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。相比于3G,TD-LTE在系统性能上有了跨越式提高,能够为用户提供更加丰富多彩的移动互联网业务。嘉定区节能LTE模块图片

目前,全球信息化时代已经到来,数据总量呈现式增长,人们对数据信息的需求日益增多。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。LTE是无线数据通信技术标准。LTE的当前目标是借助新技术和调制方法提升无线网络的数据传输能力和数据传输速度,如新的数字信号处理(DSP)技术,这些技术大多于千禧年前后提出。LTE的远期目标是简化和重新设计网络体系结构,使其成为IP化网络,这有助于减少3G转换中的潜在不良因素。浦东新区多功能LTE模块销售价格频谱利用率达到3GPP R6规划值的2~4倍;

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。
(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]。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。

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]质量优化:在RAN用户面的时延小于10ms,控制面的时延小于100ms.虹口区智能LTE模块销售
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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]嘉定区节能LTE模块图片
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