此外,LTE系统支持的移动性能比较高可达500km/h,它还改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。LTE要求在满足以上目标时尽可能平滑地实现技术进步。所以要求新的无线接入技术必须与现有的3G无线接人技术并存,并且能与现有无线网络以及其替代版本兼容 [9]。缺点(1) TD网络覆盖还不尽完善,平滑升级问题不小。虽然由TD-SCDMA平滑升级到TD-LTE成本很低,但关键是当前中国移动的TD网络覆盖不完善,中小城市及乡镇覆盖率亟待加强 [10]。多天线接收机利用空时编码处理能够分开并解码数据子流,从而实现处理.黄浦区个性化LTE模块生产企业
为了快速完成TD-LTE网络的杭州全覆盖,浙江移动在建网过程中采用了与TD-SCDMA同频演进的方式,即不像其他城市那样选择2.6MHz频段为TD-LTF所用,而是采用与TD-SCDMA同样的F频段,从而实现了在原来TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升级为TD-LTE,使得改造进度**加快。中国移动预计,如果将该技术推广到全国,大约可节省数千亿元的投资。但TD-LTE与TD-SCDMA在技术上有很大的不同,组网方式的差异也很大,*靠通过对TD-SCDMA原有基站设备的软硬件升级是不能形成大规模商用的TD-LTE网络的 [10]。松江区好的LTE模块供应商甚至在某些频段支持500km/h;
(1)高速率:20MHz带宽内实现下行峰值速率超过100Mbit/s,上行峰值速率超过50Mbit/s。(2)低时延:TD-LTE系统要求业务传输的单向时延低于5ms,控制平面从驻留状态到***状态的迁移时间小于100ms。(3)频谱利用率明显提高:支持1.25~20MHz的多种系统带宽对称或非对称灵活配置。提高了频谱利用率,是3G的2~4倍,下行链路5bit/s/Hz,上行链路2.5bit/s/Hz。(4)全分组交换:取消电路交换域,采用基于全分组的包交换,语音由VoIP实现 [1]。多址方式:无线TD - LTE以OFDM技术为基础,下行采用OFDMA,而上行根据链路特点采用单载波DFT - SOFDM作为多址方式。根据OFDM技术的子载波分配技术,TD - LTE采用15 KHz的子载波带宽,按照不同的子载波数目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各种不同的系统带宽。此外,还可通过载波聚合的方式,聚合5个20MHz的单元载波,实现100MHz的全系统带宽 [7]。
(2) TD-LTE产业链不成熟,难以发挥规模效应。一些业内人员认为在2G时代,技术很好的CDMA网络发展远不如GSM网络主要是因为CDMA的产业链不及后者。TD-LTE发展的比较大问题在于产业链的成熟度不够,而FDD-LTE的比较大优势正是产业链的成熟和规模效应 [10]。(3)国内外TD-LTE运营商所使用的终端还是以MIFI(基站数据接入设备)、数据卡、CPE(家庭无线接入设备)等为主,如果有手机的话,也不能有效地实现话音通话,只能当作猫( MODEM)来使用。由于TD-LTE商用频谱还没有划定,更没有4G牌照的发放迹象,这导致通信设备厂商及手机厂商不敢大幅投入,全部持观望态度。这也影响着海外 [10]。提高“小区边缘比特率”,在5km区域满足容量,30km区域轻微下降,并支持100km的覆盖半径;
MPLS-TP技术的主要技术特点如下。–MPLS-TP借用了MPLS的数据结构,利用MPLS和伪线(PW)技术分别实现对IP和以太网等业务的映射和封装,简化了与IP相关的功能,如取消MPLS信令、简化MPLS数据平面、降低运维复杂性。–MPLS-TP采用面向连接的思路,利用MPLS的标签交换,建立端到端连接。与传统MPLS不同,MPLS-TP定义了双向的LSP,同一业务的来往数据经由同样的路径转发,使网络配置和管理更加简单。–MPLS-TP沿用MPLS局部标签交换技术,在中间节点进行LSP标签交换,转发相对复杂,但能够提供灵活的保护机制。LTE是无线数据通信技术标准。松江区好的LTE模块供应商
移动网络的发展,离不开技术的支撑。黄浦区个性化LTE模块生产企业
运维成本降低:采用扁平化架构,可以降低CAPEX和0PEX,并降低从R6 UTRA空口和网络架构演进的成本。SC-FDMA技术图2 LTESC-FDMA技术是一种单载波多用户接入技术,它的实现比OFDM/OFDMA简单,但性能逊于OFDM/OFDMA。相对于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有较低的***R。发射机效率较高,能提高小区边缘的网络性能。比较大的好处是降低了发射终端的峰均功率比、减小了终端的体积和成本,这是选择SC-FDMA作为LTE上行信号接入方式的一个主要原因。其特点还包括频谱带宽分配灵活、子载波序列固定、采用循环前缀对抗多径衰落和可变的传输时间间隔等。 [6]黄浦区个性化LTE模块生产企业
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