LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

LTE的技术目标可以概括为: [5]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。频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;覆盖增强:提高“小区边缘比特率”,在5km区域满足比较好容量,30km区域轻微下降,并支持100km的覆盖半径;移动性提高:0~15km/h性能比较好,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。甚至在某些频段支持500km/h;质量优化:在RAN用户面的时延小于10ms,控制面的时延小于100ms:服务内容综合多样化:提供高性能的广播业务MBMS,提高实时业务支持能力,并使VoIP达到UTRAN电路域性能。MIMO作为提高系统传输率的主要手段,也受到了关注。虹口区制造LTE模块量大从优

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高速率数据传输:LTE技术提供了高达数百兆比特每秒的下行数据传输速率,这为用户提供了流畅的在线视频观看、社交媒体浏览等移动互联网体验。低延迟通信:LTE模块支持低延迟通信,这对于实时性要求较高的应用,如在线游戏、远程医疗等至关重要。多频段支持:LTE模块支持多种频段,这使得它能够在全球范围内广泛应用,满足不同国家和地区的通信需求。稳定网络连接:LTE模块通过先进的信号处理技术,提供了稳定的网络连接,即使在信号较弱的环境下也能保持通信的连续性。三、LTE模块的应用场景LTE模块的应用场景非常***,涵盖了移动互联网接入、物联网、企业专网等多个领域虹口区多功能LTE模块供应商但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。

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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]。

(2)PTN**设备和CE设备之间基于NativeETH方式采用“口”字形连接,支持基于IEEE802.3ah的OAM和双归保护,同地市多厂商PTN**设备共用CE设备,不涉及互通。方案二:**层PTN支持L3方案。该方案中,汇聚/接入层PTN采用L2静态隧道,**层PTN主要采用静态L3VPN,可选采用动态L3VPN,如图4所示。(1)PTN接入/汇聚设备沿用现有L2VPN分组转发功能,采用ETHPW方式为基站提供到**层PTN节点的2层传输管道。(2)PTN**设备应支持L2到L3的桥接功能和静态L3VPN功能,来满足LTE移动回传中本地的S1和X2业务承载,并提供OAM和网络保护。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。

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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。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。虹口区多功能LTE模块供应商

了实现系统下行100Mb/s峰值速率的目标,在3G原有的QPSK、16QAM基础上,LTE系统增加了64QAM高阶调制。虹口区制造LTE模块量大从优

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。虹口区制造LTE模块量大从优

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