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来源: 发布时间:2025-07-19

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]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。普陀区节能LTE??橥计?/p>

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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,从而实现比较好的处理。若各发射接收天线间的通道响应**,则多入多出系统可以创造多个并行空间信道。通过这些并行空问信道**地传输信息,数据速率必然可以提高。MIMO将多径无线信道与发射、接收视为一个整体进行优化,从而实现高的通信容量和频谱利用率。这是一种近于比较好的空域时域联合的分集和干扰对消处理。当功率和带宽固定时,多入多出系统的最大容量或容量上限随**小天线数的增加而线性增加。而在同样条件下,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。 [6]普陀区节能LTE??橥计咄ㄆ诖?G的赋能下,相关产业链的合作伙伴能够携手为视听产业带来更多新的场景应用和新业态。

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MIMO方案:MIMO是TD - LTE系统的关键技术,实际应用中可以根据不同的天线部署形态和实际应用情况,分别采用发射分集、空间复用和波束赋形三种不同方案。如果对数据传输速率要求比较高,则可在大间距非相关天线阵列采用空间复用方案同时传输多个数据流;若对通信质量要求高,则可在小间距相关天线阵列采用波束赋形技术,将天线波束指向接收用户,减少干扰 [7]。无线TD - LTE Release 8版本支持下行**多4天线的发送和4个数据流的并行传输,在20MHz带宽的环境下,峰值速率超过300Mbps率 [7]。

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。LTE的诞生是为不断优化无线通信技术以满足客户对无线通信的更高要求。

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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??橥ü罩薪涌谟牖窘型ㄐ?,实现数据的传输和接收。二、LTE??榈墓δ躄TE??榈闹饕δ馨ǜ咚俾实氖荽洹⒌脱映偻ㄐ?、支持多种频段以及提供稳定的网络连接。这些功能使得LTE??槟芄还惴河τ糜诟髦中枰咚偈荽浜偷脱映偻ㄐ诺某【爸小H蛐畔⒒贝丫嚼?,数据总量呈现增长,人们对数据信息的需求日益增多。静安区本地LTE??楣┯ι碳?/p>

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。普陀区节能LTE??橥计?/p>

全球TD-LTE可使用频段12个,分别为:1900--1920MHz,2010~2025 MHz,1850~1910MHz,1930~1990MHz,1910~1930MHz,2570~2620MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz,3400~3600MHz,3600~3800MHz,703~803MHz [1]。中国为TDD划分了4个频段,分别为:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。对于TDD系统,上下行在同一频率完成。为了追求与FDD的帧结构FS1很大程度的融合,TD-LTE也采取了长度10ms为一个无线帧,每个无线帧包含10个1ms的子帧,且每个子帧内也有若干个符号及?;ぜ涓?[6]。普陀区节能LTE模块图片

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