LTE模块基本参数
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LTE模块企业商机

-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。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。奉贤区多功能LTE模块图片

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(1)方案一:三层功能在**层MME/S-GW下侧的CE路由器部署,实现X2接口的转发。(2)方案二:三层功能在**层传送承载设备部署,实现X2接口的转发。(3)方案三:三层功能在汇聚层传送承载设备部署,实现X2接口的转发。(4)方案四:三层功能在接入层传送承载部署,在汇聚层实现X2接口的转发。对于LTE的E-UTRAN侧接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平网络结构,取消了RNC网元,eNodeB直接和EPC通过S1逻辑接口相连,相邻eNodeB之间通过X2逻辑接口直接相连。为了提高**网的负荷分担和冗灾能力,eNodeB支持S1-flex接口与多个S-GW或MME互连。嘉定区好的LTE模块量大从优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)。

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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。

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]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。

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(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]。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模块厂家现货

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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]。奉贤区多功能LTE模块图片

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