全球TD-LTE可使用頻段12個,分別為:1900--1920MHz,2010~2025 MHz,1850~1910MHz,1930~1990MHz,1910~1930MHz,2570~2620MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz,3400~3600MHz,3600~3800MHz,703~803MHz [1]。中國為TDD劃分了4個頻段,分別為:2010~2025MHz,1880~1920MHz,2300~2400MHz,2496~2690MHz [1]。對于TDD系統,上下行在同一頻率完成。為了追求與FDD的幀結構FS1很大程度的融合,TD-...
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]。質量優化:在RAN用戶面的時延小于10ms,控制面的時延小于100ms.松江區個性化LT...
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]。并增強了3G的空中接入技術,采用 OFDM和MIMO作為其無線...
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...
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]。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。虹口區多功能LTE...
IPRAN承載方案指在匯聚/**層采用IP/MPLS技術,接入層主要采用二層增強以太技術,或二層增強以太與IP/MPLS技術相結合的方案。IPRAN在匯聚/**節點采用的設備為支持IP/MPLS的路由器,基站接入節點采用的設備為路由器或交換機。IPRAN的組網結構如圖2所示。PTN技術簡介PTN(PacketTransportNetwork,分組傳送網)原有定義包括PBT技術及MPLS-TP(T-MPLS)兩種技術。由于各廠家均沒有支持PBT的研發計劃,因此MPLS-TP(T-MPLS)技術成為目前PTN技術的***技術實現方式。以下所提的PTN技術均指的是MPLS-TP(T-MPLS)技術。...
(1)高速率:20MHz帶寬內實現下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時延:TD-LTE系統要求業務傳輸的單向時延低于5ms,控制平面從駐留狀態到***狀態的遷移時間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統帶寬對稱或非對稱靈活配置。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,語音由VoIP實現 [1]。多址方式:無線TD - LTE以OFDM技術為基礎,下行采用OFDMA,而上行根據鏈路特點采用單載波DFT ...
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。發...
(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...
LTE模塊是指加載到指定頻段的產品,軟件支持標準LTE協議,軟件和硬件高度集成、模塊化。以下是對LTE模塊的詳細介紹:一、技術基礎LTE模塊采用的是LTE技術,這是一種4G無線寬帶通信標準,具有高速數據傳輸的能力。硬件將射頻和基帶集成在一塊小小的PCB板上,完成無線接收、發射和基帶信號處理功能。二、主要特點高速傳輸:LTE模塊提供高速的數據傳輸速率,滿足大數據量傳輸的需求。低功耗:通過優化設計和電源管理,LTE模塊能夠在保證性能的同時降低功耗。并增強了3G的空中接入技術,采用 OFDM和MIMO作為其無線網絡演進的標準。虹口區智能LTE模塊廠家現貨該方式在支持對稱業務時,能充分利用上下行的頻譜...
(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。頻譜利用率達到3GPP R6規劃值的2~4倍;青浦區節能LTE模塊生...
穩定性好:在復雜的通信環境中,LTE模塊能夠保持穩定的通信連接。兼容性好:LTE模塊具有較好的兼容性,能夠適配多種設備和網絡環境。三、應用領域移動通信:LTE模塊可用于移動設備與基站之間的通信,實現高速數據傳輸和語音通話。物聯網:在物聯網領域,LTE模塊廣泛應用于智能家居、智能交通、智能醫療等行業,實現設備間的互聯互通。此外,LTE模塊還廣泛應用于電力、環保、金融、工業自動化、遠程監控、安防監控、車聯網等領域技術升級:隨著5G技術的不斷發展,LTE模塊需要不斷推陳出新,提升性能,以適應市場需求。例如,LTE-A和LTE-A Pro作為LTE的變種,已經實現了速度的提升和網絡容量的增強。。LTE...
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R...
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。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,...
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]。MIMO系統在發射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)...
幀結構:TD - LTE系統采用的是無線幀結構,將長度為10ms的無限幀分為10個長度為Ims的子幀作為數據調度和傳輸的單位(TTI)。并將其中的#1和#6子幀配置為特殊子幀,這些子幀包含3個特殊時隙:Dw-PTS、GP和UpPI'S,含義和功能與TD - SCDMA系統相類似 [7]。TDD系統支持7種不同的上下行時間比例分配,時間分配比較靈活。從將大部分資源分配給下行的“下行:上行=9:1”,到上行占用資源比例較多的“下行:上行=2:3”,系統可根據業務量靈活地選擇系統配置,提供資源使用水平 [7]。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)。浦...
與其他技術融合:LTE模塊將不斷增強與其他技術的融合,如與衛星通信技術的融合可以擴大網絡的覆蓋范圍,與Wi-Fi技術的融合則可以實現室內外無縫切換。此外,LTE模塊還將與云計算、大數據等技術相結合,為用戶提供更加個性化、智能化的服務。五、市場情況市場規模:根據貝哲斯咨詢的數據,2023年全球LTE模塊行業市場規模達到了67.15億美元,預計到2029年,該市場的復合年增長率將達到14.96%。市場競爭:中國是全球LTE模塊出貨量比較大的國家,擁有多家具有全球競爭力的LTE模塊供應商,如移遠通信、廣和通等。這些企業在全球市場上占據了較大的市場份額,并持續推動技術創新和市場拓展。MIMO將多徑無線...
全球已有12家運營商加入TD-LTE陣營,有18家半導體企業和設備廠商已經對TD-LTE進行了投資,預計到2013年初將至少有一款可商用的TD-LTE智能手機。中國移動、印度Bharti、日本軟銀三家運營商計劃在2012年末或2013年,推出部分TD-LTE業務。高盛認為,由于這三家運營商覆蓋了全球39%的人口,所以這些市場的巨大潛力將吸引更多的研發投資進入TD-LTE領域 [12]。2011年2月中國移動與全球60余家國際運營商、30多家主流運營商和多個重要國際通信組織共同啟動了全球TD-LTE發展倡議Global TD-LTEInitiative。據稱,當時中國移動已經與9家運營商簽署TD...
(2)PTN**設備和CE設備之間基于NativeETH方式采用“口”字形連接,支持基于IEEE802.3ah的OAM和雙歸保護,同地市多廠商PTN**設備共用CE設備,不涉及互通。方案二:**層PTN支持L3方案。該方案中,匯聚/接入層PTN采用L2靜態隧道,**層PTN主要采用靜態L3VPN,可選采用動態L3VPN,如圖4所示。(1)PTN接入/匯聚設備沿用現有L2VPN分組轉發功能,采用ETHPW方式為基站提供到**層PTN節點的2層傳輸管道。(2)PTN**設備應支持L2到L3的橋接功能和靜態L3VPN功能,來滿足LTE移動回傳中本地的S1和X2業務承載,并提供OAM和網絡保護。發射機...
(2)MIMO(多天線,Multiple Input Multiple Output)是收發段都采用多個天線進行傳輸的方式,可以提高通信質量和數據速率 [5]。(3)鏈路自適應技術:由于移動通信的無線傳輸信道是一個多徑衰落、隨機時變的信道,使得通信過程存在不確定性。鏈路自適應技術能夠根據信道狀態信息確定當前信道的容量,根據容量確定合適的編碼調制方式,以便比較大限度地發送信息,提高系統資源的利用率 [5]。(4)網絡架構扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC這個網絡層,根本性地改善了業務時延 [5]。高峰值傳送速率是LTE下行鏈路需要解決的主要問題。金山區好的LTE模塊廠家現貨特別的是巴西**...
(2)MIMO(多天線,Multiple Input Multiple Output)是收發段都采用多個天線進行傳輸的方式,可以提高通信質量和數據速率 [5]。(3)鏈路自適應技術:由于移動通信的無線傳輸信道是一個多徑衰落、隨機時變的信道,使得通信過程存在不確定性。鏈路自適應技術能夠根據信道狀態信息確定當前信道的容量,根據容量確定合適的編碼調制方式,以便比較大限度地發送信息,提高系統資源的利用率 [5]。(4)網絡架構扁平化:TD-LTE去掉了BSC/RNC這個網絡層,根本性地改善了業務時延 [5]。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低。長寧區定制LTE模塊銷售價格2012年3月...
2012年3月30日,中國移動在杭州正式開通TD-LTE體驗,Bl快速公交乘客可**感受4G網絡。為了讓現有的智能手機享用TD-LTE網絡,中國移動采取了這樣的方式:在公交車車尾加裝了產自華為的TDFI無線信號轉換設備,該設備借鑒之前在歐洲市場上出現的MiFi并加以改進,可將基站發出的TD-LTE信號轉換為WiFi.這樣一來所有擁有WiFi上網功能的手機、平板、筆記本電腦等都可以“曲線”接入TD-LTE網絡 [10]。2012年全年中國移動在國內15個城市進行大規模試驗,共建設近20000個基地臺,其中杭州、廣州、深圳達商業標準。 [13]LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,...
與其他技術融合:LTE模塊將不斷增強與其他技術的融合,如與衛星通信技術的融合可以擴大網絡的覆蓋范圍,與Wi-Fi技術的融合則可以實現室內外無縫切換。此外,LTE模塊還將與云計算、大數據等技術相結合,為用戶提供更加個性化、智能化的服務。五、市場情況市場規模:根據貝哲斯咨詢的數據,2023年全球LTE模塊行業市場規模達到了67.15億美元,預計到2029年,該市場的復合年增長率將達到14.96%。市場競爭:中國是全球LTE模塊出貨量比較大的國家,擁有多家具有全球競爭力的LTE模塊供應商,如移遠通信、廣和通等。這些企業在全球市場上占據了較大的市場份額,并持續推動技術創新和市場拓展。若各發射接收天線間...
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;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。徐匯區標準LTE模塊推薦...
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;FDD(頻分雙工)是該技術支援的兩種雙工模式之一,應用FDD式的LTE即為FDD-LTE。普陀區個性化LT...
DD-LTEFDD(頻分雙工)是該技術支援的兩種雙工模式之一,應用FDD式的LTE即為FDD-LTE。由于無線技術的差異使用頻段的不同以及各 個廠家的利益等因素,FDD-LTE的標準化與產業發展都**于TDD-LTE。FDD模式的特點是在分離(上下行頻率間隔190MHz)的兩個對稱頻率信道上,系統進行接收和傳送,用保證頻段來分離接收和傳送信道。 [9]FDD模式的優點是采用包交換等技術,可突破二代發展的瓶頸,實現高速數據業務,并可提高頻譜利用率,增加系統容量。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。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...
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/...
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。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...
(1)方案一:三層功能在**層MME/S-GW下側的CE路由器部署,實現X2接口的轉發。(2)方案二:三層功能在**層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(3)方案三:三層功能在匯聚層傳送承載設備部署,實現X2接口的轉發。(4)方案四:三層功能在接入層傳送承載部署,在匯聚層實現X2接口的轉發。對于LTE的E-UTRAN側接口,主要包括S1和X2接口,LTE采用全IP化的扁平網絡結構,取消了RNC網元,eNodeB直接和EPC通過S1邏輯接口相連,相鄰eNodeB之間通過X2邏輯接口直接相連。為了提高**網的負荷分擔和冗災能力,eNodeB支持S1-flex接口與多個S-GW或MME互連。值得...
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]。頻譜利用率達到3GPP R6規劃值的2~4倍;松江區制造LTE模塊推薦廠家(2)PTN*...