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,从而实现比较好的处理。若各发射接收天线间的通道响应**,则多入多出系统可以创造多个并行空间信道。通过这些并行空问信道**地传输信息,数据速率必然可以提高。MIMO将多径无线信道与发射、接收视为一个整体进行优化,从而实现高的通信容量和频谱利用率。这是一种近于比较好的空域时域联合的分集和干扰对消处理。当功率和带宽固定时,多入多出系统的最大容量或容量上限随**小天线数的增加而线性增加。而在同样条件下,在接收端或发射端采用多天线或天线阵列的普通智能天线系统,其容量*随天线数的对数增加而增加。 [6]LTE项目是3G 的演进,是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全 球标准。金山区质量LTE模块供应商
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]。虹口区制造LTE模块销售2008年初,完成了LTE系统技术规范,即Release8。
-MPLS技术标准**初由ITU-T于2005年5月开始制定,到2007年底已发布了“T-MPLS框架G.8110.1、T-MPLS网络接口G.8112、T-MPLS设备功能G.8121、T-MPLS线性保护G.8131和环网保护G.8132、T-MPLSOAMG.8114”等系列标准。由于T-MPLS用到了IP/MPLS的一些基本概念,而在一些技术实现细节上又存在差异,IETF认为这些差异将对互联网和传送网带来风险。IETF和ITU-T成立的联合工作组(JWT)通过对T-MPLS和MPLS技术的比较分析后得出正式结论:推荐T-MPLS和MPLS技术进行融合,IETF将吸收T-MPLS中的OAM、保护和管理等传送技术,扩展现有MPLS技术为MPLS-TP,以增强其对ITU-T传送需求的支持;由ITU-T和IETF的JWT共同开发MPLS-TP标准,并保证T-MPLS标准与MPLS-TP一致。
在仅次于中国的印度电信市场,2011年6月,高通竞得印度4个电信区域的宽带无线接入( BWA)非对称2.3GHz频谱。该频段只适合发展TDD技术,高通承诺将组建合资公司建设LTE网络,标志着TD-LTE真正成为高通的战略重点之一。摩托罗拉正致力于将TD-LTE推广到中东、北美、南美、印度、俄罗斯等地,并已与欧洲3个前列运营商合作开展TD-LTE的网络测试。截至2011年2月初,中兴通讯与全球运营商签署15项LTE商用合同并合作部署近65个试验网,拥有18个TD-LTE商用和实验网,与欧美等**运营商在LTE领域的合作进程进一步加深 [8]。LTE技术主要存在TDD和FDD两种主流模式,两种模式各具特色。
质量指标包括接通率、掉话率、切换成功率等。在同频组网时,网络负荷在50%条件下,要求TD-LTE无线接通率大于95%,掉话率小于4%,系统内切换成功率大于95%。同时要求在无线网络覆盖区域内的90%位置,99%的时间可以接入网络,开展的数据业务块差错率小于10% [6]。能够灵活配置频率,使用FDD系统不易使用的零散频段;可以通过调整上下行时隙转换点,提高下行时隙比例,能够很好地支持非对称业务;具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用部分射频单元,降低了设备成本;接收上下行数据时,不需要收发隔离器,只需要一个开关即可,降低了设备的复杂度;具有上下行信道互惠性,能够更好地采用传输预处理技术,有效地降低移动终端的处理复杂性 [8]。3GPP初步确定LTE的架构如图1所示,或称为演进型UTRAN结构(E- UTRAN)。金山区质量LTE模块供应商
频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;金山区质量LTE模块供应商
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。金山区质量LTE模块供应商
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