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來源: 發布時間:2025-10-14

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。若各發射接收天線間的通道響應,則多入多出系統可以創造多個并行空間信道。虹口區標準LTE模塊廠家現貨

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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。金山區個性化LTE模塊圖片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。

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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據子流,從而實現比較好的處理。若各發射接收天線間的通道響應**,則多入多出系統可以創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射、接收視為一個整體進行優化,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,在接收端或發射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統,其容量*隨天線數的對數增加而增加。 [6]

LTE的技術目標可以概括為: [5]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。頻譜利用率達到3GPP R6規劃值的2~4倍;覆蓋增強:提高“小區邊緣比特率”,在5km區域滿足比較好容量,30km區域輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;移動性提高:0~15km/h性能比較好,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。甚至在某些頻段支持500km/h;質量優化:在RAN用戶面的時延小于10ms,控制面的時延小于100ms:服務內容綜合多樣化: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。當功率和帶寬固定時,多入多出系統的容量或容量上限隨小天線數的增加而線性增加。

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運維成本降低:采用扁平化架構,可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網絡架構演進的成本。SC-FDMA技術圖2 LTESC-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。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低的***R。發射機效率較高,能提高小區邊緣的網絡性能。比較大的好處是降低了發射終端的峰均功率比、減小了終端的體積和成本,這是選擇SC-FDMA作為LTE上行信號接入方式的一個主要原因。其特點還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。 [6]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。虹口區標準LTE模塊廠家現貨

LTERelease10版本(LTE-Advanced)將支持100MHz的通信帶寬,空中接口的峰值速率超過1Gbit/s。虹口區標準LTE模塊廠家現貨

擁有TDD頻譜的WiMAX運營商也逐漸將TD-LTE視為技術升級的選擇。許多亞太地區的WiMAX運營商,包含中國臺灣、澳大利亞、馬來西亞都考慮轉移到該技術。201 1年4月馬來西亞運營商Pl又聯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,現場的一套WiMAX系統經歷數十分鐘軟件升級后即成為TD-LTE系統,其間沒有更換任何硬件,升級后該TD-LTE系統的峰值速率高達130Mbps。該方案無疑為那些擁有WiMAX網絡資源又希望部署TD-LTE的運營商消除了后顧之憂 [8]。虹口區標準LTE模塊廠家現貨

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