高阶调制技术LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16删。高峰值传送速率是LTE下行链路需要解决的主要问题。为了实现系统下行100Mb/s峰值速率的目标,在3G原有的QPSK、16QAM基础上,LTE系统增加了64QAM高阶调制。 [6]随着技术的演进与发展,3GPP相继提出了TD-LTE,FDD-LTE等技术。 [7]TD-LTETD-LTE是一种新一代宽带移动通信技术,是我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA的后续演进技术,在继承了TDD优点的同时又引入了多天线MIMO与频分复用OFDM技术。相比于3G,TD-LTE在系统性能上有了跨越式提高,能够为用户提供更加丰富多彩的移动互联网业务。 [8]质量优化:在RAN用户面的时延小于10ms,控制面的时延小于100ms.长宁区制造LTE模块生产企业
IPRAN承载方案指在汇聚/**层采用IP/MPLS技术,接入层主要采用二层增强以太技术,或二层增强以太与IP/MPLS技术相结合的方案。IPRAN在汇聚/**节点采用的设备为支持IP/MPLS的路由器,基站接入节点采用的设备为路由器或交换机。IPRAN的组网结构如图2所示。PTN技术简介PTN(PacketTransportNetwork,分组传送网)原有定义包括PBT技术及MPLS-TP(T-MPLS)两种技术。由于各厂家均没有支持PBT的研发计划,因此MPLS-TP(T-MPLS)技术成为目前PTN技术的***技术实现方式。以下所提的PTN技术均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技术。长宁区制造LTE模块生产企业频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;
不同之处在于:TD-LTE的帧结构FS2中有半帧和特殊子帧的概念,FS2的每一个无线帧由2个长度为5ms的半帧组成,每个半帧一般包含4个普通子帧和1个特殊子帧。普通子帧由2个长度为0.5ms的时隙组成,而特殊子帧由DwPTS、GP、UpPTS这3个特殊时隙组成。DwPTS、GP和UpPTS的长度可配置,以适应不同场景下的覆盖、容量和抗干扰等需求,但要求总长度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊时隙来传输业务以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切换的GP时长,可以较好地适应传输时延,避免远距离同频干扰或某些TD-SCDMA配置引起的干扰,比较大覆盖范围可达30~100km。同时,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子帧转换周期,可根据业务需求灵活地完成上下行配置 [6]。
TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution)是长期演进的缩写。3GPP标准化组织**初制定LTE标准时,定位为3G技术的演进升级。后来,LTE技术的发展远远超出了预期,LTE的后续演进版本Release10/11(即LTE-A)被确定为4G标准。LTE根据双工方式不同,分为LTE-TDD和LTE-FDD两种制式,其中LTE-TDD又称为TD- LTE [1]。2012年,3GPP TD-LTE和LTE-FDD标准制定进度一致 [2]。LTE原本是第三代移动通信向第四代过渡升级过程中的演进标准,包含LTE FDD和LTE TDD(通常被简称为TD-LTE)两种模式。2013年随着TD-LTE的牌照发放,4G的网络、终端、业务都进入正式商用阶段,也标志着中国正式进入了4G时代。和以往的数字移动通信系统相比,4G网络具有更高的数据速率、传输质量以及频谱利用率,可以容纳更多的用户,支持多种业务及全球范围内的多个移动网络间的无缝漫游。这一切从技术层面上也源于无线接入网的空中接口技术和**网的网络结构的重大变化 [3]。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;
2012年3月30日,中国移动在杭州正式开通TD-LTE体验,Bl快速公交乘客可**感受4G网络。为了让现有的智能手机享用TD-LTE网络,中国移动采取了这样的方式:在公交车车尾加装了产自华为的TDFI无线信号转换设备,该设备借鉴之前在欧洲市场上出现的MiFi并加以改进,可将基站发出的TD-LTE信号转换为WiFi.这样一来所有拥有WiFi上网功能的手机、平板、笔记本电脑等都可以“曲线”接入TD-LTE网络 [10]。2012年全年中国移动在国内15个城市进行大规模试验,共建设近20000个基地台,其中杭州、广州、深圳达商业标准。 [13]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。长宁区定制LTE模块量大从优
LTE的远期目标是简化和重新设计网络体系结构,使其成为IP化网络,这有助于减少3G转换中的潜在不良因素。长宁区制造LTE模块生产企业
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。长宁区制造LTE模块生产企业
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