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青浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)

來源: 發(fā)布時間:2025-09-08

(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側(cè)的CE路由器部署,實現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設(shè)備部署,實現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設(shè)備部署,實現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。對于LTE的E-UTRAN側(cè)接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),取消了RNC網(wǎng)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(wǎng)的負荷分擔和冗災(zāi)能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個S-GW或MME互連。MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的主要手段,也受到了關(guān)注。青浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)

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擁有TDD頻譜的WiMAX運營商也逐漸將TD-LTE視為技術(shù)升級的選擇。許多亞太地區(qū)的WiMAX運營商,包含中國臺灣、澳大利亞、馬來西亞都考慮轉(zhuǎn)移到該技術(shù)。201 1年4月馬來西亞運營商Pl又聯(lián)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(xiàn)場的一套WiMAX系統(tǒng)經(jīng)歷數(shù)十分鐘軟件升級后即成為TD-LTE系統(tǒng),其間沒有更換任何硬件,升級后該TD-LTE系統(tǒng)的峰值速率高達130Mbps。該方案無疑為那些擁有WiMAX網(wǎng)絡(luò)資源又希望部署TD-LTE的運營商消除了后顧之憂 [8]。寶山區(qū)本地LTE模塊供應(yīng)商家容量提升: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。

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多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實現(xiàn)比較好的處理。若各發(fā)射接收天線間的通道響應(yīng)**,則多入多出系統(tǒng)可以創(chuàng)造多個并行空間信道。通過這些并行空問信道**地傳輸信息,數(shù)據(jù)速率必然可以提高。MIMO將多徑無線信道與發(fā)射、接收視為一個整體進行優(yōu)化,從而實現(xiàn)高的通信容量和頻譜利用率。這是一種近于比較好的空域時域聯(lián)合的分集和干擾對消處理。當功率和帶寬固定時,多入多出系統(tǒng)的最大容量或容量上限隨**小天線數(shù)的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發(fā)射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統(tǒng),其容量*隨天線數(shù)的對數(shù)增加而增加。 [6]

(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實現(xiàn)下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯蜗驎r延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統(tǒng)帶寬對稱或非對稱靈活配置。提高了頻譜利用率,是3G的2~4倍,下行鏈路5bit/s/Hz,上行鏈路2.5bit/s/Hz。(4)全分組交換:取消電路交換域,采用基于全分組的包交換,語音由VoIP實現(xiàn) [1]。多址方式:無線TD - LTE以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ),下行采用OFDMA,而上行根據(jù)鏈路特點采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據(jù)OFDM技術(shù)的子載波分配技術(shù),TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數(shù)目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各種不同的系統(tǒng)帶寬。此外,還可通過載波聚合的方式,聚合5個20MHz的單元載波,實現(xiàn)100MHz的全系統(tǒng)帶寬 [7]。2021年8月,我國LTE網(wǎng)IPv6總流量超過10Tbps,占全網(wǎng)總流量的22.87%。

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高階調(diào)制技術(shù)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(xiàn)系統(tǒng)下行100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎(chǔ)上,LTE系統(tǒng)增加了64QAM高階調(diào)制。 [6]隨著技術(shù)的演進與發(fā)展,3GPP相繼提出了TD-LTE,F(xiàn)DD-LTE等技術(shù)。 [7]TD-LTETD-LTE是一種新一代寬帶移動通信技術(shù),是我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA的后續(xù)演進技術(shù),在繼承了TDD優(yōu)點的同時又引入了多天線MIMO與頻分復(fù)用OFDM技術(shù)。相比于3G,TD-LTE在系統(tǒng)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(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。 [8]相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低。青浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)

由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術(shù)相結(jié)合,提高系統(tǒng)性能。青浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)

DD-LTEFDD(頻分雙工)是該技術(shù)支援的兩種雙工模式之一,應(yīng)用FDD式的LTE即為FDD-LTE。由于無線技術(shù)的差異使用頻段的不同以及各 個廠家的利益等因素,F(xiàn)DD-LTE的標準化與產(chǎn)業(yè)發(fā)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(tǒng)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(yōu)點是采用包交換等技術(shù),可突破二代發(fā)展的瓶頸,實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并可提高頻譜利用率,增加系統(tǒng)容量。但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內(nèi)提供第三代業(yè)務(wù)。青浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊量大從優(yōu)

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