LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

OFDM技术OFDM技术LTE系统的主要特点,它的基本思想是把高速数据流分散到多个正交的子载波上传输,从而使子载波上的符号速率**降低,符号持续时间**加长,因而对时延扩展有较强的抵抗力,减小了符号间干扰的影响。通常在OFDM符号前加入保护间隔,只要保护问隔大于信道的时延扩展则可以完全消除符号间干扰ISI。 [6]MIMO技术MIMO作为提高系统传输率的**主要手段,也受到了***关注。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。MIMO系统在发射端和接收端均采用多天线或(阵判天线)和多通道。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。静安区好的LTE模块图片

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TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution)是长期演进的缩写。3GPP标准化组织**初制定LTE标准时,定位为3G技术的演进升级。后来,LTE技术的发展远远超出了预期,LTE的后续演进版本Release10/11(即LTE-A)被确定为4G标准。LTE根据双工方式不同,分为LTE-TDD和LTE-FDD两种制式,其中LTE-TDD又称为TD- LTE [1]。2012年,3GPP TD-LTE和LTE-FDD标准制定进度一致 [2]。LTE原本是第三代移动通信向第四代过渡升级过程中的演进标准,包含LTE FDD和LTE TDD(通常被简称为TD-LTE)两种模式。2013年随着TD-LTE的牌照发放,4G的网络、终端、业务都进入正式商用阶段,也标志着中国正式进入了4G时代。和以往的数字移动通信系统相比,4G网络具有更高的数据速率、传输质量以及频谱利用率,可以容纳更多的用户,支持多种业务及全球范围内的多个移动网络间的无缝漫游。这一切从技术层面上也源于无线接入网的空中接口技术和**网的网络结构的重大变化 [3]。闵行区好的LTE模块供应商通过这些并行空问信道传输信息,数据速率必然可以提高。

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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]。

-MPLS技术标准**初由ITU-T于2005年5月开始制定,到2007年底已发布了“T-MPLS框架G.8110.1、T-MPLS网络接口G.8112、T-MPLS设备功能G.8121、T-MPLS线性保护G.8131和环网保护G.8132、T-MPLSOAMG.8114”等系列标准。由于T-MPLS用到了IP/MPLS的一些基本概念,而在一些技术实现细节上又存在差异,IETF认为这些差异将对互联网和传送网带来风险。IETF和ITU-T成立的联合工作组(JWT)通过对T-MPLS和MPLS技术的比较分析后得出正式结论:推荐T-MPLS和MPLS技术进行融合,IETF将吸收T-MPLS中的OAM、保护和管理等传送技术,扩展现有MPLS技术为MPLS-TP,以增强其对ITU-T传送需求的支持;由ITU-T和IETF的JWT共同开发MPLS-TP标准,并保证T-MPLS标准与MPLS-TP一致。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。

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LTE传输,通信术语,LTE移动传输网一般分为**层、汇聚层、接入层等三层。(1)**层节点:是指移动网业务本地**网设备和干线设备所在机房,主要业务设备包括各类交换机、**路由器、干线传输设备等。**机房之间的传输系统定义为**层网络。(2)汇聚层节点:专门用于汇接接入层业务的汇聚机房,主要业务设备包括传输网汇聚层设备、IP城域网汇聚节点设备等。汇聚节点和**节点间的传输系统定义为汇聚层网络。(3)接入层节点:业务接入节点(如LTE基站、室内分布系统等)至汇聚节点的传输系统定义为接入层网络。MIMO作为提高系统传输率的主要手段,也受到了关注。金山区智能LTE模块生产企业

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。静安区好的LTE模块图片

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]静安区好的LTE模块图片

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