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來源: 發(fā)布時間:2025-06-12

時延優(yōu)化——用戶面數(shù)據(jù)單向傳輸時延小于5ms,控制面空閑至***的狀態(tài)轉(zhuǎn)移時延小于100ms。服務(wù)內(nèi)容多樣化——具有高性能廣播業(yè)務(wù),實時業(yè)務(wù)支持能力提高,VoIP達到UTRAN電路域的性能;運維成本降低——扁平、簡化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),降低運營商網(wǎng)絡(luò)的運營和維護成本 [4]。(1)OFDM(正交頻分復用,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]。容量提升:在20MHz帶寬下,下行峰值速率達到100Mbit/s,上行峰值速率達到50Mbit/s。奉賢區(qū)定制LTE模塊圖片

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(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實現(xiàn)下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯蜗驎r延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)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(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)鏈路特點采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據(jù)OFDM技術(shù)的子載波分配技術(shù),TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數(shù)目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各種不同的系統(tǒng)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(xiàn)100MHz的全系統(tǒng)帶寬 [7]。金山區(qū)多功能LTE模塊廠家現(xiàn)貨FDD(頻分雙工)是該技術(shù)支援的兩種雙工模式之一,應(yīng)用FDD式的LTE即為FDD-LTE。

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多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實現(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、接收視為一個整體進行優(yōu)化,從而實現(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域聯(lián)合的分集和干擾對消處理。當功率和帶寬固定時,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]

特別的是巴西**正在同當?shù)剡\營商CPqD,正在測試一種特殊的LTE網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)因適應(yīng)當?shù)厥袌鲂枨螅枰獎?chuàng)建在450MHz以下頻段。 [1]雖然現(xiàn)在5G已經(jīng)開始融入我們的生活、工作,融入了視聽領(lǐng)域,但今后還會有更多新技術(shù)、新賦能通過5G網(wǎng)絡(luò)和各種終端為智能視聽乃至整個媒體產(chǎn)業(yè)帶來更多、更好的應(yīng)用場景。移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,離不開技術(shù)的支撐。孟樸表示,現(xiàn)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(chǎn)業(yè)正攜手向毫米波這個領(lǐng)域聚焦,基于目前技術(shù)上能夠?qū)崿F(xiàn)并且已經(jīng)商用的網(wǎng)絡(luò),毫米波的速率可以達到5G Sub-6GHz的16倍,4G LTE的38倍。但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內(nèi)提供第三代業(yè)務(wù)。

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MPLS-TP技術(shù)的主要技術(shù)特點如下。–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(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局部標簽交換技術(shù),在中間節(jié)點進行LSP標簽交換,轉(zhuǎn)發(fā)相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。其特點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間間隔等。上海質(zhì)量LTE模塊供應(yīng)商家

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)造多個并行空間信道。奉賢區(qū)定制LTE模塊圖片

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。其中,F(xiàn)DD-LTE在國際中應(yīng)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(shù)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(shù),采用 OFDM和MIMO作為其無線網(wǎng)絡(luò)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(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū) 容量和降低系統(tǒng)延遲。 [3]奉賢區(qū)定制LTE模塊圖片

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