MIMO方案:MIMO是TD - LTE系统的关键技术,实际应用中可以根据不同的天线部署形态和实际应用情况,分别采用发射分集、空间复用和波束赋形三种不同方案。如果对数据传输速率要求比较高,则可在大间距非相关天线阵列采用空间复用方案同时传输多个数据流;若对通信质量要求高,则可在小间距相关天线阵列采用波束赋形技术,将天线波束指向接收用户,减少干扰 [7]。无线TD - LTE Release 8版本支持下行**多4天线的发送和4个数据流的并行传输,在20MHz带宽的环境下,峰值速率超过300Mbps率 [7]。其中,FDD-LTE在国际中应用,而TD-LTE在我国较为常见。上海本地LTE模块生产企业
拥有TDD频谱的WiMAX运营商也逐渐将TD-LTE视为技术升级的选择。许多亚太地区的WiMAX运营商,包含中国台湾、澳大利亚、马来西亚都考虑转移到该技术。201 1年4月马来西亚运营商Pl又联合中兴通讯在马来西亚波德申展示了WiMAX向TD-LTE演进的方案,现场的一套WiMAX系统经历数十分钟软件升级后即成为TD-LTE系统,其间没有更换任何硬件,升级后该TD-LTE系统的峰值速率高达130Mbps。该方案无疑为那些拥有WiMAX网络资源又希望部署TD-LTE的运营商消除了后顾之忧 [8]。嘉定区节能LTE模块销售价格LTE是无线数据通信技术标准。
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]
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。LTE的诞生是为不断优化无线通信技术以满足客户对无线通信的更高要求。
MPLS-TP技术的主要技术特点如下。–MPLS-TP借用了MPLS的数据结构,利用MPLS和伪线(PW)技术分别实现对IP和以太网等业务的映射和封装,简化了与IP相关的功能,如取消MPLS信令、简化MPLS数据平面、降低运维复杂性。–MPLS-TP采用面向连接的思路,利用MPLS的标签交换,建立端到端连接。与传统MPLS不同,MPLS-TP定义了双向的LSP,同一业务的来往数据经由同样的路径转发,使网络配置和管理更加简单。–MPLS-TP沿用MPLS局部标签交换技术,在中间节点进行LSP标签交换,转发相对复杂,但能够提供灵活的保护机制。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。静安区制造LTE模块量大从优
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。上海本地LTE模块生产企业
(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。上海本地LTE模块生产企业
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