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松江區標準LTE模塊量大從優

來源: 發布時間:2025-11-26

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。FDD(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。松江區標準LTE模塊量大從優

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(3)L2到L3的橋接應支持終結ETHPW后進行L2的VSI交換實例的功能,并支持L2收斂后進行L3的VRF虛擬路由轉發實例的功能。(4)靜態L3VPN通過結合PTN隧道技術和L3VPN路由技術實現。PTN隧道用于L3分組轉發,可以通過網絡管理系統人工建立;L3VPN路由表應通過網絡管理系統人工建立,也可以通過規劃工具生成并批量下發到**層PTN設備中。LTE技術引入后,S1接口與X2接口均對移動回傳網絡提出了三層功能需求。LTE移動回傳網一般有4種部署方案,如圖5所示。無論采用何種方案,三層功能都是LTE回傳網絡的必要功能。長寧區制造LTE模塊供應商家提高“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;

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穩定性好:在復雜的通信環境中,LTE模塊能夠保持穩定的通信連接。兼容性好:LTE模塊具有較好的兼容性,能夠適配多種設備和網絡環境。三、應用領域移動通信:LTE模塊可用于移動設備與基站之間的通信,實現高速數據傳輸和語音通話。物聯網:在物聯網領域,LTE模塊廣泛應用于智能家居、智能交通、智能醫療等行業,實現設備間的互聯互通。此外,LTE模塊還廣泛應用于電力、環保、金融、工業自動化、遠程監控、安防監控、車聯網等領域技術升級:隨著5G技術的不斷發展,LTE模塊需要不斷推陳出新,提升性能,以適應市場需求。例如,LTE-A和LTE-A Pro作為LTE的變種,已經實現了速度的提升和網絡容量的增強。。

在僅次于中國的印度電信市場,2011年6月,高通競得印度4個電信區域的寬帶無線接入( BWA)非對稱2.3GHz頻譜。該頻段只適合發展TDD技術,高通承諾將組建合資公司建設LTE網絡,標志著TD-LTE真正成為高通的戰略重點之一。摩托羅拉正致力于將TD-LTE推廣到中東、北美、南美、印度、俄羅斯等地,并已與歐洲3個前列運營商合作開展TD-LTE的網絡測試。截至2011年2月初,中興通訊與全球運營商簽署15項LTE商用合同并合作部署近65個試驗網,擁有18個TD-LTE商用和實驗網,與歐美等**運營商在LTE領域的合作進程進一步加深 [8]。2008年初,完成了LTE系統技術規范,即Release8。

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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]移動網絡的發展,離不開技術的支撐。長寧區制造LTE模塊供應商家

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)。松江區標準LTE模塊量大從優

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]。松江區標準LTE模塊量大從優

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