多天线接收机利用空时编码处理能够分开并解码数据子流,从而实现比较好的处理。若各发射接收天线间的通道响应**,则多入多出系统可以创造多个并行空间信道。通过这些并行空问信道**地传输信息,数据速率必然可以提高。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。这是一种近于比较好的空域时域联合的分集和干扰对消处理。当功率和带宽固定时,多入多出系统的最大容量或容量上限随**小天线数的增加而线性增加。而在同样条件下,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。 [6]发射机效率较高,能提高小区边缘的网络性能。崇明区质量LTE模块量大从优
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]。黄浦区制造LTE模块销售价格FDD(频分双工)是该技术支援的两种双工模式之一,应用FDD式的LTE即为FDD-LTE。
不同之处在于:TD-LTE的帧结构FS2中有半帧和特殊子帧的概念,FS2的每一个无线帧由2个长度为5ms的半帧组成,每个半帧一般包含4个普通子帧和1个特殊子帧。普通子帧由2个长度为0.5ms的时隙组成,而特殊子帧由DwPTS、GP、UpPTS这3个特殊时隙组成。DwPTS、GP和UpPTS的长度可配置,以适应不同场景下的覆盖、容量和抗干扰等需求,但要求总长度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊时隙来传输业务以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切换的GP时长,可以较好地适应传输时延,避免远距离同频干扰或某些TD-SCDMA配置引起的干扰,比较大覆盖范围可达30~100km。同时,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子帧转换周期,可根据业务需求灵活地完成上下行配置 [6]。
DD-LTEFDD(频分双工)是该技术支援的两种双工模式之一,应用FDD式的LTE即为FDD-LTE。由于无线技术的差异使用频段的不同以及各 个厂家的利益等因素,FDD-LTE的标准化与产业发展都**于TDD-LTE。FDD模式的特点是在分离(上下行频率间隔190MHz)的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,用保证频段来分离接收和传送信道。 [9]FDD模式的优点是采用包交换等技术,可突破二代发展的瓶颈,实现高速数据业务,并可提高频谱利用率,增加系统容量。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。由于无线技术的差异使用频段的不同以及各 个厂家的利益等因素,FDD-LTE的标准化与产业发展都于TDD-LTE。
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。质量优化:在RAN用户面的时延小于10ms,控制面的时延小于100ms.普陀区本地LTE模块销售价格
MIMO作为提高系统传输率的主要手段,也受到了关注。崇明区质量LTE模块量大从优
MSTP、PTN和IPRAN是3种备选的3G时代移动回传的解决方案。在3G网络初期,由于业务量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多业务传送平台)设备可以满足3G移动回传的需要。而随着3G业务流量的快速增长和LTE技术的兴起,MSTP设备在吞吐量、转发能力等方面越来越难以支持,将逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP无线接入网络)和PTN(PacketTransportNetwork,分组传送网)技术所取代。IPRAN和PTN是自分组承载与传送技术发展以来逐步形成的两种技术和设备形态,下面就这两种技术进行分析。崇明区质量LTE模块量大从优
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