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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-05-08

時(shí)延優(yōu)化——用戶(hù)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(jiǎn)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),降低運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)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]。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)。楊浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊圖片

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該方式在支持對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù)時(shí),能充分利用上下行的頻譜,但在非對(duì)稱(chēng)的分組交換(互聯(lián)網(wǎng))工作時(shí),頻譜利用率則**降低(由于低上行負(fù)載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點(diǎn)上,TDD模式有著FDD無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。 [9]LTE網(wǎng)絡(luò)適用于相當(dāng)多的頻段,而不同地區(qū)選擇的頻段互不相同。北美網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用MHz;歐洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用亞洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用;澳洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用1800MHz。所以在某國(guó)家使用正常的終端在另一國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)中很可能無(wú)法使用,用戶(hù)需要使用支持多頻段的終端進(jìn)行國(guó)際漫游。金山區(qū)質(zhì)量LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)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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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(xiàn)(PW)技術(shù)分別實(shí)現(xiàn)對(duì)IP和以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)的映射和封裝,簡(jiǎn)化了與IP相關(guān)的功能,如取消MPLS信令、簡(jiǎn)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(lái)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(jiǎn)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(duì)復(fù)雜,但能夠提供靈活的保護(hù)機(jī)制。

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(guó)為T(mén)DD劃分了4個(gè)頻段,分別為:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。對(duì)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-LTE也采取了長(zhǎng)度10ms為一個(gè)無(wú)線(xiàn)幀,每個(gè)無(wú)線(xiàn)幀包含10個(gè)1ms的子幀,且每個(gè)子幀內(nèi)也有若干個(gè)符號(hào)及保護(hù)間隔 [6]。LTE采用由Node B構(gòu)成的單層結(jié)構(gòu),這樣有利于簡(jiǎn)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。

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目前,全球信息化時(shí)代已經(jīng)到來(lái),數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)式增長(zhǎng),人們對(duì)數(shù)據(jù)信息的需求日益增多。LTE的誕生是為不斷優(yōu)化無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)無(wú)線(xiàn)通信的更高要求。LTE是無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。LTE的當(dāng)前目標(biāo)是借助新技術(shù)和調(diào)制方法提升無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸能力和數(shù)據(jù)傳輸速度,如新的數(shù)字信號(hào)處理(DSP)技術(shù),這些技術(shù)大多于千禧年前后提出。LTE的遠(yuǎn)期目標(biāo)是簡(jiǎn)化和重新設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),使其成為IP化網(wǎng)絡(luò),這有助于減少3G轉(zhuǎn)換中的潛在不良因素。3GPP初步確定LTE的架構(gòu)如圖1所示,或稱(chēng)為演進(jìn)型UTRAN結(jié)構(gòu)(E- UTRAN)。金山區(qū)質(zhì)量LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)

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。楊浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊圖片

2004年底,在3GPP中開(kāi)始進(jìn)行LTE的標(biāo)準(zhǔn)化工作,與3G以CDMA技術(shù)為基礎(chǔ)不同,根據(jù)無(wú)線(xiàn)通信向?qū)拵Щ较虬l(fā)展的趨勢(shì),LTE采用了OFDM技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合多天線(xiàn)和快速分組調(diào)度等設(shè)計(jì)理念,形成了新的面向下一代移動(dòng)通信系統(tǒng)的空中接口技術(shù),又稱(chēng)為3G演進(jìn)型系統(tǒng)(LTE,LongTermEvolution)。 [4]2008年初,完成了LTE***個(gè)版本的系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范,即Release8。在3GPP中進(jìn)行LTE技術(shù)研究的同時(shí),國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)一直在開(kāi)展關(guān)于下一代移動(dòng)通信系統(tǒng)的市場(chǎng)需求和頻率規(guī)劃等方面的調(diào)研工作,為制定4G技術(shù)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建議做準(zhǔn)備。楊浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊圖片

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