LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

在仅次于中国的印度电信市场,2011年6月,高通竞得印度4个电信区域的宽带无线接入( BWA)非对称2.3GHz频谱。该频段只适合发展TDD技术,高通承诺将组建合资公司建设LTE网络,标志着TD-LTE真正成为高通的战略重点之一。摩托罗拉正致力于将TD-LTE推广到中东、北美、南美、印度、俄罗斯等地,并已与欧洲3个前列运营商合作开展TD-LTE的网络测试。截至2011年2月初,中兴通讯与全球运营商签署15项LTE商用合同并合作部署近65个试验网,拥有18个TD-LTE商用和实验网,与欧美等**运营商在LTE领域的合作进程进一步加深 [8]。发射机效率较高,能提高小区边缘的网络性能。青浦区本地LTE模块销售

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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]青浦区质量LTE模块量大从优特别的是巴西正在同当地运营商CPqD,正在测试一种特殊的LTE网络。

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DD-LTEFDD(频分双工)是该技术支援的两种双工模式之一,应用FDD式的LTE即为FDD-LTE。由于无线技术的差异使用频段的不同以及各 个厂家的利益等因素,FDD-LTE的标准化与产业发展都**于TDD-LTE。FDD模式的特点是在分离(上下行频率间隔190MHz)的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,用保证频段来分离接收和传送信道。 [9]FDD模式的优点是采用包交换等技术,可突破二代发展的瓶颈,实现高速数据业务,并可提高频谱利用率,增加系统容量。但FDD必须采用成对的频率,即在每2 x 5MHz的带宽内提供第三代业务。

网络指标是指与LTE网络覆盖、容量、业务质量相关的一些指标,如覆盖率、小区吞吐量、边缘速率、无线接通率、切换成功率等 [6]。覆盖指标主要指覆盖率。一般室外基站要求覆盖率满足RSRP>-110dBm的概率大于90%,室内覆盖要求覆盖率满足RSRP>-105dBm的概率大于90% [6]。容量指标主要包括单小区吞吐量、小区边缘用户速率等。考虑**极端的条件,在TD-LTE l司频组网时,一般要求实际用户在50%的网络负荷下,单小区平均吞吐量上行可达5 Mb/s,下行可达20Mb/s;小区边缘用户上行可达150kb/s,下行可达500kb/s。特别地,在网络空载时,小区边缘用户上行可达250kb/s,下行可达lMb/s [6]。在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。

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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保护间隔 [6]。高峰值传送速率是LTE下行链路需要解决的主要问题。青浦区本地LTE模块销售

FDD(频分双工)是该技术支援的两种双工模式之一,应用FDD式的LTE即为FDD-LTE。青浦区本地LTE模块销售

为了快速完成TD-LTE网络的杭州全覆盖,浙江移动在建网过程中采用了与TD-SCDMA同频演进的方式,即不像其他城市那样选择2.6MHz频段为TD-LTF所用,而是采用与TD-SCDMA同样的F频段,从而实现了在原来TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升级为TD-LTE,使得改造进度**加快。中国移动预计,如果将该技术推广到全国,大约可节省数千亿元的投资。但TD-LTE与TD-SCDMA在技术上有很大的不同,组网方式的差异也很大,*靠通过对TD-SCDMA原有基站设备的软硬件升级是不能形成大规模商用的TD-LTE网络的 [10]。青浦区本地LTE模块销售

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