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來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-06-23

(2)PTN**設(shè)備和CE設(shè)備之間基于NativeETH方式采用“口”字形連接,支持基于IEEE802.3ah的OAM和雙歸保護(hù),同地市多廠商PTN**設(shè)備共用CE設(shè)備,不涉及互通。方案二:**層PTN支持L3方案。該方案中,匯聚/接入層PTN采用L2靜態(tài)隧道,**層PTN主要采用靜態(tài)L3VPN,可選采用動(dòng)態(tài)L3VPN,如圖4所示。(1)PTN接入/匯聚設(shè)備沿用現(xiàn)有L2VPN分組轉(zhuǎn)發(fā)功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節(jié)點(diǎn)的2層傳輸管道。(2)PTN**設(shè)備應(yīng)支持L2到L3的橋接功能和靜態(tài)L3VPN功能,來滿足LTE移動(dòng)回傳中本地的S1和X2業(yè)務(wù)承載,并提供OAM和網(wǎng)絡(luò)保護(hù)。但FDD必須采用成對(duì)的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內(nèi)提供第三代業(yè)務(wù)。上海好的LTE模塊供應(yīng)商

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TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution)是長(zhǎng)期演進(jìn)的縮寫。3GPP標(biāo)準(zhǔn)化組織**初制定LTE標(biāo)準(zhǔn)時(shí),定位為3G技術(shù)的演進(jìn)升級(jí)。后來,LTE技術(shù)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)期,LTE的后續(xù)演進(jìn)版本Release10/11(即LTE-A)被確定為4G標(biāo)準(zhǔn)。LTE根據(jù)雙工方式不同,分為L(zhǎng)TE-TDD和LTE-FDD兩種制式,其中LTE-TDD又稱為TD- LTE [1]。2012年,3GPP TD-LTE和LTE-FDD標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)度一致 [2]。LTE原本是第三代移動(dòng)通信向第四代過渡升級(jí)過程中的演進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),包含LTE FDD和LTE TDD(通常被簡(jiǎn)稱為TD-LTE)兩種模式。2013年隨著TD-LTE的牌照發(fā)放,4G的網(wǎng)絡(luò)、終端、業(yè)務(wù)都進(jìn)入正式商用階段,也標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入了4G時(shí)代。和以往的數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)相比,4G網(wǎng)絡(luò)具有更高的數(shù)據(jù)速率、傳輸質(zhì)量以及頻譜利用率,可以容納更多的用戶,支持多種業(yè)務(wù)及全球范圍內(nèi)的多個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)間的無縫漫游。這一切從技術(shù)層面上也源于無線接入網(wǎng)的空中接口技術(shù)和**網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的重大變化 [3]。普陀區(qū)節(jié)能LTE模塊圖片當(dāng)功率和帶寬固定時(shí),多入多出系統(tǒng)的容量或容量上限隨小天線數(shù)的增加而線性增加。

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該方式在支持對(duì)稱業(yè)務(wù)時(shí),能充分利用上下行的頻譜,但在非對(duì)稱的分組交換(互聯(lián)網(wǎng))工作時(shí),頻譜利用率則**降低(由于低上行負(fù)載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點(diǎn)上,TDD模式有著FDD無法比擬的優(yōu)勢(shì)。 [9]LTE網(wǎng)絡(luò)適用于相當(dāng)多的頻段,而不同地區(qū)選擇的頻段互不相同。北美網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用MHz;歐洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用亞洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用;澳洲網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃使用1800MHz。所以在某國(guó)家使用正常的終端在另一國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)中很可能無法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進(jìn)行國(guó)際漫游。

多天線接收機(jī)利用空時(shí)編碼處理能夠分開并解碼數(shù)據(jù)子流,從而實(shí)現(xiàn)比較好的處理。若各發(fā)射接收天線間的通道響應(yīng)**,則多入多出系統(tǒng)可以創(chuàng)造多個(gè)并行空間信道。通過這些并行空問信道**地傳輸信息,數(shù)據(jù)速率必然可以提高。MIMO將多徑無線信道與發(fā)射、接收視為一個(gè)整體進(jìn)行優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)高的通信容量和頻譜利用率。這是一種近于比較好的空域時(shí)域聯(lián)合的分集和干擾對(duì)消處理。當(dāng)功率和帶寬固定時(shí),多入多出系統(tǒng)的最大容量或容量上限隨**小天線數(shù)的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發(fā)射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統(tǒng),其容量*隨天線數(shù)的對(duì)數(shù)增加而增加。 [6]其中,F(xiàn)DD-LTE在國(guó)際中應(yīng)用,而TD-LTE在我國(guó)較為常見。

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為了快速完成TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的杭州全覆蓋,浙江移動(dòng)在建網(wǎng)過程中采用了與TD-SCDMA同頻演進(jìn)的方式,即不像其他城市那樣選擇2.6MHz頻段為TD-LTF所用,而是采用與TD-SCDMA同樣的F頻段,從而實(shí)現(xiàn)了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級(jí)為TD-LTE,使得改造進(jìn)度**加快。中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì),如果將該技術(shù)推廣到全國(guó),大約可節(jié)省數(shù)千億元的投資。但TD-LTE與TD-SCDMA在技術(shù)上有很大的不同,組網(wǎng)方式的差異也很大,*靠通過對(duì)TD-SCDMA原有基站設(shè)備的軟硬件升級(jí)是不能形成大規(guī)模商用的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的 [10]。由于OFDM的子載波衰落情況相對(duì)平坦,十分適合與MIMO技術(shù)相結(jié)合,提高系統(tǒng)性能。上海好的LTE模塊供應(yīng)商

高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。上海好的LTE模塊供應(yīng)商

OFDM技術(shù)OFDM技術(shù)LTE系統(tǒng)的主要特點(diǎn),它的基本思想是把高速數(shù)據(jù)流分散到多個(gè)正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號(hào)速率**降低,符號(hào)持續(xù)時(shí)間**加長(zhǎng),因而對(duì)時(shí)延擴(kuò)展有較強(qiáng)的抵抗力,減小了符號(hào)間干擾的影響。通常在OFDM符號(hào)前加入保護(hù)間隔,只要保護(hù)問隔大于信道的時(shí)延擴(kuò)展則可以完全消除符號(hào)間干擾ISI。 [6]MIMO技術(shù)MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的**主要手段,也受到了***關(guān)注。由于OFDM的子載波衰落情況相對(duì)平坦,十分適合與MIMO技術(shù)相結(jié)合,提高系統(tǒng)性能。MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。上海好的LTE模塊供應(yīng)商

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