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。MIMO作为提高系统传输率的主要手段,也受到了关注。虹口区定制LTE模块供应商
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]。虹口区定制LTE模块供应商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,从而实现处理.
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。
一、LTE模块的基本概念LTE模块是指加载到指定频段的产品,其软件支持标准的LTE协议,软件和硬件高度集成、模块化。硬件部分将射频和基带集成在一块小小的PCB板上,完成无线接收、发射和基带信号处理功能。LTE模块通过空中接口与基站进行通信,实现数据的传输和接收。二、LTE模块的功能LTE模块的主要功能包括高速率的数据传输、低延迟通信、支持多种频段以及提供稳定的网络连接。这些功能使得LTE模块能够广泛应用于各种需要高速数据传输和低延迟通信的场景中。频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;
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]。全球信息化时代已经到来,数据总量呈现增长,人们对数据信息的需求日益增多。虹口区定制LTE模块供应商
2008年初,完成了LTE系统技术规范,即Release8。虹口区定制LTE模块供应商
-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。虹口区定制LTE模块供应商
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