该方式在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在非对称的分组交换(互联网)工作时,频谱利用率则**降低(由于低上行负载,造成频谱利用率降低约40%)。 在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。 [9]LTE网络适用于相当多的频段,而不同地区选择的频段互不相同。北美网络计划使用MHz;欧洲网络计划使用亚洲网络计划使用;澳洲网络计划使用1800MHz。所以在某国家使用正常的终端在另一国家的网络中很可能无法使用,用户需要使用支持多频段的终端进行国际漫游。2021年8月,我国LTE网IPv6总流量超过10Tbps,占全网总流量的22.87%。宝山区本地LTE模块生产企业

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。宝山区本地LTE模块生产企业由于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。

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]
中国工信部于2013年12月4日向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可。中国移动获得130MHz频谱资源,分别为1880 -1900MHz、2320-2370MHz、2575-2635MHz;中国联通获得40MHz频谱资源,分别为2300-2320MHz、2555-2575MHz;中国电信获得40MHz频谱资源,分别为2370-2390MHz、2635-2655MHz [11]。截至2011年12月底,中国移动TD用户总数为5121万,稳居国内三大3G标准***位。但是中国移动很清楚,TD网络在多方面均落后于中国联通及中国电信的3G网络,所以在短期内大量部署并商业化TD-LTE才是保持优势的根本,否则将丧失掉大量用户,这也是中国移动不遗余力推动TD-LTE试商用的根本原因 [10]。MIMO作为提高系统传输率的主要手段,也受到了关注。

帧结构:TD - LTE系统采用的是无线帧结构,将长度为10ms的无限帧分为10个长度为Ims的子帧作为数据调度和传输的单位(TTI)。并将其中的#1和#6子帧配置为特殊子帧,这些子帧包含3个特殊时隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含义和功能与TD - SCDMA系统相类似 [7]。TDD系统支持7种不同的上下行时间比例分配,时间分配比较灵活。从将大部分资源分配给下行的“下行:上行=9:1”,到上行占用资源比例较多的“下行:上行=2:3”,系统可根据业务量灵活地选择系统配置,提供资源使用水平 [7]。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。徐汇区质量LTE模块销售价格
容量提升:在20MHz带宽下,下行峰值速率达到100Mbit/s,上行峰值速率达到50Mbit/s。宝山区本地LTE模块生产企业
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]宝山区本地LTE模块生产企业
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