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]。提高“小区边缘比特率”,在5km区域满足容量,30km区域轻微下降,并支持100km的覆盖半径;青浦区智能LTE模块图片
在仅次于中国的印度电信市场,2011年6月,高通竞得印度4个电信区域的宽带无线接入( BWA)非对称2.3GHz频谱。该频段只适合发展TDD技术,高通承诺将组建合资公司建设LTE网络,标志着TD-LTE真正成为高通的战略重点之一。摩托罗拉正致力于将TD-LTE推广到中东、北美、南美、印度、俄罗斯等地,并已与欧洲3个前列运营商合作开展TD-LTE的网络测试。截至2011年2月初,中兴通讯与全球运营商签署15项LTE商用合同并合作部署近65个试验网,拥有18个TD-LTE商用和实验网,与欧美等**运营商在LTE领域的合作进程进一步加深 [8]。崇明区本地LTE模块量大从优质量优化:在RAN用户面的时延小于10ms,控制面的时延小于100ms.
LTE标准对系统提出了严格的技术需求,主要体现容量、覆盖、移动性支持等方面,概括如下:峰值速率-20 MHz带宽内下行峰值速率为100Mbps,上行峰值速率为50Mbps;频谱效率——下行是HSDPA的3~4倍,上行是HSUPA的2~3倍;覆盖增强——提高小区边缘码率,5km范围内满足比较好容量,30km范围内轻微下降,并支持100km的覆盖半径;移动性提高——0~15km/h范围内性能比较好,15~120km/h范围内性能高,支持120一350km/h,甚至在某些频段支持500km/h;
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]频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;
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]在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。青浦区智能LTE模块图片
但FDD必须采用成对的频率,即在每2 x 5MHz的带宽内提供第三代业务。青浦区智能LTE模块图片
在基于MPLS-TP的PTN系列标准制定过程中,ITU-T和IETF两大国际标准组织对MPLS-TP的应用方案和产品开发存在差异,主要体现在OAM和保护等关键技术的标准制定上,ITU-T希望两个方案并存,IETF坚持一个方案,造成MPLS-TP标准化进度一再拖延。目前,ITU-T已投票确定并行开发两种OAM:G.8110.1和G.tpoam1consent。ITU-T与IETF均在加紧各自采用的OAM方案标准的研发。国内标准方面,PTN相关行标2011年底已确定,并确定在PTN**层设备增加三层功能。PTN设备实际上也形成了两套标准并存的局面,对应用选择、设备互通和网络发展带来了不利的影响。青浦区智能LTE模块图片
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