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來源: 發(fā)布時間:2025-09-16

LTE傳輸,通信術語,LTE移動傳輸網一般分為**層、匯聚層、接入層等三層。(1)**層節(jié)點:是指移動網業(yè)務本地**網設備和干線設備所在機房,主要業(yè)務設備包括各類交換機、**路由器、干線傳輸設備等。**機房之間的傳輸系統(tǒng)定義為**層網絡。(2)匯聚層節(jié)點:專門用于匯接接入層業(yè)務的匯聚機房,主要業(yè)務設備包括傳輸網匯聚層設備、IP城域網匯聚節(jié)點設備等。匯聚節(jié)點和**節(jié)點間的傳輸系統(tǒng)定義為匯聚層網絡。(3)接入層節(jié)點:業(yè)務接入節(jié)點(如LTE基站、室內分布系統(tǒng)等)至匯聚節(jié)點的傳輸系統(tǒng)定義為接入層網絡。MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。閔行區(qū)多功能LTE模塊圖片

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(1)高速率:20MHz帶寬內實現下行峰值速率超過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)務傳輸的單向時延低于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 [1]。多址方式:無線TD - LTE以OFDM技術為基礎,下行采用OFDMA,而上行根據鏈路特點采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據OFDM技術的子載波分配技術,TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數目可支持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100MHz的全系統(tǒng)帶寬 [7]。靜安區(qū)智能LTE模塊生產企業(yè)其中,FDD-LTE在國際中應用,而TD-LTE在我國較為常見。

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IPRAN是針對移動回傳應用場景進行優(yōu)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(xié)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(xié)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(xié)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(xié)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,從而實現比較好的處理。若各發(fā)射接收天線間的通道響應**,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,數據速率必然可以提高。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*隨天線數的對數增加而增加。 [6]2021年8月,我國LTE網IPv6總流量超過10Tbps,占全網總流量的22.87%。

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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(tǒng)下行100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎上,LTE系統(tǒng)增加了64QAM高階調制。 [6]隨著技術的演進與發(fā)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(xù)演進技術,在繼承了TDD優(yōu)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(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)網業(yè)務。 [8]提供高性能的廣播業(yè)務MBMS,提高實時業(yè)務支持能力,并使VoIP達到UTRAN電路域性能。上海節(jié)能LTE模塊供應商

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)。閔行區(qū)多功能LTE模塊圖片

TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution)是長期演進的縮寫。3GPP標準化組織**初制定LTE標準時,定位為3G技術的演進升級。后來,LTE技術的發(fā)展遠遠超出了預期,LTE的后續(xù)演進版本Release10/11(即LTE-A)被確定為4G標準。LTE根據雙工方式不同,分為LTE-TDD和LTE-FDD兩種制式,其中LTE-TDD又稱為TD- LTE [1]。2012年,3GPP TD-LTE和LTE-FDD標準制定進度一致 [2]。LTE原本是第三代移動通信向第四代過渡升級過程中的演進標準,包含LTE FDD和LTE TDD(通常被簡稱為TD-LTE)兩種模式。2013年隨著TD-LTE的牌照發(fā)放,4G的網絡、終端、業(yè)務都進入正式商用階段,也標志著中國正式進入了4G時代。和以往的數字移動通信系統(tǒng)相比,4G網絡具有更高的數據速率、傳輸質量以及頻譜利用率,可以容納更多的用戶,支持多種業(yè)務及全球范圍內的多個移動網絡間的無縫漫游。這一切從技術層面上也源于無線接入網的空中接口技術和**網的網絡結構的重大變化 [3]。閔行區(qū)多功能LTE模塊圖片

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