IPRAN承載方案指在匯聚/**層采用IP/MPLS技術,接入層主要采用二層增強以太技術,或二層增強以太與IP/MPLS技術相結合的方案。IPRAN在匯聚/**節點采用的設備為支持IP/MPLS的路由器,基站接入節點采用的設備為路由器或交換機。IPRAN的組網結構如圖2所示。PTN技術簡介PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網)原有定義包括PBT技術及MPLS-TP(T-MPLS)兩種技術。由于各廠家均沒有支持PBT的研發計劃,因此MPLS-TP(T-MPLS)技術成為目前PTN技術的***技術實現方式。以下所提的PTN技術均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技術。由于無線技術的差異使用頻段的不同以及各 個廠家的利益等因素,FDD-LTE的標準化與產業發展都于TDD-LTE。虹口區個性化LTE模塊廠家現貨
LTE傳輸,通信術語,LTE移動傳輸網一般分為**層、匯聚層、接入層等三層。(1)**層節點:是指移動網業務本地**網設備和干線設備所在機房,主要業務設備包括各類交換機、**路由器、干線傳輸設備等。**機房之間的傳輸系統定義為**層網絡。(2)匯聚層節點:專門用于匯接接入層業務的匯聚機房,主要業務設備包括傳輸網匯聚層設備、IP城域網匯聚節點設備等。匯聚節點和**節點間的傳輸系統定義為匯聚層網絡。(3)接入層節點:業務接入節點(如LTE基站、室內分布系統等)至匯聚節點的傳輸系統定義為接入層網絡。閔行區個性化LTE模塊推薦廠家MIMO作為提高系統傳輸率的主要手段,也受到了關注。
LTE技術主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。其中,FDD-LTE在國際中應用***,而TD-LTE在我國較為常見。 [2]LTE(Long Term Evolution,長期演進)項目是3G 的演進,是3G與4G技術之間的一個過渡,是3.9G的全 球標準。它改進并增強了3G的空中接入技術,采用 OFDM和MIMO作為其無線網絡演進的***標準。在 20MHz頻譜帶寬下提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s 的峰值速率,改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區 容量和降低系統延遲。 [3]
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。3GPP初步確定LTE的架構如圖1所示,或稱為演進型UTRAN結構(E- UTRAN)。
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]。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,從而實現處理.閔行區個性化LTE模塊推薦廠家
移動網絡的發展,離不開技術的支撐。虹口區個性化LTE模塊廠家現貨
高速率數據傳輸:LTE技術提供了高達數百兆比特每秒的下行數據傳輸速率,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互聯網體驗。低延遲通信:LTE模塊支持低延遲通信,這對于實時性要求較高的應用,如在線游戲、遠程醫療等至關重要。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廣泛應用,滿足不同國家和地區的通信需求。穩定網絡連接:LTE模塊通過先進的信號處理技術,提供了穩定的網絡連接,即使在信號較弱的環境下也能保持通信的連續性。三、LTE模塊的應用場景LTE模塊的應用場景非常***,涵蓋了移動互聯網接入、物聯網、企業專網等多個領域虹口區個性化LTE模塊廠家現貨
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