LTE標準對系統提出了嚴格的技術需求,主要體現容量、覆蓋、移動性支持等方面,概括如下:峰值速率-20 MHz帶寬內下行峰值速率為100Mbps,上行峰值速率為50Mbps;頻譜效率——下行是HSDPA的3~4倍,上行是HSUPA的2~3倍;覆蓋增強——提高小區邊緣碼率,5km范圍內滿足比較好容量,30km范圍內輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;移動性提高——0~15km/h范圍內性能比較好,15~120km/h范圍內性能高,支持120一350km/h,甚至在某些頻段支持500km/h;提供高性能的廣播業務MBMS,提高實時業務支持能力,并使VoIP達到UTRAN電路域性能。青浦區定制LTE模塊量大從優

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。靜安區定制LTE模塊廠家現貨2008年初,完成了LTE系統技術規范,即Release8。

特別的是巴西**正在同當地運營商CPqD,正在測試一種特殊的LTE網絡。該網絡因適應當地市場需求,需要創建在450MHz以下頻段。 [1]雖然現在5G已經開始融入我們的生活、工作,融入了視聽領域,但今后還會有更多新技術、新賦能通過5G網絡和各種終端為智能視聽乃至整個媒體產業帶來更多、更好的應用場景。移動網絡的發展,離不開技術的支撐。孟樸表示,現在5G用到的主要還都是Sub-6GHz頻段,它可用的頻率是有限的。所以全球5G產業正攜手向毫米波這個領域聚焦,基于目前技術上能夠實現并且已經商用的網絡,毫米波的速率可以達到5G Sub-6GHz的16倍,4G LTE的38倍。
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]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。

2004年底,在3GPP中開始進行LTE的標準化工作,與3G以CDMA技術為基礎不同,根據無線通信向寬帶化方向發展的趨勢,LTE采用了OFDM技術為基礎,結合多天線和快速分組調度等設計理念,形成了新的面向下一代移動通信系統的空中接口技術,又稱為3G演進型系統(LTE,LongTermEvolution)。 [4]2008年初,完成了LTE***個版本的系統技術規范,即Release8。在3GPP中進行LTE技術研究的同時,國際電信聯盟(ITU)一直在開展關于下一代移動通信系統的市場需求和頻率規劃等方面的調研工作,為制定4G技術的國際標準建議做準備。頻譜利用率達到3GPP R6規劃值的2~4倍;靜安區定制LTE模塊廠家現貨
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。青浦區定制LTE模塊量大從優
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。青浦區定制LTE模塊量大從優
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