LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

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]。LTE项目是3G 的演进,是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全 球标准。虹口区个性化LTE模块销售

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(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。黄浦区本地LTE模块图片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。

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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]。

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]。2021年8月,我国LTE网IPv6总流量超过10Tbps,占全网总流量的22.87%。

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全球TD-LTE可使用频段12个,分别为:1900--1920MHz,2010~2025 MHz,1850~1910MHz,1930~1990MHz,1910~1930MHz,2570~2620MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz,3400~3600MHz,3600~3800MHz,703~803MHz [1]。中国为TDD划分了4个频段,分别为:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。对于TDD系统,上下行在同一频率完成。为了追求与FDD的帧结构FS1很大程度的融合,TD-LTE也采取了长度10ms为一个无线帧,每个无线帧包含10个1ms的子帧,且每个子帧内也有若干个符号及保护间隔 [6]。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。虹口区质量LTE模块销售

LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16删。虹口区个性化LTE模块销售

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]虹口区个性化LTE模块销售

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