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來源: 發布時間:2025年06月11日

值得一提的是,作為TD-SCDMA技術的后續演進,LTE的TDD模式又稱為TD-LTE/TD-LTE-Advanced。出于對TD-SCDMA技術演進路線的關注,中國的成員單位在3GPP中深度參與了相關的系統設計過程,2009年10月,中國**正式向ITU提交了TD-LTE-Advanced建議作為4G國際標準候選技術。 [4]2021年8月,我國LTE**網IPv6總流量超過10Tbps,占全網總流量的22.87%。LTE網絡結構和空中接口協議:LTE采用由Node B構成的單層結構,這樣有利于簡化網絡和減小延遲,實現低時延、低復雜度和低成本的要求。與傳統的3GPP接入網相比,LTE減少了RNC節點,對3GPP的整個體系架構進行了變革,逐步趨近于典型的IP寬帶網結構。3GPP初步確定LTE的架構如圖1所示,或稱為演進型UTRAN結構(E- UTRAN)。 [3]其特點還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。虹口區定制LTE模塊量大從優

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-MPLS技術標準**初由ITU-T于2005年5月開始制定,到2007年底已發布了“T-MPLS框架G.8110.1、T-MPLS網絡接口G.8112、T-MPLS設備功能G.8121、T-MPLS線性保護G.8131和環網保護G.8132、T-MPLSOAMG.8114”等系列標準。由于T-MPLS用到了IP/MPLS的一些基本概念,而在一些技術實現細節上又存在差異,IETF認為這些差異將對互聯網和傳送網帶來風險。IETF和ITU-T成立的聯合工作組(JWT)通過對T-MPLS和MPLS技術的比較分析后得出正式結論:推薦T-MPLS和MPLS技術進行融合,IETF將吸收T-MPLS中的OAM、保護和管理等傳送技術,擴展現有MPLS技術為MPLS-TP,以增強其對ITU-T傳送需求的支持;由ITU-T和IETF的JWT共同開發MPLS-TP標準,并保證T-MPLS標準與MPLS-TP一致。普陀區智能LTE模塊供應商0~15km/h性能優,15~120km/h高性能,支持120~350km/h。

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在僅次于中國的印度電信市場,2011年6月,高通競得印度4個電信區域的寬帶無線接入( BWA)非對稱2.3GHz頻譜。該頻段只適合發展TDD技術,高通承諾將組建合資公司建設LTE網絡,標志著TD-LTE真正成為高通的戰略重點之一。摩托羅拉正致力于將TD-LTE推廣到中東、北美、南美、印度、俄羅斯等地,并已與歐洲3個前列運營商合作開展TD-LTE的網絡測試。截至2011年2月初,中興通訊與全球運營商簽署15項LTE商用合同并合作部署近65個試驗網,擁有18個TD-LTE商用和實驗網,與歐美等**運營商在LTE領域的合作進程進一步加深 [8]。

MPLS-TP技術的主要技術特點如下。–MPLS-TP借用了MPLS的數據結構,利用MPLS和偽線(PW)技術分別實現對IP和以太網等業務的映射和封裝,簡化了與IP相關的功能,如取消MPLS信令、簡化MPLS數據平面、降低運維復雜性。–MPLS-TP采用面向連接的思路,利用MPLS的標簽交換,建立端到端連接。與傳統MPLS不同,MPLS-TP定義了雙向的LSP,同一業務的來往數據經由同樣的路徑轉發,使網絡配置和管理更加簡單。–MPLS-TP沿用MPLS局部標簽交換技術,在中間節點進行LSP標簽交換,轉發相對復雜,但能夠提供靈活的保護機制。該網絡因適應當地市場需求,需要創建在450MHz以下頻段。

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網絡指標是指與LTE網絡覆蓋、容量、業務質量相關的一些指標,如覆蓋率、小區吞吐量、邊緣速率、無線接通率、切換成功率等 [6]。覆蓋指標主要指覆蓋率。一般室外基站要求覆蓋率滿足RSRP>-110dBm的概率大于90%,室內覆蓋要求覆蓋率滿足RSRP>-105dBm的概率大于90% [6]。容量指標主要包括單小區吞吐量、小區邊緣用戶速率等。考慮**極端的條件,在TD-LTE l司頻組網時,一般要求實際用戶在50%的網絡負荷下,單小區平均吞吐量上行可達5 Mb/s,下行可達20Mb/s;小區邊緣用戶上行可達150kb/s,下行可達500kb/s。特別地,在網絡空載時,小區邊緣用戶上行可達250kb/s,下行可達lMb/s [6]。但FDD必須采用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內提供第三代業務。金山區本地LTE模塊推薦廠家

高通期待在5G的賦能下,相關產業鏈的合作伙伴能夠攜手為視聽產業帶來更多新的場景應用和新業態。虹口區定制LTE模塊量大從優

OFDM技術OFDM技術LTE系統的主要特點,它的基本思想是把高速數據流分散到多個正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率**降低,符號持續時間**加長,因而對時延擴展有較強的抵抗力,減小了符號間干擾的影響。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。 [6]MIMO技術MIMO作為提高系統傳輸率的**主要手段,也受到了***關注。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統性能。MIMO系統在發射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。虹口區定制LTE模塊量大從優

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