LTE标准对系统提出了严格的技术需求,主要体现容量、覆盖、移动性支持等方面,概括如下:峰值速率-20 MHz带宽内下行峰值速率为100Mbps,上行峰值速率为50Mbps;频谱效率——下行是HSDPA的3~4倍,上行是HSUPA的2~3倍;覆盖增强——提高小区边缘码率,5km范围内满足比较好容量,30km范围内轻微下降,并支持100km的覆盖半径;移动性提高——0~15km/h范围内性能比较好,15~120km/h范围内性能高,支持120一350km/h,甚至在某些频段支持500km/h;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。嘉定区定制LTE模块图片

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]徐汇区标准LTE模块图片这是一种近于空域时域联合的分集和干扰对消处理。

值得一提的是,作为TD-SCDMA技术的后续演进,LTE的TDD模式又称为TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于对TD-SCDMA技术演进路线的关注,中国的成员单位在3GPP中深度参与了相关的系统设计过程,2009年10月,中国**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建议作为4G国际标准候选技术。 [4]2021年8月,我国LTE**网IPv6总流量超过10Tbps,占全网总流量的22.87%。LTE网络结构和空中接口协议:LTE采用由Node B构成的单层结构,这样有利于简化网络和减小延迟,实现低时延、低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点,对3GPP的整个体系架构进行了变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。3GPP初步确定LTE的架构如图1所示,或称为演进型UTRAN结构(E- UTRAN)。 [3]
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]。全球信息化时代已经到来,数据总量呈现增长,人们对数据信息的需求日益增多。

-MPLS技术标准**初由ITU-T于2005年5月开始制定,到2007年底已发布了“T-MPLS框架G.8110.1、T-MPLS网络接口G.8112、T-MPLS设备功能G.8121、T-MPLS线性保护G.8131和环网保护G.8132、T-MPLSOAMG.8114”等系列标准。由于T-MPLS用到了IP/MPLS的一些基本概念,而在一些技术实现细节上又存在差异,IETF认为这些差异将对互联网和传送网带来风险。IETF和ITU-T成立的联合工作组(JWT)通过对T-MPLS和MPLS技术的比较分析后得出正式结论:推荐T-MPLS和MPLS技术进行融合,IETF将吸收T-MPLS中的OAM、保护和管理等传送技术,扩展现有MPLS技术为MPLS-TP,以增强其对ITU-T传送需求的支持;由ITU-T和IETF的JWT共同开发MPLS-TP标准,并保证T-MPLS标准与MPLS-TP一致。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,从而实现处理.青浦区智能LTE模块生产企业
在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。嘉定区定制LTE模块图片
(2)MIMO(多天线,Multiple Input Multiple Output)是收发段都采用多个天线进行传输的方式,可以提高通信质量和数据速率 [5]。(3)链路自适应技术:由于移动通信的无线传输信道是一个多径衰落、随机时变的信道,使得通信过程存在不确定性。链路自适应技术能够根据信道状态信息确定当前信道的容量,根据容量确定合适的编码调制方式,以便比较大限度地发送信息,提高系统资源的利用率 [5]。(4)网络架构扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC这个网络层,根本性地改善了业务时延 [5]。嘉定区定制LTE模块图片
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