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來源: 發布時間:2025-06-13

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]在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優勢。崇明區標準LTE模塊供應商

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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。崇明區標準LTE模塊供應商移動網絡的發展,離不開技術的支撐。

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該方式在支持對稱業務時,能充分利用上下行的頻譜,但在非對稱的分組交換(互聯網)工作時,頻譜利用率則**降低(由于低上行負載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優勢。 [9]LTE網絡適用于相當多的頻段,而不同地區選擇的頻段互不相同。北美網絡計劃使用MHz;歐洲網絡計劃使用亞洲網絡計劃使用;澳洲網絡計劃使用1800MHz。所以在某國家使用正常的終端在另一國家的網絡中很可能無法使用,用戶需要使用支持多頻段的終端進行國際漫游。

此外,LTE系統支持的移動性能比較高可達500km/h,它還改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區容量和降低系統延遲。LTE要求在滿足以上目標時盡可能平滑地實現技術進步。所以要求新的無線接入技術必須與現有的3G無線接人技術并存,并且能與現有無線網絡以及其替代版本兼容 [9]。缺點(1) TD網絡覆蓋還不盡完善,平滑升級問題不小。雖然由TD-SCDMA平滑升級到TD-LTE成本很低,但關鍵是當前中國移動的TD網絡覆蓋不完善,中小城市及鄉鎮覆蓋率亟待加強 [10]。LTERelease10版本(LTE-Advanced)將支持100MHz的通信帶寬,空中接口的峰值速率超過1Gbit/s。

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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]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)。金山區本地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。崇明區標準LTE模塊供應商

(2) TD-LTE產業鏈不成熟,難以發揮規模效應。一些業內人員認為在2G時代,技術很好的CDMA網絡發展遠不如GSM網絡主要是因為CDMA的產業鏈不及后者。TD-LTE發展的比較大問題在于產業鏈的成熟度不夠,而FDD-LTE的比較大優勢正是產業鏈的成熟和規模效應 [10]。(3)國內外TD-LTE運營商所使用的終端還是以MIFI(基站數據接入設備)、數據卡、CPE(家庭無線接入設備)等為主,如果有手機的話,也不能有效地實現話音通話,只能當作貓( MODEM)來使用。由于TD-LTE商用頻譜還沒有劃定,更沒有4G牌照的發放跡象,這導致通信設備廠商及手機廠商不敢大幅投入,全部持觀望態度。這也影響著海外 [10]。崇明區標準LTE模塊供應商

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