 [8]MIMO將多徑無線信道與發射、接收視為一個整體進行優化,從而實現高的通信容量和頻譜利用率。徐匯區制造LTE模塊供應商家

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2008年3月,ITU開始了候選技術的征集和標準化進程,稱為IMT-Advanced。響應ITU關于4GIMT-Advanced技術的征集,3GPP中將正在研究的LTERelease10以及之后的技術版本稱為LTE-Advanced,并且向ITU進行了候選技術的提交。 [4]語音通話LTE支持FDD和TDD兩種雙工方式,在LTERelease8版本中,采用20MHz的通信帶寬,空中接口的下行峰值速率超過300Mbit/s上行方向的峰值速率也超過了80Mbit/s。而LTERelease10版本(LTE-Advanced)將支持100MHz的通信帶寬,空中接口的峰值速率超過1Gbit/s。金山區智能LTE模塊廠家現貨LTERelease10版本(LTE-Advanced)將支持100MHz的通信帶寬,空中接口的峰值速率超過1Gbit/s。

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運維成本降低:采用扁平化架構,可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網絡架構演進的成本。SC-FDMA技術圖2 LTESC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低的***R。發射機效率較高,能提高小區邊緣的網絡性能。比較大的好處是降低了發射終端的峰均功率比、減小了終端的體積和成本,這是選擇SC-FDMA作為LTE上行信號接入方式的一個主要原因。其特點還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。 [6]

(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]。高通期待在5G的賦能下,相關產業鏈的合作伙伴能夠攜手為視聽產業帶來更多新的場景應用和新業態。

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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。多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數據子流,從而實現處理.長寧區好的LTE模塊銷售

LTE是無線數據通信技術標準。徐匯區制造LTE模塊供應商家

MIMO方案:MIMO是TD - LTE系統的關鍵技術,實際應用中可以根據不同的天線部署形態和實際應用情況,分別采用發射分集、空間復用和波束賦形三種不同方案。如果對數據傳輸速率要求比較高,則可在大間距非相關天線陣列采用空間復用方案同時傳輸多個數據流;若對通信質量要求高,則可在小間距相關天線陣列采用波束賦形技術,將天線波束指向接收用戶,減少干擾 [7]。無線TD - LTE Release 8版本支持下行**多4天線的發送和4個數據流的并行傳輸,在20MHz帶寬的環境下,峰值速率超過300Mbps率 [7]。徐匯區制造LTE模塊供應商家

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