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。当功率和带宽固定时,多入多出系统的容量或容量上限随小天线数的增加而线性增加。上海本地LTE模块量大从优
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]长宁区智能LTE模块销售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。
在基于MPLS-TP的PTN系列标准制定过程中,ITU-T和IETF两大国际标准组织对MPLS-TP的应用方案和产品开发存在差异,主要体现在OAM和保护等关键技术的标准制定上,ITU-T希望两个方案并存,IETF坚持一个方案,造成MPLS-TP标准化进度一再拖延。目前,ITU-T已投票确定并行开发两种OAM:G.8110.1和G.tpoam1consent。ITU-T与IETF均在加紧各自采用的OAM方案标准的研发。国内标准方面,PTN相关行标2011年底已确定,并确定在PTN**层设备增加三层功能。PTN设备实际上也形成了两套标准并存的局面,对应用选择、设备互通和网络发展带来了不利的影响。
2004年底,在3GPP中开始进行LTE的标准化工作,与3G以CDMA技术为基础不同,根据无线通信向宽带化方向发展的趋势,LTE采用了OFDM技术为基础,结合多天线和快速分组调度等设计理念,形成了新的面向下一代移动通信系统的空中接口技术,又称为3G演进型系统(LTE,LongTermEvolution)。 [4]2008年初,完成了LTE***个版本的系统技术规范,即Release8。在3GPP中进行LTE技术研究的同时,国际电信联盟(ITU)一直在开展关于下一代移动通信系统的市场需求和频率规划等方面的调研工作,为制定4G技术的国际标准建议做准备。其特点还包括频谱带宽分配灵活、子载波序列固定、采用循环前缀对抗多径衰落和可变的传输时间间隔等。
–支持分层的OAM能力,通过增加管理开销,实现类似SDH的丰富管理能力。–MPLS-TP着重于客户层的以太网业务,也可以利用MPLS的伪线仿真技术处理其他业务(ATM、FC、IP/MPLS、PDH、SDH/SONET等)。–控制层面可以引入GMPLS技术。PTN承载LTE有如下两种组网方案。方案一:PTN+CE方案。该方案中,PTN端到端采用L2静态隧道,在**层PTN外接CE路由器,提供多点到多点连接,完成LTE的S1-Flex和X2业务承载,如图3所示。(1)PTN**/汇聚/接入设备沿用现有L2VPN分组转发功能,采用ETHPW方式为基站提供到**层PTN节点的二层传输管道。3GPP初步确定LTE的架构如图1所示,或称为演进型UTRAN结构(E- UTRAN)。长宁区多功能LTE模块供应商家
SC-FDMA技术是一种单载波多用户接入技术,它的实现比OFDM/OFDMA简单,但性能逊于OFDM/OFDMA。上海本地LTE模块量大从优
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。上海本地LTE模块量大从优
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