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來源: 發布時間:2025-11-30

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。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。浦東新區本地LTE模塊供應商家

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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]。楊浦區好的LTE模塊圖片LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。

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該方式在支持對稱業務時,能充分利用上下行的頻譜,但在非對稱的分組交換(互聯網)工作時,頻譜利用率則**降低(由于低上行負載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優勢。 [9]LTE網絡適用于相當多的頻段,而不同地區選擇的頻段互不相同。北美網絡計劃使用MHz;歐洲網絡計劃使用亞洲網絡計劃使用;澳洲網絡計劃使用1800MHz。所以在某國家使用正常的終端在另一國家的網絡中很可能無法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進行國際漫游。

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。頻譜利用率達到3GPP R6規劃值的2~4倍;

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(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側的CE路由器部署,實現X2接口的轉發。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實現X2接口的轉發。對于LTE的E-UTRAN側接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平網絡結構,取消了RNC網元,eNodeB直接和EPC通過S1邏輯接口相連,相鄰eNodeB之間通過X2邏輯接口直接相連。為了提高**網的負荷分擔和冗災能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個S-GW或MME互連。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。楊浦區好的LTE模塊圖片

高通期待在5G的賦能下,相關產業鏈的合作伙伴能夠攜手為視聽產業帶來更多新的場景應用和新業態。浦東新區本地LTE模塊供應商家

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]浦東新區本地LTE模塊供應商家

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