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]。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。闵行区本地LTE模块图片

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(2) TD-LTE产业链不成熟,难以发挥规模效应。一些业内人员认为在2G时代,技术很好的CDMA网络发展远不如GSM网络主要是因为CDMA的产业链不及后者。TD-LTE发展的比较大问题在于产业链的成熟度不够,而FDD-LTE的比较大优势正是产业链的成熟和规模效应 [10]。(3)国内外TD-LTE运营商所使用的终端还是以MIFI(基站数据接入设备)、数据卡、CPE(家庭无线接入设备)等为主,如果有手机的话,也不能有效地实现话音通话,只能当作猫( MODEM)来使用。由于TD-LTE商用频谱还没有划定,更没有4G牌照的发放迹象,这导致通信设备厂商及手机厂商不敢大幅投入,全部持观望态度。这也影响着海外 [10]。闵行区本地LTE模块图片LTE技术主要存在TDD和FDD两种主流模式,两种模式各具特色。

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拥有TDD频谱的WiMAX运营商也逐渐将TD-LTE视为技术升级的选择。许多亚太地区的WiMAX运营商,包含中国台湾、澳大利亚、马来西亚都考虑转移到该技术。201 1年4月马来西亚运营商Pl又联合中兴通讯在马来西亚波德申展示了WiMAX向TD-LTE演进的方案,现场的一套WiMAX系统经历数十分钟软件升级后即成为TD-LTE系统,其间没有更换任何硬件,升级后该TD-LTE系统的峰值速率高达130Mbps。该方案无疑为那些拥有WiMAX网络资源又希望部署TD-LTE的运营商消除了后顾之忧 [8]。

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。频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;

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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]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。奉贤区本地LTE模块销售

在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。闵行区本地LTE模块图片

不同之处在于:TD-LTE的帧结构FS2中有半帧和特殊子帧的概念,FS2的每一个无线帧由2个长度为5ms的半帧组成,每个半帧一般包含4个普通子帧和1个特殊子帧。普通子帧由2个长度为0.5ms的时隙组成,而特殊子帧由DwPTS、GP、UpPTS这3个特殊时隙组成。DwPTS、GP和UpPTS的长度可配置,以适应不同场景下的覆盖、容量和抗干扰等需求,但要求总长度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊时隙来传输业务以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切换的GP时长,可以较好地适应传输时延,避免远距离同频干扰或某些TD-SCDMA配置引起的干扰,比较大覆盖范围可达30~100km。同时,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子帧转换周期,可根据业务需求灵活地完成上下行配置 [6]。闵行区本地LTE模块图片

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