多天線接收機(jī)利用空時(shí)編碼處理能夠分開(kāi)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(guò)這些并行空問(wèn)信道**地傳輸信息,數(shù)據(jù)速率必然可以提高。MIMO將多徑無(wú)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]高通期待在5G的賦能下,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴能夠攜手為視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多新的場(chǎng)景應(yīng)用和新業(yè)態(tài)。浦東新區(qū)質(zhì)量LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
MIMO方案:MIMO是TD - LTE系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),實(shí)際應(yīng)用中可以根據(jù)不同的天線部署形態(tài)和實(shí)際應(yīng)用情況,分別采用發(fā)射分集、空間復(fù)用和波束賦形三種不同方案。如果對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速率要求比較高,則可在大間距非相關(guān)天線陣列采用空間復(fù)用方案同時(shí)傳輸多個(gè)數(shù)據(jù)流;若對(duì)通信質(zhì)量要求高,則可在小間距相關(guān)天線陣列采用波束賦形技術(shù),將天線波束指向接收用戶,減少干擾 [7]。無(wú)線TD - LTE Release 8版本支持下行**多4天線的發(fā)送和4個(gè)數(shù)據(jù)流的并行傳輸,在20MHz帶寬的環(huán)境下,峰值速率超過(guò)300Mbps率 [7]。黃浦區(qū)質(zhì)量LTE模塊銷售價(jià)格采用扁平化架構(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(jìn)的成本。
質(zhì)量指標(biāo)包括接通率、掉話率、切換成功率等。在同頻組網(wǎng)時(shí),網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷在50%條件下,要求TD-LTE無(wú)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(shí)要求在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域內(nèi)的90%位置,99%的時(shí)間可以接入網(wǎng)絡(luò),開(kāi)展的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)塊差錯(cuò)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(guò)調(diào)整上下行時(shí)隙轉(zhuǎn)換點(diǎn),提高下行時(shí)隙比例,能夠很好地支持非對(duì)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(shí),不需要收發(fā)隔離器,只需要一個(gè)開(kāi)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(dòng)終端的處理復(fù)雜性 [8]。
(1)高速率:20MHz帶寬內(nèi)實(shí)現(xiàn)下行峰值速率超過(guò)100Mbit/s,上行峰值速率超過(guò)50Mbit/s。(2)低時(shí)延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務(wù)傳輸?shù)膯蜗驎r(shí)延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時(shí)間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統(tǒng)帶寬對(duì)稱或非對(duì)稱靈活配置。提高了頻譜利用率,是3G的2~4倍,下行鏈路5bit/s/Hz,上行鏈路2.5bit/s/Hz。(4)全分組交換:取消電路交換域,采用基于全分組的包交換,語(yǔ)音由VoIP實(shí)現(xiàn) [1]。多址方式:無(wú)線TD - LTE以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ),下行采用OFDMA,而上行根據(jù)鏈路特點(diǎn)采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據(jù)OFDM技術(shù)的子載波分配技術(shù),TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數(shù)目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各種不同的系統(tǒng)帶寬。此外,還可通過(guò)載波聚合的方式,聚合5個(gè)20MHz的單元載波,實(shí)現(xiàn)100MHz的全系統(tǒng)帶寬 [7]。甚至在某些頻段支持500km/h;
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(wèn)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。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。虹口區(qū)個(gè)性化LTE模塊供應(yīng)商
2008年初,完成了LTE系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范,即Release8。浦東新區(qū)質(zhì)量LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
此外,LTE系統(tǒng)支持的移動(dòng)性能比較高可達(dá)500km/h,它還改善了小區(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū)容量和降低系統(tǒng)延遲。LTE要求在滿足以上目標(biāo)時(shí)盡可能平滑地實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步。所以要求新的無(wú)線接入技術(shù)必須與現(xiàn)有的3G無(wú)線接人技術(shù)并存,并且能與現(xiàn)有無(wú)線網(wǎng)絡(luò)以及其替代版本兼容 [9]。缺點(diǎn)(1) TD網(wǎng)絡(luò)覆蓋還不盡完善,平滑升級(jí)問(wèn)題不小。雖然由TD-SCDMA平滑升級(jí)到TD-LTE成本很低,但關(guān)鍵是當(dāng)前中國(guó)移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完善,中小城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率亟待加強(qiáng) [10]。浦東新區(qū)質(zhì)量LTE模塊生產(chǎn)企業(yè)
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