LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

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]LTE采用由Node B构成的单层结构,这样有利于简化网络和减小延迟,实现低时延、低复杂度和低成本的要求。闵行区制造LTE模块量大从优

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稳定性好:在复杂的通信环境中,LTE模块能够保持稳定的通信连接。兼容性好:LTE模块具有较好的兼容性,能够适配多种设备和网络环境。三、应用领域移动通信:LTE模块可用于移动设备与基站之间的通信,实现高速数据传输和语音通话。物联网:在物联网领域,LTE模块广泛应用于智能家居、智能交通、智能医疗等行业,实现设备间的互联互通。此外,LTE模块还广泛应用于电力、环保、金融、工业自动化、远程监控、安防监控、车联网等领域技术升级:随着5G技术的不断发展,LTE模块需要不断推陈出新,提升性能,以适应市场需求。例如,LTE-A和LTE-A Pro作为LTE的变种,已经实现了速度的提升和网络容量的增强。。闵行区制造LTE模块量大从优频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;

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特别的是巴西**正在同当地运营商CPqD,正在测试一种特殊的LTE网络。该网络因适应当地市场需求,需要创建在450MHz以下频段。 [1]虽然现在5G已经开始融入我们的生活、工作,融入了视听领域,但今后还会有更多新技术、新赋能通过5G网络和各种终端为智能视听乃至整个媒体产业带来更多、更好的应用场景。移动网络的发展,离不开技术的支撑。孟樸表示,现在5G用到的主要还都是Sub-6GHz频段,它可用的频率是有限的。所以全球5G产业正携手向毫米波这个领域聚焦,基于目前技术上能够实现并且已经商用的网络,毫米波的速率可以达到5G Sub-6GHz的16倍,4G LTE的38倍。

网络指标是指与LTE网络覆盖、容量、业务质量相关的一些指标,如覆盖率、小区吞吐量、边缘速率、无线接通率、切换成功率等 [6]。覆盖指标主要指覆盖率。一般室外基站要求覆盖率满足RSRP>-110dBm的概率大于90%,室内覆盖要求覆盖率满足RSRP>-105dBm的概率大于90% [6]。容量指标主要包括单小区吞吐量、小区边缘用户速率等。考虑**极端的条件,在TD-LTE l司频组网时,一般要求实际用户在50%的网络负荷下,单小区平均吞吐量上行可达5 Mb/s,下行可达20Mb/s;小区边缘用户上行可达150kb/s,下行可达500kb/s。特别地,在网络空载时,小区边缘用户上行可达250kb/s,下行可达lMb/s [6]。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。

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–支持分层的OAM能力,通过增加管理开销,实现类似SDH的丰富管理能力。–MPLS-TP着重于客户层的以太网业务,也可以利用MPLS的伪线仿真技术处理其他业务(ATM、FC、IP/MPLS、PDH、SDH/SONET等)。–控制层面可以引入GMPLS技术。PTN承载LTE有如下两种组网方案。方案一:PTN+CE方案。该方案中,PTN端到端采用L2静态隧道,在**层PTN外接CE路由器,提供多点到多点连接,完成LTE的S1-Flex和X2业务承载,如图3所示。(1)PTN**/汇聚/接入设备沿用现有L2VPN分组转发功能,采用ETHPW方式为基站提供到**层PTN节点的二层传输管道。0~15km/h性能优,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。闵行区制造LTE模块量大从优

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。闵行区制造LTE模块量大从优

此外,LTE系统支持的移动性能比较高可达500km/h,它还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。LTE要求在满足以上目标时尽可能平滑地实现技术进步。所以要求新的无线接入技术必须与现有的3G无线接人技术并存,并且能与现有无线网络以及其替代版本兼容 [9]。缺点(1) TD网络覆盖还不尽完善,平滑升级问题不小。虽然由TD-SCDMA平滑升级到TD-LTE成本很低,但关键是当前中国移动的TD网络覆盖不完善,中小城市及乡镇覆盖率亟待加强 [10]。闵行区制造LTE模块量大从优

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