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。。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。虹口区好的LTE模块生产企业
运维成本降低:采用扁平化架构,可以降低CAPEX和0PEX,并降低从R6 UTRA空口和网络架构演进的成本。SC-FDMA技术图2 LTESC-FDMA技术是一种单载波多用户接入技术,它的实现比OFDM/OFDMA简单,但性能逊于OFDM/OFDMA。相对于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有较低的***R。发射机效率较高,能提高小区边缘的网络性能。比较大的好处是降低了发射终端的峰均功率比、减小了终端的体积和成本,这是选择SC-FDMA作为LTE上行信号接入方式的一个主要原因。其特点还包括频谱带宽分配灵活、子载波序列固定、采用循环前缀对抗多径衰落和可变的传输时间间隔等。 [6]崇明区好的LTE模块销售SC-FDMA技术是一种单载波多用户接入技术,它的实现比OFDM/OFDMA简单,但性能逊于OFDM/OFDMA。
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]。
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。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。
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。出于对TD-SCDMA技术演进路线的关注,中国的成员单位在3GPP中深度参与了相关的系统设计过程,2009年10月,中国**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建议作为4G国际标准候选技术。 [4]2021年8月,我国LTE**网IPv6总流量超过10Tbps,占全网总流量的22.87%。LTE网络结构和空中接口协议: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。与传统的3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点,对3GPP的整个体系架构进行了变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。3GPP初步确定LTE的架构如图1所示,或称为演进型UTRAN结构(E- UTRAN)。 [3]通过这些并行空问信道传输信息,数据速率必然可以提高。崇明区好的LTE模块销售
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。虹口区好的LTE模块生产企业
毫米波在速率上的改善,将为媒体特别是视听智能化领域的新场景、新应用带来更多机会。孟樸表示,除传输速率高之外,5G还具有**时延的特点,其中一个很好的用例就是赋能无界XR(扩展现实),也就是我们通常所说的VR(虚拟现实)、AR(增强现实)和MR(混合现实)的统称。目前,XR行业正在蓬勃发展,国内产业界也在积极拥抱该应用的发展。高通期待在5G的赋能下,相关产业链的合作伙伴能够携手为视听产业带来更多新的场景应用和新业态。 [11]虹口区好的LTE模块生产企业
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