運(yùn)維成本降低:采用扁平化架構(gòu),可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)演進(jìn)的成本。SC-FDMA技術(shù)圖2 LTESC-FDMA技術(shù)是一種單載波多用戶接入技術(shù),它的實(shí)現(xiàn)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(fā)射機(jī)效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡(luò)性能。比較大的好處是降低了發(fā)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(hào)接入方式的一個(gè)主要原因。其特點(diǎn)還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環(huán)前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時(shí)間間隔等。 [6]2021年8...
IPRAN是針對移動(dòng)回傳應(yīng)用場景進(jìn)行優(yōu)化定制的路由器/交換機(jī)整體解決方案,具備電路仿真、同步等能力,提高了OAM和保護(hù)能力。IPRAN的**是IP/MPLS技術(shù)。MPLS(Multi-ProtocolLabelSwitching,多協(xié)議標(biāo)簽交換)是基于標(biāo)記的IP路由選擇方法。這些標(biāo)記可以被用來**逐跳式或者顯式路由,并指明服務(wù)質(zhì)量(QoS)、虛擬專網(wǎng)等各類信息。路由協(xié)議在一個(gè)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(wù)提供商可以選擇特殊流量所經(jīng)過的路徑,使流量能夠選擇一條低延遲的路徑。MPLS協(xié)議實(shí)現(xiàn)將第三級的包交換轉(zhuǎn)換成第二級的交換。MPLS可以使用各種二層協(xié)...
高速率數(shù)據(jù)傳輸:LTE技術(shù)提供了高達(dá)數(shù)百兆比特每秒的下行數(shù)據(jù)傳輸速率,這為用戶提供了流暢的在線視頻觀看、社交媒體瀏覽等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)。低延遲通信:LTE模塊支持低延遲通信,這對于實(shí)時(shí)性要求較高的應(yīng)用,如在線游戲、遠(yuǎn)程醫(yī)療等至關(guān)重要。多頻段支持:LTE模塊支持多種頻段,這使得它能夠在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用,滿足不同國家和地區(qū)的通信需求。穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)連接:LTE模塊通過先進(jìn)的信號(hào)處理技術(shù),提供了穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接,即使在信號(hào)較弱的環(huán)境下也能保持通信的連續(xù)性。三、LTE模塊的應(yīng)用場景LTE模塊的應(yīng)用場景非常***,涵蓋了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)專網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域0~15km/h性能優(yōu),15~120km/h高性能...
LTE傳輸,通信術(shù)語,LTE移動(dòng)傳輸網(wǎng)一般分為**層、匯聚層、接入層等三層。(1)**層節(jié)點(diǎn):是指移動(dòng)網(wǎng)業(yè)務(wù)本地**網(wǎng)設(shè)備和干線設(shè)備所在機(jī)房,主要業(yè)務(wù)設(shè)備包括各類交換機(jī)、**路由器、干線傳輸設(shè)備等。**機(jī)房之間的傳輸系統(tǒng)定義為**層網(wǎng)絡(luò)。(2)匯聚層節(jié)點(diǎn):專門用于匯接接入層業(yè)務(wù)的匯聚機(jī)房,主要業(yè)務(wù)設(shè)備包括傳輸網(wǎng)匯聚層設(shè)備、IP城域網(wǎng)匯聚節(jié)點(diǎn)設(shè)備等。匯聚節(jié)點(diǎn)和**節(jié)點(diǎn)間的傳輸系統(tǒng)定義為匯聚層網(wǎng)絡(luò)。(3)接入層節(jié)點(diǎn):業(yè)務(wù)接入節(jié)點(diǎn)(如LTE基站、室內(nèi)分布系統(tǒng)等)至匯聚節(jié)點(diǎn)的傳輸系統(tǒng)定義為接入層網(wǎng)絡(luò)。多天線接收機(jī)利用空時(shí)編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實(shí)現(xiàn)處理.長寧區(qū)個(gè)性化LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)幀結(jié)構(gòu)...
(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實(shí)現(xiàn)下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時(shí)延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯蜗驎r(shí)延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時(shí)間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統(tǒng)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(shí)現(xiàn) [1]。多址方式:無線TD - LTE以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ),下行采用OFDMA,而上行根據(jù)鏈路特點(diǎn)采用單載波DFT ...
高階調(diào)制技術(shù)LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。為了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)下行100Mb/s峰值速率的目標(biāo),在3G原有的QPSK、16QAM基礎(chǔ)上,LTE系統(tǒng)增加了64QAM高階調(diào)制。 [6]隨著技術(shù)的演進(jìn)與發(fā)展,3GPP相繼提出了TD-LTE,F(xiàn)DD-LTE等技術(shù)。 [7]TD-LTETD-LTE是一種新一代寬帶移動(dòng)通信技術(shù),是我國擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA的后續(xù)演進(jìn)技術(shù),在繼承了TDD優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)又引入了多天線MIMO與頻分復(fù)用OFDM技術(shù)。相比于3G,TD-LTE在系統(tǒng)性能上有了跨越式提高,能夠?yàn)?..
(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側(cè)的CE路由器部署,實(shí)現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設(shè)備部署,實(shí)現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設(shè)備部署,實(shí)現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實(shí)現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。對于LTE的E-UTRAN側(cè)接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全I(xiàn)P化的扁平網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),取消了RNC網(wǎng)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(wǎng)的負(fù)荷分擔(dān)和冗災(zāi)能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個(gè)S-GW或MME互連。但F...
LTE標(biāo)準(zhǔn)對系統(tǒng)提出了嚴(yán)格的技術(shù)需求,主要體現(xiàn)容量、覆蓋、移動(dòng)性支持等方面,概括如下:峰值速率-20 MHz帶寬內(nèi)下行峰值速率為100Mbps,上行峰值速率為50Mbps;頻譜效率——下行是HSDPA的3~4倍,上行是HSUPA的2~3倍;覆蓋增強(qiáng)——提高小區(qū)邊緣碼率,5km范圍內(nèi)滿足比較好容量,30km范圍內(nèi)輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;移動(dòng)性提高——0~15km/h范圍內(nèi)性能比較好,15~120km/h范圍內(nèi)性能高,支持120一350km/h,甚至在某些頻段支持500km/h;0~15km/h性能優(yōu),15~120km/h高性能,支持120~350km/h。上海智能LTE模塊量大從優(yōu)...
(2)PTN**設(shè)備和CE設(shè)備之間基于NativeETH方式采用“口”字形連接,支持基于IEEE802.3ah的OAM和雙歸保護(hù),同地市多廠商PTN**設(shè)備共用CE設(shè)備,不涉及互通。方案二:**層PTN支持L3方案。該方案中,匯聚/接入層PTN采用L2靜態(tài)隧道,**層PTN主要采用靜態(tài)L3VPN,可選采用動(dòng)態(tài)L3VPN,如圖4所示。(1)PTN接入/匯聚設(shè)備沿用現(xiàn)有L2VPN分組轉(zhuǎn)發(fā)功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節(jié)點(diǎn)的2層傳輸管道。(2)PTN**設(shè)備應(yīng)支持L2到L3的橋接功能和靜態(tài)L3VPN功能,來滿足LTE移動(dòng)回傳中本地的S1和X2業(yè)務(wù)承載,并提供OAM和網(wǎng)絡(luò)保護(hù)。通常在...
MPLS-TP技術(shù)的主要技術(shù)特點(diǎn)如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),利用MPLS和偽線(PW)技術(shù)分別實(shí)現(xiàn)對IP和以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)的映射和封裝,簡化了與IP相關(guān)的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數(shù)據(jù)平面、降低運(yùn)維復(fù)雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標(biāo)簽交換,建立端到端連接。與傳統(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務(wù)的來往數(shù)據(jù)經(jīng)由同樣的路徑轉(zhuǎn)發(fā),使網(wǎng)絡(luò)配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標(biāo)簽交換技術(shù),在中間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行LSP標(biāo)簽交換,轉(zhuǎn)發(fā)相對復(fù)雜,但能夠提供靈活的保護(hù)機(jī)制。采用扁平化架構(gòu),可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R...
MPLS-TP技術(shù)的主要技術(shù)特點(diǎn)如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),利用MPLS和偽線(PW)技術(shù)分別實(shí)現(xiàn)對IP和以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)的映射和封裝,簡化了與IP相關(guān)的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數(shù)據(jù)平面、降低運(yùn)維復(fù)雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標(biāo)簽交換,建立端到端連接。與傳統(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務(wù)的來往數(shù)據(jù)經(jīng)由同樣的路徑轉(zhuǎn)發(fā),使網(wǎng)絡(luò)配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標(biāo)簽交換技術(shù),在中間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行LSP標(biāo)簽交換,轉(zhuǎn)發(fā)相對復(fù)雜,但能夠提供靈活的保護(hù)機(jī)制。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO...
(3)L2到L3的橋接應(yīng)支持終結(jié)ETHPW后進(jìn)行L2的VSI交換實(shí)例的功能,并支持L2收斂后進(jìn)行L3的VRF虛擬路由轉(zhuǎn)發(fā)實(shí)例的功能。(4)靜態(tài)L3VPN通過結(jié)合PTN隧道技術(shù)和L3VPN路由技術(shù)實(shí)現(xiàn)。PTN隧道用于L3分組轉(zhuǎn)發(fā),可以通過網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)人工建立;L3VPN路由表應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)人工建立,也可以通過規(guī)劃工具生成并批量下發(fā)到**層PTN設(shè)備中。LTE技術(shù)引入后,S1接口與X2接口均對移動(dòng)回傳網(wǎng)絡(luò)提出了三層功能需求。LTE移動(dòng)回傳網(wǎng)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(wǎng)絡(luò)的必要功能。LTE技術(shù)主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。崇明...
運(yùn)維成本降低:采用扁平化架構(gòu),可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)演進(jìn)的成本。SC-FDMA技術(shù)圖2 LTESC-FDMA技術(shù)是一種單載波多用戶接入技術(shù),它的實(shí)現(xiàn)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(fā)射機(jī)效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡(luò)性能。比較大的好處是降低了發(fā)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(hào)接入方式的一個(gè)主要原因。其特點(diǎn)還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環(huán)前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時(shí)間間隔等。 [6]高峰值傳送速...
多天線接收機(jī)利用空時(shí)編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實(shí)現(xiàn)比較好的處理。若各發(fā)射接收天線間的通道響應(yīng)**,則多入多出系統(tǒng)可以創(chuàng)造多個(gè)并行空間信道。通過這些并行空問信道**地傳輸信息,數(shù)據(jù)速率必然可以提高。MIMO將多徑無線信道與發(fā)射、接收視為一個(gè)整體進(jìn)行優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)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(shí)域聯(lián)合的分集和干擾對消處理。當(dāng)功率和帶寬固定時(shí),多入多出系統(tǒng)的最大容量或容量上限隨**小天線數(shù)的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發(fā)射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統(tǒng),其容量*隨天線數(shù)的對數(shù)增加而增加。 [6]SC-FDMA技術(shù)是一種單載波多用戶接入技術(shù),它的實(shí)...
為了快速完成TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的杭州全覆蓋,浙江移動(dòng)在建網(wǎng)過程中采用了與TD-SCDMA同頻演進(jìn)的方式,即不像其他城市那樣選擇2.6MHz頻段為TD-LTF所用,而是采用與TD-SCDMA同樣的F頻段,從而實(shí)現(xiàn)了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級為TD-LTE,使得改造進(jìn)度**加快。中國移動(dòng)預(yù)計(jì),如果將該技術(shù)推廣到全國,大約可節(jié)省數(shù)千億元的投資。但TD-LTE與TD-SCDMA在技術(shù)上有很大的不同,組網(wǎng)方式的差異也很大,*靠通過對TD-SCDMA原有基站設(shè)備的軟硬件升級是不能形成大規(guī)模商用的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的 [10]。甚至在某些頻段支持500km/h;長寧區(qū)個(gè)性化LTE模塊供應(yīng)商...
OFDM技術(shù)OFDM技術(shù)LTE系統(tǒng)的主要特點(diǎn),它的基本思想是把高速數(shù)據(jù)流分散到多個(gè)正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號(hào)速率**降低,符號(hào)持續(xù)時(shí)間**加長,因而對時(shí)延擴(kuò)展有較強(qiáng)的抵抗力,減小了符號(hào)間干擾的影響。通常在OFDM符號(hào)前加入保護(hù)間隔,只要保護(hù)問隔大于信道的時(shí)延擴(kuò)展則可以完全消除符號(hào)間干擾ISI。 [6]MIMO技術(shù)MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的**主要手段,也受到了***關(guān)注。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術(shù)相結(jié)合,提高系統(tǒng)性能。MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。甚至在某些頻段支持500km/h;崇明區(qū)多功能LTE模塊銷售價(jià)格...
MPLS-TP技術(shù)的主要技術(shù)特點(diǎn)如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),利用MPLS和偽線(PW)技術(shù)分別實(shí)現(xiàn)對IP和以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)的映射和封裝,簡化了與IP相關(guān)的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數(shù)據(jù)平面、降低運(yùn)維復(fù)雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標(biāo)簽交換,建立端到端連接。與傳統(tǒng)MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業(yè)務(wù)的來往數(shù)據(jù)經(jīng)由同樣的路徑轉(zhuǎn)發(fā),使網(wǎng)絡(luò)配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標(biāo)簽交換技術(shù),在中間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行LSP標(biāo)簽交換,轉(zhuǎn)發(fā)相對復(fù)雜,但能夠提供靈活的保護(hù)機(jī)制。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,離不開技術(shù)的支撐。青浦區(qū)定制LTE模塊銷...
2012年3月30日,中國移動(dòng)在杭州正式開通TD-LTE體驗(yàn),Bl快速公交乘客可**感受4G網(wǎng)絡(luò)。為了讓現(xiàn)有的智能手機(jī)享用TD-LTE網(wǎng)絡(luò),中國移動(dòng)采取了這樣的方式:在公交車車尾加裝了產(chǎn)自華為的TDFI無線信號(hào)轉(zhuǎn)換設(shè)備,該設(shè)備借鑒之前在歐洲市場上出現(xiàn)的MiFi并加以改進(jìn),可將基站發(fā)出的TD-LTE信號(hào)轉(zhuǎn)換為WiFi.這樣一來所有擁有WiFi上網(wǎng)功能的手機(jī)、平板、筆記本電腦等都可以“曲線”接入TD-LTE網(wǎng)絡(luò) [10]。2012年全年中國移動(dòng)在國內(nèi)15個(gè)城市進(jìn)行大規(guī)模試驗(yàn),共建設(shè)近20000個(gè)基地臺(tái),其中杭州、廣州、深圳達(dá)商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 [13]LTE的誕生是為不斷優(yōu)化無線通信技術(shù)以滿足客戶對無線通...
幀結(jié)構(gòu):TD - LTE系統(tǒng)采用的是無線幀結(jié)構(gòu),將長度為10ms的無限幀分為10個(gè)長度為Ims的子幀作為數(shù)據(jù)調(diào)度和傳輸?shù)膯挝?TTI)。并將其中的#1和#6子幀配置為特殊子幀,這些子幀包含3個(gè)特殊時(shí)隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含義和功能與TD - SCDMA系統(tǒng)相類似 [7]。TDD系統(tǒng)支持7種不同的上下行時(shí)間比例分配,時(shí)間分配比較靈活。從將大部分資源分配給下行的“下行:上行=9:1”,到上行占用資源比例較多的“下行:上行=2:3”,系統(tǒng)可根據(jù)業(yè)務(wù)量靈活地選擇系統(tǒng)配置,提供資源使用水平 [7]。LTE的誕生是為不斷優(yōu)化無線通信技術(shù)以滿足客戶對無線通信的更高要求。青浦區(qū)節(jié)能LTE模塊供...
值得一提的是,作為TD-SCDMA技術(shù)的后續(xù)演進(jìn),LTE的TDD模式又稱為TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于對TD-SCDMA技術(shù)演進(jìn)路線的關(guān)注,中國的成員單位在3GPP中深度參與了相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程,2009年10月,中國**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建議作為4G國際標(biāo)準(zhǔn)候選技術(shù)。 [4]2021年8月,我國LTE**網(wǎng)IPv6總流量超過10Tbps,占全網(wǎng)總流量的22.87%。LTE網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和空中接口協(xié)議:LTE采用由Node B構(gòu)成的單層結(jié)構(gòu),這樣有利于簡化網(wǎng)絡(luò)和減小延遲,實(shí)現(xiàn)低時(shí)延、低復(fù)雜度和低成本的要求。與傳統(tǒng)的3GPP接入網(wǎng)相比,LTE減少了R...
(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實(shí)現(xiàn)下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時(shí)延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯蜗驎r(shí)延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時(shí)間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統(tǒng)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(shí)現(xiàn) [1]。多址方式:無線TD - LTE以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ),下行采用OFDMA,而上行根據(jù)鏈路特點(diǎn)采用單載波DFT ...
時(shí)延優(yōu)化——用戶面數(shù)據(jù)單向傳輸時(shí)延小于5ms,控制面空閑至***的狀態(tài)轉(zhuǎn)移時(shí)延小于100ms。服務(wù)內(nèi)容多樣化——具有高性能廣播業(yè)務(wù),實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)支持能力提高,VoIP達(dá)到UTRAN電路域的性能;運(yùn)維成本降低——扁平、簡化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),降低運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營和維護(hù)成本 [4]。(1)OFDM(正交頻分復(fù)用,Orthogonal Frequency Division Multiple-xing)是一種多載波正交調(diào)制技術(shù),將高速串行數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換成低速并行數(shù)據(jù)流,每路數(shù)據(jù)流經(jīng)調(diào)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]。采用扁平化架構(gòu),可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空...
高階調(diào)制技術(shù)LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。為了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)下行100Mb/s峰值速率的目標(biāo),在3G原有的QPSK、16QAM基礎(chǔ)上,LTE系統(tǒng)增加了64QAM高階調(diào)制。 [6]隨著技術(shù)的演進(jìn)與發(fā)展,3GPP相繼提出了TD-LTE,F(xiàn)DD-LTE等技術(shù)。 [7]TD-LTETD-LTE是一種新一代寬帶移動(dòng)通信技術(shù),是我國擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA的后續(xù)演進(jìn)技術(shù),在繼承了TDD優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)又引入了多天線MIMO與頻分復(fù)用OFDM技術(shù)。相比于3G,TD-LTE在系統(tǒng)性能上有了跨越式提高,能夠?yàn)?..
(2) TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈不成熟,難以發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。一些業(yè)內(nèi)人員認(rèn)為在2G時(shí)代,技術(shù)很好的CDMA網(wǎng)絡(luò)發(fā)展遠(yuǎn)不如GSM網(wǎng)絡(luò)主要是因?yàn)镃DMA的產(chǎn)業(yè)鏈不及后者。TD-LTE發(fā)展的比較大問題在于產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度不夠,而FDD-LTE的比較大優(yōu)勢正是產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和規(guī)模效應(yīng) [10]。(3)國內(nèi)外TD-LTE運(yùn)營商所使用的終端還是以MIFI(基站數(shù)據(jù)接入設(shè)備)、數(shù)據(jù)卡、CPE(家庭無線接入設(shè)備)等為主,如果有手機(jī)的話,也不能有效地實(shí)現(xiàn)話音通話,只能當(dāng)作貓( MODEM)來使用。由于TD-LTE商用頻譜還沒有劃定,更沒有4G牌照的發(fā)放跡象,這導(dǎo)致通信設(shè)備廠商及手機(jī)廠商不敢大幅投入,全部持觀望態(tài)度。這也影響...
穩(wěn)定性好:在復(fù)雜的通信環(huán)境中,LTE模塊能夠保持穩(wěn)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(shè)備和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。三、應(yīng)用領(lǐng)域移動(dòng)通信:LTE模塊可用于移動(dòng)設(shè)備與基站之間的通信,實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸和語音通話。物聯(lián)網(wǎng):在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,LTE模塊廣泛應(yīng)用于智能家居、智能交通、智能醫(yī)療等行業(yè),實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的互聯(lián)互通。此外,LTE模塊還廣泛應(yīng)用于電力、環(huán)保、金融、工業(yè)自動(dòng)化、遠(yuǎn)程監(jiān)控、安防監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域技術(shù)升級:隨著5G技術(shù)的不斷發(fā)展,LTE模塊需要不斷推陳出新,提升性能,以適應(yīng)市場需求。例如,LTE-A和LTE-A Pro作為LTE的變種,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了速度的提升和網(wǎng)絡(luò)容量的增強(qiáng)。。LTE...
MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時(shí)代移動(dòng)回傳的解決方案。在3G網(wǎng)絡(luò)初期,由于業(yè)務(wù)量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái))設(shè)備可以滿足3G移動(dòng)回傳的需要。而隨著3G業(yè)務(wù)流量的快速增長和LTE技術(shù)的興起,MSTP設(shè)備在吞吐量、轉(zhuǎn)發(fā)能力等方面越來越難以支持,將逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP無線接入網(wǎng)絡(luò))和PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))技術(shù)所取代。IPRAN和PTN是自分組承載與傳送技術(shù)發(fā)展以來逐步形成的兩種技術(shù)和設(shè)備形態(tài),下面就這兩種技術(shù)進(jìn)行分析。提供高性能...
運(yùn)維成本降低:采用扁平化架構(gòu),可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)演進(jìn)的成本。SC-FDMA技術(shù)圖2 LTESC-FDMA技術(shù)是一種單載波多用戶接入技術(shù),它的實(shí)現(xiàn)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(fā)射機(jī)效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡(luò)性能。比較大的好處是降低了發(fā)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(hào)接入方式的一個(gè)主要原因。其特點(diǎn)還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環(huán)前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時(shí)間間隔等。 [6]發(fā)射機(jī)效率較...
在基于MPLS-TP的PTN系列標(biāo)準(zhǔn)制定過程中,ITU-T和IETF兩大國際標(biāo)準(zhǔn)組織對MPLS-TP的應(yīng)用方案和產(chǎn)品開發(fā)存在差異,主要體現(xiàn)在OAM和保護(hù)等關(guān)鍵技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)制定上,ITU-T希望兩個(gè)方案并存,IETF堅(jiān)持一個(gè)方案,造成MPLS-TP標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)度一再拖延。目前,ITU-T已投票確定并行開發(fā)兩種OAM:G.8110.1和G.tpoam1consent。ITU-T與IETF均在加緊各自采用的OAM方案標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)。國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,PTN相關(guān)行標(biāo)2011年底已確定,并確定在PTN**層設(shè)備增加三層功能。PTN設(shè)備實(shí)際上也形成了兩套標(biāo)準(zhǔn)并存的局面,對應(yīng)用選擇、設(shè)備互通和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展帶來了不利的影響。M...
全球TD-LTE可使用頻段12個(gè),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(gè)頻段,分別為:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。對于TDD系統(tǒng),上下行在同一頻率完成。為了追求與FDD的幀結(jié)構(gòu)FS1很大程度的融合,TD-...
MIMO方案:MIMO是TD - LTE系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),實(shí)際應(yīng)用中可以根據(jù)不同的天線部署形態(tài)和實(shí)際應(yīng)用情況,分別采用發(fā)射分集、空間復(fù)用和波束賦形三種不同方案。如果對數(shù)據(jù)傳輸速率要求比較高,則可在大間距非相關(guān)天線陣列采用空間復(fù)用方案同時(shí)傳輸多個(gè)數(shù)據(jù)流;若對通信質(zhì)量要求高,則可在小間距相關(guān)天線陣列采用波束賦形技術(shù),將天線波束指向接收用戶,減少干擾 [7]。無線TD - LTE Release 8版本支持下行**多4天線的發(fā)送和4個(gè)數(shù)據(jù)流的并行傳輸,在20MHz帶寬的環(huán)境下,峰值速率超過300Mbps率 [7]。MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的主要手段,也受到了關(guān)注。上海質(zhì)量LTE模塊供應(yīng)商家(2)PT...