LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

LTE技术主要存在TDD和FDD两种主流模式,两种模式各具特色。其中,FDD-LTE在国际中应用***,而TD-LTE在我国较为常见。 [2]LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G 的演进,是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全 球标准。它改进并增强了3G的空中接入技术,采用 OFDM和MIMO作为其无线网络演进的***标准。在 20MHz频谱带宽下提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s 的峰值速率,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。 [3]相对于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有较低。虹口区质量LTE模块图片

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值得一提的是,作为TD-SCDMA技术的后续演进,LTE的TDD模式又称为TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于对TD-SCDMA技术演进路线的关注,中国的成员单位在3GPP中深度参与了相关的系统设计过程,2009年10月,中国**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建议作为4G国际标准候选技术。 [4]2021年8月,我国LTE**网IPv6总流量超过10Tbps,占全网总流量的22.87%。LTE网络结构和空中接口协议:LTE采用由Node B构成的单层结构,这样有利于简化网络和减小延迟,实现低时延、低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点,对3GPP的整个体系架构进行了变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。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)。 [3]崇明区本地LTE模块图片但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。

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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。该网络因适应当地市场需求,需要创建在450MHz以下频段。 [1]虽然现在5G已经开始融入我们的生活、工作,融入了视听领域,但今后还会有更多新技术、新赋能通过5G网络和各种终端为智能视听乃至整个媒体产业带来更多、更好的应用场景。移动网络的发展,离不开技术的支撑。孟樸表示,现在5G用到的主要还都是Sub-6GHz频段,它可用的频率是有限的。所以全球5G产业正携手向毫米波这个领域聚焦,基于目前技术上能够实现并且已经商用的网络,毫米波的速率可以达到5G Sub-6GHz的16倍,4G LTE的38倍。

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。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。

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2012年3月30日,中国移动在杭州正式开通TD-LTE体验,Bl快速公交乘客可**感受4G网络。为了让现有的智能手机享用TD-LTE网络,中国移动采取了这样的方式:在公交车车尾加装了产自华为的TDFI无线信号转换设备,该设备借鉴之前在欧洲市场上出现的MiFi并加以改进,可将基站发出的TD-LTE信号转换为WiFi.这样一来所有拥有WiFi上网功能的手机、平板、笔记本电脑等都可以“曲线”接入TD-LTE网络 [10]。2012年全年中国移动在国内15个城市进行大规模试验,共建设近20000个基地台,其中杭州、广州、深圳达商业标准。 [13]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。嘉定区本地LTE模块供应商家

频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;虹口区质量LTE模块图片

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]。虹口区质量LTE模块图片

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