LTE標準對系統提出了嚴格的技術需求,主要體現容量、覆蓋、移動性支持等方面,概括如下:峰值速率-20 MHz帶寬內下行峰值速率為100Mbps,上行峰值速率為50Mbps;頻譜效率——下行是HSDPA的3~4倍,上行是HSUPA的2~3倍;覆蓋增強——提高小區邊緣碼率,5km范圍內滿足比較好容量,30km范圍內輕微下降,并支持100km的覆蓋半徑;移動性提高——0~15km/h范圍內性能比較好,15~120km/h范圍內性能高,支持120一350km/h,甚至在某些頻段支持500km/h;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。崇明區個性化LTE模塊圖片
多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數據子流,從而實現比較好的處理。若各發射接收天線間的通道響應**,則多入多出系統可以創造多個并行空間信道。通過這些并行空問信道**地傳輸信息,數據速率必然可以提高。MIMO將多徑無線信道與發射、接收視為一個整體進行優化,從而實現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域聯合的分集和干擾對消處理。當功率和帶寬固定時,多入多出系統的最大容量或容量上限隨**小天線數的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統,其容量*隨天線數的對數增加而增加。 [6]靜安區個性化LTE模塊量大從優這是一種近于空域時域聯合的分集和干擾對消處理。
IPRAN是針對移動回傳應用場景進行優化定制的路由器/交換機整體解決方案,具備電路仿真、同步等能力,提高了OAM和保護能力。IPRAN的**是IP/MPLS技術。MPLS(Multi-ProtocolLabelSwitching,多協議標簽交換)是基于標記的IP路由選擇方法。這些標記可以被用來**逐跳式或者顯式路由,并指明服務質量(QoS)、虛擬專網等各類信息。路由協議在一個指定源和目的地之間選擇**短路徑,不論該路徑是否超載。利用顯式路由選擇,服務提供商可以選擇特殊流量所經過的路徑,使流量能夠選擇一條低延遲的路徑。MPLS協議實現將第三級的包交換轉換成第二級的交換。MPLS可以使用各種二層協議。
(3)L2到L3的橋接應支持終結ETHPW后進行L2的VSI交換實例的功能,并支持L2收斂后進行L3的VRF虛擬路由轉發實例的功能。(4)靜態L3VPN通過結合PTN隧道技術和L3VPN路由技術實現。PTN隧道用于L3分組轉發,可以通過網絡管理系統人工建立;L3VPN路由表應通過網絡管理系統人工建立,也可以通過規劃工具生成并批量下發到**層PTN設備中。LTE技術引入后,S1接口與X2接口均對移動回傳網絡提出了三層功能需求。LTE移動回傳網一般有4種部署方案,如圖5所示。無論采用何種方案,三層功能都是LTE回傳網絡的必要功能。LTE的遠期目標是簡化和重新設計網絡體系結構,使其成為IP化網絡,這有助于減少3G轉換中的潛在不良因素。
不同之處在于:TD-LTE的幀結構FS2中有半幀和特殊子幀的概念,FS2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務以提高下行吞吐量;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的上下行子幀轉換周期,可根據業務需求靈活地完成上下行配置 [6]。全球信息化時代已經到來,數據總量呈現增長,人們對數據信息的需求日益增多。浦東新區定制LTE模塊推薦廠家
若各發射接收天線間的通道響應,則多入多出系統可以創造多個并行空間信道。崇明區個性化LTE模塊圖片
在基于MPLS-TP的PTN系列標準制定過程中,ITU-T和IETF兩大國際標準組織對MPLS-TP的應用方案和產品開發存在差異,主要體現在OAM和保護等關鍵技術的標準制定上,ITU-T希望兩個方案并存,IETF堅持一個方案,造成MPLS-TP標準化進度一再拖延。目前,ITU-T已投票確定并行開發兩種OAM:G.8110.1和G.tpoam1consent。ITU-T與IETF均在加緊各自采用的OAM方案標準的研發。國內標準方面,PTN相關行標2011年底已確定,并確定在PTN**層設備增加三層功能。PTN設備實際上也形成了兩套標準并存的局面,對應用選擇、設備互通和網絡發展帶來了不利的影響。崇明區個性化LTE模塊圖片
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