2004年底,在3GPP中開始進行LTE的標準化工作,與3G以CDMA技術為基礎不同,根據無線通信向寬帶化方向發展的趨勢,LTE采用了OFDM技術為基礎,結合多天線和快速分組調度等設計理念,形成了新的面向下一代移動通信系統的空中接口技術,又稱為3G演進型系統(LTE,LongTermEvolution)。 [4]2008年初,完成了LTE***個版本的系統技術規范,即Release8。在3GPP中進行LTE技術研究的同時,國際電信聯盟(ITU)一直在開展關于下一代移動通信系統的市場需求和頻率規劃等方面的調研工作,為制定4G技術的國際標準建議做準備。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。楊浦區標準LTE模塊生產企業

(1)高速率:20MHz帶寬內實現下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時延:TD-LTE系統要求業務傳輸的單向時延低于5ms,控制平面從駐留狀態到***狀態的遷移時間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統帶寬對稱或非對稱靈活配置。提高了頻譜利用率,是3G的2~4倍,下行鏈路5bit/s/Hz,上行鏈路2.5bit/s/Hz。(4)全分組交換:取消電路交換域,采用基于全分組的包交換,語音由VoIP實現 [1]。多址方式:無線TD - LTE以OFDM技術為基礎,下行采用OFDMA,而上行根據鏈路特點采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據OFDM技術的子載波分配技術,TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各種不同的系統帶寬。此外,還可通過載波聚合的方式,聚合5個20MHz的單元載波,實現100MHz的全系統帶寬 [7]。普陀區節能LTE模塊供應商2021年8月,我國LTE網IPv6總流量超過10Tbps,占全網總流量的22.87%。

TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution)是長期演進的縮寫。3GPP標準化組織**初制定LTE標準時,定位為3G技術的演進升級。后來,LTE技術的發展遠遠超出了預期,LTE的后續演進版本Release10/11(即LTE-A)被確定為4G標準。LTE根據雙工方式不同,分為LTE-TDD和LTE-FDD兩種制式,其中LTE-TDD又稱為TD- LTE [1]。2012年,3GPP TD-LTE和LTE-FDD標準制定進度一致 [2]。LTE原本是第三代移動通信向第四代過渡升級過程中的演進標準,包含LTE FDD和LTE TDD(通常被簡稱為TD-LTE)兩種模式。2013年隨著TD-LTE的牌照發放,4G的網絡、終端、業務都進入正式商用階段,也標志著中國正式進入了4G時代。和以往的數字移動通信系統相比,4G網絡具有更高的數據速率、傳輸質量以及頻譜利用率,可以容納更多的用戶,支持多種業務及全球范圍內的多個移動網絡間的無縫漫游。這一切從技術層面上也源于無線接入網的空中接口技術和**網的網絡結構的重大變化 [3]。
全球TD-LTE可使用頻段12個,分別為:1900--1920MHz,2010~2025 MHz,1850~1910MHz,1930~1990MHz,1910~1930MHz,2570~2620MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz,3400~3600MHz,3600~3800MHz,703~803MHz [1]。中國為TDD劃分了4個頻段,分別為:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。對于TDD系統,上下行在同一頻率完成。為了追求與FDD的幀結構FS1很大程度的融合,TD-LTE也采取了長度10ms為一個無線幀,每個無線幀包含10個1ms的子幀,且每個子幀內也有若干個符號及保護間隔 [6]。在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優勢。

毫米波在速率上的改善,將為媒體特別是視聽智能化領域的新場景、新應用帶來更多機會。孟樸表示,除傳輸速率高之外,5G還具有**時延的特點,其中一個很好的用例就是賦能無界XR(擴展現實),也就是我們通常所說的VR(虛擬現實)、AR(增強現實)和MR(混合現實)的統稱。目前,XR行業正在蓬勃發展,國內產業界也在積極擁抱該應用的發展。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。 [11]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。楊浦區標準LTE模塊生產企業
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。楊浦區標準LTE模塊生產企業
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。楊浦區標準LTE模塊生產企業
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