OFDM技術OFDM技術LTE系統的主要特點,它的基本思想是把高速數據流分散到多個正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率**降低,符號持續時間**加長,因而對時延擴展有較強的抵抗力,減小了符號間干擾的影響。通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。 [6]MIMO技術MIMO作為提高系統傳輸率的**主要手段,也受到了***關注。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統性能。MIMO系統在發射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。MIMO作為提高系統傳輸率的主要手段,也受到了關注。虹口區定制LTE模塊供應商
不同之處在于:TD-LTE的幀結構FS2中有半幀和特殊子幀的概念,FS2的每一個無線幀由2個長度為5ms的半幀組成,每個半幀一般包含4個普通子幀和1個特殊子幀。普通子幀由2個長度為0.5ms的時隙組成,而特殊子幀由DwPTS、GP、UpPTS這3個特殊時隙組成。DwPTS、GP和UpPTS的長度可配置,以適應不同場景下的覆蓋、容量和抗干擾等需求,但要求總長度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊時隙來傳輸業務以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切換的GP時長,可以較好地適應傳輸時延,避免遠距離同頻干擾或某些TD-SCDMA配置引起的干擾,比較大覆蓋范圍可達30~100km。同時,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子幀轉換周期,可根據業務需求靈活地完成上下行配置 [6]。虹口區定制LTE模塊供應商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.
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。
一、LTE模塊的基本概念LTE模塊是指加載到指定頻段的產品,其軟件支持標準的LTE協議,軟件和硬件高度集成、模塊化。硬件部分將射頻和基帶集成在一塊小小的PCB板上,完成無線接收、發射和基帶信號處理功能。LTE模塊通過空中接口與基站進行通信,實現數據的傳輸和接收。二、LTE模塊的功能LTE模塊的主要功能包括高速率的數據傳輸、低延遲通信、支持多種頻段以及提供穩定的網絡連接。這些功能使得LTE模塊能夠廣泛應用于各種需要高速數據傳輸和低延遲通信的場景中。頻譜利用率達到3GPP R6規劃值的2~4倍;
此外,LTE系統支持的移動性能比較高可達500km/h,它還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。LTE要求在滿足以上目標時盡可能平滑地實現技術進步。所以要求新的無線接入技術必須與現有的3G無線接人技術并存,并且能與現有無線網絡以及其替代版本兼容 [9]。缺點(1) TD網絡覆蓋還不盡完善,平滑升級問題不小。雖然由TD-SCDMA平滑升級到TD-LTE成本很低,但關鍵是當前中國移動的TD網絡覆蓋不完善,中小城市及鄉鎮覆蓋率亟待加強 [10]。全球信息化時代已經到來,數據總量呈現增長,人們對數據信息的需求日益增多。虹口區定制LTE模塊供應商
2008年初,完成了LTE系統技術規范,即Release8。虹口區定制LTE模塊供應商
-MPLS技術標準**初由ITU-T于2005年5月開始制定,到2007年底已發布了“T-MPLS框架G.8110.1、T-MPLS網絡接口G.8112、T-MPLS設備功能G.8121、T-MPLS線性保護G.8131和環網保護G.8132、T-MPLSOAMG.8114”等系列標準。由于T-MPLS用到了IP/MPLS的一些基本概念,而在一些技術實現細節上又存在差異,IETF認為這些差異將對互聯網和傳送網帶來風險。IETF和ITU-T成立的聯合工作組(JWT)通過對T-MPLS和MPLS技術的比較分析后得出正式結論:推薦T-MPLS和MPLS技術進行融合,IETF將吸收T-MPLS中的OAM、保護和管理等傳送技術,擴展現有MPLS技術為MPLS-TP,以增強其對ITU-T傳送需求的支持;由ITU-T和IETF的JWT共同開發MPLS-TP標準,并保證T-MPLS標準與MPLS-TP一致。虹口區定制LTE模塊供應商
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