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。当功率和带宽固定时,多入多出系统的容量或容量上限随小天线数的增加而线性增加。奉贤区智能LTE模块推荐厂家
高阶调制技术LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16删。高峰值传送速率是LTE下行链路需要解决的主要问题。为了实现系统下行100Mb/s峰值速率的目标,在3G原有的QPSK、16QAM基础上,LTE系统增加了64QAM高阶调制。 [6]随着技术的演进与发展,3GPP相继提出了TD-LTE,FDD-LTE等技术。 [7]TD-LTETD-LTE是一种新一代宽带移动通信技术,是我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA的后续演进技术,在继承了TDD优点的同时又引入了多天线MIMO与频分复用OFDM技术。相比于3G,TD-LTE在系统性能上有了跨越式提高,能够为用户提供更加丰富多彩的移动互联网业务。 [8]嘉定区多功能LTE模块销售相比于3G,TD-LTE在系统性能上有了跨越式提高,能够为用户提供更加丰富多彩的移动互联网业务。
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。
时延优化——用户面数据单向传输时延小于5ms,控制面空闲至***的状态转移时延小于100ms。服务内容多样化——具有高性能广播业务,实时业务支持能力提高,VoIP达到UTRAN电路域的性能;运维成本降低——扁平、简化的网络架构,降低运营商网络的运营和维护成本 [4]。(1)OFDM(正交频分复用,Orthogonal Frequency Division Multiple-xing)是一种多载波正交调制技术,将高速串行数据流转换成低速并行数据流,每路数据流经调制后在不同的子载波上分别传输,各子载波频谱重叠但相互正交 [5]。通过这些并行空问信道传输信息,数据速率必然可以提高。
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]。质量优化:在RAN用户面的时延小于10ms,控制面的时延小于100ms.嘉定区多功能LTE模块销售
2008年初,完成了LTE系统技术规范,即Release8。奉贤区智能LTE模块推荐厂家
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。奉贤区智能LTE模块推荐厂家
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