IPRAN承载方案指在汇聚/**层采用IP/MPLS技术,接入层主要采用二层增强以太技术,或二层增强以太与IP/MPLS技术相结合的方案。IPRAN在汇聚/**节点采用的设备为支持IP/MPLS的路由器,基站接入节点采用的设备为路由器或交换机。IPRAN的组网结构如图2所示。PTN技术简介PTN(PacketTransportNetwork,分组传送网)原有定义包括PBT技术及MPLS-TP(T-MPLS)两种技术。由于各厂家均没有支持PBT的研发计划,因此MPLS-TP(T-MPLS)技术成为目前PTN技术的***技术实现方式。以下所提的PTN技术均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技术。提供高性能的广播业务MBMS,提高实时业务支持能力,并使VoIP达到UTRAN电路域性能。浦东新区节能LTE模块生产企业
帧结构:TD - LTE系统采用的是无线帧结构,将长度为10ms的无限帧分为10个长度为Ims的子帧作为数据调度和传输的单位(TTI)。并将其中的#1和#6子帧配置为特殊子帧,这些子帧包含3个特殊时隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含义和功能与TD - SCDMA系统相类似 [7]。TDD系统支持7种不同的上下行时间比例分配,时间分配比较灵活。从将大部分资源分配给下行的“下行:上行=9:1”,到上行占用资源比例较多的“下行:上行=2:3”,系统可根据业务量灵活地选择系统配置,提供资源使用水平 [7]。嘉定区好的LTE模块图片质量优化:在RAN用户面的时延小于10ms,控制面的时延小于100ms.
质量指标包括接通率、掉话率、切换成功率等。在同频组网时,网络负荷在50%条件下,要求TD-LTE无线接通率大于95%,掉话率小于4%,系统内切换成功率大于95%。同时要求在无线网络覆盖区域内的90%位置,99%的时间可以接入网络,开展的数据业务块差错率小于10% [6]。能够灵活配置频率,使用FDD系统不易使用的零散频段;可以通过调整上下行时隙转换点,提高下行时隙比例,能够很好地支持非对称业务;具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用部分射频单元,降低了设备成本;接收上下行数据时,不需要收发隔离器,只需要一个开关即可,降低了设备的复杂度;具有上下行信道互惠性,能够更好地采用传输预处理技术,有效地降低移动终端的处理复杂性 [8]。
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。通过这些并行空问信道传输信息,数据速率必然可以提高。
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]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。黄浦区个性化LTE模块供应商家
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。浦东新区节能LTE模块生产企业
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]。浦东新区节能LTE模块生产企业
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