LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

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]。频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;浦东新区质量LTE模块销售

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2008年3月,ITU开始了候选技术的征集和标准化进程,称为IMT-Advanced。响应ITU关于4GIMT-Advanced技术的征集,3GPP中将正在研究的LTERelease10以及之后的技术版本称为LTE-Advanced,并且向ITU进行了候选技术的提交。 [4]语音通话LTE支持FDD和TDD两种双工方式,在LTERelease8版本中,采用20MHz的通信带宽,空中接口的下行峰值速率超过300Mbit/s上行方向的峰值速率也超过了80Mbit/s。而LTERelease10版本(LTE-Advanced)将支持100MHz的通信带宽,空中接口的峰值速率超过1Gbit/s。宝山区智能LTE模块销售LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16删。

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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]。

–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。采用扁平化架构,可以降低CAPEX和0PEX,并降低从R6 UTRA空口和网络架构演进的成本。

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(2)MIMO(多天线,Multiple Input Multiple Output)是收发段都采用多个天线进行传输的方式,可以提高通信质量和数据速率 [5]。(3)链路自适应技术:由于移动通信的无线传输信道是一个多径衰落、随机时变的信道,使得通信过程存在不确定性。链路自适应技术能够根据信道状态信息确定当前信道的容量,根据容量确定合适的编码调制方式,以便比较大限度地发送信息,提高系统资源的利用率 [5]。(4)网络架构扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC这个网络层,根本性地改善了业务时延 [5]。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模块供应商

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;浦东新区质量LTE模块销售

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]浦东新区质量LTE模块销售

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