(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]。LTE的遠期目標是簡化和重新設計網絡體系結構,使其成為IP化網絡,這有助于減少3G轉換中的潛在不良因素。青浦區本地LTE模塊銷售
(3)L2到L3的橋接應支持終結ETHPW后進行L2的VSI交換實例的功能,并支持L2收斂后進行L3的VRF虛擬路由轉發實例的功能。(4)靜態L3VPN通過結合PTN隧道技術和L3VPN路由技術實現。PTN隧道用于L3分組轉發,可以通過網絡管理系統人工建立;L3VPN路由表應通過網絡管理系統人工建立,也可以通過規劃工具生成并批量下發到**層PTN設備中。LTE技術引入后,S1接口與X2接口均對移動回傳網絡提出了三層功能需求。LTE移動回傳網一般有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回傳網絡的必要功能。青浦區節能LTE模塊量大從優發射機效率較高,能提高小區邊緣的網絡性能。
OFDM技術OFDM技術LTE系統的主要特點,它的基本思想是把高速數據流分散到多個正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率**降低,符號持續時間**加長,因而對時延擴展有較強的抵抗力,減小了符號間干擾的影響。通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。 [6]MIMO技術MIMO作為提高系統傳輸率的**主要手段,也受到了***關注。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統性能。MIMO系統在發射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。
特別的是巴西**正在同當地運營商CPqD,正在測試一種特殊的LTE網絡。該網絡因適應當地市場需求,需要創建在450MHz以下頻段。 [1]雖然現在5G已經開始融入我們的生活、工作,融入了視聽領域,但今后還會有更多新技術、新賦能通過5G網絡和各種終端為智能視聽乃至整個媒體產業帶來更多、更好的應用場景。移動網絡的發展,離不開技術的支撐。孟樸表示,現在5G用到的主要還都是Sub-6GHz頻段,它可用的頻率是有限的。所以全球5G產業正攜手向毫米波這個領域聚焦,基于目前技術上能夠實現并且已經商用的網絡,毫米波的速率可以達到5G Sub-6GHz的16倍,4G LTE的38倍。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。
幀結構:TD - LTE系統采用的是無線幀結構,將長度為10ms的無限幀分為10個長度為Ims的子幀作為數據調度和傳輸的單位(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個特殊時隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含義和功能與TD - SCDMA系統相類似 [7]。TDD系統支持7種不同的上下行時間比例分配,時間分配比較靈活。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”,系統可根據業務量靈活地選擇系統配置,提供資源使用水平 [7]。相比于3G,TD-LTE在系統性能上有了跨越式提高,能夠為用戶提供更加豐富多彩的移動互聯網業務。嘉定區質量LTE模塊供應商
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。青浦區本地LTE模塊銷售
目前,全球信息化時代已經到來,數據總量呈現式增長,人們對數據信息的需求日益增多。LTE的誕生是為不斷優化無線通信技術以滿足客戶對無線通信的更高要求。LTE是無線數據通信技術標準。LTE的當前目標是借助新技術和調制方法提升無線網絡的數據傳輸能力和數據傳輸速度,如新的數字信號處理(DSP)技術,這些技術大多于千禧年前后提出。LTE的遠期目標是簡化和重新設計網絡體系結構,使其成為IP化網絡,這有助于減少3G轉換中的潛在不良因素。青浦區本地LTE模塊銷售
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