LTE的技術(shù)目標可以概括為: [5]容量提升:在20MHz帶寬下,下行峰值速率達到100Mbit/s,上行峰值速率達到50Mbit/s。頻譜利用率達到3GPP R6規(guī)劃值的2~4倍;覆蓋增強:提高“小區(qū)邊緣比特率”,在5km區(qū)域滿足比較好容量,30km區(qū)域輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;移動性提高:0~15km/h性能比較好,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。甚至在某些頻段支持500km/h;質(zhì)量優(yōu)化:在RAN用戶面的時延小于10ms,控制面的時延小于100ms:服務(wù)內(nèi)容綜合多樣化:提供高性能的廣播業(yè)務(wù)MBMS,提高實時業(yè)務(wù)支持能力,并使VoIP達到UTRAN電路域性能。LTE的遠期目標是簡化和重新設(shè)計網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),使其成為IP化網(wǎng)絡(luò),這有助于減少3G轉(zhuǎn)換中的潛在不良因素。奉賢區(qū)節(jié)能LTE模塊量大從優(yōu)
質(zhì)量指標包括接通率、掉話率、切換成功率等。在同頻組網(wǎng)時,網(wǎng)絡(luò)負荷在50%條件下,要求TD-LTE無線接通率大于95%,掉話率小于4%,系統(tǒng)內(nèi)切換成功率大于95%。同時要求在無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域內(nèi)的90%位置,99%的時間可以接入網(wǎng)絡(luò),開展的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)塊差錯率小于10% [6]。能夠靈活配置頻率,使用FDD系統(tǒng)不易使用的零散頻段;可以通過調(diào)整上下行時隙轉(zhuǎn)換點,提高下行時隙比例,能夠很好地支持非對稱業(yè)務(wù);具有上下行信道一致性,基站的接收和發(fā)送可以共用部分射頻單元,降低了設(shè)備成本;接收上下行數(shù)據(jù)時,不需要收發(fā)隔離器,只需要一個開關(guān)即可,降低了設(shè)備的復(fù)雜度;具有上下行信道互惠性,能夠更好地采用傳輸預(yù)處理技術(shù),有效地降低移動終端的處理復(fù)雜性 [8]。奉賢區(qū)節(jié)能LTE模塊量大從優(yōu)采用扁平化架構(gòu),可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)演進的成本。
MSTP、PTN和IPRAN是3種備選的3G時代移動回傳的解決方案。在3G網(wǎng)絡(luò)初期,由于業(yè)務(wù)量不大,MSTP(Multiple-ServiceTransportPlatform,多業(yè)務(wù)傳送平臺)設(shè)備可以滿足3G移動回傳的需要。而隨著3G業(yè)務(wù)流量的快速增長和LTE技術(shù)的興起,MSTP設(shè)備在吞吐量、轉(zhuǎn)發(fā)能力等方面越來越難以支持,將逐步被IPRAN(IPRadioAccessNetwork,IP無線接入網(wǎng)絡(luò))和PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網(wǎng))技術(shù)所取代。IPRAN和PTN是自分組承載與傳送技術(shù)發(fā)展以來逐步形成的兩種技術(shù)和設(shè)備形態(tài),下面就這兩種技術(shù)進行分析。
不同之處在于:TD-LTE的幀結(jié)構(gòu)FS2中有半幀和特殊子幀的概念,F(xiàn)S2的每一個無線幀由2個長度為5ms的半幀組成,每個半幀一般包含4個普通子幀和1個特殊子幀。普通子幀由2個長度為0.5ms的時隙組成,而特殊子幀由DwPTS、GP、UpPTS這3個特殊時隙組成。DwPTS、GP和UpPTS的長度可配置,以適應(yīng)不同場景下的覆蓋、容量和抗干擾等需求,但要求總長度等于1ms [6]。常用的是10:2:2的配置模式,借用特殊時隙來傳輸業(yè)務(wù)以提高下行吞吐量;而3:9:2的模式增大了上下行切換的GP時長,可以較好地適應(yīng)傳輸時延,避免遠距離同頻干擾或某些TD-SCDMA配置引起的干擾,比較大覆蓋范圍可達30~100km。同時,TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子幀轉(zhuǎn)換周期,可根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活地完成上下行配置 [6]。0~15km/h性能優(yōu),15~120km/h高性能,支持120~350km/h。
DD-LTEFDD(頻分雙工)是該技術(shù)支援的兩種雙工模式之一,應(yīng)用FDD式的LTE即為FDD-LTE。由于無線技術(shù)的差異使用頻段的不同以及各 個廠家的利益等因素,F(xiàn)DD-LTE的標準化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展都**于TDD-LTE。FDD模式的特點是在分離(上下行頻率間隔190MHz)的兩個對稱頻率信道上,系統(tǒng)進行接收和傳送,用保證頻段來分離接收和傳送信道。 [9]FDD模式的優(yōu)點是采用包交換等技術(shù),可突破二代發(fā)展的瓶頸,實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并可提高頻譜利用率,增加系統(tǒng)容量。但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內(nèi)提供第三代業(yè)務(wù)。并增強了3G的空中接入技術(shù),采用 OFDM和MIMO作為其無線網(wǎng)絡(luò)演進的標準。上海節(jié)能LTE模塊銷售價格
通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。奉賢區(qū)節(jié)能LTE模塊量大從優(yōu)
(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側(cè)的CE路由器部署,實現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設(shè)備部署,實現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設(shè)備部署,實現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實現(xiàn)X2接口的轉(zhuǎn)發(fā)。對于LTE的E-UTRAN側(cè)接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),取消了RNC網(wǎng)元,eNodeB直接和EPC通過S1邏輯接口相連,相鄰eNodeB之間通過X2邏輯接口直接相連。為了提高**網(wǎng)的負荷分擔(dān)和冗災(zāi)能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個S-GW或MME互連。奉賢區(qū)節(jié)能LTE模塊量大從優(yōu)
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