LTE模塊是指加載到指定頻段的產品,軟件支持標準LTE協議,軟件和硬件高度集成、模塊化。以下是對LTE模塊的詳細介紹:一、技術基礎LTE模塊采用的是LTE技術,這是一種4G無線寬帶通信標準,具有高速數據傳輸的能力。硬件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。二、主要特點高速傳輸:LTE模塊提供高速的數據傳輸速率,滿足大數據量傳輸的需求。低功耗:通過優化設計和電源管理,LTE模塊能夠在保證性能的同時降低功耗。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。寶山區質量LTE模塊量大從優
高階調制技術LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。為了實現系統下行100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎上,LTE系統增加了64QAM高階調制。 [6]隨著技術的演進與發展,3GPP相繼提出了TD-LTE,FDD-LTE等技術。 [7]TD-LTETD-LTE是一種新一代寬帶移動通信技術,是我國擁有自主知識產權的TD-SCDMA的后續演進技術,在繼承了TDD優點的同時又引入了多天線MIMO與頻分復用OFDM技術。相比于3G,TD-LTE在系統性能上有了跨越式提高,能夠為用戶提供更加豐富多彩的移動互聯網業務。 [8]青浦區多功能LTE模塊圖片3GPP初步確定LTE的架構如圖1所示,或稱為演進型UTRAN結構(E- UTRAN)。
(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側的CE路由器部署,實現X2接口的轉發。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實現X2接口的轉發。對于LTE的E-UTRAN側接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平網絡結構,取消了RNC網元,eNodeB直接和EPC通過S1邏輯接口相連,相鄰eNodeB之間通過X2邏輯接口直接相連。為了提高**網的負荷分擔和冗災能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個S-GW或MME互連。
(2) TD-LTE產業鏈不成熟,難以發揮規模效應。一些業內人員認為在2G時代,技術很好的CDMA網絡發展遠不如GSM網絡主要是因為CDMA的產業鏈不及后者。TD-LTE發展的比較大問題在于產業鏈的成熟度不夠,而FDD-LTE的比較大優勢正是產業鏈的成熟和規模效應 [10]。(3)國內外TD-LTE運營商所使用的終端還是以MIFI(基站數據接入設備)、數據卡、CPE(家庭無線接入設備)等為主,如果有手機的話,也不能有效地實現話音通話,只能當作貓( MODEM)來使用。由于TD-LTE商用頻譜還沒有劃定,更沒有4G牌照的發放跡象,這導致通信設備廠商及手機廠商不敢大幅投入,全部持觀望態度。這也影響著海外 [10]。2008年初,完成了LTE系統技術規范,即Release8。
質量指標包括接通率、掉話率、切換成功率等。在同頻組網時,網絡負荷在50%條件下,要求TD-LTE無線接通率大于95%,掉話率小于4%,系統內切換成功率大于95%。同時要求在無線網絡覆蓋區域內的90%位置,99%的時間可以接入網絡,開展的數據業務塊差錯率小于10% [6]。能夠靈活配置頻率,使用FDD系統不易使用的零散頻段;可以通過調整上下行時隙轉換點,提高下行時隙比例,能夠很好地支持非對稱業務;具有上下行信道一致性,基站的接收和發送可以共用部分射頻單元,降低了設備成本;接收上下行數據時,不需要收發隔離器,只需要一個開關即可,降低了設備的復雜度;具有上下行信道互惠性,能夠更好地采用傳輸預處理技術,有效地降低移動終端的處理復雜性 [8]。特別的是巴西正在同當地運營商CPqD,正在測試一種特殊的LTE網絡。青浦區多功能LTE模塊圖片
了實現系統下行100Mb/s峰值速率的目標,在3G原有的QPSK、16QAM基礎上,LTE系統增加了64QAM高階調制。寶山區質量LTE模塊量大從優
LTE傳輸,通信術語,LTE移動傳輸網一般分為**層、匯聚層、接入層等三層。(1)**層節點:是指移動網業務本地**網設備和干線設備所在機房,主要業務設備包括各類交換機、**路由器、干線傳輸設備等。**機房之間的傳輸系統定義為**層網絡。(2)匯聚層節點:專門用于匯接接入層業務的匯聚機房,主要業務設備包括傳輸網匯聚層設備、IP城域網匯聚節點設備等。匯聚節點和**節點間的傳輸系統定義為匯聚層網絡。(3)接入層節點:業務接入節點(如LTE基站、室內分布系統等)至匯聚節點的傳輸系統定義為接入層網絡。寶山區質量LTE模塊量大從優
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