該方式在支持對稱業務時,能充分利用上下行的頻譜,但在非對稱的分組交換(互聯網)工作時,頻譜利用率則**降低(由于低上行負載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優勢。 [9]LTE網絡適用于相當多的頻段,而不同地區選擇的頻段互不相同。北美網絡計劃使用MHz;歐洲網絡計劃使用亞洲網絡計劃使用;澳洲網絡計劃使用1800MHz。所以在某國家使用正常的終端在另一國家的網絡中很可能無法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進行國際漫游。SC-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。上海智能LTE模塊圖片

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]上海智能LTE模塊圖片高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。

(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側的CE路由器部署,實現X2接口的轉發。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實現X2接口的轉發。對于LTE的E-UTRAN側接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平網絡結構,取消了RNC網元,eNodeB直接和EPC通過S1邏輯接口相連,相鄰eNodeB之間通過X2邏輯接口直接相連。為了提高**網的負荷分擔和冗災能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個S-GW或MME互連。
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。3GPP初步確定LTE的架構如圖1所示,或稱為演進型UTRAN結構(E- UTRAN)。

2012年3月30日,中國移動在杭州正式開通TD-LTE體驗,Bl快速公交乘客可**感受4G網絡。為了讓現有的智能手機享用TD-LTE網絡,中國移動采取了這樣的方式:在公交車車尾加裝了產自華為的TDFI無線信號轉換設備,該設備借鑒之前在歐洲市場上出現的MiFi并加以改進,可將基站發出的TD-LTE信號轉換為WiFi.這樣一來所有擁有WiFi上網功能的手機、平板、筆記本電腦等都可以“曲線”接入TD-LTE網絡 [10]。2012年全年中國移動在國內15個城市進行大規模試驗,共建設近20000個基地臺,其中杭州、廣州、深圳達商業標準。 [13]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。普陀區標準LTE模塊量大從優
容量提升:在20MHz帶寬下,下行峰值速率達到100Mbit/s,上行峰值速率達到50Mbit/s。上海智能LTE模塊圖片
穩定性好:在復雜的通信環境中,LTE模塊能夠保持穩定的通信連接。兼容性好:LTE模塊具有較好的兼容性,能夠適配多種設備和網絡環境。三、應用領域移動通信:LTE模塊可用于移動設備與基站之間的通信,實現高速數據傳輸和語音通話。物聯網:在物聯網領域,LTE模塊廣泛應用于智能家居、智能交通、智能醫療等行業,實現設備間的互聯互通。此外,LTE模塊還廣泛應用于電力、環保、金融、工業自動化、遠程監控、安防監控、車聯網等領域技術升級:隨著5G技術的不斷發展,LTE模塊需要不斷推陳出新,提升性能,以適應市場需求。例如,LTE-A和LTE-A Pro作為LTE的變種,已經實現了速度的提升和網絡容量的增強。。上海智能LTE模塊圖片
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