OFDM技术OFDM技术LTE系统的主要特点,它的基本思想是把高速数据流分散到多个正交的子载波上传输,从而使子载波上的符号速率**降低,符号持续时间**加长,因而对时延扩展有较强的抵抗力,减小了符号间干扰的影响。通常在OFDM符号前加入保护间隔,只要保护问隔大于信道的时延扩展则可以完全消除符号间干扰ISI。 [6]MIMO技术MIMO作为提高系统传输率的**主要手段,也受到了***关注。由于OFDM的子载波衰落情况相对平坦,十分适合与MIMO技术相结合,提高系统性能。MIMO系统在发射端和接收端均采用多天线或(阵判天线)和多通道。0~15km/h性能优,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。奉贤区标准LTE模块量大从优
帧结构:TD - LTE系统采用的是无线帧结构,将长度为10ms的无限帧分为10个长度为Ims的子帧作为数据调度和传输的单位(TTI)。并将其中的#1和#6子帧配置为特殊子帧,这些子帧包含3个特殊时隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含义和功能与TD - SCDMA系统相类似 [7]。TDD系统支持7种不同的上下行时间比例分配,时间分配比较灵活。从将大部分资源分配给下行的“下行:上行=9:1”,到上行占用资源比例较多的“下行:上行=2:3”,系统可根据业务量灵活地选择系统配置,提供资源使用水平 [7]。长宁区定制LTE模块量大从优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。
该方式在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在非对称的分组交换(互联网)工作时,频谱利用率则**降低(由于低上行负载,造成频谱利用率降低约40%)。 在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。 [9]LTE网络适用于相当多的频段,而不同地区选择的频段互不相同。北美网络计划使用MHz;欧洲网络计划使用亚洲网络计划使用;澳洲网络计划使用1800MHz。所以在某国家使用正常的终端在另一国家的网络中很可能无法使用,用户需要使用支持多频段的终端进行国际漫游。
(2)MIMO(多天线,Multiple Input Multiple Output)是收发段都采用多个天线进行传输的方式,可以提高通信质量和数据速率 [5]。(3)链路自适应技术:由于移动通信的无线传输信道是一个多径衰落、随机时变的信道,使得通信过程存在不确定性。链路自适应技术能够根据信道状态信息确定当前信道的容量,根据容量确定合适的编码调制方式,以便比较大限度地发送信息,提高系统资源的利用率 [5]。(4)网络架构扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC这个网络层,根本性地改善了业务时延 [5]。甚至在某些频段支持500km/h;
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]LTE采用由Node B构成的单层结构,这样有利于简化网络和减小延迟,实现低时延、低复杂度和低成本的要求。青浦区标准LTE模块推荐厂家
由于无线技术的差异使用频段的不同以及各 个厂家的利益等因素,FDD-LTE的标准化与产业发展都于TDD-LTE。奉贤区标准LTE模块量大从优
LTE传输,通信术语,LTE移动传输网一般分为**层、汇聚层、接入层等三层。(1)**层节点:是指移动网业务本地**网设备和干线设备所在机房,主要业务设备包括各类交换机、**路由器、干线传输设备等。**机房之间的传输系统定义为**层网络。(2)汇聚层节点:专门用于汇接接入层业务的汇聚机房,主要业务设备包括传输网汇聚层设备、IP城域网汇聚节点设备等。汇聚节点和**节点间的传输系统定义为汇聚层网络。(3)接入层节点:业务接入节点(如LTE基站、室内分布系统等)至汇聚节点的传输系统定义为接入层网络。奉贤区标准LTE模块量大从优
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