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來源: 發布時間:2025-04-11

MIMO方案:MIMO是TD - LTE系統的關鍵技術,實際應用中可以根據不同的天線部署形態和實際應用情況,分別采用發射分集、空間復用和波束賦形三種不同方案。如果對數據傳輸速率要求比較高,則可在大間距非相關天線陣列采用空間復用方案同時傳輸多個數據流;若對通信質量要求高,則可在小間距相關天線陣列采用波束賦形技術,將天線波束指向接收用戶,減少干擾 [7]。無線TD - LTE Release 8版本支持下行**多4天線的發送和4個數據流的并行傳輸,在20MHz帶寬的環境下,峰值速率超過300Mbps率 [7]。SC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。黃浦區質量LTE模塊圖片

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質量指標包括接通率、掉話率、切換成功率等。在同頻組網時,網絡負荷在50%條件下,要求TD-LTE無線接通率大于95%,掉話率小于4%,系統內切換成功率大于95%。同時要求在無線網絡覆蓋區域內的90%位置,99%的時間可以接入網絡,開展的數據業務塊差錯率小于10% [6]。能夠靈活配置頻率,使用FDD系統不易使用的零散頻段;可以通過調整上下行時隙轉換點,提高下行時隙比例,能夠很好地支持非對稱業務;具有上下行信道一致性,基站的接收和發送可以共用部分射頻單元,降低了設備成本;接收上下行數據時,不需要收發隔離器,只需要一個開關即可,降低了設備的復雜度;具有上下行信道互惠性,能夠更好地采用傳輸預處理技術,有效地降低移動終端的處理復雜性 [8]。浦東新區標準LTE模塊生產企業容量提升: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。

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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。

LTE傳輸,通信術語,LTE移動傳輸網一般分為**層、匯聚層、接入層等三層。(1)**層節點:是指移動網業務本地**網設備和干線設備所在機房,主要業務設備包括各類交換機、**路由器、干線傳輸設備等。**機房之間的傳輸系統定義為**層網絡。(2)匯聚層節點:專門用于匯接接入層業務的匯聚機房,主要業務設備包括傳輸網匯聚層設備、IP城域網匯聚節點設備等。匯聚節點和**節點間的傳輸系統定義為匯聚層網絡。(3)接入層節點:業務接入節點(如LTE基站、室內分布系統等)至匯聚節點的傳輸系統定義為接入層網絡。LTE技術主要存在TDD和FDD兩種主流模式,兩種模式各具特色。

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為了快速完成TD-LTE網絡的杭州全覆蓋,浙江移動在建網過程中采用了與TD-SCDMA同頻演進的方式,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,從而實現了在原來TD-SCDMA基站上增加一些板卡就能升級為TD-LTE,使得改造進度**加快。中國移動預計,如果將該技術推廣到全國,大約可節省數千億元的投資。但TD-LTE與TD-SCDMA在技術上有很大的不同,組網方式的差異也很大,*靠通過對TD-SCDMA原有基站設備的軟硬件升級是不能形成大規模商用的TD-LTE網絡的 [10]。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。黃浦區質量LTE模塊圖片

相比于3G,TD-LTE在系統性能上有了跨越式提高,能夠為用戶提供更加豐富多彩的移動互聯網業務。黃浦區質量LTE模塊圖片

(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。黃浦區質量LTE模塊圖片

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