目前,全球信息化時代已經到來,數據總量呈現式增長,人們對數據信息的需求日益增多。LTE的誕生是為不斷優化無線通信技術以滿足客戶對無線通信的更高要求。LTE是無線數據通信技術標準。LTE的當前目標是借助新技術和調制方法提升無線網絡的數據傳輸能力和數據傳輸速度,如新的數字信號處理(DSP)技術,這些技術大多于千禧年前后提出。LTE的遠期目標是簡化和重新設計網絡體系結構,使其成為IP化網絡,這有助于減少3G轉換中的潛在不良因素。LTE技術主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。松江區節能LTE模塊廠家現貨

在基于MPLS-TP的PTN系列標準制定過程中,ITU-T和IETF兩大國際標準組織對MPLS-TP的應用方案和產品開發存在差異,主要體現在OAM和保護等關鍵技術的標準制定上,ITU-T希望兩個方案并存,IETF堅持一個方案,造成MPLS-TP標準化進度一再拖延。目前,ITU-T已投票確定并行開發兩種OAM:G.8110.1和G.tpoam1consent。ITU-T與IETF均在加緊各自采用的OAM方案標準的研發。國內標準方面,PTN相關行標2011年底已確定,并確定在PTN**層設備增加三層功能。PTN設備實際上也形成了兩套標準并存的局面,對應用選擇、設備互通和網絡發展帶來了不利的影響。浦東新區制造LTE模塊量大從優通過這些并行空問信道傳輸信息,數據速率必然可以提高。

質量指標包括接通率、掉話率、切換成功率等。在同頻組網時,網絡負荷在50%條件下,要求TD-LTE無線接通率大于95%,掉話率小于4%,系統內切換成功率大于95%。同時要求在無線網絡覆蓋區域內的90%位置,99%的時間可以接入網絡,開展的數據業務塊差錯率小于10% [6]。能夠靈活配置頻率,使用FDD系統不易使用的零散頻段;可以通過調整上下行時隙轉換點,提高下行時隙比例,能夠很好地支持非對稱業務;具有上下行信道一致性,基站的接收和發送可以共用部分射頻單元,降低了設備成本;接收上下行數據時,不需要收發隔離器,只需要一個開關即可,降低了設備的復雜度;具有上下行信道互惠性,能夠更好地采用傳輸預處理技術,有效地降低移動終端的處理復雜性 [8]。
不同之處在于:TD-LTE的幀結構FS2中有半幀和特殊子幀的概念,FS2的每一個無線幀由2個長度為5ms的半幀組成,每個半幀一般包含4個普通子幀和1個特殊子幀。普通子幀由2個長度為0.5ms的時隙組成,而特殊子幀由DwPTS、GP、UpPTS這3個特殊時隙組成。DwPTS、GP和UpPTS的長度可配置,以適應不同場景下的覆蓋、容量和抗干擾等需求,但要求總長度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊時隙來傳輸業務以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切換的GP時長,可以較好地適應傳輸時延,避免遠距離同頻干擾或某些TD-SCDMA配置引起的干擾,比較大覆蓋范圍可達30~100km。同時,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子幀轉換周期,可根據業務需求靈活地完成上下行配置 [6]。隨著技術的演進與發展,3GPP相繼提出了TD-LTE,FDD-LTE等技術。

為了快速完成TD-LTE網絡的杭州全覆蓋,浙江移動在建網過程中采用了與TD-SCDMA同頻演進的方式,即不像其他城市那樣選擇2.6MHz頻段為TD-LTF所用,而是采用與TD-SCDMA同樣的F頻段,從而實現了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級為TD-LTE,使得改造進度**加快。中國移動預計,如果將該技術推廣到全國,大約可節省數千億元的投資。但TD-LTE與TD-SCDMA在技術上有很大的不同,組網方式的差異也很大,*靠通過對TD-SCDMA原有基站設備的軟硬件升級是不能形成大規模商用的TD-LTE網絡的 [10]。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)。松江區好的LTE模塊廠家現貨
提高“小區邊緣比特率”,在5km區域滿足容量,30km區域輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;松江區節能LTE模塊廠家現貨
LTE技術主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。其中,FDD-LTE在國際中應用***,而TD-LTE在我國較為常見。 [2]LTE(Long Term Evolution,長期演進)項目是3G 的演進,是3G與4G技術之間的一個過渡,是3.9G的全 球標準。它改進并增強了3G的空中接入技術,采用 OFDM和MIMO作為其無線網絡演進的***標準。在 20MHz頻譜帶寬下提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s 的峰值速率,改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區 容量和降低系統延遲。 [3]松江區節能LTE模塊廠家現貨
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