LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

LTE的技术目标可以概括为: [5]容量提升:在20MHz带宽下,下行峰值速率达到100Mbit/s,上行峰值速率达到50Mbit/s。频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;覆盖增强:提高“小区边缘比特率”,在5km区域满足比较好容量,30km区域轻微下降,并支持100km的覆盖半径;移动性提高:0~15km/h性能比较好,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。甚至在某些频段支持500km/h;质量优化:在RAN用户面的时延小于10ms,控制面的时延小于100ms:服务内容综合多样化: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。发射机效率较高,能提高小区边缘的网络性能。金山区质量LTE模块图片

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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。宝山区节能LTE模块生产企业随着技术的演进与发展,3GPP相继提出了TD-LTE,FDD-LTE等技术。

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(3)L2到L3的桥接应支持终结ETHPW后进行L2的VSI交换实例的功能,并支持L2收敛后进行L3的VRF虚拟路由转发实例的功能。(4)静态L3VPN通过结合PTN隧道技术和L3VPN路由技术实现。PTN隧道用于L3分组转发,可以通过网络管理系统人工建立;L3VPN路由表应通过网络管理系统人工建立,也可以通过规划工具生成并批量下发到**层PTN设备中。LTE技术引入后,S1接口与X2接口均对移动回传网络提出了三层功能需求。LTE移动回传网一般有4种部署方案,如图5所示。无论采用何种方案,三层功能都是LTE回传网络的必要功能。

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]。0~15km/h性能优,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。

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(1)方案一:三层功能在**层MME/S-GW下侧的CE路由器部署,实现X2接口的转发。(2)方案二:三层功能在**层传送承载设备部署,实现X2接口的转发。(3)方案三:三层功能在汇聚层传送承载设备部署,实现X2接口的转发。(4)方案四:三层功能在接入层传送承载部署,在汇聚层实现X2接口的转发。对于LTE的E-UTRAN侧接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平网络结构,取消了RNC网元,eNodeB直接和EPC通过S1逻辑接口相连,相邻eNodeB之间通过X2逻辑接口直接相连。为了提高**网的负荷分担和冗灾能力,eNodeB支持S1-flex接口与多个S-GW或MME互连。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。金山区质量LTE模块图片

LTE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。金山区质量LTE模块图片

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]。金山区质量LTE模块图片

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