IPRAN承載方案指在匯聚/**層采用IP/MPLS技術,接入層主要采用二層增強以太技術,或二層增強以太與IP/MPLS技術相結合的方案。IPRAN在匯聚/**節點采用的設備為支持IP/MPLS的路由器,基站接入節點采用的設備為路由器或交換機。IPRAN的組網結構如圖2所示。PTN技術簡介PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網)原有定義包括PBT技術及MPLS-TP(T-MPLS)兩種技術。由于各廠家均沒有支持PBT的研發計劃,因此MPLS-TP(T-MPLS)技術成為目前PTN技術的***技術實現方式。以下所提的PTN技術均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技術。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。松江區本地LTE模塊圖片

時延優化——用戶面數據單向傳輸時延小于5ms,控制面空閑至***的狀態轉移時延小于100ms。服務內容多樣化——具有高性能廣播業務,實時業務支持能力提高,VoIP達到UTRAN電路域的性能;運維成本降低——扁平、簡化的網絡架構,降低運營商網絡的運營和維護成本 [4]。(1)OFDM(正交頻分復用,Orthogonal Frequency Division Multiple-xing)是一種多載波正交調制技術,將高速串行數據流轉換成低速并行數據流,每路數據流經調制后在不同的子載波上分別傳輸,各子載波頻譜重疊但相互正交 [5]。楊浦區多功能LTE模塊量大從優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。

MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數據結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現對IP和以太網等業務的映射和封裝,簡化了與IP相關的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數據平面、降低運維復雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標簽交換,建立端到端連接。與傳統MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業務的來往數據經由同樣的路徑轉發,使網絡配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標簽交換技術,在中間節點進行LSP標簽交換,轉發相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。
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。0~15km/h性能優,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。

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]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;金山區好的LTE模塊銷售價格
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。松江區本地LTE模塊圖片
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]松江區本地LTE模塊圖片
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